在东太平洋发现的一种不寻常的水母,名为Cladonema pacificum 水母只有小指指甲那么大,但它可以在两三天内再生断肢。水母需要触手来捕食和觅食,因此保持触手完好对它们的生存至关重要。水母如何形成再生附肢所需的部分一直是个谜。现在,一个位于日本的团队开始了解这些微小水母在肢体再生中使用的细胞过程。该研究结果发表在 12 月 21 日发表在《PLOS Biology》杂志上的一项研究中。 [相关:即使没有大脑,水母也会从错误中吸取教训。] 寻找芽基蝾螈和甲虫等昆虫会形成一团未分化细胞,这些细胞尚未发育成特定的细胞类型。这些未分化细胞可以长成芽基,这对于修复损伤和再生附属物至关重要。 为了寻找水母体内至关重要的芽基的迹象,这项研究的作者在实验室中切断了一只太平洋枝状水母的触手。然后他们研究了切断后水母体内生长的细胞。研究小组发现,水母体内有活跃生长和分裂的干细胞样增殖细胞,但尚未转变为特定的细胞类型。这些细胞出现在受伤部位,并得到芽基的帮助。 “重要的是,这些芽基中的干细胞样增殖细胞与触手中的常驻干细胞不同,”研究合著者、东京大学细胞生物学家 Yuichiro Nakajima 在一份声明中说。“修复特异性增殖细胞主要对新形成的触手的上皮(薄外层)有贡献。” 这些位于水母触手附近的常驻干细胞样细胞负责维持和修复水母一生所需的任何细胞。然而,修复缺失附肢所需的增殖细胞仅在水母受伤时出现。 中岛说:“驻留干细胞和修复特异性增殖细胞共同作用,使得功能性触手在几天内快速再生。” 两侧对称动物与非两侧对称动物作者认为,这一发现有助于研究人员更好地了解不同发育形状的动物群中胚基形成有何不同。例如,蝾螈是左右两侧发育出相等的两侧的对称动物。水母被认为是非对称动物,但水母和蝾螈都能够再生肢体,尽管它们之间存在对称差异。蝾螈肢体的干细胞仅限于特定细胞类型的需求,这个过程似乎与团队在水母中观察到的修复特异性细胞的运作方式类似。 [相关:没有什么可以阻止这只不朽的水母。] 东京大学细胞生物学家 Sosuke Fujita 在一份声明中表示:“鉴于修复特异性增殖细胞与两侧对称蝾螈肢体中的受限干细胞类似,我们可以推测修复特异性增殖细胞形成芽基是动物进化过程中复杂器官和附属物再生的共同特征。” 目前还不清楚在芽基中观察到的修复特异性增殖细胞来自何处。目前可用于研究这些细胞起源的研究工具太有限,无法解释这些细胞的来源或找到其他类干细胞。需要更多的研究和研究遗传学的新工具。 “引入基因工具来追踪特定细胞谱系和对Cladonema进行操控至关重要,”Nakajima 说道。“最终,了解包括水母在内的再生动物的芽基形成机制可能有助于我们识别出能够改善我们自身再生能力的细胞和分子成分。” |
<<: 美国宇航局的 Ingenuity 直升机在火星上创下了新的飞行距离记录
拜登政府承诺到 2035 年建立无碳能源部门,但由于截至 2020 年可再生资源仅产生美国约 19%...
狼!驼鹿!它们如何互动?世界上持续时间最长的捕食者-猎物研究自 1958 年以来一直在苏必利尔湖半孤...
“忍者神威”——现代忍者复仇动作故事《忍者神威》将于2024年夏季作为电视动画系列播出,是一部描绘现...
任何玩过《模拟人生》长大的人可能都知道“Rosebud”和“Motherlode”作弊代码。如果你错...
一家英国设计联盟公布了一款前景光明的新原型,它可以大大方便行动不便的轮椅乘客飞行。在本周于德国汉堡举...
每年十月的第一个星期六,成千上万的游客都会来到纽约州的沉睡谷这个阴森可怖的小村庄,参加一年一度的街头...
电动机有很多很酷的功能:它们为飞行出租车原型和特斯拉和雪佛兰 Bolt 等电动汽车提供动力。这些装置...
霸王龙有大头和小臂,三角龙有角,雷龙(没错,就是雷龙)有超长的脖子。而剑龙的脑袋很小,脑袋相当于一组...
卡西欧(Casio)或许以手表和计算器而闻名,现在,它正在扩大其产品线,推出低过敏性机器人宠物。据该...
Apple 产品始终能很好地协同工作。通用剪贴板等功能(可让您在一台设备上复制内容并粘贴到另一台设...
《图书馆火箭》:NHK教育电视台短篇动画讲述梦想与希望的故事《图书馆火箭》是一部两分钟的短篇动画,于...
《Aiura》——一部轻松的动画,描绘温馨的日常生活《Ai-Ura》是一部根据 Chama 的同名漫...
爱荷华号战列舰发射了所有 16 英寸火炮。这是一场精彩的场面,但在 21 世纪的战争中却显得不合时宜...
南太平洋万古努岛的科学家首次拍摄到了一种濒临灭绝的巨型食椰子鼠的照片。万古努巨鼠( Uromys v...
社交媒体正在分裂。Facebook、Twitter 和 Instagram 等网站曾经占据主导地位,...