മാഗ്നേസസ്-എൻഹാൻസ്ഡ് മാഗ്നെറ്റിക് റിസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് ഫുൾ മൂവ്മെൻറ് ആക്ടിംഗ്സ് പാറ്റേൺസ് സ്മാക്ക് ഫുഡ് അക്റ്റീവ് സ്നാക്ക് ഫുഡ് ഇൻ ആഡ് ലിബിലിം ബോഡി എലറ്റ്സ് (2013)

പ്ലോസ് വൺ 2013; 8 (2): e55354. doi: 10.1371 / magazine.pone.0055354. Epub 2013 Feb 7.

ഹോച്ച് ടി, ക്രെയിറ്റ്സ് എസ്, ഗാഫ്‌ലിംഗ് എസ്, പിസ്‌കെട്രൈഡർ എം, ഹെസ് എ.

ഉറവിടം

കെമിസ്ട്രി, ഫാർമസി വകുപ്പ്, ഭക്ഷണം കെമിസ്ട്രി ഡിവിഷൻ, എമിൽ ഫിഷർ സെന്റർ, എർലാഞ്ചൻ-ന്യൂറെംബർഗ് സർവകലാശാല, എർലൻഗെൻ, ജർമ്മനി.

വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന

അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈപ്പർ‌ലിമെൻറേഷന് പ്രധാന സംഭാവന നൽകുന്ന നോൺ-ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർ‌ഫാഗിയ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ തന്മാത്രാ ഘടനയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന, ഉദാഹരണത്തിന്, content ർജ്ജ ഉള്ളടക്കം. അങ്ങനെ, നിർദ്ദിഷ്ട ഭക്ഷണം പോലുള്ള ഇനങ്ങൾ ലഘുഭക്ഷണം ഭക്ഷണം പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തൃപ്തികരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ്. എങ്ങനെ മെക്കാനിസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് ലഘുഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലാത്തവയെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, ആണെങ്കിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചു മാംഗനീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച കാന്തിക അനുരണനം ഇമേജിംഗ് (മെമ്രി) ഇതിന് അനുയോജ്യമായിരുന്നു മാപ്പിംഗ് The മുഴുവൻ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തനം സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ലഘുഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സാധാരണ പെരുമാറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ. ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് MnCl (2) പരിഹാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ചികിത്സയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇസഡ് സ്കോർ നോർമലൈസേഷനും എലിയിലേക്ക് നോൺ-അഫൈൻ ത്രിമാന രജിസ്ട്രേഷനും ശേഷം തലച്ചോറ് അറ്റ്ലസ്, 80 ന്റെ മുൻ‌നിശ്ചയിച്ച ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ‌ തലച്ചോറ് ഘടനകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ad ലിബിറ്റം ആഹാരം എലികൾ ശേഷം കഴിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പത്ത് മുമ്പ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈപ്പർഫാഗിയ (ഉദാ. ഡോർസോമെഡിയൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റീരിയർ പാരവെൻട്രിക്കുലാർ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ്) അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തികരമായ സിസ്റ്റം (ഉദാ. ആർക്യുയേറ്റ് ഹൈപ്പോഥലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകാന്ത ലഘുലേഖ); ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസിന്റെ കോർ, ഷെൽ, വെൻട്രൽ പല്ലിഡം, വെൻട്രൽ സ്ട്രിയാറ്റം (കോഡേറ്റ്, പുട്ടമെൻ) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഫലം / ആസക്തി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് പ്രദേശങ്ങൾ. പതിനൊന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉറങ്ങാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് Mn (2 +) - ശേഖരിക്കലും ലോക്കോമോട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് മേഖലകളും പ്രവർത്തനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ച Mn (2 +) കാണിച്ചു - അതിനുശേഷം ശേഖരണം കഴിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്. പിന്നീടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗണ്യമായി ഉയർന്ന ലോക്കോമോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം. ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പ് സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്രി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു മാപ്പിംഗ് of മുഴുവൻ തലച്ചോറ് പ്രവർത്തനം പാറ്റേണുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പോഷകത്തിലേക്ക് കഴിക്കുന്നത് സാധാരണ പെരുമാറ്റത്തിൽ.

അവതാരിക

വ്യാവസായിക സമൂഹങ്ങളിലെ അമിതവണ്ണവും അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർണതകളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കലോറി ഹൈപ്പർ‌ലിമെൻറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈപ്പർ‌ഫാഗിയ ഗണ്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. [1]. വിശപ്പും സംതൃപ്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത മൂലമാണ് ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർഫാഗിയ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഹെഡോണിക് ഹൈപ്പർഫാഗിയ തൃപ്തിയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് [1]. എന്നിരുന്നാലും, പട്ടിണിയുടെയും ഭക്ഷണത്തിൻറെയും ഭൗതിക നിയന്ത്രണത്തെ അസാധുവാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വിശപ്പിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് നിയന്ത്രണത്തെ മറികടക്കുന്ന തരത്തിൽ മസ്തിഷ്ക പ്രതിഫല വ്യവസ്ഥയെ സജീവമാക്കിയേക്കാം [2]. തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഹെഡോണിക് ഹൈപ്പർ‌ഫാഗിയയെ ഉപഭോക്താവിന്റെ വൈകാരികാവസ്ഥ, മാനസികാരോഗ്യ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവ് തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു [1]. കൂടാതെ, തന്മാത്രാ ഭക്ഷണ ഘടനയും energy ർജ്ജ സാന്ദ്രതയും ഹെഡോണിക് ഹൈപ്പർഫാഗിയയുടെ പ്രേരണയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. “രുചികരമായ ഭക്ഷണം” മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും ഹൈപ്പർഫാഗിയയെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് [3], [4]. മനുഷ്യരിൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, പലപ്പോഴും കൊഴുപ്പുകളോ പഞ്ചസാരയോ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉൾപ്പെടുന്നു [5].

വിശപ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തലച്ചോറിലെ ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസും വെൻട്രൽ സ്ട്രൈറ്റത്തിലെ വെൻട്രൽ പല്ലിഡും, മിഡ്‌ബ്രെയിനിലെ വെൻട്രൽ ടെഗ്‌മെന്റൽ ഏരിയ, പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ്, ഹിപ്പോകാമ്പസ്, അമിഗ്ഡാല എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ പ്രതിഫല വ്യവസ്ഥയെ ശക്തമായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. [6]. ഈ സജീവമാക്കൽ പാറ്റേണുകൾ മിക്കവാറും ഡോപാമൈൻ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർസൽ സ്ട്രിയാറ്റം [7], [8], [9], മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകളും [10]. എന്നിരുന്നാലും, ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, തൃപ്തി സിഗ്നലുകൾ മസ്തിഷ്ക ഘടനകളായ കോഡൽ ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം, ഹൈപ്പോതലാമസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കിയേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസ് എന്നിവ ഭക്ഷണ ഉപഭോഗത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് അതിന്റെ പ്രതിഫല മൂല്യം കുറച്ചുകൊണ്ട് [6], [11]. ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കഫറ്റേരിയ ഡയറ്റ് പോലുള്ള ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഭക്ഷണത്തെയും / അല്ലെങ്കിൽ energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തെയും ക്രമേണ അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കഫറ്റീരിയ ഭക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പരസ്യ ലിബിതം തീറ്റ എലികൾ, ആക്സസ് കാലയളവിൽ അമിതമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സ്വഭാവം വികസിപ്പിച്ചു [10]. അതിനാൽ, ചില ഭക്ഷ്യ ഘടകങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി തൃപ്തികരമായ നിയന്ത്രണത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അനുമാനിക്കാം.

രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, എലികളിൽ, കൊഴുപ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെയും കലോറിയുടെയും പ്രാരംഭ വർദ്ധനവ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു [12]. അതിനാൽ, കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണക്രമം വിട്ടുമാറാത്ത രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രതിഫലദായകമായ പ്രഭാവം കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് തീറ്റക്രമം ക്രമരഹിതമാക്കുകയും ഒടുവിൽ അമിതഭാരത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും [13].

വ്യാവസായിക സമൂഹങ്ങളിലെ അമിതവണ്ണത്തിന്റെ പ്രധാന സംഭാവകനെന്ന നിലയിൽ ഹെഡോണിക് ഹൈപ്പർഫാഗിയയെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനെയും നേരിടാൻ, ഹെഡോണിക് അമിതഭക്ഷണ എപ്പിസോഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സെറിബ്രൽ പ്രക്രിയകൾ മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഫങ്ഷണൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) പോലുള്ള ആക്രമണാത്മകമല്ലാത്ത മുഴുവൻ ബ്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കുകളുടെയും പ്രയോഗം അതിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ, ഉത്തേജക പ്രേരിത സമീപനത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും എംആർഐയും ആവശ്യമായ സമന്വയത്തിലൂടെ. മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദീർഘകാല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്, മാംഗനീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച എംആർഐ (മെമ്രി) ഉപയോഗിച്ചു. കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റ് മാംഗനീസ് സജീവമാക്കിയ മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ന്യൂറോണൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ അളവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു [14], [15], [16]. എം‌ആർ‌ഐ അളക്കലിൽ നിന്ന് മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന വിശകലനം ഒഴിവാക്കാൻ മെമ്രി അനുവദിക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, MnCl2 എം‌ആർ‌ഐ അളക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുത്തിവയ്ക്കുന്നു. മാംഗനീസ് അയോണുകൾ (Mn2+) ന് സമാനമായ അയോണിക് ദൂരവും കാൽസ്യം അയോണുകളുടെ അതേ ചാർജും (Ca.2+). അതിനാൽ, Mn2+ വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് കാൽസ്യം ചാനലുകൾ വഴി ആവേശകരമായ സെല്ലുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. Ca ന് വിപരീതമായി2+എന്നിരുന്നാലും, Mn2+ കോശങ്ങളിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആനുപാതികമായി അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു, തുടർന്ന് അതിന്റെ പാരാമാഗ്നറ്റിക് സ്വഭാവം കാരണം എംആർഐയ്ക്ക് ഇത് രേഖപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ, എം‌ആർ‌ഐ അളക്കുന്നതിന് നിരവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ, ഈ വിദ്യയുടെ പ്രധാന ഗുണം ഉത്തേജനം (തീറ്റ), എം‌ആർ‌ഐ അളക്കൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. കൂടാതെ, Mn2+ മറ്റ് മസ്തിഷ്ക മേഖലകളിലേക്ക് ആക്സോണൽ ഗതാഗതം വഴി സ്ഥലം മാറ്റാം. Mn ന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ2+എന്നിരുന്നാലും, അതിന്റെ സൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി ആണ്, ഇത് സ്വാഭാവിക സ്വഭാവത്തെ ഗണ്യമായി സ്വാധീനിക്കുകയും പെരുമാറ്റ പഠനങ്ങളിൽ പ്രയോഗത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. MnCl ന്റെ subcutaneous injection എന്ന് കാണിച്ചു2 എം‌ആർ‌ഐ വിശകലനത്തിന് പര്യാപ്തമായ സാന്ദ്രത കാരണം മോട്ടോർ പ്രകടനത്തിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലും നിരന്തരം കുറയുകയും ശരീരഭാരം കുറയുകയും ചെയ്തു [17]. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്തിടെ, മെമ്രി പഠനങ്ങളിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. MnCl2 ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകളാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഇത് മോട്ടോർ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാതെ ഏഴ് ദിവസം വരെ സാവധാനം തുടർച്ചയായി പരിഹാരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, പക്ഷേ എംആർഐ വിശകലനത്തിന് ആവശ്യമായ മാംഗനീസ് ശേഖരണം നൽകുന്നു [17].

ഇപ്പോഴത്തെ പഠനം, ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തലച്ചോറിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പ് സഹായത്തോടെയുള്ള മെമ്രി വിശകലനത്തിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത പരിശോധിച്ചു. പരസ്യ ലിബിതം തീറ്റ എലികളിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട മസ്തിഷ്ക സജീവമാക്കൽ രീതികൾ അഴിക്കാൻ ഈ രീതി പ്രയോഗിച്ചു.

വസ്തുക്കളും രീതികളും

1. എത്തിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ ലബോറട്ടറി മൃഗങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള ഗൈഡിന്റെ ശുപാർശകൾക്കനുസൃതമായാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയത്. എർലാഞ്ചൻ-ന്യൂറെംബെർഗ് സർവകലാശാലയുടെ (റിജിയൂറംഗ് മിറ്റെൽഫ്രാങ്കൻ, പെർമിറ്റ് നമ്പർ: 54-2532.1-28 / 12) അനിമൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമിതി പ്രോട്ടോക്കോൾ അംഗീകരിച്ചു. എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകളും എം‌ആർ‌ഐ പരീക്ഷണങ്ങളും ഐസോഫ്ലൂറൻ അനസ്തേഷ്യയിൽ നടത്തി, കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി.

2. പരീക്ഷണാത്മക രൂപകൽപ്പനയും പെരുമാറ്റ വിശകലനവും

പുരുഷ വിസ്റ്റാർ എലികളെ (പ്രാരംഭ ഭാരം 257 ± 21 ഗ്രാം, ജർമ്മനിയിലെ ചാൾസ് നദിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ 12 / 12 h ഇരുണ്ട / ലൈറ്റ് സൈക്കിളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു) ക്രമരഹിതമായി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു (ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നാല് കൂടുകൾ, ഒരു കൂട്ടിൽ നാല് മൃഗങ്ങൾ). ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അവരുടെ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ച ow പെല്ലറ്റുകൾ‌ക്ക് പുറമേ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലഭിച്ചു (ആൽ‌ട്രോമിൻ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, ആൽ‌ട്രോമിൻ, ലേജ്, ജർമ്മനി). ലഘുഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പിന് (n = 1326, പ്രാരംഭ ശരീരഭാരം 16 ± 258 g) ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സും (രുചി സംയുക്തങ്ങളോ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കലോ ഇല്ലാതെ വാണിജ്യപരമായി ഉപ്പില്ലാത്ത ഉപ്പിട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഇല്ല, ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസർ തകർത്തു) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച group ഗ്രൂപ്പും ലഭിച്ചു (പ്രാരംഭ ശരീരഭാരം 28 ± 256 g) യഥാക്രമം പൊടിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow (ആൾട്രോമിൻ 21, n = 1321) ലഭിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow ഉരുളകൾ പഠനത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയത്തും പരസ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, പരീക്ഷണ ഭക്ഷണം (യഥാക്രമം തകർത്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow), പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ പരസ്യ ലിബിതവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow പെല്ലറ്റുകൾക്ക് പുറമേ മാംഗനീസ് ഘട്ടവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (കാണുക ചിത്രം 1 പരീക്ഷണാത്മക രൂപകൽപ്പനയ്‌ക്കായി). പരിശീലനത്തിനായി, കേജിന്റെ വലതുഭാഗത്തും ഇടതുവശത്തും ഒരേപോലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണം അടങ്ങിയ രണ്ട് ഫുഡ് ഡിസ്പെൻസറുകളിൽ ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് (പരിശീലന ഘട്ടം) ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു, തുടർന്ന് ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ഏഴ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ദിവസങ്ങൾ (ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഘട്ടം). തുടർന്ന്, മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് (MnCl) നിറച്ച ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ2, വിശദാംശങ്ങൾക്കായി ചുവടെ കാണുക) ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തു. ഡ്രിപ്പ് കുത്തിവയ്പ്പ് കാലയളവിൽ (ഏഴ് ദിവസം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച group ഗ്രൂപ്പ്: 163 ± 5 h, ലഘുഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പ് 166 ± 4 h) MnCl ശേഖരിക്കലും2 എലി തലച്ചോറിൽ (മാംഗനീസ് ഘട്ടം) പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പരിചിതമായ പരീക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങൾക്ക് പരസ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow ഉരുളകളും ടാപ്പ് വെള്ളവും പഠനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പരസ്യമായി ലഭ്യമായതിനാൽ, പഠന സമയത്ത് മൃഗങ്ങളെ ഒരു സമയത്തും ഉപവസിച്ചിരുന്നില്ല. MnCl ന്റെ ഈ കാലയളവിനുശേഷം സജീവമായ തലച്ചോറിന്റെ ഘടന MEMRI സ്കാൻ ചെയ്തു2 ഭരണകൂടം. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ, കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് ദിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഭക്ഷ്യ വിതരണക്കാരുടെ വ്യത്യസ്ത തൂക്കത്തിലാണ് കണക്കാക്കിയത്. ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കലോറിക് മൂല്യങ്ങൾ കഴിച്ച അളവിൽ ഗുണിച്ചാണ് energy ർജ്ജ ഉപഭോഗം നിർണ്ണയിച്ചത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എലികളുടെ പ്രാരംഭ ശരീരഭാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിനും പരസ്പരബന്ധം സമാനമായിരുന്നു, കൂടാതെ പ്രാരംഭ ശരീരഭാരത്തിന്റെ വിതരണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല.

ലഘുചിത്രം

ചിത്രം 1. പഠന രൂപകല്പന.

മാംഗനീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് വഴി തലച്ചോറിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനരീതികളിലും ഭക്ഷണ ഘടനയുടെ സ്വാധീനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പഠന രൂപകൽപ്പനയെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനം.

doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0055354.g001

കൂടാതെ, ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം നിർവചിക്കപ്പെട്ട “എണ്ണങ്ങൾ” വഴി കൂടുകൾക്ക് മുകളിലുള്ള വെബ്‌ക്യാമുകൾ (പത്ത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു ചിത്രം) റെക്കോർഡുചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ വഴി കണക്കാക്കി. ഒരു “എണ്ണം” നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് “ഒരു എലി ഭക്ഷ്യ വിതരണക്കാർക്ക് സമീപമുള്ള ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു” എന്നാണ്. വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലികളുടെ ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥി ടി-ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു, പ്രതിദിനം 24 h സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് നാല് കൂടുകൾ (16 മൃഗങ്ങൾ) എന്ന നിലയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ബിൻസുകളുണ്ട്.

3. ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കലും ഇംപ്ലാന്റേഷനും

മിനി-ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ (അൽസെറ്റ്, മോഡൽ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, ഡ്യൂറക്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, കുപെർട്ടിനോ, സി‌എ, യു‌എസ്‌എ) കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റിന്റെ (എം‌എൻ‌സി‌എല്ലിന്റെ ഒരു എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് എം പരിഹാരത്തിന്റെ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് µL2, മോളിക്യുലർ ബയോളജിക്ക്, ബയോ റീജന്റ്, സിഗ്മ ആൽ‌ഡ്രിക്ക്, ഷ്‌നെൽ‌ഡോർഫ്, ജർമ്മനി) [17]. എം‌ആർ‌ഐയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി, സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലോ മോഡറേറ്ററിന് പകരം ഒരു പീക്ക് ™ മൈക്രോ മെഡിക്കൽ ട്യൂബിംഗ് (സയന്റിഫിക് കമ്മോഡിറ്റീസ്, ലേക്ക് ഹവാസു സിറ്റി, എസെഡ്, യുഎസ്എ) നൽകി. ഇംപ്ലാന്റേഷന് മുമ്പുള്ള 12 h നായി പൂരിപ്പിച്ച ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ ഐസോടോണിക് സലൈനിൽ ഇൻകുബേറ്റ് ചെയ്തു. ഏഴു ദിവസത്തെ ഡ്രിപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സമയത്ത്, MnCl2 1 µL h ന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തിറക്കി-1.

മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസത്തിന്റെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് (കാണുക ചിത്രം 1), ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, മൃഗങ്ങളെ പരമാവധി സമയം 15 മിനിറ്റ് ഐസോഫ്ലൂറൻ (തുടക്കത്തിൽ 5%, 1.5% അറ്റകുറ്റപ്പണി, ബാക്‍സ്റ്റർ ഡച്ച്‌ഷ്ലാൻഡ്, അണ്ടർ‌ഷ്ലൈഹൈം, ജർമ്മനി) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മെഡിക്കൽ വായുവിൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകി, പൂരിപ്പിച്ച പമ്പുകൾ ഡോർസൽ സബ്ക്യുട്ടേനിയസ് ടിഷ്യുവിൽ ഘടിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം, ചെറിയ കട്ട് ടിഷ്യു പശ ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു (ഹിസ്റ്റോഅക്രില, ബി. ബ്ര un ൺ പെറ്റ്സോൾഡ്, മെൽ‌സുൻ‌ഗെൻ, ജർമ്മനി).

4. എം‌ആർ‌ഐ അളക്കൽ

മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിന്റെ ഏഴു ദിവസത്തിനുശേഷം, എം‌ആർ‌ഐകൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം ഐസോഫ്ലൂറൻ (തുടക്കത്തിൽ മെഡിക്കൽ വായുവിൽ 5%) 163 ± 5 h (സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച group ഗ്രൂപ്പ്), 166 ± 4 h (ലഘുഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പ്) എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗങ്ങളെ അനസ്തേഷ്യ ചെയ്തു. ഓരോ മൃഗത്തിനും പരമാവധി 50 മിനിറ്റ് അനസ്തേഷ്യ നീണ്ടുനിന്നു. അനസ്തേഷ്യ ഇൻഡക്ഷന് ശേഷം, മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ടോമോഗ്രാഫിനുള്ളിൽ മൃഗങ്ങളെ ഒരു തൊട്ടിലിൽ സ്ഥാപിച്ചു (ബ്രൂക്കർ ബയോസ്പെക് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് / എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്, എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് എം‌ടി / മീ, ക്വാഡ്രാച്ചർ ഉപരിതല ബ്രെയിൻ കോയിൽ). തൊട്ടിലിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴുകുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീര താപനില 47 at C ൽ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തി. ഉപരിതല കോയിലിന് നേരിട്ട് താഴെയുള്ള “മൂക്ക്-വായ മാസ്ക്” ഉപയോഗിച്ച് എലിയുടെ തലയും തുടർച്ചയായ ഐസോഫ്ലൂറൻ അനസ്തേഷ്യയും ഉറപ്പാക്കി. എലിയുടെ നെഞ്ചിനടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്വസന സെൻസർ വഴി അളവെടുക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ഏകദേശം 40 മിനുട്ടിൽ ശ്വസന നിരക്ക് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്-1, ഐസോഫ്ലൂറൻ ഏകാഗ്രത 1% നും 2% നും ഇടയിലുള്ള പരിധിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു.

പരിഷ്കരിച്ച ഡ്രൈവുചെയ്ത സമതുലിത ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർം (എംഡിഇഎഫ്ടി) സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അളവ് നടത്തിയത്: ആവർത്തന സമയം എക്സ്എൻഎംഎക്സ്, എക്കോ ടൈം എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എംഎസ്, വിപരീത സമയം എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എംഎസ്, നാല് സെഗ്‌മെന്റുകളും എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് എക്സ്എൻഎംഎക്സിന്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ മാട്രിക്സും, പൂജ്യത്തിന് ശേഷമുള്ള പുനർനിർമ്മാണ മാട്രിക്സും 4 × 5.2 × 1000 റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 256 × 128 × 32 പൂരിപ്പിക്കൽ, കാഴ്ചയുടെ ഫീൽഡ് 256 × 256 × 64 mm, രണ്ട് ശരാശരി എന്നിവ ഫലമായി 109 മിനിറ്റ് അളക്കുന്ന സമയം രണ്ടുതവണ ആവർത്തിക്കുന്നു.

5. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ്

5.1 ഇമേജ് രജിസ്ട്രേഷനും പ്രീപ്രോസസിംഗും.

ബ്രെയിൻ അനാട്ടമി / ഫംഗ്ഷനിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്, എല്ലാ ഡാറ്റ സെറ്റുകളും ഒരു പൊതു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാതെ ശരീരഘടനയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് വോളിയം ടി യ്ക്ക് ഒരു രൂപഭേദം വരുത്തുന്ന ഒരു നോൺ-പാരാമെട്രിക്, നോൺ-റിജിഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ സ്കീം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നേടിയത്, ഓരോ വോക്സലിനും ഒരു വിവർത്തന വെക്റ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വികലമായ ടെംപ്ലേറ്റ് വോളിയത്തിന്റെ റഫറൻസ് വോളിയവുമായി സമാനത പുലർത്തുന്ന തരത്തിലാണ്. പരമാവധി ആയിരുന്നു.

നിലവിലെ പരിവർത്തനത്തിന് കീഴിലുള്ള രണ്ട് ഡാറ്റാ സെറ്റുകളുടെ സമാനത അളക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടേം അടങ്ങുന്ന ഒരു എനർജി ഫംഗ്ഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ രീതി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തു (ഇവിടെ പരസ്പര വിവരങ്ങൾ), അനുവദനീയമായ രൂപഭേദം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു റെഗുലറൈസേഷൻ പദം. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ, രൂപഭേദം വരുത്തുന്ന ഫീൽഡിന്റെ വക്രത ക്രമീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വിരൂപതയുടെ സുഗമത ഉറപ്പുനൽകുന്നു [18]. ജോലി ചെയ്യുന്ന കർശനമല്ലാത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ ഘടകങ്ങളുടെ ഇച്ഛാനുസൃത നടപ്പാക്കൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത് [19].

ആദ്യം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാ സെറ്റുകളും ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ക്രമരഹിതമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത റഫറൻസ് വോള്യത്തിൽ കർശനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുള്ള ശരാശരി വോള്യവും വേരിയൻസ് വോള്യവും കണക്കാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം, ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുള്ള എല്ലാ ശരാശരി വോള്യങ്ങളും പിന്നീട് വോള്യങ്ങളിലൊന്നിലേക്ക് കർശനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചുള്ള വേരിയൻസ് വോള്യത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വിരൂപ ഫീൽഡ് പ്രയോഗിച്ചു. അവസാനമായി, മൊത്തത്തിലുള്ള ശരാശരി വോളിയവും വേരിയൻസ് വോള്യവും കണക്കാക്കി. വോക്സൽ അധിഷ്ഠിത മോർഫോമെട്രിക് വിശകലനം (വിബിഎം), രണ്ട് ഭക്ഷ്യഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഗണ്യമായി (ടി-സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) സജീവമാക്കിയ മസ്തിഷ്ക മേഖലകൾ നിർണ്ണയിക്കാനാകും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡാറ്റ സെറ്റുകളിൽ വോക്‌സൽ‌വൈസ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന ടിഷ്യു വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കാനും അനുവദിച്ചു, അവ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും സമാനമായിരുന്നു.

ഘടന-നിർദ്ദിഷ്ട വിശകലനത്തിനായുള്ള 5.2 ഗ്രേ മൂല്യം പ്രോസസ്സിംഗ്.

മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ ഡാറ്റ സെറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചാരനിറത്തിലുള്ള വിശകലനം മാഗ്നനിൽ (ബയോകോം ജിബിആർ, ഉത്തൻ‌റൂത്ത്, ജർമ്മനി) നടത്തി. ഉപരിതലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഓരോ മെമ്രി ഗ്രേ മൂല്യ ഡാറ്റാസെറ്റും ഡിജിറ്റൽ എലി ബ്രെയിൻ അറ്റ്ലസിൽ നിന്ന് ക്രമീകരിച്ചു [20]. അടുത്തതായി, ചെറിയ വ്യക്തിഗത ആകൃതി വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന്, തലച്ചോറിന്റെയും വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും രൂപരേഖകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ ഡാറ്റാസെറ്റിനും സ്ലൈസ് ഉപയോഗിച്ച് അറ്റ്ലസ് സ്ലൈഡുകൾ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ അറ്റ്ലസ് എക്സ്എൻഎംഎക്സ് മുൻ‌കൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യത്യസ്തമായ മസ്തിഷ്ക ഘടനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിലയിരുത്തിയ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടനകളിലൊന്നാണ് വെൻട്രൽ ടെഗ്‌മെന്റൽ ഏരിയ (വിടിഎ), പക്ഷേ ലഭിച്ച ഫലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഇതിന് 166 മില്ലീമീറ്റർ വോളിയം ഉണ്ട്3 ഓരോ അർദ്ധഗോളത്തിലും, അതായത് 152 വോക്സലുകൾ. ഓരോ സ്പേഷ്യൽ അളവിലും, വി‌ടി‌എ 4 ൽ കൂടുതൽ വോക്സലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പിൾ ചെയ്തു. അതിനാൽ, ഞങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗിക വോളിയം ഇഫക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ ശരാശരി ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സെറ്റുകളിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നോർമലൈസേഷനായി, എല്ലാ മസ്തിഷ്ക ഘടനയുടെയും ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യവും എല്ലാ അറ്റ്ലസ് ഘടനകളുടെയും ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വഴി എല്ലാ അറ്റ്ലസ് ഘടനകളുടെയും ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂല്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വിഭജിച്ചാണ് z- സ്കോറുകൾ കണക്കാക്കിയത്. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള മസ്തിഷ്ക ഘടനയുടെ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥി ടി-ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. സംയോജിത വിശകലന സമീപനം, വ്യത്യസ്തമായ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളും (വിബിഎം) അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധ അറ്റ്ലസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ (മേഖല അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള) പ്രവർത്തനവും മുകളിലേയ്‌ക്കുള്ള നിയന്ത്രണവും നേടാൻ അനുവദിച്ചു.

ഫലങ്ങളും ചർച്ചകളും

1. ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) കലോറി കഴിക്കുന്നതിലും ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള ഭക്ഷണക്രമം

നിലവിലെ പഠനം സാധാരണ ച .യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദിഷ്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. പ്രത്യേക ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെമ്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഏഴു ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. (ചിത്രം 1).

കൂടാതെ, ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനവും രേഖപ്പെടുത്തി. പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow ഉപയോഗിച്ച് എലികൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് നൽകിയ എലികളേക്കാൾ തുടർച്ചയായി താഴ്ന്ന പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും 12 / 12 h ഡാർക്ക് / ലൈറ്റ് സൈക്കിളിന്റെ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ. പരിശീലന ഘട്ടത്തിലെ 10 സമയ പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് 24- ൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പ് കഴിക്കുന്നത് ഉയർന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു (ചിത്രം 2A).

ലഘുചിത്രം

ചിത്രം 2. ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച. എന്നിവയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് സമയത്ത് തീറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം.

ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ (എ) സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow, എം‌എൻ‌സി‌എൽ സമയത്ത് മാംഗനീസ് ഘട്ടം എന്നിവ ലഭിക്കുമ്പോൾ എലികളുടെ തീറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം2 അപ്ലിക്കേഷൻ (ബി). ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 16 ഡിയിൽ കൂടുതലുള്ള 7 മൃഗങ്ങളുടെ മാദ്ധ്യമമായി ഡാറ്റ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. *** പി <0.001, ** പി <0.01, പി * <0.05.

doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0055354.g002

2. ഡയറ്റ്-അനുബന്ധ ഹോൾ ബ്രെയിൻ ആക്റ്റിവിറ്റി പാറ്റേണുകളുടെ വിശകലനത്തിനായി ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പ് സഹായത്തോടെയുള്ള മെമ്രിയുടെ അപേക്ഷ

സജീവമായ മസ്തിഷ്ക പാറ്റേണുകളുടെ വിശകലനത്തിനായി, ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പ് അസിസ്റ്റഡ് മെമ്രി പ്രയോഗിച്ചു. അതേസമയം MnCl ന്റെ ഒരു ഡോസ്2 കുത്തിവയ്പ്പിനുശേഷം 24 h പരമാവധി ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു, ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകൾ വഴി തലച്ചോറിലെ മാംഗനീസ് ശേഖരണം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരു പീഠഭൂമിയിലെത്തി [17]. Mn ന്റെ വർദ്ധിച്ച ഏകാഗ്രത2+ ഫംഗ്ഷണൽ മാപ്പിംഗിന് പര്യാപ്തമായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി എം‌എൻ‌സി‌എല്ലിന്റെ സിംഗിൾ-ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴി ലഭിച്ച സിഗ്നൽ-ടു-നോയിസ് അനുപാതം2, എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മോട്ടോർ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല [17]. പൊതുവായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ Mn2+ മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ വ്യത്യസ്ത പ്രവേശനക്ഷമത കാരണം വിതരണം2+ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒന്നായിരിക്കണം. ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇസഡ്-സ്കോർ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേവല z- സ്കോർ മൂല്യങ്ങൾക്ക് പകരം ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചു. തന്മൂലം, മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിലെ ഏഴു ദിവസത്തെ കാലയളവിൽ സജീവമായിരുന്ന മസ്തിഷ്ക പ്രദേശങ്ങൾ ഒരൊറ്റ എം‌ആർ‌ഐ അളവിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും (ചിത്രം 1). ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പ് അസിസ്റ്റഡ് മെമ്രി ടെസ്റ്റ് ഫുഡ്-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രെയിൻ ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ സമഗ്ര വീക്ഷണം നൽകി.

നിലവിലെ പഠനത്തിൽ പരിശീലന ഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം മോട്ടോർ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു (ചിത്രം 2B). ഇംപ്ലാന്റേഷനും അനുബന്ധ സമ്മർദ്ദവും, മാംഗനീസ് സൈറ്റോടോക്സിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവാസ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവ ഇതിന് കാരണമാകാം. എന്നിരുന്നാലും, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകൾ നൽകിയ എലികൾ നിയന്ത്രണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമത കാണിക്കുന്നു, നാല് സമയ പോയിന്റുകളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവുണ്ടായി. ഈ സ്വഭാവം പരിശീലന ഘട്ടത്തിന് സമാനമായിരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, 12 h പ്രകാശത്തെയും 12 h ഇരുണ്ട ചക്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരിശീലന ഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശീലനത്തിലും മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 12 h ഇരുണ്ട ചക്രത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ അൽപ്പം വർദ്ധനവ് കണ്ടെത്തി (ചിത്രം 3A). ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൗവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളിലൂടെ ഉയർന്ന energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. 12 h പ്രകാശ കാലയളവിൽ ഈ വ്യത്യാസം കാര്യമായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ പരിശീലന ഘട്ടത്തിലും മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിലും 12 h ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു (ചിത്രം 3B). അങ്ങനെ, MnCl എന്ന് നിഗമനം ചെയ്തു2 വ്യത്യസ്ത അളവിൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് തലച്ചോറിലെ പ്രവർത്തന രീതികൾ മാപ്പുചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പമ്പുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ.

ലഘുചിത്രം

ചിത്രം 3. ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്), സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച. എന്നിവയിലൂടെ ഭക്ഷണവും energy ർജ്ജവും കഴിക്കുന്നത്.

ലഘുഭക്ഷണം (എസ്‌എഫ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്‌സ്), സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow (എസ്ടിഡി) എന്നിവയിലൂടെ ഭക്ഷണം (എ), സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ച ((എസ്ടിഡി) എന്നിവ പരിശീലന ഘട്ടത്തിൽ (ടിപി) പരിശീലന ഘട്ടത്തിലും (ടിപി) MnCl സമയത്ത് മാംഗനീസ് ഘട്ടത്തിലും (എം‌എൻ‌പി)2 7 d കാലയളവിൽ പമ്പ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റം. മണിക്കൂറിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ വെയ്റ്റിംഗ്, 12 എച്ച് ലൈറ്റ്, 12 എച്ച് ഡാർക്ക് സൈക്കിൾ എന്നിവയ്ക്കിടെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവ് energy ർജ്ജ ഉള്ളടക്കവുമായി പ്രത്യേകമായി ഗുണിച്ചാണ്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെയും 16 മൃഗങ്ങളുടെ ശരാശരി ± SD കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. *** p <0.001, ** p <0.01, p * <0.05, ns പ്രാധാന്യമില്ല.

doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0055354.g003

ഇസഡ്-സ്കോർ നോർമലൈസേഷന് ശേഷം, ഇമേജ് ഡാറ്റ ഒരു വശത്ത് ഒരു വിബിഎം സമീപനത്തിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലമായി - തികച്ചും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക മേഖലകളിൽ (ചിത്രം 4). മറുവശത്ത്, ഡിജിറ്റൽ അറ്റ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അധിക പ്രദേശാധിഷ്ഠിത വിശകലനം, ലേബൽ ചെയ്ത ഓരോ അറ്റ്ലസ് ഘടനയുടെയും മുകളിലേക്കും താഴെയുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധ്യമാക്കി.

ലഘുചിത്രം

ചിത്രം 4. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണവുമായി (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) തലച്ചോറിൽ വ്യത്യസ്തമായ മാംഗനീസ് ശേഖരണം.

(എ) പാക്സിനോസ് അറ്റ്ലസിൽ നിന്നുള്ള അനുബന്ധ അറ്റ്ലസ് സ്ലൈസ് (ബ്രെഗ്മ −5.28 മില്ലീമീറ്റർ) ഉപയോഗിച്ച് പുനർനിർമ്മിച്ച ശരാശരി പരിഷ്കരിച്ച ഡ്രൈവുചെയ്ത സമനില ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ (എംഡിഇഎഫ്ടി) ഡാറ്റാസെറ്റിന്റെ ഓവർലേ, അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ചെറിയ വിശകലനം ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ (വിടിഎ) കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞ നിറത്തിൽ. മെംറി രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow (എസ്ടിഡി) അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഭക്ഷണം (എസ്എഫ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) എന്നിവയിലേക്ക് അധിക ആക്സസ് ഉള്ള പരസ്യ ലിബിതം തീറ്റ എലികളുടെ തലച്ചോറിൽ മാംഗനീസ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഭാഗങ്ങൾ (ബി), (സി), (ഡി) കാണിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow കഴിക്കുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഉയർന്ന പ്രവർത്തനമുള്ള മസ്തിഷ്ക പ്രദേശങ്ങൾ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭക്ഷണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow കഴിച്ചതിനുശേഷം വളരെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക പ്രദേശങ്ങൾ നീലനിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . വോക്സൽ‌വൈസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ വിശകലനത്തിലൂടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. ഫലങ്ങൾ അക്ഷീയ (ബി), തിരശ്ചീന (സി), സാഗിറ്റൽ (ഡി) കാഴ്ചയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0055354.g004

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow, ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) എന്നിവ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 80 മസ്തിഷ്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ z- സ്കോറുകൾ കണ്ടെത്തി. (പട്ടികകൾ 1, 2, 3, 4). പൊതുവേ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റാ വിശകലന തന്ത്രങ്ങളും താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് കഴിച്ചതിനുശേഷം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെംറി സജീവമാക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത മസ്തിഷ്ക ഘടനകൾക്കായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു (ചിത്രം 5).

ലഘുചിത്രം

ചിത്രം 5. ലഘുഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സജീവമാക്കൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) വേഴ്സസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow പ്രതിനിധി മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ.

മോട്ടോർ സർക്യൂട്ട് (കോഡേറ്റ് പുട്ടമെൻ: സിപിയു), ലിംബിക് സിസ്റ്റം (സിംഗുലേറ്റ് കോർട്ടെക്സ്: സിജിസിഎക്സ്), റിവാർഡ് സിസ്റ്റം (ഷെൽ പ്രദേശം) എന്നിവയ്ക്കുള്ള ലഘുഭക്ഷണ ഘടനയിൽ ലഘുഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) വേഴ്സസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസുകളുടെ: AcbSh, ന്യൂക്ലിയസ് അക്യുമ്പൻസിന്റെ പ്രധാന മേഖല: AcbC) സ്ലീപ്പ് / വേക്ക് റിഥം (ടെഗ്‌മെന്റൽ ന്യൂക്ലിയുകൾ: ടെഗ്) ഇടത് നിരയിൽ റഫറൻസ് അറ്റ്ലസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുബന്ധ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടി 2 വെയ്റ്റഡ് എം‌ആർ‌ഐ അനാട്ടമി, അറ്റ്ലസ് ലേബലുകൾ എന്നിവയിൽ വി‌ബി‌എം വിശകലനത്തിന്റെ പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ മധ്യ നിര കാണിക്കുന്നു. ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച v v (മെമ്രി ഗ്രേ മൂല്യങ്ങൾ) ലേക്ക് ഭാഗിക മാറ്റം വലത് നിര കാണിക്കുന്നു *** p <0.001, ** p <0.01.

doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0055354.g005

ലഘുചിത്രം

പട്ടിക 1. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ മാംഗനീസ് ശേഖരണം.

doi: 10.1371 / ജേണൽ.pone.0055354.t001

ലഘുചിത്രം

പട്ടിക 2. പ്രതിഫലവും ആസക്തിയും സംബന്ധിച്ച മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ മാംഗനീസ് ശേഖരണം.

doi: 10.1371 / ജേണൽ.pone.0055354.t002

ലഘുചിത്രം

പട്ടിക 3. ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ മാംഗനീസ് ശേഖരണം.

doi: 10.1371 / ജേണൽ.pone.0055354.t003

ലഘുചിത്രം

പട്ടിക 4. ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ മാംഗനീസ് ശേഖരണം.

doi: 10.1371 / ജേണൽ.pone.0055354.t004

നേടിയ അന്തിമ രജിസ്ട്രേഷൻ ഗുണനിലവാരം ഇതിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രം 4A ഒപ്പം ചിത്രം 5.

3. ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) റിവാർഡ്, തൃപ്തി സർക്യൂട്ടുകളിൽ കഴിക്കുന്നത്

നിലവിലെ പഠനത്തിൽ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകൾ കഴിക്കുന്നത് വിവിധ ഘടന-നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തന മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു, അവ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു പട്ടികകൾ 1, 2, 3, 4. ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻ‌സ് (വലത്, ഇടത് വശത്ത് (R + L)), വെൻട്രൽ ഗ്ലോബസ് പല്ലിഡസ് (R + L), ഡോർസോമെഡിയൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് (R), ആന്റീരിയർ പാരവെൻട്രിക്കുലാർ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നിവയുടെ കാമ്പിനും ഷെല്ലിനുമായി ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ച പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, ആർക്കുവേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് (എൽ), ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസ് (ആർ) എന്നിവ എലികളിൽ നിർജ്ജീവമാക്കി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച .യിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വിശപ്പും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങൾ അടുത്തിടെ ഹാരോൾഡ് മറ്റുള്ളവർ സംഗ്രഹിച്ചു. കെന്നി [4], [21]: energy ർജ്ജ കമ്മി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സിഗ്നലുകളാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് നിയന്ത്രണം [21]. വിപരീതമായി, ഹെഡോണിക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് റിവാർഡ് മെക്കാനിസങ്ങൾ സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഭക്ഷ്യ ഉപഭോഗത്തെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. [21].

ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ-സിര ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് പോലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആംബംബെൻസ് പോലുള്ള തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ, ഒടുവിൽ energy ർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, നിലവിലുള്ള ഭക്ഷണ ഉപഭോഗത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പെരിഫറൽ സിഗ്നലുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസ് ഉത്തരവാദിയാണ്. [4], [22]. ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസ് “പാലറ്റബിൾ ഫുഡ്” ഉപയോഗിച്ച് നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് ഈ മസ്തിഷ്ക പ്രദേശത്തിന്റെ സംവേദനക്ഷമത കുറയുന്നതിലൂടെ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചേക്കാം. [4]. ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസിന് സമാനമായി, പോഷക നിലവാരത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പെരിഫറൽ സിഗ്നലുകളാൽ ആർക്യുയേറ്റ് ഹൈപ്പോഥലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ് സജീവമാക്കുന്നു. പാരവെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ്, ഡോർസോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോഥലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നിവ പോലുള്ള മറ്റ് മസ്തിഷ്ക മേഖലകളുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു [21], [23], [24]. അതിനാൽ, ഈ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസ്, ആർക്യുയേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ്, ഡോർസോമീഡിയൽ ഹൈപ്പോതലാമസ്, പാരവെൻട്രിക്കൽ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസ് ആന്റീരിയർ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന മാറ്റങ്ങൾ കേന്ദ്ര തൃപ്തി സർക്യൂട്ടുകളുടെ നിർജ്ജീവമാക്കലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം. energy ർജ്ജ ആവശ്യകതയേക്കാൾ കലോറി ഉപഭോഗം.

കൂടാതെ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പ് കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസുകളുടെ ശക്തമായ സജീവമാക്കൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിവാർഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടനയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസ്, ഇത് സജീവമാക്കുന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, മരുന്നുകൾക്ക് പാരിതോഷികം നൽകി [9]. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ന്യൂക്ലിയസ് ആക്യുമ്പൻസ് സജീവമാക്കുന്നത് ഹെഡോണിക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ പ്രതിഫലദായകമായ സിഗ്നലിന് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മുമ്പ് പൊതു റിവാർഡ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി കാരണം, പ്രിലിംബിക് കോർട്ടെക്സ് (R + L) [25], [26], ഡോർസൽ സബികുലം (R + L) [27], സ്ട്രിയ ടെർമിനലിസിന്റെ (എൽ) ബെഡ് ന്യൂക്ലിയുകൾ [28], മെഡിയൊഡോർസൽ തലാമസ് (R + L) [26], [29], സിംഗുലേറ്റ് കോർട്ടെക്സ് (R + L) [26], കോഡേറ്റ് / പുട്ടമെൻ (വെൻട്രൽ സ്ട്രിയാറ്റം) (R + L) [26] ഇൻസുലാർ കോർട്ടെക്സ് (R + L) [30]. മെഡിയൊഡോർസൽ തലാമസും ഇൻസുലാർ കോർട്ടെക്സും ഓൾഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെൻസറി ഇൻപുട്ടുകളുമായി ഒരു ഘ്രാണത്തിന്റെ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [31]. കോഡേറ്റ്, ഇൻസുല എന്നിവ മയക്കുമരുന്നിനോടും ഭക്ഷണ ആസക്തിയോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [32]. സാധാരണ ചൗയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം പ്രതിഫലവും ആസക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ മസ്തിഷ്ക ഘടനകൾ വളരെ കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത്: റാഫെ [33], ഇന്റർപെഡങ്കുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് [34], വെൻട്രൽ ടെഗ്‌മെന്റൽ ഏരിയ (R + L) [35], [36], വെൻട്രൽ സബികുലം (R + L) [37].

ഈ ഫലങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളുടെ ഉപഭോഗം ഹെഡോണിക് റിവാർഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ സജീവമാക്കുന്നതും സമാന്തരമായി ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് തൃപ്തി സർക്യൂട്ടുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളും പ്രധാനമായും തലാമസിന്റെ പാരവെൻട്രിക്കുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് energy ർജ്ജ ബാലൻസും പ്രതിഫലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു [38]. അതിനാൽ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് പോലുള്ള ലഘുഭക്ഷണം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ച സജീവമാക്കൽ രീതി ഉയർന്ന energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന് കാരണമായേക്കാം.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളുടെ തന്മാത്രാ ഘടകങ്ങൾ, dens ർജ്ജ സാന്ദ്രതയുടെ പങ്ക്, energy ർജ്ജ ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിക് നിയന്ത്രണം നിയന്ത്രണാതീതമാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പെരിഫറൽ, സെൻട്രൽ മെക്കാനിസങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്.

4. ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് മസ്തിഷ്ക ഘടനകളെ കഴിക്കുക

കൂടാതെ, ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) ഉപഭോഗത്തിനുശേഷം, മസ്തിഷ്കഘടനകളുടെ ശക്തമായ സജീവമാക്കൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, വിശപ്പ് സ്വഭാവം, ഇൻഫ്രാലിംബിക് കോർട്ടെക്സ് (R + L) പോലുള്ള ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [36], [39], ലാറ്ററൽ ഹൈപ്പോതലാമസ് (R) [36], സെപ്തം (R + L) [40].

സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൗവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് കഴിച്ചതിനുശേഷം മസ്തിഷ്ക ഘടനകളായ റാഫെ ന്യൂക്ലിയുകളും ലാറ്ററൽ പാരാബ്രാച്ചിയൽ ന്യൂക്ലിയസും (ആർ) ഭക്ഷണത്തിന്റെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. [41]. ലാറ്ററൽ പാരബ്രാച്ചിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് കലോറിക് നിയന്ത്രണം, ഇൻ‌ജസ്റ്റീവ് റിവാർഡ്, തീറ്റയിലെ കോഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [42]സോഡിയം, വെള്ളം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചും [43]. അതിനാൽ, ഈ ഘടനയുടെ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൗയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളിലെ ഉയർന്ന ഉപ്പ് ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഫലങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഉയർന്ന energy ർജ്ജ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന തന്മാത്രാ ഘടന കാരണം, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകൾ പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനകളെ സജീവമാക്കുകയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചൗവിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പ്രഭാവം ക്രമേണ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവും അല്ലെങ്കിൽ energy ർജ്ജ ഉപഭോഗവും മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം.

5. ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വാധീനം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനവും ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്

കൂടാതെ, ചലനവും പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് മസ്തിഷ്ക ഘടനകൾ Mn വളരെ ഉയർന്നതായി കാണിക്കുന്നു2+ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എലികൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്പുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ശേഖരിക്കൽ: പ്രാഥമിക മോട്ടോർ കോർട്ടെക്സ് (R + L), ദ്വിതീയ മോട്ടോർ കോർട്ടെക്സ് (R + L), കോഡേറ്റ് പുട്ടമെൻ (R + L) [44]. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്‌ ചിപ്പുകൾ‌ നൽ‌കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ‌ മോട്ടോർ‌ ഏരിയകളുടെ ഗണ്യമായ ഉയർ‌ന്ന പ്രവർ‌ത്തനം പെരുമാറ്റ പഠനങ്ങളുമായി നല്ല യോജിപ്പിലാണ്, ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ‌ ഉയർന്ന ലോക്കോമോട്ടർ‌ പ്രവർ‌ത്തനം കാണിക്കുന്നു (ചിത്രം 2A, B എന്നിവ). ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗ്രെലിൻ പ്രതിഫലദായകമായ ഭക്ഷണവും എലിയിലെ ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനവും പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്ന് കാണിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ഭക്ഷണം തേടുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉത്തേജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം [45], [46].

അവസാനമായി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടനകളെ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു, അതായത് ലാറ്ററൽ റെറ്റിക്യുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് (ആർ) [47], പാർവിസെല്ലുലാർ റെറ്റിക്യുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് (R + L) [47], ലാറ്ററൽ പാരാഗിഗന്റോസെല്ലുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് (R + L) [48], ജിഗാന്റോസെല്ലുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് (R + L) [49], [50], പോണ്ടിൻ റെറ്റിക്യുലാർ ന്യൂക്ലിയസ് ഓറൽ (R + L) [51] ടെഗ്‌മെന്റൽ ന്യൂക്ലിയസ്സുകളും (R + L) [52]. ഉറക്ക സ്വഭാവത്തിൽ ഭക്ഷണ ഘടനയുടെ സ്വാധീനം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദീർഘകാല (ആറ് ആഴ്ച) കഴിക്കുന്നത് ഉറക്ക എപ്പിസോഡുകളുടെ ആവൃത്തിയും ദൈർഘ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ഫലം energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തെക്കാൾ വികസ്വര അമിതവണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു [53]. മറുവശത്ത്, കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ദീർഘകാല പ്രയോഗം എലികളിലെ ദൈനംദിന വിശ്രമ കാലയളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. [12], [54]. വർദ്ധിച്ച ദൈനംദിന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഉറക്ക സ്വഭാവത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, തന്മൂലം ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക-ഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മോഡുലേഷനുമായി ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഹ്രസ്വകാല തീറ്റ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ലഘുഭക്ഷണം ശരീരഭാരത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവോ സർക്കാഡിയൻ തീറ്റക്രമത്തിന്റെ മാറ്റമോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക ഘടന നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് ലോക്കോമോട്ടറിന്റെയും ഭക്ഷണം തേടുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഉറക്കത്തെ അടിച്ചമർത്താം.

നിഗമനങ്ങളിലേക്ക്

ചുരുക്കത്തിൽ, മെമ്രിയും വി‌ബി‌എമ്മിന്റെ സജീവമാക്കിയ മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ വിശകലനവും മേഖല-താൽ‌പ്പര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനവും സമാനമായ നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ആക്റ്റിവേഷൻ‌ റെസ് കാണിക്കുന്നു. കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിരവധി മസ്തിഷ്ക ഘടന നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു. പരസ്യ ലിബിതം തീറ്റ എലികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ച ow യുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലഘുഭക്ഷണ ഭക്ഷണം (ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ്) കഴിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിലെ സജീവമാക്കൽ രീതികളിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി, അവ മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, പ്രതിഫലം / ആസക്തി, പ്രവർത്തനവും ചലനവും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. സെറിബ്രൽ ലോക്കോമോട്ടർ ആക്റ്റിവിറ്റി ഘടനയിലെ വർദ്ധനവ് മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് അനുസൃതമായിരുന്നു: നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആക്റ്റിവിറ്റി പ്രൊഫൈലുകൾ കാണിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചിപ്സ് കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സ്ലീപ്പ്-വേക്ക്-റിഥം, പ്രത്യേകിച്ച് REM- സ്ലീപ്പ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിൽ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനരീതികളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ തന്മാത്രാ ഘടന മൂലമാകാം, അതിന്റെ ഫലമായി ഉയർന്ന energy ർജ്ജ സാന്ദ്രത. കൂടാതെ, ലഘുഭക്ഷണത്തിന്റെ കലോറി വിതരണം മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന രീതികളുടെ മോഡുലേഷനെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിയന്ത്രണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കലോറി ഉപഭോഗമുള്ള ലഘുഭക്ഷണ ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന രീതികളിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ലഘുഭക്ഷണ ഘടകങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെയോ നിരീക്ഷിച്ച മാറ്റങ്ങളുടെ ട്രിഗറുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ്.

രചയിതാവിന്റെ സംഭാവന

പരീക്ഷണങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്: TH MP AH. പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി: TH AH. ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തു: TH SK SG AH. സംഭാവന ചെയ്ത ഘടകങ്ങൾ / മെറ്റീരിയലുകൾ / വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ: AH MP. പ്രബന്ധം എഴുതി: TH SK SG MP AH.

അവലംബം

  1. ശർമ്മ എ എം, പദ്വാൾ ആർ (2010) അമിതവണ്ണം ഒരു അടയാളമാണ് - അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷണമാണ്: അമിതവണ്ണത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു എറ്റിയോളജിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഓബസ് വെളി 11: 362–370. doi: 10.1111 / j.1467-789X.2009.00689.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  2. ഷെംഗ് എച്ച്, ബെർത്തൗഡ് എച്ച്ആർ (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ആനന്ദത്തിനോ കലോറിയോ കഴിക്കുന്നു. കർ‌ർ‌ ഓപിൻ‌ ഫാർ‌മക്കോൾ‌ 2007: 7 - 607. doi: 10.1016 / j.coph.2007.10.011. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  3. മക്ക്രോറി എം‌എ, ഫസ് പി‌ജെ, സാൾട്ട്മാൻ ഇ, റോബർട്ട്സ് എസ്‌ബി (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ആരോഗ്യമുള്ള മുതിർന്നവരിൽ energy ർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെയും ഭാരം നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ഡയറ്ററി ഡിറ്റർമിനന്റുകൾ. ജെ ന്യൂറ്റർ 2000: 130S - 276S. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  4. കെന്നി പി‌ജെ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) അമിതവണ്ണത്തിലും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളിലുമുള്ള സാധാരണ സെല്ലുലാർ, മോളിക്യുലർ സംവിധാനങ്ങൾ. നാറ്റ് റവ ന്യൂറോസി 2011: 12 - 638. doi: XXX / nrn10.1038. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  5. Avena NM, Rada P, Hoebel BG (2009) പഞ്ചസാരയ്ക്കും കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നതിനും ആസക്തി പോലുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ജെ ന്യൂറ്റർ 139: 623 - 628. doi: 10.3945 / jn.108.097584. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  6. ലെനാർഡ് എൻ‌ആർ, ബെർത്തൗഡ് എച്ച്ആർ (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെയും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര, പെരിഫറൽ നിയന്ത്രണം: പാതകളും ജീനുകളും. അമിതവണ്ണം (സിൽവർ സ്പ്രിംഗ്) 2008 Suppl. 16: S3 - 11. doi: 10.1038 / oby.2008.511. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  7. വൈസ് RA (1996) ആസക്തിയുടെ ന്യൂറോബയോളജി. കർർ ഓപിൻ ന്യൂറോബയോൾ 6: 243 - 251. doi: 10.1016/S0959-4388(96)80079-1. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  8. സ്മോൾ ഡി‌എം, ജോൺസ്-ഗോറ്റ്മാൻ എം, ഡാഗർ എ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഡോർസൽ സ്ട്രിയാറ്റത്തിലെ ഫീഡിംഗ്-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡോപാമൈൻ റിലീസ് ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരിൽ ഭക്ഷണ സുഖകരമായ റേറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂറോയിമേജ് 2003: 19 - 1709. doi: 10.1016/S1053-8119(03)00253-2. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  9. ഹെർണാണ്ടസ് എൽ, ഹോബൽ ബിജി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) മൈക്രോഡയാലിസിസ് കണക്കാക്കിയ ഭക്ഷ്യ പ്രതിഫലവും കൊക്കെയ്നും ന്യൂക്ലിയസ് അക്കുമ്പെൻസിലെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഡോപാമൈൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ലൈഫ് സയൻസ് 1988: 42 - 1705. doi: 10.1016/0024-3205(88)90036-7. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  10. ജോൺസൺ പി‌എം, കെന്നി പി‌ജെ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഡോപാമൈൻ ഡി‌എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റിസപ്റ്ററുകൾ ആസക്തി പോലുള്ള റിവാർഡ് അപര്യാപ്തതയും അമിതവണ്ണമുള്ള എലികളിൽ നിർബന്ധിത ഭക്ഷണവും. നാറ്റ് ന്യൂറോസി 2010: 2 - 13. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  11. മോർട്ടൻ ജിജെ, കമ്മിംഗ്സ് ഡിഇ, ബാസ്‌കിൻ ഡിജി, ബാർഷ് ജിഎസ്, ഷ്വാർട്സ് മെഗാവാട്ട് (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ശരീരഭാരവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പ്രകൃതി 2006: 443 - 289. doi: 10.1038 / പ്രകൃതി 05026. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  12. സ്റ്റച്ചി പി, ഗിൽ-ഒർടേഗ എം, മെറിനോ ബി, ഗുസ്മാൻ-റൂയിസ് ആർ, കാനോ വി, മറ്റുള്ളവർ. (2012) അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യുവിലെ മെറ്റബോളിക് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സർക്കാഡിയൻ ഫീഡിംഗ് ഡ്രൈവ്, ഹൈപ്പർഫാഗിയ അല്ല എലികളിൽ അമിതഭാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു: പെന്റോസ്-ഫോസ്ഫേറ്റ് പാതയുടെ പങ്ക് ഉണ്ടോ? എൻ‌ഡോക്രൈനോളജി 153: 690 - 699. doi: 10.1210 / എൻ.2011-1023. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  13. മൊറേൽസ് എൽ, ഡെൽ ഓൾമോ എൻ, വല്ലാഡോലിഡ്-അസെബ്സ് I, ഫോൾ എ, കാനോ വി, മറ്റുള്ളവർ. (2012) കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണരീതികളാൽ സർക്കാഡിയൻ തീറ്റക്രമം മാറ്റുന്നത് അമിതവണ്ണമുള്ള എലികളിലെ പ്രതിഫല കമ്മികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ്. PLoS One 7: e36139. doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0036139. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  14. കോറെറ്റ്‌സ്‌കി എപി, സിൽവ എസി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) മാംഗനീസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (മെമ്രി). NMR ബയോമെഡ് 2004: 17 - 527. doi: 10.1002 / nbm.940. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  15. സിൽവ എസി (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ബോൾഡ് മനസിലാക്കാൻ മാംഗനീസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ എം‌ആർ‌ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ന്യൂറോയിമേജ് 2012: 62 - 1009. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2012.01.008. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  16. സിൽ‌വ എസി, ലീ ജെ‌എച്ച്, അകോക്കി I, കോറെറ്റ്‌സ്‌കി എപി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) മാംഗനീസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (മെമ്രി): രീതിശാസ്ത്രപരവും പ്രായോഗികവുമായ പരിഗണനകൾ. NMR ബയോമെഡ് 2004: 17 - 532. doi: 10.1002 / nbm.945. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  17. എസ്ഷെങ്കോ ഓ, കനാലുകൾ എസ്, സിമാനോവ I, ബെയർ‌ലൈൻ എം, മുറയാമ വൈ, മറ്റുള്ളവർ. (2010) മാംഗനീസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ എം‌ആർ‌ഐ ഉപയോഗിച്ച് സ്വമേധയാ ഓടുന്ന സമയത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറുന്ന എലികളിലെ പ്രവർത്തനപരമായ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാപ്പിംഗ്: രേഖാംശ പഠനത്തിനുള്ള സൂചന. ന്യൂറോയിമേജ് 49: 2544 - 2555. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2009.10.079. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  18. ഫിഷർ ബി, മോഡേർ‌സിറ്റ്‌സ്കി ജെ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) വക്രത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇമേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ജെ മാത്ത് ഇമേജിംഗ് വിസ് 2003: 18 - 81. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  19. Daum V (2012) വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മോഡൽ-നിയന്ത്രിത നോൺ-റിജിഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ. എർലൻഗെൻ: ഫ്രീഡ്രിക്ക്-അലക്സാണ്ടർ-യൂണിവേഴ്സിറ്റി.
  20. പാക്സിനോസ് ജി, വാട്സൺ സി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) സ്റ്റീരിയോടാക്സിക് കോർഡിനേറ്റുകളിലെ എലി മസ്തിഷ്കം. സാൻ ഡീഗോ, സി‌എ: അക്കാദമിക് പ്രസ്സ്.
  21. ഹാരോൾഡ് ജെ‌എ, ഡോവി ടി‌എം, ബ്ലണ്ടൽ ജെ‌ഇ, ഹാൽ‌ഫോർഡ് ജെ‌സി (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) സി‌എൻ‌എസ് വിശപ്പ് നിയന്ത്രണം. ന്യൂറോഫാർമക്കോളജി 2012: 63 - 3. doi: 10.1016 / j.neuropharm.2012.01.007. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  22. ആപ്‌ലിയാർഡ് എസ്.എം, ബെയ്‌ലി ടി.ഡബ്ല്യു, ഡോയൽ എം.ഡബ്ല്യു, ജിൻ വൈ.എച്ച്, സ്മാർട്ട് ജെ.എൽ, മറ്റുള്ളവർ. (2005) ന്യൂക്ലിയസ് ട്രാക്ടസ് സോളിറ്റേറിയസിലെ പ്രോപിയോമെലനോകോർട്ടിൻ ന്യൂറോണുകൾ വിസെറൽ അഫെറന്റുകളാൽ സജീവമാക്കുന്നു: കോളിസിസ്റ്റോക്കിനിൻ, ഒപിയോയിഡുകൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം. ജെ ന്യൂറോസി 25: 3578 - 3585. doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4177-04.2005. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  23. ബെല്ലിഞ്ചർ എൽ‌എൽ, ബെർണാഡിസ് എൽ‌എൽ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഡോർസോമെഡിയൽ ഹൈപ്പോഥലാമിക് ന്യൂക്ലിയസും ഇൻ‌ജെജീവ് ബിഹേവിയറിലും ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ പങ്ക്: ലെസിയോണിംഗ് പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ. ഫിസിയോൾ ബെഹവ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്: എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് - എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  24. സ്ട്രാറ്റ്‌ഫോർഡ് ടിആർ, വിർ‌ട്ട്ഷാഫ്റ്റർ ഡി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) പാരവെൻട്രിക്കുലാർ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് മസ്സിമോൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നത്, പക്ഷേ മെഡിയൊഡോർസൽ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസുകളല്ല, എലികളിൽ ഭക്ഷണം നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ റെസ് 2013: 1490 - 128. doi: 10.1016 / j.brainres.2012.10.043. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  25. Tsschentke TM, Schmidt WJ (1999) എലി മീഡിയൽ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ വൈവിധ്യമാർന്നത്: മയക്കുമരുന്ന്-പ്രേരിപ്പിച്ച കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സ്ഥല മുൻഗണനയിലും പെരുമാറ്റ സംവേദനക്ഷമതയിലും വ്യതിരിക്തമായ സബാരിയ-നിർദ്ദിഷ്ട നിഖേദ് ഫലങ്ങൾ. Eur J Neurosci 11: 4099 - 4109. doi: 10.1046 / j.1460-9568.1999.00834.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  26. ഹേബർ എസ്എൻ, നട്ട്സൺ ബി (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) റിവാർഡ് സർക്യൂട്ട്: പ്രൈമേറ്റ് അനാട്ടമി, ഹ്യൂമൻ ഇമേജിംഗ് എന്നിവ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂറോ സൈക്കോഫാർമക്കോളജി 2010: 35 - 4. doi: 10.1038 / npp.2009.129. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  27. മാർട്ടിൻ-ഫാർഡൻ ആർ, സിക്കോസിയോപ്പോ ആർ, ഓജ്‌ല എച്ച്, വർഗീസ് എഫ് (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) കൊക്കെയ്ൻ തേടുന്ന വ്യവസ്ഥാപിത പുന in സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഡോർസൽ സബികുലം മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നു. ന്യൂറോ സൈക്കോഫാർമക്കോളജി 2008: 33 - 1827. doi: 10.1038 / sj.npp.1301589. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  28. എപ്പിംഗ്-ജോർദാൻ എം‌പി, മർക്കോ എ, കൂബ് ജി‌എഫ് (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) സ്ട്രിയ ടെർമിനലിസിലെ ഡോർസോളാറ്ററൽ ബെഡ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് കുത്തിവച്ച ഡോപാമൈൻ ഡി-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് റിസപ്റ്റർ എതിരാളി എസ്‌സി‌എച്ച് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് എലിയിലെ കൊക്കെയ്ൻ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കുറഞ്ഞു. ബ്രെയിൻ റെസ് 1998: 1 - 23390. doi: 10.1016/S0006-8993(97)01190-6. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  29. കവാഗോ ടി, തമുര ആർ, യുവാനോ ടി, ആസാഹി ടി, നിഷിജോ എച്ച്, മറ്റുള്ളവർ. (2007) എലി മെഡിയൊഡോർസൽ തലാമസിലെ ഉത്തേജക-റിവാർഡ് അസോസിയേഷന്റെ ന്യൂറൽ കോറലേറ്റുകൾ. ന്യൂറോപോർട്ട് 18: 683 - 688. doi: 10.1097/WNR.0b013e3280bef9a6. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  30. നഖ്‌വി എൻ‌എച്ച്, ബെചാറ എ (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ആസക്തിയുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്വീപ്: ഇൻസുല. ട്രെൻഡുകൾ ന്യൂറോസി 2009: 32 - 56. doi: 10.1016 / j.tins.2008.09.009. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  31. താം ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യു, സ്റ്റീവൻസൺ ആർ‌ജെ, മില്ലർ എൽ‌എ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഓൾ‌ഫാക്ഷനിൽ മീഡിയ ഡോർസൽ തലാമിക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ പങ്ക്. ബ്രെയിൻ റെസ് റവ 2009: 62 - 109. doi: 10.1016 / j.brainresrev.2009.09.007. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  32. പെൽ‌ചാറ്റ് എം‌എൽ‌, ജോൺ‌സൺ‌ എ, ചാൻ‌ ആർ‌, വാൽ‌ഡെസ് ജെ, റാഗ്ലാൻഡ് ജെ‌ഡി (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഇമേജുകൾ‌: എഫ്‌എം‌ആർ‌ഐ സമയത്ത് ഭക്ഷണ-ആസക്തി സജീവമാക്കൽ. ന്യൂറോയിമേജ് 2004: 23 - 1486. doi: 10.1016 / j.neuroimage.2004.08.023. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  33. ക്രാൻസ് ജി‌എസ്, കാസ്പർ എസ്, ലാൻ‌സെൻ‌ബെർ‌ജർ‌ ആർ‌ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) റിവാർഡും സെറോടോനെർ‌ജിക് സിസ്റ്റവും. ന്യൂറോ സയൻസ് 2010: 166 - 1023. doi: 10.1016 / j.neuroscience.XNUM. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  34. എലികളിൽ മോർഫിൻ സ്വയംഭരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഗ്ലിക് എസ്ഡി, റാമിറെസ് ആർ‌എൽ, ലിവി ജെ‌എം, മൈസന്നൂവ് ഐ‌എം (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്-മെത്തോക്സികോറോണറിഡിൻ മീഡിയൽ ഹബെനുലയിലും / അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ‌പെൻ‌കുലാർ ന്യൂക്ലിയസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Eur J Pharmacol 2006: 18 - 537. doi: 10.1016 / j.ejphar.2006.03.045. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  35. നെസ്‌ലർ ഇജെ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ആസക്തിക്ക് ഒരു പൊതു തന്മാത്രാ മാർഗമുണ്ടോ? നാറ്റ് ന്യൂറോസി 2005: 8 - 1445. doi: 10.1038 / nn1578. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  36. ബെർത്തൗഡ് എച്ച്ആർ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ശരീരഭാരവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം ന്യൂറൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ. ന്യൂറോസി ബയോബെഹാവ് റവ 2002: 26 - 393. doi: 10.1016/S0149-7634(02)00014-3. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  37. സൺ ഡബ്ല്യു, റെബെക്ക് ജിവി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) വെൻ‌ട്രൽ സബികുലത്തിന്റെ ലിഡോകൈൻ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നത് എലികളിൽ കൊക്കെയ്ൻ തേടുന്ന സ്വഭാവത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ജെ ന്യൂറോസി 2003: 23 - 10258. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  38. കെല്ലി എ‌ഇ, ബാൽ‌ഡോ ബി‌എ, പ്രാറ്റ് ഡബ്ല്യു‌ഇ (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) energy ർജ്ജ ബാലൻസ്, ഉത്തേജനം, ഭക്ഷ്യ പ്രതിഫലം എന്നിവയുടെ സംയോജനത്തിനായി നിർദ്ദേശിച്ച ഹൈപ്പോഥലാമിക്-തലാമിക്-സ്ട്രാറ്ററ്റൽ അക്ഷം. ജെ കോമ്പ് ന്യൂറോൾ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്: എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് - എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. doi: 10.1002 / cne.20769. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  39. വാൽഡെസ് ജെ എൽ, മാൽഡൊണാഡോ പി, റെക്കാബറൻ എം, ഫ്യൂന്റസ് ആർ, ടൊറിയൽബ എഫ് (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) എലിയിലെ വിശപ്പ് പെരുമാറ്റ സമയത്ത് പെരുമാറ്റവും സസ്യഭക്ഷണവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇൻഫ്രാലിംബിക് കോർട്ടിക്കൽ ഏരിയ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. Eur J Neurosci 2006: 23 - 1352. doi: 10.1111 / j.1460-9568.2006.04659.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  40. സ്കോപിൻ‌ഹോ എ‌എ, റെസ്റ്റൽ‌ എൽ‌ബി, കൊറിയ എഫ്‌എം (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ആൽ‌ഫ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) - ലാറ്ററൽ സെപ്‌റ്റൽ ഏരിയയിലെ അഡ്രിനോസെപ്റ്ററുകൾ എലികളിലെ ഭക്ഷണ ഉപഭോഗ സ്വഭാവം മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Br J ഫാർ‌മക്കോൾ‌ 2008: 1 - 155. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  41. മൻസൂർ എസ്.എസ്. വിശപ്പ് 2011: 1 - 57. doi: 10.1016 / j.appet.2011.06.017. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  42. ഡെൻ‌ബ്ലേക്കർ എം, നിക്കലസ് ഡി‌എം, വാഗ്നർ പി‌ജെ, വാർഡ് എച്ച്ജി, സിമാൻ‌സ്കി കെ‌ജെ (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) ലാറ്ററൽ പാരാബ്രാച്ചിയൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ മ്യൂ-ഒപിയോയിഡ് റിസപ്റ്ററുകൾ സജീവമാക്കുന്നത് കലോറിക് നിയന്ത്രണം, റിവാർഡ്, കോഗ്നിഷൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർ‌ബ്രെയിൻ ഏരിയകളിൽ സി-ഫോസ് എക്സ്പ്രഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂറോ സയൻസ് 2009: 162 - 224. doi: 10.1016 / j.neuroscience.XNUM. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  43. റോൺ‌കാരി സി‌എഫ്, ഡേവിഡ് ആർ‌ബി, ഡി പോള പി‌എം, കൊളംബാരി ഡി‌എസ്, ഡി ലൂക്ക എൽ‌എ, മറ്റുള്ളവർ. (2011) ലാറ്ററൽ പാരാബ്രാച്ചിയൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ GABAergic ആക്റ്റിവേഷൻ വഴി സോഡിയം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര എടി റിസപ്റ്ററുകളുടെ പ്രാധാന്യം. ന്യൂറോ സയൻസ് 196: 147 - 152. doi: 10.1016 / j.neuroscience.XNUM. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  44. സാന്റിസ് എസ്, കസ്റ്റെല്ലാക്കിസ് എ, കോട്‌സമാനി ഡി, പിറ്റാരോകോയിലി കെ, കൊക്കോണ ഡി, മറ്റുള്ളവർ. (2009) സ്ട്രൈറ്റത്തിലെ sst (2), sst (4) റിസപ്റ്ററുകൾ സജീവമാക്കുന്നതിലൂടെയും ഗ്ലൂട്ടാമറ്റെർജിക് ഇടപെടലിലൂടെയും സോമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ എലി ലോക്കോമോട്ടർ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ന un നിൻ ഷ്മിഡെബർഗ്സ് ആർച്ച് ഫാർമകോൾ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്: എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്-എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  45. ജെർ‌ലാഗ് ഇ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഗ്രെലിൻറെ വ്യവസ്ഥാപരമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത സ്ഥല മുൻ‌ഗണനയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഡോപാമൈനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടിമ ബയോൾ 2008: 13 - 358. doi: 10.1111 / j.1369-1600.2008.00125.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  46. എഗെസിയോഗ്ലു ഇ, ജെർ‌ലാഗ് ഇ, സലോം എൻ, സ്കിബിക്ക കെ‌പി, ഹാഗെ ഡി, മറ്റുള്ളവർ. (2010) എലികളിൽ പ്രതിഫലദായകമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഗ്രെലിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അടിമ ബയോൾ 15: 304 - 311. doi: 10.1111 / j.1369-1600.2010.00216.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  47. ട്രെപൽ എം (2003) ന്യൂറോനാറ്റോമി. സ്ട്രക്റ്റൂർ അൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മ്യൂണിച്ച്: അർബൻ & ഫിഷർ വെർലാഗ്.
  48. സിറിയക്സ് സി, ഗെർ‌വസോണി ഡി, ലുപ്പി പി‌എച്ച്, ലെഗെർ എൽ (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) വിരോധാഭാസ (REM) ഉറക്കത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലെ ലാറ്ററൽ പാരാഗിഗന്റോസെല്ലുലാർ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പങ്ക്: എലിയിലെ ഒരു ഇലക്ട്രോഫിസിയോളജിക്കൽ, അനാട്ടമിക്കൽ സ്റ്റഡി. PLoS One 2012: e7. doi: 10.1371 / ജേർണൽ.pone.0028724. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  49. ചേസ് MH (2008) REM സ്ലീപ്പിന്റെ അറ്റോണിയയ്ക്ക് ഗ്ലൈസിനർജിക് പോസ്റ്റ്നാപ്റ്റിക് ഇൻഹിബിഷൻ കാരണമാകുമെന്ന അഭിപ്രായ സമന്വയം. സ്ലീപ്പ് 31: 1487 - 1491. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  50. വെറെറ്റ് എൽ, ലെഗർ എൽ, ഫോർട്ട് പി, ലുപ്പി പി‌എച്ച് (എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്) വിരോധാഭാസ (ആർ‌ഇ‌എം) ഉറക്കക്കുറവ്, വീണ്ടെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഫോസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കോളിനെർജിക്, നോൺ‌കോളിനേർജിക് ബ്രെയിൻ സിസ്റ്റം ന്യൂറോണുകൾ. Eur J Neurosci 2005: 21 - 2488. doi: 10.1111 / j.1460-9568.2005.04060.x. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  51. ഹാരിസ് സിഡി (എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്) ഉറക്കത്തിന്റെയും ഉറക്കത്തിന്റെയും ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി. റെസ്പിർ കെയർ ക്ലിൻ N Am 2005: 11 - 567. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  52. ജോൺസ് BE (1991) വിരോധാഭാസ ഉറക്കവും തലച്ചോറിലെ അതിന്റെ രാസ / ഘടനാപരമായ കെ.ഇ. ന്യൂറോ സയൻസ് 40: 637 - 656. doi: 10.1016/0306-4522(91)90002-6. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  53. ജെങ്കിൻസ് ജെ.ബി, ഒമോറി ടി, ഗുവാൻ ഇസഡ്, വോഗോണ്ട്സാസ് എ.എൻ, ബിക്‌സ്‌ലർ ഇ.ഒ, മറ്റുള്ളവർ. (2006) കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് അമിതവണ്ണമുള്ള എലികളിൽ ഉറക്കം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഫിസിയോൾ ബെഹവ് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്: എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് - എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ്. doi: 10.1016 / j.physbeh.2005.10.010. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക
  54. കോഹ്സാക്ക എ, ലാപോസ്കി എ ഡി, റാംസേ കെ എം, എസ്ട്രാഡ സി, ജോഷു സി, തുടങ്ങിയവർ. (2007) ഉയർന്ന കൊഴുപ്പ് ഉള്ള ഭക്ഷണം എലികളിലെ പെരുമാറ്റ, തന്മാത്രാ സിർകാഡിയൻ താളങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. സെൽ മെറ്റാബ് 6: 414 - 421. doi: 10.1016 / j.cmet.2007.09.006. ഈ ലേഖനം ഓൺലൈനിൽ കണ്ടെത്തുക