科学家发现嗅觉和化学感应进化过程中的意外转折

科学家发现嗅觉和化学感应进化过程中的意外转折"想象一下,在一个世界里,成熟的桃子对一只苍蝇来说尝起来和闻起来都像辛辣的醋,而对另一只苍蝇来说却像一阵夏日的气息,"这项研究的主要作者、伦敦玛丽皇后大学遗传学、基因组学和基础细胞生物学讲师罗曼-阿圭略博士解释说。"我们的研究表明,这不仅是可能的,而且实际上很常见。"研究小组分析了六个不同果蝇物种的五个关键气味检测组织的基因表达模式。这种综合方法使他们能够比以往任何时候都更深入地研究嗅觉的分子基础。一个令人惊讶的发现是"稳定选择"的普遍存在,这种力量使大多数基因在不同世代的表达水平保持不变。然而,在这片稳定的海洋中,研究人员发现数千个基因的表达发生了重大变化,形成了不同苍蝇物种独特的嗅觉景观。化感组织转录组的进化。图片来源:GwénaëlleBontonou等人/《自然通讯阿圭略博士说:"这就像是在一片千篇一律的汪洋大海中发现了隐藏的多样性岛屿。基因表达的这些变化告诉我们新气味、新敏感性的进化,甚至是利用气味导航世界的新方法。"这项研究还揭示了两性之间耐人寻味的差异。在果蝇和许多其他动物中,雌雄常常通过不同的嗅觉镜头来感受世界。研究人员在黑腹果蝇的前肢发现了令人惊讶的过量雄性偏向基因表达,这表明这些前肢在雄性特异性气味检测中起着至关重要的作用。这些发现为了解性别差异如何演变以及它们如何影响动物行为开辟了令人兴奋的新途径。它对感官系统如何进化的一般原理提供了宝贵的见解,为了解包括人类在内的其他动物如何感知其化学环境提供了线索。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416345.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1416345.htm

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科学家成功解码果蝇孤雌生殖的基因过程

科学家成功解码果蝇孤雌生殖的基因过程为了取得突破性进展,剑桥大学的研究人员在六年时间里对22万多只果蝇进行了研究。为了寻找导致昆虫"孤雌生殖"的基因,研究小组研究了另一种果蝇--丝光果蝇的两个品系。其中一个品系只能进行有性繁殖,而另一个品系却能进行孤雌生殖。通过比较这两个品系的遗传密码,科学家们找出了哪些基因与孤雌生殖有关。他们打开或关闭了相应的基因,使之与黑腹果蝇相匹配,并取得了成功。受试果蝇突然可以进行无性繁殖,尽管它们只能生出几乎是其父母克隆的雌蝇。在研究中,果蝇等待了大约40天(约占其生命的一半)来寻找雄性配偶,当没有雄性配偶时,它们就进行无性繁殖。有趣的是,转基因虫子的所有女儿也都保留了孤雌生殖的能力,不过只有1%到2%的女儿有这种行为,而且是在没有雄性出现的情况下。否则,它们照常交配和生育。剑桥大学研究员、论文第一作者亚历克西斯-斯珀林博士说:"我们首次证明可以在动物身上设计出处女产子--看到孤独的雌性果蝇产生一个能够发育到成年的胚胎,然后重复这个过程,真是令人兴奋。"研究人员说,在可以进行有性繁殖的动物中,孤雌生殖的情况极为罕见,但有时也会在长期与世隔绝的雌性动物园动物身上看到。不过,当一些物种面临生存压力时,它们会进化出一种无性繁殖模式。事实上,斯帕林计划利用这项工作,进一步研究为什么世界各地的昆虫--尤其是害虫的孤雌生殖现象开始增多。斯佩林说:"如果昆虫害虫的处女生育继续存在选择压力,最终将导致它们只能以这种方式繁殖。"这可能会成为农业的一个真正问题,因为雌虫只生产雌虫,所以它们的传播能力会加倍。斯珀林和她的团队还指出,虽然他们的研究可能是首创,但可能无法应用到其他动物身上。这是因为黑腹果蝇被用于研究已经有一个多世纪了,而且其遗传密码也非常清楚。事实上,通过对该物种的研究,人们可能已经了解了延长寿命、了解零重力对身体的影响、追踪微塑料对健康的影响,以及为消除创伤记忆提供了一种可能的方法。该研究成果已在《当代生物学》(CurrentBiology)杂志上发表。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373735.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373735.htm

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科学家成功诱导果蝇进行无性繁殖

科学家成功诱导果蝇进行无性繁殖研究人员已经确定了这些苍蝇在没有父亲的情况下繁殖时开启或关闭的基因。资料来源:何塞-卡萨尔和彼得-劳伦斯该研究的资深作者是加州理工学院(Caltech)生物学和生物工程研究教授大卫-格洛弗(DavidGlover)。这项研究由剑桥大学格洛弗实验室前博士后、加州理工学院短期访问学者亚历克西斯-斯珀林(AlexisSperling)与田纳西大学的合作者共同完成。黑腹果蝇(常用的实验室模式生物)有性繁殖(上图)和孤雌生殖(下图)时的染色体成像。图片来源:D.Glover提供了解孤雌生殖对于大多数动物来说,繁殖都是有性的,即雌性卵子与雄性精子受精。孤雌生殖是一种无性繁殖,是卵子在不需要雄性精子受精的情况下发育成胚胎的过程。虽然后代不是其母亲的完全克隆,但它们的基因非常相似,而且总是雌性。某些种类的苍蝇、蝗虫和鸡实际上具有在有性生殖和孤雌生殖之间切换的能力。如果周围没有雄性,转而进行无性生殖可能是一种生存策略,可以使物种继续生存下去。果蝇的基因改造虽然实验室中常见的果蝇黑腹果蝇通常不会进行无性生殖,但事实上,一种在仙人掌上繁殖的遥远物种--丝光果蝇(Drosophilamercatorum)却具有通过孤雌生殖进行繁殖的能力。在剑桥大学博士后学者亚历克西斯-斯珀林(AlexisSperling)的领导下,研究小组研究了侩果蝇的基因组,确定了孤雌生殖的基础基因。然后,他们在黑腹蝇中设计了相应的基因;实验蝇因此获得了无性生殖的能力。格洛弗说:"对我们来说,发现启动少量基因开关就能让未经交配的黑腹果蝇自行产生有活力和可育的后代,就像它们的远亲丝光果蝇一样,确实令人惊叹。了解这种能力的普遍性非常重要,因为许多作物害虫都能以无性方式繁殖。现在,我们希望了解黑腹果蝇这种细胞过程的分子机制。"托马斯-亨特-摩根(ThomasHuntMorgan),他于20世纪30年代在加州理工学院首次将黑腹蝇蛆发展成模型系统。图片来源:加州理工学院档案馆提供黑腹果蝇现在是世界上常见的实验室动物,它于20世纪30年代由诺贝尔奖获得者托马斯-亨特-摩根(ThomasHuntMorgan)在加州理工学院首次培育成模式生物。摩根于1928年来到加州理工学院,建立了现在的加州理工学院生物学和生物工程部。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1379593.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1379593.htm

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美媒:科学家或解开新冠感染后丧失嗅觉之谜

美媒:科学家或解开新冠感染后丧失嗅觉之谜有些情况下,丧失嗅觉的患者在新冠康复长达16个月后仍存在免疫或炎性反应。这项小型研究已经同行评审。与嗅觉正常的人相比,长期丧失嗅觉的患者,其嗅觉感觉神经元更少,即发现气味并将信息传递给大脑的鼻子细胞。论文作者之一、杜克大学鼻窦外科医生布拉德·戈德斯坦说,嗅觉一直难以恢复的患者,其嗅觉神经元平均要比健康人群少75%。戈德斯坦说:“我们认为嗅觉神经元减少几乎肯定与炎症相关。”嗅觉丧失是常见的新冠症状。戈德斯坦及其同事从9名感染新冠后嗅觉丧失的患者鼻子中收集了组织样本,然后与健康人群进行对照。论文说,一直丧失嗅觉的患者,他们鼻子中的T细胞更多一些,这种白细胞在免疫反应中至关重要;戈德斯坦说T细胞生成与炎症相关的物质——伽玛干扰素,而支持细胞似乎对它起反应。支持细胞保护并滋养嗅觉神经元。没有支持细胞,嗅觉神经元无法生存。研究显示:引起新冠肺炎的病毒并不直接感染嗅觉神经元,而是能够袭击这种支持细胞。嗅觉丧失的患者,与健康人群相比,他们体内某种消炎细胞更少一些,而特定发炎细胞更多一些。健康人群包含2名新冠康复者,但是他们不存在长期嗅觉丧失症状。新冠研究人员说,这项研究支持了相关证据,即炎症可能是长新冠症状的罪魁祸首。《美国医学会杂志·神经病学卷》月刊今年4月发表的一篇论文指出:新冠死亡患者的嗅球(负责接收和处理鼻子中嗅觉神经元信息的大脑部位)中存在炎症。这篇论文的作者指出,神经炎症可能是导致嗅觉丧失及其它与长新冠相关的神经系统症状(如脑雾)的因素之一。(编译/郑国仪)...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335981.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335981.htm

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科学家发现进化过程中不寻常的新英雄:史前蠕虫搭配黄铁矿

科学家发现进化过程中不寻常的新英雄:史前蠕虫搭配黄铁矿一项新的研究发现,史前蠕虫在海底的穴居活动释放了氧气,促进了奥陶纪生物大分化。地球上最重要的一次生物多样性爆发--3000万年的爆炸性进化变化催生了无数新物种--可能要感谢生命史上最不起眼的生物:蠕虫。根据约翰-霍普金斯大学研究人员发表在《GeochimicaetCosmochimicaActa》杂志上的最新研究成果,史前蠕虫和其他无脊椎动物在海底的挖掘和穴居引发了一连串的事件,向海洋和大气释放了氧气,并帮助启动了大约4.8亿年前的奥陶纪生物多样化大事件。地球与行星科学系助理教授、资深作者玛雅-戈麦斯(MayaGomes)说:"想想在今天甚至还不存在的小动物是如何以如此深刻的方式改变进化史的进程的,这真的令人难以置信。"通过这项工作,我们将能够研究早期海洋的化学性质,并重新解释部分地质记录。"为了更好地了解氧气含量的变化如何影响大规模的进化事件,戈麦斯和她的研究小组更新了模型,详细说明了数亿年来氧气增加的时间和速度。他们研究了在一定程度上由挖掘蠕虫造成的沉积物混合与一种名为黄铁矿的矿物之间的关系,黄铁矿在氧气积聚中起着关键作用。黄铁矿在泥土、淤泥或沙子中形成并被掩埋的越多,氧气含量就越高。研究人员在马里兰州切萨皮克湾沿岸的九个地点测量了黄铁矿,这些地点可作为早期海洋条件的代表。即使只有几厘米沉积物混合的地点,黄铁矿的含量也大大高于没有混合的地点和混合程度较深的地点。戈麦斯说,这些发现挑战了以前的假设,即黄铁矿与沉积物混合之间的关系在不同生境和不同时期都保持不变。传统观点认为,随着动物在海底掘洞搅动沉积物,新出土的黄铁矿会暴露在水中并被氧气破坏,这一过程最终会阻止氧气在大气和海洋中积累。混合沉积物被视为氧气水平保持稳定的证据。新数据表明,少量沉积物在含氧量极低的水中混合,会使埋藏在地下的黄铁矿、硫和有机碳接触到足够的氧气,从而启动更多黄铁矿的形成。"这有点像金发姑娘。条件必须恰到好处。你必须有一点混合,让氧气进入沉积物,但又不能太多,以至于氧气破坏了所有的黄铁矿,没有净积累,"文章第一作者、约翰霍普金斯大学博士候选人KalevHantsoo说。当研究人员将黄铁矿与沉积物混合深度之间的这种新关系应用到现有模型中时,他们发现氧气水平在数百万年中保持相对平稳,然后在古生代期间上升,奥陶纪期间出现急剧上升。研究人员说,额外的氧气很可能促成了奥陶纪生物多样性大事件,当时新物种迅速繁衍。戈麦斯说:"一直以来,我们都在思考氧气水平如何与历史上进化力量加快、地球上生命更加多样化的时刻相关联。寒武纪时期也曾发生过大规模的物种分化事件,但新的模型让我们能够排除氧气的影响,而把注意力集中在那个时期可能推动进化的其他因素上。"编译来源:ScitechDailyDOI:10.1016/j.gca.2024.04.018...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434168.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434168.htm

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中国科学家首次捕获全新长寿基因

中国科学家首次捕获全新长寿基因“通过全球寿命基因数据库比对,我们发现该长寿基因是国际上第8个具有广泛延长动物寿命的新基因。”论文通讯作者、浙江大学农业与生物技术学院研究员沈星星说。“远程”操控线粒体的核基因线粒体主要负责细胞的能量供应,是我们细胞内的重要成员。随着年龄的增长,线粒体功能往往会逐渐衰退。鉴于线粒体与衰老、神经退行性疾病、代谢性疾病、心血管疾病以及肿瘤等多种疾病的发生紧密相关,如何保持线粒体功能的稳态至关重要。“线粒体是一种很特别的细胞器,根据内共生理论,线粒体源自一种古老的α-变形菌,这种细菌被一个原始的真核细胞吞噬,但并未被消化,而是与宿主细胞形成了共生关系”论文第一作者、浙江大学博士生陶妹说,“线粒体内部至今仍然保存着属于自己的DNA,但同时,线粒体也受到细胞核内DNA的调控。线粒体与细胞核之间建立的相互交流和协作的稳定关系,就叫协同演化。”“我们可以把这种协同演化模式理解为,有两辆汽车以相同的速度并行行驶在道路上,彼此的速度变化紧密同步,一方的加速或减速会立即反映在另一方上。”沈星星解释,“但以往科学家的目光大多集中在线粒体本身,我们则是转换视角,将关注点放在与线粒体协同演化的细胞核上。”于是,研究团队综合了演化生物学、计算生物学、功能基因组学等多个交叉学科,系统性地挖掘“远程”操控线粒体进化的核基因。结果发现,有75个核基因与线粒体基因展现出显著的协同演化模式,它们表现出了各种不同的功能,包括端粒维持、核糖体生物发生、线粒体功能和DNA修复,而这些功能都与生命衰老和疾病显著相关。研究团队还挑选了其中四个核基因——CG13220,CG11837,Nop60B和CG11788,在果蝇体内进行了基因活性降低的实验。结果显示,与对照组相比,这四个基因的活性降低均导致了线粒体形态的异常。“延年益寿”全新基因沈星星打了一个比方,如果把生物体看成一台计算机,线粒体相当于电池,而细胞核就是CPU。“一台计算机的待机时间不仅与电池容量大小有关,也与CPU处理策略有关。”研究人员提出了一个关键问题:改变这些核基因的活力是否会影响动物的寿命?让研究团队惊喜的是,他们在四个核基因中发现了一个特别的存在——CG11837,不仅能够影响线粒体形态,它的活力还与动物的寿命长短存在显著的正相关性。为了寻找可靠证据,研究人员首先在六种不同的动物中进行了CG11837基因敲降实验,包含褐飞虱、果蝇、斯氏按蚊和秀丽隐杆线虫等。结果显示,在所有研究的动物中,降低CG11837基因的活力就会显著缩短它们的寿命,幅度在25%至59%之间。敲降基因会缩短寿命,反之,激活基因是否可以延长寿命?为此,研究人员又在果蝇和线虫中进行了该基因的过表达实验。结果显示,这两种动物的寿命均显著延长,幅度达到12%至35%。这一发现促使研究人员思考,该基因是否也能延长人类的寿命?于是,他们对人类离体细胞进行了实验,发现激活CG11837基因能够提升抗衰老能力30%。“这一系列研究证实了CG11837基因在动物中具有广泛的长寿效应。”沈星星兴奋表示。对于这项研究,《自然—衰老》三位匿名评审专家指出:该研究方法独特且新颖,从线粒体基因组—核基因组之间的共进化角度出发,打破了传统思维上的局限,挖掘到功能非常保守的新长寿基因,对衰老研究领域具有非常重要的科学价值和实践意义。而在谈到该研究成果的应用前景时,除了可以研发基于CG11837基因的药物和治疗方法,来延长人类健康寿命,主要从事昆虫分子生物学研究的沈星星还提到,在农业领域,该基因可以成为控制害虫的新靶点,进而减少对化学农药的依赖,实现环境友好的绿色防控;在公共卫生领域,可以通过干扰该基因表达来缩短蚊虫等传播疾病媒介的寿命,从而降低疟疾、登革热等传染病的传播风险,为蚊媒疾病防控和公共卫生安全提供新的解决方案。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43587-024-00641-z 敲低CG11837基因后,黑腹果蝇脂肪体中线粒体的形态变得异常,呈现碎片化和聚集成簇的特征。图中蓝色为细胞核,绿色为多个线粒体,线粒体包围形成的黑色孔为脂肪滴。沈星星课题组供图...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433670.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433670.htm

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绿色祖先:科学家解密6亿年水生植物陆地化的过程

绿色祖先:科学家解密6亿年水生植物陆地化的过程地球的大部分陆地表面都生长着各种各样的植物,它们构成了陆地上生物量的绝大部分。从纤弱的苔藓到参天大树,植物种类繁多。这种令人惊叹的生物多样性是由于一次致命的进化事件而形成的:植物陆地化。这是指一类藻类(其现代后代仍可在实验室中研究)进化成植物并入侵世界各地陆地的时间点。哥廷根大学的一个研究小组领导了一项对100亿个RNA片段的调查,以确定"枢纽基因"。研究小组牵头的一个国际研究小组生成了大规模基因表达数据,以研究陆地植物最近的藻类近亲之一--一种名为Mesotaeniumendlicherianum的不起眼的单细胞藻类--体内的分子网络。他们的研究成果发表在《自然-植物》上。实验室烧瓶中的内生中苔藻液体样本,即将在无菌条件下与新鲜培养基混合。图片来源:JanineFürst-Jansen研究人员利用在哥廷根大学(SAG)藻类培养物保藏中心(AlgalCultureCollection)安全保存了25年之久的一株内切藻,并利用那里独特的实验装置,将内切藻连续暴露在一系列不同的光照强度和温度下。哥廷根大学研究员JanineFürst-Jansen说道:"我们的研究首先考察了藻类对光和温度的适应能力极限。我们将其置于8°C至29°C的宽温度范围内。当我们根据深入的生理分析观察到广泛的耐温性和耐光性之间的相互作用时,我们感到非常好奇。"陆地植物的近缘藻类之一--一种名为Mesotaeniumendlicherianum的单细胞藻类的显微镜图像(20微米相当于0.02毫米)。图片来源:TatyanaDarienko研究人员不仅从形态和生理层面研究了藻类的反应,还读取了大约100亿个RNA片段的信息。研究利用网络分析法同时研究了近两万个基因的共同行为。在这些共享模式中,发现了在协调基因表达以响应各种环境信号方面发挥核心作用的"枢纽基因"。这种方法不仅为了解藻类基因表达如何针对不同条件进行调控提供了宝贵的见解,而且结合进化分析,还揭示了这些机制是如何成为陆地植物及其藻类亲缘植物的共同机制的。在哥廷根大学(SAG)的藻类培养物保藏中心(AlgalCultureCollection)安全保存了超过25年的中叶藻(Mesotaeniumendlicherianum)样本。这张图片显示了独特的实验装置,它使研究人员能够将内切藻暴露在连续的不同光照强度和温度范围内。图片来源:JanineFürst-Jansen哥廷根大学的扬-德-弗里斯(JandeVries)教授说:"这项研究的独特之处在于,我们的网络分析可以指出这些藻类中不为人知的整个遗传机制工具箱。当我们观察这些遗传工具箱时,我们发现它们在6亿多年的植物和藻类进化过程中是共享的!"哥廷根大学博士生ArminDadras解释说:"我们的分析使我们能够确定哪些基因在各种植物和藻类中相互协作。这就好比发现了哪些音符在不同的歌曲中始终保持和谐。这种洞察力有助于我们发现长期的进化模式,揭示某些基本的基因'音符'是如何在众多植物物种中保持一致的,就像永恒的旋律在不同的音乐流派中产生共鸣一样。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401379.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401379.htm

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