Микробы кишечника формируют активность и эволюцию мозга приматов

Колония светящихся бактерий в чашке Петри, от которой отходят нейронные нити к абстрактной сети на темном фоне.

Новое исследование ученых из Северо-Западного университета предоставляет прямые доказательства того, что микроорганизмы, обитающие в кишечнике, способны напрямую влиять на работу мозга и, возможно, сыграли ключевую роль в его эволюции. Эта работа проливает свет на загадку того, как млекопитающие с большим мозгом, включая человека, смогли обеспечить его колоссальные энергетические потребности в процессе развития.

Команда исследователей построила свою работу на предыдущих открытиях, которые показали, что кишечные микробы приматов с крупным мозгом производят больше метаболической энергии. В новом эксперименте ученые пошли дальше, решив проверить, могут ли микробы изменять саму функцию мозга. Для этого они провели уникальный эксперимент: в стерильный кишечник лабораторных мышей, лишенных собственной микрофлоры, были пересажены бактерии от приматов с разным относительным размером мозга – человека и беличьей обезьяны (крупный мозг) и макаки (маленький мозг).

Всего через восемь недель исследователи зафиксировали поразительные изменения. Мозг мышей начал функционировать по-разному в зависимости от того, чьи микробы он «получил». У грызунов с микробиотой от приматов с крупным мозгом наблюдалась повышенная активность генов, связанных с производством энергии и синаптической пластичностью – ключевым процессом, лежащим в основе обучения и памяти. У мышей, получивших микробы от макак, эти же процессы были выражены значительно слабее.

«Что было особенно интересно – мы смогли сравнить данные, полученные из мозга мышей-хозяев, с данными из мозга настоящих макак и людей. К нашему удивлению, многие паттерны экспрессии генов в мозге мышей оказались такими же, как у самих приматов, – заявила руководитель исследования Кэти Амато. – Другими словами, нам удалось заставить мозг мышей выглядеть как мозг тех приматов, от которых были взяты микробы».

Эксперимент принес и неожиданные результаты, имеющие важное клиническое значение. У мышей, получивших микробы от приматов с меньшим мозгом, проявились паттерны экспрессии генов, которые ранее ассоциировались с такими состояниями, как СДВГ, шизофрения, биполярное расстройство и аутизм. Предыдущие исследования уже находили связь между этими расстройствами и составом кишечной микрофлоры, но прямых доказательств причинно-следственной связи не хватало.

«Это исследование предоставляет больше доказательств того, что микробы могут вносить причинный вклад в развитие этих расстройств, – отмечает Амато. – Можно предположить, что если мозг человека в раннем возрасте подвергается воздействию «неправильных» микробов, его развитие меняется, что приводит к появлению симптомов этих состояний». Таким образом, работа открывает новые перспективы в понимании истоков некоторых психических расстройств и позволяет взглянуть на развитие мозга через эволюционную призму, где микробиом выступает невидимым, но мощным архитектором.

Дастан Темиров

Дастан Темиров – научный журналист издания «Град науки», чьи материалы охватывают самые разные области знаний от глубин космоса до микромира человеческого организма. В рубрике «Звездный бульвар» он увлекательно рассказывает о загадочных ледяных «снеговиках» в поясе Койпера , влиянии колеблющейся джет-струи черной дыры на подавление рождения звезд и масштабном анализе форм галактик, который подтвердил стандартную модель космологии. Не менее глубоко журналист погружается в сложные вопросы фундаментальной науки и материаловедения на «Проспекте металлургов». Здесь он освещает поиск нарушений в Стандартной модели физики с помощью китайского эксперимента MACE , достижение стабильной плазмы сверхвысокой плотности на китайском токамаке EAST и уникальное применение марганца для превращения углекислого газа в водородное топливо.

Особое внимание Дастан уделяет медицинским исследованиям в «Аптекарском переулке». Читатели узнают из его статей об использовании клеточной терапии CAR-T для ускорения регенерации кишечника , применении магнитных наночастиц для одновременного лечения рака и восстановления костей , а также о генетическом маркере CD27, который выступает ключом к повышению эффективности противораковых вакцин. В материалах для «Площади разума» он исследует связь потери памяти с общим изменением структуры мозга и описывает создание лабораторных мини-мозгов как новый шаг к пониманию шизофрении и биполярного расстройства. Экологические и эволюционные загадки журналист раскрывает в «Зеленой зоне», где объясняет, как коралловые рифы задают суточный ритм жизни океанским микробам и почему люди по уровню моногамии оказались ближе к бобрам, чем к шимпанзе.

В публикациях для «Набережной стихий» Дастан Темиров поднимает глобальные климатические проблемы, анализируя связь климат-феномена ЭНСО с мировыми засухами и наводнениями и масштабное исчезновение тысяч ледников, пик потерь которых назван к 2100 году. Кроме того, он виртуозно реконструирует события прошлого в рубрике «Старый город», описывая, как метаболизм древних животных раскрыл детали климата и болезней прошлого , каким образом массовое вымирание привело к доминированию челюстных позвоночных и почему Карнакский храм считался священным островом в русле древнего Нила.