科技日报讯 (实习记者张佳欣)肌肉组织在遭受损伤或经历高强度运动后,其修复再生过程通常被认为高度依赖干细胞的作用。然而,葡萄牙分子医学研究所与西班牙庞培法布拉大学的科研团队近期揭示了一种全新的肌肉修复机制。该机制的核心在于肌纤维内部细胞核的动态重排,且不依赖于肌肉干细胞的参与。这一发现极大地拓宽了我们对肌肉生理学与修复机制的理解视野,相关研究成果已发表于国际权威期刊《科学》。
作为人体运动系统的主要执行器官,骨骼肌的一个显著特征是单个肌纤维内含有多重细胞核。肌纤维的收缩活动本身即可能导致微观层面的损伤。研究主要作者威廉·罗曼指出:“即使在正常的生理活动条件下,机械应力也常引发细胞损伤,因此高效的再生机制对于肌肉承受持续机械负荷至关重要。”
过去数十年间,肌肉再生的研究焦点多集中于以肌肉干细胞为主导的机制。本次研究的突破性在于,首次明确了肌肉细胞自身存在一种不依赖干细胞的自主修复通路。
研究人员通过构建多种体外损伤模型并结合运动模型,在小鼠及人类样本中均观察到,肌肉损伤发生后,肌纤维内的细胞核会主动向损伤部位迁移聚集。这一过程显著加速了局部损伤的修复进程。“实验证实,细胞核向损伤部位的迁移实现了信使核糖核酸(mRNA)分子的靶向递送。这些mRNA在损伤局部被翻译成蛋白质,直接构成了肌肉修复的基础材料。”罗曼进一步阐释道。
研究负责人普拉·穆尼奥斯—卡诺维斯补充强调:“在由运动引发的肌肉损伤后,小鼠和人类的肌纤维均能迅速启动这一自我修复程序。这代表了一种应对轻微损伤的快速、高效的内在保护机制。”她表示,此项发现是肌肉生物学、生理学及功能障碍研究领域的一项重要进展。
除了对肌肉科学领域的深远意义,此项研究还提出了一个具有普遍性的细胞生物学新概念:即细胞核主动向损伤部位迁移的定向运动现象。
“细胞核作为细胞内最大的细胞器,其主动迁移的生理动因在很大程度上仍是未解之谜。如今,我们在成年生物体的细胞损伤修复与再生过程中,首次证实了此种现象具有明确的功能相关性。”该研究的共同领导者埃德加·戈麦斯教授总结道。