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小鼠正常活动的描述揭秘_近交系小鼠(2024年12月焦点)

内容来源:这家有保障所属栏目:导读更新日期:2024-12-03

小鼠正常活动的描述

蜂王浆对肾脏具有较好的保护作用 ! 肾脏是维持人体正常生命活动的重要代谢器官之一。随着年龄的增加,肾脏的结构和功能均会发生退行性变化,如体积变小、质量减轻、肾小球硬化、肾小管萎缩等,成为引发急慢性肾脏疾病的重要影响因素。近年来,功能性食品和多种营养元素在延缓和改善衰老引起的肾脏疾病方面的作用成为研究热点。 蜂王浆的主要成分为60%~70%的水、12%~15%的粗蛋白、10%~16%的碳水化合物、3%~6%的脂类和一些微量元素,具有增强免疫力、延缓衰老、抗氧化等多种功能。蜂王浆在辅助治疗肾脏疾病的过程中,能够通过恢复肾小球滤过膜对体内代谢的分辨自控能力,对受损肾脏起到修复的作用,改善肾脏功能障碍。对于乙二醇诱导的氧化肾脏损伤,蜂王浆主要通过减弱脂质过氧化作用,提高系统抗氧化能力发挥保护作用。尽管蜂王浆对肾脏损伤具有显著的保护作用,但蜂王浆对衰老肾脏是否有保护作用以及其调控信号通路仍不清楚。 D-半乳糖(D-gal)致衰老模型是经典的衰老模型之一。该模型可破坏肾脏结构,引起肾小球病变,产生大量自由基,导致肾脏损害。因此,D-gal致衰老模型被广泛应用于肾脏衰老保护作用的研究。六味地黄丸是我国的一种传统中药,在临床上对多种肾脏疾病具有一定的改善作用,主要体现在改善肾脏功能和减轻病理损伤方面。本研究以六味地黄丸为实验的阳性对照组。 蜂王浆具有延缓衰老的功效,对多种条件造成的肾脏损伤也具有一定的保护作用,但蜂王浆是否具有延缓衰老引起的肾脏功能衰退的作用尚不清楚。中国农业科学院资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室为研究蜂王浆对衰老小鼠肾脏的作用,以SPF级昆明小鼠为研究对象,50只小鼠(雌雄各一半)分为5组,对照组注射和灌胃生理盐水;另外4组注射D-半乳糖建立小鼠衰老模型的同时,衰老模型组灌胃生理盐水,2个阳性对照组分别灌胃维生素E和六味地黄丸,实验组灌胃蜂王浆,实验期持续90 d。研究通过肾脏指数、肾脏病理组织切片、血液尿素氮和肌酐水平评价小鼠的肾脏功能情况,通过总抗氧化能力和超氧化物歧化酶水平评价组织的抗氧化能力;利用非靶标血清代谢组解析蜂王浆调控的主要代谢物和代谢通路。 结果表明:衰老小鼠肾脏发生明显变化,肾小囊囊腔明显扩张,肾小球球体萎缩;血液尿素氮、肌酐水平显著上升,总抗氧化能力和超氧化物歧化酶水平显著下降;灌胃维生素E、六味地黄丸和蜂王浆均能不同程度地缓解肾脏生理功能和抗氧化能力的下降,而蜂王浆和六味地黄丸更加明显地减轻了小鼠肾脏病变。衰老小鼠血清代谢结果显示,与六味地黄丸组相比,蜂王浆调控的代谢途径更具有针对性,主要在氨基酸代谢、能量代谢和脂质代谢途径发挥调控作用;与模型组相比,蜂王浆组雌雄小鼠分别有308和343种代谢物发生了显著变化,分别富集在19和15条代谢通路上,这些代谢通路主要涉及抗氧化、提高能量供应和维持肾脏基本功能方面。结果表明,蜂王浆对D-半乳糖致衰老小鼠的肾脏具有较好的保护作用,研究旨在为进一步应用蜂王浆开发功能性食品提供理论依据。 肾脏是维持机体稳态的重要器官,随着年龄的增长,肾脏的老化、萎缩导致其质量的减少和结构的改变,这是其功能发生变化的主要原因。D-gal在体内醛糖还原酶作用下,生成醛糖醇、H2O2以及超氧阴离子,在体内产生非酶糖基化、氧化应激自由基损伤及诱导醛糖还原酶活性增强等一系列病理和生理性的改变,对肾脏等器官产生损害作用,造成系统功能减退。D-gal对肾脏的损害作用,主要表现为氧化应激损伤、组织病理变化和功能减退,如肾小球体积增大,基底膜增厚,肾脏质量减轻等。研究表明,蜂王浆和六味地黄丸均对肾小管和肾小球损伤、肾功能下降和氧化应激水平上升的相关肾脏损伤模型起到了很好的保护作用,能够有效提高体内抗氧化酶活力和肾脏滤过功能。本研究中,根据肾脏指数、血清指标、组织形态、抗氧化能力等分析结果,发现模型组衰老小鼠肾脏氧化应激反应增强、肾脏发生病理性变化,肾脏功能受到损害,而六味地黄丸和蜂王浆对小鼠肾脏这些方面均有不同程度的改善作用,蜂王浆对小鼠肾脏的改善效果更加显著。 不同的组织和器官通过血液运输营养物质和废物,且根据生理或病理变化进行相关调整,而这些变化可通过代谢物水平反映在血清代谢组分析结果中。因此,通过血清代谢组分析,能够建立代谢与衰老和器官病变之间的联系。本研究中,通过血清代谢组分析能够更加清楚蜂王浆对D-gal致衰老小鼠肾脏保护作用的途径。六味地黄丸主要通过影响氨基酸代谢和能量代谢途径来调整衰老引起的代谢紊乱和肾脏功能障碍;相较于六味地黄丸的调控途径,饲喂蜂王浆在小鼠氨基酸代谢、能量代谢、脂质代谢和辅助因子和维生素代谢多个途径上起到显著的调控作用,特别是氨基酸代谢。 精氨酸代谢通路在保护肾脏过程中发挥重要作用。研究表明,六味地黄丸通过调控精氨酸和脯氨酸代谢,对自然衰老小鼠发挥肾脏保护作用。精氨酸能够通过代谢生成NO,提高SOD活性进而发挥抗氧化作用。同时,精氨酸参与尿素的形成,通过代谢生成天冬氨酸和琥珀酸等代谢产物参与糖异生与能量反应;而精氨基琥珀酸通过ASL生成琥珀酸进而促进柠檬酸循环。血清中氨基酸水平与肾脏功能密切相关,慢性肾脏疾病患者的血清中瓜氨酸、鸟氨酸和精氨酸的水平逐渐降低。本研究结果显示,模型组衰老小鼠血清中与精氨酸代谢相关的瓜氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、鸟氨酸、精氨酸、脯氨酸和谷氨酰胺等的含量显著降低。而蜂王浆中含有丰富的氨基酸,蜂王浆的补给显著提高了小鼠血液中这些氨基酸的含量;通过血液运输,这些氨基酸和多肽等小分子物质在小鼠肾脏中不断被过滤和重吸收。因此,推测蜂王浆通过提高血液中氨基酸含量,促进肾脏精氨酸代谢通路中关键酶的表达,从而对小鼠肾脏起到抗氧化、促进能量代谢等作用,有效改善了小鼠衰老伴随的肾脏功能衰退。 结 论。 本研究通过建立D-gal诱导的衰老小鼠模型,系统地考察了蜂王浆对D-gal致衰老小鼠肾脏的作用。研究结果表明,补给蜂王浆能够显著抑制衰老导致的小鼠肾脏指数降低,下调衰老小鼠血清BUN、Cre水平,提高小鼠机体的抗氧化能力,能够显著改善衰老导致的小鼠肾脏病变。与六味地黄丸组相比,蜂王浆显著调控衰老小鼠的精氨酸和脯氨酸代谢,丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸代谢,亚油酸代谢等代谢途径,这些代谢途径与提高小鼠肾脏组织抗氧化能力、能量供应密切相关。本研究结果表明,蜂王浆对D-gal致衰老小鼠的肾脏具有较好的保护作用,结果旨在为进一步开发蜂王浆作为缓解衰老导致肾脏损害的功能性食品或辅助性药物提供理论基础。 (来源:食品科学技术学报. 2023,41(05)北大核心,蜂王浆对D-半乳糖致衰老小鼠肾脏的作用,中国农业科学院资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室/蜜蜂研究所)

精油对心理情绪及记忆的影响研究(一) 精油在心理治疗领域的应用一直是研究的热点,尤其是其对注意力、专注力、生产力、情绪状态(如焦虑、忧郁)以及记忆力和失眠的影响。这些研究主要由食品与制造业、化妆品和制药产业或其代表进行。 动物研究方面,虽然存在伦理争议,但在探讨精油对基本生理行为的影响时,这些研究仍然具有重要意义。例如,一项由巴赫鲍尔(Buchbauer)及其团队发表的研究发现,薰衣草、橙花、沉香醇和乙酸沉香酯等单体精油,以及低浓度香茅精油,具有显著的镇静作用。他们通过测试小鼠的活动力来验证这一点,发现这些精油能够降低小鼠的自发性活动。 另一项由科瓦等人(Kovar et al.)发表的研究也证实了迷迭香精油对小鼠运动活力的镇静作用。他们检测了小鼠血液样本中的迷迭香单体成分1,8-桉油醇,认为这种成分是导致镇静作用的原因。 这些研究虽然专注于动物实验,但它们为我们理解精油在人类生活中的复杂作用提供了重要的线索。精油不仅能够触发特定的心理和情绪反应,还可能影响个体的行动结果。它们对心理、认知和生理功能的影响是复杂而多样的,可能从内部到外部,也可能从外部到内部。 总的来说,这些研究为我们提供了宝贵的科学依据,让我们能够更好地理解和应用精油,以达到更好的生活质量和心理健康。

蝎子吃什么 家人们,今天来聊聊蝎子的饮食吧!这可是个神秘又有趣的话题。蝎子不仅外形独特,饮食习惯也非常特别。那么,蝎子到底吃什么呢?让我来给大家一一揭晓吧! 𐟐›黄粉虫是孕蝎主食 姐妹们有没有发现,孕蝎对黄粉虫特别情有独钟?黄粉虫被称为“自然界中的蛋白质宝库”,含有丰富的蛋白质、健康的脂肪和Omega-3等营养素。研究表明,每100克黄粉虫幼虫就含有64.8克的蛋白质,脂肪含量也适中,达到25.50克。这些丰富的营养成分可以帮助孕蝎在产仔期间保持足够的体力,确保幼仔健康成长哦! 𐟌𑩛覞—蝎爱吃昆虫 雨林蝎可是亚洲热带雨林的神秘生物,它们主要吃昆虫和小型蜥蜴。在饲养过程中,人们发现雨林蝎并不挑食,面包虫、蟋蟀等体形小于它的昆虫都是它的美味佳肴。这种多样化的食物选择让雨林蝎能够摄取到丰富的营养,保持独特的体态和活力。是不是听起来很有趣呢? 𐟏œ️沙漠蝎可吃多种猎物 沙漠环境恶劣,食物来源相对稀少,所以沙漠蝎需要摄取多种类型的猎物来维持生命活动。它们能够摄食昆虫、蜘蛛、蜥蜴,甚至小型哺乳动物如小鼠等。这种多样化的饮食习性有助于沙漠蝎获取丰富的营养,维持身体的正常运作,并展现出惊人的耐力和敏捷性。 𐟥—饲料也是蝎子食物 除了昆虫和猎物,饲料也是蝎子的重要食物来源。特别是对于孕蝎来说,饲料管理非常重要。黄粉虫不仅营养丰富,还能满足孕蝎在特殊时期的营养需求。但投喂黄粉虫时需注意其状态,避免蝎子食用到腐烂的虫子而引发不适哦! 𐟐›蝎子也吃特定昆虫 在众多的昆虫食物中,蝎子对蟋蟀和蛐蛐情有独钟。这些特定的昆虫不仅为蝎子提供了所需的营养,还激发了它们的捕食本能。不过,虽然蝎子以昆虫为食,但并非所有昆虫都是它的美味。例如,蚂蚁和壁虎等生物可能成为蝎子的天敌,所以在选择食物时,蝎子也需格外谨慎。 希望大家对蝎子的饮食有了更多的了解。欢迎大家留言分享你们的经验和问题哦!感谢您的关注❤️

氯丙嗪的镇静与降温双重作用揭秘 𐟌᯸𐟒䊰Ÿ”젨類†实验圆满完成!𐟎‰ 探索氯丙嗪的神奇作用,给你不一样的科学发现! 𐟐�ꌧ𛓦žœ显示,氯丙嗪具有显著的镇静和降温作用。在正常温度下,注射氯丙嗪后,小鼠的活动明显减少,表现出镇静状态。𐟘𔊰ŸŒ᯸ 在冰浴条件下,氯丙嗪也能显著降低小鼠的体温,甚至可以降至16.2℃以下,但小鼠的活动情况变化不大。𐟧Š 𐟒‰ 腹腔注射氯丙嗪后,小鼠的肛温也有明显下降,同时活动情况变得更为安静。𐟐𞊰Ÿ” 通过对比实验,我们发现氯丙嗪在低温环境下的降温作用更为显著。这可能与氯丙嗪阻断肾上腺素受体和钠通道有关,从而影响血管收缩和血压下降。𐟒‰ 𐟌🠦�䖯𜌦𐯤𘙥—꨿˜能通过刺激体温调节中枢,使体温随外界环境变化而改变,同时阻断外周肾上腺素受体,导致血管扩张,从而利于降温。❄️ 𐟛Œ 在临床应用中,氯丙嗪的使用可以使患者进入镇静嗜睡的状态,这在治疗中也体现了其镇静和降温的双重作用。𐟒䊰Ÿ“ 综上所述,氯丙嗪通过多种机制发挥镇静和降温作用,为临床治疗提供了新的思路和方法。𐟌Ÿ

「brainnews超话」「健康登顶计划」 J Mater Chem B:一种荧光探针可特异性示踪抑郁小鼠活脑血清素能神经元中的过氧化氢 来源: 李平课题组 抑郁症是一种常见的精神类疾病,具有易复发、治愈率低等特点。抑郁症病因复杂,目前抑郁症的发病机制尚不明确。血清素能神经元参与脑部生理活动,具有调节情绪、睡眠和记忆等作用,其功能紊乱与抑郁症的发生发展密切相关。过氧化氢(H2O2)是细胞内重要的氧化还原信号分子,正常情况下参与细胞信号传导和功能调节,但高浓度的H2O2会引发氧化应激,损伤细胞内的DNA、蛋白质和脂质,最终引发细胞凋亡。在神经系统中,H2O2的过量积累可能导致血清素能等神经元功能失调,从而诱发或加重抑郁症。因此,揭示抑郁症发生发展过程中血清素能神经元中H2O2的水平变化对理解抑郁症的病理机制至关重要。然而,传统的电化学传感器检测方法存在灵敏度低、分辨率差等问题。相比之下,荧光成像方法具有高灵敏度、高分辨率、非侵入性和实时原位监测等优点,为实时、原位检测H2O2提供了有力的工具。然而,目前仍然缺乏能够动态、灵敏地检测血清素能神经元中的H2O2的荧光探针。 基于以上背景,山东师范大学唐波教授/李平教授课题组建立了一种检测抑郁症小鼠活脑血清素能神经元中过氧化氢的荧光探针(PF-H2O2),能够特异性靶向血清素能神经元并成像H2O2的动态变化。PF-H2O2具有良好的光物理性能和生物相容性,利用PF-H2O2,我们观察到在抑郁小鼠的血清素能神经元中H2O2水平升高。该成果以“A versatile fluorescent probe for hydrogen peroxide in serotonergic neurons of living brains of mice with depression”为题发表在国际杂志Journal of Materials Chemistry B上。山东师范大学李平教授、山东师范大学王昕副教授为论文共同通讯作者,山东师范大学博士研究生车飞达和硕士研究生赵晓茗为文章的共同第一作者。

最新权威《科学》发布:熬夜长胖再实锤!」 11月7日,发表在权威网站《科学》上的最新论文再度实锤节律紊乱能够诱发肥胖,会让大脑在错误的时间指挥胃口大开,并揭示肝迷走神经是治疗肥胖症的潜在靶点。 美国宾夕法尼亚大学的Mitchell A. Lazar等人在小鼠实验中发现: 当肝脏的生物钟被打乱时,会通过肝迷走神经向大脑传递错误的节律信号,使得大脑在非活动时间段诱导食欲,驱动饮食失调,从而导致更多的进食和体重增加。 切断肝迷走神经可以纠正紊乱的摄食行为,甚至缓解由高脂饮食引起的肥胖。 昼夜节律是生物体适应日夜交替的一种基本机制,哺乳动物的主要生物钟位于下丘脑的视交叉上核(SCN),该区域通过光照信号设定身体的24小时节律,并调控睡眠、体温、代谢和激素水平的日常波动。除了大脑,其他组织和器官(如肝脏)也具备独立的生物钟,能够响应进食-禁食等周期性变化。 在正常情况下,视交叉上核与肝脏等外周时钟保持协调,但当饮食与睡眠不规律时,比如倒班工作或高脂饮食,这种同步会被打破,增加代谢综合征、肥胖和2型糖尿病等疾病的风险。 在这项研究中,Mitchell A. Lazar等人通过在成年小鼠肝细胞中特异性删除昼夜节律调节基因REV-ERBa、REV-ERBb,构建了肝脏分子钟紊乱的小鼠模型(HepDKO)。他们打算通过让肝脏与大脑的生物钟“错位”,来找出昼夜节律紊乱对饮食行为的调控机制。 作为夜行性动物,小鼠通常在黑暗时段活跃、进食,而在光照期间则较少活动。结果显示,与对照组相比,HepDKO小鼠在一天24小时内以及光照期的总摄食量均增加,活动水平和体重没有显著变化。 除了表象,研究者们还深挖了基因水平的改变。 下丘脑弓状核(Arc)是身体里的进食调控中心,会整合过去的摄食节律与当前代谢需求以调节进食行为。研究者们对小鼠下丘脑弓状核的基因表达进行分析后发现,HepDKO小鼠弓状核的节律性基因表达受到影响,尽管时钟基因Nr1d1、Nr1d2以及食欲肽AgRP、NPY的表达节律并未改变,但与抑制食欲相关的肽POMC、CART在光照期结束时(ZT22)表达显著减少。 这意味着,节律紊乱的HepDKO小鼠会在本应休息的时间段出现进食倾向。 研究者们猜测,肝脏节律紊乱可能是通过神经信号影响HepDKO小鼠大脑的进食控制,因为小鼠血液中的葡萄糖、瘦素等代谢物水平没有显著变化,下丘脑弓状核中的相应受体基因表达也未受影响。 于是,他们对HepDKO小鼠进行迷走神经切断术,切断迷走神经对肝脏及少部分十二指肠和胰腺的支配。相比假手术,切除肝迷走神经使小鼠的异常摄食行为得到纠正,总摄食量减少,并使进食时间从光照期移至黑暗期,恢复了正常的进食节律。 为确认这一机制的广泛性,研究者们建立另一种肝脏分子钟紊乱的小鼠模型(HepBKO),即删除肝脏的BMAL1基因,得到了同样的结果。另外,通过特异性消融传入神经元,进一步证实肝迷走神经是调节饮食节律的关键。 最后,研究者们探索了肝迷走神经作为肥胖症靶点的潜力。 之前的研究表明: 高脂饮食(HFD)小鼠或饮食诱发的肥胖症小鼠会在光照期间摄入更多食物,并且肝脏分子时钟受到破坏。此次研究者们发现,与假手术对照组相比,接受肝迷走神经切断术的小鼠在12周的高脂饮食喂养下体重增加更少,食量减少、耗氧量增加、活动量增加。 也就是说,通过对肝迷走神经进行干预,可以缓解因饮食和昼夜节律失调引起的肥胖。 肝脏,是人体重要的节律器官。之前,人们已经想到通过调整进食时间或加强昼夜节律来恢复肝脏的节律性,以减少肥胖及相关代谢疾病的风险。Mitchell A. Lazar等人在这项研究中进一步证实,当肝脏的生物钟错乱时,节律紊乱的信号会通过迷走神经传递到大脑弓状核,诱发不正常的进食行为,强调了肝迷走神经作为治疗肥胖的潜力。 所以,各位减重的推友们,再一次强调,首先要作息正常,不要熬夜!

𐟎젨‹𑨯�觔𛧉‡的进阶指南! 孩子们看动画片就像是在刷分级,选择与他们当前英语水平相匹配或略高一点的动画片,对他们的学习非常有帮助。以下是一些从零基础到进阶的动画片推荐,家长们可以根据自己孩子的水平来选择观看。 1⃣️ YakkaDee 𐟑‰ 这是一部完全适合零基础的孩子看的动画片,从1.5岁开始就可以观看。通过同一个词汇的不同组合,加深对单词的记忆。 2⃣️ Supersimple Songs 𐟑‰ 这些儿歌用简单的重复句式写成,非常适合用来磨耳朵。总共有180多首,涵盖了各种日常用语。 3⃣️ Penelop蓝色小考拉 𐟑‰ 内容贴近生活,主要是关于吃饭、穿衣等日常活动。小考拉在不同尝试中学习生活经验。 4⃣️ Maisy小鼠波波 𐟑‰ 画面贴近生活,旁白描述他们的活动,对孩子很有吸引力,适合家长培养孩子的生活与动手能力。 5⃣️ Twirlywoos趣趣知知鸟 𐟑‰ 这部动画片讲述了一家四只小鸟的探险旅行,了解日常生活概念,充满英式幽默,大人看了也忍不住笑出声。 6⃣️ Big Muzzy玛泽的故事 𐟑‰ 句子非常简单,可以配合单词卡、台词本作为英语学习使用。内容适合4岁以上的孩子,讲述外星大毛怪来到地球的故事。 7⃣️ Caillou卡由 𐟑‰ 这是一部关于学龄前小男孩与家人和小猫的故事,词汇非常适合作为亲子口语学习。 8⃣️ Peppa Pig佩奇 𐟑‰ 粉色小猪与他的家人朋友发生的事情,情节有趣,寓教于乐。语速比较快,适合有一定基础的3岁以上小朋友甚至是成年人学亲子口语。 9⃣️ Patrol汪汪队 𐟑‰ 喜欢车的孩子没有不爱这个动画片的,汪汪队成员齐心合力解决问题。适合有英语基础而且最少3.5岁的内容可理解年龄。

为什么冬天减肥这么难?[思考] 因为寒冷就像节食和运动一样,会增加食欲,从而使减肥效果抵消掉。 斯克利普斯研究所(Scripps Research)的神经科学家已经确定了哺乳动物在低温下想吃更多东西所涉及到的大脑回路。 哺乳动物在寒冷环境中会自动燃烧更多的能量来维持正常的体温。这种冷激活的能源消耗增加引发了食欲和摄食的增加,尽管控制这种增加的具体机制尚不清楚。在2023年8月16日《自然》杂志上报道的新研究中,研究人员发现了一组神经元,它们是小鼠这种与寒冷相关的、寻求食物行为的“开关”。这一发现可能会为代谢健康和减肥带来潜在的治疗方法。 该研究的高级作者Li Ye是斯克利普斯研究所化学和生物学研究学院的博士生兼副教授。他说:“这种行为是哺乳动物的基本适应机制,将其与未来的治疗相结合,可能会增强寒冷或其他形式的脂肪燃烧的代谢益处。 该研究的第一作者是Li Ye实验室的博士后研究助理Neeraj Lal博士。 因为暴露在寒冷中会导致能量燃烧增强以保持温暖,冷水浸泡和其他形式的“冷疗法”已经被探索作为减肥和改善代谢健康的方法。冷疗法的一个缺点是,人类对寒冷的进化反应并不是为了减肥而设计的(在现代社会以前频繁的食物短缺时期,这种效果可能是致命的)。寒冷就像节食和运动一样,会增加食欲,从而使任何减肥效果抵消掉。在这项研究中,Li Ye和他的团队着手确定调节这种由寒冷引起的食欲增加的大脑回路。 他们的第一个观察是,随着低温(从73F到39F)的开始,小鼠只有在延迟约六小时后才会增加食物搜索量,这表明这种行为变化不仅仅是冷感应的直接结果。 研究人员使用称为全脑清除和光片显微镜的技术,比较了冷与暖条件下大脑中神经元的活动。很快,他们观察到了一个关键的信息:虽然在寒冷条件下,大脑的大部分神经元活动要低得多,但称为丘脑的部分区域表现出更高的激活。 最终,研究小组将注意力集中在丘脑中线的一组叫做剑状核的特定神经元上,结果表明,就在小鼠从寒冷引起的麻木中醒来去寻找食物之前,这些神经元的活动在寒冷的条件下急剧增加。当在寒冷条件开始时食物较少时,剑状核(xiphoid nucleus)的活动增加甚至更大,这表明这些神经元对寒冷引起的能量不足做出反应,而不是寒冷本身。 当研究人员人工激活这些神经元时,老鼠增加了寻找食物的活动,但没有其他活动。同样,当研究小组抑制这些神经元的活动时,老鼠也减少了寻找食物的行为。这些影响只在寒冷的条件下出现,这意味着寒冷的温度提供了一个单独的信号,这种信号也必须存在,才能发生食欲变化。 在最后一组实验中,研究小组表明,这些剑状核神经元投射到一个名为伏隔核的大脑区域——这个区域长期以来以整合奖励和厌恶信号来指导行为(包括进食行为)的作用而闻名。 Ye说,最终,这些结果可能具有临床意义,因为它们表明了阻断通常由寒冷引起的食欲增加的可能性,允许相对简单的寒冷暴露方案更有效地推动减肥。 他还说:“我们现在的主要目标之一是弄清楚如何将胃口的增加与能量消耗的增加脱钩。我们还想弄清楚,这种由寒冷引起的食欲增加机制是否是身体用来补偿额外能量消耗的更广泛机制的一部分,比如在运动后。”。 节选自酷炫脑文章《秋冬易发胖?寒冷的温度是如何触发大脑提高食欲的》

小动物活体成像技术:荧光素酶与体内发光 在生物学研究中,荧光素酶技术是一种强大的工具,它可以帮助我们可视化细胞和基因的活动。𐟔젥𘸧”觚„荧光素酶有两种:Luciferase 和 Renilla荧光素酶。它们的底物不同,前者使用D-luciferin,后者使用coelentarizine。两者的发光颜色也有所不同,Luciferase发出540-600nm的蓝光,而Renilla则发出460-540nm的绿光。Luciferase的光更容易穿透组织,而Renilla在体内的代谢速度较快。 𐟔 能否通过组织切片观察到生物发光? 可以,但荧光素酶在体外的活性持续时间较短,大约只有几十分钟。 𐟌Ÿ 正常成体小鼠能否体内发光?是否需要裸鼠? 是的,成体小鼠和裸鼠、幼鼠及胚胎的区别主要在于对可见光的穿透性不同。成体小鼠的体内发光是可以观察到的,这正是这项技术的价值所在。可见光的穿透能力大约在3-4cm,因此大鼠也可以作为活体成像的动物,并且有很多关于大鼠的研究。 𐟓ˆ 荧光素酶的发光强度与细胞数量是否成正比? 是的,荧光素酶的发光强度与标记的靶点数量,包括细胞、基因、细菌和病毒的数量成正比。密西根大学的Brian Ross在一篇文章中专门研究了这个问题,发现荧光素酶的发光强度与细胞数成正比关系,并且线性关系达到0.9以上。 𐟌ˆ 荧光素酶发光的波长与体内穿透性的关系如何? 荧光素酶发出的光主要是偏红光,与绿色荧光蛋白(GFP)的绿光不同。荧光素酶的偏红光在体内的穿透性比绿光强近一百倍。因为光在哺乳动物组织内传播时会被散射和吸收,不同类型的细胞和组织吸收光子的特性并不一样。血红蛋白(hemoglobin)是造成体内可见光被吸收的主要因素,其在蓝绿光波段吸收大部分光子,但在红光波段吸收作用很小。因此,在偏红光区域,大量的光可以穿过组织和皮肤而被检测到。 𐟔𔠤𘺤𛀤𙈥𛺨𐽩‡用RFP而不是GFP来检测体内发光? 红光比绿光在体内的穿透性要强近一百倍。波长越长的荧光越容易透过组织,因此在条件允许的情况下,建议选择波长较长的荧光染料。

小黑鼠C57 𐟐𑤻Š天来聊聊小黑鼠C57,这个在科研中非常受欢迎的小家伙。每次看到实验室里那群活泼可爱的C57小黑鼠,就觉得世界都变得有趣了许多。 𐟐𙃵7小黑鼠的基本特点 C57小黑鼠,学名C57BL/6,是一种近交品系的小鼠。它的外观非常整洁,黑亮的毛发和光滑的皮肤让人一见难忘。C57小黑鼠的体型相对较小,成年后体重通常在20-40克之间,体长约为110毫米。它们的性情比较温顺,不会轻易攻击其他小鼠,这也让它们在实验室的饲养中表现得非常稳定。 实验室的饲养环境对C57小黑鼠的生长非常重要。它们喜欢黑暗、安静的环境,通常在夜间活动,进行觅食、饮水和交配等活动。实验室通常会将它们放在笼子上方,让它们抓着东西攀爬,这样可以确保它们的安全和实验的正常进行。 𐟧샵7小黑鼠的多种用途 C57小黑鼠在科研中有很多用途,尤其是在医学研究方面。它们常被用于黑色素瘤等疾病的造影剂,帮助研究人员更好地了解疾病的进展。我的实验室就曾用C57小黑鼠做过黑色素瘤的实验,成功率高达80%以上。虽然实验过程中有些小插曲,但总体来说还是非常顺利的。 除了医学研究,C57小黑鼠在药物研发和毒理学研究中也有广泛应用。它们对药物的反应非常敏感,可以帮助研究人员快速筛选有效药物。此外,C57小黑鼠还被用于一些行为学实验,以研究动物的行为模式和大脑功能。 𐟧𜤸ŽC57小黑鼠相处的小技巧 想要和C57小黑鼠建立亲密关系,其实并不难。给它们提供充足的食水和适宜的环境是首要任务。每次进入实验室时,可以给它们一些食物或者液体,让它们对你的到来产生积极的联想。一开始可能会有些紧张,但随着时间的推移,它们会变得越来越亲近你。 抓取C57小黑鼠时,要注意技巧。可以先从尾部中段提起尾巴,让它们抓住笼子的栏杆或者其他东西,这样就不会回头咬人了。如果它们非常抗拒,可以尝试慢慢移动并轻声安抚它们,直到它们放松下来。 如果你不小心被C57小黑鼠咬伤,也不用担心。它们的牙齿非常锋利,但一般咬伤不会太深,只需要进行消毒处理就可以了。实在不放心的话,可以去打个疫苗哦~ 和小黑鼠相处的日子里,我会仔细观察它们的健康状况和实验进展,确保每一项实验都能顺利进行。虽然有时候会遇到一些困难,但看到它们在实验室里健康成长的样子,就觉得所有的辛苦都是值得的。 其实,和C57小黑鼠相处的每一天都充满了乐趣和成就感。如果你也有类似的经历或者有任何问题,欢迎在评论区和我交流哦!𐟒쀀

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