Baidu
map

Cell:ZFHX3基因对生物钟的作用惊天动地

2015-08-02 MedSci 译 MedSci原创

研究重点关注的是ZFHX3基因(在下丘脑中高度活跃并积极表达),且研究结果可以解释为什么人体生物钟会保持如此的一致,及为什么不定期的工作时间会对员工的健康产生负面作用。早前,今日医学新闻报道了民众就轮班工作影响机体健康的普遍看法,揭示了生物钟紊乱后会对机体睡眠状况带来怎样的影响,并有可能增加某些疾病的患病率。“我们都知道,生物钟如果遭到破坏的话,则机体健康肯定会受到影响。这项研究的目的在于详细介绍

研究重点关注的是ZFHX3基因(在下丘脑中高度活跃并积极表达),且研究结果可以解释为什么人体生物钟会保持如此的一致,及为什么不定期的工作时间会对员工的健康产生负面作用。


早前,今日医学新闻报道了民众就轮班工作影响机体健康的普遍看法,揭示了生物钟紊乱后会对机体睡眠状况带来怎样的影响,并有可能增加某些疾病的患病率。

“我们都知道,生物钟如果遭到破坏的话,则机体健康肯定会受到影响。这项研究的目的在于详细介绍这一作用机制,让我们有一个更深入的了解。”英国医学研究理事会(MRC)下属的剑桥大学分子生物学实验室的Michael Hastings博士说道。

生物钟也被称为昼夜节律或周期。以每天作为一个周期并不断循环,且每天中都包括几个关键的生物活动,如睡眠、激素的产生和体温调节等。这些生物活动在一天内不断变化,每天不断循环,因此被称为昼夜节律。

虽然这些生物活动由不同的系统和组织分工合作,但是所有的生物活动都需要一个总指挥来统筹规划并协调,以保持机体活动的同步,这个‘总指挥’就是下丘脑的一个功能区域——视交叉上核(SCN)。

为了了解人体生物钟的工作原理和作用机制,研究人员将生物钟较短(异常)和生物钟正常的小鼠的基因进行比较。通过比较,研究人员发现ZFHX3发挥了至关重要的作用。

虽然ZFHX3基因从未被认为是人体生物钟的一部分,研究人员能够证明,ZFHX3表达调控的神经递质(神经肽)和受体对于机体SCN功能区维持正常的昼夜节律至关重要。

通过对小鼠进行研究,研究人员发现,由于小鼠脑部细胞的ZFHX3基因不能正确表达,因此导致相应的小鼠生物钟比正常小鼠的生物钟快许多。

Pat Nolan博士解释道:““我们发现,由于小鼠的基因表达存在问题导致小鼠昼夜节律加快,这为今后关于如何控制人体生物钟具有十分重要的意义。该研究使我们能够深入了解如何通过调节下丘脑神经肽的分泌而改变或调节机体的生物钟。”

但是一些患精神疾病如精神分裂症的患者无法调节自身生物钟。针对这个问题,Hastings博士认为,他们的发现有助于解释为什么由于工作模式和性质导致机体自身生物钟被迫改变或扭转的人们更易患精神疾病。该研究结果为后续一系列研究提供了宝贵的意见。

原始出处:


Michael J. Parsons, Marco Brancaccio, Siddharth Sethi,et al.The Regulatory Factor ZFHX3 Modifies Circadian Function in SCN via an AT Motif-Driven Axis.Cell.Volume 162, Issue 3, p607–621, 30 July 2015(pdf:free)

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1869170, encodeId=3fc918691e0a4, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=56, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Tue Mar 08 04:36:00 CST 2016, time=2016-03-08, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959425, encodeId=290b19594255c, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=66, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=a12645, createdName=智智灵药, createdTime=Fri Apr 01 23:36:00 CST 2016, time=2016-04-01, status=1, ipAttribution=)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1869170, encodeId=3fc918691e0a4, content=<a href='/topic/show?id=fd764459a8' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#Cell#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=56, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4459, encryptionId=fd764459a8, topicName=Cell)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=524d95, createdName=zhaozhouchifen, createdTime=Tue Mar 08 04:36:00 CST 2016, time=2016-03-08, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1959425, encodeId=290b19594255c, content=<a href='/topic/show?id=dbe6445416' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#CEL#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=66, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=4454, encryptionId=dbe6445416, topicName=CEL)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=a12645, createdName=智智灵药, createdTime=Fri Apr 01 23:36:00 CST 2016, time=2016-04-01, status=1, ipAttribution=)]
    2016-04-01 智智灵药

相关资讯

Science Advances:首次成功移植生物钟

为了适应地球自转引起的昼夜周期性变化,我们进化出了协调昼夜节律的生物钟。当然生物钟并不是人类的专利,地球上绝大多数植物、动物、真菌和蓝藻都具有生物钟。日前,哈佛医学院的合成生物学家Pamela Silver教授领导研究团队,将蓝藻的生物钟体系移植到了原本没有昼夜节律的细菌中。这项发表在Science Advances杂志上的研究,首次向人们展示了生物钟移植。“我们将天然系统看作模块,以可预测和可编

Nat Neurosci:美研究发现新型生物钟调节“按钮”

近日,刊登在国际著名杂志Nature Neuroscience上的一篇研究论文中,来自美国范德堡大学的研究人员通过研究发现了调节生物钟的新型“复位按钮”,研究者表示,这种大脑生物钟复位按钮的发现对于后期开发治疗许多疾病的新型疗法提供了新的思路,比如治疗季节性情感障碍等,同时也可以帮助降低通宵熬夜工作带来的健康影响。 研究者Douglas McMahon教授表示

Science新闻&PNAS:要减肥 请把手机关上

人类活动已经不再受到日光的限制,人造光源(包括手机屏)让成千上万的人熬夜到天亮。科学家们发现,人类为这些额外照明付出的代价不只是生物钟紊乱,还有肥胖。小鼠研究表明,暴露在过度的光照之下会使小鼠燃烧更少的脂肪。这一发现揭示了有效减肥的重要线索,Science网站特别发文对此进行了详细的介绍。许多哺乳动物拥有两类储存脂肪的组织:棕色脂肪和白色脂肪。它们的区别在于, 白色脂肪负责储存多余的热能以备不时之

Nature Neuroscience:人体生物钟新调节机制

一个国际科学家团队发现了,什么可以作为我们机体内部生物钟的分子重置按钮。他们的这个发现,揭示了一个潜在的治疗一系列疾病的靶点,例如,常常与时差,倒班和夜间光照有关的疾病,如从睡眠紊乱到行为,认知和代谢失常,还有神经精神疾病,如抑郁症和自闭症。由蒙特利尔McGill 和Concordia 大学的研究人员们发表在4月27日Nature Neuroscience上的一篇文章报道,当磷酸在大脑中和一个关键

J Clin Endocrinol Metab:一夜不睡便可改变基因

没有人喜欢整晚缺睡,但这却是绝大多数人时不时必须做的。对于轮班工作的人,随着工作时间而更改睡眠模式是意料之中的事;对于考前抱佛脚或考后庆祝放假的学生而言,通宵也是很普遍的;而睡眠紊乱的病人更是经常夜晚失眠。然而一项最新研究发现,通宵不眠对身体的影响程度可能比以往所认为的更深。瑞典的乌普萨拉大学和卡罗林斯卡医学院的研究人员发现,仅仅通宵一晚便可改变控制我们细胞生物钟的基因。研究人员招募了15名健康的

PNAS:炎症让生物钟暂停

刊登在国际杂志PNAS上的一篇研究论文中,来自宾夕法尼亚大学等处的研究人员通过研究揭开了机体生物钟和免疫细胞的关联,或为开发治疗机体炎症及感染性疾病的新型疗法提供一定的帮助。文章中,研究人员阐明了当白细胞暴露于细菌中时其内部的生物钟被阻断的分子机制,而更重要的是,阻断白细胞的生物钟可以促进细胞变得具有较高活性,而且易于引发炎性表现。而miR155就是参与上述复杂机制的一种因子,其可以破坏生物钟机制

Baidu
map
Baidu
map
Baidu
map