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  1. 果蝇翅膀再生中,“抗凋亡细胞”如何驱动补偿性增殖?

    当我们身体组织受损时,比如皮肤被划伤,细胞是如何“补回来”的?科学家发现,在果蝇翅膀的再生过程中,一种特殊的“抗凋亡细胞”扮演着关键角色,它们能通过自我增殖和影响周围细胞,帮助组织恢复。

    研究发现,这种被称为“Dronc激活的凋亡抵抗细胞(DARE)”的细胞,其Dronc活性独立于其他凋亡相关蛋白,既能自己增殖(细胞自主),也能通过分泌信号(非自主)促进周围细胞增殖。比如,DARE细胞表面的TNFR受体被激活后,可能通过ROS(活性氧)触发Wengen信号,增强自身增殖;同时,TNF/Eiger信号则适度抑制其增殖。而下游的p38 MAPK通路是关键,负责调控DARE和另一种凋亡抵抗细胞(NARE)的增殖。

    这项研究揭示了组织再生中“抗凋亡细胞”的机制,为理解辐射损伤后的修复提供了新视角。不过,目前研究是在果蝇模型中进行的,未来需要更多实验验证在哺乳动物甚至人类中的适用性,比如癌症治疗中如何利用类似机制。

    果蝇的“再生小能手”这么复杂,连细胞间的“信号游戏”都这么讲究🤔


    来源:Nature communications

    #果蝇再生 #凋亡抵抗细胞 #补偿性增殖 #细胞信号通路 #组织修复

    via: 热心群友

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  2. 普通细胞也能“发电”?科学家发现细胞通过膜运动产生电信号

    我们常以为只有神经元能产生电信号,但最新研究揭示,普通细胞本身也能通过微小的膜运动生成类似电压尖峰的电信号。这些信号可能驱动离子运输,并参与调控细胞的关键功能。研究人员通过实验观察到,细胞膜上的分子活动会引发短暂的电压变化,这种“自发电”机制可能为设计仿生智能材料提供新思路。

    研究发现,这种电信号并非随机产生,而是由细胞内的主动分子过程调控,与细胞膜的结构和功能状态密切相关。它不仅为理解细胞通讯提供了新视角,也可能解释一些此前难以解释的生物现象。

    这项研究虽为初步发现,样本量有限,仍需更多实验验证其普遍性和具体机制。未来若能深入解析这一过程,有望在生物传感器和仿生材料领域带来突破。

    普通细胞也会“充电”了?


    来源:PNAS Nexus

    #细胞生物学 #电信号 #生物材料 #分子机制

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