克拉多尼瑪水母大約有小指指甲大小,可以在兩到三天內(nèi)再生斷掉的觸手,但如何再生呢?包括蠑螈和昆蟲在內(nèi)的各種物種的功能組織再生依賴于形成芽基的能力,芽基是一團未分化的細胞,可以修復(fù)損傷并長成缺失的附屬物。
水母以及其他刺胞動物,例如珊瑚和???,表現(xiàn)出很高的再生能力,但它們?nèi)绾涡纬申P(guān)鍵的芽基至今仍然是個謎。
日本的一個研究小組發(fā)現(xiàn),干細胞樣增殖細胞(正在積極生長和分裂,但尚未分化為特定細胞類型)出現(xiàn)在受傷部位,并有助于形成胚基。
研究結(jié)果發(fā)表在PLOSBiology上上。
“重要的是,芽基中的這些干細胞樣增殖細胞與觸手中的常駐干細胞不同,”東京大學藥學研究生院講師YuichiroNakajima說。“修復(fù)特異性增殖細胞主要有助于新形成觸手的上皮(薄外層)。”
中島說,觸手內(nèi)部和附近存在的常駐干細胞負責在穩(wěn)態(tài)和再生過程中產(chǎn)生所有細胞譜系,這意味著它們維持和修復(fù)水母一生中所需的任何細胞。修復(fù)特異性增殖細胞僅在受傷時出現(xiàn)。
中島說:“駐留干細胞和修復(fù)特異性增殖細胞共同作用,可以在幾天內(nèi)快速再生功能性觸手。”他指出,水母利用觸手捕獵和進食。
第一作者藤田宗介(SosukeFujita)是藥學研究生院與中島同一實驗室的博士后研究員,他表示,這一發(fā)現(xiàn)告訴研究人員如何了解不同動物群體之間胚基形成的差異。
“在這項研究中,我們的目的是解決芽基形成的機制,使用刺胞動物水母Cladonema的觸手作為非兩側(cè)對稱動物或在胚胎發(fā)育過程中不形成兩側(cè)或左右兩側(cè)的動物的再生模型,”藤田解釋說,這項工作可能會從進化的角度提供見解。
例如,蠑螈是能夠再生四肢的兩側(cè)對稱動物。它們的四肢含有僅限于特定細胞類型需求的干細胞,這一過程似乎與在水母中觀察到的修復(fù)特異性增殖細胞類似。
Fujita表示:“鑒于修復(fù)特異性增殖細胞與兩側(cè)對稱蠑螈四肢中的限制性干細胞類似,我們可以推測修復(fù)特異性增殖細胞形成的芽基是動物進化過程中復(fù)雜器官和附肢再生獨立獲得的共同特征。”說。
然而,在芽基中觀察到的修復(fù)特異性增殖細胞的細胞起源仍不清楚,研究人員表示,目前用于研究起源的工具太有限,無法闡明這些細胞的來源或識別其他不同的干細胞樣細胞。細胞。
Nakajima說:“引入能夠追蹤特定細胞譜系并在Cladonema中進行操作的遺傳工具至關(guān)重要。”“最終,了解包括水母在內(nèi)的再生動物的芽基形成機制,可能有助于我們識別提高我們自身再生能力的細胞和分子成分。”
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