Найти в Дзене
Экспериментальный препарат вернул хватательные движения макакам после инсульта
Суть. Ученые описали цепочку патологических событий, которые приводят к гибели нейронов даже спустя несколько дней после ишемического инсульта. Это связано с образованием перекиси водорода и накоплением аномального количества коллагена 1-го типа, что вызывает дальнейшую потерю нейронов. Разработанное исследователями вещество KDS12025, которое блокирует воздействие перекиси водорода, в доклинических моделях на мышах и макаках помогло остановить патологический процесс. Его применение способствовало сохранению функций нейронов и восстановлению нарушенных движений...
4 дня назад
Забег «Долголетие мозга»: наука начинается с движения 27 июня бежим в парке «Северное Тушино» — в поддержку исследования по ранней диагностике болезни Паркинсона! Почему это важно? 🟢 Болезнь Паркинсона может проявиться в любом возрасте. 🟢 Ранняя диагностика — ключ к замедлению развития болезни. 🟢 Текущая точность диагностики — 80%, но мы хотим больше! Детали забега: 🟢 27 июня | Парк «Северное Тушино» 🟢 Дистанции: 1 км (можно пешком), 5 км (можно пешком) и 10 км (здесь придётся пробежаться). 🟢 Взнос: 1 500 ₽. Все средства пойдут на программу ФРОНТМЕД «Выиграть время». 🟢 Для участников от 18 лет. Будем рады видеть детей в качестве болельщиков — но только вместе с родителями или сопровождающими. 🟢 Необходима медицинская справка с допуском к забегу. Организаторы: ФРОНТМЕД и фонд «Больше Чем Можешь» Партнёр: Российский центр неврологии и нейронаук Регистрация уже открыта: zabeg.frontmed.ru Давайте вместе сделаем шаг к здоровью мозга!
6 дней назад
Микропластик нашли почти во всех изученных образцах мозга
Суть. Китайские исследователи проанализировали 191 образец ткани мозга и обнаружили микро- и нанопластик почти во всех из них. Частицы нашли как в тканях опухоли, так и в образцах мозга здоровых людей. Была выявлена связь между количеством пластика в мозге и пролиферацией клеток опухоли, хотя роль этих частиц по-прежнему неясна. Что особенного. Самая высокая концентрация микропластика была выявлена в опухолевой ткани и составила 129 микрограммов на грамм ткани. Это заметное количество, но оно далеко от громких заявлений о «ложке пластика» в мозге...
1 неделю назад
Инженеры создали оптический браслет для мышечного управления компьютерами Суть. Российские инженеры создали носимый интерфейс на базе оптомиографии для контроля виртуальных объектов напряжениями предплечья. Гибкий браслет с инфракрасными датчиками считывает гемодинамику и кислородный обмен при микросокращении мышц. Нейросеть мгновенно переводит этот физиологический профиль в точные координаты взаимодействия с интерфейсом. Что особенного. В отличие от традиционной электромиографии, оптическая система игнорирует электрические помехи от влажной кожи, а машинный алгоритм вычисляет команды регрессионно — анализом каждого отдельного микросреза данных, а не распознаванием долгих завершенных жестов. Контекст и описание исследования: Классические электрические датчики протезов часто ошибались из-за перекрестных сигналов соседних нервов или внешнего шума. Для решения проблемы авторы интегрировали 50 оптических каналов инфракрасного излучения в гибкий силиконовый браслет. Восемь здоровых добровольцев и один пациент с ампутацией руки прошли короткую калибровку многослойного перцептрона под индивидуальную анатомию. После этого участники с помощью напряжения мышц управляли курсором на экране и играли в Tetris. Результаты: Испытуемые освоили бесконтактное управление с пропускной способностью канала свыше 0,5 бита в секунду. Во время первых пяти тренировок качество контроля неизменно росло у всех участников: маршрут виртуального курсора становился все более прямым, а время до успешного захвата мишени сокращалось. Эффективность прямых траекторий курсора достигла 75%. Закономерность графического наведения на цель строго подчинилась биомеханическому закону Фиттса с коэффициентом детерминации выше 0,9. Доброволец с ампутацией руки научился напрягать оставшиеся мышцы предплечья, не активируя при этом соседние волокна. Чтобы перевернуть падающий игровой блок в тетрисе, он выполнял фантомное сгибание отсутствующей кисти вверх — и оптический браслет считывал этот физиологический паттерн. В результате пациент смог уверенно управлять процессом и набрал 1683 балла за десятиминутный раунд, хотя на высоких скоростях игры избирательно сокращать мышцы становилось тяжелее, что приводило к ложным движениям фигур. Вывод. Оптомиография доказала вычислительную эффективность на уровне классических нейронных интерфейсов при абсолютной устойчивости к помехам. Однако в поздних сессиях общая точность команд начала падать из-за механического смещения датчиков и физиологической усталости мышц. Разработчикам предстоит создать систему автоматической перекалибровки и протестировать оптический метод на других пациентах.
2 недели назад
Хорошие новости: мы продлеваем приём заявок на Летнюю школу молодых неврологов‑2026 до 4 мая! Если вы: 🟢ординатор или аспирант‑невролог, 🟢начинающий врач‑невролог (не более 3 лет стажа), — это ваш шанс попасть на одну из самых интенсивных образовательных программ в сфере неврологии! Вас ждут: 🟢лекции от ведущих специалистов Российского центра неврологии и нейронаук; 🟢мастер‑классы по самым актуальным темам: от аутоиммунных энцефалитов до нарушений сна; 🟢разбор сложных клинических случаев; 🟢обмен опытом с коллегами. Что в программе: 🟢новые возможности лечения нейродегенеративных заболеваний; 🟢атипичная демиелинизация; 🟢отёк мозга; 🟢синкопе и многое другое! 🟩Когда: 22–26 июля 2026 г. 🟩Где: Звенигород Подробности и форма заявки — на сайте: clck.ru/...owp Успейте подать заявку до 4 мая!
2 недели назад
Российские ученые создали визуально-моторный интерфейс, который заново учит мозг связывать зрение и движение после инсульта Суть. Ученые из Сколтеха и МГУ разработали реабилитационный нейроинтерфейс, который напрямую активирует сети мозга, отвечающие за зрительно-моторную трансформацию — мгновенный перевод взгляда в осознанное физическое действие. Система на базе вызванных потенциалов (P300), роботизированного ортеза и виртуальной реальности выступила эффективной альтернативой классическому моторному воображению. Что особенного. Технология позволяет полностью обойтись без сложной ментальной визуализации собственных действий: система считывает непроизвольный отклик мозга на вспыхивающий стимул (P300) и аппаратно замыкает поврежденную нейронную петлю «увидел — отреагировал» мощной сенсорной обратной связью. Инновация стимулирует нейропластичность именно в тех нейронных узлах, где прервалась естественная связь между визуальным восприятием и намерением совершить движение. Контекст и описание исследования: В исследовании приняли участие пять парализованных пациентов с постинсультными парезами. Трое проходили терапию с классическим представлением движения (MI-интерфейс), а двое тестировали новую P300-парадигму. Пациенты надевали VR-шлемы и концентрировались на виртуальных мишенях-шарах. Как только ЭЭГ фиксировала нужный нейробиологический отклик, роботизированный модуль сдвигал парализованную руку пациента к цели синхронно с картинкой. Каждый участник прошел 10 сеансов терапии. Результаты: Все участники успешно управляли системой с точностью значительно выше случайного угадывания. Во время работы роботизированной руки электроэнцефалограмма фиксировала устойчивое падение амплитуды мю- и бета-ритмов в сенсомоторных зонах — объективный маркер активного вовлечения коры. В ряде случаев ЭЭГ показала, что компенсаторную моторную функцию брало на себя здоровое полушарие. После терапии у всей пятерки клинически улучшилась моторика рук: прирост по шкале Fugl-Meyer достигал 20 баллов, возросла мышечная сила дистальных отделов, а психологическое анкетирование (HADS) выявило снижение уровня депрессии. Вывод. Парадигма P300 со зрительно-моторной трансформацией безопасна и технически способна заменить моторное воображение. Заставляя мозг заново прокладывать разрушенные инсультом физиологические маршруты от зрительной коры к моторной, метод бьет точно в цель реабилитации. Для подтверждения долгосрочного терапевтического эффекта авторам потребуются масштабные испытания с рандомизированными контрольными группами. #ФРОНТМЕД_ЗдоровьеМозга
3 недели назад
Внутренние сигналы: искусство слышать себя — осознанно и с пользой! 10 апреля в 19:15 приглашаем на уникальную встречу «Внутренние сигналы. Как искусство и наука помогают управлять человеческим нейроресурсом»! Что будет: 🟢погрузимся в живой диалог на стыке искусства и нейронауки — увидим, как творчество меняет работу мозга; 🟢разберём механизмы стресса и выгорания: поймём, какие сигналы подаёт тело и что они означают на самом деле; 🟢освоим простые практики саморегуляции — научимся управлять своим состоянием без медикаментов, познакомимся с принципами БОС‑терапии; 🟢получим практические инсайты: как через работу с телом, эмоциями и вниманием системно улучшить концентрацию, снизить уровень стресса и вернуть ресурсное состояние; 🟢пообщаемся со спикерами и зададим вопросы. Эксперты: Владимир Чикин — фотограф, художник, сценарист, меценат, коллекционер. Илья Бакулин — руководитель группы неинвазивной нейромодуляции Российского центра неврологии и нейронаук, к.м.н. 🟩Где: Мастерская Владимира Чикина (БЦ «Академический»), Москва, проспект 60‑летия Октября, 9, стр. 2. 🟩Когда: 10 апреля, 19:15–21:30. 🟩Стоимость участия: 2 000 ₽ Количество мест ограничено — регистрируйтесь прямо сейчас clck.ru/...og, чтобы не упустить возможность взглянуть на привычные процессы с новой стороны и получить ценные знания для личной и профессиональной жизни! Все собранные средства будут переданы на поддержку научных исследований — программы ФРОНТМЕД. #ФРОНТМЕД_Мероприятия
1 месяц назад
11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Красный тюльпан — символ поддержки людей с этим заболеванием. В честь этого дня мы приглашаем пациентов с болезнью Паркинсона и их близких на просветительское занятие. 🟩 Когда: 14 апреля, 15:00–17:00 🟩 Где: Москва, переулок Обуха, д. 5 (м. Чкаловская, м. Курская, Институт мозга ФГБНУ РЦНН, 3 этаж, конференц‑зал) 🟩 Эксперт: Чигалейчик Лариса Анатольевна — врач‑невролог высшей категории, старший научный сотрудник ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук», к. м. н. 🟩 Тема занятия: «Болезнь Паркинсона — настоящее и будущее. Нарушение равновесия, ходьбы и позы: что надо знать пациенту». Что будет на занятии: 🟢 разбор актуальных данных о современных подходах к лечению болезни Паркинсона; 🟢 информация о новейших методиках реабилитации, помогающих справляться с постуральными нарушениями (нарушениями равновесия и позы); 🟢 практические советы, которые помогут снизить риски падений и улучшить качество повседневной жизни; 🟢 сессия вопросов и ответов — вы сможете задать интересующие вопросы врачу‑паркинсонологу. Чтобы присоединиться к занятию, пожалуйста, пройдите регистрацию clck.ru/...guz Важная информация для участников прошлых занятий Школы паwиентов: Мероприятие пройдёт в соседнем здании с местом проведения прошлогодних занятий. Как найти: 🟢 вход с улицы Обуха; 🟢 поднимитесь на 3 этаж на лифте (к лифту ведёт несколько ступеней). Мы верим, что знания и поддержка помогают справляться с вызовами болезни. Приходите сами и приглашайте тех, кому это может быть полезно! #ФРОНТМЕД_Мероприятия
1 месяц назад
Отмечаем День мецената — с умом и пользой! 15 апреля в 18:00 приглашаем на интеллектуальный интерактив «Исследование денежного потока»! Что будет: 🟢 поиграем в управленцев: балансируем бюджет, ищем перспективные проекты и приумножаем капитал; 🟢 разберём принципы долгосрочного планирования — так, чтобы ресурсы работали на благо общества; 🟢 исследуем экспозицию Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей: увидим артефакты и услышим истории тех, кто успешно совмещал предпринимательскую деятельность с благотворительностью — бесплатно для всех участников! Все собранные средства будут переданы на поддержку научных исследований — программы ФРОНТМЕД. 🟩Где: Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей (Москва, ул. Донская, 9). 🟩Когда: 15 апреля, 18:00–23:00. 🟩Стоимость: 2 000 ₽ за интерактив. Количество мест ограничено — регистрируйтесь прямо сейчас frontmed.timepad.ru/...229
1 месяц назад