| Nyhed

Ny forskning giver indsigt i kroppens avancerede forsyningsnetv?rk

Forskere finder nye mekanismer for dannelse af komplekst r?rnetv?rk i kroppen.
Molekyler


Inde i kroppen p? mennesker og dyr findes et omfattende netv?rk af r?r, der p? forskellige m?der holder os i live. Disse biologiske r?r fungerer som et avanceret forsyningsnetv?rk i en by. Blodkar transporterer fx ilt og n?ringsstoffer ud til cellerne og indsamler affaldsstoffer.

R?rsystemerne dannes under forsterudviklingen, og fejl i denne proces kan give medf?dte sygdomme. Vi ved i dag meget lidt om, hvordan r?r dannes i kroppen, da det er en kompliceret proces, der er sv?r at reproducere korrekt i laboratoriet.

I bugspytkirtlen findes et netv?rk af r?r, kaldet bugspytkirtel-gange, der fungerer som transportsystem. Disse r?r leder ford?jelsesenzymer fra kirtelcellerne til tolvfingertarmen. Den nye forskning afd?kker, hvordan bugspytkirtel-gange dannes.

Avanceret mikroskopi danner grundlag for nye opdagelser

Pia Nyeng, lektor i molekyl?rbiologi ved 真人线上娱乐 universitet har sammen med danske og internationale kollegaer udviklet nye metoder, der g?r det muligt at optage 3D-film af dannelsen af biologiske r?r fra start til slut.

Forskerne har m?rket de r?rdannende celler i mus med et fluorescerende protein, og har dyrket hele embryonale bugspytkirtler i et avanceret 3D-mikroskop, som kan optage de signaler, der kommer, n?r bugspytkirtlerne danner r?r.

Tre nye mekanismer med betydning for bugspytkirtlens funktion

Forskerne har fundet og beskrevet tre nye mekanismer for dannelse af bugspytkirtelgange. De viser, at r?rene ikke opst?r spontant fra ingenting, som hidtil antaget, men kommer fra eksisterende strukturer.

Unders?gelserne viser, at bugspytkirtlen f?rst danner et komplekst r?rnetv?rk med mange knudepunkter, som omformes til et simplere tr?lignende netv?rk ved hj?lp af en unik mekanisme, der kaldes ”loop-lukning”. Denne mekanisme er essentiel, da den optimerer indsamling og udledning af enzymer til tarmen.

Forskerne har samtidig fundet ud af, at r?rdannelsen danner unikke nicher, som giver et ideelt milj? for differentiering af insulinproducerende celler.

Nye perspektiver

”Det mest overraskede for os var, hvor vigtigt det var at optage processen i 3D i realtid for at f? et retvisende billede af, hvad der foreg?r. Langt den meste forskning indenfor vores felt hviler stadig p? analyser af v?vssnit, som er ’d?de’ pr?ver sk?ret i tynde skiver. Ved at optage i fire dimensioner i intakt levende v?v observerer vi pludselig helt nye f?nomener, som forskere ikke tidligere har haft adgang til. Typisk er det processer, som sker s? hurtigt, at man simpelthen ikke har kunnet se dem f?r,” siger Pia Nyeng.

Den nye forskning giver if?lge Pia Nyeng et godt udgangspunkt for videre forskning i bugspytkirtelrelaterede sygdomme s?som diabetes, og for udvikling indenfor regenerativ medicin, hvor forskere bl.a. fors?ger at danne kunstige mini-bugspytkirtler.

Fakta om studiet

Studiet er publiceret i artiklen “Real time imaging reveals new mechanisms for pancreatic ductal establishment and remodeling” i forskningstidsskriftet Journal of Cell Biology, som er et af verdens f?rende tidsskrifter indenfor cellebiologi.

Forskere fra 真人线上娱乐 Universitet, K?benhavns Universitet og Helmholtz Diabetes Center i Tyskland har samarbejdet om studiet.