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研究利用体内产生的内源性大麻素对抗肠道感染

在一项新的研究中,来自美国得克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现作为体内产生的与大麻中的化学物有共同特点的信号分子,内源性大麻素(endocannabinoid)可以关闭一些致病性肠道细菌定植、增殖和致病所需的基因。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Endocannabinoids Inhibit the Induction of Virulence in Enteric Pathogens”。 图片来自Cell, 2020, doi:10.1016/j.cell.2020.09.022。 这些研究结果可能有助于解释为什么大麻植物可以减轻各种肠道疾病的症状,并最终可能让人们开发出对抗胃肠道感染的新方法。 内源性大麻素于1992年被发现,是一种基于脂质的神经递质,在体内发挥着多种作用,包括调节免疫力、食欲和情绪。大麻及其衍生物长期以来一直被用于缓解慢性胃肠道疾病,包括肠易激综合征和炎症性肠病。已有研究表明......阅读全文

内源性大麻素阻碍神经再生

  日本名古屋大学研究生院的一个研究小组在英国在线科学期刊《自然·通讯》新一期上报告说,体内具有镇痛作用的内源性大麻素会阻碍神经轴突获得再生。   轴突是动物神经元传导神经冲动离开细胞体的细长突起,是神经系统中主要的信号传递渠道。如果轴突由于外伤被切断,神经就无法再发挥作用,而且轴突一旦被切断便很

内源性大麻素系统可能参与人睾丸生理调节

  《科学报告》发表的一项研究Characterisation and localisation of the endocannabinoid system components in the adult human testis通过考察15位患者的组织样本发现,内源性大麻素系统(ECS)可能直接参

研究利用体内产生的内源性大麻素对抗肠道感染

  在一项新的研究中,来自美国得克萨斯大学西南医学中心的研究人员发现作为体内产生的与大麻中的化学物有共同特点的信号分子,内源性大麻素(endocannabinoid)可以关闭一些致病性肠道细菌定植、增殖和致病所需的基因。相关研究结果近期发表在Cell期刊上,论文标题为“Endocannabinoid

Inscopix在研究内源性大麻素信号介导应激诱导的神经环...

Inscopix在研究内源性大麻素信号介导应激诱导的神经环路强化的应用 要点 BLA-plPFC神经环路是由应激暴露激活,它的激活会引起焦虑。 应激增强了互反BLA-plPFC-BLA子环路中谷氨酸的释放 BLA-plPFC的谷氨酸驱动受到多模态2-AG信号的约束

奥地利专家发现人体内源性大麻素 或损胎儿大脑发育

  人体自身会产生一种类似大麻的化学物质,称为内源性大麻素。奥地利研究人员发现,如果孕妇体内的内源性大麻素含量增高,胎儿的大脑发育可能会受到损害。  奥地利维也纳医科大学的研究人员在新一期《自然—通讯》上报告说,在胎儿大脑发育过程中,蛋白Slit及其受体Robo是重要的信号分子。附着在Robo受体上

新方法:更准确测量大麻食品中大麻素含量

  分析测试百科网讯 随着越来越多的将大麻的娱乐用途合法化和不断扩大的医疗用途,而且不正确的大麻剂量信息被标注在很多产品包装上,包括巧克力饼干和其他小零食。现在,科学家称已发出一种方法可以更准确的测量小熊软糖、巧克力和其他含有大麻的食品中的大麻成分。他们说这种新方法可以确保在快速发展的大麻零食市场的

天然大麻素与焦虑症

  美国数百万人存在压力相关性情绪和焦虑症。一项最新研究对这些疾病背后的神经生物学机制进行研究后发现,控制一种激活大麻素受体的分子可以减少焦虑症状。  在美国,有超过4,000万人(即占总人口数的18%)患有焦虑症,包括临床抑郁症、恐慌症、恐惧症和创伤后应激障碍(PTSD)。  将近有700万成年人

大麻素受体止痛机制研究获进展

  大麻素受体1(CB1)和CB2的表达遍及神经系统并因为起到了止痛作用而为人们所熟知。然而,这种效应在神经末梢区域的背后机制却并不为人们所知。如今,美国科学家报告说,他们发现,一种小分子的发展受到了外围组织的限制,并通过增加内源性大麻素极乐醯胺的水平而抑制了疼痛信号。这些发现意味着治

点亮大脑需几步?北大李毓龙团队持续突破探针开发

导 读  一种叫做内源性大麻素的化学物质,对人的发育、睡眠周期、能量代谢、学习和记忆等诸多生理过程非常重要,但要在活体中检测它一直很困难。  最近,专注于神经递质探针研究的李毓龙团队,开发出专门针对内源性大麻素的灵敏荧光探针,使得实时追踪这一物质变得容易起来。  人类大脑由八百亿个神经元组成,后者又

Frontiers Phy:如何阻止过盛的食欲?

  我们的肠道和大脑之间的信号控制着我们吃食物的方式和时间。但是,这种信号如何调节我们摄入过量的高热量食物从而导致肥胖,其中的分子机制尚不清楚。  加利福尼亚大学河边分校的研究人员利用小鼠模型发现:肠道过度活跃的内源性大麻素信号通过阻断肠道“饱食”信号传导而导致过度暴饮暴食以及肥胖的发生。内源性大麻