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动物造模:果蝇昼夜节律时钟重置神经合作是关键

  果蝇时间表很容易预测,白天和晚上的高峰活动与休息时间结合在一起。目前,Cell Press的《 Celleports》杂志报道说,研究人员已经发现,脑细胞簇是导致早晨和傍晚称为振荡器的各种活动的高峰的原因,而不是一项单独的任务。果蝇的生物钟与太阳同步,而合作是关键。麻省大学医学院的帕特里克·埃默里(Patrick Emory)说:“如果没有适当的同步,生物钟将对活生物体无效甚至有害。”此外,大多数生物都需要检测日长的变化,以使其节奏适应季节。

  Patrick Emery添加了:他强调说:“我们的工作清楚地表明,光是由独特的神经元检测到的,并且可以正确地相互交流定义昼夜节律的状态。” ..神经相互作用的重要性。实蝇的大脑包含大约150个昼夜节律神经元,其中包括一小群早上振子,以促进日常的早晨活动,另一组夜晚振子,以促进后续的活动。有。早晨振荡器还可以设置大脑其他部位的分子节律速度以及随后的昼夜节律行为状态。科学家认为,这样做取决于他们的光敏性。埃默里称其为“细胞自主光接收”。实际上,这些细胞表达了隐花色素(CRY),一种专门用于果蝇的感光器。但是,*近的证据表明,从简单的角度来看,缺少了一些东西。

  在一项新研究中,研究人员通过另一个称为JET(时差综合症的简称)的时钟成分,监视使用CRY在各种昼夜节律神经元中起作用的能力所发生的情况。做到了研究表明,仅靠早晨的振子光检测还不足以使果蝇及时完成任务。他们还需要那些夜间振荡器。

  JET的效果超出预期。除了使细胞能够自主感应光之外,蛋白质还可以使某些昼夜节律神经元在快速暴露后彼此说话,这对于研究人员来说仍然是未知的。研究人员还声称,这种新模型揭示了果蝇和哺乳动物在将其行为与太阳同步时更相似。哺乳动物大脑昼夜节律起搏器(称为锁骨上核或SCN)中的特殊神经元接收来自视网膜的光输入。然后,这些细胞与起搏神经元进行通信,以重置整个生物钟网络。

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