Биологические ритмы. 6
Все живые существа на Земле - от растений
до высших млекопитающих - подчиняются
суточным ритмам. У человека в зависимости
от времени суток циклически меняются
физиологическое состояние, интеллектуальные
возможности и даже настроение. Ученые
доказали, что виной тому колебания
концентраций гормонов в крови. В
последние годы в науке о биоритмах,
хронобиологии было сделано многое,
чтобы установить механизм возникновения
суточных гормональных циклов. Ученые
обнаружили в головном мозге "циркадный
центр", а в нем - так называемые
"часовые гены" биологических
ритмов здоровья.
ХРОНОБИОЛОГИЯ - НАУКА О СУТОЧНЫХ
РИТМАХ ОРГАНИЗМА
В 1632 году английский естествоиспытатель Джон Врен в своем "Трактате о травах" ("Herbal Treatise") впервые описал дневные циклы тканевых жидкостей в организме человека, которые он, следуя терминоло гии Аристотеля, назвал "гуморы" (лат. humor - жидкость). Каждый из "приливов" тканевой жидкости, по мнению Врена, длился шесть часов. Гуморальный цикл начинался в девять часов вечера выделением первой гуморы желчи - "сhole" (греч. cholе - желчь) и продолжался до трех утра. Затем наступала фаза черной желчи - "melancholy" (греч. melas - черный, chole - желчь), за которой следовала флегма - "phlegma" (греч. phlegma - слизь, мокрота), и, наконец, четвертая гумора - кровь.
Конечно, соотнести гуморы с известными ныне физиологическими жидкостями и тканевыми секретами невозможно. Современная медицинская наука никакой связи физиологии с мистическими гуморами не признает. И все же описанные Вреном закономерности смены настроений, интеллектуальных возможностей и физического состояния имеют вполне научную основу. Наука, изучающая суточные ритмы организма, называется хронобиологией (греч. chronos - время). Ее основные понятия сформулиро вали выдающиеся немецкий и американский ученые профессора Юрген Ашофф и Колин Питтендриг, которых в начале 80-х годов прошлого века даже выдвигали на соискание Нобелевской премии. Но высшую научную награду они, к сожалению, так и не получили.
Главное понятие хронобиологии - дневные циклы, длительность которых периодична - около (лат. circa) дня (лат. dies). Поэтому сменяющие друг друга дневные циклы называются циркадными ритмами. Эти ритмы напрямую связаны с циклической сменой освещенности, то есть с вращением Земли вокруг своей оси. Они есть у всех живых существ на Земле: растений, микроорганизмов, беспозвоночных и позвоночных животных, вплоть до высших млекопитающих и человека.
Каждому из нас известен циркадный
цикл "бодрствование - сон". В 1959 году
Ашофф обнаружил
ГОРМОНЫ И БИОРИТМЫ
В течение циркадного дня (бодрствования) наша физиология в основном настроена на переработку накопленных питательных веществ, чтобы получить энергию для активной дневной жизни. Напротив, во время циркадной ночи питательные вещества накапливаются, происходят восстановление и "починка" тканей. Как оказалось, эти изменения в интенсивности обмена веществ регулируются эндокринной системой, то есть гормонами. В том, как работает эндокринный механизм управления циркадными циклами, есть много общего с гуморальной теорией Врена.
Вечером, перед наступлением
ночи, в кровь из так называемого
верхнего мозгового придатка - эпифиза
выделяется "гормон ночи" - мелатонин.
Это удивительное вещество производится
эпифизом только в темное время суток,
и время его присутствия в
крови прямо пропорционально
длительности световой ночи. В ряде
случаев бессонница у пожилых
людей связана с
Мелатонин вызывает снижение
температуры тела, кроме того, он
регулирует продолжительность и
смену фаз сна. Дело в том, что
человеческий сон представляет собой
чередование медленноволновой и
парадоксальной фаз. Медленноволновый
сон характеризуется
Наступление световой ночи сопровождается
и другими гормональными
Перед пробуждением здоровый организм должен быть готов к активному бодрствованию, в это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуждающие нервную систему гормоны - глюкокортикоиды. Наиболее активный из них - кортизол, который приводит к повышению давления, учащению сердечных сокращений, повышению тонуса сосудов и снижению свертываемости крови. Вот почему клиническая статистика свидетельствует о том, что острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро. Сейчас разрабатываются препараты, снижающие артериальное давление, которые смогут достигать пика концентрации в крови только к утру, предотвращая смертельно опасные приступы.
Почему некоторые люди
встают "ни свет, ни заря", а другие
не прочь поспать до полудня? Оказывается,
известному феномену "сов и жаворонков"
есть вполне научное объяснение, которое
базируется на работах Жэми Зейцер
из Исследовательского центра сна (Sleep
Research Center) Станфордского университета
в Калифорнии. Она установила, что
минимальная концентрация кортизола
в крови обычно приходится на середину
ночного сна, а ее пик достигается
перед пробуждением. У "жаворонков"
максимум выброса кортизола происходит
раньше, чем у большинства людей,
- в 4-5 часов утра. Поэтому "жаворонки"
более активны в утренние часы,
но быстрее утомляются к вечеру.
Их обычно рано начинает клонить ко
сну, поскольку гормон сна - мелатонин
поступает в кровь задолго
до полуночи. У "сов" ситуация обратная:
мелатонин выделяется позже, ближе
к полуночи, а пик выброса кортизола
сдвинут на 7-8 часов утра. Указанные
временные рамки сугубо индивидуальны
и могут варьировать в
"ЦИРКАДНЫЙ ЦЕНТР" НАХОДИТСЯ В ГОЛОВНОМ
МОЗГЕ
Что же это за орган, который
управляет циркадными колебаниями
концентрации гормонов в крови? На этот
вопрос ученые долгое время не могли
найти ответ. Но ни у кого из них
не возникало сомнений, что "циркадный
центр" должен находиться в головном
мозге. Его существование
В 1972 году двум группам американских
исследователей удалось показать, что
супрахиазматическое ядро и есть
центр управления биологическими часами
организма. Для этого они разрушили
ядро в мозге мышей
Супрахиазматическое ядро -
структура уникальная. Если ее удалить
из мозга грызунов и поместить
в "комфортные условия" с теплой
питательной средой, насыщенной кислородом,
то несколько месяцев в нейронах
ядра будут циклически меняться частота
и амплитуда поляризации
Что помогает супрахиазматическому ядру сохранять такую стабильную цикличность? Нейроны в нем очень плотно прилегают друг к другу, формируя большое количество межклеточных контактов (синапсов). Благодаря этому изменения электрической активности одного нейрона мгновенно передаются всем клеткам ядра, то есть происходит синхронизация деятельности клеточной популяции. Помимо этого, нейроны супрахиазматического ядра связаны особым видом контактов, которые называются щелевыми. Они представляют собой участки мембран соприкасающихся клеток, в которые встроены белковые трубочки, так называемые коннексины. По этим трубочкам из одной клетки в другую движутся потоки ионов, что также синхронизирует "работу" нейронов ядра. Убедительные доказательства такого механизма представил американский профессор Барри Коннорс на ежегодном съезде нейробиологов "Neuroscience-2004", прошедшим в октябре 2004 года в Сан-Диего (США).
По всей вероятности, супрахиазматическое
ядро играет большую роль в защите
организма от образования злокачественных
опухолей. Доказательство этого в 2002
году продемонстрировали французские
и британские исследователи под
руководством профессоров Франсис
Леви и Майкла Гастингса. Мышам с
разрушенным
ЧАСОВЫЕ ГЕНЫ
Уникальность
Интересно, что у животных,
из генома которых генно-инженерными
методами исследователи удалили
один из часовых генов Пер 2, спонтанно
развиваются опухоли крови - лимфомы.
СВЕТОВОЙ ДЕНЬ И БИОРИТМЫ
Циркадные ритмы "придуманы"
природой, чтобы приспособить организм
к чередованию светлого и темного
времени суток и поэтому не
могут не быть связаны с восприятием
света. Информация о световом дне
поступает в
Можно подумать, что в полной
темноте никакой циркадной
Изменение длительности светового
дня влияет на активность супрахиазматического
ядра. Если животных, которых в течение
нескольких недель содержали в стабильном
режиме (12 часов при свете и 12 часов
в темноте), затем помещали в другие
световые циклы (например, 18 часов при
свете и 6 часов в темноте), у
них происходило нарушение
Цикл "сон - бодрствование"
у диких животных полностью совпадает
с периодами светового дня. В
современном человеческом обществе
"24/7" (24 часа в сутках, 7 дней в
неделе) несоответствие биологических
ритмов реальному суточному циклу
приводит к "циркадным стрессам",
которые, в свою очередь, могут служить
причиной развития многих заболеваний,
включая депрессии, бессонницу, патологию
сердечно-сосудистой системы и рак.
Существует даже такое понятие, как
сезонная аффективная болезнь - сезонная
депрессия, связанная с уменьшением
продолжительности светового
При сезонной депрессии в
крови больного повышается уровень
основного гормона
СУТОЧНЫЕ РИТМЫ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ
На сегодняшний день установлено,
что именно супрахиазматическое
ядро посылает сигналы в центры мозга,
ответственные за циклическую выработку
гормонов-регуляторов суточной активности
организма. Одним из таких регуляторных
центров служит паравентрикулярное
ядро гипоталамуса, откуда сигнал о "запуске"
синтеза гормона роста или
АКТГ передается в гипофиз. Так что
супрахиазматическое ядро можно
назвать "дирижером" циркадной
активности организма. Но и другие клетки
подчиняются своим циркадным
ритмам. Известно, что в клетках
сердца, печени, легких, поджелудочной
железы, почек, мышечной и соединительной
тканей работают часовые гены. Деятельность
этих периферических систем подчинена
своим собственным суточным ритмам,
которые в целом совпадают
с цикличностью супрахиазматического
ядра, но сдвинуты во времени. Вопрос о
том, каким образом "дирижер циркадного
оркестра" управляет функционированием
"оркестрантов", остается ключевой
проблемой современной
Циклично функционирующие органы довольно легко вывести из-под контроля супрахиазмати ческого ядра. В 2000-2004 годах вышла серия сенсационных работ швейцарской и американской исследовательских групп, руководимых Юли Шиблером и Майклом Менакером. В экспериментах, проведенных учеными, ночных грызунов кормили только в светлое время суток. Для мышей это так же противоестественн о, как для человека, которому давали бы возможность есть только ночью. В результате циркадная активность часовых генов во внутренних органах животных постепенно перестраивал ась полностью и переставала совпадать с циркадной ритмикой супрахиазматического ядра. Возвращение же к нормальным синхронным биоритмам происходило сразу после начала их кормления в обычное для них время бодрствования, то есть ночное время суток. Механизмы этого феномена пока неизвестны. Но одно ясно точно: вывести все тело из-под контроля супрахиазматического ядра просто - надо лишь кардинально изменить режим питания, начав обедать по ночам. Поэтому строгий режим приема пищи не пустой звук. Особенно важно следовать ему в детстве, поскольку биологические часы "заводятся" в самом раннем возрасте.
Сердце, как и все внутренние
органы, тоже обладает собственной
циркадной активностью. В искусственных
условиях оно проявляет значительные
циркадные колебания, что выражается
в циклическом изменении его
сократительной функции и уровня
потребления кислорода. Биоритмы сердца
совпадают с активностью "сердечных"
часовых генов. В гипертрофированном
сердце (в котором мышечная масса
увеличена из-за разрастания клеток)
колебания активности сердца и "сердечных"
часовых генов исчезают. Поэтому
не исключено и обратное: сбой в
суточной активности клеток сердца может
вызвать его гипертрофию с
последующим развитием
Суточным ритмам подчинены
не только эндокринная система и
внутренние органы, жизнедеятельность
клеток в периферических тканях тоже
идет по специфической циркадной
программе. Эта область исследований
только начинает развиваться, но уже
накоплены интересные данные. Так, в
клетках внутренних органов грызунов
синтез новых молекул ДНК
Ни у кого из ученых не
вызывает сомнения, что циркадные
ритмы - один из основополагающих биологических
механизмов, благодаря которому за
миллионы лет эволюции все обитатели
Земли приспособились к световому
суточному циклу. Хотя человек и
является высокоприспособленным
Доктор медицинских наук В.
ГРИНЕВИЧ.

- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы (биоритмы)
- Биологические ритмы и здоровье
- Б и о л о г и ч е с к и е р и т м ы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы
- Биологические ритмы