小折 – 大角色: 將被稱為頭溝的組織折疊,這是幼蟲頭和體之間發生的進化的異國情調,在胚胎組織中的機械作用是穩定的。 果蠅Melanogaster–
理論與實驗: 研究人員包括計算機模擬,並表明魷魚凹槽形成的時間和位置對於防止胚胎組織中的機械不確定性很重要。
機械演化響應: 由胚胎運動引起的機械不確定性的增加可能有助於齒狀凹槽程序的起源和進化。這表明機械強度可以決定新開發特性的演變。
通過稱為形態發生的過程,機械,形狀,組織和器官在胚胎開發過程中,這些力使組織互相推動和拉拉,以向細胞提供必要的信息並確定器官的形狀。儘管這些力量很重要,但它們在發展發展中的作用尚不清楚。
動物幼蟲獲得組織和折疊過程的流動,這些過程與機械力有關,該機械力將單層囊泡(細胞的空心 – up)變成一種稱為胃的複雜結構。在進食開始時,有時Diptera命令的蒼蠅會導致頭部邊界處的折疊組織,稱為頭骨凹槽。這種折疊是雙翅目子組的獨特特徵,因此是蒼蠅進化的新穎性。
Pavel Tomancak和Carl Mode的研究小組,整個小組,Max Planck生物學,細胞,分子和遺傳學研究所在德國的禮服中,研究了果蠅的發展過程中頭骨凹槽的工作。 果蠅Melanogaster 他們的調查結果與進化的潛在聯繫發表在雜誌上。 自然–
用未知功能的遺傳模式折疊
研究人員知道,許多基因都參與了腦凹槽的形成。頭骨頭骨特別有趣,因為它是一個具有基因形成的傑出幼蟲。但是,在開發折疊過程中沒有明確的職責並不引起特定的結構,在開發過程中,它不必追踪帕維爾·托馬卡克(Pavel Tomancak)小組的博士研究員Bruno C. Vellutini,該研究人員是Tomancak的領導者,他解釋說:“我們的原始問題是與Cephalic furrow and Come of Develops of Deverally of Come of of Deverally的基因發現。 頭 與安全凹槽的演變有關”
根據他們的實驗,研究人員表明,缺乏頭骨會導致胚胎組織的不確定性增加,而機械應力的主要來源是細胞的分裂和組織的運動。他們表明,頭膜凹槽的形成吸收了這些壓縮。如果沒有頭膜凹槽,這些應力將發生,並且由一層囊泡中的細胞劃分引起的外力,從而導致機械不確定性和組織。這種有趣的身體作用使研究人員的想法是,顱骨凹槽可能會響應雙翅目飲食的機械挑戰,並具有不確定性,機械性,並且可能發生了可能發生的壓力。
折疊動力學的物理模型
檢查機械應力來源的參與。每個Tomancak的實驗都與CARL模式合作,以創建像幼蟲一樣工作的理論物理模型。 Carl mode said “Our model can simulate the behavior of the tissue of the embryo in the embryo that has very little independent parameters. The model has received the data from the experiment. First, we want to see that the strength of the folding affects the work of the Cephalic Cephalic Furow Forms is better than the buffer. “This physical model gives the theoretical theory that the Cephalic groove can absorb the pressure and prevents the mechanical uncertainty in使用消化系統期間的胚胎。
相關研究揭示了兩種防止壓力機制的機制。
其他研究還重點介紹了由霍恩海姆大學(University of Hohenheim),德國大學的Steffen Lemke和Riken Biiken Biosystems動力學研究中心的Yu-Chiun Wang率領的抗機械蒼蠅的機制。這兩種蠅都有頭齒溝,或者如果缺乏頭,則顯示了各種各樣的分裂,這意味著細胞被劃分以減少皮膚面積。這兩種機制都充當了防止組織碰撞和扭曲的機械盆地。作者在研究期間與MPI-CBG研究人員合作。
小摺痕的演變
Pavel Tomancak總結了我們的結果。 “我們的發現發現了一個經驗證據,表明機械力可以影響頭腦凹槽早期發展的創新演變。










