法国科学家揭示部分脊椎动物肢体可再生机制
新华社巴黎1月18日电(记者罗耘)法国国家健康与医学研究院日前正式介绍,一项由其主导的小鼠胚胎肢芽再生实验发现,某种特定的细胞群体可能是脊椎动物组织再生机制的核心。
与蝾螈、蝌蚪等尾部可以再生的动物不同,哺乳动物的组织再生能力非常有限。此前研究显示,小鼠胚胎在受精后的第10天左右能够再生前肢肢芽(即前爪的“雏形”)。然而,人们此前并不清楚这种能力能持续多久,以及其背后的生物学与细胞学机制。
为此,法国国家健康与医学研究院、蒙彼利埃大学和蒙彼利埃大学医院中心组建研究团队,在受精后第10.5天对实验室培养的小鼠胚胎前肢肢芽进行截除,观察到肢芽在随后24小时内开始再生。相反,当同样实验在受精后第12.5天进行时,则未观察到任何再生现象。
研究人员发现,这一再生能力依赖于一类来源于神经嵴的细胞。神经嵴细胞在胚胎发育早期具有极强的多能性,在神经系统、面部骨骼以及多种组织的发育中发挥关键作用。在截除肢芽后的3小时内,这些细胞会迁移到受损区域,并参与形成胚基,这是一种由未成熟细胞组成的细胞团,是再生的起点。当这些细胞缺失时,再生就会失败;但如果将它们重新移植回去,这种能力似乎可以恢复。
此外,借助能够同时分析数千个基因活性的DNA芯片,研究人员发现,在再生过程中,某些在截肢后消失的特异性的标志基因会被重新激活,某些具有神经嵴细胞特征的基因也会被重新激活,使其恢复到胚胎早期阶段的状态。
该研究揭示,从两栖类到哺乳动物,神经嵴细胞可能在所有脊椎动物的再生能力中发挥关键作用。这些结果也为成年小鼠为何丧失再生能力提供了初步解释:神经嵴细胞依然存在,但它们已无法激活组织再生所必需的那些基因。
研究人员表示,从长远看,希望本研究能帮助人们更好地理解组织再生,包括人类组织的再生,并探索未来是否有可能以治疗为目的重新激活这些机制。
相关研究已发表在美国《国家科学院学报》上。(完)
相关攻略
人体内长期存在来自母亲的少量细胞,称为“微嵌合”。它们通过胎盘进入胎儿体内并伴随一生,不仅帮助免疫调节、促进器官修复和神经发育,还可能影响移植效果。尽管与某些疾病相关,这种细胞共存体现了生命间深刻的生物学连接。
首张动物鼻腔嗅觉受体分布图绘成 来源:科技日报 科技日报记者 张梦然 嗅觉这事儿,说来奇妙。它帮我们感知环境、预警危险,甚至能瞬间唤醒一段尘封的记忆。但你知道吗?与其他感官相比,嗅觉背后的生物学机制,长期以来就像一团迷雾。视觉、听觉的受体在大脑里如何“排兵布阵”,科学家已经摸得比较清楚;可到了嗅觉这
《柔美的细胞小将3》放出新预告,金高银饰演的柔美已经从小职员变成知名作家。事业成了,人却麻了——她的“细胞村”全员休眠,生活干得像隔夜面包。 从职场新人到畅销作家,柔美的职业路径堪称完美。但问题来了:事业登顶之后呢?预告片里,金高银那张写满疲惫的脸,比任何台词都更有说服力。她的内心世界,那个曾经热闹
在《细胞》与《科学》的视野中:衰老的本质与产业变革 顶级学术期刊正在重塑我们对衰老的认知——它不再仅仅是皱纹或白发,而被定义为一种“系统性失序”。其中,慢性炎症与血管功能衰退构成了两条核心通路:前者通过促炎因子加速细胞老化,后者则因微循环受阻而削弱营养输送与代谢效率。二者相互交织,最终形成一个难以逆
美媒:关键蛋白被发现或可逆转脱发 美国《科技日报》4月21日文章,原题:科学家发现一种可能有助于逆转脱发的“保护者”蛋白 脱发之后,为什么头发再也长不回来了?新加坡国立大学的研究人员近期在英国《自然·通讯》上发表的一项研究,或许给出了一个关键答案。研究揭示,一种名为MCL-1的蛋白质,扮演着毛囊干细
热门专题
热门推荐
在《零号任务》的精彩冒险中,清晰掌握个人资产状况是提升游戏水平、优化决策效率的核心基础。无论是筹备大型采购,还是制定下一步的战术策略,对自己的游戏财富了如指掌都至关重要。本文将为您详细解析如何在游戏中快速查看并有效管理您的全部资产。 查看资产的操作流程非常简便。首先,您需要正常登录并进入游戏主界面。
在《和平精英》演唱会模式中,荧光棒具备攻击与救援双重功能。攻击可干扰对手视觉与状态,但不会造成实质伤害;救援则可敲击解除被冰封队友的冻结状态,帮助其恢复行动。这一道具是影响团队胜负的重要协作工具。
苏莱曼从DeepMind联合创始人到加入微软后,其负责的AI项目进展缓慢,未能兑现AI快速取代专业工作的预言,导致业界评价走低。其技术能力与管理风格均受质疑,从早期共创辉煌到如今因项目迟滞沦为笑谈,其经历凸显了在激烈竞争中持续交付成果的重要性。
《灵域修仙之神王传说》构建了一个灵气充盈的仙侠世界,玩家作为修行者需通过探索、修炼掌握天地法则。游戏包含丰富的门派选择、技能体系与炼丹制器等深度玩法,并融入神兽、社交及奇遇系统,结合精美画面与战斗体验,提供高自由度的沉浸式修仙之旅。
ASML首席执行官警告,欧洲人工智能法案需改革或废除,避免“简单化”规则限制技术供应链。该法案严格监管,但可能因理想化规则抬高成本、拖累创新,威胁全球半导体供应链稳定。产业界呼吁政策需平衡安全与开放、监管与创新,避免过度规制束缚欧洲科技竞争力。法案走向将影响全球科技格局。





