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相似文献
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1.
时间生物学研究的最新进展   总被引:3,自引:2,他引:1  
时间生物学是一门以研究生物节律,即生命活动的周期规律及其产生机制与应用的新兴交叉性生命学科。生命活动存在周期性变化,很早就引起人们的关注,而成为一门学科而崛起是近些年的事。生物节律是内源性的,它是生物体在进化过程中为抵御大自然环境,如射线、气温、光照等周期变化的影响,而逐渐形成机体内在的生物节律,并表现出与大自然环境周期性变化相似。因此。生物节律的命名,常与自然环境周期结合在一起,如近日节律(约24小时),近七日节律(约七天),近月节律(约一个月),近年节律(约一年)。  相似文献   

2.
1 人体生物钟的概念 生物节律又称"生物钟",是一切生物体的生理、生化活动随时间周期性变化具有的一种规律特征.生物节律是生物组织中一种特殊的遗传物质决定的,人体的生理、生化活动同样存在广泛的节律性.许多学者认为每个人从诞生之日起,直到生命终止,都存在年节律、月节律、日节律等.  相似文献   

3.
生物节律是多成分的节律系统,但是,几乎没有人报道关于新生儿的不同成分(频率)的生物节律之间的关系。本研究,对21位早产儿出生后第一星期内的血压,心率,呼吸,血氧饱和度和体温作了多频率的时间生物学变化特点做了研究。分别用周期是7天,1天的余弦函数去拟合上述变量。结果是在早产儿出生以后生命的第一星期内,全部早产儿的上述这些变量的生物节律特征是以七日节律出现明显地多于近日节律。这一结果提示了在生命的早期阶段,机体的生物节律以低频率的生物节律是生物节律的主要成分,这对研究生物节律的起源有着重要的意义。  相似文献   

4.
本文旨在探索生物节律的起源,内外因素对生物节律的影响机制。从新生儿到老人(共245人)着手,连续24小时以上检测其血压,其中68人被连续检测七日以上。采用Halberg等的余弦法对上述血压的时序数据作24,168小时为周期的余弦曲线拟合,所获得的振幅作相关和回归分析。还分别对24,168小时以上的时序数据作最佳拟合。其结果是近日节律的节律性随年龄增大而增强;近七日节律随年龄增大而减弱。在新生儿中,近日节律的最佳拟合周期很少有24小时,而其他年龄组几乎均在24小时,近七日节律,新生儿最佳拟合周期远离168小时,其他人非常接近168小时。结论是:近日节律和近七日节律是内源性的,但是它们不一定是24小时和168小时,在外界环境的刺激和影响下,内在节律与外环境节律发生整合,结果使内在节律调整得更接近于外环境节律。  相似文献   

5.
探测生物节律的周期是当今时间生物学研究的热点问题之一,它的研究将有助于了解某些病变机理和时钟基因对生物体的作用,指导临床适时用药和治疗等.介绍了Lomb-Scargle周期图、基于余弦法的谱分析方法(百分节律谱方法、倒椭圆谱方法等)、最大熵谱分析方法等几种探测生物节律周期的新方法,对各种方法的优缺点进行了探讨,并对将来的研究提出了一些建议.这些方法为准确探测生物节律的周期、揭示生物节律的变化规律提供了新的思路.  相似文献   

6.
昼夜节律钟是最普遍的一种生物节律,可以使得生物体维持着近似24 h的动态节律。它由转录、翻译的反馈回路系统组成。蛋白激酶CK2是一种极保守的、功能广泛、底物众多的蛋白激酶,它通过对昼夜节律钟基因编码的蛋白进行翻译后修饰参与调节昼夜节律钟。CK2与拟南芥、脉孢菌和果蝇等真核生物的昼夜节律钟密切相关。  相似文献   

7.
时间生物学暨时间药理学研究的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
时间生物学的研究从多种生理参数的不同节律(包括年、月、周、日节律到3.5天。12小时节律)的研究不断地深入到应用和机理研究。关于节律的产生机理有不同的观点,其中以节律钟为一派的认为生物节律的产生是体内的生物钟所决定的,并通过基因分析找到与近日节律有关的节律基因,如pcr、tim、clOck和cycle等;  相似文献   

8.
本文旨在探索生物节律的起源,内外因素对生物节律的影响机制。从新生儿到老人(共245人)着手,连续24小时以上检测其血压,其中68人被连续检测七日以上,采用Halberg等的余弦法对上述血压的时序数据作24,168小时为周期的余弦曲线拟合,所获得振幅作相关和回归分析。还分别对24,168小时以上的时序数据作最佳拟合,其结果是近日节律的节律性随年龄增大而析,还分七日节律随年龄增大而减弱。在新生儿中,近  相似文献   

9.
时空和整合是客观存在的,是万物的自我和他我。这"印记"清晰深刻,像影子一样伴随万物一生。自然节律和生物节律可说是"印记"的证例。生物体是一个不完全的开放巨系统,是一个化学大反应罐。开放性让"反应"变得模糊复杂,时空整合机制帮了这个忙。整合的动力是竞争、和适应。生命需要整合时空。  相似文献   

10.
昼夜节律是生物界最普遍的一种生物节律 ,与许多生理和行为的过程有关 ,如睡眠 -觉醒周期、体温波动、激素水平等。本文从昼夜节律的分子遗传学基础、节律发生的分子机制、调节机制等方面 ,对昼夜节律生物钟进行了综述。  相似文献   

11.
生物的许多行为和生理现象有周期性波动,称为生物节律,其中以昼夜节律最普遍,研究最为深入。昼夜节律是内源性的,节律具有遗传性,可以重新校正并且是温度代偿性的。让生物节律显现的结构机制是生物钟,目前已经克隆出的生物钟基因有果蝇的period,tim eless,链孢霉的frequency 基因以及最近克隆成功的小鼠clock基因和人的rigui基因。这些基因都属于转录调节因子bHLHPAS家族。研究per,frq 基因的功能及蛋白产物表明,两者通过基因内和基因间的自动调节来调控各自的基因表达。小鼠clock 基因的克隆是生物节律研究的一项重大突破,为理解生物节律的分子机制奠定了基础,也为探索与生物节律相关的疾病提供了新视角和途径。  相似文献   

12.
昼夜节律是生物界最普遍的一种生物节律,与许多生理和行为的过程有关,如睡眠-觉醒周期、体温波动、激素水平等。本文从昼夜节律的分子遗传学基础、节律发生的分子机制、调节机制等方面,对昼夜节律生物钟进行了综述。  相似文献   

13.
生物节律的分子生物学研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
生物的许多行为和生理现象有周期性波动,称为生物节律,其中以昼夜节律最普遍,研究最为深入。昼夜节律是内源性的,节律具有遗传性,可以重新校正并且是温度代偿性的。让生物节律显现的结构机制是生物种,目前,已经克隆出的生物钟基因有果蝇的period,timeless,链孢霉的frequency基因以及最近克隆成功的小鼠clock基因和人的rigui基因,这些基因都属于转录调节因子bHLH-PAS家族。研究p  相似文献   

14.
钙在生物节律的调节和产生中起重要作用,它可能是生物钟机制的一个重要因素。为了观察单细胞近日节律产生的机制,将藻类鞭毛虫培养在25℃光暗比为1:1含有0.2mMCa~( )(低Ca~( ))的无机培养基中。在不同的昼夜时相把10mMCa~( )(高Ca~( ))加入培养基中并维持高浓  相似文献   

15.
哺乳动物日节律基因表达调控研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
生物体机能活动的日节律是一种基本的生命现象。在分子水平上研究日节律的调控机制,有助于更好地认识生命现象,揭示机体适应环境的内在机制,以及提高疾病的诊治水平。生物钟中枢的日节律基因通过分子水平的反馈环路产生节律性振荡,后者通过一定的信号放大机制统领整个脑和所有外周器官的节律性活动,进而产生整个机体协调一致的日节律。在生物体中,从基因到组织器官乃至系统的功能都与日节律紧密联系,因而日节律机制是生物学的重要研究领域。本文简要综述了哺乳动物生物钟基因表达和调控的有关研究进展。  相似文献   

16.
<正>昼夜节律是指生物体的行为、生理和生化反应呈现出近24 h的节律活动,这些节律受生物钟系统控制调节。流行病学调查表明,长时间的光照或轮班工作扰乱了生物钟系统,导致生物钟基因节律性表达出现紊乱,不仅增加了罹患肿瘤[1]、心血管疾病[2]、糖尿病及肥胖等代谢系统疾病[3]的风险,也可能造成骨骼肌质量[4]及运动能力下降[5]。  相似文献   

17.
哺乳动物的生物钟分子机制研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
生物体内存在着内源性生物钟,调控着机体生命活动和生理功能。近来哺乳动物的生物钟机制的研究取得重大进展,已深入到分子水平。包括几种生物钟相关基因的分离鉴定,明确了这些基因及其蛋白质产物的功能,它们构成的自主调节的转录和翻译反馈环,是生物钟运转的分子机制。另外,哺乳动物体外培养的外周组织也存在着近日节律,这为生物节律的深入研究提供了重要线索。  相似文献   

18.
一、生物节律的性质及类别 生物系统组成的一项重要原则是维持体内平衡,保持体内各种可变化的功能恒定。在此恒定的基础上,体内各种功能仍有重复的节律性变化。这种生物节律变化对维持体内平衡来说是非常重要的补充。 生物节律可存在于单细胞、器官与组织、整个机体或个人群中,其频率的范围很大,可自每毫秒到每数年一个周期,如神经冲动的周期是1/毫秒,脉博是1/秒,LH的脉冲式分  相似文献   

19.
由生物节律的目的及大量事实出发,可看出生物节律的振幅及相位具有下列规律性: ①有关维生功能及结构的节律有较小的振幅。如成人口腔温度、血清电解质(氯、钠、钙、钾)、蛋白质(白蛋白、总蛋白、γ球蛋白、球蛋白)、CO_2含量以及稳定的  相似文献   

20.
近年来线粒体在老化发生发展中所起的作用越来越受重视。当线粒体功能异常时,其内的氧化活性物质(ROS)增多,这可引起线粒体自身与细胞肿胀、膜电位下降、细胞内发生钙超载、大分子活性物质受到破坏、生成异常活性物质等等;同时,mtDNA的突变加剧,也可引起线粒体的功能障碍进一步加重。它们影响着细胞代谢,使生物体在细胞水平、组织水平、器官水平受到损伤,最终导致老化。本综述就近年这一方面的进展及其现实意义作以下简述。  相似文献   

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