समाचार | बड़ी खोज: पिट्यूटरी गोनाडोट्रॉफ दो अलग-अलग विकास अवधियों में उत्पन्न होते हैं



समाचार | बड़ी खोज: पिट्यूटरी गोनाडोट्रॉफ दो अलग-अलग विकास अवधियों में उत्पन्न होते हैं


यूके के Francis Crick Institute के एक अध्ययन ने गोनाडोट्रॉफ की विकासात्मक उत्पत्ति की समझ को बदल दिया है। टीम ने पुष्टि की कि यौवन और प्रजनन कार्य को नियंत्रित करने वाली ये पिट्यूटरी कोशिकाएँ, जैसा पहले माना जाता था, पूरी तरह भ्रूण विकास के दौरान उत्पन्न नहीं होतीं। अधिकांश जन्म के बाद मिनीप्यूबर्टी नामक एक महत्वपूर्ण चरण में विकास की दूसरी लहर से आती हैं।


गोनाडोट्रॉफ मस्तिष्क के केंद्र में स्थित छोटी लेकिन आवश्यक पिट्यूटरी ग्रंथि में पाए जाते हैं। इनके हार्मोन अंडाशय या वृषण को परिपक्व होने और अंडाणु या शुक्राणु उत्पादन शुरू करने के लिए प्रेरित करते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से मानते थे कि ये कोशिकाएँ मुख्यतः भ्रूण विकास के दौरान बनती हैं, लेकिन यह अध्ययन उस विचार को चुनौती देता है।


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जन्मोत्तर स्टेम कोशिकाएँ अधिकांश कार्य करती हैं

Crick टीम ने पहले पिट्यूटरी में ऊतक-विशिष्ट स्टेम कोशिकाओं की पहचान की थी, जो स्वयं का नवीनीकरण कर सकती हैं और कई प्रकार की पिट्यूटरी कोशिकाओं में विभेदित हो सकती हैं। हालांकि, जीवित शरीर में उनकी भूमिका अस्पष्ट बनी हुई थी।


Nature Communications में प्रकाशित इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चूहों में इन स्टेम कोशिकाओं का पता लगाने के लिए आनुवंशिक लेबलिंग का उपयोग किया। जन्म से एक वर्ष की आयु तक, कोशिकाएँ अन्य पिट्यूटरी कोशिकाओं के बजाय लगभग विशेष रूप से गोनाडोट्रॉफ में विभेदित हुईं। यह प्रक्रिया जन्म के तुरंत बाद शुरू हुई और चूहों में मिनीप्यूबर्टी के दौरान यौवन से पहले तक जारी रही।


अध्ययन में यह भी पाया गया कि भ्रूणीय और जन्मोत्तर गोनाडोट्रॉफ पिट्यूटरी के अलग-अलग क्षेत्रों में रहते हैं। भ्रूणीय कोशिकाएँ जीवनभर अपने स्थान पर रहती हैं, जबकि जन्मोत्तर कोशिकाएँ धीरे-धीरे कई क्षेत्रों में फैलती हैं, जो अलग-अलग कार्यों और नियति का संकेत देता है।


इन स्टेम कोशिकाओं को क्या सक्रिय करता है?

यदि गोनाडोट्रॉफ भ्रूण विकास के दौरान नहीं बनते, तो जन्म के बाद कौन-से संकेत स्टेम कोशिकाओं को उनमें बदलते हैं? टीम ने कई हार्मोनल हस्तक्षेपों का परीक्षण किया:


पहले, उन्होंने गोनाडोट्रॉपिन-रिलीजिंग हार्मोन (GnRH) को अवरुद्ध किया, जो गोनाडोट्रॉफ कार्य को सक्रिय करने वाला मस्तिष्क हार्मोन है। यद्यपि वृषण और अंडाशय छोटे हो गए, स्टेम कोशिकाएँ फिर भी सामान्य रूप से गोनाडोट्रॉफ में विभेदित हुईं, जिससे पता चलता है कि GnRH प्रमुख कारक नहीं है।


टेस्टोस्टेरोन जैसे यौन हार्मोनों को अवरुद्ध करने या गोनैड हटाने का भी कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए टीम ने सुझाव दिया कि माँ से अलग होने के बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तन—संभवतः जन्म स्वयं—कोशिका नियति में यह परिवर्तन शुरू कर सकते हैं।


मिनीप्यूबर्टी: हस्तक्षेप की नई अवधि

इस खोज का बुनियादी विज्ञान पर प्रभाव है और यह यौवन-विकास संबंधी विकारों के नैदानिक हस्तक्षेप को बदल सकती है।


उदाहरण के लिए, जन्मजात हाइपोगोनाडोट्रॉपिक हाइपोगोनाडिज्म (CHH) वाले लोग GnRH स्रावित नहीं कर सकते, इसलिए गोनाडोट्रॉफ सक्रिय नहीं होते और यौवन देर से आता है या नहीं आता। चूहों की तरह मनुष्यों में भी जन्म के बाद मिनीप्यूबर्टी होती है, एक संक्षिप्त अवधि जब पिट्यूटरी सक्रिय होती है और विकास शुरू होता है।


शोधकर्ताओं का मानना है कि मनुष्यों में भी गोनाडोट्रॉफ की दो आबादियाँ हो सकती हैं: एक भ्रूण विकास के दौरान बनी और दूसरी जन्म के बाद स्टेम कोशिकाओं से बनी। पुष्टि होने पर, चिकित्सक जन्म के तुरंत बाद स्टेम-कोशिका उत्पादन का आकलन कर सकते हैं, यौवन संबंधी विकारों का अनुमान लगा सकते हैं और सामान्य यौवन-विकास छूटने से पहले हस्तक्षेप कर सकते हैं।


विशेषज्ञ टिप्पणियाँ: समझ में बड़ा बदलाव

“हम लंबे समय से जानते थे कि ये स्टेम कोशिकाएँ पिट्यूटरी में मौजूद हैं, लेकिन हम उनका वास्तविक कार्य पहचान नहीं सके। अंततः हमने सही समय पर सही उपकरणों का उपयोग कर उनकी प्रमुख भूमिका उजागर की।”

—Dr. Karine Rizzoti, प्रधान अनुसंधान वैज्ञानिक, Stem Cell Biology and Developmental Genetics Laboratory, Crick Institute


“हमारा अध्ययन दिखाता है कि सभी गोनाडोट्रॉफ भ्रूण विकास के दौरान एक साथ नहीं बनते, अर्थात नैदानिक हस्तक्षेप अधिक लचीले समय पर संभव हो सकता है।”

—Dr. Daniel Sheridan, Crick Institute के पूर्व डॉक्टरेट छात्र और प्रथम लेखक


“अब जब हम जानते हैं कि गोनाडोट्रॉफ की दो अलग उत्पत्तियाँ हैं, हम जाँच सकते हैं कि CHH जैसी स्थितियों में कौन-सी आबादी प्रभावित होती है।”

—Professor Robin Lovell-Badge, वरिष्ठ समूह प्रमुख, Stem Cell Biology and Developmental Genetics Laboratory, Crick Institute


समाचार स्रोत:

ऑनलाइन संकलित

लेखक LinkedIVF Teamप्रकाशित 2025-07-15
本文使用 AI 輔助整理;LinkedIVF 尚未記錄本篇的編輯審核,不構成醫療建議。
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