哺乳動物卵細胞中的一種微觀結構——減數分裂紡錘體——承擔著一項關鍵任務:在卵細胞成熟過程中,它僅有短短數小時完成正確工作。 這段時間內發生的情況對妊娠健康和可行性具有深遠影響。
文理學院研究人員的工作有望提升我們對不孕症、流產、遺傳疾病及其他妊娠併發症的理解與治療水準。 伊蓮娜·馬克斯(Ileana Márquez)是物理系的博士後研究員,她與物理學助理教授、專案"卵子發生:理解哺乳動物卵母細胞中紡錘體行為的湧現"的首席研究員科爾姆·凱勒赫(Colm Kelleher)共同研究減數分裂紡錘體。
染色體:恰到好處
減數分裂紡錘體是發育中卵細胞內由蛋白質纖維構成的微小機械狀結構,充當遺傳資訊分揀系統,確保卵細胞受精前獲得正確分配。 此過程對保證每個卵子接收適量染色體至關重要; 染色體過多或過少均會阻礙卵細胞(卵母細胞)成熟。
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額外或缺失的染色體也是流產和遺傳疾病的常見誘因,而卵細胞成熟過程中的錯誤是導致不孕症及妊娠併發症的主因,且隨母親年齡增長風險顯著升高。
馬克斯指出,儘管哺乳動物減數分裂紡錘體的結構穩定,但其組成並非固定不變。
"內部所有元素持續移動、組織與重組,不斷被拉扯和拖拽。 我們同時研究其功能特性與物理屬性:它是剛性還是柔軟? 能否提供足夠能量滿足分子層面的工作需求? 深入探究這些特性有助於我們更全面理解卵細胞發育機制。 "
易出錯的過程
馬克斯強調,在眾多女性推遲生育的時代背景下,此項研究尤為重要。 生育率隨年齡遞減,即便在年輕人中,"該過程也極易出錯。 對男女雙方而言,諸多因素皆可影響生育能力。 通過研究此紡錘體結構,我們有望針對性解決相關問題。 "
馬克斯表示,她的核心目標是深入解析紡錘體如何作為指導細胞成熟的"機械裝置"運作。 她期望研究成果能深化對紡錘體染色體分揀功能的認知,並相信這些突破可能催生針對卵細胞及人類患者的新療法或藥物應用。
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微鏡、定量數據分析方法,以及軟物質與液晶物理學理論框架,"她解釋道,"目前尚不確定具體療法形態或實施方式,但我們堅信理解基本原理將推動知識進步,最終實現更優生育治療與更健康妊娠。 "
馬克斯在學術生涯前期主要從事物理學研究,後轉向生物物理學並取得高級學位。 "當我投身生物物理學時,我開始以全新視角觀察世界。 驅使我轉換領域的核心動力在於,這項工作直接關聯人類健康解決方案,對提升公眾健康具有切實意義。 "