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年代,科学家首次对海绵的基因组进行了测序。然后研究人员发现,它们不仅拥有与人类和其他复杂生物大致相同数量的基因,而且还有许多与我们和其他生物的基因相同的基因。这些基因表明,肌肉收缩和神经元分化的遗传信息比肌肉本身或神经系统要古老得多。但是这些基因在没有肌肉或神经元的海绵中做什么呢?我们分享机器学习和深度学习课程开始的详细信息。
对海绵基因表达的新研究揭示了它们细胞的复杂多样性,以及神经、免疫和消化系统之间可能存在的一些古老联系。Spongilla基因表达图谱揭示了这些原始动物的显着细胞多样性。
以前,研究人员只能做出有根据的猜测,并煞费苦心地研究从基因到基因的表达模式。然而,新的研究,利用基因组技术的快速发展,已示出,其中个基因在淡水海绵上表示Spongilla。
该基因表达图谱显示了整个海绵体内细胞类型的遗传配置,包括一些以前未描述的细胞类型。
他给出了如何重要的提示开发的细胞类型,并能帮助解决有关的神经元是否已经进化只有长期运行,激烈争论一个时间或多次。研究结果发表在最新一期的《科学》杂志上。
据丹佛大学研究海绵进化的ScottNichols说,这项雄心勃勃的工作与之前的工作相比,遥遥领先。
“最不寻常的是,从这个数据集中出现了一些非常有趣的假设,”他说。“但我要特别强调,他们需要实验验证。”
最令人兴奋的假设与海绵消化室内的细胞有关。腔室内衬有特征细胞,它们被称为鼻细胞,它们有一个手指状突起(微绒毛)的领子,以及一个鞭毛。
鞭毛细胞与鞭毛搏动,从而调节通过消化室的水流,并以水中的小颗粒和碎屑为食。消化室包含多年前描述的运动“神经元”细胞。当时,它们的身份和功能是一个谜。
使用高通量单细胞RNA测序技术,位于海德堡的欧洲分子生物学实验室的DetlevArendt的团队发现,后突细胞表达在神经元中产生突触后支架的基因,这些支架参与接收和响应神经递质。他们还发现运动神经元细胞表达一组通常在神经元突触前球中活跃的基因。