一代比一代聪明是真的!JAMA子刊:与上一代相比,1970年代出生者的大脑容量增加6.6%,更不易得阿尔茨海默症

2024-07-16 Swagpp MedSci原创

JAMA Neurology:与上一代人(1930年)相比,1970年代出生的一代人的大脑颅内容量增加了6.6%,白质体积增加了7.7%,海马体积增加了5.7%,以及皮质表面积增加了14.9%。

不知道大家是否有这样的感触,现在的10后乃至20后的小脑袋瓜是真灵光,好像比我们小时候聪明不少。

想当年,相同年纪的我们还在和伙伴互扔泥巴或者对着动画片哈哈大笑;而现在的小朋友,从小就开始学编程,奥数更是难不倒他们,网络热梗学得比谁都快。

唉,究竟是现在的小孩变聪明了?还是我们被时代抛弃了?

事实上,随着人类的不断进步,一代确实比一代聪明!早在20世纪80年代,詹姆斯·弗林教授便提出一个有意思的现象,“智商测试的结果在逐年增加”,即一代的智商比一代高,该现象被命名为弗林效应(Flynn effect)”。

当然,影响智商的因素很多,说服力可能不强。而JAMA Neurology上刊登的研究则从更机制的层面,再一次证实了“前浪是真真实实地被后浪拍死在沙滩上了”!

本研究对比了三代人之间的大脑差异,发现:与上一代人(1930年)相比,1970年代出生的一代人的大脑颅内容量增加了6.6%,白质体积增加了7.7%,海马体积增加了5.7%,以及皮质表面积增加了14.9%。

而这种大脑体积增大的趋势,不仅意味着人类大脑发育有所改善,还与痴呆症发病率降低有着紧密关联。

图片

doi: 10.1001/jamaneurol.2024.0469

弗雷明汉心脏研究(FHS)始于1948年,受试者的出生年份从1930至1970年不等,随访时间超过了75年。

FHS可谓是个“三世同堂”的队列,包括了三个部分:一是1948年参加研究的原始队列,共计5209名参与者,入组时平均年龄为44岁;二是原始队列的后代队列,开始时间为1971年,涵盖5124人;最后是2002年入组的第三代队列,即二代的4095名子女。

研究者使用磁共振成像记录了参与者的大脑体积情况,并对颅内、皮质灰质、大脑白质、海马体积、皮质表面积和皮质厚度进行量化。为了保证数据的科学性和完整性,研究者排除了部分没有完整的MRI、身高和人口统计数据的参与者。

最终队列样本涵盖了3226人,其中1706人(53%)为女性,1520人(47%)为男性。

图片

基础信息

调整后的模型显示,1930年代的出生者的平均颅内体积(ICV)为1234mL,1970年代生的参与者的ICV为1321mL,后者比前者增加了6.6%。即使是调整了身高、性别和年龄,ICV的世代差异依然显著。

不仅如此,后代的大脑白质、灰质皮层、海马体积和皮质表面积都是“一代比一代更强”。

具体来说,大脑白质体积增加了7.7%,从1930年代的441.9mL增加到1970年代的476.3mL;大脑灰质皮层的体积增加了2.2%,从1930年代的492.9mL增加到1970年代的504.3mL;海马体积增加了5.7%,从1930年代的6.51mL增加到了1970年代的6.89mL;大脑皮质表面积增加了14.9%,从1930年代的1933cm2增加到了1970年代的2222cm2

值得一提的是,皮质厚度却随着时间的推移有所变薄,从1930年代的均值2.34mm降低到1.85mm,减少了20.9%。

类似的情况也出现在1940年代和1950年代的对比中。与1940年代出生的相比,1950年代出生者的ICV比前者多出1.7%,皮质灰质体积大0.2%,白质体积大0.1%,海马体积大1.3%,皮质表面积大5%。然而,大脑皮质变薄了17%。

图片

图片

MRI下大脑体积的变化情况

综上,随着出生年代的变迁,ICV、皮质白质、海马体积和皮质表面积存在明显的世代差异。越年轻的一代有着更大的脑容量,可见后代的大脑发育更好,“大脑储备”也会可能越大,这可以解释“为什么随着时间推移,队列中痴呆症发病率有所下降”。

为什么大脑体积会与痴呆症关联呢?这还要从大脑的发育过程开始解释。大脑生长始于子宫,在整个儿童期仍会不断增长,直到成年早期发育完全并达到最大尺寸。在正常发育过程中,ICV与大脑的生长高度相关,即使是衰老或疾病相关的脑容量减少都不会改变ICV。因此,成人ICV是衡量最大脑容量的稳定而有效的指标,被广泛用作大脑储备的测量指标,也是预测老年认知功能的预测指标。此外,海马体积损失,被认为是阿尔兹海默症等退行性疾病的敏感指标。

研究者强调,个体层面这种影响看似不大,但从人口层面上来看,将是巨大的。

还真是应证了那句古话,“长江后浪推前浪,一代更比一代强”。相信随着大脑的不断“进化”,也会推动人类文明走向更高峰~

参考资料:

[1]DeCarli C, Maillard P, Pase MP, Beiser AS, Kojis D, Satizabal CL, Himali JJ, Aparicio HJ, Fletcher E, Seshadri S. Trends in Intracranial and Cerebral Volumes of Framingham Heart Study Participants Born 1930 to 1970. JAMA Neurol. 2024 May 1;81(5):471-480. doi: 10.1001/jamaneurol.2024.0469. PMID: 38526486; PMCID: PMC10964161.

作者:Swagpp



版权声明:
本网站所有注明“来源:梅斯医学”或“来源:MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明“来源:梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言

相关资讯

天津大学常津教授/天津医科大学窦妍副研究员《ACS Nano》:用于阿尔兹海默症免疫代谢重编程的新型纳米药物

该团队开发了一种新型免疫代谢重编程纳米药物,该纳米药物由谷胱甘肽功能化的金纳米笼负载免疫抑制剂盐酸芬戈莫德组成。

暨南大学李晓江团队STTT:研究阿尔兹海默症猴模型取得新进展

2023年9月22日,暨南大学李晓江教授/涂著池研究员和闫森研究员等人成功建立了世界首例Tau转基因猴模型,新的大动物模型必将为研究AD病理机制提供新发现。

Nature子刊:哈佛大学研究团队搭建人造“大脑”,探明了阿尔茨海默症的病理新方向

该研究首次构建了一个3D人体神经免疫轴模型,用来研究AD的病理以及免疫细胞和神经细胞之间的相互作用,为AD免疫细胞浸润的分子机制提供了新的见解。

王子华/胡志远/叶钦勇《ACS Nano》:仿生纳米囊泡双基因递送系统用于阿尔兹海默症的协同基因治疗

该工作提出了一种简单有效的基因治疗策略,通过干细胞外泌体和脂质体杂化的方法制备一种ROS响应型仿生纳米囊泡(命名为TSEL)来调节小胶质细胞功能和干预Aβ合成代谢。

Mol Psychiatry:iPSC 衍生的后脑类器官用于评估草酸艾司西酞普兰治疗阿尔茨海默病神经精神症状的反应

作者在来自不同个体的后脑类器官中测量的对艾司西酞普兰的不同反应表明,这种体外方法可用于识别可能更有可能对体内艾司西酞普兰治疗有反应的 AD 患者亚组。

Alzheimer's & Dementia:神经质与痴呆事件发生、神经影像结果及认知功能的关联

本研究发现,神经质较高与痴呆事件发生风险增加11%有关,尤其是血管性痴呆(风险增加15%)。神经质较高与脑血管病变增加、灰质容量减少以及多种认知领域功能较差有关。