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    Science:科學家發現控制生物鐘周期的關鍵元件

    在開發治療睡眠障礙療法的道路上,研究人員將時差和其它健康問題同生物周期節律相聯系起來,近日,刊登在國際雜志Science上的一篇研究論文中,來自達特茅斯Geisel醫學研究所的研究人員通過研究鑒別出決定生物鐘周期的關鍵決定子。 不管真菌、細菌亦或者是人類,生物鐘都會影響其一生中的方方面面,在生物晝夜節律中從分子水平來講,生物振蕩器的存在以及組成循環的關鍵蛋白扮演著重要作用;由于生物鐘的周期和關鍵蛋白的壽命是互相匹配的,因此很多年以來研究人員推測這些蛋白質的穩定性決定著生物鐘的周期長度。 為何24小時的更替會因生物鐘蛋白而變化,生物鐘蛋白往往會經歷互相協調和進行性地修飾,即磷酸化,這實際上可以修飾蛋白的結構和活性從而引發蛋白降解和更替,從本質上來講,在生物鐘蛋白變得不穩定之前其磷酸化過程非常緩慢。文章中研究人員在已知的有機體模型中進行檢測發現了這種生物鐘周期的關鍵決定子。研究者Jay Dunlap說道,此前我們都認為當生物......閱讀全文

    科學家發現控制生物鐘周期的關鍵元件

      在開發治療睡眠障礙療法的道路上,研究人員將時差和其它健康問題同生物周期節律相聯系起來,近日,刊登在國際雜志Science上的一篇研究論文中,來自達特茅斯Geisel醫學研究所的研究人員通過研究鑒別出決定生物鐘周期的關鍵決定子。  不管真菌、細菌亦或者是人類,生物鐘都會影響其一生中的方方面面,在生

    “生物鐘”不可小覷 突破性研究共同解讀生物鐘奧秘

      “日出而作,日落而息”,地球上大部分生物從幾十萬年前就開始就遵從這種大自然的特殊規律。當然日常生活中人們也并沒有非常在意這中自然規律/現象,直到現代醫學的發展進步才讓我們將這種順應自然的規律同生物鐘畫起了等號。當然隨之而來的就是科學家們對生物鐘的各種深度研究。  很多科學研究都發現,人類生活中各

    研究人員揭示O-糖基化修飾調控生物鐘周期的分子機制

      生物鐘是植物細胞中感知并預測光照和溫度等環境因子晝夜周期性變化的精細時間機制,它通過協調代謝與能量狀態以適應環境因子的晝夜動態變化,從而為植物的生長發育提供適應性優勢。生物鐘周期紊亂會嚴重影響植物多種生理和發育關鍵過程,如開花時間和脅迫應答等。生物鐘核心因子的翻譯后修飾如磷酸化和泛素化等,可以精

    科學家揭示O-糖基化修飾調控生物鐘周期的分子機制

      生物鐘是植物細胞中感知并預測光照和溫度等環境因子晝夜周期性變化的精細時間機制,它通過協調代謝與能量狀態以適應環境因子的晝夜動態變化,從而為植物的生長發育提供適應性優勢。生物鐘周期紊亂會嚴重影響植物多種生理和發育關鍵過程,如開花時間和脅迫應答等。生物鐘核心因子的翻譯后修飾如磷酸化和泛素化等,可以精

    Science:生物鐘為何是二十四小時

      眾所周知,為了適應地球自轉引起的晝夜改變(尤其是光強和溫度),地球生物會通過生物鐘調控自己的活動。生物鐘周期與地球自轉周期相符,大約是24小時。那么,這個周期到底是怎樣決定并執行下來的呢?  日本分子科學研究所 (IMS)的科學家們發現,地球的自轉周期(24小時)銘刻在生物鐘蛋白KaiC的原子結

    PNAS:生物鐘決定你什么時候更脆弱

      劍橋大學的研究人員發現,在一天中的某些時段我們更容易受到病毒感染,因為人體生物鐘能夠影響病毒的復制和擴散。經常倒夜班會擾亂生物鐘,使人更容易出現健康問題。這項研究最近發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。  病毒進入機體之后,會搶奪我們的細胞資源幫助自己生長和繁殖。不過細胞資源在一天中存在著波

    Nature Neuroscience:人體生物鐘新調節機制

      一個國際科學家團隊發現了,什么可以作為我們機體內部生物鐘的分子重置按鈕。他們的這個發現,揭示了一個潛在的治療一系列疾病的靶點,例如,常常與時差,倒班和夜間光照有關的疾病,如從睡眠紊亂到行為,認知和代謝失常,還有神經精神疾病,如抑郁癥和自閉癥。  由蒙特利爾McGill 和Concordia 大學

    Cell Metabolism | 醫學的第四維——生物節律

      眾所周知,2017 諾貝爾生理或醫學獎頒發給了三位美國遺傳學家杰弗里·霍爾(Jeffrey C. Hall)、邁克爾·羅斯巴什(Michael Rosbash),以及邁克爾·楊(Michael W. Young),以表彰他們在發現果蠅生物節律分子機制方面的貢獻。而在此前,醫學界真正將生物節律——

    NIBS團隊Cell子刊發表生物鐘新發現

      為了適應地球自轉引起的晝夜周期性變化,我們進化出了協調晝夜節律的生物鐘。生物鐘受到許多外因和內因的影響,對于維持代謝和生理內穩態非常重要。目前人們還不清楚生物鐘對疾病狀態下發生的生理異常有何影響。  缺氧會造成災難性的機體損傷。北京生命科學研究所NIBS的研究團隊發現,哺乳動物的低氧應答受到生物

    熬夜傷肝!《PNAS》報道生物鐘與肝臟的真實關系

      這種新“計時機器”的名字叫核受體蛋白HNF4A。  晝夜節律由細胞內時鐘元件引導,生物體才能適應晝夜循環。當周期發生改變,可能導致人類某些健康問題。科學家們正在研究細胞行為,以了解生物鐘的中斷如何引發疾病,目的是促進有針對性的醫學治療。  “流行病學研究揭示,現代人的生活方式和我們內部生物鐘之間

    兩篇權威再證癌癥與生物鐘關聯

      生物鐘驅動著基因活性和蛋白質水平的波動,可引起人類和其他動物幾乎每一個生理方面的日循環。大腦中的主生物鐘,調整光明與黑暗的日循環,發出與身體幾乎每個細胞和組織中分子生物鐘同步的信號。已有很多研究指出,生物鐘紊亂與多種健康問題有關,包括糖尿病、心臟病和癌癥。延伸閱讀:生物鐘紊亂為何易導致癌癥?。 

    國家重大科學研究計劃2011年度重要支持方向確定

    各省、自治區、直轄市、計劃單列市科技廳(委、局),新疆生產建設兵團科技局,國務院各有關部門辦公廳(室):  國家重大科學研究計劃是《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》(以下簡稱《規劃綱要》)部署的、引領未來發展、對科學和技術發展有很強帶動作用的基礎研究發展計劃。  

    質譜沙龍第二十一期活動報道

    【導語】在藥物分析的技術討論之外,拓展了質譜沙龍的涉及范圍:增加了質譜相關新技術MassWorks的討論;GC/MS在公安法醫中的應用;以及蛋白質組學同位素標記、磷酸化翻譯后修飾鑒定的最新研究進展。   2009年7月25日下午,質譜沙龍第二十一期活動在第二炮兵總醫院胃食管返流中心示教室舉行。除了

    Nature子刊:為了生存,癌細胞“悄然”改變生物鐘

      通常,細胞會依據自然的“晝夜交替”周期調節蛋白的表達,從而建立自己的生物鐘,并以此控制新陳代謝。但是,已有研究表明,腫瘤細胞內的晝夜節律不同于正常細胞。圖片來源于網絡  考慮到蛋白質表達與細胞晝夜節律密切相關,來自于南卡羅萊納醫科大學Hollings癌癥中心的J. Alan Diehl團隊提出新

    古代生物的生物鐘揭秘

      室溫下的藍藻生物鐘,三個蛋白滴答滴答轉個不停,我們很難理解它的發條機制。將它們凍住后,我們就可以仔細觀察它們的外觀和裝配細節。  10年之前,藍藻體內的生物鐘僅由三種蛋白組成:KaiA,,KaiB和KaiC。2015年,日本科學家在Science雜志上報道:只要加一點能量(ATP),這三種蛋白在

    Cell雜志最受關注十篇文章(3月)

      Cell創刊于1976年,現已成為世界自然科學研究領域最著名的期刊之一,并陸續發行了十幾種姊妹刊,在各自專業領域里均占據著舉足輕重的地位。 Cell以發表具有重要意義的原創性科研報告為主,許多生命科學領域最重要的發現都發表在Cell上。本月《Cell》前十名下載論文為:   1. Repu

    Neuron:哪個神經元控制生物鐘節律?

      最近,美國德克薩斯大學(UT)西南醫學中心的神經科學家,確定了對決定晝夜節律至關重要的神經元。生物鐘晝夜節律是一個24小時過程,控制著睡眠和清醒周期,以及其他重要的身體功能,如激素的分泌、代謝和血壓。延伸閱讀:美國院士Science:生物鐘周期的關鍵因素。  晝夜節律是由位于大腦下丘腦的視交叉上

    Cell子刊:肝臟如何隨晝夜節律“跳舞”

      生物通報道:隨著晝夜周期,肝臟有自己的代謝節律。使用最先進的蛋白質組學,瑞士洛桑聯邦理工學院(EPFL)和Nestlé健康科學研究所的科學家,發現了超過500個肝臟蛋白質,在一天當中它們在肝細胞核內的豐度發生變化,從而為代謝打開了一個新的思路。  發生在我們體內的生物過程并不是靜態的,相反它們大

    生物鐘紊亂為何易導致癌癥?

      一晚好睡眠不僅僅是防止打哈欠。最近,來自斯克里普斯研究所(TSRI)的一項最新研究表明,對于維持健康晝夜周期非常關鍵的兩種蛋白質,也能防御可能導致癌癥的突變。  這一新研究發表在2015年三月十日的《eLife》雜志,表明這兩種蛋白在DNA修復中起著意想不到的作用,可保護細胞防御紫外線輻射引起的

    同一課題組兩篇Science:揭示睡眠和突觸節律之間的關系

      德國慕尼黑大學的時間生物學家在Science的兩篇文章中指出,睡眠-覺醒周期對突觸中調節其活動的的蛋白質和磷酸化動力學至關重要。  生物鐘控制著人體幾乎所有的生理過程,預測著晝夜等日常循環的環境變化。晝夜節律和睡眠如何影響大腦細胞水平的分子機制尚不完全清楚。LMU醫學心理學研究小組組長Maria

    2019年10月Science期刊不得不看的亮點研究

      10月份Science期刊又有哪些亮點研究值得學習呢?小編對此進行了整理,與各位分享。  1.Science:新研究揭示人類微生物組是潛力巨大的新型抗菌藥物聚寶盆  doi:10.1126/science.aax9176  就像淘金熱中的淘金者曾經在北加州的山上開采這種閃亮的貴金屬一樣,“生物勘

    南京大學發PNAS文章 破解生物鐘奧秘

      來自南京大學醫學院,美國加州大學舊金山分校等處的研究人員通過揭示一種蛋白在哺乳動物生物節律反饋環路中的雙重作用,揭示出了一種周期確定和維持生物鐘正常工作的新機制。相關成果公布在《美國國家科學院院刊》(PNAS)雜志上。   文章的通訊作者分別是南京大學醫學院模式動物研究所徐瓔教授,以及加州大學

    有哪些生活小常識其實并不科學?

      在日常生活中,我們往往會聽到很多的“生活常識”,這些生活常識涵蓋了我們的衣食住行等各個方面。不過,“生活常識”有時候也是違反科學原理的。盲目聽從一些流言,而不辯證地、實事求是地去主動思考,往往會給我們的生活造成很多不必的困擾。下面我們簡單梳理一下最近的科學研究,從而對一些常識性問題有更加深入的思

    Cell綜述:RNA修飾的新作用

      迄今為止,科學家們已經發現了上百種RNA修飾類型,但是其中大多數在mRNA和調控非編碼RNAs中還是很罕見的。近期的一些研究發現指出,這些修飾中有至少有一些含量豐富,且保守性強。本期Cell雜志以此為中心,介紹了兩種RNA修飾方式的分子機制,和生物學功能。  這兩種RNA修飾方式分別是N6-甲基

    研究揭示光信號調控植物生物鐘分子機理

      近日,《植物細胞》在線發表中國農業科學院生物技術研究所與華南農業大學合作研究成果。他們揭示了自然界光信號途徑與植物內部的生物鐘互作協同調控生物鐘關鍵基因CCA1節律性表達的分子機理。FHY3 和FAR1蛋白促進CCA1的表達,而PIF5 和TOC1蛋白抑制CCA1表達。進一步,PIF5與TOC1

    邵逸夫獎獲得者借果蠅基因破解生物鐘奧秘

    圖:第十屆邵逸夫獎生命科學與醫學獎獲得者。左起:邁克爾·楊(Michael W Young)、杰弗理·霍爾(Jeffrey C Hall)、邁克爾·羅斯巴殊(Michael Rosbash)。   據香港《大公報》報道,所有生物都有自己的作息規律:人類晚上出現倦意、貓頭鷹晝伏夜出、花

    科學家發現可促進睡眠需求的果蠅睡眠基因

      近日,一項刊登在國際雜志eLife上的研究報道中,來自賓夕法尼亞大學的研究人員通過研究報道了一種新型蛋白質,該蛋白質參與了果蠅睡眠的自我調節過程之中。   文章中,研究者對果蠅的突變體進行篩選來得到“短睡眠”的果蠅個體,結果發現了一個,研究者將其稱之為“紅眼”(redeye),紅眼果蠅表現出的

    抗癌新機制,破壞生物鐘阻止癌癥發展!

       自從2017年諾貝爾生理學和醫學獎頒發給發現“生物鐘”機制的三位科學家時,關于生物鐘的各種研究便鋪天蓋地地襲來。近日,來自南加州大學邁克森聚合生物科學中心和名古屋大學變形生物分子研究所(ITbM)的科學家們的發現:同自然界的萬物一樣,癌細胞也有自己的生物鐘,且一種名為GO289的分子可以通過阻

    Nature:合成生物學,細胞內的精準時鐘

      活細胞通過分子組件來跟蹤時間,盡管這些分子組件極易受到不可避免的隨機波動影響,但活細胞對時間的追蹤非常精確。例如,單細胞藍細菌中,自然晝夜鐘可以追蹤一天24小時。這些生物時鐘的準確性經過了進化的考驗,可以被認為是生物學家Richard Dawkin形容的“盲眼鐘表匠”的杰作——Dawkins用這

    機體時鐘基因異常或可解釋膀胱過度活動癥的發病原因

      如果你認為睡眠問題和膀胱問題是個體老年肯定會出現的問題,那么你就說對了;近日,發表在國際雜志The FASEB Journal上的一篇研究論文中,來自薩里大學的研究人員表示,我們的醒睡周期或許和膀胱存在遺傳上的關聯,一方受破壞或許就會引發另一方受影響,于是研究者們就假設,在正常情況下大腦中的主生

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