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啮齿动物中枢神经系统(CNS)对太空飞行模拟因素联合暴露的分子和神经化学机制
《Neurochemical Journal》:Molecular and Neurochemical Mechanisms of CNS Response to Combined Exposure to Model Factors of Spaceflight in Rodents
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月14日 来源:Neurochemical Journal 0.5
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该研究构建了深空飞行综合因素模型,包含低重力与伽马射线慢性同步效应的地面模拟及重离子辐照,揭示多巴胺和血清素代谢异常引发情绪行为障碍,分子层面基因表达改变,叶酸通过调节多巴胺合成纠正病理变化,为防护治疗提供新方向。
该综合模型由IBMP RAS开发,用于研究深空飞行因素的影响。该模型包括对低重力和伽马辐射的长期同步效应的地面模拟,并加入了重离子辐射的影响,后者是星际飞行中的关键风险因素。在行为层面,这些因素会导致情绪领域出现一系列紊乱,同时认知能力仍得以保持。对大鼠进行的神经化学研究表明,关键神经递质(主要是多巴胺和血清素)在新脑和前额叶皮层中的代谢发生了多方向的变化。在分子层面,编码相应受体的基因表达也发生了改变。多巴胺能系统的功能障碍显然会导致情绪和行为障碍。而多巴胺的前体——叶酸,能够纠正这些变化,从而为进一步探索预防和治疗相关病理的方法提供了可能性。
该综合模型由IBMP RAS开发,用于研究深空飞行因素的影响。该模型包括对低重力和伽马辐射的长期同步效应的地面模拟,并加入了重离子辐射的影响,后者是星际飞行中的关键风险因素。在行为层面,这些因素会导致情绪领域出现一系列紊乱,同时认知能力仍得以保持。对大鼠进行的神经化学研究表明,关键神经递质(主要是多巴胺和血清素)在新脑和前额叶皮层中的代谢发生了多方向的变化。在分子层面,编码相应受体的基因表达也发生了改变。多巴胺能系统的功能障碍显然会导致情绪和行为障碍。而多巴胺的前体——叶酸,能够纠正这些变化,从而为进一步探索预防和治疗相关病理的方法提供了可能性。
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