直径脑电路切换喂养和饮用行为在小鼠中

直径脑电路切换喂养和饮用行为在小鼠中
细胞型特异性BLA的结构和功能模型,从单腹狂犬病追踪实验中衍生的CEA连通性。信用:riken-mit

很多人对压力饮食都很熟悉,但大脑是如何将食物等正强化与恐惧或焦虑等情绪状态联系起来的,我们并不很清楚。然而,老鼠大脑中的线路现在有些清晰了。杏仁核是一个重要的记忆中心,杏仁核中有两条相反的路径,它们促进和抑制食欲行为,也驱动对诱发恐惧的刺激的反应。这项新研究发表于3月22日神经元,建立在asmygdala以推挽方式调节与负刺激相关的行为。

Susumu Tonegawa的科学家们在riken-mit Centre的神经电路遗传中心最近确定的。与积极和负面的回忆相关。现在,本集团报告了Amygdala的基底间和中心区域之间的电路的扩展映射,也揭示了这些肢体系统投影如何与促进和抑制运动的皮质纹纹纹纹纹。

利内川解释说:“我们的数据表明,CeA的主要功能是与奖励相关的行为,而不是与恐惧相关的行为,正如以前的许多研究所相信。“

在这项研究中,先前报道的“消极”和“积极”神经元被发现在三个杏仁核中央区域进食。利用光遗传学,一种用光操纵基因标记细胞的方法,研究人员发现,在中央杏仁核的7种基因不同类型的神经元之间复杂的相互作用,可以促进或消除老鼠的奖赏寻求行为。

七种神经元类型也有不同的激活模式,响应于相反的食欲和威胁刺激,例如无限食物与饮食剥夺或脚步袋与没有冲击。先前描述的“负”和“阳性”神经元,通过它们的基因表达鉴定RPSO2.Ppp1r1b发现分别介导或促进开胃行为的介导途径。表达基因的神经元普尔科尔德这些神经元在调节防御行为方面是必不可少的:例如,在中央杏仁核的囊状核和外侧核中,有不同的神经元组在对足震的反应中起到了抑制或促进冻结的作用。另一种亚型是表达这种基因的神经元Drd1在中部杏仁达拉,对喂养和饮酒行为至关重要。

调节食欲行为的从基底外侧到中央杏仁核的通路被发现与从皮质到皮层下纹状体的连接有细胞水平的相似性。后一种投射具有拮抗性促进或抑制运动的神经元,而且在相反的杏仁核回路中,同样的遗传标记被发现共享。这进一步表明,大脑的不同部分可能是按照共同的发展原则组织起来的。虽然人们已经知道杏仁核参与恐惧和防御反应,但这项研究表明,食欲行为也由相同的回路驱动,这表明了大脑中消极和积极情绪和奖励之间的对抗性互动。


进一步探索

正面和负面的记忆和行为在小鼠的大脑中分裂

更多信息:Kim J,Zhang X,Muralidhar S,Leblanc SA,Tonegawa S(2016)。基石运动到中央Amygdala神经电路,用于满足性行为。神经元DOI: 10.1016 / j.neuron.2017.02.034
信息信息: 神经元

所提供的riken.
引文:小鼠的直径脑回路开关进食和饮水行为(2017年3月22日),2021年5月4日从//www.puressens.com/news/2017-03-diametric-brain-circuits-behaviors-mice.html检索
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