来源:《Proceedings of the National Academy of Sciences》
西蒙斯基金会团队融合活细胞光镜动态追踪与电镜超微结构,首次用人类细胞分裂数据检验活性液晶理论。研究证实:纺锤体微管网络的整体取向、密度与形变可由该物理模型准确预测,但连接染色体的动粒微管(约占15%)行为偏离理论预期,揭示当前模型盲区。该交叉研究为评估卵母细胞发育潜力及优化靶向纺锤体的抗癌药物提供定量物理框架。
来源:《Proceedings of the National Academy of Sciences》
西蒙斯基金会团队融合活细胞光镜动态追踪与电镜超微结构,首次用人类细胞分裂数据检验活性液晶理论。研究证实:纺锤体微管网络的整体取向、密度与形变可由该物理模型准确预测,但连接染色体的动粒微管(约占15%)行为偏离理论预期,揭示当前模型盲区。该交叉研究为评估卵母细胞发育潜力及优化靶向纺锤体的抗癌药物提供定量物理框架。
来源:《当代生物学》
加州大学旧金山分校研究发现,细胞有丝分裂中的纺锤体在承受巨大拉力时可实时自我修复。实验通过微针牵引纺锤体纤维至断裂,发现断裂处未解体且纤维能在拉扯中替换脆弱的蛋白连接、强化自身结构。这一动态强化机制确保了染色体被精确均分,揭示了生命结构卓越的可靠性。