Довольно холиварная, но тем не менее очень интересная статья про машинный интеллект и мифологию вокруг него.
В конце прошлого года “искусственный интеллект” многократно упоминали в итогах и прогнозах IT-индустрии. И в нашу компанию, которая занимается информационной безопасностью, всё чаще стали присылать из различных изданий вопросы про перспективы AI. Но эксперты по безопасности не любят комментировать эту тему: возможно, их отталкивает именно эффект “жёлтой прессы”. Легко заметить, как возникают такие вопросы: после очередной новости типа “Искусственный интеллект научился рисовать как Ван Гог” журналисты хватаются за горячую технологию и идут опрашивать по ней всех подряд – а чего может достичь AI в животноводстве? А в сфере образования? Где-то в этом списке автоматически оказывается и безопасность, без особого понимания её специфики.
Кроме того, журналистика, щедро подкормленная IT-индустрией, обожает рассказывать о достижениях этой индустрии в рекламно-восхищенных тонах. Именно поэтому СМИ прожужжали вам все уши о победе машинного интеллекта в игре Го (хотя от этого нет никакой пользы в реальной жизни), но не особенно жужжали о том, что в прошлом году погибло уже как минимум два человека, которые доверили свою жизнь автопилоту автомобиля Tesla.
В этой статье я собрал некоторые наблюдения об искусственном интеллекте с эволюционной точки зрения. Это необычный подход, но как мне кажется, именно он лучше всего позволяет оценить роль AI-агентов в безопасности, а также безопасность AI в других сферах.
#ии #ml #интеллект
http://telegra.ph/Vas-atakuet-iskusstvennyj-intellekt-02-11
Наверно, каждому знакомо чувство усталости в конце дня, когда ходишь по дому как зомбий, натыкаешься на углы и стены, убираешь в холодильник хомячка и читаешь название нашего журнала как «Бархатный инспектор». Данное состояние обычно называют полусонным. И как оказалось, это слово еще и буквально характеризует ваш мозг во время такого состояния: пока вы еще все-таки бодрствуете, половина мозга действительно может уже спать.
Вы-то раньше думали, что мозг работает по двоичному принципу: либо активен, либо неактивен. Только что вы стояли у раковины и чистили зубы, и вот уже валяетесь на полу с щеткой во рту и сладко спите. Но нет, ваш мозг демонстрирует неравномерный спектр засыпания на протяжении довольно протяженного периода предсонного бодрячка, и, вероятно, так же постепенно он просыпается утром. Было бы здорово научиться погружать в сон и будить конкретные точки мозга по мере их функциональной надобности – тогда можно было бы, например, высыпаться сенсорными зонами во время тренировок, моторными – во время размышлений. 24 часа в сутки быть немножечко сонным, зато разносторонне активным – что за чудесная жизнь!
#batrachospermum #биология #мозг #сон
http://telegra.ph/Otdyhogramma-vyyavila-poludremu-mozga-02-08
Вопрос о том, почему животным необходим сон, до сих пор не решен окончательно, несмотря на обилие фактов и гипотез (см. ссылки в конце новости). По-видимому, должна быть какая-то общая важная причина, по которой самые разные животные — от нематод и насекомых до ящериц и людей — должны регулярно впадать в заторможенное, уязвимое состояние, почти полностью отключаясь от всех сигналов, приходящих из внешнего мира.
Красивое объяснение предлагает «гипотеза синаптического гомеостаза», впервые сформулированная около 15 лет назад нейробиологами из Висконсинского университета в Мэдисоне.
Суть идеи в том, что во время бодрствования животное постоянно усваивает новый опыт, а это сопряжено с ростом синаптической проводимости. Как правило, чтобы что-то запомнить хотя бы ненадолго, необходимо усилить проводимость определенных синапсов: этот принцип лежит в основе памяти и обучения. В результате общий уровень синаптической проводимости в мозге неуклонно нарастает в течение всего времени, пока животное бодрствует и активно воспринимает внешние сигналы. Ясно, что это не может продолжаться до бесконечности. Разбухшие синапсы и перевозбужденные нейроны будут потреблять всё больше энергии, а способность нервной системы к дальнейшему обучению будет снижаться.
Соответственно, сон необходим для того, чтобы вернуть нервную систему в рабочее состояние, снизив общий уровень синаптической проводимости. Заодно можно отделить в накопленном за день опыте главное от второстепенного, избирательно ослабив одни синапсы и сохранив (или даже усилив) некоторые другие. Этот гипотетический процесс называют «умным забыванием» (smart forgetting).
По сути дела, гипотеза синаптического гомеостаза предполагает, что потребность во сне — это следствие неустранимого конструктивного дефекта нервной системы животных! Нервная система не может долго обрабатывать входящую информацию, не «перегреваясь», потому что усвоение новой информации идет в основном за счет потенциации (усиления) имеющихся синапсов и появления новых, а не их депрессии (ослабления) или уничтожения.
В двух статьях, опубликованных в свежем выпуске журнала Science, приводятся новые весьма убедительные подтверждения гипотезы синаптического гомеостаза.
#нейробиология #биология #мозг #нейроны #сон #марков
http://telegra.ph/Dva-nezavisimyh-issledovaniya-podtverdili-globalnoe-oslablenie-sinapsov-vo-vremya-sna-02-06-2
В сороковые годы прошлого века возникла идея, что, если рассечь мозолистое тело, можно победить эпилепсию. Как известно, эпилептический припадок развивается из-за того, что патологическая активность небольшой группы нейронов быстро распространяется на весь мозг – но если не будет межполушарного «моста», то и припадок остановится.
После опытов на животных такие операции стали проводить и на людях, и вскоре оказалось, что, хотя от эпилепсии действительно удавалось избавиться, у пациентов начинали проявляться некоторые когнитивные странности. Например, «правши» совершенно не могли писать левой рукой и рисовать правой; могли определить правой рукой, что за предмет они ощупывают, и выбрать такой же на картинке, но не могли его назвать и т.д. В итоге нейробиологи пришли к выводу, что рассечение мозолистого тела ведет к рассечению сознания на две части – правополушарное и левополушарное.
Однако в недавней статье, опубликованной в журнале Brain, говорится, что ситуация с сознанием здесь не совсем такая, как описано в классических работах на эту тему. Исследователи из Антверпенского университета вместе с коллегами из Университета Неймегена, Политехнического университета Марке и Оклендского университета попросили двух добровольцев с полностью рассечённым мозолистым телом пройти несколько когнитивно-психологических тестов.
#биология #медицина #мозг
http://telegra.ph/Rasshcheplyonnyj-mozg-rabotaet-kak-odno-celoe-02-04
Главная задача современной физики элементарных частиц — найти четкие экспериментальные указания на Новую физику — теорию, которая должна прийти на смену Стандартной модели. Такие отклонения ищут на Большом адронном коллайдере двумя способами. Первый — это метод «грубой силы», когда сталкиваются частицы максимально достижимой энергии и, как надеются физики, в них родятся новые частицы и проявят себя хорошо заметным образом. Поиск всплесков на графиках в области масс порядка 1 ТэВ — типичный пример таких исследований. Второй способ — это путь точных измерений тонких эффектов. Здесь энергия процесса может быть небольшой, и, как следствие, эффекты от новых частиц или взаимодействий будут очень косвенными и слабыми. Однако для редких процессов, которые и так очень слабы в рамках Стандартной модели, вклад Новой физики можно будет заметить с помощью очень точных измерений.
Самый интересный класс таких процессов — это распады B-мезонов, настоящий кладезь эффектов для всестороннего изучения. Удобство B-мезонов в том, что в их состав входит тяжелый b-кварк. За счет слабого взаимодействия он может распадаться на любые более легкие кварки: u, d, s, c. Каждое из этих превращений происходит со своей вероятностью и обладает своими особенностями. Большинство теорий Новой физики предсказывает те или иные отклонения в каком-либо из этих распадов, которые потенциально могут быть обнаружимы детекторами BaBar, Belle и LHCb, заточенными под изучение распадов B-мезонов. Кроме того, тяжелый b-кварк отчасти упрощает теоретический расчет распадов.
#элементы #БАК #ядерка #физика #LHCb
http://telegra.ph/Fiziki-podvodyat-promezhutochnye-itogi-izucheniya-raspadov-B-mezonov-02-03
Честно говоря, когда ко мне постучались в личку с предложением рекламы, я сначала был уверен, что мне опять предложат взаимный пиар с очередным цитатником или сборником анекдотов (не надо так). Однако это оказался новенький, с пылу-жару, интернет-журнал о технологиях, “Футурист”. Когда я из любопытства зашёл на их сайт, я не ожидал ничего выдающегося (в конце концов, я подписан на штук десять разных изданий с похожей тематикой) и буду честен - это не какой-то крышесносный источник знания, который наполнит ваши мозги мудростью™, сделает вашу кожу мягкой, а волосы - шелковистыми.
Однако знаете что?
Я взял, и подписался на их ленту.
И вот почему:
- тематика. Биология и физика, космос и медицина, разбавленная фантастикой (фильмы, игры и прч, не хватает только анонсов книг, не ФантЛабом же единым)
- актуальные новости, причём доля “уникальных” выше средней по больнице (ну вы знаете, несколько изданий постят об одной и той же новости, тут это тоже есть, но меньше)
- дизайн сайта (уютные плиточки) не режет глаз, и вообще незаметен, а это для информационного ресурса главное. А ещё тут нет этих грёбаных баннеров на весь экран, да-да, ПопМех, это я тебя имею в виду, только из-за них я не отключаю на вашем тормознутом сайте блокировщик
- формат. Этакий дайджест, быстро просматриваешь статью, если интересно - идёшь на первоисточник, мне очень удобно
tl;dr
Советую подписаться, если не подписаться - то хотя бы зайти и посмотреть: @futurist_ru
Небольшой перевод специально для канала
Бактерия, вызывающая пищевое отравление, пытается влиять на поведение мыши
Во время пищевого отравления последнее, о чём мы думаем — это еда. Однако последние исследования показали, что те же бактерии, что вызывают недомогание, также повышают аппетит подопытных мышей. Исследователи утверждают, что они могли бы использовать этот эффект для нормализации пищевого поведения больных раком и пожилых людей, которые часто теряют тягу к еде.
Имунномикробиолог Жанель Айрес (Janelle Ayres) с коллегами из Института Биологических Исследований Сан Диего попытались выяснить как недоедание влияет на штамм сальмонеллы, часто вызывающей смерть у грызунов и пищевое отравление у людей. После заражения мышей микробами, команда Айрес обнаружила влияние бактериального белка SlrP на степень опасности заболевания. Чем меньше бактерии производили этот белок, тем чаще умирали подопытные мыши. Также, при заражении бактериями, не продуцирующими SlrP, зафиксировано существенное снижение аппетита по сравнению с сородичами, заражёнными обычными бактериями.
#биология #медицина #бактерия #перевод
http://telegra.ph/Bakteriya-vyzyvayushchaya-pishchevoe-otravlenie-pytaetsya-vliyat-na-povedenie-myshi-01-29
"Квантовая неопределенность" от ПостНауки
Физик Алексей Акимов о преобразовании Фурье, перепутанных частицах и измерениях в квантовой механике .
#квантмех #физика #аудио #подкаст
Инженеры Европейского лазера на свободных электронах запустили (European-XFEL) первые электроны в охлажденный основной ускорительный комплекс прибора. На протяжении следующих недель и месяцев прибор секция-за-секцией будет вводиться в эксплуатацию. По своим характеристикам XFEL должен превзойти синхротронные источники излучения. Основными его применениями станут исследования сверхбыстрых химических реакций, анализ структуры белков и других наноразмерных объектов. Проект реализуется 11 странами, основной вклад среди которых принадлежит Германии и России. Об этом сообщает пресс-релиз организации.
Лазеры на свободных электронах — сверхъяркие источники рентгеновского излучения, использующиеся для анализа атомарной структуры вещества. Это возможно благодаря очень малой длине волны рентгеновскго излучения — сопоставимой или меньшей размера атомов. Из-за этого кристалл с упорядоченно расположенными атомами выступает для рентгеновского луча в роли дифракционной решетки: по характерной «пятнистой» картине рассеяния рентгена можно с большой точностью восстановить расположение атомов в веществе.
#физика #лазер
http://telegra.ph/V-krupnejshem-lazere-na-svobodnyh-ehlektronah-zapustili-pervye-puchki-01-20
Немного высокоэнергетической музыки
#music #stomp
https://twitter.com/CERN/status/819931770485407744?s=09
Океан таит в себе немало крайне странных созданий, но обычно они живут на большой глубине, где огромное давление и экстремальные условия создают настоящих монстров. Но герой этого ролика не таков. Он живет на глубине 10−40 метров, но встречается и на 6 метрах.
Этого хищного многощетинкового червя зовут Eunice aphroditois. На ранних стадиях развития это червяк длиной всего 100 мм, но растет он быстро и часто достигает размера 2−3 метров (хотя в среднем размеры Eunice aphroditois примерно 1 метр в длину). Червь прячется на дне, и атакует проплывающих мимо рыб с такой силой и скоростью, что иногда сразу разрезает жертву пополам. Вдобавок, он еще и ядовитый, его токсин парализует или сразу убивает рыбу.
Известные случаи, когда Eunice aphroditois случайно попадал в аквариумы вместе с гравием или камнями. Так в 2009 году в океанариуме Корнуолла кто-то начал уничтожать морских рыб, и пришлось разобрать всю выставку, прежде чем червя нашли. На него не действовали ловушки, он легко перекусывал рыбные лески и глотал крючки. Червь получил кличку Барри, и отправился в отдельный аквариум.
Неофициально Eunice aphroditois получил название червь Боббита по фамилии Лорены Боббит, главной фигурантки нашумевшего дела 1996 года, которая отрезала пенис своему мужу. Eunice aphroditois получил такую кличку из-за своих острых и мощных челюстей, но никаких свидетельств о том, что представители его вида когда-либо нападали на проплывающих над ним людей нет.
#биология #челюсти
http://telegra.ph/Ataka-trehmetrovogo-chervya-samyj-zhutkij-podvodnyj-hishchnik-01-14
В казино Rivers, которое находится в Питтсбурге (США), стартовал 20-дневный покерный турнир «Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante». В турнире принимает участие программа Libratus, разработанная в Университете Карнеги — Меллона, а также четыре профессиональных игрока в покер. Игры будут проходить с 19:00 до 03:00 по московскому времени, прямая трансляция через Twitch доступна на сайте казино.
В последнее время наработки в области машинного обучения позволили компьютерам значительно продвинуться вперед и обыграть людей в играх, в которых это традиционно считалось невозможным. Например, в прошлом году программа AlphaGo «победила человечество в го», выиграв у одного из сильнейших игроков в мире. Однако го, в отличие от покера, представляет категорию игр с полной информацией. В играх с неполной информацией люди по-прежнему лидируют, поэтому однозначно предсказать результат назначенного турнира по техасскому холдему нельзя — в 2015 году программа Claudico играла с четырьмя профессиональными игроками и заняла третье место. На протяжении двух недель было сыграно 80000 раздач и из четырех хайроллеров только один набрал меньше фишек, чем компьютер.
Новую программу Libratus разработали Туомас Сэндхолм и Ноам Браун. В пресс-релизе университета не раскрывается подробностей создания компьютерного игрока в покер, однако, судя по всему, разработчики использовали методы машинного обучения — они отмечают, что при создании Libratus вычисления заняли 15 миллионов ядро-часов, в то время как на Claudico ушло два-три миллиона. Кроме предварительной подготовки у Libratus также будет доступ к суперкомпьютеру во время игры — для этого будет использован Bridges из Питтсбургского суперкомпьютерного центра.
#ии #ml #покер
http://telegra.ph/Nachalsya-turnir-po-pokeru-mezhdu-lyudmi-i-II-01-11
Зоологи из Германии и США описали новый вид геккона. У мадагаскарского Geckolepis megalepis необычайно крупные для ящериц чешуи, которые он умеет сбрасывать, чтобы спастись от хищников — так же, как другие ящерицы сбрасывают хвост. Статья опубликована в журнале PeerJ.
Новый вид живет на Мадагаскаре и относится к роду Geckolepis, известному и ранее и эндемичному для Мадагаскара и Коморских островов. У всех видов этого рода очень большие чешуи. Однако у Geckolepis megalepis они крупнее, чем у всех остальных гекконов.
Самая необычная особенность Geckolepis megalepis — в его умении сбрасывать чешуи, чтобы спастись от хищника. При необходимости геккон выскальзывает из своих чешуй, оставаясь голым, как очищенная рыба. Чешуи затем отрастают в течение нескольких недель.
Фотографии голенького геккона по ссылке :3
#биология
http://telegra.ph/Na-Madagaskare-nashli-lyseyushchego-ot-straha-gekkona-02-09
А так же великолепное "Гомеопатическое бинго" за авторством #uncledoc http://uncle-doc.livejournal.com/409852.html
Читать полностью…Опубликованный недавно меморандум Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований
#гомеопатия #лженаука #РАН #санпросвет
Прошлогодняя, но от этого не менее интересная статья на #batrachospermum
Пролетая летом над тундровыми просторами канадской Арктики, на зеленовато-буром полотне земли, поросшей фоновой травкой, вы заметите контрастные ярко-зеленые пятна бурной травянистой растительности – будто гигантская плесень пустилась в рост на агар-агарище ученого великана! Присмотревшись поближе, среди зеленого разнотравья вы увидите кустарнички ивы, а еще желтые цветочки – вспышки теплого цвета посреди серовато-холодной тундры. Это настоящие сады, появившиеся здесь благодаря песцам, которых биологи из Манитобского университета (Канада) прозвали «инженерами экосистемы».
«Они разносят нутриенты из добычи по всей округе и приносят ее к логовам на корм щенкам, – рассказывает Джеймс Рот, руководитель исследования, вот уже третий десяток лет изучающий канадских песцов. – Можно даже отличить логова, успешные в плане воспроизводства, по количеству мертвечины рядом». В одном помете у песцов в среднем 10 щенков, добавляет он, но число их может доходить до 16. И эта ватага с удовольствием занимается мочеиспусканием, дефекацией, ну и остатки добычи кругом догнивают.
Вся эта органика обеспечивает летом почти троекратный прирост растительной биомассы по сравнению с остальной тундрой, выяснили ученые. Более того, растительность возле логова не только обильнее, она еще и больше питательных веществ в себе содержит. Это может объяснить, почему здесь растут колосняк мягкий (Leymus mollis) и ива красивая (Salix planifolia), обычно предпочитающие жить возле воды.
Еще один интересный факт, подмеченный исследователями, касается леммингов: эти грызуны устраивают себе гнезда в снегу прямо над норами песцов – их главных врагов. «Они живут прямо над теми, кто их ест, почему мы и находим столько зимних гнезд на песцовых домиках», – говорит Рот, добавляя, что тема стоит дополнительного изучения. Глупые, глупые лемминги.
#биология #экология #экосистема
http://telegra.ph/Inzhenery-tundry-pescy-vyrashchivayut-u-nor-sady-02-04
С какого устройства вы читаете новости в телеграме?
📱 смартфон – 110
👍👍👍👍👍👍👍 80%
💻 десктоп – 27
👍👍 20%
👥 137 people voted so far.
Британские зоологи показали, что наличие хищников приводит к формированию более сильных и стабильных социальных связей у рыбок гуппи. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.
Известно, что угроза хищников часто заставляет жертв формировать более крупные группы. Однако исследований, посвященных влиянию угрозы хищников на социальные связи жертв, существует очень мало. Авторы новой статьи решили выяснить, как влияет наличие хищников на социальные взаимодействия рыбок гуппи (Poecilia reticulata). Рыбки гуппи распознают друг друга индивидуально и формируют социальные группы, состав которых часто меняется.
В эксперименте небольшие группы пойманных в природе рыбок помещали в прозрачные аквариумы и симулировали нападение зеленого зимородка (Chloroceryle americana) — их естественного хищника. Для этого использовалась металлическая модель птицы, которая пикировала в центр аквариума с рыбками. Исследователи при этом следили за тем, как меняется состав социальных групп гуппи.
#биология #поведение #эксперимент
http://telegra.ph/Zimorodok-splotil-rybok-guppi-02-03
Для человека фрины никакой опасности не представляют – они не выделяют яд, не жалят, не кусают, а при встрече с вами максимум цапнут вас за палец и ̶с̶о̶ж̶р̶у̶т̶ просто убегут и спрячутся. Пищей им обычно служат насекомые, но иногда они не прочь отведать лягушатины. Добычу они хватают и обездвиживают педипальпами, ими же дерутся и чванятся во время брачных ритуалов. Их ноги-жгуты могут вырастать до 25 см, фринов даже называют жгутоногими пауками (хотя, повторимся, они не пауки), но используют они эти конечности как сенсорные органы – для ощупывания, общения и, вероятно, для навигации.
Именно навигационные способности передней пары конечностей фринов решили проверить специалисты из Государственного университета в Боулинг-Грине, штат Огайо (США). Из более ранних исследований известно, что фрины способны найти дорогу домой, если их отнести на расстояние до 10 метров. Что-то не шибко далеко, скажете вы. А давайте-ка мы вас отнесем в дремучие джунгли и оставим там ночью – посмотрим, сумеете ли вы пройти хотя бы половину этого расстояния в кромешной темноте, не напоровшись на смерть. Фрины по ночам охотятся, а днем прячутся под бревнами или в древесных трещинах. Чтобы вернуться домой, они не могут ориентироваться по солнцу, как пчелы, или по звездам, как навозные жуки. Тем не менее они справляются – но как?
#биология #фрины #batrachospermum
http://telegra.ph/Friny-dobirayutsya-domoj-s-pomoshchyu-nog-zhgutov-01-31
#минуткаопросов Нужны ли переводы "эксклюзивно" для канала?
Да – 79
👍👍👍👍👍👍👍 84%
Нет – 9
👍 10%
Я #СоваРецензент – 6
👍 6%
👥 94 people voted so far.
Как всегда прекрасная статья от #batrachospermum
Многим известна чудесная способность мимозы стыдливой (Mimosa pudica) складывать листики в ответ на вторжение в ее личное пространство. Конечно, реакция эта вовсе не означает, что ей стыдно, скорее таким образом она «группируется» для защиты. А маньяк, который преследует растения в видеоролике, довольно изобретателен в своих атаках: то он нежен, то агрессивен, то дружески щипает мимозу, то вражески поджигает. Только пусть не думает, что это все сойдет ему с рук. Мимоза его запомнит и отомстит, насмерть завоняв.
По-научному движения органов растения в ответ на прикосновение называются тигмонастией. То же слово используется, когда заходит речь об обвивании какой-нибудь лозой предмета, который попадается ей на пути. Механизм этих настических движений основан на изменении тургорного давления в растительных клетках, а вот как возникла тигмонастия и зачем – тут можно строить разные догадки. То ли таким образом растение привыкло защищаться от дождя, то ли сбрасывать насекомых-вредителей. А может, своими движениями оно хочет напугать травоядную тварь, посмевшую к ней прикоснуться? Хочешь листик слопать – а он движется, будто животное! Больше не хочешь.
Различают и другие настии в зависимости от стимула – так, стыдливой мимозе свойственны сейсмонастия (ответ на сотрясение и вибрации) и термонастия (ответ на изменение температуры). Однажды биолог Моника Гальяно из Университета Западной Австралии настолько измотала 56 мимоз сейсмонастиями, что некоторые из них продемонстрировали то, что применительно к животным мы назвали бы памятью. Горшки с мимозами устанавливались в специальный девайс, позволявший быстро опускать растения на 15 см вдоль вертикальной рейки, приземляя в мягкий пенистый субстрат, смягчающий посадку и предотвращающий подпрыгивания. Каждое из них опускалось 60 раз с интервалами в 5 секунд. Скорость опусканий была достаточной, чтобы вызвать защитную реакцию, и все растения стабильно ее демонстрировали. Но в какой-то момент – некоторые уже после четырех, пяти и шести падений – мимозы вдруг перестали складывать листики, словно поняли, что никакой угрозы в данных упражнениях нет.
#биология #мимоза #растения
http://telegra.ph/Stydlivaya-mimoza-zapominaet-opuskaniya-i-besstydno-bzdit-01-28
Инъекция кисспептина усиливает активность «любовных» отделов головного мозга в ответ на сексуальные стимулы, сообщают ученые из Имперского колледжа в Лондоне. В будущем это открытие может быть использовано для лечения людей с психосексуальными расстройствами. Работа исследователей опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation.
Белок кисспептин, который кодируется геном KISS-1, был открыт учеными в 1996 году. Изначально исследователи рассматривали его как супрессор роста метастазов при меланоме и раке груди, однако позднее выяснилось, что он играет важную роль в «запуске» процесса полового созревания и в дальнейшем регулирует работу репродуктивной системы человека. Кисспептин стимулирует работу клеток гипоталамуса, которые вырабатывают рилизинг-гормонгонадолиберин. Он, в свою очередь, влияет на выработку лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, регулирующих работу половых желез и процесс созревания половых клеток.
Магнитно-резонансная томография показала, что кисспептин усилил реакцию лимбических структур мозга в ответ на эротические изображения и фотографии счастливых пар. В частности, повышенная активность наблюдалась в областях, связанных с сексуальным возбуждением и романтическими переживаниями, — в передней и задней поясной извилине, а также левой миндалине. При просмотре несексуальных изображений подобный эффект не наблюдался.Добровольцы также дополнительно проходили опрос, который исследует отношение к сексу и сексуальное возбуждение человека как с психологической, так и с физиологической точки зрения. Тест показал, что чем больше кисспептин повышал активность некоторых лимбических структур, тем меньше отвращения испытуемые испытывали к сексу. Стоит отметить, что «отвращение» — это лишь одна из переменных анкеты, которая вовсе не подразумевает, что все добровольцы изначально страдали психосексуальным расстройством и ощущали неприязнь к сексу
Таким образом, работа ученых показывает, что кисспептин может играть определенную роль в стимулировании эмоций и реакций, заставляющих людей заниматься сексом и размножаться. Тем не менее, исследование находится только на начальном этапе: в будущем ученые планируют проанализировать эффекты, вызываемые кисспептином, на более крупной группе людей, которая будет включать не только мужчин, но и женщин. Особенно нейрофизиологов интересует, может ли этот белок помочь с психосексуальными расстройствами и проблемами, связанными с зачатием ребенка.
#биология #весна #гормоны
http://telegra.ph/Uchenye-usilili-aktivnost-lyubovnyh-otdelov-mozga-inekciej-01-25
Хищная #улиточка просверливает раковину устрицы и поедает её заживо
#шок #видео #биология
https://youtu.be/6WDplZBXoTw
Очередная замечательная статья от Русского Доктора В Тропиках
В крещенские морозы ничто не согревает так, как воспоминания о тропиках. Сегодня решил поностальгировать по Латинской Америке, в которую частенько наведываюсь со своим давним компаньоном проф. Ю. Н. Сидельниковым. Неотропики потрясают своим биоразнообразием, всего одним постом не объять. Так что остановлюсь, пожалуй, на бабочках и на явлении мимикрии.
В неотропиках всюду сталкиваешься с двумя формами мимикрии у бабочек — бейтсовской и мюллеровской.
Бейтсовская мимикрия — феномен эволюционного развития внешнего сходства (мимикрии) у съедобных форм в подражание ядовитым видам. Впервые эту мимикрию описал в 1852 году Генри Уолтер Бейтс. Смысл такой мимикрии понятен, но когда наблюдаешь её воочию — удивлению нет предела: настолько велико кажущееся сходство!
#botalex #биология #бабочки #мимикрия
http://telegra.ph/О-мимикрии-01-09