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L'horloge biologique répond franchement à la tension

L'horloge biologique interne, ou l'horloge circadienne, qui continue tous les fonctionnements corporels fonctionner régulièrement et dans le calage parfait, est câblée pour répondre franchement à une peu de tension, selon une étude neuve récent publiée dans le neurone de tourillon. L'horloge circadienne vraisemblablement est située dans le cerveau, mais reçoit le contrôle par retour de l'information de presque toutes les parties du fuselage par l'intermédiaire des hormones ou d'impulsions nerveuses obtenant par l'intermédiaire du sang et des voies neurales variées.

circadien-horlogeNatali_ SIG/Shutterstock

Cellules dans l'entretien de fuselage entre eux tout le temps, communiquant des signes de danger, la tension, la perte, l'infection, l'inflammation, ou le besoin d'éléments nutritifs. Les cytokines appelées de molécules cellulaires sont profondément impliquées dans la voie que ces signes sont envoyés et reçus par la communication des cellules, ainsi que comment les cellules répondent à un tel contrôle par retour de l'information.

Dans la présente étude faite sur des souris, les chercheurs ont étudié la réponse au stress intégrée (ISR). C'est la réaction de fuselage à un grand choix de stimulus stressants. Ce type de réaction polyvalente est nécessaire pour continuer les cellules neuronales fonctionner régulièrement sous la provocation par multiple et divers types de défis lancés par les changements à court terme de leur micro-environnement. L'étude actuelle est seule parce qu'elle a constaté que l'ISR est essentiel pour stimuler l'horloge circadienne pour continuer à faire fonctionner à une vitesse optimale.

Comment la tension travaille à l'horloge

Dans le fuselage, la voie de transmission de tension est activée par une cascade de signes qui dépend d'une protéine eIF2α appelé, du chef ou de l'amorce de l'équipe des enzymes impliquées dans la synthèse des protéines dans la cellule des organismes plus élevés. Quand l'organisme est soumis doux à une situation stressante, cette protéine subit une phosphorylation rythmique appelée de modification dans les cellules en région du cerveau appelée le noyau suprachiasmatic, qui est largement pensé pour renfermer l'origine des rythmes circadiens.

Une enzyme GCN2 appelé ajoute un groupe de phosphate à l'eIF2α à intervalles réguliers. Plus la phosphorylation est grande, plus est élevé le régime auquel une autre protéine ATF4 appelé est produit. Ceci mène à l'activation du gène Per2, un des gènes d'horloge. Le grippement d'ATF4 au gène Per2 augmente la production de la protéine Per2, et ceci augmente la vitesse à laquelle les tops d'horloge circadiens. Ce type de stimulation l'effectue fonctionner mieux sur le long terme, avec moins d'usure due aux variations quotidiennes dans le fonctionnement et la santé de fuselage. En d'autres termes, la période circadienne devient réellement plus courte en les deux cellules de fibroblaste, typiques des cellules de fuselage générales, et chez les souris elle-même. Les concentrations faibles de la phosphorylation d'eIF2α, d'autre part, réduit le rhythmicity de l'horloge circadienne et effectue le jour physiologique de `' plus longtemps. Ainsi les signes de tension augmentent réellement la vitesse et la résistance de l'horloge corporelle.

Pourquoi l'étude aide

L'étude est importante parce qu'elle réponde à la question pour la façon dont la tension (comme dans la maladie) est rapportée à la perte ou autrement des rythmes circadiens. Si léger soulignez les sons l'horloge, tension forte pourrait effectuer ces réactions faire fonctionner d'une manière insensée, en perturbant le mécanisme d'horloge complet. Comparez ceci à la voie que le coeur répond à la tension : une peu de tension, comme avec l'exercice aérobie ou cardiovasculaire de forme physique, l'effectue fonctionner plus rapidement et battre plus fortement. Ceci a comme conséquence une amélioration de la santé et du bien-être généraux. Cependant, une fois présentés avec la stimulation trop forte ou prolongée, les rythmes cardiaques peuvent devenir comme fous, menant à l'insuffisance cardiaque.

Les chercheurs espèrent étudier le dialogue de niveau moléculaire entre l'horloge et les voies cellulaires de tension dans plus de profondeur et aussi comment les différentes parties de ce réseau donnent le contrôle par retour de l'information au mécanisme circadien d'horloge.

Si tout va bien notre travail peut mener à découvrir le médicament qui peut manager le niveau de stress et régler le fonctionnement d'horloge dans la maladie pour maintenir des gens plus sains. »

Chercheur Ruifeng cao

L'étude était publiée le 12 septembre 2019, et les sept laboratoires impliqués ont réparti les Etats-Unis et le Canada.

Journal reference:

The eIF2α kinase GCN2 modulates period and rhythmicity of the circadian clock by translational control of Atf4. Salil Saurav Pathak, Dong Liu, Tianbao Li, Nuria de Zavalia, Lei Zhu, Jin Li, Ramanujam Karthikeyan, Tommy Alain, Andrew C. Liu, Kai-Florian Storch, Randal J. Kaufman, Victor X. Jin, Shimon Amir, Nahum Sonenberg, & Ruifeng Cao. Nature. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2019.08.007.

Dr. Liji Thomas

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Dr. Liji Thomas

Dr. Liji Thomas is an OB-GYN, who graduated from the Government Medical College, University of Calicut, Kerala, in 2001. Liji practiced as a full-time consultant in obstetrics/gynecology in a private hospital for a few years following her graduation. She has counseled hundreds of patients facing issues from pregnancy-related problems and infertility, and has been in charge of over 2,000 deliveries, striving always to achieve a normal delivery rather than operative.

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