前言:
下班再累,也要努力把趴兔擠出來 !
How does gut microbiota affect the brain :
目前,腸道菌和大腦之間如何溝通的精確機轉還沒完全清楚明白。一般來說,腸道菌不僅透過神經性統影響大腦,還有內分泌系統、免疫系統或代謝系統,多方面錯綜複雜的交疊影響。
Neuroanatomical pathways :
腸道和大腦的溝通透過多種神經傳導方式,一個是透過自主神經系統(ANS)直接傳遞共通訊息(mutual information),也能從迷走神經(VN)透過腦脊髓神經(spinal cord),另外還有能做到雙向溝通(bidirectional communication)的腸神經系統(enteric nervous system),知道了這些傳遞方式之後,會再分成四個等級:
- 第一級 : ENS(enteric nervous system)
- 第二級 : 被prevertebral ganglia調控的內臟反射反應
- 第三級 : 在spinal cord中的ANS和腸道裡的VN
- 第四級 : 大腦的皮質和下皮質、腦幹
Neuroendocrine-hypothalamic-pituitary-adrenal axis :
全名直譯內分泌神經-腦下垂體-腎上腺軸線,腸道菌有助於neuroendocrine的成熟,例如 : TLR-4被剃除掉的小鼠對革蘭氏陰性菌所產出的lipopolysaccharide的反應降低了。用GF小鼠(Griseofulvin)來研究HPA(Hypothalamic-pituitary-adrenal)axis如何運作是最適合的動物,和SPF老鼠相比較,GF小鼠的腎上腺皮質素上升的比SPF小鼠明顯許多,而改變用單株的比菲德氏菌植入GF小鼠中,也完全翻轉小鼠對壓力的反應。
因此,研究清楚顯示腸道菌相對於出生小鼠的壓力反應發展,有相當重要的影響
Gut immune system :
細菌和宿主溝通透過許多種方式,而TLR在細菌和大腦之間的溝通,扮演著關鍵的腳色。TLR的類型有10種不同種類,而且也屬於與生就具備的免疫系統且廣泛分布在神經上,在製造cytokine反應時是相當重要的。總結意思就是,細菌能夠影響TLR,而TLR會影響免疫反應的調控,之間的關係是環環相扣的
Conclusion結論 :
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Referrence :