Wissenschaftler entdecken das gen, das die körperuhr kontrolliert


Wissenschaftler entdecken das gen, das die körperuhr kontrolliert

In einer neuen Maus-Studie haben Wissenschaftler das Gen entdeckt, das die Körperuhr kontrolliert, und dass Fehler in diesem Gen effektiv "Kurzschluss" Circadian Rhythmen.

Die Körperuhr ist verantwortlich für die Regulierung fluktuierender biologischer Prozesse wie Körpertemperatur, Hormonproduktion, Schlaf und Wachheit.

Das Gen in Frage, Zinkfinger Homeobox 3 (Zfhx3), ist sehr aktiv im Hypothalamus - ein Bereich des Gehirns, der für die Produktion von mehreren wichtigen Hormonen verantwortlich ist.

Veröffentlicht in Zelle , Könnten die Ergebnisse der Studie erklären, warum die Körperuhr so ​​konsequent bleibt und warum die unregelmäßigen Stunden der Schichtarbeit einen so negativen Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter haben können.

Vorher, Medical-Diag.com Lief ein Spotlight, das die Auswirkungen der Schichtarbeit auf die Gesundheit untersucht und untersucht, wie Störungen der Körperuhr zu Schlafproblemen führen und möglicherweise die Prävalenz bestimmter Krankheiten erhöhen können.

"Wir haben schon seit einiger Zeit gewusst, dass die Körperuhr nicht gut für uns ist, aber diese Studie bringt uns viel näher an das Verständnis des Mechanismus dieser Uhr", sagt der Student Co-Autor Dr. Michael Hastings, ein Forscher an der Medical Research Council (MRC) Laboratorium für Molekularbiologie in Cambridge, Großbritannien.

Die Körperuhr wird auch als die zirkadiane Uhr oder Zyklus bezeichnet. Es ist ein Zyklus, der ungefähr die Länge eines Tages dauert, der das Timing von mehreren entscheidenden biologischen Prozessen wie Schlaf, Hormonproduktion und Körpertemperaturregelung steuert. Diese Prozesse, die sich regelmäßig im Laufe des Tages ändern, werden als zirkadiane Rhythmen bezeichnet.

Obwohl diese Prozesse zum Teil von Zellen in entsprechenden Geweben verwaltet werden, muss für alle Prozesse im ganzen Körper eine Synchronisation erfolgen, es muss ein zentraler Punkt sein, um alles zu koordinieren. Dieser Punkt ist eine kleine Region des Hypothalamus genannt der suprachiasmatische Kern (SCN).

Studie Autoren untersuchten Mäuse mit einem 'Kurzschluss' Körper Uhr

Um mehr über die Funktionsweise der Körperuhr zu erfahren, verglichen die Forscher die Gene von Mäusen mit ungewöhnlich kurzen Körperuhren mit einer Kontrollgruppe mit normalen circadianen Rhythmen. Es war während dieses Vergleichs, dass die Forscher entdeckten Zfhx3 spielt eine viel mehr herausragende Rolle als bisher verstanden.

Obwohl Zfhx3 niemals als Teil der Körperuhr angesehen wurde, konnten die Forscher nachweisen, dass sie den Ausdruck wichtiger Neurotransmitter (Neuropeptide) und Rezeptoren reguliert, die für die Arbeit des SCN bei der Synchronisation von zirkadianen Rhythmen entscheidend sind.

Bei den Mäusen führten Fehler im Zfhx3-Gen zu einer Fehlkommunikation zwischen Zellen in diesem Bereich des Gehirns, was wiederum dazu führte, dass die biologischen Uhren der Mäuse viel schneller als normal waren.

Lead-Forscher Dr. Pat Nolan sagt:

Die Entdeckung dieses Genfehlers, der den zirkadianen Rhythmus von Mäusen beschleunigt, gibt einen wertvollen Einblick in die Kontrolle der Körperuhr. Dieser Ansatz hat uns einen Einblick gegeben, wie die Regulierung von Neuropeptid-Netzwerken im Hypothalamus biologische Uhren im ganzen Organismus synchronisieren kann."

Da es nicht möglich war, biologische Rhythmen im Gehirn zu synchronisieren, wurde zuvor mit verschiedenen Verhaltens- und psychiatrischen Störungen wie Schizophrenie assoziiert. Dr. Hastings erklärt, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen, zu erklären, warum Arbeitsmuster, die Menschen dazu zwingen, gegen die Synchronisation ihrer Körperuhr zu arbeiten, zu psychischer Gesundheit und psychiatrischer Erkrankung führen können.

"Der Erfolg dieses Projektes unterstreicht das enorme Potenzial, Ansätze zu nutzen, die auf der Mausgenetik basieren, um die Gehirnfunktion zu verstehen und Antworten zu geben, die wir auf andere Weise nicht bekommen konnten", schließt er.

Anfang dieses Jahres war eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern erfolgreich bei der Identifizierung der Schlüsselzellen im SCN, die bei der Bestimmung zirkadianer Rhythmen kritisch sind.

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