如果你要出國長途旅行,時差反應帶來的不便顯然是一個需要考慮在內的問題。目前醫學界對時差依然束手無策。不過,一項新研究發現,或許能夠通過作用于眼睛中的某些細胞來重置生物鐘。這項于4月17日發表在The Journal of Physiology上的研究可能在不久的將來能夠應用于眼藥水的開發,幫助人們適應時差。
自然界所有生物的生命活動都存在節律現象,生物鐘調控著我們的體溫變化,大腦活動,激素水平等一系列生理過程。生物鐘紊亂可能導致一系列健康問題,如胃腸道疾病、心血管疾病、抑郁癥、癌癥風險增加等等。
在哺乳動物的大腦中有一個生物節律的起搏器,它位于下丘腦視交叉上核(SCN)。SCN接受眼睛的特殊光感受器收到的晝夜光強度變化信號,再通過多種神經投射通路或激素(如加壓素)調節控制外周組織的節律。
光就像一個引子,在動物生物節律的產生及維持中扮演著重要角色。例如,清晨的陽光能夠幫助同步化一個人的生物鐘,但夜晚的光線卻會讓生物鐘紊亂。當人們坐飛機穿越多個時區時,他們可能在本該處于黑暗的時候仍然暴露于光線下,這就導致了時差感。
眼睛中負責傳遞光強度信息的細胞稱為視網膜神經節細胞(RGCs)。它與視桿細胞和視錐細胞不同,后者的任務是告訴大腦你實際看到了什么,而RGCs主要負責檢測外部環境的光強度。但是,目前對于RGCs如何與大腦中的生物鐘溝通尚不明確。
在這項新研究中,研究人員發現,在大鼠中,眼睛的RGCs能夠產生一種信號分子——加壓素,這種信號分子從眼睛運輸到大腦以幫助調節生物鐘。
在一項實驗中,研究人員發現明亮的光脈沖激發了大鼠眼中的RGCs,導致它們釋放加壓素。在另一個實驗中,他們發現,在一個光脈沖之后,大腦SCN神經元也被激活。但是當研究人員將阻斷加壓素的化合物注射到腦細胞中時,腦細胞對同樣的光脈沖反應減少。
研究結果表明,來自眼睛細胞的加壓素在調節生物鐘方面發揮了作用。不過,這項研究是在實驗室大鼠中進行的,還需要進行更多的研究來證實這些發現也適用于人類。
蘇格蘭愛丁堡大學神經生理學教授,本研究的資深作者Michael Ludwig說,該研究或能促進調節生物鐘的藥物的發展。如果研究人員能夠找到改變眼睛加壓素水平的方法,那么眼藥水或許能夠幫助人們從時差中恢復。
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