移动客户端

|

官方微信

|

官方微博

|
合成生命重要突破 中国团队首次实现人工细胞形态功能不对称分裂
时间:2026-05-14 00:27:20来源:中国新闻网责任编辑:施少伦

《美女上床和》

  中新网北京5月13日电 (记者 孙自法)构建能够模拟天然细胞分裂行为的人工细胞,是合成生命研究至关重要的一步。

  破解人工细胞不对称分裂难题

  中国科学家最近在这方面取得重要突破,他们提出一种基于瞬态化学不均匀性和界面能梯度诱发人工细胞不对称分裂的新策略,构筑了具备不对称分裂潜能的结构化层状液晶液滴人工细胞模型,成功展示其自发分裂为液滴和囊泡两种结构性能迥异子代的动态过程。

  这不仅为理解生命功能涌现与原始细胞的形成提供了新的实验模型,也为“从零构建”具备类生命基本特征的人工细胞系统,以及生物制造前沿研究带来新思路。

  本项在国际上首次实现人工细胞形态功能不对称分裂的突破性研究成果,由中国科学院化学研究所乔燕、王树团队联合北京化工大学、英国布里斯托大学的合作者共同完成,相关论文北京时间5月13日夜间在国际学术期刊《自然》上线发表。

本项研究成果相关示意图。中国科学院化学研究所 供图

  研究团队介绍,天然细胞有对称和不对称两种分裂方式,其中不对称分裂是将一个细胞分裂成两个不同的子细胞,例如干细胞分裂成一个新的干细胞和一个分化后的功能细胞,是生命体实现细胞分化、器官发育、功能多样化的重要基础。

  然而,现有人工细胞缺少天然细胞内部的复杂结构域边界和拓扑缺陷,难以实现类似天然细胞“一个变两个且两个不一样”的不对称分裂,成为合成生命领域长期面临的重要挑战。

  创新实现“剥离式”不对称分裂

  针对挑战,研究团队提出一种利用瞬态化学不均匀性和界面能梯度驱动人工细胞不对称分裂的全新策略:通过生化分子在人工细胞界面的受限扩散与动态富集,形成局部、瞬态的化学不均匀性,在体系内部建立定向的化学势与界面能梯度,从而诱导其内部结构沿特定方向发生选择性失稳与剥离。

  不同于传统依赖整体调控的对称分裂机制,新策略强调“局部扰动触发整体重构”,基于此,研究团队设计出一种结构化层状液晶液滴的特殊人工细胞模型,其内部呈洋葱状高度有序的多层结构,层内存在微小缺陷,为人工细胞的不对称分裂提供了关键结构基础。

  随后,研究团队向人工细胞中加入碱性磷酸酶发现,母代细胞分裂为两个形态不同的子代细胞:其一继承内核、仍保持多层液晶结构,其二为外层剥离重构、内部含水的多层囊泡结构。

  这一过程完全不同于人工细胞以往的对称分裂,研究团队将其形象称为“剥离式”不对称分裂。本项研究的实时视频影像和三维荧光显微镜,清晰记录了该分裂的全过程。

  这种分裂机制触发是否仅限于碱性磷酸酶这一种酶?研究团队进一步利用镁、钙等多价阳离子调节表面的静电相互作用,同样成功触发人工细胞的不对称分裂;通过降低体系酸碱值促进三磷酸腺苷质子化,也能够实现类似的分裂行为;将三磷酸腺苷替换为其他三磷酸核苷后,依然可以观察到不对称分裂现象。这表明,该分裂机制具有较好的普适性。

  不过,对于缺乏液晶有序结构的人工细胞,加入碱性磷酸酶后仅会导致整体解体,而不会发生不对称分裂现象,这说明多层液晶有序结构及其内在的结构边界,是实现人工细胞不对称分裂的关键基础。

  提供人工生命体系构建新可能

  这项研究的人工细胞分裂不仅能够实现形态上的复制,还能够完成物质的传递与继承。研究团队预先将辣根过氧化物酶等功能分子封装在母体细胞中,发生不对称分裂后,其功能分子能够被有效分配至两个子代细胞中,且依然保持良好的活性。

  研究还发现,两个子代在行为上出现了区别:由外壳形成的子代相对疏松,内部的生物分子会逐渐释放到外部环境;继承内核的子代则具有更强的物质保持能力。这种行为上的差异体现了人工细胞不对称分裂所带来的功能分化特征,为构建具有“代际功能差异”的人工生命体系提供了新的可能。

  这项研究首次证明,人工细胞可以在没有外部复杂操控的情况下完成不对称分裂,并产生形态、功能不同的子代。《自然》审稿人评价称,论文作者在简单的软物质体系中发现了一种非同寻常的动态转变,能引起脂质分子自组装、非平衡化学及人工细胞研究等多个交叉学科领域的浓厚兴趣。

  乔燕研究员指出,本项研究揭示的一种人工细胞不对称分裂的全新机制,有望推动构建具有生命特征的人工细胞群体,实现子代细胞之间的功能分化与代际传递。

  在王树研究员看来,随着化学、材料科学和合成生物学等领域的不断交叉发展,人类距离“从零构建”具备生命基本特征的人工细胞系统越来越近。这不仅有望加深人们对生命起源与演化规律的理解,也将在生物制造、生物医药、智能生物传感及新型功能材料开发等前沿领域展现广阔应用前景。

  研究团队总结表示,人工细胞目前还无法像天然细胞一样持续分裂和稳定传代,后续研究将进一步探索如何赋予人工细胞类似天然细胞的多代增殖能力,并将其与基因表达、代谢反应等功能模块结合,这也是未来合成生命领域的重要研究方向。(完)

【编辑:李骏】

图片

口口声声民主价值,诸多作为却大开倒车;颂扬自由、法治、人权,实际上恣意滥权;极尽掏空台湾能事,宣扬台独价值;以所谓爱台湾自我宣扬,治理结果却适得其反,使台湾走入兵凶战危边缘;宣扬和平的目标,各种言行却尽在挑衅对岸、制造紧张,让台海和平危在旦夕;扬言清廉执政,却遍见腐败贪渎;批判黑金政治,却黑白挂钩,黑道缠身渗透。《美女上床和》国务院部门网站外交部国防部国家发展和改革委员会教育部科学技术部工业和信息化部国家民族事务委员会公安部国家安全部民政部司法部财政部人力资源和社会保障部自然资源部生态环境部住房和城乡建设部交通运输部水利部农业农村部商务部文化和旅游部国家卫生健康委员会退役军人事务部应急管理部人民银行审计署国家语言文字工作委员会国家外国专家局国家航天局国家原子能机构国家核安全局国务院国有资产监督管理委员会海关总署国家税务总局国家市场监督管理总局国家广播电视总局国家体育总局国家统计局国家国际发展合作署国家医疗保障局国务院参事室国家机关事务管理局国家认证认可监督管理委员会国家标准化管理委员会国家新闻出版署(国家版权局)国家宗教事务局国务院港澳事务办公室国务院研究室国务院侨务办公室国务院台湾事务办公室国家互联网信息办公室国务院新闻办公室新华通讯社中国科学院中国社会科学院中国工程院国务院发展研究中心中央广播电视总台中国气象局中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会国家行政学院国家信访局国家粮食和物资储备局国家能源局国家国防科技工业局国家烟草专卖局国家移民管理局国家林业和草原局国家铁路局中国民用航空局国家邮政局国家文物局国家中医药管理局国家煤矿安全监察局国家外汇管理局国家药品监督管理局国家知识产权局出入境管理局国家公园管理局国家公务员局国家档案局国家保密局国家密码管理局地方政府网站北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃宁夏青海新疆香港特别行政区澳门特别行政区台湾新疆生产建设兵团重点新闻网站新华网人民网央视网光明网中国网国际在线中国日报网中国新闻网央广网中国经济网中青在线五洲传播网千龙网北方网东方网南方网红网荆楚网东北新闻网华龙网长江网天山网地方新闻办网站吉林省新闻办上海市新闻办安徽省新闻办福建省新闻办江西省新闻办山东省新闻办广东省新闻办四川省新闻办贵州省新闻办西藏自治区新闻办陕西省新闻办青海省新闻办驻港澳机构网站中央政府驻港联络办中央政府驻澳门联络办驻外使领馆网站驻奥地利使馆驻阿尔巴尼亚使馆驻阿尔及利亚使馆驻阿根廷使馆驻阿联酋使馆驻阿塞拜疆使馆驻埃塞俄比亚使馆驻爱尔兰使馆驻爱沙尼亚使馆驻安提瓜和巴布达使馆驻澳大利亚使馆驻巴巴多斯使馆驻巴布亚新几内亚使馆驻巴林使馆驻巴哈马使馆驻巴基斯坦使馆驻巴西使馆驻白俄罗斯使馆驻保加利亚使馆驻贝宁使馆驻比利时使馆驻冰岛使馆驻博茨瓦纳使馆驻波兰使馆驻朝鲜使馆驻丹麦使馆驻德国使馆驻多米尼克使馆驻厄瓜多尔使馆驻俄罗斯使馆驻法国使馆驻菲律宾使馆驻斐济使馆驻芬兰使馆驻刚果共和国使馆驻刚果民主共和国使馆驻格鲁吉亚使馆驻格林纳达使馆驻哥斯达黎加使馆驻哥伦比亚使馆驻圭亚那使馆驻哈萨克斯坦使馆驻韩国使馆驻荷兰使馆驻几内亚使馆驻几内亚比绍使馆驻加拿大使馆驻柬埔寨使馆驻加纳使馆驻吉布提使馆驻吉尔吉斯斯坦使馆驻捷克使馆驻津巴布韦使馆驻卡塔尔使馆驻科威特使馆驻克罗地亚使馆驻肯尼亚使馆驻卢旺达使馆驻拉脱维亚使馆驻莱索托使馆驻黎巴嫩使馆驻立陶宛共和国代办处驻利比里亚使馆驻利比亚使馆驻卢森堡使馆驻罗马尼亚使馆驻马达加斯加使馆驻马耳他使馆驻马拉维使馆驻马来西亚使馆驻马里使馆驻马其顿使馆驻毛里求斯使馆驻毛里塔尼亚使馆驻美国使馆驻蒙古使馆驻孟加拉使馆驻秘鲁使馆驻密克罗尼西亚联邦大使馆驻缅甸大使馆驻摩尔多瓦使馆驻摩洛哥大使馆驻墨西哥大使馆驻纳米比亚使馆驻南非大使馆驻尼泊尔大使馆驻尼日利亚使馆驻挪威大使馆驻葡萄牙大使馆驻日本大使馆驻瑞典大使馆驻瑞士大使馆驻沙特大使馆驻塞尔维亚使馆驻塞拉利昂使馆驻塞浦路斯使馆驻塞舌尔大使馆中央企业网站中国核工业集团有限公司中国核工业建设集团有限公司中国航天科技集团有限公司中国航天科工集团有限公司中国航空工业集团有限公司中国船舶工业集团有限公司中国船舶重工集团有限公司中国兵器工业集团有限公司中国兵器装备集团有限公司中国电子科技集团有限公司中国航空发动机集团有限公司中国石油天然气集团有限公司中国石油化工集团公司中国海洋石油集团有限公司国家电网有限公司中国南方电网有限责任公司中国华能集团有限公司中国大唐集团有限公司中国华电集团有限公司国家电力投资集团有限公司中国长江三峡集团公司国家能源投资集团有限责任公司中国电信集团有限公司中国联合网络通信集团有限公司中国移动通信集团有限公司中国电子信息产业集团有限公司中国第一汽车集团有限公司东风汽车集团有限公司中国第一重型机械集团有限公司中国机械工业集团有限公司哈尔滨电气集团有限公司中国东方电气集团有限公司鞍钢集团有限公司中国宝武钢铁集团有限公司中国铝业集团有限公司中国远洋海运集团有限公司中国航空集团公司中国东方航空集团公司中国南方航空集团有限公司中国中化集团有限公司中粮集团有限公司中国五矿集团有限公司中国通用技术(集团)控股有限责任公司中国建筑集团有限公司中国储备粮管理集团有限公司国家开发投资集团有限公司招商局集团有限公司华润(集团)有限公司中国旅游集团公司[香港中旅(集团)有限公司]中国商用飞机有限责任公司中国节能环保集团有限公司中国国际工程咨询公司中国诚通控股集团有限公司中国中煤能源集团有限公司中国煤炭科工集团有限公司机械科学研究总院中国中钢集团有限公司中国钢研科技集团有限公司中国化工集团有限公司中国化学工程集团有限公司中国盐业有限公司中国建材集团有限公司中国有色矿业集团有限公司有研科技集团有限公司北京矿冶科技集团有限公司中国国际技术智力合作有限公司中国建筑科学研究院有限公司中国中车集团有限公司中国铁路通信信号集团有限公司中国铁路工程集团有限公司中国铁道建筑有限公司中国交通建设集团有限公司中国普天信息产业集团公司电信科学技术研究院中国农业发展集团有限公司中国中丝集团有限公司中国林业集团有限公司中国医药集团有限公司中国保利集团有限公司中国建设科技有限公司中国冶金地质总局中国煤炭地质总局新兴际华集团有限公司中国民航信息集团公司中国航空油料集团有限公司中国航空器材集团有限公司中国电力建设集团有限公司中国能源建设集团有限公司中国黄金集团有限公司中国广核集团有限公司中国华录集团有限公司上海诺基亚贝尔股份有限公司武汉邮电科学研究院有限公司华侨城集团公司南光(集团)有限公司[中国南光集团有限公司]中国西电集团有限公司中国铁路物资集团有限公司中国国新控股有限责任公司中央宣传文化单位中央网信办文化和旅游部国家广播电视总局人民日报社新华网求是杂志社光明日报社经济日报社中央人民广播电台中央电视台中央国际广播电台中国日报网中国社会科学院中央编译局中国外文局中国文联中国作协中国记协中国出版集团

相关报道
分享到:

中共中央政法委员会主办 网站编辑部信箱:[email protected] | 招聘启事

Copyright 2015 www.chinapeace.gov.cn All Rights Reserved 京ICP备 14028866 号-1 中国长安网 © 2023版权所有