СИСТЕМНІ МЕХАНІЗМИ ФОТОРЕГУЛЯЦІЇ ОСЦИЛЯТОРНИХ МЕРЕЖ КЛІТИННОГО МЕТАБОЛІЗМУ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Author:

Мінцер О. П.,Заліський В. М.,Бабінцева Л. Ю.

Abstract

Дослідження присвячено розумінню фізіологічного походження осциляції та функціональної ролі таких коливань. Відповідно за мету дослідження визначено концептуалізацію ролі коливальних сигналів у різних частотних діапазонах станів мережі. Відмічено, що циркадний годинник є біологічним осцилятором, що присутній у всіх фоточутливих видах істот. Він здатний здійснювати 24-годинний цикл транскрипції ферментів метаболізму світло-темнової періодичності; залишається невирішеним головне питання: яким чином центральні циркадні програми транскрипції ферментів метаболізму інтегровано у фізіологічні відповіді окремих нейронів і як ансамблі периферичних циркадних осциляторів вирівнюють часові гармоніки взаємодії організму з навколишнім середовищем; положення регульованих світлом мережевих нейронних осциляторів у контурі SCN і пов'язаний із ним баланс синаптичного входу можуть змінювати мембранний потенціал, рівень Ca2+ і цАМФ або інші сигнали, визначаючи тим самим регіон-специфічні варіанти «ритмічних» фенотипів, що спостерігаються в природних (in vitro) умовах; накопичені знання про тонкі механізми, за допомогою яких SCN та інші відділи мозку адаптуються до фотоперіодичних сезонних змін, залишаються неповними. Поряд із традиційними формами нейропластичності (формування нових міжнейронних зв'язків, зміна синаптичної стабільності та кількості синапсів) великого значення набувають механізми фазових нейромедіаторних перемикань між циркадними клітинними осциляторами в SCN і в інших областях (гіпоталамус, гіпокамп) мозку. Отже, подальші дослідження можуть розкрити особливості того, як взаємодія цих форм пластичності нейронів (опосередкована сезонними змінами) бере участь у поведінкових і фізіологічних реакціях фоторегуляції осциляторних мереж, оптимізуючи розвиток програм хронотерапії — як структурного елемента системної біомедицини.

Publisher

Ternopil State Medical University

Subject

General Medicine

Reference126 articles.

1. Zemskova, Yu. A. (2014). Biorytmy ta hodyny roboty vnutrishnikh orhaniv. [Biorhythms and working hours of internal organs.] Nauka i suchasnist, 27, 31-35. [In Ukrainian].

2. Pidkolodnyi, N. L., Tverdokhlib, N. N., Pidkolodna, N. (2017). Analiz tsyirkadnoho rytmu biolohichnykh protsesiv v pechintsi i nyrkakh myshei. [Analysis of the circadian rhythm of biological processes in the liver and kidneys of mice.] Vavylovskyi zhurnal henet. i selektsii. 21 (В), 903-910. [In Ukrainian].

3. Soloviov, N. A., Dobrovolska, E. V., Moskalov, A. A. (2016). Henetychnyi kontrol tsyrkadnykh rytmiv i starinnia. [Genetic control of circadian rhythms and aging.] Henetyka. 52 (4), 343-361. [In Ukrainian].

4. Albus, H., Vansternsel, M. J., Michel, S., et al. (2005). GABAerjic mechanism is necessary for coupling dissociable ventral and dorsal regional oscillators within the circadian clock. Curr. Biol., 15, 886-893.

5. Asgri-Targhi A., Klerman E. B. (2018). Mathematical modeling of circadian rhythms. Wiley Interdisqipl. Rev. Syst. Biol., 17, 1439.

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3