删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

心理所研究发现促食欲激素系统影响创伤后应激障碍症状

本站小编 Free考研/2020-05-25

促食欲激素是指一类能够调节促进食欲的激素。近年来一些研究显示,促食欲激素参与了应激过程的调节,并在应激相关心理疾患中发挥潜在作用。胃泌素和食欲素是两种最为常见的促食欲激素。初步研究表明,这两种激素均能在中枢神经系统中发挥作用,参与应激反应的调节,进而影响一些应激相关情绪障碍的发生。此外,有研究报道这两种激素都可能参与了恐惧记忆加强和消退的调节过程。一些跨物种研究发现,这两种激素系统通过相互作用,共同参与了复杂行为的调节。
  值得注意的是,以往关于促食欲激素调节应激及恐惧记忆的研究成果均来自动物研究,目前尚未有人类研究进一步证实这些发现。
  创伤后应激障碍(Posttraumatic stress disorder,PTSD)是一种最为常见的应激相关心理疾患。先前的理论与实证研究显示,异常的恐惧记忆调节在其发生机制中具有重要的作用。因此,PTSD可以作为一个十分理想的研究促食欲激素对应激调节效应的心理疾患。通过研究促食欲激素相关基因的突变对人类PTSD症状的影响,有助于增进我们对促食欲激素系统的应激调节效应的认识。
  基于此,中国科学院心理健康重点实验室王力研究组和心理所遗传与生物医学信息学研究中心的张昆林副研究员合作,在1134名成人地震幸存者中,考察了胃泌素受体和食欲素受体基因单核苷酸多态性(SNP)对PTSD症状的影响。
  研究结果显示:PTSD症状不受胃泌素受体或食欲素受体基因突变主效应或基因环境交互作用的影响,但胃泌素受体基因的rs696217位点与食欲素1型受体基因的rs2271933位点具有显著的交互作用(见表1),影响PTSD症状。进一步分析发现,这种基因-基因交互作用在男性和女性中具有不同的模式。对女性而言,当rs696217位点为TT或TG基因型时,rs2271933的G等位基因会导致更高的PTSD症状。而对男性而言,当rs2271933位点为GG或GA基因型时,rs696217位点的T等位基因会导致更高的PTSD症状。
表1:胃泌素受体基因rs696217位点与食欲素1型受体基因rs2271933位点的基因-基因交互影响创伤后应激障碍症状

  本研究首次发现了促食欲激素系统对创伤后应激障碍症状的影响。研究结果支持了促食欲激素系统对人类应激反应的调节作用,并提示研究者进一步关注不同促食欲激素系统之间的交互作用在恐惧记忆调节中的作用。同时,该结果也提示了临床工作者可以开发针对促食欲激素系统的干预手段作为PTSD潜在的干预手段。
  本研究受到国家自然科学基金项目(31271099,31471004,31470070)、教育部人文社会科学重点研究基地项目(16JJD190006)、中国科学院对外合作项目(153111KYSB20160036)及北京市科学技术委员会项目(171100000117014)的支持,研究成果已经发表于国际心理神经内分泌学会(International Society of Psychoneuroendocrinology)会刊Psychoneuroendocrinology:
  https://www.psyneuen-journal.com/article/S0306-4530(18)30504-3/fulltext
  
  论文信息:
  Li, G., Zhang, K., Wang, L., Cao, C., Fang, R., Liu, P., . . . Liberzon, I. (2019). The preliminary investigation of orexigenic hormone gene polymorphisms on posttraumatic stress disorder symptoms. Psychoneuroendocrinology, 100, 131-136. doi: 10.1016/j.psyneuen.2018.09.042

相关话题/基因 系统

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 心理所研究揭示基因影响风险行为、风险相关脑功能活动及二者关联
    人的一生是充满风险的一生。从进化的角度看,风险寻求对个体的生存和繁殖至关重要。从不冒险的个体是不利于生存的。然而,过度冒险的行为(如药物滥用、病态赌博、攻击行为)通常伴随着某些精神疾患,同样也不利于生存或威胁人们的健康。关于药物滥用和病态赌博等精神疾患的研究一致发现,风险寻求和这些精神疾患紧密相关。 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 心理所研究揭示多巴胺能基因–基因交互作用影响创伤后应激障碍
    创伤后应激障碍(PTSD)是个体在经历重大创伤性事件后产生的一种心理疾患,由遗传与环境共同作用产生。目前的PTSD遗传学研究存在结果异质性高、缺乏基因之间的交互作用等亟待解决的问题。聚焦同一个生物学通路的基因是研究基因–基因交互作用的有效方法。多巴胺作为一种神经递质,在神经生物过程中起着重要作用。目 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 心理所合作研究发现模拟太空微重力系统条件对合作及攻击行为的影响
    回顾21世纪,从我国第一艘 “神舟五号” 载人飞船的成功发射及着陆,到神舟六号、七号及九号飞船的搭载人数递增至三人,任务难度逐渐增大,中国星辰大海的航天事业正猛速推进。伴随着宇宙停留时间和停留人数的增加,独立完成所有任务的时期也已成为过去。  Terry McGuire曾是美国宇航员的精神科顾问,负 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 心理所合作研究发现首个注意缺陷多动障碍执行抑制缺陷易感基因
    近日,心理所王晶研究组与北京大学第六医院王玉凤研究组、北京大学刘东研究组合作,在中国汉族儿童注意缺陷多动障碍(Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD)患者中开展了国际首个ADHD执行抑制功能的全基因组关联研究,并发现了新的与ADHD执行抑制相关的 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 基于钙钛矿半导体的X射线直接探测与成像系统
    X射线具有很强的穿透能力,因此被广泛应用于工业检查、安检、医学检查、科学研究等各个领域中对物质内部信息的无损探测。目前常见的X射线成像技术主要包括基于闪烁体和可见光探测阵列构成的间接成像以及基于半导体光电效应的直接成像。第一种方式受到光学串扰的影响,成像分辨率受到很大限制,同时其探测灵敏度很大程度上 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 实现纳米机电系统振动模式的电学相干调控
    随着半导体技术的快速发展,微米机电系统(Micro-Electro-Mechanical System)的尺寸越来越小,进入了纳米机电系统(Nano-Electro-Mechanical System)的领域。纳米机电系统具有自身质量轻,谐振频率高,对外界环境敏感等特点,在灵敏探测、力学传感、可穿戴 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 全纳米线柔性红外图像传感集成系统
    红外光电探测器作为一种重要的光电器件,在光通信、图像传感、智能机器人等领域具有广泛的应用。同时其在可穿戴人体健康参数(脉搏、血氧、体温)的实时监测等设备上的应用潜力,也是未来柔性电子领域中重要的发展方向。而低维半导体材料由于其大的比表面积,独特的电子限域作用和可调的光吸收能力,近年来在红外光电探测器 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 全球首款多阵列忆阻器存算一体系统
    清华大学钱鹤、吴华强研究团队在国际上首次实现了基于多个忆阻器阵列的存算一体系统,在处理卷积神经网络(CNN)时的能效比图形处理器芯片(GPU)高两个数量级,大幅提升了计算设备的算力,在人工智能和物联网等领域具有广阔的应用前景。多忆阻器阵列芯片硬件系统随着人工智能应用对计算和存储需求的不断提升,如何通 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 上海微系统所在超导纳米线单光子探测器的性能调控及机理研究方面取得重要进展
    近日,中科院上海微系统所的尤立星团队与欧欣团队展开合作,将“万能离子刀”技术应用于超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的性能调控和机理研究中。研究发现,使用氦离子(He+)辐照诱导的可控缺陷能够调控SNSPD的物理性能,进而实现对器件探测性能的增强。该技术还可以直接比较辐照引起的超导器件性能变化,有 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25
  • 沈阳自动化所开发激光冲击强化声学在线检测系统
    为解决激光冲击强化现有检测方法存在的问题,促进该技术的大规模工业化生产,中国科学院沈阳自动化研究所开发了一套激光冲击强化声学在线检测系统,相关成果发表在Optik - International Journal for Light and Electron Optics上。激光冲击强化是一种利用激光 ...
    本站小编 Free考研 2020-05-25