作者:唐凤
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作者:唐凤
瑞士巴塞尔大学脑衰老和精神健康神经生物学实验室的Anne Eckert教授团队的研究人员,在线粒体裂变(mitochondrial fission)缺陷人类成纤维细胞和小鼠身上找到了线粒体网络和生物钟相互作用的线索。
机体行为和生理的节律是由生物钟产生的,生物钟是由节律基因和其编码的蛋白质形成转录/翻译反馈环(TTFL)形成的。
所谓昼夜节律,是指生物体为了适应外界环境变化而进化出的一套适应性生理系统。它广泛影响着生物体的生理状态与行为活动。前期针对哺乳动物多个组织器官的转录组研究也指出,有超过半数的基因转录受到昼夜节律的调控。昼夜节律影响着几乎所有组织器官的生理功能变化,节律紊乱则与众多疾病的发生密切相关。分子机制上,目前普遍认为昼夜节律的调控核心是基于转录因子控制的以转录-翻译为基础的多层次、多维度的复杂反馈调节网络。
内源性昼夜节律系统的错位会导致生理节律的破坏,并可能导致与夜班工作相关的健康损害的发展。然而,这背后的分子基础仍有待阐明。
血压具有昼夜节律,近期有研究表明分子生物钟系统参与调控血压。在生物钟系统,CLOCK(circadian locomotor output cycles kaput):BMAL1(大脑和肌肉芳香烃受体核转运蛋白样蛋白-1)异二聚体可增强clock基因的启动子活性,而DEC1(BHLHE40/STRA13/SHARP-2)可通过与clock原件,CACGTG E-box,竞争性结合从而抑制CLOCK
睡眠是一个自主过程,并非总是在我们直接、自愿的控制之下。醒着或睡着,我们通常归属于两个生物调节基本过程:睡眠稳定(sleep homeostasis),即睡眠压力(sleep pressure);另一个过程被称为昼夜节律(circadian rhythm),更广泛的说法也叫生物钟(body clock)。这两个过程协调一致,才能促进夜间良好的稳定睡眠。
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所以说为了健康除了管住嘴迈开腿,还需要定时吃饭,不能什么时候想到吃什么就吃什么~
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