# NTU重磅发现：细胞里的“脚手架”竟是生长开关？

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Published: 2026-07-22
Source: 狮城新闻

我们身体里的每一个细胞，都像一座微型城市。南洋理工大学的科学家们最近发现，这座城市的‘建筑结构’，竟然直接控制着它的‘生长指令’。

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看不见的“脚手架”，藏着生长的密码 

每个细胞都像一座微型城市，内部有两套核心系统。一套是负责支撑塑形的“脚手架”——细胞骨架，由无数蛋白质丝线构成，同时兼职运输物资的“轨道”；另一套是发布生长、分裂命令的“指令系统”——生长信号通路。

过去，我们普遍认为这两套系统各司其职，一个是搞建筑的，一个是发指令的，井水不犯河水。但南洋理工大学生物科学学院的最新研究却发现，这位“建筑工程师”远比我们想的要“多管闲事”。它不仅能干体力活，还能直接插手指令系统的决策。

一旦指令失控，比如不停地喊“生长！”，细胞就可能无限增殖，最终演变成癌症。而NTU的科学家们发现，细胞的物理结构，恰恰就是调控这套**关键**指令的一把意想不到的钥匙。

NTU科学家如何找到这把“钥匙”？ 

那么，一个搞“建筑”的，是如何对“发号施令”的指手画脚的？NTU团队发现，这并非间接影响，而是一种直接的机械控制。当细胞感受到外界的挤压或拉伸时，其内部的“脚手架”会随之变形。

这种物理上的形变，会像推倒多米诺骨牌一样，传递到特定的分子节点上，触发一连串化学反应，最终直接拨动生长信号的“开”或“关”。这相当于在细胞内部安装了一个精密的力学传感器，让它能“触摸”到周围的环境，并根据物理反馈来决定自己的生长策略，从而连接了细胞内的物理世界与化学世界。

从实验室到生活，它将改变什么？ 

这一发现最直接的应用前景，指向了癌症治疗。既然细胞的物理状态能控制生长，我们或许能开发出全新的疗法：不去攻击癌细胞的化学通路，而是直接改变其物理“脚手架”的结构，比如让它变得异常“僵硬”或“松散”，从而强行关闭失控的生长信号。这为对抗癌症耐药性等难题，提供了一个从物理层面釜底抽薪的新思路。

在组织工程和再生医学领域，这项来自NTU的研究同样意义非凡。我们如何引导干细胞分化成特定的组织？答案或许就在于为它们提供一个具有特定物理特性的生长环境。通过精确控制培养基质的硬度，我们就能“告诉”细胞该长成骨骼还是肌肉，这让制造人造器官、修复受损组织变得更加精准可控。

📌 要点总结

✦ NTU生物科学学院发现，细胞内部的物理结构（细胞骨架）能直接调控其生长信号。 

✦ 这项发现揭示了细胞内物理力与化学信号之间的直接联系，打破了以往将二者分立看待的传统观点。 

✦ 该研究成果为癌症治疗、组织再生等前沿领域带来了全新视角与可能性。 

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