Задержана организатор сети реабилитационных центров, где пытали подростков
28 ноября, 22:00
Мужчина изнасиловал ребенка в Москве
28 ноября, 21:00
В любимом новогоднем блюде может прятаться опасный паразит
28 ноября, 20:00
Аномальную погоду пообещали Москве в последние дни ноября
28 ноября, 17:43
Центр встал, дороги закрыты: что творится в Москве 28 ноября
28 ноября, 17:39
Такси протаранило ограждение в тоннеле на юге Москвы
28 ноября, 17:27
Спустя четверть века в Москве раскрыли жестокое убийство супругов
28 ноября, 17:02
Люди застряли на аттракционе в популярном парке развлечений в Москве
28 ноября, 16:44
Поезда встали на МЦД-2 из-за сбоя
28 ноября, 16:39
Москвичку будут судить после скандала в судебном зале
28 ноября, 16:25
Назван способ защитить сделки с недвижимостью от мошенников в России
28 ноября, 15:41
Обворовавших Долину мошенников отправили в тюрьму на 4-7 лет
28 ноября, 14:47
Ученые ВШЭ ускорили оптимизацию нейросетей до 500 раз
28 ноября, 14:25
Зимние аттракционы откроются в Москве на Красной площади
28 ноября, 13:36
Московские врачи спасли ребенка с игрушкой в ноге
28 ноября, 12:06

Ученые НИУ ВШЭ научились выявлять нарушения движений с помощью 3D-объектов

10 сентября, 20:30 Общество

Ученые из Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" разработали новую методику, позволяющую выявлять нарушения моторики с помощью 3D-объектов и системы инфракрасного трекинга. Эксперимент показал, что мозг начинает оптимизировать движения еще до их начала, а значит, моторное планирование является отдельной фазой, зависящей от будущих требований к действию. Это открытие может стать важным шагом в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, и в реабилитации пациентов после инсультов. Пресс-релиз имеется в распоряжении ИА StolicaMedia.

Моторное планирование — процесс, при котором мозг заранее строит стратегию движения, будь то простое взятие чашки или более сложное действие с поворотом предмета. Ранее ученые изучали этот процесс с помощью ЭЭГ, МРТ и визуальных стимулов, но эти методы не позволяли точно отделить фазу планирования от самой реализации движения. Кроме того, использование привычных предметов мешало исключить влияние опыта и ассоциаций.

Для нового эксперимента исследователи создали абстрактные 3D-объекты, не связанные с повседневными предметами. 21 участник должен был взять объект, при необходимости повернуть его на 0°, 90°, 180° или 270° и точно разместить на подложке с изображением фигуры. Движения отслеживались инфракрасной трекинг-системой с высокой точностью, а каждое действие делилось на отдельные фазы — от момента открытия защитных очков до завершения размещения объекта.

Результаты показали, что угол поворота существенно влияет на параметры движения: увеличивается время начала действия, меняется амплитуда раскрытия пальцев, траектория кисти становится длиннее. Симметричный поворот на 180° выполняется быстрее, чем асимметричные на 90° и 270°, что подтверждает, что мозг учитывает не только сложность, но и геометрию движения при планировании.

Разработанная методика полезна не только для фундаментальных исследований, но и для клинической практики. Четкое разделение фаз планирования и выполнения помогает точнее диагностировать нарушения моторики и разрабатывать эффективные реабилитационные программы. Система инфракрасного трекинга компактна и может использоваться в клиниках, спортивных лабораториях или на выездных исследованиях, позволяя обнаруживать ранние признаки неврологических расстройств.

Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Маттео Феурра отметил, что методика открывает новые возможности для диагностики и реабилитации пациентов, а также может применяться в спорте и научных исследованиях за пределами лаборатории.

233994
121
185