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2025-08-18 15:56:00
体の細胞は、ギャップの曲線と細胞内構造の組織に応じて、細胞の一部が屈曲するような隙間を閉じるために形状を変化させます、と新しい研究は明らかにしています。
上皮細胞は体の表面を内側と外側に並べ、物理的損傷、病原体、脱水から保護するための障壁を形成します。彼らは、栄養素の吸収や廃棄物の除去、および酵素やホルモンなどの物質の産生に重要な役割を果たします。
科学者は、これらの細胞の小胞体(ER)が異なる方法でその形状を変えることを発見しました。ギャップが外側に曲がる(凸)、ERはチューブのような形状を形成しますが、ギャップが内側(凹面)を曲がると平らなシートのような形状が形成されます。
研究者たちは、外側の湾曲したエッジで力を押し、内側に硬化するエッジで力を引くことは、さまざまなメカニズムを通じてERの形状を変えることを発見しました。
ギャップに凸エッジがある場合、セルは広範で平らな拡張機能を備えたraw索の動きを使用しますが、凹面のエッジの場合、セルがエッジを引っ張るために収縮する「財布弦」の動きがあります。
今日(8月18日)彼らの調査結果を公開します 自然細胞生物学、英国とインドの研究者は、Edgeの曲率に応じて再編成し、上皮移動のモードを決定するERの能力が、細胞の挙動における重要な役割を強調していることを指摘しています。
科学者は、特殊な技術を使用して細胞層の小さなギャップを作成し、高度なイメージングと数学モデルを使用して、ERがどのように形成され、上皮細胞が動くのに役立つかを理解しました。
ほとんどの実験を行った基本研究ハイデラバードのタタ研究所のシムラン・ラワル博士は次のようにコメントしています。
バーミンガム大学の研究員であったときに数学モデルを開発したプラディープケシャヴァナラヤナ博士は、「細胞運動におけるERの役割は、魅力的な科学的発見とさまざまな治療のための潜在的なゲームチェンジャーであるだけでなく、数学モデルを使用して、細胞がセンシューの濃厚な治療法を改善するためのより良い治療法を補う方法を改善する方法を理解するために数学モデルを使用する広がり – 転移を防止または減速させる新しい戦略につながります。」
実験は、オルガネラと細胞の形状と単層の挙動との間の新しい予期せぬリンクを示しました。 Simranによるこれらの美しい実験とPradeepによって開発された数学モデルとの共同実験の組み合わせにより、メカニズムと幾何学を感知する新しいオルガネラを介したメカニズムが特定されました。」
Tata Instituteの対応する著者であるTamal Das教授は、「この研究は、メカノトランス導入におけるERの中心的な役割を観察したSimranによって作成された発見から始まりました。
「機械伝達は、タッチ、聴覚、バランスを含むいくつかの生理学的機能の基本であり、集団細胞移動のコンテキストで研究されています。私たちの協力は、理論的枠組みを形作り、基礎となるメカニズムの理解を深めました。
ソース:
ジャーナルリファレンス:
Rawal、S。、 et al。 (2025)。エッジ曲率は、小胞体の再編成を駆動し、上皮移動モードを決定します。 自然細胞生物学。 doi.org/10.1038/S41556-025-01729-3。
#小胞体網膜は組織の隙間を修復するために細胞の動きを制御します