{"id":60278,"date":"2017-10-02T13:17:00","date_gmt":"2017-10-02T20:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chronobiology.com\/circadian-rhythm-discoveries-win-nobel-prize\/"},"modified":"2024-07-18T15:29:13","modified_gmt":"2024-07-18T22:29:13","slug":"le-scoperte-sul-ritmo-circadiano-vincono-il-premio-nobel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.chronobiology.com\/it\/le-scoperte-sul-ritmo-circadiano-vincono-il-premio-nobel\/","title":{"rendered":"Le scoperte sul ritmo circadiano vincono il premio Nobel"},"content":{"rendered":"<p>Luned\u00ec la comunit\u00e0 cronobiologica ha ricevuto uno dei pi\u00f9 alti riconoscimenti: il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina \u00e8 stato assegnato a tre americani per le loro scoperte su come gli orologi interni e i ritmi biologici regolano la vita umana.<\/p>\n<p>Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young hanno ricevuto il premio &#8220;per le loro scoperte sui meccanismi molecolari che controllano il ritmo circadiano&#8221;, ha dichiarato la Fondazione Nobel. Il lavoro del trio spiega come piante, animali ed esseri umani adattino i loro ritmi biologici in sincronia con le rotazioni della Terra.<\/p>\n<h2>Identificati i geni dell&#8217;orologio interno<\/h2>\n<p>Secondo la sintesi della scoperta, l&#8217;Assemblea dei Nobel al Karolinska Institutet:<\/p>\n<p>&#8220;Utilizzando i moscerini della frutta come organismo modello, i premi Nobel di quest&#8217;anno hanno isolato un gene che controlla il normale ritmo biologico quotidiano. Hanno dimostrato che questo gene codifica una proteina che si accumula nella cellula durante la notte e viene poi degradata durante il giorno. Successivamente, hanno identificato altri componenti proteici di questo macchinario, svelando il meccanismo che regola l&#8217;autosostentamento dell&#8217;orologio all&#8217;interno della cellula. Ora sappiamo che gli orologi biologici funzionano secondo gli stessi principi nelle cellule di altri organismi multicellulari, compresi gli esseri umani.<\/p>\n<p>&#8220;Con squisita precisione, il nostro orologio interno adatta la nostra fisiologia alle diverse fasi del giorno. L&#8217;orologio regola funzioni critiche come il comportamento, i livelli ormonali, il sonno, la temperatura corporea e il metabolismo&#8221;.<\/p>\n<h2>Le origini nel 18\u00b0 secolo<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/circadian-rhythm-discoveries-win-the-nobel-prize.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-20597 alignright\" src=\"https:\/\/www.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/circadian-rhythm-discoveries-win-the-nobel-prize-300x200.jpg\" alt=\"Circadian Rhythm Discoveries win the Nobel Prize\" width=\"302\" height=\"202\" srcset=\"https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/circadian-rhythm-discoveries-win-the-nobel-prize-300x200.jpg 300w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/circadian-rhythm-discoveries-win-the-nobel-prize-768x512.jpg 768w, https:\/\/dev.chronobiology.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/circadian-rhythm-discoveries-win-the-nobel-prize.jpg 800w\" sizes=\"(max-width: 302px) 100vw, 302px\" \/><\/a>Quando l&#8217;astronomo Jacques d&#8217;Ortous de Mairan studi\u00f2 le piante di mimosa nel<sup>XVIII<\/sup> secolo, scopr\u00ec che le foglie della pianta si aprono verso il sole durante il giorno e si chiudono al tramonto, scoprendo cos\u00ec che le piante hanno un proprio orologio biologico. Ci\u00f2 ha portato a scoprire che anche gli esseri umani e gli animali hanno un orologio biologico e fluttuazioni fisiologiche giornaliere. Questo adattamento quotidiano \u00e8 chiamato ritmo circadiano.<\/p>\n<h2>L&#8217;orologio interno controlla una serie di funzioni corporee<\/h2>\n<p>I premi Nobel di quest&#8217;anno hanno cercato di capire come funziona effettivamente questo orologio interno. Hall e Rosbash avevano gi\u00e0 isolato il gene del periodo nel 1984, scoprendo poi che PER (la proteina codificata dal periodo) si accumulava durante la notte e si degradava durante il giorno, dimostrando che i livelli della proteina PER oscillano su un ciclo di 24 ore in sincronia con il ritmo circadiano. Young ha poi scoperto un secondo gene orologio, chiamato timeless, che codifica la proteina TIM, necessaria per un normale ritmo circadiano. In questo modo Young ha dimostrato che quando TIM si lega a PER, le proteine entrano nel nucleo della cellula e bloccano il gene del periodo. Questo ciclo di retroazione ha fatto luce sulle modalit\u00e0 di oscillazione delle proteine cellulari. In seguito Young ha identificato il gene del doppio tempo (DBT) che ritarda l&#8217;accumulo della proteina PER.<\/p>\n<p>Grazie a queste scoperte, i ricercatori hanno appreso che tutti gli organismi multicellulari, compreso l&#8217;uomo, utilizzano meccanismi simili per controllare i ritmi circadiani. Durante le diverse fasi della giornata, l&#8217;organismo \u00e8 predisposto per processi diversi. Ad esempio, il cortisolo viene rilasciato alle 6 del mattino, alle 9 si \u00e8 molto vigili e la migliore coordinazione si ha a mezzogiorno, intorno alle 15, con tempi di reazione pi\u00f9 rapidi. La temperatura corporea pi\u00f9 alta \u00e8 intorno alle 18, la pressione sanguigna pi\u00f9 alta si verifica la sera, seguita dalla secrezione di melatonina intorno alle 22. Il sonno pi\u00f9 profondo del ciclo si verifica dopo la mezzanotte, seguito dalla temperatura corporea pi\u00f9 bassa intorno alle 3 del mattino e poi il ciclo ricomincia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luned\u00ec la comunit\u00e0 cronobiologica ha ricevuto uno dei pi\u00f9 alti riconoscimenti: il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina \u00e8 stato assegnato a tre americani per le loro scoperte su come gli orologi interni e i ritmi biologici regolano la vita umana. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. 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