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眾多生物鐘基因以及它們編碼的蛋白質(zhì)參與這個24小時回路,光感
受器感受光線并將這種分子振蕩與環(huán)境光/暗周期相協(xié)調(diào)。負責輸
出的分子將時間信息轉(zhuǎn)化為生理反應。盡管大部分生化反應很快就
能完成,但經(jīng)過時間延遲的蛋白質(zhì)周期性地合成和降解,產(chǎn)生了一
個周期接近24小時的節(jié)律。這種蛋白質(zhì)代謝的周期性源于負反饋和
時間延遲的組合效應,這奠定了目前我們在分子水平上對節(jié)律現(xiàn)象
產(chǎn)生的現(xiàn)代生物學理解的基礎(chǔ)。
打開生物鐘這一黑箱子并闡明相關(guān)分子機制的關(guān)鍵,來自于19
53年克里克(Crick)和沃森(Watson)R{DNA結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn),以及隨之而
來的分子生物學領(lǐng)域的重大突破。但我們還要感謝一種野草,它使
科學家能夠更深入地研究賓寧關(guān)于晝夜節(jié)律和季節(jié)節(jié)律的工作含義
。分子生物學的研究需要廉價、易于繁殖的模式生物。植物學家花
了一段時間才找到一種適合研究的植物,這種植物后來變得像果蠅
和小鼠之于動物遺傳學那樣重要。
擬南芥(Arabidopsis thaliana)是一種不起眼的植物,屬于十
字花科,很多擬南芥植株可以長在一個小區(qū)域里。它的生活周期很
短
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