Все новости

Специалисты впервые "перепрограммировали" одиночный нейрон в мозге

По мнению исследователей, это открывает широкие возможности по изучению механизмов работы нервной системы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российские и зарубежные ученые впервые смогли на долгое время изменить характер работы одиночного нейрона в той части мозга мыши, которая отвечает за обработку зрительных сигналов. Этот эксперимент подтвердил общепринятые представления о пластичности нервной системы, сообщила в среду пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Мы показали, что, искусственно активируя единичный нейрон, можно изменить его ответ на зрительный стимул. Это доказывает, что нейроны изменяют свои свойства, например, при обучении и создании новых связей между клетками в процессе запоминания информации", - пояснил директор Института высшей нервной деятельности РАН (Москва) Алексей Малышев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

В отличие от полупроводниковых вычислительных машин, нейроны могут одновременно хранить информацию и обрабатывать ее, воспринимая множество разнородных аналоговых сигналов. Нервные клетки способны сложным образом суммировать их, а также менять свою чувствительность к отдельным импульсам, по-разному реагируя на те или другие стимулы.

Ключевую роль в этих процессах, как сейчас предполагают ученые, играет так называемый феномен пластичности, способность нейронов менять характер работы синапсов, нервных окончаний, соединяющих их с другими клетками мозга. Нейрофизиологов давно интересует то, как функционирует пластичность и каким образом ее можно подавить или усилить, что необходимо для лечения большого числа болезней.

Управление работой мозга

Исследователи провели опыты на мышах, чей геном был модифицирован таким образом, что некоторые их нервные клетки можно было принудительно активировать при помощи вспышек красного света. Ученые воспользовались этой особенностью грызунов для изучения того, как принудительное включение нейронов в процессе работы мозга будет влиять на работу их синапсов и характер связей с соседними клетками.

Для этого исследователи ввели в зрительную кору грызунов сверхтонкое оптическое волокно, которое было расположено внутри мозга таким образом, что оно стимулировало работу только одной нервной клетки. Эта клетка, как и ее соседи, отвечают за распознавание различных объектов, воспринимаемых глазами животного, в результате чего ее уровень активности зависит от того, что в данный момент видит мышь.

В ходе последующих экспериментов ученые стимулировали нейрон при помощи вспышек света и одновременно показывали мыши движущиеся изображения вертикальных и горизонтальных полос. Наблюдения за активностью нейронов коры показали, что у каждой клетки были свои "предпочтения" к картинкам: на один тип полос они реагировали сильнее, чем на другой.

При этом ученые обнаружили, что "предпочтения" изучаемого нейрона и характер его взаимодействий с соседями менялся на длительное время, если они стимулировали активность нервной клетки в те моменты времени, когда на экран выводились менее предпочтительные картинки. Подобным образом можно манипулировать пластичностью и других нейронов, что открывает широкие возможности по изучению механизмов работы нервной системы, отмечают исследователи.