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涉及食物摄入的脑电路的发现可能会改善饮食障碍的治疗方法

涉及食物摄入的脑电路的发现可能会改善饮食障碍的治疗方法

发布:5月2日2014年5月2日
发现食物摄入的脑电路

一个研究团队,包括五个当前和前纳尔德年轻的调查员受助人对我们越来越多地了解大脑如何以及我们吃多少何时何时何地造成决定,对我们的造成决定作出了重要贡献。这些发现可能对治疗具有重要意义饮食障碍

Nandakumar S. Narayanan,M.D.,Ph.D.是,IOWA大学,2012年NARSAD年轻的调查员受让人一直在研究神经递质多巴胺的一部分称为前额叶皮质(PFC)的一部分。PFC在认知和决策中起着至关重要的作用。虽然Narayanan博士最终对开发治疗精神分裂症的新方法感兴趣,但疾病的疾病是在线发布的PFC职能的疾病自然神经科学他和同事报告了发现多巴胺在食物摄入量调控中的作用。

具体而言,研究人员在PFC中看着具有受体或对接端口的PFC中的神经元,用于多巴胺分子的几种变体之一。具有这些特定受体的神经元称为D1受体,在PFC中普及,并且先前的研究表明他们有各种关联与饥饿和人类食物的感知。然而,动物研究一直在沉重的,在帮助建立更详细的知识方面是不确定的。

Narayanan博士使用了由共同作者开创的技术Karl Deisseroth,M.D.,Ph.D.,斯坦福大学 - 一个2005年的Narsad年轻调查员受让人和当前成员基金会的科学委员会- 用激光颜色束刺激小鼠PFC中的D1神经元。这揭示了刺激神经元并且受影响的PFC神经元随着Amygdala的一部分连接的电路的一部分时,喂养增加,其中大脑参与记忆,情感和行为的调节。

对于研究人员的惊喜,只需通过刺激杏仁达拉中的连接轴突,而不是仅在PFC中的D1神经元中的来源中可以在动物中增加饲养。轴突是神经纤维,从神经元突出,以将电脉冲从神经元传递给其他神经元,肌肉和腺体。

因此,除了PFC中先前已知的作用之外,PFC中的D1神经元现在被理解为直接参与进料响应,该功能似乎通过与杏仁达拉的相互作用调节。“这条电路提出了新的治疗机会,因为未来肥胖或饮食障碍的干预措施可能会认为这款前额外电路”作为新药的目标,团队写道。

其他前纳尔拉德年轻的调查员授予者为研究贡献,所有耶鲁大学,是:Maysa Sarhan,博士。(2009);道格拉斯J. Guarnieri,博士。(2010);和拉尔夫J迪莱酮,博士。(2002,2004)。

阅读研究论文的摘要。

发现食物摄入的脑电路2014年5月2日星期五

一个研究团队,包括五个当前和前纳尔德年轻的调查员受助人对我们越来越多地了解大脑如何以及我们吃多少何时何时何地造成决定,对我们的造成决定作出了重要贡献。这些发现可能对治疗具有重要意义饮食障碍

Nandakumar S. Narayanan,M.D.,Ph.D.是,IOWA大学,2012年NARSAD年轻的调查员受让人一直在研究神经递质多巴胺的一部分称为前额叶皮质(PFC)的一部分。PFC在认知和决策中起着至关重要的作用。虽然Narayanan博士最终对开发治疗精神分裂症的新方法感兴趣,但疾病的疾病是在线发布的PFC职能的疾病自然神经科学他和同事报告了发现多巴胺在食物摄入量调控中的作用。

具体而言,研究人员在PFC中看着具有受体或对接端口的PFC中的神经元,用于多巴胺分子的几种变体之一。具有这些特定受体的神经元称为D1受体,在PFC中普及,并且先前的研究表明他们有各种关联与饥饿和人类食物的感知。然而,动物研究一直在沉重的,在帮助建立更详细的知识方面是不确定的。

Narayanan博士使用了由共同作者开创的技术Karl Deisseroth,M.D.,Ph.D.,斯坦福大学 - 一个2005年的Narsad年轻调查员受让人和当前成员基金会的科学委员会- 用激光颜色束刺激小鼠PFC中的D1神经元。这揭示了刺激神经元并且受影响的PFC神经元随着Amygdala的一部分连接的电路的一部分时,喂养增加,其中大脑参与记忆,情感和行为的调节。

对于研究人员的惊喜,只需通过刺激杏仁达拉中的连接轴突,而不是仅在PFC中的D1神经元中的来源中可以在动物中增加饲养。轴突是神经纤维,从神经元突出,以将电脉冲从神经元传递给其他神经元,肌肉和腺体。

因此,除了PFC中先前已知的作用之外,PFC中的D1神经元现在被理解为直接参与进料响应,该功能似乎通过与杏仁达拉的相互作用调节。“这条电路提出了新的治疗机会,因为未来肥胖或饮食障碍的干预措施可能会认为这款前额外电路”作为新药的目标,团队写道。

其他前纳尔拉德年轻的调查员授予者为研究贡献,所有耶鲁大学,是:Maysa Sarhan,博士。(2009);道格拉斯J. Guarnieri,博士。(2010);和拉尔夫J迪莱酮,博士。(2002,2004)。

阅读研究论文的摘要。