Forum für Wissenschaft, Industrie und Wirtschaft

Hauptsponsoren:     Siemens  n-tv 
Datenbankrecherche:

Fachgebiet (optional):

 

Hebrew University, US scientists find clue to mystery of how biological clock operates on 24-hour cycle

25.11.2009
How does our biological system know that it is supposed to operate on a 24-hour cycle? Scientists at the Hebrew University of Jerusalem have discovered that a tiny molecule holds the clue to the mystery.

Anzeige

Human as well as most living organisms on earth possess circadian a (24-hour) life rhythm. This rhythm is generated from an internal clock that is located in the brain and regulates many bodily functions, including the sleep-wake cycle and eating.


Although the evidence for their existence is obvious and they have been studied for more than 150 years, only recently the mechanisms that generate these rhythms have begun to be unraveled.

A researcher of the Alexander Silberman Institute of Life Sciences at the Hebrew University, Dr. Sebastian Kadener, and one of his students, Uri Weissbein, are among a collaborative group of researchers that have now found that tiny molecules known as miRNAs are central constituents of the circadian clock. Their discovery holds wide-ranging implications for future therapeutic treatment to deal with sleep deprivation and other common disorders connected with the daily life cycle.

The sleep-wake cycle, the most characterized manifestation of the circadian clock, is generated thanks to specialized neurons found both in humans and fruitflies. (The mechanism governing the circadian clock in fruitflies is almost identical to the one mammals -- and humans -- have.)

These neurons have the striking capability of counting time very accurately via a complex process of gene activation and repression that result in a tightly controlled process that takes exactly 24 hours.

The new research by Dr. Kadener and his colleagues, published in an article in the journal Genes and Development (and that was highlighted in Nature Review Neuroscience), has shown that a new mode of regulation has a pivotal importance for the ability of our internal clock to accurately count those 24 hours each day. Specifically, they have shown that the very tiny miRNA molecules are necessary for the circadian rhythms to function.

MiRNAs have recently been discovered and have been shown to be involved in different processes in animals. By the use of new state-of-the-art techniques (most of them developed in the present study) the authors demonstrate that one specific miRNA (called bantam) recognizes and regulates the translation of the gene clock.

This constitutes the first example of a defined miRNA-gene regulation in the central clock. Perhaps even more importantly, the researchers were among the first to prove that there is a clear role of miRNA regulation in the brain in general and behavior in particular.

In addition to Kadener and Weissman, others participating in the research were Prof. Michael Rosbash, Dr. Jerome Menet, Dr. Pipat Nawathean, Prof. Sacha Nelson and Dr. Ken Sugino from Brandeis University in the US and Prof. Phil Zamore, Dr. Michael Horwich and Dr. Vasia Vagin from the University of Massachusetts Medical School.

Jerry Barach | Quelle: Hebrew University of Jerusalem
Weitere Informationen: www.huji.ac.il

Weitere Nachrichten aus der Kategorie Biowissenschaften Chemie:

nachricht Sharp images from the living mouse brain
07.02.2012 | Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen

nachricht Chemists Develop More Efficient Protein Labeling
07.02.2012 | North Carolina State University

Alle Nachrichten aus der Kategorie Biowissenschaften Chemie >>>

Die aktuellsten Pressemeldungen zum Suchbegriff Innovation >>>


Die letzten 5 Focus-News des innovations-reports im Überblick:

Im Focus: Bronze-Matrjoschka: hocheffiziente Katalysatoren und Nanoröhrchen mit ungewöhnlicher Symmetrie


Eine Puppe in der Puppe und noch eine drumherum – so erklärt Thomas Fässler seine Moleküle: Er packt ein Atom in einem Käfig in noch ein weiteres Atomgerüst.

Mit ihrer großen Oberfläche könnten solche Strukturen als hocheffiziente Katalysatoren dienen. Wie bei dem russischen Holzspielzeug sitzt ganz innen drin ein einzelnes kleines Zinnatom, eingepackt in eine Hülle aus zwölf Kupferatomen, und diese ist nochmals umgeben von weiteren 20 Zinnatomen.

In der Arbeitsgruppe von Professor Fässler am Institut für Anorganische ...

Im Focus: Notunterkünfte für Katastrophengebiete


Eine Notunterkunft muss schnell verfügbar, kostengünstig, leicht zu transportieren und unkompliziert im Aufbau sein.

In der Katastrophenhilfe ist daher das Zelt die erste Wahl. Doch oft wird aus dem Provisorium ein Dauerzustand, der sich über Jahre erstrecken kann. Ziel des Projektes Architekturstudierender am KIT: ein Ansatz, der die Lebensbedingungen in solchen Zeltlagern verbessert. Mit der sechseckigen Konstruktion „x-tent.me“ entwickelten sie eine Übergangsform zwischen temporärer ...

Im Focus: Was Larven hungrig macht


Viele Insektenlarven fressen Pflanzen und richten so in der Landwirtschaft Schaden an. Wie wird das Fressverhalten der Larven gesteuert, welche Hormone sind daran beteiligt? Das untersuchen Wissenschaftler vom Biozentrum der Universität Würzburg. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert ihr Projekt.

Ob ein Mensch Hunger spürt oder sich satt fühlt, wird durch ein komplexes Signalnetzwerk in seinem Organismus bestimmt. Daran beteiligt sind Nervensystem, Magen-Darm-Trakt, Bauchspeicheldrüse und Fettzellen, wobei diese Akteure über so genannte Neuropeptide wie Orexin und über Peptidhormone wie Insulin oder Leptin miteinander kommunizieren. Peptide von diesem Typus spielen im ...

Im Focus: Getriebelose 6-Megawatt-Windturbine am Markt


Siemens hat eine getriebelose Windenergieanlage mit sechs Megawatt (MW) Leistung für den Offshore-Einsatz auf den Markt gebracht.

Windturbinen ohne Getriebe zeichnen sich durch ein robustes Design und ein geringes Gesamtgewicht aus. Diese Kombination senkt Infrastruktur-, Installations- und Wartungskosten und steigert die Energieausbeute und damit die Rentabilität über die gesamte Lebensdauer der Anlage. Die Rotorblätter der SWT-6.0-Windturbine sind mit 75 Meter Länge die größten für 6-MW-Anlagen.

Sie basieren auf ...

Im Focus: Ultrahochspannung: Schalter für 1,2 Megavolt


Siemens hat den weltweit ersten Leistungsschalter entwickelt, der bei Spannungen von 1,2 Millionen Volt arbeitet.

Solche Ultrahochspannungen erhöhen die Übertragungskapazität von Stromleitungen und bieten so die Möglichkeit, auf relativ wenigen Trassen große Mengen elektrischer Energie zu transportieren.

Leistungsschalter werden in Umspannwerken eingesetzt, um einzelne Stromleitungen zu- oder abzuschalten. Der neue Schalter ist für eine Testinstallation im indischen Bina bestimmt. Indien setzt auf die Ultrahochspannungs-Technik, um seine ...

Alle Focus-News des innovations-reports >>>

Anzeige

B2B Suche
Produkt / Dienstleistung
Firma / Organisation

Anzeige

IHR
JOB & KARRIERE
SERVICE
im innovations-report
in Kooperation mit academics
Aktuell

Mit Hitze Daten speichern

07.02.2012 | Physik Astronomie

Sharp images from the living mouse brain

07.02.2012 | Biowissenschaften Chemie

Wir sind Übermorgenmacher

07.02.2012 | Architektur Bauwesen

VideoLinks
B2B-VideoLinks
Weitere VideoLinks >>>
Veranstaltungen

Zuverlässig und sicher fahren mit alternativen Antrieben

07.02.2012 | Veranstaltungsnachrichten

II. HHL-Energiekonferenz zu “Smart Cities“

07.02.2012 | Veranstaltungsnachrichten

GI-VDE-Forum zum Thema IT-Sicherheit auf der CeBIT am 9. März 2012 ab 11:00 Uhr

07.02.2012 | Veranstaltungsnachrichten

FindAndHelp