在一項新的研究中,來自西班牙加泰羅尼亞生物工程研究所(IBEC)生物醫學系講師Pere Roca-Cusachs領導的一個研究團隊作出一個主要的結論:細胞能夠感知它們的環境的過程受到力檢測(force detection)的調節。相關研究結果發表在2017年12月14日的Nature期刊上,論文標題為“Force loading explains spatial sensing of ligands by cells”。
Roca-Cusachs說,“在這項研究中,我們確定了細胞如何以納米精度檢測分子(或配體)在它們的環境中的位置。當配體到達時,細胞會施加一個它們能檢測到的力。鑒于這個力依賴于配體空間分布,這能夠讓細胞感知它們的環境。這相當于在黑暗中通過你的手觸摸某人的臉部來識別他們的臉部。”
細胞與它們的配體(細胞微環境)之間的相互作用對維持組織功能是至關重要的,并且檢測細胞環境中的變化在所有存在組織重塑(比如胚胎發育、腫瘤增殖或傷口愈合)的情形下都是至關重要的。
論文第一作者、Roca-Cusachs實驗室博士研究生Roger Oria說,“根據這種細胞的力分布,它能夠影響基因轉錄的激活,這一現象決定著哪些基因表達。”
隨著深入地了解細胞如何檢測它們的環境,這些研究人員證實通過改變細胞環境的條件(產生胞外基質的這些配體的硬度和分布),他們能夠控制細胞的附著反應,甚至決定著細胞附著的范圍。Roca-Cusachs說,這個結果可能在腫瘤過程中起著重要的作用,這是因為更大的硬度與癌基因的更強激活相關聯。
這些研究人員已知道細胞能夠在納米尺度上感知空間和物理信息。事實上,人們曾認為它們能夠測量距離,因此人們就已假設存在某種導致這一過程的模式分子。根據Roca-Cusachs的說法,這項研究駁斥了這一假設,這是因為它證實細胞感知它們的環境而不是觀察它們的環境。
這些研究人員開發出較低硬度的凝膠基質,一層被整合素(integrin)覆蓋的金納米球圖案附著到這種凝膠基質上。細胞將這些納米球識別為配體,因此他們能夠測量細胞如何調節力分布和根據它們的密度,被它們附著的配體數量。
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