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(xīnhuáshè)北京6月26日电 题(tí):生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族密会”暗号
新华社(xīnhuáshè)记者彭韵佳、胡喆
秋天的田野被大量蝗虫振翅的轰鸣惊扰。这些生物为何能在一夕之间“集结(jíjié)”?如何开辟化学农药之外(zhīwài)的治蝗“新路径”?
记者获悉,我国研究团队成功实现对蝗虫群聚信息素4-乙烯基(yǐxījī)苯甲醚(4VA)生物合成与释放过程的精准化学(huàxué)调控,破译了这场“虫族(chóngzú)密会”的暗号,今后生态防范蝗灾成为可能。
这项成果(chéngguǒ)由中国科学院动物研究所康乐团队(tuánduì)与北京大学雷晓光团队合作完成,25日晚间在线发表于国际学术期刊《自然》。
解码“交流(jiāoliú)暗号”:揭示蝗虫信息素的完整生物合成途径
每年夏秋之交,农田上经常会(huì)突然腾起一片褐色的“云”,所到之处绿叶多成枯枝(kūzhī),这就是蝗虫群聚导致的蝗灾。
作为(zuòwéi)“散居(sǎnjū)类”昆虫,蝗虫为何能从四面八方聚集成群?中国科学院院士康乐介绍(jièshào),蝗虫可以释放信息素吸引同类,从而形成大规模的蝗群。
蝗虫群聚信息(xìnxī)素4VA的生物合成解码与行为操控。(中国科学院动物研究所(zhōngguókēxuéyuàndòngwùyánjiūsuǒ)供图)
作为昆虫体内各种腺体或细胞产生并(bìng)分泌到体外的微量化学(huàxué)物质,昆虫信息素是昆虫通讯的重要化学媒介,在求偶、交配、觅食、聚集(jùjí)、产卵、导航定向等行为中发挥重要作用。
业内专家认为,尽管已有超过(chāoguò)3000种昆虫的信息素被发现和鉴定,但是全面揭示一个特定(tèdìng)的信息素在昆虫体内的生物合成途径依然少见(shǎojiàn)。
对于蝗虫来说,群聚信息素4VA是它们呼朋引(hūpéngyǐn)伴的“交流(jiāoliú)暗号”。我国科研团队通过解析这种微量化学物质的完整生物合成(héchéng)途径,成功鉴定出4VA的生物合成前体化合物以及关键合成酶(héchéngméi)4VPMT1和4VPMT2。
定向发出“假请柬”:对蝗虫群聚(qúnjù)行为人工干预
蝗虫自己不会制造群聚信息素4VA,需要(xūyào)通过啃食植物中最常见的(de)氨基酸,制成自己的“交流暗号”。
“作为4VA生物(shēngwù)合成的关键酶,我们发现4VPMTs也是抑制蝗虫聚集的重要靶点。”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(jièzhù)植物中普遍(pǔbiàn)含有的4-硝基苯酚(fēn),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,研究团队设计和筛选开发(kāifā)出特异性(tèyìxìng)小分子(fènzǐ)抑制剂,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的精准化学(huàxué)调控(tiáokòng),人类或许可以给蝗虫发一张“假请柬”。
“昆虫信息素(sù)(sù)的(de)生物合成研究极具挑战性,很多情况下缺少有效的研究手段。这项研究突破领域瓶颈,系统剖析了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(yánjiūyuán)刘文说。
减少杀虫剂“误伤”:开辟(kāipì)综合治蝗“新路径”
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(wūrǎn)水源和土壤,影响人类健康。寻找化学农药替代,已经成为当前(dāngqián)的紧迫任务。
昆虫信息素(sù)的开发与利用,是实现精准调控害虫行为、推动害虫防控(fángkòng)绿色可持续发展的关键突破方向。
“当(dāng)蝗虫种群密度高时,就会形成灾害。”康乐院士介绍,借助这项(zhèxiàng)研究,我们可以把(bǎ)蝗虫集聚起来,在有限的范围内使用化学农药,避免大规模撒药,减少生态污染。
通过高效特异的小分子抑制剂,也可以进行生物防治。比如在群聚情况下,蝗虫会产生苯乙腈,对鸟类等(děng)天敌(tiāndí)有(yǒu)警告作用。设计拮抗剂后,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(dádào)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研究所研究员吴孔明说,这一成果填补了昆虫化学通讯(tōngxùn)合成机制研究与靶向调控的(de)空白,提供了“以生物(shēngwù)信息交流为(wèi)靶点”的害虫防控新思路,为田野里的绿色防控开辟新路。
统筹(tǒngchóu):吴晶、孙闻、白阳、屈婷
新华社(xīnhuáshè)北京6月26日电 题(tí):生态防范蝗灾!我国科学家破译“虫族密会”暗号
新华社(xīnhuáshè)记者彭韵佳、胡喆
秋天的田野被大量蝗虫振翅的轰鸣惊扰。这些生物为何能在一夕之间“集结(jíjié)”?如何开辟化学农药之外(zhīwài)的治蝗“新路径”?
记者获悉,我国研究团队成功实现对蝗虫群聚信息素4-乙烯基(yǐxījī)苯甲醚(4VA)生物合成与释放过程的精准化学(huàxué)调控,破译了这场“虫族(chóngzú)密会”的暗号,今后生态防范蝗灾成为可能。
这项成果(chéngguǒ)由中国科学院动物研究所康乐团队(tuánduì)与北京大学雷晓光团队合作完成,25日晚间在线发表于国际学术期刊《自然》。
解码“交流(jiāoliú)暗号”:揭示蝗虫信息素的完整生物合成途径
每年夏秋之交,农田上经常会(huì)突然腾起一片褐色的“云”,所到之处绿叶多成枯枝(kūzhī),这就是蝗虫群聚导致的蝗灾。
作为(zuòwéi)“散居(sǎnjū)类”昆虫,蝗虫为何能从四面八方聚集成群?中国科学院院士康乐介绍(jièshào),蝗虫可以释放信息素吸引同类,从而形成大规模的蝗群。
蝗虫群聚信息(xìnxī)素4VA的生物合成解码与行为操控。(中国科学院动物研究所(zhōngguókēxuéyuàndòngwùyánjiūsuǒ)供图)
作为昆虫体内各种腺体或细胞产生并(bìng)分泌到体外的微量化学(huàxué)物质,昆虫信息素是昆虫通讯的重要化学媒介,在求偶、交配、觅食、聚集(jùjí)、产卵、导航定向等行为中发挥重要作用。
业内专家认为,尽管已有超过(chāoguò)3000种昆虫的信息素被发现和鉴定,但是全面揭示一个特定(tèdìng)的信息素在昆虫体内的生物合成途径依然少见(shǎojiàn)。
对于蝗虫来说,群聚信息素4VA是它们呼朋引(hūpéngyǐn)伴的“交流(jiāoliú)暗号”。我国科研团队通过解析这种微量化学物质的完整生物合成(héchéng)途径,成功鉴定出4VA的生物合成前体化合物以及关键合成酶(héchéngméi)4VPMT1和4VPMT2。
定向发出“假请柬”:对蝗虫群聚(qúnjù)行为人工干预
蝗虫自己不会制造群聚信息素4VA,需要(xūyào)通过啃食植物中最常见的(de)氨基酸,制成自己的“交流暗号”。
“作为4VA生物(shēngwù)合成的关键酶,我们发现4VPMTs也是抑制蝗虫聚集的重要靶点。”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(jièzhù)植物中普遍(pǔbiàn)含有的4-硝基苯酚(fēn),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,研究团队设计和筛选开发(kāifā)出特异性(tèyìxìng)小分子(fènzǐ)抑制剂,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的精准化学(huàxué)调控(tiáokòng),人类或许可以给蝗虫发一张“假请柬”。
“昆虫信息素(sù)(sù)的(de)生物合成研究极具挑战性,很多情况下缺少有效的研究手段。这项研究突破领域瓶颈,系统剖析了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(yánjiūyuán)刘文说。
减少杀虫剂“误伤”:开辟(kāipì)综合治蝗“新路径”
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(wūrǎn)水源和土壤,影响人类健康。寻找化学农药替代,已经成为当前(dāngqián)的紧迫任务。
昆虫信息素(sù)的开发与利用,是实现精准调控害虫行为、推动害虫防控(fángkòng)绿色可持续发展的关键突破方向。
“当(dāng)蝗虫种群密度高时,就会形成灾害。”康乐院士介绍,借助这项(zhèxiàng)研究,我们可以把(bǎ)蝗虫集聚起来,在有限的范围内使用化学农药,避免大规模撒药,减少生态污染。
通过高效特异的小分子抑制剂,也可以进行生物防治。比如在群聚情况下,蝗虫会产生苯乙腈,对鸟类等(děng)天敌(tiāndí)有(yǒu)警告作用。设计拮抗剂后,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(dádào)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研究所研究员吴孔明说,这一成果填补了昆虫化学通讯(tōngxùn)合成机制研究与靶向调控的(de)空白,提供了“以生物(shēngwù)信息交流为(wèi)靶点”的害虫防控新思路,为田野里的绿色防控开辟新路。
统筹(tǒngchóu):吴晶、孙闻、白阳、屈婷



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