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7月26日の海外メディアサイエンスウェブサイトからの要約:若いマウスが母親との親密な関係を築くのに脳はどのように役立っているのか

2024-07-26

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7月26日(金)のニュース、海外でも有名科学ウェブサイトの主なコンテンツは次のとおりです。

「ネイチャー」ウェブサイト(www.nature.com)

脳の種類ニューロンヘルプ赤ちゃんネズミお母さんと設立親密

イェール大学の研究者らは、マウスの子の脳内に、生後数日間に母親との独特で強い絆を形成できる一種のニューロンを発見した。

母親から引き離された子犬のこれらのニューロンを刺激すると、母親の存在による鎮静効果が模倣され、ストレスに関連した行動が軽減されました。

この発見は最近サイエンス誌に掲載されました。哺乳類母子の絆の形成は新たな手がかりを提供し、研究者が脳の発達が行動にどのような影響を与えるかをより深く理解するのに役立ちます。

研究チームは生後16~18日の子犬の授乳を調査した。研究者らは、リアルタイムイメージングを使用して、動物が母親と交流する際の視床の下の灰白質(ZI)の薄い層の活動を記録した。

灰白質の薄い層は、視覚、聴覚、感覚情報を処理します。発達の初期に、脳はさまざまな脳領域との接続を形成しますが、その一部は離乳後に縮小します。研究者らは、若いマウスが母親と交流すると、ソマトスタチンと呼ばれるホルモンを生成する灰白質の薄い層のニューロンが活性化することに気づきました。

この研究は、灰白質の薄層にあるソマトスタチンニューロンが若いマウスの結合とストレス軽減に役割を果たしているという証拠を提供しているが、著者らは、成体マウスでの研究ではまちまちの結果が示されていると指摘している。

著者らは、マウスが老化するにつれて、これらの神経回路が変化し、生涯を通じてさまざまなストレスに適応できるようにする可能性があると示唆しています。 「発生過程を通じてこれらのニューロンを縦断的に追跡することは、それらがどのようにして大人の役割を担うのかを理解できるため、非常に興味深いものになる可能性があります」と、この研究に関与していない神経科学者は述べた。

「サイエンス・デイリー」ウェブサイト(www.sciencedaily.com)

1. ウェアラブルデバイスは健康に悪影響を与える可能性があります

スマートウォッチなどのウェアラブル デバイスを使用して健康データや病気の症状を追跡することは、人々が自分の状態を監視し、症状に迅速に対処して、健康上の前向きな成果を促進するのに役立つと考えられています。ただし、心房細動のある人にとって、ウェアラブル デバイスを使用して心拍数を監視し、異常を着用者に警告することは、想像されているほど役に立たない可能性があります。

ノースカロライナ大学医学部が主導した新しい研究では、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスが心房細動患者の不安を大幅に増幅させ、医療リソースの使用を増加させる可能性があることが初めて示された。研究結果はJournal of the American Heart Associationに掲載された。

この研究には、以前に心房細動と診断されたUNC Healthの患者172人が参加し、調査に回答し、その情報が電子健康記録にリンクされていた。研究対象者の約半数はウェアラブル デバイスを所有しており、そのデータはウェアラブル デバイスを持たない人々のデータと比較されました。

研究チームは、ウェアラブル デバイスを使用していない心房細動患者と比較して、ウェアラブル デバイスを使用している患者は心臓の症状に焦点を当て、心房細動の治療に対する懸念を報告し、医療リソースをより頻繁に利用する可能性が高いことを発見しました。

さらに、この研究でウェアラブル デバイスを使用した心房細動患者の 5 人に 1 人は、デバイスからの不規則なリズム通知に反応して強い恐怖と不安を経験しました。

報告された不安が症状の悪化に寄与したかどうかは不明であるが、心房細動を含むさまざまな状態において不安が要因であることは十分に証明されている。

「この患者集団(および一般集団)におけるウェアラブルデバイスの使用が大幅に増加していることを考慮すると、アラームを含むウェアラブルデバイスが患者ケアに及ぼす影響を理解するには、前向き研究とランダム化試験が必要であると考えます。研究者らは、「資源の利用とメンタルヘルスへの正味の影響だけでなく、医療提供者、病院、医療システムへの下流への影響もある」と述べた。

2. 新しいリチウムイオン電池リサイクル方法: 金属回収率は 98% に達します

リチウムイオン電池の使用が増加する中、米国ライス大学の研究チームは、リチウムイオン電池を効果的にリサイクルする方法を開発した。

研究チームは革新的に新しい方法を使用して、バッテリー廃棄物から活性物質を抽出し、精製しました。その結果の詳細は、Nature Communications 誌に掲載されました。彼らの発見は、最小限のコストで貴重なバッテリー材料の効率的な分離とリサイクルを促進することにより、より環境に優しい電気自動車の生産に貢献する可能性があります。

彼らが使用した無溶剤の「フラッシュジュールヒーティング(FJH)」技術は、中抵抗材料に電流を流すことで急速に加熱し、他の物質に変換します。

研究者らは、FJH テクノロジーを使用してバッテリー廃棄物を数秒で 2,500 ケルビンまで加熱し、磁性シェルと安定したコア構造を備えた独自の機能を生み出しました。この磁気分離により効率的な精製が可能になります。

その過程で、コバルトベースのバッテリーの正極(電気自動車によく使用され、経済的、環境的、社会的コストが高くつきます)は、外側のスピネル酸化コバルト層で予想外に磁性を示し、これにより分離が促進されます。

この方法により、電池構造の価値を維持しながら、リチウムイオン電池の金属回収率を 98% まで高めることができます。

科学技術日報ウェブサイト (https://scitechdaily.com)

1. コウモリはどのようにして飛び始めたのでしょうか?科学は彼らの古代の秘密を明らかにします

最近雑誌「PeerJ Life & Environmental」に掲載された新しい研究では、ワシントン大学、テキサス大学オースティン校、オレゴン工科大学の研究者らがコウモリの飛行進化の起源についての理解を深めました。この研究「コウモリの飛行起源の理解に向けた滑空」では、系統発生学的比較アプローチを用いて、これらのユニークな哺乳類における滑空から動力飛行への進化的移行を調査した。

コウモリは動力飛行が可能な唯一の哺乳類であり、これは高度に特殊化された四肢の形態によって可能となっています。しかし、化石記録が不完全であるため、この能力の進化経路は謎のままです。この研究は、コウモリが滑空する祖先から進化したという仮説を検証することにより、重要な洞察を提供する。

研究チームは、4つの絶滅種のコウモリと、さまざまな運動パターンを持つ231種の現存する哺乳類を含む、四​​肢骨格測定の包括的なデータセットを分析した。彼らの研究結果は、滑空動物は比較的長い前肢と狭い後肢の骨を示し、コウモリと非滑空樹上生活哺乳類との中間に位置することを示唆している。これらのデータの進化的モデリングは、コウモリの前肢の特定の特徴が強力な選択を受けており、滑空動物から飛行適応領域に向かって引き離されている可能性があるという仮説を裏付けています。

この研究は、コウモリが滑空動物から飛行動物に進化したという仮説を支持するだけでなく、コウモリと滑空動物の四肢の進化に関する従来の見解に疑問を投げかけるものでもある。研究者らは、今後の研究ではこれらの骨格形態の生体力学的な意味を検証し、コウモリの動力飛行の進化に影響を与えた複雑な遺伝的および生態学的要因を考慮する必要があると強調している。

2. 人の体型が思考よりも重要である理由: 認知症とパーキンソン病に関連する

Neurology誌オンライン版に掲載された最近の研究によると、腹部や腕に脂肪が多い人は、脂肪が少ない人に比べてアルツハイマー病やパーキンソン病などの病気を発症する可能性が高いという。この研究では、筋力が高い人は、筋力が低い人に比べて、これらの疾患を発症する可能性が低いことも判明しました。

この研究では、平均年齢56歳の41万2,691人を平均9年間追跡調査した。研究の開始時に、ウエストやヒップ周囲などの体組成、握力、骨密度、脂肪および除脂肪体重が測定されました。

研究期間中に、8,224人が神経変性疾患、主にアルツハイマー病、その他の認知症、パーキンソン病を発症した。

高血圧、喫煙、飲酒状況、糖尿病など、病気の発生率に影響を与える可能性のある他の要因を調整した後、研究者らは、全体として、腹部脂肪の量が多い人は、腹部脂肪の量が少ない人よりもこれらの症状を発症する可能性が高いことを発見しました。腹部の脂肪が13%増加しました。

腕の脂肪が多い人は、腕の脂肪が少ない人に比べて、これらの疾患を発症する可能性が18%高かった。

筋力が高い人は、筋力が低い人に比べて、これらの疾患を発症する可能性が 26% 低いです。 (劉春)