豹纹是“拉花”拉出来的?决定「生物样式」形



  长久以来,生物学中都有一个未解之谜,就是相同细胞组成的胚胎团是如何随着时间的推移蜕变成一个包含有不同组织的生物体的,而且每个组织还都有自己独特的模式和特征。这一问题的答案将能够解释生物学中许多样式形成的谜团,比如豹子的斑点,斑马的条纹,以及树木的枝干等等。半个多世纪以来,人们最为青睐的解释是数学家 Alan Turing(阿兰·图灵)提出的一种优雅的、基于化学信号的模型,这一模型在过往也取得了种种成功。

伪装中的变色龙  ©Chiswick Chap

  科学家也会被“美”蒙蔽双眼?

  不过,越来越多的科学家开始怀疑,图灵的理论可能并不是故事的全貌。洛克菲勒大学的发育生物学家 Amy Shyer 说道,“我认为,我们都被它的美蒙蔽了,以至于对它的适用范围认知有误。”在她看来,在细胞生长和分裂时作用于它们上的物理收缩力和压缩力也可能发挥着至关重要的作用。

  现在,她终于有证据了。在5月份发表在《细胞》上的一篇论文中,Shyer 和她的资深共同作者,同为发育生物学家的 Alan Rodrigues 及同事们表明,机械力可以诱导鸡胚胎皮肤组织发育出毛囊,从而长出羽毛。正如表面张力会将玻璃表面的水拉成水珠的形状,胚胎内的物理张力也可以形成某种模式,以引导发育中组织的生长和基因活动。

©Cell

  物理 VS. 化学

  随着生物体的生长和发育,其组织中的细胞不仅相互拉扯和推挤,还会与支持性蛋白质“脚手架”(细胞外基质)错综复杂地联系在一起,并与这些基质之间发生推拉。一些研究人员之前就怀疑,这些力再加上细胞的压力和硬度的变化,可能会引导复杂模式的形成。然而,这些力都发生在复杂的化学混合物当中,以至于此前没有任何一项研究能够将这些物理力的影响从这一锅“化学乱炖”中辨别并分离出来。

  事实上,对生物、细胞中物理学、机械力的研究很早就有了,而其中一位先驱人物甚至不是生命科学家出身,而是一位“跨界”的材料科学家。早在2003年,Subra Suresh 就在麻省理工学院利用纳米级精密测量技术测量作用在细胞上的微小机械力了。在他看来,人体就是一台机器,而患病(或者说发生故障)的细胞一定会发生物理属性上的变化。他的研究通过对细胞施加微小的力,揭示了疟疾感染和细胞的“僵硬程度”之间的关系,为科学家们带来了对人体物理发病机制的更深理解,催生出更好的治疗手段的同时,也启发了生物物理学的进一步研究。Suresh的研究成果作为“纳米生物力学 (Nanobiomechanics)”入选了2006年的“全球十大突破性技术”,他本人目前则担任新加坡南洋理工大学校长一职。

纳米生物力学入选2006年《麻省理工科技评论》

  “全球十大突破性技术”

  “拉个花儿”

  在他们共同领导的洛克菲勒大学形态发生实验室中,Shyer 和 Rodrigues 从鸡胚胎中剥离出皮肤组织,并将这一组织分解以使细胞分离。然后他们将一滴细胞溶液放入一个培养皿中,让它在培养中生长。他们观察到皮肤细胞在培养皿底部自发组织形成了一个环,就像胚胎通常会变成的细胞球的一个二维版本。在不断的脉动和收缩中,细胞拉扯着周边细胞外基质中的胶原蛋白纤维;在48小时内,这些纤维逐步旋转,成束,然后又相互把彼此推离,最终形成一束束的细胞,成为羽囊。

培养实验中经高倍放大的自组织细胞,从左至右分别为第8小时、第20小时和第30小时

  ©Karl Palmquist

  作为没有参与该研究的专家,约翰霍普金斯大学的生物物理学家 Brian Camley 评价道:“这是一个如此干净、简洁的实验,你可以看见一个美丽生物模式的产生,并对它进行定量控制。”

  后来,通过调整细胞收缩的速度以及其他变量,研究人员得以进一步证明,胚胎细胞团中的物理张力直接影响到了模式。“我认为最大的惊喜在于,发现了细胞是以这种非常动态的方式与细胞外基质相互作用,方才创造了这些模式的”,Rodrigues 说道,“我们意识到这是两者之间的一种‘共舞’。”

  “这表明,收缩力可能足以驱动模式的形成”,Camley 解释道,“这是一条崭新的重要信息。”

  先有力学,后有基因?

  早在1917年,数学家 D’Arcy Wentworth Thompson 就提出了物理力可能会引导发育。在《论生长与形态》(On Growth and Form)一书中,Thompson 描述了扭转力是如何支配角和牙齿的形成的,鸡蛋和其他空心结构是如何出现的,甚至还探讨了水母和液滴之间的相似性。




上一篇:启元实验室招聘:探索跨尺度神经动力学和计算
下一篇:豹纹是“拉花”拉出来的?决定「生物样式」形