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靠“意念”瘦成一道閃電

                              

      脂肪是機體重要的能量來源,當身體“餓”了的時候,我們的**神經系統就會通知脂肪細胞釋放儲存的能量。近日,人類“初見”了神經元支配脂肪細胞的過程。并且通過激活支配這些脂肪組織的神經元,小鼠成功“**”。

                       

      **和脂肪組織之間的聯系據我們現有研究認識存在兩個方向,脂肪細胞產生“瘦素”——leptin,傳遞至**,降低食欲,加速脂肪代謝;被“提醒”的大腦及**神經組織,傳遞信號至脂肪組織,崩解儲存的脂肪分子并代謝轉化成能量??茖W家認為必定存在著一套神經元直接支配著脂肪組織來執行這一過程,無奈始終沒能夠發現這些神秘的神經元。如今,他們做到了!

      之前人們總是從組織切片入手,木有結果。但Ana Domingos及其團隊,通過光學投影層析(optical projection tomography,OTP),3D重建了整個脂肪組織,“看見”了支配脂肪細胞的交感神經元的存在。

                        

      同時,研究人員使用顯微解剖技術成功分離了皮下脂肪中的神經束,使用交感神經元特異性染料以及外周神經系統特異性染料染色。共聚焦結果50%重疊,交感神經和副交感神經元應同時存在于脂肪組織中。接著研究人員構建了交感神經元標記的轉基因小鼠模型,通過雙光子活體成像可視化整個脂肪組織內交感神經元和脂肪細胞的細微結構,可見這些神經元包裹著脂肪細胞。

                             

      “看見”這些神經元顯然是不能滿足科學家的胃口的,為了確定這些神經元具體的功能。研究人員基因改造了小鼠,使得可以通過激光選擇性控制交感神經元的活動。這是全球**通過“光遺傳學”來控制外周神經元細胞。開啟這些神經元,“模擬”了瘦素分泌上升環境,促進脂肪的崩解;而關閉這些神經元,瘦素變得毫無作用。

                                 

      FDA近年批準了頭個神經元抑制劑,通過阻斷胃和**神經系統的信息傳遞劑**肥胖。但需要考慮的是無論是“好”的還是“壞”的,所有神經元都被阻斷了,因此潛在的副作用是未知的。也許這項新的研究的發現,能夠讓我能夠進行更加精準的靶向性**肥胖而減少副作用。除此之外,此項研究中所使用的技術也讓人炫目,超精度活體成像,OPT,基因改造模式動物,光遺傳學等等,使得這個似乎驗證性占50%的探索性實驗變得更加鮮活和豐滿起來??梢娍鐚W科、跨技術、跨平臺大綜合,將是未來生命科學研究的發展方向。

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