Последние новости
30.07.2026, 21:57 Беременным студенткам могут предоставить отсрочку оплаты обучения
28.07.2026, 20:03 От квадратных метров к качеству жизни. В Москве назвали лауреатов премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы — 2026»
28.07.2026, 18:38 Notamedia. Integrator: как ИИ перестраивает управленческие роли
28.07.2026, 17:02 Бухгалтер в штате или бухгалтер на аутсорсинге: компания «Бухгалтерский Квартал» рассказала, какого специалиста выбрать в 2026 году
27.07.2026, 19:35 Группа «Черкизово» рассказала об инвестициях в проекты КРСТ
27.07.2026, 12:30 Московская международная неделя кино пройдет в столице в конце августа
26.07.2026, 18:40 Два выпускника Пекинского университета получили Филдсовскую премию, 14 его выпускников выступают на ICM 2026
26.07.2026, 16:59 Шинные производители увеличивают предложение шипованных моделей
26.07.2026, 15:35 Интегрированная система менеджмента нижнекамского шинного комплекса прошла плановый аудит
26.07.2026, 12:08 «Контуры культуры»: участники арт-проекта украсят общественные пространства Москвы
Низкий уровень кислорода после рождения влияет на мозг
Медицина
Новое исследование Университета Техаса показывает, что развитие белого вещества в мозге мыши задерживается, если новорожденные подвергаются воздействию низких уровней кислорода вскоре после рождения. Ведущий исследователь Lakshmi Raman говорит, что, это помогает объяснить, почему младенцы, родившиеся с болезнями сердца, недоношенными или с тяжелым заболеванием легких часто демонстрируют отклонения в развитии. Это знание может помочь в будущих исследованиях, направленных на развитие эффективных стратегий лечения.
Raman сказал: «Мы обнаружили, что хроническая гипоксии вызывает нейровоспаление в развивающемся мозге. Таким образом, разработка методов лечения, способных смягчить потенциально вредное воспаление, поможет уменьшить повреждение мозга у младенцев, подвергающихся хронической гипоксии».
Ученые подвергли экспериментальные группы мышей действию низких уровней кислорода после родов. Исследователи изучили развитие мозга, проанализировав количество миелинового белка, миелиновых клеток, общее воспаление мозга и другие параметры. Они обнаружили, что мыши, подверженные перинатальной гипоксии потеряли миелин в развивающемся мозге, в результате которого произошел дефицит двигательного обучения, который сохранялся в течение нескольких недель после окончания гипоксии. Долгосрочная потеря миелина также оказалась связанной с увеличением воспаления в головном мозге.
