经常拥抱的人,身体会发生什么变化?

经常拥抱的人,身体会发生什么变化? 为什么拥抱这个简单的动作能带来特别美好的体验呢?它的魔力究竟来自哪里?“愉悦触觉”,让我们爱上抱抱对人类而言,触觉系统不仅是人类分布面积最广的感觉系统,也是最早让人类感受到被关怀、被爱及安全感的感觉。触觉造就了人类独特的感官体验的同时,也让人类爱上了拥抱。2022 年,一项发表在《科学》杂志上的研究发现,如果用毛刷抚触小鼠的后背,小鼠的心率会下降,对痛的耐受增加,血浆里压力激素的含量也随之降低。研究者们猜测,这是因为动物拥有一种特殊的、能被轻柔抚摸及拥抱等积极的社交碰触所激活的感觉系统,他们将其定义为:愉悦触觉。他们发现当小鼠享受“撸毛”时,它们脊髓中的 PROKR2 神经元被激活。当科学家们破坏掉这个神经元时,小鼠会变得冷漠,不愿意和同伴贴贴,也不喜欢被撸毛。一年后,另一篇发表在《细胞》杂志的研究再次证明了“愉悦触觉”的存在,并找到了用来感受这种触觉的特殊神经元Mrgprb4 神经元。这是一种分布在皮肤上的神经元,当皮肤感受到拥抱和爱抚时,这群神经元会向大脑发送信号,逐级传递到与奖赏、愉悦体验有关的脑区,并且促进大脑释放 “快乐激素”多巴胺。在这种机制下,大脑会把拥抱视作一种可以带来快乐的奖励信号。拥抱时,我们的身体……拥抱这个简单的动作,唤醒的不仅有“愉悦触觉”,还有一系列的生理变化。一些针对已婚夫妻的研究发现,拥抱使他们体内的催产素水平升高。催产素又被称为 “拥抱激素”,它是一种可增强亲密感和信任感,减少焦虑的激素。正因如此,拥抱可以让人感到安全,情侣之间经常贴贴抱抱还能加深彼此的感情。催产素还有一个重要的功能激活交感神经系统,让身体的工作模式从“动”切换到“静”,从紧张切换到了放松。所以有大量研究报道,拥抱可以让人心率降低,血压下降,心情变得平和,睡前一个温暖的抱抱,可以带来更高质量的睡眠。拥抱还能让大脑分泌内啡肽和血清素。内啡肽是脑下垂体分泌的一种激素,是身体里天然的镇痛剂,所以,不舒服的时候抱一抱,可以在生理上起到止痛的效果。血清素是我们体内的“幸福激素”,能不断地给身体发送正面情绪的信号,能给我们带来积极的心态和幸福的感觉,所以,心情不好的时候,一个大大的拥抱真的可以振奋精神。拥抱也能驱逐身体里的负能量。当紧紧拥抱时,体内“压力激素”皮质醇的含量会降低,抗压能力也就随之增强。不过这个研究显示出男女差异,参与实验的男性并未表现明显的降低,研究者称这也许是受社会因素影响,拥抱对于许多男性来说是一种尴尬的行为。经常抱抱,还能提高免疫力?现代人的生活节奏快,常处在高压力的环境中,不仅容易出现焦虑、抑郁等负面情绪,抵抗力也会随之下降。对此,卡耐基梅隆大学的研究团队提出了一个非常简单的办法多去拥抱别人,就能提高抵抗力!该团队调研了 404 名健康的成年人,询问其最近遭遇的人际冲突来评估其近期承受的社交压力,并记录下他们拥抱的频率来了解他们获得社会支持的情况,然后让他们暴露于流感病毒下。结果发现,在受感染的志愿者中,有更多的社会支持(得到更频繁的拥抱)的人症状要轻一些。研究者们解释道,人际冲突带来的社交压力会导致免疫系统抗击疾病的能力下降,被信任的人拥抱是一种有力的社会支持,有助于缓解压力,进而预防压力把免疫系统削弱。如果你正处在压力中,不妨试一试这个方法,去和自己爱的人贴贴吧! ... PC版: 手机版:

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与肥胖相关的大脑变化导致了低精子数 根据发表在《Journal of Neuroscience》期刊上的一篇论文,小鼠研究显示与肥胖相关的大脑变化导致了低精子数。加州河滨领导的一个研究小组通过给小鼠喂食高脂肪食物模拟人类的肥胖,发现肥胖会导致大脑的慢性变化。研究小组发现,老鼠的大脑显示出神经元之间的连接减少,受体的数量减少,这些受体通常会告诉大脑有足够的能量可用,并停止食物摄入。领导这项研究的 Djurdjica Coss 教授说,这也许可以解释为什么我们不能停止过量的卡路里摄入,超重的小鼠血液中的睾丸激素也较低,精子数量也减少。她解释说,生殖功能是由下丘脑-垂体-性腺轴调节的,这是一个调节有性生殖和发育的反馈回路。下丘脑是大脑中一个复杂的区域,负责调节食物摄入、温度、口渴和繁殖。它包含调节脑下垂体激素合成和分泌的神经元,脑下垂体激素随后调节男性睾丸激素合成和精子产生(以及女性雌激素产生和排卵)。 via Solidot

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科学家开发出标记技术"NeuM" 可实时监测神经元的变化 韩国科学技术院(KIST)脑科学研究所的 Kim Yun Kyung 博士领导的研究团队与浦项科技大学 Chang Young-Tae 教授的团队合作,宣布开发出名为 NeuM 的新一代神经元标记技术。NeuM(神经元膜选择性)可选择性地标记神经元膜,使神经元结构可视化,并可实时监测神经元的变化。韩国科学技术院金润京博士团队的研究人员正在利用下一代神经元标记技术"NeuM",对神经元进行实时可视化,并检查高分辨率图像。资料来源:韩国科学技术院神经元不断改变其结构和功能,将信息从感觉器官传递到大脑,从而调节思维、记忆和行为。因此,要克服神经退行性疾病,就必须开发能选择性标记活体神经元以进行实时监测的技术。然而,目前常用于观察神经元的基于基因和抗体的标记技术,由于依赖于特定的基因表达或蛋白质,存在准确性低和难以长期追踪的问题。NeuM 是研究小组通过对神经元细胞进行分子设计而开发的,与神经元膜具有极佳的结合亲和力,可对神经元进行长期跟踪和高分辨率成像。NeuM 中的荧光探针利用活细胞的活性与神经元膜结合,在特定波长光的激发下发出荧光信号。这种神经元膜可视化技术允许对神经元终端结构进行详细观察,并对神经元分化和相互作用进行高分辨率监测。选择性标记神经元膜的分子设计。资料来源:韩国科学技术院NeuM 是第一种通过活体神经元的内吞作用对细胞膜进行染色的技术,它对活体细胞具有选择性反应,排除了未内吞的死细胞。此外,研究团队还成功地将神经元的观察时间从短短 6 小时延长至 72 小时,从而能够捕捉活体神经元在较长时间内随环境变化而发生的动态变化。NeuM有望为目前尚无特效疗法的神经退行性疾病的研究和治疗开发提供洞察力。包括阿尔茨海默氏症在内的这些疾病是由于淀粉样蛋白等有毒蛋白质的产生和炎症物质的涌入造成神经元损伤的结果。NeuM 对神经元变化的精确观察可有效促进对候选治疗化合物的评估。金博士表示:"此次开发的NeuM可以区分衰老和退化的神经元,成为阐明大脑退化性疾病机制和开发治疗方法的重要工具。"他进一步补充说:"未来,我们计划改进 NeuM,通过设计荧光波长来区分绿色和红色等颜色,从而更精确地分析神经元。"编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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研究人员发现神经元能在我们说话前预测我们要说什么 麻省总医院(MGH)的研究人员最近进行了一项研究,利用先进的大脑记录方法揭示了人脑中神经元的协作功能,从而使人们能够将自己的想法形成文字,并随后用语言表达出来。这些发现共同提供了一幅详细的地图,显示辅音和元音等语音如何在说话之前就在大脑中呈现,以及在语言生成过程中它们是如何串联在一起的。这项发表在《自然》(Nature)杂志上的研究揭示了大脑神经元对语言生成的影响,这将有助于改善对言语和语言障碍的理解和治疗。资深作者、麻省总医院和哈佛医学院神经外科副教授、医学博士齐夫-威廉姆斯(Ziv Williams)说:"虽然说话通常看起来很容易,但我们的大脑在自然说话的过程中会执行许多复杂的认知步骤包括想出我们想说的话、计划发音动作以及发出我们想要的声音。我们的大脑以惊人的速度完成了这些壮举在自然语音中大约每秒三个单词,而且错误极少。然而,我们是如何精确地完成这一壮举的一直是个谜"。神经元记录技术的突破威廉姆斯和他的同事利用一种名为"神经像素"(Neuropixels)探针的尖端技术,记录了人脑前额叶皮层单个神经元的活动。他们还发现,大脑中存在着专门负责说话和听力的独立神经元群。在人体中使用 Neuropixels 探头是 MGH 的首创。威廉姆斯说:"这些探针非常了不起它们比人类头发丝的宽度还小,却拥有数百个通道,能够同时记录数十甚至数百个单个神经元的活动,因此,使用这些探针可以提供前所未有的新见解,让我们了解人类神经元是如何集体行动的,以及它们是如何共同产生语言等复杂的人类行为的。"威廉姆斯曾与麻省总医院和哈佛医学院神经学教授、医学博士悉尼-卡什(Sydney Cash)合作开发这些记录技术,后者也是这项研究的负责人。解码语音要素这项研究显示了大脑中的神经元是如何代表构建口语词汇所涉及的一些最基本要素的从简单的语音(称为音素)到将其组合成更复杂的字符串(如音节)。例如,"狗"(dog)一词需要辅音"da",它是通过舌头接触牙齿后面的硬腭产生的。通过记录单个神经元,研究人员发现,某些神经元会在这个音素被大声说出之前变得活跃。其他神经元则反映了构词过程中更复杂的方面,如将音素具体组合成音节。研究人员利用他们的技术表明,可以在个人发音之前可靠地确定他们会说的语音。换句话说,科学家可以在实际说话之前预测辅音和元音的组合。利用这种能力,可以制造出能够产生合成语音的人工假肢或脑机接口,这将使一系列病人受益。这项研究的共同作者阿尔琼-卡纳(Arjun Khanna)说:"在多种神经系统疾病中都能观察到语音和语言网络的中断,包括中风、脑外伤、肿瘤、神经退行性疾病、神经发育障碍等等。我们希望更好地了解实现语音和语言的基本神经回路将为开发这些疾病的治疗方法铺平道路。"研究人员希望通过研究更复杂的语言过程来扩展他们的工作,从而研究人们如何选择他们想说的话,以及大脑如何将词语组合成句子,向他人传达个人的思想和情感等相关问题。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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1月21日|世界拥抱日

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