Біологічний годинник: відмінності між версіями

[неперевірена версія][неперевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Orestsero (обговорення | внесок)
Немає опису редагування
Рядок 2:
 
Біохімічні годинники виявлені і в [[Одноклітинні організми|одноклітинних тварин]], і в клітинах людських тканин. Ймовірно, біохімічні осциляції самі по собі здатні підтримувати організуючу ритмічність.
 
== Роль пероксіредоксину ==
Група біологів припустили, що пероксіредоксин, фермент, що бере участь в нейтралізації небезпечних форм кисню в клітині, може бути основою біологічного годинника, універсального для всіх живих організмів. Працю опубліковано в журналі «Nature», її короткий зміст наводить «Nature News»<ref> Ewen Callaway. A biological clock to wind them all // Nature DOI: doi:10.1038/nature.2012.10654</ref>
 
Пероксіредоксин розкладає небезпечні для живих істот пероксиди до води. Фермент може перебувати в окисленому або відновленому стані, відносний вміст яких коливається протягом дня. Раніше ті ж дослідники показали, що відношення вмісту однієї форми до іншої коливається практично однаково у морських водоростей і людських еритроцитів - з періодичністю приблизно в 24 години.
 
В опублікованій роботі автори показали, що такі добові коливання відбуваються і в інших, причому абсолютно різних організмів, - мишей, дрозофіл, деяких рослин, а також у бактерій і археїв - словом, у представників всіх доменів життя.
 
На даний момент відомо кілька механізмів, які можуть управляти біологічним годинником живих істот. Вони мають різну будову у різних організмів і, наприклад, у тварин і рослин виникли незалежно один від одного. Більшість з них тим чи іншим чином залежать від періодичності сонячного світла.
 
Добові коливання пероксіредоксину, навпаки, універсальні і не залежать безпосередньо від світла. Крім того, шляхом внесення мутацій, авторам вдалося відключити деякі з механізмів відомих добових ритмів і показати, що їх відключення не впливає на коливання пероксіредоксину. З іншого боку, авторам не вдалося показати, як саме ці коливання можуть впливати на поведінку живих істот.
 
Дослідники також запропонували гіпотезу, що пояснює зв'язок між виникненням перших універсальних біологічних годинників з активними формами кисню. На їхню думку, при виникненні кисневого фотосинтезу концентрація перекисів в клітині сильно зростала вдень і спадала вночі. Клітинам було необхідно підготуватися до денного зростанням концентрації перекисів за допомогою активації необхідних ферментів. З часом виникла система, яку нащадки фотосинтезуючих організмів застосували для регуляції вже інших періодичних процесів.
 
== Див. також ==
Рядок 15 ⟶ 28:
 
== Посилання ==
{{reflist}}
* {{ref-ru}} [http://elementy.ru/news/431503 Відкрито альтернативний принцип роботи біологічних годинників].
 
== Інтернетресурси ==
* {{ref-ru}} [http://elementy.ru/news/431503 Відкрито альтернативний принцип роботи біологічних годинників].
 
[[Категорія:Біологія]]