蚊科,是昆蟲綱雙翅目之下的一個(gè)科。該科生物通常被稱為蚊或蚊子,是一種具有刺吸式口器的纖小飛蟲。
被蚊子咬了,為什么會(huì)癢?因?yàn)槲米游四愕难,并向?/span>吐了口水,注入唾液。
蚊子的唾液中含有蟻酸、抗凝血?jiǎng)┑鹊,引起人體的過敏反應(yīng),造成奇癢和紅腫。不過不必慌張,一般來說,不撓的話忍忍就過去了。
▐ 蚊子≠吸人血
首先,并非所有的蚊子都咬人,蚊子分雌雄,絕大多數(shù)蚊科的雄蚊以植物汁液為食,雌蚊則外寄生于其他生物表面,使用刺吸式口器刺穿宿主的皮膚以吸取血液。它為雌性提供產(chǎn)卵所需的蛋白質(zhì)[1]。其次,蚊子的宿主成千上萬,主要為脊椎動(dòng)物,如哺乳動(dòng)物、鳥類、爬行動(dòng)物、兩棲動(dòng)物、魚類等。3500 多種蚊子中大多是有什么咬什么,僅有約 10 種蚊子,哎嘿,它就只稀罕人,也正是因此,傳播了人類大多數(shù)的疾病。
▐ 蚊媒疾病
蚊子是數(shù)百種致病病毒的吸血媒介,這些病毒是人類疾病的病原體。幼年蚊子通過吸血從受感染的宿主身上獲得病毒,然后在蚊子的組織中廣泛繁殖。這只蚊子隨后成為病毒儲(chǔ)存器,并有能力通過下一次吸血將病毒傳播給幼年脊椎動(dòng)物宿主[1]。
Zhilei Zhao 等人在 Nature 雜志發(fā)表題為“Mosquito brains encode unique features of human odour to drive host seeking”的文章,發(fā)現(xiàn)動(dòng)物大腦可能會(huì)將先天性的復(fù)雜氣味刺激提煉成簡單的神經(jīng)信號(hào),并為設(shè)計(jì)下一代滅蚊策略提供新的思路[2]。
▐ 埃及伊蚊對(duì)人類氣味的偏好
埃及伊蚊 (Aedes aegypti) 是多種節(jié)肢動(dòng)物傳播病毒疾病,如登革熱 (Dengue) 和寨卡病毒 (Zika) 的主要媒介,是媒介生物學(xué)中一種常見的實(shí)驗(yàn)室模型。圖 1. 在無選擇 (a、b) 和選擇 (c、d) 嗅覺試驗(yàn)中,雌性埃及伊蚊對(duì)人類和動(dòng)物氣味的反應(yīng)[2]。
條形圖 (或圓圈) 和線條代表 β 二項(xiàng)式混合模型的平均值和 95% 置信區(qū)間 (n=9-14 次試驗(yàn)/處理,平均分布在 6 個(gè)人、2 只大鼠、2 只豚鼠、1 只鵪鶉、1 只綿羊的羊毛和 4 只狗的毛發(fā)中)。在沒有人類或動(dòng)物氣味的情況下,對(duì)呼出的人類氣息 (a,頂部)、合成 CO2 (b,頂部) 或未佩戴的對(duì)照袖套 (b,頂部第二) 的反應(yīng)最小。▐ 人類和動(dòng)物氣味的收集
于是,作者便著手于收集人和動(dòng)物真實(shí)的氣味,通過使用一種特殊的收集管,管中有很多的多聚物,當(dāng)氣體通過的時(shí)候,氣味分子就會(huì)被吸附在多聚物上,以此來收集人和動(dòng)物的氣味。圖 2. 氣味采樣收集示意圖[2]。
a. 活體動(dòng)物/植物 Milkweed (上)、人類 (中) 和動(dòng)物毛發(fā)/蜂蜜 Honey (下) 的氣味采樣設(shè)置。用于輸送復(fù)雜氣味樣品的兩級(jí)熱解吸示意圖。b. 樣品通過緩慢加熱和氮?dú)饬鲝氖占苻D(zhuǎn)移到充滿吸附劑的聚焦阱中。然后對(duì)聚焦阱進(jìn)行彈道加熱(在約 3 秒內(nèi)升至 220°C)以在短時(shí)間內(nèi)釋放樣品。氣味流在此過程中冷卻至室溫,并分裂成可調(diào)節(jié)的比例流向蚊子,而其余部分則可以被收集起來。
▐ 動(dòng)物模型:CRISPR/Cas9 轉(zhuǎn)基因蚊子
科研“汪”們都清楚,一旦做到動(dòng)物實(shí)驗(yàn),必然繞不開動(dòng)物模型。
作者利用 CRISPR/Cas9 生成了敲入蚊子,這些蚊子在 orco 基因座的內(nèi)源性控制下表達(dá)鈣指示劑 GCaMP6f (一種基因編碼鈣離子指示劑,鈣離子熒光探針,能夠指示鈣離子濃度的大小) (圖 3a)。圖 3. CRISPR/Cas9 轉(zhuǎn)基因蚊子標(biāo)記示意圖[2]。
a. 基因靶向策略用于驅(qū)動(dòng) orco+ 感覺神經(jīng)元中的 GCaMP6f 表達(dá),同時(shí)保留 orco功能。b. orco-T2A-QF2-QUAS-GCaMP6f 成年雌性大腦的抗體染色,放大觸角葉(右上)并對(duì) ~34 orco+(綠色)和 ~20 orco-(洋紅色)腎小球(右下)進(jìn)行 3D 重建。比例尺,100 μm。
轉(zhuǎn)基因蚊子在觸角和上顎須上的感覺神經(jīng)元中表現(xiàn)出 GCaMP6f 表達(dá),這些神經(jīng)元投射到背內(nèi)側(cè)觸角葉的腎小球中,可捕捉所有 orco+ 腎小球中由氣味引起的反應(yīng)(圖 3b)。
這樣一來,便成功標(biāo)記了神經(jīng)系統(tǒng),且對(duì)行為的影響很小。
第三個(gè)腎小球被兩種動(dòng)物強(qiáng)烈激活,但不被人類激活 (橙色箭頭,稱為 “動(dòng)物敏感” A 腎小球)。
結(jié)果表明,人類和動(dòng)物的氣味會(huì)激活埃及伊蚊觸角葉中不同的腎小球組合,人類氣味會(huì)引起其獨(dú)特的神經(jīng)反應(yīng)。
這主要是因?yàn)槿祟惢旌衔锖幸幌盗谐R姷膿]發(fā)性化合物,這些化合物源自皮膚分泌物、皮膚微生物組或它們之間的相互作用。研究發(fā)現(xiàn),脊椎動(dòng)物的氣味主要是脂肪醛,而花蜜的氣味則富含萜烯。與動(dòng)物氣味相比,在人類氣味中甲基庚烯酮(Sulcatone), 香葉基丙酮 (Geranylacetone), 和癸醛 (Decanal) 含量豐富 (圖 5)。
圖 5. 人類和動(dòng)物的氣味混合物在關(guān)鍵化合物的相對(duì)濃度上有所不同[2]。
a. 由 Sapienic acid 和角鯊烯(Squalene) 組成的人體皮脂比例。兩種脂質(zhì)的氧化會(huì)產(chǎn)生富含人體氣味的揮發(fā)性化合物如 Sulcatone 和 Decanal 等。b. 人類、動(dòng)物和花蜜相關(guān)刺激物的氣味特征。人皮膚中存在汗腺 (分泌汗液) 和皮脂腺 (分泌油性物質(zhì)),Sapienic acid 和Squalene 是人體皮脂的組成物質(zhì),體表接觸到空氣后,然后這些物質(zhì)會(huì)被氧化分解為 Decanal 和 Sulcatone。而動(dòng)物氣味中幾乎沒有,因?yàn)樗鼈兊钠ぶ⒉痪邆淠莾煞N物質(zhì)。
圖 6. H 的激活增強(qiáng)了宿主尋找行為[2]。
a. 對(duì) 1-己醇、癸醛及其二元混合物的神經(jīng)反應(yīng)。b. 風(fēng)洞飛行場(chǎng)地 (Wind-tunnel flight arena)。c. 單只蚊子飛行軌跡示例。
人的氣味里面有上百種分子,作者只使用了兩種分子就很好地模擬了它的效果。
試想一下,如果提前在房間搞個(gè)捕蚊器,在捕蚊器中置入這兩種物質(zhì)組成的混合氣體,是不是就可以混淆蚊子的嗅覺,睡個(gè)安穩(wěn)覺?當(dāng)然,這也需要進(jìn)一步的嘗試與研究。
總結(jié)一下!人類的氣味比動(dòng)物的氣味更能吸引蚊子,因?yàn)槿说臍馕独锩婀锶?/span>(Decanal) 很多,癸醛可以大量地激活這個(gè)對(duì)人敏感的嗅小球,而動(dòng)物的氣味里面癸醛很少,這個(gè)嗅小球不被激活,所以蚊子更喜歡人的氣味。所以,嘻嘻,你逃也沒用,你逃,它追,你插翅難飛~不過大家還是可以使用驅(qū)蚊劑,做好防護(hù)措施~
4-Decanol 一種抗突變化合物,可以從芥菜葉中分離出來。4-Decanol 可抑制鼠傷寒沙門氏菌 TA100 中 $AFB_1$ 和 MNNG 的誘變活性。 |
1-Hexanol 一種伯醇,是一種表面活性劑,可用于工業(yè)過程中以增強(qiáng)界面性能。1-Hexanol 通過非質(zhì)子機(jī)制解偶聯(lián)線粒體呼吸。 |
Sulcatone 一種內(nèi)源性代謝產(chǎn)物。 |
Geranylacetone 一種從阿魏 (Ferula akitschkensis) 莖中分離得到的天然化合物。 |
Sapienic acid 一種常見于皮膚和粘膜中的脂肪酸,對(duì)皮膚和口腔中發(fā)現(xiàn)的革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細(xì)菌具有可變的抗菌活性。Sapienic acid 對(duì)血鏈球菌,微生物鏈球菌和核纖梭菌具有活性,其 MBC 值分別為 31.3 μg/mL,375.0 μg/mL 和 93.8 μg/mL。 |
Squalene 是膽固醇合成的中間產(chǎn)物,具有降血脂、保肝、抗動(dòng)脈粥樣硬化、心臟保護(hù)、抗氧化和抗腫瘤等多種藥理特性。 |
[1] Fernández-Grandon GM, et al. Heritability of attractiveness to mosquitoes. PLoS One. 2015 Apr 22;10(4):e0122716.
[2] Zhao Z, et al. Mosquito brains encode unique features of human odour to drive host seeking. Nature. 2022 May;605(7911):706-712.