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Muscle cell swarm intelligence: Understanding phase transition-like dynamics of muscle remodeling during insect metamorphosis

Planned Research

Project AreaHeterogeneous swarm intelligence: Innovative design of swarm intelligence inspired by collective behavior of variety of cells
Project/Area Number 21H05105
Research Category

Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Transformative Research Areas, Section (II)
Research InstitutionOsaka University (2023)
Tohoku University (2021-2022)

Principal Investigator

Umetsu Daiki  大阪大学, 大学院理学研究科, 講師 (60620474)

Project Period (FY) 2021-08-23 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥41,860,000 (Direct Cost: ¥32,200,000、Indirect Cost: ¥9,660,000)
Fiscal Year 2023: ¥8,190,000 (Direct Cost: ¥6,300,000、Indirect Cost: ¥1,890,000)
Fiscal Year 2022: ¥20,020,000 (Direct Cost: ¥15,400,000、Indirect Cost: ¥4,620,000)
Fiscal Year 2021: ¥13,650,000 (Direct Cost: ¥10,500,000、Indirect Cost: ¥3,150,000)
Keywords群知能 / ヘテロ性 / 細胞遊走 / 組織リモデリング / 骨格筋 / 形態形成 / 自己組織化 / ライブイメージング / ショウジョウバエ
Outline of Research at the Start

ショウジョウバエの変態期に起こる筋肉リモデリングは、自己駆動する細胞が合目的的に秩序構造を形成する現象と言える。この過程を群知能現象を理解するためのモデルとし、環境変化に対して柔軟に筋組織を構築する制御則の解明を目指す。筋繊維が一旦バラバラになって生じる筋断片が全く新しい秩序パターンに再集合する過程において、筋断片群は、自由度が高くヘテロな動態活性を持つ比較的無秩序の状態から、動きの低下を伴った秩序状態へと相転移的な動態を示す。この動態の創発メカニズムの解明が群知能の原理解明の鍵と位置づけ、筋細胞の動態を制御する分子メカニズム、個々が従うアルゴリズム、環境適応性の解明を目指す。

Outline of Final Research Achievements

Similar to the phenomenon of "swarm intelligence" observed in animal swarms such as birds and fish, there is a process in cellular societies where migratory cell populations build ordered structures. This study aimed to elucidate the principles by which heterogeneous cell populations form ordered structures, using the dynamics of muscle cell "swarms" observed during the metamorphosis of Drosophila as a model. Through quantitative analysis of cell dynamics in vivo and simulation analysis using mathematical models, it was demonstrated that heterogeneous groups of two sizes of migrating cells intermingle and create a reticular pattern through interspecies interactions. This revealed part of the mechanism by which a limited number of self-propelling agents maximize the area that they cover, providing insights for engineering applications.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

これまでの細胞遊走研究では、外界からの誘引/忌避因子や基質の硬さに対する応答など、細胞が刺激に対して決定論的に動きを制御する仕組みが研究対象であった。一方で、群としての挙動には確率論的な側面が大きく、従来の細胞遊走研究とは性質が異なることから、本研究を通じて得られた成果は細胞生物学などの関連分野に新規の視点をもたらす。さらに、自律分散制御原理の理解から工学分野への波及効果も期待される。また、筋組織は癌の致死性の要因、免疫系との連関など、生命維持に非常に重要な生理的役割を持つことが近年の研究で明らかになってきている。将来的に筋組織機能の改善を介した新たな医療技術の開発に役立つことも期待される。

Report

(4 results)
  • 2023 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2022 Annual Research Report
  • 2021 Annual Research Report
  • Research Products

    (10 results)

All 2023 2022 2021 Other

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 2 results,  Open Access: 1 results) Presentation (6 results) (of which Invited: 4 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Quantitative Analysis of the Coordinated Movement of Cells in a Freely Moving Cell Population2023

    • Author(s)
      Umetsu Daiki、Yamaji Satoshi、Wakita Daiki、Kano Takeshi
    • Journal Title

      Journal of Robotics and Mechatronics

      Volume: 35 Issue: 4 Pages: 931-937

    • DOI

      10.20965/jrm.2023.p0931

    • ISSN
      0915-3942, 1883-8049
    • Year and Date
      2023-08-20
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Nutrient-driven dedifferentiation of enteroendocrine cells promotes adaptive intestinal growth in Drosophila2023

    • Author(s)
      Nagai Hiroki、Nagai Luis Augusto Eijy、Tasaki Sohei、Nakato Ryuichiro、Umetsu Daiki、Kuranaga Erina、Miura Masayuki、Nakajima Yuichiro
    • Journal Title

      Developmental Cell

      Volume: 58 Issue: 18 Pages: 1764-1781.e10

    • DOI

      10.1016/j.devcel.2023.08.022

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Sample preparation and imaging of the pupal Drosophila abdominal epidermis.2022

    • Author(s)
      Daiki Umetsu
    • Journal Title

      Methods in Molecular Biolology

      Volume: 2540 Pages: 335-347

    • DOI

      10.1007/978-1-0716-2541-5_17

    • ISBN
      9781071625408, 9781071625415
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 昆虫の筋組織リモデリングにおけるヘテロ細胞集団のライブイメージング解析2023

    • Author(s)
      梅津 大輝
    • Organizer
      第46回 日本分子生物学会年会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 動き回る筋断片による筋組織リサイクル2022

    • Author(s)
      梅津大輝
    • Organizer
      第10回定量生物学の会
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      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] 昆虫の変態期における骨組織リモデリングのライブイメージング解析2022

    • Author(s)
      梅津大輝
    • Organizer
      第45回日本分子生物学会年会 ワークショップ
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      2022 Annual Research Report
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  • [Presentation] 昆虫変態時の筋組織リモデリングにおける細胞動態2022

    • Author(s)
      梅津大輝
    • Organizer
      第55回発生生物学会年会 フリースタイルワークショップ
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      2022 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] ショウジョウバエ骨格筋の再構築における筋断片の再集合2021

    • Author(s)
      梅津大輝
    • Organizer
      第44回日本分子生物学会年会
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      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 骨格筋リモデリングで見られる筋断片のシャッフルと再集合2021

    • Author(s)
      梅津大輝
    • Organizer
      日本数理生物学会,企画シンポジウム 生物学・数理科学・ロボット工学の融合
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Remarks] ヘテロ群知能

    • URL

      https://heteroswarm.org/

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      2021 Annual Research Report

URL: 

Published: 2021-10-22   Modified: 2025-01-30  

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