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成员按键调节酵母菌交欢选拔,在深海捞针

文章作者:生命科学 上传时间:2019-08-27

核心提示: 加拿大女王大学和约克大学的科学家联合研究发现,湖水中钙含量下降导致湖水中食物网的破坏,对 加拿大女王大学和约克大学的科学家联合研究发现,湖水中钙含量下降导致湖水中食物网的破坏,对水生生物的生存构成了严重威胁。

2009年威斯康星大学麦迪逊分校的研究人员网络开始出现这种微小的侵入性多刺水蚤时,科学家们开始想知道,世界上研究最多的湖泊之一的门多塔湖是如何从无跳蚤到过去一样的。 。随后的研究发现入侵者在低人口密度下持续存在多年,即使湖泊经常由经过培训的技术人员进行采样,也未被发现。

核心提示:加拿大蒙研究人员在酵母菌如何选择其交配伴侣的机理研究上取得重要进展。他们发现,一种分子开关在对某个潜在的交配对象的信号做出反应时,分子开关得以激活。

科学家戏称水中钙元素的含量下降为“湖水骨质疏松症”。科学家认为,当湖水中的钙元素含量下降至一定的危险值,一些主要的水中生物的生存将难以为继,而以食用这些生物为生的其它生物体的生存也将处于危险之中。相关研究文章发表在最新出版的《科学》杂志上。

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加拿大蒙特利尔大学研究人员在生物体如何选择其交配伴侣的机理研究上取得重要进展。他们发现,一种分子开关在对某个潜在的交配对象的信号做出反应时,分子开关得以激活。分子开关的激活使生物体知道附近有一个健康的最佳交配候选对象,并做出交配决定。相关文章发表在最新出版的《自然》杂志上。

加科学家对水中食物网中最重要的底端动物水蚤的生存状况进行了实验评估。科学家在实验室中事先确定了可能影响水蚤生存的最低钙含量水平。同时,他们在加拿大安大略省各大湖设立了数百个监测点,监测当地湖水中的钙含量变化和水蚤的生存情况。研究人员发现,从上世纪70年代以来,随着湖水中钙含量的持续降低,湖水中许多主要的无脊椎生物体一直处于消亡之中。

现在发表在Ecosphere期刊上的一份新报告称,门多塔湖的故事可能是规则,而不是例外。“我们最初的想法是:'这怎么可能?在这种情况下,即使经过这么多的努力,我们还会错过10年的多刺水蚤?'”该研究的第一作者,博士后研究员杰克沃尔什说。在威斯康星大学麦迪逊分校的湖沼学中心。答案是完全遗漏一个物种“不仅是可能的,而且很可能”,沃尔什说,并指出这项研究可以帮助告知入侵物种的生态学,并且是一种“利用数学和计算机建模填补我们的空白的方式”。看到。”

成员按键调节酵母菌交欢选拔,在深海捞针。达尔文在150年前首次发现生物体如何选择和为什么选择的交配对象的行为原则。达尔文曾经详细解释了一头母狮为何会选择一头最强壮的雄狮进行交配,一只母孔雀为何会选择一只羽毛最美丽的公孔雀交配的原因。加拿大科学家使用酵母菌在分子水平上发现了与达尔文理论相同的交配对象选择原理。

湖水的钙含量一直处于下降之中已是不争的事实,只是以前人们还未认识到钙含量对水中生物生存的重要性,也没有对水中钙含量进行监测。因此,研究人员对湖底的沉积物进行取样分析,获得了200年来湖水钙含量变迁的历史数据。研究人员认为,湖水中钙含量下降的原因包括酸雨、伐木、新生林木生长等。而且,湖水含钙水平越低,越不利于湖水从酸化的环境中得到恢复。

皇家赌场号hj85,随着湖泊中心主任Jake Vander Zanden和来自加拿大渔业和海洋部门的同事Eric Pedersen,Walsh在人口密度发生变化时发展了一种探测物种概率的理论。他们的模型显示,当物种在给定的栖息地中处于低丰度时,科学家检测它们的能力急剧下降。这可以解释为什么多刺的水蚤在门多塔湖未被发现十年。沃尔什说,早期,研究人员需要将他们的网淹入湖中“数百甚至数千次”。一旦入侵者变得更加丰富,探测变得更加容易:“你可以三次采样并且可能检测出多刺的水蚤。”部分问题是尺寸。即使门多塔湖的每立方米水中都有一只多刺的水蚤,在网中捕捉一只就像在大约250加仑的水中找到一粒芝麻。研究表明,其中一个解决方案可能是科学家在寻找小型生物时增加漏斗状浮游生物网的大小。标准网的直径大约是一英尺,但通过升级到一米宽的网,“你的检测增加了很多,”沃尔什说。

加拿大蒙特利尔大学生化系教授斯蒂芬·米奇尼克介绍说,研究结果表明,交配的决定由一种简单的化学开关所控制,这种开关将收到的生物信息素信号转换成了细胞的反应。

研究人员认为,正是由于湖水钙水平下降,导致了湖中水生物食物网发生了很大的变化。目前他们的研究主要是针对钙含量对水蚤的生存影响,但是鱼类等水中生物对于钙都有非常高的需求,可以说它们都处于危险之中。水中钙含量的危险值到底是多少,科学家目前还不能给出明确答案。

沃尔什说,更多地考虑在正确的地点和时间对多刺水蚤和其他入侵物进行取样也可以提高科学家的检测机会。多刺水蚤是一种浮游动物,它们以群体的形式传播,被风和水流推动。群体可以随时移出任何给定的采样点。它们的丰富程度全年都有所不同。例如,秋季梅多塔湖的多刺水蚤数量最多。沃尔什说:“如果你在秋季采样时需要加倍努力,那么你就可以获得同样的优势,就像你在整个一年中加倍努力一样。”沃尔什说,该研究为设计任何种类的物种监测计划提供了一些“基本经验法则”

从可能的入侵物种到稀有或濒危的本地人。“这与我们更好地瞄准我们的努力,找到事情更丰富的年份或者更丰富的领域有关,因为这会大大提高你的检测率,”他说。“如果你花一点时间来了解你正在寻找的物种,它真的可以得到回报。”

他介绍,当生物信息素信号增强时,细胞中的两个生化酶开始互相竞争,其中一个得到加强,而另一个则会在代号为Ste5的蛋白质上移除一个化学修饰。在生物信息素信号达到关键的阀值时,生物酶中的一个经过竞争,其能力超过了另一个经过生物酶修饰Ste5蛋白质的能力,细胞就会收到一个即时的化学信息,该信息即是:交配时间到了。

研究中,科学家使用了一种单细胞生物体酵母菌作为对象。米奇尼克教授认为,虽然酵母菌与人体存在很大的不同,但是在分子和细胞水平却有许多相似之处。科学家在酵母菌中所发现的可开关的分子,与在人体细胞内发现的分子形式非常相似。

研究人员表示,使用酵母菌可以展示出细胞如何做出一个重要的决定。当酵母细胞决定要交配时,它们必须知道很靠近的地方存在一个交配对象,然后迅速做出准备交配的决定。研究发现,酵母细胞做出决定不仅快,而且非常精确。尽管附近有许多处于竞争状态的候选交配对象,它们仍然可以做出最佳的选择。(本文来自生技网:www.biogo.net)

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