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Nature | 小肠神经的“化学地图”:营养物如何激活特定神经通路

BioArt  · 公众号  · 生物  · 2025-07-24 17:00
    

主要观点总结

本文探讨了肠道对营养信号的感知在维持机体能量稳态中的核心作用,以及肠道如何通过上皮-ENS通路解析不同营养信号。研究揭示了不同营养物可激活小鼠空肠MP与SMP中神经化学特征明确的特定神经元群体,并确认了肠道感知信息通过血清素为主的旁分泌机制传递。研究为理解肠-脑轴调控、代谢稳态维持与肠道功能障碍提供了重要理论基础。

关键观点总结

关键观点1: 肠道在维持机体能量稳态中扮演核心角色,通过捕捉肠腔中的化学与机械信息并快速传导至神经系统,引发相应的生理或行为反应。

肠道中的神经突细胞与迷走神经末梢形成突触,实现快速的肠-脑通讯,影响对含热量糖类与无热量甜味剂的反应。

关键观点2: 营养丰富的饮食会诱发混合型蠕动以促进吸收,而无热量物质则以推进性收缩为主。肠道具有一定的“化学辨识”能力,但这些信号是如何被传递并解码的仍有待研究。

肠神经系统(ENS)由多种神经元组成,分布于黏膜下神经丛和肌间神经丛。营养信号如何跨越物理障碍并被ENS识别是研究的关键。

关键观点3: 近期研究揭示了不同营养物可激活小鼠空肠MP与SMP中特定神经元群体,这种激活依赖上皮细胞,主要通过血清素(5-HT)介导的信号通路完成感知与传递。

研究还发现信号传播存在特定的径向层级,从绒毛上皮起始,先传递至MP,再反馈至SMP。不同营养素激活独特的肌间神经元群体,且黏膜感觉神经不直接感知营养素,肠上皮对初始信号转导至关重要。


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