Как «ломаются» гены в мозжечке при аутизме, выявили в СПбГУ |
||
|
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 |
2026-08-23 11:41 Нейробиологи Санкт?Петербургского государственного университета сравнили работу здорового мозжечка и мозжечка лабораторных животных с нарушениями развития нервной системы: расстройствами аутистического спектра (РАС) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Выявленные молекулярные процессы, например более скоординированная коэкспрессия генов у животных с патологиями, могут стать ключом к разработке новых подходов к персонализированному лечению. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале International Journal of Molecular Sciences. Несмотря на относительно небольшой размер мозжечка, в нем сосредоточено почти 80% всех нейронов головного мозга, выполняющих разнообразные функции. Например, мозжечок координирует и контролирует поведение, создавая внутренние модели, которые сравнивают новые сенсорные данные с прогнозируемыми. Именно это позволяет человеку плавно дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами: мозжечок заранее знает, где окажется рука, и не дает промахнуться. Также он участвует в регуляции социального поведения, помогая в том числе распознавать лица, голоса, воспринимать сигналы о вознаграждении или порицании, понимать эмоциональное состояние других людей и осознавать чувства. По мнению ученых, в основе симптомов при РАС и СДВГ могут лежать нарушения связей мозжечка с областями коры головного мозга, отвечающими за исполнительные функции и речь. В частности, при расстройствах аутистического спектра повышенная чувствительность к сенсорным раздражителям характеризуется усилением связей с моторными областями и ослаблением с социально?эмоциональными зонами, особенно с префронтальной корой. При обоих расстройствах наблюдается уменьшение объема мозжечка и изменение нейрохимии мозга. В результате у людей с РАС и СДВГ даже привычные действия — например, аккуратно взять чашку со стола — требуют полной концентрации. К возникновению этих заболеваний приводят нарушения в работе дофаминовой системы. Основной источник этого нейромедиатора, поступающего в мозжечок, берет начало из внешних структур мозга, например из вентральной области покрышки и черной субстанции, и приходит от среднего мозга. Чтобы разобраться, как изменяется работа этих сигнальных путей при нарушениях развития нервной системы, нейробиологи Санкт?Петербургского университета проанализировали активность генов, участвующих в метаболизме дофамина и ответе на изменения его концентрации в нормально развитом мозжечке, а затем сравнили полученные результаты с соответствующими животными моделями нарушений нервной системы (РАС или СДВГ). Для этого они использовали как общедоступные данные об активности генов в тканях мозга, так и образцы мозжечка крыс, у которых отключен ген переносчика дофамина. Ученые обнаружили, что почти все гены, участвующие в синтезе, передаче сигналов и метаболизме дофамина, активны в исследуемых образцах мозжечка. Однако их совместная работа менее скоординирована у крыс дикого типа, тогда как у животных с моделями расстройств аутистического спектра и СДВГ, напротив, наблюдается тенденция к увеличению частоты одновременной активации этих генов. В то время как активность одних генов находится на стабильном уровне, экспрессия других более изменчива — именно они представляют наибольший интерес для исследователей, поскольку могут участвовать в динамично изменяющихся процессах в организме человека. По данным нейробиологов, среди генов, участвующих в регуляции дофаминовой системы, наиболее изменчивой является экспрессия генов Comt и Maoa, которые задействованы в метаболизме и утилизации дофамина. Ученые также установили, что эти гены работают согласованно с другими, связанными с основными метаболическими процессами. Последние обеспечивают как жизнедеятельность клеток нервной ткани, так и синтез белка в синаптических окончаниях — местах контакта между нейронами, где происходит передача нервных сигналов. Именно нарушение этого процесса характерно для пациентов с расстройствами аутистического спектра. «Какие?то гены стабильно экспрессируются, какие?то — более вариабельно. Таким оказался ген Comt, который участвует в работе дофаминовой системы. Оказалось, что он взаимодействует с фундаментальными механизмами, связанными с активностью синтеза белка. В норме — с сотнями генов, но при расстройствах аутистического спектра связи либо разрушаются, либо ослабевают, из?за чего появляется много слабых хаотичных связей. В обоих случаях сеть взаимодействий изменена и работает не так, в норме», — объяснила ведущий научный сотрудник лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасия Ваганова. Среди препаратов, применяющихся при расстройствах аутистического спектра, есть лекарства, воздействующие на дофаминовую систему. Проведенное исследование показало, что при РАС, по крайней мере в моделях на животных, меняется характер совместной работы генов, участвующих в функционировании этой системы: координация их активности между собой усиливается, а с другими генами — ослабевает. То, насколько активно реализует себя тот или иной ген, во многом зависит от других генов, задействованных вместе с ним в одном процессе. Как именно выявленные изменения отражаются на работе мозжечка, еще предстоит выяснить. По мнению исследователей университета, понимание комплексного влияния расстройств аутистического спектра на молекулярные процессы, связанные с метаболизмом дофамина в мозжечке, может помочь лучше понять эффективность терапии и в будущем разработать новые подходы к персонализированному лечению. Информация предоставлена пресс-службой СПбГУ Источник фото: ru.123rf.com Телеграм: t.me/ainewsline Источник: vk.com Комментарии: |
|