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涡虫再生头尾哪个快

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涡虫再生头尾哪个快

将一条涡虫横切哪一段再生能力更强壁虎断尾再生,其科学原理可否用于人身上呢?

至今还记得小时候看到壁虎逃跑时自断尾巴的情景。

壁虎在面临危险的时候,如果觉得自身难以逃脱,它就会将尾巴自动断掉,然后那条尾巴就在原地一直扭来扭去,有时甚至会弹跳起来,就像一个小动物一样,这样一来,给壁虎造成威胁的小动物就会被这条尾巴的动作所吸引,壁虎也就会趁机逃跑了。

所以,壁虎的自断尾巴也是它的一种自我保护的技能,平时壁虎的尾巴主要是为了保持其行走时的身体平衡来用的,壁虎的尾巴断了,是不是就无法保持身体平衡了呢?一段时间中他是无法较好地保持身体平衡的,但是也不用担心,过段时间他的尾巴就会长出来,基本上会和原先的一模一样,生物学上将这种现象叫做断尾再生。

不但是壁虎,动物界有很多物种都可以这样,比如很多蜥蜴也有断尾再生的能力,而螃蟹、龙虾、蝗虫、蟋蟀、蟑螂等之类的节肢动物都有断肢再生的能力,很多软体动物也有断掉一部分肢体再生的能力,而一些蚯蚓等环节动物甚至把它们切成几段,其每一段都可以重新长成单独的个体。

然而我们人类却没有这样的能力,其他的哺乳动物也没有这样的能力,这是为什么呢?难道这些动物比人类等哺乳动物还高级吗?其实断尾再生和断肢再生乃至身体复生等功能,基本都是低级动物才具有的生理能力,这是因为比较原始的环节动物、软体动物、节肢动物,两栖动物和爬行动物等在平时的活动中经常会遇到肢体被破坏的事情,所以它们进化出了极强的再生能力,比如两栖动物中的蝾螈,它能在两个多月的时间中重新长出前肢。

但是哺乳动物已经不需要这么做了,哺乳动物有着很强的自我保护能力,而且本身皮毛较厚,一生中很少遇到肢体损伤的事情,因此其肢体和尾巴的再生能力也就退化掉了。

不过哺乳动物和人类等也并非完全没有再生能力,因为皮肤、神经组织、毛细血管、指甲和毛发等还都是可以再生的,特别是皮肤,其再生能力相当强大,可以保护哺乳动物和人类的躯体恢复,是很有利于生存的。

人类虽然没有断肢再生能力,但如今依靠科学技术已经拥有了断肢再植能力,而且拥有了器官移植能力,人类也可以通过基因技术培养一些肢体和器官,将来甚至克隆出整个身躯,这些都可以作为人的躯体和肢体的备份,所以人类虽然不具有断肢再生能力,但是却已经通过科技手段拥有了比其更高的能力。

这个蛮有趣的。

我觉得近期这不大可能,但稍远点的未来就难说了。

毕竟壁虎有它的断尾再生的特殊生理机制,作为变温动物的爬行类,其细胞膜的构造以及代谢方式都与作为恒温动物的我们有很大的不同,而且壁虎也仅仅能够“断尾再生”,要是“断头”估计也再生不了吧!能再生的动物不只有壁虎不过科学家们还是对壁虎断尾再生的生理机制进行了研究,其实不止壁虎,有好几种蜥蜴在断尾后其尾部也都能再生。

但蜥蜴类(包括壁虎)远不是唯一能够“断肢再生”的生物,在自我再生方面,它们算不得“狠角色”——像斑马鱼就可以再生失去的鳍;蝾螈和其他两栖动物甚至可以重生整个肢体,而非只有尾巴;有些海星甚至可以从一个肢体重新生长出整个身体(这是不是有点类似植物“扦插成活”的赶脚?)。

[头条·小宇堂-未经许可严禁转载]——然而,如果我们要追求再生能力,为什么要研究蜥蜴而不是研究上述其他物种呢?这仅仅是因为蜥蜴在起源上与我们更近,毕竟它们是在已知的能够肢体再生的脊椎动物当中与我们人类最接近的物种了。

我们的基因组中不存在像海星、蝾螈或斑马鱼那样的实现肢体再生的遗传机制。

但是,蜥蜴却基本上与人类有着类似的基因构成,这就是科学家们更希望从蜥蜴入手的原因。

看看科学家们的研究细节美国亚利桑那州立大学的一项研究表明,使用蜥蜴作为遗传模型来开发我们身体自身的再生潜力也许是可能的。

研究者们研究了绿安乐蜥尾部为期25天的再生过程。

绿安乐蜥是宠物店中一种常见的小绿蜥蜴,广泛分布在美国东南部和加勒比地区,它的尾部很容易脱落然后又重新长回来,和壁虎一样,这是它们的一种防御手段。

研究者们在遗传和细胞水平上对其尾部再生的过程进行了60天的跟踪监测,并发现其再生尾部的特定区域的细胞至少打开了326个基因,包括参与胚胎发育的基因,参与对激素信号和伤口愈合的反应,这些基因中大约有300个也可能以类似的形式存在于人类的细胞当中。

研究人员还制作了一幅图像,显示了不同再生阶段的蜥蜴尾部组织的切片:上图:再生尾部的染色横截面,并且标示了历时(10天,15天……)在最初的10天里,蜥蜴的尾巴与任何其他伤口形成的新血管相似,并且上皮组织(柔软结痂下的白色皮肤)在曝露的创口上逐渐合围。

然后尾部开始再生,从脊髓神经组织(第10-15天)、肌肉和输送体液的组织开始。

到第20天,肌肉组织开始在软骨管周围固定。

图像的最右侧显示了第25天的尾巴。

小写的“m”表示能够快速控制运动的强肌纤维,这可以允许蜥蜴抖动它的新尾巴。

蜥蜴再生机制并不完美但研究人员们也发现了蜥蜴再生机制的一些“瑕疵”,蜥蜴的再生能力并不完美:新的尾巴不会有骨头,而是由软骨支撑,而且也可能长成与之前不同的形状、颜色或不同长度,甚至形成奇怪的图案。

上图:这是一只黄色的豹纹壁虎,它重生的尾巴似乎不那么和谐。

我们需要注意,尾巴对于蜥蜴来说只是一种相对简单的附肢,其重生之后只需要能够实现储存脂肪和抽动即可,这与人类手臂和手的生物力学的复杂性难以比拟——想想人类灵巧双手所具有的那些小骨头和精细的肌肉组织,那可不是简单的软骨管和一些脂肪、肌肉组织就能够重塑的。

总结在再生医学研究中,干细胞对于再生的意义尤为重要,这是目前对于组织和器官再生研究的主要方向,蜥蜴倒是已经“研发出了”如何重生整个尾巴,尽管可能不那么完美。

但这个尾巴中发生的事情,似乎表现出了干细胞大规模重新发育,并且再现完整的宏观再生的过程,这对未来人类突破器官再生有启发式的参考意义——虽然我们不能直接利用其基因研究结果。

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