형태축
Morphallaxis형태축은 기존 조직의 상실이나 사망으로 인한 다양한 유기체의 특정 조직의 재생이다. 이 단어는 변화를 뜻하는 그리스 알라진(αλάάζεννν)에서 유래한다.
형태축의 고전적인 예는 시니다리아 히드라의 것으로, 여기서 동물이 두 개로 절단될 때(예를 들어 수술용 칼로 적극적으로 절단함으로써) 나머지 절단된 부분은 완전한 기능을 가진 독립된 두 개의 히드라를 형성한다. 형태축의 주목할 만한 특징은 재생된 조직의 대다수가 유기체의 이미 존재하는 조직에서 나온다는 것이다. 즉, 히드라의 절단된 한 부분은 절단된 부분과 거의 같은 크기의 원래의 히드라의 더 작은 버전으로 형성된다. 따라서 조직의 "교환"이 있다.
연구자 윌슨과 차일드는 1930년 경에 히드라가 펄프 처리되고 분리된 식품이 체를 통과한다면, 수용액에 투입된 세포들은 곧 모든 분화된 조직을 정확하게 배열한 원래의 유기체로 개혁될 것이라는 것을 보여주었다.[1]
형태축은 종종 세포 증식의 상대적인 정도가 훨씬 더 큰 특징인 경동맥과 대조된다. 비록 세포 분화가 두 공정 모두에서 활발하지만, 형태축에서는 재생의 대다수가 재편성이나 교환에서 오는 반면, 경동맥에서는 재생의 대다수가 세포 분화에서 오는 것이다. 따라서, 그 두 가지는 정도를 나타내는 척도로 구별될 수 있다. 후각증은 절단된 표면에서 증식에 의해 유기체의 일부를 재생하는 것이다. 예를 들어 플라나리아 네오블라스틱에서는 재생에 도움을 준다.
역사
이 단어는 교환을 의미하는 그리스 알라진에서 유래되었다.[1] 생물학적 과정은 환경 동물학의 아버지로 여겨졌던 아브라함 와일리에 의해 히드라에서 처음 발견되었다. 아브라함 와이는 연못의 샘플에 대한 연구를 하고 있었고 히드라의 생활방식을 조사하였다. 그는 그들이 동물 왕국인지 식물 왕국인지를 결정할 수 없어서 그들을 반으로 자르고 동물들이 죽는지, 아니면 식물로 다시 무늬를 새기는지 볼 계획을 세웠다. 비록 반쪽과 작은 조각들이 새로운 개인들을 낳았지만, 그는 여전히 히드라가 동물이라고 믿었다. 왜냐하면 그들의 움직임이나 먹이 주는 행동과 같은 모든 특징들이 동물의 특징과 일치하기 때문이다. 어떤 동물들은 재생 능력이 있다는 결론에 도달했다.[2]
평면 재생의 과정과 메커니즘은 결국 실험 유전학의 아버지인 토마스 헌트 모건(Thomas Hunt Morgan)에 의해 '모르팔락스(Morphallaxis)'로 개명되었다.[2]
시니다리아 하이드라의 재생
하이드라는 길이가 약 0.5cm인 민물 시니데리안 무리다. 히드라는 짧고 관 모양의 몸을 가지고 있다. 하이드라는 하이포톰 부위로 구성된 머리와 기저 디스크로 구성된 발을 가지고 있다. 히드라의 머리 부분에는 입과 촉수가 들어 있어 먹이를 잡고 먹을 수 있다. 히드라의 발 부분에는 히드라가 바위와 다른 원소에 붙을 수 있는 기저 디스크가 들어 있다.[3]
히드라가 반으로 잘리면 머리 부분이 재생되고 기저 디스크로 새로운 발을 형성할 수 있으며, 발 부분이 재생되어 하이포톰 부위로 새로운 머리를 형성할 수 있다. 만약 히드라가 더 작은 조각으로 잘려진다면, 중간 조각들은 여전히 히드라의 적절한 지역에서 머리와 발을 형성할 것이다. 이것은 모팔 축에 의해 재생되고 세포 분열 없이 발생하는 더 작은 히드라를 낳는다.[3]
메커니즘
관련된 메커니즘은 재생 조직 리모델링을 사용한다. 이를 통해 코바스코바 л코바 м코바 м코바 м or or or or or or or or or 새로운 조직을 만들 수 있을 뿐만 아니라 체내의 장기들이 다른 비율로 다시 발달하게 된다.
하이드라에는 올바른 머리와 발 재생의 형성을 제어하는 일련의 그라데이션이 포함되어 있다. 머리 구배는 머리 부분이 한 곳에서만 형성되도록 하고 발 구배는 기초 디스크가 다른 곳에서만 형성되도록 한다. 이 구배들은 히드라의 극성에 의해 움직인다. 머리 부분의 하이포톰은 또 다른 하이포톰의 형성을 억제한다. 이것이 왜 하나의 히드라에 두 개의 머리가 형성되지 않는지를 설명해준다.
재생 유형
재생에는 세 가지 유형이 있다. 그 중 하나가 살라만데르 사지에 나타나는 경동맥이다. 이러한 형태의 재생은 새로운 부분의 형성을 포함하는데, 이것을 발진이라고 한다. 절단된 체세포는 다량의 체세포에 의해 감지되는데, 이 세포들은 상처로 옮겨가서 분열율을 높인다. 상처 부위에서 발진이 생기고 발진 세포가 증식하여 잃어버린 조직을 재생시킨다. 남은 조직의 중요한 재패턴은 없다.[4][5]
재생의 또 다른 형태는 모폴락시인데, 보통 하이드라스에서 관찰된다. 이 두 가지 유형의 주요 차이점은 형태 재생이 폭발물의 형성을 포함하지 않고 확산이 없다는 점이다. 대신에 기존 조직은 재분배를 거쳐 새로운 기관으로 변형된다.[4][5]
세 번째 유형은 예를 들어 평면주의자들에게서 발생한다. 세포 수준에서 재생이 관찰된 후 발견되었다. 아주 오랫동안 생물학자들은 간선 조각의 재생이 발파로부터 새로운 조직 형성을 보여주기 때문에 평면주의자들이 후두각증을 겪는다고 믿었다. 그러나 발파체(이 경우 신호의 중심 역할을 하는)의 형성 옆에 있는 꼬리 조각에서는 인두가 기존의 조직에서 다시 배열되었다. 결론은 평면 재생은 에피모르포시스나 모팔락시스 둘 다 열거할 수 없다는 것이다.[5]
참조
- ^ a b Dunbar HF (1946). Emotions and Bodily Changes. New York.
- ^ a b Pellettieri J (March 2019). "Regenerative tissue remodeling in planarians - The mysteries of morphallaxis". Seminars in Cell & Developmental Biology. 87: 13–21. doi:10.1016/j.semcdb.2018.04.004. PMC 6195476. PMID 29631028.
- ^ a b Gilbert SF (2000). "Regeneration". Developmental Biology (6th ed.). ISBN 978-0878932436.
- ^ a b Pellettieri, Jason (March 2019). "Regenerative tissue remodeling in planarians – The mysteries of morphallaxis". Seminars in Cell & Developmental Biology. 87: 13–21. doi:10.1016/j.semcdb.2018.04.004. ISSN 1084-9521. PMC 6195476. PMID 29631028.
- ^ a b c Agata, Kiyokazu; Saito, Yumi; Nakajima, Elizabeth (2007-02-28). "Unifying principles of regeneration I: Epimorphosis versus morphallaxis". Development, Growth & Differentiation. 49 (2): 73–78. doi:10.1111/j.1440-169x.2007.00919.x. ISSN 0012-1592. PMID 17335428.