После смерти трихоплакс мгновенно распадается на клетки

Трихоплакс (Trichoplax adhaerens)

Рис. 1. Трихоплакс (Trichoplax adhaerens) служит моделью для выяснения самых разных вопросов, связанных со становлением многоклеточных животных: как появились покровы многоклеточных и их пищеварительная система? как появились мышцы, а также нервные клетки и нервная передача? У трихоплакса ничего этого нет. Фото из обсуждаемой статьи

Российские биологи попробовали выяснить, что может оставить в ископаемой летописи простое многоклеточное животное. В качестве экспериментальной модели ученые использовали трихоплакс — самое просто организованное современное многоклеточное, предположительно имеющее набор свойств, которыми были наделены многоклеточные животные на заре своего существования. Удалось пронаблюдать, что происходит с трихоплаксом после его смерти, и эти наблюдения оказались неожиданными. Тело трихоплакса и, по-видимому, других пластинчатых после смерти за минуты распадается на отдельные клетки. Этот быстрый посмертный распад не зависит от природы летального фактора и мало зависит от видовой принадлежности и жизненной стадии животных. Для эволюционной биологии этот результат важен с позиций содержательных гипотез так называемого кембрийского взрыва. Оформленных телесных остатков ранних докембрийских многоклеточных не сохранилось потому, что мгновенно после смерти их тела распадались на отдельные клетки. Эта гипотеза перспективна, так как заставляет, обращаясь к старым данным, задавать новые вопросы.

Трихоплакс (Trichoplax adhaerens), представитель типа Placozoa (Пластинчатые), — это одно из наиболее просто устроенных многоклеточных животных. Его тело состоит из двух слоев клеток, дорсального и вентрального, между которыми расположены волокнистые (или отросчатые) клетки, соединенные друг с другом длинными отростками. Это животное служит моделью многоклеточных, у которых нет нервных и мышечных клеток, нет пищеварительного тракта, нет плотных покровов и соответственно оформленных частей тела. Предположительно, именно такими свойствами обладали животные в начале своей эволюционной истории.

Как они могли питаться, двигаться? Как у них передавались нервные импульсы? Эти вопросы исключительно важны для понимания эволюционного становления многоклеточных животных. Не менее важен палеонтологический ракурс, а именно в каких временных слоях и какие остатки тех примитивных многоклеточных сохранила палеонтологическая летопись. В настоящее время не найдены многоклеточные животные древнее позднего докембрия. Это так называемая загадка «Кембрийского взрыва». Она заключается в том, что разнообразные ископаемые многоклеточные животные появляются вокруг границы кембрия и докембрия, а в более глубоких слоях они не известны.

Постепенный ход эволюции предполагает, что палеонтологи должны находить что-то похожее на многоклеточных и до кембрия. О более древнем времени, чем поздний докембрий, говорят и молекулярные реконструкции, согласно которым время возникновения многоклеточных находится в интервале 850–750 млн лет назад. Так как поиски в докембрийских слоях пока не увенчались успехом, множество работ посвящено сомнениям, что их вообще можно найти, и объясняет, почему это так. Одна из двух основных гипотез (которые не противоречат друг другу напрямую) упирает на малые размеры и малую численность, а следовательно, редкость ранних многоклеточных животных. Вторая, более содержательная, сконцентрирована на тафономическом объяснении. Предположительно, природные условия в докембрийское время не обеспечивали быструю фоссилизацию многоклеточных. Пока что, однако, показано, что бесскелетные животные, такие как медузы, актинии, кольчатые черви, могут фоссилизироваться в широком спектре условий (см. статью Как медуза может стать каменной). Так что если трактовки кембрийского взрыва так или иначе связаны с неподходящими условиями захоронения, то либо условия должны были быть совсем уж необычными, либо использованные модельные объекты — желетелые и черви — не соответствуют тем, что населяли планету до кембрия.

Российская группа палеонтологов и биологов под руководством Елены Наймарк из Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН провела эксперименты по тафономии Пластинчатых. Идея была в том, чтобы изучить специфику захоронения многоклеточных, устроенных проще, чем черви и желетелые, на которых велись прежние эксперименты. Ученые предполагали изучить, что и в каком виде может остаться от трихоплакса в ископаемой летописи.

Запланированные эксперименты включали несколько этапов: проверку принципиальной возможности быстрой консервации и фоссилизации трихоплакса, ход посмертных преобразований тела трихоплакса, влияние на посмертную трансформацию различных летальных факторов, действующих при быстром захоронении мягкотелых многоклеточных, а также отдельным блоком — морфология следов, которые может оставить на осадке многоклеточное животное, не имеющее мышечных клеток (это тоже предмет пристального интереса палеонтологов, изучающих докембрийскую жизнь).

Хотя все эти этапы были на должном статистистическом уровне выполнены, уже на первом их них ученые столкнулись с неожиданным препятствием. Внезапно оказалось, что любые исследования мертвых тел трихоплаксов трудны, так как эти тела чрезвычайно неустойчивы. Мертвые трихоплаксы очень быстро, в течение минут, распадаются на отдельные клетки (рис. 2). В режиме ускоренной съемки этот процесс выглядит как взрыв тела: оно мгновенно превращается в облако клеток (см. видео, на котором показано, как трихоплакс распадается при действии летальной концентрации азида натрия; в воду добавлен также эозин, который окрашивает мертвые клетки в розовый цвет: хорошо видно, как от тела сначала понемногу, затем все разом отделяются мертвые розовые клетки).

В экспериментах наглядно продемонстрировано, что быстрый распад тел трихоплакса не зависит от природы летального фактора. Тела одинаково быстро «взрывались» и при добавлении в воду азида натрия (летальный химический агент), и при освещении ультрафиолетом (летальный физический агент). Обратившись к другому представителю пластинчатых, Hoilungia, ученые выяснили, что и это животное быстро, хотя и немного медленнее, чем трихоплакс, распадается на облако отдельных клеток. Также быстро деградируют в облако клеток и ювенильные стадии трихоплакса. Экспериментаторы проверили, не связан ли быстрый распад тел с неподходящим субстратом, и проследили за деградацией трихоплакса на поверхности бактериального мата, на котором он обычно культивируется. Но и там наблюдалась всё та же картина — распад на облако отдельных клеток.

Рис. 2. Последовательность распада тела трихоплакса

Рис. 2. Последовательность распада тела трихоплакса при воздействии УФ. Первые два кадра смазаны из-за движения животного; через 3 минуты животное останавливается, затем сжимается, и течение следующих 20 минут его тело распадается на отдельные клетки. Использовался флуоресцентный краситель DAPI, которй окрашивает ДНК в голубой цвет при освещении УФ. Рисунок из обсуждаемой статьи

Специалисты, ведущие культуры Placozoa, знают, что мертвые тела трихоплаксов не приходится каждый день собирать со дна культуральных чашек, они куда-то сами деваются. Но отмечают это, как малозначащее наблюдение. Теперь ясно, что это наблюдение вовсе не малозначащее, оно дает подсказку, как могли ускользнуть от палеонтологов предшественники богатой докембрийской фауны. Тела, гистологически подобные трихоплаксу, не могли, по-видимому, сохраниться в ископаемой летописи, так как они быстро, в течение минут, распадались на отдельные клетки. За такое время отмершее тело оказывается за пределами действий агентов консервации и фоссилизации, а будь эти клетки найдены, невозможно доказать, что это остатки многоклеточных животных (см. рис. 3: россыпь отдельных клеток, на которые распались тела трихоплакса).

Рис. 3. Следы движения трихоплакса на тонком осадке

Рис. 3. Следы движения трихоплакса на тонком осадке (каолинитовая глина): это цепочки комков, сформированных и склеенных полисахаридным секретом. Следы такого вида описаны впервые. Вероятно, ранние многоклеточные животные, которые двигались без использования мышечных клеток, могли оставить подобные следы. Обратите внимание, что в конце каждой цепочки имеется россыпь красных клеток (показано с увеличением на центральной панели). Эти клетки, искусственно окрашенные красным пигментом для визуализации, — то, что остается тел трихоплаксов.

Обнаруженный тип быстрого посмертного распада многоклеточных животных ставит по-новому вопрос о появлении кембрийского разнообразия. Какие структуры многоклеточного животного и какие его биохимические свойства обеспечивают удержание целостности тела во временных рамках фоссилизации? С такой точки зрения явление кембрийского взрыва пока не исследовали, между тем она выглядит перспективно и требует участия специалистов разных областей биологии.

Источник: Elena Naimark, Yulia Lyupina, Alexander Finoshin, Mikhail Nikitin. Taphonomic experiments shed light on fossilization potential of Placozoa // PALAIOS. 2025. DOI: 10.2110/palo.2024.020.

Елена Наймарк


25
Показать комментарии (25)
Свернуть комментарии (25)

  • kbob  | 28.11.2025 | 07:23 Ответить
    Теперь я знаю все, я буду жить легко
    Под Реми Мартен, под мадам Клико
    Я стану жить без драм, стану жить без драк
    А потом перестану, и это так

    Смерть красивая, словно Брижит Бардо
    Меня посадит в карман своего пальто
    Я распадусь на разные вещества
    Меня съедят прекрасные существа
    Ответить
    • protopop > kbob | 28.11.2025 | 08:56 Ответить
      !
      Ответить
  • protopop  | 28.11.2025 | 08:58 Ответить
    не найдены многоклеточные животные древнее позднего докембрия
    А как же эдиакарская биота?
    Ответить
    • Александр Марков > protopop | 28.11.2025 | 09:19 Ответить
      эдиакарская биота - это поздний докембрий
      Ответить
      • protopop > Александр Марков | 28.11.2025 | 09:32 Ответить
        А... Спасибо за пояснение.
        Ответить
      • nal > Александр Марков | 30.11.2025 | 22:19 Ответить
        The Late Precambrian section of the Southern Urals is stratotypical of the Riphean eratem.
        https://doi.org/10.1017/S0016756800027291
        О более древнем времени, чем поздний докембрий, говорят и молекулярные реконструкции, согласно которым время возникновения многоклеточных находится в интервале 850–750 млн лет назад.
        Если ничего не путаю, нижний докембрий - архей; средний - нижний протерозой; верхний - средний и верхний протерозой.
        Ответить
  • erwins  | 28.11.2025 | 11:21 Ответить
    Вендский период?
    Ответить
  • OSAO  | 28.11.2025 | 13:23 Ответить
    ...распадается на облако отдельных клеток.
    @
    Облако - это сколько? Производился ли подсчет числа клеток? Ведь, если "облако", то клетки разъединились друг от друга все(?) одновременно. Тут напрашивается наличие внутри существа некоего центра, способного подать команду "разойдись" )))
    Ответить
    • kbob > OSAO | 28.11.2025 | 14:19 Ответить
      Тут напрашивается наличие внутри существа некоего центра, способного подать команду "разойдись" )))
      Целостность Трихопласта обеспечивают Волоконные клетки — универсальные «рабочие» трихоплакса, выполняющие функции сразу трёх систем животных. Что они делают:

      координируют движение (нервноподобная роль),
      поддерживают форму (соединительная ткань),
      реагируют на растяжение и регулируют размер тела,
      участвуют в поведении при кормлении,
      выполняют иммуноподобные функции,
      участвуют в восстановлении после повреждений.

      когда у них нет сил это делать Трихоплакс распадается на облако отдельных клеток. Это как грузчики несущие диван, когда один роняет свою сторону - нагрузка возрастает на остальных и они тоже не выдерживают, в итоге диван падает на все четыре ножки. Под воздействием летального фактора Волоконные клетки теряют способность поддерживать целостность многоклеточного организма.
      Ответить
      • Dik > kbob | 28.11.2025 | 16:55 Ответить
        Спасибо за объяснение, очень познавательно
        Ответить
    • dark > OSAO | 29.11.2025 | 04:41 Ответить
      Тут напрашивается наличие внутри существа некоего центра, способного подать команду "разойдись" )))
      Очевидно, что подать команду "разойдись" должен Программи́руемый логи́ческий контро́ллер. И судя по всему он имеется у этого чуда природы.
      По ссылке из статьи описано нечто похожее на половой процесс, при котором этот организм саморазбирается:
      https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Trichoplax?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
      Считается, что половое размножение запускается чрезмерной плотностью популяции. В результате животные поглощают жидкость, начинают разбухать и отделяются от субстрата, свободно плавая в воде. В защищённом внутреннем пространстве вентральные клетки формируют яйцеклетку, окружённую особой оболочкой – мембраной оплодотворения; яйцеклетка снабжается питательными веществами из окружающего её синцития, что позволяет богатому энергией желтку накапливаться внутри. После завершения созревания яйцеклетки остальная часть животного дегенерирует, освобождая саму яйцеклетку. Небольшие, не покрытые реснитчатым волокном клетки, образующиеся при этом, интерпретируются как сперматозоиды. Само оплодотворение пока не удалось наблюдать; однако наличие мембраны оплодотворения в настоящее время считается доказательством того, что оно произошло. [ требуется ссылка ]
      Ответить
  • Andrey 1234567  | 28.11.2025 | 16:29 Ответить
    А ведь как повезло зоологам и ботаникам, что это свойство многоклеточных исчезло на раннем этапе! Палеонтологам... Кстати, разным червякам и бактериям намного легче было бы перерабатывать останки организма, если бы он разлетелся на отдельные клетки. А как повезло криминалистам и разным патологоанатомам. Даже уборщикам. Если бы труп через минуту взрывался, это была бы серьезная проблема. Хотя преступникам было бы сложнее скрыть свое преступление...
    Ответить
  • chastnik  | 28.11.2025 | 16:50 Ответить
    Здравствуйте Елена! Спасибо за очень интересную работу и статью. Единственное, что непонятно - был ли проведен контрольный эксперимент с захоронением трихоплакса в осадке из монтмориллонита, каолинита, шамозита, клинохлора и искусственного кремнезема. Ведь именно при таком захоронении науплии Artemia salina будучи мяготелыми оставляли отпечаток, как показала несколько лет назад Ваша группа лихих экспериментаторов.
    Да, было бы интересно посмотреть на личинки рачков после воздействия УФ или азида натрия.
    Ответить
  • Kostja  | 28.11.2025 | 20:27 Ответить
    Думаю если трихоплакса внезапно засыпет песком, то он не успеет развалиться. Поэтому какие-то останки останутся.

    Ещё приходит мысль что это механизм отделения мертвых клеток. Капнуть бы маленькую капельку яда чтобы только часть клеток умерла, и посмотреть что произойдет с трихоплаксом.
    Ответить
    • nal > Kostja | 29.11.2025 | 18:04 Ответить
      Тело рассыпается в жижу за пару минут, свежий осадок сам еще водонасыщенный, неуплотненный. Ну и тело его всего 25 мкм толщиной.
      Ответить
      • Kostja > nal | 30.11.2025 | 17:25 Ответить
        Написано за 20 минут, плюс еще изначально трихоплакс живой. Вопрос бывает ли грунт который может его зафиксировать, есть же какие-то чудные в которых все сохраняется. То что все исчезало как-то интуитивно непривлекательно, такие гипотезы как правило опровергаются со временем.
        Ответить
        • nal > Kostja | 30.11.2025 | 19:38 Ответить
          Свежеотложенная глина на дне моря содержит огромное количество воды (до 70-90%). Под весом новых слоев осадков эта вода начинает выдавливаться из пор. Потеря большей части поровой воды может произойти за сотни или тысячи лет после захоронения на глубину в первые десятки метров.

          Глина хорошо консервирует органическое вещество. Известны органические остати воторослей, бакерий и животных докембрия. У водорослей и бактерий может сохраняться даже клеточная структура (потому, что стенки клеток устойчивы). От животных (дикинсонии, кимбереллы, парванкорины и пр.) клеочная структура в таких условиях не сохраняется, это просто битуминозные пятна органики, хорошо, если кроме формы (силуэта) можно различить внутренние органы. Трихоплаксы тоже могли бы сохраниться в виде пятна органики, но абсолютно никаким образом его не отличить от органического пятна от водоросли, колонии бактерий, иного животного или кусочка детрита. Такой органики и органических пятен несчетное множество.

          Другой способ окаменения мягких тканей - фосфатизация. Из известны фосфатизированные кембрийские эмбрионы и крохотные полипы, медузки, но и у них сохраняется фома тела, часть органов, но не клетки. Трихоплакс при такой сохранности будет недиагностируемой фосфатной чешуйкой (если случилось чудо и он не рассыпался на клетки).
          Неизвестны даже окаменевшие остатки плоских червей. Есть лишь достоверные сохранившиеся пермские цисты. Замещенные лимонитом и кальцитом остатки в ассоциации со следами из триаса были описаны как плоские черви, но при той сохранности относить их к плоским червям сильно смело и сомнительно. От туда же были описаны окаменевшие трихоплаксы и их следы - можно конечно верить, что это действительно трихоплаксы, но фактически ни как не доказать.
          Knaust, 2021 - https://disk.yandex.ru/d/iDK_MaZJNrlb6A
          Ответить
          • Kostja > nal | 01.12.2025 | 01:16 Ответить
            Понятно, значит трихоплаксы сами по себе слишком простые для идентификации. Придется ждать нахождения намного более редкого чуда среди окаменелостей :)
            Ответить
  • napa3um  | 29.11.2025 | 02:08 Ответить
    может быть это отбираемая адаптация, может невзрывающиеся трихоплаксы проигрывают в каком-то конкурсе освоения субстрата / распространения генов?
    Ответить
  • NikeByNike  | 29.11.2025 | 13:46 Ответить
    Интересно, почему предполагается, что существа прошедшие пол миллиарда лет эволюции, даже при экологической схожести похожи по структуре на тех, кто жил в докембрии?
    А ещё я бы попробовал присыпать их глиной, сомнительно, что они могут так взорваться если попадут под завал.
    Ответить
    • HellMaus > NikeByNike | 29.11.2025 | 15:28 Ответить
      Мы пробовали их засыпать глиной. Они под глиной прекрасно себя чувствуют, ползают, копают норки, делятся и не собираются умирать. Многие выкапываются из глины.
      Ответить
      • NikeByNike > HellMaus | 29.11.2025 | 15:53 Ответить
        А норки не оставляют долговременных следов?
        А если заменить глину на обвал склона?
        Ещё интересно нет ли возможности им захорониться в результате извержений? Почему в помпеях такие классные фигуры извлекают, а аналогичных явлений сотни миллионов лет назад не находят?
        Ответить
  • AZhuravlev  | 29.11.2025 | 15:46 Ответить
    Поздравляю всех авторов! Замечательная работа!
    Ответить
  • farrest  | 29.11.2025 | 18:05 Ответить
    Не понимаю, почему в качестве яда взят экзотический азид натрия? Нужно брать и проверять сероводород, вещество, чаще всего ответственное за ядовитую гипоксию в океане. Вдруг при отравлении сероводородом в бескислородной воде не распадётся?

    Нужно также проверить, распадётся ли трихоплакс, если внезапно окажется в кипятке. Это будет имитировать вулканическое извержение в водоёме рядом с местом обитания трихоплакса. Ведь если окажется, что в кипятке трихоплакс не распадается, это даст надежду обнаружить отпечаток ископаемого трихоплакса в древних отложениях соответствующего типа.
    Ответить
    • kbob > farrest | 30.11.2025 | 12:25 Ответить
      Не понимаю, почему
      Азид натрия классический ингибитор брожение, блокируя клеточное дыхание, в частности, ингибируя цитохромоксидазу — ключевой фермент в митохондриальной цепи переноса электронов. Это приводит к остановке выработки энергии (АТФ) в клетке и, как следствие, прекращению жизнедеятельности микроорганизмов. Благодаря этому азид натрия используется как консервант в лабораторных образцах и клеточных культурах для предотвращения микробного роста.

      Доступен, дешев, легко контролировать дозировку https://germeon.ru/catalog/item/115182/
      Ответить
Написать комментарий

Сюжет


Кембрийский взрыв

Кембрийский взрыв


Новости: Космос


Аккреционный диск
Форму аккреционного диска вокруг черной дыры можно определить по поляризации его рентгеновского излучения

Схематичное изображение подавления конвекции в пограничном слое
Условия на экзопланете K2-18b не очень подходят для жизни

Транзитный спектр планеты L 98-59 b
Анализ спектров показал, что атмосферы двух планет в системе L 98-59 богаты серосодержащими газами

Сейфертовская галактика NGC 1566
Разница между сейфертовскими галактиками I и II типа объясняется режимом аккреции в ядре

Элементы

© 2005–2025 «Элементы»