神经生物感觉告诉大脑你已经饱了“Neurobiotic Sense” Tells Brain When You’ve Had Enough

环球医讯 / 硒与微生态来源:neurosciencenews.com美国 - 英语2025-07-31 22:16:47 - 阅读时长3分钟 - 1002字
杜克大学团队发现肠道微生物通过神经足细胞和迷走神经向大脑发送实时饱腹信号。研究表明鞭毛蛋白(flagellin)通过TLR5受体激活神经足细胞,抑制进食行为,缺失该信号通路的小鼠持续进食并增重。这一发现揭示了微生物直接调控行为的新机制,为肥胖和情绪障碍研究提供了突破性方向。
神经生物感觉肠道微生物鞭毛蛋白神经足细胞迷走神经进食行为肥胖症精神障碍微生物-宿主互作摄食调控
神经生物感觉告诉大脑你已经饱了

“神经生物感觉”告诉大脑你已经饱了

《自然》杂志刊登的研究揭示了肠道与大脑沟通的新机制:杜克大学医学院神经科学家团队发现了一种名为“神经生物感觉”的系统。当肠道微生物释放的鞭毛蛋白(flagellin)被结肠神经足细胞识别后,会通过迷走神经向大脑发送饱腹信号,这种实时通讯机制直接影响进食行为。

关键发现

  • 神经足细胞作为肠道微生物传感器,通过TLR5受体检测鞭毛蛋白
  • 迷走神经作为主要通讯通道,将信号传递至大脑
  • 破坏TLR5通路的小鼠表现出过度进食和体重增加

研究团队由Diego Bohórquez(医学与神经生物学教授)领导,团队提出肠道微生物不仅能通过免疫应答,更能通过神经通路实时调控宿主行为。这一发现为微生物组与大脑交互研究开辟了新方向。

实验验证

在对照实验中:

  1. 接受鞭毛蛋白注射的正常小鼠摄食量减少
  2. 缺失TLR5受体的小鼠未出现摄食抑制,持续增重

杜克大学医学科学家培训项目博士生Winston Liu指出,该机制使肠道能通过分子信号直接调控进食行为,而无需依赖免疫或代谢途径。

研究意义

这项发现首次证实:

  • 微生物分子模式(如鞭毛蛋白)可直接触发神经反应
  • 肠道存在独立于免疫系统的微生物感知通路
  • 饮食结构可能通过改变微生物组影响行为和心理健康

团队正在探索特定饮食如何改变肠道微生物组,这可能为肥胖症、精神障碍等疾病的治疗提供新思路。Bohórquez教授强调,这种“神经生物感觉”机制的发现,标志着我们对微生物-宿主互作认知的根本性转变。

原始研究

免费获取:

《A gut sense for a microbial pattern regulates feeding》

作者:Diego Bohórquez 等

期刊:Nature

DOI:10.1038/s41586-025-08439-1

摘要

本研究揭示了肠道微生物通过鞭毛蛋白-TLR5通路调控摄食行为的神经机制:

  1. 结肠神经足细胞表达肽YY(PYY),经TLR5识别鞭毛蛋白后释放PYY
  2. PYY作用于迷走神经节神经元(NPY2R),形成肠道-大脑感觉回路
  3. 该通路独立于免疫反应和微生物组存在,直接调节进食行为
  4. TLR5缺失小鼠表现出摄食增加和体重增长

这种微生物分子模式驱动的神经感知系统,被定义为“神经生物感觉”(neurobiotic sense),标志着宿主-微生物互作研究的新里程碑。

【全文结束】

大健康

猜你喜欢

  • 推进肠道疾病治疗:益生菌与抗菌策略推进肠道疾病治疗:益生菌与抗菌策略
  • FDA将审查针对蛀牙风险儿童的处方氟化物补充剂FDA将审查针对蛀牙风险儿童的处方氟化物补充剂
  • 甜味剂变抗癌战士?发酵甜叶菊在胰腺癌研究中展现潜力甜味剂变抗癌战士?发酵甜叶菊在胰腺癌研究中展现潜力
  • 并非所有益生菌效果相同:部分助力肠道恢复,部分反成伤害并非所有益生菌效果相同:部分助力肠道恢复,部分反成伤害
  • 肠道微生物与大脑的“第六感”联系肠道微生物与大脑的“第六感”联系
  • 科学家发现微生物与人类大脑直接沟通的“神经共生体”第六感科学家发现微生物与人类大脑直接沟通的“神经共生体”第六感
  • 研究发现城市饮食在人体肠道中留下独特的微生物印记研究发现城市饮食在人体肠道中留下独特的微生物印记
  • 微生物蛋白实现肠道与大脑实时通信微生物蛋白实现肠道与大脑实时通信
  • 肠道微生物组改变与PCOS患者的生育问题相关肠道微生物组改变与PCOS患者的生育问题相关
  • 微生物组移植提高癌症免疫治疗效果微生物组移植提高癌症免疫治疗效果
大健康
大健康

热点资讯

大健康

全站热点

大健康

全站热文

大健康