Pētnieki identificē nervu šūnas, kas ir atbildīgas par kustību apgūšanu

Pētnieki no Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta vairākos eksperimentos ar pelēm parādīja, ka

galvenā loma sarežģītu kustību apguvēastrocīti spēlē. Šīs nervu audu zvaigžņu neirogliālās (palīgšūnas) palīdz neironiem iemācīties iekodēt optimālo kustības laiku un trajektoriju, lai noteiktu, kad un kā kustēties.

Neirozinātnieki ir izmantojuši precīzu molekulāroiejaukšanās, lai izjauktu divas specifiskas astrocītu funkcijas motorajā garozā. Dažām pelēm tie traucēja astrocītu spēju uzņemt neirotransmitera glutamātu. Šī ir ķīmiska viela, kas ierosina nervu darbību, kad tā nonāk sinapsēs. Citām pelēm viņi hiperaktivizēja astrocītu kalcija signālus, kas ietekmēja to darbību.

Abos gadījumos iejaukšanās traucēja normālu darbībuneiroplastiskuma process, kurā neironi mācīšanās laikā veido vai maina savienojumus savā starpā. Lai pārbaudītu, kā šīs izmaiņas ietekmēja eksperimentālās peles, pētnieki deva dzīvniekiem vienkāršu motoru uzdevumu, kas viņiem bija jāapgūst. Saņemot signālu, pelēm piecu sekunžu laikā bija jāsasniedz svira un tā jānospiež. 

Normālos apstākļos grauzēji ir iemācījušies veiktuzdevums pēc pāris nedēļām. Tajā pašā laikā treniņu procesā pieauga kustību precizitāte, paātrinājās reakcija, grūšanas trajektorija kļuva vienmērīgāka un vienmērīgāka. Katra iejaukšanās ietekmēja peļu veiktspēju. 

Pirmajā gadījumā, kad zinātnieki izslēdzāsastrocītu spēja absorbēt glutamātu, peles joprojām spieda sviru ar tādu pašu ātrumu. Bet šajā gadījumā kustības gludums tika ievērojami samazināts. Viņi kļuva nestabili un nestabili, dzīvnieki nevarēja uzlabot savu tehniku. Otrajā gadījumā (trieciena laikā uz kalcija kanāliem) grauzēji pārstāja saprast, kad jānospiež svira, un kustību ātrums ievērojami samazinājās.

Kustību koordinācijai ir svarīga lomacilvēku ikdiena. Pētījuma rezultāti liecina, ka, lai dziļāk izprastu mācīšanās procesus un ar to saistītos traucējumus, ir jāanalizē ne tikai motorās garozas neironi, bet arī “atbalsta grupa”, kas uztur optimālu molekulāro līdzsvaru mācībām.

Lasīt vairāk:

Pirmo reizi tika filmēta zivs, kas dzīvo vairāk nekā 8300 m dziļumā

Zinātnieki ir noskaidrojuši dīvainu radio signālu raksturu no planētas, kas līdzīga Zemei

Pētījums parādīja, ka tirānozauri atšķiras no viņu "kino" izskata

Uz vāka: cilvēka smadzeņu astrocīti. Attēls: Bruno Paskāls, CC BY-SA 3.0, izmantojot Wikimedia Commons