研究人员发现了一种能够批量消灭昆虫的新品种线虫S. adamsi

研究人员发现了一种能够批量消灭昆虫的新品种线虫S.adamsi这个新物种是一种叫做Steinernema的线虫家族的成员,长期以来,这种线虫一直被用于农业,无需杀虫剂即可控制昆虫寄生虫,并且Steinernema对人类或其他哺乳动物无害,最早发现于20世纪20年代。UCR线虫学教授阿德勒-迪尔曼(AdlerDillman)说:"我们每年都会在农作物上喷洒数万亿只这种昆虫,而且它们很容易买到。虽然Steinernema有100多个种类,但我们一直在寻找新的种类,因为每个种类都有独特的特征。有些可能在某些气候条件下或与某些昆虫的关系更好。"迪尔曼的实验室希望更深入地了解一种不同的Steinernema种类,于是向泰国的同事索要了样本。"我们对样本进行了DNA分析,发现它们并不是我们要求的样本。Dillman说:"从遗传学角度看,它们与其他任何被描述过的物种都不一样。"迪尔曼和他的同事在《寄生虫学杂志》上描述了这一新物种。肉眼几乎看不到它们,宽度约为头发丝的一半,长度不到1毫米。"烧瓶中的几千只看起来就像沾满灰尘的水。他们以美国生物学家、杨百翰大学生物系主任拜伦-亚当斯(ByronAdams)的名字为这个新物种命名为Steinernemaadamsi。线虫新品种Steinernemaadamsi显微镜下特写。图片来源:AdlerDillman/UCR"亚当斯帮助我们完善了对线虫物种及其在生态学和土壤养分循环中的重要作用的认识,"迪尔曼说。"他也是我的本科导师,是他让我认识了线虫。这似乎是对他的最好纪念。"目前正在南极洲从事线虫研究的亚当斯说,他很荣幸能有这样一个"酷"物种在科学文献中以他的名字命名。亚当斯说:"这种动物的生物学特性绝对令人着迷"除了它在减轻害虫给人类带来的痛苦方面的明显应用外,它还能让我们了解寄生虫、病原体、宿主及其环境微生物组之间复杂的谈判所涉及的生态和进化过程。"迪尔曼在大学期间了解到这些蠕虫的生命周期,这让他对研究这些蠕虫着了迷。线虫在幼虫时期嘴是被封住的,机体处于停止发育的状态,它们以这种形式生活在土壤中,并在土壤中游荡,寻找可以感染的昆虫。一旦发现受害者,它们就会进入它们的口腔或肛门,排出高致病性细菌。寄生虫会排出致病性物质来帮助杀死宿主,这在一开始就很不寻常。这就像是詹姆斯-卡梅隆电影中的情节。""感染后48小时内,昆虫就会死亡。它基本上会使昆虫液化,然后你会看到一个曾经是昆虫身体的袋子。"迪尔曼说:"宿主体内可能有10或15条线虫,10天后,土壤中就会出现80000个新的线虫个体,寻找新的昆虫进行感染。"研究人员确信,S.adamsi能杀死昆虫。他们将其中一些放入装有蜡蛾的容器中,证实了这一点,事实上,用极低剂量的蠕虫就能在两天内杀死蜡蛾。展望未来,研究人员希望发现线虫的独特特性。"我们还不知道它是否能耐高温、紫外线或干燥。我们还不知道它能感染多少昆虫。"S.adamsi是一种可以感染数百种昆虫的属。因此,研究人员相信,无论它是多种昆虫的专科寄生虫还是普通寄生虫,在某种程度上都是有益的。迪尔曼说:"这是令人兴奋的,因为这一发现又增加了一个昆虫杀手,可以教给我们新的、有趣的生物学知识。此外,它们来自温暖潮湿的气候,这可能使它们成为昆虫的良好寄生虫,而目前市售的果园线虫无法在这种环境中繁衍生息。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420561.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420561.htm

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科学家在越南发现16种奇特的寄生蜂新品种根据其独特的物理特征,16个新物种被添加到Loboscelidia群中。比例尺=0.5毫米。资料来源:YuHisasue等(2023年),《欧洲分类学杂志》,九州大学这一发现最近发表在《欧洲分类学杂志》上。我们更熟悉黄蜂等狩猎性黄蜂,它们身上有明显的黑黄条纹,蜇人时疼痛难忍,但寄生蜂却占黄蜂种类的绝大多数。它们通常体型微小(寄生蜂体长在2-5毫米之间,比铅笔芯上的橡皮还小),虽然不为人类所注意,但它们在调节生态系统方面发挥着至关重要的作用。"寄生蜂是其他昆虫的寄生虫。它们把卵产在寄主的体内或卵上,最终杀死寄主,"领导这项研究的九州大学农学院助理教授三田俊治说。第一作者久末优在落叶层中寻找小褐斑蜂。图片来源:九州大学三田俊治尽管寄生蜂在生态学上非常重要,但人们对许多寄生蜂类却知之甚少,其中就包括Loboscelidia。之前对该类的研究表明,它们寄生在棍虫(又称手杖虫)的卵上。"Loboscelidia大约在150年前首次被发现,但我们仍然缺乏关于它们生物学的重要知识。这项研究是我们第一次观察到它们的寄生行为。"三田和久末与他们的同事、越南国家自然博物馆的Thai-HongPham博士一起,在越南的六个地点进行了实地调查,设置了陷阱并使用网来捕捉这种微小的寄生蜂。有一次,他们捕获了一只新描述的物种--Loboscelidiasquamosa的活体雌蜂。他们把雌蜂放进一个装有泥土的塑料容器里,并在里面放了一个粘虫卵。雌蜂刺破虫卵,在里面产下自己的卵,然后寻找掩埋寄生卵的地点。它用头挖了一个洞,把寄主卵放进去,然后用土堵住洞口。一组照片捕捉到了人工饲养的雌蜂Loboscelidiasquamosa将卵产在粘虫卵内,然后将其携带并埋入土壤中的瞬间。这是首次观察到这种寄生行为。资料来源:九州大学,久末雄这种寄生行为非常发达,类似于独居狩猎黄蜂的筑巢行为。因此,研究人员认为,进一步的研究有助于揭示这些行为是如何在其他黄蜂身上进化而来的。这也有助于解释Loboscelidia黄蜂独特的特化头部结构,这种结构可能有助于在土壤中挖洞。在实地调查结束时,科学家们已经从Loboscelidia蜂群中收集了70只黄蜂,并为每只黄蜂拍摄了高分辨率的特写照片。这些黄蜂的一个不寻常的特征是它们的后脑勺和身体上都长有毛发,不同种类的黄蜂体毛的排列和密度也不尽相同。科学家们总共发现了16个新物种,使全球已知物种数量达到67个。米塔说:"Loboscelidia黄蜂被认为是一个物种数量很少的稀有类群,但我们一举将物种数量增加了30%。"重要的是,每个物种通常只在非常有限的地区发现,通常只在一个采集点发现。这使得该物种群很可能还有更多的物种可以通过进一步的实地调查发现。不过,这也凸显了每个物种的脆弱性。希萨苏总结说:"由于每个物种只在一小片区域内发现,对其栖息地的任何破坏都可能导致该物种永远消失。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1385671.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1385671.htm

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对森林树冠中的新品种蜂群研究解开了“米切纳之谜”这两项研究都得到了澳大利亚政府新科伦坡流动计划项目支持的实地考察的资助,凸显了亚太地区研究合作在物种发现、生态和保护知识以及文化参与方面的潜力。从斐济塔韦乌尼岛的德沃克斯峰俯瞰塔吉穆西亚湖。该湖和山峰都是发现新物种的地点。特别是在山顶为该项目采集到了第一批FijianHylaeus。图片来源:詹姆斯-多雷摄影弗林德斯大学最近开展的科学研究在太平洋地区发现了八个新的蜜蜂物种,并对斐济维提岛鸟类的行为提出了新的见解。澳大利亚本地蜜蜂专家、现任卧龙岗大学讲师的多雷博士说:"我们的调查发现了斐济特有的另一类蜜蜂,尽管我们进行了多年的观察和采样,但它们仍然'隐藏'在森林树冠中。通过与当地的合作,我们还了解到这些蜜蜂在太平洋地区分布广泛。令人欣慰的是,这也解开了'米切纳之谜',即这些微小(3-5毫米)的Hylaeus是如何从夏威夷以北4000千米和澳大利亚以西6000千米的近亲处,逐渐扩散到法属波利尼西亚的"。这种小蜜蜂(3-5毫米)Hylaeusderectus迄今仅产于斐济维提岛的纳达里瓦图山附近。它是从树冠开花的槲寄生上采集到的。图片来源:JamesDorey摄影在树上觅食的六个斐济物种是斐济群岛上的第二个原生种。其中一种在法属波利尼西亚被发现("蜜蜂飞过的距离超过3000公里"),一种在密克罗尼西亚被发现--这进一步凸显了森林对授粉者的价值,以及在整个太平洋发现更多物种的可能性。多雷博士说:"与栖息在斐济并可能得益于远古人类砍伐的超级杂食蜂(Homalictus)不同,斐济杂食蜂很可能非常容易受到人为砍伐的影响,它们可能是森林栖息地中至关重要的授粉者。"这项研究的共同作者、南澳大利亚博物馆分类学家帕斯洛博士说,这项研究强调了长期采样记录对了解蜜蜂和其他传粉昆虫多样性和所需保护措施的益处,尤其是对土地和环境管理者而言。研究参考了美国昆虫学家查尔斯-米切纳(CharlesMichener)的开创性工作,他于2007年撰写了开创性著作《世界蜜蜂》,其中包括20世纪60年代对Halictidae蜂科社会进化的研究。在另一项研究中,弗林德斯大学(FlindersUniversity)和南澳大利亚大学(UniSA)的研究人员与南太平洋大学(USP)的研究人员合作,进一步了解斐济本地森林鸟类的情况。南太平洋大学AliveretiNaikatini博士与弗林德斯大学教授SoniaKleindorfer(现就职于维也纳大学)和南澳大学副教授GunnarKeppel最近发表了关于斐济森林鸟类昆虫觅食和领地防御的论文,重点关注人类干扰和其他威胁对鸟类生存的影响。从2017年到2019年,历时三年,在维提岛由社区管理的国家公园内对当地常见鸟类进行了研究。弗林德斯大学教授克莱因多尔弗说,这类信息有助于在气候变化或人类活动进一步加剧的情况下规划栖息地的避难和保护。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421707.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421707.htm

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新研究揭示铁线虫如何利用窃取的DNA劫持宿主行为许多寄生虫会操纵宿主的行为,以确保它们的生存和繁殖能力。铁线虫就是这种行为控制最复杂的例子之一。铁线虫出生在水中,利用蜉蝣等水生昆虫搭便车来到旱地,在那里它们等待被蟋蟀或螳螂等陆生昆虫吃掉。铁线虫一旦到达这些宿主,就会开始生长并操纵宿主的行为。成熟的铁线虫最终会诱使宿主跳入水中,通常会导致宿主最终死亡,这样它就能完成自己的生命使命并进行繁殖。铁线虫以螳螂为最终宿主。在螳螂体内成熟后,它们操纵宿主进入水体,在那里寄生繁殖。图片来源:TakuyaSato以前的研究表明,铁线虫会劫持宿主的生物通路,增加向光的运动,从而导致宿主接近水体。科学家认为,这是通过模仿宿主中枢神经系统的分子来实现的,但这些寄生虫究竟是如何发展出这种分子模仿能力的,一直是个谜。为了回答这个问题,研究人员分析了脊索动物铁线虫在操纵螳螂宿主之前、期间和之后的全身基因表达。他们发现,当宿主受到操纵时,有3000多个铁线虫基因的表达量增加,而有1500个基因的表达量减少。另一方面,螳螂大脑中的基因表达没有变化,事实上,与未感染螳螂的基因表达无法区分。这些结果表明,铁线虫会产生自己的蛋白质来操纵宿主的神经系统。研究人员接下来搜索了一个蛋白质数据库,以探索铁线虫用来操纵螳螂的基因的起源。米西纳说:"令人吃惊的是,许多可能在操纵宿主方面发挥重要作用的铁线虫基因与螳螂基因非常相似,这表明它们是通过水平基因转移获得的。水平基因转移是一个生物过程,在这个过程中,基因从一种生物转移到另一种生物,但不是通过繁殖。它可以对生物进化产生重大影响,使生物能够迅速获得新的基因或功能,从而帮助它们适应新的环境或生活方式。铁线虫进一步的分析支持了这样的观点,即脊索动物铁线虫中的分子拟态很可能是来自螳螂的水平基因转移的结果。特别是,研究发现有1400多个铁线虫基因与螳螂体内的基因相匹配,但与不使用螳螂宿主的铁线虫物种相比,这些基因不存在或有很大差异。作者的结论是,他们发现的大量拟态基因很可能是铁线虫进化过程中来自不同螳螂物种的多个水平基因转移事件的结果。这些基因,特别是那些与神经调节、对光的吸引力和昼夜节律有关的基因,似乎在宿主操纵中发挥了作用。横向基因转移是细菌进化抵抗抗生素的主要途径之一。米西纳相信,随着我们发现更多多胞生物之间水平基因转移的例子,我们将对这一现象以及整个进化过程有更深入的了解:"我们在铁线虫身上发现的许多水平基因转移案例可以作为一个很好的研究模型。利用这个模型,我们希望能找出水平基因转移的内在机制,并推进我们对进化适应的理解。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1391447.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1391447.htm

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将细胞变成"僵尸":科学家发现了弓形虫感染30%人类的秘密为了对抗感染,免疫细胞在体内的各种作用受到了非常严格的监管。弓形虫如何感染如此多的人和动物物种并迅速传播,长期以来一直是科学家的一个谜。斯德哥尔摩大学Wenner-Gren研究所分子生物科学系的研究员ArnetenHoeve说:"我们现在发现了一种蛋白质,寄生虫用它来重新编程免疫系统。"根据该研究,寄生虫将蛋白质注入免疫细胞的细胞核,改变细胞的身份。免疫细胞被寄生虫欺骗,认为它们是一种不同的细胞。这改变了免疫细胞的基因表达和行为。弓形虫导致本不应该在体内移动的受感染细胞迅速移动,使寄生虫传播到不同的器官。被弓形虫寄生虫感染的多个免疫细胞(红色)。细胞的表面被染成绿色,细胞核为蓝色。资料来源:AntonioBarragan弓形虫被描述为将免疫细胞转化为特洛伊木马或游荡的"僵尸",传播寄生虫。最近发表的研究为这一现象提供了一个分子解释,并证明了该寄生虫在传播过程中的针对性比以前认为的要强很多。"令人惊讶的是,寄生虫以如此巧妙的方式成功地劫持了免疫细胞的身份。我们相信,这些发现可以解释为什么弓形虫在感染人类和动物时在体内的传播如此高效,"领导这项研究的安东尼奥-巴拉甘教授说,这项研究是与法国和美国的研究人员合作进行的。有关寄生虫弓形虫和弓形虫病的信息弓形虫病可能是全球人类中最常见的寄生虫感染。弓形虫也感染许多动物物种(人畜共患病),包括我们的宠物。世界卫生组织估计,世界上至少有30%的人类是这种寄生虫的携带者。研究表明,15-20%的瑞典人口携带这种寄生虫(绝大多数人都不知道)。其他几个欧洲国家的发病率更高。猫科动物(不仅仅是家猫),在弓形虫的生命周期中有一个特殊的位置:只有在它们的肠道中才会发生有性繁殖。在其他宿主中,例如人类、狗或鸟类,繁殖是通过寄生虫的分裂进行的。弓形虫通过食物和与猫的接触传播。在自然界中,寄生虫优先从啮齿动物传播到猫,再传播到啮齿动物,如此循环。寄生虫在啮齿动物的大脑中"沉睡",当猫吃了老鼠后,它们在猫的肠道中繁殖并通过粪便排出。寄生虫最终出现在植被中,当啮齿动物吃了植被就会被感染。人类通过食用肉类或通过接触猫,特别是猫的粪便而被感染。这种寄生虫会导致弓形虫病。当一个人第一次被感染时,会出现类似流感的轻微症状,可能类似感冒或流感。在第一次感染阶段之后,寄生虫在大脑中过渡到"睡眠"阶段,并开始慢性无声感染,可能持续几十年或终身。慢性感染通常不会引起健康人的症状。然而,弓形虫可以在免疫系统较弱的人(HIV、器官移植受体、化疗后)中引起威胁生命的脑部感染(脑炎),并在怀孕期间对胎儿造成危险。眼睛感染可能发生在其他健康人身上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1335405.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1335405.htm

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