Forskare upptäcker interna vindar i celler som kopplas till cancerspridning

Forskare vid Oregon Health & Science University har identifierat dolda vätskeflöden inuti celler som snabbt transporterar proteiner till cellens framkant, vilket utmanar traditionella synsätt på cellulär rörelse. Upptäckten, som gjordes under ett laborationsmoment i en kurs, skulle kunna förklara varför vissa cancerceller sprider sig aggressivt. Resultaten presenteras i Nature Communications.

Catherine Galbraith och James Galbraith, forskare vid Oregon Health & Science University, upptäckte den cellulära mekanismen medan de ledde en kurs i neurobiologi vid Marine Biological Laboratory i Massachusetts. Med hjälp av laser för att spåra proteinrörelser observerade de ett oväntat mörkt band av lösligt aktin som rusade mot cellens framkant. 'Vi gjorde det mest för skojs skull och insåg sedan att detta gav oss ett sätt att mäta något som inte gick att mäta tidigare', sa Cathy Galbraith. Detta avslöjade riktade vätskeflöden, som liknats vid passadvindar, vilka driver proteiner snabbare än vad slumpmässig diffusion ensam skulle tillåta. James Galbraith tillade: 'Celler följer verkligen strömmen.'

Relaterade artiklar

Realistic microscopic illustration of cancer and epithelial cells sensing distant tissue features via collagen matrix, highlighting research on extended cellular reach and metastasis.
Bild genererad av AI

Celler kan känna tio gånger längre än väntat, ett fynd som kan belysa cancerns spridning

Rapporterad av AI Bild genererad av AI Faktagranskad

Ingenjörer vid Washington University in St. Louis rapporterar att medan enskilda onormala celler kan mekaniskt utforska ungefär 10 mikron bortom det de direkt vidrör, kan grupper av epitelceller kombinera krafter genom kollagen för att uppfatta egenskaper mer än 100 mikron bort – en effekt som forskarna säger kan förklara hur cancerceller navigerar vävnad.

Forskare vid Arizona State University har identifierat två oväntade sätt som bakterier kan sprida sig utan sina vanliga flagellastrukturer. I en studie använder E. coli och Salmonella sockerjäsning för att skapa vätskeströmmar för migration på ytor, ett fenomen som kallas 'swashing'. En separat studie avslöjar en molekylär 'växellåda' i flavobakterier som styr riktad rörelse.

Rapporterad av AI

Forskare har föreslagit en teoretisk modell som förklarar hur levande celler kan producera egna elektriska signaler genom små rörelser i sina membran. Denna mekanism, driven av aktiva molekylära processer, kan efterlikna neuronell aktivitet och påverka jontransport. Resultaten kan inspirera bioinspirerade material och fördjupa förståelsen av cellulära funktioner.

Forskare har utvecklat en genomisk kartläggningsteknik som visar hur tusentals gener samverkar för att påverka sjukdomsrisk, och hjälper till att överbrygga luckor som lämnats av traditionella genetiska studier. Metoden, som beskrivs i en Nature-artikel ledd av forskare från Gladstone Institutes och Stanford University, kombinerar storskaliga cellförsök med populationsgenetiska data för att lyfta fram lovande mål för framtida behandlingar och fördjupa förståelsen av tillstånd som blodsjukdomar och immunmedierade sjukdomar.

Rapporterad av AI

Forskare vid University of Waterloo har utvecklat genetiskt modifierade bakterier designade för att invadera och äta solida tumörer inifrån och ut. Metoden använder mikrober som trivs i syrefria miljöer och riktar sig mot tumörernas syrefattiga kärnor. En genetisk modifiering gör att bakterierna kan överleva nära syresatta kanter, styrd av en quorum-sensing-mekanism.

Forskare vid Harvard University har identifierat vad som kan vara ett nätverk av lymfatiska liknande kärl inne i hjärnan som kan hjälpa till att avlägsna avfallsfluid. Upptäckten, gjord under studier av Alzheimers sjukdom hos möss, öppnar möjligheter att förstå neurodegenerativa tillstånd. Om det bekräftas kan det förändra hur forskare ser på hjärnans funktion och sjukdomar som Alzheimer.

Rapporterad av AI Faktagranskad

Forskare vid The Rockefeller University och Memorial Sloan Kettering Cancer Center har avslöjat en dold fjäderliknande rörelse i T-cellsreceptorn som hjälper till att utlösa immunsvar. Observerad med kryo-elektronmikroskopi i en membranmiljö liknande den naturliga, kan mekanismen förklara varför vissa T-cellbaserade immunterapier lyckas medan andra misslyckas, och kan vägleda ansträngningar för att få sådana behandlingar att fungera för fler patienter.

 

 

 

Denna webbplats använder cookies

Vi använder cookies för analys för att förbättra vår webbplats. Läs vår integritetspolicy för mer information.
Avböj