Нейропласти́чність (англ. Neuroplasticity) або пластичність мозку — здатність мозку змінюватися та адаптуватися протягом життя. Це процес, за допомогою якого мозок реорганізується у відповідь на новий досвід, навчання та вплив навколишнього середовища.
Нейропластичність є ключовим механізмом, що лежить в основі навчання та пам’яті. Коли людина чи тварина дізнається щось нове, мозок формує нові зв’язки між нейронами або зміцнює існуючі зв’язки, щоб зберігати та відтворювати цю інформацію. З часом повторне навчання може призвести до тривалих змін у структурі та функціях мозку.
Нейропластичність також відіграє важливу роль у відновленні після травм головного мозку або неврологічних розладів. У деяких випадках мозок може реорганізуватися, щоб компенсувати пошкоджені або втрачені функції, дозволяючи людям відновити функціональність.
Дослідження нейропластичності є вагомим та інформативним для розвитку таких галузей, як освіта, медицина (лікування і реабілітація), психічне здоров'я та нейронаукові дослідження. Дослідники продовжують вивчати нейропластичність, прагнучи розкрити її повний потенціал у покращенні навчання, лікуванні неврологічних захворювань і покращенні загальної функції мозку протягом усього життя.
Історія
Термінологія
Термін «пластичність» вперше застосував до поведінки в 1890 році Вільям Джеймс у «Принципах психології», де цей термін використовувався для опису «структури, достатньо слабкої, щоб зазнати впливу, але достатньо сильної, щоб не піддатися всім одразу».
Хоча на початку 1900-х років мозок зазвичай розглядався як невідновлюваний орган, Сантьяго Рамон-і-Кахаль, використовував термін «нейрональна пластичність» для опису непатологічних змін у структурі мозку дорослих. Базуючись на своїй «Доктрині нейронів», Кахаль вперше описав нейрон як фундаментальну одиницю нервової системи, яка згодом послужила суттєвою основою для розробки концепції нейронної пластичності. Він використовував термін пластичність стосовно своєї роботи щодо виявлення дегенерації та регенерації в центральній нервовій системі, зокрема, після досягнення людиною дорослого віку. Багато нейробіологів використовували термін «пластичність» лише для пояснення регенеративної здатності периферичної нервової системи, і концептуальне перенесення цього терміну Кахалем викликало суперечливу дискусію.
Першим, хто використав термін «нейропластичність», був польський нейробіолог Єжи Конорський.
Дослідження та відкриття
У XIX столітті Чарлз Дарвін вважав, що пластичність інстинктів, що виникає з мінливості їх вроджених морфологічних основ і дає «матеріал» для дії природного добору, є достатньою для еволюції інстинктивної поведінки, — і є поведінкою взагалі.
У 1923 році Карл Лешлі провів експерименти на мавпах-резусах, які продемонстрували зміни в нейронних шляхах, які, як він дійшов висновку, є доказом пластичності. Незважаючи на це та інші дослідження, які свідчили про пластичність, нейробіологи того часу не сприйняли ідею нейропластичності.
У 1949 році Дональд Гебб стверджував, що нейронні зв'язки не є статичними — їх можна покращувати кожного разу, коли вони активуються. Ця гіпотеза відома як «правило Гебба». Воно передбачає, що процес навчання не є результатом фіксованої властивості нейронів; це залежна від часу функція їх змінних зв'язків. Основна ідея, яка лежить в основі правила Гебба, полягає в тому, що скупчення нейронів мають тенденцію збуджуватися разом, коли сприймається подразник. Їх коливальна активність може тривати і після припинення дії подразника. Таким чином, подія, яка спричинила одночасне коливання групи нейронів, фіксується в пам’яті у вигляді групи синхронізованих нейронів.
Лише в 1960-х роках нейробіологи усвідомили, що жертви інсульту часто відновлювали певні когнітивні функції, якщо вони виконували адекватні розумові та/або фізичні вправи під медичним контролем після інсульту. з Каліфорнійського університету в Берклі надала перші наукові докази анатомічної пластичності мозку пацюків, опублікувавши своє дослідження в 1964 році. Пол Бах-і-Ріта показав, що різні ділянки нашого мозку можуть реорганізовуватись для компенсації різних сенсорних областей, пошкоджених інсультом. Він створив прилади, які дозвляли сліпим людям "бачити" спиною, а паціентам з пошкодженим вестибулярним апаратом утримувати рівновагу. Це було яскравим доказом того, що мозок здатний реорганізовуватися, змінюючи нейронні зв’язки і в зрілому віці.
У 1983 році і Джон Каас, досліджуючи мозок мавп, отримали значні експериментальні результати, які підтверджують гіпотезу про те, що мозок має «пластичну поведінку» протягом усього життя.
У 21-му столітті концепція нейропластичності широко прийнята в нейронауках. Вагомий історичний огляд концепції нейропластичності, разом із цікавими історіями випадків про здатність нашого мозку змінювати власну структуру, надає в своїх книгах психіатр і психоаналітик Норман Дойдж. Автор описує, як нейронні ланцюги мозку дорослої людини можуть перебудовуватися протягом усього життя. Наприклад, аналіз зображень мозку студентів університету, які готувалися до іспитів, продемонстрував, що їх сіра речовина збільшилася в задній і латеральній тім’яній корі протягом декількох місяців.
Природа та механізми нейропластичності
Нейропластичність — це здатність нервової системи адаптуватися і змінюватися у відповідь на досвід. Різні наукові дисципліни вивчають і пояснюють нейропластичність на різних рівнях організації — на молекулярному, клітинному і системному.
Одним із ключових механізмів нейропластичності є посилення та ослаблення сили синапсів — зв’язків між нейронами. Цей процес відомий як синаптична пластичність. Синаптична пластичність буває короткочасна і довгострокова.
Короткочасна пластичність може виникати швидко та тимчасово (секунди-хвилини) у відповідь на зміни пресинаптичної активності. Вона включає зміни в ефективності вивільнення нейромедіатора в пресинаптичній терміналі або зміни в чутливості або кількості постсинаптичних рецепторів.
Довгострокова пластичність, зазвичай, виникає у відповідь на повторну або тривалу стимуляцію синапсу. Довгострокова пластичність формується протягом годин і зберігається протягом тривалого часу. Вона включає зміни в структурі та/або функції синапсів, такі як зміни в кількості рецепторів, зміни в кількості мітохондрій поблизу синапсу та зміни в морфології . Такі зміни полегшують або ускладнюють проведення імпульсу між конкретними нейронами.
Як короткочасну, так і довгострокову пластичність можна спостерігати за допомогою електрофізіологічних вимірювань синаптичної передачі, таких як зміни амплітуди або частоти синаптичних струмів або потенціалів. Крім того, довгострокову пластичність також можна спостерігати через структурні та функціональні зміни в синапсах за допомогою методів візуалізації, таких як електронна мікроскопія або двофотонна мікроскопія.
Молекулярний рівень
Одним із ключових механізмів нейропластичності є посилення та ослаблення синапсів, які є зв’язками між нейронами. Цей процес відомий як синаптична пластичність і опосередковується змінами властивостей іонних каналів, рецепторів нейромедіаторів і внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, які призводять до змін в експресії генів і синтезі білків.
Короткочасна синаптична пластичність
Короткочасна синаптична пластичність, як правило, пов’язана зі змінами в ефективності вивільнення нейромедіаторів і може виникати швидко та тимчасово у відповідь на зміни пресинаптичної активності. Одним з механізмів, що лежить в основі короткочасної пластичності, є активація пресинаптичних кальцієвих каналів потенціалами дії, що призводить до збільшення припливу кальцію в пресинаптичну терміналь. Таке підвищення рівня кальцію може активувати низку низхідних сигнальних шляхів, включаючи активацію (CaMKII) і , що може призвести до збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора або підвищення чутливості постсинаптичних рецепторів.
Іншим механізмом короткочасної пластичності є короткочасна фасилітація та короткочасна депресія: деякі синапси призводять до короткочасної фасилітації, коли амплітуда постсинаптичної відповіді збільшується у відповідь на повторну пресинаптичну стимуляцію. Це може статися через зміни властивостей пресинаптичних везикул, наприклад збільшення кількості нейромедіатора, що виділяється на везикулу, або збільшення кількості вивільнених везикул. І навпаки, короткочасна депресія може виникнути через виснаження пресинаптичних везикул або зниження ймовірності вивільнення везикул.
Ще одним механізмом короткочасної пластичності є модуляція рецепторів та іонних каналів — як пресинаптичних, так і постсинаптичних. Пресинаптичні іонні канали, такі як напругозалежні кальцієві канали, можуть модулюватися різними сигнальними шляхами, щоб впливати на ймовірність вивільнення нейромедіатора. Наприклад, активація пресинаптичних метаботропних глутаматних рецепторів (mGluRs) може призвести до зниження ймовірності вивільнення нейромедіатора шляхом інгібування припливу кальцію в пресинаптичну термінал. Постсинаптичні рецептори також можна модулювати, щоб впливати на амплітуду та тривалість постсинаптичних відповідей. Наприклад, активація рецепторів, зв’язаних з G-протеїном (GPCR), може призводити до змін у провідності постсинаптичних іонних каналів, впливаючи на величину постсинаптичної відповіді. Крім того, зміни у властивостях постсинаптичних рецепторів, такі як зміни в стані фосфорилювання рецепторів, можуть впливати на їх чутливість до нейромедіатора.
Довгострокова синаптична пластичність
Довгострокова синаптична пластичність є власне тип процесом який сприяє довгостроковій реорганізації мозку, тобто довгостроковій пам'яті. Вона пов’язана зі змінами в структурі та функції синапсів і може відбуватися протягом тривалого періоду часу у відповідь на стійкі зміни в пресинаптичній активності — тобто на тривале і повторне збудження.
Одним із добре вивчених механізмів довгострокової синаптичної пластичності є довготривале потенціювання, яке вважається клітинним механізмом, що лежить в основі навчання та пам’яті. Довготривале потенціювання ініціюється активацією рецепторів N-метил-D-аспартату (NMDA-рецепторів) нейромедіатором глутаматом, що призводить до збудження і надходження кальцію в постсинаптичний нейрон. Цей приплив кальцію може активувати низку низхідних сигнальних шляхів, що призводить до активації кіназ, які можуть фосфорилювати білки та змінювати їхню функцію, включаючи активацію CaMKII та CREB, що може призводити до змін у структурі та функції синапсів, таких як збільшення кількості або чутливості постсинаптичних рецепторів, змін у властивостях іонних каналів, і змін у розмірі та формі дендритних шипиків.
CREB активується сигнальним каскадом, який запускається підвищеними рівнями внутрішньоклітинного цАМФ, який може бути індукований, крім нейромедіаторів як глутамат, також факторами росту та нейромодуляторами. Після активації, CREB зв’язується зі специфічними послідовностями ДНК, відомими як елементи відповіді цАМФ (CRE), розташовані в регуляторних областях цільових генів. Це зв’язування призводить до рекрутування білків-коактиваторів, які, у свою чергу, сприяють транскрипції цільових генів у інформаційну РНК (мРНК), яка може транслюватись у білки, необхідні для посилення синаптичної сили — укріплення довгострокової пам'яті. Багато генів, які беруть участь у нейропластичності, регулюються CREB прямо чи опосередковано. Наприклад, кілька ранніх генів (IEG), які беруть участь у синаптичній пластичності та формуванні пам’яті, включаючи c-fos, Arc і Egr1, регулюються CREB. Крім того, гени, які кодують фактори росту, — члени родини BDNF, такі як нейротрофін-3 (NTF-3) і нейротрофін-4/5 (NTF-4/5), також регулюються CREB. Таким чином, CREB є критично важливим регулятором експресії генів залучених в механізмах довгострокової синаптичної пластичності.
Іншим важливим механізмом довгострокової синаптичної пластичності є утворення нових синапсів. Цей процес включає ріст нових дендритних шипиків і утворення нових зв’язків між нейронами. Це може бути спровоковано вивільненням факторів росту, таких як нейротрофічний фактор мозку (BDNF), який може сприяти зростанню нових синапсів і посилювати синаптичну пластичність.
Також, вважається, що регуляція мітохондріального біогенезу та функцій мітохондрій відіграє ключову роль у забезпеченні енергією, необхідною для підтримки клітинних процесів, які лежать в основі довгострокової синаптичної пластичності. У нейронах мітохондрії виконують різноманітні функції, такі як виробництво енергії у формі АТФ, буферизація кальцію та генерація активних форм кисню. Одним з важливих механізмів збільшення кількості мітохондрій в активних синапсах є активація коактиватора транскрипції PGC-1α (гамма-коактиватор 1-альфа рецептора, що активується проліфератором пероксисом), який, як відомо, регулює мітохондріальний біогенез і функціонує у відповідь на підвищену потребу в енергії. PGC-1α активується фактором транскрипції NRF-1 (ядерний респіраторний фактор 1), який зв’язується з промоторними ділянками мітохондріальних генів, що кодуються в ядрах, і посилює їх експресію. Це призводить до збільшення мітохондріального біогенезу, і щойно синтезовані мітохондрії спрямовуються до синапсів, які відчувають підвищену потребу в енергії. Інший механізм включає активацію протеїнкінази AMPK (AMP-активована протеїнкіназа), яка є ключовим регулятором гомеостазу клітинної енергії. Активація AMPK призводить до фосфорилювання кількох наступних мішеней, включаючи PGC-1α, що посилює мітохондріальний біогенез. Крім того, AMPK також може регулювати транспортування мітохондрій до синапсу шляхом фосфорилювання мітохондріального моторного білка Miro, який контролює рух мітохондрій уздовж мікротрубочок. Нарешті, дослідження також показали участь процесів поділу та злиття мітохондрій у регуляції розподілу мітохондрій у синапсах. Ці процеси контролюються декількома білками, включаючи DRP1 (пов’язаний з динаміном білок 1) і MFN1/2 (мітофузин 1/2), і вважається, що вони відіграють певну роль у регулюванні кількості мітохондрій у синапсах. Простими словами — повторна й тривала активація певного синапсу призводить до поступового збільшення кількості мітохондрій в нейронних відростках синапсу, що спрощує проведення імпульсу між нейронами синапсу, і закріплює довгострокову пам'ять. Чим частіше і регулярніше повторення — тим легше проведення імпульсу.
Типи нейропластичності
Jordan H. Grafman виділив 4 типи кортикальної нейропластичності (макрорівень):
- адаптація гомологічної зони — при пошкодженні ділянки мозку з одного боку, її функція переноситься до гомологічної ділянки у протилежній півкулі мозку (як приклад, при пошкодженні правої тім'яної ділянки її функцію перебирає ліва тім'яна ділянка).
- компенсаційний маскарад — мозок виробляє альтернативну стратегію виконання завдання коли початкова стратегія не може бути дотримана через її недоціль ність або порушення одного з її етапів (як приклад, здійснення переміщення за допомогою не просторової орієнтації, яка є порушеною, а за допомогою словесних інструкцій)
- перехресне перепризначення — адаптаційна реорганізація нейронів для інтеграції функцій двох або більше сенсорних систем (як приклад, незрячі від народження можуть формувати уявлення про навколишній світ на основі не зорових, а дотикових подразників)
- розширення карти — гнучкість ділянок мозку, які призначені для виконання одного типу функцій або зберігання певної форми інформації (як приклад, постійні заняття з навчання грі на скрипці стимулюють розширення слухової зони кори)
Сучасні дослідження
Нейронауки
Молекулярна нейронаука
Молекулярна нейронаука вивчає молекулярні механізми, які лежать в основі змін у синаптичному зв’язку та функції нейронів у відповідь на новий досвід і навчання. Молекулярна нейронаука охоплює широкий діапазон досліджень, включаючи регуляцію експресії генів, синтез білків та посттрансляційні модифікації. Дослідження молекулярного рівня пластичності мозку охоплює численні специфічні білки (ферменти, рецептори, структурні білки тощо), які беруть участь у багатьох координованих і взаємодіючих сигнальних і метаболічних процесах; їхня модуляція утворює молекулярну основу для пластичності мозку.
Експресія генів і синтез білків: Одним із ключових напрямків дослідження нейропластичності в молекулярній нейронауці є дослідження того, як зміни в експресії генів і синтезі білків сприяють формуванню та зміцненню синаптичних зв’язків між нейронами. Наприклад, як фактори транскрипції та інші регуляторні молекули контролюють експресію генів, які беруть участь у синаптичній пластичності та навчанні.
Щільність рецепторів: ще одним напрямом дослідження нейропластичності в молекулярній нейронауці є вивчення того, як сигнальні системи клітин та посттрансляційні модифікації регулюють активність іонних каналів і рецепторів, які опосередковують синаптичну передачу. Наприклад, як фосфорилювання, убіквітинування та інші модифікації впливають на функцію глутаматних рецепторів та інших ключових білків, залучених до синаптичної пластичності.
Психопластогени: крім того, молекулярна нейронаука може бути використана для розробки втручань, спрямованих на конкретні молекулярні механізми для підвищення синаптичної пластичності та сприяння відновленню після травми головного мозку або захворювання. Наприклад, дослідники можуть використовувати невеликі молекули або інші фармакологічні агенти для модуляції активності ключових сигнальних шляхів або ферментів, які беруть участь у синтезі білка, для підвищення синаптичної пластичності та покращення когнітивних функцій (див. Психопластогени, Психоделічніа психотерапія).
Мітохондріальна щільність: перспективними є також дослідження мітохондріального біогенезу та мітохондріальної динаміки в активних нейронах. Мітохондрії відіграють вирішальну роль у регулюванні синаптичної пластичності, і останні дослідження показали, що зміни в динаміці мітохондрій (наприклад, поділ і злиття) можуть впливати на синаптичну функцію та пластичність. Розуміння молекулярних механізмів, що лежать в основі цих процесів, може створити нові цілі для терапевтичного втручання при неврологічних розладах.
Мультиоміка нейрона – це комплексний підхід у молекулярній нейронауці, який об’єднує дані з епігеноміки, геноміки, , протеоміки, метаболоміки та інших -омік, щоб зрозуміти ансамбль молекулярних взаємодій в мозку з точку зору нормальної фізіології чи патології, включно з методами дослідження та впливу на механізми нейропластичності. Геномні та епігеномні дослідження підкреслюють, як генні варіації та епігеномні надстройки, спричинені навколишнім середовищем та способом життя, впливають на пластичність мозку, тоді як транскриптоміка виявляє складні моделі експресії генів. Протеомний і метаболомічний аналізи висвітлюють ключові шляхи білків і метаболіти, залучені до нейрональних змін. Інтеграція цих мультиомічних даних, та їх аналіз з допомогою машинного навчання та штучного інтелекту, може дати цінну інформацію для лікування неврологічних розладів чи посилення інтелекту.
Клітинна нейронаука
Клітинна нейронаука вивчає клітинні механізми, які лежать в основі змін у синаптичних зв’язках та функції нейронів у відповідь на досвід і навчання. Клітинна нейронаука охоплює різноманітні напрямки досліджень, включаючи властивості окремих нейронів, організацію і взаємодію між різними типами нейронів.
Одним із ключових напрямків дослідження клітинної нейронауки нейропластичності є дослідження того, як зміни синаптичної сили та пластичності сприяють навчанню та пам’яті. Наприклад, як довготривала потенціація (LTP) і довготривале пригнічення (LTD) синаптичної передачі сприяють формуванню та консолідації спогадів.
Іншим напрямком дослідження клітинної нейронауки нейропластичності є вивчення того, як різні типи нейронів і гліальних клітин сприяють формуванню та підтримці нейронних ланцюгів. Наприклад, як різні типи гальмівних інтернейронів регулюють активність збудливих нейронів і сприяють функціонуванню нейронних ланцюгів.
Крім того, клітинна нейронаука може бути використана для розробки втручань, спрямованих на конкретні клітинні механізми для підвищення синаптичної пластичності та сприяння відновленню після травми головного мозку або захворювання. Наприклад, дослідники можуть використовувати або інші методи, щоб маніпулювати активністю певних типів нейронів, щоб посилити або загальмувати їхню активність і вплинути на функцію нейронних ланцюгів.
Поведінкова нейронаука
нейропластичності вивчає як зміни в поведінці та досвіді можуть впливати на структуру та функції мозку на клітинному та системному рівнях. Поведінкова нейронаука охоплює широкий спектр дослідницьких областей, включаючи навчання та пам'ять, та .
Одним із ключових напрямків дослідження нейропластичності в поведінковій нейронауці є дослідження того, як різні типи досвіду та навчання можуть впливати на формування та зміцнення синаптичних зв’язків між нейронами. Наприклад, дослідники можуть вивчати, як вплив нових подразників або може підвищити синаптичну пластичність і покращити когнітивні функції.
Ще одним напрямом дослідження нейропластичності в поведінковій нейронауці є вивчення того, як спричинені досвідом зміни в мозку сприяють розвитку неврологічних розладів. Наприклад, як або психологічна травма можуть призвести до змін у нейронних ланцюгах, які сприяють розвитку депресії чи тривожних розладів.
Крім того, поведінкова нейронаука нейропластичності може бути використана для розробки втручань, які сприяють адаптаційним змінам у мозку та покращують когнітивні функції. Більше того, поведінкові втручання, такі як когнітивне навчання або фізичні вправи, можуть бути застосовані, щоб підвищити синаптичну пластичність і сприяти відновленню після травм та патологій нервової системи. З’являється все більше доказів того, що регулярні фізичні вправи можуть сприяти мітохондріальному біогенезу в мозку, що може сприяти покращенню когнітивних функцій і настрою. Це призвело до зацікавленості у використанні фізичних вправ як немедикаментозного втручання для нейродегенеративних розладів та інших неврологічних станів.
Когнітивна нейронаука
Когнітивна нейронаука вивчає як досвід і навчання формують нейронні ланцюги, та вивчає когнітивні процеси, які лежать в основі сприйняття, уваги, пам’яті, мови та інших вищих когнітивних функцій.
Однією з ключових сфер досліджень когнітивної нейронауки нейропластичності є дослідження того, як різні області та мережі мозку сприяють певним когнітивним процесам. Наприклад, використання функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) або електроенцефалографії (ЕЕГ), щоб дослідити, як зміни нейронної активності сприяють покращенню цих когнітивних функцій.
Також, когнітивна нейронаука може бути використана для розробки втручань, спрямованих на певні когнітивні процеси та нейронні ланцюги для покращення когнітивних функцій і лікування неврологічних розладів. Наприклад, дослідники можуть використовувати неінвазивні методи стимуляції мозку, такі як транскраніальна магнітна стимуляція (TMS) або (tDCS), щоб модулювати нервову активність у певних областях мозку та покращувати когнітивні функції.
Системна нейронаука
Системна нейронаука нейропластичності — це область, яка вивчає організацію та функціонування та мереж на рівні систем, а також те, як ці системи змінюються у відповідь на досвід і навчання. Системна нейронавка передбачає вивчення того, як нейронні ланцюги та мережі працюють разом, щоб обробляти інформацію та генерувати поведінку.
Дослідники системної нейронауки нейропластичності використовують нейровізуалізацію та поведінкове тестування, щоб дослідити, як зміни нейронної активності та зв’язків в різних областях мозку пов’язані зі змінами в поведінці. Вони також можуть використовувати такі інструменти, як оптогенетика та , щоб маніпулювати нейронною активністю в певних ланцюгах і досліджувати їхню роль у поведінці.
Однією з ключових сфер дослідження системної нейронауки нейропластичності є вивчення сенсорної обробки та сприйняття. Дослідники досліджують, як сенсорна інформація з навколишнього середовища кодується нейронами в сенсорних областях мозку і як ця інформація інтегрується та обробляється в областях вищого рівня для створення сприйняття.
Ще одним напрямом дослідження системної нейронауки нейропластичності є вивчення моторного контролю та навчання. Дослідники досліджують, як моторні команди генеруються та виконуються нейронними ланцюгами в мозку, і як ці ланцюги адаптуються та змінюються у відповідь на навчання та практику.
Крім того, системна нейронаука нейропластичності може бути використана для дослідження того, як нервові ланцюги порушуються при неврологічних і психічних розладах. Наприклад, дослідники можуть дослідити, як зміни в зв’язках і активності нейронних ланцюгів у мозку сприяють виникненню симптомів таких розладів, як шизофренія, депресія та хвороба Альцгеймера.
Загалом, системна нейронаука нейропластичності прагне зрозуміти, як зміни нейронної активності та зв’язку в різних областях мозку викликають поведінку, і як ці зміни можуть модулюватися досвідом і навчанням. Досліджуючи ці механізми, дослідники зможуть розробити нові підходи до покращення когнітивних функцій і лікування неврологічних і психічних розладів.
Міждисциплінарні науки
Нейрогенетика
нейропластичності досліджує як генетичні фактори впливають на здатність нейронних мереж зазнавати адаптивних змін у відповідь на новий досвід і навчання.
Однією з ключових сфер досліджень у нейрогенетиці нейропластичності є ідентифікація генів, які беруть участь у регуляції синаптичної пластичності та розвитку нейронів. Наприклад, використання (GWAS), щоб ідентифікувати загальні генетичні варіанти, пов’язані з індивідуальними відмінностями в когнітивних здібностях, таких як пам’ять або увага.
Іншим напрямком досліджень нейрогенетики нейропластичності є вивчення епігенетичних механізмів, які регулюють епігеном (див. Епігеноміка), який впливає на експресію генів у відповідь на сигнали навколишнього середовища. Наприклад, як метилювання ДНК або модифікації гістонів впливають на експресію генів, залучених до синаптичної пластичності та навчання.
Крім того, сферою досдіджень нейрогенетики нейропластичності є розробка персоналізованих втручань, спрямованих на конкретні генетичні фактори, які сприяють когнітивній дисфункції або неврологічним розладам. Наприклад, викорисання генотерапії для доставки терапевтичних генів або модуляції експресії генів у певних нейронних ланцюгах, щоб підвищити синаптичну пластичність і сприяти відновленню після травми головного мозку або захворювання.
Нейроінформатика
Нейроінформатика нейропластичності передбачає використання обчислювальних та інформаційних інструментів для аналізу та моделювання складних нейробіологічних процесів, які лежать в основі нейропластичності. Ці інструменти можуть допомагають інтегрувати та аналізувати великі обсяги даних із багатьох джерел, зокрема генетики, нейровізуалізації, мультиоміки та поведінкових досліджень.
Одним із ключових напрямків нейроінформатичних досліджень, пов’язаних із нейропластичністю, є розробка обчислювальних моделей синаптичної пластичності. Ці моделі можуть допомогти дослідникам зрозуміти складну взаємодію між процесами на молекулярному, клітинному та системному рівнях, які регулюють ріст і зміцнення синапсів у відповідь на новий досвід і навчання.
Іншим напрямком нейроінформатичних досліджень, пов’язаних з нейропластичністю, є розробка методів добування даних і машинного навчання для аналізу великомасштабних даних нейровізуалізації. Ці методи можуть допомогти дослідникам ідентифікувати моделі мозкової активності та зв’язків, які пов’язані з певними когнітивними функціями, такими як навчання та пам’ять.
Крім того, інструменти нейроінформатики можна використовувати для інтеграції та аналізу даних з багатьох джерел для визначення і предикторів нейропластичності та когнітивних функцій. Наприклад, дослідники можуть використовувати генетичні дані та дані нейровізуалізації, щоб ідентифікувати осіб, які, швидше за все, отримають користь від певного когнітивного втручання або програми реабілітації.
Мультиоміка – це комплексний підхід у молекулярній нейронауці, який об’єднує дані з епігеноміки, геноміки, , протеоміки, метаболоміки та інших -омік, щоб зрозуміти ансамбль молекулярних вхаємодій в мозку з точку зору нормальної фізіології чи патології, включно з методами дослідження та впливу на механізми нейропластичності. Геномні та епігеномні дослідження підкреслюють, як генні варіації та епігеномні надстройки, спричинені навколишнім середовищем та способом життя, впливають на пластичність мозку, тоді як транскриптоміка виявляє складні моделі експресії генів. Протеомний і метаболомічний аналізи висвітлюють ключові шляхи білків і метаболіти, залучені до нейрональних змін. Інтеграція цих мультиомічних даних, та їх аналіз з допомогою машинного навчання та штучного інтелекту, може дати цінну інформацію для лікування неврологічних розладів чи посилення інтелекту.
Нейрорадіологія
— це медична дисципліна, яка використовує різні методи нейровізуалізації для візуалізації та діагностики захворювань і станів мозку та нервової системи, і відіграє важливу роль у вивченні нейропластичності.
Одним із найбільш часто використовуваних методів візуалізації в нейрорадіології нейропластичності є функціональна МРТ (фМРТ) — це тип МРТ, який може виявляти зміни кровотоку в різних областях мозку, надаючи інформацію про мозкову активність. Інші методи візуалізації, що використовуються в нейрорадіології, включають звичайну МРТ, комп’ютерну томографію (КТ), позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) і дифузійну тензорну візуалізацію (DTI). DTI — це спеціалізований тип дифузійної МРТ, який може візуалізувати шляхи білої речовини в мозку, які є нервовими шляхами, що з’єднують різні ділянки мозку. DTI можна використовувати для вивчення змін зв’язності білої речовини, які відбуваються в результаті нейропластичності.
Нейрорадіологія відіграє важливу роль як у діагностиці та моніторингу станів, які впливають на нейропластичність, таких як інсульт, черепно-мозкова травма та нейродегенеративні захворювання, так і для моніторингу ефектів втручань, спрямованих на підвищення нейропластичності, таких як когнітивне навчання або фізіотерапія.
Нейролінгвістика
Нейролінгвістика — це галузь прикладної лінгвістики, що досліджує мозкові механізми мовленнєвої діяльності, а також зміни у процесах мовлення, що виникають при ураженнях мозку. (див. також Психолінгвістика)
Дослідження показали, що вивчення мови та практика можуть призвести до змін у структурі та функціях цих областей мозку, а також до змін у зв’язку між ними. Наприклад, дослідження виявили, що вивчення другої мови може призвести до збільшення обсягу сірої речовини в мовних областях мозку, а також до змін у трактах білої речовини, які з’єднують ці області.
Нейропластичність також відіграє важливу роль у відновленні від мовних розладів, таких як афазія, яка може виникнути після інсульту чи іншої травми головного мозку. Доведено, що підходи до терапії, такі як терапія афазії, викликаної примусом, і мелодійна інтонаційна терапія, викликають нейропластичні зміни в мозку, що призводить до покращення мовної функції.
Нейрокібернетика та нейроінженерія
— це наукова дисципліна, яка поєднує принципи нейронауки, кібернетики, біокібернетики та інформатики для розробки моделей і алгоритмів для розуміння та контролю поведінки нейронних систем. У контексті нейропластичності нейрокібернетику можна використовувати для вивчення того, як нейронні ланцюги мозку адаптуються та реорганізуються у відповідь на досвід і навчання. В практичній діяльності, нейрокібернетика тісно пов'язана з нейроінженерією.
Нейроінженерія — це наукова дисципліна, яка поєднує нейронаучні та біомедично-інженерні методи й підходи для розуміння, відновлення, заміни, покращення або використання властивостей нейронних систем, а також для розробки рішень для проблем, пов’язаних з неврологічними обмеженнями та дисфункцією. Одним із ключових напрямів досліджень у нейрокібернетиці та нейроінженерії, пов’язаних із нейропластичністю, є розробка нейронних інтерфейсів із замкнутим циклом, які використовують зворотний зв’язок від мозку в реальному часі для зміни доставки сенсорної чи моторної стимуляції. Наприклад, використання нейронних інтерфейсів замкнутого циклу для забезпечення зворотного зв’язку у осіб з обмеженими руховими можливостями під час реабілітаційних вправ, що може підвищити пластичність рухових мереж і покращити функціональні результати.
Іншим напрямком досліджень у нейрокібернетиці та нейроінженерії, пов’язаних із нейропластичністю, є використання нейрокомп'ютерних інтерфейсів (НКІ) для сприяння нейропластичності та відновлення після травм головного мозку. НКІ дозволяє людям керувати зовнішніми пристроями, такими як протези кінцівок або комп’ютерні курсори, використовуючи нейронні сигнали, записані з мозку. Забезпечуючи мозок зворотним зв’язком щодо успіху чи невдачі цих рухів, НКІ може сприяти зростанню та зміцненню нейронних мереж, залучених до моторного контролю та навчання.
Ще один напрямок досліджень — розробка замкнутих систем , в яких нервова стимуляція доставляється у відповідь на зворотний зв’язок від мозку в реальному часі. Наприклад, дослідники можуть використовувати нейромодуляцію із замкнутим контуром для підвищення пластичності нейронних мереж, залучених до пам’яті та навчання, що може мати застосування для лікування когнітивних розладів, таких як хвороба Альцгеймера.
Інженерія нервової тканини
Інженерія нервової тканини — це міждисциплінарна галузь, що поєднує в собі принципи біомедичної інженерії, нейронауки, матеріалознавства, а також клітинної та молекулярної біології. Мета інженерії нервової тканини — відновлення, підтримка та покращення функціональності нервової системи, які були втрачені через травму, хворобу чи вік, з метою сприяння нейропластичності, здатності мозку змінюватися та адаптуватися.
Органоїди головного мозку, також відомі як церебральні органоїди або міні-мозки, — це тривимірні моделі клітинної культури, отримані з плюрипотентних стовбурових клітин, які повторюють деякі аспекти функціонування та розвитку людського мозку. Такі органоїди пропонують платформу in vitro для вивчення складних процесів, зокрема нейропластичності.
Мозок людини, що розвивається, демонструє високий ступінь пластичності, що дозволяє йому адаптувати свою структуру та функції у відповідь на подразники або пошкодження. Органоїди мозку були використані як моделі для спостереження цих явищ у контрольованих лабораторних умовах. Вони пропонують унікальну можливість дослідити складну взаємодію між генетикою, навколишнім середовищем і нейропластичністю.
Однією з переваг органоїдів мозку для дослідження нейропластичності є можливість генетично модифікувати їх (див. також Редагування генома, Генотерапія, Генетична інженерія) або вводити різні біохімічні чи фізичні стимули, а потім оцінити, як ці зміни впливають на структуру та функцію органоїду. Ця здатність маніпулювати «міні-мозком» і спостерігати за результатами змін у нейронних зв’язках і поведінці може дати цінну інформацію про механізми, що лежать в основі нейропластичності.
Дослідження з використанням органоїдів мозку також показали потенціал для розуміння відновлення нейронних зв’язків після травми. Механізми відновлення та пластичності органоїдів головного мозку після травми та фактори, які можуть сприяти або перешкоджати цьому процесу, можуть надати важливу інформацію для терапевтичних підходів до покращення відновлення після пошкодження мозку. (див. також Нейрореабілітація, Медична реабілітація) Наприклад, дослідження на мишах, опубліковане в травні 2023 року в npj Regenerative Medicine, що досліджувало використання мозкових органоїдів для відновлення функціональної нервової тканини в місці ураження після ішемічного інсульту, показало:
"...Через кілька місяців ми виявили, що трансплантовані органоїди добре вижили в ураженому інфарктом ядрі, диференціювалися в цільові нейрони, відновлювали інфарктну тканину, посилали аксони до віддалених мішеней мозку та інтегрувалися в нейронний ланцюг господаря, тим самим усуваючи сенсомоторні дефекти поведінки мишей, які перенесли інсульт..."
Крім того, органоїди головного мозку можна використовувати для моделювання розладів нервової системи та нейродегенеративних розладів, дозволяючи дослідникам досліджувати, як ці стани впливають на нейропластичність і як сприяння нейропластичності може допомогти пом’якшити ці розлади та сприяти дослідженню нових ліків, персоналізованому лікуванню та омолодженню мозку. Розвиток нейроінженерних нанотехнологій (наноматеріали, наносенсори, біомолекулярна електроніка) може сприяти успіхам в дослідженнях на церебральних органоїдах.
На органоїдах можку також досліджується, так званий, (ОІ) — нейронні мережі з справжніх живих нейронів органоїдів. Біобчислювальні системи на основі OI мають потенціал для швидшого прийняття рішень, безперервного навчання під час виконання завдань і більшої ефективності використання енергії та даних, ніж обчислення на основі кремнію та штучного інтелекту. Розвиток OI може покращити наше розуміння нейропластичності, розвитку мозку, навчання, пам’яті та потенційно допоможе знайти лікування неврологічних розладів, таких як деменція. OI включає збільшення органоїдів мозку в складні, міцні 3D-структури, збагачені клітинами та генами, пов’язаними з навчанням, підключення їх до пристроїв введення та виведення наступного покоління та систем ШІ/машинного навчання. Для цього потрібні нові моделі, алгоритми та технології інтерфейсу, щоб спілкуватися з органоїдами мозку, розуміти, як вони навчаються та обчислюють, а також збирати, обробляти та зберігати великі обсяги даних, які вони генерують.
Дивись також
Література
Книги
- Пластичність мозку. Приголомшливі факти про те, як думки здатні змінювати структуру та функції нашого мозку / Норман Дойдж. — .
- Самовідновлення мозку / Норман Дойдж — Київ : Наш формат, 2020. — (папер. вид.). — (електрон. вид.).
- Dynamic Brains and the Changing Rules of Neuroplasticity: Implications for Learning and Recovery / P. Voss, M. E. Thomas, J. M. Cisneros-Franco, É. de Villers-Sidani. — 2017.
- Advances in CNS Repair, Regeneration, and Neuroplasticity: From Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies] / ed. by Shuxin Li, Junfang Wu, Andrea Tedeschi. — Lausanne : Frontiers Media SA, 2022. — 399 p. — . — ISSN 1664-8714. — DOI 10.3389/978-2-88974-633-0.
Журнали
- Neural Plasticity
- Frontiers in Synaptic Neuroscience
- Synapse
- Molecular and Cellular Neurosciences
Посилання
- Neuroplasticity / Arrowsmith School. — Дата звернення: 24.02.2020.
- What is Neuroplasticity? : [відео] / Dr Michael Merzenich. — 2021.
Примітки
- Voss P, Thomas ME, Cisneros-Franco JM, de Villers-Sidani É. (4 жовтня 2017). Dynamic Brains and the Changing Rules of Neuroplasticity: Implications for Learning and Recovery (eng) . Frontiers in psychology, 8, 1657. doi:10.3389/fpsyg.2017.01657.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Kolb, Bryan; Muhammad, Arif (2014). Harnessing the power of neuroplasticity for intervention. Frontiers in Human Neuroscience. Т. 8. doi:10.3389/fnhum.2014.00377. ISSN 1662-5161. PMC 4072970. PMID 25018713. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Warraich, Zuha; Kleim, Jeffrey A. (1 грудня 2010). Neural Plasticity: The Biological Substrate For Neurorehabilitation. PM&R (англ.). 2: S208—S219. doi:10.1016/j.pmrj.2010.10.016.
- Cramer, S. C.; Sur, M.; Dobkin, B. H.; O'Brien, C.; Sanger, T. D.; Trojanowski, J. Q.; Rumsey, J. M.; Hicks, R.; Cameron, J. (10 квітня 2011). Harnessing neuroplasticity for clinical applications. Brain. Т. 134, № 6. с. 1591—1609. doi:10.1093/brain/awr039. ISSN 0006-8950. PMC 3102236. PMID 21482550. Процитовано 17 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Appelbaum, Lawrence G.; Shenasa, Mohammad Ali; Stolz, Louise; Daskalakis, Zafiris (2023-01). Synaptic plasticity and mental health: methods, challenges and opportunities. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 48, № 1. с. 113—120. doi:10.1038/s41386-022-01370-w. ISSN 1740-634X. Процитовано 6 березня 2023.
- Stahnisch, Frank W.; Nitsch, Robert (1 листопада 2002). Santiago Ramón y Cajal's concept of neuronal plasticity: the ambiguity lives on. Trends in Neurosciences (English) . Т. 25, № 11. с. 589—591. doi:10.1016/S0166-2236(02)02251-8. ISSN 0166-2236. PMID 12392934. Процитовано 6 березня 2023.
- Fuchs E, Flügge G (2014). Adult neuroplasticity: more than 40 years of research. Neural Plasticity. 2014 (5): 541870. doi:10.1155/2014/541870. PMC 4026979. PMID 24883212.
- Bijoch, Lukasz; Borczyk, Malgorzata; Czajkowski, Rafał (2020-05). Bases of Jerzy Konorski's theory of synaptic plasticity. European Journal of Neuroscience (англ.). Т. 51, № 9. с. 1857—1866. doi:10.1111/ejn.14532. ISSN 0953-816X. Процитовано 6 березня 2023.
- М. Філоненко, М. Шевців (2019). Зоопсихологія з основами етології. Центр навчальної літератури. с. 80. ISBN .
{{}}
: Вказано більш, ніж один|pages=
та|page=
() - Dell'Aversana, Paolo (2017). Neurobiological Background of Exploration Geosciences: New Methods for Data Analysis Based on Cognitive Criteria (eng) . Academic Press. ISBN .
- HEBB, D.O. (1949). The Organization of Behavior: a Neuropsychological Theory (eng) . New York: JOHN WILEY & SONS, Inc.; London: CHAPMAN & HALL, Limited.
- Diamond MC, Krech D, Rosenzweig MR (August 1964). The effects of an enriched environment on the histology of the rat cerebral cortex. The Journal of Comparative Neurology. 123: 111—120. doi:10.1002/cne.901230110. PMID 14199261.
- Bennett EL, Diamond MC, Krech D, Rosenzweig MR (October 1964). Chemical and Anatomical Plasticity of Brain. Science. 146 (3644): 610—619. Bibcode:1964Sci...146..610B. doi:10.1126/science.146.3644.610. PMID 14191699.
- Bach-y-Rita, Paul (1967-09). SENSORY PLASTICITY. Acta Neurologica Scandinavica (англ.). Т. 43, № 4. с. 417—426. doi:10.1111/j.1600-0404.1967.tb05747.x. Процитовано 6 березня 2023.
- Aviva Hope Rutkin (2012). Champagne for the Blind: Paul Bach-y-Rita, Neurosciences Forgotten Genius (PDF) (eng) .
- Merzenich, M. M.; Kaas, J. H.; Wall, J.; Nelson, R. J.; Sur, M.; Felleman, D. (1 січня 1983). Topographic reorganization of somatosensory cortical areas 3b and 1 in adult monkeys following restricted deafferentation. Neuroscience (англ.). Т. 8, № 1. с. 33—55. doi:10.1016/0306-4522(83)90024-6. ISSN 0306-4522. Процитовано 6 березня 2023.
- Merzenich, M. M.; Kaas, J. H.; Wall, J. T.; Sur, M.; Nelson, R. J.; Felleman, D. J. (1 жовтня 1983). Progression of change following median nerve section in the cortical representation of the hand in areas 3b and 1 in adult owl and squirrel monkeys. Neuroscience (англ.). Т. 10, № 3. с. 639—665. doi:10.1016/0306-4522(83)90208-7. ISSN 0306-4522. Процитовано 6 березня 2023.
- Heinbockel, Thomas (21 червня 2017). Heinbockel, Thomas (ред.). Introductory Chapter: Mechanisms and Function of Synaptic Plasticity. Synaptic Plasticity (англ.). InTech. doi:10.5772/67891. ISBN .
- Glasgow, Stephen D.; McPhedrain, Ryan; Madranges, Jeanne F.; Kennedy, Timothy E.; Ruthazer, Edward S. (24 липня 2019). Approaches and Limitations in the Investigation of Synaptic Transmission and Plasticity. Frontiers in Synaptic Neuroscience. Т. 11. с. 20. doi:10.3389/fnsyn.2019.00020. ISSN 1663-3563. PMC 6667546. PMID 31396073. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Bailey, Craig H.; Kandel, Eric R.; Harris, Kristen M. (2015-07). Structural Components of Synaptic Plasticity and Memory Consolidation. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology (англ.). Т. 7, № 7. с. a021758. doi:10.1101/cshperspect.a021758. ISSN 1943-0264. PMC 4484970. PMID 26134321. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Holtmaat, Anthony; Randall, Jerome; Cane, Michele (5 листопада 2013). Optical imaging of structural and functional synaptic plasticity in vivo. European Journal of Pharmacology (англ.). Т. 719, № 1. с. 128—136. doi:10.1016/j.ejphar.2013.07.020. ISSN 0014-2999. Процитовано 8 березня 2023.
- Regehr, W. G. (1 липня 2012). Short-Term Presynaptic Plasticity. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology (англ.). Т. 4, № 7. с. a005702—a005702. doi:10.1101/cshperspect.a005702. ISSN 1943-0264. PMC 3385958. PMID 22751149. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Catterall, William A.; Leal, Karina; Nanou, Evanthia (2013-04). Calcium Channels and Short-term Synaptic Plasticity. Journal of Biological Chemistry (англ.). Т. 288, № 15. с. 10742—10749. doi:10.1074/jbc.R112.411645. PMC 3624454. PMID 23400776. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Lisman, John; Yasuda, Ryohei; Raghavachari, Sridhar (2012-03). Mechanisms of CaMKII action in long-term potentiation. Nature Reviews Neuroscience (англ.). Т. 13, № 3. с. 169—182. doi:10.1038/nrn3192. ISSN 1471-003X. PMC 4050655. PMID 22334212. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Swulius, M. T.; Waxham, M. N. (2008-09). Ca2+/Calmodulin-dependent Protein Kinases. Cellular and Molecular Life Sciences (англ.). Т. 65, № 17. с. 2637—2657. doi:10.1007/s00018-008-8086-2. ISSN 1420-682X. PMC 3617042. PMID 18463790. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Zucker, Robert S.; Regehr, Wade G. (2002-03). Short-Term Synaptic Plasticity (PDF). Annual Review of Physiology (англ.). Т. 64, № 1. с. 355—405. doi:10.1146/annurev.physiol.64.092501.114547. ISSN 0066-4278. Процитовано 9 березня 2023.
- Lee, Chuang-Chung J.; Anton, Mihai; Poon, Chi-Sang; McRae, Gregory J. (1 червня 2009). A kinetic model unifying presynaptic short-term facilitation and depression. Journal of Computational Neuroscience (англ.). Т. 26, № 3. с. 459—473. doi:10.1007/s10827-008-0122-6. ISSN 1573-6873. PMC 2766601. PMID 19093195. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Schwartz, Neil E.; Alford, Simon (2000-07). Physiological Activation of Presynaptic Metabotropic Glutamate Receptors Increases Intracellular Calcium and Glutamate Release. Journal of Neurophysiology (англ.). Т. 84, № 1. с. 415—427. doi:10.1152/jn.2000.84.1.415. ISSN 0022-3077. Процитовано 9 березня 2023.
- Kushmerick, Christopher; Price, Gareth D.; Taschenberger, Holger; Puente, Nagore; Renden, Robert; Wadiche, Jacques I.; Duvoisin, Robert M.; Grandes, Pedro; von Gersdorff, Henrique (30 червня 2004). Retroinhibition of Presynaptic Ca 2+ Currents by Endocannabinoids Released via Postsynaptic mGluR Activation at a Calyx Synapse. The Journal of Neuroscience (англ.). Т. 24, № 26. с. 5955—5965. doi:10.1523/JNEUROSCI.0768-04.2004. ISSN 0270-6474. PMC 6729246. PMID 15229243. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Bodzęta, Anna; Scheefhals, Nicky; MacGillavry, Harold D. (1 грудня 2021). Membrane trafficking and positioning of mGluRs at presynaptic and postsynaptic sites of excitatory synapses. Neuropharmacology (англ.). Т. 200. с. 108799. doi:10.1016/j.neuropharm.2021.108799. ISSN 0028-3908. Процитовано 9 березня 2023.
- Samojedny, Sylwia; Czechowska, Ewelina; Pańczyszyn-Trzewik, Patrycja; Sowa-Kućma, Magdalena (2022-01). Postsynaptic Proteins at Excitatory Synapses in the Brain—Relationship with Depressive Disorders. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 23, № 19. с. 11423. doi:10.3390/ijms231911423. ISSN 1422-0067. PMC 9569598. PMID 36232725. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Forrest, Marc P.; Parnell, Euan; Penzes, Peter (2018-04). Dendritic structural plasticity and neuropsychiatric disease. Nature Reviews Neuroscience (англ.). Т. 19, № 4. с. 215—234. doi:10.1038/nrn.2018.16. ISSN 1471-0048. PMC 6442683. PMID 29545546. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Alberini, Cristina M. (2009-01). Transcription Factors in Long-Term Memory and Synaptic Plasticity. Physiological Reviews (англ.). Т. 89, № 1. с. 121—145. doi:10.1152/physrev.00017.2008. ISSN 0031-9333. PMC 3883056. PMID 19126756. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Minatohara, Keiichiro; Akiyoshi, Mika; Okuno, Hiroyuki (2016). Role of Immediate-Early Genes in Synaptic Plasticity and Neuronal Ensembles Underlying the Memory Trace. Frontiers in Molecular Neuroscience. Т. 8. doi:10.3389/fnmol.2015.00078. ISSN 1662-5099. PMC 4700275. PMID 26778955. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Binder, Devin K.; Scharfman, Helen E. (1 січня 2004). Mini Review. Growth Factors. Т. 22, № 3. с. 123—131. doi:10.1080/08977190410001723308. ISSN 0897-7194. PMC 2504526. PMID 15518235. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Bathina, Siresha; Das, Undurti N. (17 грудня 2015). Brain-derived neurotrophic factor and its clinical implications. Archives of Medical Science (english) . Т. 11, № 6. с. 1164—1178. doi:10.5114/aoms.2015.56342. ISSN 1734-1922. PMC 4697050. PMID 26788077. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Toricelli, Mariana; Pereira, ArthurAntonio Ruiz; Souza Abrao, Guilherme; Malerba, HelenaNascimento; Maia, Julia; Buck, HudsonSousa; Viel, TaniaAraujo (2021). Mechanisms of neuroplasticity and brain degeneration: strategies for protection during the aging process. Neural Regeneration Research (англ.). Т. 16, № 1. с. 58. doi:10.4103/1673-5374.286952. ISSN 1673-5374. PMC 7818866. PMID 32788448. Процитовано 8 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Spadini, Sara; Racchetti, Gabriella; Adiletta, Alice; Lamanna, Jacopo; Moro, Andrea Stefano; Ferro, Mattia; Zimarino, Vincenzo; Malgaroli, Antonio (1 листопада 2021). A novel integrated approach to estimate the mitochondrial content of neuronal cells and brain tissues. Journal of Neuroscience Methods (англ.). Т. 363. с. 109351. doi:10.1016/j.jneumeth.2021.109351. ISSN 0165-0270. Процитовано 9 березня 2023.
- Uittenbogaard, Martine; Chiaramello, Anne. Mitochondrial Biogenesis: A Therapeutic Target for Neurodevelopmental Disorders and Neurodegenerative Diseases. Current Pharmaceutical Design (англ.). Т. 20, № 35. с. 5574—5593. doi:10.2174/1381612820666140305224906. PMC 4823001. PMID 24606804. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Jamwal, Sumit; Blackburn, Jennifer K.; Elsworth, John D. (2021-03). PPARγ/PGC1α signaling as a potential therapeutic target for mitochondrial biogenesis in neurodegenerative disorders. Pharmacology & Therapeutics (англ.). Т. 219. с. 107705. doi:10.1016/j.pharmthera.2020.107705. PMC 7887032. PMID 33039420. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Herzig, Sébastien; Shaw, Reuben J. (2018-02). AMPK: guardian of metabolism and mitochondrial homeostasis. Nature Reviews Molecular Cell Biology (англ.). Т. 19, № 2. с. 121—135. doi:10.1038/nrm.2017.95. ISSN 1471-0072. PMC 5780224. PMID 28974774. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Cunniff, Brian; McKenzie, Andrew J.; Heintz, Nicholas H.; Howe, Alan K. (2016-09). Heldin, Carl-Henrik (ред.). AMPK activity regulates trafficking of mitochondria to the leading edge during cell migration and matrix invasion. Molecular Biology of the Cell (англ.). Т. 27, № 17. с. 2662—2674. doi:10.1091/mbc.e16-05-0286. ISSN 1059-1524. PMC 5007087. PMID 27385336. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Watters, Orla; Connolly, Niamh M. C.; König, Hans-Georg; Düssmann, Heiko; Prehn, Jochen H. M. (17 червня 2020). AMPK Preferentially Depresses Retrograde Transport of Axonal Mitochondria during Localized Nutrient Deprivation. The Journal of Neuroscience (англ.). Т. 40, № 25. с. 4798—4812. doi:10.1523/JNEUROSCI.2067-19.2020. ISSN 0270-6474. PMC 7326360. PMID 32393534. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Vona, Rosa; Mileo, Anna Maria; Matarrese, Paola (2021-01). Microtubule-Based Mitochondrial Dynamics as a Valuable Therapeutic Target in Cancer. Cancers (англ.). Т. 13, № 22. с. 5812. doi:10.3390/cancers13225812. ISSN 2072-6694. PMC 8616325. PMID 34830966. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Chen, H.; Chan, D. C. (15 жовтня 2009). Mitochondrial dynamics-fusion, fission, movement, and mitophagy-in neurodegenerative diseases. Human Molecular Genetics (англ.). Т. 18, № R2. с. R169—R176. doi:10.1093/hmg/ddp326. ISSN 0964-6906. PMC 2758711. PMID 19808793. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Yang, Danying; Ying, Jun; Wang, Xifeng; Zhao, Tiancheng; Yoon, Sungtae; Fang, Yang; Zheng, Qingcui; Liu, Xing; Yu, Wen (2021). Mitochondrial Dynamics: A Key Role in Neurodegeneration and a Potential Target for Neurodegenerative Disease. Frontiers in Neuroscience. Т. 15. doi:10.3389/fnins.2021.654785. ISSN 1662-453X. PMC 8072049. PMID 33912006. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Green, Adam; Hossain, Tanvir; Eckmann, David M. (19 жовтня 2022). Mitochondrial dynamics involves molecular and mechanical events in motility, fusion and fission. Frontiers in Cell and Developmental Biology. Т. 10. с. 1010232. doi:10.3389/fcell.2022.1010232. ISSN 2296-634X. PMC 9626967. PMID 36340034. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Cho, Bongki; Choi, So Yoen; Cho, Hyo Min; Kim, Hyun Jung; Sun, Woong (30 вересня 2013). Physiological and Pathological Significance of Dynamin-Related Protein 1 (Drp1)-Dependent Mitochondrial Fission in the Nervous System. Experimental Neurobiology (англ.). Т. 22, № 3. с. 149—157. doi:10.5607/en.2013.22.3.149. ISSN 1226-2560. PMC 3807002. PMID 24167410. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Choi, So Yoen; Kim, Joo Yeon; Kim, Hyun‐Wook; Cho, Bongki; Cho, Hyo Min; Oppenheim, Ronald W.; Kim, Hyun; Rhyu, Im Joo; Sun, Woong (2013-01). Drp1‐mediated mitochondrial dynamics and survival of developing chick motoneurons during the period of normal programmed cell death. The FASEB Journal (англ.). Т. 27, № 1. с. 51—62. doi:10.1096/fj.12-211920. ISSN 0892-6638. PMC 3528306. PMID 22997225. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Sharma, Arpit; Smith, Hannah J; Yao, Pallas; Mair, William B (5 грудня 2019). Causal roles of mitochondrial dynamics in longevity and healthy aging. EMBO reports (англ.). Т. 20, № 12. doi:10.15252/embr.201948395. ISSN 1469-221X. PMC 6893295. PMID 31667999. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Beikoghli Kalkhoran, Siavash; Kararigas, Georgios (20 січня 2022). Oestrogenic Regulation of Mitochondrial Dynamics. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 23, № 3. с. 1118. doi:10.3390/ijms23031118. ISSN 1422-0067. PMC 8834780. PMID 35163044. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Sun, Ying; Lim, Yoon; Li, Fang; Liu, Shen; Lu, Jian-Jun; Haberberger, Rainer; Zhong, Jin-Hua; Zhou, Xin-Fu (27 квіт. 2012 р.). ProBDNF Collapses Neurite Outgrowth of Primary Neurons by Activating RhoA. PLOS ONE (англ.). Т. 7, № 4. с. e35883. doi:10.1371/journal.pone.0035883. ISSN 1932-6203. PMC 3338794. PMID 22558255. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Gulyaeva, N. V. (1 березня 2017). Molecular mechanisms of neuroplasticity: An expanding universe. Biochemistry (Moscow) (англ.). Т. 82, № 3. с. 237—242. doi:10.1134/S0006297917030014. ISSN 1608-3040. Процитовано 6 березня 2023.
- Gatto, Rodolfo Gabriel (30 вересня 2020). Molecular and microstructural biomarkers of neuroplasticity in neurodegenerative disorders through preclinical and diffusion magnetic resonance imaging studies. Journal of Integrative Neuroscience. Т. 19, № 3. с. 571—592. doi:10.31083/j.jin.2020.03.165. ISSN 0219-6352. Процитовано 6 березня 2023.
- Grossman, Nir; Bono, David; Dedic, Nina; Kodandaramaiah, Suhasa B.; Rudenko, Andrii; Suk, Ho-Jun; Cassara, Antonino M.; Neufeld, Esra; Kuster, Niels (2017-06). Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields. Cell. Т. 169, № 6. с. 1029—1041.e16. doi:10.1016/j.cell.2017.05.024. ISSN 0092-8674. PMC 5520675. PMID 28575667. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - McClung, Colleen A.; Nestler, Eric J. (2008-01). Neuroplasticity Mediated by Altered Gene Expression. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 33, № 1. с. 3—17. doi:10.1038/sj.npp.1301544. ISSN 1740-634X. Процитовано 6 березня 2023.
- Alberini, Cristina M. (2009-01). Transcription Factors in Long-Term Memory and Synaptic Plasticity. Physiological Reviews (англ.). Т. 89, № 1. с. 121—145. doi:10.1152/physrev.00017.2008. ISSN 0031-9333. PMC 3883056. PMID 19126756. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Engelmann, Christian; Haenold, Ronny (6 січня 2016). Transcriptional Control of Synaptic Plasticity by Transcription Factor NF-κB. Neural Plasticity (англ.). Т. 2016. с. e7027949. doi:10.1155/2016/7027949. ISSN 2090-5904. PMC 4736603. PMID 26881128. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Ortega-Martínez, Sylvia (2015). A new perspective on the role of the CREB family of transcription factors in memory consolidation via adult hippocampal neurogenesis. Frontiers in Molecular Neuroscience. Т. 8. doi:10.3389/fnmol.2015.00046. ISSN 1662-5099. PMC 4549561. PMID 26379491. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Veyrac, Alexandra; Besnard, Antoine; Caboche, Jocelyne; Davis, Sabrina; Laroche, Serge (1 січня 2014). Khan, Zafar U.; Muly, E. Chris (ред.). Chapter Four - The Transcription Factor Zif268/Egr1, Brain Plasticity, and Memory. Progress in Molecular Biology and Translational Science (англ.). Т. 122. Academic Press. с. 89—129. doi:10.1016/b978-0-12-420170-5.00004-0.
- Yokoi, Norihiko; Fukata, Masaki; Fukata, Yuko (1 січня 2012). Jeon, Kwang W. (ред.). Chapter One - Synaptic Plasticity Regulated by Protein–Protein Interactions and Posttranslational Modifications. International Review of Cell and Molecular Biology (англ.). Т. 297. Academic Press. с. 1—43. doi:10.1016/b978-0-12-394308-8.00001-7.
- Lu, Wei; Roche, Katherine W (1 червня 2012). Posttranslational regulation of AMPA receptor trafficking and function. Current Opinion in Neurobiology (англ.). Т. 22, № 3. с. 470—479. doi:10.1016/j.conb.2011.09.008. ISSN 0959-4388. PMC 3279598. PMID 22000952. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Vallejo, Daniela; Codocedo, Juan F.; Inestrosa, Nibaldo C. (1 квітня 2017). Posttranslational Modifications Regulate the Postsynaptic Localization of PSD-95. Molecular Neurobiology (англ.). Т. 54, № 3. с. 1759—1776. doi:10.1007/s12035-016-9745-1. ISSN 1559-1182. Процитовано 6 березня 2023.
- Elisa Corti & Carlos B. Duarte (11 січня 2023). The role of post-translational modifications in synaptic AMPA receptor activity (eng) . Biochemical Society Transaction (2023) 51 (1): 315–330. doi:10.1042/bst20220827.
- Ly, Calvin; Greb, Alexandra C.; Cameron, Lindsay P.; Wong, Jonathan M.; Barragan, Eden V.; Wilson, Paige C.; Burbach, Kyle F.; Soltanzadeh Zarandi, Sina; Sood, Alexander (2018-06). Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity. Cell Reports. Т. 23, № 11. с. 3170—3182. doi:10.1016/j.celrep.2018.05.022. ISSN 2211-1247. PMC 6082376. PMID 29898390. Процитовано 17 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - de Vos, Cato M. H.; Mason, Natasha L.; Kuypers, Kim P. C. (2021). Psychedelics and Neuroplasticity: A Systematic Review Unraveling the Biological Underpinnings of Psychedelics. Frontiers in Psychiatry. Т. 12. doi:10.3389/fpsyt.2021.724606. ISSN 1664-0640. PMC 8461007. PMID 34566723. Процитовано 17 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Grieco, Steven F.; Castrén, Eero; Knudsen, Gitte M.; Kwan, Alex C.; Olson, David E.; Zuo, Yi; Holmes, Todd C.; Xu, Xiangmin (9 листопада 2022). Psychedelics and Neural Plasticity: Therapeutic Implications. Journal of Neuroscience (англ.). Т. 42, № 45. с. 8439—8449. doi:10.1523/JNEUROSCI.1121-22.2022. ISSN 0270-6474. PMC 9665925. PMID 36351821. Процитовано 17 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Calder, Abigail E.; Hasler, Gregor (2023-01). Towards an understanding of psychedelic-induced neuroplasticity. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 48, № 1. с. 104—112. doi:10.1038/s41386-022-01389-z. ISSN 1740-634X. Процитовано 17 грудня 2023.
- Kargbo, Robert B. (14 вересня 2023). Psychoplastogens: A Novel Therapeutic Approach for Neurological Diseases and Disorders. ACS Medicinal Chemistry Letters (англ.). Т. 14, № 9. с. 1144—1145. doi:10.1021/acsmedchemlett.3c00309. ISSN 1948-5875. PMC 10510528. PMID 37736170. Процитовано 17 грудня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Flippo, Kyle H.; Strack, Stefan (1 січня 2017). Mitochondrial dynamics in neuronal injury, development and plasticity. Journal of Cell Science (англ.). с. jcs.171017. doi:10.1242/jcs.171017. ISSN 1477-9137. PMC 5339882. PMID 28154157. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Yang, Danying; Ying, Jun; Wang, Xifeng; Zhao, Tiancheng; Yoon, Sungtae; Fang, Yang; Zheng, Qingcui; Liu, Xing; Yu, Wen (2021). Mitochondrial Dynamics: A Key Role in Neurodegeneration and a Potential Target for Neurodegenerative Disease. Frontiers in Neuroscience. Т. 15. doi:10.3389/fnins.2021.654785. ISSN 1662-453X. PMC 8072049. PMID 33912006. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Babu, Mohan; Snyder, Michael (2023-06). Multi-Omics Profiling for Health. Molecular & Cellular Proteomics. Т. 22, № 6. с. 100561. doi:10.1016/j.mcpro.2023.100561. ISSN 1535-9476. PMC 10220275. PMID 37119971. Процитовано 23 червня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Citri, Ami; Malenka, Robert C. (2008-01). Synaptic Plasticity: Multiple Forms, Functions, and Mechanisms. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 33, № 1. с. 18—41. doi:10.1038/sj.npp.1301559. ISSN 1740-634X. Процитовано 6 березня 2023.
- Takeuchi, Tomonori; Duszkiewicz, Adrian J.; Morris, Richard G. M. (5 січня 2014). The synaptic plasticity and memory hypothesis: encoding, storage and persistence. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences (англ.). Т. 369, № 1633. с. 20130288. doi:10.1098/rstb.2013.0288. ISSN 0962-8436. PMC 3843897. PMID 24298167. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Bailey, Craig H.; Kandel, Eric R.; Harris, Kristen M. (2015-07). Structural Components of Synaptic Plasticity and Memory Consolidation. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology (англ.). Т. 7, № 7. с. a021758. doi:10.1101/cshperspect.a021758. ISSN 1943-0264. PMC 4484970. PMID 26134321. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Abraham, Wickliffe C.; Jones, Owen D.; Glanzman, David L. (2 липня 2019). Is plasticity of synapses the mechanism of long-term memory storage?. npj Science of Learning (англ.). Т. 4, № 1. с. 1—10. doi:10.1038/s41539-019-0048-y. ISSN 2056-7936. PMC 6606636. PMID 31285847. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Stacho, Martin; Manahan-Vaughan, Denise (2022). The Intriguing Contribution of Hippocampal Long-Term Depression to Spatial Learning and Long-Term Memory. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Т. 16. doi:10.3389/fnbeh.2022.806356. ISSN 1662-5153. PMC 9084281. PMID 35548697. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Um, Ji Won (2017). Roles of Glial Cells in Sculpting Inhibitory Synapses and Neural Circuits. Frontiers in Molecular Neuroscience. Т. 10. doi:10.3389/fnmol.2017.00381. ISSN 1662-5099. PMC 5694142. PMID 29180953. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Allen, Nicola J.; Lyons, David A. (12 жовтня 2018). Glia as architects of central nervous system formation and function. Science (англ.). Т. 362, № 6411. с. 181—185. doi:10.1126/science.aat0473. ISSN 0036-8075. PMC 6292669. PMID 30309945. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Isaacson, Jeffry S.; Scanziani, Massimo (20 жовтня 2011). How Inhibition Shapes Cortical Activity. Neuron (English) . Т. 72, № 2. с. 231—243. doi:10.1016/j.neuron.2011.09.027. ISSN 0896-6273. PMC 3236361. PMID 22017986. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Cardin, Jessica A. (1 жовтня 2018). Inhibitory Interneurons Regulate Temporal Precision and Correlations in Cortical Circuits. Trends in Neurosciences (English) . Т. 41, № 10. с. 689—700. doi:10.1016/j.tins.2018.07.015. ISSN 0166-2236. PMC 6173199. PMID 30274604. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Ferrer, Camilo; De Marco García, Natalia V. (2022). The Role of Inhibitory Interneurons in Circuit Assembly and Refinement Across Sensory Cortices. Frontiers in Neural Circuits. Т. 16. doi:10.3389/fncir.2022.866999. ISSN 1662-5110. PMC 9021723. PMID 35463203. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Ordaz, Josue D.; Wu, Wei; Xu, Xiao-Ming (2017-08). Optogenetics and its application in neural degeneration and regeneration. Neural Regeneration Research (амер.). Т. 12, № 8. с. 1197. doi:10.4103/1673-5374.213532. ISSN 1673-5374. PMC 5607808. PMID 28966628. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Hogan, Matthew K.; Hamilton, Gillian F.; Horner, Philip J. (2020). Neural Stimulation and Molecular Mechanisms of Plasticity and Regeneration: A Review. Frontiers in Cellular Neuroscience. Т. 14. doi:10.3389/fncel.2020.00271. ISSN 1662-5102. PMC 7591397. PMID 33173465. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Su, Fan; Xu, Wendong (2020). Enhancing Brain Plasticity to Promote Stroke Recovery. Frontiers in Neurology. Т. 11. doi:10.3389/fneur.2020.554089. ISSN 1664-2295. PMC 7661553. PMID 33192987. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Sun, Yuwen; Li, Manrui; Cao, Shuqiang; Xu, Yang; Wu, Peiyan; Xu, Shuting; Pan, Qian; Guo, Yadong; Ye, Yi (2022-01). Optogenetics for Understanding and Treating Brain Injury: Advances in the Field and Future Prospects. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 23, № 3. с. 1800. doi:10.3390/ijms23031800. ISSN 1422-0067. PMC 8836693. PMID 35163726. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Geng, Yuanming; Li, Zhenxing; Zhu, Junhao; Du, Chaonan; Yuan, Feng; Cai, Xiangming; Ali, Alleyar; Yang, Jin; Tang, Chao (28 жовтня 2022). Advances in Optogenetics Applications for Central Nervous System Injuries. Journal of Neurotrauma. doi:10.1089/neu.2022.0290. ISSN 0897-7151. Процитовано 6 березня 2023.
- Owens, Melinda T.; Tanner, Kimberly D. (1 червня 2017). Teaching as Brain Changing: Exploring Connections between Neuroscience and Innovative Teaching. CBE—Life Sciences Education. Т. 16, № 2. с. fe2. doi:10.1187/cbe.17-01-0005. PMC 5459260. PMID 28450442. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Kumar, Ashok; Rani, Asha; Tchigranova, Olga; Lee, Wei-Hua; Foster, Thomas C. (1 квітня 2012). Influence of late-life exposure to environmental enrichment or exercise on hippocampal function and CA1 senescent physiology. Neurobiology of Aging (англ.). Т. 33, № 4. с. 828.e1—828.e17. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2011.06.023. ISSN 0197-4580. PMC 3226902. PMID 21820213. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Alwis, Dasuni S.; Rajan, Ramesh (2014). Environmental enrichment and the sensory brain: the role of enrichment in remediating brain injury. Frontiers in Systems Neuroscience. Т. 8. doi:10.3389/fnsys.2014.00156. ISSN 1662-5137. PMC 4151031. PMID 25228861. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Stein, Liana R.; O’Dell, Kazuko A.; Funatsu, Michiyo; Zorumski, Charles F.; Izumi, Yukitoshi (4 серпня 2016). Short-term environmental enrichment enhances synaptic plasticity in hippocampal slices from aged rats. Neuroscience (англ.). Т. 329. с. 294—305. doi:10.1016/j.neuroscience.2016.05.020. ISSN 0306-4522. PMC 4924801. PMID 27208617. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Han, Yu; Yuan, Mei; Guo, Yi-Sha; Shen, Xin-Ya; Gao, Zhen-Kun; Bi, Xia (2022). The role of enriched environment in neural development and repair. Frontiers in Cellular Neuroscience. Т. 16. doi:10.3389/fncel.2022.890666. ISSN 1662-5102. PMC 9350910. PMID 35936498. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Liew, Anthony Kin Yip; Teo, Chuin Hau; Soga, Tomoko (1 грудня 2022). The Molecular Effects of Environmental Enrichment on Alzheimer’s Disease. Molecular Neurobiology (англ.). Т. 59, № 12. с. 7095—7118. doi:10.1007/s12035-022-03016-w. ISSN 1559-1182. PMC 9616781. PMID 36083518. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Glasper, Erica R.; Neigh, Gretchen N. (2019). Editorial: Experience-Dependent Neuroplasticity Across the Lifespan: From Risk to Resilience. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Т. 12. doi:10.3389/fnbeh.2018.00335. ISSN 1662-5153. PMC 6345705. PMID 30713491. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Bremner, J. Douglas (31 грудня 2006). Traumatic stress: effects on the brain. Dialogues in Clinical Neuroscience. Т. 8, № 4. с. 445—461. doi:10.31887/DCNS.2006.8.4/jbremner. PMC 3181836. PMID 17290802. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Pittenger, Christopher; Duman, Ronald S. (2008-01). Stress, Depression, and Neuroplasticity: A Convergence of Mechanisms. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 33, № 1. с. 88—109. doi:10.1038/sj.npp.1301574. ISSN 1740-634X. Процитовано 6 березня 2023.
- Tafet, Gustavo E.; Nemeroff, Charles B. (2016-04). The Links Between Stress and Depression: Psychoneuroendocrinological, Genetic, and Environmental Interactions. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences (англ.). Т. 28, № 2. с. 77—88. doi:10.1176/appi.neuropsych.15030053. ISSN 0895-0172. Процитовано 6 березня 2023.
- McEwen, Bruce S. (2017-02). Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress. Chronic Stress (англ.). Т. 1. с. 247054701769232. doi:10.1177/2470547017692328. ISSN 2470-5470. PMC 5573220. PMID 28856337. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Daviu, Nuria; Bruchas, Michael R.; Moghaddam, Bita; Sandi, Carmen; Beyeler, Anna (1 листопада 2019). Neurobiological links between stress and anxiety. Neurobiology of Stress (англ.). Т. 11. с. 100191. doi:10.1016/j.ynstr.2019.100191. ISSN 2352-2895. PMC 6712367. PMID 31467945. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Smith, Karen E.; Pollak, Seth D. (16 грудня 2020). Early life stress and development: potential mechanisms for adverse outcomes. Journal of Neurodevelopmental Disorders. Т. 12, № 1. с. 34. doi:10.1186/s11689-020-09337-y. ISSN 1866-1955. PMC 7745388. PMID 33327939. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Cotman, Carl W.; Berchtold, Nicole C. (1 червня 2002). Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends in Neurosciences (English) . Т. 25, № 6. с. 295—301. doi:10.1016/S0166-2236(02)02143-4. ISSN 0166-2236. PMID 12086747. Процитовано 6 березня 2023.
- Shaffer, Joyce (2016). Neuroplasticity and Clinical Practice: Building Brain Power for Health. Frontiers in Psychology. Т. 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01118. ISSN 1664-1078. PMC 4960264. PMID 27507957. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Peterson, Janey C. (16 жовтня 2012). The Adaptive Neuroplasticity Hypothesis of Behavioral Maintenance. Neural Plasticity (англ.). Т. 2012. с. e516364. doi:10.1155/2012/516364. ISSN 2090-5904. PMC 3480013. PMID 23125937. Процитовано 6 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Steiner, Jennifer L.; Murphy, E. Angela; McClellan, Jamie L.; Carmichael, Martin D.; Davis, J. Mark (2011-10). Exercise training increases mitochondrial biogenesis in the brain. Journal of Applied Physiology (англ.). Т. 111, № 4. с. 1066—1071. doi:10.1152/japplphysiol.00343.2011. ISSN 8750-7587. Процитовано 9 березня 2023.
- Sun, Lina; Liu, Tianbiao; Liu, Jingqi; Gao, Chong; Zhang, Xiaohui (7 вересня 2022). Physical exercise and mitochondrial function: New therapeutic interventions for psychiatric and neurodegenerative disorders. Frontiers in Neurology. Т. 13. с. 929781. doi:10.3389/fneur.2022.929781. ISSN 1664-2295. PMC 9491238. PMID 36158946. Процитовано 9 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Galetto, Valentina; Sacco, Katiuscia (2017-09). Neuroplastic Changes Induced by Cognitive Rehabilitation in Traumatic Brain Injury: A Review. Neurorehabilitation and Neural Repair (англ.). Т. 31, № 9. с. 800—813. doi:10.1177/1545968317723748. ISSN 1545-9683. Процитовано 7 березня 2023.
- Zhao, Haichao; Qiao, Lei; Fan, Dongqiong; Zhang, Shuyue; Turel, Ofir; Li, Yonghui; Li, Jun; Xue, Gui; Chen, Antao (2017). Modulation of Brain Activity with Noninvasive Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS): Clinical Applications and Safety Concerns. Frontiers in Psychology. Т. 8. doi:10.3389/fpsyg.2017.00685. ISSN 1664-1078. PMC 5423956. PMID 28539894. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Finisguerra, Alessandra; Borgatti, Renato; Urgesi, Cosimo (2019). Non-invasive Brain Stimulation for the Rehabilitation of Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review. Frontiers in Psychology. Т. 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.00135. ISSN 1664-1078. PMC 6373438. PMID 30787895. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Antal, Andrea; Luber, Bruce; Brem, Anna-Katharine; Bikson, Marom; Brunoni, Andre R.; Cohen Kadosh, Roi; Dubljević, Veljko; Fecteau, Shirley; Ferreri, Florinda (1 січня 2022). Non-invasive brain stimulation and neuroenhancement. Clinical Neurophysiology Practice (англ.). Т. 7. с. 146—165. doi:10.1016/j.cnp.2022.05.002. ISSN 2467-981X. PMC 9207555. PMID 35734582. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Galván, Adriana (Червень 2010). Neural plasticity of development and learning (eng) . Human brain mapping, 31(6), 879–890.
- Liu, Mengting; Amey, Rachel C.; Backer, Robert A.; Simon, Julia P.; Forbes, Chad E. (2022). Behavioral Studies Using Large-Scale Brain Networks – Methods and Validations. Frontiers in Human Neuroscience. Т. 16. doi:10.3389/fnhum.2022.875201. ISSN 1662-5161. PMC 9244405. PMID 35782044. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Bernstein, Jacob G.; Boyden, Edward S. (1 грудня 2011). Optogenetic tools for analyzing the neural circuits of behavior. Trends in Cognitive Sciences (English) . Т. 15, № 12. с. 592—600. doi:10.1016/j.tics.2011.10.003. ISSN 1364-6613. PMC 3225502. PMID 22055387. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Wiegert, J. Simon; Mahn, Mathias; Prigge, Matthias; Printz, Yoav; Yizhar, Ofer (2 серпня 2017). Silencing Neurons: Tools, Applications, and Experimental Constraints. Neuron (English) . Т. 95, № 3. с. 504—529. doi:10.1016/j.neuron.2017.06.050. ISSN 0896-6273. PMC 5830081. PMID 28772120. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Ozawa, Akihiko; Arakawa, Hiroyuki (21 травня 2021). Chemogenetics drives paradigm change in the investigation of behavioral circuits and neural mechanisms underlying drug action. Behavioural Brain Research (англ.). Т. 406. с. 113234. doi:10.1016/j.bbr.2021.113234. ISSN 0166-4328. PMC 8110310. PMID 33741409. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Merabet, Lotfi B.; Pascual-Leone, Alvaro (2010-01). Neural reorganization following sensory loss: the opportunity of change. Nature Reviews Neuroscience (англ.). Т. 11, № 1. с. 44—52. doi:10.1038/nrn2758. ISSN 1471-0048. PMC 3898172. PMID 19935836. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Bubic, Andreja; Striem-Amit, Ella; Amedi, Amir (2010). Kaiser, Jochen; Naumer, Marcus Johannes (ред.). Large-Scale Brain Plasticity Following Blindness and the Use of Sensory Substitution Devices. Multisensory Object Perception in the Primate Brain (англ.). New York, NY: Springer. с. 351—380. doi:10.1007/978-1-4419-5615-6_18. ISBN .
- McGann, John P. (1 листопада 2015). Associative learning and sensory neuroplasticity: how does it happen and what is it good for?. Learning & Memory (англ.). Т. 22, № 11. с. 567—576. doi:10.1101/lm.039636.115. ISSN 1072-0502. PMC 4749728. PMID 26472647. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Dayan, Eran; Cohen, Leonardo G. (3 листопада 2011). Neuroplasticity Subserving Motor Skill Learning. Neuron (English) . Т. 72, № 3. с. 443—454. doi:10.1016/j.neuron.2011.10.008. ISSN 0896-6273. PMC 3217208. PMID 22078504. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Vahdat, Shahabeddin; Darainy, Mohammad; Ostry, David J. (12 лютого 2014). Structure of Plasticity in Human Sensory and Motor Networks Due to Perceptual Learning. Journal of Neuroscience (англ.). Т. 34, № 7. с. 2451—2463. doi:10.1523/JNEUROSCI.4291-13.2014. ISSN 0270-6474. PMC 3921420. PMID 24523536. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Oberman, Lindsay; Pascual-Leone, Alvaro (1 січня 2013). Merzenich, Michael M.; Nahum, Mor; Van Vleet, Thomas M. (ред.). Chapter 4 - Changes in Plasticity Across the Lifespan: Cause of Disease and Target for Intervention. Progress in Brain Research (англ.). Т. 207. Elsevier. с. 91—120. doi:10.1016/b978-0-444-63327-9.00016-3. PMC 4392917. PMID 24309252.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Rădulescu, Ioana; Drăgoi, Ana Miruna; Trifu, Simona Corina; Cristea, Mihai Bogdan (1 жовтня 2021). Neuroplasticity and depression: Rewiring the brain's networks through pharmacological therapy (Review). Experimental and Therapeutic Medicine. Т. 22, № 4. с. 1—8. doi:10.3892/etm.2021.10565. ISSN 1792-0981. PMC 8383338. PMID 34504581. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Pearson-Fuhrhop, Kristin M.; Kleim, Jeffrey A.; Cramer, Steven C. (1 липня 2009). Brain Plasticity and Genetic Factors. Topics in Stroke Rehabilitation. Т. 16, № 4. с. 282—299. doi:10.1310/tsr1604-282. ISSN 1074-9357. PMC 5800512. PMID 19740733. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Pearson-Fuhrhop, Kristin M.; Cramer, Steven C. (2010-12). Genetic Influences on Neural Plasticity. PM&R (англ.). Т. 2. с. S227—S240. doi:10.1016/j.pmrj.2010.09.011. Процитовано 7 березня 2023.
- Mercurio, Sara; Pozzolini, Giorgia; Baldi, Roberta; Barilà, Sara E.; Pitasi, Mattia; Catona, Orazio; D’Aurizio, Romina; Nicolis, Silvia K. (2023-01). Hooked Up from a Distance: Charting Genome-Wide Long-Range Interaction Maps in Neural Cells Chromatin to Identify Novel Candidate Genes for Neurodevelopmental Disorders. International Journal of Molecular Sciences (англ.). Т. 24, № 2. с. 1164. doi:10.3390/ijms24021164. ISSN 1422-0067. PMC 9863356. PMID 36674677. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Vogel Ciernia, Annie; Laufer, Benjamin I .; Dunaway, Keith W.; Mordaunt, Charles E.; Coulson, Rochelle L.; Totah, Theresa S.; Stolzenberg, Danielle S.; Frahm, Jaime C.; Singh-Taylor, Akanksha (4 березня 2018). Experience-dependent neuroplasticity of the developing hypothalamus: integrative epigenomic approaches. Epigenetics (англ.). Т. 13, № 3. с. 318—330. doi:10.1080/15592294.2018.1451720. ISSN 1559-2294. PMC 5997166. PMID 29613827. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Moore, Lisa D.; Le, Thuc; Fan, Guoping (2013-01). DNA Methylation and Its Basic Function. Neuropsychopharmacology (англ.). Т. 38, № 1. с. 23—38. doi:10.1038/npp.2012.112. ISSN 1740-634X. PMC 3521964. PMID 22781841. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Miller, Jaime L.; Grant, Patrick A. (2013). Kundu, Tapas K. (ред.). The Role of DNA Methylation and Histone Modifications in Transcriptional Regulation in Humans. Epigenetics: Development and Disease (англ.). Dordrecht: Springer Netherlands. с. 289—317. doi:10.1007/978-94-007-4525-4_13. ISBN . PMC 6611551. PMID 23150256.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Bronfman, Zohar Z.; Ginsburg, Simona; Jablonka, Eva (2014). Shaping the learning curve: epigenetic dynamics in neural plasticity. Frontiers in Integrative Neuroscience. Т. 8. doi:10.3389/fnint.2014.00055. ISSN 1662-5145. PMC 4083220. PMID 25071483. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Morris, Michael J.; Monteggia, Lisa M. (30 вересня 2014). Role of DNA methylation and the DNA methyltransferases in learning and memory. Dialogues in Clinical Neuroscience. Т. 16, № 3. с. 359—371. doi:10.31887/DCNS.2014.16.3/mmorris. PMC 4214178. PMID 25364286. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Halder, Rashi; Hennion, Magali; Vidal, Ramon O.; Shomroni, Orr; Rahman, Raza-Ur; Rajput, Ashish; Centeno, Tonatiuh Pena; van Bebber, Frauke; Capece, Vincenzo (2016-01). DNA methylation changes in plasticity genes accompany the formation and maintenance of memory. Nature Neuroscience (англ.). Т. 19, № 1. с. 102—110. doi:10.1038/nn.4194. ISSN 1546-1726. Процитовано 7 березня 2023.
- Rosales-Reynoso, M. A.; Ochoa-Hernández, A. B.; Juárez-Vázquez, C. I.; Barros-Núñez, P. (1 листопада 2016). Epigenetic mechanisms in the development of memory and their involvement in certain neurological diseases. Neurología (English Edition) (англ.). Т. 31, № 9. с. 628—638. doi:10.1016/j.nrleng.2014.02.011. ISSN 2173-5808. Процитовано 7 березня 2023.
- Campbell, Rianne R.; Wood, Marcelo A. (2019-03). How the epigenome integrates information and reshapes the synapse. Nature Reviews Neuroscience (англ.). Т. 20, № 3. с. 133—147. doi:10.1038/s41583-019-0121-9. ISSN 1471-0048. PMC 7032043. PMID 30696992. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Nayak, Madhusmita; Das, Diptimayee; Pradhan, Jyotsnarani; Ahmed, R. G.; Laureano-Melo, Roberto; Dandapat, Jagneshwar (1 грудня 2022). Epigenetic signature in neural plasticity: the journey so far and journey ahead. Heliyon (English) . Т. 8, № 12. doi:10.1016/j.heliyon.2022.e12292. ISSN 2405-8440. PMC 9798197. PMID 36590572. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Chen, Yu-Chen; Ma, Ning-Xin; Pei, Zi-Fei; Wu, Zheng; Do-Monte, Fabricio H.; Keefe, Susan; Yellin, Emma; Chen, Miranda S.; Yin, Jiu-Chao (8 січня 2020). A NeuroD1 AAV-Based Gene Therapy for Functional Brain Repair after Ischemic Injury through In Vivo Astrocyte-to-Neuron Conversion. Molecular Therapy (English) . Т. 28, № 1. с. 217—234. doi:10.1016/j.ymthe.2019.09.003. ISSN 1525-0016. PMC 6952185. PMID 31551137. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Parambi, Della Grace Thomas; Alharbi, Khalid Saad; Kumar, Rajesh; Harilal, Seetha; Batiha, Gaber El-Saber; Cruz-Martins, Natália; Magdy, Omnia; Musa, Arafa; Panda, Dibya Sundar (1 січня 2022). Gene Therapy Approach with an Emphasis on Growth Factors: Theoretical and Clinical Outcomes in Neurodegenerative Diseases. Molecular Neurobiology (англ.). Т. 59, № 1. с. 191—233. doi:10.1007/s12035-021-02555-y. ISSN 1559-1182. PMC 8518903. PMID 34655056. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - O’Carroll, Simon J.; Clemett, Connor A. (1 січня 2022). Rajendram, Rajkumar; Preedy, Victor R.; Martin, Colin R. (ред.). Chapter 32 - Viral vector gene therapy approaches for regeneration and repair in spinal cord injury. Diagnosis and Treatment of Spinal Cord Injury (англ.). Academic Press. с. 411—423. doi:10.1016/b978-0-12-822498-4.00032-4. ISBN .
- Luo, Meihua; Lee, Leo Kit Cheung; Peng, Bo; Choi, Chung Hang Jonathan; Tong, Wing Yin; Voelcker, Nicolas H. (2022-09). Delivering the Promise of Gene Therapy with Nanomedicines in Treating Central Nervous System Diseases. Advanced Science (англ.). Т. 9, № 26. с. 2201740. doi:10.1002/advs.202201740. ISSN 2198-3844. PMC 9475540. PMID 35851766. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Aljović, Almir; Jacobi, Anne; Marcantoni, Maite; Kagerer, Fritz; Loy, Kristina; Kendirli, Arek; Bräutigam, Jonas; Fabbio, Luca; Van Steenbergen, Valérie (8 лютого 2023). Synaptogenic gene therapy with FGF22 improves circuit plasticity and functional recovery following spinal cord injury. EMBO Molecular Medicine (англ.). Т. 15, № 2. doi:10.15252/emmm.202216111. ISSN 1757-4676. PMC 9906383. PMID 36601738. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Kotaleski, Jeanette Hellgren; Blackwell, Kim T. (2010-04). Modelling the molecular mechanisms of synaptic plasticity using systems biology approaches. Nature Reviews Neuroscience (англ.). Т. 11, № 4. с. 239—251. doi:10.1038/nrn2807. ISSN 1471-0048. PMC 4831053. PMID 20300102. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Giannakakis, Emmanouil; Han, Cheol E.; Weber, Bernd; Hutchings, Frances; Kaiser, Marcus (27 листопада 2020). Towards simulations of long-term behavior of neural networks: Modeling synaptic plasticity of connections within and between human brain regions. Neurocomputing (англ.). Т. 416. с. 38—44. doi:10.1016/j.neucom.2020.01.050. ISSN 0925-2312. PMC 7598092. PMID 33250573. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Kumarapathirana, K. P. S. D.; Kulasiri, Don; Samarasinghe, Sandhya; Liang, Jingyi (2021-12). Computational Modelling of Synaptic Plasticity: A review of models, parameter estimation using deep learning, and stochasticity. 2021 6th International Conference on Information Technology Research (ICITR). с. 1—7. doi:10.1109/ICITR54349.2021.9657166. Процитовано 7 березня 2023.
- Ding, Yiwen; Wang, Ye; Cao, Lihong (2022). A Simplified Plasticity Model Based on Synaptic Tagging and Capture Theory: Simplified STC. Frontiers in Computational Neuroscience. Т. 15. doi:10.3389/fncom.2021.798418. ISSN 1662-5188. PMC 8873158. PMID 35221955. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Magliaro, Chiara; Callara, Alejandro L.; Vanello, Nicola; Ahluwalia, Arti (2017). A Manual Segmentation Tool for Three-Dimensional Neuron Datasets. Frontiers in Neuroinformatics. Т. 11. doi:10.3389/fninf.2017.00036. ISSN 1662-5196. PMC 5450622. PMID 28620293. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Boubela, Roland N.; Kalcher, Klaudius; Huf, Wolfgang; Našel, Christian; Moser, Ewald (2016). Big Data Approaches for the Analysis of Large-Scale fMRI Data Using Apache Spark and GPU Processing: A Demonstration on Resting-State fMRI Data from the Human Connectome Project. Frontiers in Neuroscience. Т. 9. doi:10.3389/fnins.2015.00492. ISSN 1662-453X. PMC 4701924. PMID 26778951. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Li, Xiang; Guo, Ning; Li, Quanzheng (1 серпня 2019). Functional Neuroimaging in the New Era of Big Data. Genomics, Proteomics & Bioinformatics (англ.). Т. 17, № 4. с. 393—401. doi:10.1016/j.gpb.2018.11.005. ISSN 1672-0229. PMC 6943787. PMID 31809864. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Jollans, Lee; Boyle, Rory; Artiges, Eric; Banaschewski, Tobias; Desrivières, Sylvane; Grigis, Antoine; Martinot, Jean-Luc; Paus, Tomáš; Smolka, Michael N. (1 жовтня 2019). Quantifying performance of machine learning methods for neuroimaging data. NeuroImage (англ.). Т. 199. с. 351—365. doi:10.1016/j.neuroimage.2019.05.082. ISSN 1053-8119. PMC 6688909. PMID 31173905. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Gorriz, J. M.; Martín-Clemente, R.; Puntonet, C. G.; Ortiz, A.; Ramírez, J.; SiPBA group; Suckling, J. (21 жовтня 2022). A hypothesis-driven method based on machine learning for neuroimaging data analysis. Neurocomputing (англ.). Т. 510. с. 159—171. doi:10.1016/j.neucom.2022.09.001. ISSN 0925-2312. Процитовано 7 березня 2023.
- Vaccarino, Anthony L.; Dharsee, Moyez; Strother, Stephen; Aldridge, Don; Arnott, Stephen R.; Behan, Brendan; Dafnas, Costas; Dong, Fan; Edgecombe, Kenneth (2018). Brain-CODE: A Secure Neuroinformatics Platform for Management, Federation, Sharing and Analysis of Multi-Dimensional Neuroscience Data. Frontiers in Neuroinformatics. Т. 12. doi:10.3389/fninf.2018.00028. ISSN 1662-5196. PMC 5974337. PMID 29875648. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Maximilian Buegler, Robbert L. Harms, Mircea Balasa та ін. (19 серпня 2020). Digital biomarker-based individualized prognosis for people at risk of dementia (eng) . Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.
{{}}
: Явне використання «та ін.» у:|last=
() - Khaliq, Fariha; Oberhauser, Jane; Wakhloo, Debia; Mahajani, Sameehan (2023-06). Decoding degeneration: the implementation of machine learning for clinical detection of neurodegenerative disorders. Neural Regeneration Research (амер.). Т. 18, № 6. с. 1235. doi:10.4103/1673-5374.355982. ISSN 1673-5374. PMC 9838151. PMID 36453399. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Hojjati, Seyed Hani; Babajani-Feremi, Abbas (2022). Prediction and Modeling of Neuropsychological Scores in Alzheimer’s Disease Using Multimodal Neuroimaging Data and Artificial Neural Networks. Frontiers in Computational Neuroscience. Т. 15. doi:10.3389/fncom.2021.769982. ISSN 1662-5188. PMC 8770936. PMID 35069161. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
:|first3=
з пропущеним|last3=
()Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Heine, Lizette; Soddu, Andrea; Gómez, Francisco; Vanhaudenhuyse, Audrey; Tshibanda, Luaba; Thonnard, Marie; Charland-Verville, Vanessa; Kirsch, Murielle; Laureys, Steven (2012). Resting State Networks and Consciousness. Frontiers in Psychology. Т. 3. doi:10.3389/fpsyg.2012.00295. ISSN 1664-1078. PMC 3427917. PMID 22969735. Процитовано 27 липня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Vahedifard, Farzan; Haghighi, Atieh Sadeghniiat; Vahedifard, Farzan; Haghighi, Atieh Sadeghniiat (2022). The role of Neuroradiology in Neuroplasticity: New advancements. World Journal of Advanced Research and Reviews (англ.). Т. 14, № 2. с. 156—160. doi:10.30574/wjarr.2022.14.2.0420. ISSN 2581-9615. Процитовано 7 березня 2023.
- Beisteiner, R.; Matt, E. (2015). Stippich, Christoph (ред.). Brain Plasticity in fMRI and DTI. Clinical Functional MRI: Presurgical Functional Neuroimaging (англ.). Berlin, Heidelberg: Springer. с. 289—311. doi:10.1007/978-3-662-45123-6_11. ISBN .
- Frizzell, Tory O.; Phull, Elisha; Khan, Mishaa; Song, Xiaowei; Grajauskas, Lukas A.; Gawryluk, Jodie; D’Arcy, Ryan C. N. (1 січня 2022). Imaging functional neuroplasticity in human white matter tracts. Brain Structure and Function (англ.). Т. 227, № 1. с. 381—392. doi:10.1007/s00429-021-02407-4. ISSN 1863-2661. PMC 8741691. PMID 34812936. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Islam, Mohammad R.; Luo, Renhao; Valaris, Sophia; Haley, Erin B.; Takase, Hajime; Chen, Yinching Iris; Dickerson, Bradford C.; Schon, Karin; Arai, Ken (1 січня 2020). Diffusion tensor-MRI detects exercise-induced neuroplasticity in the hippocampal microstructure in mice. Brain Plasticity (англ.). Т. 5, № 2. с. 147—159. doi:10.3233/BPL-190090. ISSN 2213-6304. PMC 7685674. PMID 33282678. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () - Wilde, Elisabeth A.; Hyseni, Ilirjana; Lindsey, Hannah M.; Faber, Jessica; McHenry, James M.; Bigler, Erin D.; Biekman, Brian D.; Hollowell, Laura L.; McCauley, Stephen R. (2021). A Preliminary DTI Tractography Study of Developmental Neuroplasticity 5–15 Years After Early Childhood Traumatic Brain Injury. Frontiers in Neurology. Т. 12. doi:10.3389/fneur.2021.734055. ISSN 1664-2295. PMC 8732947. PMID 35002913. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Sungura, R.; Onyambu, C.; Mpolya, E.; Sauli, E.; Vianney, J-M (1 березня 2021). The extended scope of neuroimaging and prospects in brain atrophy mitigation: A systematic review. Interdisciplinary Neurosurgery (англ.). Т. 23. с. 100875. doi:10.1016/j.inat.2020.100875. ISSN 2214-7519. Процитовано 7 березня 2023.
- McEwen, S. C.; Jarrahi, B.; Ventura, J.; Subotnik, K. L.; Nguyen, J.; Woo, S. M.; Nuechterlein, K. H. (1 січня 2023). A combined exercise and cognitive training intervention induces fronto-cingulate cortical plasticity in first-episode psychosis patients. Schizophrenia Research (англ.). Т. 251. с. 12—21. doi:10.1016/j.schres.2022.12.001. ISSN 0920-9964. Процитовано 7 березня 2023.
- Tavazzi, Eleonora; Cazzoli, Marta; Pirastru, Alice; Blasi, Valeria; Rovaris, Marco; Bergsland, Niels; Baglio, Francesca (2021). Neuroplasticity and Motor Rehabilitation in Multiple Sclerosis: A Systematic Review on MRI Markers of Functional and Structural Changes. Frontiers in Neuroscience. Т. 15. doi:10.3389/fnins.2021.707675. ISSN 1662-453X. PMC 8526725. PMID 34690670. Процитовано 7 березня 2023.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з PMC з іншим форматом () Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Alduais, Ahmed; Alduais, Abdullah; Amidfar, Meysam; Alizadeh Incheh, Shabnam (31 грудня 2023). Neurolinguistics: A scientometric review. Cogent Arts & Humanities (англ.). Т. 10, № 1. doi:10.1080/23311983.2023.2197341. ISSN 2331-1983. Процитовано 23 червня 2023.
- Legault, Jennifer; Fang, Shin-Yi; Lan, Yu-Ju; Li, Ping (1 серпня 2019). Structural brain changes as a function of second language vocabulary training: Effects of learning context. Brain and Cognition (англ.). Т. 134. с. 90—102. doi:10.1016/j.bandc.2018.09.004. ISSN 0278-2626. Процитовано 7 березня 2023.
- Mohr, Bettina (2017). Neuroplasticity and Functional Recovery after Intensive Language Therapy in Chronic Post Stroke Aphasia: Which Factors Are Relevant?. Frontiers in Human Neuroscience. Т. 11. doi:10.3389/fnhum.2017.00332. ISSN 1662-5161. PMC
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nejroplasti chnist angl Neuroplasticity abo plastichnist mozku zdatnist mozku zminyuvatisya ta adaptuvatisya protyagom zhittya Ce proces za dopomogoyu yakogo mozok reorganizuyetsya u vidpovid na novij dosvid navchannya ta vpliv navkolishnogo seredovisha Ilyustraciya sinaptichnoyi peredachi mizh dvoma nejronami source source source source source source source Kartografuvannya nejronnih merezh mozku na osnovi difuzijnoyi MRT Nejroplastichnist ye klyuchovim mehanizmom sho lezhit v osnovi navchannya ta pam yati Koli lyudina chi tvarina diznayetsya shos nove mozok formuye novi zv yazki mizh nejronami abo zmicnyuye isnuyuchi zv yazki shob zberigati ta vidtvoryuvati cyu informaciyu Z chasom povtorne navchannya mozhe prizvesti do trivalih zmin u strukturi ta funkciyah mozku Nejroplastichnist takozh vidigraye vazhlivu rol u vidnovlenni pislya travm golovnogo mozku abo nevrologichnih rozladiv U deyakih vipadkah mozok mozhe reorganizuvatisya shob kompensuvati poshkodzheni abo vtracheni funkciyi dozvolyayuchi lyudyam vidnoviti funkcionalnist Doslidzhennya nejroplastichnosti ye vagomim ta informativnim dlya rozvitku takih galuzej yak osvita medicina likuvannya i reabilitaciya psihichne zdorov ya ta nejronaukovi doslidzhennya Doslidniki prodovzhuyut vivchati nejroplastichnist pragnuchi rozkriti yiyi povnij potencial u pokrashenni navchannya likuvanni nevrologichnih zahvoryuvan i pokrashenni zagalnoyi funkciyi mozku protyagom usogo zhittya IstoriyaTerminologiya Termin plastichnist vpershe zastosuvav do povedinki v 1890 roci Vilyam Dzhejms u Principah psihologiyi de cej termin vikoristovuvavsya dlya opisu strukturi dostatno slabkoyi shob zaznati vplivu ale dostatno silnoyi shob ne piddatisya vsim odrazu Hocha na pochatku 1900 h rokiv mozok zazvichaj rozglyadavsya yak nevidnovlyuvanij organ Santyago Ramon i Kahal vikoristovuvav termin nejronalna plastichnist dlya opisu nepatologichnih zmin u strukturi mozku doroslih Bazuyuchis na svoyij Doktrini nejroniv Kahal vpershe opisav nejron yak fundamentalnu odinicyu nervovoyi sistemi yaka zgodom posluzhila suttyevoyu osnovoyu dlya rozrobki koncepciyi nejronnoyi plastichnosti Vin vikoristovuvav termin plastichnist stosovno svoyeyi roboti shodo viyavlennya degeneraciyi ta regeneraciyi v centralnij nervovij sistemi zokrema pislya dosyagnennya lyudinoyu doroslogo viku Bagato nejrobiologiv vikoristovuvali termin plastichnist lishe dlya poyasnennya regenerativnoyi zdatnosti periferichnoyi nervovoyi sistemi i konceptualne perenesennya cogo terminu Kahalem viklikalo superechlivu diskusiyu Pershim hto vikoristav termin nejroplastichnist buv polskij nejrobiolog Yezhi Konorskij Doslidzhennya ta vidkrittya U XIX stolitti Charlz Darvin vvazhav sho plastichnist instinktiv sho vinikaye z minlivosti yih vrodzhenih morfologichnih osnov i daye material dlya diyi prirodnogo doboru ye dostatnoyu dlya evolyuciyi instinktivnoyi povedinki i ye povedinkoyu vzagali U 1923 roci Karl Leshli proviv eksperimenti na mavpah rezusah yaki prodemonstruvali zmini v nejronnih shlyahah yaki yak vin dijshov visnovku ye dokazom plastichnosti Nezvazhayuchi na ce ta inshi doslidzhennya yaki svidchili pro plastichnist nejrobiologi togo chasu ne sprijnyali ideyu nejroplastichnosti U 1949 roci Donald Gebb stverdzhuvav sho nejronni zv yazki ne ye statichnimi yih mozhna pokrashuvati kozhnogo razu koli voni aktivuyutsya Cya gipoteza vidoma yak pravilo Gebba Vono peredbachaye sho proces navchannya ne ye rezultatom fiksovanoyi vlastivosti nejroniv ce zalezhna vid chasu funkciya yih zminnih zv yazkiv Osnovna ideya yaka lezhit v osnovi pravila Gebba polyagaye v tomu sho skupchennya nejroniv mayut tendenciyu zbudzhuvatisya razom koli sprijmayetsya podraznik Yih kolivalna aktivnist mozhe trivati i pislya pripinennya diyi podraznika Takim chinom podiya yaka sprichinila odnochasne kolivannya grupi nejroniv fiksuyetsya v pam yati u viglyadi grupi sinhronizovanih nejroniv Lishe v 1960 h rokah nejrobiologi usvidomili sho zhertvi insultu chasto vidnovlyuvali pevni kognitivni funkciyi yaksho voni vikonuvali adekvatni rozumovi ta abo fizichni vpravi pid medichnim kontrolem pislya insultu z Kalifornijskogo universitetu v Berkli nadala pershi naukovi dokazi anatomichnoyi plastichnosti mozku pacyukiv opublikuvavshi svoye doslidzhennya v 1964 roci Pol Bah i Rita pokazav sho rizni dilyanki nashogo mozku mozhut reorganizovuvatis dlya kompensaciyi riznih sensornih oblastej poshkodzhenih insultom Vin stvoriv priladi yaki dozvlyali slipim lyudyam bachiti spinoyu a pacientam z poshkodzhenim vestibulyarnim aparatom utrimuvati rivnovagu Ce bulo yaskravim dokazom togo sho mozok zdatnij reorganizovuvatisya zminyuyuchi nejronni zv yazki i v zrilomu vici U 1983 roci i Dzhon Kaas doslidzhuyuchi mozok mavp otrimali znachni eksperimentalni rezultati yaki pidtverdzhuyut gipotezu pro te sho mozok maye plastichnu povedinku protyagom usogo zhittya U 21 mu stolitti koncepciya nejroplastichnosti shiroko prijnyata v nejronaukah Vagomij istorichnij oglyad koncepciyi nejroplastichnosti razom iz cikavimi istoriyami vipadkiv pro zdatnist nashogo mozku zminyuvati vlasnu strukturu nadaye v svoyih knigah psihiatr i psihoanalitik Norman Dojdzh Avtor opisuye yak nejronni lancyugi mozku dorosloyi lyudini mozhut perebudovuvatisya protyagom usogo zhittya Napriklad analiz zobrazhen mozku studentiv universitetu yaki gotuvalisya do ispitiv prodemonstruvav sho yih sira rechovina zbilshilasya v zadnij i lateralnij tim yanij kori protyagom dekilkoh misyaciv Priroda ta mehanizmi nejroplastichnostiKultivovanij nejron gipokampu shura Nejroni kori mishi Nejroplastichnist ce zdatnist nervovoyi sistemi adaptuvatisya i zminyuvatisya u vidpovid na dosvid Rizni naukovi disciplini vivchayut i poyasnyuyut nejroplastichnist na riznih rivnyah organizaciyi na molekulyarnomu klitinnomu i sistemnomu Odnim iz klyuchovih mehanizmiv nejroplastichnosti ye posilennya ta oslablennya sili sinapsiv zv yazkiv mizh nejronami Cej proces vidomij yak sinaptichna plastichnist Sinaptichna plastichnist buvaye korotkochasna i dovgostrokova Korotkochasna plastichnist mozhe vinikati shvidko ta timchasovo sekundi hvilini u vidpovid na zmini presinaptichnoyi aktivnosti Vona vklyuchaye zmini v efektivnosti vivilnennya nejromediatora v presinaptichnij terminali abo zmini v chutlivosti abo kilkosti postsinaptichnih receptoriv Dovgostrokova plastichnist zazvichaj vinikaye u vidpovid na povtornu abo trivalu stimulyaciyu sinapsu Dovgostrokova plastichnist formuyetsya protyagom godin i zberigayetsya protyagom trivalogo chasu Vona vklyuchaye zmini v strukturi ta abo funkciyi sinapsiv taki yak zmini v kilkosti receptoriv zmini v kilkosti mitohondrij poblizu sinapsu ta zmini v morfologiyi Taki zmini polegshuyut abo uskladnyuyut provedennya impulsu mizh konkretnimi nejronami Yak korotkochasnu tak i dovgostrokovu plastichnist mozhna sposterigati za dopomogoyu elektrofiziologichnih vimiryuvan sinaptichnoyi peredachi takih yak zmini amplitudi abo chastoti sinaptichnih strumiv abo potencialiv Krim togo dovgostrokovu plastichnist takozh mozhna sposterigati cherez strukturni ta funkcionalni zmini v sinapsah za dopomogoyu metodiv vizualizaciyi takih yak elektronna mikroskopiya abo dvofotonna mikroskopiya Molekulyarnij riven Shematichna vizualizaciya terminali presinaptichnogo nejrona u sinapsi Odnim iz klyuchovih mehanizmiv nejroplastichnosti ye posilennya ta oslablennya sinapsiv yaki ye zv yazkami mizh nejronami Cej proces vidomij yak sinaptichna plastichnist i oposeredkovuyetsya zminami vlastivostej ionnih kanaliv receptoriv nejromediatoriv i vnutrishnoklitinnih signalnih shlyahiv yaki prizvodyat do zmin v ekspresiyi geniv i sintezi bilkiv Korotkochasna sinaptichna plastichnist Shematichne zobrazhennya molekulyarnih mehanizmiv sinaptichnoyi ta strukturnoyi plastichnostej u postsinaptichnomu nejroni Korotkochasna sinaptichna plastichnist yak pravilo pov yazana zi zminami v efektivnosti vivilnennya nejromediatoriv i mozhe vinikati shvidko ta timchasovo u vidpovid na zmini presinaptichnoyi aktivnosti Odnim z mehanizmiv sho lezhit v osnovi korotkochasnoyi plastichnosti ye aktivaciya presinaptichnih kalciyevih kanaliv potencialami diyi sho prizvodit do zbilshennya priplivu kalciyu v presinaptichnu terminal Take pidvishennya rivnya kalciyu mozhe aktivuvati nizku nizhidnih signalnih shlyahiv vklyuchayuchi aktivaciyu CaMKII i sho mozhe prizvesti do zbilshennya jmovirnosti vivilnennya nejromediatora abo pidvishennya chutlivosti postsinaptichnih receptoriv Inshim mehanizmom korotkochasnoyi plastichnosti ye korotkochasna fasilitaciya ta korotkochasna depresiya deyaki sinapsi prizvodyat do korotkochasnoyi fasilitaciyi koli amplituda postsinaptichnoyi vidpovidi zbilshuyetsya u vidpovid na povtornu presinaptichnu stimulyaciyu Ce mozhe statisya cherez zmini vlastivostej presinaptichnih vezikul napriklad zbilshennya kilkosti nejromediatora sho vidilyayetsya na vezikulu abo zbilshennya kilkosti vivilnenih vezikul I navpaki korotkochasna depresiya mozhe viniknuti cherez visnazhennya presinaptichnih vezikul abo znizhennya jmovirnosti vivilnennya vezikul She odnim mehanizmom korotkochasnoyi plastichnosti ye modulyaciya receptoriv ta ionnih kanaliv yak presinaptichnih tak i postsinaptichnih Presinaptichni ionni kanali taki yak naprugozalezhni kalciyevi kanali mozhut modulyuvatisya riznimi signalnimi shlyahami shob vplivati na jmovirnist vivilnennya nejromediatora Napriklad aktivaciya presinaptichnih metabotropnih glutamatnih receptoriv mGluRs mozhe prizvesti do znizhennya jmovirnosti vivilnennya nejromediatora shlyahom ingibuvannya priplivu kalciyu v presinaptichnu terminal Postsinaptichni receptori takozh mozhna modulyuvati shob vplivati na amplitudu ta trivalist postsinaptichnih vidpovidej Napriklad aktivaciya receptoriv zv yazanih z G proteyinom GPCR mozhe prizvoditi do zmin u providnosti postsinaptichnih ionnih kanaliv vplivayuchi na velichinu postsinaptichnoyi vidpovidi Krim togo zmini u vlastivostyah postsinaptichnih receptoriv taki yak zmini v stani fosforilyuvannya receptoriv mozhut vplivati na yih chutlivist do nejromediatora Dovgostrokova sinaptichna plastichnist Dovgostrokova sinaptichna plastichnist ye vlasne tip procesom yakij spriyaye dovgostrokovij reorganizaciyi mozku tobto dovgostrokovij pam yati Vona pov yazana zi zminami v strukturi ta funkciyi sinapsiv i mozhe vidbuvatisya protyagom trivalogo periodu chasu u vidpovid na stijki zmini v presinaptichnij aktivnosti tobto na trivale i povtorne zbudzhennya Odnim iz dobre vivchenih mehanizmiv dovgostrokovoyi sinaptichnoyi plastichnosti ye dovgotrivale potenciyuvannya yake vvazhayetsya klitinnim mehanizmom sho lezhit v osnovi navchannya ta pam yati Dovgotrivale potenciyuvannya iniciyuyetsya aktivaciyeyu receptoriv N metil D aspartatu NMDA receptoriv nejromediatorom glutamatom sho prizvodit do zbudzhennya i nadhodzhennya kalciyu v postsinaptichnij nejron Cej pripliv kalciyu mozhe aktivuvati nizku nizhidnih signalnih shlyahiv sho prizvodit do aktivaciyi kinaz yaki mozhut fosforilyuvati bilki ta zminyuvati yihnyu funkciyu vklyuchayuchi aktivaciyu CaMKII ta CREB sho mozhe prizvoditi do zmin u strukturi ta funkciyi sinapsiv takih yak zbilshennya kilkosti abo chutlivosti postsinaptichnih receptoriv zmin u vlastivostyah ionnih kanaliv i zmin u rozmiri ta formi dendritnih shipikiv CREB aktivuyetsya signalnim kaskadom yakij zapuskayetsya pidvishenimi rivnyami vnutrishnoklitinnogo cAMF yakij mozhe buti indukovanij krim nejromediatoriv yak glutamat takozh faktorami rostu ta nejromodulyatorami Pislya aktivaciyi CREB zv yazuyetsya zi specifichnimi poslidovnostyami DNK vidomimi yak elementi vidpovidi cAMF CRE roztashovani v regulyatornih oblastyah cilovih geniv Ce zv yazuvannya prizvodit do rekrutuvannya bilkiv koaktivatoriv yaki u svoyu chergu spriyayut transkripciyi cilovih geniv u informacijnu RNK mRNK yaka mozhe translyuvatis u bilki neobhidni dlya posilennya sinaptichnoyi sili ukriplennya dovgostrokovoyi pam yati Bagato geniv yaki berut uchast u nejroplastichnosti regulyuyutsya CREB pryamo chi oposeredkovano Napriklad kilka rannih geniv IEG yaki berut uchast u sinaptichnij plastichnosti ta formuvanni pam yati vklyuchayuchi c fos Arc i Egr1 regulyuyutsya CREB Krim togo geni yaki koduyut faktori rostu chleni rodini BDNF taki yak nejrotrofin 3 NTF 3 i nejrotrofin 4 5 NTF 4 5 takozh regulyuyutsya CREB Takim chinom CREB ye kritichno vazhlivim regulyatorom ekspresiyi geniv zaluchenih v mehanizmah dovgostrokovoyi sinaptichnoyi plastichnosti Inshim vazhlivim mehanizmom dovgostrokovoyi sinaptichnoyi plastichnosti ye utvorennya novih sinapsiv Cej proces vklyuchaye rist novih dendritnih shipikiv i utvorennya novih zv yazkiv mizh nejronami Ce mozhe buti sprovokovano vivilnennyam faktoriv rostu takih yak nejrotrofichnij faktor mozku BDNF yakij mozhe spriyati zrostannyu novih sinapsiv i posilyuvati sinaptichnu plastichnist Takozh vvazhayetsya sho regulyaciya mitohondrialnogo biogenezu ta funkcij mitohondrij vidigraye klyuchovu rol u zabezpechenni energiyeyu neobhidnoyu dlya pidtrimki klitinnih procesiv yaki lezhat v osnovi dovgostrokovoyi sinaptichnoyi plastichnosti U nejronah mitohondriyi vikonuyut riznomanitni funkciyi taki yak virobnictvo energiyi u formi ATF buferizaciya kalciyu ta generaciya aktivnih form kisnyu Odnim z vazhlivih mehanizmiv zbilshennya kilkosti mitohondrij v aktivnih sinapsah ye aktivaciya koaktivatora transkripciyi PGC 1a gamma koaktivator 1 alfa receptora sho aktivuyetsya proliferatorom peroksisom yakij yak vidomo regulyuye mitohondrialnij biogenez i funkcionuye u vidpovid na pidvishenu potrebu v energiyi PGC 1a aktivuyetsya faktorom transkripciyi NRF 1 yadernij respiratornij faktor 1 yakij zv yazuyetsya z promotornimi dilyankami mitohondrialnih geniv sho koduyutsya v yadrah i posilyuye yih ekspresiyu Ce prizvodit do zbilshennya mitohondrialnogo biogenezu i shojno sintezovani mitohondriyi spryamovuyutsya do sinapsiv yaki vidchuvayut pidvishenu potrebu v energiyi Inshij mehanizm vklyuchaye aktivaciyu proteyinkinazi AMPK AMP aktivovana proteyinkinaza yaka ye klyuchovim regulyatorom gomeostazu klitinnoyi energiyi Aktivaciya AMPK prizvodit do fosforilyuvannya kilkoh nastupnih mishenej vklyuchayuchi PGC 1a sho posilyuye mitohondrialnij biogenez Krim togo AMPK takozh mozhe regulyuvati transportuvannya mitohondrij do sinapsu shlyahom fosforilyuvannya mitohondrialnogo motornogo bilka Miro yakij kontrolyuye ruh mitohondrij uzdovzh mikrotrubochok Nareshti doslidzhennya takozh pokazali uchast procesiv podilu ta zlittya mitohondrij u regulyaciyi rozpodilu mitohondrij u sinapsah Ci procesi kontrolyuyutsya dekilkoma bilkami vklyuchayuchi DRP1 pov yazanij z dinaminom bilok 1 i MFN1 2 mitofuzin 1 2 i vvazhayetsya sho voni vidigrayut pevnu rol u regulyuvanni kilkosti mitohondrij u sinapsah Prostimi slovami povtorna j trivala aktivaciya pevnogo sinapsu prizvodit do postupovogo zbilshennya kilkosti mitohondrij v nejronnih vidrostkah sinapsu sho sproshuye provedennya impulsu mizh nejronami sinapsu i zakriplyuye dovgostrokovu pam yat Chim chastishe i regulyarnishe povtorennya tim legshe provedennya impulsu Tipi nejroplastichnostiJordan H Grafman vidiliv 4 tipi kortikalnoyi nejroplastichnosti makroriven adaptaciya gomologichnoyi zoni pri poshkodzhenni dilyanki mozku z odnogo boku yiyi funkciya perenositsya do gomologichnoyi dilyanki u protilezhnij pivkuli mozku yak priklad pri poshkodzhenni pravoyi tim yanoyi dilyanki yiyi funkciyu perebiraye liva tim yana dilyanka kompensacijnij maskarad mozok viroblyaye alternativnu strategiyu vikonannya zavdannya koli pochatkova strategiya ne mozhe buti dotrimana cherez yiyi nedocil nist abo porushennya odnogo z yiyi etapiv yak priklad zdijsnennya peremishennya za dopomogoyu ne prostorovoyi oriyentaciyi yaka ye porushenoyu a za dopomogoyu slovesnih instrukcij perehresne perepriznachennya adaptacijna reorganizaciya nejroniv dlya integraciyi funkcij dvoh abo bilshe sensornih sistem yak priklad nezryachi vid narodzhennya mozhut formuvati uyavlennya pro navkolishnij svit na osnovi ne zorovih a dotikovih podraznikiv rozshirennya karti gnuchkist dilyanok mozku yaki priznacheni dlya vikonannya odnogo tipu funkcij abo zberigannya pevnoyi formi informaciyi yak priklad postijni zanyattya z navchannya gri na skripci stimulyuyut rozshirennya sluhovoyi zoni kori Suchasni doslidzhennyaNejronauki Molekulyarna nejronauka source source source source source source Zastosuvannya BDNF zbilshuye dovzhinu nejritiv na kultivovanih nejronah DRG Molekulyarna nejronauka vivchaye molekulyarni mehanizmi yaki lezhat v osnovi zmin u sinaptichnomu zv yazku ta funkciyi nejroniv u vidpovid na novij dosvid i navchannya Molekulyarna nejronauka ohoplyuye shirokij diapazon doslidzhen vklyuchayuchi regulyaciyu ekspresiyi geniv sintez bilkiv ta posttranslyacijni modifikaciyi Doslidzhennya molekulyarnogo rivnya plastichnosti mozku ohoplyuye chislenni specifichni bilki fermenti receptori strukturni bilki tosho yaki berut uchast u bagatoh koordinovanih i vzayemodiyuchih signalnih i metabolichnih procesah yihnya modulyaciya utvoryuye molekulyarnu osnovu dlya plastichnosti mozku Zastosuvannya elektromagnitnoyi nejromodulyaciyi dlya stimulyaciyi gipokampu ta vizualizaciya aktivnosti geniv zaluchenih v procesi sinaptichnoyi plastichnosti Ekspresiya geniv i sintez bilkiv Odnim iz klyuchovih napryamkiv doslidzhennya nejroplastichnosti v molekulyarnij nejronauci ye doslidzhennya togo yak zmini v ekspresiyi geniv i sintezi bilkiv spriyayut formuvannyu ta zmicnennyu sinaptichnih zv yazkiv mizh nejronami Napriklad yak faktori transkripciyi ta inshi regulyatorni molekuli kontrolyuyut ekspresiyu geniv yaki berut uchast u sinaptichnij plastichnosti ta navchanni Shilnist receptoriv she odnim napryamom doslidzhennya nejroplastichnosti v molekulyarnij nejronauci ye vivchennya togo yak signalni sistemi klitin ta posttranslyacijni modifikaciyi regulyuyut aktivnist ionnih kanaliv i receptoriv yaki oposeredkovuyut sinaptichnu peredachu Napriklad yak fosforilyuvannya ubikvitinuvannya ta inshi modifikaciyi vplivayut na funkciyu glutamatnih receptoriv ta inshih klyuchovih bilkiv zaluchenih do sinaptichnoyi plastichnosti Citoskeletna organizaciya dendritnih shipiv Psihoplastogeni krim togo molekulyarna nejronauka mozhe buti vikoristana dlya rozrobki vtruchan spryamovanih na konkretni molekulyarni mehanizmi dlya pidvishennya sinaptichnoyi plastichnosti ta spriyannya vidnovlennyu pislya travmi golovnogo mozku abo zahvoryuvannya Napriklad doslidniki mozhut vikoristovuvati neveliki molekuli abo inshi farmakologichni agenti dlya modulyaciyi aktivnosti klyuchovih signalnih shlyahiv abo fermentiv yaki berut uchast u sintezi bilka dlya pidvishennya sinaptichnoyi plastichnosti ta pokrashennya kognitivnih funkcij div Psihoplastogeni Psihodelichnia psihoterapiya Mitohondrialna shilnist perspektivnimi ye takozh doslidzhennya mitohondrialnogo biogenezu ta mitohondrialnoyi dinamiki v aktivnih nejronah Mitohondriyi vidigrayut virishalnu rol u regulyuvanni sinaptichnoyi plastichnosti i ostanni doslidzhennya pokazali sho zmini v dinamici mitohondrij napriklad podil i zlittya mozhut vplivati na sinaptichnu funkciyu ta plastichnist Rozuminnya molekulyarnih mehanizmiv sho lezhat v osnovi cih procesiv mozhe stvoriti novi cili dlya terapevtichnogo vtruchannya pri nevrologichnih rozladah Multiomika nejrona ce kompleksnij pidhid u molekulyarnij nejronauci yakij ob yednuye dani z epigenomiki genomiki proteomiki metabolomiki ta inshih omik shob zrozumiti ansambl molekulyarnih vzayemodij v mozku z tochku zoru normalnoyi fiziologiyi chi patologiyi vklyuchno z metodami doslidzhennya ta vplivu na mehanizmi nejroplastichnosti Genomni ta epigenomni doslidzhennya pidkreslyuyut yak genni variaciyi ta epigenomni nadstrojki sprichineni navkolishnim seredovishem ta sposobom zhittya vplivayut na plastichnist mozku todi yak transkriptomika viyavlyaye skladni modeli ekspresiyi geniv Proteomnij i metabolomichnij analizi visvitlyuyut klyuchovi shlyahi bilkiv i metaboliti zalucheni do nejronalnih zmin Integraciya cih multiomichnih danih ta yih analiz z dopomogoyu mashinnogo navchannya ta shtuchnogo intelektu mozhe dati cinnu informaciyu dlya likuvannya nevrologichnih rozladiv chi posilennya intelektu Klitinna nejronauka Klitinna nejronauka vivchaye klitinni mehanizmi yaki lezhat v osnovi zmin u sinaptichnih zv yazkah ta funkciyi nejroniv u vidpovid na dosvid i navchannya Klitinna nejronauka ohoplyuye riznomanitni napryamki doslidzhen vklyuchayuchi vlastivosti okremih nejroniv organizaciyu i vzayemodiyu mizh riznimi tipami nejroniv Odnim iz klyuchovih napryamkiv doslidzhennya klitinnoyi nejronauki nejroplastichnosti ye doslidzhennya togo yak zmini sinaptichnoyi sili ta plastichnosti spriyayut navchannyu ta pam yati Napriklad yak dovgotrivala potenciaciya LTP i dovgotrivale prignichennya LTD sinaptichnoyi peredachi spriyayut formuvannyu ta konsolidaciyi spogadiv Inshim napryamkom doslidzhennya klitinnoyi nejronauki nejroplastichnosti ye vivchennya togo yak rizni tipi nejroniv i glialnih klitin spriyayut formuvannyu ta pidtrimci nejronnih lancyugiv Napriklad yak rizni tipi galmivnih internejroniv regulyuyut aktivnist zbudlivih nejroniv i spriyayut funkcionuvannyu nejronnih lancyugiv Krim togo klitinna nejronauka mozhe buti vikoristana dlya rozrobki vtruchan spryamovanih na konkretni klitinni mehanizmi dlya pidvishennya sinaptichnoyi plastichnosti ta spriyannya vidnovlennyu pislya travmi golovnogo mozku abo zahvoryuvannya Napriklad doslidniki mozhut vikoristovuvati abo inshi metodi shob manipulyuvati aktivnistyu pevnih tipiv nejroniv shob posiliti abo zagalmuvati yihnyu aktivnist i vplinuti na funkciyu nejronnih lancyugiv Povedinkova nejronauka nejroplastichnosti vivchaye yak zmini v povedinci ta dosvidi mozhut vplivati na strukturu ta funkciyi mozku na klitinnomu ta sistemnomu rivnyah Povedinkova nejronauka ohoplyuye shirokij spektr doslidnickih oblastej vklyuchayuchi navchannya ta pam yat ta Odnim iz klyuchovih napryamkiv doslidzhennya nejroplastichnosti v povedinkovij nejronauci ye doslidzhennya togo yak rizni tipi dosvidu ta navchannya mozhut vplivati na formuvannya ta zmicnennya sinaptichnih zv yazkiv mizh nejronami Napriklad doslidniki mozhut vivchati yak vpliv novih podraznikiv abo mozhe pidvishiti sinaptichnu plastichnist i pokrashiti kognitivni funkciyi She odnim napryamom doslidzhennya nejroplastichnosti v povedinkovij nejronauci ye vivchennya togo yak sprichineni dosvidom zmini v mozku spriyayut rozvitku nevrologichnih rozladiv Napriklad yak abo psihologichna travma mozhut prizvesti do zmin u nejronnih lancyugah yaki spriyayut rozvitku depresiyi chi trivozhnih rozladiv Krim togo povedinkova nejronauka nejroplastichnosti mozhe buti vikoristana dlya rozrobki vtruchan yaki spriyayut adaptacijnim zminam u mozku ta pokrashuyut kognitivni funkciyi Bilshe togo povedinkovi vtruchannya taki yak kognitivne navchannya abo fizichni vpravi mozhut buti zastosovani shob pidvishiti sinaptichnu plastichnist i spriyati vidnovlennyu pislya travm ta patologij nervovoyi sistemi Z yavlyayetsya vse bilshe dokaziv togo sho regulyarni fizichni vpravi mozhut spriyati mitohondrialnomu biogenezu v mozku sho mozhe spriyati pokrashennyu kognitivnih funkcij i nastroyu Ce prizvelo do zacikavlenosti u vikoristanni fizichnih vprav yak nemedikamentoznogo vtruchannya dlya nejrodegenerativnih rozladiv ta inshih nevrologichnih staniv Kognitivna nejronauka Kognitivna nejronauka vivchaye yak dosvid i navchannya formuyut nejronni lancyugi ta vivchaye kognitivni procesi yaki lezhat v osnovi sprijnyattya uvagi pam yati movi ta inshih vishih kognitivnih funkcij Odniyeyu z klyuchovih sfer doslidzhen kognitivnoyi nejronauki nejroplastichnosti ye doslidzhennya togo yak rizni oblasti ta merezhi mozku spriyayut pevnim kognitivnim procesam Napriklad vikoristannya funkcionalnoyi magnitno rezonansnoyi tomografiyi fMRT abo elektroencefalografiyi EEG shob dosliditi yak zmini nejronnoyi aktivnosti spriyayut pokrashennyu cih kognitivnih funkcij Takozh kognitivna nejronauka mozhe buti vikoristana dlya rozrobki vtruchan spryamovanih na pevni kognitivni procesi ta nejronni lancyugi dlya pokrashennya kognitivnih funkcij i likuvannya nevrologichnih rozladiv Napriklad doslidniki mozhut vikoristovuvati neinvazivni metodi stimulyaciyi mozku taki yak transkranialna magnitna stimulyaciya TMS abo tDCS shob modulyuvati nervovu aktivnist u pevnih oblastyah mozku ta pokrashuvati kognitivni funkciyi Sistemna nejronauka Shematichne zobrazhennya nejronnih shlyahiv sistemi vestibulyarnoyi rivnovagi Sistemna nejronauka nejroplastichnosti ce oblast yaka vivchaye organizaciyu ta funkcionuvannya ta merezh na rivni sistem a takozh te yak ci sistemi zminyuyutsya u vidpovid na dosvid i navchannya Sistemna nejronavka peredbachaye vivchennya togo yak nejronni lancyugi ta merezhi pracyuyut razom shob obroblyati informaciyu ta generuvati povedinku Doslidniki sistemnoyi nejronauki nejroplastichnosti vikoristovuyut nejrovizualizaciyu ta povedinkove testuvannya shob dosliditi yak zmini nejronnoyi aktivnosti ta zv yazkiv v riznih oblastyah mozku pov yazani zi zminami v povedinci Voni takozh mozhut vikoristovuvati taki instrumenti yak optogenetika ta shob manipulyuvati nejronnoyu aktivnistyu v pevnih lancyugah i doslidzhuvati yihnyu rol u povedinci Odniyeyu z klyuchovih sfer doslidzhennya sistemnoyi nejronauki nejroplastichnosti ye vivchennya sensornoyi obrobki ta sprijnyattya Doslidniki doslidzhuyut yak sensorna informaciya z navkolishnogo seredovisha koduyetsya nejronami v sensornih oblastyah mozku i yak cya informaciya integruyetsya ta obroblyayetsya v oblastyah vishogo rivnya dlya stvorennya sprijnyattya She odnim napryamom doslidzhennya sistemnoyi nejronauki nejroplastichnosti ye vivchennya motornogo kontrolyu ta navchannya Doslidniki doslidzhuyut yak motorni komandi generuyutsya ta vikonuyutsya nejronnimi lancyugami v mozku i yak ci lancyugi adaptuyutsya ta zminyuyutsya u vidpovid na navchannya ta praktiku Krim togo sistemna nejronauka nejroplastichnosti mozhe buti vikoristana dlya doslidzhennya togo yak nervovi lancyugi porushuyutsya pri nevrologichnih i psihichnih rozladah Napriklad doslidniki mozhut dosliditi yak zmini v zv yazkah i aktivnosti nejronnih lancyugiv u mozku spriyayut viniknennyu simptomiv takih rozladiv yak shizofreniya depresiya ta hvoroba Alcgejmera Zagalom sistemna nejronauka nejroplastichnosti pragne zrozumiti yak zmini nejronnoyi aktivnosti ta zv yazku v riznih oblastyah mozku viklikayut povedinku i yak ci zmini mozhut modulyuvatisya dosvidom i navchannyam Doslidzhuyuchi ci mehanizmi doslidniki zmozhut rozrobiti novi pidhodi do pokrashennya kognitivnih funkcij i likuvannya nevrologichnih i psihichnih rozladiv Mizhdisciplinarni nauki Nejrogenetika nejroplastichnosti doslidzhuye yak genetichni faktori vplivayut na zdatnist nejronnih merezh zaznavati adaptivnih zmin u vidpovid na novij dosvid i navchannya Odniyeyu z klyuchovih sfer doslidzhen u nejrogenetici nejroplastichnosti ye identifikaciya geniv yaki berut uchast u regulyaciyi sinaptichnoyi plastichnosti ta rozvitku nejroniv Napriklad vikoristannya GWAS shob identifikuvati zagalni genetichni varianti pov yazani z individualnimi vidminnostyami v kognitivnih zdibnostyah takih yak pam yat abo uvaga Inshim napryamkom doslidzhen nejrogenetiki nejroplastichnosti ye vivchennya epigenetichnih mehanizmiv yaki regulyuyut epigenom div Epigenomika yakij vplivaye na ekspresiyu geniv u vidpovid na signali navkolishnogo seredovisha Napriklad yak metilyuvannya DNK abo modifikaciyi gistoniv vplivayut na ekspresiyu geniv zaluchenih do sinaptichnoyi plastichnosti ta navchannya Krim togo sferoyu dosdidzhen nejrogenetiki nejroplastichnosti ye rozrobka personalizovanih vtruchan spryamovanih na konkretni genetichni faktori yaki spriyayut kognitivnij disfunkciyi abo nevrologichnim rozladam Napriklad vikorisannya genoterapiyi dlya dostavki terapevtichnih geniv abo modulyaciyi ekspresiyi geniv u pevnih nejronnih lancyugah shob pidvishiti sinaptichnu plastichnist i spriyati vidnovlennyu pislya travmi golovnogo mozku abo zahvoryuvannya Nejroinformatika Nejroinformatika nejroplastichnosti peredbachaye vikoristannya obchislyuvalnih ta informacijnih instrumentiv dlya analizu ta modelyuvannya skladnih nejrobiologichnih procesiv yaki lezhat v osnovi nejroplastichnosti Ci instrumenti mozhut dopomagayut integruvati ta analizuvati veliki obsyagi danih iz bagatoh dzherel zokrema genetiki nejrovizualizaciyi multiomiki ta povedinkovih doslidzhen Odnim iz klyuchovih napryamkiv nejroinformatichnih doslidzhen pov yazanih iz nejroplastichnistyu ye rozrobka obchislyuvalnih modelej sinaptichnoyi plastichnosti Ci modeli mozhut dopomogti doslidnikam zrozumiti skladnu vzayemodiyu mizh procesami na molekulyarnomu klitinnomu ta sistemnomu rivnyah yaki regulyuyut rist i zmicnennya sinapsiv u vidpovid na novij dosvid i navchannya source source source source source source Instrument ruchnoyi segmentaciyi dlya trivimirnogo video naboriv nejronnih danih Inshim napryamkom nejroinformatichnih doslidzhen pov yazanih z nejroplastichnistyu ye rozrobka metodiv dobuvannya danih i mashinnogo navchannya dlya analizu velikomasshtabnih danih nejrovizualizaciyi Ci metodi mozhut dopomogti doslidnikam identifikuvati modeli mozkovoyi aktivnosti ta zv yazkiv yaki pov yazani z pevnimi kognitivnimi funkciyami takimi yak navchannya ta pam yat Krim togo instrumenti nejroinformatiki mozhna vikoristovuvati dlya integraciyi ta analizu danih z bagatoh dzherel dlya viznachennya i prediktoriv nejroplastichnosti ta kognitivnih funkcij Napriklad doslidniki mozhut vikoristovuvati genetichni dani ta dani nejrovizualizaciyi shob identifikuvati osib yaki shvidshe za vse otrimayut korist vid pevnogo kognitivnogo vtruchannya abo programi reabilitaciyi Multiomika ce kompleksnij pidhid u molekulyarnij nejronauci yakij ob yednuye dani z epigenomiki genomiki proteomiki metabolomiki ta inshih omik shob zrozumiti ansambl molekulyarnih vhayemodij v mozku z tochku zoru normalnoyi fiziologiyi chi patologiyi vklyuchno z metodami doslidzhennya ta vplivu na mehanizmi nejroplastichnosti Genomni ta epigenomni doslidzhennya pidkreslyuyut yak genni variaciyi ta epigenomni nadstrojki sprichineni navkolishnim seredovishem ta sposobom zhittya vplivayut na plastichnist mozku todi yak transkriptomika viyavlyaye skladni modeli ekspresiyi geniv Proteomnij i metabolomichnij analizi visvitlyuyut klyuchovi shlyahi bilkiv i metaboliti zalucheni do nejronalnih zmin Integraciya cih multiomichnih danih ta yih analiz z dopomogoyu mashinnogo navchannya ta shtuchnogo intelektu mozhe dati cinnu informaciyu dlya likuvannya nevrologichnih rozladiv chi posilennya intelektu Nejroradiologiya fMRT skanuvannya pokazuye 10 velikih merezh mozku ce medichna disciplina yaka vikoristovuye rizni metodi nejrovizualizaciyi dlya vizualizaciyi ta diagnostiki zahvoryuvan i staniv mozku ta nervovoyi sistemi i vidigraye vazhlivu rol u vivchenni nejroplastichnosti Difuzijna traktografiya vizualizuye shilnu rekonstrukciyu volokonnih nervovih shlyahiv rekonstrujovanih za dopomogoyu vimiryuvannya difuziyi HARDI z visokoyu rozdilnoyu zdatnistyu in vivo pri 7 Tesla vizualizovano za dopomogoyu BrainGL Odnim iz najbilsh chasto vikoristovuvanih metodiv vizualizaciyi v nejroradiologiyi nejroplastichnosti ye funkcionalna MRT fMRT ce tip MRT yakij mozhe viyavlyati zmini krovotoku v riznih oblastyah mozku nadayuchi informaciyu pro mozkovu aktivnist Inshi metodi vizualizaciyi sho vikoristovuyutsya v nejroradiologiyi vklyuchayut zvichajnu MRT komp yuternu tomografiyu KT pozitronno emisijnu tomografiyu PET i difuzijnu tenzornu vizualizaciyu DTI DTI ce specializovanij tip difuzijnoyi MRT yakij mozhe vizualizuvati shlyahi biloyi rechovini v mozku yaki ye nervovimi shlyahami sho z yednuyut rizni dilyanki mozku DTI mozhna vikoristovuvati dlya vivchennya zmin zv yaznosti biloyi rechovini yaki vidbuvayutsya v rezultati nejroplastichnosti Nejroradiologiya vidigraye vazhlivu rol yak u diagnostici ta monitoringu staniv yaki vplivayut na nejroplastichnist takih yak insult cherepno mozkova travma ta nejrodegenerativni zahvoryuvannya tak i dlya monitoringu efektiv vtruchan spryamovanih na pidvishennya nejroplastichnosti takih yak kognitivne navchannya abo fizioterapiya Nejrolingvistika Nejrolingvistika ce galuz prikladnoyi lingvistiki sho doslidzhuye mozkovi mehanizmi movlennyevoyi diyalnosti a takozh zmini u procesah movlennya sho vinikayut pri urazhennyah mozku div takozh Psiholingvistika Doslidzhennya pokazali sho vivchennya movi ta praktika mozhut prizvesti do zmin u strukturi ta funkciyah cih oblastej mozku a takozh do zmin u zv yazku mizh nimi Napriklad doslidzhennya viyavili sho vivchennya drugoyi movi mozhe prizvesti do zbilshennya obsyagu siroyi rechovini v movnih oblastyah mozku a takozh do zmin u traktah biloyi rechovini yaki z yednuyut ci oblasti Nejroplastichnist takozh vidigraye vazhlivu rol u vidnovlenni vid movnih rozladiv takih yak afaziya yaka mozhe viniknuti pislya insultu chi inshoyi travmi golovnogo mozku Dovedeno sho pidhodi do terapiyi taki yak terapiya afaziyi viklikanoyi primusom i melodijna intonacijna terapiya viklikayut nejroplastichni zmini v mozku sho prizvodit do pokrashennya movnoyi funkciyi Nejrokibernetika ta nejroinzheneriya source source source source source source Nejrokomp yuterni interfejsi mozhut buti vikoristani razom z robotizovanimi ortezami yak dlya kompensaciyi vtrachenoyi funkciyi shlyahom keruvannya dumkami ortezom tak i dlya nejroreabilitaciyi shlyahom asistuvannya v utvorenni i trenuvanni novih nervovih shlyahiv u vidnovlenni poshkodzhenih funkcij ce naukova disciplina yaka poyednuye principi nejronauki kibernetiki biokibernetiki ta informatiki dlya rozrobki modelej i algoritmiv dlya rozuminnya ta kontrolyu povedinki nejronnih sistem U konteksti nejroplastichnosti nejrokibernetiku mozhna vikoristovuvati dlya vivchennya togo yak nejronni lancyugi mozku adaptuyutsya ta reorganizuyutsya u vidpovid na dosvid i navchannya V praktichnij diyalnosti nejrokibernetika tisno pov yazana z nejroinzheneriyeyu Nejroinzheneriya ce naukova disciplina yaka poyednuye nejronauchni ta biomedichno inzhenerni metodi j pidhodi dlya rozuminnya vidnovlennya zamini pokrashennya abo vikoristannya vlastivostej nejronnih sistem a takozh dlya rozrobki rishen dlya problem pov yazanih z nevrologichnimi obmezhennyami ta disfunkciyeyu Odnim iz klyuchovih napryamiv doslidzhen u nejrokibernetici ta nejroinzheneriyi pov yazanih iz nejroplastichnistyu ye rozrobka nejronnih interfejsiv iz zamknutim ciklom yaki vikoristovuyut zvorotnij zv yazok vid mozku v realnomu chasi dlya zmini dostavki sensornoyi chi motornoyi stimulyaciyi Napriklad vikoristannya nejronnih interfejsiv zamknutogo ciklu dlya zabezpechennya zvorotnogo zv yazku u osib z obmezhenimi ruhovimi mozhlivostyami pid chas reabilitacijnih vprav sho mozhe pidvishiti plastichnist ruhovih merezh i pokrashiti funkcionalni rezultati Inshim napryamkom doslidzhen u nejrokibernetici ta nejroinzheneriyi pov yazanih iz nejroplastichnistyu ye vikoristannya nejrokomp yuternih interfejsiv NKI dlya spriyannya nejroplastichnosti ta vidnovlennya pislya travm golovnogo mozku NKI dozvolyaye lyudyam keruvati zovnishnimi pristroyami takimi yak protezi kincivok abo komp yuterni kursori vikoristovuyuchi nejronni signali zapisani z mozku Zabezpechuyuchi mozok zvorotnim zv yazkom shodo uspihu chi nevdachi cih ruhiv NKI mozhe spriyati zrostannyu ta zmicnennyu nejronnih merezh zaluchenih do motornogo kontrolyu ta navchannya She odin napryamok doslidzhen rozrobka zamknutih sistem v yakih nervova stimulyaciya dostavlyayetsya u vidpovid na zvorotnij zv yazok vid mozku v realnomu chasi Napriklad doslidniki mozhut vikoristovuvati nejromodulyaciyu iz zamknutim konturom dlya pidvishennya plastichnosti nejronnih merezh zaluchenih do pam yati ta navchannya sho mozhe mati zastosuvannya dlya likuvannya kognitivnih rozladiv takih yak hvoroba Alcgejmera Inzheneriya nervovoyi tkanini Inzheneriya nervovoyi tkanini ce mizhdisciplinarna galuz sho poyednuye v sobi principi biomedichnoyi inzheneriyi nejronauki materialoznavstva a takozh klitinnoyi ta molekulyarnoyi biologiyi Meta inzheneriyi nervovoyi tkanini vidnovlennya pidtrimka ta pokrashennya funkcionalnosti nervovoyi sistemi yaki buli vtracheni cherez travmu hvorobu chi vik z metoyu spriyannya nejroplastichnosti zdatnosti mozku zminyuvatisya ta adaptuvatisya Cerebralni organoyidi lyudini z klitin lyudskogo mozku pid chas rozvitku Organoyidi golovnogo mozku takozh vidomi yak cerebralni organoyidi abo mini mozki ce trivimirni modeli klitinnoyi kulturi otrimani z plyuripotentnih stovburovih klitin yaki povtoryuyut deyaki aspekti funkcionuvannya ta rozvitku lyudskogo mozku Taki organoyidi proponuyut platformu in vitro dlya vivchennya skladnih procesiv zokrema nejroplastichnosti Mozok lyudini sho rozvivayetsya demonstruye visokij stupin plastichnosti sho dozvolyaye jomu adaptuvati svoyu strukturu ta funkciyi u vidpovid na podrazniki abo poshkodzhennya Organoyidi mozku buli vikoristani yak modeli dlya sposterezhennya cih yavish u kontrolovanih laboratornih umovah Voni proponuyut unikalnu mozhlivist dosliditi skladnu vzayemodiyu mizh genetikoyu navkolishnim seredovishem i nejroplastichnistyu Odniyeyu z perevag organoyidiv mozku dlya doslidzhennya nejroplastichnosti ye mozhlivist genetichno modifikuvati yih div takozh Redaguvannya genoma Genoterapiya Genetichna inzheneriya abo vvoditi rizni biohimichni chi fizichni stimuli a potim ociniti yak ci zmini vplivayut na strukturu ta funkciyu organoyidu Cya zdatnist manipulyuvati mini mozkom i sposterigati za rezultatami zmin u nejronnih zv yazkah i povedinci mozhe dati cinnu informaciyu pro mehanizmi sho lezhat v osnovi nejroplastichnosti Doslidzhennya z vikoristannyam organoyidiv mozku takozh pokazali potencial dlya rozuminnya vidnovlennya nejronnih zv yazkiv pislya travmi Mehanizmi vidnovlennya ta plastichnosti organoyidiv golovnogo mozku pislya travmi ta faktori yaki mozhut spriyati abo pereshkodzhati comu procesu mozhut nadati vazhlivu informaciyu dlya terapevtichnih pidhodiv do pokrashennya vidnovlennya pislya poshkodzhennya mozku div takozh Nejroreabilitaciya Medichna reabilitaciya Napriklad doslidzhennya na mishah opublikovane v travni 2023 roku v npj Regenerative Medicine sho doslidzhuvalo vikoristannya mozkovih organoyidiv dlya vidnovlennya funkcionalnoyi nervovoyi tkanini v misci urazhennya pislya ishemichnogo insultu pokazalo Cherez kilka misyaciv mi viyavili sho transplantovani organoyidi dobre vizhili v urazhenomu infarktom yadri diferenciyuvalisya v cilovi nejroni vidnovlyuvali infarktnu tkaninu posilali aksoni do viddalenih mishenej mozku ta integruvalisya v nejronnij lancyug gospodarya tim samim usuvayuchi sensomotorni defekti povedinki mishej yaki perenesli insult Doslidzhennya organoyidnogo intelektu Krim togo organoyidi golovnogo mozku mozhna vikoristovuvati dlya modelyuvannya rozladiv nervovoyi sistemi ta nejrodegenerativnih rozladiv dozvolyayuchi doslidnikam doslidzhuvati yak ci stani vplivayut na nejroplastichnist i yak spriyannya nejroplastichnosti mozhe dopomogti pom yakshiti ci rozladi ta spriyati doslidzhennyu novih likiv personalizovanomu likuvannyu ta omolodzhennyu mozku Rozvitok nejroinzhenernih nanotehnologij nanomateriali nanosensori biomolekulyarna elektronika mozhe spriyati uspiham v doslidzhennyah na cerebralnih organoyidah Na organoyidah mozhku takozh doslidzhuyetsya tak zvanij OI nejronni merezhi z spravzhnih zhivih nejroniv organoyidiv Biobchislyuvalni sistemi na osnovi OI mayut potencial dlya shvidshogo prijnyattya rishen bezperervnogo navchannya pid chas vikonannya zavdan i bilshoyi efektivnosti vikoristannya energiyi ta danih nizh obchislennya na osnovi kremniyu ta shtuchnogo intelektu Rozvitok OI mozhe pokrashiti nashe rozuminnya nejroplastichnosti rozvitku mozku navchannya pam yati ta potencijno dopomozhe znajti likuvannya nevrologichnih rozladiv takih yak demenciya OI vklyuchaye zbilshennya organoyidiv mozku v skladni micni 3D strukturi zbagacheni klitinami ta genami pov yazanimi z navchannyam pidklyuchennya yih do pristroyiv vvedennya ta vivedennya nastupnogo pokolinnya ta sistem ShI mashinnogo navchannya Dlya cogo potribni novi modeli algoritmi ta tehnologiyi interfejsu shob spilkuvatisya z organoyidami mozku rozumiti yak voni navchayutsya ta obchislyuyut a takozh zbirati obroblyati ta zberigati veliki obsyagi danih yaki voni generuyut Divis takozhPam yat Navchannya Nejrogenez Psihoplastogeni Sinaptichna plastichnistLiteraturaKnigi Plastichnist mozku Prigolomshlivi fakti pro te yak dumki zdatni zminyuvati strukturu ta funkciyi nashogo mozku Norman Dojdzh ISBN 978 611 01 2009 8 Samovidnovlennya mozku Norman Dojdzh Kiyiv Nash format 2020 ISBN 978 617 7866 03 8 paper vid ISBN 978 617 7866 04 5 elektron vid Dynamic Brains and the Changing Rules of Neuroplasticity Implications for Learning and Recovery P Voss M E Thomas J M Cisneros Franco E de Villers Sidani 2017 Advances in CNS Repair Regeneration and Neuroplasticity From Basic Mechanisms to Therapeutic Strategies ed by Shuxin Li Junfang Wu Andrea Tedeschi Lausanne Frontiers Media SA 2022 399 p ISBN 978 2 88974 633 0 ISSN 1664 8714 DOI 10 3389 978 2 88974 633 0 Zhurnali Neural Plasticity Frontiers in Synaptic Neuroscience Synapse Molecular and Cellular NeurosciencesPosilannyaNeuroplasticity Arrowsmith School Data zvernennya 24 02 2020 What is Neuroplasticity video Dr Michael Merzenich 2021 PrimitkiVoss P Thomas ME Cisneros Franco JM de Villers Sidani E 4 zhovtnya 2017 Dynamic Brains and the Changing Rules of Neuroplasticity Implications for Learning and Recovery eng Frontiers in psychology 8 1657 doi 10 3389 fpsyg 2017 01657 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Kolb Bryan Muhammad Arif 2014 Harnessing the power of neuroplasticity for intervention Frontiers in Human Neuroscience T 8 doi 10 3389 fnhum 2014 00377 ISSN 1662 5161 PMC 4072970 PMID 25018713 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Warraich Zuha Kleim Jeffrey A 1 grudnya 2010 Neural Plasticity The Biological Substrate For Neurorehabilitation PM amp R angl 2 S208 S219 doi 10 1016 j pmrj 2010 10 016 Cramer S C Sur M Dobkin B H O Brien C Sanger T D Trojanowski J Q Rumsey J M Hicks R Cameron J 10 kvitnya 2011 Harnessing neuroplasticity for clinical applications Brain T 134 6 s 1591 1609 doi 10 1093 brain awr039 ISSN 0006 8950 PMC 3102236 PMID 21482550 Procitovano 17 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Appelbaum Lawrence G Shenasa Mohammad Ali Stolz Louise Daskalakis Zafiris 2023 01 Synaptic plasticity and mental health methods challenges and opportunities Neuropsychopharmacology angl T 48 1 s 113 120 doi 10 1038 s41386 022 01370 w ISSN 1740 634X Procitovano 6 bereznya 2023 Stahnisch Frank W Nitsch Robert 1 listopada 2002 Santiago Ramon y Cajal s concept of neuronal plasticity the ambiguity lives on Trends in Neurosciences English T 25 11 s 589 591 doi 10 1016 S0166 2236 02 02251 8 ISSN 0166 2236 PMID 12392934 Procitovano 6 bereznya 2023 Fuchs E Flugge G 2014 Adult neuroplasticity more than 40 years of research Neural Plasticity 2014 5 541870 doi 10 1155 2014 541870 PMC 4026979 PMID 24883212 Bijoch Lukasz Borczyk Malgorzata Czajkowski Rafal 2020 05 Bases of Jerzy Konorski s theory of synaptic plasticity European Journal of Neuroscience angl T 51 9 s 1857 1866 doi 10 1111 ejn 14532 ISSN 0953 816X Procitovano 6 bereznya 2023 M Filonenko M Shevciv 2019 Zoopsihologiya z osnovami etologiyi Centr navchalnoyi literaturi s 80 ISBN 978 611 01 0392 3 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Vkazano bilsh nizh odin pages ta page dovidka Dell Aversana Paolo 2017 Neurobiological Background of Exploration Geosciences New Methods for Data Analysis Based on Cognitive Criteria eng Academic Press ISBN 978 0128104804 HEBB D O 1949 The Organization of Behavior a Neuropsychological Theory eng New York JOHN WILEY amp SONS Inc London CHAPMAN amp HALL Limited Diamond MC Krech D Rosenzweig MR August 1964 The effects of an enriched environment on the histology of the rat cerebral cortex The Journal of Comparative Neurology 123 111 120 doi 10 1002 cne 901230110 PMID 14199261 Bennett EL Diamond MC Krech D Rosenzweig MR October 1964 Chemical and Anatomical Plasticity of Brain Science 146 3644 610 619 Bibcode 1964Sci 146 610B doi 10 1126 science 146 3644 610 PMID 14191699 Bach y Rita Paul 1967 09 SENSORY PLASTICITY Acta Neurologica Scandinavica angl T 43 4 s 417 426 doi 10 1111 j 1600 0404 1967 tb05747 x Procitovano 6 bereznya 2023 Aviva Hope Rutkin 2012 Champagne for the Blind Paul Bach y Rita Neurosciences Forgotten Genius PDF eng Merzenich M M Kaas J H Wall J Nelson R J Sur M Felleman D 1 sichnya 1983 Topographic reorganization of somatosensory cortical areas 3b and 1 in adult monkeys following restricted deafferentation Neuroscience angl T 8 1 s 33 55 doi 10 1016 0306 4522 83 90024 6 ISSN 0306 4522 Procitovano 6 bereznya 2023 Merzenich M M Kaas J H Wall J T Sur M Nelson R J Felleman D J 1 zhovtnya 1983 Progression of change following median nerve section in the cortical representation of the hand in areas 3b and 1 in adult owl and squirrel monkeys Neuroscience angl T 10 3 s 639 665 doi 10 1016 0306 4522 83 90208 7 ISSN 0306 4522 Procitovano 6 bereznya 2023 Heinbockel Thomas 21 chervnya 2017 Heinbockel Thomas red Introductory Chapter Mechanisms and Function of Synaptic Plasticity Synaptic Plasticity angl InTech doi 10 5772 67891 ISBN 978 953 51 3233 2 Glasgow Stephen D McPhedrain Ryan Madranges Jeanne F Kennedy Timothy E Ruthazer Edward S 24 lipnya 2019 Approaches and Limitations in the Investigation of Synaptic Transmission and Plasticity Frontiers in Synaptic Neuroscience T 11 s 20 doi 10 3389 fnsyn 2019 00020 ISSN 1663 3563 PMC 6667546 PMID 31396073 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Bailey Craig H Kandel Eric R Harris Kristen M 2015 07 Structural Components of Synaptic Plasticity and Memory Consolidation Cold Spring Harbor Perspectives in Biology angl T 7 7 s a021758 doi 10 1101 cshperspect a021758 ISSN 1943 0264 PMC 4484970 PMID 26134321 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Holtmaat Anthony Randall Jerome Cane Michele 5 listopada 2013 Optical imaging of structural and functional synaptic plasticity in vivo European Journal of Pharmacology angl T 719 1 s 128 136 doi 10 1016 j ejphar 2013 07 020 ISSN 0014 2999 Procitovano 8 bereznya 2023 Regehr W G 1 lipnya 2012 Short Term Presynaptic Plasticity Cold Spring Harbor Perspectives in Biology angl T 4 7 s a005702 a005702 doi 10 1101 cshperspect a005702 ISSN 1943 0264 PMC 3385958 PMID 22751149 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Catterall William A Leal Karina Nanou Evanthia 2013 04 Calcium Channels and Short term Synaptic Plasticity Journal of Biological Chemistry angl T 288 15 s 10742 10749 doi 10 1074 jbc R112 411645 PMC 3624454 PMID 23400776 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Lisman John Yasuda Ryohei Raghavachari Sridhar 2012 03 Mechanisms of CaMKII action in long term potentiation Nature Reviews Neuroscience angl T 13 3 s 169 182 doi 10 1038 nrn3192 ISSN 1471 003X PMC 4050655 PMID 22334212 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Swulius M T Waxham M N 2008 09 Ca2 Calmodulin dependent Protein Kinases Cellular and Molecular Life Sciences angl T 65 17 s 2637 2657 doi 10 1007 s00018 008 8086 2 ISSN 1420 682X PMC 3617042 PMID 18463790 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Zucker Robert S Regehr Wade G 2002 03 Short Term Synaptic Plasticity PDF Annual Review of Physiology angl T 64 1 s 355 405 doi 10 1146 annurev physiol 64 092501 114547 ISSN 0066 4278 Procitovano 9 bereznya 2023 Lee Chuang Chung J Anton Mihai Poon Chi Sang McRae Gregory J 1 chervnya 2009 A kinetic model unifying presynaptic short term facilitation and depression Journal of Computational Neuroscience angl T 26 3 s 459 473 doi 10 1007 s10827 008 0122 6 ISSN 1573 6873 PMC 2766601 PMID 19093195 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Schwartz Neil E Alford Simon 2000 07 Physiological Activation of Presynaptic Metabotropic Glutamate Receptors Increases Intracellular Calcium and Glutamate Release Journal of Neurophysiology angl T 84 1 s 415 427 doi 10 1152 jn 2000 84 1 415 ISSN 0022 3077 Procitovano 9 bereznya 2023 Kushmerick Christopher Price Gareth D Taschenberger Holger Puente Nagore Renden Robert Wadiche Jacques I Duvoisin Robert M Grandes Pedro von Gersdorff Henrique 30 chervnya 2004 Retroinhibition of Presynaptic Ca 2 Currents by Endocannabinoids Released via Postsynaptic mGluR Activation at a Calyx Synapse The Journal of Neuroscience angl T 24 26 s 5955 5965 doi 10 1523 JNEUROSCI 0768 04 2004 ISSN 0270 6474 PMC 6729246 PMID 15229243 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Bodzeta Anna Scheefhals Nicky MacGillavry Harold D 1 grudnya 2021 Membrane trafficking and positioning of mGluRs at presynaptic and postsynaptic sites of excitatory synapses Neuropharmacology angl T 200 s 108799 doi 10 1016 j neuropharm 2021 108799 ISSN 0028 3908 Procitovano 9 bereznya 2023 Samojedny Sylwia Czechowska Ewelina Panczyszyn Trzewik Patrycja Sowa Kucma Magdalena 2022 01 Postsynaptic Proteins at Excitatory Synapses in the Brain Relationship with Depressive Disorders International Journal of Molecular Sciences angl T 23 19 s 11423 doi 10 3390 ijms231911423 ISSN 1422 0067 PMC 9569598 PMID 36232725 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Forrest Marc P Parnell Euan Penzes Peter 2018 04 Dendritic structural plasticity and neuropsychiatric disease Nature Reviews Neuroscience angl T 19 4 s 215 234 doi 10 1038 nrn 2018 16 ISSN 1471 0048 PMC 6442683 PMID 29545546 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Alberini Cristina M 2009 01 Transcription Factors in Long Term Memory and Synaptic Plasticity Physiological Reviews angl T 89 1 s 121 145 doi 10 1152 physrev 00017 2008 ISSN 0031 9333 PMC 3883056 PMID 19126756 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Minatohara Keiichiro Akiyoshi Mika Okuno Hiroyuki 2016 Role of Immediate Early Genes in Synaptic Plasticity and Neuronal Ensembles Underlying the Memory Trace Frontiers in Molecular Neuroscience T 8 doi 10 3389 fnmol 2015 00078 ISSN 1662 5099 PMC 4700275 PMID 26778955 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Binder Devin K Scharfman Helen E 1 sichnya 2004 Mini Review Growth Factors T 22 3 s 123 131 doi 10 1080 08977190410001723308 ISSN 0897 7194 PMC 2504526 PMID 15518235 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Bathina Siresha Das Undurti N 17 grudnya 2015 Brain derived neurotrophic factor and its clinical implications Archives of Medical Science english T 11 6 s 1164 1178 doi 10 5114 aoms 2015 56342 ISSN 1734 1922 PMC 4697050 PMID 26788077 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Toricelli Mariana Pereira ArthurAntonio Ruiz Souza Abrao Guilherme Malerba HelenaNascimento Maia Julia Buck HudsonSousa Viel TaniaAraujo 2021 Mechanisms of neuroplasticity and brain degeneration strategies for protection during the aging process Neural Regeneration Research angl T 16 1 s 58 doi 10 4103 1673 5374 286952 ISSN 1673 5374 PMC 7818866 PMID 32788448 Procitovano 8 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Spadini Sara Racchetti Gabriella Adiletta Alice Lamanna Jacopo Moro Andrea Stefano Ferro Mattia Zimarino Vincenzo Malgaroli Antonio 1 listopada 2021 A novel integrated approach to estimate the mitochondrial content of neuronal cells and brain tissues Journal of Neuroscience Methods angl T 363 s 109351 doi 10 1016 j jneumeth 2021 109351 ISSN 0165 0270 Procitovano 9 bereznya 2023 Uittenbogaard Martine Chiaramello Anne Mitochondrial Biogenesis A Therapeutic Target for Neurodevelopmental Disorders and Neurodegenerative Diseases Current Pharmaceutical Design angl T 20 35 s 5574 5593 doi 10 2174 1381612820666140305224906 PMC 4823001 PMID 24606804 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Jamwal Sumit Blackburn Jennifer K Elsworth John D 2021 03 PPARg PGC1a signaling as a potential therapeutic target for mitochondrial biogenesis in neurodegenerative disorders Pharmacology amp Therapeutics angl T 219 s 107705 doi 10 1016 j pharmthera 2020 107705 PMC 7887032 PMID 33039420 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Herzig Sebastien Shaw Reuben J 2018 02 AMPK guardian of metabolism and mitochondrial homeostasis Nature Reviews Molecular Cell Biology angl T 19 2 s 121 135 doi 10 1038 nrm 2017 95 ISSN 1471 0072 PMC 5780224 PMID 28974774 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Cunniff Brian McKenzie Andrew J Heintz Nicholas H Howe Alan K 2016 09 Heldin Carl Henrik red AMPK activity regulates trafficking of mitochondria to the leading edge during cell migration and matrix invasion Molecular Biology of the Cell angl T 27 17 s 2662 2674 doi 10 1091 mbc e16 05 0286 ISSN 1059 1524 PMC 5007087 PMID 27385336 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Watters Orla Connolly Niamh M C Konig Hans Georg Dussmann Heiko Prehn Jochen H M 17 chervnya 2020 AMPK Preferentially Depresses Retrograde Transport of Axonal Mitochondria during Localized Nutrient Deprivation The Journal of Neuroscience angl T 40 25 s 4798 4812 doi 10 1523 JNEUROSCI 2067 19 2020 ISSN 0270 6474 PMC 7326360 PMID 32393534 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Vona Rosa Mileo Anna Maria Matarrese Paola 2021 01 Microtubule Based Mitochondrial Dynamics as a Valuable Therapeutic Target in Cancer Cancers angl T 13 22 s 5812 doi 10 3390 cancers13225812 ISSN 2072 6694 PMC 8616325 PMID 34830966 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Chen H Chan D C 15 zhovtnya 2009 Mitochondrial dynamics fusion fission movement and mitophagy in neurodegenerative diseases Human Molecular Genetics angl T 18 R2 s R169 R176 doi 10 1093 hmg ddp326 ISSN 0964 6906 PMC 2758711 PMID 19808793 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Yang Danying Ying Jun Wang Xifeng Zhao Tiancheng Yoon Sungtae Fang Yang Zheng Qingcui Liu Xing Yu Wen 2021 Mitochondrial Dynamics A Key Role in Neurodegeneration and a Potential Target for Neurodegenerative Disease Frontiers in Neuroscience T 15 doi 10 3389 fnins 2021 654785 ISSN 1662 453X PMC 8072049 PMID 33912006 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Green Adam Hossain Tanvir Eckmann David M 19 zhovtnya 2022 Mitochondrial dynamics involves molecular and mechanical events in motility fusion and fission Frontiers in Cell and Developmental Biology T 10 s 1010232 doi 10 3389 fcell 2022 1010232 ISSN 2296 634X PMC 9626967 PMID 36340034 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Cho Bongki Choi So Yoen Cho Hyo Min Kim Hyun Jung Sun Woong 30 veresnya 2013 Physiological and Pathological Significance of Dynamin Related Protein 1 Drp1 Dependent Mitochondrial Fission in the Nervous System Experimental Neurobiology angl T 22 3 s 149 157 doi 10 5607 en 2013 22 3 149 ISSN 1226 2560 PMC 3807002 PMID 24167410 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Choi So Yoen Kim Joo Yeon Kim Hyun Wook Cho Bongki Cho Hyo Min Oppenheim Ronald W Kim Hyun Rhyu Im Joo Sun Woong 2013 01 Drp1 mediated mitochondrial dynamics and survival of developing chick motoneurons during the period of normal programmed cell death The FASEB Journal angl T 27 1 s 51 62 doi 10 1096 fj 12 211920 ISSN 0892 6638 PMC 3528306 PMID 22997225 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Sharma Arpit Smith Hannah J Yao Pallas Mair William B 5 grudnya 2019 Causal roles of mitochondrial dynamics in longevity and healthy aging EMBO reports angl T 20 12 doi 10 15252 embr 201948395 ISSN 1469 221X PMC 6893295 PMID 31667999 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Beikoghli Kalkhoran Siavash Kararigas Georgios 20 sichnya 2022 Oestrogenic Regulation of Mitochondrial Dynamics International Journal of Molecular Sciences angl T 23 3 s 1118 doi 10 3390 ijms23031118 ISSN 1422 0067 PMC 8834780 PMID 35163044 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Sun Ying Lim Yoon Li Fang Liu Shen Lu Jian Jun Haberberger Rainer Zhong Jin Hua Zhou Xin Fu 27 kvit 2012 r ProBDNF Collapses Neurite Outgrowth of Primary Neurons by Activating RhoA PLOS ONE angl T 7 4 s e35883 doi 10 1371 journal pone 0035883 ISSN 1932 6203 PMC 3338794 PMID 22558255 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Gulyaeva N V 1 bereznya 2017 Molecular mechanisms of neuroplasticity An expanding universe Biochemistry Moscow angl T 82 3 s 237 242 doi 10 1134 S0006297917030014 ISSN 1608 3040 Procitovano 6 bereznya 2023 Gatto Rodolfo Gabriel 30 veresnya 2020 Molecular and microstructural biomarkers of neuroplasticity in neurodegenerative disorders through preclinical and diffusion magnetic resonance imaging studies Journal of Integrative Neuroscience T 19 3 s 571 592 doi 10 31083 j jin 2020 03 165 ISSN 0219 6352 Procitovano 6 bereznya 2023 Grossman Nir Bono David Dedic Nina Kodandaramaiah Suhasa B Rudenko Andrii Suk Ho Jun Cassara Antonino M Neufeld Esra Kuster Niels 2017 06 Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields Cell T 169 6 s 1029 1041 e16 doi 10 1016 j cell 2017 05 024 ISSN 0092 8674 PMC 5520675 PMID 28575667 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya McClung Colleen A Nestler Eric J 2008 01 Neuroplasticity Mediated by Altered Gene Expression Neuropsychopharmacology angl T 33 1 s 3 17 doi 10 1038 sj npp 1301544 ISSN 1740 634X Procitovano 6 bereznya 2023 Alberini Cristina M 2009 01 Transcription Factors in Long Term Memory and Synaptic Plasticity Physiological Reviews angl T 89 1 s 121 145 doi 10 1152 physrev 00017 2008 ISSN 0031 9333 PMC 3883056 PMID 19126756 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Engelmann Christian Haenold Ronny 6 sichnya 2016 Transcriptional Control of Synaptic Plasticity by Transcription Factor NF kB Neural Plasticity angl T 2016 s e7027949 doi 10 1155 2016 7027949 ISSN 2090 5904 PMC 4736603 PMID 26881128 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Ortega Martinez Sylvia 2015 A new perspective on the role of the CREB family of transcription factors in memory consolidation via adult hippocampal neurogenesis Frontiers in Molecular Neuroscience T 8 doi 10 3389 fnmol 2015 00046 ISSN 1662 5099 PMC 4549561 PMID 26379491 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Veyrac Alexandra Besnard Antoine Caboche Jocelyne Davis Sabrina Laroche Serge 1 sichnya 2014 Khan Zafar U Muly E Chris red Chapter Four The Transcription Factor Zif268 Egr1 Brain Plasticity and Memory Progress in Molecular Biology and Translational Science angl T 122 Academic Press s 89 129 doi 10 1016 b978 0 12 420170 5 00004 0 Yokoi Norihiko Fukata Masaki Fukata Yuko 1 sichnya 2012 Jeon Kwang W red Chapter One Synaptic Plasticity Regulated by Protein Protein Interactions and Posttranslational Modifications International Review of Cell and Molecular Biology angl T 297 Academic Press s 1 43 doi 10 1016 b978 0 12 394308 8 00001 7 Lu Wei Roche Katherine W 1 chervnya 2012 Posttranslational regulation of AMPA receptor trafficking and function Current Opinion in Neurobiology angl T 22 3 s 470 479 doi 10 1016 j conb 2011 09 008 ISSN 0959 4388 PMC 3279598 PMID 22000952 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Vallejo Daniela Codocedo Juan F Inestrosa Nibaldo C 1 kvitnya 2017 Posttranslational Modifications Regulate the Postsynaptic Localization of PSD 95 Molecular Neurobiology angl T 54 3 s 1759 1776 doi 10 1007 s12035 016 9745 1 ISSN 1559 1182 Procitovano 6 bereznya 2023 Elisa Corti amp Carlos B Duarte 11 sichnya 2023 The role of post translational modifications in synaptic AMPA receptor activity eng Biochemical Society Transaction 2023 51 1 315 330 doi 10 1042 bst20220827 Ly Calvin Greb Alexandra C Cameron Lindsay P Wong Jonathan M Barragan Eden V Wilson Paige C Burbach Kyle F Soltanzadeh Zarandi Sina Sood Alexander 2018 06 Psychedelics Promote Structural and Functional Neural Plasticity Cell Reports T 23 11 s 3170 3182 doi 10 1016 j celrep 2018 05 022 ISSN 2211 1247 PMC 6082376 PMID 29898390 Procitovano 17 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya de Vos Cato M H Mason Natasha L Kuypers Kim P C 2021 Psychedelics and Neuroplasticity A Systematic Review Unraveling the Biological Underpinnings of Psychedelics Frontiers in Psychiatry T 12 doi 10 3389 fpsyt 2021 724606 ISSN 1664 0640 PMC 8461007 PMID 34566723 Procitovano 17 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Grieco Steven F Castren Eero Knudsen Gitte M Kwan Alex C Olson David E Zuo Yi Holmes Todd C Xu Xiangmin 9 listopada 2022 Psychedelics and Neural Plasticity Therapeutic Implications Journal of Neuroscience angl T 42 45 s 8439 8449 doi 10 1523 JNEUROSCI 1121 22 2022 ISSN 0270 6474 PMC 9665925 PMID 36351821 Procitovano 17 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Calder Abigail E Hasler Gregor 2023 01 Towards an understanding of psychedelic induced neuroplasticity Neuropsychopharmacology angl T 48 1 s 104 112 doi 10 1038 s41386 022 01389 z ISSN 1740 634X Procitovano 17 grudnya 2023 Kargbo Robert B 14 veresnya 2023 Psychoplastogens A Novel Therapeutic Approach for Neurological Diseases and Disorders ACS Medicinal Chemistry Letters angl T 14 9 s 1144 1145 doi 10 1021 acsmedchemlett 3c00309 ISSN 1948 5875 PMC 10510528 PMID 37736170 Procitovano 17 grudnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Flippo Kyle H Strack Stefan 1 sichnya 2017 Mitochondrial dynamics in neuronal injury development and plasticity Journal of Cell Science angl s jcs 171017 doi 10 1242 jcs 171017 ISSN 1477 9137 PMC 5339882 PMID 28154157 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Yang Danying Ying Jun Wang Xifeng Zhao Tiancheng Yoon Sungtae Fang Yang Zheng Qingcui Liu Xing Yu Wen 2021 Mitochondrial Dynamics A Key Role in Neurodegeneration and a Potential Target for Neurodegenerative Disease Frontiers in Neuroscience T 15 doi 10 3389 fnins 2021 654785 ISSN 1662 453X PMC 8072049 PMID 33912006 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Babu Mohan Snyder Michael 2023 06 Multi Omics Profiling for Health Molecular amp Cellular Proteomics T 22 6 s 100561 doi 10 1016 j mcpro 2023 100561 ISSN 1535 9476 PMC 10220275 PMID 37119971 Procitovano 23 chervnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Citri Ami Malenka Robert C 2008 01 Synaptic Plasticity Multiple Forms Functions and Mechanisms Neuropsychopharmacology angl T 33 1 s 18 41 doi 10 1038 sj npp 1301559 ISSN 1740 634X Procitovano 6 bereznya 2023 Takeuchi Tomonori Duszkiewicz Adrian J Morris Richard G M 5 sichnya 2014 The synaptic plasticity and memory hypothesis encoding storage and persistence Philosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences angl T 369 1633 s 20130288 doi 10 1098 rstb 2013 0288 ISSN 0962 8436 PMC 3843897 PMID 24298167 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Bailey Craig H Kandel Eric R Harris Kristen M 2015 07 Structural Components of Synaptic Plasticity and Memory Consolidation Cold Spring Harbor Perspectives in Biology angl T 7 7 s a021758 doi 10 1101 cshperspect a021758 ISSN 1943 0264 PMC 4484970 PMID 26134321 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Abraham Wickliffe C Jones Owen D Glanzman David L 2 lipnya 2019 Is plasticity of synapses the mechanism of long term memory storage npj Science of Learning angl T 4 1 s 1 10 doi 10 1038 s41539 019 0048 y ISSN 2056 7936 PMC 6606636 PMID 31285847 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Stacho Martin Manahan Vaughan Denise 2022 The Intriguing Contribution of Hippocampal Long Term Depression to Spatial Learning and Long Term Memory Frontiers in Behavioral Neuroscience T 16 doi 10 3389 fnbeh 2022 806356 ISSN 1662 5153 PMC 9084281 PMID 35548697 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Um Ji Won 2017 Roles of Glial Cells in Sculpting Inhibitory Synapses and Neural Circuits Frontiers in Molecular Neuroscience T 10 doi 10 3389 fnmol 2017 00381 ISSN 1662 5099 PMC 5694142 PMID 29180953 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Allen Nicola J Lyons David A 12 zhovtnya 2018 Glia as architects of central nervous system formation and function Science angl T 362 6411 s 181 185 doi 10 1126 science aat0473 ISSN 0036 8075 PMC 6292669 PMID 30309945 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Isaacson Jeffry S Scanziani Massimo 20 zhovtnya 2011 How Inhibition Shapes Cortical Activity Neuron English T 72 2 s 231 243 doi 10 1016 j neuron 2011 09 027 ISSN 0896 6273 PMC 3236361 PMID 22017986 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Cardin Jessica A 1 zhovtnya 2018 Inhibitory Interneurons Regulate Temporal Precision and Correlations in Cortical Circuits Trends in Neurosciences English T 41 10 s 689 700 doi 10 1016 j tins 2018 07 015 ISSN 0166 2236 PMC 6173199 PMID 30274604 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Ferrer Camilo De Marco Garcia Natalia V 2022 The Role of Inhibitory Interneurons in Circuit Assembly and Refinement Across Sensory Cortices Frontiers in Neural Circuits T 16 doi 10 3389 fncir 2022 866999 ISSN 1662 5110 PMC 9021723 PMID 35463203 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Ordaz Josue D Wu Wei Xu Xiao Ming 2017 08 Optogenetics and its application in neural degeneration and regeneration Neural Regeneration Research amer T 12 8 s 1197 doi 10 4103 1673 5374 213532 ISSN 1673 5374 PMC 5607808 PMID 28966628 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Hogan Matthew K Hamilton Gillian F Horner Philip J 2020 Neural Stimulation and Molecular Mechanisms of Plasticity and Regeneration A Review Frontiers in Cellular Neuroscience T 14 doi 10 3389 fncel 2020 00271 ISSN 1662 5102 PMC 7591397 PMID 33173465 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Su Fan Xu Wendong 2020 Enhancing Brain Plasticity to Promote Stroke Recovery Frontiers in Neurology T 11 doi 10 3389 fneur 2020 554089 ISSN 1664 2295 PMC 7661553 PMID 33192987 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Sun Yuwen Li Manrui Cao Shuqiang Xu Yang Wu Peiyan Xu Shuting Pan Qian Guo Yadong Ye Yi 2022 01 Optogenetics for Understanding and Treating Brain Injury Advances in the Field and Future Prospects International Journal of Molecular Sciences angl T 23 3 s 1800 doi 10 3390 ijms23031800 ISSN 1422 0067 PMC 8836693 PMID 35163726 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Geng Yuanming Li Zhenxing Zhu Junhao Du Chaonan Yuan Feng Cai Xiangming Ali Alleyar Yang Jin Tang Chao 28 zhovtnya 2022 Advances in Optogenetics Applications for Central Nervous System Injuries Journal of Neurotrauma doi 10 1089 neu 2022 0290 ISSN 0897 7151 Procitovano 6 bereznya 2023 Owens Melinda T Tanner Kimberly D 1 chervnya 2017 Teaching as Brain Changing Exploring Connections between Neuroscience and Innovative Teaching CBE Life Sciences Education T 16 2 s fe2 doi 10 1187 cbe 17 01 0005 PMC 5459260 PMID 28450442 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Kumar Ashok Rani Asha Tchigranova Olga Lee Wei Hua Foster Thomas C 1 kvitnya 2012 Influence of late life exposure to environmental enrichment or exercise on hippocampal function and CA1 senescent physiology Neurobiology of Aging angl T 33 4 s 828 e1 828 e17 doi 10 1016 j neurobiolaging 2011 06 023 ISSN 0197 4580 PMC 3226902 PMID 21820213 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Alwis Dasuni S Rajan Ramesh 2014 Environmental enrichment and the sensory brain the role of enrichment in remediating brain injury Frontiers in Systems Neuroscience T 8 doi 10 3389 fnsys 2014 00156 ISSN 1662 5137 PMC 4151031 PMID 25228861 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Stein Liana R O Dell Kazuko A Funatsu Michiyo Zorumski Charles F Izumi Yukitoshi 4 serpnya 2016 Short term environmental enrichment enhances synaptic plasticity in hippocampal slices from aged rats Neuroscience angl T 329 s 294 305 doi 10 1016 j neuroscience 2016 05 020 ISSN 0306 4522 PMC 4924801 PMID 27208617 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Han Yu Yuan Mei Guo Yi Sha Shen Xin Ya Gao Zhen Kun Bi Xia 2022 The role of enriched environment in neural development and repair Frontiers in Cellular Neuroscience T 16 doi 10 3389 fncel 2022 890666 ISSN 1662 5102 PMC 9350910 PMID 35936498 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Liew Anthony Kin Yip Teo Chuin Hau Soga Tomoko 1 grudnya 2022 The Molecular Effects of Environmental Enrichment on Alzheimer s Disease Molecular Neurobiology angl T 59 12 s 7095 7118 doi 10 1007 s12035 022 03016 w ISSN 1559 1182 PMC 9616781 PMID 36083518 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Glasper Erica R Neigh Gretchen N 2019 Editorial Experience Dependent Neuroplasticity Across the Lifespan From Risk to Resilience Frontiers in Behavioral Neuroscience T 12 doi 10 3389 fnbeh 2018 00335 ISSN 1662 5153 PMC 6345705 PMID 30713491 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Bremner J Douglas 31 grudnya 2006 Traumatic stress effects on the brain Dialogues in Clinical Neuroscience T 8 4 s 445 461 doi 10 31887 DCNS 2006 8 4 jbremner PMC 3181836 PMID 17290802 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Pittenger Christopher Duman Ronald S 2008 01 Stress Depression and Neuroplasticity A Convergence of Mechanisms Neuropsychopharmacology angl T 33 1 s 88 109 doi 10 1038 sj npp 1301574 ISSN 1740 634X Procitovano 6 bereznya 2023 Tafet Gustavo E Nemeroff Charles B 2016 04 The Links Between Stress and Depression Psychoneuroendocrinological Genetic and Environmental Interactions The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences angl T 28 2 s 77 88 doi 10 1176 appi neuropsych 15030053 ISSN 0895 0172 Procitovano 6 bereznya 2023 McEwen Bruce S 2017 02 Neurobiological and Systemic Effects of Chronic Stress Chronic Stress angl T 1 s 247054701769232 doi 10 1177 2470547017692328 ISSN 2470 5470 PMC 5573220 PMID 28856337 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Daviu Nuria Bruchas Michael R Moghaddam Bita Sandi Carmen Beyeler Anna 1 listopada 2019 Neurobiological links between stress and anxiety Neurobiology of Stress angl T 11 s 100191 doi 10 1016 j ynstr 2019 100191 ISSN 2352 2895 PMC 6712367 PMID 31467945 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Smith Karen E Pollak Seth D 16 grudnya 2020 Early life stress and development potential mechanisms for adverse outcomes Journal of Neurodevelopmental Disorders T 12 1 s 34 doi 10 1186 s11689 020 09337 y ISSN 1866 1955 PMC 7745388 PMID 33327939 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Cotman Carl W Berchtold Nicole C 1 chervnya 2002 Exercise a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity Trends in Neurosciences English T 25 6 s 295 301 doi 10 1016 S0166 2236 02 02143 4 ISSN 0166 2236 PMID 12086747 Procitovano 6 bereznya 2023 Shaffer Joyce 2016 Neuroplasticity and Clinical Practice Building Brain Power for Health Frontiers in Psychology T 7 doi 10 3389 fpsyg 2016 01118 ISSN 1664 1078 PMC 4960264 PMID 27507957 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Peterson Janey C 16 zhovtnya 2012 The Adaptive Neuroplasticity Hypothesis of Behavioral Maintenance Neural Plasticity angl T 2012 s e516364 doi 10 1155 2012 516364 ISSN 2090 5904 PMC 3480013 PMID 23125937 Procitovano 6 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Steiner Jennifer L Murphy E Angela McClellan Jamie L Carmichael Martin D Davis J Mark 2011 10 Exercise training increases mitochondrial biogenesis in the brain Journal of Applied Physiology angl T 111 4 s 1066 1071 doi 10 1152 japplphysiol 00343 2011 ISSN 8750 7587 Procitovano 9 bereznya 2023 Sun Lina Liu Tianbiao Liu Jingqi Gao Chong Zhang Xiaohui 7 veresnya 2022 Physical exercise and mitochondrial function New therapeutic interventions for psychiatric and neurodegenerative disorders Frontiers in Neurology T 13 s 929781 doi 10 3389 fneur 2022 929781 ISSN 1664 2295 PMC 9491238 PMID 36158946 Procitovano 9 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Galetto Valentina Sacco Katiuscia 2017 09 Neuroplastic Changes Induced by Cognitive Rehabilitation in Traumatic Brain Injury A Review Neurorehabilitation and Neural Repair angl T 31 9 s 800 813 doi 10 1177 1545968317723748 ISSN 1545 9683 Procitovano 7 bereznya 2023 Zhao Haichao Qiao Lei Fan Dongqiong Zhang Shuyue Turel Ofir Li Yonghui Li Jun Xue Gui Chen Antao 2017 Modulation of Brain Activity with Noninvasive Transcranial Direct Current Stimulation tDCS Clinical Applications and Safety Concerns Frontiers in Psychology T 8 doi 10 3389 fpsyg 2017 00685 ISSN 1664 1078 PMC 5423956 PMID 28539894 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Finisguerra Alessandra Borgatti Renato Urgesi Cosimo 2019 Non invasive Brain Stimulation for the Rehabilitation of Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders A Systematic Review Frontiers in Psychology T 10 doi 10 3389 fpsyg 2019 00135 ISSN 1664 1078 PMC 6373438 PMID 30787895 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Antal Andrea Luber Bruce Brem Anna Katharine Bikson Marom Brunoni Andre R Cohen Kadosh Roi Dubljevic Veljko Fecteau Shirley Ferreri Florinda 1 sichnya 2022 Non invasive brain stimulation and neuroenhancement Clinical Neurophysiology Practice angl T 7 s 146 165 doi 10 1016 j cnp 2022 05 002 ISSN 2467 981X PMC 9207555 PMID 35734582 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Galvan Adriana Cherven 2010 Neural plasticity of development and learning eng Human brain mapping 31 6 879 890 Liu Mengting Amey Rachel C Backer Robert A Simon Julia P Forbes Chad E 2022 Behavioral Studies Using Large Scale Brain Networks Methods and Validations Frontiers in Human Neuroscience T 16 doi 10 3389 fnhum 2022 875201 ISSN 1662 5161 PMC 9244405 PMID 35782044 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Bernstein Jacob G Boyden Edward S 1 grudnya 2011 Optogenetic tools for analyzing the neural circuits of behavior Trends in Cognitive Sciences English T 15 12 s 592 600 doi 10 1016 j tics 2011 10 003 ISSN 1364 6613 PMC 3225502 PMID 22055387 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Wiegert J Simon Mahn Mathias Prigge Matthias Printz Yoav Yizhar Ofer 2 serpnya 2017 Silencing Neurons Tools Applications and Experimental Constraints Neuron English T 95 3 s 504 529 doi 10 1016 j neuron 2017 06 050 ISSN 0896 6273 PMC 5830081 PMID 28772120 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Ozawa Akihiko Arakawa Hiroyuki 21 travnya 2021 Chemogenetics drives paradigm change in the investigation of behavioral circuits and neural mechanisms underlying drug action Behavioural Brain Research angl T 406 s 113234 doi 10 1016 j bbr 2021 113234 ISSN 0166 4328 PMC 8110310 PMID 33741409 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Merabet Lotfi B Pascual Leone Alvaro 2010 01 Neural reorganization following sensory loss the opportunity of change Nature Reviews Neuroscience angl T 11 1 s 44 52 doi 10 1038 nrn2758 ISSN 1471 0048 PMC 3898172 PMID 19935836 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Bubic Andreja Striem Amit Ella Amedi Amir 2010 Kaiser Jochen Naumer Marcus Johannes red Large Scale Brain Plasticity Following Blindness and the Use of Sensory Substitution Devices Multisensory Object Perception in the Primate Brain angl New York NY Springer s 351 380 doi 10 1007 978 1 4419 5615 6 18 ISBN 978 1 4419 5615 6 McGann John P 1 listopada 2015 Associative learning and sensory neuroplasticity how does it happen and what is it good for Learning amp Memory angl T 22 11 s 567 576 doi 10 1101 lm 039636 115 ISSN 1072 0502 PMC 4749728 PMID 26472647 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Dayan Eran Cohen Leonardo G 3 listopada 2011 Neuroplasticity Subserving Motor Skill Learning Neuron English T 72 3 s 443 454 doi 10 1016 j neuron 2011 10 008 ISSN 0896 6273 PMC 3217208 PMID 22078504 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Vahdat Shahabeddin Darainy Mohammad Ostry David J 12 lyutogo 2014 Structure of Plasticity in Human Sensory and Motor Networks Due to Perceptual Learning Journal of Neuroscience angl T 34 7 s 2451 2463 doi 10 1523 JNEUROSCI 4291 13 2014 ISSN 0270 6474 PMC 3921420 PMID 24523536 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Oberman Lindsay Pascual Leone Alvaro 1 sichnya 2013 Merzenich Michael M Nahum Mor Van Vleet Thomas M red Chapter 4 Changes in Plasticity Across the Lifespan Cause of Disease and Target for Intervention Progress in Brain Research angl T 207 Elsevier s 91 120 doi 10 1016 b978 0 444 63327 9 00016 3 PMC 4392917 PMID 24309252 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Rădulescu Ioana Drăgoi Ana Miruna Trifu Simona Corina Cristea Mihai Bogdan 1 zhovtnya 2021 Neuroplasticity and depression Rewiring the brain s networks through pharmacological therapy Review Experimental and Therapeutic Medicine T 22 4 s 1 8 doi 10 3892 etm 2021 10565 ISSN 1792 0981 PMC 8383338 PMID 34504581 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Pearson Fuhrhop Kristin M Kleim Jeffrey A Cramer Steven C 1 lipnya 2009 Brain Plasticity and Genetic Factors Topics in Stroke Rehabilitation T 16 4 s 282 299 doi 10 1310 tsr1604 282 ISSN 1074 9357 PMC 5800512 PMID 19740733 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Pearson Fuhrhop Kristin M Cramer Steven C 2010 12 Genetic Influences on Neural Plasticity PM amp R angl T 2 s S227 S240 doi 10 1016 j pmrj 2010 09 011 Procitovano 7 bereznya 2023 Mercurio Sara Pozzolini Giorgia Baldi Roberta Barila Sara E Pitasi Mattia Catona Orazio D Aurizio Romina Nicolis Silvia K 2023 01 Hooked Up from a Distance Charting Genome Wide Long Range Interaction Maps in Neural Cells Chromatin to Identify Novel Candidate Genes for Neurodevelopmental Disorders International Journal of Molecular Sciences angl T 24 2 s 1164 doi 10 3390 ijms24021164 ISSN 1422 0067 PMC 9863356 PMID 36674677 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Vogel Ciernia Annie Laufer Benjamin I Dunaway Keith W Mordaunt Charles E Coulson Rochelle L Totah Theresa S Stolzenberg Danielle S Frahm Jaime C Singh Taylor Akanksha 4 bereznya 2018 Experience dependent neuroplasticity of the developing hypothalamus integrative epigenomic approaches Epigenetics angl T 13 3 s 318 330 doi 10 1080 15592294 2018 1451720 ISSN 1559 2294 PMC 5997166 PMID 29613827 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Moore Lisa D Le Thuc Fan Guoping 2013 01 DNA Methylation and Its Basic Function Neuropsychopharmacology angl T 38 1 s 23 38 doi 10 1038 npp 2012 112 ISSN 1740 634X PMC 3521964 PMID 22781841 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Miller Jaime L Grant Patrick A 2013 Kundu Tapas K red The Role of DNA Methylation and Histone Modifications in Transcriptional Regulation in Humans Epigenetics Development and Disease angl Dordrecht Springer Netherlands s 289 317 doi 10 1007 978 94 007 4525 4 13 ISBN 978 94 007 4525 4 PMC 6611551 PMID 23150256 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite book title Shablon Cite book cite book a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Bronfman Zohar Z Ginsburg Simona Jablonka Eva 2014 Shaping the learning curve epigenetic dynamics in neural plasticity Frontiers in Integrative Neuroscience T 8 doi 10 3389 fnint 2014 00055 ISSN 1662 5145 PMC 4083220 PMID 25071483 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Morris Michael J Monteggia Lisa M 30 veresnya 2014 Role of DNA methylation and the DNA methyltransferases in learning and memory Dialogues in Clinical Neuroscience T 16 3 s 359 371 doi 10 31887 DCNS 2014 16 3 mmorris PMC 4214178 PMID 25364286 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Halder Rashi Hennion Magali Vidal Ramon O Shomroni Orr Rahman Raza Ur Rajput Ashish Centeno Tonatiuh Pena van Bebber Frauke Capece Vincenzo 2016 01 DNA methylation changes in plasticity genes accompany the formation and maintenance of memory Nature Neuroscience angl T 19 1 s 102 110 doi 10 1038 nn 4194 ISSN 1546 1726 Procitovano 7 bereznya 2023 Rosales Reynoso M A Ochoa Hernandez A B Juarez Vazquez C I Barros Nunez P 1 listopada 2016 Epigenetic mechanisms in the development of memory and their involvement in certain neurological diseases Neurologia English Edition angl T 31 9 s 628 638 doi 10 1016 j nrleng 2014 02 011 ISSN 2173 5808 Procitovano 7 bereznya 2023 Campbell Rianne R Wood Marcelo A 2019 03 How the epigenome integrates information and reshapes the synapse Nature Reviews Neuroscience angl T 20 3 s 133 147 doi 10 1038 s41583 019 0121 9 ISSN 1471 0048 PMC 7032043 PMID 30696992 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Nayak Madhusmita Das Diptimayee Pradhan Jyotsnarani Ahmed R G Laureano Melo Roberto Dandapat Jagneshwar 1 grudnya 2022 Epigenetic signature in neural plasticity the journey so far and journey ahead Heliyon English T 8 12 doi 10 1016 j heliyon 2022 e12292 ISSN 2405 8440 PMC 9798197 PMID 36590572 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Chen Yu Chen Ma Ning Xin Pei Zi Fei Wu Zheng Do Monte Fabricio H Keefe Susan Yellin Emma Chen Miranda S Yin Jiu Chao 8 sichnya 2020 A NeuroD1 AAV Based Gene Therapy for Functional Brain Repair after Ischemic Injury through In Vivo Astrocyte to Neuron Conversion Molecular Therapy English T 28 1 s 217 234 doi 10 1016 j ymthe 2019 09 003 ISSN 1525 0016 PMC 6952185 PMID 31551137 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Parambi Della Grace Thomas Alharbi Khalid Saad Kumar Rajesh Harilal Seetha Batiha Gaber El Saber Cruz Martins Natalia Magdy Omnia Musa Arafa Panda Dibya Sundar 1 sichnya 2022 Gene Therapy Approach with an Emphasis on Growth Factors Theoretical and Clinical Outcomes in Neurodegenerative Diseases Molecular Neurobiology angl T 59 1 s 191 233 doi 10 1007 s12035 021 02555 y ISSN 1559 1182 PMC 8518903 PMID 34655056 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya O Carroll Simon J Clemett Connor A 1 sichnya 2022 Rajendram Rajkumar Preedy Victor R Martin Colin R red Chapter 32 Viral vector gene therapy approaches for regeneration and repair in spinal cord injury Diagnosis and Treatment of Spinal Cord Injury angl Academic Press s 411 423 doi 10 1016 b978 0 12 822498 4 00032 4 ISBN 978 0 12 822498 4 Luo Meihua Lee Leo Kit Cheung Peng Bo Choi Chung Hang Jonathan Tong Wing Yin Voelcker Nicolas H 2022 09 Delivering the Promise of Gene Therapy with Nanomedicines in Treating Central Nervous System Diseases Advanced Science angl T 9 26 s 2201740 doi 10 1002 advs 202201740 ISSN 2198 3844 PMC 9475540 PMID 35851766 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Aljovic Almir Jacobi Anne Marcantoni Maite Kagerer Fritz Loy Kristina Kendirli Arek Brautigam Jonas Fabbio Luca Van Steenbergen Valerie 8 lyutogo 2023 Synaptogenic gene therapy with FGF22 improves circuit plasticity and functional recovery following spinal cord injury EMBO Molecular Medicine angl T 15 2 doi 10 15252 emmm 202216111 ISSN 1757 4676 PMC 9906383 PMID 36601738 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Kotaleski Jeanette Hellgren Blackwell Kim T 2010 04 Modelling the molecular mechanisms of synaptic plasticity using systems biology approaches Nature Reviews Neuroscience angl T 11 4 s 239 251 doi 10 1038 nrn2807 ISSN 1471 0048 PMC 4831053 PMID 20300102 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Giannakakis Emmanouil Han Cheol E Weber Bernd Hutchings Frances Kaiser Marcus 27 listopada 2020 Towards simulations of long term behavior of neural networks Modeling synaptic plasticity of connections within and between human brain regions Neurocomputing angl T 416 s 38 44 doi 10 1016 j neucom 2020 01 050 ISSN 0925 2312 PMC 7598092 PMID 33250573 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Kumarapathirana K P S D Kulasiri Don Samarasinghe Sandhya Liang Jingyi 2021 12 Computational Modelling of Synaptic Plasticity A review of models parameter estimation using deep learning and stochasticity 2021 6th International Conference on Information Technology Research ICITR s 1 7 doi 10 1109 ICITR54349 2021 9657166 Procitovano 7 bereznya 2023 Ding Yiwen Wang Ye Cao Lihong 2022 A Simplified Plasticity Model Based on Synaptic Tagging and Capture Theory Simplified STC Frontiers in Computational Neuroscience T 15 doi 10 3389 fncom 2021 798418 ISSN 1662 5188 PMC 8873158 PMID 35221955 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Magliaro Chiara Callara Alejandro L Vanello Nicola Ahluwalia Arti 2017 A Manual Segmentation Tool for Three Dimensional Neuron Datasets Frontiers in Neuroinformatics T 11 doi 10 3389 fninf 2017 00036 ISSN 1662 5196 PMC 5450622 PMID 28620293 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Boubela Roland N Kalcher Klaudius Huf Wolfgang Nasel Christian Moser Ewald 2016 Big Data Approaches for the Analysis of Large Scale fMRI Data Using Apache Spark and GPU Processing A Demonstration on Resting State fMRI Data from the Human Connectome Project Frontiers in Neuroscience T 9 doi 10 3389 fnins 2015 00492 ISSN 1662 453X PMC 4701924 PMID 26778951 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Li Xiang Guo Ning Li Quanzheng 1 serpnya 2019 Functional Neuroimaging in the New Era of Big Data Genomics Proteomics amp Bioinformatics angl T 17 4 s 393 401 doi 10 1016 j gpb 2018 11 005 ISSN 1672 0229 PMC 6943787 PMID 31809864 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Jollans Lee Boyle Rory Artiges Eric Banaschewski Tobias Desrivieres Sylvane Grigis Antoine Martinot Jean Luc Paus Tomas Smolka Michael N 1 zhovtnya 2019 Quantifying performance of machine learning methods for neuroimaging data NeuroImage angl T 199 s 351 365 doi 10 1016 j neuroimage 2019 05 082 ISSN 1053 8119 PMC 6688909 PMID 31173905 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Gorriz J M Martin Clemente R Puntonet C G Ortiz A Ramirez J SiPBA group Suckling J 21 zhovtnya 2022 A hypothesis driven method based on machine learning for neuroimaging data analysis Neurocomputing angl T 510 s 159 171 doi 10 1016 j neucom 2022 09 001 ISSN 0925 2312 Procitovano 7 bereznya 2023 Vaccarino Anthony L Dharsee Moyez Strother Stephen Aldridge Don Arnott Stephen R Behan Brendan Dafnas Costas Dong Fan Edgecombe Kenneth 2018 Brain CODE A Secure Neuroinformatics Platform for Management Federation Sharing and Analysis of Multi Dimensional Neuroscience Data Frontiers in Neuroinformatics T 12 doi 10 3389 fninf 2018 00028 ISSN 1662 5196 PMC 5974337 PMID 29875648 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Maximilian Buegler Robbert L Harms Mircea Balasa ta in 19 serpnya 2020 Digital biomarker based individualized prognosis for people at risk of dementia eng Alzheimer s amp Dementia Diagnosis Assessment amp Disease Monitoring a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Yavne vikoristannya ta in u last dovidka Khaliq Fariha Oberhauser Jane Wakhloo Debia Mahajani Sameehan 2023 06 Decoding degeneration the implementation of machine learning for clinical detection of neurodegenerative disorders Neural Regeneration Research amer T 18 6 s 1235 doi 10 4103 1673 5374 355982 ISSN 1673 5374 PMC 9838151 PMID 36453399 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Hojjati Seyed Hani Babajani Feremi Abbas 2022 Prediction and Modeling of Neuropsychological Scores in Alzheimer s Disease Using Multimodal Neuroimaging Data and Artificial Neural Networks Frontiers in Computational Neuroscience T 15 doi 10 3389 fncom 2021 769982 ISSN 1662 5188 PMC 8770936 PMID 35069161 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a first3 z propushenim last3 dovidka Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Heine Lizette Soddu Andrea Gomez Francisco Vanhaudenhuyse Audrey Tshibanda Luaba Thonnard Marie Charland Verville Vanessa Kirsch Murielle Laureys Steven 2012 Resting State Networks and Consciousness Frontiers in Psychology T 3 doi 10 3389 fpsyg 2012 00295 ISSN 1664 1078 PMC 3427917 PMID 22969735 Procitovano 27 lipnya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Vahedifard Farzan Haghighi Atieh Sadeghniiat Vahedifard Farzan Haghighi Atieh Sadeghniiat 2022 The role of Neuroradiology in Neuroplasticity New advancements World Journal of Advanced Research and Reviews angl T 14 2 s 156 160 doi 10 30574 wjarr 2022 14 2 0420 ISSN 2581 9615 Procitovano 7 bereznya 2023 Beisteiner R Matt E 2015 Stippich Christoph red Brain Plasticity in fMRI and DTI Clinical Functional MRI Presurgical Functional Neuroimaging angl Berlin Heidelberg Springer s 289 311 doi 10 1007 978 3 662 45123 6 11 ISBN 978 3 662 45123 6 Frizzell Tory O Phull Elisha Khan Mishaa Song Xiaowei Grajauskas Lukas A Gawryluk Jodie D Arcy Ryan C N 1 sichnya 2022 Imaging functional neuroplasticity in human white matter tracts Brain Structure and Function angl T 227 1 s 381 392 doi 10 1007 s00429 021 02407 4 ISSN 1863 2661 PMC 8741691 PMID 34812936 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Islam Mohammad R Luo Renhao Valaris Sophia Haley Erin B Takase Hajime Chen Yinching Iris Dickerson Bradford C Schon Karin Arai Ken 1 sichnya 2020 Diffusion tensor MRI detects exercise induced neuroplasticity in the hippocampal microstructure in mice Brain Plasticity angl T 5 2 s 147 159 doi 10 3233 BPL 190090 ISSN 2213 6304 PMC 7685674 PMID 33282678 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Wilde Elisabeth A Hyseni Ilirjana Lindsey Hannah M Faber Jessica McHenry James M Bigler Erin D Biekman Brian D Hollowell Laura L McCauley Stephen R 2021 A Preliminary DTI Tractography Study of Developmental Neuroplasticity 5 15 Years After Early Childhood Traumatic Brain Injury Frontiers in Neurology T 12 doi 10 3389 fneur 2021 734055 ISSN 1664 2295 PMC 8732947 PMID 35002913 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Sungura R Onyambu C Mpolya E Sauli E Vianney J M 1 bereznya 2021 The extended scope of neuroimaging and prospects in brain atrophy mitigation A systematic review Interdisciplinary Neurosurgery angl T 23 s 100875 doi 10 1016 j inat 2020 100875 ISSN 2214 7519 Procitovano 7 bereznya 2023 McEwen S C Jarrahi B Ventura J Subotnik K L Nguyen J Woo S M Nuechterlein K H 1 sichnya 2023 A combined exercise and cognitive training intervention induces fronto cingulate cortical plasticity in first episode psychosis patients Schizophrenia Research angl T 251 s 12 21 doi 10 1016 j schres 2022 12 001 ISSN 0920 9964 Procitovano 7 bereznya 2023 Tavazzi Eleonora Cazzoli Marta Pirastru Alice Blasi Valeria Rovaris Marco Bergsland Niels Baglio Francesca 2021 Neuroplasticity and Motor Rehabilitation in Multiple Sclerosis A Systematic Review on MRI Markers of Functional and Structural Changes Frontiers in Neuroscience T 15 doi 10 3389 fnins 2021 707675 ISSN 1662 453X PMC 8526725 PMID 34690670 Procitovano 7 bereznya 2023 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Obslugovuvannya CS1 Storinki z PMC z inshim formatom posilannya Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Alduais Ahmed Alduais Abdullah Amidfar Meysam Alizadeh Incheh Shabnam 31 grudnya 2023 Neurolinguistics A scientometric review Cogent Arts amp Humanities angl T 10 1 doi 10 1080 23311983 2023 2197341 ISSN 2331 1983 Procitovano 23 chervnya 2023 Legault Jennifer Fang Shin Yi Lan Yu Ju Li Ping 1 serpnya 2019 Structural brain changes as a function of second language vocabulary training Effects of learning context Brain and Cognition angl T 134 s 90 102 doi 10 1016 j bandc 2018 09 004 ISSN 0278 2626 Procitovano 7 bereznya 2023 Mohr Bettina 2017 Neuroplasticity and Functional Recovery after Intensive Language Therapy in Chronic Post Stroke Aphasia Which Factors Are Relevant Frontiers in Human Neuroscience T 11 doi 10 3389 fnhum 2017 00332 ISSN 1662 5161 PMC