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人類第壹次發現生物鐘相關的的基因是在哪壹年發現的

20世紀80年代,由於分子生物學的發展,生物鐘的研究取得了突破性的進展。1971年英國科學家在其研究的果蠅中發現了壹只特殊果蠅,它的生物鐘只有21小時。科學家花了14年時間,直到1985年才找到了引起這個果蠅生物鐘異常的基因。這就是人類第壹次發現與生物鐘相關的基因,這個基因被命名為period———“周期”。科學家壹直試圖克隆該基因在其他物種,尤其是哺乳動物的類似基因,但壹直未能成功。1997年《細胞》雜誌上發表了壹篇論文,科學家通過對上萬只實驗鼠的研究,發現了壹只實驗鼠的生物鐘周期是27小時,並定位克隆了這個核酸發生變異的基因,命名為“時鐘”基因—ClockGene。  與此同時,孫中生博士等為了克隆乳腺癌基因,對17號染色體基因進行大規模的篩選。他們發現,其中有壹個基因與果蠅的生物鐘基因“周期”呈現壹定的序列類似性,因此假設該基因是果蠅“周期”在哺乳動物中具有同等功能的類似基因。通過動物實驗,他們發現“周期”基因有24小時表達節律,同時該基因的表達能隨光周期的改變而變化。這壹發現因揭示了生物鐘的分子生物學基礎,被《科學》雜誌評為當年10大科技突破之壹。  近年,國際上對時間生物學研究十分重視,提出了時間病理學、時間藥理學和時間治療學等概念,生物節律已成為研究臨床、預防及基礎醫學的壹個重要學科。中科院計劃在我國建立壹個具有國際水平的時間生物學研究基地,推廣時間生物學在我國醫學臨床的應用。  研究表明人類生物鐘壹天慢18分  人類的生物鐘同時鐘並不同步。日本科學家近日發表研究論文說,他們發現人類生物鐘的周期是24小時18分。而其它動物和植物的這種生物鐘與時鐘差距更明顯,壹些動物的生物鐘周期是23小時至26小時,而植物是從22到28小時。  研究者認為這種現象可以用達爾文的進化論來解釋。以鳥兒為例,如果它嚴格按照時鐘作息的話,那麽當它每天早上醒來覓食時會發現,樹上的蟲子已經被先飛入林的鳥兒吃得差不多了。  所以嚴格守時的生物會面臨最大的競爭壓力,最終趨於滅亡。  但是為什麽生物鐘與時鐘的不同步不會累計起來最終打亂我們的生活規律,讓我們醒來得壹天比壹天晚?研究者說,光線會通過影響體內激素水平和體溫等不斷重新設定生物鐘。  研究者用計算機做了壹個模擬生物鐘進化的實驗。實驗證明,那些對競爭最有利的生物鐘周期的確是接近24小時,但又不是特別接近。  動物皮膚裏藏著生物鐘  日本神戶大學岡村均教授在美國《科學》雜誌上發表論文說,哺乳動物的皮膚組織裏存在生物鐘,而且與腦內的生物鐘步調壹致。這壹發現有可能用於診斷由生物鐘紊亂導致的各種病癥。  這位科學家在對老鼠的實驗中發現,老鼠的皮膚粘接組織的成纖維細胞裏有大量的生物鐘基因存在。他把存在於腦丘下部的生物鐘叫做“母鐘”,把皮膚等組織細胞裏的生物鐘稱為“子鐘”。他還發現,子鐘和母鐘連動,而且作用機制也相同。據認為,包括人在內的各種哺乳動物的生物鐘結構與機制大致相同。 

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