【视频回放】【CC讲坛】张二荃:挑战生物钟,你的基因允许吗
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报告题目:
挑战生物钟,你的基因允许吗
报告嘉宾:
张二荃 研究员(北京生命科学研究所、清华生物医学交叉研究院)
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“钟摆震荡”、“多基因的负反馈”,生物钟节律是写入了我们的基因里头去的,通过生物钟基因,控制了生物钟控制基因来进行表达。挑战生物钟,你是“夜猫子”,还是“早起鸟”,基因起决定作用。
“圣人不能为时,而能以事适时”,也就是说我们要适应生物钟的运行规律。
张二荃
北京生命科学研究所 研究员
清华生物医学交叉研究院 研究员
是什么来驱使了这种变化呢?我们知道植物没有大脑,没有神经,所以它不是这些通常所知的大脑的行为告知的,它是什么呢?是生物钟。生物钟是内在的生物钟,是进化过程中产生的。我们知道进化,它是一个累加效应,所以只要有一种东西产生,哪怕只有1%的好处,经过一年365天,就可以达到38倍的增量。
所以在亿万年的进化过程中,生物产生了一个内在的生物钟的机制,它可以预期白天之后是晚上,晚上之后是白天。它在进化上就有很大的优势,最终的结果就是,有生物钟的物种就可以替代没有生物钟的物种。
比如在上午的时候警戒性是最高的,注意力最集中,这个时候对于学生来说学习可能是最好的,甚至可能这个时候攻克奥数难题都不是太困难;而对于下午,协调性是最好的,所以技术运动的话 可能出成绩是最好;而傍晚的时候也许是跑马拉松是最好的。
另外再举一个例子就是我们的血压。血压其实在24小时的时候是变化非常明显的,在傍晚的时候六点半,其实我们正常人的血压是最高的,而到半夜三、四点钟的时候,因为我们是深度睡眠的时候,这个时候血压是最低的;然后早上清晨,当我们还没有起床之前,我们体内的生物钟告诉我们,差不多要起床了,这个时候我们的血压其实上升蛮快的,所以对于中老年人,特别是有心血管疾病的人来说,这个时候要特别小心,因为这个时候血压上升最快,血管可能容易破裂,中风是有可能发生的。
所以对于生物钟来说,生物节律跟我们的生理是很有关系的。
从物理学上来说,它其实跟钟摆震荡没什么两样。我们把生物钟的钟摆用时间轴来拉开,时间作为横坐标,变化作为纵坐标,我们就可以得到一个波形曲线,这是一个数学的模型表示的,它是一个很好的COS曲线。我们根据中学物理学的知识,我们知道,波有三个重要的参数:相位、振幅、周期。
周期对于昼夜节律来说很简单,就是波峰到波峰的时间,就是大约24小时;振幅是什么呢?振幅就是它的强弱,对于我们年轻人来说,振幅比较大,所以我们年轻人的生物节律比较强,对很多老年人来说 生物钟的振幅会下降,生物钟就会变弱;相位是什么呢?相位其实就是把这个波,按时间来平移,也就是说波峰处在时间点的位置。比如从相位来说,我们中国的时相跟美国的时相 这个时候是正好相反的,我们的白天就是他们的晚上,他们的白天就是我们的晚上。
所以生物钟其实就是一个波。我们平时不太容易感受到生物钟的,只有在比较特殊的情况下能感觉到,就有点像是我们呼吸的空气。
我们只有在进行比较长距离的跨时空旅行的时候,能够感觉到一个非常明显的,就是所谓的时差。
比如从欧美过来的客人来到北京开会,他们的生物钟要适应的话,就有一个所谓的时差。除了这个时差之外,另外还有一个很明显的就是昼夜颠倒的工作,特别是护士人群。据统计有75%左右的护士是要经常的值晚班,所以他们是很容易感受到生物钟的相位的变化的;
第二个比较容易感觉的生物钟的情况是,当我们的生物钟振幅弱化的时候,我们就会有很明显的。比如说白天打瞌睡,夜晚失眠的情况,在老年人里头出现的特别多。
据统计65岁以上的老年人,有25%的人是会弱化他的生物钟,而这些就会导致一系列的后果。因为生物钟不好,然后睡眠质量不好,一直长期处于亚健康状态,就会导致各式各样的疾病,包括神经系统的疾病、代谢类的疾病、心脑血管疾病、甚至还有癌症;
第三个我们说比较明显的感觉到生物钟的情况是什么呢?从行为上来说表现出来的是早睡早起,特别极端的早睡早起,还有很多人都是因为他的生物钟周期变长了,所以他是晚睡晚起的这种情况。我们管早睡早起的人叫做“百灵鸟型”,突出的例子就是像乔布斯和爱迪生,晚睡晚起的典型可能就比较多了,有很多政治家,当然也有我们的生物学的达尔文也是这个样子。
但是我们也提醒各位就是,有可能像这里表现出来的极端的生物即时型的情况,它并不一定完全是因为你体内的生物钟的基因造成的,有可能是因为工作压力。如果是因为工作压力,而不是因为你体内生物钟的原因造成的,可能会有蛮严重的后果的。比如说我们大家知道的乔布斯英年早逝,死于胰腺癌,丘吉尔一直饱受抑郁症的困扰。所以违反生物钟的这种行为的话,可能会对自己的身体造成伤害。
刚才讲到这是生物钟的物理学本质,那它的生物学本质是什么呢?
正因子、负因子就是我们所说的生物钟基因,而它也受外界的光和其他信号输入的影响。它也同时控制一系列的基因的表达,来影响我们的生理和行为。我们做了很多个模式生物来研究生物钟,发现“多基因负反馈系统”都是非常正确的,不论是从原核生物到高等动物、植物都是如此。
所以我们认为生物钟的生物学本质,就是一个“多基因的负反馈”,因为研究生物钟,特别是克隆了第一个生物钟基因周期,所以这三位科学家拿到了2017年的诺贝尔奖。
它就有点像是我们的一个司令部,我们后来才发现,全身各个器官组织都有自己的生物钟,但是它受司令部的统一调配,然后它们当然也有一些少数的信息反馈到司令部去。不只是各个器官它有各自独立的生物钟,甚至在我们的细胞里头,比如我们取出一点儿我们自己的皮肤细胞,再单独培养的话,我们甚至都可以感受到它的生物钟的存在。我们把一个发光的基因插入到生物钟基因里头去,我们就在这个皮肤细胞里头,可以看到这个生物钟的表现,而每一个循环差不多正好是24小时。
因为我们有了细胞,我们做实验研究就有帮助了,我们就可以做大规模的研究。
在2009年,我在美国做博士后期间,我们借助了自动化平台来对人类20000个基因进行了全基因组的扫描,试图去找到新的生物钟基因。
我们可以看到这个圈圈里头,中间的这些是当时已知的生物钟基因,而后来周边的这一些跟它有关联的这一些,都是我们通过全基因组扫描的办法找到的。这个有点像是我们把一个钟表给拆开了,我们可以看到这里头有很多很多个小的零件,而以前我们只是看到钟表的前面,看到时针、分针、秒针,而事实上在生物钟的整体背后,其实有很多个基因进行控制着。
理解也是比较简单的,其实仍然是借助我们前面说到的,生物钟就是一个钟摆,或者说是一个荡秋千,我们给药的这个方式就是给它一个推力,当钟摆在最高点的时候,你一推 相位就改变了,但是如果它是在另外一边,你背后给它推一下,秋千就荡得更高了,振幅就提高了。
我们有了药物就好办,现在我们也知道,像可穿戴式器械能够长时间记录我们人体的生物钟节律的强弱,当你节律不好的话,也许可以通过我们的药物进行改造。
科技的发展对我们在各个方面都提出了挑战,上至天空,下至海洋。比如说像潜艇,其实潜艇人员的节律,他们是实行18小时,6小时工作、12小时休息的轮班制,所以他们跟我们的24小时不一样。这个药物如果能够改变他们的周期,将会是一个很好的事情;
而前天成功发射的神舟十二号宇宙飞船,三位航天员他们会在太空待上三个月,我们也知道如果待了那么长的时间,他们的节律振幅是会下降的,而带来的就是警觉度下降,也就是说他们在一定的时间之后,可能不能承担那些复杂的工作,这个药物如果能够改变他们的振幅,将会是一个很好的事情。
我们的生物钟其实是影响着我们全身的,《吕氏春秋》也告诉我们,“圣人不能为时,而能以事适时”,也就是说我们适应生物钟的运行规律。
当然如果我们真的是一定要挑战我们的生物钟,特别是也许我们体内的生物钟已经失调了 坏了,我们也仍然有办法,可以用药来对大家进行生物钟的调控。但是也有少部分人,他是因为体内的生物钟基因的问题,也许不需要吃药,现在已经有办法可以来检测,你体内的生物钟基因是不是坏了。也许你的周期就是长的,那可能你就是睡晚起型的,没有关系,你仍然是健康的,但如果不是的话,可能就得来调。
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