在纽约大学医学院和匈牙利塞格德大学的研究人员的领导下,一项针对小鼠和小鼠的新研究发现,大脑区域中的某些信号会处理更大的压力
于5月9日在线发表在《神经元》杂志上,研究结果涉及神经末梢(神经元),它“发射”或发出电信号来传递信息近几年的研究发现,大脑区域之间的有效交流需要一组神经元在联合活动之后的联合沉默的重复周期(振荡)中同步他们的活动模式一种被称为“伽马”的节奏会在一秒钟内重复30次或更多次,这是编码复杂信息的重要时间模式,可能包括运动
尽管抑郁症的原因是长期存在的,但根据最新研究,抑郁症反映在脑震荡的变化中,这是一个脑缺血区的电生理标记,可以控制嗅觉,这也与运动有关这些区域包括鼻腔附近的嗅觉障碍,鼻腔被认为是大脑宽伽马振动的来源和“导体”
根据这一理论,目前的研究作者使用遗传和细胞信号技术关闭了大脑的功能,观察到研究啮齿动物的抑郁样行为的增加,然后使用一种在自然空间增强大脑炎症信号的设备来逆转这种行为
研究负责人AntalBeré表示:“我们的实验揭示了小鼠和大鼠抑郁症的有效免疫活性和行为表现之间的机制临床,在抑郁患者中,最接近于观察的因素和连接的免疫系统的设计变化。”;nyi,医学博士,博士,纽约大学朗格尼健康学院神经科学与物理系副教授“这项工作证明了在可用的指示无效的情况下,增强炎症的能力是对抗抑郁和焦虑的潜在方法。”
严重的抑郁症是常见的,严重的精神病患者往往对药物治疗产生耐药性自疫情爆发以来,这种疾病的发病率急剧上升,估计新增病例超过5300万例
GammaWaves链接到情感
疾病引起的炎症信号的强度和强度的变化,可能是由感染、创伤或药物引起的,这些信号来自于脊髓系统的炎症区域,如梨状皮质和海马,可能会改变情绪然而,研究结果并不能确定原因理论上,抑郁情绪会上升,不是在嗅觉中枢,而是会改变其对其他大脑目标的炎症模式
拆除支架代表了一个大型动物模型,而这一过程导致了结构损伤,这可能会影响研究人员对疾病机制的看法因此,目前的研究团队设计了一种可逆的方法来克服损伤,从一个简单的工程化的包裹在无害病毒中的DNA转移开始,当将其注射到细胞中时,细胞会在其表面建立某些蛋白质受体
这让研究对象中有一个ug,它在整个系统范围内传播,但只关闭了被设计为具有药物敏感受体的球茎中的神经通过这种方式,研究人员可以选择性地、可逆地关闭大伙伴大脑区域之间的通信这些检测结果表明,慢性炎症抑制伴随着包括炎症在内的炎症信号,不仅会在干预期间减少压力行为,而且会在以后的日子里持续下去
为了显示炎症抑制对大鼠的影响,我们进行了抑郁症的几种标准啮齿动物测试,包括对其主要症状之一的焦虑程度的测量该领域对动物模型和人类精神疾病的认识将受到限制,并在对长期以来被证明有用的行为进行测量后,收集一些数据
具体来说,研究人员会发现,长动物会在开放空间(一种焦虑的衡量标准)、在水下时是否会更早停止游泳(测量空气)、是否会在水中停止游泳(太不愉快了)以及是否会融入迷宫(避免压力情况)
这些研究人员制作了一种模拟设备,记录来自大脑皮层的脑组织振荡,并通过闭环电刺激将这些信号反馈到患者的大脑中该设备可以增加或扩大主要健康指标抑制肿瘤细胞内的炎症反应可能是由于人类有类似的抑制作用此外,在压力降低的情况下,将放大的工厂块状信号反馈到水槽中,恢复了环境系统中的正常聚集功能,并将压力行为降低了40%(几乎是正常的)
早期研究作者Gyö说:“没有人知道伽马波的环形模式被转化为运动。”;吉尔吉斯斯坦;ki,医学博士,博士,纽约大学神经科学与物理系比格斯教授“向前看,随着行为的变化,我们将努力更好地理解社区和地区之间的联系。”
AlongwithBeré;nyiandBuzsá;ki,该研究由OrrinDevinsky,医学博士,纽约大学朗格尼分校神经系教授和综合癫痫中心主任进行Beré;我也是匈牙利塞格德大学生理学系网状振荡神经网络研究小组的主要研究员,以及第一位研究作者群连和YuichiTakeuchi,以及作者JialeWang,LeventeGellé;rt、LiviaBarcsai、LizethPedraza、AnettNagy、Gá;borKozá;k、 Gyö;ngyiHorvá;th,Gabriella Ké;kesiandMagorL?林茨研究作者ShinyaNakaian和MasahiroOhsawaar在日本名古屋城市大学制药科学研究生院欧洲药理学系工作Takeuchi也是日本大阪城市大学医学研究生院生理学系和北海道大学药物科学系的教授其他作者包括日本福岛医科大学医学院生物医学科学研究所分子遗传学系的加藤茂和小林和夫
来源:
Materials provided by
NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine.
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参考:
2024-01-23
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