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管水母类是群体性水螅动物,具有前所未有的分化与特化特征,其中单个个虫被转变为功能性器官,而非能够摄食的自主性水螅体。因此,整个群体表现为一个单一的、模块化的个体,在发育到行为的各个层面均具有最高程度的协调性与整合性。要阐明这些整合机制,必须理解群体所有组成部分中神经系统与肌肉系统的微解剖学组织方式。在本研究中,我们采用两种免疫组织化学标记物(抗微管蛋白抗体和抗RFamide抗体),系统表征了整个纳诺米亚群体的神经肌肉组织结构,涵盖气囊体、茎部以及所有个虫类别(泳钟、营养个虫、触手退化个虫、雄性和雌性生殖个虫以及保护个虫)。两种神经标记物的联合使用能够显示不同的神经亚群,其中部分亚群无法通过单一标记物揭示。我们提供了群体所有组成部分内部神经解剖学相互作用的证据,包括巨轴突、茎部多边形神经网以及位于各个个虫基部的RFamide免疫反应性神经环的贡献,同时还描述了不同个虫体内神经网和肌肉成分的不同亚群。本文所提供的图谱有助于识别新的传导与信号通路,以供未来分析这些独特超个体中去中心化、广泛分布的网络及非神经元成分在行为整合中的细胞学基础。
管水母是群体性水螅动物,具有前所未有的分化与特化,其中单个个虫被转变为功能性器官,而不再是能够摄食的自主性水螅体。因此,整个群体作为一个单一的、模块化的个体发挥作用,在从发育到行为的各个层面上都表现出最高程度的协调与整合。阐明这些整合机制,需要理解群体所有组成部分中神经系统与肌肉系统的微解剖组织。在本研究中,我们采用两种免疫组织化学标记物(抗微管蛋白抗体和抗RF酰胺抗体),系统表征了整个Nanomia群体的神经肌肉组织,涵盖了气囊体、茎以及所有类个虫(泳钟、营养个虫、触指体、雄性和雌性生殖个虫以及保护个虫)。两种神经标记物的联合使用使得不同神经亚群的可视化成为可能,其中部分亚群无法通过单一标记物揭示。我们提供了群体所有组成部分内神经解剖学相互作用的证据,包括巨轴突、茎部多边形神经网以及每个个虫基部的RF酰胺免疫反应性神经环的作用,同时还描述了不同个虫体部中神经网和肌肉成分的不同亚群。本文所呈现的图谱有助于在未来研究中鉴定新的传导与信号通路,以分析这些独特超个体中去中心化、广泛分布的网络及非神经元成分所介导的行为整合的细胞基础。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.03.742546v1?rss=1
🏷️ 管水母 神经肌肉结构 免疫组织化学 神经解剖 群体整合
来源出处