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科学家发现调控享乐性摄食的神经环路

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员朱英杰课题组在《自然》旗下期刊《分子精神病学》发表最新研究成果。该研究揭示,为了追求美食奖赏的享乐性摄食和为了维持能量平衡的稳态摄食拥有不同的神经机制,并且证实外侧隔核(LS)中的神经降压素(Nts)阳性神经元是调控享乐性摄食的关键节点。此类神经元投射到下丘脑结节核(TU)的神经环路是抑制享乐性摄食和治疗肥胖的潜在靶标。 摄食行为通常可分为稳态摄食和享乐性摄食两大类。“享乐性摄食是人们在满足基本能量需求后,还会额外摄入更多美味食物,因此极易诱发暴饮暴食等不良的饮食失调行为,继而引起肥胖、糖尿病和暴食症等代谢和神经疾病,了解其机制具有十分重要的临床意义。”朱英杰表示,目前对调控享乐性摄食的神经环路尚不清楚。 通过全脑激活图谱的比较,研究人员发现,外侧隔核的神经降压素阳性神经元(LSNts)仅在小鼠吃美味食物后才被激活,而对普通食物没有明显反应,提示这群神经元可能特异地参与享乐性摄食的......阅读全文

科学家发现调控享乐性摄食的神经环路

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员朱英杰课题组在《自然》旗下期刊《分子精神病学》发表最新研究成果。该研究揭示,为了追求美食奖赏的享乐性摄食和为了维持能量平衡的稳态摄食拥有不同的神经机制,并且证实外侧隔核(LS)中的神经降压素(Nts)阳性神经元是调控享乐性摄食的关键节点。此类神经元投射到下

科研人员发现控制享乐性进食调控器

论文截图 8月26日,中国科学院深圳先进技术研究院、深圳理工大学(筹)朱英杰课题组在Nature旗下著名期刊《分子精神病学》(Molecular Psychiatry)发表最新研究成果。 该研究揭示,为了追求美食奖赏的享乐性进食和为了维持能量平衡的稳态进食拥有不同的神经机制,并且证实外

科学家阐明摄食全过程的序列性神经调控机制

自然环境变幻莫测。自然界中的动物即使在摄食过程中也需要时刻关注环境中的各种线索,一方面有助于及时发现危险,另一方面利于获取更多资源。长期以来,由于缺乏细致分析动物多种自发行为的手段,科学家主要利用摄食量这一指标来评价动物的摄食行为。当前的研究将摄食行为简化为三个阶段——饥饿-寻找食物、摄入食物、饱食

研究发现脑发育神经环路机制

  5月2日,记者从上海交通大学获悉,该校系统生物医学研究院吴强在一项国际合作研究中,发现原钙粘蛋白基因簇表达的一个特定异构体决定5-羟色胺能神经环路的组装和轴突空间规则排列,相关研究成果日前以长篇研究论文形式发表于《科学》。  先前研究发现原钙粘蛋白基因簇编码的原钙粘蛋白质群在大脑神经细胞类型多样

神经免疫内分泌调节环路(二)

  (四)下丘脑-垂体前叶-性腺轴系与胸腺环路  (1)LHRH刺激垂体前叶释放LH/FSH,二者引起性腺分泌雄激素、雌激素及孕激素。  (2)这些类固醇激素对胸腺功能有较强的抑制性效应,如使胸腺体积减少、细胞数目减少、细胞免疫功能障碍等。  (3)胸腺肽中thymosin β4可在离体条件下刺激下

研究发现光偏好行为神经环路机制

  中科院神经科学研究所杜久林研究组发现,通过视网膜神经节细胞和隆凸丘脑组成的非对称性视觉通路,左边背侧缰核介导了斑马鱼的光偏好行为。该研究揭示了缰核介导光偏好行为的新功能,并首次在脊椎动物中发现了光偏好行为的神经环路机制。相关成果2月9日在线发表于《神经元》。  杜久林告诉《中国科学报》记者,光偏

揭示睡眠稳态调控的神经环路机制

睡眠是动物界普遍存在的现象,人类大约有三分之一的时间用于睡眠,但当前研究仍不清楚睡眠是如何被调节的。经典的睡眠调控模型认为,睡眠的调节分为昼夜节律和睡眠稳态两个方面。昼夜节律通过内在的生物钟控制一天中睡眠觉醒的时间;睡眠稳态主要由睡眠压力进行调控,控制机体获得一定的睡眠量。随着清醒时间的延长,睡眠压

神经免疫内分泌调节环路(一)

  各种生物活性物质对神经、免疫、内分泌三大系统的作用不是独立进行的,整体条件下基本是以较完整的环路为单位,构成复杂的网络。这些环路的工作方式是正反馈和负反馈,有调节精确、放大效应、整合效应、自限性及级联反应等特点。以下例举几种典型的神经内分泌免疫调节环路。  (一)下丘脑-垂体前叶-肾上腺皮质与M

什么是享乐主义?享乐主义如何影响机体健康?

  我(笔者)想我可能是一个享乐主义者,但享乐主义常常被认为是一种不好的事情,如今我们或许需要重新审视“享乐主义”这个词语了。   关于“享乐主义”的流行观点   从广义上来讲,享乐主义者就是试图最大限度地提高自身快乐并将痛苦最小化的一类人,华尔街之狼—乔丹?贝尔福特(Jordan Belfor

中外机构举办情绪神经环路研讨会

有关情绪神经环路研究的《自然》学术会议11月2日在中国广东深圳开幕,此次为期3天的国际研讨会由中科院深圳先进技术研究院、美国麻省理工学院麦戈文脑科学研究所和《自然—神经科学》期刊共同举办。 过去二十多年,神经环路研究已发展成为国际神经科学/脑科学研究的核心方向之一。神经环路是指神经细胞之间传递信