在不斷變化的方法和大腦交流的進展中,研究人員發現了他們所謂的“神經系統感覺”,這是一個新的指定係統,這會導致大腦響應從我們腸道中生存的微生物發出信號的實際時間。
由迭戈·波霍爾克斯(DiegoBohórquez),博士和M. Mayaelberer(博士)領導的新研究,並在 自然神經腳架中心,與大腸膜排成一列的小傳感器細胞這些細胞檢測到一般的微生物蛋白,並迅速向大腦發送消息,有助於減少食慾。
但這只是團隊認為,這種神經系統可能是了解腸道如何檢測微生物,影響從飲食習慣到情感的所有事物的更廣泛平台,甚至大腦也可能決定微生物組。
“我們懷疑身體可以識別真正的時間微生物的形式,不僅是免疫反應或炎症,而且是一種神經系統反應,是實時操作的指南,”杜克大學杜克大學醫學院的醫學教授和神經系統Bohórquez,杜克大學。
主要玩家是鞭毛蛋白,這是一種在鞭毛細菌中發現的古老蛋白質,這是細菌曾經游泳的尾巴狀結構。當我們在腸道中吃細菌時,在接收器的幫助下檢測到一些鞭毛蛋白神經腳架,並通過迷走神經和腦通信的重要通信線來檢測到信息。
國家衛生研究所支持的團隊提供了勇敢的想法:大腸中細菌的鞭毛蛋白可以刺激神經腳架,以向大腦的食慾發出信號 – 直接的微生物的影響。
研究人員通過餓了一夜之間對此進行了測試。然後直接用大腸直接給出略微的鞭毛蛋白。那些老鼠吃的少。
當研究人員試圖在缺乏TLR5的老鼠中嘗試它時,什麼都沒有改變。我仍然吃飯並增加有助於控制食慾的路徑的重量。研究表明,鞭毛蛋白通過TLR5信號“我們已經足夠”,從而導致大腦腸道停止進食。如果沒有接收器,則該消息將不會傳遞。
作者已經建議了這一發現。帶上醫學博士Winston Liu,博士,艾米麗(Emily Elway),研究生,培訓課程,醫學科學家和納馬·賴希爾(Naama Reicher)博士。博士他們的實驗表明,大鼠不斷變化的飲食行為的阻塞表明,微生物與行為之間的密切聯繫。
Bohórquez說:“展望未來時,我認為這項工作對於更廣泛的科學界來說將非常有用,以解釋我們的行為如何受微生物的影響。” “下一步是檢查特定食物如何改變腸道中腸道的景觀。










