新研究可能解开光照疗法对大脑的影响之谜

新研究可能解开光照疗法对大脑的影响之谜距BGR报道,科学家们说,日照的季节性变化--夏季较长的日子和冬季较短的日子--长期以来对人类行为产生了影响。然而,他们从来没有真正理解为什么或如何。现在,一组研究人员发表了一项研究,其新发现可能最终让我们了解到日光影响人类行为的原因,甚至是如何在未来的光照疗法项目中使用这一知识。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1318761.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1318761.htm

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研究发现光照疗法可延缓心脏衰老并抵御致命疾病

研究发现光照疗法可延缓心脏衰老并抵御致命疾病65岁以上的美国人中有近20%被诊断出患有心脏病,这是美国的主要死亡原因。"我们的想法是看看在中年时进行干预是否能使人们避免进一步与年龄有关的心脏恶化,"UB牙科医学院口腔生物学副教授PraveenArany说,他与国家老龄化研究所的EdwardGLakatta博士合作进行了这项研究。中年小鼠(14个月大)对PBM疗法反应良好,显示出心脏功能和心壁厚度的改善。这些小鼠在跑步机上也有良好的步态对称性,暗示着神经肌肉协调性的改善。随着肌肉的增厚,它变得更加僵硬,心脏的泵送作用就不那么有效。小鼠被暴露在来自头顶LED光源的近红外(NIR)光下,每周五天,每天仅两分钟。在一组经过基因改造、易患严重心脏病的小鼠中,其存活率通常为43%。经过PBM治疗后,它们的心脏病不仅没有进展,而且存活率达到100%。除此之外,由于大流行病的限制,这项为期八个月的试验甚至失去了三个月的研究。Arany也是一名牙医,在看到光疗如何协助组织愈合后,他对光疗产生了兴趣,并认为其潜力远远超出了我们迄今所知的范围。"拔牙后,我们必须等待伤口愈合,然后才能进行治疗,"Arany说,他的职业生涯是从牙医开始的。"我开始对如何改善和加速愈合感兴趣。"光疗法依赖于特定的波长、强度和照射时间,PBM与转化生长因子β的产生有关,它可以调节干细胞的活动、炎症和免疫系统功能,它在与年龄有关的健康和疾病中起着关键作用。研究人员希望将他们的发现带入受控的人体试验中。该研究发表在《外科和医学激光》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1351539.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1351539.htm

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研究称酒精对男性和女性大脑活动的改变可能是不同的

研究称酒精对男性和女性大脑活动的改变可能是不同的根据最近发表在《eNeuro》杂志上的一项研究,酒精改变了小鼠杏仁核的同步大脑活动,但雄性和雌性小鼠的情况不同。酗酒通常与焦虑和悲伤有关,而一个被称为杏仁核的大脑区域与这两者都有关系。啮齿动物和人类都容易受到杏仁核和前额叶皮层等区域之间的振荡或同步大脑活动变化的影响。然而,尚不清楚酒精如何影响杏仁核网络并影响行为。AlyssaDiLeo和她的团队给小鼠注射酒精,并测量杏仁核中振荡状态的相应变化。酒精对雄性和雌性小鼠的杏仁核振荡的影响是不同的,特别是在重复注射后。事实上,雌性小鼠的振荡状态在反复饮酒后根本没有变化。研究人员在没有与饮酒和焦虑有关的受体的一个亚单位的小鼠身上重复了这个实验,这诱发了雄性的网络活动的特征。这些结果表明,酒精可以触发杏仁核转换活动状态,这可能推动焦虑和恐惧行为的变化。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308003.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308003.htm

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研究发现经常生病可能会影响大脑老化的速度 并增加痴呆症风险

研究发现经常生病可能会影响大脑老化的速度并增加痴呆症风险项研究使用了衰老的雄性小鼠,并发现流感或季节性感冒等感染引起的反复、适度的炎症导致认知能力受损和神经元通讯中断。这项研究可能对管理老年人和老年痴呆症患者的感染的标准护理有重大影响,并强调了保持良好健康以防止感染的重要性。该研究回溯了衰老的雄性小鼠,发现反复的、间歇性的中度炎症经历,例如由流感或季节性感冒引起的炎症,导致这些小鼠的认知能力受损,并破坏了神经元之间的交流。"我们有兴趣了解感染经历的差异是否可以解释,至少部分解释我们在人群中看到的痴呆率的差异,"主要作者、杜兰大学神经外科系的行为神经科学家ElizabethEngler-Chiurazzi博士说。"我们研究的小鼠是接近中年的成年人,它们有完整的能力,然而,当暴露在间歇性炎症中时,它们的记忆力更差,它们的神经元功能更差。"杜兰大学医学院神经外科助理教授Engler-Chiurazzi博士。资料来源:杜兰大学这项研究是第一个在小鼠中建立反复、间歇性感染的模型,并研究其对大脑功能和健康的长期后果。人类经历感染和炎症的比率往往大大高于实验室小鼠。但鉴于小鼠仅在五次间歇性炎症治疗后就观察到了损伤,人类的认知变化可能更加强大。Engler-Chiurazzi说:"我们的小鼠只经历了几次类似于间歇性疾病的炎症,所以我们观察到损害的事实是令人惊讶的。这些影响是微妙的,但这就是为什么我发现这些结果是有意义的:在人类中,类似数量的炎症经历造成的认知障碍可能在他们的日常生活中并不明显,但可能会产生累积效应,对衰老的大脑产生负面影响。"这些发现可能对围绕如何处理老年人和有痴呆风险的人之间的感染的护理标准有重要影响。而且,鉴于COVID-19大流行和围绕长期COVID综合征的影响正在进行的研究,它们也许更有意义。展望未来,Engler-Chiurazzi说,需要做更多的工作来了解为什么感染会影响大脑以及如何减轻这些影响。此外,她希望后续研究将调查受健康差异影响的更多弱势人群是否面临更高的神经系统影响负担。她说:"在我们看来,这项研究的最大收获是尽可能地保持健康和无感染的重要性。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1356201.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1356201.htm

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新的见解可能为失眠症的新疗法铺平道路

新的见解可能为失眠症的新疗法铺平道路由美国国立卫生研究院资助的一项工作,包括来自德克萨斯A&M大学、宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院和费城儿童医院(CHOP)的研究人员已经采用人类基因组学发现了一条调节人类和果蝇睡眠的新型基因途径。这一突破可能会导致开发出治疗失眠和其他睡眠相关疾病的新方法。德州农工大学的遗传学家和进化生物学家AlexKeene与宾夕法尼亚大学的AllanPack和PhilipGehrman以及费城儿童医院(CHOP)的StruanGrant合作开展这项创新研究。他们的研究结果最近发表在《科学进展》杂志上。"在利用人类基因组研究寻找睡眠基因方面,已经做出了巨大的努力,"Keene说。"一些研究有几十万个个体。但是在动物模型中的验证和测试对于理解功能至关重要。我们在这里实现了这一点,主要是因为我们每个人都带来了不同的专业领域,使这项合作最终取得了成效。"该团队工作中最令人兴奋的是,他们开发的管道不是从模型生物开始,而是从实际的人类基因组学数据开始。"有大量的人类全基因组关联研究(GWAS)确定了与人类睡眠相关的遗传变异,然而,验证它们一直是一个巨大的挑战。我们的团队使用了一种称为变体到基因图谱的基因组学方法来预测受每个遗传变体影响的基因。然后我们在果蝇中筛选了这些基因的影响。研究发现,基因Pig-Q的突变增加了睡眠,该基因是一种蛋白质功能调节剂的生物合成所需的。然后我们在脊椎动物模型--斑马鱼中进行了测试,发现有类似的效果。因此,在人类、苍蝇和斑马鱼中,Pig-Q与睡眠调节有关"。Keene说,该团队的下一步是研究一种常见的蛋白质修饰,即GPI-锚的生物合成对睡眠调节的作用。此外,他指出,该团队开发的从人类到果蝇到斑马鱼的管道将使他们不仅能对睡眠基因进行功能评估,而且还能对通常使用人类GWAS研究的其他性状进行评估,包括神经变性、衰老和记忆。宾夕法尼亚州精神病学临床心理学副教授、宾夕法尼亚州时间生物学和睡眠研究所的临床心理学家Gehrman说:"了解基因如何调节睡眠以及这一途径在睡眠调节中的作用,可以帮助解开未来关于睡眠和睡眠障碍的发现,例如失眠。在未来,我们将继续使用和研究这个系统,以确定更多调节睡眠的基因,这可能为睡眠障碍的新疗法指明方向。"Keene在他的生物钟研究中心附属实验室的研究位于进化和神经科学的交叉点,主要重点是了解苍蝇和鱼类模型中睡眠、记忆形成和其他行为功能的神经机制和进化基础。具体来说,他研究果蝇(Drosophilamelanogaster)和失去视力和睡眠能力的墨西哥洞穴鱼,目的是确定行为选择的遗传基础,这些行为选择是导致人类疾病的因素,包括肥胖症、糖尿病和心脏病。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1347563.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1347563.htm

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对森林树冠中的新品种蜂群研究解开了“米切纳之谜”

对森林树冠中的新品种蜂群研究解开了“米切纳之谜”这两项研究都得到了澳大利亚政府新科伦坡流动计划项目支持的实地考察的资助,凸显了亚太地区研究合作在物种发现、生态和保护知识以及文化参与方面的潜力。从斐济塔韦乌尼岛的德沃克斯峰俯瞰塔吉穆西亚湖。该湖和山峰都是发现新物种的地点。特别是在山顶为该项目采集到了第一批FijianHylaeus。图片来源:詹姆斯-多雷摄影弗林德斯大学最近开展的科学研究在太平洋地区发现了八个新的蜜蜂物种,并对斐济维提岛鸟类的行为提出了新的见解。澳大利亚本地蜜蜂专家、现任卧龙岗大学讲师的多雷博士说:"我们的调查发现了斐济特有的另一类蜜蜂,尽管我们进行了多年的观察和采样,但它们仍然'隐藏'在森林树冠中。通过与当地的合作,我们还了解到这些蜜蜂在太平洋地区分布广泛。令人欣慰的是,这也解开了'米切纳之谜',即这些微小(3-5毫米)的Hylaeus是如何从夏威夷以北4000千米和澳大利亚以西6000千米的近亲处,逐渐扩散到法属波利尼西亚的"。这种小蜜蜂(3-5毫米)Hylaeusderectus迄今仅产于斐济维提岛的纳达里瓦图山附近。它是从树冠开花的槲寄生上采集到的。图片来源:JamesDorey摄影在树上觅食的六个斐济物种是斐济群岛上的第二个原生种。其中一种在法属波利尼西亚被发现("蜜蜂飞过的距离超过3000公里"),一种在密克罗尼西亚被发现--这进一步凸显了森林对授粉者的价值,以及在整个太平洋发现更多物种的可能性。多雷博士说:"与栖息在斐济并可能得益于远古人类砍伐的超级杂食蜂(Homalictus)不同,斐济杂食蜂很可能非常容易受到人为砍伐的影响,它们可能是森林栖息地中至关重要的授粉者。"这项研究的共同作者、南澳大利亚博物馆分类学家帕斯洛博士说,这项研究强调了长期采样记录对了解蜜蜂和其他传粉昆虫多样性和所需保护措施的益处,尤其是对土地和环境管理者而言。研究参考了美国昆虫学家查尔斯-米切纳(CharlesMichener)的开创性工作,他于2007年撰写了开创性著作《世界蜜蜂》,其中包括20世纪60年代对Halictidae蜂科社会进化的研究。在另一项研究中,弗林德斯大学(FlindersUniversity)和南澳大利亚大学(UniSA)的研究人员与南太平洋大学(USP)的研究人员合作,进一步了解斐济本地森林鸟类的情况。南太平洋大学AliveretiNaikatini博士与弗林德斯大学教授SoniaKleindorfer(现就职于维也纳大学)和南澳大学副教授GunnarKeppel最近发表了关于斐济森林鸟类昆虫觅食和领地防御的论文,重点关注人类干扰和其他威胁对鸟类生存的影响。从2017年到2019年,历时三年,在维提岛由社区管理的国家公园内对当地常见鸟类进行了研究。弗林德斯大学教授克莱因多尔弗说,这类信息有助于在气候变化或人类活动进一步加剧的情况下规划栖息地的避难和保护。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421707.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421707.htm

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有关肠道微生物组的新发现可能带来新的戒毒疗法

有关肠道微生物组的新发现可能带来新的戒毒疗法维克森林大学医学院的研究人员利用肠道微生物组调节大脑功能的能力及其在抑郁症、焦虑症和自闭症等神经精神疾病中作用的现有科学知识作为研究基础。他们另辟蹊径,研究微生物组是否以及如何影响可卡因的使用和戒断渴望。该研究的通讯作者德鲁-基拉利(DrewKiraly)说:"对于有可卡因使用障碍病史的患者来说,复吸的风险很大,目前还没有有效的药物治疗方法来降低这种风险。因此,我们的研究考察了肠道微生物组如何随着时间的推移影响药物寻求。"首先,研究人员给大鼠注射抗生素,以消耗动物微生物群中的"好"细菌。然后训练大鼠自我服用可卡因。接下来,研究人员考察了有益肠道细菌的减少是否会影响老鼠戒毒后的可卡因觅药行为。最后,研究人员给大鼠注射了短链脂肪酸(SFCAs),以逆转抗生素治疗的效果,看看它对大鼠觅可卡因的行为有什么影响。短链脂肪酸由有益的肠道细菌产生,对大脑健康非常重要。研究人员发现,与对照组相比,微生物群耗竭的大鼠吸食更多的可卡因,并且在戒断一段时间后更努力地寻找毒品,他们说,这表明肠道微生物群影响了可卡因的奖励效应。除了行为上的变化,研究人员还发现,微生物群耗竭显著改变了大脑奖赏和快感系统的一部分--伏隔核的神经生物学标记。重要的是,他们发现微生物群耗竭造成的行为和生物影响可以通过施用SCFA逆转。研究人员说,他们的发现为今后研究特定微生物组成如何驱动药物寻求和其他动机相关行为奠定了基础:"综合来看,这些发现证明了微生物组及其代谢物在药物摄取和寻求中的作用,为今后在这一领域开展转化工作奠定了基础。最终,这些微生物信号通路有可能作为生物标志物或药物使用障碍患者的治疗方法进行探索。"这项研究发表在《神经精神药理学》(Neuropsychopharmacology)杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375001.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375001.htm

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