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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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许多植物和动物都有生物钟,调节它们的日常活动。人们研究最多的是蓝藻,而其它一些普通微生物,如大肠杆菌,根本没有生物钟。
蓝藻的生物钟围绕着kaiABC基因簇和ATP建立。ATP是一种分子燃料,几乎所有的活细胞都要依赖它。在白天,蓝藻是活跃的,kaiA蛋白会促进kaiC蛋白与来自ATP的磷酸基团结合;到了晚上,KaiB蛋白开始活跃,会破坏KaiA的活动让KaiC把磷酸盐交回去。
据新科学家网站报道,哈佛医学院研究人员把这种kaiABC时钟蛋白整个转移到大肠杆菌中。这是科学家第一次把复杂的生物钟插入到一种新的微生物中。他们把kaiABC时钟和绿色荧光蛋白连接在一起,这样磷酸KaiC蛋白就会使大肠杆菌发光。在整个24小时的周期中,大肠杆菌先是变得越来越明亮,然后变成不发光的状态。这表明KaiABC时钟被移植后,确实能在大肠杆菌体内计时。
在目前形式下,大肠杆菌只能计时3天,因为缺乏一种天然“起动器”让它们保持长期运行。在自然界,生物钟由昼夜循环产生,但这对大肠杆菌却不起作用,它们没有光受体。因此还要继续研究这些生物钟,才能让它们变得真正有用。
将来有一天,微生物时钟可能变成设计生物计算机的工具包里的一部分。“可能你会想让一个细胞接到一个信号,然后在一定时间后作出反应,这实际就是一种计时器。”哈佛医学院的帕梅拉·希弗尔说。
如果有人愿意吃转基因益生菌,这些微生物则可以在特殊时间给肠道递药。对于因飞机时差而生物钟被扰乱的人来说,这是一个福音。以色列研究人员曾发现,飞机时差会导致人体内的微生物不平衡,而计时细菌则有望帮人们降低生物钟紊乱的风险。
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