私たちは四足類の再生を研究し、ウーパールーパーを最上位の再生種として使用し、カエルやマウスと比較して、再生の細胞的および分子的メカニズムを発見します。ゲノム編集におけるトランスジェニックスの開発、ウーパールーパーのゲノムのアセンブル、RNA-Seq、ATAC-Seq、空間トランスクリプトミクス、プロテオミクスの応用により、再生微小環境をより深く理解し、それをヒトを含む再生性の低い種と比較することができます。私たちは、再生中の四肢と脊髄の組織への細胞の寄与、および芽球の初期細胞増殖と位置同一性の主要な調節因子を確立しました。
最近の論文では、軸上生児の骨の治癒が軟骨内骨化を経て、細胞レベルが哺乳類と同程度であることを示しました。従来の技術では、ウーパールーパー骨折が固定されていないか、隣接する骨が支持体として機能していたのに対し、現在のプロトコルでは、骨をプレートで固定しているため、再現性のある整列した骨折を作成することができ、マウスでの研究と健全な比較が可能になります。このプロトコルは、固定ギャップサイズで安定した骨折を可能にし、プレート固定骨折に関する研究を両生類に広げます。
その極端な再生能力と切断時の完全な四肢の回復にもかかわらず、ウーパールーパーは驚くべきことに、重大なサイズの欠陥を持つ大きな骨折を治癒することはできません。私たちは、重大なサイズ欠損における骨癒合不全を治療するための再生促進性芽球因子を定義することを目指しています。