撰文丨王聪
编辑丨王多鱼
排版丨水成文

核心发现:决定攻击“开关”的神经通路
在这项新研究中,研究团队发现,大脑中一条从后侧杏仁核(posterior amygdala,pa) 到腹内侧下丘脑的腹外侧区(ventrolateral part of ventromedial hypothalamus,vmhvl) 的特定神经通路,是控制母性攻击行为升降的关键“开关”。
这条通路中,pa 区域中表达雌激素受体α(esr1) 的细胞(paesr1 细胞),会投射信号到 vmhvl 区域中表达神经肽y受体2(npy2r)的细胞(vmhvlnpy2r 细胞)。研究团队证实,投射至 vmhvl 的 paesr1 细胞在攻击期间自然活跃,并且是母性攻击行为所必需的。激活 paesr1 细胞到 vmhvl 的投射,能直接引发攻击;而抑制它,则攻击行为消失。
哺乳期“升级”:突触与细胞的双重强化
为什么哺乳期的母亲攻击性特别强?研究团队发现了哺乳期间的两个重要变化——
1、突触增强:哺乳期间,pa 到 vmhvlnpy2r 细胞的连接(突触)变得更强,信号传递更高效。
2、细胞兴奋性提高:哺乳期间,vmhvlnpy2r 细胞本身也变得更“敏感”和容易激活。
这两者结合,使得整个攻击回路在哺乳期处于“高响应状态”,让母亲能对威胁做出快速、强烈的攻击反应。
关键调节者:爱的激素“催产素”
研究团队进一步发现了连接“幼崽需求”与“攻击行为”的化学信使——催产素(也被称为“爱的激素”)。paesr1 神经元上富含催产素受体(oxtr)。在哺乳期,幼崽的吮吸等互动会促使母亲体内催产素水平升高,而催产素能显著增强 paesr1 细胞的活性,从而增强攻击性。
当幼崽被移走 24 小时后,母亲体内的催产素水平会随之下降,pa 区域细胞的驱动力减弱,攻击行为也随之锐减。研究团队通过光遗传学技术人为激活表达催产素的神经元,或让幼崽重回目前身边,都能恢复其攻击性。这些发现完美解释了母性攻击为何能根据幼崽的实际需求进行精准、灵活的调节。
母爱背后的精密神经设计
研究团队进一步提出了一个有趣的问题——这条通路是否也控制其他行为?
研究团队发现,paesr1 细胞虽然也向控制交配的 vmhvl 区域的其他细胞(vmhvlnpy2r-esr1+ 细胞)发出纤维,但其连接非常弱,抑制 paesr1→vmhvl 细胞或激活 paesr1 到 vmhvl 的投射,性行为均未发生变化。因此,这条通路是高度特化的,专为攻击行为而设计,而不会干扰其它社会行为。
这项研究描绘了一幅清晰的图景:为保护刚出生的脆弱后代,哺乳动物大脑进化出了一套精密的可塑性系统。以 paesr1-vmhvlnpy2r 回路为核心,通过哺乳期特异性的神经突触强化、细胞兴奋性提升,以及催产素依需求进行的精准调制,共同实现了母性攻击行为的“按需启动、即时调节”。
这项研究不仅是神经科学领域的重要突破,也让我们从生物学角度,更深刻地理解了“为母则刚”的守护本能。
论文链接:
https://www.nature.com/articles/s41586-026-10354-5
