Connect with us

Технологии

Ключ к новым лекарствам: ученые смогли понять, как мозг восстанавливается после инсульта

Published

on

Инсульт — это внезапное и серьезное заболевание, которое вызывает повреждение мозга.

Недавнее исследование ученых из Университета Южной Дании (SDU) помогло пролить свет на восстановительные процессы, происходящие в мозге после инсульта, а также открыло новые перспективы для разработки терапии.

Исследователи сосредоточились на повреждениях нервных волокон, которые часто называются «проводами» мозга. Такие повреждения препятствуют восстановлению нормальных функций, так как мозг пытается компенсировать утрату. Ученым удалось составить уникальную карту восстановления этих нервных волокон, что может стать ключевым этапом в поиске эффективных лекарств.

В исследовании использовались образцы тканей, полученные из Датского банка мозга. Эти образцы помогли лучше понять биологические механизмы восстановления нервных клеток, а также предложить новые методы лечения, которые могут ускорить и улучшить этот процесс.

Инсульт происходит, когда нарушается кровоснабжение определенной части мозга, что вызывает гибель нервных клеток. Мозг пытается восстановить повреждения, в том числе восстанавливая миелиновую оболочку — защитный слой, который обеспечивает нормальную передачу нервных импульсов. Однако этот процесс часто не завершен, и у многих людей, переживших инсульт, остаются долговременные физические и когнитивные нарушения.

Основной проблемой восстановления является воспаление, которое замедляет работу клеток, восстанавливающих миелин. В ходе исследования ученые выявили тип клеток, отвечающих за этот процесс, и выяснили, что воспаление тормозит их деятельность. Это открытие поможет разработать методы лечения, которые будут способствовать восстановлению мозга даже в условиях воспаления.

Одним из важных выводов исследования стало выявление гендерных различий в восстановительных процессах. Женщины оказались более подвержены воспалению, что затрудняет восстановление миелина и делает их более уязвимыми к долгосрочным последствиям инсульта. Мужчины, наоборот, продемонстрировали лучшие начальные результаты восстановления. Эти различия подчеркивают важность учета пола при разработке будущих методов лечения.

Датский банк мозга сыграл ключевую роль в этих открытиях. Коллекция более 10 000 образцов человеческого мозга предоставляет ученым уникальные возможности для изучения неврологических заболеваний, таких как инсульт, деменция и рассеянный склероз, на клеточном уровне. Эти исследования открывают новые пути для разработки методов лечения и реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Источник: University of Southern Denmark Faculty of Health Sciences

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Технологии

Чистое топливо за минуты: найден способ добычи водорода с помощью микроволн

Published

on

Ученые из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее сделали прорыв в производстве чистого водорода, используя микроволны для снижения энергозатрат процесса. Согласно их исследованиям, микроволновая энергия может заменить 75% тепловой энергии, необходимой для реакции, что открывает новые горизонты в устойчивом производстве водорода.

Чистый водород считается экологически безопасной альтернативой ископаемому топливу, так как его использование не сопровождается выбросами углекислого газа. Однако традиционные методы его производства требуют температур до 1500°C, что делает процесс энергоемким, дорогим и сложным для масштабирования.

Группа исследователей из POSTECH продемонстрировала, что использование микроволнового излучения снижает температуру восстановления легированного церия (CeO2) — ключевого материала для производства водорода — до уровня ниже 600°C. Это сокращает требования к температуре более чем на 60%, значительно уменьшая затраты энергии.

Ученые сократили время формирования “кислородных вакуумов”
Фото: Postech

Одним из ключевых достижений стало быстрое формирование так называемых “кислородных вакуумов” — дефектов в структуре материала, необходимых для расщепления воды на водород и кислород. В традиционных методах производства этот процесс занимает несколько часов и требует экстремально высоких температур. Ученые POSTECH смогли достичь аналогичного результата всего за несколько минут, используя микроволны.

По словам профессора Хюнгю Джина, это исследование открывает путь к революционным изменениям в коммерческом производстве водорода, снижая затраты и повышая его доступность. Оно также прокладывает дорогу к разработке новых материалов, специально оптимизированных для химических реакций, управляемых микроволновым излучением.

Источник: POSTECH

Continue Reading

Технологии

Ученые обнаружили новые микробы: они могут сильно изменить климат на нашей планете

Published

on

Обнаруженные в торфяниках амазонских лесов микробы способны существенно повлиять на глобальный углеродный баланс и, следовательно, на климат Земли.

Эти микроорганизмы, найденные в условиях низкого содержания кислорода, принадлежат к группе Bathyarchaeia и играют ключевую роль в круговороте углерода.

Амазонские торфяники — одни из крупнейших хранилищ углерода на планете, удерживающие около 3,1 миллиарда тонн углерода, что вдвое больше, чем во всех мировых лесах. В их стабильных условиях органический материал накапливается тысячелетиями, замедляя разложение и сокращая выбросы парниковых газов. Однако изменения климата и деятельность человека ставят под угрозу их стабильность.

Новые микробы помогают торфяникам эффективно поглощать углерод, снижая токсичность углеродных соединений. Потребляя монооксид углерода, они преобразуют его в энергию, одновременно производя водород и углекислый газ, который другие микробы используют для выработки метана. Этот процесс поддерживает экосистему торфяников, позволяя им оставаться важными резервуарами углерода.

Тем не менее, потепление, изменение количества осадков и человеческое вмешательство могут нарушить этот баланс. Высушивание торфяников превращает их из углеродных поглотителей в источники выбросов, что может привести к выделению миллиардов тонн углекислого газа и метана, существенно усиливая глобальное потепление.

Исследователи подчеркивают важность защиты торфяников, чтобы предотвратить их деградацию и сохранить их роль в стабилизации климата. Новооткрытые микробы демонстрируют, что даже мельчайшие организмы способны оказывать значительное влияние на глобальные процессы, подтверждая их критическую важность для решения климатических проблем.

Источник: Phys

Continue Reading

Технологии

Рядом с нами может находиться бозонная звезда: что это и как она связана с темной материей

Published

on

Ученые предполагают, что Вселенная может быть наполнена необычными объектами — бозонными звездами, состоящими из экзотической материи, которая не излучает свет.

Эти звезды, также называемые аксионными или темными звездами, являются теоретическими образованиями, связанными с гипотетическими частицами темной материи, такими как аксионы.

Современная космология указывает на то, что большая часть материи во Вселенной — это темная материя. Хотя прямых доказательств ее существования пока нет, многочисленные косвенные данные подтверждают ее влияние на движение галактик и структуру космоса. Аксионы, возможные носители темной материи, представляют собой гипотетические частицы с уникальными свойствами. Они чрезвычайно легкие, их масса значительно меньше массы нейтрино, а их квантово-волновая природа способна проявляться на масштабах целых галактик.

Как бозоны, аксионы обладают способностью занимать одно и то же квантовое состояние, что позволяет им сжиматься под воздействием собственной гравитации до высокой плотности. Это может привести к образованию бозонных звезд, которые не излучают свет и взаимодействуют с обычной материей только через гравитацию.

Размер таких звезд может варьироваться от масштаба обычных звезд до гигантских объектов, охватывающих ядра галактик. Несмотря на свою невидимость, бозонные звезды могут проявляться через гравитационное влияние на окружающее пространство или взаимодействие с другими объектами. Например, они способны вмешиваться в процессы термоядерного синтеза в обычных звездах или, в некоторых случаях, взрываться, как сверхновые.

Обнаружение бозонных звезд — крайне сложная задача, поскольку их существование основывается на гипотетических свойствах аксионов. Однако ученые продолжают изучение этих объектов, чтобы подтвердить их реальность и понять роль темной материи в эволюции Вселенной.

Источник: Space

Continue Reading

В тренде