N

Neuroscience Daily News

۱۶۰ عضو
دسته بندی: یافته‌های پژوهشی
undefined نورون‌های بینایی آن‌طور که تصور می‌شد کار نمی‌کنند، مطالعهٔ تازه نشان می‌دهد
undefined These visual neurons don't work the way scientists thought, study finds
undefined چکیده کلیدی:بررسی فعالیت نزدیک به ۶۰ هزار نورون در سیستم بینایی موش نشان داد که بیش از ۹۰ درصد نورون‌های قشر بینایی با مدل‌های کلاسیک همخوانی ندارند. یافته‌ها نشان می‌دهد درک ما از پردازش بینایی هنوز بسیار ناقص است.
متن خبر:این تحلیل که در Nature Neuroscience منتشر شد، فعالیت نزدیک به ۶۰ هزار نورون را در بخش‌های بینایی قشر مغز موش هنگام مشاهدهٔ تصاویر ساده، عکس‌ها و ویدئوهای کوتاه بررسی کرد. کمتر از ۱۰ درصد نورون‌ها مطابق مدل‌های کتابی پاسخ دادند. حدود دو سومِ باقی‌مانده پاسخ‌هایی قابل‌اعتماد اما تخصصی‌تر از انتظار داشتند، و یک‌سوم دیگر فقط فعالیتی پراکنده نشان دادند بدون آن‌که به محرک‌های آزمایش به‌طور منظم پاسخ دهند. پژوهشگران برای تحریک سیستم بینایی حتی از نمای آغازین فیلم Touch of Evil استفاده کردند. این نتایج تصویر پیچیده‌تری از عملکرد نورون‌های بینایی ارائه می‌کند.
undefined اهمیت و کاربرد:این مطالعه می‌تواند فرضیات قدیمی دربارهٔ کدگذاری بصری را بازنگری کند و به توسعهٔ مدل‌های دقیق‌تر از پردازش حسی بینجامد. در آینده، چنین فهمی برای طراحی رابط‌های عصبی، تفسیر داده‌های تصویربرداری و حتی تشخیص اختلالات بینایی و عصبی اهمیت خواهد داشت.
undefined منبع: Nature Neuroscienceundefined تاریخ: 2026-05-19undefined لینک منبع:https://alleninstitute.org/news/these-visual-neurons-dont-work-the-way-scientists-thought-study-finds
#نوروساینس,#بینایی,#نورون‌ها
undefined۱

۱۲۳

۱:۳۳

دسته بندی: عصب‌شناسی
undefined حافظه‌ی سردی می‌تواند متابولیسم بدن را کنترل کند
undefined New multidisciplinary research shows that the brain forms memories of cold experiences and uses them to control our metabolism.
undefined چکیده کلیدی:پژوهشی میان‌رشته‌ای نشان می‌دهد مغز از تجربه‌های سرما حافظه می‌سازد و از آن برای تنظیم متابولیسم بدن استفاده می‌کند. این کشف ارتباطی تازه میان حافظه، دما و کنترل انرژی بدن آشکار می‌کند.
متن خبر:این مطالعه نشان می‌دهد مغز فقط تجربه‌های رفتاری یا رویدادهای روزمره را ذخیره نمی‌کند، بلکه می‌تواند از سرما نیز حافظه بسازد و بعداً از این اطلاعات برای تنظیم متابولیسم بهره بگیرد. چنین حافظه‌ای نشان می‌دهد پردازش عصبی و کنترل فیزیولوژیک بدن به‌طور عمیق به هم پیوسته‌اند و مغز می‌تواند بر اساس تجربه‌های پیشین، پاسخ‌های انرژی‌محور بدن را تنظیم کند. این یافته برای درک نحوه سازگاری بدن با محیط و همچنین بررسی اختلالات متابولیک و عصبی اهمیت زیادی دارد.
undefined اهمیت و کاربرد:این پژوهش دیدگاه کلاسیک درباره حافظه را گسترش می‌دهد و نشان می‌دهد خاطره فقط برای یادآوری رویدادها نیست، بلکه می‌تواند در تنظیم سوخت‌وساز و بقا نقش داشته باشد. چنین دانشی ممکن است در آینده به راهبردهای جدید برای کنترل متابولیسم و درمان اختلالات مرتبط کمک کند.
undefined منبع: ScienceDailyundefined تاریخ: 2026-05-20undefined لینک منبع:https://www.sciencedaily.com/news/mind_brain/memory/
#حافظه,#متابولیسم,#عصب_شناسی
undefined۱

۱۱۷

۱:۳۳

دسته بندی: پژوهش‌های علوم اعصاب
undefined مغز هنگام مشاهده حرکت دیگران، همان سازوکار مهاریِ حرکت واقعی را فعال می‌کند
undefined Scientists discover that the brain responds to others' actions as if ...
undefined چکیده کلیدی:پژوهشی جدید نشان می‌دهد مشاهده حرکت دیگران تنها یک فرایند منفعل نیست، بلکه قشر حرکتی را فعال می‌کند و هم‌زمان عضلات غیرضروری را مهار می‌سازد. این پاسخ عصبی-عضلانی به درک عمیق‌تر همدلی حرکتی و تقلید کمک می‌کند.
متن خبر:پژوهشگران دانشگاه HSE و بیمارستان دانشگاهی لوزان با انتشار نتایج خود در Scientific Reports نشان دادند که مشاهده حرکت انگشتِ فرد دیگر، قشر حرکتی مغز را همانند اجرای واقعی آن حرکت فعال می‌کند. در این مطالعه، الگوی پاسخ عضلانی نشان داد که بیشترین سیگنال نه هنگام خودِ حرکت، بلکه کمی پس از پایان و در لحظه‌ای که تصویر حرکت هنوز در حافظه تازه بود رخ می‌دهد. همچنین عضله مجاور و غیرمربوط سرکوب شد، الگویی که به مهار حرکتی پیرامونی شباهت دارد و در حرکت واقعی برای افزایش دقت به کار می‌رود. این نتایج از نقش نورون‌های آینه‌ای و سازوکارهای کنترلی مغز در مشاهده و تقلید رفتار حمایت می‌کند.
undefined اهمیت و کاربرد:این یافته‌ها به روشن‌تر شدن ارتباط بین ادراک حرکت، تقلید، یادگیری حرکتی و پردازش اجتماعی کمک می‌کنند. در آینده، چنین دانشی می‌تواند در توان‌بخشی عصبی، طراحی رابط‌های مغز-رایانه و فهم اختلالاتی که در آن‌ها پردازش حرکتی یا اجتماعی مختل است، کاربرد داشته باشد.
undefined منبع: Scientific Reportsundefined تاریخ: 2026-05-17undefined لینک منبع:https://www.eurekalert.org/news-releases/1100105
#قشر_حرکتی,#نورون_آینه‌ای,#یادگیری_حرکتی
undefined۱

۷۷

۱:۳۳

دسته بندی: اخبار پژوهشی
undefined پروتئین جدیدی که می‌تواند پیام‌های ورودیِ مغز را گوش کند
undefined Scientists develop new way to “listen in” on the brain's hidden language
undefined چکیده کلیدی:پژوهشگران مؤسسه آلن و Janelia پروتئینی مهندسی کرده‌اند که می‌تواند پیام‌های شیمیایی ورودیِ نورون‌ها، یعنی آزادسازی گلوتامات، را با دقت بالا ثبت کند. این ابزار تازه راهی برای مشاهده ارتباط زنده میان سلول‌های مغزی فراهم می‌کند.
متن خبر:پژوهشگران مؤسسه آلن و مرکز پژوهشی Janelia پروتئینی مولکولی به نام iGluSnFR4 ساخته‌اند که مانند یک «حسگر گلوتامات» عمل می‌کند و می‌تواند پیام‌های شیمیایی ورودی به نورون‌ها را ثبت کند. این پیام‌ها حاصل آزادسازی ناقل عصبی گلوتامات هستند که نقش کلیدی در ارتباطات عصبی دارد اما تاکنون ردیابی آن بسیار دشوار بوده است. حساسیت بالای این پروتئین اجازه می‌دهد ضعیف‌ترین سیگنال‌های ورودی بین نورون‌ها در زمان واقعی دیده شوند. به این ترتیب، پژوهشگران می‌توانند بهتر بفهمند مغز چگونه الگوهای پیچیده فعالیت الکتریکی را برای یادگیری، حافظه و احساسات شکل می‌دهد.
undefined اهمیت و کاربرد:این ابزار می‌تواند شکاف مهمی را در تصویربرداری عصبی پر کند، چون به‌جای خروجی نورون‌ها، ورودی‌های شیمیایی را نیز نشان می‌دهد. در آینده ممکن است به درک بهتر مدارهای مغزی، اختلالات ارتباطی نورونی و طراحی روش‌های دقیق‌تر برای پژوهش و درمان بیماری‌های عصبی کمک کند.
undefined منبع: Allen Instituteundefined تاریخ: 2026-05-18undefined لینک منبع:https://alleninstitute.org/news/scientists-develop-new-way-to-listen-in-on-the-brains-hidden-language
#علوم_اعصاب,#نورون,#مغز
undefined۱

۱۰۳

۱:۳۳

دسته بندی: نورون‌زایی و بیماری‌های عصبی
undefined مغزهای پیر هنوز نورون تازه می‌سازند؛ شاید سپری در برابر آلزایمر
undefined Old brains make neurons, possibly protecting against Alzheimer's
undefined چکیده کلیدی:یک مطالعه در Nature Medicine نشان می‌دهد مغز انسان تا دهه نهم زندگی نیز می‌تواند نورون جدید تولید کند، هرچند این توان با افزایش سن کاهش می‌یابد. در افراد بدون دمانس، نرخ نورون‌زایی به‌مراتب بالاتر از بیماران آلزایمر بود.
متن خبر:پژوهشگران با بررسی بافت‌های پس از مرگ از افراد مسن نشان دادند که هیپوکامپوس حتی در سنین بالا نیز قادر به تولید نورون‌های جدید است. در یک مغز ۴۳ ساله حدود ۴۲ هزار نورون تازه در هر میلی‌متر مکعب هیپوکامپوس اندازه‌گیری شد، در حالی که این عدد در یک فرد ۸۷ ساله به حدود ۲۰ هزار رسید. تفاوت مهم دیگر میان افراد سالم و مبتلایان به آلزایمر دیده شد؛ برای نمونه، در دو فرد ۷۸ ساله، فرد بدون آلزایمر حدود ۲۳ هزار نورون جدید در هر میلی‌متر مکعب داشت، اما در فرد مبتلا این رقم نزدیک به ۱۰ هزار بود. این یافته‌ها دیدگاه رایج درباره پیری مغز را به چالش می‌کشد.
undefined اهمیت و کاربرد:این نتیجه می‌تواند نگاه به پیری مغز و آلزایمر را تغییر دهد، زیرا نشان می‌دهد ظرفیت بازسازی عصبی در سنین بالا کاملاً از بین نمی‌رود. اگر نورون‌زایی به‌طور ایمن تقویت شود، شاید راه‌های تازه‌ای برای پیشگیری یا کندکردن زوال شناختی به‌دست آید.
undefined منبع: STATundefined تاریخ: 2026-05-23undefined لینک منبع:https://www.statnews.com/2019/03/25/old-brains-make-new-neurons-possibly-protecting-against-alzheimers/
#آلزایمر,#نورون_زایی,#پیری_مغز

۶۶

۱:۳۳

دسته بندی: پژوهش‌های علوم اعصاب
undefined تولید پارامترهای مدل زیست‌فیزیکی نورون از پاسخ‌های الکتروفیزیولوژیک ثبت‌شده
undefined Generation of biophysical neuron model parameters from recorded electrophysiological responses
undefined چکیده کلیدی:پژوهشی در eLife روشی را برای استخراج پارامترهای مدل نورونی زیست‌فیزیکی از داده‌های الکتروفیزیولوژیک ثبت‌شده معرفی می‌کند. این رویکرد می‌تواند مدل‌سازی نورون‌ها را دقیق‌تر و مبتنی بر داده‌های واقعی‌تر کند.
متن خبر:این مقاله به مسئله برآورد پارامترهای مدل‌های زیست‌فیزیکی نورون از پاسخ‌های الکتروفیزیولوژیک ثبت‌شده می‌پردازد. به‌جای تنظیم دستی یا جست‌وجوی پرهزینه در فضای پارامترها، نویسندگان روشی محاسباتی برای نگاشت داده‌های ثبت‌شده به پارامترهای مدل ارائه می‌کنند تا بازسازی رفتار نورون‌ها قابل‌اعتمادتر شود. چنین چارچوبی برای مدل‌سازی خواص تحریک‌پذیری، پاسخ به ورودی‌های سیناپسی و پیش‌بینی رفتار شبکه‌های عصبی اهمیت دارد، زیرا از داده‌های تجربی واقعی به‌عنوان پایه استفاده می‌کند و می‌تواند سرعت و دقت تنظیم مدل را افزایش دهد.
undefined اهمیت و کاربرد:این کار می‌تواند شکاف میان داده‌های الکتروفیزیولوژیک و مدل‌های محاسباتی نورون را کاهش دهد و توسعه مدل‌های دقیق‌تر از عملکرد سلول‌های عصبی را تسهیل کند. در آینده، چنین ابزارهایی برای تحلیل بیماری‌های عصبی، طراحی آزمایش‌ها و ساخت مدل‌های شخصی‌سازی‌شده از مدارهای مغزی ارزشمند خواهند بود.
undefined منبع: eLifeundefined تاریخ: 2026-05-23undefined لینک منبع:https://elifesciences.org/subjects/neuroscience?page=47
#علوم_اعصاب,#مدل‌سازی_نورونی,#الکتروفیزیولوژی
undefined۱

۵۳

۱:۳۳

دسته بندی: پژوهش‌های علوم اعصاب
undefined نمایش‌های پایدار و پویا از ارزش در قشر پیش‌پیشانی
undefined Stable and dynamic representations of value in the prefrontal cortex
undefined چکیده کلیدی:این مطالعه به بررسی این می‌پردازد که قشر پیش‌پیشانی چگونه ارزش را هم به‌صورت پایدار و هم پویا نمایش می‌دهد. یافته‌ها برای درک تصمیم‌گیری و پردازش پاداش در مغز اهمیت دارند.
متن خبر:این پژوهش به نمایش‌های پایدار و پویا از ارزش در قشر پیش‌پیشانی می‌پردازد. قشر پیش‌پیشانی در تصمیم‌گیری، ارزیابی پاداش و انتخاب هدفمند نقش اساسی دارد و این مقاله نشان می‌دهد که بازنمایی ارزش لزوماً ثابت نیست، بلکه می‌تواند بسته به زمینه و زمان به‌صورت پویا تغییر کند. در عین حال، برخی مؤلفه‌های ارزش به‌طور پایدار حفظ می‌شوند تا رفتار هدفمند را پشتیبانی کنند. این دوگانگی میان ثبات و پویایی، تصویری دقیق‌تر از نحوه کدگذاری ارزش در مغز ارائه می‌دهد و برای فهم سازوکارهای انتخاب و یادگیری تقویتی مهم است.
undefined اهمیت و کاربرد:درک این‌که مغز چگونه ارزش را کُد می‌کند، برای علوم اعصاب شناختی و مدل‌های تصمیم‌گیری حیاتی است. این یافته‌ها می‌توانند به طراحی مداخلات بهتر برای اختلالات مرتبط با تصمیم‌گیری، اعتیاد و آسیب‌های قشر پیش‌پیشانی کمک کنند و همچنین الگوریتم‌های الهام‌گرفته از مغز را بهبود دهند.
undefined منبع: eLifeundefined تاریخ: 2026-05-22undefined لینک منبع:https://elifesciences.org/subjects/neuroscience?page=374
#تصمیم‌گیری,#قشر_پیش‌پیشانی,#پاداش

۶۱

۱:۳۳

دسته بندی: پژوهش‌های علوم اعصاب
undefined جهش‌های SCA13 در نوزادان و بزرگسالان به‌طور متفاوتی ...
undefined Infant and adult SCA13 mutations differentially ...
undefined چکیده کلیدی:این مقاله به تفاوت‌های اثر جهش‌های مرتبط با SCA13 در مراحل نوزادی و بزرگسالی می‌پردازد. نتیجه اصلی نشان می‌دهد که زمینه سنی می‌تواند بر پیامدهای عصبی این جهش‌ها اثر متفاوتی بگذارد.
متن خبر:این مطالعه به جهش‌های SCA13 در نوزادان و بزرگسالان و اثرات متفاوت آن‌ها می‌پردازد. SCA13 یک اختلال عصبی-ژنتیکی است که می‌تواند عملکرد مخچه و کنترل حرکتی را تحت تأثیر قرار دهد، و عنوان مقاله نشان می‌دهد که پیامدهای جهش‌ها بسته به سن آغاز بیماری یا زمینه رشدی متفاوت است. چنین تفاوت‌هایی اهمیت بررسی تعامل میان ژنتیک، رشد عصبی و فنوتیپ بالینی را برجسته می‌کند. پژوهش حاضر احتمالاً به مقایسه مکانیزم‌های سلولی یا فنوتیپ‌های مرتبط با این جهش‌ها پرداخته تا روشن کند چرا یک تغییر ژنتیکی واحد می‌تواند در سنین مختلف نتایج متفاوتی ایجاد کند.
undefined اهمیت و کاربرد:این نوع پژوهش‌ها برای پزشکی دقیق و تفسیر جهش‌های بیماری‌زا ارزش بالایی دارند، زیرا نشان می‌دهند اثر یک تغییر ژنتیکی همیشه یکسان نیست و به سن و مرحله رشد وابسته است. نتایج می‌توانند به طبقه‌بندی بهتر بیماران، مشاوره ژنتیک و هدف‌گیری درمان‌های آینده کمک کنند.
undefined منبع: eLifeundefined تاریخ: 2026-05-22undefined لینک منبع:https://elifesciences.org/subjects/neuroscience?page=374
#ژنتیک,#مخچه,#بیماری‌های_عصبی

۱۰۰

۱:۳۳

دسته بندی: پژوهش‌های نوروساینس
undefined نقش میکروگلیا در تنظیم تولید نورون‌های جدید در مغز بالغ
undefined Breakthrough University of Cincinnati study sheds light on survival of ...
undefined چکیده کلیدی:مطالعه‌ای در Nature Communications نشان می‌دهد میکروگلیا در هیپوکامپ مغز بالغ می‌تواند نوروجنز را تنظیم کند. پژوهشگران همچنین به نقش سیگنال‌دهی TGF-beta و تعامل میکروگلیا با سلول‌های بنیادی عصبی اشاره کرده‌اند.
متن خبر:این پژوهش از دانشگاه سینسیناتی نشان می‌دهد سلول‌های ایمنی مغز، یعنی میکروگلیا، تنها نقش نگهبانی ندارند و می‌توانند تولید نورون‌های جدید را در هیپوکامپ مغز بالغ تنظیم کنند. نویسندگان گزارش کرده‌اند که وضعیت میکروگلیا در هیپوکامپ برای این فرایند حیاتی است و میکروگلیای فعال بدون سیگنال‌دهی TGF-beta می‌تواند از طریق گفت‌وگوی سلولی با سلول‌های بنیادی عصبی، نوروجنز را تحریک کند. این یافته‌ها در Nature Communications منتشر شده‌اند و به درک تازه‌ای از تعامل سیستم ایمنی و پلاستیسیته عصبی منجر می‌شوند.
undefined اهمیت و کاربرد:این مطالعه مرز میان ایمنی عصبی و زیست‌شناسی سلول‌های بنیادی را روشن‌تر می‌کند و می‌تواند به راهبردهای جدید برای ترمیم مغز، به‌ویژه در اختلالات مرتبط با کاهش نوروجنز، منجر شود. درک نقش میکروگلیا ممکن است برای درمان‌های بازساختی آینده اهمیت مستقیم داشته باشد.
undefined منبع: Nature Communicationsundefined تاریخ: 2026-05-28undefined لینک منبع:https://www.eurekalert.org/news-releases/1115910
#نوروجنز,#میکروگلیا,#مغز_بالغ

۲۹

۱:۳۳

دسته بندی: علم اعصاب
undefined مدل‌سازی نظری برای دینامیک جاذب مشترک در هیپوکامپ و قشر انتورینال
undefined A theory of joint attractor dynamics in the hippocampus and the entorhinal cortex
undefined چکیده کلیدی:این مقاله یک چارچوب نظری برای دینامیک جاذب مشترک در هیپوکامپ و قشر انتورینال ارائه می‌کند. چنین مدلی می‌تواند به توضیح نحوه سازمان‌دهی حافظه و ناوبری فضایی کمک کند.
متن خبر:این مقاله به‌جای یک آزمایش زیستی مستقیم، یک نظریه محاسباتی درباره دینامیک جاذب مشترک در هیپوکامپ و قشر انتورینال مطرح می‌کند. این نواحی برای حافظه، نقشه‌برداری فضایی و پردازش اطلاعات مکانی اهمیت بنیادی دارند، بنابراین مدلی از تعامل آن‌ها می‌تواند به تبیین اصول سازمان‌دهی شبکه‌های عصبی کمک کند. در نتایج جست‌وجو جزئیات روش یا داده‌های کمی ارائه نشده است، اما عنوان مقاله نشان می‌دهد تمرکز آن بر یک چارچوب نظری برای فهم رفتار جمعی مدارهای عصبی است.
undefined اهمیت و کاربرد:چنین مدل‌های نظری می‌توانند پایه‌ای برای تفسیر داده‌های تصویربرداری و الکتروفیزیولوژی در مطالعات حافظه باشند. در آینده، این نوع کار می‌تواند به توسعه مدل‌های دقیق‌تر از ناوبری، حافظه اپیزودیک و اختلالات مرتبط با هیپوکامپ کمک کند.
undefined منبع: eLifeundefined تاریخ: 2026-05-27undefined لینک منبع:https://elifesciences.org/subjects/neuroscience?page=366
#حافظه,#هیپوکامپ,#مدل_محاسباتی

۳۰

۱:۳۳