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科學家在人體細胞內發現了信號電路板

據國外科技媒體最新報道,愛丁堡大學的科學家們首次拍攝到了一組全細胞網路的圖像。這張照片的取得,採用了與第一張黑洞照片相似的技術。

調查結果顯示,人體中的細胞就像計算機晶元一樣彼此連接,以指導它們如何運作。但與普通固定電路板不同的是,細胞可以快速重新連接其通信網路以改變其行為。

細胞可以檢測到它們周圍發生的事情,並且它們可以實時響應來自相鄰細胞和環境的提示。就在你看這篇文章的這個時刻,你的細胞正在以化學信號分子的形式發送和接收數百萬個信號!

參與此項研究的科學家提出,細胞的連接方式就像身體內有計算機晶元一樣,它們可以指示信號並指導它們的功能。更重要的是,它們可以重新連接它們的信號網路來改變它們的行為。

科學家表示,這項研究可能有助於了解指令如何在細胞周圍擴散的詳細過程。這項由愛丁堡大學進行的研究發現,這些信息是通過微小的納米級長度的導絲網傳播的

科學家介紹說:就像在計算機微處理器中,依靠帶電分子的運動傳遞信息一樣,細胞之間的信號負責協調細胞之間的活動,例如指導肌肉細胞放鬆或收縮。當這些信號到達細胞核心的遺傳物質(稱為細胞核)時,包含特定基因的細胞結構就會做出響應,實現預期的結果。

基因表達的這些變化進一步改變了細胞的行為。例如,當細胞從穩定狀態進入生長階段時,網路被完全重新配置以傳輸信號,從而切換生長所需的基因。

他們進一步補充說:了解和控制這種細胞間布線系統的代碼有助於我們了解肺動脈高壓和癌症等疾病,為有朝一日戰勝它們提供新的治療機會。

為了得出結論,科學家們主要研究了細胞內帶電的鈣分子的運動,這是攜帶細胞內指令的關鍵信息。然後,他們使用高性能顯微鏡,藉助計算機演算法更好地觀察細胞間的布線網路。

愛丁堡大學發現腦科學中心的Mark Evans教授說:我們發現細胞功能是由納米管網路協調的,類似於計算機微處理器中的碳納米管。最為神奇的是這個網路非常靈活,它們能在很小的範圍內被快速重新配置,不同的輸出由細胞核接收和轉發的不同信息確定。這是任何人造微處理器或電路板都無法實現的。

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