Image

Глиальные клетки нервной ткани подавили приступ эпилепсии

Модель нейрон-астроцитарной сети

Модель нейрон-астроцитарной сети

© Tsybina et al. / Computers in Biology and Medicine, 2025.

Ученые выяснили, что астроциты — глиальные клетки, поддерживающие и питающие нейроны в головном мозге, а по последним данным, активно участвующие в синаптической передаче и других функциях мозга — способны подавлять приступы эпилепсии. Такой вывод авторы сделали с помощью компьютерной модели, демонстрирующей, как астроциты спонтанно прекращают волны гиперактивности нейронов, которые приводят к судорогам. Эти данные могут лечь в основу разработки новых методов лечения эпилепсии, направленных не на нейроны, а на астроциты. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Computers in Biology and Medicine.

Около 50 миллионов человек в мире страдает от эпилепсии — неврологического заболевания, при котором в мозге происходят внезапные, неконтролируемые всплески гиперсинхронной активности нейронов. Такая гиперактивность приводит к непроизвольным судорогам в теле, которые иногда сопровождаются потерей сознания и травмами. Существующие препараты от эпилепсии корректируют работу нейронов, однако примерно в 30% случаев они оказываются неэффективными. Это связано с тем, что в припадках могут быть задействованы не только нейроны, но и астроциты — клетки, которые поддерживают и питают нейроны. Однако до сих пор было не до конца понятно, способствуют они гиперактивации в головном мозге или, наоборот, подавляют ее.

Исследователи из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» (Нижний Новгород) совместно с коллегами из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) создали компьютерную модель эпилепсии, включающую два взаимодействующих между собой компонента — сеть нейронов и сеть астроцитов.

Модель нейронов авторы построили, опираясь на математическую модель Ижикевича, которая точно воспроизводит различные типы активации клеток нервной ткани. Затем ученые связали ее с моделью сети астроцитов, в основе которой лежат математические уравнения, описывающие изменения концентраций ионов кальция и молекул инозитолтрифосфата в клетках. Эти внутриклеточные процессы важны для генерации сигналов астроцитами.

Моделирование показало, что высокая активность нейронов во время приступа приводит к увеличению в тканях мозга количества аминокислоты глутамата, активирующей астроциты. Астроциты в ответ на этот сигнал начинают выделять «тормозную» молекулу, которая подавляет передачу возбуждающих сигналов между нейронами. Таким образом, при смоделированном эпилептическом припадке возникали спонтанные вспышки синхронной активности нейронов, которые так же спонтанно прекращались под действием астроцитов.

Ученые пришли к выводу, что скорость и эффективность, с которой астроциты регулируют перевозбуждение нейронов, зависит от их собственного состояния. Поэтому новые виды лечения эпилепсии могут быть нацелены на укрепление защитной и противосудорожной функции этих клеток головного мозга, выступающих естественным регулятором приступов.

«Нам удалось создать математическую модель ансамбля нейронов, которая максимально точно воспроизводит поведение мозга в состоянии эпилептического припадка. Более того, тонкая настройка модели позволила добиться совпадения статистики появления припадков с данными, наблюдаемыми у лабораторных животных с эпилепсией. Это окончательно доказало ключевую роль астроцитов в процессах развития и, самое главное, в прекращении эпилептических припадков. В дальнейшем мы планируем верифицировать полученные результаты на клинических данных разных эпилептиформных патологий, а затем на этой основе разработать систему поддержки принятия врачебных решений, которая позволит предсказывать возникновение патологической активности»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Сусанна Гордлеева, доктор физико-математических наук, руководитель центра нейроморфных вычислений Университета «НЕЙМАРК», директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

«То, что еще вчера было фантастикой, сегодня становится реальностью благодаря нашим ученым. Новое исследование — яркий пример того, как нижегородская наука способна влиять на будущее людей. Мы гордимся, что именно в нашем регионе, на стыке передовых исследований Университета «НЕЙМАРК» и фундаментальных традиций Университета Лобачевского рождаются проекты такого уровня», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Глиальные, новости
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