首页
热心肠日报
文献库
产业库
榜单
关于日报
《肠·道》演讲
往期精彩
《肠·道》2024
《肠·道》2023
《肠·道》2022
《肠·道》2021
《肠·道》2020
《肠·道》2019
《肠·道》2018
《肠·道》2017
关于《肠·道》
肠道大会
热心肠大会
热心肠智库
智库专家
专家动态
智库新闻
关于智库
奖学金
年度人物奖
更多
HOPE
会议信息
科学与艺术
学术专刊
R·AI
周刊
热心肠先生
研究院动态
关于我们
搜索
登录
关闭
手机邮箱登录
扫码登录
微信扫描二维码快捷登录
验证成功,将在
3
秒钟后跳转
已超时,请
重试
关闭
二维码登录
手机登录
邮箱登录
+86
+1
+852
+886
+81
+65
+61
+44
获取验证码
登录 / 注册
关闭
二维码登录
手机登录
邮箱登录
获取验证码
登录 / 注册
神经回路
文章数:12篇
禁食
中科大Nature子刊:禁食可激活神经元调节T细胞,抑制小鼠自身免疫性疾病
禁食影响免疫细胞的分布和功能,并发挥强大的免疫抑制作用。然而,禁食调节免疫的机制仍不清楚。近日,中国科学技术大学占成研究团队在Nature neuroscience发表最新研究,通过动物实验发现大脑脑干腹外侧延髓核(VLM)中响应饥饿刺激的儿茶酚胺能神经元(简称VLM-CA),能够调节T细胞归巢,并抑制自身免疫疾病,值得关注。
禁食
儿茶酚胺能神经元
自身免疫性疾病
研究论文
基础研究
智能纤维
Nature子刊:热拉制智能纤维,或可实现脑-肠互动机制解析?
研究脑-肠互动机制可以深化我们对大脑和肠道间复杂相互作用的理解,促进相关疾病的诊断和治疗手段的发展。但是目前没有合适的植入式设备,是研究二者间互动机制的一个重大挑战。近日,麻省理工学院研究人员在Nature Biotechnology发表最新研究,利用纤维热拉技术,开发出了一种直径300微米且功能高度集成的智能电子纤维,这种纤维集成了微型发光器件、热传感器、微电极和微流体通道、无线控制模块,可应用到大脑和肠道中,解析脑肠互动机制,值得关注。
智能纤维
神经调控
研究论文
基础研究
脑肠互动机制
肠-脑轴
Nature:为什么喜欢富含油脂的食物?揭示关键的肠-脑通路
喜欢富含油脂和脂肪的食物,是人类和很多动物的天性。Nature最新发表了来自哥伦比亚大学Charles Zuker团队的研究,发现这种对脂肪的喜好并不依赖于味蕾,而是由肠-脑神经通路所介导,并揭示了其中的神经和分子机制。
肠-脑轴
营养感知
神经回路
迷走神经
膳食脂肪
进食调控
Cell:抑制食欲的器官间神经回路
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是回肠内分泌细胞分泌的一种脑肠肽,GLP-1可抑制胃排空,减少肠蠕动,有助于控制摄食,减轻体重。但肠道分泌的GLP-1会在血液循环中快速降解失活。因此,下端肠道分泌的GLP-1是如何调控远端器官仍需进一步探究。近日,纽约西奈山医学院的团队在Cell发表最新研究,通过光遗传和化学遗传技术,激活小鼠回肠内的L细胞释放GLP-1,通过腹腔交感神经节,进而介导胃动力降低和抑制摄食。进一步探究发现位于脊髓的背根神经元可以感受胃扩张,将感觉信号传导至延髓,从而调控脑干运动神经系统,减少进食。
进食调控
神经回路
研究论文
基础研究
脑肠轴
进食调控
Nature子刊:一到特定场所就管不住嘴,是哪个神经回路在捣鬼?
肥胖的主要原因是吃得太多,而过度进食是生理、认知和环境因素相互作用的结果。比如,有的人可能一下馆子就容易吃得多,这可能就是进食环境在起作用。然而,外部环境如何驱动非饥饿状态下的进食行为,目前尚不清楚。Nature Neuroscience近期发表的一项研究,揭示了介导环境驱动的过度进食的神经回路,或能为干预肥胖和进食障碍提供新思路。
进食调控
神经回路
下丘脑
过度进食
肠神经系统
Science:菌群如何通过肠神经来调控血糖?
肠道相关神经元(EAN)包括一系列支配胃肠道的神经元,可监控饮食和共生菌群等多种多样的信号,并对其作出反应。其中,内源性EAN(iEAN)具有自主性,主要功能为调控肠道运动和分泌功能。肠道菌群如何影响iEAN,目前仍所知有限。Science最新发表了美国洛克菲勒大学Daniel Mucida团队的研究,通过对比有菌和无菌小鼠不同肠段的iEAN,阐释了菌群对不同区域的iEAN的功能和数量的影响。该研究还揭示了一种由iEAN介导的菌群对血糖的调控机制:受菌群调节的CART+ 神经元从肠道出发,经交感神经节,与肝脏和胰腺形成神经回路,从而以不依赖于中枢神经系统的方式对血糖进行自主调控。这一外周神经回路的发现,也为治疗糖尿病等代谢疾病,提供了新思路。
肠神经系统
血糖调控
神经回路
肠道菌群
节食
Nature子刊:节食困难的神经基础
现代社会保持健康的体重越来越困难,节食的努力往往被消耗高能量食物的内在驱动力所压倒,但这种选择富含热量而不是更健康的食物的机制仍不清楚。Nature Neuroscience发表文章,发现小鼠暴露于HFD后,对营养均衡的标准食物的摄入显著减少,这与下丘脑相关神经元和中脑边缘多巴胺水平对食物的响应改变有关,揭示出节食困难的神经基础。
节食
神经回路
高脂饮食
肠-脑轴
Nature:肠道菌群调控交感神经的肠脑轴神经机制
《Nature》发表的一项最新研究在小鼠中鉴定出一个肠-脑-肠神经回路,能整合肠道菌群及其代谢物等信号,并调控交感神经系统。
肠-脑轴
Microbiome
neuroimmunology
肠道菌群
神经回路
肠-脑轴
Nature:喜欢吃糖?关键肠-脑轴神经回路被锁定
喜欢吃糖是人和其它动物共同的天性。动物研究表明,对糖的偏好并不需要感知甜味的受体,提示这种偏好的背后还有其他神经机制。Nature发表的一项最新小鼠研究揭示了产生糖偏好的关键肠-脑轴神经途径,发现肠道中的糖可通过迷走神经节中的神经元,向脑干中的神经发送信号,从而驱动对糖的偏好。这些发现或有助于研发治疗“糖上瘾”的干预方法,从而减少过量吃糖引发的慢性疾病。
肠-脑轴
neural circuits
Neurology
行为
神经回路
食欲调节
Cell:食欲如何被神经调控?(综述)
中枢食欲神经系统的功能,是调控个体摄入所需的主要营养物质(水、钠和食物)。Cell近期发表的一篇综述文章,描述了调控钠、水和食物食欲的不同神经回路和机制。
食欲调节
神经回路
Manyun Chen
WeiHua Huang
Wei Zhang
肠-脑轴
Nature:肠道细菌调节果蝇运动行为
无菌动物研究表明,肠道菌群可影响动物行为。Nature刚刚上线的一项研究揭示了肠道共生菌影响果蝇自主运动的机制,表明特定肠道细菌表达的酶,通过影响果蝇糖代谢来调节特定神经元活性,从而改变果蝇运动行为。这些发现对于菌群-肠-脑-行为轴的研究有重要意义,值得专业人士关注。
肠-脑轴
共生菌
自主运动
果蝇
神经回路
肠-脑轴
Science:肠内分泌细胞与迷走神经形成突触,直接向大脑汇报
一直以来人们以为,肠内分泌细胞对肠道内的情况的感知,是通过释放激素来“告知”大脑的。但Science本周发表的来自杜克大学的研究表明,肠内分泌细胞可以直接与迷走神经形成突触,并以谷氨酸为神经递质,将肠腔内的营养等信息,快速传递给大脑。该研究不仅填补了肠-脑神经回路的空白,也为通过调节肠内信号来影响大脑功能和行为的干预手段提供了新思路。
肠-脑轴
肠内分泌细胞
迷走神经
神经回路
突触