大脑快乐化学物血清素竟会加重耳鸣?致幻机理首次被揭示

血清素(serotonin)是大脑中以调节情绪著称的化学物质,广泛用于抗抑郁治疗。然而,俄勒冈健康与科学大学和中国安徽大学的联合研究团队发现,这种"快乐化学物"可能同时也在秘密放大耳鸣——一种影响全球约14%人口的持续性响铃或嗡嗡声。长期以来,研究人员一直怀疑血清素在耳鸣中起作用,但确切机制不清楚。研究团队使用光遗传学技术——利用光纤和光精确激活特定脑细胞——靶向产生血清素的神经元。结果发现,当刺激这些血清素能神经元时,大脑听觉区域的活动显著增加,小鼠表现出类似耳鸣的行为反应。更关键的是,当研究人员关闭这条血清素驱动的神经回路时,耳鸣症状得到了显著改善。来自安徽大学的唐政权博士表示,他们发现了一条涉及血清素的特定脑回路,直接通向听觉系统,能够诱导类似耳鸣的效果。这一发现与许多患者的临床报告高度吻合:部分患者在服用选择性血清素再摄取抑制剂(SSRIs)——通过提高大脑血清素水平来治疗抑郁的常用药物——后,耳鸣反而变得更加剧烈。共同......阅读全文

大脑快乐化学物可能暗中加重耳鸣,致幻机理首次被揭示

耳鸣是一种表现为耳道内持续出现鸣响、嗡嗡声或嘶嘶声的症状,全球预计有多达14%的人群受其影响,部分病例可达到重度程度。症状严重程度从轻微烦扰到严重影响生活质量不等,持续不断的异响会导致患者出现焦虑,并干扰日常功能。长期以来,研究者怀疑大脑中的血清素(又称5-羟色胺)与耳鸣之间存在关联,但具体的调控机

大脑快乐化学物血清素竟会加重耳鸣?致幻机理首次被揭示

血清素(serotonin)是大脑中以调节情绪著称的化学物质,广泛用于抗抑郁治疗。然而,俄勒冈健康与科学大学和中国安徽大学的联合研究团队发现,这种"快乐化学物"可能同时也在秘密放大耳鸣——一种影响全球约14%人口的持续性响铃或嗡嗡声。长期以来,研究人员一直怀疑血清素在耳鸣中起作用,但确切机制不清楚。

神经性耳鸣验方

1.半夏12克,炒白术12克,茯苓10克,陈皮12克,天麻10克,竹茹6克,生姜6克,泽泻12克,甘草6克。水煎服,每日一剂。    2.黄精15克,何首乌15克,磁石30克,山萸肉15克,川芎20克,柴胡10克,葛根9克。将上药研末混匀,水泛为丸,每次6克,每日3次,黄酒送服,    3.熟地黄、

光遗传学重要成果:用光刺激神经修复

  神经系统要伴随我们终生,但许多疾病和损伤会压倒神经元的维持和修复能力。日前,德国亥姆霍兹慕尼黑中心(Helmholtz Zentrum München)的研究人员,通过光遗传学技术成功促进了斑马鱼受损神经回路的修复。相关论文发表在Cell旗下的Current Biology杂志上。  光遗传学是

Nature封面:光遗传学解析关键神经元

  科学家们通过光遗传学技术,解析了两种帮助脊髓控制技巧性前肢运动的神经元:第一种是运动精确性所需的兴奋性中间神经元,第二种是运动流畅性所需的抑制性中间神经元。这一重要成果先后以两篇文章的形式发表,并且登上了本期的Nature杂志的封面。这些发现有助于人们进一步理解人类的运动功能,并在此基础上治疗创

关于神经性耳鸣的诊断介绍

  1.了解病史  进行耳部及全身系统检查。  2.听力学检查  纯音测听、声阻抗测听、耳鸣音调和响度匹配检测、耳鸣后效抑制和最小掩蔽级检测,及其他听力学及电生理检查。

关于神经性耳鸣的基本介绍

  神经性耳鸣又称感音神经性耳鸣,其强调的是患者的主观感受。指人们在没有任何外界刺激条件下所产生的异常声音感觉。如感觉耳内有蝉鸣声、嗡嗡声、嘶嘶声等单调或混杂的响声,如果是持续性耳鸣,尤其是伴有耳聋、眩晕、头痛等其他症状。可分为感音性(源于耳蜗)、周围神经性(源于听神经)及中枢神经性耳鸣。

关于神经性耳鸣的病因分析

  1.感音性耳鸣  为最常见的神经性耳鸣,常见病因为老年性聋,耳毒性药物性听力损失,噪声性听力损失,梅尼埃病、迟发性膜迷路积水等,此外还可见于外淋巴瘘,内耳感染,耳硬化症等疾病。  2.周围神经性耳鸣  病因未明,可能与神经纤维的变性引起纤维间交互传递或神经纤维传递变慢有关。听神经纤维排放时静止状

治疗神经性耳鸣的基本介绍

  1.药物治疗  扩血管营养神经类药物,抗焦虑药,抗抑郁药,卡马西平类抗惊厥类药物,利多卡因及安定类药物等。  2.掩蔽治疗  掩蔽治疗是利用掩蔽器产生一种与患者耳鸣声音频率相近的掩蔽信号,以掩蔽和抑制耳鸣,当掩蔽声撤除后,耳鸣减轻或消失,称“后效抑制”。长期坚持可使耳鸣发作间歇期逐渐延长,发作持

概述神经性耳鸣的临床表现

  1.感音性耳鸣  耳鸣性质千变万化,常伴有听力损失。耳鸣的严重程度及发生率与听力损失有明显关系。感音性听力损失越重,越易产生耳鸣。且耳鸣的响度也随听力损失加重而增加。但是,耳鸣亦可发生于听力正常者。且约1/3之中度及重度听力损失者不伴有耳鸣,这一点至今尚无法解释。  2.听神经瘤的耳鸣  为首发

多篇文章解读血清素领域重要研究成果!

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揭示大脑血清素系统至少由两组血清素能神经元亚群组成

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中美学者首次制备人血清素神经元

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研究揭示斑马鱼“自我定位”神经回路

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光遗传学技术知识(二)

3. 光遗传学所需的辅助技术及基本步骤 光遗传学技术包括的范围是广泛的。主要包括以下几种。图5. 光遗传学技术及其辅助技术 在光遗传操作中,细胞会表达特定的编码光敏蛋白的基因,然后使用光来改变细胞的行为。光遗传学控制细胞功能的基本步骤如下:图6. 光遗传学控制细胞功能的基本步骤  其中,通过病毒感染

光遗传学技术知识(三)

表3.ViGene提供的光敏通道蛋白类型 激活型光敏通道蛋白的应用2015年,Dheeraj Pelluru等发表在European Journal of Neuroscience上题为Optogenetic stimulation of astrocytes in the posterior