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神经回路调节食欲

12.04.2013

来自东英吉利大学 (UEA) 的研究人员在神经科学领域取得了一项发现,这可能最终解决超重问题。

以前认为,与食欲调节相关的脑神经细胞是在子宫内胚胎发育过程中完全形成的。 换句话说,它们的特性和数量是终身固定的。 这些神经回路的工作失败是导致肥胖的主要原因,而要纠正这种“自然错误”是不可能的。 然而,一项新的研究表明,干细胞可以形成调节食欲的新神经回路。 到目前为止,这些实验只在啮齿动物身上进行,但结果非常令人鼓舞,而且新的治疗技术对年轻人和成年人都有效。

肥胖已经成为一种世界性的流行病:今天全世界有超过 1,4 亿成年人超重,超过 500 亿人肥胖。 每年至少有 2,8 万人死于与超重相关的并发症。 因此,开发消除这一问题的有效疗法是一项重要的科学任务。

UEA 的科学家研究了下丘脑,这是大脑中调节睡眠和觉醒周期、能量消耗、食欲、口渴、激素释放和许多其他关键生物学功能的区域。 科学家们特别关注调节食欲的神经细胞。 结果发现,一群特殊的脑细胞,即单核细胞,表现得像干细胞,可以形成调节食欲的新神经元。 这个过程也发生在成年小鼠身上,这意味着在生命的任何阶段都可以控制食欲。

这一发现非常重要,并可能导致开发永久消除肥胖问题的方法。 与饮食不同,调节食欲的神经回路可以可靠地防止诱惑再吃另一份高热量食物。

科学家们现在计划确定一组调节单核细胞活性的基因和细胞过程。 这将有助于了解“食欲神经链”的形成机制是如何运作的,并开发出一种“绝对”治疗肥胖的方法。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

来自海洋的天王星 19.05.2013

科学家们创造了一种特殊的有机金属网,它在海水中收集铀的效率是现有类似物的 4 倍。

由北卡罗来纳大学化学教授林文斌领导的研究人员开发了一种有机金属网络,可以收集溶解在海水中的铀离子。 迄今为止,从海水中“捕捞”铀的最先进技术被认为是合成纤维,其表面涂有与铀结合的特殊化学物质。

相比之下,实验室测试中的新网格的工作效率至少提高了 4 倍,并且可以轻松地从水中提取核燃料的原材料。 未来,这项技术可能为反应堆提供昂贵燃料的替代来源,并用于处理被放射性物质污染的水。

有机金属结构被认为在许多技术应用中非常有前途,包括气体储存和物质混合物的分离。 有机金属材料的结构可以定制以服务于多种用途,例如多孔结构用于许多商业吸附剂中。 此外,与有机聚合物一样,有机金属结构可以被“训练”以与各种特定分子结合。

大约 4 亿吨铀溶解在世界海洋中——这比陆地上的所有铀储量多 600 吨。 但是从海水中提取铀是极其困难的,因为它的浓度很低:十亿分之三。 现代采矿技术需要使用大量塑料吸附剂,这将导致塑料对海洋的大规模污染。 这种塑料必须在海水中放置数周,在此期间,除了铀,许多其他“无用”离子会进入吸附剂。 所有这些使得从水中提取铀成为一项非常费力和昂贵的工作。 从数字上看,它是这样的:通过现代方法从海洋中开采一公斤铀的成本为每公斤 3 至 1000 美元,约为当前市场价格的 2000 至 10 倍。

新材料可能会有所作为,因为它效率更高。 所以,在实验室里,1克有机金属吸附剂能够收集到200多毫克的铀,这是一个很好的指标。 开发人员指出,新技术可以显着降低从海水中提取铀的成本——即使“海”铀比“陆地”铀贵 2 倍,但由于各种经济和政治原因,它已经具有竞争力。

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