Jump to content

Обогащение окружающей среды

Окружающая среда в проволочной клетке не стимулирует грызуна, и это отрицательно влияет на его мозг, особенно на сложность его синаптических связей.

Обогащение окружающей среды — это стимуляция мозга физическим и социальным окружением. Мозг в более богатой и стимулирующей среде имеет более высокие темпы синаптогенеза и более сложные дендритные ветки , что приводит к увеличению активности мозга. Этот эффект имеет место в первую очередь во время развития нервной системы , но в меньшей степени также и во взрослом возрасте. При наличии дополнительных синапсов также увеличивается синапсическая активность, что приводит к увеличению размера и количества глиальных клеток, поддерживающих энергию. Обогащение окружающей среды также усиливает капиллярную сосудистую систему, обеспечивая нейроны и глиальные клетки дополнительной энергией. Нейропиль ( нейроны , глиальные клетки, капилляры в совокупности) разрастается, утолщая кору. Исследования мозга грызунов показывают, что обогащение окружающей среды может также привести к увеличению скорости нейрогенеза .

Исследования на животных показывают, что обогащение окружающей среды может помочь в лечении и восстановлении многочисленных дисфункций, связанных с мозгом, включая болезнь Альцгеймера и связанные со старением , тогда как отсутствие стимуляции может ухудшить когнитивное развитие. Более того, это исследование также предполагает, что обогащение окружающей среды приводит к повышению уровня когнитивного резерва , устойчивости мозга к воздействию таких условий, как старение и деменция .

Исследования на людях показывают, что отсутствие стимуляции задерживает и ухудшает когнитивное развитие. Исследования также показывают, что получение и участие в более высоких уровнях образования, в среде, в которой люди участвуют в более сложных когнитивно-стимулирующих действиях, приводит к увеличению когнитивного резерва.

Ранние исследования

[ редактировать ]

Дональд О. Хебб в 1947 году обнаружил, что крысы, выращенные в качестве домашних животных, лучше справлялись с тестами по решению задач, чем крысы, выращенные в клетках. [1] Однако его исследования не исследовали мозг и не использовали стандартизированную обедненную и обогащенную среду. Впервые это исследование было начато в 1960 году в Калифорнийском университете в Беркли Марком Розенцвейгом , который сравнивал одиночных крыс в обычных клетках и крыс, помещенных в клетки с игрушками, лестницами, туннелями и беговыми колесами в группах. Было обнаружено, что выращивание в обогащенной среде влияет на активность фермента холинэстеразы . [2] Эта работа привела в 1962 году к открытию, что обогащение окружающей среды увеличивает объем коры головного мозга . [3] В 1964 году было обнаружено, что это происходит из-за увеличения толщины коры головного мозга и увеличения количества синапсов и глии . [4] [5]

Также примерно с 1960 года Гарри Харлоу изучал влияние материнской и социальной депривации на младенцев макак-резус (форма депривации внешних стимулов). Это установило важность социальной стимуляции для нормального когнитивного и эмоционального развития. [6]

Синаптогенез

[ редактировать ]

Крысы, выращенные в условиях обогащенной окружающей среды, имеют более толстую кору головного мозга (3,3–7%), которая содержит на 25% больше синапсов . [5] [7] Это воздействие богатства окружающей среды на мозг происходит независимо от того, ощущается ли оно сразу после рождения или [8] после отлучения от груди, [5] [7] [9] или в период погашения. [10] Когда количество синапсов у взрослых увеличивается, их количество может оставаться высоким, даже если взрослых возвращают в обедненную среду на 30 дней. [10] предполагая, что такое увеличение числа синапсов не обязательно является временным. Однако наблюдалось, что увеличение числа синапсов обычно уменьшается по мере взросления. [11] [12] Стимуляция воздействует не только на синапсы пирамидных нейронов (основных выступающих нейронов коры головного мозга), но и на звездчатые (обычно интернейроны ). [13] Он также может поражать нейроны за пределами мозга, например, в сетчатке . [14]

Дендритная сложность

[ редактировать ]

Обогащение окружающей среды влияет на сложность и длину дендритов ( на которых образуются синапсы). Сложность ветвей дендрита более высокого порядка увеличивается в обогащенной среде, [13] [15] как и длина дистальных ветвей у молодых животных. [16] Обогащение окружающей среды предотвращает вредное воздействие стресса на сложность дендритов. [17]

Активность и энергопотребление

[ редактировать ]

Животные в обогащенной среде демонстрируют признаки повышенной активации синапсов. [18] Синапсы, как правило, также намного больше. [19] Гамма-колебания становятся больше по амплитуде в гиппокампе. [20] Это повышенное потребление энергии отражается на глиальной и местной капиллярной васкуляции, которая обеспечивает синапсы дополнительной энергией.

  • Количество глиальных клеток на нейрон увеличивается на 12–14%. [5] [7]
  • Область прямого соприкосновения глиальных клеток с синапсами увеличивается на 19%. [21]
  • Объем ядер глиальных клеток каждого синапса больше на 37,5%. [18]
  • Средний объем митохондрий на нейрон на 20% больше [18]
  • Объем ядер глиальных клеток каждого нейрона на 63% больше. [18]
  • Плотность капилляров повышена. [22]
  • Капилляры шире (4,35 мкм по сравнению с 4,15 мкм в контроле). [18]
  • Между любой частью нейропиля и капилляром существует более короткое расстояние (27,6 мкм по сравнению с 34,6 мкм). [18]

Эти энергетические изменения в нейропиле ответственны за увеличение объема коры головного мозга (увеличение числа синапсов само по себе вряд ли дает какой-либо дополнительный объем).

Стимуляция моторного обучения

[ редактировать ]

Частью эффекта обогащения окружающей среды является предоставление возможностей для приобретения двигательных навыков . Исследования крыс, обучающихся «акробатическим» навыкам, показывают, что такая учебная деятельность приводит к увеличению количества синапсов. [23] [24]

Материнская передача

[ редактировать ]

Обогащение окружающей среды во время беременности оказывает воздействие на плод , например, ускоряет развитие его сетчатки. [25]

Нейрогенез

[ редактировать ]

Обогащение окружающей среды также может привести к образованию нейронов (по крайней мере, у крыс). [26] и обратить вспять потерю нейронов в гиппокампе и ухудшение памяти в результате хронического стресса. [27] Однако его актуальность подвергается сомнению из-за поведенческих эффектов обогащенной окружающей среды. [28]

Механизмы

[ редактировать ]

Обогащенная среда влияет на экспрессию генов , определяющих структуру нейронов в коре головного мозга и гиппокампе. [29] На молекулярном уровне это происходит за счет увеличения концентрации нейротрофинов NGF , NT -3 , [30] [31] и изменения в BDNF . [14] [32] Это изменяет активацию холинергических нейронов, [31] 5-НТ , [33] и бета-адренолин . [34] Другим эффектом является увеличение количества таких белков, как синаптофизин и PSD-95, в синапсах. [35] Также было обнаружено, что изменения в передаче сигналов Wnt имитируют у взрослых мышей эффекты обогащения окружающей среды на синапсы в гиппокампе. [36] Увеличение числа нейронов может быть связано с изменениями VEGF . [37]

Реабилитация и устойчивость

[ редактировать ]

Исследования на животных показывают, что обогащение окружающей среды помогает восстановиться после некоторых неврологических расстройств и когнитивных нарушений. Есть два основных направления: неврологическая реабилитация и когнитивный резерв , устойчивость мозга к последствиям воздействия физических, природных и социальных угроз. Хотя в большинстве этих экспериментов использовались животные, в основном грызуны, исследователи указали на пораженные области мозга животных, с которыми человеческий мозг наиболее похож, и использовали свои результаты в качестве доказательства того, что люди будут иметь сопоставимые реакции на обогащенную среду. Таким образом, испытания, проведенные на животных, представляют собой имитацию человека для следующего списка условий.

Неврологическая реабилитация

[ редактировать ]

Исследование, проведенное в 2011 году, привело к выводу, что обогащение окружающей среды значительно улучшает когнитивные способности детей с аутизмом . Исследование показало, что дети с аутизмом, которые получают обонятельную и тактильную стимуляцию вместе с упражнениями , стимулирующими другие парные сенсорные модальности, клинически улучшаются на 42 процента, в то время как дети с аутизмом, не получающие этого лечения, клинически улучшаются всего на 7 процентов. [38] То же исследование также показало, что у детей с аутизмом, подвергшихся воздействию обогащенной сенсомоторной среды, наблюдалось значительное клиническое улучшение, и подавляющее большинство родителей сообщили, что качество жизни их детей после лечения стало намного лучше. [38] Второе исследование подтвердило его эффективность. Второе исследование также показало, что после 6 месяцев сенсорно-обогащающей терапии у 21% детей, которым первоначально была присвоена классификация аутизма, с использованием Графика диагностического наблюдения за аутизмом, улучшилось состояние до такой степени, что, хотя они и остались в спектре аутизма, они не больше не соответствовал критериям классического аутизма. Ни один из стандартных методов контроля ухода не достиг эквивалентного уровня улучшения. [39] Терапия с использованием этой методики называется « Терапия сенсорного обогащения» . [40] [41]

болезнь Альцгеймера

[ редактировать ]

Благодаря обогащению окружающей среды исследователи смогли усилить и частично восстановить дефицит памяти у мышей в возрасте от 2 до 7 месяцев с характеристиками болезни Альцгеймера . Мыши в обогащенной среде показали значительно лучшие результаты в тестах на распознавание объектов и в водном лабиринте Морриса , чем в стандартных средах. Таким образом, был сделан вывод, что обогащение окружающей среды улучшает зрительную и учебную память у людей с болезнью Альцгеймера. [42] Кроме того, было обнаружено, что мышиные модели болезни Альцгеймера, которые подвергались воздействию обогащенной среды до появления амилоида (в возрасте 3 месяцев), а затем возвращались в свою домашнюю клетку на срок более 7 месяцев, демонстрировали сохраненную пространственную память и снижение отложения амилоида в возрасте 13 месяцев. месяцев, когда у них должны быть серьезные нарушения памяти и нагрузка на амилоидные бляшки. Эти результаты показывают профилактическое и долгосрочное влияние опыта стимуляции в раннем возрасте на болезнь Альцгеймера у мышей и, вероятно, отражают способность обогащенной окружающей среды эффективно стимулировать когнитивный резерв . [43] Исследование на людях показывает, что обогащенные сады способствуют улучшению когнитивных функций и независимости в повседневной жизни по сравнению с обычными сенсорными садами. [44]

болезнь Хантингтона

[ редактировать ]

Исследования показали, что обогащение окружающей среды может помочь облегчить двигательные и психические нарушения, вызванные болезнью Хантингтона . Он также повышает уровень потерянного белка у людей с этим заболеванием и предотвращает дефицит BDNF в полосатом теле и гиппокампе , расположенный в гиппокампе. [45] Эти результаты побудили исследователей предположить, что обогащение окружающей среды может стать возможной формой терапии для людей с болезнью Хантингтона. [45]

болезнь Паркинсона

[ редактировать ]

Многочисленные исследования показали, что обогащение окружающей среды для взрослых мышей помогает уменьшить гибель нейронов, что особенно полезно для людей с болезнью Паркинсона . [46] Более недавнее исследование показывает, что обогащение окружающей среды особенно влияет на нигростриарный путь , который важен для управления уровнями дофамина и ацетилхолина, критически важными для двигательного дефицита. [47] Более того, было обнаружено, что обогащение окружающей среды благотворно влияет на социальные последствия болезни Паркинсона. [47]

Исследования, проведенные на животных, показали, что у субъектов, выздоравливающих в обогащенной среде через 15 дней после инсульта, значительно улучшились нейроповеденческие функции. Кроме того, те же самые субъекты продемонстрировали большую способность к обучению и большую продолжительность жизни после инфаркта, чем те, кто не находился в обогащенной среде. Таким образом, был сделан вывод, что обогащение окружающей среды оказало значительное благотворное влияние на обучение и сенсомоторные функции животных после инсульта. [48] Исследование 2013 года также показало, что обогащение окружающей среды приносит социальную пользу пациентам, выздоравливающим после инсульта. Исследователи в этом исследовании пришли к выводу, что пациенты, перенесшие инсульт, в обогащенной среде в учреждениях престарелых с гораздо большей вероятностью будут общаться с другими пациентами в обычные часы общения, а не оставаться в одиночестве или спать. [49]

Прямой синдром

[ редактировать ]

Исследование 2008 года показало, что обогащение окружающей среды сыграло значительную роль в восстановлении координации движений и некотором восстановлении уровней BDNF у самок мышей с состояниями, аналогичными синдрому Ретта . В течение 30 недель самки мышей в обогащенной среде продемонстрировали превосходные способности к координации движений по сравнению с таковыми в стандартных условиях. [50] Хотя они не могли иметь полную двигательную способность, они смогли предотвратить более серьезный двигательный дефицит, живя в обогащенной среде. Эти результаты в сочетании с повышенным уровнем BDNF в мозжечке привели исследователей к выводу, что обогащенная среда, которая стимулирует области моторной коры и области мозжечка, связанные с двигательным обучением, полезна для помощи мышам с синдромом Ретта. [50]

Амблиопия

[ редактировать ]

Недавнее исследование показало, что у взрослых крыс с амблиопией острота зрения улучшилась через две недели после помещения в обогащенную среду. [51] То же исследование показало, что еще через две недели после прекращения обогащения окружающей среды у крыс сохранялось улучшение остроты зрения. И наоборот, крысы в ​​стандартной среде не показали улучшения остроты зрения. Таким образом, был сделан вывод, что обогащение окружающей среды снижает ингибирование ГАМК и увеличивает экспрессию BDNF в зрительной коре. В результате рост и развитие нейронов и синапсов зрительной коры значительно улучшились благодаря обогащенной среде. [51]

Сенсорная депривация

[ редактировать ]

последствия сенсорной депривации Исследования показали, что с помощью обогащения окружающей среды можно скорректировать . Например, нарушение зрения, известное как «темнота» в зрительной коре, можно предотвратить и реабилитировать. В целом, обогащенная среда улучшает, если не восстанавливает, сенсорные системы животных. [52]

Отравление свинцом

[ редактировать ]

В период развития беременность является одним из наиболее критических периодов воздействия любого свинца. Воздействие высоких уровней свинца в это время может привести к снижению эффективности пространственного обучения. Исследования показали, что обогащение окружающей среды может устранить повреждение гиппокампа, вызванное воздействием свинца . [53] Обучение и пространственная память, которые зависят от долгосрочной потенциации гиппокампа, значительно улучшаются, поскольку у субъектов, находящихся в обогащенной среде, уровень концентрации свинца в гиппокампе снижается. Результаты также показали, что обогащенная окружающая среда обеспечивает некоторую естественную защиту от дефицита мозга, вызванного свинцом. [53]

Хронические травмы спинного мозга

[ редактировать ]

Исследования показали, что животные, страдающие от травм спинного мозга, демонстрировали значительное улучшение двигательных способностей даже при длительной задержке лечения после травмы, когда они подвергались воздействию обогащенной окружающей среды. [54] Социальные взаимодействия, физические упражнения и новизна — все это играет важную роль в восстановлении травмированного субъекта. Это привело к некоторым предположениям, что спинной мозг обладает постоянной пластичностью и необходимо приложить все усилия для того, чтобы обогащенная среда стимулировала эту пластичность, чтобы способствовать выздоровлению. [54]

Стресс материнской депривации

[ редактировать ]

Материнская депривация может быть вызвана отказом заботливого родителя в молодом возрасте. У грызунов и нечеловекообразных приматов это приводит к более высокой уязвимости кзаболевания, связанные со стрессом. [55] Исследования показывают, что обогащение окружающей среды может обратить вспять влияние разлуки с матерью на стрессовую реакцию, возможно, за счет воздействия на гиппокамп, миндалевидное тело и префронтальную кору. [55] [17]

Пренебрежение детьми

[ редактировать ]

У всех детей материнская забота оказывает одно из существенных влияний на развитие гиппокампа, обеспечивая основу для стабильного и индивидуализированного обучения и памяти. Однако это не относится к тем, кто столкнулся с пренебрежением детьми . Исследователи определили, что благодаря обогащению среды заброшенный ребенок может частично получить такое же развитие и стабильность гиппокампа, хотя и не на том же уровне, что и при наличии родителя или опекуна. [56] Результаты были сопоставимы с результатами программ вмешательства в отношении детей, что сделало обогащение окружающей среды полезным методом борьбы с пренебрежением детьми. [56] [ не удалось пройти проверку ]

Когнитивный резерв

[ редактировать ]

Старение

[ редактировать ]

Снижение нейрогенеза гиппокампа является характеристикой старения . Обогащение окружающей среды увеличивает нейрогенез у старых грызунов за счет усиления дифференцировки нейронов и выживания новых клеток. [57] В результате субъекты, подвергшиеся воздействию обогащенной окружающей среды, старели лучше благодаря превосходной способности сохранять свои уровни пространственной и учебной памяти. [57]

Пренатальное и перинатальное воздействие кокаина

[ редактировать ]

Исследования показали, что мыши, подвергшиеся воздействию обогащенной окружающей среды, меньше страдают от последствий воздействия кокаина по сравнению с мышами, находящимися в стандартной среде. Хотя уровни дофамина в мозгу обеих групп мышей были относительно одинаковыми, когда оба субъекта подвергались инъекции кокаина, мыши в обогащенной среде были значительно менее чувствительными, чем мыши в стандартной среде. [58] Таким образом, был сделан вывод, что как активирующий, так и полезный эффекты подавляются обогащением окружающей среды, а раннее воздействие обогащения окружающей среды может помочь предотвратить наркотическую зависимость . [58]

Хотя исследования по обогащению окружающей среды в основном проводились на грызунах, аналогичные эффекты наблюдаются и у приматов. [59] и, вероятно, повлияют на человеческий мозг. Однако прямые исследования синапсов человека и их количества ограничены, поскольку для этого требуется гистологическое исследование мозга. Однако была обнаружена связь между уровнем образования и большей сложностью дендритных ветвей после вскрытия мозга. [60]

Локализованные изменения коры головного мозга.

[ редактировать ]

МРТ обнаруживает локализованное расширение коры головного мозга после того, как люди изучают сложные задачи, такие как чтение в зеркале (в данном случае в правой затылочной коре ), [61] жонглирование тремя мячами (двусторонняя средневисочная область и левая задняя внутритеменная борозда ), [62] и когда студенты-медики интенсивно готовятся к экзаменам (двусторонне в задней и латеральной теменной коре ). [63] Можно ожидать, что такие изменения объема серого вещества будут связаны с изменениями количества синапсов из-за увеличения количества глиальных клеток и расширенной капиллярной васкуляризации, необходимой для поддержания их повышенного энергопотребления.

Институциональная депривация

[ редактировать ]

Дети, которые получают плохую стимуляцию из-за того, что их привязывают к кроваткам без социального взаимодействия или надежных опекунов в детских домах низкого качества, демонстрируют серьезные задержки в когнитивном и социальном развитии. [64] 12% из них, усыновленных после 6-месячного возраста, проявляют аутичные или легкие аутичные черты позже, в четырехлетнем возрасте. [65] Некоторые дети в таких бедных приютах в возрасте двух с половиной лет все еще не могут произносить вразумительные слова, хотя год приемной семьи позволил таким детям наверстать упущенное в своем языке во многих отношениях. [66] Наверстывание других когнитивных функций также происходит после усыновления, хотя проблемы продолжаются у многих детей, если это происходит после 6 месяцев. [67]

У таких детей наблюдаются заметные различия в мозге, что соответствует исследованиям на экспериментальных животных, по сравнению с детьми из обычно стимулирующей среды. У них снижена мозговая активность в орбитальной префронтальной коре , миндалевидном теле , гиппокампе , височной коре и стволе мозга . [68] У них также были обнаружены менее развитые связи белого вещества между различными областями коры головного мозга, особенно крючковидным пучком . [69]

наоборот, обогащение опыта недоношенных детей массажем И ускоряет созревание их электроэнцефалографической активности и остроты зрения . Более того, как и при обогащении у экспериментальных животных, это связано с увеличением IGF-1 . [70]

Когнитивный резерв и устойчивость

[ редактировать ]

Другим источником доказательств влияния стимуляции внешней среды на мозг человека являются когнитивные резервы (показатель устойчивости мозга к когнитивным нарушениям) и уровень образования человека. Высшее образование не только связано с более когнитивно требовательным образовательным опытом, но также коррелирует с общим участием человека в когнитивно требовательной деятельности. [71] Чем больше образования получил человек, тем меньше последствий старения. [72] [73] деменция, [74] гиперинтенсивность белого вещества, [75] МРТ-определяемые инфаркты головного мозга, [76] болезнь Альцгеймера, [77] [78] и черепно-мозговая травма. [79] Кроме того, старение и деменция меньше наблюдаются у тех, кто занимается сложными когнитивными задачами. [80] На снижение когнитивных функций у больных эпилепсией также может влиять уровень образования человека. [81]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Хебб Д.О. (1947). «Влияние раннего опыта на решение проблем в зрелом возрасте». Американский психолог . 2 (8): 306–7. дои : 10.1037/h0063667 .
  2. ^ Креч Д., Розенцвейг М.Р., Беннетт Э.Л. (декабрь 1960 г.). «Влияние сложности окружающей среды и тренировок на химию мозга». J Comp Physiol Psychol . 53 (6): 509–19. дои : 10.1037/h0045402 . ПМИД   13754181 .
  3. ^ Розенцвейг М.Р., Креч Д., Беннетт Э.Л., Даймонд MC (август 1962 г.). «Влияние сложности окружающей среды и тренировок на химию и анатомию мозга: воспроизведение и расширение» . J Comp Physiol Psychol . 55 (4): 429–37. дои : 10.1037/h0041137 . ПМИД   14494091 .
  4. ^ Альтман Дж., Дас Г.Д. (декабрь 1964 г.). «Авторадиографическое исследование влияния обогащенной среды на скорость размножения глии в мозге взрослых крыс». Природа . 204 (4964): 1161–3. Бибкод : 1964Natur.204.1161A . дои : 10.1038/2041161a0 . ПМИД   14264369 . S2CID   29794121 .
  5. ^ Jump up to: а б с д Даймонд MC, Креч Д., Розенцвейг М.Р. (август 1964 г.). «Влияние обогащенной среды на гистологию коры головного мозга крыс». Дж. Комп. Нейрол . 123 : 111–20. дои : 10.1002/cne.901230110 . ПМИД   14199261 . S2CID   30997263 .
  6. ^ Харлоу Х.Ф., Роуленд Г.Л., Гриффин Г.А. (декабрь 1964 г.). «Влияние тотальной социальной депривации на развитие поведения обезьян». Психиатр Res Rep Am Psychiatr Assoc . 19 : 116–35. ПМИД   14232649 .
  7. ^ Jump up to: а б с Даймонд MC, Лоу Ф., Роудс Х. и др. (сентябрь 1966 г.). «Увеличение глубины коры головного мозга и количества глии у крыс, находящихся в обогащенной среде». Дж. Комп. Нейрол . 128 (1): 117–26. дои : 10.1002/cne.901280110 . PMID   4165855 . S2CID   32351844 .
  8. ^ Шапиро С., Вукович К.Р. (январь 1970 г.). «Влияние раннего опыта на кортикальные дендриты: предлагаемая модель развития». Наука . 167 (3916): 292–4. Бибкод : 1970Sci...167..292S . дои : 10.1126/science.167.3916.292 . ПМИД   4188192 . S2CID   10057164 .
  9. ^ Беннетт Э.Л., Даймонд MC, Креч Д., Розенцвейг М.Р. (октябрь 1964 г.). «Химическая и анатомическая пластичность мозга». Наука . 146 (3644): 610–9. Бибкод : 1964Sci...146..610B . дои : 10.1126/science.146.3644.610 . ПМИД   14191699 .
  10. ^ Jump up to: а б Брионес Т.Л., Клинцова А.Ю., Гриноф В.Т. (август 2004 г.). «Стабильность синаптической пластичности зрительной коры взрослых крыс, вызванная сложным воздействием окружающей среды». Мозговой Рес . 1018 (1): 130–5. дои : 10.1016/j.brainres.2004.06.001 . ПМИД   15262214 . S2CID   22709746 .
  11. ^ Холтмаат А.Дж., Трахтенберг Дж.Т., Вильбрехт Л. и др. (январь 2005 г.). «Переходные и постоянные дендритные шипики в неокортексе in vivo» . Нейрон . 45 (2): 279–91. дои : 10.1016/j.neuron.2005.01.003 . ПМИД   15664179 . S2CID   13320649 .
  12. ^ Цзо Ю, Линь А, Чанг П, Ган ВБ (апрель 2005 г.). «Развитие долгосрочной дендритной стабильности мозга в различных областях коры головного мозга» . Нейрон . 46 (2): 181–9. дои : 10.1016/j.neuron.2005.04.001 . ПМИД   15848798 . S2CID   16232150 .
  13. ^ Jump up to: а б Гриноф WT, Volkmar FR (август 1973 г.). «Схема ветвления дендритов в затылочной коре крыс, выращенных в сложных средах». Эксп. Нейрол . 40 (2): 491–504. дои : 10.1016/0014-4886(73)90090-3 . ПМИД   4730268 .
  14. ^ Jump up to: а б Ланди С., Сале А., Берарди Н., Вьеги А., Маффей Л., Ченни MC (январь 2007 г.). «Функциональное развитие сетчатки чувствительно к обогащению окружающей среды: роль BDNF» . ФАСЕБ Дж . 21 (1): 130–9. дои : 10.1096/fj.06-6083com . ПМИД   17135370 . S2CID   8897589 .
  15. ^ Фолькмар Ф.Р., Гриноф В.Т. (июнь 1972 г.). «Сложность выращивания влияет на ветвление дендритов в зрительной коре крысы». Наука . 176 (4042): 1445–7. Бибкод : 1972Sci...176.1445V . дои : 10.1126/science.176.4042.1445 . ПМИД   5033647 . S2CID   35027584 .
  16. ^ Уоллес К.С., Килман В.Л., Уизерс Г.С., Гриноф В.Т. (июль 1992 г.). «Увеличение длины дендритов в затылочной коре после 4 дней дифференцированного содержания у крыс-отъемышей». Поведение. Нейронная биол . 58 (1): 64–8. дои : 10.1016/0163-1047(92)90937-Y . ПМИД   1417672 .
  17. ^ Jump up to: а б Коэ, А; Ашокан, А; Митра, Р. (2016). «Краткое обогащение окружающей среды во взрослом возрасте обращает вспять тревогу и базолатеральную гипертрофию миндалевидного тела, вызванную разлукой с матерью» . Перевод Психиатрия . 6 (2): е729. дои : 10.1038/tp.2015.217 . ПМЦ   4872421 . ПМИД   26836417 .
  18. ^ Jump up to: а б с д и ж Сиревааг А.М., Гриноф В.Т. (октябрь 1987 г.). «Дифференциальное воздействие на синапсы зрительной коры крыс. III. Нейрональные и глиальные ядра, бутоны, дендриты и капилляры». Мозговой Рес . 424 (2): 320–32. дои : 10.1016/0006-8993(87)91477-6 . ПМИД   3676831 . S2CID   20782513 .
  19. ^ Сиревааг А.М., Гриноф В.Т. (апрель 1985 г.). «Дифференциальное воздействие воспитания на синапсы зрительной коры крыс. II. Синаптическая морфометрия». Мозговой Рес . 351 (2): 215–26. дои : 10.1016/0165-3806(85)90193-2 . ПМИД   3995348 .
  20. ^ Шинохара Ю., Хосоя А., Хирасе Х. (апрель 2013 г.). «Опыт усиливает гамма-колебания и межполушарную асимметрию в гиппокампе» . Нат Коммун . 4 (4): 1652. Бибкод : 2013NatCo...4.1652S . дои : 10.1038/ncomms2658 . ПМК   3644069 . ПМИД   23552067 .
  21. ^ Джонс Т.А., Гриноф В.Т. (январь 1996 г.). «Ультраструктурные доказательства увеличения контакта между астроцитами и синапсами у крыс, выращенных в сложной среде». Neurobiol Learn Mem . 65 (1): 48–56. дои : 10.1006/nlme.1996.0005 . ПМИД   8673406 . S2CID   45890185 .
  22. ^ Боровский И.В., Коллинз Р.К. (октябрь 1989 г.). «Метаболическая анатомия мозга: сравнение региональной плотности капилляров, метаболизма глюкозы и активности ферментов». Дж. Комп. Нейрол . 288 (3): 401–13. дои : 10.1002/cne.902880304 . ПМИД   2551935 . S2CID   37188261 .
  23. ^ Блэк Дж.Э., Айзекс К.Р., Андерсон Б.Дж., Алькантара А.А., Гриноф WT (июль 1990 г.). «Обучение вызывает синаптогенез, тогда как двигательная активность вызывает ангиогенез в коре мозжечка взрослых крыс» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 87 (14): 5568–72. Бибкод : 1990PNAS...87.5568B . дои : 10.1073/pnas.87.14.5568 . ПМК   54366 . ПМИД   1695380 .
  24. ^ Клейм Дж.А., Хогг Т.М., Ванденберг П.М., Купер Н.Р., Брюно Р., Ремпл М. (январь 2004 г.). «Кортикальный синаптогенез и реорганизация моторной карты происходят на поздней, но не ранней фазе обучения двигательным навыкам» . Дж. Нейроски . 24 (3): 628–33. doi : 10.1523/JNEUROSCI.3440-03.2004 . ПМК   6729261 . ПМИД   14736848 .
  25. ^ Сале А, Ченни MC, Чиуччи Ф, Путиньяно Э, Кьерци С, Маффеи Л (2007). Рех Т. (ред.). «Обогащение матери во время беременности ускоряет развитие сетчатки плода» . ПЛОС ОДИН . 2 (11): е1160. Бибкод : 2007PLoSO...2.1160S . дои : 10.1371/journal.pone.0001160 . ПМК   2063464 . ПМИД   18000533 . Значок открытого доступа
  26. ^ Фан Ю, Лю З, Вайнштейн П.Р., Фике-младший, Лю Дж. (январь 2007 г.). «Обогащение окружающей среды усиливает нейрогенез и улучшает функциональные результаты после краниального облучения». Евро. Дж. Нейроски . 25 (1): 38–46. дои : 10.1111/j.1460-9568.2006.05269.x . ПМИД   17241265 . S2CID   43259184 .
  27. ^ Вина Дж., Шрикумар Б.Н., Махати К., Бхагья В., Раджу Т.Р., Шанкаранараяна Рао Б.С. (март 2009 г.). «Обогащенная среда восстанавливает пролиферацию клеток гиппокампа и улучшает когнитивный дефицит у крыс, находящихся в хроническом стрессе». Дж. Нейроски. Рез . 87 (4): 831–43. дои : 10.1002/jnr.21907 . ПМИД   19006089 . S2CID   21765537 .
  28. ^ Меши Д., Дрю М.Р., Сакс М. и др. (июнь 2006 г.). «Гиппокампальный нейрогенез не требуется для поведенческих эффектов обогащения окружающей среды». Нат. Нейроски . 9 (6): 729–31. дои : 10.1038/nn1696 . ПМИД   16648847 . S2CID   11043203 .
  29. ^ Рэмпон С., Цзян Ч., Донг Х. и др. (ноябрь 2000 г.). «Влияние обогащения окружающей среды на экспрессию генов в мозге» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 97 (23): 12880–4. Бибкод : 2000PNAS...9712880R . дои : 10.1073/pnas.97.23.12880 . ЧВК   18858 . ПМИД   11070096 .
  30. ^ Икес Б.Р., Фам Т.М., Сандерс Л.А., Альбек Д.С., Мохаммед А.Х., Гранхольм А.С. (июль 2000 г.). «Долгосрочное обогащение окружающей среды приводит к региональному повышению уровня нейротрофинов в мозге крыс». Эксп. Нейрол . 164 (1): 45–52. doi : 10.1006/exnr.2000.7415 . ПМИД   10877914 . S2CID   24876134 .
  31. ^ Jump up to: а б Торасдоттер М., Метсис М., Хенрикссон Б.Г., Винблад Б., Мохаммед А.Х. (июнь 1998 г.). «Обогащение окружающей среды приводит к повышению уровня мРНК фактора роста нервов в зрительной коре и гиппокампе крыс». Поведение. Мозговой Рес . 93 (1–2): 83–90. дои : 10.1016/S0166-4328(97)00142-3 . ПМИД   9659990 . S2CID   4022222 .
  32. ^ Чжу С.В., Кодита А., Богданович Н. и др. (февраль 2009 г.). «Влияние манипуляций с окружающей средой на исследовательское поведение самцов мышей с нокаутом BDNF». Поведение. Мозговой Рес . 197 (2): 339–46. дои : 10.1016/j.bbr.2008.09.032 . ПМИД   18951926 . S2CID   46218238 .
  33. ^ Расмусон С., Олссон Т., Хенрикссон Б.Г. и др. (январь 1998 г.). «Обогащение окружающей среды избирательно увеличивает экспрессию и связывание мРНК рецептора 5-HT1A в гиппокампе крысы». Мозговой Рес. Мол. Мозговой Рес . 53 (1–2): 285–90. дои : 10.1016/S0169-328X(97)00317-3 . ПМИД   9473697 .
  34. ^ Эскорихуэла Р.М., Фернандес-Теруэль А., Тобенья А. и др. (июль 1995 г.). «Ранняя стимуляция окружающей средой вызывает долгосрочные изменения в системе трансдукции бета-адренорецепторов». Neurobiol Learn Mem . 64 (1): 49–57. дои : 10.1006/nlme.1995.1043 . ПМИД   7582812 . S2CID   26095038 .
  35. ^ Нитианантараджа Дж., Левис Х., Мерфи М. (май 2004 г.). «Обогащение окружающей среды приводит к корковым и подкорковым изменениям уровней синаптофизина и белков PSD-95». Neurobiol Learn Mem . 81 (3): 200–10. дои : 10.1016/j.nlm.2004.02.002 . ПМИД   15082021 . S2CID   27246269 .
  36. ^ Гоголла Н., Галимберти И., Дегучи Ю., Карони П. (май 2009 г.). «Передача сигналов Wnt опосредует связанную с опытом регуляцию количества синапсов и соединений мшистых волокон во взрослом гиппокампе» . Нейрон . 62 (4): 510–25. дои : 10.1016/j.neuron.2009.04.022 . ПМИД   19477153 . S2CID   17085834 .
  37. ^ Во время MJ, Цао Л (февраль 2006 г.). «VEGF, медиатор влияния опыта на нейрогенез гиппокампа» . Курр Альцгеймер Рез . 3 (1): 29–33. дои : 10.2174/156720506775697133 . ПМИД   16472200 . Архивировано из оригинала 22 июля 2012 г.
  38. ^ Jump up to: а б Ву CC, Леон М. (март 2011 г.). «Обогащение окружающей среды как эффективное лечение аутизма: рандомизированное контролируемое исследование» . Поведение нейробиологов . 127 (4): 487–97. дои : 10.1037/a0033010 . ПМИД   23688137 .
  39. ^ Ву, Синтия С.; Доннелли, Джозеф Х.; Стейнберг-Эпштейн, Робин; Леон, Майкл (август 2015 г.). «Обогащение окружающей среды как терапия аутизма: повторение и расширение клинических испытаний» . Поведенческая нейронаука . 129 (4): 412–422. дои : 10.1037/bne0000068 . ПМЦ   4682896 . ПМИД   26052790 .
  40. ^ Мэри Брофи Маркус (5 июня 2013 г.). « Сенсорно-ориентированная терапия аутизма дает первые надежды» . webmd.com .
  41. ^ Нкойо Иямба (9 октября 2014 г.). «Лечение аутизма дает семье Юты надежду» . ksl.com . Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года.
  42. ^ Берарди Н., Браски С., Капсони С., Каттанео А., Маффеи Л. (июнь 2007 г.). «Обогащение окружающей среды задерживает возникновение дефицита памяти и уменьшает нейропатологические признаки на мышиной модели нейродегенерации, похожей на болезнь Альцгеймера» . Дж. Альцгеймерс Дис . 11 (3): 359–70. дои : 10.3233/JAD-2007-11312 . ПМИД   17851186 . Архивировано из оригинала 20 июля 2012 г.
  43. ^ Верре Л., Крезимон А., Халли Х., Труш С., Зервас М., Лазуре М., Лассаль Ж.М., Рэмпон С. (январь 2013 г.). «Временное обогащение жилища до появления амилоидоза поддерживает улучшение когнитивных функций у мышей Tg2576». Нейробиология старения . 34 (1): 211–25. doi : 10.1016/j.neurobiolaging.2012.05.013 . ПМИД   22727275 . S2CID   28453351 .
  44. ^ Бурдон Э., Белмин Дж. (июнь 2021 г.). «Обогащенные сады улучшают когнитивные способности и независимость жителей домов престарелых с деменцией: пилотное контролируемое исследование» . Исследования и терапия болезни Альцгеймера . 13 (1): 116. дои : 10.1186/s13195-021-00849-w . ПМК   8207740 . ПМИД   34134758 . S2CID   235454186 .
  45. ^ Jump up to: а б Спирс Т.Л., Гроте Х.Э., Варшни Н.К. и др. (март 2004 г.). «Обогащение окружающей среды устраняет дефицит белка в мышиной модели болезни Хантингтона, указывая на возможный механизм заболевания» . Дж. Нейроски . 24 (9): 2270–6. doi : 10.1523/JNEUROSCI.1658-03.2004 . ПМК   6730435 . ПМИД   14999077 .
  46. ^ Фаэрти С.Дж., Рави Шеперд К., Герасимчук А., Смейн Р.Дж. (март 2005 г.). «Обогащение окружающей среды во взрослом возрасте устраняет гибель нейронов при экспериментальном паркинсонизме». Мозговой Рес. Мол. Мозговой Рес . 134 (1): 170–9. doi : 10.1016/j.molbrainres.2004.08.008 . ПМИД   15790541 .
  47. ^ Jump up to: а б Голдберг, Северная Каролина; Филдс, В.; Пфлибсен, Л; Сальваторе, МФ; Мешул, К.К. (март 2012 г.). «Социальное обогащение ослабляет нигростриатное поражение и обращает вспять двигательные нарушения в прогрессирующей мышиной модели болезни Паркинсона с 1-метил-2-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридином (MPTP)». Нейробиология болезней . 45 (3): 1051–67. дои : 10.1016/j.nbd.2011.12.024 . ПМИД   22198503 . S2CID   32701524 .
  48. ^ Янссен Х., Бернхардт Дж., Кольер Дж.М., Сена Э.С., МакЭлдафф П., Аттиа Дж., Поллак М., Хауэллс Д.В., Нильссон М., Калфорд М.Б., Спратт, Нью-Джерси (12 сентября 2010 г.). «Обогащенная среда улучшает сенсомоторную функцию после ишемического инсульта» (PDF) . Нейрореабилитация и восстановление нервной системы . 24 (9): 802–813. дои : 10.1177/1545968310372092 . hdl : 20.500.11820/302d9858-29ae-4a10-b684-e5f54bdb7ed9 . ПМИД   20834046 . S2CID   12755512 .
  49. ^ Янссен, Хайди; Ада, Луиза; Бернхардт, Джули ; МакЭлдафф, Патрик; Поллак, Майкл; Нильссон, Майкл; Спратт, Нил Дж. (29 апреля 2013 г.). «Обогащенная среда повышает активность пациентов с инсультом, проходящих реабилитацию в отделении смешанной реабилитации: пилотное нерандомизированное контролируемое исследование». Инвалидность и реабилитация . 36 (3): 255–262. дои : 10.3109/09638288.2013.788218 . ПМИД   23627534 . S2CID   40609997 .
  50. ^ Jump up to: а б Кондо М., Грей Л.Дж., Пелка Г.Дж., Христодулу Дж., Тэм П.П., Ханнан А.Дж. (июнь 2008 г.). «Обогащение окружающей среды улучшает дефицит двигательной координации в мышиной модели синдрома Ретта - эффекты дозировки гена Mecp2 и экспрессия BDNF». Евро. Дж. Нейроски . 27 (12): 3342–50. дои : 10.1111/j.1460-9568.2008.06305.x . ПМИД   18557922 . S2CID   15401209 .
  51. ^ Jump up to: а б Сейл А., Майя Ветенкур Дж. Ф., Медини П. и др. (июнь 2007 г.). «Обогащение окружающей среды во взрослом возрасте способствует выздоровлению от амблиопии за счет уменьшения внутрикоркового торможения». Нат. Нейроски . 10 (6): 679–81. дои : 10.1038/nn1899 . ПМИД   17468749 . S2CID   37390442 .
  52. ^ Аргандонья Э.Г., Бенгоэчеа Х., Лафуэнте СП (2009). «Физические упражнения необходимы для обогащения окружающей среды, чтобы компенсировать количественное влияние выращивания в темноте на плотность астроцитов S-100β в зрительной коре крыс» . Журнал анатомии . 215 (2): 132–140. дои : 10.1111/j.1469-7580.2009.01103.x . ПМК   2740960 . ПМИД   19500177 .
  53. ^ Jump up to: а б Цао, Сюцзин; Хуан, Шэнхай; Руан, Диюнь (апрель 2008 г.). «Обогащенная среда восстанавливает нарушенную долговременную потенциацию гиппокампа и работу водного лабиринта, вызванную воздействием свинца на развитие у крыс». Развивающая психобиология . 50 (3): 307–313. дои : 10.1002/dev.20287 . ПМИД   18335502 .
  54. ^ Jump up to: а б Фишер Ф.Р., Педуцци Дж.Д. (2007). «Функциональное восстановление крыс с хронической травмой спинного мозга после воздействия обогащенной среды» . J Медицина спинного мозга . 30 (2): 147–55. дои : 10.1080/10790268.2007.11753926 . ПМК   2031947 . ПМИД   17591227 .
  55. ^ Jump up to: а б Фрэнсис Д.Д., Диорио Дж., Плотски П.М., Мини М.Дж. (сентябрь 2002 г.). «Обогащение окружающей среды обращает вспять влияние разлуки с матерью на стрессовую реакцию» . Дж. Нейроски . 22 (18): 7840–3. doi : 10.1523/JNEUROSCI.22-18-07840.2002 . ПМК   6758090 . ПМИД   12223535 .
  56. ^ Jump up to: а б Бреди Т.В., Хампарцумиан Р.А., Каин Д.П., Мини М.Дж. (2003). «Частичное изменение влияния материнской заботы на когнитивные функции за счет обогащения окружающей среды». Нейронаука . 118 (2): 571–6. дои : 10.1016/S0306-4522(02)00918-1 . ПМИД   12699791 . S2CID   46611492 .
  57. ^ Jump up to: а б Спейсман, РБ; Кумар, А; Рани, А; Пасториса, Дж. М.; Северанс, Дж. Э.; Фостер, TC; Ормерод, БК (январь 2013 г.). «Обогащение окружающей среды восстанавливает нейрогенез и быстрое усвоение у старых крыс» . Нейробиология старения . 34 (1): 263–74. doi : 10.1016/j.neurobiolaging.2012.05.023 . ПМЦ   3480541 . ПМИД   22795793 .
  58. ^ Jump up to: а б Солинас М., Тириет Н., Эль Равас Р., Лардо В., Джабер М. (апрель 2009 г.). «Обогащение окружающей среды на ранних этапах жизни снижает поведенческие, нейрохимические и молекулярные эффекты кокаина» . Нейропсихофармакология . 34 (5): 1102–11. дои : 10.1038/нпп.2008.51 . ПМИД   18463628 .
  59. ^ Козоровицкий Ю., Гросс К.Г., Копил С. и др. (ноябрь 2005 г.). «Опыт вызывает структурные и биохимические изменения в мозге взрослых приматов» . Учеб. Натл. акад. наук. США . 102 (48): 17478–82. Бибкод : 2005PNAS..10217478K . дои : 10.1073/pnas.0508817102 . ПМЦ   1297690 . ПМИД   16299105 .
  60. ^ Джейкобс Б., Шалл М., Шайбель А.Б. (январь 1993 г.). «Количественный дендритный анализ области Вернике у людей. II. Пол, полушарие и факторы окружающей среды». Дж. Комп. Нейрол . 327 (1): 97–111. дои : 10.1002/cne.903270108 . ПМИД   8432910 . S2CID   2084006 .
  61. ^ Ильг Р., Вольшлегер А.М., Газер С. и др. (апрель 2008 г.). «Увеличение серого вещества, вызванное практикой, коррелирует с активацией, специфичной для задачи: комбинированное исследование функциональной и морфометрической магнитно-резонансной томографии» . Дж. Нейроски . 28 (16): 4210–5. doi : 10.1523/JNEUROSCI.5722-07.2008 . ПМК   6670304 . ПМИД   18417700 .
  62. ^ Драгански Б., Газер С., Буш В., Шюрер Г., Богдан У., Мэй А. (январь 2004 г.). «Нейропластичность: изменения серого вещества, вызванные тренировками». Природа . 427 (6972): 311–2. Бибкод : 2004Natur.427..311D . дои : 10.1038/427311a . ПМИД   14737157 . S2CID   4421248 .
  63. ^ Драгански Б., Газер С., Кемперманн Г. и др. (июнь 2006 г.). «Временная и пространственная динамика изменений структуры мозга при экстенсивном обучении» . Дж. Нейроски . 26 (23): 6314–7. doi : 10.1523/JNEUROSCI.4628-05.2006 . ПМК   6675198 . ПМИД   16763039 .
  64. ^ Калер С.Р., Фриман Б.Дж. (май 1994 г.). «Анализ экологической депривации: когнитивное и социальное развитие румынских сирот». J Детская психологическая психиатрия . 35 (4): 769–81. дои : 10.1111/j.1469-7610.1994.tb01220.x . ПМИД   7518826 .
  65. ^ Раттер М., Андерсен-Вуд Л., Беккет С. и др. (май 1999 г.). «Квазиаутистические модели после тяжелой ранней глобальной лишений. Группа исследования английских и румынских усыновителей (ERA)». J Детская психологическая психиатрия . 40 (4): 537–49. дои : 10.1017/S0021963099003935 . ПМИД   10357161 .
  66. ^ Виндзор Дж., Глейз Л.Е., Кога С.Ф. (октябрь 2007 г.). «Освоение языка с ограниченным вкладом: румынское учреждение и приемная семья». Дж. Язык речи. Слышать. Рез . 50 (5): 1365–81. дои : 10.1044/1092-4388(2007/095) . ПМИД   17905917 .
  67. ^ Беккет С., Моэн Б., Раттер М. и др. (2006). «Сохраняется ли влияние ранней тяжелой депривации на когнитивные способности в раннем подростковом возрасте? Результаты исследования усыновленных детей из Англии и Румынии». Детский Дев . 77 (3): 696–711. дои : 10.1111/j.1467-8624.2006.00898.x . ПМИД   16686796 .
  68. ^ Чугани Х.Т., Бехен М.Е., Музик О., Юхас С., Надь Ф., Чугани Д.С. (декабрь 2001 г.). «Локальная функциональная активность мозга после ранней депривации: исследование постинституционализированных румынских сирот». НейроИмидж . 14 (6): 1290–301. дои : 10.1006/нимг.2001.0917 . ПМИД   11707085 . S2CID   30892 .
  69. ^ Элуватингал Т.Дж., Чугани Х.Т., Бехен М.Е. и др. (июнь 2006 г.). «Аномальные связи мозга у детей после ранней тяжелой социально-эмоциональной депривации: исследование диффузионной тензорной визуализации». Педиатрия . 117 (6): 2093–100. дои : 10.1542/пед.2005-1727 . ПМИД   16740852 . S2CID   30359252 .
  70. ^ Гузетта А., Бальдини С., Банкале А. и др. (май 2009 г.). «Массаж ускоряет развитие мозга и созревание зрительных функций» . Дж. Нейроски . 29 (18): 6042–51. doi : 10.1523/JNEUROSCI.5548-08.2009 . ПМК   6665233 . ПМИД   19420271 .
  71. ^ Уилсон Р., Барнс Л., Беннетт Д. (август 2003 г.). «Оценка пожизненного участия в когнитивно-стимулирующей деятельности». J Clin Exp Нейропсихол . 25 (5): 634–42. дои : 10.1076/jcen.25.5.634.14572 . ПМИД   12815501 . S2CID   11877167 .
  72. ^ Коррал М., Родригес М., Аменедо Э., Санчес Х.Л., Диас Ф. (2006). «Когнитивный резерв, возраст и нейропсихологические показатели у здоровых участников». Дев Нейропсихол . 29 (3): 479–91. дои : 10.1207/s15326942dn2903_6 . ПМИД   16671863 . S2CID   27689165 .
  73. ^ Фрич Т., МакКлендон М.Дж., Смит К.А., Лернер А.Дж., Фридланд Р.П., Ларсен Дж.Д. (июнь 2007 г.). «Когнитивное функционирование при здоровом старении: роль резервов и факторов образа жизни в раннем возрасте» . Геронтолог . 47 (3): 307–22. дои : 10.1093/геронт/47.3.307 . ПМИД   17565095 .
  74. ^ Холл CB, Дерби С, ЛеВэлли А, Кац МДж, Вергезе Дж, Липтон РБ (октябрь 2007 г.). «Задержки в образовании ускоряют снижение показателей памяти у людей, страдающих деменцией». Неврология . 69 (17): 1657–64. дои : 10.1212/01.wnl.0000278163.82636.30 . ПМИД   17954781 . S2CID   33173284 .
  75. ^ Небес Р.Д., Мельцер К.С., Уайт Э.М. и др. (2006). «Связь гиперинтенсивности белого вещества с когнитивными способностями у пожилых людей: образование имеет значение». Neuropsychol Dev Cogn B Старение Neuropsychol Cogn . 13 (3–4): 326–40. дои : 10.1080/138255890969294 . ПМИД   16887777 . S2CID   20341312 .
  76. ^ Элкинс Дж.С., Лонгстрет В.Т., Манолио Т.А., Ньюман А.Б., Бхаделия Р.А., Джонстон СК (август 2006 г.). «Образование и снижение когнитивных функций, связанные с инфарктом головного мозга, определяемым МРТ». Неврология . 67 (3): 435–40. дои : 10.1212/01.wnl.0000228246.89109.98 . ПМИД   16894104 . S2CID   44570701 .
  77. ^ Копселл Т.Д., Курланд Б.Ф., Харел О, Джонсон Э.А., Чжоу XH, Кукулл В.А. (май 2008 г.). «Образование, когнитивные функции и тяжесть невропатологии при болезни Альцгеймера». Неврология . 70 (19, часть 2): 1732–9. дои : 10.1212/01.wnl.0000284603.85621.aa . ПМИД   18160675 . S2CID   31439417 .
  78. ^ Роу CM, Минтун М.А., Д'Анджело Дж., Сюн С., Грант Э.А., Моррис Дж.К. (ноябрь 2008 г.). «Болезнь Альцгеймера и когнитивный резерв: эффект образования зависит от потребления 11CPIB» . Арх. Нейрол . 65 (11): 1467–71. дои : 10.1001/archneur.65.11.1467 . ПМК   2752218 . ПМИД   19001165 .
  79. ^ Кеслер С.Р., Адамс Х.Ф., Блейси С.М., Биглер Э.Д. (2003). «Преморбидное интеллектуальное функционирование, образование и размер мозга при черепно-мозговой травме: исследование гипотезы когнитивного резерва». Приложение Нейропсихол . 10 (3): 153–62. дои : 10.1207/S15324826AN1003_04 . ПМИД   12890641 . S2CID   23635493 .
  80. ^ Фратильони Л., Пайяр-Борг С., Винблад Б. (июнь 2004 г.). «Активный и социально интегрированный образ жизни в пожилом возрасте может защитить от деменции». Ланцет Нейрол . 3 (6): 343–53. дои : 10.1016/S1474-4422(04)00767-7 . ПМИД   15157849 . S2CID   8818506 .
  81. ^ Пай MC, Цай Джей Джей (2005). «Применимо ли когнитивный резерв к эпилепсии? Влияние уровня образования на снижение когнитивных функций после начала эпилепсии». Эпилепсия . 46 (Приложение 1): 7–10. дои : 10.1111/j.0013-9580.2005.461003.x . ПМИД   15816971 . S2CID   24313873 .

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 648fe79f7f2760a4e1a674a3275e5215__1711596660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/64/15/648fe79f7f2760a4e1a674a3275e5215.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Environmental enrichment - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)