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        昆蟲嗅覺化學(xué)感受蛋白及其相關(guān)作用模型

        2017-08-16 22:45:09翁小倩鄭茹萍黃晨燕
        農(nóng)業(yè)科技與裝備 2017年5期
        關(guān)鍵詞:嗅覺昆蟲

        翁小倩++鄭茹萍++黃晨燕

        摘要:綜述昆蟲嗅覺感器的種類與功能,以及參與昆蟲嗅覺識(shí)別過程的多種化學(xué)感受蛋白,研究昆蟲嗅覺的識(shí)別機(jī)制,了解昆蟲各種行為活動(dòng)與嗅覺活動(dòng)的關(guān)系,為研制高效引誘劑和驅(qū)避劑提供理論依據(jù)。

        關(guān)鍵詞:嗅覺;昆蟲;化學(xué)感受蛋白;識(shí)別機(jī)制

        中圖分類號(hào):Q96 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-1161(2017)05-0015-02

        昆蟲作為動(dòng)物界種類和數(shù)量最多的群體,其生存環(huán)境紛繁復(fù)雜。生存環(huán)境中含有多種多樣的化合物,對(duì)昆蟲而言有利有弊,所以昆蟲能否準(zhǔn)確識(shí)別這些化學(xué)信號(hào)并趨利避害至關(guān)重要。在昆蟲生存和繁衍的過程中,嗅覺系統(tǒng)起關(guān)鍵作用。深入分析昆蟲的嗅覺感受機(jī)制,可為后期開發(fā)研制高效引誘劑和驅(qū)避劑提供理論基礎(chǔ)。

        1 昆蟲的化學(xué)感受

        在昆蟲生存繁衍過程中,嗅覺起到非常重要的作用。昆蟲的化學(xué)感受系統(tǒng)在長(zhǎng)期的進(jìn)化過程中高度特化,例如昆蟲的觸角相當(dāng)于高度靈敏、高度專一的化學(xué)感受器,能夠幫助昆蟲識(shí)別外界環(huán)境中的植物及各種揮發(fā)物,從而做出有利于自身生存與繁衍的行為,同時(shí),昆蟲的化學(xué)感受過程受到嗅覺的直接或間接影響。

        2 昆蟲的化學(xué)感受器與類型

        昆蟲感受外界氣味物質(zhì)主要依靠觸角上由表皮細(xì)胞特化而成的感受器。昆蟲的感受器一般是由鞘原細(xì)胞、毛原細(xì)胞和膜原細(xì)胞包圍感受神經(jīng)元形成的薄壁構(gòu)造。氣味分子通過與嗅覺感器上的氣味受體結(jié)合,改變膜的通導(dǎo)性,從而刺激感覺神經(jīng)元產(chǎn)生神經(jīng)沖動(dòng),引起昆蟲相應(yīng)的生理行為。1957年,Schneider設(shè)計(jì)的觸角電位儀(Electrotennography,EAG)被廣泛用于昆蟲嗅覺反應(yīng)相關(guān)研究。

        目前,觸角感器的分類依據(jù)主要有感器的親脂性孔道數(shù)、生理功能和形態(tài)特征,其中,大多數(shù)學(xué)者采用感器形態(tài)特征進(jìn)行分類。根據(jù)形態(tài)特征,觸角感器主要有毛形感器(Sensilla trichoidea)、刺形感器(Sensilla chaetica)、栓錐形感器(Sensilla styloconica)、腔錐形感器(Sensilla coeloconic)、錐形感器(Sensalla basiconica)、鱗形感器明(Sensilla squamiforma)、耳形感器(Sensilla auricillica)、鐘形感器(Sensilla campaniform)、壇形感器(Sensilla ampullaceous)、板形感器(Sensilla placodeum),芽孢感器(sensilla gemiformium)等,其中主要的兩類感受器是錐形感器和毛形感器。

        3 昆蟲化學(xué)感受的相關(guān)蛋白

        3.1 氣味結(jié)合蛋白(OBPs)

        3.1.1 結(jié)合蛋白的發(fā)現(xiàn) 氣味分子通過觸角上皮細(xì)胞間的微孔進(jìn)入觸角感器淋巴液,作為親水性的液體,而脂溶性氣味小分子不能直接穿過感器淋巴液到達(dá)嗅覺神經(jīng)的樹突末梢,因此,推測(cè)昆蟲觸角感器淋巴液中可能存在氣味結(jié)合蛋白(Odorant Bingding Protein,OBP)。

        3.1.2 結(jié)合蛋白的特點(diǎn)與結(jié)構(gòu) 昆蟲氣味結(jié)合蛋白是能夠結(jié)合運(yùn)輸脂溶性物質(zhì)的水溶性小分子蛋白,屬酸性蛋白,分子量一般為15~17 Kd。OBPs序列差別較大,但其含有6個(gè)保守半胱氨酸位點(diǎn)。6個(gè)半胱氨酸配對(duì)形成3個(gè)二硫鍵,維持其三維結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,進(jìn)而保護(hù)功能穩(wěn)定性,同時(shí),在N末端有一段含20個(gè)左右氨基酸的信號(hào)肽。

        3.2 氣味受體(ORs)

        隨著基因組測(cè)序技術(shù)的發(fā)展,在其他昆蟲中也鑒定出ORs基因。通過比較分析,不同昆蟲可能由于生存環(huán)境和自然選擇壓力不同,其基因組中的ORs基因數(shù)目和種類均有所不同。

        3.3 離子型氣味受體(IRs)

        隨著科學(xué)家們對(duì)昆蟲嗅覺系統(tǒng)功能的不斷深入研究,發(fā)現(xiàn)許多觸角神經(jīng)元還存在著許多其他的嗅覺基因。IRs基因大都在觸角中表達(dá),且在大部分昆蟲中具有同源性。IRs含有一個(gè)胞外的N-末端,一個(gè)短的胞內(nèi)C-末端,以及由一個(gè)離子通道區(qū)域分隔開的由兩部分構(gòu)成的配體結(jié)合域。

        3.4 氣味降解酶(ODEs)

        相對(duì)于OBPs和ORs研究,ODEs的相關(guān)研究雖然相對(duì)較少,但深入研究昆蟲ODEs的作用機(jī)制具有重大意義,不僅可了解昆蟲嗅覺感受的分子機(jī)制,還能針對(duì)嗅覺相關(guān)基因?qū)ふ腋行У暮οx防治方法。

        3.5 感覺神經(jīng)元膜蛋白(SNMPs)

        SNMPs是能夠在昆蟲中特異表達(dá)的膜蛋白。迄今為止,對(duì)于SNMPs的作用機(jī)制主要有以下幾種推測(cè):1) SNMPs可能作為氣味分子或OBP與氣味分子復(fù)合體的受體;2) 氣味分子先與OBP結(jié)合,隨后被運(yùn)送到SNMP上,卸載的氣味分子再與相應(yīng)的氣味受體結(jié)合;3) SNMP可能與氣味受體或胞質(zhì)蛋白形成復(fù)合體,在昆蟲的氣味識(shí)別過程中通過某種方式起作用;4) SNMP可能在氣味分子或OBP與氣味分子復(fù)合體轉(zhuǎn)入感覺神經(jīng)元細(xì)胞內(nèi)的過程中起到某種作用。

        3.6 化學(xué)感受蛋白(CSPs)

        McKenna于1994年通過差減cDNA法在果蠅觸角中發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)與功能均明顯不同于OBP的另一種可溶性蛋白,此蛋白與感受化學(xué)刺激有關(guān),后命名為化學(xué)感受蛋白。CSPs是由多個(gè)α-螺旋構(gòu)成的球狀結(jié)構(gòu),且由α-螺旋形成可能容納外界脂溶性氣味分子的疏水性結(jié)合腔。

        4 昆蟲嗅覺感受機(jī)制模型

        昆蟲識(shí)別氣味物質(zhì)大致可以分為運(yùn)輸和信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)兩個(gè)過程,具體過程如圖1所示。氣味分子經(jīng)過昆蟲嗅覺感器上的微孔進(jìn)入感器淋巴液后,與氣味結(jié)合蛋白結(jié)合,后在淋巴液中與OBPS或CSPs結(jié)合成氣味分子OBP/CSP復(fù)合體。然后,在嗅覺神經(jīng)元樹突膜上與SNMPs和ORs作用,從而改變細(xì)胞膜通透性,產(chǎn)生動(dòng)作電位,進(jìn)而釋放神經(jīng)沖動(dòng),使昆蟲產(chǎn)生相應(yīng)的行為過程。此后,氣味降解酶降解多余的氣味分子,防止受體神經(jīng)元遭受持續(xù)刺激,保持其敏感性和特異性,同時(shí),離子型受體也是重要的嗅覺基因。

        5 結(jié)語

        昆蟲主要通過嗅覺感受系統(tǒng)識(shí)別環(huán)境中的氣味分子,從而產(chǎn)生相應(yīng)的生理行為,因此詳細(xì)了解昆蟲嗅覺感受機(jī)制至關(guān)重要。明確昆蟲識(shí)別氣味分子的識(shí)別機(jī)理,探討嗅覺在昆蟲選擇機(jī)制(尋找寄主植物等方面)中的作用至關(guān)重要,需要進(jìn)行更加深入的試驗(yàn)研究。

        參考文獻(xiàn)

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