来源:《美国国家科学院院刊》与《科学进展》
密歇根大学研究团队以线虫为模型,揭示长寿基因fmo-2的调控新机制。研究发现,即使在不限制饮食的情况下,仅通过触觉刺激(如接触类似食物的颗粒)即可通过多巴胺/酪胺神经回路抑制肠道fmo-2表达,从而削弱寿命延长效果。另一研究还发现,fmo-2过度表达会导致线虫对环境变化反应迟钝,该行为变化与色氨酸代谢相关。这些发现为通过调控特定通路延长寿命、同时规避行为副作用提供了新思路。
来源:《美国国家科学院院刊》与《科学进展》
密歇根大学研究团队以线虫为模型,揭示长寿基因fmo-2的调控新机制。研究发现,即使在不限制饮食的情况下,仅通过触觉刺激(如接触类似食物的颗粒)即可通过多巴胺/酪胺神经回路抑制肠道fmo-2表达,从而削弱寿命延长效果。另一研究还发现,fmo-2过度表达会导致线虫对环境变化反应迟钝,该行为变化与色氨酸代谢相关。这些发现为通过调控特定通路延长寿命、同时规避行为副作用提供了新思路。
来源:《科学》
最新研究通过比较温顺的秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans)和捕食性太平洋线虫(Pristionchus pacificus)的完整脑连接组(connectome),发现尽管两者神经元数量及整体神经系统结构相似,但细胞位置和连接模式存在演化差异。令人意外的是,捕食行为并未对应特定的“神经热点”,表明其背后涉及分子调控到神经环路的多层次改变。该研究为理解行为演化的神经机制提供了新视角。