食物|《細胞》子刊:貝勒醫學院徐勇團隊發現SCR-2調節動物對禁食和營養過剩的適應性( 二 )


一般而言 , 饑餓能夠減少動物對環境的害怕 , 從而促進動物的獵食 。 不過 , 研究者卻發現 , SRC-2基因敲除小鼠 , 就算知道外面有食物 , 也會因為害怕而不去覓食 。
顯然 ,POMC神經元的SRC-2能通過調節動物的情緒促進覓食 。
【食物|《細胞》子刊:貝勒醫學院徐勇團隊發現SCR-2調節動物對禁食和營養過剩的適應性】
食物|《細胞》子刊:貝勒醫學院徐勇團隊發現SCR-2調節動物對禁食和營養過剩的適應性
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最近 , 代謝的調節與情緒的關聯越來越受到研究人員的重視 。 該研究組曾報道 POMC神經元能夠調控多巴胺神經元的活性 , 并調節與抑郁相關的飲食行為(Qu et al., 2020) 。 但是POMC神經元的SRC-2是通過哪些神經回路來調節動物在饑餓狀態下對環境的害怕情緒 , 目前還不清楚 。
此外 , 研究者通過注射2-DG來模擬機體對低血糖的反應性 。 他們發現 , SRC-2基因敲除小鼠對低血糖引起的逆調節反應 , 也就是體內葡萄糖的形成 , 明顯的弱于正常小鼠 。 這說明 POMC神經元的SRC-2能夠幫助動物適應饑餓以及周圍環境 。
研究人員還發現 ,SRC-2基因敲除的小鼠能夠明顯地抵抗高脂高熱量食物引起的肥胖 , 而有SRC-2的正常老鼠則顯現得更容易肥胖 。
顯然 , 在食物充足的現代社會 , SRC-2的功能可能對人體的健康是不利的 , 而研發針對SRC-2的特異性小分子藥物 ,抑制SRC-2 的功能 , 則可能成為控制現代人類“富貴病”的新手段(O'Malley, 2020) 。
貝勒醫學院的楊永杰博士為本文第一作者兼共同通訊作者 , 貝勒醫學院的徐勇博士為本文的通訊作者 。 其他參與研究者還包括貝勒醫學院Makoto Fukuda博士 ,徐建明博士 , 孫正博士 , 和Bert W O’Malley博士 , 以及德州州立大學健康研究中心休斯頓校區(UT Health Science Center at Houston)童青春博士等 。
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