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Enregistrement W4415542556 · doi:10.1101/2025.10.24.684192

Preoptic activation induces a torpor-like hypothermic and hypometabolic state that is cerebroprotective

2025· preprint· en· W4415542556 sur OpenAlexaff
Juan Liu, Ernesto R. Gonzales, Khairunisa Mohamad Ibrahim, Fan Zhang, Hannah E Skelton, Javier Kelly Cuenca, Carla M. Yuede, Gary J. Patti, Leah P. Shriver, Jin‐Moo Lee, Aaron J. Norris, Eric C. Landsness

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2025
Typepreprint
Langueen
DomaineNeuroscience
ThématiqueSleep and Wakefulness Research
Établissements canadiensIONICS Mass Spectrometry (Canada)
Organismes subventionnairesNational Institute of Neurological Disorders and Stroke
Mots-clésHypothermiaEndogenyThermoregulationCentral nervous systemHuman body temperatureNeurologyStroke (engine)IschemiaSphingolipid

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Therapeutic hypothermia for stroke has been limited by shivering, increased metabolic demand, and poor patient tolerance. Engaging endogenous thermoregulatory circuits to lower body temperature may overcome these limitations and modulate metabolism, offering an integrated approach to cerebroprotection. Here, we show that chemogenetic activation of neurons in the preoptic area (POA) elicits a torpor-like state in mice, characterized by sustained hypothermia and hypometabolism. In an animal stroke model, this endogenous hypothermic state significantly reduced infarct volume and improved motor outcomes compared to controls, whereas maintaining normothermia attenuated these protective effects. To explore metabolic mechanisms contributing to this state, we performed untargeted metabolomic profiling 30 minutes after POA activation and identified coordinated shifts in nucleotide, phospholipid, and sphingolipid pathways. These rapid, temperature-dependent changes indicate a metabolically reprogrammed state that may enhance neuronal resilience during ischemic stress. Together, our findings suggest that POA-driven hypothermia confers cerebroprotection through specific metabolic adaptations with translational potential.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,041
Tête enseignante GPT0,259
Écart entre enseignants0,217 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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