Как случайность и физика формируют нос собаки? Ответ найден с помощью 3D моделирования

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

Нос — орган, играющий важнейшую роль в жизни млекопитающих. Он не только позволяет нам дышать и различать запахи, но и, как оказалось, хранит в себе удивительные секреты морфогенеза. Речь идет о ринариях — голых участках кожи на носу многих животных, покрытых сетью бороздок, образующих причудливые многоугольные узоры. Долгое время эти узоры, называемые риноглифами, оставались загадкой для ученых. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, проливает свет на механизмы их формирования.

Ученые из Университета Женевы, используя передовые методы объемной визуализации и гистологического анализа, изучили развитие кожи ринария у коров, собак и хорьков. Результаты показали, что риноглифы не являются производными плакод — зачатков кожных придатков, как, например, волосы или перья. Их формирование — результат самоорганизующегося механического процесса, включающего в себя контролируемый рост и деформацию базального слоя эпидермиса.

Архитектурный шедевр, иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Ключевую роль в этом процессе играет подкожная сеть кровеносных сосудов. Сосуды, обладая большей жесткостью по сравнению с окружающими тканями, выступают в роли своеобразного каркаса, вокруг которого формируются складки кожи. Этот феномен ученые назвали «механической позиционной информацией». Подобно тому, как химические сигналы направляют развитие органов и тканей, механические свойства сосудов определяют расположение кожных складок на ринарии.

Интересно, что формирование складок происходит иерархически. Сначала базальный слой эпидермиса образует впадины между сосудами, а затем верхний слой эпидермиса складывается, формируя выпуклые образования, окруженные бороздками, которые точно повторяют расположение подкожных сосудов.

(A) Коровы, (B) собаки и (C) хорьки. Левая колонка: фенотипы взрослых; вставки показывают увеличенные участки ринария с одним полигоном, отмеченным синим (края) и красным (узлы). Белые наконечники стрел: более мелкие сульчи в пределах основных эпидермальных куполов. Белая стрелка: отверстие протока железы на поверхности ринария коровы. Центральная колонка: 3D-реконструкции поверхности (справа) взрослых особей с максимальной кривизной (слева), подчеркивающие эпидермальные складки, окружающие полигональные купола. Правая колонка: статистические распределения порядка полигонов и соотношения сторон эпидермальных куполов, усредненные по всем образцам каждого вида (13 коров, 2 собаки и 2 хорька), с соответствующими цветовыми кодировками пространственных распределений на ринариальных поверхностях кожи для одного образца каждого вида. Цветные полосы для порядка полигонов одинаковы для всех трех видов. Цитирование: Dagenais et al., Mechanical positional information guides the self-organized development of a polygonal network of creases in the skin of mammalian noses, Current Biology (2024), https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.09.055
Автор: Dagenais et al., Current Biology (2024) Источник: www.cell.com

Чтобы подтвердить свои наблюдения, ученые провели компьютерное моделирование роста многослойной кожи с учетом подкожной сосудистой сети. Результаты моделирования полностью соответствовали экспериментальным данным, подтверждая, что механические свойства тканей и сосудов играют определяющую роль в формировании риноглифов.

(A, D и G) Стадия 1: складывание базального слоя вокруг предварительного рисунка сосудов. (B, E и H) Стадия 2: начало складывания эпидермиса с поверхностными складками, зеркально отражающими лежащие сосуды. (C, F и I) Стадия 3: углубление эпидермальных складок с открытием рядов протоков желез внутри каждого купола у коров и ремоделирование базального слоя у собак и хорьков. Изображения представляют собой проекции максимальной интенсивности (MIP) целых ринариев (A, D и G, а также левые панели B, E, H, F и I) или участков, расположенных близко к поверхности кожи (правые панели B, E и H, обе панели C и панель (ii) I). На панелях (i) (F) и (I) показано нормальное затенение поверхности. Сигнал ядерного окрашивания (TOPRO3) показан серым цветом; сигнал аутофлуоресценции (кератинизированный эпидермальный слой) показан зеленым цветом на панелях (E) (справа), (F) и (I) (слева); аутофлуоресценция эритроцитов показана зеленым цветом на панелях (C) (слева) и (F) (панель (ii)). Красные пунктирные линии: поверхность эпидермиса; красные стрелки: эпидермальные складки; зеленые линии и зеленые заштрихованные области: основные складки базального слоя эпидермиса между сосудами; желтые пунктирные линии: вторичные складки базального слоя над сосудами; белые пунктирные линии: кровеносные сосуды; белые стрелки: протоки желез. Масштабные линейки: 0,4 мм. Анатомические оси, указанные в (A) (l-r — лево-правая; r-c — рострально-каудальная; d-v — дорсально-вентральная), действительны для всех панелей, если не указано иное. Цитирование: Dagenais et al., Mechanical positional information guides the self-organized development of a polygonal network of creases in the skin of mammalian noses, Current Biology (2024), https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.09.055
Автор: Dagenais et al., Current Biology (2024) Источник: www.cell.com

Кроме того, исследование показало, что узоры на ринарии генетически не детерминированы. Анализ риноглифов у генетически идентичных коров (клонов) показал такую же степень вариабельности, как и у неродственных животных. Это свидетельствует о том, что расположение сосудов, а следовательно, и кожных складок, определяется случайными факторами в процессе васкулогенеза — формирования сосудистой сети.

Базальный слой эпидермиса показан красным цветом, верхний эпидермис — оранжевым, дерма — зеленым, а сосуды — белым. На боковые и нижние границы смещения не накладываются. (A) Моделирование с (i) идеальной гексагональной сетью субэпидермальных сосудов, (ii) разорванной окологексагональной сетью со свободными ветвями (открытые черные круги), (iii) и (iv) зашумленными гексагональными сетями, включающими пятиугольники. Механические параметры идентичны параметрам рисунка 5A для панелей (i), (ii) и (iii) и идентичны параметрам по умолчанию рисунков 5C-5H для панели (iv). На левых панелях показан рисунок сосудов, а на правых — эпидермальная поверхность, окрашенная по величине скорости на поверхности. Во всех случаях пространственное распределение эпидермальных складок соответствует распределению сосудов. Черные наконечники стрелок указывают на небольшие ямки в центре эпидермальных куполов. Обратите внимание, что моделирование панели (iv) останавливается на 65%, потому что несколько полигонов сливаются в устойчивом состоянии; полигоны остаются стабильными, если сосуды сделать еще более жесткими. (B) Хронологические этапы иерархического складывания в многослойной модели из (A), панель (iii), проиллюстрированные в плоскостях XY (вверху) и XZ (внизу). Одни и те же ключевые события процесса складывания происходят независимо от геометрии сети сосудов (см. также рис. 5A): сначала базальный слой образует внутренние чаши между более жесткими сосудами (стадия 1), затем формируются внешние купола на поверхности (стадия 2), окруженные эпидермальными складками (черная стрелка), перекрывающими сосуды. Механическое напряжение концентрируется в сосудах (пунктирные белые круги), а более высокая скорость возникает во внутренних чашечках базального слоя и наружных куполах эпидермиса (белые стрелки). (C) Изображения ринарного рисунка кожи молодого хорька (P30), полученные с помощью микроскопии в поперечной и сагиттальной плоскостях (верхняя и нижняя панели, соответственно), для сравнения. Цитирование: Dagenais et al., Mechanical positional information guides the self-organized development of a polygonal network of creases in the skin of mammalian noses, Current Biology (2024), https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.09.055
Автор: Dagenais et al., Current Biology (2024) Источник: www.cell.com

У коров с синдромом Элерса-Данлоса, наследственным заболеванием, характеризующимся гиперэластичностью кожи, наблюдаются нарушения в формировании риноглифов. Это подтверждает, что механические свойства кожи играют критическую роль в морфогенезе этих узоров.

Данное исследование не только раскрывает механизмы формирования риноглифов, но и вводит понятие механической позиционной информации, открывая новые горизонты в понимании морфогенеза и развития сложных биологических структур. Возможно, в будущем эти открытия найдут применение в биомиметике и тканевой инженерии, позволяя создавать искусственные органы и ткани с заданными свойствами.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как бактерии стали многоклеточными: система разделения ДНК эволюционировала во внутриклеточный каркас

Биологическая эволюция редко создает принципиально новые механизмы с нуля. В подавляющем большинстве случаев природа модифицирует уже существующие структуры, адаптируя их под совершенно новые...

Компьютерные расчеты термоядерных реакций оказались ошибочными: как эксперимент с испаренной медью переписывает законы физики плазмы

Воздействие сверхмощного оптического лазера на металл разрушает межатомные связи за квадриллионные доли секунды. В точке удара материал мгновенно переходит в состояние горячей сверхплотной плазмы,...

Самые крупные карповые в мире и в России: история семейства, размеры и что из них готовят

Когда слышишь слово «карповые», в голове обычно возникает что-то очень земное и понятное: карась в деревенском пруду, карп на рынке, сазан в рассказах рыбаков. Но у этого семейства есть и совсем...

✦ ИИ  5 сервисов для создания презентаций с опросами: для учителей, маркетологов и бизнеса

Нужно собрать обратную связь, проверить гипотезу или просто узнать, что думают люди? Рассказываем, где создать опрос за 5 минут, какие сервисы работают в РФ, как проводить голосования в реальном...

Где можно увидеть Стоунхендж, не выезжая за границы России

Мысль о том, чтобы увидеть чудо света или загадку истории нужно выезжать за тридевять земель, настолько укрепилась в сознании, что интересных мест поближе как будто и нет вовсе.Итак, для всех...

Обзор бесщеточной аккумуляторной пилы ProCraft PKA45 (PKA46): 2 аккумулятора, 2 шины и 2 цепи

Во время работы в саду или на приусадебном участке приходится срезать деревья и кустарники. Порой они достаточно толстые, чтобы справиться с ними вручную, и приходится доставать электрические или...