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40Hzのガンマ刺激が脳の健康を促進しているという証拠は拡大しています| MITニュース

Picower Institute for MITのPicower Instituteの科学者が最初に最初にテストを開始しました。脳の40Hzの「ガンマ」頻度のリズムの感覚刺激がマウスのアルツハイマー病を治療できるかどうかをテストし始めました。新しいオープンアクセス で記事を確認します PLOS生物学 これまでの研究の状態について説明し、現在の非侵襲的ガンマ刺激の最前線にある基本的および臨床的質問のいくつかを提示しています。「私たちがすべての観察を行ったとき、この分野の他の多くの人々が非常に一貫した結果を公開しています」と言います。 as-huei tsai、MITのディレクター、MITの神経科学のPicower教授 老化脳イニシアチブ、および新しいレビューのシニア著者、ポスドクと ジョンパーク。 「人々は、感覚刺激、経頭蓋交互の電流刺激、経頭蓋磁気刺激など、多くの異なる方法を使用してガンマを誘導してきましたが、重要なのは40 Hertzで刺激を提供することです。彼らは皆、有益な効果を見ています。」MITでの10年の発見の紙から始めます 自然 で 2016年、Tsaiが率いるコラボレーションは、40Hzの刺激を介して一連の研究を生み出しました。 ライト、 音、 2つを組み合わせました、 または 触覚振動 アミロイドやタウのタンパク質などのアルツハイマー病の病理の特徴を減らし、ニューロンの死を防ぎ、シナプス損失を減らし、さまざまなアルツハイマー病モデルの記憶と認知を維持します。これらの利点を生み出す基礎となるメカニズムのコラボレーションの調査により、これまでのところ、ニューロン、ミクログリア、星状細胞、オリゴデンドロサイト、脳の血管など、多くの脳細胞タイプで特定の細胞および分子反応が特定されています。たとえば、昨年、ラボ で報告されています 自然 その40Hzのオーディオと視覚刺激により、マウスの介在ニューロンはペプチドVIPの放出を増加させ、脳のグリンファティックの「配管」システムを介して脳組織からのアミロイドのクリアランスの増加を促しました。一方、MITとMITスピンオフ会社で Cognito Therapeutics、第II相臨床研究では、アルツハイマー病の人が40Hzの光と音にさらされている人は、未処理のコントロールと比較して、いくつかの認知尺度の脳萎縮と改善の大幅な減速を経験したことが示されています。ボランティアにおける脳の「白質」の有意な保存も測定したCognitoは、1年以上にわたって感覚ガンマ刺激の極めて重要な第III相臨床試験を実施しています。「神経科学者はしばしば広告を持っているのに最適な時期だと嘆きます [Alzheimer’s disease] あなたがマウスなら」とパークとツァイはレビューに書いた。 「したがって、私たちの究極の目標は、属の発見をAD患者の安全でアクセスしやすい、非侵襲的療法に変換することです。」 MITチームは、多くの場合、40Hzの刺激を感覚刺激を使用したガンマエントレインメントの「属」と呼びます。成長している分野MITの同僚を含むTsaiのコラボレーションとして エドワード・ボイデン そして エメリーN.ブラウン、その結果を公開しており、他の多くの研究室は、非侵襲的ガンマ感覚刺激のさまざまな方法がアルツハイマー病の病理と戦うことができるという証拠に加えて研究を生成しました。新しいレビューで引用された多くの例のうち、2024年に中国の研究チームが独立して 裏付けられた その40Hzの感覚刺激は、マウスの糖液流量を増加させます。別の例では、2022年のハーバード大学医学部に拠点を置くチーム…

40Hzのガンマ刺激が脳の健康を促進しているという証拠は拡大しています| MITニュース

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2025-03-14 20:30:00

Picower Institute for MITのPicower Instituteの科学者が最初に最初にテストを開始しました。脳の40Hzの「ガンマ」頻度のリズムの感覚刺激がマウスのアルツハイマー病を治療できるかどうかをテストし始めました。新しいオープンアクセス で記事を確認します PLOS生物学 これまでの研究の状態について説明し、現在の非侵襲的ガンマ刺激の最前線にある基本的および臨床的質問のいくつかを提示しています。

「私たちがすべての観察を行ったとき、この分野の他の多くの人々が非常に一貫した結果を公開しています」と言います。 as-huei tsai、MITのディレクター、MITの神経科学のPicower教授 老化脳イニシアチブ、および新しいレビューのシニア著者、ポスドクと ジョンパーク。 「人々は、感覚刺激、経頭蓋交互の電流刺激、経頭蓋磁気刺激など、多くの異なる方法を使用してガンマを誘導してきましたが、重要なのは40 Hertzで刺激を提供することです。彼らは皆、有益な効果を見ています。」

MITでの10年の発見

の紙から始めます 自然2016年、Tsaiが率いるコラボレーションは、40Hzの刺激を介して一連の研究を生み出しました。 ライト、 音、 2つを組み合わせました、 または 触覚振動 アミロイドやタウのタンパク質などのアルツハイマー病の病理の特徴を減らし、ニューロンの死を防ぎ、シナプス損失を減らし、さまざまなアルツハイマー病モデルの記憶と認知を維持します。これらの利点を生み出す基礎となるメカニズムのコラボレーションの調査により、これまでのところ、ニューロン、ミクログリア、星状細胞、オリゴデンドロサイト、脳の血管など、多くの脳細胞タイプで特定の細胞および分子反応が特定されています。たとえば、昨年、ラボ で報告されています 自然 その40Hzのオーディオと視覚刺激により、マウスの介在ニューロンはペプチドVIPの放出を増加させ、脳のグリンファティックの「配管」システムを介して脳組織からのアミロイドのクリアランスの増加を促しました。

一方、MITとMITスピンオフ会社で Cognito Therapeutics、第II相臨床研究では、アルツハイマー病の人が40Hzの光と音にさらされている人は、未処理のコントロールと比較して、いくつかの認知尺度の脳萎縮と改善の大幅な減速を経験したことが示されています。ボランティアにおける脳の「白質」の有意な保存も測定したCognitoは、1年以上にわたって感覚ガンマ刺激の極めて重要な第III相臨床試験を実施しています。

「神経科学者はしばしば広告を持っているのに最適な時期だと嘆きます [Alzheimer’s disease] あなたがマウスなら」とパークとツァイはレビューに書いた。 「したがって、私たちの究極の目標は、属の発見をAD患者の安全でアクセスしやすい、非侵襲的療法に変換することです。」 MITチームは、多くの場合、40Hzの刺激を感覚刺激を使用したガンマエントレインメントの「属」と呼びます。

成長している分野

MITの同僚を含むTsaiのコラボレーションとして エドワード・ボイデン そして エメリーN.ブラウン、その結果を公開しており、他の多くの研究室は、非侵襲的ガンマ感覚刺激のさまざまな方法がアルツハイマー病の病理と戦うことができるという証拠に加えて研究を生成しました。新しいレビューで引用された多くの例のうち、2024年に中国の研究チームが独立して 裏付けられた その40Hzの感覚刺激は、マウスの糖液流量を増加させます。別の例では、2022年のハーバード大学医学部に拠点を置くチーム 示した 経頭蓋交互の電流刺激を使用した40Hzのガンマ刺激は、4人の人間のボランティアのうち3人でタウの負担を大幅に減らしました。とで 別の研究 2023年にスコットランドの研究者が100人以上を巻き込んで、メモリリコールを改善するためにオーディオおよび視覚ガンマ刺激(37.5Hz)を使用しました。

未解決の質問

マウスとの前臨床研究と人々との臨床試験を説明する出版物の数が増えている中で、未解決の質問は残っています、TsaiとParkは認めています。 MITチームなどは、属の効果の根底にある細胞および分子のメカニズムをまだ調査しています。 Tsaiは、彼女の研究室が他の神経ペプチドと神経調節系を見て、感覚刺激を観察された細胞応答に結び付けるイベントのカスケードをよりよく理解していると言います。一方、ミクログリアなどの一部の細胞がガンマ刺激にどのように反応するか、それが病理にどのように影響するかの性質は不明のままであるとTsaiは付け加えます。

国家第III相臨床試験が進行中であっても、これらの基本的なメカニズムを調査することが依然として重要であるとTsaiは言います。なぜなら、非侵襲的ガンマ刺激が脳にどのように影響するかについての新しい洞察は、その治療の可能性を改善し、拡大する可能性があるからです。

「メカニズムを理解すればするほど、治療をさらに最適化する方法について良いアイデアが得られます」とTsai氏は言います。 「そして、私たちがその作用とそれが影響する回路を理解すればするほど、他の神経障害がこれから何を恩恵を受けるかをアルツハイマー病を超えて知ることができます。」

実際、このレビューは、MITおよび他の機関での研究を指しており、属がパーキンソン病、脳卒中、不安、てんかん、および認知副作用を支援できる可能性があるという少なくともいくつかの証拠を提供しています。 化学療法 そして、減少する条件 マイエル、多発性硬化症など。 Tsaiの研究室は、ダウン症候群にも役立つかどうかを研究しています。

未解決の質問は、次の10年間の属研究を定義するのに役立つかもしれません。

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