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manbet手机版2017-10-02

manbet手机版在卡罗林斯卡学院举行的诺贝尔大会manbet手机版今天决定颁奖了吗

manbet手机版2017年诺贝尔生理学或医学奖得主

manbet手机版共同来

manbet手机版杰弗里·c·霍尔,迈克尔·罗斯巴什和迈克尔·w·杨

manbet手机版他们发现了控制昼夜节律的分子机制

manbet手机版地球上的生命适应了地球的自转。manbet手机版多年来,我们已经知道,包括人类在内的生物都有一个内部的生物钟,帮助他们预测和适应一天的规律节奏。manbet手机版但是这个时钟到底是怎么工作的呢?manbet手机版杰弗里·c·霍尔、迈克尔·罗斯巴什和迈克尔·w·杨能够窥探我们的生物钟,并阐明其内部工作原理。manbet手机版他们的发现解释了植物、动物和人类如何调整自己的生物节奏,使其与地球的自转同步。

manbet手机版今年的诺贝尔奖得主将果蝇作为模式生物,分离出了一种控制正常日常生物节律的基因。manbet手机版他们发现,这种基因编码一种蛋白质,这种蛋白质在夜间聚集在细胞中,然后在白天降解。manbet手机版随后,他们发现了这一机制的其他蛋白质成分,揭示了控制细胞内自我维持发条的机制。manbet手机版我们现在认识到,在包括人类在内的其他多细胞生物的细胞中,生物钟的运作原理是相同的。

manbet手机版我们体内的生物钟精确地调整我们的生理机能,以适应一天中截然不同的阶段。manbet手机版生物钟调节着重要功能,如行为、激素水平、睡眠、体温和新陈代谢。manbet手机版当我们的外部环境和内部生物钟暂时不匹配时,我们的幸福感就会受到影响,例如当我们跨越几个时区旅行时,会有“时差反应”。manbet手机版也有迹象表明,我们的生活方式与我们内心计时器所决定的节奏之间的长期失调与各种疾病的风险增加有关。

manbet手机版我们的生物钟

manbet手机版大多数生物都能预见并适应环境的日常变化。manbet手机版在18世纪,天文学家Jean Jacques d 'Ortous de Mairan研究了含羞草植物,发现它的叶子在白天对着太阳张开,在黄昏时合上。manbet手机版他想知道如果把植物一直放在黑暗中会发生什么。manbet手机版他发现,不受每日阳光的影响,树叶继续遵循它们正常的日常摆动(manbet手机版图1manbet手机版).manbet手机版植物似乎有自己的生物钟。

manbet手机版其他研究人员发现,不仅植物,动物和人类都有生物钟,帮助我们的生理机能为一天的波动做好准备。manbet手机版这种有规律的适应被称为manbet手机版昼夜manbet手机版节奏,源于拉丁词manbet手机版大约在manbet手机版意思是“周围”和manbet手机版死manbet手机版意为“天”。manbet手机版但我们体内的昼夜生物钟是如何工作的仍然是个谜。

manbet手机版窗户上种着含羞草

manbet手机版图1。manbet手机版一个内部的生物钟。manbet手机版含羞草的叶子白天朝太阳张开,黄昏时闭合(上半部分)。manbet手机版让·雅克·德·奥尔图斯·德·梅兰将植物置于持续黑暗的环境中(下部),发现即使在日常光照下没有任何波动,叶子也会继续遵循它们正常的日常节奏。

manbet手机版时钟基因的鉴定

manbet手机版在20世纪70年代,西摩·本泽尔和他的学生罗纳德·科诺普卡询问是否有可能确定控制果蝇昼夜节律的基因。manbet手机版他们证明了一种未知基因的突变扰乱了果蝇的生物钟。manbet手机版他们将这种基因命名为manbet手机版期manbet手机版.manbet手机版但这种基因是如何影响昼夜节律的呢?

manbet手机版今年的诺贝尔奖得主也在研究果蝇,他们的目标是发现生物钟的工作原理。manbet手机版1984年,波士顿布兰代斯大学的杰弗里·霍尔和迈克尔·罗斯巴什以及纽约洛克菲勒大学的迈克尔·杨密切合作,成功地分离出了manbet手机版期manbet手机版基因。manbet手机版杰弗里·霍尔和迈克尔·罗斯巴什接着发现了PER,一种由manbet手机版期间,manbet手机版夜间积累,白天降解。manbet手机版因此,PER蛋白水平在24小时周期内振荡,与昼夜节律同步。

manbet手机版自动调节的发条机构

manbet手机版下一个关键目标是了解这种昼夜节律振荡是如何产生和维持的。manbet手机版杰弗里·霍尔和迈克尔·罗斯巴什假设PER蛋白阻断了蛋白质的活性manbet手机版期manbet手机版基因。manbet手机版他们推断,通过抑制反馈回路,PER蛋白可以阻止自己的合成,从而以连续的、循环的节奏调节自己的水平(manbet手机版图2一个manbet手机版).

manbet手机版周期基因反馈调节的简化说明

manbet手机版图2 a。manbet手机版的反馈调节的简化说明manbet手机版期manbet手机版基因。manbet手机版该图显示了24小时振荡期间的事件序列。manbet手机版当manbet手机版期manbet手机版基因是活跃的,manbet手机版期manbet手机版信使rna生成。manbet手机版信使rna被运送到细胞的细胞质,并作为模板的生产manbet手机版每manbet手机版蛋白质。manbet手机版的manbet手机版每manbet手机版蛋白质积聚在细胞核里,在那里manbet手机版期manbet手机版基因活动被阻断。manbet手机版这就产生了基于昼夜节律的抑制反馈机制。

manbet手机版这个模型很诱人,但还缺少一些拼图。manbet手机版来阻止的活动manbet手机版期manbet手机版基因,即PER蛋白,在细胞质中产生,必须到达遗传物质所在的细胞核。manbet手机版杰弗里·霍尔(Jeffrey Hall)和迈克尔·罗斯巴什(Michael Rosbash)已经证明,PER蛋白在夜间在细胞核中积聚,但它是如何到达那里的呢?manbet手机版1994年,迈克尔·杨发现了第二个时钟基因,manbet手机版永恒的manbet手机版编码正常昼夜节律所需的TIM蛋白。manbet手机版在精巧的工作中,他展示了当TIM与PER结合时,这两种蛋白质能够进入它们阻塞的细胞核manbet手机版期manbet手机版关闭抑制反馈回路的基因活性(manbet手机版图2 bmanbet手机版).

manbet手机版生物钟的分子组成部分。

manbet手机版图2 b。manbet手机版昼夜节律钟分子组成的简化图。

manbet手机版这种调节反馈机制解释了这种细胞蛋白质水平的振荡是如何出现的,但问题仍然存在。manbet手机版是什么控制了振荡的频率?manbet手机版迈克尔·杨发现了另一种基因,manbet手机版doubletimemanbet手机版,编码延迟PER蛋白积累的DBT蛋白。manbet手机版这为如何调整振荡以更接近24小时周期提供了见解。

manbet手机版获奖者的发现颠覆了范式,为生物钟建立了关键的机制原理。manbet手机版在接下来的几年里,时钟机制的其他分子成分被阐明,解释了它的稳定性和功能。manbet手机版例如,今年的获奖者确定了激活蛋白质所需的额外蛋白质manbet手机版期manbet手机版基因,以及光与时钟同步的机制。

manbet手机版保持我们人体生理机能的时间

manbet手机版生物钟涉及我们复杂生理机能的许多方面。manbet手机版我们现在知道,包括人类在内的所有多细胞生物都利用类似的机制来控制昼夜节律。manbet手机版我们的大部分基因是由生物钟调节的,因此,一个精心校准的昼夜节律使我们的生理机能适应一天中的不同阶段。manbet手机版图3manbet手机版).manbet手机版自从三位获奖者的开创性发现以来,昼夜节律生物学已经发展成为一个巨大而高度动态的研究领域,对我们的健康和福祉有影响。

manbet手机版生物钟

manbet手机版图3。manbet手机版生物钟预测并调整我们的生理机能以适应一天中的不同阶段。manbet手机版我们的生物钟有助于调节睡眠模式、进食行为、激素释放、血压和体温。

manbet手机版主要出版物

manbet手机版泽林,w.a.,惠勒,d.a.,雷迪,P.,科诺普卡,r.j.,基里亚库,c.p.,罗斯巴什,M.和霍尔,J.C.(1984)。manbet手机版p元素转化与周期位点DNA恢复节律突变,无节律黑腹果蝇。manbet手机版细胞manbet手机版39manbet手机版, 369 - 376。

manbet手机版巴吉洛,t.a.,杰克逊,f.r.和杨,M.W.(1984)。manbet手机版果蝇基因转移恢复昼夜行为节律。manbet手机版自然manbet手机版312manbet手机版, 752 - 754。

manbet手机版Siwicki, k.k., Eastman, C., Petersen, G., Rosbash, M.和Hall, J.C.(1988)。manbet手机版果蝇周期基因产物抗体在视觉系统中显示出不同的组织分布和节律性变化。manbet手机版神经元manbet手机版1manbet手机版, 141 - 150。

manbet手机版哈丁,p.e.,霍尔,j.c.和罗斯巴什,M.(1990)。manbet手机版果蝇时期基因产物对其信使RNA水平昼夜循环的反馈。manbet手机版自然manbet手机版343manbet手机版, 536 - 540。

manbet手机版刘,X., Zwiebel, L.J., Hinton, D., Benzer, S., Hall, J.C.和Rosbash, M.(1992)。manbet手机版周期基因在成年果蝇中编码一种主要的核蛋白。manbet手机版J >manbet手机版12manbet手机版, 2735 - 2744。

manbet手机版Vosshall, l.b., Price, j.l., Sehgal, A., Saez, L.和Young, M.W.(1994)。manbet手机版通过第二时钟突变阻断周期蛋白的核定位,不受时间限制。manbet手机版科学manbet手机版263manbet手机版, 1606 - 1609。

manbet手机版普赖斯(J.L)、布劳(J.)、罗腾弗鲁(A.)、阿伯德利(M.)、克劳斯(B.)和杨(M.)(1998)。manbet手机版快步行进manbet手机版是一种新的果蝇时钟基因,可调节PERIOD蛋白的积累。manbet手机版细胞manbet手机版94manbet手机版, 83 - 95。

manbet手机版杰弗里·c·霍尔manbet手机版1945年生于美国纽约。manbet手机版他于1971年在西雅图的华盛顿大学获得博士学位,并于1971年至1973年在帕萨迪纳的加州理工学院担任博士后。manbet手机版1974年,他在沃尔瑟姆的布兰代斯大学任教。manbet手机版2002年,他加入了缅因大学。

manbet手机版迈克尔Rosbashmanbet手机版1944年出生于美国堪萨斯城。manbet手机版1970年,他在位于剑桥的麻省理工学院获得博士学位。manbet手机版在接下来的三年里,他是苏格兰爱丁堡大学的博士后。manbet手机版自1974年以来,他一直在美国沃尔瑟姆的布兰代斯大学任教。

manbet手机版迈克尔·w·杨manbet手机版1949年出生于美国迈阿密。manbet手机版1975年,他在奥斯汀的德克萨斯大学获得博士学位。manbet手机版1975年至1977年,他在帕洛阿尔托的斯坦福大学做博士后。manbet手机版从1978年起,他一直在纽约洛克菲勒大学任教。

manbet手机版插图:©诺贝尔生理学或医学委员会。manbet手机版插画师:Mattias Karlén


manbet手机版由卡罗林斯卡学院50名教授组成的诺贝尔委员会负责颁发诺贝尔生理学或医学奖。狗万世界杯manbet手机版诺贝尔委员会对提名进行评估。manbet手机版自1901年以来,诺贝狗万世界杯尔奖一直授予那些为人类利益做出最重要发现的科学家。

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manbet手机版引用本节
manbet手机版MLA风格:新闻稿。manbet手机版NobelPrize.org。manbet手机版诺贝尔奖外联AB 2022。manbet手机版2022年10月17日星期一。manbet手机版< //www.dokicam.com/prizes/medicine/2017/press-release/ >

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