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摘要:但是当研究人员将一种化合物注射到阻止加压素的脑细胞中时,他们发现这些脑细胞对相同的光脉冲反应较小。这可能会导致开发出同样可以调节生物钟的药物,资深研究作者迈克·路德维格,苏格兰爱丁堡大学的神经生理学教授在一份声明中说:如果研究人员能够找到一种...来改变来自眼睛的加压素水平,他们就有可能开发出能够帮助人们从时差中恢复的眼药水,路德维希说。
一项新的研究发现,生物钟位于大脑深处,但可能通过瞄准人眼睛中的某些细胞来重置它。
这一新发现可能会导致眼药水的研发,这种眼药水有一天可以用来帮助人们适应时差反应,研究人员在今天(4月17日)发表在《生理学杂志》上的这项研究中写道:
然而,这项研究是在实验室老鼠身上进行的,需要更多的研究来证实这一发现也适用于人类。研究显示,
科学家知道大脑中一个叫做视交叉上核(SCN)的区域控制着一个人的生物钟。研究人员说,SCN控制人体生物钟的一种 ... 是释放在全身传播的信号分子,包括一种叫做加压素的分子。
,但SCN并不只是“知道”它是什么生物时间。相反,它从眼睛中对不同强度的光有不同反应的细胞中获得信息。例如,早晨的强光有助于使人的生物钟同步,而晚上的强光则会使生物钟失去正常工作。研究显示,当人们穿越时区时,他们在一天中不同的时间暴露在强光下,导致时差。
眼睛中负责传递光强度信息的细胞被称为视网膜神经节细胞。它们不同于眼睛中的其他细胞,如杆状细胞和锥状细胞,它们负责告诉大脑一个人到底在看什么。
然而,还不完全清楚眼睛中的这些细胞是如何与大脑中的生物钟进行通讯的。
在新的研究中,研究人员发现,在大鼠中,眼睛的视网膜神经节细胞也产生一种叫做加压素的信号分子,这种信号分子从眼睛传到大脑,帮助调节生物钟。
例如,在一个实验中,研究人员发现明亮的光脉冲 ... 视网膜大鼠眼睛的神经节细胞,使其释放加压素。在另一个实验中,他们发现在光脉冲之后,大脑视交叉上核的神经元也被激活。但是当研究人员将一种化合物注射到阻止加压素的脑细胞中时,他们发现这些脑细胞对相同的光脉冲反应较小。【6种对大脑有益的食物】
研究人员写道,研究结果表明,来自眼睛细胞的加压素在调节生物钟方面发挥了作用。
这可能会导致开发出同样可以调节生物钟的药物,资深研究作者迈克·路德维格,苏格兰爱丁堡大学的神经生理学教授在一份声明中说:
如果研究人员能够找到一种 ... 来改变来自眼睛的加压素水平,他们就有可能开发出能够帮助人们从时差中恢复的眼药水,路德维希说。
最初发表在Live上科学。
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