美研究称“发脾气”受生物钟调控

新华社华盛顿4月9日电 美国科学家进行的一项小鼠实验发现,生物钟参与了调控动物的“进攻性”行为。这一研究结果有望用于治疗阿尔茨海默病患者的黄昏焦躁症状。 9日发表在英国《自然·神经学》杂志上的研究表明,雄性小鼠间为保护领地而发生的好斗行为在一天中的强度和频率会随光照发生变化。 论文高级作者、哈佛大学医学院克利福德·塞珀教授说,小鼠在黄昏时最好斗,在清晨时最温顺,这表明进攻性行为接受光照后逐渐增强,在黄昏达到顶峰。 研究人员操纵负责调控生物钟的神经元,发现让某一神经递质失去活性后,小鼠进攻性行为的昼夜起伏就会消失,而这些小鼠总体会更好斗,进攻行为显著增加。 患有阿尔茨海默病和其他老年痴呆症的患者常出现“日落症候”,即在白天结束时突发性暴躁。塞珀认为,控制生物钟有可能会让患者更加平和。 ......阅读全文

美研究称“发脾气”受生物钟调控

  美国科学家进行的一项小鼠实验发现,生物钟参与了调控动物的“进攻性”行为。这一研究结果有望用于治疗阿尔茨海默病患者的黄昏焦躁症状。图片来源于网络  4月9日发表在英国《自然·神经学》杂志上的研究表明,雄性小鼠间为保护领地而发生的好斗行为在一天中的强度和频率会随光照发生变化。  论文高级作者、哈佛大

美研究称“发脾气”受生物钟调控

  新华社华盛顿4月9日电 美国科学家进行的一项小鼠实验发现,生物钟参与了调控动物的“进攻性”行为。这一研究结果有望用于治疗阿尔茨海默病患者的黄昏焦躁症状。   9日发表在英国《自然·神经学》杂志上的研究表明,雄性小鼠间为保护领地而发生的好斗行为在一天中的强度和频率会随光照发生变化。   论文高

Science子刊:伤口愈合也受生物钟调控!白天愈合更快

  伤口愈合白天几乎是夜间两倍  我们的生物钟,或者说昼夜节律——调节机体的几乎每一个细胞,并驱动许多生理过程,如睡眠、激素分泌和新陈代谢的24小时循环。  一项来自英国医学研究委员会(MRC)的研究发现,在皮肤细胞——成纤维细胞和角质化细胞以及小鼠身上的实验表明,在体内生物钟处于“白天”时,伤口愈

研究揭示光信号调控植物生物钟分子机理

  近日,《植物细胞》在线发表中国农业科学院生物技术研究所与华南农业大学合作研究成果。他们揭示了自然界光信号途径与植物内部的生物钟互作协同调控生物钟关键基因CCA1节律性表达的分子机理。FHY3 和FAR1蛋白促进CCA1的表达,而PIF5 和TOC1蛋白抑制CCA1表达。进一步,PIF5与TOC1

美研究发现DNA修复能力与生物钟有关

  美国北卡罗来纳大学医学院一个团队发现,小鼠的DNA(脱氧核糖核酸)修复能力与生物钟有关。这一发现有望为调整癌症患者给药时间提供新依据。图片来源于网络  7日发表于美国《国家科学院学报》上的这项研究显示,24小时生物钟周期内,小鼠正常组织DNA修复能力在黎明前和黄昏前最为活跃。  论文高级作者、诺

研究发现生物钟基因“不报时”-直接调控昆虫冬眠

许多昆虫在冬季会进入一种休眠状态——滞育,以应对低温和资源短缺等环境挑战。光照长短的变化(即光周期)作为最稳定的季节性信号,是调控滞育的主要环境因子。长期以来,科学界普遍认为生物钟系统通过“计时”功能帮助昆虫感知光周期,从而决定是否进入滞育。华中农业大学植物科学技术学院教授王小平、加拿大阿尔伯塔大学

生物钟调控代谢新方式揭示

   人体内有一个很酷的时钟——生物钟。然而,生物钟调控生理、代谢和行为等生命活动的机制十分复杂,仍需要进一步深入探究。记者15日从南京农业大学获悉,该校王恬教授团队与芝加哥大学合作在《细胞通讯》上刊发研究成果,揭示了生物钟调控代谢的新方式。  生物钟由基因和蛋白质打造,是生物进化的礼物。生物钟掌控

生物钟调控代谢新方式揭示

   人体内有一个很酷的时钟——生物钟。然而,生物钟调控生理、代谢和行为等生命活动的机制十分复杂,仍需要进一步深入探究。记者15日从南京农业大学获悉,该校王恬教授团队与芝加哥大学合作在《细胞通讯》上刊发研究成果,揭示了生物钟调控代谢的新方式。  生物钟由基因和蛋白质打造,是生物进化的礼物。生物钟掌控

研究发现唾液腺形成受神经细胞调控

  美国研究人员以实验鼠为对象进行的研究发现,神经细胞不仅影响成熟唾液腺的分泌,实际上在唾液腺的最初形成以及发育过程中都发挥着关键作用。这一成果将有助于找到帮助癌症患者唾液腺再生的新方法。  美国国家卫生研究院一个研究小组在新一期《科学》杂志上介绍说,人们对于神经活动控制唾液腺功能这

研究发现DNA甲基化修饰精准调控植物生物钟周期

  生物钟通过协调细胞内代谢和生理活动的节律性以适应由地球自转而产生的昼夜光温周期性变化,为植物生长发育提供适应性优势。在多种真核生物中均已发现组蛋白修饰可参与调控生物钟周期,但DNA甲基化作为表观修饰的另一重要类型,是否参与以及如何调控真核生物的生物钟尚不清楚。  中国科学院植物研究所研究员王雷研

新发现:植物生物钟调控因子

  为了适应地球自转引起的环境周期性变化,地球上几乎所有的真核生物都进化出了内源计时器——生物钟,它可以维持细胞内近24小时的基因表达节律性以适应环境中光温因子的昼夜动态变化。生物钟参与调控植物体内几乎所有的生长发育和代谢过程,如光周期依赖的开花时间、发育、叶片衰老,以及植物对生物与非生物胁迫的响应

美研究称甜饮料可会增加致癌风险

  据美国《福布斯》杂志3月21日报道,在3月19日召开的“美国心脏协会:心血管疾病流行与预防--营养、锻炼与代谢新奥尔良年会”上宣布的哈佛大学一项最新研究发现,全球因喝甜饮料每年导致的死亡人数超过18万。   哈佛大学公共卫生学院研究人员以世界卫生组织2010年《环球疾病负担研究》相关数据以及涉

美研究称被动吸烟会导致听力下降

  被动吸烟俗称“二手烟”,其对人体健康的危害已经日益引起人们的关注。虽然我们通常都知道二手烟会对呼吸道健康造成损害,但其对听力的影响却鲜为人知。据英国广播公司(BBC)近日报道,美国研究人员发现,长期吸入二手烟的人,听力下降的风险会增大。  在研究中,迈阿密大学和佛罗里达国际大学的

美研究称北冰洋去年冰量创新低

  美国华盛顿大学一份研究报告显示,北冰洋海域2010年夏季最少冰量创32年以来最低记录。   冰面面积和冰面厚度是判定北极冰量的两个主要标准。一般而言,冰面面积可借助卫星观测,实地测量冰面厚度则相对困难。   一些专家先前预测,北极冰面面积近几年来之所以大幅缩小,原因是在之前的

研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制

  近日,华南农业大学生命科学学院教授黄巍团队联合中山大学教授肖仕和德国马普学会分子植物生理研究所教授Bernd Mueller-Roeber,研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制。相关研究发表于Journal of Integrative Plant Biology。  细胞自噬是真核生物中

研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新机制

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484587.shtm 近日,华南农业大学生命科学学院教授黄巍团队联合中山大学教授肖仕和德国马普学会分子植物生理研究所教授Bernd Mueller-Roeber,研究发现生物钟调控植物细胞自噬节律的新

婴儿恒星“发脾气”喷出伽马射线

  阿根廷天文学家首次目睹了一颗婴儿恒星爆发出高能伽马射线,这一发现证明,年龄不足1000万岁的低质量金牛座T星可发射伽马射线,这是迄今已知能量最高的光辐射。这一最新发现有助加深科学家们对恒星和行星系统形成早期的理解。相关论文刊发于最新一期《皇家天文学会月报》。  阿根廷拉普拉塔国立大学天文学家艾格

太阳“发脾气”为何还有个周期?

科学家普遍认为,太阳活动周期大约为11年。太阳活动周期不仅是太阳上黑子出现多少的周期性体现,更是太阳向周围空间释放能量、太阳爆发活动,以及太阳风暴发生的周期性展现。◎本报记者 唐 芳据悉,中国首颗综合性太阳探测专用卫星“先进天基太阳天文台”(ASO-S)将于今年10月择机发射。利用第25个太阳活动周

美智库称中国AI研究有望领跑全球

   据物理学家组织网近日报道,美国西雅图艾伦人工智能(AI)研究所的一项最新分析称,中国在AI领域的大规模投资有助其在重要的AI相关技术研究方面超越美国,中国有望在不久的将来成为AI领域的全球领跑者。  艾伦人工智能研究所的最新分析显示,在已发表的AI论文数量方面,中国已超越美国。研究人员称,尽管

美大学研究称纳米纱窗有望抵挡雾霾

  据中国科学报报道,美国斯坦福大学正在研究一种可以过滤PM2.5等细颗粒物的纱窗,以便在雾霾天人们也可以开窗通风换气。据介绍,这种纱窗利用纳米技术制作而成,能过滤空气中的微小颗粒,同时基本保持长时间使用仍然透明。  由于空气质量一再恶化,很多人都在讨论在PM2.5爆表的情况下,居室如何通风。有专家

美研究称气候变化致水生环境恶化

  美国国家海洋和大气管理局科学家2月19日在华盛顿举行的美国科学促进会年会上说,全球气候变化可能导致海洋和湖泊生态发生变化,有毒藻类和细菌将加快生长,人类最快可在未来10年内感受到这种变化所带来的负面影响。  按美国国家海洋和大气管理局科学家说法,气候变化使得海洋和淡水湖泊更易于有

美大学研究称:早餐要吃高热量食物

   想吃有培根和煎蛋的早餐又怕发胖?福音来啦!   美国密苏里大学哥伦比亚分校研究人员说,早餐就是要吃培根、煎蛋、香肠这样的高热量食物。这些富含蛋白质的食物可以让大脑大量分泌多巴胺,让人感觉精神愉悦。此外,它们还能让人在整个白天里对甜食以及高脂食品的渴望降低。   研究负责人希瑟·莱迪说,超重或肥

美研究称人类祖先直立行走源于气温太高

最新研究发现人类祖先直立行走源于“太热”最新研究发现人类祖先直立行走源于“太热”   北京时间6月11日消息,据国外媒体报道,美国进行的一项新研究显示,人类祖先之所以开始直立行走的原因可能在于所生活的地方温度太高。科学家经研究发现,在很长时间内充当人类进化摇篮的肯尼亚图尔卡纳盆地数百

美研究称格陵兰岛冰盖表层融化97%

  美国航天局的研究人员近日发布报告说,他们分析卫星图像后发现,截至7月12日,格陵兰岛冰盖表层的融化面积已达整个表层的约97%,这也是对该地区开展卫星观测30多年来融化面积最大的一次。  研究人员说,格陵兰岛冰盖(也称为大陆冰川)表层每年夏季都会有约一半的面积自然融化,而这么大面积

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

科学家揭示生物钟调控代谢新方式

  近日,南京农业大学动物科技学院教授王恬团队与芝加哥大学合作在《细胞—报告》上在线发表研究论文,揭示了生物钟调控代谢的新方式,拓展了人们对生物钟、m6ARNA甲基化修饰和代谢相互关系的认识。  N6-甲基腺嘌呤(m6A)是真核生物RNA上最丰富的一种转录后修饰,在基因表达、RNA剪切、mRNA运输

Molecular-Plant:生物钟调控叶片衰老新机制

  生物钟是生物体为适应环境昼夜周期变化而进化出的协调细胞内基因表达、代谢网络调控的分子系统,调控植物的新陈代谢、生长发育等多个过程。生物钟使植物的内源节律与外部昼夜变化的光和温度等环境条件相协调,为植物的生长发育提供竞争性优势。叶片衰老过程能将营养和能量从衰老的叶片向正在发育的组织和器官转移,以便

最新研究揭示蓝细菌受光/暗调控的蛋白质降解

  光对于光合生物(包括高等植物和蓝细菌)是必需的,并参与调控蛋白质的合成与降解。光调控的蛋白质降解是光合生物中蛋白质质量控制的重要机制,其中最典型、研究最深入的是光系统II反应中心D1蛋白,其光诱导的降解和修复是光合作用能持续进行的保证。此外,是否存在大量未被发现的受光调控的蛋白质降解及修复尚不清

美媒称美国5300个供水系统违规-1800万人健康受威胁

  为应对美国公共卫生领域近几十年来最严重的危机,美国总统奥巴马5月初曾到访水铅污染严重的密歇根州弗林特市,当众喝下过滤的自来水。美国有线电视新闻网(CNN)28日爆料,事实上全美有5300多个供水系统违反规定,1800万人的健康受到威胁,然而相关负责机构却对此熟视无睹。  CNN根据一份最新报告以

美学者撰文称美生物医学研究亟待重塑

  美国国立过敏与传染病研究所科学家Jonathan Yewdell日前于《科学家》网站发表文章,讨论美国生物医学研究经费资助问题。主要内容如下:  当前,(美国)政府研究经费竞争态势的日趋激烈,已经危及到新老科学家的科研工作。造成这一问题的根本原因并不是政府资助项目数量变少,而是研究机构