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发光蘑菇已知至少有97种 发光生物可为未来科技带来哪些畅想?

发布时间:2021-08-30 10:36:39 来源:科技日报 责任编辑:caobo

海洋中的发光水母早已为人们所熟知,水母发光蛋白原理已见大量的科学报道。科学家发现,许多水母都能发光。不同于其他动物的发光系统,水母发光全仗一种叫埃奎林的蛋白质,当其遇到钙离子就能发出较强的蓝色光来。据称,每只水母平均只含有50微克的埃奎林,但发出的光能却相当于292.6千焦。至于水母为什么能贮藏如此多能量,在很大程度上还是个谜。

在漆黑的海洋深处,时常出现游动的点点“灯火”,给宁静的海底世界带来生命的信息。在众多发光的鱼类中,灯笼鱼只是其中的一种。它们身体上有能发出晶莹夺目光泽的圆形小发光器,因发光器形似灯笼而得名。发光器发出红、蓝、紫等各种颜色,远远望去,荧光闪闪。发出的光可用来诱捕食饵,迷惑天敌,引诱配偶,以利于集群生活。

而陆地上“挂灯笼”的萤火虫,是发光生物中的明星。

“生物荧光是进化生物学最有趣的现象之一,主要用于警戒和求偶交流。因此,自达尔文时期甚至更早,具有生物荧光的类群就吸引着众多生物学家。”中国科学院昆明动物研究所实验师董志巍说,萤火虫是最著名的陆生发光生物,其中一些属有限的地理分布和种群稀有性,使其分子系统发育关系仍有诸多不确定性,限制了对生物荧光起源与进化这一有趣现象的探讨。

董志巍与同事刘贵春等与西双版纳热带植物园陈兴等合作,利用二代基因组浅层测序,对昆明动物研究所自2002年以来收集的共计15个属23种部分亚洲萤火虫样品进行测序,获得线粒体基因组和核糖体DNA,其中11属22种萤火虫的线粒体基因组和核糖体DNA均为首次报道。深入研究表明,萤火虫的共同祖先已具有成虫生物荧光。这些工作,也完善了亚洲萤火虫的系统发育研究,并为深入揭示全世界萤火虫的系统发育关系提供了重要数据。

前景可观,发光生物的研究应用

生物发光作为一种自然现象,最先应用于海洋捕捞,渔民根据不同的“海火”判别鱼群,提高捕鱼的效率。“海火”还可以为航海者指出暗礁、浅滩,避免海难事故。在早期,“海火”还可在军事上被用于发现敌舰、判断鱼雷和潜艇走向。

生物发光的原理,还能用于新型光源的制造,如现在使用的荧光灯和各种节能灯。生物光不产生热量,如果这种光源在易爆物质的贮存库和充满易燃易爆气体的矿井里,在化学武器贮存库和弹药库里应用,将是最安全的照明设施。如果用于战场,隐蔽性好,不易暴露目标。生物光光源亟待开发成功。

另据本报记者董映璧2020年5月6日发自莫斯科的报道,俄罗斯科学院生物有机化学研究所和莫斯科大学生物系的科研人员利用基因移植法,将发光蘑菇的几个基因转移到烟草的DNA中,首次培育出在夜间可以发光的植物。

莫斯科大学生物学植物园经理弗拉基米尔·丘布教授称,多年来,俄科研人员一直试图从萤火虫、细菌中移植发光基因来培育发光植物,但久未获得成功。此前,他们在研究蘑菇等生物发光时发现,发光是由极精微的反应引起的,而在植物中可以找到发光所需的物质。在后来的研究中,俄研究人员将发光蘑菇的几个基因转移到烟草DNA中,便培育出发光亮度比蘑菇高得多的烟草植物。

弗拉基米尔·丘布说,研究发现,转基因植物发出的光变化很大,植物的幼枝,尤其是花朵发出的光更亮,发出的光不断变化,可以在植物的叶子上显示出奇异的图案和波浪,白天,生物发光的强度也会变化。他还称,植物稳定的发光不会产生有毒物质,也不会影响植物正常生长和发育。

研究发现,在熄灯后,烟草的发光亮度会迅速增加。如果几天内灯光一直关闭,则植株的会根据自身的生物钟持续发光。这表明,生物发光的机制反映了植物的代谢速率,也包括机械损伤方面的原因。如果用刀切割植株,用特殊方法可以发现伤口的位置怎样开始发光,植物的“疼痛”信号迅速通过神经开始传播。“研究发光植物的机理,可以使我们发现意想不到的现象:如果伤害了植物,它就会像受伤的人一样感到疼痛。”弗拉基米尔·丘布说。

有专家指出,如果把在烟草上取得的成果转移到花卉上,能研发出许多可用来装饰房屋和公共场所的发光植物,因此这项科研成果具有很好的商业前景。

此外,目前一些发光细菌已经被分离出来,正通过实验室进行培养。因有毒的化学物质、重金属离子、抗生素、化学治疗剂、农药等会影响细菌发光,所以科研人员了用发光细菌作为敏感指标物,来测定有毒有害物的含量。一些医院的研究人员,也正在使用细菌生物光测量能安全有效杀死癌肿瘤的药物剂量。

而借助荧光蛋白的发光属性,自2018年起,北京大学李毓龙实验室就开发了可基因编码的一系列监测神经递质的荧光探针,即GRAB探针系列,其中即包括多巴胺探针。李毓龙告诉科技日报记者,他们所创新的方法,最重要、最有趣的是“让细胞自己发光”。

最近,他们成功研发出经过优化的第二代绿色荧光探针,荧光更亮,结合神经递质后,信号变化更为显著。此外,新型红色荧光探针可实现对多巴胺的监测,从先前的单一绿色荧光,拓展到多色荧光。因此,新型探针可以更容易与神经科学领域其他重要技术——如钙成像、光遗传学等结合使用。新型探针也为相关药物筛选优化提供了新的可能。(科技日报记者 赵汉斌)

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