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医歯薬学

2026.02.03

新しい环境では「眠れない」のはなぜか?生存を支える覚醒回路を解明、睡眠障害の病态理解に新たな视点

【ポイント】

?新奇环境时に神経活动が増加する脳领域を同定。
?この脳领域(拡张扁桃体注1))を抑制すると、新奇环境时の覚醒が抑制される。
?拡张扁桃体のコルチコトロピン放出因子阳性神経に存在するニューロテンシンが新奇环境时の覚醒维持に関与する。

 

杏Map环境医学研究所の小野 大輔 講師、竹本 さやか 教授、上田 修平 助教らの研究グループは、新奇环境时に覚醒を维持する神経メカニズムを新たに発见しました。
動物や人間は、初めての場所に置かれると覚醒度が高まり、周囲を注意深く観察することが知られています。例えばホテルに泊まった初日の夜に眠りが浅くなる「初日効果(first night effect)」はよく知られた現象です。このような反応は、環境が安全であるか確認されるまで覚醒を維持することで、生存率を高める適応的行動だと考えられています。しかし、脳が環境の新しさをどのように検知し、覚醒維持という行動に結びつけているのか、その仕組みは未解明のままでした。
本研究グループは、脳の拡張扁桃体に注目し、この領域に存在する CRF(コルチコトロピン放出因子)神経が、新奇環境における持続的な覚醒を支える重要な役割を果たしていることを発見しました。特に、これらの神経が神経ペプチドの一種であるニューロテンシン(NTS)を用いて中脳の黒質網様部注2)に情报を伝えることが、覚醒维持に重要であることが示されました。本研究は、脳が环境の不确実性を察知し、适応的な覚醒へと変换する仕组みの一端を解明したものであり、睡眠障害の新たな治疗法の开発が期待されます。
本研究成果は、2026年2月3日(日本時間)付国際学術雑誌『The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)』に掲載されました。

 

◆详细(プレスリリース本文)はこちら

 

【用语説明】

注1)扁桃体:
大脳辺縁系に属する神経核群で、情动処理、ストレス応答、覚醒制御などに関与する。
注2)黒质网様部:
基底核の主要な出力核で、视床や脳干に抑制性信号を送ることで运动や覚醒制御に関与する。

 

【论文情报】

雑誌名:The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
論文タイトル:Neurotensin in the extended amygdala maintains wakefulness in novel environments
著者:Chi Jung Hung1, Shuhei Ueda3, 4, Sheikh Mizanur Rahaman1, Mikiyasu Yamamoto3, 4, Jiahui Li1, 2, Noriaki Fukatsu5, Haruhiko Bito6, Hiroshi Yamaguchi7, Akihiro Yamanaka8, Sayaka Takemoto-Kimura3,4, and Daisuke Ono1,2

1Stress Recognition and Response, Research Institute of Environmental Medicine, 杏Map, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601, Japan
2Department of Neural Regulation, 杏Map Graduate School of Medicine, Nagoya, 466-8550, Japan
3Depertment of Neuroscience, Research Institute of Environmental Medicine, 杏Map, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8601, Japan
4Molecular/Cellular Neuroscience, 杏Map Graduate School of Medicine, Nagoya, 466-8550, Japan
5Department of Anatomy and Molecular Cell Biology, 杏Map Graduate School of Medicine, Nagoya, 466-8550, Japan
6Department of Neurochemistry, The University of Tokyo Graduate School of Medicine, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan
7Division of Multicellular Circuit Dynamics, National Institute for Physiological Sciences, Okazaki, Japan
8Chinese Institute for Brain Research, Beijing (CIBR), Beijing, 102206, China

URL: 
                                     

 

【研究代表者】

, 主著者;、