Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Nordas (Beijing) Information Technology Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Статья

Nordas (Beijing) Information Technology Co., Ltd

  • Электронная почта

    info-china@noldus.com

  • Телефон

    18501168738

  • Адрес

    Пекинский район Чаоян, улица Гуаншуньбэй, 33, дом 6, здание 507

Свяжитесь сейчас
В стрессе хочется пить чай? Пробиотики могут помочь вам избавиться от « сладкой зависимости»
Дата:2025-11-18Читать:0

Постоянное присутствие психологических и экологических источников стресса в повседневной жизни вызывает изменения в мотивированном поведении, эмоциях и эмоциях, которые могут привести к заболеваниям, связанным со стрессом у людей. Изменение аппетита является одной из типичных поведенческих реакций на стресс, которая проявляется в уменьшении или увеличении потребления пищи. Увеличение потребления сладкого или жажда сахара является распространенной реакцией, связанной со стрессом, и фактором риска, который приводит к расстройствам пищевого поведения, метаболическому синдрому, диабету и ожирению. Однако в настоящее время нет безопасного и эффективного способа лечения жажды сахара, вызванной стрессом.

Lactobacillus salivarius (LS) и Lactobacillus gasseri (LG), оба штамма, как сообщается, приносят пользу людям, включая стрессовые реакции, энергетический баланс и комфорт кишечника. В этом исследовании были проанализированы два штамма на мышах, подвергшихся воздействиюХроническая умеренностьдавление(CMS)Последствия потребления продуктов питания и сахара до и во время.

Материалы и методы

На протяжении всего эксперимента использовались 2 - месячные самцы крыс. После адаптации мыши случайным образом назначаются в терапевтическую или контрольную группу. Группа получала пробиотическую смесь (LS + LG) в течение 27 дней в день для внутрижелудочной инъекции с использованием желудочной обсадной трубки мыши. Контрольная группа проводила внутрижелудочную инъекцию 0,9% раствора NaCl. Через 10 дней мышей поместили в одиночную клетку для наблюдения, подробная информация о которой приводится ниже. Через неделю после адаптации к клетке наблюдения мыши получили модель CMS, которая включала прерывистый звук и освещение. Автоматический мониторинг пищевого поведения, ручное измерение количества питьевой воды, продукты питания, вода и 2% раствор сахара тростника доступны по своему усмотрению. Мыши подвергались нескольким поведенческим тестам в разное время для анализа физических упражнений, тревожного и депрессивного поведения, включая открытые поля, виадук - лабиринт, O - образный лабиринт, испытания на подвеску, эксперименты с принудительным плаванием и другие тесты, а также для автоматического измерения таких параметров, как расстояние движения и время (экспериментальный дизайн показан на рисунке 1) с помощью программного обеспечения, такого как EV.

Клетка наблюдения и анализ пищевого поведения

Наблюдение за клеткой через Nordas.Набор для наблюдения за поведением крыс в домашних условиях (PhenoTyper)В сочетании с мониторами приема пищи и напитков и автоматическими дверными контроллерами, они используются для мониторинга потребления пищи, воды и сахара, физической активности и аналогичного тревожного поведения. PhenoTyper - это настраиваемая приборная система наблюдения, верхний блок которой включает в себя инфракрасную чувствительную камеру, 3 набора инфракрасных светодиодных ламп и один изСистема отслеживания траекторий движения животных (EthoVision XT)Контролируемая система звуковой стимуляции, PhenoTyper также добавил серый укрытие в этом эксперименте.

Рисунок 1. Экспериментальное проектирование. Аббревиатура: D, Экспериментальный день; FST, Эксперименты по принудительному плаванию; TST, Эксперимент с подвесным хвостом

результат

Питание

По сравнению с базовыми уровнями в контрольной группе или группе пробиотиков, воздействие CMS существенно не изменило общее потребление пищи и режим питания. По сравнению с контрольной группой у мышей, обработанных пробиотиками, наблюдалась тенденция к небольшому сокращению общего ежедневного потребления пищи до и во время CMS, но эта разница не достигла существенного уровня (рис. 2a). Независимо от того, до или во время CMS режим приема пищи был значительно затронут лечением, количество пищи в группе обработки молочной палочки увеличилось, но количество приемов пищи уменьшилось (рис. 2b, c).

Рисунок 2. Влияние LS + LG на потребление пищи и режим питания мышей до и во время CMS. Ежедневное потребление пищи (a), количество пищи (b) и количество приема пищи (c)

Прием сахара

После того, как мыши подверглись воздействию CMS, общее ежедневное потребление раствора тростникового сахара в обеих группах мышей имело тенденцию к увеличению, но не достигло значительного уровня. Однако значительное увеличение потребления тростникового сахара наблюдалось в контрольной группе во время CMS и не наблюдалось у мышей, обработанных пробиотиками. В контрольной группе и группе LS + LG наблюдалась незначительная тенденция к увеличению потребления сахара во время CMS.

Примечательно, что в группе пробиотической терапии общее ежедневное потребление сахара было значительно ниже, чем в контрольной группе. Эта сильная тенденция наблюдалась также в период CMS (рис. 3a) и в базисный период. Сокращение общего потребления тростникового сахара в пробиотической группе объясняется главным образом значительным сокращением потребления сахара до и после стресса (рис. 3c). Пробиотическая терапия не оказала существенного влияния на размер потребления сахара, хотя некоторые тенденции наблюдались до и после CMS (рис. 3b).

Рисунок 3.LS + Влияние LG на потребление 2% сахара до и во время CMS у мышей и его закономерности. Ежедневное потребление сахара сахарного тростника (a), размер (b) и количество приемов (c) на одну дозу

Количество питьевой воды и его связь с потреблением продуктов питания и сахара

В контрольной группе количество питьевой воды во время воздействия CMS несколько уменьшилось, но не сильно изменилось в пробиотической группе. Однако у мышей, обработанных пробиотиками, наблюдалось увеличение количества питьевой воды до и после CMS по сравнению с контрольной группой (рис. 4a).

У мышей в группе пробиотической терапии соотношение между потреблением пищи и 2% сахара к потреблению питьевой воды снизилось как до, так и после CMS (рис. 4b, c). В обеих группах эти коэффициенты не различались между базовым периодом и периодом CMS.

Рисунок 4. Влияние ЛС + ЛГ на количество питьевой воды у мышей до и во время ХДС и его связь с потреблением пищи и 2% сахара. Ежедневное потребление сахара сахарного тростника (a), размер (b) и количество приемов (c) на одну дозу

Тревожное поведение

Тревожное поведение и двигательная активность мышей оценивались в открытых полях, лабиринтах типа O и Phenotyper. При D11 у обеих групп мышей наблюдалось снижение двигательной активности по сравнению с D0, но до и после лечения не было значительных различий между группами (рис. 5a). Поскольку в тестах на открытом воздухе тревожное поведение выражалось в уменьшении времени пребывания в центре площадки, соотношение времени между центром и внешней неделей было сопоставлено. В результате не было обнаружено никаких существенных различий в соотношениях между группами при D0 или D11. Однако при D11 снижение коэффициента наблюдалось в контрольной группе, но не в группе пробиотической терапии (рис. 5b).

Рисунок 5. Испытания на открытом поле на мышах до (D0) и через 10 дней (D11) раствора LS + LG или в качестве контрольного 0,9% NaCl. Общее расстояние ходьбы (a) и соотношение времени между центром и периферией (b)

Эксперимент с лабиринтом типа O был проведен через 20 дней после начала программы CMS, чтобы оценить беспокойство грызунов, вызванное естественным страхом высоты и открытого пространства. Между группой по пробиотической обработке и контрольной группой не наблюдалось значительных различий в физической активности и времени, проведенном в открытых или закрытых рукавах лабиринта типа O (рисунок 6).

Во время CMS не было значительных различий в общем расстоянии движения между группами мышей в клетке наблюдения. Увеличение времени, проведенного в укрытии, можно считать повышением стресса, вызванного беспокойством, и не имеет значительных различий.

Рисунок 6. Лабиринт типа O во время CMS был протестирован у мышей, получавших LS + LG или 0,9% раствора NaCl в качестве контрольного. Расстояние, которое перемещается в открытой руке (a) и закрытой руке (b) лабиринта типа O, и время, проведенное в открытой руке (c) и закрытой руке (d)

Депрессивное поведение

Во время CMS депрессивное поведение оценивается с помощью экспериментов с подвесным хвостом (TST) и экспериментов с принудительным плаванием (FST). По сравнению с контрольной группой группа мышей, получавших смесь лактобактерий, продемонстрировала тенденцию к снижению неактивности в TST, сократив общее время неактивности на 25%, но эта разница не достигла существенного уровня (рис. 7a). Тем не менее, группы LS + LG показали значительное увеличение энергии побега (рисунок 7b).

Рисунок 7. Испытания на суспензию во время CMS у мышей, получавших LS + LG или 0,9% раствора NaCl в качестве контрольного. Неподвижное время (a) и энергия бегства (b) в TST

Резюме

В целом, это исследование показывает, что смешение двух штаммов LS и LG значительно снижает потребление сахара у мышей, что особенно заметно во время CMS. Это открытие имеет практическое значение, поскольку вместе с другими полезными эффектами (включая увеличение количества питьевой воды, сокращение количества приемов пищи и незначительные антидепрессантные эффекты) оно показывает, что нынешнее смешивание штаммов LS и LG, по - видимому, является потенциальным кандидатом на управление стрессом у людей, особенно для борьбы с жаждой сахара, вызванной стрессом.

Список литературы

Николь, Марион и др. «Дополнение Lactobacillus salivarius и Lactobacillus gasseri снижает жажду сахара, вызванную стрессом, у мышей». Европейский обзор расстройств питания 32.6 (2024): 1041-1054.

Для получения дополнительной информации обратите внимание на наш публичный номер.

Последняя статья:

Следующая статья:Социальные взаимодействия инвалидов в спорте