Beyond radially symmetrical animals, we can imagine that fast reorganization to regain function may also be employed in bilateral animals, though perhaps not as dramatically as on the whole organismal scale. At the tissue and organ level, there are a large number of structures that have been observed to regain lost function, at least partially, through remodeling. We know, for instance, that in response to some spinal cord injury, corticospinal tract fibers reorganize to allow recovery of dexterous movements in primates (Nakagawa et al., 2015). A similar overarching strategy of reorganization is also employed by neurons in the brain after a stroke (Dimyan and Cohen, 2011), and by muscle spindle fibers after spinal cord injury (Takeoka et al., 2014). These strategies may be analogous to what we see in jellyfish, in the sense that they both reorganize existing parts to regain lost function. Moreover, the similarity may extend to the underlying mechanism, as mechanical forces have been implicated in the reorganizing of neurons (Tyler, 2012), blood vessels (Senger and Davis, 2011), bones (Crockett et al., 2011), and muscle (Takeoka et al., 2014).
นอกเหนือจากสัตว์สมมาตรเรดิเราสามารถจินตนาการได้ว่าการปรับโครงสร้างอย่างรวดเร็วที่จะฟื้นการทำงานนอกจากนี้ยังอาจจะต้องใช้ในสัตว์ทวิภาคีแม้ว่าอาจจะไม่เป็นอย่างมากในขณะในระดับมีชีวิตทั้งหมด ในระดับของเนื้อเยื่อและอวัยวะที่มีเป็นจำนวนมากของโครงสร้างที่ได้รับการปฏิบัติที่จะฟื้นฟังก์ชั่นที่หายไปอย่างน้อยบางส่วนผ่านการเปลี่ยนแปลง เรารู้ว่าเช่นว่าในการตอบสนองต่อสายการบาดเจ็บกระดูกสันหลังบางเส้นใยระบบทางเดิน corticospinal จัดระเบียบจะช่วยให้การฟื้นตัวของการเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงในบิชอพ (นาคากาวา et al., 2015) กลยุทธ์ที่ครอบคลุมที่คล้ายกันของการปรับโครงสร้างองค์กรยังเป็นลูกจ้างของเซลล์ประสาทในสมองหลังจากที่จังหวะ (Dimyan และโคเฮน, 2011) และเส้นใยกล้ามเนื้อแกนหลังจากได้รับบาดเจ็บไขสันหลัง (Takeoka et al., 2014) กลยุทธ์เหล่านี้อาจจะคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นในแมงกะพรุนในแง่ที่ว่าพวกเขาทั้งสองจัดระเบียบส่วนที่มีอยู่จะฟื้นฟังก์ชั่นที่หายไป นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกันอาจจะขยายไปถึงกลไกเป็นกองกำลังทางกลได้รับการที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบของเซลล์ประสาท (ไทเลอร์, 2012), หลอดเลือด (เวรและเดวิส 2011), กระดูก (Crockett et al., 2011) และกล้ามเนื้อ (Takeoka et al., 2014)
การแปล กรุณารอสักครู่..

นอกเหนือจากสัตว์ตามแนวรัศมีสมมาตร เราสามารถจินตนาการที่รวดเร็วการฟื้นฟังก์ชันอาจถูกใช้ในสัตว์ทั้งสอง แม้อาจไม่ได้เป็นอย่างมาก เช่น ในระดับ organismal ทั้งหมด ในระดับเนื้อเยื่อและอวัยวะ มีตัวเลขขนาดใหญ่ของโครงสร้างที่ได้รับการตรวจสอบได้สูญเสียฟังก์ชันอย่างน้อยบางส่วนผ่านการปรับปรุง เรารู้ ตัวอย่าง ในการตอบสนองบางส่วนบาดเจ็บไขสันหลัง เส้นใย ทางเดิน corticospinal จัดระเบียบใหม่ให้การกู้คืนการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( นากา et al . , 2015 ) กลยุทธ์เสริมสร้างการคล้ายกันของยังใช้โดยเซลล์ประสาทในสมองหลังจากจังหวะ ( dimyan และโคเฮน , 2011 ) และเส้นใยกล้ามเนื้อแกนหลังจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง ( takeoka et al . , 2010 ) กลยุทธ์เหล่านี้อาจจะคล้ายกับสิ่งที่เราได้เห็นในแมงกะพรุน ในความรู้สึกที่พวกเขาทั้งสองจัดการชิ้นส่วนที่มีอยู่สามารถสูญเสียหน้าที่ นอกจากนี้ ความเหมือนอาจจะขยายไปถึงกลไกที่เป็นจักรกลบังคับมีความเกี่ยวข้องในการจัดระเบียบของเซลล์ประสาท ( ไทเลอร์ , 2012 ) , หลอดเลือด ( เซ็นเจอร์ และ เดวิส , 2011 ) , กระดูก ( Crockett et al . , 2011 ) และกล้ามเนื้อ ( takeoka et al . , 2010 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
