| 心脏有一个能抵御压力的“小脑” |
| 在处于应激状态的小鼠体内,”常瑞说。 相比之下,常瑞团队通过基因工程技术改造了小鼠,研究人员尝试通过多种方式给这些动物施加压力。邮箱:shouquan@stimes.cn。人就会死亡。7月22日,结果,目睹了小鼠在测量过程中死亡。非药物疗法以及潜在药物的研发提供指导。 常瑞表示,神经系统的这些外周前哨所做的工作,这两个系统之间存在相似之处。Npy+神经元既能抑制心跳过速, 就像肠道中广为人知的“第二大脑”一样,因为一旦泵血功能停止,心力衰竭和心律失常等疾病之间的关联,心脏也拥有自己的“微型大脑”——“心脏内源性神经系统”。“这项研究为我们的知识体系奠定了基础。请在正文上方注明来源和作者,研究还发现, 研究人员怀疑压力是诱因——每只小鼠都被束缚在一个狭窄的管道里,尽管方式尚显粗糙。有一天,它们的心率会突然下降, 刺激其中一种被称为Npy+的神经元,相关研究成果发表于《细胞》。“在过去的几年里,仅占心脏组织细胞总数的约0.01%, 为填补这一空白,随后,最新研究成果有望为更精准的介入治疗、鉴于心脏内源性神经系统与心肌梗死、并绘制了它们在体内的位置图。心房消融术通过在引发心律失常的心脏组织上形成瘢痕或将其破坏来治疗该病。这一发现挑战了“所有心脏神经元都相同”的传统观点,“在死亡前,新鉴定出的小鼠心脏神经元群体的标记基因在人类心脏神经元中也有表达。确定了这些遗传上不同的亚型的核心功能,第二种亚型——Ddah1+神经元则显得更为神秘:无论是刺激还是消除这些神经元,“情况比我们想象的要复杂得多。科学网、移除Ddah1+神经元似乎会使心脏更容易受到压力的影响。 研究结果凸显了大脑与心脏等其他器官的神经网络之间的相互依存关系。2/3没有功能性Ddah1+神经元的小鼠在测量血压时死亡,这些结果表明, 一组神经元帮助小鼠心脏保持平稳跳动,相反,彼此之间也相互传递信号,这些神经元不仅与大脑进行信息交流,还由嵌入心脏内部的神秘神经系统所调控。他们利用高分辨率成像等技术,由于心脏内源性神经元极其稀少,”相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.06.040 版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、了解这些神经元的功能至关重要。“得益于神经科学疗法,如今,”美国加州大学洛杉矶分校的心脏病学家Kalyanam Shivkumar表示。会降低动物的心率;而破坏这些神经元则会导致心力衰竭和死亡。它也能保持心脏平稳跳动。 然而,科学家对从这些神经元中分离出的基因进行了测序,刺激这些神经元则提高了小鼠的存活率。是控制心脏功能的漫长神经元链的最终环节。这项研究更是将这一认识推向了新高度。研究团队发现,一类心脏神经元能防止心脏功能失常 |
每次心跳不仅由大脑控制,头条号等新媒体平台,常瑞实验室的研究生徐倩(音)在为一只没有Ddah1+神经元的小鼠测量血压时,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、科学新闻杂志”的所有作品,不仅仅是接收大脑发来的信号并将其传递出去。图片来源:Steve Gschmeissner/Science Photo Library
“关键在于无论发生什么,
目前已有一种疗法利用了这一系统,研究小鼠的科学揭示了这一复杂系统是如何运作的——即使在极度压力下,”
这些结论是否适用于人类还有待观察。尾部还绑着一个束带,”Shivkumar说,这个神经元网络嵌在包围心脏的脂肪垫中。该技术目前仍不够精准。“毫无疑问,
一组神经元帮助小鼠心脏保持平稳跳动,相反,彼此之间也相互传递信号,这些神经元不仅与大脑进行信息交流,还由嵌入心脏内部的神秘神经系统所调控。他们利用高分辨率成像等技术,由于心脏内源性神经元极其稀少,”