Друзья, очередная и первая НЕЙРОСВОДКА после отпуска по интересным на мой взгляд недавним исследованиям мозга |
||
|
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 Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные 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 Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2026-08-15 12:33 1) Первое = это исследования, в которых активно применяется ИИ системы. Да, здесь очень много интересного. Мне понравились следующие. ?Декодирование текста по ЭЭГ/МЭГ. Новая ИИ-архитектура Brain2Qwerty переводит сигналы электро- и магнитоэнцефалографии в текст с ошибкой всего 18% у лучших испытуемых (вместо 65% при ЭЭГ). Это неинвазивный метод, который в перспективе поможет парализованным пациентам. Крайне добрая новость и направление мысли. ?Чтение "музыки" из мозга. Показывают, что ИИ научился определять, какую ноту из знакомой мелодии человек представляет в голове, анализируя активность слуховой и моторной коры. Точность пока скромная (25-31%), но это первый шаг к реконструкции воображаемой музыки. Вообще в этом направлении Китай движется со сверхзвуком. Например, в Китае провели первую в мире коммерческую имплантацию мозгового чипа (Neo), а стартап BrainCo представил неинвазивную платформу для управления роботами силой мысли. Также подтверждена 10-летняя безопасность интерфейсов для восстановления речи и осязания. Рекомендую изучить современные системы по "чипированию", электродам и системы ИИ. Очень интересные наработки. 2) Второе = "нейроны внимания". Мы конечно же помним, так называемые "нейроны бабушки" + помним концепцию нашего психофизиолога Е. Н. Соколова про систему внимания. Ну и конечно же, коллеги, вы помните про нашу гипотетическую и эмпирическую модель "подкорковых нейросиндромов", где есть промежуточномозговой, среднемозговой и т.п. Так вот, есть современные данные про "нейроны внимания" - https://www.sciencedaily.com/releases/2026/06/260624025426.htm. Так исследователи отмечают, что в древней (эволюционно) части ствола мозга обнаружены нейроны, отвечающие за способность фокусироваться и подавлять отвлекающие факторы. Они указывают, что это открытие может привести к новым методам лечения СДВГ. Понятное дело, что мозг = это сложнейшая система, многоуровневая. А сами эти "нейроны внимания" = как некоторый специфический элемент. И, соответственно, исследования выделяют конкретные типы нейронов и паттерны активности, которые играют ключевую роль в настройке внимания. На самом деле я крайне удивлён, что исследователи из Университета Джона Хопкинса считали, "что внимание контролируется в /именно/ первую очередь префронтальной корой головного мозга. А новое открытие показывает, что первичный контроль внимания происходит намного глубже и раньше, ещё до того, как информация добирается до «умных» отделов мозга". Вероятно, что опять же мы в работе большой упор делаем на целостность мозговой деятельности + учитываем и видим специфику подкорковых структур в рамках функциональности. Но сам факт того, что нейронаука больше показывает роль подкорковых структур - уже доброе направление мысли?. Дополнительно рекомендую ознакомиться с их сайтом, там много картинок красивых по мозгу. Под чашку кофе прям нейроэстетическое удовольствие? - https://www.oneneurojhu.org/art/ 3?"Маленький мозг" сердца. Обнаружена собственная сложная нервная система сердца, которая помогает защищать его от сбоев при стрессе, работая независимо от головного мозга. Внутренняя кардиальная нервная система (ICNS) — это сложная сеть нейронов и ганглиев, встроенная непосредственно в ткань сердца. Её часто образно называют «маленьким мозгом сердца». Она способна регулировать работу сердца автономно от центральной нервной системы, хотя и взаимодействует с ней. CNS состоит из скоплений нейронов (ганглиев), которые в основном расположены в стенках предсердий и желудочков, с наибольшей концентрацией в синоатриальном (SA) и атриовентрикулярном (AV) узлах. Эти ганглии включают: ?афферентные нейроны = обнаруживают механические и химические изменения в сердце.; ?эфферентные нейроны = модулируют активность сердечной мышцы; ?интернейроны = облегчают коммуникацию внутри ICNS. Указывается, что дисбаланс в работе ICNS считается центральным механизмом, который может приводить к серьёзным сердечно-сосудистым патологиям: инфаркту миокарда, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий, артериальной гипертензии. А современные исследования с использованием методов одноклеточной транскриптомики и оптогенетики позволили выявить разные типы нейронов внутри ICNS и их специфические функции. Например, нейроны, экспрессирующие ген Npy, критически важны для поддержания базового ритма сердца, а нейроны с геном Ddah1 активируются при экстремальном стрессе и защищают сердце от электрической нестабильности. Таким образом, ICNS = это не просто пассивный ретранслятор команд из головного мозга, а активная и адаптивная сеть, которая играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы и её защите от болезней. Подробнее = https://translated.turbopages.org/journals/genetics/articles/10.3389/fgene.2026.1833404/full. ICNS состоит примерно из 40 000 нейронов?, которые образуют скопления или ганглии вокруг сердца, особенно в верхней части, где входят и выходят кровеносные сосуды. 4) Альцгеймер - всегда актуальное. Обнаружен новый тип бляшек: помимо бета-амилоида, в мозге пациентов с Альцгеймером найдены митохондриальные бляшки (MPs) = скопления повреждённых "энергостанций" клеток, которые не утилизируются. В здоровом организме за «уборку» неисправных митохондрий отвечает процесс митофагии. Клетка помечает повреждённую митохондрию, и к ней «прибывают» лизосомы — органеллы, которые переваривают такой «мусор». Но при болезни Альцгеймера лизосомы сами начинают работать хуже. В результате митохондрии не разрушаются, а застревают в процессе — частично заключённые, но непереваренные, и образуют те самые бляшки. Часто такие скопления формируются в отростках нейронов (аксонах и дендритах), а не в самом теле клетки. Подробнее - https://medicalxpress.com/news/2026-07-newly-mitochondrial-plaques-potential-therapeutic.html. На этом пока всё, до следующей нейросводки! Какие исследования вас впечатлили? Телеграм: t.me/ainewsline Источник: www.sciencedaily.com Комментарии: |
|