Como as células da anêmona do mar se transformam em um organismo
Pesquisadores da Universidade de Viena descobriram um mecanismo chave que permite que as anêmonas do mar se regenerem em organismos totalmente desenvolvidos a partir de.
Pontos-chave
- Em foco: Pesquisadores da Universidade de Viena descobriram um mecanismo chave que permite que as anêmonas do mar se regenerem em organismos totalmente
- Detalhe: Cobertura jornalística: verificar documentação técnica primária
- Leitura editorial: reportagem científica; quando possível, confira a fonte primária citada.
Pesquisadores da Universidade de Viena descobriram um mecanismo chave que permite que as anêmonas do mar se regenerem em organismos totalmente desenvolvidos a partir de aglomerados desorganizados de células. O estudo, publicado na Nature Communications, mostra que a chamada via de sinalização Notch controla a organização dos tecidos e a formação do eixo do corpo.
As células da boca (amarelo) e da camada germinativa interna (mesoderme, vermelho) formam inicialmente aglomerados individuais na superfície, um dos quais migra para dentro para formar o plano corporal final. As descobertas fornecem novos insights sobre as regras fundamentais da auto-organização biológica e podem nos ajudar a entender melhor como os tecidos se formam, se organizam e se regeneram após a ruptura.
Quando as células da anêmona do mar são separadas umas das outras e posteriormente reunidas, um organismo totalmente formado ressurge em poucos dias. Ele garante que as células se classifiquem corretamente e que os diferentes tipos de tecidos sejam diferenciados uns dos outros.
Outras experiências mostraram que a via de sinalização Notch funciona em estreita colaboração com a via de sinalização Wnt, que também desempenha um papel central na formação do eixo e no desenvolvimento do corpo. Esperamos ser capazes de derivar princípios gerais de organização e regeneração de tecidos a partir disso. " Sanjay Narayanaswamy et al, Notch coordena a auto-organização das camadas germinativas e a polaridade axial em gastruloides de anêmonas do mar, Nature Communications.
Fonte original: Phys. org Biology