Как новая обстановка влияет на наш сон?

Прибыв в отель, вы не можете найти удобную позу и ворочаетесь всю ночь, но следующая ночь приносит более спокойный сон. Исследователи из Университета Нагои выяснили, что именно так происходит. В ходе работы с мышами ученые обнаружили группу нейронов, активирующихся при попадании животного в новую среду. Эти нейроны синтезируют молекулу нейротензин, способствующую поддержанию состояния бодрствования. Этот механизм позволяет защитить животных от возможных угроз в незнакомой среде. Исследование было опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Данное открытие способно пролить свет на так называемый «эффект первой ночи», который наблюдается у людей. В первую ночь в незнакомом месте мозг демонстрирует повышенную готовность и бдительность, словно выполняя функцию ночного дозора. Он не расслабляется до тех пор, пока не удостоверится в безопасности окружающей среды. Подобная реакция сформировалась в ходе эволюции для увеличения вероятности выживания. Несмотря на то, что о нарушениях сна известно уже несколько десятилетий, лежащий в основе этого явления механизм оставался невыясненным.

Читайте также:  Ученые извлекли древнейшую бактериальную ДНК из останков мамонта

«Миндалевидное тело – структура мозга, играющая у млекопитающих ключевую роль в обработке эмоций и реакций на стресс. Согласно словам Дайсукэ Оно, старшего автора исследования из Университета Нагои, в этой области находятся нейроны, синтезирующие кортикотропин-рилизинг-фактор, нейротензин и активирующиеся при знакомстве с новой обстановкой. После этого нейротензин влияет на черную субстанцию – область мозга, отвечающую за контроль движений и состояние настороженности».

Читайте также:  Разработан новый препарат для диагностики рака простаты

Исследователи отслеживали поведение мышей, помещенных в новые условия, и фиксировали активность их мозга. В непривычной обстановке нейроны IPACL CRF демонстрировали повышенную активность. При искусственном снижении их активности мыши быстро засыпали, несмотря на новую обстановку. Активация этих нейронов, напротив, способствовала более продолжительному периоду бодрствования. Ученые установили, что нейроны IPACL CRF используют нейротензин для передачи сигналов в чёрную субстанцию.

Наличие миндалевидного тела и чёрной субстанции у всех млекопитающих позволяет предположить, что у людей также присутствуют подобные нейронные связи. Собранные сведения могут способствовать созданию новых способов терапии бессонницы и тревожных состояний. У многих людей, переживших посттравматический стресс или страдающих от хронического стресса, наблюдается повышенная нервозность в ночное время. Лекарственные средства, влияющие на нейротентензиновый путь, способны улучшить качество сна.

Читайте также:  Разработана керамика с заданными магнитными характеристиками

[Фото: Hung et al., 2026]