Медленные электрические импульсы кожи при травме

При повреждении кожи эпителиальные клетки генерируют электрические сигналы, схожие по напряжению с нервными импульсами, однако их передача занимает 1–2 секунды, что значительно превышает миллисекундную реакцию нервной системы.
Медленные электрические импульсы кожи при травме
Изображение носит иллюстративный характер

Уже более 150 лет ученые фиксировали изменения электрических полей при травмах, полагая, что электрическая коммуникация характерна исключительно для нервных клеток.

Исследования, выполненные Sun-Min Yu и Steve Granick из Университета Массачусетса в Амхерсте, продемонстрировали, что как человеческие кожные, так и собачьи почечные клетки, относящиеся к эпителиальному типу, способны испускать продолжительные электрические импульсы после травмы.

Клетки выращивали на чипах с электродами, а повреждение моделировали лазерным облучением; измерения проводились с использованием специализированного программного обеспечения, изначально настроенного на регистрацию быстрых нервных импульсов, которое было адаптировано для фиксации медленных сигналов.

Обнаруженные импульсы частично обусловлены потоком кальция и, несмотря на напряжение, сопоставимое с нервным «запалом», характеризуются «ледниковой» скоростью передачи, требующей существенного времени для регистрации.

Активность поврежденных клеток сохранялась более 5 часов, что позволяет предположить, что электрические сигналы информируют соседние клетки о необходимости удаления дефектных элементов и инициируют процессы регенерации.

Нервные клетки обеспечивают мгновенные реакции, в то время как эпителиальные, генерируя длительные сигналы, управляют процессами заживления, продолжающимися в течение дней и даже недель; клеточный биолог Мин Цжао из Школы медицины Университета Калифорнии в Дэвисе отмечает, что роль электрической активности в регенерации ранее была недооценена.

Полученные данные расширяют представления о временных аспектах восстановления тканей, указывая на важность электрических сигналов наряду с биохимическими и механическими факторами.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение электрической сигнализации в трехмерных структурах и взаимодействия эпителиальных клеток с другими типами клеток; результаты работы опубликованы 25 марта в Proceedings of the National Academy of Sciences.


Новое на сайте

19209Как беспрецедентный бунт чернокожих женщин в суде Бостона разрушил планы рабовладельцев? 19208Как новые поколения троянов удаленного доступа захватывают системы ради кибершпионажа и... 19207Почему мировые киберпреступники захватили рекламные сети, и как Meta вместе с властями... 19206Как фальшивый пакет StripeApi.Net в NuGet Gallery незаметно похищал финансовые API-токены... 19205Зачем неизвестная группировка UAT-10027 внедряет бэкдор Dohdoor в системы образования и... 19204Ритуальный предсвадебный плач как форма протеста в традиционном Китае 19203Невидимая угроза в оперативной памяти: масштабная атака северокорейских хакеров на... 19202Как уязвимость нулевого дня в Cisco SD-WAN позволяет хакерам незаметно захватывать... 19201Как Google разрушил глобальную шпионскую сеть UNC2814, охватившую правительства 70 стран... 19200Как простое открытие репозитория в Claude Code позволяет хакерам получить полный контроль... 19199Зачем киберсиндикат SLH платит женщинам до 1000 долларов за один телефонный звонок в... 19198Устранение слепых зон SOC: переход к доказательной сортировке угроз для защиты бизнеса 19197Скрытые бэкдоры в цепочках поставок по: атаки через вредоносные пакеты NuGet и npm 19196Как абсолютная самоотдача, отказ от эго и физиологическое переосмысление тревоги помогают... 19195Отказ от стратегии гладиаторов как главный драйвер экспоненциального роста корпораций
Ссылка