Революционное открытие: клетки способны к быстрой адаптации без генетических изменений

Группа исследователей из Йельского университета совершила прорыв в понимании механизмов клеточной адаптации. Научная работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, демонстрирует, что клетки могут приспосабливаться к новым условиям среды значительно быстрее, чем считалось ранее.
Революционное открытие: клетки способны к быстрой адаптации без генетических изменений
Изображение носит иллюстративный характер

Профессор Тьерри Эмоне возглавил исследовательскую группу, в которую вошли Генри Мэттингли из Института Флэтайрон, аспирант Йельского университета Лам Во и постдокторант Фотиос Авгидис. Команда провела серию экспериментов с использованием бактерий Escherichia coli в двух различных средах: жидкой, напоминающей «прямое шоссе», и пористой, содержащей препятствия.

Результаты исследования показали поразительную скорость адаптации: если традиционная генетическая адаптация требует десятки поколений, новый механизм позволяет популяции приспособиться всего за 2-3 поколения. Учитывая, что деление клеток происходит примерно каждый час, процесс адаптации занимает считанные часы.

В ходе экспериментов выяснилось, что в жидкой среде преимущество получали бактерии, двигающиеся по прямой траектории, тогда как в пористой среде успешнее оказались бактерии, совершающие частые повороты. Важно отметить, что эти изменения происходили без каких-либо генетических мутаций или изменений в экспрессии генов.

Теоретическое обоснование этого механизма было предложено Мэттингли три года назад, и теперь получило экспериментальное подтверждение. Процесс адаптации основан на особенностях роста и миграции клеточных популяций, а также на модуляции количества хеморецепторов.

Открытие имеет широкие перспективы применения в различных областях биологии и медицины. Механизм может быть актуален для понимания поведения микробов, развития раковых заболеваний и процессов эмбрионального развития. Особенно важно, что популяции могут адаптироваться, не привязываясь к конкретным условиям среды, и способны одновременно модифицировать несколько признаков.

Данное исследование применимо как к прокариотическим, так и к эукариотическим клеткам, что существенно расширяет его значимость для биологической науки. Открытие нового механизма адаптации представляет собой фундаментальный сдвиг в понимании клеточной биологии и открывает новые перспективы для медицинских исследований.


Новое на сайте

20099Нейронаука одиночества: есть ли в мозге клетки, которые страдают? 20098Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20097Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20095Мне не предоставили текст для написания статьи. 20094Мыть или не мыть рис: что реально происходит в кастрюле 20092Почему глаза так долго привыкают к темноте — и что за этим стоит? 20087Игла сквозь череп: медицинский случай с рыбой-иглой и задачей, которую хирурги решали... 20085Живая квантовая сеть в Нью-Йорке: как Qunnect пытается построить интернет, который нельзя... 20084Живые обои: дрожжи, алгинат и 3D-принтер вместо поклейки 20083ИИ-агент уничтожил базу данных за 9 секунд и сам же признался в этом 20082CVE-2026-5027: почему уязвимость в Langflow уже активно эксплуатируется хакерами? 20081GreatXML: новый обход BitLocker через Recovery Partition 20080Июньский Patch Tuesday 2026: 206 уязвимостей, три zero-day и неуправляемый ИИ в поиске дыр
Ссылка