4PCYPvWkbgm health.huanqiu.comarticle“细胞密信”与“免疫特工”解锁再生密码/e3pmt7dq2/e3pmt904n【科普园地】◎本报记者 张梦然在动物王国里,有些生物似乎握有再生的神秘钥匙。比如非洲爪蛙蝌蚪尾巴断了能再长出来,连复杂的脊髓和肌肉都能完美复原,仿佛自带修复程序。而我们人类,断掉的手指都难以再生。这背后究竟藏着怎样的生物学密码?日本东京大学科学家在《美国国家科学院院刊》上发表的研究揭开了其中一角:原来,一场“细胞密信”与“免疫特工”的协作,是这场再生奇迹的幕后导演。科学家已经知道,干细胞,这些能变身成各种组织的万能细胞,在再生过程中扮演着关键角色。但这些细胞数量稀少。为此,科学家开发了一种高效富集干细胞的技术,再通过给每个细胞做基因身份扫描,终于在蝌蚪尾巴的“细胞军团”中锁定了一个神秘角色:假定的肌肉干细胞。这些细胞不仅活跃,还大量生产一种名为c1qtnf3的蛋白质。它像一封“密信”,被细胞分泌出去,专门影响其他细胞的行为。 为了弄清这封“密信”的作用,科学家玩了一次基因开关游戏:他们人为关闭了c1qtnf3基因。结果令人震惊:蝌蚪的尾巴再生能力大打折扣,断尾处不仅长不出新组织,连本该赶来帮忙的免疫细胞——巨噬细胞也变得稀稀拉拉。巨噬细胞平时是身体的“清道夫”,负责清理坏死细胞和病原体,但在断尾处,它们似乎被c1qtnf3“策反”了,摇身一变成了“免疫特工”,为干细胞再生新组织搭建“脚手架”。更精彩的验证来了:当科学家通过另一条基因路径强行重启巨噬细胞的数量时,即使c1qtnf3基因被关闭,蝌蚪的尾巴再生能力竟然奇迹般地恢复了!这一连串实验,像拼图一样把逻辑串了起来:肌肉干细胞分泌的c1qtnf3,是吸引巨噬细胞的关键信号;而巨噬细胞的再生模式开启,又是尾巴重生的必要条件。这项研究不仅揭示了非洲爪蛙蝌蚪再生的秘密配方,更抛出了一个引人深思的问题:为什么有的动物能再生,有的却不能?或许,关键不在于有没有干细胞(人类也有),而在于能否像蝌蚪这样,让干细胞与免疫系统无缝协作,通过精准的“细胞密信”,把普通的免疫反应转化为高效的再生程序。未来,如果科学家能破解更多这类“密信”,甚至在哺乳动物身上复现类似的协作机制,或许有一天,人类也能解锁再生的潜力,让断肢重生、器官修复不再是科幻场景。毕竟,大自然早已写好了答案,我们只是刚刚开始读懂它的细胞语言。1763518293503责编:姚倩科技日报176351829350311[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/61e8f774c871a52687460854ff643d30u5.jpg{"email":"yaoqian@huanqiu.com","name":"姚倩"}
【科普园地】◎本报记者 张梦然在动物王国里,有些生物似乎握有再生的神秘钥匙。比如非洲爪蛙蝌蚪尾巴断了能再长出来,连复杂的脊髓和肌肉都能完美复原,仿佛自带修复程序。而我们人类,断掉的手指都难以再生。这背后究竟藏着怎样的生物学密码?日本东京大学科学家在《美国国家科学院院刊》上发表的研究揭开了其中一角:原来,一场“细胞密信”与“免疫特工”的协作,是这场再生奇迹的幕后导演。科学家已经知道,干细胞,这些能变身成各种组织的万能细胞,在再生过程中扮演着关键角色。但这些细胞数量稀少。为此,科学家开发了一种高效富集干细胞的技术,再通过给每个细胞做基因身份扫描,终于在蝌蚪尾巴的“细胞军团”中锁定了一个神秘角色:假定的肌肉干细胞。这些细胞不仅活跃,还大量生产一种名为c1qtnf3的蛋白质。它像一封“密信”,被细胞分泌出去,专门影响其他细胞的行为。 为了弄清这封“密信”的作用,科学家玩了一次基因开关游戏:他们人为关闭了c1qtnf3基因。结果令人震惊:蝌蚪的尾巴再生能力大打折扣,断尾处不仅长不出新组织,连本该赶来帮忙的免疫细胞——巨噬细胞也变得稀稀拉拉。巨噬细胞平时是身体的“清道夫”,负责清理坏死细胞和病原体,但在断尾处,它们似乎被c1qtnf3“策反”了,摇身一变成了“免疫特工”,为干细胞再生新组织搭建“脚手架”。更精彩的验证来了:当科学家通过另一条基因路径强行重启巨噬细胞的数量时,即使c1qtnf3基因被关闭,蝌蚪的尾巴再生能力竟然奇迹般地恢复了!这一连串实验,像拼图一样把逻辑串了起来:肌肉干细胞分泌的c1qtnf3,是吸引巨噬细胞的关键信号;而巨噬细胞的再生模式开启,又是尾巴重生的必要条件。这项研究不仅揭示了非洲爪蛙蝌蚪再生的秘密配方,更抛出了一个引人深思的问题:为什么有的动物能再生,有的却不能?或许,关键不在于有没有干细胞(人类也有),而在于能否像蝌蚪这样,让干细胞与免疫系统无缝协作,通过精准的“细胞密信”,把普通的免疫反应转化为高效的再生程序。未来,如果科学家能破解更多这类“密信”,甚至在哺乳动物身上复现类似的协作机制,或许有一天,人类也能解锁再生的潜力,让断肢重生、器官修复不再是科幻场景。毕竟,大自然早已写好了答案,我们只是刚刚开始读懂它的细胞语言。