为何生病时食欲会突然消失?

这是一个每个人都不止一次亲身经历过的普遍却令人不解的现象——患上严重的肠胃感染后,哪怕呕吐腹泻这些最难受的急性症状已经在药物的帮助下消退殆尽,食欲却仍然仿佛被某种神秘力量「关掉」了一样迟迟不肯回归,有时需要数日乃至数周才能恢复正常进食。同样的情况也困扰着全球数以百万计长期感染肠道寄生虫的患者。尽管这种现象如此常见,科学界却长期无法在分子和神经回路层面精确回答一个看似简单的问题——免疫系统究竟通过何种机制将「停止进食」的指令传递给大脑?加州大学旧金山分校的研究团队以寄生虫感染作为研究模型,终于在《自然》期刊上给出了令人信服的答案。这个答案的核心是一个此前完全不为人知的细胞间通信链路,其精妙程度甚至让诺贝尔奖级别的科学家都为之感叹。研究聚焦于肠道黏膜中两种极为罕见的特殊细胞。第一种是丛状细胞——它们在肠道内壁上如同微型哨兵一样分布着,可通过独特的化学感受器探测到寄生虫入侵者释放的标志性代谢物琥珀酸盐,一旦识别到敌人就会立即启动局部免......阅读全文

为何生病时食欲会突然消失?

这是一个每个人都不止一次亲身经历过的普遍却令人不解的现象——患上严重的肠胃感染后,哪怕呕吐腹泻这些最难受的急性症状已经在药物的帮助下消退殆尽,食欲却仍然仿佛被某种神秘力量「关掉」了一样迟迟不肯回归,有时需要数日乃至数周才能恢复正常进食。同样的情况也困扰着全球数以百万计长期感染肠道寄生虫的患者。尽管这

电刺激激活免疫系统--神经和免疫系统研究开启一场革命

 SetPoint公司的植入式电刺激器可以对迷走神经施加电刺激  每一天,无论在干什么,Katrin要进行6次电刺激。每隔一段时间,她就会从口袋里取出一小块磁铁,然后把它放贴在锁骨的皮肤上。之后,她会受到 60 秒钟的电刺激,她的喉咙能感受到轻微的震动。如果她这时说话,就会有颤音。过一会儿,这种感觉

Nature:电刺激激活免疫系统疗法

  一项研究揭示了神经和免疫系统之间的联系。这会引起医学领域的革命吗?  每一天,Katrin每隔一段时间就会从口袋里取出一小块磁铁,然后把它放贴在锁骨的皮肤上。之后,她会受到60秒钟的电刺激,她的喉咙能感受到轻微的震动。如果她这时说话,就会有颤音。过一会儿,这种感觉会消失。Katrin每天要进行六

工程化树突状细胞递药系统调控肠道免疫应答治疗炎症性疾病

肠道免疫稳态对宿主预防多种疾病至关重要。肠道免疫稳态被破坏可能导致严重的炎症性疾病,如炎症性肠病(IBD)等。虽然IBD致病机制复杂,但肠道炎症是其重要的病理特征,抑制炎症反应是治疗IBD的重要手段。尽管现有治疗策略如小分子JAK抑制剂、靶向TNF的生物制剂、白细胞介素抑制剂乃至干细胞疗法等在部分患

树突状细胞启动“经典免疫”调控机理被揭示

  免疫系统中,成熟树突状细胞像个“起搏器”,让T淋巴细胞“动起来”,启动经典免疫。《自然—免疫学》杂志22日刊登文章揭示了对树突状细胞“起搏”有调控作用的一种蛋白质分子Siglec-G及其作用机理,这项研究由中国工程院院士、中国医学科学院院长曹雪涛团队完成。   据介绍,树突状细胞有不成熟和成熟两

为何果糖难以抑制饥饿引发关注?

果糖和葡萄糖在营养成分表上热量相同,但大脑对它们的反应却截然不同。美国Monell化学感官中心的一项研究发表在《Neuron》上,揭示了果糖为何不能像葡萄糖那样有效抑制饥饿。这一发现挑战了“卡路里决定饥饿感”的传统观点,也为理解现代饮食中的高糖诱惑提供了新线索。不同糖类触发不同脑信号研究人员在小鼠中

发现肠道细胞抵抗细菌感染的后备免疫防御通路

  调节一种被称作自噬的细胞循环系统的基因经常在克罗恩病(Crohn's disease)患者中发生突变,但是自噬与炎症性肠病之间存在的关联仍然是未知的。  如今,在一项新的研究中,来自美国德州大学西南医学中心、麻省总医院和布罗德研究所的研究人员在小鼠中发现一种后备的抗病原体系统利用细胞中的

研究发现益生菌干预癫痫的肠—脑新路径

癫痫是最常见的神经系统疾病之一,其中约三分之一发展为药物难治性癫痫。近日,中国科学院深圳先进技术研究院等,从儿童癫痫临床菌群特征出发,揭示了一个由特定益生菌激活的全新胆碱能肠—脑神经环路,阐明了益生菌如何经迷走神经远程调控大脑兴奋性的机制。该研究在临床研究中得到疗效验证,为难治性癫痫提供了一种安全、

Nature子刊颠覆原有理论:补上大脑如何调控食欲关键拼图

  贝斯以色列女执事医疗中心(BIDMC)的研究人员发现了一种前所未知的神经环路,这种神经环路在促进饱腹感方面发挥了重要作用。研究人员指出这一发现颠覆了目前关于大脑维持机体现有摄食行为状态的模型,为了解饥饿和饱腹调控提供了新的信息,也有助于研发针对肥胖流行病的解决办法。  这一研究成果在线公布在11

研究揭示自闭症肠脑轴交互及肠道菌干预机制

自闭症谱系障碍(ASD)是以社交缺陷和刻板行为为核心的神经发育疾病,其致病机制是神经科学领域的重要挑战。值得注意的是,相当比例的自闭症谱系障碍患者常伴随胃肠道功能紊乱。这引发了学界对肠道微生物如何通过生物分子信号远程影响大脑功能的“肠脑轴”调控机制的深度探索。近年来,有研究证实肠道菌群失调与神经行为

《细胞》:科学家发现调控饱腹感的新神经元,可以追踪每一口食物!

减肥的时候是真想求自己别吃了,但是,往往意志打不赢食欲,还是想吃。正经来说,调控进食行为还得是饱腹感相关神经元。近日,来自哥伦比亚大学的研究团队发现了脑干中缝背核(DRN)中的一组可以调节饱腹感的肽能神经元。从闻到周围有食物开始,这些神经元就进入工作状态,并持续追踪进食过程,表达胆囊收缩素(CCK)

胃肠道细菌可控制食欲

  法国鲁昂大学的研究人员近日发现胃肠道细菌具有控制寄主的食欲的作用。  据国外媒体报道,此前的研究表明,正常的胃肠道细菌对于人类和动物的体内微生态起着非常重要的作用。法国鲁昂大学的研究人员近日发现了胃肠道细菌的另一个作用:它们具有控制寄主的食欲的作用。此项研究的研究报告发表在了最新一期的《细菌学》

管住嘴这么难?科学家揭示促进进食的肠脑神经通路

  一到晚上就想吃、吃饱了还想吃,为什么管住嘴这么难?  食欲的产生和消退一直都是科学家关注的问题。从肠胃到大脑,存在着一条迷走神经介导的通路。摄取足够营养时,肠胃会通过迷走神经将“吃饱信号”传递到大脑中的孤束核,并终止进食行为。  但8月20日《当代生物学》发表的一项研究显示,饥饿感也可以通过这一

大脑信号调控抗细菌感染免疫反应

  2017年1月7日 /生物谷BIOON/ --人的大脑并不仅仅能够控制思维与生理活动。  最近的研究发现,大脑还能够调控机体对细菌感染的反应。它通过促进一类叫做PCTR1蛋白的表达,从而能够帮助白细胞杀伤入侵的细菌。  我们的机体无时无刻不在与细菌接触,而由于我们进化出了高效的防卫系统,因而能够

肠道微生物影响大脑关键免疫细胞,不同性别有差异

  小胶质细胞是一种免疫细胞,能够对创伤性损伤或炎症信号做出反应,以保护大脑,充当了各种环境信号的传感器。除了扮演“免疫哨兵”(immune sentinels),小胶质细胞还被证明能够调节大脑布线和功能(brain wiring and functioning)的多个步骤。  先前的研究表明,小胶

Nature!肠道微生物影响大脑关键免疫细胞,或带来新疗法

  肠道-大脑轴(gut-brain axis)是这两个器官之间的交流线路(line of communication),涉及了从大脑发育到神经系统疾病进展的方方面面。肠道微生物群经常参与到这一“交流”中。  在题为“Microglial control of astrocytes in respo

Cell Discovery:揭示迷走神经调控急性肺部感染免疫的新机理

  4月11日,国际学术期刊《细胞发现》(Cell Discovery)在线发表了中国科学院上海巴斯德研究所苏枭研究组最新研究成果《迷走神经-脾脏协同调控急性肺部感染损伤的分子机制》(Signals of vagal circuits engaging with AKT1 in α7 nAChR+C

PNAS-|-刘杰团队发现肠区域神经免疫调控新机制

    肠道神经系统被称为人类的“第二大脑”,其由极为复杂的神经网络组成,不仅可支配肠道节律运动、分泌等生理性功能,还参与维持黏膜免疫系统的稳态。然而在炎症性肠病(IBD)中,受限于技术手段,肠道神经系统的病理变化及其意义却始终未能明确。刘杰教授课题组长期致力于神经免疫调控及诊疗新策略研究,近年来着

Cell子刊:如何通过神经反应调控食欲

  近年来,肥胖已经开始取代传统问题(如传染性疾病和营养不良),成为了公众健康最大的威胁之一。营养摄入调控方面的研究也逐渐发现了遗传学和环境因素对胃口的影响,还有一些关键信号通路被发现参与了代谢综合症,科学家们开始了解禁食和限制热量的保护性作用。   近期Cell出版社推出专题:You Gonna

Cell颠覆教条!吃得饱不饱,或是肠道说了算...

  通常,当我们感觉胃里填满的时候,就会放下筷子。是这样吗?  北京时间11月15日,发表在《Cell》上的一项研究中,来自美国加州大学旧金山分校(UCSF)的科学家团队发现,具有弹性的肠道在饱腹感方面可能发挥着更大作用。  每逢佳节胖三斤,但实际上,我们的身体非常擅长将体重长期保持在一个非常小的范

树突状细胞免疫疗法的介绍

  1.概念:树突状细胞免疫疗法(简称DC疗法,下文均称DC疗法)是机体内最有效、功能最强的专职抗原提呈细胞(APC);  2.它能高效地摄取、加工处理和递呈抗原;  3.未成熟DC具有较强的捕获抗原及迁移能力;  4.成熟DC能有效激活初始型T细胞;  5.处于启动、调控、并维持免疫应答的中心环节

肠道细菌大脑“安家”

  人们知道,肠道中的微生物群对人类健康有着强大影响。相同的细菌能否在大脑中“定居”?在日前于加州圣地亚哥举行的美国神经科学学会年会上,一张海报展示了细菌入侵健康人类大脑细胞并居住于此的高分辨率显微镜图像。  大脑是一个受到保护的环境,通过一个围绕血管的细胞网络将血流中的部分成分阻挡在外。成功进入血

肠道细菌大脑“安家”

  人们知道,肠道中的微生物群对人类健康有着强大影响。相同的细菌能否在大脑中“定居”?在日前于加州圣地亚哥举行的美国神经科学学会年会上,一张海报展示了细菌入侵健康人类大脑细胞并居住于此的高分辨率显微镜图像。  大脑是一个受到保护的环境,通过一个围绕血管的细胞网络将血流中的部分成分阻挡在外。成功进入血

肠道细菌大脑“安家”

  人们知道,肠道中的微生物群对人类健康有着强大影响。相同的细菌能否在大脑中“定居”?在日前于加州圣地亚哥举行的美国神经科学学会年会上,一张海报展示了细菌入侵健康人类大脑细胞并居住于此的高分辨率显微镜图像。  大脑是一个受到保护的环境,通过一个围绕血管的细胞网络将血流中的部分成分阻挡在外。成功进入血

肠道细菌大脑“安家”

  人们知道,肠道中的微生物群对人类健康有着强大影响。相同的细菌能否在大脑中“定居”?在日前于加州圣地亚哥举行的美国神经科学学会年会上,一张海报展示了细菌入侵健康人类大脑细胞并居住于此的高分辨率显微镜图像。  大脑是一个受到保护的环境,通过一个围绕血管的细胞网络将血流中的部分成分阻挡在外。成功进入血

肠道细菌大脑“安家”

  人们知道,肠道中的微生物群对人类健康有着强大影响。相同的细菌能否在大脑中“定居”?在日前于加州圣地亚哥举行的美国神经科学学会年会上,一张海报展示了细菌入侵健康人类大脑细胞并居住于此的高分辨率显微镜图像。人类大脑切片图像揭示了关于“大脑微生物群”的令人好奇但极其初步的证据。  大脑是一个受到保护的

生化与细胞所固有免疫信号通路调控研究取得阶段性进展

  5月19日,国际学术期刊PLoS Pathogens在线发表了中科院上海生命科学研究院生化与细胞所王琛课题组的研究论文Mitochondrial ubiquitin ligase MARCH5 promotes TLR7 signaling by attenuating TANK

现在知道还不晚,原来“饱了”是伸展的肠道告诉我们的!

  通常情况下,当我们吃东西时,认为胃里装满食物就是饱了,真的是这样吗?  近日,加州大学旧金山分校的研究者在《Cell》上发表了相关研究,通过对迷走神经中的感觉神经元进行分类,从而识别出通过肠道伸展来抑制饥饿感的受体,由此得出肠道伸展受体在传递饱腹感信息中发挥重要的作用。  dx.doi.org/

神经元的肠脑交流以不同方式控制进食和葡萄糖代谢

  肠道和大脑相互交流,以适应进食过程中的饱腹感和血糖水平。迷走神经是这两个器官之间的重要通讯器。来自科隆马克斯普朗克代谢研究所、科隆大学衰老研究中心 CECAD 和科隆大学医院的研究人员现在仔细研究了迷走神经控制中心不同神经细胞的功能神经,并发现了一些非常令人惊讶的事情:虽然神经细胞位于同一个控制

绿叶蔬菜有益肠道免疫细胞群

  据物理学家组织网近日报道,吃绿色蔬菜也许要比我们之前认为的更为重要,因为最新研究发现,对于肠道健康至关重要的免疫细胞群受到饮食中的绿叶蔬菜控制。研究成果发表在《自然·免疫学》杂志上。   在消化系统内壁新发现的这些免疫细胞被称为固有淋巴细胞(ILC),可保护身体免遭肠道内“坏”菌的伤害。其还被