同一大脑回路,雌雄反应大不同!Cell 揭秘调控交配行为的 “性别开关” |
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来源:100医药网 2025-07-29 09:23
这项研究不仅揭示了繁殖行为的神经调控机制,更为理解 “性别二态性” 提供了新视角 —— 即使神经回路的结构相同,激素和性别因素也能塑造出截然不同的功能。在具有社会结构的动物中,繁殖驱动力是一个复杂的过程 它由大脑精密调控,既受体内激素等内部信号的影响,也被与潜在伴侣的互动等外部因素所左右。长期以来,前额叶皮层(PFC)被认为是这一过程的核心枢纽,这个位于额头后方的脑区掌控着社会行为的方方面面。
近日,发表在《细胞》杂志上的一项研究中,由美国洛克菲勒大学 Nathaniel Heintz 领衔的团队,揭开了前额叶皮层一个亚区域调控小鼠繁殖行为的神秘机制:一条由激素 激活 的神经回路,能精准控制雌性小鼠何时、如何主动寻求与雄性交配。更有趣的是,雄性小鼠也拥有这条回路,但它的激活却会抑制交配欲望 同一套神经硬件,因性别和激素状态不同,竟能产生截然相反的行为输出。
研究的起点,源于对 爱情激素 催产素的探索。2014 年,Heintz 团队首次在内侧前额叶皮层(mPFC)发现了一类特殊神经元 催产素受体表达神经元(OxtrINs)。这类细胞对催产素敏感,而催产素是一种与亲密关系(包括母婴 bonding、社交连接、浪漫依恋)密切相关的激素。
进一步研究发现,OxtrINs 形成的神经回路在雌性小鼠中能促进交配接受度,但仅在发情期(生育能力旺盛的时期)起作用;而在雄性小鼠中,它的功能却大相径庭 2016 年的研究显示,激活 OxtrINs 会减少雄性的焦虑行为,却对雌性的焦虑水平毫无影响,反而让雌性更偏爱与雄性互动。
这些发现指向一个关键问题:mPFC 如何感知体内激素变化,并灵活调控社交行为?为解答这一问题,研究团队将目光聚焦于 mPFC 的第 5 层 这一层负责向大脑其他区域传递信号。他们在这里锁定了一类表达 Cacna1h 基因的神经元,这类神经元能生成钙通道(神经元传递电信号的 开关 ),并与下丘脑前核(AHN)形成连接。
下丘脑是大脑中调控饥饿、口渴、睡眠等基础需求的 古老中枢 ,而 AHN 区域尤其与性行为密切相关。这条 mPFC 第 5 层 Cacna1h+ 神经元 AHN 的回路,正是调控繁殖行为的核心通道。
性别与激素研究团队通过光遗传学、钙成像等技术,实时监测了小鼠在完整发情周期(相当于人类月经周期)中与异性互动时的神经活动,发现了惊人的性别差异:
雌性小鼠:发情期时,卵巢激素水平飙升,会显著上调 Cacna1h 基因的表达。此时,Cacna1h+ 神经元对雄性线索(如气味、行为)的响应增强,钙信号活动激增。表现为雌性主动寻求与雄性互动的时间增加 47%,对雄性追求的拒绝率降低,交配接受度(如脊柱前凸反应)显著提高。若人为抑制这些神经元,即使处于发情期,雌性也会完全失去对雄性的兴趣;反之,在非发情期激活它们,雌性会表现出发情期特有的交配行为。
雄性小鼠:Cacna1h+ 神经元的作用则完全相反。抑制这些神经元时,雄性对雌性的兴趣显著提升,交配潜伏期缩短 30%(更快发起交配);而激活它们时,雄性的交配行为会被明显抑制,对雌性的互动时间减少。
机制揭秘
这条回路的 双向调控 能力,源于激素与神经信号的精密配合:
1. 激素的 启动 作用:雌性发情期,卵巢激素(如雌激素、孕酮)会结合 Cacna1h 基因启动子区域的受体,直接上调其表达,增加钙通道数量 这让神经元对信号更敏感。
2. 催产素的 调节 作用:当雌性与雄性互动时,大脑释放催产素,激活 OxtrINs,短暂抑制 Cacna1h+ 神经元(使其超极化)。而 Cacna1h 编码的钙通道在超极化后会快速 反弹激活 ,产生更强的电信号,最终通过 AHN 区域触发交配行为。
3. 性别差异的根源:雄性体内的睾酮可能通过表观遗传等方式改变了 Cacna1h+ 神经元的功能,使其对催产素和社交线索的响应模式与雌性完全相反。
小结
这项研究不仅揭示了繁殖行为的神经调控机制,更为理解 性别二态性 提供了新视角 即使神经回路的结构相同,激素和性别因素也能塑造出截然不同的功能。
研究团队指出,这一发现或能解释人类中某些性别特异性的行为差异:例如,女性的性动机可能更易受激素周期影响,而男性的相关行为调控机制可能与此不同。未来,针对 Cacna1h 基因或钙通道的干预,或许能为治疗性别特异性的社交障碍(如性唤起障碍)提供新靶点。
下一步,研究人员计划探索睾酮如何影响雄性小鼠的这一回路,以及该机制在人类大脑中是否存在相似模式。毕竟,藏在大脑深处的 性别开关 ,可能还隐藏着更多关于行为、情感与健康的秘密。(100yiyao.com)
参考文献:
Yuping Wang et al, , Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.04.035.
This brain circuit drives the urge to mate. Except when it doesn t
https://phys.org/news/2025-07-brain-circuit-urge-doesnt.html
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