吃饱了还停不下来?可能是大脑这个“食物开关”失控了

美国哥伦比亚大学的研究人员在小鼠大脑中发现了一个如同“食物开关”的关键区域——一个名为终纹床核(BNST)的脑区,它能够直接控制进食行为的启动和停止。这一发现发表于顶级期刊《细胞》(Cell),可能为理解人类饮食行为提供全新视角。

研究表明,BNST是大脑中处理多种进食信号的核心枢纽。它接收来自不同脑区的信息,综合判断身体的饥饿程度、营养状态以及食物是否美味,从而决定是否进食。通过精确操控小鼠的BNST神经元,研究人员实现了对进食行为的双向调控:关闭时,饥饿的小鼠也会停止进食;打开时,饱腹的小鼠不仅大量吃喝,甚至还会啃食塑料颗粒。

这一机制显示出巨大的应用潜力。在实验模型中,激活BNST可帮助接受化疗的小鼠维持体重,抑制BNST则能有效防止过度进食。更引人注目的是,研究团队发现常用减肥药索马鲁肽(Semaglutide)的部分作用机制正是通过影响BNST的特定神经元群来实现的。这为开发新型减肥药物指明了方向——有望针对BNST设计更精准的疗法,避免当前药物作用于脑干所带来的恶心等副作用。

研究团队指出,深入解析BNST的神经环路机制,将有助于开发针对肥胖、厌食症等饮食相关疾病的全新治疗策略。尽管目前研究仍处于早期阶段,但这一发现无疑为代谢疾病的治疗带来了重要的科学突破
关键词: BNST
更多推荐

一项新研究表明,由于气候变化,到本世纪末,全球湖泊将面临前所未有的变暖,特别是热带湖泊将首当其冲,这对生物多样性和生态系统构成了严重威胁。湖泊以其生物多样性和生态功能闻名,但随着气温升高,它们正面临巨大挑战。全球湖泊学家和气候建模专家发表在

了解更多 >

随着环保意识的日益增强和汽车技术的不断进步,新能源汽车逐渐成为了市场上的新宠。在新能源汽车的大家庭中,纯电、插混、油混和增程是四种主要的技术路线。本文将为读者解析这四种技术的原理和区别。 纯电汽车(BEV) 纯电汽车,即电池电动汽车,完

了解更多 >

近日,《自然·癌症》(Nature Cancer)发表的一项研究揭示,癌细胞能够通过主动释放自身线粒体,对周围正常细胞进行“重编程”,从而为理解肿瘤微环境的构建机制提供了新方向。传统观点认为,癌细胞会夺取周围正常细胞的线粒体以维持自身生长。

了解更多 >

在这个信息爆炸的时代,我们每个人都被数据包围。从社交媒体的每一条动态,到在线购物的每一次点击,再到新闻资讯的每一条浏览记录,这些数据构成了我们数字生活的点点滴滴。然而,要从这浩如烟海的信息中找到真正对我们有用的内容,却并非易事。正是在这样的

了解更多 >

搬入新家,总是令人充满期待与喜悦的。然而,新装修的房屋中,常常伴随着一种隐形的威胁——甲醛。这种无色、有强烈刺激性气味的气体,不仅会对我们的健康造成潜在危害,还可能引发一系列的健康问题。因此,在新家装修完成后,如何安全有效地去除甲醛,就成了

了解更多 >