<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>食欲抑制 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>肠道细胞间的“对话”如何让寄生虫感染影响大脑？很多人可能不知道，肠道感染或寄生虫感染有时会让人食欲不振，甚至出现恶心、呕吐等不适</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1038</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1038</guid><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 22:57:33 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;肠道细胞间的“对话”如何让寄生虫感染影响大脑？&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人可能不知道，肠道感染或寄生虫感染有时会让人食欲不振，甚至出现恶心、呕吐等不适。这些症状背后，其实隐藏着肠道与大脑之间的复杂信号传递。最近一项发表在《自然》杂志的研究，揭示了寄生虫感染如何通过肠道上皮细胞间的“对话”，最终影响大脑行为。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究聚焦于肠道中的两种关键细胞：胆碱能绒毛细胞（tuft cells）和肠嗜铬细胞（EC cells）。绒毛细胞能检测到寄生虫，并释放乙酰胆碱（ACh）；而EC细胞则能感知刺激物，并与迷走神经传入纤维交流。研究发现，绒毛细胞有两种ACh释放方式：一种是急性释放，响应寄生虫代谢物；另一种是持续的“泄漏式”释放，伴随Ⅱ型炎症。只有持续释放的ACh能激活EC细胞，使其产生足够的5-羟色胺（serotonin），进而刺激迷走神经，最终抑制食物摄入。这种两阶段旁分泌信号机制，解释了寄生虫感染从无症状到症状性疾病的进展。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这一发现为理解肠道-脑轴在寄生虫感染中的作用提供了新视角，可能有助于开发针对肠道感染相关行为改变的治疗方法。不过，目前研究主要基于动物模型，未来需要更多人类样本验证，以确认这些机制在人类中的具体作用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;肠道细胞也会“聊天”？寄生虫感染竟是通过这种“对话”影响大脑的！&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤯&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41586-026-10281-5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%AF%84%E7%94%9F%E8%99%AB%E6%84%9F%E6%9F%93&quot;&gt;#寄生虫感染&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A0%E9%81%93%E8%84%91%E8%BD%B4&quot;&gt;#肠道脑轴&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%B9%99%E9%85%B0%E8%83%86%E7%A2%B1&quot;&gt;#乙酰胆碱&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E5%85%8D%E7%96%AB&quot;&gt;#神经免疫&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E7%89%A9%E6%91%84%E5%85%A5%E8%B0%83%E8%8A%82&quot;&gt;#食物摄入调节&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>晒太阳真能“管住嘴”？研究揭示强光抑制食欲的神经机制大家都知道光照会影响生物钟，但你知道吗？明亮的光线其实还能帮我们“管住嘴”</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-689</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-689</guid><pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:14:23 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;晒太阳真能“管住嘴”？研究揭示强光抑制食欲的神经机制&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;大家都知道光照会影响生物钟，但你知道吗？明亮的光线其实还能帮我们“管住嘴”。最近一项研究发现，强光治疗具有抗肥胖的潜力，能有效减少食物摄入，这背后的神经机制终于被科学家揭开了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员在小鼠实验中发现，强光处理能显著减轻体重增加。机制上，视网膜中一种特定的神经节细胞会投射到腹外侧膝状体，进而抑制下丘脑外侧区域的特定神经元。激活这条“视网膜-vLGN-LHA”通路，足以抑制小鼠的进食行为并减缓体重增长。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究详细描绘了强光抑制食欲的神经回路，证明了视觉系统除了成像，还能直接调节代谢功能。不过，目前结论主要基于小鼠模型，强光疗法在人类减肥中的具体应用效果和安全性，仍需更多临床研究来验证。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;以后减肥是不是不用跑步，只要开灯就行？&lt;i&gt;&lt;b&gt;💡&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s41593-025-02156-1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature neuroscience&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%BC%BA%E5%85%89%E6%B2%BB%E7%96%97&quot;&gt;#强光治疗&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%87%8F%E8%82%A5&quot;&gt;#减肥&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%A7%91%E5%AD%A6&quot;&gt;#神经科学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E6%AC%B2%E6%8A%91%E5%88%B6&quot;&gt;#食欲抑制&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;via: 热心群友&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>“越练越不饿”的秘密被发现：运动“信使”直击大脑食欲中枢很多人都有过这样的体验：高强度运动后，食欲反而会暂时下降 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-356</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-356</guid><pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:16:21 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/knNWXkqAjPfXaDBe35qAAIEFs6dZlO6uoj_o5HG7sySZPu18aImhx4bDcKhVw470qOu21GQT_-pl__bHcdPnIiCO0SkFLWpKUKs8dWsVXVJF3VS1v10oS6IMONDaDXOqBZmjOK2cX1H2z6eSD9LaRb5yaG4XFRiTeVXOvvX_Ilq-FDRf3dqi7LlOjgWj_BzoEMXgRzwPVOOyxf7idOKo8LcPFop-ucrb5IPWomm2pQNz9nHw6RBZF8byzZRFCV5lHm0SrzBHVp-KDLq-tESgh0VN6tf04BSbGrY10rE8PmW9yUF2PHURZ-ozRyM7oq4SQsXUnR9HOz7HuG61gFrAmg.jpg&quot; alt=&quot;“越练越不饿”的秘密被发现：运动“信使”直击大脑食欲中枢很多人都有过这样的体验：高强度运动后，食欲反而会暂时下降 &quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;386&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
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    &lt;/div&gt;“越练越不饿”的秘密被发现：运动“信使”直击大脑食欲中枢&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;很多人都有过这样的体验：高强度运动后，食欲反而会暂时下降 。长期以来，科学家们知道运动能减肥，但其抑制食欲的具体机制尚不完全清楚 。最近，一项发表在《自然·新陈代谢》上的研究揭示了其中的奥秘，锁定了一种在运动后血液中浓度会飙升的乳酸衍生代谢物Lac-Phe 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究人员通过在小鼠身上的实验发现，这种由运动产生的“信使分子”Lac-Phe，能够穿过血脑屏障，直接作用于大脑中被称为下丘脑的食欲控制中心 。它会精准地抑制一组名为AgRP的“饥饿神经元”，让它们“冷静”下来 。这一抑制作用会进一步导致另一组负责发出“饱腹”信号的PVH神经元被间接激活，最终达到抑制食欲的效果 。整个过程的关键在于Lac-Phe激活了AgRP神经元上的一种特殊钾离子通道（KATP通道） 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究首次阐明了运动后产生的Lac-Phe调控食欲的完整神经生物学通路，为“运动为何能帮助控制体重”提供了直接的分子证据 。这一发现不仅加深了我们对运动与代谢健康关系的理解，也为未来开发模拟运动效果、用于治疗肥胖等代谢性疾病的新型药物提供了极具潜力的靶点 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1038/s42255-025-01377-9&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature Metabolism&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23Lac&quot;&gt;#Lac&lt;/a&gt;-Phe &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%BF%90%E5%8A%A8&quot;&gt;#运动&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E9%A3%9F%E6%AC%B2&quot;&gt;#食欲&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>