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Des chercheurs australiens font la lumière sur la vie secrète de la croissance cellulaire

SYDNEY, 22 juin (Xinhua) — Une équipe internationale comprenant des chercheurs de l’Université australienne de Sydney a découvert ce qu’ils ont décrit comme des modèles de croissance cellulaire “de type yo-yo”, qui pourraient approfondir la compréhension de la maladie et du corps humain.

L’étude, publiée dans la revue Nature Communications et révélée au public mercredi, a utilisé un processus nanotechnologique appelé “picobalance inertielle”, une méthode découverte par le physicien de l’Université de Sydney et co-responsable de la recherche David Martinez-Martin.

La picobalance inertielle permet de mesurer la masse cellulaire en temps réel et peut être utilisée pour améliorer la compréhension de la physiologie cellulaire.

“Nous avons découvert des processus qui remettent en question des modèles en biologie qui ont joué un rôle central pendant des décennies”, a déclaré Martinez-Martin.

En utilisant la technologie, les chercheurs ont découvert qu’au lieu de croître de manière linéaire ou exponentielle en taille comme on le comprend classiquement, la croissance des cellules de levure oscillerait avec des intervalles de croissance plus rapide et plus lente – conduisant à la description “yo-yo”.

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Martinez-Martin a déclaré que parce que les cellules de levure reflètent les gènes des cellules animales et que la compréhension des cellules était la clé pour comprendre la maladie, la recherche aiderait à développer de nouveaux traitements contre la maladie.

“Les comportements que nous avons identifiés dans les cellules (aideront à) ouvrir la voie à une meilleure compréhension de la manière dont elles peuvent former et réformer avec précision des structures complexes telles que les yeux, le cerveau et les doigts dans notre corps.”

Martinez-Martin a déclaré que les fluctuations de la masse cellulaire peuvent être un processus par lequel les cellules régulent des fonctions telles que le métabolisme, l’expression des gènes, la prolifération et la mort cellulaire. La modélisation de l’équipe suggère également qu’il pourrait s’agir d’une méthode par laquelle les cellules se signalent entre elles et échangent de l’eau et des molécules.

“Par conséquent, cela pourrait être extrêmement important, car cela pourrait permettre aux cellules d’identifier et de servir leur rôle et leur objectif distincts dans le corps”, a-t-il ajouté.

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Les chercheurs pensent que les résultats ouvriraient de nouvelles voies pour les traitements de prochaine génération pour une gamme de maladies, notamment le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Article final

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