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    時差造成有害健康后果的源頭?

    馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員已經鎖定了因身體晝夜節律紊亂而產生的負面健康后果的主要原因,這種情況在時差或輪班工作中經常出現。發表在《電子神經》雜志上的這項研究顯示,晝夜時鐘基因Cryptochrome 1(Cry 1)在調節成人神經發生方面起著關鍵作用--在大腦的海馬區持續創造神經元。成人神經生成對學習和記憶至關重要,這一過程的干擾與癡呆癥和精神健康疾病有關。 時差是一種暫時性的睡眠障礙,發生在跨越多個時區的長途旅行之后。這種情況是由旅行者的內部身體時鐘與新的外部時間環境不匹配引起的,導致疲勞、失眠和警覺性下降等癥狀。 首席作者邁克爾-塞弗-巴希魯(Michael Seifu Bahiru)說,他是生物學名譽教授埃里克-比特曼(Eric Bittman)實驗室的博士生,"晝夜顛倒影響了很多東西,這與癌癥、糖尿病和高血壓有聯系,也對神經發生有不利影響"。 成年海馬的細胞出生和存活是由晝夜節律鐘調......閱讀全文

    生物節律紊亂可促進腫瘤生長

      近日美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)的Yool Lee、Amita Sehgal和他們的同事們在開源期刊《PLOS Biology》雜志上發表了一項新研究,表明打亂正常的晝夜節律會促進腫瘤生長,并抑制抗癌藥物的作用。該研究結果從機制上為“時間療法”提供了

    生物鐘細胞節律紊亂致睡眠障礙

      日本研究人員4月10日報告說,他們通過動物實驗發現,一種遺傳性睡眠障礙是腦內生物鐘細胞的節奏出現紊亂導致的。   控制體內生物鐘的生物鐘細胞,存在于腦內的視交叉上核,它們會產生以一天為周期的節律。而視交叉上核是哺乳動物晝夜節律調節系統的中樞結構。   日本北海道大學研究生院教授本間研一率領的

    缺失SOX2,時差紊亂,整只鼠都不好了

      生物鐘滴答滴答作響的原因是什么?根據多倫多大學密西沙加分校(UTM)的一項新研究,令人驚訝的答案在于一個通常與干細胞和癌細胞有關的基因。PHOTO CREDIT: SIBYA VIA PIXABAY  作為晝夜節律生物學領域的首個同類研究,UTM的研究人員使用RNA測序來觀察視交叉上核(supr

    -英找到妨礙生物鐘調整的機制-可用藥物來倒時差

      對于國際旅行來說,長時飛行后倒時差是一個令人頭痛的事,許多人會因時差的影響而很長時間無法適應新的生活節律。最近,英國牛津大學一項新研究確認了一個限制生物鐘適應光暗轉換模式變化能力的新機制,未來據此而開發的新藥或許會幫助人們快速調整時差,進而免受時差綜合征的困擾。   地球上幾乎所有的生命都遵循

    新研究揭示睡眠障礙相關干眼的發病機制

    近日,中山大學中山眼科中心教授袁進團隊研究揭示了睡眠障礙相關干眼的發病機制。他們發現晝夜節律紊亂通過核心節律分子芳烴受體核轉位因子樣蛋白1(BMAL1)下調角膜跨膜黏蛋白4(MUC4)表達促進干眼發生發展,褪黑素能夠恢復全身及局部節律穩態保護眼表。相關成果發表于《實驗與分子醫學》(Experimen

    時差造成有害健康后果的源頭?

      馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員已經鎖定了因身體晝夜節律紊亂而產生的負面健康后果的主要原因,這種情況在時差或輪班工作中經常出現。發表在《電子神經》雜志上的這項研究顯示,晝夜時鐘基因Cryptochrome 1(Cry 1)在調節成人神經發生方面起著關鍵作用--在大腦的海馬區持續創造神經元。成人

    科學家創建世界首例生物節律紊亂體細胞克隆猴模型

      自然界中大部分生物都擁有按時間節奏調節自身活動的本領,即“生物節律”。生物節律是生物體內在的時間控制系統,是生物體內多種生理學和生物化學過程波動的基礎。生物節律系統在維持機體內在的生理功能(如睡眠/覺醒系統、體溫、代謝和器官功能等)、適應環境的變化等方面扮演著重要角色。生物節律紊亂與睡眠障礙、神

    中科院發布世界首例生物節律紊亂體細胞克隆猴模型

       自然界中大部分生物,從簡單的單細胞生物,到復雜的哺乳動物,都擁有按時間節奏調節自身活動的本領,稱之為生物節律。生物節律是生物體內在的時間控制系統,是生物體內多種生理學和生物化學過程波動的基礎。生物節律系統在維持機體內在的生理功能(如睡眠/覺醒系統、體溫、代謝和器官功能等)、適應環境的變化等方面

    有悖直覺!Cell子刊:晝夜節律紊亂竟能保護神經元?

      不管是出國旅行還是出差,人們的身體對于時差總歸是有諸多不適,但是你的大腦可能會感謝它。  在一項新的研究中,西北大學的研究人員在亨廷頓病果蠅模型中誘導時差反應,發現時差反應保護了果蠅的神經元。隨后,研究小組發現并測試了一種生物鐘控制的基因,該基因在被擊倒時也能保護大腦免受疾病的侵害。  這些發現

    廣東團隊揭示睡眠障礙相關干眼的發病機制

    中新網廣州7月13日電 (記者 蔡敏婕)干眼是常見的影響視覺質量和生活質量的眼表疾病。中山大學中山眼科中心13日發布消息稱,該中心教授袁進團隊研究發現晝夜節律紊亂通過核心節律分子BMAL1下調角膜跨膜黏蛋白MUC4表達促進干眼發生發展,褪黑素能夠恢復全身及局部節律穩態保護眼表。該研究成果于2日發表在

    上海生科院發現調控胰島素敏感性的關鍵分子機制

      近日,最新一期的國際學術期刊Hepatology 正式發表了中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所翟琦巍研究組的研究論文CLOCK/BMAL1 Regulates Circadian Change of Mouse Hepatic Insulin Sensitivity by SIRT1。該

    中國科學家創建世界首例生物節律紊亂體細胞克隆猴模型

      自然界中大部分生物,從簡單的單細胞生物,到復雜的哺乳動物,都擁有按時間節奏調節自身活動的本領,稱之為生物節律。生物節律是生物體內在的時間控制系統,是生物體內多種生理學和生物化學過程波動的基礎。生物節律系統在維持機體內在的生理功能(如睡眠/覺醒系統、體溫、代謝和器官功能等)、適應環境的變化等方面扮

    用眼藥水就能夠對抗“時差反應”?

      如果你要出國長途旅行,時差反應帶來的不便顯然是一個需要考慮在內的問題。目前醫學界對時差依然束手無策。不過,一項新研究發現,或許能夠通過作用于眼睛中的某些細胞來重置生物鐘。這項于4月17日發表在The Journal of Physiology上的研究可能在不久的將來能夠應用于眼藥水的開發,幫助人

    Cancer-Cell:又有新證據說服你不要熬夜!倒時差易誘發肝癌

      非酒精性脂肪肝(NAFLD)是肝癌中最常見的一種類型——肝細胞性肝癌(HCC)的主要原因之一。自上世紀八十年代年以來,隨著人類生活方式的改變, HCC的發病率幾乎翻了3倍。肥胖是罪魁禍首之一。近日,來自貝勒醫學院的研究小組在11月23日的Cancer Cell雜志上發表的一項研究證明,反復倒時差

    上海生科院發現節律調控胰島素敏感性的關鍵分子機制

      近日,最新一期的國際學術期刊Hepatology 正式發表了中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所翟琦巍研究組的研究論文CLOCK/BMAL1 Regulates Circadian Change of Mouse Hepatic Insulin Sensitivity by SIRT1。該

    大腦視交叉上核神經元的初級纖毛調控機體節律

      生物鐘的準確性和穩定性與健康息息相關。節律如果發生異常,可引發睡眠障礙、代謝紊亂、免疫力下降,嚴重時可導致腫瘤、糖尿病、精神異常等重大疾病的發生。大腦的視交叉上核(SCN)是生物鐘的指揮中樞,協調外周器官的生物鐘,調控多種生理功能,包括免疫力、體溫、血壓、食欲等。但是SCN維持機體內部節律穩定性

    衛材雙效食欲素受體拮抗劑治療覺醒節律紊亂進II期臨床

      日本藥企衛材(Eisai)近日宣布啟動一項II期臨床研究Study 202,調查其內部開發的一種雙效食欲素受體拮抗劑lemborexant用于覺醒節律紊亂(ISWRD)患者和輕度至中度阿爾茨海默氏癥(AD)癡呆患者的療效和安全性。目前,lemborexant正由衛材與美國Purdue Pharm

    PNAS:睡眠紊亂改變人類轉錄組

      根據發表在1月20日《美國科學院院刊》(PNAS)上的一項研究,在遵循28小時睡眠-覺醒周期(sleep-wake cycle )的人類志愿者體內按標準晝夜節律周期表達的基因大為減少。那些顯示異常表達周期的基因與轉錄和翻譯相關,表明打亂睡眠的常規是造成輪班工作和時差生理效應的一個主要原因。

    胰島素可以作為進食生物鐘的一個關鍵信號分子

      英國醫學研究委員會(Medical Research Council,MRC)的科學家們第一次發現胰島素可以作為進食生物鐘的一個關鍵信號分子,這對于進一步了解生物鐘,以及生物鐘相關的疾病具有重要意義。  這一研究成果公布在4月25日Cell雜志上,由MRC的John O'Neill博士領

    倒時差很痛苦?解決困擾的新藥快來了

      在這個全球化的時代,跨國旅行成了商務人士的常態。然而跨時區的旅行會擾亂人的生物節律,讓人白天精神不振,晚上又難以入眠。這樣的狀態既不利于工作,也不利于健康。該研究的主要結果(圖片來源:Vanda Pharmaceuticals官方網站)  今日,位于華盛頓的生物技術公司Vanda Pharmac

    氮失衡的原因

    自然界中以氮氣形態存在的氮稱為惰性氮,對生態環境沒有負面影響,在生產工業化以前,氮循環系統中,氮的收支是平衡的,即固氮作用和脫氨作用基本持平。當氮通過化學工業合成或燃燒后,就會被活化,形成氮氧化物和氮氫化物等物質,即加強了固氮作用。氮活化的途徑有三:一是人工固氮,將空氣中的氮氣轉化為氨;二是工業生產

    怎樣拯救混亂的生物鐘?科學家找出潛在藥物

      跨越時區的國際航班,需要挑燈夜戰的工作任務,臨睡前手機上跳出令人焦慮的新聞……生活中有太多理由讓人夜不能寐。該睡睡不著,該醒醒不來,混亂的生物鐘不僅令人疲憊,還可能會影響代謝、免疫等多個方面,容易引起抑郁、肥胖或糖尿病等不良后果。  大腦分泌的褪黑素是與晝夜節律密切相關的一種激素。正常情況下,隨

    人體細菌或也有時差

      地球上的生命都與自然界24小時的太陽光明暗循環有關,作為生物節律之一,晝夜規律對植物、動物甚至是細菌等微生物的生物功能都有影響。人類可以自行調節生物鐘,但是也要為此付出代價:比如晝夜規律經常被時差、倒班等擾亂的人,更容易患糖尿病、肥胖癥、心臟病以及癌癥。有很多理論可以證明它們之間的關系,而近期研

    父親生物鐘紊亂,將影響后代健康

      我們的生活是以24小時為周期的,包括明與暗兩階段。生物體具有晝夜節律,它將睡眠-覺醒和禁食-進食周期與明暗周期結合起來,允許身體預測日常環境變化并協調生理活動。  在哺乳動物中,晝夜節律是通過生物鐘實現的。  我們生活在一個“24小時社會”,光照和食物全天候供應,日程越來越緊,壓力越來越大,這會

    新方法緩解與生物鐘紊亂相關的健康問題

      近日一項新研究發現,對于吃東西而言,不僅是我們吃了什么,還有是什么時候吃的也非常重要。正所謂“馬不喂夜草不肥,人不吃夜宵不胖”。  這項研究是第一個將胰島素確定為一個關鍵信號,將進食時間與遍布我們整個身體的細胞時鐘(生物鐘)聯系起來。它有助于我們找到新方法來緩解與生物鐘紊亂相關的健康問題,包括在

    細說電子天平失衡

    ? ?天平看上去是平衡的, 但實際不水平且容易被忽視, 使阻尼器的內外筒周邊縫隙不均勻, 造成天平開啟后內外筒相互摩擦, 影響稱量數據的準確, 嚴重的還會造成天平無法使用。提醒操作人員在稱量前,注意察看天平是否處于水平狀態, 或指定專人負責,如果氣泡不居中, 應及時調整天平底部的調整角, 待天平水平

    營養失衡造成的危害

    營養失去平衡可產生營養不良,營養不良是指由于一種或一種以上營養素的缺乏或過剩所造成的機體健康異常或疾病狀態。營養不良包括兩種表現,即營養缺乏和營養過剩。各種營養素的缺乏都可產生相應的缺乏病,如目前世界上流行四大營養缺乏病,即蛋白質一能量營養不良、缺鐵性貧血、缺碘性疾病、維生素A缺乏病;此外,鈣、維生

    蜘蛛倒時差-重置生物鐘

       有些蜘蛛種類擁有很短的生物鐘,比如每天早上它們都產生超過5個小時的時差。但不知何故,它們似乎并未因此產生不良影響。  小圓蛛是最常見的一種制作圓網的蜘蛛。它們在夜間活動捕食獵物,并在黎明前的幾個小時內重建一張整潔的網。  為了研究這些蜘蛛的晝夜節律,美國東田納西州大學生物學家Darrell M

    食品安全標準如何縮短“時差”?

    植物奶油風波折射監管滯后  前些日子,食品中常見的植物奶油因被曝光含有大量反式脂肪酸,一時間成為眾矢之的。植物奶油危機生成后,衛生部隨即表示:相關部門已對反式脂肪酸進行管理,并將開展對反式脂肪酸的風險監測評估。這一事件,不禁讓人聯想起曾經的蘇丹紅、三聚氰胺等“食品安全門”,同樣先由媒體曝光披露危害,

    揭示節律調控胰島素敏感性關鍵分子機制

      中科院上海生科院營養科學研究所翟琦巍小組在一項研究中,揭示了節律調控胰島素敏感性的關鍵分子機制。相關研究成果近日發表于《肝臟病學》。  大多數生物體為了適應晝夜變化,產生了控制自身節律行為的生物鐘。在哺乳動物中,生物鐘廣泛地參與了多種代謝過程的調控。胰島素抵抗是Ⅱ型糖尿病的重要特征,營養失衡、缺

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