
Jednym z najbardziej spektakularnych wyników było przesunięcie granicy naturalnej regeneracji.
Komórki macierzyste znajdujące się u nasady paznokcia mogą odgrywać kluczową rolę w regeneracji końcowej części palca po urazie. Naukowcy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego wykazali, że odpowiednia aktywacja jednego z podstawowych szlaków komunikacji między komórkami znacząco przyspiesza odbudowę paznokcia i kości oraz pozwala regenerować większe uszkodzenia niż dotychczas uznawano za możliwe.Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Nature Communications".
Badacze skupili się na komórkach macierzystych znajdujących się w tzw. fałdzie proksymalnym paznokcia - tkance położonej u jego nasady, która chroni miejsce wzrostu płytki paznokciowej. Jak wykazali, kluczową rolę odgrywa szlak sygnałowy BMP (Bone Morphogenetic Protein), czyli jeden z podstawowych systemów komunikacji między komórkami odpowiedzialnych za rozwój i regenerację tkanek.
Po zahamowaniu działania BMP naukowcy zaobserwowali poważne zaburzenia rozwoju jednostki paznokcia. Zamiast twardej płytki powstawała struktura przypominająca miękki naskórek, dochodziło do przerostu łożyska paznokcia, zanikała charakterystyczna strefa rogowacenia, a komórki macierzyste przestawały się intensywnie dzielić.
Badania wykazały również, że BMP uruchamia drugi ważny system sygnalizacji - szlak WNT, który odpowiada za wzrost i odnowę tkanek. Gdy aktywność BMP została zahamowana, szlak WNT również pozostawał nieaktywny, co utrudniało regenerację.
Różnice między zwierzętami z aktywną i zahamowaną sygnalizacją BMP były bardzo wyraźne. U myszy z wyłączonym szlakiem nawet po dziewięciu tygodniach zdeformowana płytka paznokcia osiągała zaledwie około 60 proc. swojej pierwotnej długości i powierzchni, a uszkodzona kość dystalnego paliczka w ogóle się nie odbudowywała.
Odwrotny efekt uzyskano u zwierząt z nadaktywacją BMP. W tym przypadku pełna odbudowa paznokcia następowała już po trzech tygodniach od amputacji, a kość odzyskiwała pierwotny kształt po około pięciu tygodniach. Długość odrośniętej płytki paznokciowej była średnio o 25 proc. większa niż u zwierząt kontrolnych.
Jednym z najbardziej spektakularnych wyników było przesunięcie granicy naturalnej regeneracji. U myszy z aktywną sygnalizacją BMP pełna odbudowa paznokcia i kości była możliwa nawet po amputacji obejmującej około 60 proc. końcowej części palca. Dotychczas uważano, że samoistna regeneracja jest możliwa jedynie po znacznie mniejszych urazach.
Drugim ważnym osiągnięciem pracy było pierwsze wyizolowanie i wyhodowanie w laboratorium komórek macierzystych fałdu proksymalnego paznokcia.
Naukowcy wykazali również, że po przeszczepieniu wyhodowane komórki nie tylko przeżywały, ale aktywnie uczestniczyły w odbudowie uszkodzonych tkanek.
Analizy histologiczne pokazały, że komórki integrowały się z naturalną niszą komórek macierzystych, a ich potomstwo zasilało regenerującą się macierz paznokcia i uczestniczyło w tworzeniu nowej płytki paznokciowej. Zdaniem autorów był to kluczowy dowód, że zachowały one właściwości komórek macierzystych również po hodowli i transplantacji.
Badacze podkreślają, że choć uzyskane wyniki dotyczą modelu mysiego, odkrycie mechanizmów sterujących regeneracją paznokcia i kości może w przyszłości pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia urazów kończyn oraz terapii wspomagających regenerację tkanek u ludzi.