9a8440de82747c698adf4f18d610e790.png

Электрическая стимуляция мозга ускоряет восстановление зрения после инсульта

Примерно треть пациентов после инсульта сталкивается с частичной потерей поля зрения – гемианопсией. Это серьезно осложняет повседневную жизнь: становится трудно читать, ориентироваться в пространстве и водить машину. Восстановление зрения традиционными методами занимает месяцы и не всегда приносит результат. Швейцарские ученые разработали новый подход к реабилитации, который значительно ускоряет этот процесс. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

9a8440de82747c698adf4f18d610e790

Графическое саммари результатов

Гомонимная гемианопсия – это потеря зрения в одной половине поля зрения обоих глаз. Она возникает при повреждении зрительных путей, идущих от глаз к затылочной коре мозга, где обрабатывается зрительная информация. Чаще всего такое повреждение происходит при инсульте в бассейне задней мозговой артерии.

Долгое время считалось, что восстановить потерянное зрение практически невозможно. Однако исследования последних лет показали: интенсивные зрительные тренировки могут давать локальные улучшения. Проблема в том, что такие тренировки требуют месяцев упорной работы, а результаты остаются скромными.

Исследователи из Швейцарии предложили усилить эффект зрительных тренировок с помощью транскраниальной стимуляции переменным током (tACS). Это безопасный неинвазивный метод, при котором слабый электрический ток подается через электроды, закрепленные на голове.

В основе метода лежит идея того, что разные области мозга «общаются» друг с другом с помощью ритмичных электрических колебаний на разных частотах. Первичная зрительная кора (V1) генерирует альфа-ритм (8-12 Гц), а область, отвечающая за восприятие движения (МТ, медиотемпоральная область), работает на гамма-частоте (30-45 Гц). Синхронизация этих ритмов обеспечивает передачу зрительной информации «снизу вверх» – от первичной обработки к более сложной.

Ученые разработали протокол «прямой» стимуляции (V1?-MT?): альфа-ритм подавался на первичную зрительную кору, а гамма-ритм – на медиотемпоральную область. Это должно было усилить естественный восходящий поток зрительной информации. В качестве контроля использовалась «обратная» стимуляция с противоположным распределением частот.

В двойном слепом рандомизированном перекрестном исследовании приняли участие 16 пациентов с гемианопсией после инсульта (медиана времени после инсульта – 11 месяцев). Каждый пациент прошел два блока терапии по 10 ежедневных сеансов с перерывом не менее месяца между блоками.

Во время сеансов (около 30 минут каждый) пациенты выполняли задание на распознавание направления движения точек в области «слепого» поля зрения. Одновременно им проводилась стимуляция мозга – либо «прямая», либо «обратная». Перед началом терапии у каждого пациента записывали ЭЭГ, чтобы определить индивидуальные частоты альфа- и гамма-ритмов. Для оценки зрения использовались два вида периметрии – статическая (стандартная, оценивающая чувствительность к свету в неподвижных точках) и кинетическая (с движущимися стимулами, более чувствительная к восприятию движения).

«Прямая» стимуляция (V1?-MT?) оказалась значительно эффективнее контрольной. Границы поля зрения по данным кинетической периметрии расширились в среднем на 698 квадратных градусов при «прямой» стимуляции против 122 квадратных градусов при «обратной» (разница статистически значима, p = 0,045). При этом улучшения локализовались именно в той области, которая тренировалась.

Важно, что заметное различие между двумя видами стимуляции проявилось уже после шестого сеанса. Это означает, что новый метод может ускорить реабилитацию в несколько раз по сравнению с традиционными тренировками, которые обычно требуют нескольких месяцев.

Пациенты отмечали реальные улучшения в повседневной жизни. Например, один из участников рассказал, что теперь может видеть правую руку жены, когда та за рулем, – до лечения это было невозможно.

Анализ данных ЭЭГ показал, что «прямая» стимуляция усиливает связь между первичной зрительной корой и областью восприятия движения на ранних этапах обработки зрительной информации (около 100 мс после появления стимула). Это подтверждает, что метод действительно улучшает передачу сигналов по зрительным путям.

На функциональной МРТ удалось «поймать» повышение активности в первичной зрительной коре после обоих видов стимуляции, но активность медиотемпоральной области и фронтальных глазных полей увеличивалась только при «прямой» стимуляции. Эффективность терапии зависела от двух факторов: сохранности нервных волокон, соединяющих V1 и МТ, и функциональной активности нейронов вокруг очага поражения. Это означает, что метод работает за счет «пробуждения» сохранившихся, но неактивных нейронных связей.

Авторы отмечают ряд ограничений исследования: небольшое число участников, отсутствие данных о долгосрочном сохранении эффекта и отсутствие группы с имитацией стимуляции (плацебо). Также пока не ясно, насколько улучшения переносятся на другие зрительные функции помимо восприятия движения.

Тем не менее результаты дают первое доказательство того, что физиологически обоснованная стимуляция мозга переменным током может стать новым инструментом, который способен ускорить восстановление зрения после инсульта. Дальнейшие исследования должны определить оптимальную продолжительность терапии и проверить, сохраняется ли эффект в долгосрочной перспективе.

Текст: Надежда Сафронова

Boosting hemianopia recovery: the power of interareal cross-frequency brain stimulation by Estelle Raffin et al. in Brain.Published November 2025

https://doi.org/10.1093/brain/awaf252

Источник: neuronovosti.ru

Источник: ai-news.ru

✅ Найденные теги: новости, Электрическая

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых