• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25.12.2023
Ольга Иванова
2 541

Биологи узнали, как медузы восстанавливают свои щупальца в рекордные сроки

4.9

Японские исследователи выяснили, как медузам удается восстановить свои щупальца после повреждения максимум за 72 часа. Ученые надеются, что изучение регенеративной функции животных поможет в будущем больше узнать о потенциальных возможностях восстановления тканей у человека.

Медуза
У медузы Cladonema pacificum имеются разветвленные щупальца, которые способны быстро отрастать после ампутации / © www.eurekalert.org / Автор: Татьяна Соловьёва

При слове «регенерация» многие сразу вспоминают ящериц с их пресловутым отрастающим хвостом. На самом деле, к восстановлению собственных тканей способно огромное количество живых организмов: от деревьев, сбрасывающих листву, до человека, верхние слои кожи которого постоянно обновляются, как волосы и ногти.

Способностью к регенерации обладает и наша костная ткань (ведь кости срастаются после переломов), и печень (до 85 процентов) — правда, восстановление этого органа после повреждения происходит не за счет роста числа его клеток, а благодарю их увеличению в размерах.

Птицы периодически сбрасывают перья, и у них вырастают новые — точно так же, как шерстяной покров у млекопитающих или рога у копытных. А вот восстановить целые органы с «нуля» — дар, которым обладают немногие счастливчики. К таковым относятся не только ящерицы, саламандры и насекомые, но и стрекающие: медузы, коралловые полипы и морские анемоны.

Регенерация функциональных тканей у разных животных зависит от их способности образовывать так называемую бластему — скопление недифференцированных клеток, которые могут не только залечивать повреждения, но и «отращивать» новые органы.

Исследователи из Токийского университета (Япония) изучили один из видов такой медузы — Cladonema pacificum. Это крошечное существо размером примерно с ноготь мизинца способно регенерировать свои поврежденные щупальца в рекордно короткий срок — всего за два-три дня. Как же оно это делает? Ответ на этот вопрос и искали биологи, а когда нашли — опубликовали результаты своего исследования в журнале PLOS Biology.

Ученые обнаружили у медуз так называемые стволоподобные пролиферативные клетки, которые растут, активно делятся, но не подразделяются на определенные типы клеток. Именно стволоподобные пролиферативные клетки появляются в месте повреждения и формируют бластему. А еще они отличаются от резидентных стволовых клеток, локализованных в щупальцах. Такие клетки тоже участвуют в процессах восстановления, но в основном лишь для формирования эпителия — тонкого внешнего слоя уже сформированного щупальца.

Интересно, что стволоподобные пролиферативные клетки не присутствуют в организме медузы постоянно, как упомянутые выше резидентные стволовые, а появляются лишь в момент повреждения. Источник появления таких клеток ученые пока установить не смогли. Исследователи надеются, что полное раскрытие механизма регенерации тканей у стрекающих поможет пролить свет на возможность «включения» этих процессов и у человека.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Предстоящие мероприятия
Вчера, 09:06
Редакция Naked Science

Валентин Ершов, руководитель направления лаборатории материалов электрохимических накопителей научного дивизиона госкорпорации «Росатом», и Егор Быковский, научный журналист, член редсовета Naked Science, обсудили устройство аккумуляторов, их ключевые особенности и роль в энергетических технологиях будущего.

18 ноября
Дарья Мостовая

Ефим Аркадьевич Хазанов — академик РАН, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник отдела нелинейной и лазерной оптики в Институте прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН (Нижний Новгород), значимая фигура в российской науке. За 40 лет в науке он внес огромный вклад в развитие лазерной физики и нелинейной оптики — разработал фемтосекундный лазерный комплекс PEARL, предложил идею по созданию мегасайенс проекта XCELS, создал новое направление — термооптику магнитоактивных сред и многое другое. В 2018 году академик Хазанов был удостоен Государственной премии Российской Федерации. Он автор более 350 статей в рецензируемых научных журналах, а его работы были процитированы более 40 тысяч раз. Индекс Хирша Хазанова составляет 79. Ефим Аркадьевич рассказал нам о профессиональном пути, воспитании аспирантов, текущих исследованиях и своей жизни вне науки.

Позавчера, 23:21
Мария Азарова

Космическая компания Илона Маска готова запустить ракету Super Heavy и корабль Starship в шестой испытательный полет. Кроме того, запланирована вторая, более быстрая и сложная, ловля первой ступени механизированной установкой Mechazilla. Стартовое окно откроется 20 ноября, в 01:00 по московскому времени.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

15 ноября
Елизавета Александрова

Принято считать, что естественный спутник Земли возник в результате ее столкновения с другой планетой, но к этой версии есть вопросы. Теперь ученые предложили рассмотреть сценарий возможного захвата Луны притяжением Земли из пролетавшей мимо двойной системы.

Позавчера, 14:21
Юлия Трепалина

Ученые из Аргентины в серии экспериментов проследили за поведением домашних собак во время разногласий между членами семьи и выявили у четвероногих питомцев ряд характерных реакций на конфликт.

30 октября
Елизавета Александрова

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

31 октября
Татьяна

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно