第一次尝试臭豆腐、螺蛳粉或榴莲,不少人会被强烈的 味道 劝退 , 但尝试过几次后 ,伴随它们带来的实打实的热量 ,这些原本陌生甚至令人抗拒的味道,却可能逐渐变得 可口 ,甚至隔一阵子不吃还会惦记。相反,无糖饮料虽然甜, 喝过几次后却还是让人觉得“差了点什么” 。 低卡的减脂餐再怎么优化,吃久了还是会难以下咽。
对大脑来说:味道重要,还是吃下去的能量反馈重要?这位指挥官又是怎么帮你决定应该吃些什么呢?
2026年7月22日,北京脑科学与类脑研究所、北京师范大学心理学部认知神经科学与学习国家重点实验室、IDG/麦戈文脑科学研究院龚蓉实验室在Neuron在线发表研究论文A Synchronous State in the Midbrain Dopamine Network for Interoceptive Nutrient Learning,揭示了中脑多巴胺系统一种此前未知的神经网络状态,解释了大脑如何把摄入后的营养信息转化为下一次更强的进食动力。
当我们咬下一口食物时,味觉信号几乎瞬间就能传递到大脑;而 摄入后的营养与能量反馈 ,却要等食物进入胃肠道,被消化吸收之后,身体才能“知道”。也就是说,大脑每天都在完成一项看似简单、实际上十分困难的任务:如何把几秒钟前尝到的味道,与几分钟后才出现的营养反馈联系起来?
这类学习被称为内感受学习(interoceptive learning)。它与经典的外感受学习(canonical exteroceptive learning)有所不同:后者通常依赖声音、光线或气味等清晰的外部线索,以及紧随其后的奖赏或惩罚,二者在时间上较容易对应;而胃肠营养 信号 、血糖变化等来自身体内部的信号往往更慢、更连续,也更难精确定位。因此,大脑不仅要判断身体发生了什么,还 需要解决一个时间上的关联问题 :如何把先出现的味觉信息,与随后到来的营养反馈联系起来?
神经科学将这一过程称为风味-营养关联学习(flavor–nutrient learning)。 它不断会影响不同食物对于我们价值,与我们的饮食偏好和进食动力密切相关,并可能为理解肥胖等代谢相关疾病提供线索。
然而,这种学习究竟是如何发生的?大脑又是怎样把“嘴里的味道”和“胃里的营养”对应起来的?
研究团队首先建立了一套能够将“味道”和“营养”区分开的行为学模型。实验中,小鼠会接触两种新 的饮料 ,它们具有相近的适口性,却代表着不同的 摄入后反馈 。其中一种风味会稳定对应真实的 能量反馈 ,而另一种则是没有 任何热量 的代糖饮料。对于小鼠来说,这两种味道一开始都没有任何特殊意义。
经过几天的匹配学习后,小鼠的行为发生了明显变化。再次面对相同的两种风味饮料时,它们更愿意持续摄取能够带来真实能量反馈的那一种:舔舐更加积极、持续时间更长,整体摄食活力明显提高。相比之下,小鼠对没有真实能量反馈的饮料并未表现出明显变化。
换句话说,小鼠真正学到的,并不是“这种东西更好喝”,而是:“这种味道,曾经让我获得过 能量 。”
一群原本各自工作的神经元,开始 同步爆发
研究团队利用双光子钙成像、Neuropixels 2.0高密度电生理记录以及在体多巴胺光纤记录等技术,对学习过程中的VTA(腹侧被盖区)多巴胺神经元进行了连续记录。
结果发现,小鼠开始进食后,多巴胺神经元首先出现快速反应。但真正令人惊讶的是,在持续进食数十秒后,一部分神经元并没有各自独立工作,而是逐渐进入一种新的网络状态——它们开始以约0.8 Hz的节律同步爆发。 这就像一群原本各自演奏的乐手,突然找到了共同的节拍 。
研究团队进一步进行了多天纵向追踪,发现相比单个神经元反应强弱,这种 “ 同步化”程度更能够预测小鼠最终是否真正学会了风味-营养关联。 也就是说,大脑学习时,重要的可能不仅仅是谁在放电,更重要的是:
它们是否以协调的节律共同活动 。
既然同步化 与学习有关,那 它究竟是由味觉触发,还是由胃肠营养触发?为了回答这一问题,研究团队利用胃插管技术,分别控制口腔味觉刺激和胃肠营养输入。
结果发现, 单独提供口腔感觉刺激时,同步状态非常微弱;单独输入胃肠营养信号时,也难以充分形成同步状态。只有当口腔感觉与胃肠营养输入在时间上重叠时,同步活动才明显出现。 进一步 实验证明 , 在与口腔摄取配对时, 不同类型的营养物质——无论是碳水化合物、脂肪还是蛋白质——都能够诱导这种同步状态,而且摄入热量越高,同步程度越强。
这说明,大脑并不是简单地记录“吃到了什么味道”,而是在等待身体告诉它:“这份食物,真的带来了热量。”只有当两类信息在合适的时间窗口相遇,大脑才会把它们真正联系起来。
如果抑制关键时间窗口内的多巴胺活动,大脑还能学会吗?
观察到同步,并不能证明它就是学习所必需的。研究团队进一步提出了一个关键问题:如果 抑制关键时间窗口内的多巴胺神经元活动 , 动物还能进行这种学习吗 ?
他们在学习过程中,利用光遗传学抑制VTA多巴胺神经元活动。结果发现,一个非常有趣的现象出现了。这种操作并不会影响小鼠当下的进食行为,它们照样会继续吃。但是,当学习之后再次面对相同风味时, 小鼠却没能像对照组一样,增强对这种风味的后续摄取动力 。 也就是说,同步状态并不是为了完成这一次进食,而是为了帮助大脑记住这次进食。
那么,如果反过来,人为制造 同步节律 ,会不会让动物 “ 凭空学会”这种偏好?
研究团队进一步模拟自然观察到的约0.8 Hz同步节律,对VTA—伏隔核腹侧壳区多巴胺通路进行光遗传刺激。结果发现, 即使没有真实的营养物质输入 ,小鼠依然会逐渐偏好与同步刺激配对的风味。 这一结果表明,这种同步神经网络状态不仅与学习相关,而且足以驱动风味-营养关联的形成。
大脑真正学习的,是食物的“未来价值”
综合行为学、双光子成像、Neuropixels 2.0记录、胃插管和光遗传学等多项实验结果,研究团队提出了一个新的学习模型。当动物第一次接触陌生食物时,大脑首先获得的是味觉信息;随着食物进入胃肠道,营养反馈逐渐出现。当这两类信息在合适的时间窗口相遇时,VTA多巴胺神经元进入一种低频同步的网络状态,将外部风味与内部营养联系起来,并把这种经验保存下来。
下一次,当相同的味道再次出现时,大脑已经不仅仅知道:“这是什么味道?”它还能进一步预测:“这种味道,曾经让我获得过能量,因此值得继续摄入。”
从食物偏好的形成到进食行为的改变,大脑始终在学习。 也许下一次 , 当你再次闻到榴莲、螺蛳粉的味道时,大脑真正被唤醒的,并不仅仅是味觉记忆。它还会悄悄调取过去每一次进食留下的“营养档案”,不断更新对食物价值的判断。
正是这种隐藏在神经网络中的学习过程,可能让一种原本陌生甚至令人排斥的味道,逐渐变得更有吸引力。这项研究不仅揭示了风味-营养关联学习的重要神经机制,也为进一步理解饮食偏好形成及其与肥胖、代谢相关疾病的潜在联系,提供了新的神经科学视角。
北京脑所、北京大学博士生杨笑、北京脑所博士后闫伟杰,北京脑所、中国农业大学博士生路维轩,北京脑所技术员王瑞洁为本文的共同第一作者,研究员龚蓉为通讯作者。本研究获得了北京脑所陈广实验室博士生王志超、国家安全特需药品全国重点实验室宋睿,韩笑,杨梦蝶的合作和支持。课题组的李丁宁,韩华醒,杨现飞等同学在本研究中做出了贡献。卢尧博士在数据分析方法上提供了宝贵建议与技术支持。
https://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(26)00531-3
制版人: 十一
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(*排名不分先后)
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