来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
研究人员以红海扁盘动物为对象,发现其虽无大脑与神经系统,却能通过体表纤毛的“行走”运动驱动组织折叠,实现复杂的形态变换。这种纤毛介导的折叠机制是一种全新的生物形态构建模式,揭示了早期动物形态进化的潜在原理,也为理解胚胎发育及脑组织折叠等生物过程提供了新视角。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
研究人员以红海扁盘动物为对象,发现其虽无大脑与神经系统,却能通过体表纤毛的“行走”运动驱动组织折叠,实现复杂的形态变换。这种纤毛介导的折叠机制是一种全新的生物形态构建模式,揭示了早期动物形态进化的潜在原理,也为理解胚胎发育及脑组织折叠等生物过程提供了新视角。
来源: 《科学进展》
科学家通过研究海蠕虫幼虫,首次揭示了其体表纤毛带产生“节律波”(墨西哥波)的运动机制。研究发现,这种波状协调仅存在于单个细胞内部,并未跨越细胞边界,其协调依赖纤毛间“相互碰撞”的短程物理作用。这一机制使纤毛运动在受损时仍能保持功能,展现了生物系统的鲁棒性,深化了对海洋浮游生物运动与生存策略的理解。