由于地球的旋转,自然环境表现出接近24小时的浅黑色昼夜周期。为了适应这种能量摄入模式,生物体在长时间(称为昼夜节律或生物时钟)中形成了24小时的节奏昼夜周期。随着生物钟研究的逐步发展,越来越明显的是,昼夜节律的破坏与2型糖尿病的发生密切相关(T2D)。为了进一步了解T2D和生物钟的研究进展,本文回顾了生物钟与葡萄糖代谢之间的相关性,并分析了其潜在机制。基于此,我们讨论了导致昼夜节律中断及其对发展T2D风险的影响的潜在因素,旨在探索未来预防和治疗T2D的新的可能的干预措施。为了适应这种变化,人体形成了涉及各种基因,蛋白质和其他分子的内部生物时钟,为了适应这种变化。主要机制是以时钟/BMAL1异二聚体为中心的转录翻译反馈回路。构成该循环的重要昼夜节律基因的表达可以调节与T2DM相关的血糖性状,例如葡萄糖摄取,脂肪代谢,胰岛素分泌/胰素食的分泌和敏感性,以及各种外围组织和器官的敏感性。此外,在昼夜节律下的睡眠,光和饮食因素也会影响T2DM的发生。
抽象的情感饥饿是一种由负面情绪而不是生理需求驱动的饮食行为,与诸如焦虑和抑郁症等心理疾病以及昼夜节律和大脑奖励电路的功能障碍密切相关。本文探讨了三种治疗情感饥饿的治疗策略的整合:神经反馈,营养教育和昼夜节律的调节。神经反馈,通过提高感知性的意识和情感调节,以及对昼夜节律的调节,优化新陈代谢和情感平衡,提供了一种协同的方法。本文还探讨了从很小的时候就应用这些策略的可能性,以防止通过营养教育和昼夜节律的早期干预,以防止情绪饥饿的发作。
罗素·福斯特(Russell Foster):例如,在抑郁症中,往往发生的是睡眠和昼夜节律在抑郁发作之前被中断。这是即将到来的精神健康状况不佳的一个很好的预测指标,并且还证明了中年的睡眠和昼夜节律破坏可能是后来几年痴呆症的危险因素。Luann Heinen:那是牛津大学Nuffield实验室主任Russell Foster,Nuffield实验室的负责人和昼夜神经科学研究所。 他的职业生涯致力于加深我们对睡眠和24小时昼夜节律的理解,并运用这些知识来改善健康和生活质量。 他的研究发现及其含义在他的书《生命时间:身体时钟的新科学》中分享,以及它如何彻底改变您的睡眠和健康。 我是卢安·海南(Luann Heinen),这是健康播客的业务组,与专家就雇主面临的最相关的健康和福祉问题进行对话。 今天,罗素·福斯特(Russell Foster)和我就昼夜节律进行了广泛的对话,包括我们饮食,运动和服用药物的时机如何改变健康结果,以及影响昼夜节律以使其对更好或更糟的因素,以及这一研究领域对我们所有人的含义,包括医疗专业人员和公众。 今天的情节由Daytwo赞助,Daytwo是一种使用世界上最先进的专有微生物组科学的精确营养解决方案。 Russell,欢迎加入健康播客业务集团。 罗素·福斯特(Russell Foster):我非常高兴加入您。 卢安。 我们跟踪它。Luann Heinen:那是牛津大学Nuffield实验室主任Russell Foster,Nuffield实验室的负责人和昼夜神经科学研究所。他的职业生涯致力于加深我们对睡眠和24小时昼夜节律的理解,并运用这些知识来改善健康和生活质量。他的研究发现及其含义在他的书《生命时间:身体时钟的新科学》中分享,以及它如何彻底改变您的睡眠和健康。我是卢安·海南(Luann Heinen),这是健康播客的业务组,与专家就雇主面临的最相关的健康和福祉问题进行对话。今天,罗素·福斯特(Russell Foster)和我就昼夜节律进行了广泛的对话,包括我们饮食,运动和服用药物的时机如何改变健康结果,以及影响昼夜节律以使其对更好或更糟的因素,以及这一研究领域对我们所有人的含义,包括医疗专业人员和公众。今天的情节由Daytwo赞助,Daytwo是一种使用世界上最先进的专有微生物组科学的精确营养解决方案。Russell,欢迎加入健康播客业务集团。 罗素·福斯特(Russell Foster):我非常高兴加入您。 卢安。 我们跟踪它。Russell,欢迎加入健康播客业务集团。罗素·福斯特(Russell Foster):我非常高兴加入您。卢安。我们跟踪它。利用食物作为改善新陈代谢状况和整体健康状况,Daytwo使用个人的肠道微生物组数据来预测血糖反应,并在第一次叮咬之前为每种食物分配个性化分数,从而有助于以很大的结果进行小调整。luann Heinen:睡眠在人们的雷达上非常重要。人们将其视为健康和福祉的优先事项。我们担心数量和质量。以及睡眠与昼夜节律之间的关系不一定完全理解。我们知道昼夜节律有些广泛。昼夜节律到底是什么?罗素·福斯特(Russell Foster):从本质上讲,您可以将昼夜节律视为一天的内部生物学代表。我们确实有一个大约24小时的内部时钟,我们用它来调整生物学的各个方面。如果您考虑一下,为了使我们的生物学运作,我们需要以正确的浓度的正确浓度,并在正确的时间送到正确的组织和器官。是昼夜节律系统,在时间,当然也可以在身体的空间内为您提供这种奇妙的结构。我们为什么需要它?好吧,我们生活在一个非常复杂的世界中。我们在一个每24小时旋转一次的星球上。基本上所有生命在地球上的响应都必须适应光强度和温度以及所有其余的巨大变化。许多生物在活跃或夜幕降临的基础上已经分裂了地球,而这些都非常不同。因此,我们必须具有非常非常不同的生物学才能适应意识,对我们来说,唤醒状态或睡眠,这当然是一个非常不同的状态,需要不同的代谢,这是大脑某些特定区域的大脑活动水平。是昼夜节律为您提供这个时机。luann Heinen:您已经写了一本关于这个主题的精彩书籍,并且您说我们每个人都需要将内部时钟与外部世界保持一致。我们将如何做到这一点?
引言 生命系统中的生理过程受制于有规律的周期性波动——生物节律 [1]。生命组织各个层面的生物功能的周期性是生物系统的主要特性之一 [2]。昼夜节律似乎是所有生物节律中最具价值的 [3],属于自由发展的内源性节律 [4],大约持续 24 小时 [3]。昼夜节律与昼夜节律变化有关,即地球绕地轴旋转 [5]。如今,运动活动、体温与皮肤温度、脉搏和呼吸频率、血压、利尿等都有昼夜节律 [4]。24 小时昼夜睡眠-觉醒周期是人类所特有的 [6],尽管睡眠不仅仅是昼夜节律系统的一部分 [7]。睡眠约占人类生命的三分之一,睡眠质量决定了总体健康水平 [8]。睡眠是一个复杂的生理过程,需要大脑各个区域的相互作用 [9]。睡眠包括两个阶段:慢波睡眠和快速眼动睡眠 [8]。夜间睡眠由 4-5 个这样的周期组成,持续约 90-100 分钟 [4]。调节睡眠-觉醒周期的一个重要组成部分是位于下丘脑前部的结构,
_______________________________________________________________________ 有关职位空缺、入围名单和面试的咨询: 姓名:Mino Belle 博士 电子邮件:mino.belle@manchester.ac.uk _________________________________________________________________________ 背景 生物医学和健康学院生物科学学院神经科学系希望任命一位雄心勃勃、积极进取的实验室研究助理,负责一个激动人心的项目,探索光和昼夜节律机制如何在大脑视上核中相互作用以调节睡眠和觉醒周期的日常节律和时间。 这个由 BBSRC 资助的项目提供了一个绝佳的机会,让我们站在昼夜节律和睡眠神经科学的前沿,了解我们的睡眠-觉醒周期如何受到光和昼夜节律的调节。职位总体目标 任职期间,任职者将开展一系列活动,包括应用创新方法操纵和绘制脑回路(体内和体外)、复杂的机器学习和数据同化数学,以及对小鼠和我们强大的新型日间活动啮齿动物模型(Rhabdomys Pumillio)进行全面的生理和行为测量。总的来说,我们希望这项激动人心的工作计划将推动我们对负责日常和昼夜节律控制睡眠-觉醒周期的大脑机制的理解发生重大变化,并深入了解这些机制在夜行性和昼夜性哺乳动物(如我们)之间的差异。
教育1999年,马萨诸塞州哈佛大学剑桥市学士02138应用数学(医学科学)本科论文标题:“昼夜节振荡器的建模” 1999 M.S.哈佛大学艺术与科学研究生院(GSAS)剑桥,马萨诸塞州02138-3654应用数学(医学科学)2003 Ph.D.斯隆州纽约大学生物学系Blau实验室研究员,纽约,纽约,纽约,纽约,1999-299-299-29000摄氏训练前训练者,昼夜节律和呼吸神经生物学,北哈佛大学和女子医院,哈佛大学医学院(NRSA T32)分子生物学
沃尔特里德陆军研究所 (WRAIR) 的作战研究团队 (ORT) 是国防部内首屈一指的睡眠、昼夜节律和表现实地研究团队。ORT 的主要目标是开发、测试和验证实地评估和干预措施,以便 (1) 确定睡眠不足和昼夜节律失调对作战环境中士兵的准备和杀伤力的影响(例如训练任务和部署)和 (2) 选择最佳策略(例如咖啡因、蓝光、睡眠卫生、睡眠银行和恢复)以提高战士的准备和杀伤力。
摘要:最近观察到的肠道菌群的昼夜节律振荡强调了人类 - 微生物组关系的深刻性质及其对健康的重要性。以及在无核肠道细菌和无核细胞中发现的昼夜节律时钟,这些发现几乎所有微生物都可能具有功能性生物学时钟。但是,他们还提出了许多有关生物计时,其进化和起源的基本原理的基本问题。这篇叙述性评论提供了有关分子时间生物学最近文献的全面概述,旨在将有关驱动微生物生物时钟的结构和机制的最新证据汇总在一起,同时指出了这种知识在医学中的潜在应用。此外,它讨论了有关定时机制演变的最新假设,并描述了过氧蛋白在细胞中的功能及其对细胞发条的贡献。还解决了各种人类相关微生物之间生物钟的多样性以及转录和翻译后计时机制的作用。最后,提出了有关代谢振荡器和宿主 - 微生物组交流的最新证据。
简介:IL-1和IL-6是由于晚期糖基化终产(Ages)的结合而产生的促炎细胞因子。在糖尿病患者中,分子是糖尿病可能是由昼夜节律系统中的扰动引起的。这项研究旨在确定IL-1β和IL-6在2型糖尿病中的作用及其与昼夜节律的相对率。材料和方法:这项研究是针对用昼夜节律治疗并增加饮食葡萄糖水平的雄性Wistar大鼠进行的,然后用ELISA测量了从心脏中测量的血糖和血液,以测量IL-1β和IL-6的水平。数据分析使用单向方差分析,重复测量方差分析和Pearson相关测试。结果:黑暗组在第7周(P = 0.039)和9(p = 0.002)显示出血糖的显着增加。光组的第9周(p = 0.000)的血糖显着增加。在第9周的血糖水平(P = 0.000)下,正常,黑暗和光组(P <0.05)之间存在显着差异。在相关测试中,与大鼠白介素1β和血糖水平的正相关存在显着关系(r = 0.599; p = 0.009),白介素6与血糖水平与正相关之间存在显着关系(p = 0.003; r = 0.652)。结论:昼夜节律影响糖尿病大鼠中白介素1β(IL-1β)和白介素6(IL-6)的作用。
了解疾病发展的机制对于开发新的药物疗法非常重要。在许多慢性病中,疾病是由于受影响组织内细胞的异常活动引起的。确定这些细胞活动变化的原因是了解病理学的关键。我们工作的主要重点是骨关节炎,它是全球成年人致残的主要原因,但目前尚无改善疾病的药物治疗方法。我们正在利用从患者身上获得的组织研究与疾病有关的途径,以确定新的潜在药物靶点。目前,我们的研究特别关注昼夜节律钟,这是一种存在于细胞内的分子计时机制,负责安排每日细胞活动以及细胞增殖、分化和衰老的时间。骨关节炎患者的软骨细胞中的昼夜节律钟发生了改变。组织特异性昼夜节律钟也会在癌症等许多慢性病中发生改变。我们正在研究骨关节炎中时钟紊乱的原因和后果,并通过合作研究时钟紊乱在癌症中的作用。
