Scienceblogger|Алексей Паевский
1.85K subscribers
7.2K photos
235 videos
32 files
7.61K links
Канал научного журналиста Алексея Паевского (@damantych). Все о науке, написанное им и его друзьями. Личный канал (путешествия, музыка, книги, котики, дочка) - @damantych75
加入频道
Наука на деньгах: лилиентальские астрономы

Сегодня у нас сразу три купюры, причем - достаточно редкие. Это денежные знаки, вышедшие в Германии в 1921 году, но в качестве разменных денег. Их номинал - 25, 50 и 75 пфеннингов, дробные части марки. Зато на них - сразу три ученых-астронома.

В центре, портретом - Иоганн Иероним Шрётер, автор рисунков Марса и основатель Лилиентальской обсерватории. А по бокам, силуэтами - Фридрих Вильгельм Бессель, предсказавший существование спутника Сириуса и Карл Людвиг Гардинг, открывший астероид номер три - Юнону.

https://scienceblogger.livejournal.com/451103.html

#историянауки
#науканаденьгах
Курс «Основы нейронаук для начинающих»: часть 1. Клеточный уровень

Портал Neuronovosti.Ru и Neon.University представляют авторский курс по основам нейронаук от создателей портала.

Современные науки о мозге – это бурно развивающаяся область знаний и новых технологий. Она касается и медицины, и фундаментальной науки, и бизнеса. За последние два-три десятка лет в нейронауках произошла не одна смена парадигм, и в результате практически все учебные пособия (особенно на русском языке) не успевают за знанием. Курс «Основы нейронаук для начинающих» адресован людям без фундаментального биологического образования, которые интересуются нейронауками, хотят знать современное состояние научного знания в этой области, а также заниматься нейротехнологическими стартапами.

Подробнее о курсе:
http://neuronovosti.ru/neon-neuronovosty-part1/

#нейроновости
#Neon
#образование
Forwarded from Менделеев.info
Лекция Юрия Гогоци “Взлет максенов”

22 апреля 2020 г., в среду, в 16:00 заслуженный профессор, основатель и директор Института Наноматериалов, Drexel University (USA), Юрий Гогоци прочтет открытую лекцию для студентов и аспирантов “The Rise of MXenes” (“Взлет максенов”).

Конечно, лекция будет не о полетах (хотя и о самолетах тоже), а об открытии, истории становления, структуре, способах получения, физических, химических свойствах, тенденциях практического использования в самых разных областях, от энергетики до биологии и экологии, нового удивительного класса слоистых материалов, двумерных карбидов и нитридов (MXenes), которые являются прямыми конкурентами графена и, в ряде случаев, его превосходят.

Подробнее:
https://mendeleev.info/gogotsi-talk/
Forwarded from Менделеев.info
Плакат по идентификации фосгена

Да, вот таким замечательным слоником в войсках США на всякий случай учили распознавать фосген (СОCl2), одно из самых распространены боевых отравляющих веществ. Главный признак — запах прелого сена. Кстати, первым производство этого полученного еще в 1812 году сэром Хемфри Дэви вещества наладил в Первую мировую войну нобелевский лауреат по химии Виктор Гриньяр.

https://mendeleev.info/fact/plakat-po-identifikatsii-fosgena/

#менделеевинфо
#фактдня
#БОВ
Ровно 99 лет назад в Женевском медицинском обществе Лина Соломоновна Штерн, будущая первая женщина-академик в СССР вместе со своими студентами Эрнестом Ротлиным и Раймондом Готье сделала сообщение, в котором прозвучали слова:

«Между кровью, с одной стороны, и спинномозговой жидкостью, с другой, есть особый аппарат или механизм, способный просеивать вещества, обыкновенно присутствующие в крови или случайно проникшие в неё. Мы предлагаем называть этот гипотетический механизм, пропускающий одни вещества и замедляющий или останавливающий проникновение других веществ, гемато-энцефалическим барьером».

Так в науке появилось это понятие.

http://neuronovosti.ru/shtern/

#нейроновости
#ГЭБ
#историянейронаук
Внутрь синапса со сверхразрешением

На этом снимке из статьи в журнале Science Advsnces вы видите, что оптическая микроскопия сверхвысокого разрешения, которая способна увидеть молекулярные детали, добралась и до нейробиологии. Метод dSTORM (микроскопии прямой стохастической оптической реконструкции, direct stochastic optical reconstruction microscopy) позволил увидеть метаботропные глутаматные рецепторы (mGluR4) на пресинаптической мембране с молекулярным разрешением (справа — картинка, которую дает обычный микроскоп).

http://neuronovosti.ru/vnutr-sinapsa-so-sverhrazresheniem/

Credit: Chair Markus Sauer / University of Würzburg

#нейроновости
#картинкадня
#инструментыиметоды
#синапс
Отключение «настроения пьяного утра» вылечило мышей от алкоголизма

Оказалось, что «отключение» негативных последствий чрезмерных алкогольных возлияний может снизить и желание выпивать повторно. К этому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Южной Каролины, изучая последствия злоупотребления алкоголем у мышей и выборочно инактивируя некоторые группы нейронов в их мозге. Подробности опубликованы в майском выпуске журнала Neuropharmacology.

Читать дальше:

http://neuronovosti.ru/otklyuchenie-pohmelya-vylechilo-myshej-ot-alkogolizma/

#нейроновости
#зависимость
#опиоидныерецепторы
День в истории. Хуго Зелльгейм: кесарево сечение и номинация на Нобелевку

Сегодня исполняется 84 года со дня смерти человека, почти забытого всеми, кроме истории медицины. Тем не менее, Хуго Зелльгейм оставил заметный след в акушерстве, гинекологии и хирургии, будучи удостоенным номинации на Нобелевскую премию. Поэтому будет справедливо сказать хотя бы пару слов об этом человеке, про которого пока что нет ни строчки в русской Википедии, а в английской – всего пять. Попробуем написать о нем хотя бы в три раза больше.

Читать дальше:
https://med-history.livejournal.com/176565.html

#medhistory
#деньвистории
#номинантынанобеля
Соль поможет в приживаемости имплантатов черепа

В рубрике «Картинка дня» мы уже объясняли, что импланты костей черепа порой очень важны для лечения черепно-мозговой травмы. Ученые НИТУ «МИСиС» и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи нашли способ в среднем в 4–6 раз повысить эффективность приживаемости полимерных имплантатов костей черепа при помощи белков и поваренной соли. Это означает, что пациент быстрее восстановится и в будущем заново выросшая кость сможет выдерживать такие же нагрузки, как до операции. Статья о разработке опубликована в Polymer Testing.

Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/sol-pomozhet-v-prizhivaemosti-implantatov-cherepa/

#нейроновости
#ЧМТ
Самая первая нейровизуализация

Перед вами — не просто «размытая серая картина с полотна абстракциониста». Эти снимки были опубликованы в 1904 году в журнале Transactions of the American Röntgen Ray Society. Это самая первая попытка использовать рентгеновские лучи, открытые всего за десять лет до этого, но уже принесшие своему автору Вильгельму Конраду Рентгену Нобелевскую премию по физике (первую в истории), для диагностики неврологических заболеваний, По мнению врачей, эти затемнения — либо инфаркт мозга, либо опухоль. Хотя современные авторы предполагают, что такой след на покрытой эмульсией специальной стеклянной фотопластинке могли оставить засаленные или спутавшиеся волосы. Следующий шаг был сделан полтора десятка лет спустя в методе пневмоэнцефалография, которая ценой огромного риска для пациента позволяла кое-что увидеть.

http://neuronovosti.ru/first-brain-image/

#нейроновости
#картинкадня
#нейровизуализация
#историяневрологии
​​Рождение нейрона

На этом микроснимке вы видите момент рождения нейрона из стволовой клетки. Таинство нейрогенеза происходит в так называемом эмбриоидном теле, трехмерном скоплении плюрипотентных стволовых клеток. На фото мы видим восьмидневный 3D-кластер клеток (эмбриоидное тело), сформированный из эмбриональных стволовых клеток мыши. Клетки были выращены в присутствии факторов, стимулирующих развитие нервной системы (нейронная дифференцировка). Зрелые нейроны (бета-тубулин, зеленый) видны простирающимися по поверхности эмбриоидного тела, которое состоит из незрелых нервных клеток (нестин, красный). Изображение получено методом флуоресцентной иммуноцитохимии. Ширина изображения составляет 2,28 мм.

О том, как появляется нервная система в развивающемся организме, читайте в нашем отдельном материале.

http://neuronovosti.ru/rozhdenie-nejrona/

Credit: Wellcome Collection

#нейроновости
#нейрогенез
#нейроразвитие
#нейрон
#стволовыеклетки
Нейроны и синапсы

Перед вами — выращенные в культуре нейроны и их соединения, показанные красным и оранжевым. Синим традиционно окрашены ядра клеток. Эти нейроны используются австралийскими нейробиологами для того, чтобы изучить, как поражает клетки токсоплазма. Об этих исследованиях, опубликованных в Cell Reports — в будущих материалах.

http://neuronovosti.ru/nejrony-i-sinapsy/

Credit: Walter and Eliza Hall Institute, Australia

#нейроновости
#нейрон
#синапс
Привычные нам аптеки существовали далеко не всегда. В не столь далеком прошлом их функции выполняли знахари и целители. Опыт народной медицины, отраженный как в письменных источниках, так и в устных сказаниях, передавался из поколения в поколение и долгое время существовал параллельно с официальной медициной тех времен. Какие современные лекарства имеют древние традиции и натуральное, природное прошлое? Что осталось в фармации XXI века от травников и алхимиков? Из чего состояла походная аптечка императора Александра II? Как выглядит эхинацея? И правда ли, что знаменитый рижский бальзам изначально разрабатывался как лекарство?

В среду (29 апреля) в 19:00 мы отправляемся на экскурсию в формате #Эффект_присутствия.

В это раз нашим гидом станет никто иной, как Алексей Водовозов (медицинский журналист, врач-терапевт и токсиколог). А поведет он нас по залам Рижского музея фармации на тематическую экскурсию: "От трав до янтаря - истоки современной фармации".

https://youtu.be/pUeCdnr6AGE
3D-принтер позволил создать уникальные нейроимпланты

Исследователи из Массачусетского технологического института создали уникальный материал, позволяющий печатать на 3D-принтере нейроимпланты, которые более точно записывают активность мозговых клеток. Статья о разработке опубликована в журнале Nature Communications.

Читать дальше:
http://neuronovosti.ru/3dprintibgbci/

#нейроновости
#BCI
#инструментыииметоды
Своевременное торможение необходимо для здоровой психики

Недоразвитие сети базового торможения в головном мозге, которая обеспечивает сосредоточение на том или ином раздражителе, нивелируя конкурирующие раздражители, приводит к проблемам с психикой после 30 лет. К этому пришли исследователи из Университета Торонто и опубликовали свои выводы в Jourтal of Neuroscience.

Читать дальше:

http://neuronovosti.ru/medlennyj-gaz/

#нейроновости
#нейростарости
#коннектом
#фМРТ
Нейроперсоналии: Вильгельм Гис-старший. Микротом и нейроэмбриология

Позавчера в истории нейронаук отмечалось 116 лет со дня ухода из жизни великого ученого. Человек, о котором пойдет речь в сегодняшней статье сделал очень много для нейронаук. Во-первых, он дал в руки ученых инструмент, которым большинство исследователей пользуется до сих пор. Во-вторых, он заложил основы наших знаний о том, как развивается нервная система. А, в-третьих, он дал в руки аргументы тем, кто считал, что нервная система состоит из отдельных нервных клеток. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Вильгельм Гис-старший.

Читать дальше:
https://med-history.livejournal.com/176980.html
Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 9: о контроле над рефлексами

Если при движении изображение на сетчатке глаза не меняется одновременно c движением тела, то вместо четкой картинки мы будем видеть расплывшееся пятно. Для адаптации к этой ситуации в организме присутствует стабилизирующий рефлекс — вестибулоокулярный рефлекс. Он работает так: внутреннее ухо передает информацию о движениях головы в cтволовую часть мозга, что в итоге приводит к рефлекторному смещению глаз на нужное расстояние, в противоположном направлении от движения головы.

Когда голова остается неподвижной, но при этом движется видимое окружение, включается оптокинетический рефлекс (ОКР), который стабилизирует изображение на сетчатке. Он заставляет глаза фиксироваться на какой-либо из стабильных частей изображения и удерживать на нем взгляд, сколько это возможно, затем отбрасывает взгляд в исходное положение, где фиксируется какая-то другая деталь, которая снова удерживается взглядом до последней возможности (классический пример оптокинетического рефлекса — это наблюдения из окна движущегося поезда за телеграфными столбами). В одном из выпусков журнала Nature описываются нервные пути, которые связывают зрительную кору головного мозга и центры в стволовом мозге, ответственные за оптокинетический рефлекс. Эти нервные связи обеспечивают пластичность регуляции рефлекса.

Читать дальше и смотреть видео:
http://neuronovosti.ru/natiresci9-reflex/

#нейроновости
#NatureScience
#рефлекс
#зрительнаякора
Преходящая чувствительность: не «борода Рохана»

Перед вами дорсальный вид спинного мозга однодневного эмбриона дано рерио. Билатеральные колонки сенсорных нейронов , маркированные антителом, распознающим молекулы клеточной адгезии, представляют собой временную популяцию нервных клеток, которые опосредуют сенсорные реакции механической чувствительности до развития дорсальных корневых ганглиев — скоплений тел нервных клеток, участвующих в механорецепции. Любопытно, что Wellcome Collection называет эти клетки «бородой Рохана» (именно так, «Rohan Beard», в кавычках), хотя на самом деле это — клетки Рохона-Берда, названных так в честь их первооткрывателей, нейроанатомов Джозефа Виктора Рохона и Джона Берда, открывших эти временные клетки механорецепции у эмбрионов рыб более века назад.

http://neuronovosti.ru/prehodyashhaya-chuvstvitelnost-ne-boroda-rohana/

Credit:Dr Steve Wilson, Wellcome Collection