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      我們的生物鐘為我們細(xì)胞的強(qiáng)者設(shè)定了節(jié)奏

      無(wú)數(shù)的基因控制時(shí)鐘可以在不同的身體部位保留時(shí)間,例如肝臟,腎臟和心臟。除其他外,它們啟動(dòng)代謝過(guò)程,確保這些過(guò)程在一天的最佳時(shí)間發(fā)生。線粒體,產(chǎn)生能量的細(xì)胞器,在這些過(guò)程中起著重要作用。到目前為止,尚不清楚24小時(shí)晝夜節(jié)律究竟是如何調(diào)節(jié)能量代謝的。

      我們的生物鐘為我們細(xì)胞的強(qiáng)者設(shè)定了節(jié)奏

      在大多數(shù)細(xì)胞中,線粒體在不斷變化的網(wǎng)絡(luò)中連接,可以適應(yīng)不斷變化的條件。因此,線粒體可以融合在一起并再次分裂。這種裂變 - 融合動(dòng)力的破壞可能導(dǎo)致健康問(wèn)題。研究人員現(xiàn)在通過(guò)使用體外模型和時(shí)鐘缺陷小鼠或線粒體分裂受損的小鼠的組合,確切地研究了線粒體網(wǎng)絡(luò)如何與我們的內(nèi)部生物鐘相互作用。

      他們的研究結(jié)果表明,線粒體裂變 - 融合循環(huán)受裂變蛋白Drp1的控制,裂解蛋白Drp1又由內(nèi)部生物鐘同步。這種節(jié)律對(duì)于確定線粒體能夠提供的能量和能量來(lái)說(shuō)是不可或缺的。“一天中的時(shí)間決定了線粒體網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì),而這反過(guò)來(lái)會(huì)影響細(xì)胞的能量,”巴塞爾大學(xué)跨學(xué)科研究平臺(tái)分子與認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)MCN的研究負(fù)責(zé)人Anne Eckert教授解釋道。

      研究人員還表明,如果生物鐘受損,線粒體網(wǎng)絡(luò)會(huì)失去其節(jié)律,從而導(dǎo)致細(xì)胞能量產(chǎn)生下降。類(lèi)似地,藥理學(xué)或遺傳損害DRP1裂變蛋白攪得能源生產(chǎn)節(jié)奏,這反過(guò)來(lái)又影響的晝夜節(jié)奏時(shí)鐘。這些發(fā)現(xiàn)可能在新的治療方法的發(fā)展中發(fā)揮作用;例如,對(duì)于以生理時(shí)鐘受損和線粒體功能受損為特征的疾病,例如阿爾茨海默氏癥。

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