У РЫБОК ДАНИО-РЕРИО (Danio rerio) ОБНАРУЖИЛИ ВНУТРЕННИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ |
||
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ ИИ теория Внедрение ИИКомпьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2021-02-17 04:39 Исследователи из Каролинского института обнаружили центральный проприоцептивный орган, встроенный прямо в центральную нервную систему, который действует как датчик внутреннего движения. Статья об этом была опубликована в журнале Neuron. «Чтобы успешно двигаться, нам необходимо надёжное ощущение собственного тела во времени и пространстве. Это ощущение обеспечивается проприоцептивными органами, которые, как полагалось, находятся на периферии», — рассказал Абдель Эль-Манира, профессор кафедры нейронаук и главный автор статьи. «Нам известно, что центральная нервная система подвергается продолжительным изменениям формы и напряжения в ходе движения тела, однако было неясно, как эти изменения обнаруживаются и обнаруживаются ли вообще». «Используя взрослую рыбку данио-ренио в качестве модельного организма, а также комбинацию передовых методов, включающую записи отдельных клеток, механические стимуляции и секвенирование отдельных клеток, исследователи показали наличие механочувствительных нейронов, встроенных в выросты тканей спинного мозга, которые централизованно контролируют изменения в напряжении при изгибе тела. Эти высокоспециализированные проприоцептивные нейроны экспрессиют характерный белок Piezo2 — механочувствительный канал, который позволяет им преобразовывать механическое напряжение в электрические сигналы», — объяснил Абдель Эль-Манира. Одним из преимуществ наличия датчика движения непосредственно в спинном мозге является то, что он близко расположен к цепи, ответственной за движение, которое она распознаёт. Центральный проприоцептивный орган обеспечивает быструю ингибирующую обратную связь непосредственно спинномозговым цепям, управляющим локомоцией, позволяя в режиме онлайн получать отрицательную обратную связь о том, насколько успешно достигается намеченное движение тела. Подобная организация замкнутой цепи обеспечивает форму сервомеханизма для плавного, эффективного и управляемого перемещения. «Понимание того, как сенсорный ответ интегрируется в наше движение — ключевая цель нейробиологии. Это исследование даёт новый взгляд на сенсомоторный контроль, а также показывает, что двигательный ответ исходит не только от периферии, но и от специализированных органов, отслеживающих движение спинного мозга». Спинной мозг других животных, включая людей, также, как известно, подвергается изменениям напряжения в ходе движения тела. И целые группы нейронов расположены так, чтобы обнаруживать подобные сигналы. «В будущих исследованиях важно проверить, есть ли у млекопитающих проприорецепторы в спинном мозге и если да, то как они активируются во время различных двигательных задач, — говорит Лоуренс Пиктон, первый автор исследования. — Кроме этого, мутации в механочувствительном гене Piezo2, как известно, приводят к нарушению координации движений и осанки, что ведёт к сколиозу. Открытие экспрессирующих Piezo2 нейронов в спинном мозге может открыть новые пути понимания связанных с Piezo2 двигательных расстройств». Источник: phys.org Комментарии: |
|