Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, SỰ PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỆN TỬ
Thư viện kỹ thuật miễn phí / nguồn cấp tin tức

Một tế bào thần kinh có kích thước bằng một bộ não

28.02.2017

Để hiểu được cách thức hoạt động của bộ não, chúng ta cần biết các mạch thần kinh của nó trông như thế nào, các tế bào thần kinh kết nối với nhau như thế nào. Và đối với điều này, bạn cần biết từng tế bào thần kinh riêng lẻ trông như thế nào với tất cả các quá trình của nó - sợi trục và đuôi gai. Nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, đặc biệt nếu nó được giải quyết bằng các phương pháp sinh học thần kinh thông thường.

Một trong những phương pháp này trông như thế này: thuốc nhuộm được tiêm vào một tế bào thần kinh, tế bào thần kinh này sẽ lan truyền dọc theo sợi trục và đuôi gai của nó, sau đó não được “cắt nhỏ” thành những phần rất mỏng, kiểm tra xem thuốc nhuộm đã đi đâu. Do các quá trình tế bào thần kinh thường phân nhánh mạnh mẽ và lan truyền trên một khoảng cách dài, nên không phải lúc nào cũng có thể theo dõi chúng đến cùng.

Tuy nhiên, gần đây, các nhà khoa học thần kinh đã phát minh ra những phương pháp mới để thực hiện công việc này, đáng tin cậy hơn và ít tốn công hơn, và một trong những phương pháp này được phát minh bởi nhóm nghiên cứu của Christoph Koch, chủ tịch Viện não Allen. Các gen cho các protein huỳnh quang đã được đưa vào chuột bằng kỹ thuật di truyền, và các gen này được trang bị một bộ điều chỉnh để kích hoạt chúng để phản ứng với sự xuất hiện của một chất nhất định.

Khi chất này được cho động vật ăn, các gen của protein phát sáng thức dậy, nhưng không phải ở khắp mọi nơi, mà chỉ ở một số tế bào thần kinh của vùng não đặc biệt được gọi là hàng rào. Kết quả là, các tế bào thần kinh ở chuột bắt đầu phát sáng dọc theo tất cả các quá trình của chúng (các protein huỳnh quang dần dần lan truyền khắp tế bào thần kinh), và vì có rất ít tế bào như vậy nên chúng rất dễ phân biệt về độ dày của não. Ưu điểm của phương pháp mới là cho phép nhuộm hoàn toàn các tế bào thần kinh sống mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Mười nghìn phần cấu tạo từ mô não, được xử lý thích hợp trên máy tính, giúp nó có thể tạo ra bản đồ ba chiều của ba tế bào thần kinh của hàng rào. Hóa ra, mặc dù chúng được gọi là tế bào thần kinh hàng rào, nhưng quá trình của chúng mở rộng ra cả hai bán cầu và một trong những tế bào thần kinh bao bọc toàn bộ não giống như một chiếc vương miện.

Theo chính Christoph Koch, cho đến nay, các nhà thần kinh học vẫn chưa bắt gặp bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Tất nhiên, cả chuột và người và các động vật khác đều có tế bào thần kinh rất dài - ví dụ, ở chân, trong đó quá trình tế bào thần kinh có thể kéo dài qua toàn bộ chi hoặc trong thân não, có tế bào thần kinh chạy qua toàn bộ não. Tuy nhiên, các tế bào thần kinh hàng rào có một điểm khác biệt quan trọng - chúng tiếp xúc với hầu hết các bộ phận của não điều khiển hành vi và phân tích thông tin cảm giác.

Từ các thí nghiệm về quét não bằng chụp cắt lớp, người ta biết rằng hàng rào duy trì rất nhiều liên lạc với phần còn lại của não, và mặc dù nó thuộc về cấu trúc dưới vỏ, nhiều người tin rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của ý thức (đầu ý tưởng được đưa ra bởi Francis Crick và Christoph Koch vào giữa những năm 2000). Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa ai xem xét chi tiết cách sắp xếp các tế bào thần kinh của nó.

Dữ liệu mới chắc chắn xác nhận những gì chúng ta biết về hàng rào và các kết nối sâu rộng của nó với phần còn lại của bộ não. Về nhiều mặt, nó dễ nghiên cứu hơn các trung tâm thần kinh khác, đặc biệt là vì không có quá nhiều loại tế bào thần kinh khác nhau trong vỏ bọc.

Trong tương lai gần, có lẽ, các nhà khoa học thần kinh sẽ cố gắng theo dõi các tế bào khác của nó theo cách tương tự - và sau đó có thể nói, ví dụ, liệu các tế bào thần kinh khác nhau của hàng rào có đi đến các khu vực khác nhau hay không, hoặc liệu các quá trình của chúng được nhóm lại trong một số tuyến đường giống nhau.

<< Quay lại: MAX14001 - đầu vào rời rạc cách ly phổ quát 28.02.2017

>> Chuyển tiếp: Có thể có hơn một trăm hành tinh trong hệ mặt trời 27.02.2017

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Điều khiển vật thể bằng dòng không khí 04.05.2024

Sự phát triển của robot tiếp tục mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong lĩnh vực tự động hóa và điều khiển các vật thể khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Phần Lan đã trình bày một cách tiếp cận sáng tạo để điều khiển robot hình người bằng dòng không khí. Phương pháp này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách thức thao tác các vật thể và mở ra những chân trời mới trong lĩnh vực robot. Ý tưởng điều khiển vật thể bằng dòng không khí không phải là mới, nhưng cho đến gần đây, việc thực hiện những khái niệm như vậy vẫn là một thách thức. Các nhà nghiên cứu Phần Lan đã phát triển một phương pháp cải tiến cho phép robot điều khiển vật thể bằng cách sử dụng các tia khí đặc biệt làm "ngón tay không khí". Thuật toán kiểm soát luồng không khí được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về chuyển động của các vật thể trong luồng không khí. Hệ thống điều khiển máy bay phản lực, được thực hiện bằng động cơ đặc biệt, cho phép bạn điều khiển các vật thể mà không cần dùng đến vật lý ... >>

Chó thuần chủng ít bị bệnh hơn chó thuần chủng 03.05.2024

Chăm sóc sức khỏe cho thú cưng của chúng ta là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nuôi chó. Tuy nhiên, có một nhận định chung cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn so với chó lai. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Khoa học Y sinh và Thú y Texas dẫn đầu mang lại góc nhìn mới cho câu hỏi này. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Dự án lão hóa chó (DAP) trên hơn 27 con chó đồng hành cho thấy chó thuần chủng và chó lai thường có khả năng mắc các bệnh khác nhau như nhau. Mặc dù một số giống chó có thể dễ mắc một số bệnh nhất định nhưng tỷ lệ chẩn đoán tổng thể gần như giống nhau giữa cả hai nhóm. Bác sĩ thú y trưởng của Dự án Lão hóa Chó, Tiến sĩ Keith Creevy, lưu ý rằng có một số bệnh phổ biến phổ biến hơn ở một số giống chó nhất định, điều này ủng hộ quan điểm cho rằng chó thuần chủng dễ mắc bệnh hơn. ... >>

Bảng mạch in có thể tái chế 03.05.2024

Điện tử đóng một vai trò quan trọng trong thế giới ngày nay, nhưng sự gia tăng chất thải điện tử đi kèm đang khiến môi trường gặp nguy hiểm. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington đã phát triển một công nghệ tiên tiến có thể thay đổi quan niệm thông thường về tái chế bảng mạch. Một nhóm do các nhà khoa học từ Đại học Washington dẫn đầu đã tạo ra một bảng mạch in vitrimer có khả năng độc đáo là có thể tái chế nhiều lần. Bằng cách sử dụng các polyme tiên tiến thân thiện với môi trường, các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại vật liệu có thể biến thành chất giống như thạch bằng dung môi đặc biệt. Điều này mở ra cơ hội cho PCB được tái sử dụng và tái chế mà không làm giảm chất lượng đáng kể. Bảng mạch in Vitrimer (vPCB) thể hiện những tiến bộ đáng kể về tính bền vững môi trường. Không giống như các loại nhựa thông thường, dễ bị phân hủy trong quá trình tái chế nhiều lần, vitrimer dạng thạch vẫn giữ được đặc tính của nó. ... >>

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Bộ điều khiển đèn nền SilverStone LSB02 cho PC 08.07.2018

SilverStone đã công bố bộ điều khiển LSB02, được thiết kế để tổ chức ánh sáng trong trường hợp hệ thống máy tính để bàn chơi game.

Sự mới lạ được ưu đãi với bốn đầu nối để kết nối các quạt có đèn nền. Ngoài ra, có sáu đầu nối để kết nối các thành phần RGB như dải LED.

Thiết bị cung cấp hỗ trợ cho một số chức năng bổ sung. Đặc biệt, bạn có thể kiểm soát tốc độ của quạt. Ngoài ra, tắt và bật nguồn từ xa của máy tính được thực hiện.

Phạm vi giao hàng bao gồm điều khiển từ xa và các loại cáp kết nối. Bộ điều khiển có kích thước 65 x 23 x 109mm và nặng khoảng 70 gram.

Bạn nên sử dụng dải LED linh hoạt SilverStone LS03 cùng với bộ điều khiển. Các sản phẩm này có một dải từ tính và chất kết dính, cho phép có nhiều tùy chọn lắp đặt khác nhau. Các dải có mười hai đèn LED. Chiều dài là 300 mm.

Thấy hết Lưu trữ tin khoa học công nghệ, điện tử mới


Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024