Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мриганка Сур (родилась в 1953 году в Фатехгархе , Индия ) - индийский нейробиолог, профессор нейробиологии Ньютона и директор Центра Саймонса по социальному мозгу в Массачусетском технологическом институте . [1] [2] Он также является приглашенным преподавателем на факультете компьютерных наук и инженерии Индийского технологического института в Мадрасе и заслуженным заведующим кафедрой компьютерных исследований мозга в Центре компьютерных исследований мозга в Мадрасском институте им. Н.Р. Нараяны Мурти . [3] [4] Он был членом жюри медико- биологических наук присуждении премии Infosys.в 2010 году, а с 2018 года - председатель жюри. [5]

Биография [ править ]

Мриганка Сур получил раннее образование в колледже Св. Иосифа в Аллахабаде и получил степень бакалавра технологий в области электротехники в Индийском технологическом институте в Канпуре ( IIT Kanpur ) в 1974 году, а также степень магистра наук и доктора философии в области электротехники. инженерами в 1975 и 1978 годах, соответственно, из Университета Вандербильта в Нэшвилле . [ необходима цитата ] После исследования в докторантуре Университета Стоуни-Брук он был назначен на факультет Медицинской школы Йельского университета в 1983 году. Он присоединился к преподавателям кафедры мозговых и когнитивных наук в Университете Стони Брук.Массачусетский технологический институт ( MIT ). в 1986 году. В 1993 году он был назначен профессором нейробиологии им. Шермана Фэйрчайлда, а в 1997 году - руководителем отдела мозговых и когнитивных наук. В настоящее время он является профессором нейробиологии им. Ньютона и директором Саймонсовского центра социального мозга при Массачусетском технологическом институте . [6] [7] [8] [9]

Работа [ править ]

Сур - пионер в изучении пластичности мозга и ее механизмов. Используя экспериментальные и теоретические подходы, его лаборатория изучает пластичность развития и динамические изменения в зрелых корковых сетях во время обработки информации, обучения и памяти. Его лаборатория открыла фундаментальные принципы, с помощью которых нейроны коры головного мозга связаны во время развития и динамично изменяются в зрелом возрасте. В знаковых экспериментах он «перепрограммировал» мозг, чтобы исследовать, как окружающая среда влияет на развитие корковых цепей. Сетчатка , которая обычно проецирует в зрительной коре, был вынужден проецироваться на структуры, которые обычно обрабатывают слух. Визуальный ввод изменил развитие нейронных связей в слуховой коре , что позволило животным использовать свою « слуховую » кору, чтобы «видеть».

Эти результаты имеют значение для восстановления функции после повреждения головного мозга и для создания нервных протезов для восстановления после инсульта или травмы. Лаборатория Sur также изучает гены, участвующие в построении коры головного мозга, и то, как активность мозга влияет на генные сети. Эти исследования дают важную информацию о детских расстройствах, таких как аутизм. На основе этой работы фармакологическое лечение синдрома Ретта вступило в клинические испытания.

Путем визуализации кальциевых ответов отдельных нейронов и близкородственного типа глиальных клеток, астроцитов, in vivo с использованием методов визуализации с высоким разрешением, его лаборатория обнаружила, что астроциты обладают удивительно специфическими функциональными свойствами и опосредуют кровоток в активных областях мозга. Эта работа раскрыла механизм неинвазивных методов визуализации мозга, таких как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ).

Лаборатория Sur также показала, как нейроны зрелой зрительной коры динамически изменяют свои реакции в зависимости от конфигурации зрительных стимулов в пространстве и времени. Лаборатория изучает механизмы, с помощью которых на зрительные нейроны на самых ранних стадиях корковой обработки влияют не только зрительные сигналы «снизу вверх», но также «сверху вниз» психическое состояние, включая внимание, возбуждение и ожидание. Эти исследования предоставляют фундаментальную информацию о высших механизмах мозга, включая те, которые участвуют в зрении, познании и обучении.

Почести и награды [ править ]

Сур получил премию Чарльза Джадсона Херрика от Американской ассоциации анатомов (1983), стипендию фонда AP Sloan (1985), премию Макнайта за развитие нейробиологии (1988), премию Школы наук за выдающиеся достижения в обучении аспирантов (2000), звание «Выдающаяся зарубежная лекция Австралийского общества нейробиологии» (2000 г.), «Выдающаяся лекция Sigma Xi» (2001 г.) и награда «Выдающийся выпускник» Индийского технологического института, Канпур (2002 г.), и названы среди 50 лучших выпускников IIT Канпур ( 2010). В Массачусетском технологическом институте он был удостоен награды Ханса-Лукаса Тойбера.Премия ученого в области наук о мозге (1997 г.), кафедра Шермана Фэйрчайлда (1998 г.) и кафедра Ньютона (2008 г.). Он был избран в члены Национальной академии медицины США, Лондонского королевского общества, Американской академии искусств и наук, Национальной академии наук, Индии, индийской Национальной академии наук (2015), [10] Академия Родена в Швеции, Программа исследований нейробиологии, Американская ассоциация развития науки, Международный нейропсихологический симпозиум и Академия наук третьего мира.

Основные публикации [ править ]

Выбрано из более чем 240 публикаций.
  • Sur, M., PE Garraghty и AW Roe . Экспериментально индуцированные визуальные проекции в слуховой таламус и кору. Science 242: 1437–1441, 1988.
  • Roe, AW, SL Pallas, JO Hahm и M. Sur. Карта визуального пространства, созданная в первичной слуховой коре. Наука 250: 818–820, 1990.
  • Hahm, J.-O., RB Langdon and M. Sur. Нарушение афферентной сегрегации ретиногеникулята антагонистами рецепторов NMDA. Nature 351: 568–570, 1991.
  • Нельсон, С., Л. Тот, Б. Шет и М. Сур. Ориентационная селективность корковых нейронов сохраняется при внутриклеточной блокаде торможения. Science 265: 774–777, 1994.
  • Сомерс, округ Колумбия, С.Б. Нельсон и М. Сур. Эмерджентная модель ориентационной селективности в простых клетках зрительной коры кошек. Журнал неврологии 15: 5448–5465, 1995.
  • Тот, LJ, SC Rao, D.-S. Ким, Д. Сомерс и М. Сур. Подпороговое облегчение и подавление в первичной зрительной коре, выявленное с помощью визуализации внутреннего сигнала. Труды Национальной академии наук 93: 9869–9874, 1996.
  • Sheth, BR, J. Sharma, SC Rao, M. Sur. Карты ориентации субъективных контуров зрительной коры. Science 274: 2110–2115, 1996.
  • Драгой В., Дж. Шарма и М. Сур. Адаптационная пластичность настройки ориентации в первичной зрительной коре. Нейрон 28: 287–298, 2000.
  • Шарма, Дж., А. Ангелуччи и М. Сур. Индукция модулей зрительной ориентации в слуховой коре. Nature 404: 841–847, 2000.
  • Фон Мельхнер, Л., С.Л. Паллас и М. Сур. Визуальное поведение опосредуется проекциями сетчатки, направленными в слуховой путь. Nature 404: 871–876, 2000.
  • Драгой В., Ч. Ривадулла и М. Сур. Очаги ориентационной пластичности в зрительной коре. Nature 411: 80–86, 2001.
  • Weng, J., J. McClelland, A. Pentland, O. Sporns, I. Stockman, M. Sur и E. Thelen. Автономное умственное развитие роботов и животных. Наука 291: 599–600, 2001.
  • Dragoi, V., C. Turcu и M. Sur. Стабильность корковых ответов и статистика естественных сцен. Нейрон 32: 1181–1192, 2001.
  • Dragoi, V., J. Sharma, EK Miller, M. Sur. Динамика нейрональной чувствительности в зрительной коре и различение локальных признаков. Nature Neuroscience 5: 883–891, 2002.
  • Schummers, J., J. Marino и M. Sur. Синаптическая интеграция нейронов V1 зависит от местоположения на карте ориентации. Нейрон 36: 969–978, 2002.
  • Newton, JR, C. Ellsworth, T. Miyakawa, S. Tonegawa и M. Sur. Ускорение визуально обусловленного страха через слуховой путь. Nature Neuroscience 7: 968–973, 2004.
  • Oray S, A. Majewska и M. Sur. Динамика дендритных шипов регулируется монокулярной депривацией и деградацией внеклеточного матрикса. Нейрон 44: 1021–1030, 2004.
  • Sur, M. и J. Rubenstein. Паттерн и пластичность коры головного мозга. Наука 310: 805–810, 2005.
  • Mariño J., J. Schummers, DC Lyon, L. Schwabe, O. Beck, P. Wiesing, K. Obermayer и M. Sur. Вычисления инвариантов в локальных корковых сетях со сбалансированным возбуждением и торможением. Nature Neuroscience 8: 194–201, 2005.
  • Yu, H., B. Farley, DZ Jin и M. Sur. Согласованное отображение визуального пространства и стимулов в зрительной коре. Нейрон 47: 267–280, 2005.
  • Д. Тропея, Г. Крейман, А. Ликман, С. Мукерджи, Х. Ю, С. Хорнг и М. Сур. Изменения экспрессии генов и молекулярные пути, опосредующие зависимую от активности пластичность в зрительной коре. Nature Neuroscience 9: 660–668, 2006.
  • Ван, К. Х., А. Маевска, Дж. Шуммерс, Б. Фарли, К. Ху, М. Сур и С. Тонегава. Двухфотонная визуализация in vivo показывает роль Arc в повышении специфичности ориентации зрительной коры. Cell 126: 389–402, 2006.
  • Schummers, J., H. Yu и M. Sur. Настроенные ответы астроцитов и их влияние на гемодинамические сигналы в зрительной коре. Science 320: 1638–1643, 2008.
  • Д. Тропея, Э. Джакометти, Н. Р. Уилсон, К. Бирд, К. Маккарри, Д. Фу, Р. Фланнери, Р. Яениш и М. Сур. Частичное обращение симптомов, подобных синдрому Ретта, у мышей с мутантом MeCP2. Труды Национальной академии наук 106: 2029–2034, 2009.
  • Page, DT, O. Kuti, C. Prestia и M. Sur. Гаплонедостаточность транспортера Pten и серотонина кооперативно влияет на размер мозга и социальное поведение. Труды Национальной академии наук 106: 1989–1994, 2009.
  • McCurry, CL, JD Shepherd, D. Tropea, KH Wang, MF Bear и M. Sur. Потеря дуги делает зрительную кору головного мозга невосприимчивой к воздействию сенсорной депривации или опыта. Nature Neuroscience 13: 450–457, 2010.
  • Runyan, CA, J.Schummers, A.Van Wart, S.Kuhlmann, N.Wilson, ZJHuang and M. Sur. Характеристики ответа интернейронов, экспрессирующих парвальбумин, предполагают точную роль подтипов торможения в зрительной коре. Нейрон 9: 847–857, 2010.

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Дом" . Sur Lab . Проверено 7 февраля 2019 .
  2. ^ «Мозг и когнитивные науки» . bcs.mit.edu . Проверено 7 февраля 2019 .
  3. ^ "Члены - CSE-IITM" . www.cse.iitm.ac.in . Дата обращения 13 февраля 2020 .
  4. ^ "CCBR | Главная" . ccbr.iitmadras.in . Дата обращения 13 февраля 2020 .
  5. ^ «Приз Infosys - жюри 2020» . www.infosys-science-foundation.com . Проверено 10 декабря 2020 .
  6. ^ "Звездообразные клетки мозга делают возможным сканирование" . Вашингтон Пост . 19 июня 2008 . Проверено 29 сентября 2010 года .
  7. ^ "Лаборатория Mriganka Sur в Массачусетском технологическом институте" . Сайт Sur Laboratory . Проверено 11 апреля 2011 года .
  8. ^ «Мозг и когнитивные науки» . Веб-сайт департамента Массачусетского технологического института . Проверено 21 января 2017 года .
  9. ^ "Mriganka Sur: Институт Пикауэра" . Веб-сайт Института обучения и памяти Пикауэра .
  10. ^ «Иностранные стипендиаты, избранные в 2015 г. (вступают в силу с 1 января 2016 г.)» . Архивировано из оригинала 20 декабря 2015 года . Проверено 23 декабря 2015 года .