Основное свойство стволовых клеток – это потенциал становиться любой клеткой ткани, в которой они находятся. Такая способность называется «мультипотентностью» (не путать с «плюрипотентностью»: такую характеристику дают только эмбриональным клеткам, способным становиться вообще любой единицей любой ткани во всем организме, от нейрона до клеток крови). Когда мультипотентная стволовая клетка делится, то образуются две дочерние копии, которые могут быть как стволовыми, так и уже какими-то определенными клетками организма. Ученые из университета Хельсинки в Финляндии, а также их коллеги из Швеции и Германии провели работу, посвященную механизму, благодаря которому дочерние клетки определяют, дифференцироваться им или стать мультипотентными [31].
Изучая деление эпителиальных стволовых клеток, исследователи обнаружили, что при попадании в дочернюю клетку достаточно большого количества старых, но при этом более активных митохондрий, она теряет способность самообновляться и превращается в клетку, поддерживающую функцию эпителия. Все дело во внутреннем потенциале митохондрий: в зрелых органеллах содержится больше железо-сенсорного белка, который участвует в переносе электронов. Его активность напрямую влияет на интенсивность клеточного дыхания и на количество молекул АТФ – единиц энергетической активности клетки. При недостатке такого белка у более «молодых» митохондрий при окислении глюкозы молекул АТФ получается меньше. Если такое происходит, то клетка остается стволовой. «Уменьшая количество железо-сенсорного белка, можно регулировать деление стволовых клеток, направляя дифференцировку в нужную нам сторону», – подытоживает профессор Хельсинкского университета Джулия Говениус.
Глава 6
Как подружить гены в клетках?
Как-то в кафе, за чашечкой чая с другом-биологом у меня в голове возникла странная мысль. Если моя книга о генах и клетках, то их как-то надо объединить в одной главе, а проще говоря – подружить! Почему-то на ум сразу пришел образ крокодилов Ген с золотыми цепями ДНК на шее. Да-да, мы пили чай!
Я тогда спросила у друга: «Как подружить гены в клетке?» Он ответил, что нужно их привести в кафе и напоить чаем. Ответ был совсем не биологическим, но интересным.
В реальности же организм – огромная система, где все взаимосвязано. Поэтому «дружить» гены в клетках совсем не нужно. Но вот поэкспериментировать с ними вполне интересно. Интересная коллаборация может получиться!
Просто мозг неандертальца
Мы уже говорили о том, что ученые изучают геном неандертальца, а теперь узнаем о том, как они сумели вырастить органоид его мозга.
В мае 2018 года антропологи под руководством Сванте Паабо решили вырастить органоид мозга неандертальца. Для этого потребовалось изменить работу всего одного гена.
Такую же работу вели исследователи другого института вместе с Элиссон Мюотри из Калифорнийского университета Сан-Диего и уже готовы предоставить первые результаты [1].
Американские специалисты заметили, что одна мутация в гене
Культура клеток активно разрасталась и начала принимать форму органоида головного мозга, структурно повторяющего настоящий мозг неандертальца.
Работа калифорнийских ученых дала первые представления о клеточном устройстве неандертальского мозга, и это поможет изучить его отличия от мозга человека разумного.
Удивительные гены в удивительных клетках
Семейство головоногих носит говорящее название: у них отсутствуют четкие анатомические границы между головной частью тела и туловищем. Они имеют мало общего с позвоночными, но эволюционные биологи сделали открытие: гены, активные у головоногих в процессе формирования глазных структур, также отвечают за развитие конечностей [2]. Хрусталик глаза кальмара формируется из длинных клеточных мембран, выступающих наружу, чтобы получился сферический объект. У нас же хрусталик образован обычными клетками, в которых скопилось много белковых структур. Изучая кальмаров вида