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科学家发现控制生物钟周期的关键元件

在开发治疗睡眠障碍疗法的道路上,研究人员将时差和其它健康问题同生物周期节律相联系起来,近日,刊登在国际杂志Science上的一篇研究论文中,来自达特茅斯Geisel医学研究所的研究人员通过研究鉴别出决定生物钟周期的关键决定子。 不管真菌、细菌亦或者是人类,生物钟都会影响其一生中的方方面面,在生物昼夜节律中从分子水平来讲,生物振荡器的存在以及组成循环的关键蛋白扮演着重要作用;由于生物钟的周期和关键蛋白的寿命是互相匹配的,因此很多年以来研究人员推测这些蛋白质的稳定性决定着生物钟的周期长度。 为何24小时的更替会因生物钟蛋白而变化,生物钟蛋白往往会经历互相协调和进行性地修饰,即磷酸化,这实际上可以修饰蛋白的结构和活性从而引发蛋白降解和更替,从本质上来讲,在生物钟蛋白变得不稳定之前其磷酸化过程非常缓慢。文章中研究人员在已知的有机体模型中进行检测发现了这种生物钟周期的关键决定子。研究者Jay Dunlap说道,此前我们都认为当生物......阅读全文

Science:科学家发现控制生物钟周期的关键元件

  在开发治疗睡眠障碍疗法的道路上,研究人员将时差和其它健康问题同生物周期节律相联系起来,近日,刊登在国际杂志Science上的一篇研究论文中,来自达特茅斯Geisel医学研究所的研究人员通过研究鉴别出决定生物钟周期的关键决定子。  不管真菌、细菌亦或者是人类,生物钟都会影响其一生中的方方面面,在生

Cell Metabolism | 医学的第四维——生物节律

  众所周知,2017 诺贝尔生理或医学奖颁发给了三位美国遗传学家杰弗里·霍尔(Jeffrey C. Hall)、迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash),以及迈克尔·杨(Michael W. Young),以表彰他们在发现果蝇生物节律分子机制方面的贡献。而在此前,医学界真正将生物节律——

德国生物学家解析调控生物钟重要蛋白的三维结构

  德国慕尼黑大学阿道夫﹒布特南特研究所的科学家解析了哺乳动物隐花色素蛋白mCRY1/2和果蝇隐花色素蛋白dCRY的三维分子结构,结果发表在2013年6月7日的《细胞》杂志上。   隐花色素是体内生物钟调控的重要因子。这种蛋白通过感应蓝光使果蝇生物钟与外部白天-黑夜循环变化同步。通过高分辨率解析果

PNAS:生物钟决定你什么时候更脆弱

  剑桥大学的研究人员发现,在一天中的某些时段我们更容易受到病毒感染,因为人体生物钟能够影响病毒的复制和扩散。经常倒夜班会扰乱生物钟,使人更容易出现健康问题。这项研究最近发表在美国国家科学院院刊PNAS杂志上。  病毒进入机体之后,会抢夺我们的细胞资源帮助自己生长和繁殖。不过细胞资源在一天中存在着波

Science:生物钟为何是二十四小时

  众所周知,为了适应地球自转引起的昼夜改变(尤其是光强和温度),地球生物会通过生物钟调控自己的活动。生物钟周期与地球自转周期相符,大约是24小时。那么,这个周期到底是怎样决定并执行下来的呢?  日本分子科学研究所 (IMS)的科学家们发现,地球的自转周期(24小时)铭刻在生物钟蛋白KaiC的原子结

“生物钟”不可小觑 突破性研究共同解读生物钟奥秘

  “日出而作,日落而息”,地球上大部分生物从几十万年前就开始就遵从这种大自然的特殊规律。当然日常生活中人们也并没有非常在意这中自然规律/现象,直到现代医学的发展进步才让我们将这种顺应自然的规律同生物钟画起了等号。当然随之而来的就是科学家们对生物钟的各种深度研究。  很多科学研究都发现,人类生活中各

【盘点】Nature十大研究亮点

   Nature杂志推荐的2015年7月19日 ~ 2015年8月18日前十位的研究进展介绍如下。   1.父母关系远近与身高和智力有关   研究者对102个群组和超过35万个体进行的这项联合元分析,通过观察连续纯合子片段(ROH,沿其全部长度被推断为纯合性的片段)研究了纯合性对具有公共卫生重要性

Nat Commun:科学家发现可以控制生物钟的关键分子

  近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上的研究论文中,来自圣路易斯大学(Saint Louis University)的研究人员通过研究发现了可以控制生物钟蛋白质的关键小分子,这就为控制机体的昼夜节律来有效治疗和昼夜节律相关的机体异常,比如睡眠障碍或焦虑症等提供一定的

PNAS:性别差异在原生动物中已经存在

   在真核生物中,主要有两种生殖方式,一种是有性生殖,另外一种是无性繁殖。有性生殖大体上应该是真核生物所独有的,而无性繁殖在真核生物中则显得比较意外。美国加州大学欧文分校的研究者,通过分析两种蛋白(HAP2 和GEX1)的同源关系,发现真核生物的性别分化出现的很早,很可能在真核生物的上一个共同祖先

PNAS:性别差异的历史

  在真核生物中,主要有两种生殖方式,一种是有性生殖,另外一种是无性繁殖。有性生殖大体上应该是真核生物所独有的,而无性繁殖在真核生物中则显得比较意外。美国加州大学欧文分校的研究者,通过分析两种蛋白(HAP2 和GEX1)的同源关系,发现真核生物的性别分化出现的很早,很可能在真核生物的上一个共同祖先中

南京大学发PNAS文章 破解生物钟奥秘

  来自南京大学医学院,美国加州大学旧金山分校等处的研究人员通过揭示一种蛋白在哺乳动物生物节律反馈环路中的双重作用,揭示出了一种周期确定和维持生物钟正常工作的新机制。相关成果公布在《美国国家科学院院刊》(PNAS)杂志上。   文章的通讯作者分别是南京大学医学院模式动物研究所徐璎教授,以及加州大学

英研究发现生物钟“第二齿轮” 或来自新陈代谢机制

  生物钟控制着生命活动的内在节律,过去人们一直认为它的“驱动齿轮”是基因。而英国研究人员在新一期《自然》杂志上报告说,他们发现了独立于基因的生物钟机制,这种与新陈代谢有关的机制构成了生物钟的“第二齿轮”。  英国剑桥大学研究人员报告说,首次发现人类血液红细胞中也存在生物钟。与其他细胞拥有脱氧核糖核

华人学者重要成果刊登Mol Cell封面

  最近,来自德克萨斯大学(UT)西南医学中心试图了解遗传密码的生理学家,发现了一个此前未知的代码,有助于解释“为形成一种特定类型的细胞,应该制造哪种蛋白质?”  人体是由数十万亿个细胞组成的。每一个细胞都含有成千上万个蛋白质,它们决定着细胞的形态及其需要执行的功能。反过来,蛋白质是由数百个氨基酸组

Susan Golden和James Golden 受聘为生物能源所客座研究员

颁发聘任证书   7月9日,美国科学院院士、加州大学圣地亚哥分校杰出教授Susan Golden和James Golden教授应邀到中国科学院青岛生物能源与过程研究所访问交流,并受聘为研究所客座研究员。所长王利生为他们颁发了聘任证书。副所长吕雪峰出席聘任仪式并主持学术报告会。   报

重磅!科学家喊你别熬夜人类能量中心50℃线粒体昼夜节律..

  引言:近日,一组来自瑞士巴塞尔大学和苏黎世大学的研究团队在国际期刊《Cell Metabolism》上面发表一篇文章,显示人体能量工厂线粒体也受到生物钟的控制,而介导线粒体分裂及融合的关键基因DRP1的磷酸化在线粒体生物节律调控中其中关键作用。另外,一组来自法国的科学家最近在国际期刊《PLoS

Science专题:生物钟生理学

无论是植物,动物,还是细菌真菌,在生理或者分子机理作用方面都存在昼夜节律(circadian rhythms),但是要进行这一领域的研究并不容易,首先需要跨越模型系统,昼夜节律研究包含了核心生物钟蛋白和其调控因子之间的详细分子相互作用,维持多变环境中,一段持续时间内稳定的系统整体水平分析,还有对于不

通过研究斑马鱼来揭示视网膜生物钟活性

昼夜节律和视网膜生物钟人类以及许多其他动物体,睡眠-清醒循环以及其他的生物节律过程是由内源性振荡器-生物钟所调节的。生物钟受一系列基因控制,这些基因的表达因是否有光照所微调,从而使得每日的生物节律适应于日夜循环交替。在哺乳动物的大脑中,生物钟母钟(主要的控制因子)位于下丘脑视交叉上核。然而它并非每日

4月19日《自然》杂志精选

  地震周期的模拟研究   空间测地学(指用卫星来监测地球的学科)使我们对两次连续地震之间地壳变形的观点发生了革命性变化。然而,这种测量的短暂性意味着,研究工作必须通过在地震周期的不同阶段对多个削减带进行比较来进行。这篇Review文章,通过将来自苏门答腊、智利和卡斯卡底削减带的测地学“快照”

植物学大牛Cell新文章颠覆传统观念

  尽管看似被动,植物会相互发动战争,使自己比竞争者更快速地生长并吸收阳光。如果一株植物被另一株所遮蔽,它会失去生存所必需的阳光。  为了躲避这种致命的遮蔽,植物具有一些光感受器,在遭到其他植物遮蔽的威胁时可以拉响内部警报。它们的感受器可以检测红光和蓝光耗尽来区别附近侵犯的植物及浮云。  Salk研

华人学者首次发现生物钟与关节炎有关

  最近,英国曼彻斯特大学的生物学家首次证实,骨关节炎患者那些痛苦和使人衰弱的症状,与人体生物钟有着本质的联系。  这项研究是由英国关节炎研究会(Arthritis Research UK)的资深研究员孟庆军(音 译,Qing-Jun Meng)博士带领完成的,可能在未来的几年中,为关节病患者的药物

华人学者首次发现生物钟与关节炎有关

  最近,英国曼彻斯特大学的生物学家首次证实,骨关节炎患者那些痛苦和使人衰弱的症状,与人体生物钟有着本质的联系。  这项研究是由英国关节炎研究会(Arthritis Research UK)的资深研究员孟庆军(音译,Qing-Jun Meng)博士带领完成的,可能在未来的几年中,为关节病患者的药物治

古代生物的生物钟揭秘

  室温下的蓝藻生物钟,三个蛋白滴答滴答转个不停,我们很难理解它的发条机制。将它们冻住后,我们就可以仔细观察它们的外观和装配细节。  10年之前,蓝藻体内的生物钟仅由三种蛋白组成:KaiA,,KaiB和KaiC。2015年,日本科学家在Science杂志上报道:只要加一点能量(ATP),这三种蛋白在

晚上不想睡,早上起不来?你可能是基因突变了

  科学家发现,晚睡晚起可能是由基因决定的。  你是不是晚上神采奕奕,工作效率奇高,然后第二天早上只能挣扎着爬起来?新的研究表明,你夜猫子的倾向可能是天生的,由基因决定。  在此新研究中,研究人员分析了来自6个家庭的70个人,发现其中存在睡眠相位后移综合征(DSPD)的个体的CRY1基因存在共同的突

肠道菌群和人类疾病关联性研究进展

  人体中最多的组成部分是什么?基因还是细胞呢?NO,NO,是机体的微生物!它们的数量与人体细胞的比例达到10∶1。仅在我们人体肠道中,就含有超过100万亿个细菌,这些细菌有助于人体消化食物,产生维生素以预防食物中细菌所诱发的疾病。  肠道菌群是指机体肠道的正常微生物群的总和,近年来关于肠道菌群的研

抗癌新机制,破坏生物钟阻止癌症发展!

   自从2017年诺贝尔生理学和医学奖颁发给发现“生物钟”机制的三位科学家时,关于生物钟的各种研究便铺天盖地地袭来。近日,来自南加州大学迈克森聚合生物科学中心和名古屋大学变形生物分子研究所(ITbM)的科学家们的发现:同自然界的万物一样,癌细胞也有自己的生物钟,且一种名为GO289的分子可以通过阻

Cell子刊:肝脏如何随昼夜节律“跳舞”

  生物通报道:随着昼夜周期,肝脏有自己的代谢节律。使用最先进的蛋白质组学,瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和Nestlé健康科学研究所的科学家,发现了超过500个肝脏蛋白质,在一天当中它们在肝细胞核内的丰度发生变化,从而为代谢打开了一个新的思路。  发生在我们体内的生物过程并不是静态的,相反它们大

1月27日《自然》杂志精选

封面故事:东南亚猩猩基因组完成测序  东南亚类人猿或猩猩的基因组已完成测序——具体来说,所获得的是一个苏门答腊雌性个体的基因组初稿以及来自另外5个苏门答腊猩猩和5个婆罗洲猩猩(分别是Pongo abelii和Pongo pygmaeus)的短序列数据。测序分析表明,婆罗洲—苏门答腊全

1月27日《自然》杂志内容精选

 杂志封面  封面故事:东南亚猩猩基因组完成测序  东南亚类人猿或猩猩的基因组已完成测序——具体来说,所获得的是一个苏门答腊雌性个体的基因组初稿以及来自另外5个苏门答腊猩猩和5个婆罗洲猩猩(分别是Pongo abelii和Pongo pygmaeus)的短序列数据。测序分析表明,婆罗

用BRET方法研究活细胞中GPCR蛋白相互作用的基本注意事项1

简介: BRET已经成功的应用于研究哺乳动物细胞中GPCR同源和异源二聚体以及涉及到受体脱敏作用和交易的受体/β-arrestin相互作用(综述,1)。BRET的显著优势是可以在活细胞中,正确的的位置实时的监测蛋白质和蛋白质之间的相互作用。由于GPCR高度的疏水性和细胞本地化,测量蛋白质之间相互作用

植物所在生物钟调控水稻耐盐性机制解析研究中获进展

  水稻是主要粮食作物,对盐胁迫敏感,盐渍环境会导致水稻产量显著下降。生物钟是内在的时间维持机制,在调节植物非生物胁迫响应过程中发挥关键作用,然而,目前关于水稻生物钟核心组分是否参与耐盐性调节及其相关机制尚不清楚。  中国科学院植物研究所研究员王雷研究组发现,在转录水平,水稻生OsPRR(Oryza