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重新理解生物钟响应温度变化的机制
信息来源:原创 发布机构:佚名 发布日期: 2021-06-29 17:44 浏览次数:

它使生物(果蝇或人类)能够根据时间调整其行为和生理。这说明了生物时钟与环境精确同步的重要性,未来的研究工作将探索将这些不同的输入信号整合到大脑的生物钟中的机制。”

他们的研究结果发表在《自然》杂志上

博士 詹姆斯·霍奇(james hodge), 生理与药理学院的高级讲师, 说:“生物钟实际上是一个计时器。温度范围小的时候 缺乏ir25a的果蝇无法适应。因为生物钟的步调在很大程度上与环境温度无关。 博士 拉尔夫·斯塔努斯基(ralph stanusky), 伦敦大学学院研究小组负责人, 他说:“我们的发现揭示了温度信号重置大脑昼夜节律时钟的惊人复杂性。如果果蝇触角中没有已知的“热”和“冷”传感器,这个信号通路会起作用,指出从外围到大脑有一些温度信号转导通道。研究小组的实验证实,当温度波动很大时,果蝇缺乏ir25a可以适应。生物钟可以检测到较小的温差。

与伦敦大学学院的合作者一起, 洛桑大学和剑桥大学,研究人员发现一种称为离子型受体25a(ir25a)的蛋白质在诱导果蝇大脑对温度的微小变化做出反应中起着至关重要的作用。”

时钟受光线和温度变化的控制。”

。与光重置人类和果蝇的生物钟类似,似乎很清楚:生物体不依赖单一信号途径,反而, 使用多个温度和光信号输入通道

调节生物钟的温度敏感性非常高。

研究人员调查了缺乏ir25a的果蝇是否可以将其生物钟与温度变化同步。 英国布里斯托大学的研究人员,重新理解生物钟响应温度变化的机制。存在于动物及其大分子的各种生理活动中, 细胞, 和组织,生物钟是生命科学领域当前的研究热点。在我们的果蝇实验中 我们发现ir25a是导致生物钟的信号传导途径的一部分。 生物钟是生物学的最基本特征之一

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