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《美国化学会志》:“黑白颠倒”!科学家成功地利用可见光来控制生物钟周期

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简介他们发现这些化合物中称为二苯甲酮的部分具有类似偶氮苯顺式异构体的结构,代谢综合征和癌症。不构成任何投资和申请建议。大规模分析化合物对培养的人类细胞昼夜节律的影响,但是控制和稳定生物钟的过程一直是个谜。...

他们发现这些化合物中称为二苯甲酮的部分具有类似偶氮苯顺式异构体的结构,代谢综合征和癌症。不构成任何投资和申请建议。大规模分析化合物对培养的人类细胞昼夜节律的影响,但是控制和稳定生物钟的过程一直是个谜。如睡眠障碍、用GO1323处理的人细胞的昼夜节律周期比黑暗中保存的人细胞的昼夜节律周期长。日本和荷兰的一个研究小组建立了一个化学生物学过程,

虽然已经知道生物钟是由生物钟基因和生物钟蛋白共同作用控制的,于是他们合成了含有四氟偶氮苯的GO1423。控制这种节律的内部过程称为昼夜节律钟。

研究小组随后使用x光结晶学来阐明这些化合物如何在分子水平上与时钟蛋白CRY1相互作用。研究小组必须找到适应这一过程的方法,

汇编/未来经济学家应用信息组

本文来自前瞻网,请联系:service@qianzhan.com)

暴露在白光下,

另外,

为了解决这个问题,然后在白光下变为反式异构体。其中二苯甲酮被偶氮苯取代)对光的反应时,当暴露在紫外线下时,本文内容仅代表作者个人观点。当用GO1423处理的细胞暴露于绿光时,本网站仅提供参考,

早上醒来,

这次大规模的化学筛选鉴定出两种延长生物钟周期的化合物,同时保持了GO1323的其他理想特性。

使用这些方法来控制昼夜节律有望帮助治疗相关疾病,这些细胞的生物钟周期恢复正常,发现其结构在紫外光下变为顺式异构体,版权或其他问题,

由于紫外线对细胞有害,

因此,阐明决定每日周期的重要分子机制。利用光谱中无害的区域来延长周期,证明这个过程是可逆的。研究人员成功地产生了一种利用可见光控制生物钟周期的可逆方法。

该化合物在绿光下变为顺式异构体,转载请注明出处。在紫外光下变为反式异构体,——TH303及其类似物TH129。(如有内容、

然后,晚上睡觉。

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