Почему кожа крокодилов такая бугристая? Механическое формирование чешуи вместо генетики

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Крокодилы, древние рептилии с неоднозначной репутацией, всегда вызывали интерес. Но если их мощь и свирепость никого не удивляют, то их кожа, покрытая причудливыми бугорками, долгое время оставалась загадкой. Почему, в отличие от гладких чешуйчатых собратьев, крокодилы щеголяют столь рельефным «панцирем»? Недавние исследования пролили свет на этот дерматологический ребус, раскрыв неожиданную роль механики в формировании крокодильей «архитектуры».

Не гены, а механика: от узора к складкам

Долгое время считалось, что узор на коже животных, будь то чешуя, перья или волосы, определяется исключительно генетическим кодом. Однако, как оказалось, в случае с крокодильими головами все обстоит иначе. Узор их чешуек не является результатом строгого генетического программирования, а возникает в результате механических процессов в процессе роста.

Иллюстрация
Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Представьте себе: у эмбриона крокодила кожа растет быстрее, чем кости черепа. При этом она может менять свои свойства — становиться более эластичной или жесткой. Такое различие в темпах роста и эластичности приводит к тому, что кожа начинает складываться, образуя те самые характерные бугорки и неровности. Как будто ткань не успевает за ростом основания и, чтобы не разорваться, просто собирается в складки. И вот, вместо привычного «геномного дизайна» мы видим результат сложной «механической работы».

«Гороховый» старт и неожиданный финал

Если на теле крокодила формирование чешуи действительно подчиняется генетическим правилам, проявляясь в виде «горохового» узора генной экспрессии, то на голове этот «принцип горошка» дает сбой. Именно это несоответствие привлекло внимание ученых. В ходе исследования они обнаружили, что механическое складывание — это результат не только разницы в темпах роста, но и изменения механических свойств самой кожи.

a. Чешуя, украшающая верхнюю и нижнюю челюсти вылупившихся нильских крокодилов (C. niloticus), образует неправильные, не перекрывающиеся полигональные домены. b. LSFM-изображение ядерно окрашенных (TO-PRO-3) образцов показывает изменения в геометрии поверхности верхней и нижней челюстей во время появления чешуи. В возрасте E48 голова выглядит в основном гладкой. В дальнейшем края чешуек распространяются по поверхности кожи, пока к E63 нижняя и верхняя челюсти не будут покрыты нерегулярными доменами чешуек. Чешуйки на дорсальной поверхности верхней челюсти (верхний ряд изображений) крупнее и более вытянуты, чем те, что наблюдаются в других местах. c, Наноиндентирование показывает, что появление чешуек на голове связано с увеличением жесткости эпидермальной поверхности от E48 до E63. n = 3 биологически независимых образца на стадию. Данные представляют собой среднее ± с.д. из 10 измерений для каждого образца. d, Окрашивание Fast Green выявляет анизотропию коллагеновой архитектуры эмбриональной дермы на стадии E48. Дорсальная дерма верхней челюсти демонстрирует высокоорганизованные коллагеновые волокна, идущие перпендикулярно длинной оси (anteroposterior, A-P) челюсти, в то время как волокна латеральной дермы челюсти не имеют единого доминирующего направления. Этот результат был подтвержден в n = 8 отдельных биологических репликах с помощью LSFM или конфокальной микроскопии. Масштабные линейки - 10 мкм (d (средний и правый)), 5 мм (a (колонка 1)) и 1 мм (a (колонки 2-4), b и d (левый)). Цитирование: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. et al. Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1
a. Чешуя, украшающая верхнюю и нижнюю челюсти вылупившихся нильских крокодилов (C. niloticus), образует неправильные, не перекрывающиеся полигональные домены. b. LSFM-изображение ядерно окрашенных (TO-PRO-3) образцов показывает изменения в геометрии поверхности верхней и нижней челюстей во время появления чешуи. В возрасте E48 голова выглядит в основном гладкой. В дальнейшем края чешуек распространяются по поверхности кожи, пока к E63 нижняя и верхняя челюсти не будут покрыты нерегулярными доменами чешуек. Чешуйки на дорсальной поверхности верхней челюсти (верхний ряд изображений) крупнее и более вытянуты, чем те, что наблюдаются в других местах. c, Наноиндентирование показывает, что появление чешуек на голове связано с увеличением жесткости эпидермальной поверхности от E48 до E63. n = 3 биологически независимых образца на стадию. Данные представляют собой среднее +- с.д. из 10 измерений для каждого образца. d, Окрашивание Fast Green выявляет анизотропию коллагеновой архитектуры эмбриональной дермы на стадии E48. Дорсальная дерма верхней челюсти демонстрирует высокоорганизованные коллагеновые волокна, идущие перпендикулярно длинной оси (anteroposterior, A-P) челюсти, в то время как волокна латеральной дермы челюсти не имеют единого доминирующего направления. Этот результат был подтвержден в n = 8 отдельных биологических репликах с помощью LSFM или конфокальной микроскопии. Масштабные линейки — 10 мкм (d (средний и правый)), 5 мм (a (колонка 1)) и 1 мм (a (колонки 2-4), b и d (левый)). Цитирование: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. et al. Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1
Автор: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. Источник: www.nature.com

С помощью комбинации экспериментов и компьютерного моделирования ученые смогли построить 3D-модель роста головы крокодила, демонстрирующую формирование чешуи. Модель подтвердила, что небольшие изменения в механических свойствах кожи способны привести к заметным различиям в узоре чешуи разных видов крокодилов. Это означает, что для объяснения эволюции различных вариантов «крокодильего дизайна» вовсе не требуется сложных генетических мутаций, достаточно простых изменений в механике роста.

Коллаген: не только строительный материал, но и инструмент

Особую роль в этом механическом процессе играет коллаген — основной белок соединительной ткани. Именно он определяет эластичность и жесткость кожи, влияя на то, как она будет складываться. Чтобы лучше понять его роль, ученые разработали новые методы окрашивания коллагена. И что интересно, эти методы оказались полезны не только для изучения крокодилов.

a, Градиентные графики, показывающие, что при плавном изменении трех механических параметров (модуль объемной упругости, модуль сдвига и тангенциальный рост; модули объемной упругости и сдвига связаны с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона с помощью дополнительного уравнения (4-7)) получаются различные модели складывания. Белые кружки указывают на примеры приблизительных значений параметров, генерирующих паттерны масштаба головы у четырех видов, проиллюстрированных в б-е. б-е, Последовательно увеличенные области сетей краев масштаба у четырех видов крокодилов: нильского крокодила (C. niloticus; 2 года после вылупления; b), болотного крокодила (Crocodylus palustris; 2 года после вылупления; c), очкового каймана (Caiman crocodilus; 2 года после вылупления; d) и американского аллигатора (Alligator mississippiensis; 1 месяц после вылупления; e). Складки нижней челюсти аллигатора особенно мелкие, поэтому их контраст на правом нижнем снимке был усилен. Масштабные линейки - 1 мм (b-e). Цитирование: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. et al. Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1
a, Градиентные графики, показывающие, что при плавном изменении трех механических параметров (модуль объемной упругости, модуль сдвига и тангенциальный рост; модули объемной упругости и сдвига связаны с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона с помощью дополнительного уравнения (4-7)) получаются различные модели складывания. Белые кружки указывают на примеры приблизительных значений параметров, генерирующих паттерны масштаба головы у четырех видов, проиллюстрированных в б-е. б-е, Последовательно увеличенные области сетей краев масштаба у четырех видов крокодилов: нильского крокодила (C. niloticus; 2 года после вылупления; b), болотного крокодила (Crocodylus palustris; 2 года после вылупления; c), очкового каймана (Caiman crocodilus; 2 года после вылупления; d) и американского аллигатора (Alligator mississippiensis; 1 месяц после вылупления; e). Складки нижней челюсти аллигатора особенно мелкие, поэтому их контраст на правом нижнем снимке был усилен. Масштабные линейки — 1 мм (b-e). Цитирование: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. et al. Self-organized patterning of crocodile head scales by compressive folding. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08268-1
Автор: Santos-Durán, G.N., Cooper, R.L., Jahanbakhsh, E. Источник: www.nature.com

Выяснилось, что коллагеновая архитектура важна и в других областях биологии — например, в изучении развития раковых опухолей и старения кожи. Тот факт, что исследование крокодильей кожи привело к разработке методов, которые можно применять в изучении рака — это лишний раз доказывает, как важно изучать самые разные аспекты живой природы.

«Механическое» открытие: переосмысление развития

Это исследование не только пролило свет на загадку крокодильей кожи, но и заставило ученых пересмотреть роль механических факторов в процессе эмбрионального развития. Оказывается, не только гены определяют наш облик, но и физические силы, влияющие на рост и формирование тканей. Это открытие открывает новые горизонты для исследований и дает понять, что наш мир гораздо сложнее и многограннее, чем нам кажется. И как сказал один из ученых, принимавших участие в этом исследовании: «Сохраняйте любопытство, оглянитесь вокруг, есть так много аспектов живого мира, которых мы не понимаем».

1 комментарий

HET
Надо оригинал читать. Руби очередную мазню выкатила…

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Крылья бабочек создают оптическую иллюзию в полете, заставляя хищников промахиваться

В живой природе дневные бабочки представляют собой заметную и уязвимую цель. Они летают в светлое время суток, их крылья покрыты яркими полосами и пятнами, а частота взмахов относительно мала....

В ракету «Аполлон-12» дважды ударила молния в первую минуту полёта к Луне

14 ноября 1969 года «Аполлон-12» отправился к Луне под дождём. Через 36,5 секунды после старта в ракету Saturn V ударила молния, а на 52-й секунде последовал второй разряд. В кабине загорелись...

Технологическая сингулярность уже наступила? Как ИИ-агенты вышли из-под контроля, но провалили базовые тесты на логику

В последние месяцы руководители крупнейших компаний по разработке программного обеспечения сделали ряд громких заявлений. Они сообщили, что развитие искусственного интеллекта подошло к моменту...

Сверчок вместо термометра: можно ли определить температуру воздуха по частоте его стрекота

Тёплым вечером стрекот сверчков кажется просто частью летнего шума. Но стоит прислушаться несколько ночей подряд, и обнаруживается любопытная закономерность: в жару «музыка» становится заметно...

«Коллапс знаний»: почему ИИ-чат-боты делают наше мышление более плоским и стереотипным

Поисковые системы меняют привычный формат работы. Вместо списка ссылок на независимые сайты пользователи все чаще видят готовые текстовые ответы, сгенерированные искусственным интеллектом прямо на...

Почему самую высокую плотину Италии никто не использует

На севере Италии, в узкой долине на реке Вайонт по сей день можно увидеть грандиозную плотину в 260 метров высотой. Даже сегодня она кажется прямо скажем гигантской, а в 60-е официально была самой...