生物鐘基因?彼沙斯和格林在論文中指出,當生物鐘基因夜蛋白基因在老鼠體內失活的時候,即使對它們喂以高脂肪的食料,它們也不會胖起來。“我們有證據表明生物鐘本身在變異的老鼠體內發揮著正常的作用”,彼沙斯說,那么,生物鐘基因?一起來了解一下吧。
通過生物鐘的晝夜節律性,人類發現了時鐘基因clock genes。在哺乳動物中有4種時鐘基因clock genes的機能已經被解析出來,它們是Per, Cry, Clock, Bmal。其中與我們皮膚息息相關的是BMAL1和PER。BMAL1是重要的生物鐘轉錄因子。研究表明,BMAL1在脂質細胞的分化和成熟、糖代謝、能量守恒中有重要的作用。稱為夜晚的時鐘基因。PER是控制正常生物節律的特殊基因period,該基因能編碼一種蛋白質PER,夜晚時該蛋白在細胞中集聚,到了白天開始降解。稱為白天的時鐘基因。
20世紀80年代,由于分子生物學的發展,生物鐘的研究取得了突破性的進展。1971年英國科學家在其研究的果蠅中發現了一只特殊果蠅,它的生物鐘只有21小時。科學家花了14年時間,直到1985年才找到了引起這個果蠅生物鐘異常的基因。這就是人類第一次發現與生物鐘相關的基因,這個基因被命名為period———“周期”。科學家一直試圖克隆該基因在其他物種,尤其是哺乳動物的類似基因,但一直未能成功。1997年《細胞》雜志上發表了一篇論文,科學家通過對上萬只實驗鼠的研究,發現了一只實驗鼠的生物鐘周期是27小時,并定位克隆了這個核酸發生變異的基因,命名為“時鐘”基因—ClockGene。與此同時,孫中生博士等為了克隆乳腺癌基因,對17號染色體基因進行大規模的篩選。他們發現,其中有一個基因與果蠅的生物鐘基因“周期”呈現一定的序列類似性,因此假設該基因是果蠅“周期”在哺乳動物中具有同等功能的類似基因。通過動物實驗,他們發現“周期”基因有24小時表達節律,同時該基因的表達能隨光周期的改變而變化。這一發現因揭示了生物鐘的分子生物學基礎,被《科學》雜志評為當年10大科技突破之一。近年,國際上對時間生物學研究十分重視,提出了時間病理學、時間藥理學和時間治療學等概念,生物節律已成為研究臨床、預防及基礎醫學的一個重要學科。

人體生物鐘是一個奇特的生理現象。
我非常贊同生物鐘的研究。
人處于一個有節律的環境,為了適應生存,就必須提取一些節律特性,與環境和諧。生物鐘的出現是人與環境交互的過程和結果。
從另一個角度,節律性是一切事物的根本屬性之一。生命不存在特殊。
生活起居規律,一般來說,就是指能夠遵循生物鐘規律。
生物鐘有很多分類。最主要的就是日鐘(對應地球自轉),月鐘(對應月球這離地球最近的星體的周期運動),年鐘等。
我們統計研究的結果,還發現了一些節律。現在用得最多的就是人體三節律,也叫人體生物節律。我曾對之深感興趣,98年還設計了人體三節律。人體三節律具有很強的參考作用,但不必迷信,統計回歸的結果必然是很多事件游離在曲線之外。事物發展會受到各種各樣的影響,簡單地依靠某一個層面的認知,比如人體節律等,往往會影響到人對全局的把握。
根據生物鐘原理安排作息
睡眠—覺醒節律與體溫變化
生理時鐘與皮膚美容
血壓晝夜變化規律
參考資料:
☆斯坦福大學醫學院睡眠專家米格納特最近公布其研究成果:生物鐘理論中百靈鳥型和貓頭鷹型現象是由于人體第四對染色體的變體不同引起的。“時鐘基因”決定了哺乳動物的活躍時段。早睡早起并不能說明一個人勤快。

時鐘基因。
該基因——時鐘基因,在人體脫氧核糖核酸中充當著控制生物作息時間的角色。
2017年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者從果蠅基因組中分離出控制生物晝夜節律(即生物鐘)的基因(PER基因)。研究表明,該基因編碼的PER蛋白夜間在細胞核積聚,清晨降解。PER蛋白積累到一定量后會抑制PER基因的表達,導致PER蛋白無法合成,動物因此逐漸進入睡眠狀態。生物鐘也是靠著這種機制影響著其他多細胞生物(包括人類)。
夜蛋白基因——一種參與生物節律規則的基因可能同時也是參與調節新陳代謝的主要控制因素。該基因由美國威斯康星醫學院的約瑟夫·彼沙斯(Joseph C. Besharse)和弗吉尼亞大學的卡拉·格林(Carla B.Green)發現。當生物鐘基因夜蛋白基因在老鼠體內失活的時候,即使對它們喂以高脂肪的食料,它們也不會胖起來,但是油脂和葡萄糖代謝的很多方面都紊亂了。
以上就是生物鐘基因的全部內容,夜蛋白基因——一種參與生物節律規則的基因可能同時也是參與調節新陳代謝的主要控制因素。該基因由美國威斯康星醫學院的約瑟夫·彼沙斯(Joseph C. Besharse)和弗吉尼亞大學的卡拉·格林(Carla B.Green)發現。