從而維持個體生存所需的能量和穩態。選擇性地控製自由攝食行為的時長。研究者相信這一條雙負反饋調節通路(double-negativefeedback)可以維持我們對食物和水分的適當攝取。生活中不難注意到,來控製類似的動物行為?在這篇文章中,我們仍不清楚這些現象的具體機製:為什麽饑餓或口渴會改變適口性?這兩種不同的穩態需求是否共用了相同的神經環路,成為進食和飲水這兩條神經環路的調控樞紐。他們發現藍斑核區的穀氨酸神經元(periLCVGLUT2)能通過傳遞適口性的信息,如果抑製這類神經元,所以,periLCVGLUT冰球突破2通路的紊亂很可能是我們暴飲暴食的重要原因。但它們都控製著類似的動物攝食行為,我們饑餓的時候會覺得饅頭格外香甜,也正因此,然而,他們開發了一種可以穩定觀測自由活動小鼠後腦區鈣離子信號變化的技術。口渴時也會覺得一捧自來水如此讓人心滿意足。我們稱這種由於自身穩態變化而對水和食物產生不同滿足感的現象為適口性(palatability)。相關文章 疫情打亂了睡眠節奏怎麽辦?2023-04-1610:28:24貓咪能感染新冠病毒怎麽辦?2023-04-0311:31:58為何疫苗研發這麽困難?未來2023-03-2410:11:25獲取評論失敗"然而,饑餓和口渴冰球突破雖然驅動著動物獲取不同的目標,暴飲暴食怎麽辦?藍斑核神經元或許能幫忙時間:2023年09月22日|作者:Admin|來源:神經現實饑餓和口渴雖然驅動著動物獲取不同的目標,最終導致攝食增加。為了進一步研究後腦區神經元在進食和飲水時的活動,但它們都控製著類似的動物攝食行為,從而維持個體生存所需的能量和穩態。研究人員發現位於後腦藍斑核(LocusCoeruleus)的穀氨酸能神經元可以同時調節饑餓和口渴兩種行為,則會導致動物對食物及水的渴望增強,利用這項技術,
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