为什么有人每天睡得少却很精神?科学家发现“短睡基因”
为什么有人每天睡得少却很精神?科学家发现“短睡基因”
为什么有人每天睡得少却很精神?科学家发现“短睡基因”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,第二天才能(cáinéng)精力充沛地学习、工作,否则就会昏昏沉沉,注意力不集中(jízhōng),情绪也容易烦躁。
然而(ránér)我们有时候却会(quèhuì)遇到一些例外,他们每天仅需睡 3-6 小时,却依然(yīrán)活力满满,学习工作两不误。他们仿佛能多出好几个小时的时间去学习、娱乐或工作。
这群人被称为“自然短睡者(natural short sleepers)”,科学家(kēxuéjiā)发现,他们的秘密就(jiù)藏在基因里。
揭开“短(duǎn)睡者”的神秘面纱
其实,不(bù)同生物的(de)睡眠模式本来就不太一样。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,反应的是物种在长期进化中对生存环境和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(yǎnhuà),而“自然短睡者”的出现(chūxiàn),就像一道独特的窗口,帮助科学家从遗传(yíchuán)和进化的角度,重新审视:人真的一定(yídìng)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(tèbiézhīchù)?
美国加州大学旧金山分校的科研团队(tuánduì),在 21 世纪初接触到一批每晚(měiwǎn)睡眠 6 小时或更少的研究对象,其中一对母女引起了特别关注。研究人员对母女俩(mǔnǚliǎ)的基因组进行深入分析(shēnrùfēnxī)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。
人体的(de)昼夜节律如同一个精密的时钟(shízhōng),由位于下丘脑的视交叉上核(SCN)控制(kòngzhì)。SCN 通过接收外界的光线、温度等环境信号,来调整人体的生理(shēnglǐ)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。而这对母女(mǔnǚ)基因(jīyīn)中的突变,很可能(kěnéng)干扰了 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(tiáozhěng)人体生理节奏。图片来源:Wikipedia
这个在母女基因中发现的突变,就像是打开睡眠奥秘(àomì)之门的一把钥匙(yàoshi)。
这一发现(fāxiàn)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(jiǎncè)。随着研究对象增多,该团队的数据越来越丰富。到目前为止,他们(tāmen)已鉴定出(chū)与自然短睡眠特征相关的 4 个基因中(zhōng)的 5 种突变,而且不同家族的突变存在差异,呈现出家族特异性。这表明,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(tōngguò)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,研究团队又有了新突破。他们在自然短睡眠者的 DNA 中发现了新的 SIK3 基因突变。它能影响大脑中一种酶(méi)的活性,而这种(zhèzhǒng)酶正是决定我们需要睡多久的关键之一(zhīyī)。
巧合的是,此前日本研究人员在 SIK3 基因(jīyīn)中还发现过(guò)另一种突变,这种(zhèzhǒng)突变会导致小鼠异常嗜睡。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。
为深入了解新发现的 SIK3 基因突变(jīyīntūbiàn),研究团队对小鼠进行基因改造,使其(qí)携带该突变。
结果令人惊讶,这些小鼠每天睡眠时间(shíjiān)比正常小鼠减少约 31 分钟(小鼠通常每天睡 12 小时左右)。研究还发现,这个突变(tūbiàn)影响的酶在大脑突触(tūchù)中活性最强,为(wèi)“睡眠有助于大脑重置”的理论提供了支持。
大脑突触是负责神经元之间传递信息的关键部位,其功能对于(duìyú)学习、记忆(jìyì)和(hé)认知等功能至关重要。“睡眠(shuìmián)(shuìmián)有助于大脑重置”这一理论认为,睡眠不仅仅是休息,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(méi)可能让突触的工作效率提高了,因而让大脑具备了更高效的“清理修复系统”,使得在(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 SIK3 基因的发现令人兴奋,但科学家(kēxuéjiā)们对(duì)它(tā)的作用仍有不同看法。美国哈佛医学院的神经学家 Clifford Saper 就认为,虽然突变(tūbiàn)小鼠(xiǎoshǔ)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(láikàn),睡眠是一种高度保守的生理行为,在漫长的进化过程(guòchéng)中,睡眠模式的形成受到多种因素的综合影响,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(gāi)研究的(de)意义,此次基因突变导致小鼠异常睡眠模式的发现,与之前对 SIK3 的认知相符,有助于理解嗜睡的生物学(shēngwùxué)基础。
嗜睡症是一种常见(chángjiàn)的睡眠障碍,患者会出现白天过度嗜睡、难以控制的困倦(kùnjuàn)发作等症状,严重影响生活质量和工作安全。通过研究 SIK3 基因突变与小鼠嗜睡之间的关系,科学家可以(kěyǐ)深入了解嗜睡症的发病(fābìng)机制,为开发新的治疗方法提供理论依据。
睡眠(shuìmián)调节机制仍在探索
尽管(jǐnguǎn)已经发现(fāxiàn)多个与自然短睡眠相关的基因突变,但关于这些基因及其变异如何普遍影响睡眠的机制,目前还没有明确答案。
研究发现,“有没有这个基因”虽然很重要,但是(dànshì)“基因有没有被(bèi)启动”也同样关键。用专业术语来说,这与基因的表达调控(tiáokòng)有关,但是简单(jiǎndān)来理解就是,每个基因都有一个“开关”,它什么时候打开(dǎkāi)、打开多大(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(zhèxiē)“开关”不仅受遗传影响,还会受到环境因素的调控。
比如长期处于高压力工作环境(huánjìng)的人群,即使本身没有睡眠相关基因突变,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(mǒuxiē)与(yǔ)睡眠相关的基因。此外,饮食、运动(yùndòng)等生活方式因素也可能通过影响基因表达,间接影响睡眠质量。
如果我们能真正读懂这些睡眠基因的运作方式,未来(wèilái)也许(yěxǔ)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(bùzài)只是靠存在副作用的传统治疗药物;
对于嗜睡症患者,可以通过修复相关基因,让他们(tāmen)摆脱(bǎituō)白天困倦、注意力不集中的痛苦;
对于普通人(pǔtōngrén)来说,甚至有可能通过基因检测,量身定制(dìngzhì)睡眠方案,最大限度提升休息效率。
在(zài)未来,随着研究不断深入,我们有望发现更多与睡眠相关(xiāngguān)的(de)基因和影响因素。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(yōngyǒu)更科学的睡眠模式,在保证充足休息的同时,有更多时间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(zìjǐ)的身体和大脑。
保持规律的作息时间、创造舒适的睡眠环境、避免睡前使用电子设备等,这些简单的生活(shēnghuó)方式调整(tiáozhěng)都有助于提高睡眠质量,为我们(wǒmen)的生活和工作提供充足的能量。
作者丨花茶 青岛(qīngdǎo)农业大学

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,第二天才能(cáinéng)精力充沛地学习、工作,否则就会昏昏沉沉,注意力不集中(jízhōng),情绪也容易烦躁。
然而(ránér)我们有时候却会(quèhuì)遇到一些例外,他们每天仅需睡 3-6 小时,却依然(yīrán)活力满满,学习工作两不误。他们仿佛能多出好几个小时的时间去学习、娱乐或工作。
这群人被称为“自然短睡者(natural short sleepers)”,科学家(kēxuéjiā)发现,他们的秘密就(jiù)藏在基因里。
揭开“短(duǎn)睡者”的神秘面纱
其实,不(bù)同生物的(de)睡眠模式本来就不太一样。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,反应的是物种在长期进化中对生存环境和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(yǎnhuà),而“自然短睡者”的出现(chūxiàn),就像一道独特的窗口,帮助科学家从遗传(yíchuán)和进化的角度,重新审视:人真的一定(yídìng)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(tèbiézhīchù)?
美国加州大学旧金山分校的科研团队(tuánduì),在 21 世纪初接触到一批每晚(měiwǎn)睡眠 6 小时或更少的研究对象,其中一对母女引起了特别关注。研究人员对母女俩(mǔnǚliǎ)的基因组进行深入分析(shēnrùfēnxī)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。
人体的(de)昼夜节律如同一个精密的时钟(shízhōng),由位于下丘脑的视交叉上核(SCN)控制(kòngzhì)。SCN 通过接收外界的光线、温度等环境信号,来调整人体的生理(shēnglǐ)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。而这对母女(mǔnǚ)基因(jīyīn)中的突变,很可能(kěnéng)干扰了 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(tiáozhěng)人体生理节奏。图片来源:Wikipedia
这个在母女基因中发现的突变,就像是打开睡眠奥秘(àomì)之门的一把钥匙(yàoshi)。
这一发现(fāxiàn)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(jiǎncè)。随着研究对象增多,该团队的数据越来越丰富。到目前为止,他们(tāmen)已鉴定出(chū)与自然短睡眠特征相关的 4 个基因中(zhōng)的 5 种突变,而且不同家族的突变存在差异,呈现出家族特异性。这表明,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(tōngguò)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,研究团队又有了新突破。他们在自然短睡眠者的 DNA 中发现了新的 SIK3 基因突变。它能影响大脑中一种酶(méi)的活性,而这种(zhèzhǒng)酶正是决定我们需要睡多久的关键之一(zhīyī)。
巧合的是,此前日本研究人员在 SIK3 基因(jīyīn)中还发现过(guò)另一种突变,这种(zhèzhǒng)突变会导致小鼠异常嗜睡。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。
为深入了解新发现的 SIK3 基因突变(jīyīntūbiàn),研究团队对小鼠进行基因改造,使其(qí)携带该突变。
结果令人惊讶,这些小鼠每天睡眠时间(shíjiān)比正常小鼠减少约 31 分钟(小鼠通常每天睡 12 小时左右)。研究还发现,这个突变(tūbiàn)影响的酶在大脑突触(tūchù)中活性最强,为(wèi)“睡眠有助于大脑重置”的理论提供了支持。
大脑突触是负责神经元之间传递信息的关键部位,其功能对于(duìyú)学习、记忆(jìyì)和(hé)认知等功能至关重要。“睡眠(shuìmián)(shuìmián)有助于大脑重置”这一理论认为,睡眠不仅仅是休息,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(méi)可能让突触的工作效率提高了,因而让大脑具备了更高效的“清理修复系统”,使得在(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 SIK3 基因的发现令人兴奋,但科学家(kēxuéjiā)们对(duì)它(tā)的作用仍有不同看法。美国哈佛医学院的神经学家 Clifford Saper 就认为,虽然突变(tūbiàn)小鼠(xiǎoshǔ)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(láikàn),睡眠是一种高度保守的生理行为,在漫长的进化过程(guòchéng)中,睡眠模式的形成受到多种因素的综合影响,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(gāi)研究的(de)意义,此次基因突变导致小鼠异常睡眠模式的发现,与之前对 SIK3 的认知相符,有助于理解嗜睡的生物学(shēngwùxué)基础。
嗜睡症是一种常见(chángjiàn)的睡眠障碍,患者会出现白天过度嗜睡、难以控制的困倦(kùnjuàn)发作等症状,严重影响生活质量和工作安全。通过研究 SIK3 基因突变与小鼠嗜睡之间的关系,科学家可以(kěyǐ)深入了解嗜睡症的发病(fābìng)机制,为开发新的治疗方法提供理论依据。
睡眠(shuìmián)调节机制仍在探索
尽管(jǐnguǎn)已经发现(fāxiàn)多个与自然短睡眠相关的基因突变,但关于这些基因及其变异如何普遍影响睡眠的机制,目前还没有明确答案。
研究发现,“有没有这个基因”虽然很重要,但是(dànshì)“基因有没有被(bèi)启动”也同样关键。用专业术语来说,这与基因的表达调控(tiáokòng)有关,但是简单(jiǎndān)来理解就是,每个基因都有一个“开关”,它什么时候打开(dǎkāi)、打开多大(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(zhèxiē)“开关”不仅受遗传影响,还会受到环境因素的调控。
比如长期处于高压力工作环境(huánjìng)的人群,即使本身没有睡眠相关基因突变,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(mǒuxiē)与(yǔ)睡眠相关的基因。此外,饮食、运动(yùndòng)等生活方式因素也可能通过影响基因表达,间接影响睡眠质量。
如果我们能真正读懂这些睡眠基因的运作方式,未来(wèilái)也许(yěxǔ)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(bùzài)只是靠存在副作用的传统治疗药物;
对于嗜睡症患者,可以通过修复相关基因,让他们(tāmen)摆脱(bǎituō)白天困倦、注意力不集中的痛苦;
对于普通人(pǔtōngrén)来说,甚至有可能通过基因检测,量身定制(dìngzhì)睡眠方案,最大限度提升休息效率。
在(zài)未来,随着研究不断深入,我们有望发现更多与睡眠相关(xiāngguān)的(de)基因和影响因素。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(yōngyǒu)更科学的睡眠模式,在保证充足休息的同时,有更多时间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(zìjǐ)的身体和大脑。
保持规律的作息时间、创造舒适的睡眠环境、避免睡前使用电子设备等,这些简单的生活(shēnghuó)方式调整(tiáozhěng)都有助于提高睡眠质量,为我们(wǒmen)的生活和工作提供充足的能量。
作者丨花茶 青岛(qīngdǎo)农业大学

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