科学与健康丨生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族密会”暗号
科学与健康丨生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族密会”暗号
科学与健康丨生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族密会”暗号新华社北京6月26日电 题:生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族(chóngzú)密会”暗号(ànhào)
新华社(xīnhuáshè)记者彭韵佳、胡喆
秋天的(de)田野被大量蝗虫振翅的轰鸣惊扰。这些生物(shēngwù)为何能在一夕之间“集结”?如何开辟化学农药之外的治蝗“新路径”?
记者获悉,我国研究团队成功(chénggōng)实现对蝗虫群聚信息(xìnxī)素4-乙烯基(yǐxījī)苯甲醚(4VA)生物合成与释放过程的精准化学调控,破译了这场“虫族密会”的暗号,今后生态防范蝗灾成为可能。
这项成果由中国科学院动物研究所康乐团队与北京大学(běijīngdàxué)雷晓光(léixiǎoguāng)团队合作完成,25日晚间在线发表于国际学术期刊《自然》。
解码“交流暗号”:揭示蝗虫信息素(sù)的完整生物合成途径
每年(měinián)夏秋之交,农田上经常会突然腾起一片褐色的“云”,所到之处绿叶多成枯枝,这(zhè)就是蝗虫群聚导致的蝗灾。
作为“散居类”昆虫(kūnchóng),蝗虫为何能从(cóng)四面八方聚集成群?中国科学院院士康乐(kānglè)介绍,蝗虫可以释放信息素吸引同类,从而形成大规模的蝗群。
蝗虫(huángchóng)群聚信息素4VA的生物合成解码与(yǔ)行为操控。(中国科学院动物研究所供图)
作为昆虫体内各种腺体或细胞产生并分泌到体外的微量化学物质(huàxuéwùzhì),昆虫信息素是昆虫通讯的重要化学媒介(méijiè),在求偶、交配、觅食、聚集、产卵、导航定向等行为(xíngwéi)中发挥重要作用。
业内专家认为,尽管已有超过3000种(zhǒng)昆虫(kūnchóng)的信息素被发现和鉴定,但是全面揭示一个特定的信息素在昆虫体内的生物合成途径依然(yīrán)少见。
对于蝗虫来说,群聚信息素4VA是它们呼朋引伴的(de)“交流暗号”。我国科研团队(tuánduì)通过解析这种微量化学物质的完整生物(shēngwù)合成途径,成功鉴定(jiàndìng)出4VA的生物合成前体化合物以及关键合成酶4VPMT1和4VPMT2。
定向发出“假请柬”:对蝗虫群聚行为(xíngwéi)人工干预
蝗虫自己不会制造群聚信息素(sù)4VA,需要通过啃食植物中最常见的氨基酸,制成自己的“交流(jiāoliú)暗号”。
“作为4VA生物合成的关键(guānjiàn)酶,我们发现(fāxiàn)4VPMTs也(yě)是抑制蝗虫聚集的重要靶点(bǎdiǎn)。”中国科学院动物研究所郭晓娇副研究员说,在此基础上,借助植物中普遍含有的4-硝基苯酚,与4VPMTs的特异性相互作用,从而抑制4VA生物合成,阻止蝗虫聚集。
顺藤摸瓜,研究团队设计(shèjì)和筛选开发出特异性(tèyìxìng)小分子抑制剂(yìzhìjì),成功实现对蝗虫群聚信息素的调控,进而完成对蝗虫群聚行为的人工定向干预。
也就是说,通过对4VA进行生物合成与释放过程(guòchéng)的(de)精准化学调控,人类或许可以给蝗虫发一张“假请柬”。
“昆虫信息素的生物合成研究(yánjiū)极具(jíjù)挑战性,很多情况下缺少有效的研究手段。这项研究突破领域瓶颈(píngjǐng),系统剖析了(le)蝗虫群聚信息素的完整生物合成途径。”上海交通大学教授、中国科学院上海有机化学研究所研究员刘文说。
减少杀虫剂“误伤”:开辟综合治蝗“新(xīn)路径”
为了快速应对蝗虫,传统化学农药往往是首选,但经常(jīngcháng)会对益虫造成“误伤”,甚至污染水源和(hé)土壤(tǔrǎng),影响人类健康。寻找化学农药替代,已经成为当前的紧迫任务。
昆虫信息素的开发与利用,是实现精准调控(tiáokòng)害虫行为、推动害虫防控绿色可持续发展的关键(guānjiàn)突破方向。
“当蝗虫种群密度高时,就会(huì)形成灾害。”康乐院士介绍,借助(jièzhù)这项研究,我们可以把蝗虫集聚起来,在有限的范围内使用(shǐyòng)化学农药,避免大规模撒药,减少生态污染。
通过高效特异的(de)小分子抑制剂,也可以进行生物防治。比如在(zài)群聚(qúnjù)情况下,蝗虫会产生苯乙腈,对鸟类等天敌有警告作用。设计拮抗剂(jiékàngjì)后,蝗虫难以群聚,在分散的情况下,蝗虫就不再产生苯乙腈,鸟类就可以吃掉它们,从而达到生物防治的目的。
中国工程院院士、中国农业科学院植物保护(zhíwùbǎohù)研究所研究员吴孔明说,这一成果填补了昆虫化学通讯合成(héchéng)机制研究与靶向调控的空白,提供了“以生物信息(xìnxī)交流为靶点”的害虫防控新思路,为田野里的绿色(lǜsè)防控开辟新路。
统筹:吴晶、孙闻、白阳、屈婷(qūtíng)
新华社北京6月26日电 题:生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族(chóngzú)密会”暗号(ànhào)
新华社(xīnhuáshè)记者彭韵佳、胡喆
秋天的(de)田野被大量蝗虫振翅的轰鸣惊扰。这些生物(shēngwù)为何能在一夕之间“集结”?如何开辟化学农药之外的治蝗“新路径”?
记者获悉,我国研究团队成功(chénggōng)实现对蝗虫群聚信息(xìnxī)素4-乙烯基(yǐxījī)苯甲醚(4VA)生物合成与释放过程的精准化学调控,破译了这场“虫族密会”的暗号,今后生态防范蝗灾成为可能。
这项成果由中国科学院动物研究所康乐团队与北京大学(běijīngdàxué)雷晓光(léixiǎoguāng)团队合作完成,25日晚间在线发表于国际学术期刊《自然》。
解码“交流暗号”:揭示蝗虫信息素(sù)的完整生物合成途径
每年(měinián)夏秋之交,农田上经常会突然腾起一片褐色的“云”,所到之处绿叶多成枯枝,这(zhè)就是蝗虫群聚导致的蝗灾。
作为“散居类”昆虫(kūnchóng),蝗虫为何能从(cóng)四面八方聚集成群?中国科学院院士康乐(kānglè)介绍,蝗虫可以释放信息素吸引同类,从而形成大规模的蝗群。
蝗虫(huángchóng)群聚信息素4VA的生物合成解码与(yǔ)行为操控。(中国科学院动物研究所供图)
作为昆虫体内各种腺体或细胞产生并分泌到体外的微量化学物质(huàxuéwùzhì),昆虫信息素是昆虫通讯的重要化学媒介(méijiè),在求偶、交配、觅食、聚集、产卵、导航定向等行为(xíngwéi)中发挥重要作用。
业内专家认为,尽管已有超过3000种(zhǒng)昆虫(kūnchóng)的信息素被发现和鉴定,但是全面揭示一个特定的信息素在昆虫体内的生物合成途径依然(yīrán)少见。
对于蝗虫来说,群聚信息素4VA是它们呼朋引伴的(de)“交流暗号”。我国科研团队(tuánduì)通过解析这种微量化学物质的完整生物(shēngwù)合成途径,成功鉴定(jiàndìng)出4VA的生物合成前体化合物以及关键合成酶4VPMT1和4VPMT2。
定向发出“假请柬”:对蝗虫群聚行为(xíngwéi)人工干预
蝗虫自己不会制造群聚信息素(sù)4VA,需要通过啃食植物中最常见的氨基酸,制成自己的“交流(jiāoliú)暗号”。
“作为4VA生物合成的关键(guānjiàn)酶,我们发现(fāxiàn)4VPMTs也(yě)是抑制蝗虫聚集的重要靶点(bǎdiǎn)。”中国科学院动物研究所郭晓娇副研究员说,在此基础上,借助植物中普遍含有的4-硝基苯酚,与4VPMTs的特异性相互作用,从而抑制4VA生物合成,阻止蝗虫聚集。
顺藤摸瓜,研究团队设计(shèjì)和筛选开发出特异性(tèyìxìng)小分子抑制剂(yìzhìjì),成功实现对蝗虫群聚信息素的调控,进而完成对蝗虫群聚行为的人工定向干预。
也就是说,通过对4VA进行生物合成与释放过程(guòchéng)的(de)精准化学调控,人类或许可以给蝗虫发一张“假请柬”。
“昆虫信息素的生物合成研究(yánjiū)极具(jíjù)挑战性,很多情况下缺少有效的研究手段。这项研究突破领域瓶颈(píngjǐng),系统剖析了(le)蝗虫群聚信息素的完整生物合成途径。”上海交通大学教授、中国科学院上海有机化学研究所研究员刘文说。
减少杀虫剂“误伤”:开辟综合治蝗“新(xīn)路径”
为了快速应对蝗虫,传统化学农药往往是首选,但经常(jīngcháng)会对益虫造成“误伤”,甚至污染水源和(hé)土壤(tǔrǎng),影响人类健康。寻找化学农药替代,已经成为当前的紧迫任务。
昆虫信息素的开发与利用,是实现精准调控(tiáokòng)害虫行为、推动害虫防控绿色可持续发展的关键(guānjiàn)突破方向。
“当蝗虫种群密度高时,就会(huì)形成灾害。”康乐院士介绍,借助(jièzhù)这项研究,我们可以把蝗虫集聚起来,在有限的范围内使用(shǐyòng)化学农药,避免大规模撒药,减少生态污染。
通过高效特异的(de)小分子抑制剂,也可以进行生物防治。比如在(zài)群聚(qúnjù)情况下,蝗虫会产生苯乙腈,对鸟类等天敌有警告作用。设计拮抗剂(jiékàngjì)后,蝗虫难以群聚,在分散的情况下,蝗虫就不再产生苯乙腈,鸟类就可以吃掉它们,从而达到生物防治的目的。
中国工程院院士、中国农业科学院植物保护(zhíwùbǎohù)研究所研究员吴孔明说,这一成果填补了昆虫化学通讯合成(héchéng)机制研究与靶向调控的空白,提供了“以生物信息(xìnxī)交流为靶点”的害虫防控新思路,为田野里的绿色(lǜsè)防控开辟新路。
统筹:吴晶、孙闻、白阳、屈婷(qūtíng)



相关推荐
评论列表
暂无评论,快抢沙发吧~
你 发表评论:
欢迎