细胞和有机体对时间的管理

L. Robert
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Le couplage entre ces deux types de phenomenes («la danse lente de la vie a la musique du temps ») s'effectue au niveau du metabolisme des nucleotides adenyliques. Les mecanismes moleculaires qui sous-tendent ces regulations rythmiques conduisent soit a des enzymes-cles allosteriques des voies metaboliques (PFK pour la glycolyse) ou encore a des phenomenes de desensibilisation de recepteur par phosphorylation-dephosphorylation. L'analyse des phenomenes rythmiques au niveau de l'organisme est illustree par les rythmes cardiaques et par les oscillations d'excitations neuronales. Les rythmes cardiaques a l'etat normal sont de nature multifractale et obeissent aux lois du chaos deterministe. Les reseaux neuronaux, impliquant un nombre limite de neurones, peuvent automatiquement et spontanement engendrer des decharges rythmiques. 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摘要

细胞和有机体对时间的“管理”可以在几个层面上进行分析。第一个是对细胞活动周期的研究,在所有研究水平(细胞分裂、能量代谢或成分的生物合成)都可以观察到。对单细胞真核生物这些现象的研究揭示了时间常数的周期性,从纳秒到需要耦合和协调机制的小时和天。无论是糖酵解、氧化磷酸化还是大分子生物合成过程,都记录了周期性振荡。这些现象的时间常数的比较表明,快速周期(atp的产生)隶属于较慢周期(大分子成分的合成)。这两种现象之间的联系(“生命的缓慢舞蹈与时间的音乐”)发生在腺苷核苷酸的代谢水平上。这些节律调节背后的分子机制要么导致代谢途径的异位关键酶(糖酵解的PFK),要么通过磷化-去磷化使受体脱敏。在机体水平上对节律现象的分析可以通过心率和神经刺激的振荡来说明。正常状态下的心率在本质上是多重分形的,并遵循决定论混沌定律。神经网络涉及有限数量的神经元,可以自动和自发地产生有节奏的放电。将昼夜节律分解为基本的表观遗传节律,一定能使细胞在进化过程中更好地适应白天时间的变化。事实上,自从月球和地球分离以来,白天的长度已经大大延长,这就需要不断进化的细胞和有机体的适应机制。
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Management of time by the cell and by the organism
La « gestion » du temps par la cellule et l'organisme peut etre analysee a plusieurs niveaux. Le premier est l'etude des periodicites dans l'activite cellulaire, constatees a tous les niveaux d'etude (division cellulaire, metabolisme energetique ou biosynthese des constituants). L'etude de ces phenomenes chez les eucaryotes unicellulaires a revele des periodicites correspondant a des constantes de temps s'echelonnant de la nanoseconde aux heures et jours necessitant des mecanismes de couplage et de coordination. Qu'il s'agisse de la glycolyse, de la phosphorylation oxydative ou des processus de biosynthese de macromolecules, des oscillations periodiques ont ete enregistrees. La comparaison des constantes de temps de ces phenomenes suggere la subordination des periodes rapides (production d'ATP) aux periodes plus lentes (synthese des constituants macromoleculaires). Le couplage entre ces deux types de phenomenes («la danse lente de la vie a la musique du temps ») s'effectue au niveau du metabolisme des nucleotides adenyliques. Les mecanismes moleculaires qui sous-tendent ces regulations rythmiques conduisent soit a des enzymes-cles allosteriques des voies metaboliques (PFK pour la glycolyse) ou encore a des phenomenes de desensibilisation de recepteur par phosphorylation-dephosphorylation. L'analyse des phenomenes rythmiques au niveau de l'organisme est illustree par les rythmes cardiaques et par les oscillations d'excitations neuronales. Les rythmes cardiaques a l'etat normal sont de nature multifractale et obeissent aux lois du chaos deterministe. Les reseaux neuronaux, impliquant un nombre limite de neurones, peuvent automatiquement et spontanement engendrer des decharges rythmiques. La decomposition des rythmes circadiens en rythmes elementaires essentiellement epigenetiques a du permettre une meilleure adaptation de la cellule aux variations de la duree du jour au cours de l'evolution. En effet la duree du jour s'est considerablement allongee depuis la separation de la lune et de la terre, exigeant des mecanismes d'adaptation des cellules et organismes de plus en plus evolues.
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Roger Acher (1923-2020) Hypertension artérielle pulmonaire, moelle osseuse, précurseurs endothéliaux et sérotonine Le rôle du sommeil dans la consolidation mnésique : effets de l’âge et de la maladie d’Alzheimer [Memory processes and executive functioning: novel trends for research]. [Brain and memory: new neurons to remember].
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GB/T 7714-2015
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