Badacze z University of Surrey opracowali pierwszy wirtualny model siatkówki, który pozwala zrozumieć rozwój wzroku i procesy regeneracyjne w oku. Model wykorzystuje komputerowe symulacje komórek macierzystych siatkówki, pokazując, jak identyczne komórki tworzą warstwową strukturę niezbędną do widzenia.
Zespół naukowców z University of Surrey opracował model komputerowy, który szczegółowo odwzorowuje rozwój siatkówki oka z jednej populacji komórek macierzystych. Badania pokazują, że proste reguły genetyczne i element losowości pozwalają komórkom samoorganizować się w precyzyjne warstwy, kluczowe dla prawidłowego widzenia.
Badacze wykorzystali platformę BioDynaMo, aby modelować wirtualne komórki, które dzielą się, rosną i podejmują decyzje o dalszym losie na podstawie logiki genów. Testowano różne modele interakcji genów, a Reentry i Multidirectional najlepiej odtworzyły rzeczywiste dane biologiczne, sugerując elastyczne ścieżki różnicowania komórek siatkówki.
Dr Cayla Harris, główna badaczka, podkreśla:
Nasze symulacje pokazują, jak genetycznie identyczne komórki mogą samoorganizować się w wysoce uporządkowane warstwy siatkówki – wzór, który odpowiada za to, jak widzimy świat.
Model umożliwia naukowcom badanie procesów, które trudno obserwować w czasie rzeczywistym, co może przyspieszyć badania nad regeneracją siatkówki i leczeniem chorób oczu.
Dr Roman Bauer, starszy autor badania, dodaje:
Symulacje komputerowe dają nam potężne narzędzie do testowania hipotez dotyczących formowania się tkanek i ich przywracania po uszkodzeniach.
Reklama
Dzięki temu naukowcy mogą lepiej zrozumieć mechanizmy rozwoju siatkówki i projektować nowe strategie leczenia utraconego wzroku i uszkodzeń siatkówki.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze