Психоделики и анестетики провоцируют в мозге необычные химические процессы. Исследователи создали карту мозга человека, на которую нанесли информацию о том, как на него влияют 10 психоактивных веществ. Подробности в нашем материале. Визуализация мозга с помощью МРТ позволила ученым исследовать взаимодействие между лекарствами и нейромедиаторами. Мозг — это самый сложный орган в человеческом теле. Чтобы он работал без сбоев, более ста различных химических соединений должны передавать сигналы через многочисленные области серого и белого вещества. Исследователям трудно отследить все связи, которые создают эти химические вещества — недавно Google создал одну из самых подробных карт нейронных связей, но даже технологический гигант смог сосредоточиться только на небольшом участке мозга. Влияние психоактивных веществ на мозг Хотя на создание полной карты человеческого мозга могут уйти десятилетия, существуют способы изучения различных аспектов его связей. В недавнем исследовании, опубликованном в Science Advances, использовались препараты, изменяющие сознание, такие как кетамин и пропофол, чтобы проследить, какие системы нейромедиаторов активируются этими препаратами. Полученные результаты помогают выявить связи между этими препаратами и неожиданными нейромедиаторами. Они также могут помочь определить новые методы лечения определенных заболеваний, поскольку авторы обнаружили, что области мозга, обычно изменяемые различными лекарствами, часто подвержены различным неврологическим расстройствам. — Подобные фармакологические препараты находят широкое применение в медицине. Анестетики чрезвычайно полезны при хирургических вмешательствах. Модафинил и метилфенидат используются для лечения определенных состояний. Поэтому важно понимать, как они действуют на мозг, чтобы проявить свой эффект, — отмечает Андреа Луппи, исследователь в области нейробиологии из Института Алана Тьюринга в Великобритании. Однако эти химические вещества могут быть сложными для понимания, поскольку они активируют более одного рецептора нейромедиатора. Понимание того, как они работают в мозге, может улучшить их использование в клинической практике в будущем. Но недостаточно предсказать механизм действия препарата, основываясь только на его клинических эффектах. Также существует вероятность, что эти препараты могут влиять на другие нейромедиаторы помимо своих основных целей. МРТ мозга 224 человек Чтобы ответить на эти вопросы, Луппи и его коллеги проанализировали два набора данных нейровизуализации из предыдущих исследований, чтобы составить карту изменений в человеческом мозге при приеме десяти психоактивных веществ. Эти вещества можно разделить на три группы: психоделики, анестетики и стимуляторы когнитивных функций. Первый набор данных, основанный на результатах позитронно-эмиссионной томографии 1200 человек, помог команде выделить 19 типов молекул в мозге: все рецепторы и переносчики нейромедиаторов. Второй набор данных был получен с помощью МРТ-сканирования 224 человек, которые подверглись острому воздействию одного из десяти препаратов. По словам авторов, это крупнейшее на сегодняшний день исследование с использованием МРТ, в ходе которого была составлена подробная карта нейромедиаторов в состоянии опьянения. Картографирование мозга показало, что психоактивные вещества воздействуют на несколько систем нейромедиаторов. Картографирование выявило ожидаемые взаимосвязи, такие как связь между МДМА и его хорошо известной мишенью — рецептором серотонина 2A. Однако исследователи обнаружили, что некоторые психоактивные вещества, такие как анестетики и психоделики, могут воздействовать на другие нейромедиаторы помимо своих основных молекулярных мишеней. Например, анестетики в минимальной дозе в первую очередь воздействуют на молекулы мозга, называемые рецепторами ГАМКA. Но авторы обнаружили, что по мере увеличения дозы меняется состав молекул, с которыми связываются препараты, активируя более разнообразную группу нейромедиаторов. — Мы привыкли думать, что у многих лекарств есть одна или несколько молекулярных мишеней. То, что мы видим, говорит о том, что даже когда лекарство воздействует на конкретный рецептор, оно может влиять на многие системы нейромедиаторов. Это подтверждает идею о том, что мозг — сложная система, — говорит Луппи. Перспективы лечения депрессии По словам авторов исследования, их картографирование предоставляет новые возможности для изучения того, как каждый из этих изменяющих сознание препаратов влияет на нейромедиаторный ландшафт. Это также может помочь в проверке определённых препаратов для нейропсихиатрического лечения. По словам авторов, изменения в активности, вызванные изменяющими сознание препаратами, аналогичны изменениям, наблюдаемым в мозге пациентов с такими состояниями, как аутизм, депрессия и шизофрения. Введение изменяющих сознание препаратов, которые восстанавливают связи в функционально нарушенных областях мозга, могло бы стать еще одним вариантом лечения людей, живущих с этими состояниями. Имплантаты, подключенные к мозгу, позволяют людям с ограниченными возможностями снова чувствовать предметы и их форму. Ученые смогли преобразовать едва заметные тактильные ощущения в сигналы и передать их в мозг пациентов. Подробности в материале 56orb.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев