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【科研那些事儿-06期】如果你得了糖尿病,你的狗可能也要遭殃了​

已有 957 次阅读 2020-12-29 09:16 |系统分类:科研笔记

导读:

本周科研圈又发表了哪些有意思的文章?一块来看看吧~

来  源 | Nature自然科研、科研猫、原理


如果你得了糖尿病,你的狗可能也要遭殃了

近日,在《英国医学杂志》(BMJ)上发表了一篇文章[1],探讨了狗或猫与主人是否具有共患Ⅱ型糖尿病风险的队列研究。

文章结果显示:如果主人患有Ⅱ型糖尿病,那么狗狗患糖尿病风险会增高;对应的,如果是狗子患糖尿病,那么其主人糖尿病的概率会更大。有意思的是,同样的实验放在猫主子身上,发现猫主子并不会与主人保持同步。

这个实验的研究战线拉得非常长,研究者们对2004年1月至2006年12月间确定了的208980对主人-狗和123 566对主人-猫进行了长达六年的随访。

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数据处理也是很严谨的,实验参与者身体健康数据来自国家统计数据,宠物中的糖尿病信息从兽医护理保险数据中进行提取。并在实验期间,排除了宠物主人死亡、饲养过多宠物(育种者)等情况。

随后研究人员利用Weibull-Markov多状态模型对观察到的数据进行了分析。研究人群可划分为四类,分别是:宠物-主人均无糖尿病、其中一方患上糖尿病、或者宠物-主人均患有糖尿病。并针对所有者的年龄和性别,宠物的年龄和性别,品种组以及所有者的出生国家,人口密度,居住地区,最高学历,婚姻状况和可支配收入等个人和社会经济特征对模型进行了调整。

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发现狗主人在研究期间发生Ⅱ型糖尿病的风险为7.7例/千人,而猫主人为7.9例/千人。宠物中糖尿病的发病率是1.3例/千只狗2.2例/千只猫。拥有Ⅱ型糖尿病的主人会导致狗患糖尿病的风险增加28%,宠物狗患了糖尿病,狗主人患病风险会增加38%

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而猫主人的Ⅱ型糖尿病与猫糖尿病之间的关联未被发现。

最后该文指出,患有糖尿病的狗有可能成为共同的糖尿病人健康行为和环境暴露的前哨。也就说如果你的狗患了糖尿病,你可能也需要去医院检查检查了。

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(图片来源:Pexels 上的 Kristina Paukshtite 拍摄的图片)


母亲肠道的常驻菌群,对胎儿的脑发育非常重要

2020年9月23日的《自然》新闻与观点版块中发表了一篇名为“Maternal microbes support fetal brain wiring”的文章[2],指出怀孕小鼠的特定母体肠道细菌会产生代谢副产物,这类分子会影响胎儿某些感觉通路的神经发育,导致子代出现长久的行为改变。

作者报告称,如果是无菌或是菌群被抗生素处理掉的孕鼠,其腹内胚胎的大脑结构与母体含正常菌群的胚胎不一样。因此,对比有正常菌群孕鼠的胚胎,在缺乏菌群孕鼠的孕中期胚胎中,连接丘脑与皮质的神经元投射(轴突)更小更短,内囊中的轴突束也更细(图1)。缺少菌群的孕鼠体内受损的胚胎轴突发育,即使添加了由含有正常菌群孕鼠的胚胎产生的生长因子,依旧无法得到复原

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相较于有正常菌群的母鼠,缺少菌群的母鼠的子代对于热、声音、压力的反应都受到了损伤,为了找出母体菌群的哪些细菌对子代的神经发育和行为产生了这些积极影响。

Vuong和同事开展了一连串的实验,让之前的无菌小鼠接种了特定菌群。当研究人员使用生孢梭菌种时,子代不再出现脑发育与行为异常,说明在一般情况下,这种细菌能够支持神经发育。

最后,虽然这些研究结果来自小鼠,但这项工作或与将来临床背景下的人类健康息息相关。如果最后发现可以通过补充特定代谢物水平,帮助胎儿脑发育,就像怀孕期间服用叶酸补充剂来预防神经管缺陷一样,那对于减少神经发育疾病和促进健康脑发育或具有无比重要的意义。

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(图片来源:Pexels 上的 freestocks.org 拍摄的图片)


染色体原来长这样!

所有的生物,包括人类在内,都必须创造新的细胞来替代那些太老旧而无法正常运转的细胞。为此,细胞会通过分裂并复制DNA来做到这一点。DNA“居住”在染色体内部,被染色质(染色体内部的物质)所包围。在高中教科书中,人类染色体被描绘成像两个卡住的热狗一样的奇异X形状。但是这些图像远远不够准确。Su Jun-Han[3]说:“在90%的时间里,染色体不是那样存在的

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(图片来源:National Human Genome Research Institute)

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今年8月,《细胞》[4]杂志上刊登了一项新的研究,Su与哈佛大学的庄小威教授以及其他研究人员报告了一种新的方法,他们用一种3D成像技术捕捉到了人类染色体的高分辨率图像。研究人员利用一种新的高分辨率3D成像方法,对染色质的结构和行为一同进行了研究。他们使用了46条染色体的广角镜头图像和一条染色体的一个部分的特写镜头图像,并且启用了一种二进制条形码的方法,最终获得了每个细胞约2000个染色质基因座的成像图。

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(图片来源::庄小威实验室 & National Cancer Institute)

这项研究所得到的图像不仅为那些被描绘成X形的染色体提供了更复杂、更精确的符号,使得科学家得以更准确地认识染色体的真实样貌,还能帮助他们解开染色体结构如何影响其功能的谜团。


Nature发布2020年最佳科学图像

2020年12月中旬,Nature官网公布了本年度最具影响力的科学图片,让我们一起来看看这些让人惊叹的科学图片吧~

图片信息链接:https://www.nature.com/immersive/d41586-020-03436-5/index.html

(或点击下方“阅读原文”直达)

OK,本期内容就分享到这,扫描屏幕二维码关注公众号,了解更多精彩课程,我们下期见~

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