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 Поднимайтесь как можно выше по дереву, собирайте цветы и дарите их близким.
Вас ждут уникальные награды и 22 выгодных промокода!

Пикаджамп

Аркады, Казуальные, На ловкость

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
2
AnyaLove000001
AnyaLove000001

Нейросети и мозги животных: сколько мух, мышей и хомяков в GPT-3 и GPT-4?⁠⁠

5 месяцев назад

Сегодня нейросети впечатляют своими размерами — миллиарды параметров и узлов. Но как это сравнить с реальным биологическим мозгом? Давайте переведём мощности GPT-3 и GPT-4 в понятные «животные эквиваленты».


Муха — маленький, но умный компьютер

  • В мозге плодовой мухи около 100 тысяч нейронов.

  • По вычислительной мощности — примерно миллионы операций в секунду.

  • Мал, но эффективен.


Лабораторная мышь — 70 миллионов нейронов

  • В мозге мыши около 70 миллионов нейронов — почти в 700 раз больше, чем у мухи.

  • Мышь — классический объект исследований в биологии и медицине.


Сирийский хомяк — 150 миллионов нейронов

  • У хомяка почти вдвое больше нейронов, чем у мыши — около 150 миллионов.

  • Этот зверёк чуть крупнее и сложнее мыши по мозгу.


GPT-3: сколько животных в одном ИИ?

  • GPT-3 — около 1 миллиарда искусственных нейронов (узлов).

  • Это примерно:

    • 10 000 мух

    • 14 лабораторных мышей

    • 7 сирийских хомяков


GPT-4: мощь и масштаб

  • GPT-4 — примерно 3 миллиарда узлов (оценка).

  • Это эквивалент:

    • 30 000 мух

    • 40 мышей

    • 20 хомяков


А по вычислительной мощности?

  • GPT-4 в миллионы раз мощнее мухи и мыши вместе взятых — но искусственный мозг намного менее энергоэффективен.

  • Мозг — живой, адаптивный, и пока никто не создал нейросеть с настоящей биологической сложностью.


Откуда берутся цифры про GPT-4 и животных?


1. Сколько нейронов в GPT-4?

  • Точная архитектура GPT-4 и число параметров не раскрываются официально.

  • Но по оценкам экспертов, у GPT-4 около 700 миллиардов параметров (в 4 раза больше, чем у GPT-3 с 175 млрд).

  • Параметры — это веса модели, а количество «нейронов» (узлов, внутренних единиц) обычно в несколько раз меньше, т.к. каждый нейрон связан со множеством параметров.

  • Предположим, что у GPT-4 примерно 3 миллиарда узлов (нейроноподобных единиц) — это разумная оценка, учитывая архитектуру и соотношение параметров к узлам у GPT-3.


2. Сколько нейронов в животных?

  • Муха (Drosophila melanogaster): около 100 000 нейронов (10^5). Это небольшая и простая нервная система.

  • Лабораторная мышь: около 70 миллионов нейронов (7×10^7). Мыши — сложнее мух примерно в 700 раз по нейронам.

  • Сирийский хомяк: примерно 150 миллионов нейронов (1.5×10^8), почти вдвое больше мыши.


3. Как перевести нейросеть в «мух», «мышей» и «хомяков»?

Берём общее количество узлов GPT-4 и делим на количество нейронов в каждом животном:

ЖивотноеКол-во нейроновВычислениеРезультатМуха1×10^53×10^9 / 1×10^530 000 мухМышь7×10^73×10^9 / 7×10^7≈ 43 мышиХомяк1.5×10^83×10^9 / 1.5×10^8≈ 20 хомяков

Показать полностью
Информатика Нейроны Биология
9
FeliciaSpark

Интеллект, черновик⁠⁠

5 месяцев назад
Интеллект, черновик
Показать полностью 1
[моё] Люди Философия Проба пера Логика Природа Солнце Наука Бог Мозг Нейроны Вселенная Мысли Творчество Книги Черновик Аналогия Анатомия
13
nooteria.labs
nooteria.labs
Серия Мозг и все о нём

Как восстановить нейроны головного мозга⁠⁠

5 месяцев назад

Еще несколько десятилетий назад считалось, что в мозгу взрослого человека мало что происходит, а поврежденные нервные клетки не восстанавливаются. Существовало стойкое убеждение, что определенные области центральной нервной системы имеют фиксированную функцию, которая со временем или в результате патологических процессов безвозвратно утрачивается.

Приветствуем в блоге Nooteria Labs! Правда ли что нервные клетки не восстанавливаются или это миф, не имеющий ничего общего с реальностью? Существует ли потенциал исцеления у людей с дегенеративными процессами, и могут ли образовываться новые нейроны — вопросы, на которые пытается найти ответы эта статья.

Нейрогенез — что это?

Нервные клетки головного мозга (нейроны) — одни из самых сложных типов клеток в организме женщин и мужчин. Причина в разветвленных отростках и тысячах синапсов, образующих сложные сети.

Большинство нейронов образовываются у плода во время эмбрионального развития. Уже на третьей неделе беременности у будущего ребенка начинают формироваться нервная система и мозг. В процессе нейрогенеза новые нервные клетки возникают из предшественников или стволовых клеток.

К концу восьмой недели беременности основные структуры головного и спинного мозга практически сформированы, но в последующие месяцы деление и образование новых клеток продолжается. Имеющаяся на момент рождения базовая структура мозга в значительной степени сохраняется на протяжении всей жизни человека.

На этапе раннего детства количество связей между нервными клетками увеличивается, нервные волокна становятся значительно толще. По этим причинам с момента рождения и до момента окончательного взросления вес мозга увеличивается в три раза. Создание нейронных связей (контакта между нервными клетками) необходимо для восприятия, обработки и реагирования на разнообразную информацию из окружающей среды.

Причины потери нейронов

Хронический стресс, который некоторые скептики до сих пор считают мифом, достаточно быстро наносит существенный вред организму, провоцируя соматические заболевания и психические расстройства. Реальность такова — больше всего изменений врачи наблюдают в мозге и иммунной системе.

Люди, которые становятся жертвами хронического стресса, теряют нейроны. Изменения могут быть настолько серьезными, что на нейровизуализационных изображениях или срезах снимков мозга видны большие участки патологических трансформаций.

Одна из структур, подверженная повреждению хроническим стрессом, — это гиппокамп, расположенный в височных отделах полушарий. Здесь происходит значительная гибель нейронов, связанная с эмоциональными расстройствами. Гиппокамп обеспечивает память и процессы обучения. Потери отмечаются в префронтальной коре, которая отвечает за высшую нервную деятельность: мышление, запоминание, планирование и т. д. Вот почему советы беречь нервы всегда актуальны.

К другой причине утраты нейронов относится недостаток сна, который наносит вред организму. Общеизвестно, что нехватка сна отрицательно влияет на концентрацию внимания, самочувствие и принятие решений. Исследования показывают, что у человека, который не высыпается, уменьшается кора головного мозга и гиппокамп. Вот почему при хроническом недосыпе необходимо как можно быстрее нормализовать циклы сна и бодрствования.

Вдыхаемые при курении химические вещества поставляют в организм более 7000 токсичных соединений. Ученые доказали, что никотин вдвое уменьшает количество здоровых нейронов в гиппокампе. Известно, что злоупотребление алкоголем достаточно быстро вызывает атрофию мозга и гибель нервных клеток. Алкоголь отрицательно влияет на объем мозга, размер серого вещества и микроструктуру белого вещества. 

Недостаток физической активности и возрастные изменения снижают снабжение мозга кислородом. Ежедневная доза упражнений или пеших прогулок не только стабилизирует нервы, но и увеличивает оксигенацию клеток, то есть насыщенность кислородом.

Восстанавливаются ли утраченные клетки мозга? Что на эту тему известно современной науке и какие способы самопомощи существуют для предотвращения гибели нейронов — об этом далее в статье.

Нервные клетки восстанавливаются или нет?

В конце XIX века гистолог Сантьяго Рамон-и-Кахаль сформулировал аксиому, которая гласила следующее: “По окончании развития нервные пути представляют из себя завершенную, неизменную и постоянную материю. Умершее восстановится не может”. Логический постулат был выдвинут на основании цитологических исследований. Этой догмы наука придерживалась на протяжении многих десятков лет, однако исследовательская работа не прекращалась.

Ученые, обеспокоенные вопросом, почему нервные клетки не восстанавливаются, долгое время изучали эту область нейробиологии и анатомии. В 1998 году доктор Фред Гейдж, американский генетик, опубликовал в журнале Nature статью, которая бросила вызов догме. Мета-анализ научных трудов показал, что зубчатая извилина гиппокампа создает новые нейроны на протяжении всей взрослой жизни человека.

Гиппокамп — это область мозга, контролирующая когнитивную деятельность и эмоциональный фон. Подтверждено, что изменения нейрогенеза в гиппокампе коррелируют с нейродегенеративными и депрессивными расстройствами.

На сегодняшний день до конца не ясен механизм того, как вновь созданные клетки достигают зрелости и выживают, чтобы выполнять те или иные функции. Однако уровень знаний достаточен для понимания, что некоторые дефекты, возникшие в нервной системе, обратимы, а многие функции можно восстановить. Мозг способен компенсировать сбои, а нейронные сети непрерывно перестраиваются.

Понимание процессов, происходящих в ЦНС, открывает большой потенциал для регенеративных подходов в лечении болезней и восстановления умственных способностей, утраченных естественным путем.

Новые механизмы функционирования мозга

Чтобы понять, как восстановить нейроны головного мозга у женщин и мужчин, стоит познакомиться с передовым методом регенерации нервных клеток.

В определенных областях мозга взрослого человека (в гиппокампе и субвентрикулярной зоне) обнаружены нейральные стволовые клетки, способные стать основой для развития нейронов. Перерождение предшественников и формирование новых клеток происходит при поддержке ряда химических факторов, среди которых важную роль играют нейротрансмиттеры:

  • ацетилхолин;

  • гамма-аминомасляная кислота (ГАМК);

  • глутамат;

  • дофамин;

  • серотонин и другие. 

Вновь образованное потомство мигрирует в другие зоны, где оно созревает в полноценные нейроны и может быть интегрировано в нейронную цепь. Внедрение новорожденных клеток происходит в специализированных нишах мозга. Однажды интегрированные нейроны сохраняются на протяжении всей жизни женщины или мужчины. Эксперты называют процесс зрелым нейрогенезом. Открытие произвело революцию в нейробиологии.

Благодаря исследованию биопсийных образцов ученые дали ответ на вопрос — восстанавливаются ли нейроны головного мозга после ишемии (инсульта). Полученные данные свидетельствуют о замещении поврежденных структур новыми нейронами, синтезированными в результате зрелого нейрогенеза.

Активация производства новых клеток была зафиксирована при продолжительном приеме лекарств, применяемых для борьбы с депрессией. Некоторые препараты этой категории сами по себе не могут восстанавливать нейрогенез, однако с их помощью можно нивелировать стрессозависимое торможение синтеза клеток.

Согласно современным знаниям, новые нервные клетки практически не образуются после травм головного мозга или при серьезных нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и другие причины. Правда такова, что рубцовая ткань — неблагоприятная среда для нейрогенеза. Потеря нейронов приводит к значительной реструктуризации существующих нейронных связей.

На данном этапе наука работает над уменьшением функциональных нарушений. Этого можно достигнуть путем фармакологической поддержки, направленной на содействие нейрогенезу. Полная регенерация пострадавших тканей пока невозможна.

Знания составляют основу совершенствования лечения в будущем. На следующем этапе ученые ожидают прорыва в понимании того, как вернуть утраченные способности и восстановить поврежденные нервы после тяжелых травм или в результате дегенеративных заболеваний. Перспектива того, что регенерация станет возможна не миф, а отдаленная реальность.

Самопомощь для стимуляции нейрогенеза

Читатели, которые добрались до этого раздела в большинстве своем не станут спрашивать, зачем поощрять нейрогенез.

Мозг, как и тело, нуждается в упражнениях, именуемых умственной тренировкой. Если этим фактом пренебречь, разум постепенно теряет ясность и способность запоминать, увеличивается риск развития деменции. К рекомендуемым и часто используемым практикам относятся:

  • социальные беседы на интересные темы;

  • решение кроссвордов;

  • логические игры;

  • разгадывание загадок;

  • изучение иностранных языков;

  • чтение книг;

  • письмо.

Заучивание текста, будь то стихи или проза — еще один способ быстро стимулировать нейрогенез.

Физическая активность увеличивает скорость деления клеток. Это один из самых эффективных способов интенсификации нейрогенеза в мозге. Двигательная активность увеличивает кровоток, повышает уровень фактора BDNF, ответственного за развитие, выживание и поддержание нейронов, и фактора роста нервов GDNF, стимулирующего производство клеток. Высвобождаемые эндорфины снижают уровень гормона стресса кортизола. Это замедляет старение и улучшает когнитивные способности.

Помимо классического лечения фармпрепаратами, которое помогает быстро успокоить нервы, для выработки стрессоустойчивости рекомендована поддерживающая терапия, например:

  • 20 минут прослушивания расслабляющей музыки снижает уровень кортизола, увеличивает секрецию дофамина в мозге, уменьшает боль и беспокойство;

  • 40-минутная прогулка по лесу уменьшает концентрацию гормонов стресса: вдыхание выделяемого соснами и елями аромата действует как ароматерапия, зеленый цвет успокаивает, расслабляет, укрепляет иммунитет;

  • 15-минутная медитация возвращает равновесие, ощущение безмятежности и, как итог, достигается ясность ума.

Таким образом увеличивается плотность серого вещества в определенных областях мозга, включая гиппокамп. Происходит балансировка химических мессенджеров (нейротрансмиттеров), в том числе тех, которые отвечают за нейрогенез взрослых. Активируются интегративные функции, которые приводят к долговременным нейронным изменениям в мозге и увеличению выработки мелатонина.

Достаточный сон и пребывание на солнце важны для производства нервных клеток. Значение имеет здоровое питание. Мозг примерно на 60% состоит из жиров. Диета с высоким содержанием омега-3 и докозагексаеновой кислоты, которые в основном обнаруживаются в жирной рыбе, необходима мозгу для формирования нейронов.

При наличии показаний рекомендовано применение пищевых добавок для оздоровления нервной системы, например, Магний B6 Extra Pure, 5HTP Pro компании Nooteria Labs.

Пользу принесет употребление БАДов, нормализующих сон. Хорошим примером служат комплекс Sleep Deep того же производителя. Прием ноотропов (препараты MindBooster и ГАБА ГАМК PRO Nooteria Labs) решит задачу оказания помощи мозговой деятельности, в том числе путем поддержания нейрогенеза.


Присоединяйтесь к нашему Telegram каналу и группе ВКонтакте, там мы рассказываем про ингредиенты в комплексах и делимся секретными акциями.

Литература

https://www.mediasphera.ru/issues/zhurnal-nevrologii-i-psikhiatrii-im-s-s-korsakova/2014/8/031997-7298201481

https://www.msdmanuals.com/de/heim/st%C3%B6rungen-der-hirn-,-r%C3%BCckenmarks-und-nervenfunktion/biologie-des-nervensystems/auswirkungen-des-alterns-auf-das-nervensystem

https://www.termedia.pl/mz/Przewlekly-stres-zabija-neurony-glownie-odpowiadajace-za-myslenie-czy-kreatywnosc,49848.html

Показать полностью 6
[моё] Научпоп Мозг Биология Здоровье Статья Нейроны Нейрогенез Старение Борьба со старением Исследования Профилактика Стресс Стрессоустойчивость Продуктивность Работоспособность Длиннопост
2
8
Filip.Freeman
Filip.Freeman

Антивозрастной «клей». Восстановление поврежденной ДНК и нейропротекция⁠⁠

5 месяцев назад

Белок, обнаруженный в наших клетках, это инструмент для устранения биологического старения. Технически он работает как клей, восстанавливая поврежденную ДНК и предотвращая неврологическую дегенерацию. В том числе ту, которая наблюдается при болезнях двигательных нейронов, болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

Антивозрастной «клей». Восстановление поврежденной ДНК и нейропротекция

Повреждения ДНК и теория старения

Исследователи из Университета Маккуори нацелились на белок [1], известный как дисульфидизомераза (PDI). Этим белком богата цитоплазма клеток, а его роль в том, чтобы направлять другие белки в правильные структуры. Ученые обнаружили, что PDI может проходить через цитоплазму, в центр управления клетки — ядро. И прямо в ядре восстанавливать разрывы в цепях дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

С возрастом способность нашего организма восстанавливать и поддерживать цепи ДНК закономерно снижается. Это приводит к самим признакам старения и нейродегенерации, а также повышает риск развития серьезных заболеваний.

Как кожа заживляет порезы, так и ДНК в наших клетках нуждается в постоянном ремонте. Каждый день отдельные клетки получают тысячи крошечных повреждений по ДНК. Источники повреждений: продукты наших собственных тел и стрессоры окружающей среды: загрязнение или ультрафиолетовое излучение. Обычно организм реагирует быстро. Но с возрастом эти механизмы восстановления ослабевают, позволяя повреждениям накапливаться.

Доктор нейробиологии Сина Шадфар из Исследовательского центра заболеваний двигательных нейронов, университета Маккуори.

Уязвимые нейроны и сложности регенерации

Наш мозг наиболее подвержен повреждениям ДНК. Зрелые нейроны высокоспециализированы. И в отличие от других клеток, не обладают центриолями, механизмом, необходимым для деления и репликации клеток. Из-за этого наши тела не могут просто восстановить повреждение ДНК в нейроне или оперативно вырастить новые целые нейроны взамен утраченных. Это одна из причин, почему ученые особенно заинтересованы в терапии нейронными стволовыми клетками [2] для лечения травм мозга и когнитивных функций.

PDI делает то, что необходимо для подобной ситуации. Белок проникает в ядро клетки и восстанавливать повреждения, что существенно продлевает жизнь и функционирование этих очень важных микроскопических систем.

Клетки мозга особенно уязвимы. В отличие от клеток кожи или крови, они не делятся и не обновляются — поэтому любые повреждения, которые в них накапливаются, остаются. И если повреждения не устранить, это может в конечном итоге привести к гибели этих критически важных клеток. До сих пор мы не знали, почему PDI иногда появляется в ядре. Впервые мы показали, что он действует как клей или катализатор, помогая восстанавливать сломанную ДНК как в делящихся, так и в неделящихся клетках.

Доктор нейробиологии Сина Шадфар из Исследовательского центра заболеваний двигательных нейронов, университета Маккуори.

Белок PDI для регенерации ДНК

Чтобы определить роль PDI, ученые удалили этот белок из поврежденных ДНК человеческих раковых клеток и нейронов мышей. Эти клетки не смогли восстановить генетические повреждения самостоятельно, но после возвращения PDI эта функция вернулась. В исследовании на живых рыбках данио-рерио исследователи увеличили активность PDI, и это защитило животных от обычных возрастных повреждений ДНК.

Теперь команда изучает различные методы генной терапии с использованием PDI на клетках, включая лечение мРНК для лучшего направления PDI к поврежденным участкам ДНК. Практическое применение строится вокруг болезни двигательных нейронов (БДН). Но технологию можно применять ко всем состояниям, в которых поврежденная ДНК способствует прогрессированию нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Эта работа потенциально способна изменить наш подход к нейродегенеративным заболеваниям. Мы хотим вмешаться заранее — до того, как будет нанесен слишком большой ущерб. Наша конечная цель — предотвратить или остановить прогрессирование этих разрушительных состояний. За последние 30 лет количество смертей от БДН увеличилось на 250%. Прогнозируется, что к 2041 году число случаев деменции, включая болезнь Альцгеймера, увеличится более чем вдвое.

Доктор нейробиологии Сина Шадфар из Исследовательского центра заболеваний двигательных нейронов, университета Маккуори.

Всё есть яд и лекарство

PDI ранее был идентифицирован как угроза в лечении рака, поскольку было обнаружено, что высокие уровни этого белка защищают опухолевые клетки от атаки. Таким образом, в то время как антивозрастная терапия может быть нацелена на определенные клетки, такие как нейроны для антивозрастной терапии, ученые также могут отключить защитные способности PDI в опухолях, делая рак более уязвимым для лечения.

PDI — это двойной агент. В здоровых клетках он восстанавливает ДНК и помогает предотвратить болезнь. Но в раковых клетках он в итоге защищает опухоль, а не организм. Вот почему так важно полное понимание его роли.

Доктор нейробиологии Сина Шадфар из Исследовательского центра заболеваний двигательных нейронов, университета Маккуори.

Что в итоге? Ассортимент инструментов, которые помогают сохранять здоровье и продуктивность даже в зрелом возрасте – растет. Но, как показывает практика, важность дозировки и уместного использования остается в приоритете. Больше материалов про мозг, психику и сознание вы найдете в материалах Neural Hack. Подписывайтесь, чтобы не пропускать свежие статьи!

Список научных источников

  1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acel.70079

  2. https://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(21)00015-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1934590921000151%3Fshowall%3Dtrue

Показать полностью
[моё] Мозг Исследования Научпоп Наука Нейроны ДНК Старение Длиннопост
3
1
TheTrinity
TheTrinity
Книги Романа Прокофьева

Отзыв на книгу "Гормоны счастья" Лоретты Грациано Бройнинг⁠⁠

5 месяцев назад
Отзыв на книгу "Гормоны счастья" Лоретты Грациано Бройнинг

https://t.me/thetrinityy

Эта книга попала ко мне неожиданно — в качестве новогоднего подарка. И, как оказалось, это был один из самых полезных презентов! Я не стал долго раздумывать и сразу приступил к чтению, ведь иногда книги приходят в нашу жизнь именно тогда, когда они нужны больше всего.  

О чём эта книга?
Автор, Лоретта Грациано Бройнинг, доступно объясняет, как работают четыре ключевых "гормона счастья" — дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин, а также их антагонист — кортизол (гормон стресса). Она проводит параллели между поведением животных и людей, показывая, что многие наши реакции — это эволюционные механизмы выживания .  

-Дофамин— мотивирует нас на достижение целей.  
- Серотонин — даёт чувство значимости в социуме.  
- Окситоцин — отвечает за привязанность и доверие.  
- Эндорфин — помогает справляться с болью и стрессом.  

Бройнинг объясняет, что наш мозг запрограммирован на выживание, а не на счастье, поэтому мы часто попадаем в ловушки вредных привычек, которые дают быстрый, но кратковременный гормональный всплеск .  

Практическая польза
Один из самых ценных советов, который я вынес из книги — метод 45 дней (в некоторых изданиях упоминается 75) для формирования новых привычек. Автор утверждает, что за этот срок можно "перепрошить" мозг, создав новые нейронные связи вместо старых, деструктивных .  

Книга не просто даёт теорию, но и предлагает упражнения: например, записывать свои эмоции, анализировать, какие гормоны сейчас "рулят" вашим состоянием, и сознательно менять паттерны поведения .  

Кому стоит прочитать? 
- Тем, кто хочет понять, почему мы действуем на автомате и как взять контроль над своими привычками.  
- Тем, кто ищет научный, а не эзотерический подход к счастью.  
- Тем, кому важно не просто мотивация, а реальные механизмы работы мозга.  

Минусы? 
Некоторые читатели отмечают, что вторая половина книги содержит много повторений, а практические советы кажутся слишком общими . Но лично мне это не помешало — ключевые идеи усваиваются отлично!  

Вывод 
"Гормоны счастья" — это не волшебная таблетка, а инструкция к собственному мозгу. После прочтения начинаешь лучше понимать свои эмоции, реакции окружающих и главное — осознаёшь, что счастье можно "натренировать".  

Рекомендую всем, кто хочет перестать быть заложником своих привычек и начать осознанно управлять своей жизнью! 

Аудиокнига-
https://m.knigavuhe.org/book/upravljajj-gormonami-schastja-k...
Чтение - у меня в телеграм канале.

Мой телеграм канал
https://t.me/thetrinityy

Показать полностью 1
[моё] Книги Гормоны Дофамин Окситоцин Привычки Вредные привычки Нейроны Осознанность Длиннопост
0
6
Filip.Freeman
Filip.Freeman

Психическое здоровье и метаболизм. Где связь и как этим управлять? Часть 1⁠⁠

5 месяцев назад

Долголетие, продуктивность, чувство счастья и целеустремленность. Все это не отдельные элементы, а части единой системы, которые поддерживают друг друга. Разрушаешь один элемент – за ним тянутся остальные. Начинаешь регулировать образ жизни, и вот личностные характеристики начинают расти. Доктор Эндрю Губерман, профессор Стэнфордской медицинской школы, вместе с доктором Крисом Палмером, сертифицированным психиатром и профессором Гарвардской медицинской школы записали совместный подкаст, перевод которого представлен в этом материале.

Психическое здоровье и метаболизм. Где связь и как этим управлять? Часть 1

Дисклеймер 1: несмотря на то, что это перевод подкаста двух докторов науки, в нем будут ссылки на упомянутые научные источники. А также на другие переводы интервью и подкастов Эндрю Губермана.

Дисклеймер 2: Это часть перевода 3-х часового ролика. Пожалуйста, если тема вам интересна, поддержите статью реакцией или комментарием. Это помогает и мотивирует как в написании небольших переводов, так и полноценных Opus Magnum.

Метаболическая психиатрия. Что это и как работает?

По сути, это про связь между общим самочувствием и психическим здоровьем. О том, как изменения в нашем образе жизни, рационе или конкретных пищевых привычках сказываются на психическом состоянии. И уже во вторую очередь, как определенный рацион и добавки могут влиять на эти состояния.

Как объясняется связь между теми же митохондриями в клетках и психическим состоянием?

Первые попытки научно проследить, объяснить и описать эту связь предпринимались еще в 1800-тых годах, с попеременным успехом. В 1960-тых были описаны конкретные метаболические пути развития шизофрении и биполярного расстройства.

Были обнаружены корреляции между уровнями лактата и глюкозы в крови.  Также были выявлены более специфические биомаркеры. А также каузальные связи, как первопричинное изменение в биомаркерах влекло ментальные нарушения.

В этот момент психиатрия делает шаг в сторону и сосредотачивается на нейромедиаторах и нейрогормонах. В нарушении этих процессов видится депрессия [1, 2], СДВГ [3] и прочие когнитивные сбои. Также возникает третье течение, в котором акцент делается на психологию и социализацию [4], когнитивно-поведенческую терапию.

Метаболическая психиатрия это попытка найти связь между перечисленными факторами, через призму тех самых наработок, касательно процессов, протекающих в теле. И это не про то, что есть какой-то один механизм. А про то, как все они сводятся к единому знаменателю. К метаболизму и митохондриям.

Рацион питания решает всё?

Отсюда возникает соблазн быстрого решения. Если метаболизм столь значим, значит ли это, что «правильная» диета или рацион питания может улучшить всё в вашей жизни? Что ж, отладка рациона питания может помочь, но она не «изменит всё». А в некоторых случаях это может спасти жизнь.

Но всегда речь идет о совокупности факторов, которые влияют на жизнь человека.

Эти же факторы могут вместе объяснить связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями и рисками ПТСР или депрессии. Объяснение этих связей более наглядно прослеживается со случаями, когда сердечно-сосудистые заболевания коррелируют с нейродегенеративными заболеваниями.

Наглядный пример как метаболизм связан с депрессией

Что мне нравится в науке, так это конкретность формулировок и наглядность примеров. Если говоришь про то, что митохондрии напрямую влияют на ментальное состояние, то давай разберем примеры и антипримеры. То есть, мы знаем, что пониженный уровень дофамина приводит к депрессии. И точно знаем, что тот же псилоцибин или СИОЗС влияют на конкретные процессы. А что на счет митохондрий?

Что такое активность мозга?

По сути, СИОЗСН помогает задерживать уже синтезированные нейрогормоны. А вот сами клетки, их работа и внутренние функции – вот что определяет общее состояние мозга. И здесь уже речь идет о том, как мы можем регулировать эти процессы, регулировать активность мозга. Но что такое «активность мозга»?

Активность мозга запитывается от метаболизма. Нейроны, они же клетки, не могут проявлять активность без АТФ, аденозинтрифосфата. И когда работа нейронов подавляется, то с этим подавляется и синтез АТФ.

Метаболизм – это не фундамент мозговой активности, а один из приоритетных элементов. Как машина не может ехать без двигателя, так и клетка не может проявлять активность без митохондрий.

Вместе с метаболизмом важна и нейропластичность. Нейропластичность это вопрос доступной энергии и ресурсов для роста и развития нейронных связей. Будь то рост аксонов или дендритов, для упрочнения связей между нейронами.

То есть, метаболизм и нейропластичность обуславливают активность мозга.

Что такое метаболическое здоровье?

Здесь мы и переходим от теории к практике. В первую очередь: физические упражнения улучшают метаболическое здоровье. О чем всегда твердит Эндрю Губерман, и о чем я пишу в каждой статье про ноотропы. Физические упражнения неотделимы от здоровья мозга. Ты не можешь прокачивать мозг без предоставления ему возможности для оздоровления метаболизма.

Сюда же относится и рацион питания, сон и когнитивные нагрузки. То есть эти четыре фактора обеспечивают поддержку метаболического здоровья мозга. Но только тогда, когда все эти фрагменты собраны воедино. И толкьо после этого можно присматривать ноотропные препараты улучшающие мышление.

Концентрироваться на дофамине или серотонине, как источниках мотивации и продуктивности – бессмысленно. Это равносильно тому, чтобы увеличивать громкость двигателя авто в надежде, что с рёвом будет прямопропорционально расти и мощность.

Серотониновая/дофаминовая теория депрессии на самом деле строится НЕ вокруг того, что ученые определили дефицит серотонина/дофамина в мозге.

Концепция на самом деле строится вокруг того, что вещества, которые модулируют активность серотонина/дофамина или блокируют обратный захват, те самые СИОЗСН – снижают степень симптомов депрессии у некоторых людей.

Это случайность, счастливое совпадение. Первый антидепрессант разрабатывался как лекарство от туберкулёза. И по сути пациенты, которые страдали и были подавлены самим фактом болезни, внезапно стали вести себя счастливее.

Справка, этим веществом был ипрониазид – ингибитор моноаминоксидазы, фермента, который разрушает серотонин и норадреналин.

Психическое здоровье и метаболизм

В основе психического и физического благополучия лежит активность клеток и клеточного метаболизма. И за это напрямую отвечают митохондрии. Митохондрии, двигатели клеток и источник их энергии. А лучшая поддержка митохондрий сводится к: полноценному питанию, здоровому сну, адекватным физическим и когнитивным нагрузкам.

Добавки, ноотропы, антидепрессанты и прочие инструменты эффективны тем, что снижают выраженность и тяжесть симптомов, открывая пространство для улучшения жизни через привычки, которые помогают восстановлению митохондрий. Но воспользуется ли этим сам человек?

Больше материалов про мозг читайте в нашем сообществе NeuralHack. Заглядывайте, чтобы грамотно решать вопросы продуктивности.

Список научных источников

  1. https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2720689

  2. https://bjsm.bmj.com/content/57/18/1203

  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772598724000345?via%3Dihub

  4. https://www.nature.com/articles/s41562-024-02078-1

Показать полностью 1
[моё] Мозг Исследования Научпоп Нейробиология Нейрофизиология Метаболизм Нейроны Длиннопост
11
7
AcidMuzungu

Биологическо-филосовское⁠⁠

5 месяцев назад

Нейрон — это клетка, которая думает, что она думает.

Юмор Биология Нейроны Короткопост Текст
6
2
RiseToday
RiseToday
Серия Разгон мозга

Как усилить ежовик? Оптимальные связки для когнитивного здоровья⁠⁠

6 месяцев назад

Ежовик гребенчатый активно стимулирует выработку NGF (фактор роста нервов), который играет ключевую роль в росте и восстановлении нейронов. Однако наибольшую эффективность ежовик показывает не в одиночку, а в комбинации с другими добавками, которые усиливают его действие или устраняют сопутствующие дефициты.

Одна из причин, почему лучше принимать ежовик с другими добавками, — это его направленность на нейрогенез, что требует ресурсов: фосфолипидов, магния, витаминов группы B и аминокислот. Без этих компонентов создание новых нейронных связей может быть менее эффективным. На связи RISE: Ноотропы и Биохакинг. В статье разберем, в какими добавками ежовик будет работать наиболее эффективно и почему. 

Дисклеймер: статья носит ознакомительный характер, перед применением любых добавок необходима консультация врача. Ежовик гребенчатый не обладает психостимулирующими свойствами.

Самое классическое сочетание ежовика с кофеином и теанином. Кофеин стимулирует активность головного мозга, блокируя аденозиновые рецепторы. Увеличивает бодрость, мотивацию и концентрацию. Но может вызывать тревожность, тахикардию, падение фокуса после пика. L-теанин, напротив, активирует мозговую активность через усиление альфа-ритмов, создавая состояние спокойной сосредоточенности, улучшая сон, снижая уровень кортизола и тревожность. Это сочетание дает как мгновенный эффект, так и глубокое воздействие на нейросеть мозга.

Кофеин запускает, теанин балансирует, а ежовик строит — и всё вместе создаёт оптимальное состояние продуктивности, ясности и устойчивости.

В этот симбиоз хорошо добавлять адаптогены. Например, родиолу розовую или бакопу монье. Сочетание с ежовиком помогает не только стимулировать рост нейронов, но и защищает их от разрушения, вызванного хроническим стрессом. Исследования показывают, что ежовик стимулирует синтез NGF, но если при этом организм находится в постоянном состоянии кортизоловой перегрузки, эффект NGF может быть нивелирован. То есть при хроническом стрессе один ежовик без поддержки для нервов может идти впустую. Адаптогены снижают уровень кортизола и улучшают сопротивляемость к стрессу, создавая оптимальные условия для действия ежовика.

Я предпочитаю готовые варианты, поэтому беру к ежовику из мицелия комплекс Майндбустер. Потому что все добавки есть в 2 капсулах, и не нужно собирать кучу банок. В Майндбустере как раз кофеин, теанин, тирозин, адаптогены, ДМАЕ и витамины группы В. Вместе с ежовиком идеально подходят для поддержки работоспособности на целый день, также закрепляют эффект после курса. Репорт про личный опыт приема – здесь.

Мои банки ежовика из мицелия и Майндбустера от Ноотерии для продуктивного дня 

Мои банки ежовика из мицелия и Майндбустера от Ноотерии для продуктивного дня 

Ежовик также можно принимать с источниками холина, такими как CDP-Choline, Alpha-GPC, лецитин. Это дает выраженный синергетический эффект. Холин участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, ответственного за внимание, память и скорость мышления. Ежовик способствует росту нейронов, а холин улучшает коммуникацию между ними. Ежовик улучшает когнитивные функции, но в комбинации с холином результаты могут быть более устойчивыми и ярко выраженными.

Ежовик улучшает структурную пластичность мозга, но чтобы эта пластичность проявилась функционально, нужны рабочие медиаторные цепи, а значит — холин.

NGF стимулирует рост новых нейронов и аксонов. Но этот процесс энергоемкий и требует наличия всех строительных и защитных компонентов, в том числе витаминов группы B.

Витамины группы B усиливают эффект нейропластичности. Без достаточного количества B6, B9 и B12 синтез нейромедиаторов замедляется, и новые нейронные связи, простимулированные ежовиком, будут работать менее эффективно. Ежовик сам по себе снижает тревожность и депрессию, а витамины B-комплекса, особенно B6 и B12, эффективно участвуют в регуляции настроения, снижая уровни гомоцистеина — маркера нейротоксичности и воспаления.

Можно рассмотреть еще одно интересное сочетание для биохакера — ежовик и треонат магния. Магний треонат обладает уникальной способностью проникать через ГЭБ и повышать уровень магния в мозге, что нормализует активность NMDA-рецепторов, поддерживает нейропластичность и может усиливать эффект ежовика на гиппокамп — центр памяти.

Подводим итоги

Ежовик — это фундамент, и его эффективность значительно возрастает в комбинации с другими добавками, которые обеспечивают ресурсы для строительства нейронов, балансируют нейротрансмиттеры и защищают мозг от стресса. Ежовик не вызывает привыкания, не влияет на сердечно-сосудистую систему и сон, что делает его универсальным для сочетаний и открытым полем для экспериментов. С учетом того, что ежовик лучше принимать курсом хотя бы по 3 месяца, можно успеть попробовать за курс сразу несколько схем.


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 4
[моё] Исследования Мозг Научпоп ЗОЖ Здоровье Ежовик Магний Память Стресс Стрессоустойчивость Иммунитет Нейроны Нейрогенез Статья Питание Развитие Длиннопост
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