• Почта
  • Личный кабинет
  • Поиск
  • Версия для слабовидящих
  • English (United Kingdom)
  • Институт
    • Дирекция
    • Аттестация
    • Положение о ПРНД
    • ЦКП
    • Доступная среда
    • Диссертационный совет
    • Диссертации
    • Конференции
    • История
    • Противодействие коррупции
    • Вакансии
    • Национальные проекты России
      • Национальные проекты России
      • Десятилетие науки
    • План мероприятий по реализации в 2025–2030 годах основ государственной политики
  • Лаборатории
  • Сотрудники
    • Список сотрудников
    • Публикации
    • Информация для сотрудников
      • Этическая комиссия
      • Службы
      • Охрана труда
      • Профком
      • Закупки
      • Аффилиация ИВНД и ссылки на источники финансирования
      • Командируемому
      • Экспертная комиссия ИВНД и НФ РАН
      • Регламент работы с данными исследований
  • Аспирантура
    • Новости аспирантуры
    • Приём документов в 2026 году
    • Целевое обучение
    • Программы учебных курсов и экзаменов
    • Онлайн курсы для аспирантов ИВНД и НФ РАН
    • Нормативные документы
    • Апробации и защиты
    • Журнальный клуб
  • Библиотека
    • Новые поступления
    • История библиотеки
    • Контакты
    • Интернет-ресурсы
      • Бесплатный доступ к ресурсам
      • Галерея
      • Семинар МГУ Мозг
      • Виртуальный лекторий
      • Biointeractive (лекции)
      • TED videos
      • Science Trends
      • Online education
      • Science education JoVE
      • Бесплатные открытые online-курсы
      • Videolectures.net
      • eLibrary
      • Справочник УДК
      • Путин заверил, что государство поддержит проект исследования мозга
      • Science Direct
      • Wikimedia
      • Wikipedia
      • Scholarpedia
      • PubMed
      • Журнал высшей нервной деятельности
      • PLoS One
      • Frontiers Neuroscience
      • ARXIV
      • BioRxiv
      • Cogjournal
      • Psychology in Russia
      • Портал психологических изданий
      • BIDS
      • Brain Data Bases
      • NEST simulator
      • The virtual brain

Новые публикации сотрудников

mod_banner_nomination2026
Информация для сотрудников
  1. Главная
  2. Избранные статьи

Мозг хранит в 10 раз больше информации, чем считали ранее

  • Научение и память
  • Синапсы
  • Нейродегенеративные заболевания

Исследователи разработали метод измерения силы синапсов, точности пластичности и хранения информации в мозге. Используя теорию информации, исследователи обнаружили, что синапсы могут хранить в 10 раз больше информации, чем считалось ранее.

Результаты улучшают понимание процессов обучения, памяти и того, как эти процессы развиваются или ухудшаются. Этот прорыв может стимулировать исследования нейродегенеративных расстройств и заболеваний мозга связанных со старением.

https://neurosciencenews.com/synapse-storage-neuroscience-26173/

Сон влияет на количество синапсов у нейронов рыбок данио

  • Синапсы
  • Сон
  • zebrafish
Несмотря на многочисленные открытия последних лет, которые нам объясняют, зачем человеку нужен сон, остается достаточно много неизвестного и неизученного. Одна из неоспоримых истин – сон нужен для сохранения опыта, трансформации памяти из кратковременной в долговременную и нормализации синапсов.Тем не менее до сих пор непонятно, функционирует ли сон просто как разрешительное состояние или активно подавляет рост и устраняет излишек синапсов в масштабе целых нейронов.Ученые пришли к выводам, что потеря синапсов во время сна регулируется давлением сна на уровне отдельных нейронов и, что не все периоды сна одинаково способны выполнять функции синаптического гомеостаза. Подробности в статье: Sleep pressure modulates single-neuron synapse number in zebrafish by Anya Suppermpool et al. in Nature. Published May 2024 https://doi.org/10.1038/s41586-024-07367-3

Репрезентация внутренней речи нейронами супрамаргинальной извилины человека.

  • BCI
  • декодирование нейронной активности
  • внутренняя речь

Речевые интерфейсы «мозг-машина» (BCI) преобразуют сигналы мозга в слова, позволяя общаться людям, потерявшим речевые способности из-за болезней или травм. Несмотря на то, что были достигнуты важные успехи в декодировании вокализованной речи, результаты чтения внутренней речи еще не достигли высокой функциональности. Примечательно, что до сих пор неясно, из каких областей мозга можно декодировать внутреннюю речь. Исследовали двух пациентов с тетраплегией с имплантированными массивами микроэлектродов, расположенными в супрамаргинальной извилине (SMG) и первичной соматосенсорной коре (S1), которые слушали и воображали вокализованную речь из шести слов и двух псевдослов. У обоих участников обнаружили значительную нейронную репрезентацию внутренней и вокализованной речи на уровне отдельных нейронов и популяции в SMG. Судя по зарегистрированной активности нейронных популяций в SMG, воображаемые слова были в значительной степени декодируемы. При автономном анализе достигли средней точности декодирования 55% и 24% для каждого участника соответственно (уровень вероятности 12,5%), а во время онлайн-задачи внутренней речи мы получили в среднем точность 79% и 23% соответственно. Доказательства общих нейронных представлений между внутренней речью, чтением слов и вокализованными речевыми процессами были обнаружены у 1 пациента в SMG, который представлял слова, а также псевдослова, что свидетельствует о фонетическом кодировании. Кроме того, наш декодер достиг высокой классификации благодаря множеству внутренних речевых стратегий (слуховое воображение/визуальное воображение). Активность в S1 модулировалась вокализованной, а не внутренней речью у обоих участников, что позволяет предположить, что во время производства внутренней речи не происходило никаких артикуляционных движений речевого тракта. Эта работа представляет собой доказательство концепции высокопроизводительного BCI для внутренней речи.

https://doi.org/10.1038/s41562-024-01867-y

  1. Временная и пространственная информация вызывает различные профили мощности и подключения во время обслуживания рабочей памяти
  2. Оптогенитическая стимуляция для подавления эпилептической активности
  3. Новая модификация карбамазепина
  4. Пластичность ответных свойств нейронов зрительной коры мышей, вызванная оптогенетической тетанизацией in vivo
  5. Живое видеовзаимодействие: сенсомоторные и зрительные кортикальные колебания при наблюдении за действием
  6. Самоорганизованная бистабильность в глобально связанных сетях
  7. Энтропия сигнала ЭЭГ
  8. Лечение облегчает неврологические симптомы хронической болезни Лайма
  9. Обучение улучшает распознавание слов для эффективного чтения
  10. Комплексный подход глубокого обучения к классификации поведения мышей на основе визуализации кальция по всей коре
  11. Выявление дислексии у школьников по движению глаз и демографическим данным
  12. Восстановление мозга: митохондрии являются ключом к нейрогенезу
  13. Генетическая связь между леворукостью и неврологическими расстройствами
  14. Эмпатия начинается в младенчестве
  15. Время и место речевых ошибок, вызванных прямой кортикальной стимуляцией
  16. Аномалии мозга у детей с нарушениями развития речи
  17. Взаимосвязь бегущих кортикальных волн с вращательной динамикой для нейронных данных
  18. Шванновские клетки отвечают за чувства прикосновения и боли
  19. Аксональный энергетический метаболизм
  20. Новое направление в терапии Паркинсонизма

Страница 56 из 83

  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • Telegram
  • ВКонтакте

  • Контакты
  • Устав
  • Характеристика
  • Программа развития
  • Архив новостей
  • Служба технической поддержки
  • Противодействие коррупции

©2022 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии

  • Российская академия наук
  • Министерство науки и высшего образования