Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в удивительный мир настоящей рыбалки! Лови живую рыбу в естественных водоёмах, открой для себя новые рыбные места и поймай свой долгожданный трофей!

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
12
K.rakokot
K.rakokot

Мышечная память⁠⁠

3 месяца назад
Перейти к видео

Мозг запоминает ритм подъёма по лестнице всего за несколько шагов. Если хотя бы один шаг будет сделан неточно, всего на сантиметр, мышечная память даст сбой, и человек может споткнуться.

Юго-Восточная Азия Память Мышечная память Лестница Подъем Споткнулся Нейроны Видео Вертикальное видео Ступеньки Fail
7
9
Vselenziaurum
Vselenziaurum
Будущее - рядом
Серия NooMed

Прорыв в лечении Альцгеймера: дефицит лития в мозге приводит к дегенеративным нарушениям⁠⁠

3 месяца назад

Исследователи из Гарвардской медицинской школы совершили прорыв в понимании и лечении болезни Альцгеймера. В ходе десятилетнего исследования, было установлено, что одной из самых ранних причин заболевания является дефицит лития в мозге, удалось полностью восстановить память у мышей с помощью низких, нетоксичных доз специального соединения лития.

Верхний ряд: В мышиной модели болезни Альцгеймера дефицит лития (справа) значительно увеличил отложения бета-амилоида в мозге по сравнению с мышами с нормальным физиологическим уровнем лития (слева). Нижний ряд: То же самое наблюдалось и в отношении тау-белка нейрофибриллярных клубков, участвующих в болезни Альцгеймера.

Открытие кардинально меняет представление о механизмах развития болезни. Ученые выяснили, что токсичные амилоидные бляшки, которые долгое время считались главным виновником гибели нейронов, на самом деле действуют как «ловушки», связывая и выводя из строя литий — важнейший микроэлемент для здоровья мозга. По новой теории, именно этот дефицит лития, а не само наличие бляшек, запускает каскад разрушительных процессов. Это объясняет, почему у некоторых людей амилоидные бляшки в мозге есть, но деменция не развивается.

Соединение оротат лития (lithium orotate)

Соединение оротат лития (lithium orotate)

Команда ученых не только определила проблему, но и нашла её возможное решение. Они обнаружили, что соединение оротат лития (lithium orotate) способно избегать захвата амилоидными бляшками и доставлять литий к клеткам мозга. Эксперименты на мышах с развитой стадией болезни Альцгеймера показали беспрецедентный результат: патологические изменения в мозге были обращены вспять, а утраченная память полностью восстановилась. Важно, что лечебный эффект был достигнут при дозах, в тысячи раз меньших, чем те, что используются в психиатрии, что исключает риск побочных эффектов.

Это открытие является одним из самых значительных за последние десятилетия и открывает принципиально новое направление для создания лекарств, способных не просто замедлять, а потенциально излечивать болезнь Альцгеймера.

Показать полностью 3
[моё] Медицина Наука Алоис Альцгеймер Мозг Лечение Открытие Гарвард Литий Память Нейроны Генетика Исследования США Болезнь Прорыв Ученые Научпоп Будущее Длиннопост
10
349
Vselenziaurum
Vselenziaurum
Все о медицине
Серия NooMed

Прорыв в лечении Альцгеймера: ученые нашли белок, защищающий мозг от разрушения⁠⁠1

3 месяца назад

Американские ученые из детской исследовательской больницы Святого Иуды (St. Jude) сделали открытие, которое может кардинально изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что природный белок мидкин (MDK) играет ключевую защитную роль, предотвращая формирование токсичных амилоидных бляшек — главной причины гибели клеток мозга при этом заболевании.

Визуализация белка мидкин (MDK)

Визуализация белка мидкин (MDK)

Согласно исследованию, мидкин целенаправленно связывается с белками амилоида-бета и мешает им слипаться в крупные токсичные скопления. Этот механизм был подтвержден серией экспериментов: в лабораторных условиях в присутствии мидкина рост амилоидных агрегатов останавливался, а на животных моделях было показано, что мыши, лишенные этого белка, страдали от ускоренного накопления бляшек и нейродегенерации.

Связывание MDK и белка амилоид-бета

Связывание MDK и белка амилоид-бета

Это открытие представляет собой фундаментальный сдвиг в понимании молекулярных основ болезни Альцгеймера. Белок мидкин становится новой перспективной целью для разработки лекарств. Ученые уже начали поиск малых молекул и методов генной терапии, которые могли бы имитировать или усиливать его защитное действие в мозге человека.

Хотя до создания готового лекарства на основе этого открытия еще далеко и потребуются годы клинических испытаний, оно открывает принципиально новое направление в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. В будущем это может лечь в основу терапии, способной замедлить или даже остановить развитие болезни Альцгеймера на ранних стадиях.

Показать полностью 2
[моё] Медицина Наука Алоис Альцгеймер Мозг Лечение Белок Исследования Генетика Нейробиология США Здоровье Биотехнологии Нейроны Ученые Лекарства Научпоп Новости Длиннопост
33
1845
KisaUrururu
KisaUrururu
GeekNews

Ответ на пост «Учёные с помощью электронного микроскопа получили самое детализированное изображение человеческого мозга в истории»⁠⁠2

3 месяца назад

Фото ткани мозга из более полной статьи (ссылка в конце):

Изображение на основе данных электронного микроскопа, показывающее расположение нейронов во фрагменте коры головного мозга. Нейроны окрашены в соответствии с размером.

Изображение на основе данных электронного микроскопа, показывающее расположение нейронов во фрагменте коры головного мозга. Нейроны окрашены в соответствии с размером.

На полученном в результате эксперимента клеточном атласе отражены все клетки одного кубического миллиметра коры мозга человека — 57 000 нейронов и 150 миллионов синапсов (связей между нейронами). На нем видны неизвестные ранее связи между нейронами и другими клетками мозга.

Это только одна миллионная часть всего мозга. Объем атласа 1,4 петабайта данных.

Фрагмент мозга был взят у 45-летней женщины, когда она перенесла операцию по лечению эпилепсии. Фрагмент получен из коры головного мозга, той части мозга, которая отвечает за обучение, решении задач и обработку сенсорных сигналов.

Детально изучив модель, исследователи обнаружили странные нейроны, в том числе такие, которые образуют до 50 связей друг с другом. «В общем-то, между двумя нейронами обычно можно найти максимум пару связей», — говорит Джайн. В другом месте модель показала нейроны с усиками, которые образовывали узлы и замыкались на себя. «Никто раньше не видел ничего подобного», — добавляет Джайн.

Команда также обнаружила пары нейронов, которые были почти идеальными зеркальными отражениями друг друга. Неясно, какую роль эти функции играют в мозге.

Фото одного нейрона из атласа:

Один нейрон (белый) с 5 600 аксонами (синий), которые к нему подключаются. Синапсы, обеспечивающие эти связи, показаны зеленым цветом.

Один нейрон (белый) с 5 600 аксонами (синий), которые к нему подключаются. Синапсы, обеспечивающие эти связи, показаны зеленым цветом.

Атлас настолько велик, что большую его часть еще предстоит проверить вручную, и он все еще может содержать ошибки, возникшие в процессе сшивания такого большого количества изображений. «Сотни ячеек были "вычитаны", но это, очевидно, лишь несколько процентов из 50 000», — говорит Джайн. Он надеется, что другие нейробиологи помогут вычитать интересующие их части атласа. Команда планирует создать аналогичные атласы образцов мозга других людей, но атлас всего мозга вряд ли появится в ближайшие несколько десятилетий.

Более глубокое представление коры головного мозга, может подсказать, как лечить некоторые психиатрические и нейродегенеративные заболевания. «Эта карта предоставляет беспрецедентные детали, которые могут раскрыть новые правила нейронных связей и помочь расшифровать внутреннюю работу человеческого мозга», — говорит Ёнсу Ким, нейробиолог из Университета штата Пенсильвания в Херши.

Источник: https://www.techinsider.ru/news/news-1642961-neirobiologi-po...

Показать полностью 1
Технологии Инновации Изобретения Полезное Мозг Нейроны Наука Ответ на пост Длиннопост
142
FoxUSSR
FoxUSSR

Алкоголь убивает мозг⁠⁠

3 месяца назад
Перейти к видео
Алкоголь Мозг Нейроны Калькулятор Суббота Юмор ЗОЖ Культура пития Видео Вертикальное видео Короткие видео
2
0
RiseToday
RiseToday

ЯСНЫЙ УМ И ЗАЩИТА НЕЙРОНОВ: ЛИКБЕЗ ПО ЦИТИКОЛИНУ⁠⁠

4 месяца назад
ЯСНЫЙ УМ И ЗАЩИТА НЕЙРОНОВ: ЛИКБЕЗ ПО ЦИТИКОЛИНУ

На связи RISE: Ноотропы и Биохакинг. Цитиколин, также известный как CDP-холин, представляет собой соединение, состоящее из цитидина и холина. Он играет ключевую роль в синтезе фосфатидилхолина — основного компонента клеточных мембран, особенно в нейронах.

В отличие от обычного холина, например, из яиц, CDP-холин обладает высокой биодоступностью и легко преодолевает ГЭБ.

В чем польза?

Для когнитивных функций

CDP-холин повышает уровень ацетилхолина — нейромедиатора, критически важного для обучения и памяти. Исследование показало, что прием 500–2000 мг цитиколина в день улучшает память и внимание у пожилых людей с когнитивными нарушениями. В другом исследовании цитиколин улучшал рабочую память у здоровых молодых людей.

Поддержка зрения

Фосфатидилхолин важен для здоровья сетчатки. Исследование показало, что цитиколин замедляет прогрессирование глаукомы. Также в одном исследовании отмечают, что цитиколин обладает нейропротективными, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут быть полезны при этих патологиях.

Нейропротекция

Цитиколин стимулирует синтез фосфолипидов, восстанавливает поврежденные мембраны нейронов и снижает окислительный стресс. Цитиколин может снижать уровень глутамата и повышать уровень АТФ, что способствует защите нейронов от повреждений.

Метаанализ подтвердил, что CDP-холин ускоряет восстановление после ишемического инсульта. Также в исследовании с участием людей цитиколин помогал восстановиться после черепно-мозговых травм.

Для дофаминовых рецепторов 

CDP-холин повышает чувствительность дофаминовых рецепторов, что может улучшать мотивацию и когнитивную гибкость,особенно при заболеваниях, связанных с дефицитом дофамина, таких как болезнь Паркинсона.

Как правильно принимать цитиколин?

Обычная дозировка 0,5-2 г. Лучшее время приема: утром или до обеда, при позднем приеме может вызывать бессонницу.

Самое классическое сочетание CDP-холина с рацетамами или ежовиком для восполнения расхода холина. Если есть цель буста дофаминовой системы, можно взять в стек с L-тирозином.

Для нейропротекторного эффекта подойдет связка с Омега-3, улучшает мембранную пластичность.

Исследования показывают, что связка цитиколина с коэнзимом Q10 эффективно работает при нейродегенеративных патологиях глаз.

Побочные эффекты

CDP-холин считается безопасным, возможны головные боли при избытке холина, и бессонница при приеме вечером. В высоких дозировках может вызвать проблемы с ЖКТ, но это редкость.

Какой источник холина предпочитаете брать в стек? Поделитесь личным опытом в комментариях.


Как всегда, больше материалов, биохаков, секретов продуктивности и личной эффективности вы найдете в нашем сообществе RISE: Ноотропы и Биохакинг и группе ВКонтакте. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие статьи!

Показать полностью 1
[моё] Мозг Исследования Научпоп Здоровье Память Правильное питание Дофамин Дофаминовые рецепторы Нейрогенез Нейроны
1
RiseToday
RiseToday

Скрытый фактор нейрогенеза. Почему твои нейроны не работают на максимум⁠⁠

4 месяца назад

Когда речь идет о прокачке мозга, мы сразу вспоминаем про нейроны. Но в идеальном уравнении когнитивной эффективности мы совершенно забыли про одну переменную – глию. Именно глия ответит на вопрос, почему кофе перестал бодрить и насколько эффективно будет работать ноотропный стек.

На связи RISE: Ноотропы и Биохакинг. Мы привыкли думать о мозге как о сети сверкающих нейронов, проводов, передающих мысли, эмоции и воспоминания. Нейроны стали центром нейронауки: им посвящают исследования, ради их буста биохакеры собирают ноотропные стеки. Но что, если мы упустили ключевой элемент? 

Да, нейроны — важны. Они обрабатывают сигналы, формируют память, запускают мыслительные процессы. Прокачивать нейроны — значит улучшать скорость мышления, обучение, внимание. И да, ноотропы, медитация, задачи на мышление: всё это работает на уровне нейронов.

Но нейрон без глии — как компьютер без электропитания и интернета.

Он не сможет передать сигнал, не получит топливо, не избавится от отходов. Глия — это метаболический дирижер, служба безопасности и энергостанция мозга в одном флаконе.

Глия обеспечивает метаболизм, восстанавливает синапсы, отвечает за ГЭБ и иммунный контроль, регулирует уровень нейромедиаторов, включая дофамин, глутамат и ГАМК.

Пока нейроны получают всю славу, именно глия, и особенно её элитный отряд, астроциты — решает: 

  • сколько дофамина вы почувствуете от приема L-тирозина; 

  • почему кофеин иногда перестаёт бодрить;

  • как быстро вы усвоите новое, и почему некоторые ноотропы работают через раз. 

Если ваша цель – здоровый мозг, продуктивность и ясное мышление, то нужно усвоить, что одной прокачкой нейронов не обойтись, нейроны и глия работают в связке.

Исследования показывают, что при нарушении функций глии страдают скорость обработки информации, память, эффективность работы дофаминовой системы и отклик на стимуляторы, включая кофеин и ноотропы.

Поэтому важно: нейроны — исполнители, глия — операционная система.

Без стабильной операционки даже мощный процессор не даст результата. Только так можно добиться устойчивых когнитивных улучшений и не выгореть. Поэтому если вы всерьез хотите улучшить когнитивные способности, пора перестать зацикливаться на нейронах и обратить внимание на глию.

Что такое глиальные клетки

Простым языком глии – это клетки, не проводящие электрические импульсы.

Основные типы таких клеток:

  • Астроциты, отвечающие за контроль нейротрансмиттеров, гематоэнцефалический барьер;

  • Олигодендроциты. На них лежит миелинизация, скорость передачи нервных импульсов;

  • Микроглия нужна для иммунной  защиты, связана с модуляцией нейровоспаления.

Ранее считалось, что глиальные клетки значительно превосходят нейроны по численности, однако современные исследования показывают, что соотношение глии к нейронам в человеческом мозге приблизительно 1:1. Если глия остается без поддержки, появляется хронический туман в голове и значительно повышается риск нейродегенерации.

При вопросе буста работы мозга нас особенно интересуют астроциты.

Астроциты: кто они и зачем нужны

Астроциты — это звездообразные глиальные клетки, составляющие значительную часть центральной нервной системы.

Они выполняют множество функций, которые следует учитывать:

Метаболическая поддержка нейронов

Астроциты играют ключевую роль в метаболической поддержке нейронов, особенно в регуляции уровней нейротрансмиттеров, таких как глутамат и ГАМК.

Утилизация глутамата

Астроциты предотвращают возбуждающую токсичность, удаляя избыток глутамата. Это критически важно для предотвращения нейродегенерации.

Поддержка ГЭБ

Астроциты способствуют поддержанию гематоэнцефалического барьера, регулируя проницаемость сосудов и обеспечивая защиту мозга от потенциально вредных веществ.

Контролируют кровоток

Астроциты участвуют в нейроваскулярной связи, регулируя кровоток в ответ на нейрональную активность. Это обеспечивает адекватное снабжение нейронов кислородом и питательными веществами.

Нейропластичность и восстановление после повреждений

Астроциты активно участвуют в нейропластичности, влияя на формирование и модификацию синапсов. Они также играют важную роль в восстановлении нервной ткани после повреждений.

Участвуют в формировании памяти

Астроциты способны генерировать и передавать кальциевые волны, которые модулируют нейрональную активность и участвуют в процессах памяти и обучения.

Дисфункция астроцитов при хроническом стрессе приводит к нарушению регуляции нейротрансмиттеров и нейровоспалению. Это может проявляться в виде тревожности и когнитивного снижения.

Астроциты играют ключевую роль в поддержании функциональности мозга. Их здоровье и нормальное функционирование критически важны для когнитивных процессов и общего состояния ЦНС.

Почему без астроцитов нейроны не работают

Астроциты — это не просто вспомогательные клетки мозга, нейроны без них недостаточно живые. Астроциты обеспечивают нейроны энергией, особенно в условиях гипоксии. Они способны превращать глюкозу в лактат, который затем используется нейронами в качестве основного источника энергии, особенно при недостатке кислорода. Это подтверждается исследованиями, демонстрирующими, что лактат, производимый астроцитами, является предпочтительным топливом для нейронов в мозге. Нейроны без глии умрут от голода за минуты. Также астроциты способствуют нейропластичности, выделяя нейротрофические факторы, такие как BDNF.

Астроциты влияют на метаболизм и эффективность различных ноотропов. Например, они регулируют превращение L-тирозина в дофамин. Исследования показывают, что астроциты участвуют в метаболизме тирозина и регулировании синтеза дофамина, а также утилизируют избыток дофамина и глутамата, поддерживая баланс возбуждения в мозге.

Если астроциты воспалены, истощены или повреждены из-за стресса, нарушения сна, дефицитов, то ноотропы, стимулирующие дофаминовую систему, могут либо не сработать, либо вызвать побочные эффекты — раздражительность, тревожность, откат.

Также они модулируют влияние кофеина на аденозиновые рецепторы. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, вызывая бодрость. Однако именно астроциты регулируют выброс аденозина, особенно при утомлении и нарушениях сна. Если астроциты перегружены, кофеин может дать недостаточный эффект или, наоборот, усилить возбуждение до уровня, мешающего концентрации. То же касается адаптогенов, модуляторов глутамата, стимуляторов.

Если у вас низкий эффект от ноотропов или вы ощущаете перегорание от стимуляторов — это может быть не проблема дозировки или выбора вещества, а слабая глиальная поддержка. Работают не те стеки, что сильнее стимулируют, а те, что поддерживают нейроны и глию.

Поддержка глии

Из добавок для наиболее полноценного буста мозгов и подкормки глии можно выбрать такие варианты:

Астроциты не могут восстанавливаться при дефиците Омега-3. Дефицит, особенно DHA, нарушает структуру мембран астроцитов и снижает их способность регулировать нейровоспаление. Исследования показывают, что омега-3 улучшают функции астроцитов и снижают нейровоспаление.

Магний L-треонат способен проникать через гематоэнцефалический барьер и повышать уровень магния в мозге, что способствует улучшению памяти и обучаемости. Исследования показывают, что магний L-треонат улучшает когнитивные функции, с ним астроциты эффективнее снабжают нейроны энергией.

Витамины B1, B6, B9 и B12 необходимы для метаболизма нейротрансмиттеров, синтеза миелина и метилирования. Их дефицит может привести к когнитивным нарушениям.

Избыток глутамата приводит к эксайтотоксичности и гибели астроцитов. L-Теанин способен связываться с глутаматными рецепторами, снижая возбуждающую токсичность и оказывая нейропротективное действие.

Цитиколин участвует в синтезе фосфатидилхолина, ключевого компонента мембран, и поддерживает энергетический обмен в клетках, включая астроциты.  Если вы принимаете цитиколин, он работает не только на нейроны, но и на астроциты, помогая им восстанавливаться, снижая уровень глутаматной токсичности и поддерживая энергетический обмен.

NAD+ является коферментом в окислительно-восстановительных реакциях и участвует в поддержании митохондриальной функции, что важно для энергетического обеспечения астроцитов.

Апигенин может модулировать кальциевые каналы, оказывать нейропротективное действие, защищает целостность ГЭБ.

Из других методов можно попробовать интервальное голодание, оно стимулирует аутофагию в астроцитах, способствуя удалению поврежденных компонентов, то есть разгоняет процесс очистки глии.

Также нужно наладить режим сна. Во время глубокого сна глимфатическая система выводит токсины.

Эти меры уже позволят поддерживать здоровье глиальных клеток и, как следствие, улучшить когнитивные функции и общее состояние мозга.

Подводим итог

Если вы оптимизируете мозг, не ограничивайтесь нейронами. Мы привыкли усиливать когнитивные способности через стимуляцию нейронов ноотропами, адаптогенами и обучением, но без восстановления глии эти стратегии либо неэффективны, либо вызывают перегорание.

Без глии нейроны не выживут и не будут работать слаженно. Именно глия решает, насколько хорошо сработает ваш стек, как долго вы будете продуктивны, и как быстро восстановитесь.

Сталкивались с выгоранием от приема ноотропов, когда подводили даже проверенные средства? Как восстанавливались? Поделитесь своим опытом в комментариях.


Статья написана участником сообщества Викторией. А еще больше интересных исследований и разборов в сообществе RISE: Ноотропы и Биохакинг в Telegram и группе ВКонтакте. А ещё на канале ламповое общение, личный опыт участников и возможность задать вопрос и получить помощь.

Показать полностью 6
[моё] Мозг Здоровье ЗОЖ Исследования Научпоп Нейроны Память Биохакинг Старение Борьба со старением Витамины Восстановление Стресс Стрессоустойчивость Длиннопост
1
7
Neurophysiology
Neurophysiology
Серия Нейрофизиология

Воспоминания нейрофизиолога⁠⁠

5 месяцев назад

Уважаемые читатели «Нейрофизиологии», в последнее время я отмечаю повышенный интерес молодежи к теме работы мозга. Но я хотел бы отметить, что некоторые из инноваций нашего времени были обычной практикой в науке СССР еще 50 лет назад.

Например, занимающиеся в студенческом научном кружке советские студенты в 70-е годы прошлого века проводили многочасовое отведение электрических потенциалов отдельных нейронов головного мозга. Для этого мы сами изготавливали микроэлектроды с кончиком в 100 раз тоньше человеческого волоса (500 нм), и водили их в нейроны коры больших полушарий, после чего изучали, как они реагируют на зрительные стимулы. Так что, когда говорят, что нанотехнологии рождаются в Сколково, я улыбаюсь. Это вы с советскими технологиями не знакомы…

И мне обидно, что сейчас забыты люди, которые многие десятилетия назад закладывали основы отечественной нейрофизиологии. Например, мой учитель - Александр Борисович Коган, основатель Ростовского НИИ нейрокибернетики, который впервые в мире предложил метод хронического отведения потенциалов мозга посредством имплантированных в мозг электродов. А.Б.Коган выдвинул гипотезу о вероятностно-статистической организации нейронных элементов в нервные центры. Ему принадлежит приоритет в применении кибернетического принципа изучения организации и информационной деятельности мозга.

Но 90-е и 2000-е годы пробили огромную брешь в развитии отечественной нейрофизиологии и я рад, что в настоящее время ситуация понемногу исправляется, хотя мы сильно отстаем от мировой науки – в то время как в 60-70 годы американцы восхищались нашими достижениями в нейронауках. Хочется верить, что потенциал российской науки еще проявит себя при открытии тайн мозга.

Профессор Александр Борисович Коган – выдающийся советский нейрофизиолог

Профессор Александр Борисович Коган – выдающийся советский нейрофизиолог

Профессор Ю.В. Щербатых - автор данной заметки

Профессор Ю.В. Щербатых - автор данной заметки

Примечание редакции сообщества: Юрий Викторович Щербатых приходил к нам на подкаст, где состоялся большой разговор о стрессе. Посмотреть запись можно тут.

Показать полностью 2
[моё] Ученые Наука Мозг Биология Нейрофизиология СССР Нейроны Россия
11
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии