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航展站C位,专家:歼-10改变中国军队和军工能力全球印象,甚至正改变世界军工格局

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航展站C位,专家:歼-10改变中国军队和军工能力全球印象,甚至正改变世界军工格局

航展站C位,专家:歼-10改变中国军队和军工能力全球印象,甚至正改变世界军工格局

大多数人都清楚充足睡眠是至关重要的,经典观点认为:每晚睡足(shuìzú) 8 小时,第二天(dìèrtiān)才能精力充沛地学习、工作,否则就会(huì)昏昏沉沉,注意力不集中,情绪也容易烦躁。

然而我们有时候却会遇到一些(yīxiē)例外,他们每天仅需睡 3-6 小时,却依然活力满满,学习(xuéxí)工作两不误。他们仿佛能多出好几个小时的时间去(qù)学习、娱乐或工作。

这群人被称为“自然短睡者(natural short sleepers)”,科学家发现,他们(tāmen)的秘密就藏在基因(jīyīn)里。

揭开(jiēkāi)“短睡者”的神秘面纱

其实(qíshí),不同生物的(de)(de)睡(shuì)眠模式本来就不太(tài)一样。比如,大象每天仅睡 2-4 小时,而树懒则要睡 15-20 小时。这种差异背后,反应(fǎnyìng)的是物种在长期进化中对生存环境和(hé)能量消耗的不同适应策略。人类的睡眠同样经历了漫长的演化,而“自然短睡者”的出现,就像一道独特的窗口,帮助科学家从遗传和进化的角度,重新审视:人真的一定要睡八小时吗?有些人天生就能少睡也照常运行,他们的大脑和身体到底有什么特别之处?

美国加州大学旧金山分校的(de)科研团队,在 21 世纪初(chū)接触到一批每晚睡眠 6 小时或更少的研究对象,其中一对母女引起了(le)特别关注。研究人员对母女俩(mǔnǚliǎ)的基因组进行深入分析后,有了重大发现:在调节人体昼夜节律的基因中,存在一个罕见突变。

人体(réntǐ)的昼夜节律如同一个精密的时(shí)钟,由位于下丘脑的视交叉上核(SCN)控制。SCN 通过接收外界的光线、温度等环境信号(xìnhào),来调整人体的生理节奏。当光线变化时,视网膜会将信号传递给 SCN,SCN 再通过神经和体液调节,影响身体各个器官和系统的活动,从而维持“睡眠-觉醒”周期的稳定(wěndìng)。而这对母女基因中的突变(tūbiàn),很可能(kěnéng)干扰了(le) SCN 的正常功能,进而改变了她们的睡眠需求。

SCN 能够感受光线(guāngxiàn)变化从而调整人体生理节奏。图片(túpiàn)来源:Wikipedia

这个在母女基因(jīyīn)中发现的突变,就像是(xiàngshì)打开睡眠奥秘之门的一把钥匙。

这(zhè)一发现吸引了其他有类似睡眠习惯的人主动联系实验室进行 DNA 检测。随着研究(yánjiū)对象增多,该团队的数据越来越丰富。到目前为止,他们已鉴定出与自然短睡眠特征相关的 4 个(gè)基因中的 5 种突变,而且不同(bùtóng)家族的突变存在差异(chāyì),呈现出家族特异性。这表明(biǎomíng),睡眠与基因的关系十分复杂,可能涉及多个基因的协同作用,不同家族的基因突变可能通过不同的途径影响睡眠。

新(xīn)发现:SIK3 基因突变

在探索的道路上,研究团队又有了(le)新突破。他们在自然短睡眠(shuìmián)者的 DNA 中发现了新的 SIK3 基因突变。它能影响大脑中一种酶的活性,而这种(zhèzhǒng)酶正是决定我们需要睡多久的关键之一。

巧合的是,此前日本(rìběn)研究人员在 SIK3 基因中还发现过另一种(yīzhǒng)突变,这种突变会导致小鼠异常(yìcháng)嗜睡。同一种基因,不同突变却产生相反效果,让睡眠与基因的关系更加神秘。

为深入了解(liǎojiě)新发现的 SIK3 基因突变,研究团队对小鼠进行基因改造,使(shǐ)其携带该突变。

结果令人惊讶,这些小鼠每天(měitiān)睡眠时间比正常小鼠减少约 31 分钟(小鼠通常每天睡 12 小时(xiǎoshí)左右)。研究还发现,这个(zhègè)突变影响的酶在大脑突触中活性最强(zuìqiáng),为“睡眠有助于大脑重置”的理论提供了支持。

大脑(dànǎo)突触是负责(fùzé)神经元之间传递信息(chuándìxìnxī)的关键部位,其功能对于学习、记忆和认知等功能至关重要。“睡眠有助于大脑重置”这一理论认为,睡眠不仅仅是休息(xiūxī),更是大脑清理代谢废物和修复受损神经元连接的时期。携带 SIK3 基因突变的个体,其生产的酶可能让突触的工作效率提高了,因而让大脑具备了更高效(gāoxiào)的“清理修复系统”,使得(shǐde)在(zài)较短的睡眠时间内,就能完成这些重要的生理过程,从而满足大脑正常功能的需求。

虽然(suīrán) SIK3 基因的发现令人兴奋(lìngrénxīngfèn),但科学家们对它的作用仍有不同看法。美国哈佛医学院的神经学家 Clifford Saper 就(jiù)认为(rènwéi),虽然突变小鼠睡眠时间减少,但幅度有限,说明 SIK3 突变可能并非降低睡眠需求的主因。另外,从进化的角度来看,睡眠是一种高度保守的生理行为,在漫长(màncháng)的进化过程中,睡眠模式的形成受到多种(duōzhǒng)因素的综合影响(yǐngxiǎng),包括环境压力、能量平衡和生存需求等。单一基因突变不太可能完全决定睡眠需求的变化。

但他也肯定了该研究的(de)意义,此次基因突变(jīyīntūbiàn)导致小鼠异常睡眠模式的发现,与之前对 SIK3 的认知相符,有助于理解(lǐjiě)嗜睡的生物学基础。

嗜睡(shìshuì)症是一种常见的睡眠障碍,患者会出现白天过度嗜睡、难以控制的困倦发作等症状,严重影响生活质量和工作(gōngzuò)安全。通过研究 SIK3 基因突变与小鼠嗜睡之间的关系,科学家可以深入了解(liǎojiě)嗜睡症的发病机制,为开发新的治疗方法提供理论依据(lǐlùnyījù)。

睡眠调节(tiáojié)机制仍在探索

尽管已经发现多个与自然短睡眠相关的(de)基因突变,但关于这些基因及其变异如何普遍影响睡眠的机制,目前还没有(méiyǒu)明确答案。

研究发现,“有没有这个基因”虽然很重要,但是“基因有没有被(bèi)启动”也(yě)同样关键。用专业术语来说,这与基因的表达调控有关,但是简单来理解就是(jiùshì),每个基因都(dōu)有一个“开关”,它什么时候打开、打开多大(duōdà)(也就是通过这个基因制造的蛋白质的多少),都会影响睡眠。

而这些“开关”不仅(bùjǐn)受遗传影响,还会受到环境因素的调控。

比如长期处于高(gāo)压力工作环境的人群,即使本身没有睡眠(shuìmián)相关(xiāngguān)基因突变,也更容易出现睡眠问题,这可能是环境因素“开启”或“关闭”了某些与睡眠相关的基因。此外,饮食、运动等生活方式因素也可能通过影响(yǐngxiǎng)基因表达,间接影响睡眠质量。

如果我们能真正(zhēnzhèng)读懂这些睡眠基因的运作方式(fāngshì),未来也许真的能实现“定制睡眠”——

对于失眠的人,或许可以(kěyǐ)开发出调节特定基因表达的药物,不再只是靠存在副作用(fùzuòyòng)的传统治疗药物;

对于嗜睡症患者,可以(kěyǐ)通过修复(xiūfù)相关基因,让他们摆脱白天困倦、注意力不集中的痛苦;

对于(duìyú)普通人来说,甚至有(yǒu)可能通过基因检测,量身定制睡眠方案,最大限度提升休息效率。

在未来,随着研究(yánjiū)不断深入,我们有望发现更多与睡眠相关的基因(jīyīn)和影响(yǐngxiǎng)因素。也许有一天,我们真能像科幻电影中那样,通过合理调整基因,拥有更科学的睡眠模式,在保证充足(chōngzú)休息的同时,有更多时间(shíjiān)去追求有意义的生活。 但是在那之前,我们仍需依据现有的睡眠科学知识,养成良好的睡眠习惯,呵护自己的身体和大脑。

保持规律的(de)作息时间、创造舒适的睡眠环境、避免睡前使用(shǐyòng)电子设备等,这些简单的生活方式调整都有助于(yǒuzhùyú)提高睡眠质量,为我们的生活和工作提供充足的能量。

作者丨花茶(huāchá) 青岛农业大学

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