昼夜节律如何在不断变化的环境中保持健壮性

新的研究发现了一个简单的昼夜节律网络如何展示高级噪声过滤功能,从而增强了我们对生物电路如何保持动态自然环境准确性的理解。

来源:英国物理学家网首页
绿色母机中的蓝细菌元甲虫Elongatus。及时电影的冻结框架。暴露于12小时的黑暗时,将细胞夹在芯片中,然后在自由运行的连续光条件下观察(中LL,20μmolM-2 S -1)。相位对比图像以灰色为背景中。成像频率每45分钟。学分:Sasha Eremina
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新的研究发现了一个简单的昼夜节律网络如何展示高级噪声过滤功能,从而增强了我们对生物电路如何保持动态自然环境准确性的理解。

这项研究强调了生物钟适应环境波动的同时,同时保持其准确性的能力。这些发现对理解从细菌到人类的生物如何响应外部变化(例如光和温度)的时间有影响。

发表在《自然通信》上,研究人员在剑桥大学,伦敦帝国学院,沃里克大学的塞恩斯伯里实验室和福尚斯特鲁姆·尤里奇(ForschungszentrumJülich)之间的合作发现,昼夜节律时钟在环境线索中有选择性地过滤,例如在光明的时机和强度中的变化。这使得时钟可以忽略微小的干扰,同时又对有意义的环境变化做出了反应。

已发布 自然通讯

任何跨过多个时区和经验丰富的喷气滞后的人都知道我们的生物钟有多大的影响。实际上,人体中的每个细胞都有自己的分子时钟,可以在24小时内调节每日周期。

时区 人体

对于细胞的内部时钟,长时间保持同步很重要,但也可以适应环境的变化。

昼夜节律

这种单细胞的淡水生物是光合的,需要跟踪时间以最大化其在光线下的时间,就像植物一样。