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布里斯托尔大学 ( University of Bristol )的研究人员对生物钟对温度起反应的机制有了新的见解。与伦敦大学学院、洛桑大学和剑桥大学共同合作,研究人员发现了名为亲离子受体25a(IR25a)的蛋白质,该蛋白质是调整果蝇大脑对温度微小变化起作用的关键。
这项发现最近发表在《自然》杂志上。
James Hodge博士说:“生物钟是生物体(不管是果蝇还是人体)根据时间调整行为及生理的计时器。生物钟受光线和温度的影响。”
“然而,由于生物钟的调整速度很大程度上不依赖于外界环境温度,因此温度敏感性对于生物钟的调整尤为关键。在关于果蝇的实验中,我们发现IR25a是生物钟检测微小温度差异通路的一部分。该通路在缺失冷热感受器的果蝇触角上起作用,这意味着存在外周到大脑的温度信号通道。”
研究人员研究了缺失IR25a的果蝇,看其生物钟对温度变化能否做出同步调整。实验显示,当温度波动大时,缺乏IR25a的果蝇能适应。然而当温度波动小时,缺乏IR25a的果蝇就不能适应该变化了。
Ralf Stanewsky博士说:“我们的发现揭示了温度信号调整生物钟的机制是及其复杂的。类似人体和果蝇生物钟的光调节,生物体对温度的感受显然并不依赖单一途径,而是通过多种途径输入信号。”