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El reloj biológico responde positivo a la tensión

El reloj biológico interno, o el reloj circadiano, que guarda todas las funciones corporales el ejecutarse liso y en la sincronización perfecta, está alambrado para responder positivo a una poca tensión, según un nuevo estudio publicado recientemente en la neurona del gorrón. El reloj circadiano probablemente se sitúa en el cerebro, pero recibe la reacción de casi todas las partes de la carrocería vía las hormonas o los impulsos de nervio que llegan vía sangre y diversos caminos de los nervios.

circadiano-relojNatali_ Mis/Shutterstock

Células en la charla de la carrocería el uno al otro todo el tiempo, comunicando señales del peligro, la tensión, la avería, la infección, la inflamación, o la necesidad de alimentos. Las moléculas celulares llamadas los cytokines están implicadas profundamente en la manera que estas señales son enviadas y que recibidas comunicando las células, así como cómo las células responden a tal reacción.

En el actual estudio hecho en ratones, los investigadores estudiaron la reacción integrada de la tensión (ISR). Ésta es la reacción de carrocería a una variedad de estímulos agotadores. Este tipo de reacción versátil es necesario guardar las células neuronales el funcionar liso bajo provocación por los tipos múltiples y diversos de retos planteados por los cambios a corto plazo en su microambiente. El estudio actual es único en que encontró que el ISR es esencial estimular el reloj circadiano para guardar el ejecutarse en una velocidad óptima.

Cómo la tensión trabaja en el reloj

Dentro de la carrocería, el camino de la comunicación de la tensión es activado por una cascada de señales que dependa de una proteína llamada eIF2α, el líder o iniciador de las personas de las enzimas implicadas en síntesis de la proteína dentro de la célula de organismos más altos. Cuando el organismo se sujeta a una situación suavemente agotadora, esta proteína experimenta un cambio llamado fosforilación rítmica dentro de las células en la región del cerebro llamada el núcleo suprachiasmatic, que se piensa extensamente para contener el origen de los ritmos circadianos.

Una enzima llamada GCN2 agrega un grupo del fosfato al eIF2α a intervalos regulares. Cuanto mayor es la fosforilación, más alto es el régimen en el cual otra proteína llamó ATF4 se produce. Esto lleva a la activación del gen Per2, uno de los genes del reloj. El atascamiento de ATF4 al gen Per2 aumenta la producción de la proteína Per2, y éste aumenta la velocidad a la cual los impulsos del reloj circadianos. Este tipo de estímulo hace que se ejecuta mejor en el largo plazo, con menos desgaste debido a las fluctuaciones diarias en la función y la salud de la carrocería. Es decir el período circadiano llega a ser real más corto en ambas células del fibroblasto, típicas de las células de carrocería generales, y en los ratones sí mismo. Los niveles bajos de la fosforilación de eIF2α, por otra parte, reducen el rhythmicity del reloj circadiano y hacen el día fisiológico del `' más de largo. Así las señales de la tensión aumentan real la velocidad y la durabilidad del reloj corporal.

Porqué el estudio ayuda

El estudio es importante en que contesta a la pregunta en cuanto a cómo la tensión (como en enfermedad) se relaciona con la avería o de otra manera de ritmos circadianos. Si es ligero esfuerzo los tonos el reloj, tensión intensa podría hacer que estas reacciones se ejecutan amok, rompiendo el mecanismo del reloj totalmente. Compare esto a la manera que el corazón responde a la tensión: una poca tensión, como con ejercicio aerobio o cardiovascular de la aptitud física, hace que trabaja más rápidamente y que bate más fuertemente. Esto da lugar a una mejoría en salud y bienestar totales. Sin embargo, cuando están presentados con el estímulo demasiado intenso o prolongado, los ritmos del corazón pueden ir salvajes, llevando a la falla cardiaca.

Los investigadores esperan estudiar el diálogo del molecular-nivel entre el reloj y los caminos celulares de la tensión con más profundidad y también cómo diversas partes de esta red dan la reacción al mecanismo circadiano del reloj.

Esperanzadamente nuestro trabajo puede llevar a descubrir el remedio que puede manejar el nivel de tensión y regular la función del reloj en enfermedad para mantener a gente más sana.”

Investigador Ruifeng Cao

El estudio fue publicado el 12 de septiembre de 2019, e implicado siete laboratorios extienda por los E.E.U.U. y el Canadá.

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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