Neue Konzepte in der biomedizinischen Forschung und der biomedizinischen Technik werden oft durch die Identifizierung spezifischer Strategien inspiriert, die biologische Arten besitzen, um umweltbedingte und physiologische Bedingungen und Herausforderungen anzugehen. Zum Beispiel hat das Verständnis der Fluoreszenzeigenschaften in Glühwürmchen zur Entwicklung neuer Fluoreszenzsensoren geführt, die die zelluläre Aktivität in anderen Modellorganismen melden können1; Die Identifizierung von Ionenkanälen, die durch Licht in Algen aktiviert werden, hat zur Entwicklung einer zellulären und zeitspezifischen lichtbasierten Neuromodulation geführt2,3,4,5; Die Entdeckung von Proteinen in Glaswelsen, die entsprechend dem Erdmagnetfeld navigieren, hat zur Entwicklung der magnetbasierten Neuromodulation geführt6,7,8,9,10,11; Das Verständnis des Siphonreflexes in Aplysia war entscheidend für das Verständnis der zellulären Grundlage des Verhaltens12,13,14.
Die Forscher erweitern weiterhin die aktuelle biotechnische und phylogenetische Toolbox, indem sie die einzigartigen Stärken und neuen Perspektiven auf physiologische Funktionen nutzen, die nicht-konventionelle Laborspezies haben. Bundesbehörden beginnen, diese Studienlinien zu unterstützen, indem sie neuartige Arbeiten an verschiedenen Arten finanzieren.
Eine Tiergattung mit einzigartigen Anatomie- und Regenerationsfähigkeiten sowie der adaptiven Kontrolle jedes ihrer Arme, faszinierenden Biologen und Ingenieuren und einem faszinierenden Publikum aus allen Teilen der Gesellschaft ist der Octopus17. Tatsächlich wurden in den letzten Jahrzehnten viele Aspekte der Physiologie und des Verhaltens des Oktopus untersucht15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 . Jüngste Entwicklungen in den Bereichen Molekular- und Evolutionsbiologie, Robotik, Bewegungsaufzeichnung, Bildgebung, maschinelles Lernen und Elektrophysiologie beschleunigen jedoch Entdeckungen im Zusammenhang mit der Physiologie und dem Verhalten von Tintenfischen und übersetzen sie in innovative biotechnologische Strategien27,28,29,30,31,32,33,34,35 ,36,37,38,39.
Hier beschreiben wir, wie die Oktopushaltung eingerichtet und gepflegt wird, die für Wissenschaftler und Ingenieure mit unterschiedlichen Hintergründen, wissenschaftlichen Interessen und Zielen von Interesse und Relevanz ist. Nichtsdestotrotz konzentrieren sich unsere Ergebnisse auf die Anwendung von Kraken in den Neurowissenschaften und der neuroengineering Forschung. Der Oktopus hat ein hoch entwickeltes Nervensystem mit 45 Millionen Neuronen im zentralen Gehirn, 180 Millionen Neuronen in den Optischen Lappen und zusätzlichen 350 Millionen Neuronen in den acht axialen Schnüren und peripheren Ganglien; Im Vergleich dazu hat ein Hund eine ähnliche Anzahl von Neuronen und eine Katze nur die Hälfte davon40. Im Gegensatz zum Nervensystem der Wirbeltiere gibt es nur 32K efferente und 140K afferente Fasern, die die Millionen von Neuronen im Gehirn des Oktopus mit den Millionen von Neuronen in jedem der axialen Schnüre ihres Arms verbinden40,41,42. Diese relativ wenigen miteinander verbundenen Fasern deuten darauf hin, dass die meisten Details für die Ausführung der motorischen Programme in der axialen Schnur selbst ausgeführt werden, was die einzigartig verteilte neuronale Kontrolle der Kraken betont. Die Arme des Oktopus verfügen über eine außergewöhnliche feinmotorische Kontrolle, die es ihnen ermöglicht, Manipulationsfähigkeiten wie das Öffnen von Glasdeckeln zu erlernen, selbst wenn sie sich im Behälter befinden. Diese hochentwickelte Greifmotorik ist einzigartig in der Klasse der Kopffüßer (Oktopus, Tintenfisch und Tintenfisch)43.
Tatsächlich hat der Oktopus in Hunderten von Millionen Jahren der Evolution ein bemerkenswertes und ausgeklügeltes Genom und physiologisches System entwickelt43,44, das neue Entwicklungen und Fortschritte in wissenschaftlichen und technischen Bereichen inspiriert hat. Beispielsweise kann ein wasserabweisendes Klebepflaster, das auf der anatomischen Struktur der Saugnäpfe des Oktopus basiert, an nassen und trockenen Oberflächen haften bleiben45; Ein synthetisches Tarnmaterial, das von der Tarnhaut des Oktopus inspiriert ist, kann eine flache 2D-Oberfläche in eine dreidimensionale oberfläche mit Unebenheiten und Gruben verwandeln46. Miniatur-Soft- und autonome Roboter (z. B. Octobots), die in Zukunft als chirurgische Werkzeuge im Inneren des Körpers dienen könnten47; und ein Arm (z.B. OctoArm), der an einem panzerartigen Roboter48 befestigt ist, wurden ebenfalls entwickelt. Viele Arten von Kraken werden in der biomedizinischen Forschung verwendet, z. B. Octopus vulgaris, Octopus sinensis, Octopus variabilis und Octopus bimaculoides (O. bimaculoides); die O. vulgaris und O. bimaculoides sind die häufigsten34,49,50. Die jüngste Sequenzierung verschiedener Oktopus-Genome macht diese Gattung von besonderem Interesse und eröffnet neue Grenzen in der Tintenfischforschung34,43,51,52.
O. bimaculoides, das in unserem Setup verwendet wird, ist eine mittelgroße Tintenfischart, die erstmals 1949 entdeckt wurde und in flachen Gewässern vor der Nordostpazifikküste von Zentralkalifornien bis südlich der Halbinsel Baja California gefunden werden kann17. Es kann an den falschen Augenflecken auf seinem Mantel unter seinen Augen erkannt werden. Im Vergleich zu Giant Pacific Octopus (Enteroctopus dofleini) und Common Octopus (O. vulgaris) ist der California Two-Spot Octopus (O. bimaculoides) relativ klein, beginnt kleiner als ein paar Zentimeter und wächst schnell als Jungtier. Wenn sie in einem Labor aufgezogen wird, kann die größe des erwachsenen Mantels auf eine durchschnittliche Größe von 100 cm anwachsen und bis zu 800 g wiegen53,54. Kraken haben eine schnelle Wachstumsphase innerhalb ihrer ersten 200 Tage; Bis dahin gelten sie als Erwachsene und wachsen für den Rest ihres Lebens weiter55,56,57. Kraken können kannibalistisch sein, besonders wenn beide Geschlechter zusammen in einem Tank untergebracht sind; Daher müssen sie einzeln in separaten Tanks untergebracht werden58.