生活里常有这样的场景:明明已经吃饱了,桌上那盘薯片还是会一片接一片往嘴里送;面对不合口味甚至有点苦的东西,动机一旦被调动起来,舌头也会反复去碰它。
为什么大脑能够不顾身体已经发出的吃饱信号,依然驱动我们去咀嚼、去舔舐?
2026年9月22日,美国国立卫生研究院(NIH)糖尿病、消化和肾病研究所Andrew Lutas教授团队在《Cell Reports》上发表研究“An amygdaloreticular pathway promotes motor programs of ingestion”。
该研究发现中央杏仁核 GABA 能神经元向桥脑 / 延髓发出广泛侧支的 "杏仁核–网状通路",其活动与舔食时长密切相关,且独立于饱食状态、适口性与条件性学习;光激活该通路可延长舔食、克服苦味回避,甚至在无食物时驱动舔、咬、咀嚼、抓取等指向物体的摄食运动程序,揭示一条绕过稳态饱食信号、直接招募脑干运动前网络的过食环路。
核心亮点速览
CeAPons轴突活动与舔食时长正相关,独立于饱食、适口性、学习
PBN内CeA轴突末梢存在两群功能分离
光激活该通路 → 延长舔食、克服苦味、无食物时也能驱动摄食动作
CeAPons轴突活动标记舔食时长
团队在VGAT-Cre小鼠CeA注射轴突靶向GCaMP6s,光纤记录其在臂旁核(PBN)附近的轴突钙信号。
自由摄食期间,CeAPons信号在舔食回合起始时显著上升,且信号幅度与舔食回合时长正相关,而与跑动无关。无论饱食还是禁食、给水还是给奎宁、蔗糖浓度从 5% 升至 20%,信号幅度都不随适口性改变;巴甫洛夫线索偶联训练后信号也不增强。尾部电击可诱发另一群轴突响应,但与舔食响应群在时间和幅度上可分离,提示通路并非单纯编码厌恶或味觉。
因此,CeAPons轴突活动与舔食时长正相关,不随饱食、适口性、条件性学习改变;与电击响应群可分离。
PBN 内 CeA 轴突存在功能分离的两群:舔食响应与电击响应
团队利用 GRIN 透镜双光子成像在 PBN 区域成像数百个 CeA 轴突末梢 ROI。
按响应模式分为两类:对舔食响应 ROIs 集中分布,与舔食时长、舔频正相关,对尾部电击不响应;对尾部电击响应 ROIs 则集中分布,与跑动相关,对舔食不响应。
两群在解剖上虽相邻但 ROIs 重叠比例仅约 8%–22%,说明 PBN 内的 CeA 轴突末梢存在功能亚区,并非均一编码味觉或厌恶信号;舔食相关信号本身不是嗅觉或味觉泛化的副产品。
因此,PBN内CeA轴突末梢分为舔食响应群和电击响应群,功能分离、重叠极少。
光激活 CeAPons轴突延长摄食、克服苦味
团队在 CeA 轴突末梢双侧 20 Hz 光遗传刺激。
舔食触发式刺激可显著延长单次舔食回合时长、增加总舔数,在禁食与自由摄食状态下均可驱动过量消耗,并使小鼠饮用原本回避的奎宁溶液。无舔食嘴、无液体时,光刺激仍可诱发独立于舔食的下颌运动、舌头伸出和前爪送向嘴部动作。笼中自由活动时,刺激驱使小鼠靠近颗粒饲料并过度进食;无食物时也表现出定向舔舐和前爪探索。
逆向示踪显示,CeA 向 PBN/Su5、PCRn 的投射广泛侧支到延髓运动前区;双侧沉默 PBN 本身不影响该促摄食效应,说明通路并非通过抑制 PBN 饱食信号起效,而是直接招募分布式脑干运动前网络。
因此,光激活CeAPons轴突→延长舔食、克服苦味、无食物时驱动摄食运动程序;机制是直接招募脑干运动前网络,不依赖PBN饱食信号。
全文总结
该研究系统刻画了出中央杏仁核 GABA 能神经元发的 "杏仁核–网状通路":CeAPons轴突在 PBN 内存在舔食相关与电击相关两群功能分离的末梢;其活动与舔食时长耦联,却不随饱食、适口性、条件性学习改变。
光遗传激活该轴突末梢可延长舔食、克服苦味回避,甚至在没有食物和液体时驱动指向物体的舔、咬、咀嚼、抓取等运动;通路通过广泛侧支直接招募桥延脑运动前网络,而非依赖 PBN 饱食信号抑制。研究提示 CeA 可作为脑干运动前网络的门控者,驱动超越稳态需求的情境化摄食行为,为情绪性过食、成瘾样进食提供新的环路解释。
小编寄语:
生活里大家都有过明明饱了,手还是忍不住伸向零食的经历。
这项研究让我们看到,大脑里确实有一套环路可以绕过 "我饱了" 的身体信号,直接让舌头和下颌动起来。它提醒我们,吃东西不只是饿了就吃这么简单,情绪、情境、大脑环路都在悄悄参与。期待后续研究能进一步厘清这套通路,帮助我们更温和地理解那些 "停不下来" 的时刻。
https://doi.org/10.1016/j.celrep.2026.117966
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