为什么熬夜加班会导致过劳肥?为何食欲难以控制?或与微生物有关

为什么熬夜加班会导致过劳肥?为何食欲难以控制?或与微生物有关

人的欲望有很多种,想吃、想睡、想玩儿,这些都是欲望。肚子饿了就想吃东西,困了就想睡觉,这些都是“我”这个主体的需求。

但是“食欲”似乎有所不同,比如你明明知道披萨和炸鸡不健康,可就是控制不住自己,吃了这些高热量的食物;你也知道吃八分饱最好,但就是忍不住,吃到撑才停下来。

如果决定食欲的主体只是“人体”,那我们明明知道吃什么、吃多少才最健康,怎么会出现过劳肥的问题呢?究竟是什么让我们吃个不停,无法控制食欲呢?下面我们就来聊一聊这个话题。

过劳肥是指人由于工作压力大、饮食不规律、作息不科学、情绪不稳定等导致的以体重增加为主要特征的疾病。


正常情况下食欲的调控

每当吃饭之前,我们的食欲会增强,然后思考是吃一顿红烧肉,还是自律一点,吃点蔬菜水果就行了。吃饱之后,我们的食欲会减弱,即便看到好吃的,也没有太大的食欲。然后到了下一顿饭之前,又会开始新一轮的循环。

食欲的这种波动,是在体内激素和神经递质的调节下完成的。比如,去甲肾上腺素增多会激发食欲,乙酰胆碱能影响人对水的渴望,五羟色胺和多巴胺这对快乐激素,会给人吃东西时的满足感。

其实真正的食欲调控过程会比这个复杂得多,不过食欲的调控过程,并非十分神秘,它就是这些生化反应过程的外在表现而已。只要我们身体健康,没有生病,这种生化反应都会正常进行。


那么为什么还会出现过劳肥呢?

有研究表明,人们熬夜后,在食物的选择上会更加倾向于高热量的食物,比如炸鸡和汉堡等。

有数据表明,熬夜的人哪怕只熬夜了一晚上,与睡眠充足的人相比,他在接下来一天内被多摄入400千卡的热量。

这相当于多吃了一个汉堡,而且在购物的时候,他也会比平时多购买20%的食物,这些食物的总热量要比平时的更高。

我们知道,膳食纤维通常在五谷杂粮以及各种蔬菜当中的含量较高,在那些高热量的食物中几乎没有。

而我们肠胃中很多微生物其实是喜欢吃膳食纤维的,那么这些微生物会因为“主人”摄入的膳食纤维太少而被饿死。这让有害微生物有了更好的生存空间。

研究表明,加班、熬夜等打破生物节律的行为,会让肠道中的有害细菌,比如革兰氏阴性菌的数量增加,那么肠道中的微生物组平衡就会被打破。

平衡打破后,微生物会调整策略,向人体发出饥饿的信号,人在信号的刺激下,食欲大增,吃下更多的食物。

而在选择食物的时候,人的大脑又很纠结,因为膳食纤维含量丰富的食物,都不如高热量的食物好吃,于是人们又选择了炸鸡和汉堡。

这会导致很多人选择的食物中仍然没有微生物想要吃的膳食纤维,它们就继续发出饥饿信号,于是就形成了恶性循环,一些人吃得越来越多,身体也越来越胖。

所以说,在“人”这个主体之外,还有另外一个可以控制食欲的主体,它们就是微生物组。我们的食欲,其实是由“双主体”共同控制的。


微生物组真的会影响食欲吗?

果蝇是一种非常喜欢吃甜食的昆虫,如果你把糖水和其他水放到它们面前,它们一定会选择糖水。

而澳大利亚科学家做了一个实验,改变了果蝇对甜食的偏爱。科学家先喂果蝇吃了三天垃圾餐,这些垃圾餐中缺少果蝇需要的一些营养物质。

三天之后,科学家们将糖水和能补充缺乏的营养物质的水拿给果蝇,结果果蝇毫不犹豫地选择了能补充营养物质的水。

难道果蝇还知道自己缺乏营养?科学家们怀疑是果蝇肚子里的微生物组在作怪。于是科学家在垃圾餐中添加了果蝇肠道的微生物,然后再让果蝇选择糖水和营养水,结果绝大部分果蝇都会选择糖水,它们对食物的偏好又恢复了正常。

也就是说,微生物可以改变果蝇对食物的选择,食欲并不单纯由人体控制,微生物组是决定食欲的第二主体。


那么微生物组是如何做到的呢?

我们知道,大脑是人体的决策者,大脑的决策过程就是一个生化反应的过程:人体产生激素后,会把信号传输给大脑不同的区域,触发大脑神经细胞发出指令,然后肌肉就会把这些指令转化成行动。

在这个过程中,有哪个环节会受微生物组的影响呢?其实大脑决策机制有一个缺陷,就是大脑识别信号,但不会关注这个信号是从哪里来的。这就给了微生物组可乘之机,因为微生物可以释放相同的信号。

比如肠道微生物组里的大肠杆菌和芽孢杆菌,能产生去甲肾上腺素和多巴胺;链球菌和肠球菌能产生五羟色胺;而芽孢杆菌和乳酸杆菌能产生乙酰胆碱和多巴胺。也就是说大脑接收信号的源头多了一个微生物组。

不过微生物组产生信号不能直接传输到大脑,而是有一个专门的通道,叫“菌肠脑轴”。这并不是实际存在的一个器官或者组织,而是肠道与大脑信息沟通的一个统称。

人们最开始意识到这条通路的存在时,还没有考虑到微生物会参与其中,那时候叫“肠脑轴”,是肠道神经元和脑神经元之间的通路。

人们发现,这个通路传递信号是双向的,大脑可以通过通路给肠道传递信号,肠道还可以反向传递信号给大脑。甚至,从肠道传递给大脑的信号要多得多。

后来人们又发现,肠道中的各种微生物,也能通过这条通路给大脑发送信号。所以肠脑轴的概念被扩展了一些,变成了“菌肠脑轴”。

在小鼠的实验里,人们发现,如果把小鼠的一条脑神经切断,大脑和肠道的沟通就断了。小鼠就会不停地吃东西,停不下来。

研究者猜测,这条神经就是菌肠脑轴的一部分,来自肠道的信息被切断了,小鼠的食欲就出现了紊乱。

所以说,大脑并非绝对的决策者,它有时候其实只是信号的执行者。


微生物是否会优先于大脑决策?

上文我们解释了微生物组也能控制人体的欲望,那么它们会不会反客为主,优先于大脑的决策呢?

一般来说,人们生病的时候会食欲不振,看什么都没胃口,这其实是动物被细菌袭击后,应对感染的一种保护机制。

动物的这个保护机制会抑制很多欲望,比如不想吃东西、不想喝水,甚至不想交配。因为在动物的基因里,认为减少接触食物和水,减少接触同伴,都可以降低病原传播的概率,保护其他同伴。

但是微生物为了让自己能吃饱,会采取策略来控制动物的食欲,比如如果老鼠被鼠伤寒沙门氏菌感染时,随着病情的加重,老鼠的食欲不仅不会变差,反而会越来越好。

造成这种情况的原因,是鼠伤寒沙门氏菌侵入老鼠体内后,可以改变老鼠的肠道微生物组组成,还可以操纵菌肠脑轴来激发老鼠的食欲。

它一边感染老鼠,一边刺激老鼠的食欲,让老鼠继续吃饭,不能饿死,这才能为它自身的繁殖和传播争取时间。这就是典型的微生物做主优先于大脑的例子。

不过人类实际调控欲望的过程要复杂得多,科学家还没能非常清晰地知道微生物组调节食欲的详细机制。

有研究者猜测,肠道中的微生物组可能不仅在计算我们吃下去了多少东西,还在分析食物的营养构成,然后把这些信息反馈给大脑,大脑会根据信息,判断能量和营养是多了还是少了,再作出决定。


结束语

其实除了食欲,科学家们还发现,人的睡欲、性欲、成功欲等等,都可能会受到微生物组的调控。

不过关于这些方面的研究,科学家们才刚刚开始,对这种现象的认识也处于初级阶段,我们还需要很更多地探索。

总之人们熬夜会过劳肥,和肠道内的微生物组有关,它们是调控食欲的“第二主体”,这些微生物会向人大脑发出信号,影响我们的食欲。

想要避免过劳肥的话,最好保持规律的生活方式,让大脑的决策克服微生物组的影响。你是否能做到呢?

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