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果蠅

時間:2023-04-29 10:52:47 全科知識 我要投稿
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果蠅

果蠅

果蠅(果蠅)

果蠅英文俗名fruit fly或vinegar fly ,果蠅廣泛地存在于全球溫帶及熱帶氣候區,而且由于其主食為腐爛的水果,因此在人類的棲息地內如果園,菜市場等地區內皆可見其蹤跡。除了南北極外,目前至少有1000個以上的果蠅物種被發現,大部分的物種以腐爛的水果或植物體為食,少部分則只取用真菌,樹液或花粉為其食物。

目錄 基本信息 研究 黑腹果蠅 果蠅與摩爾根 收縮展開 基本信息

果蠅科(Drosophilidae)果蠅屬(Drosophila)昆蟲。約1,000種。廣泛用作遺傳和演化的室內外研究材料,尤其是黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)易于培育。其生活史短,在室溫下不到兩周。黑腹果蠅作為一種常見的模式生物(model organism), 已經大量使用在遺傳學(genetics)和發育生物學(developmental biology)上的研究。 關于果蠅的遺傳資料收集得比任何動物都多。用果蠅的染色體,尤其是成熟幼蟲唾腺中最大的染色體,研究遺傳特性和基因作用的基礎。對果蠅在自然界的生物學了解得還不夠。有些種生活以腐爛水果上。有些種則在真菌或肉質的花中生活。

外觀特征

體型較小,身長3~4mm。近似種鑒定困難,主要特征是具有碩大的紅色復眼。雌性體長2.5毫米, 雄性較之還要小。雄性有深色后肢,可以此來與雌性作區別。雌雄鑒別方法:雌果蠅體型大,末端尖。背面:環紋5節,無黑斑。腹面:腹片7節。第一對足跗節基部無性梳。雄果蠅體型小,末端鈍。背面:環紋7節,延續到末端呈黑斑。腹面:腹片5節。第一對足跗節基部有黑色鬃毛狀性梳。

分布范圍生活環境

果蠅類昆蟲與人類一樣分布于全世界,并且在人類的居室內過冬。由于體型小,很容易穿過砂窗,因此居家環境內也很常見。有些種生活以腐爛水果上。有些種則在真菌或肉質的花中生活。在垃圾筒邊或久置的水果上,只要發現許多紅眼的小蠅,即是果蠅;果蠅類幼蟲習慣孳生于垃圾堆或腐果上。

優點與用途

作為實驗動物,果蠅有很多優點。首先是飼養容易,用一只牛奶瓶,放一些搗爛的柿子,就可以飼養數百甚至上千只果蠅。第二是繁殖快,在25℃左右溫度下十天左右就繁殖一代,一只雌果蠅一代能繁殖數百只。孟德爾以豌豆為實驗材料,一年才種植一代。摩爾根最初以小鼠和鴿子為實驗動物研究遺傳學,效果也不理想。后來經人介紹,摩爾根于1908年開始飼養果蠅。果蠅只有四對染色體,數量少而且形狀有明顯差別;果蠅性狀變異很多,比如眼睛的顏色、翅膀的形狀等性狀都有多種變異,這些特點對遺傳學研究也有很大好處。對于這些有利的特點,摩爾根也不是一下子都認識清楚了的,而是后來在研究工作中逐漸體會到的。 由于摩爾根的實驗室中飼養了很多果蠅,研究人員整天在侍候果蠅、觀察研究果蠅,所以人稱他領導的實驗室為“蠅室”。在摩爾根的領導之下,這個“蠅室”成了全世界的遺傳學研究中心。他們的研究成果為全世界遺傳學界所注目,他們寫出的論文和著作是全世界遺傳學家的必讀書和重要參考文獻。這個“蠅室”還培養出了許多著名遺傳學家。 以前蘇聯的李森科為代表的一些人,曾大肆攻擊摩爾根學派以果蠅為主要研究對象是毫無實際意義,是不關心國計民生。事實已經證明這種攻擊是站不住腳的。從果蠅身上發現的遺傳規律,對其它動植物、對人類也同樣適用。理論上有了重要發展,在實踐上也必將有重要意義。

檢測室內空氣污染

中國科學家最近發現,小果蠅對危害人類健康的家居裝飾材料所散發的有毒氣體非常敏感,這種有毒氣體一般被稱為“隱形殺手”。作為一種真核多細胞昆蟲,果蠅有類似哺乳動物的生理功能和代謝系統,對空氣質量非常敏感。通過李曙光(上海同濟大學基礎醫學院院長)科學家的一個有趣的實驗,我們發現果蠅的異常表現能反應室內空氣污染。目前,對人類健康的威脅,室內空氣污染已列十強之一。這些有毒物質主要是不合格家居裝飾材料所排放,其在中國污染原因年度報告上的死亡人數已愈111,000人。

研究

轉基因果蠅

轉基因果蠅出世:可用激光照射遙控遙控不再是電子產品的專利,科學家新培育出一種轉基因果蠅,可以用激光照射來遙控它們的行為,讓懶散的果蠅活動起來,開始爬行、跳躍或飛走。有關論文發表在最新一期的《細胞》雜志上。雖然遙控這種果蠅還不能像開遙控汽車那樣方便,但有關方法對研究動物的神經和行為有著重要意義。 以前,科學家在研究動物行為的神經基礎時,一般用電極刺激神經等方法。但這些方法是侵入性的,可能妨礙動物的行動甚至使其癱瘓,而且電極也不可能接觸到整個神經系統里的每個神經元。 美國耶魯大學醫學院的神經生物學家將一個來自大鼠的基因植入果蠅體內,這個基因編碼一種離子通道蛋白質。在環境中存在生物能量分子ATP的情況下,該離子通道允許帶電粒子通過細胞膜,從而傳遞電脈沖。 果蠅隨后,研究者給果蠅注射因為被另一種分子包裹而處于不活動狀態的ATP分子。用紫外線激光照射果蠅,能使ATP分子從束縛中解放出來,啟動離子通道,使果蠅的神經受到電信號刺激。 實驗顯示,如果該離子通道蛋白質在控制果蠅爬行的多巴胺能神經元中表達,本來懶散的果蠅在激光照射下會變得過度活躍。如果離子通道表達在控制果蠅逃跑反應的大神經中,則激光可使果蠅跳來跳去、抖動翅膀并飛走。 研究者說,這一技術可用于研究生物的許多其他行為,例如求偶、交配和進食等。

連鎖與交換定律

各種生物染色體的數量是不多的,例如果蠅是4對染色體,豌豆是7對,玉米是10對,人也只有23對。但是,每種生物基因的數量要比其染色體數量多得多。既然基因是存在于染色體上,那么每條染色體上肯定不只有一個基因,而是有許多個。好多人都從理論上做出了這種推測,但是拿不出實驗證據,他們根本無法確定某種生物的哪個基因是存在于它的哪一條染色體上。自然科學講究實證,沒有證據時理論是不能得到承認的`,至多算是一種合理的假設。 第一個拿出這種證據的是摩爾根,證據來自對果蠅的研究。 在證明白眼突變基因是存在于果蠅的x染色體上之后,摩爾根又發現了殘翅突變、朱色眼突變、黃身突變等。 孟德爾定律說,在形成配子時成對的基因互相分離,自由組合。根據細胞學研究結果,形成配子時是成對的染色體互相分離,自由組合,所以,只有不在同一染色體上的基因才可以自由組合,而位于同一染色體上的基因則會連在一起遺傳,這就是基因連鎖。這種認識也是先從理論上推測出來,然后實驗證實。 通過適當地選擇交配對象,摩爾根得到了一條染色體上同時具有兩種突變的果蠅,如黑身殘翅果蠅。他讓這種果蠅與普通的野生果蠅或具有不同遺傳突變的果蠅交配,果然發現了基因連鎖。例如白眼黃身果蠅與野生的紅眼灰身果蠅交配,后代中白眼黃身者或紅眼灰身者占99%,而沒有表現為連鎖遺傳的即白身灰身者或紅眼黃身者,只占1%。 然而連鎖并不是百分之百,而且不同基因之間的連鎖程度有高有低。摩爾根因此提出,不同染色體之間在形成配子時會發生基因交換,這是由于染色體之間可能發生物質交換而引起的。 摩爾根又進一步想到,同一條染色體上的兩個基因,相距越遠則發生交換的可能性越大,因此,根據交換率的高低可以判斷出基因之間的相對位置。綜合大量實驗結果、摩爾根繪出了果蠅4對染色體的基因圖:把每條染色體上的所有基因排成一條直線,交換率越小的擺的位置愈近。在根本無法直接看到基因的情況下,摩爾根竟然繪出了這樣的基因圖,人們不得不佩服他的實驗工作和邏輯推理都非常嚴密。 科學史 早在1978年,科學家用果蠅篩選突變,試圖找出控制果蠅胚胎分節的基因,他們發現有個基因缺失后,果蠅胚胎就長滿小突起,跟刺猬似的,于是把這個基因命名為“hedgehog(刺猬)”。后來人們繼續用哺乳動物研究刺猬基因,先后發現了“desert hedgehog(沙漠刺猬) ”和“Indian hedgehog(印度刺猬)”,如果說以刺猬物種命名還算規矩,第三個相關基因“sonic hedgehog(刺猬索尼克)”的出現就真在界內掀起了追捧熱潮,刨除重要的功能不說,直到現在,這個基因的命名還為科學家津津樂道。 一只正常果蠅的復眼由800個小眼組成,每個小眼又是8個細胞湊成一圈。科學家找到一個能做主的統領基因eyeless(無眼),這個基因出現異常,果蠅就成了無眼蠅;順便說下,eyeless在小鼠里被叫做“Small eye(小眼睛)”,在人類則叫“Aniridia(沒虹膜)”,都和缺失后的毛病有關。為了證明這個基因的絕對權威,科學家在果蠅身體其他部位表達eyeless,最后復眼竟長上了翅膀、腿和觸角,最多的一身長了14個——二郎神看見準保氣暈了。 果蠅小眼的8個細胞中,7號專門感受紫外光。而sevenless(無七)基因就掌管了7號視錐細胞的有無,缺失的果蠅就不喜歡紫外光了。科學家接著發現了“無七”的配體,叫她bride-of-sevenless(無七的新娘),簡寫Boss(老板),顯然科學家都知道夫妻倆該誰當家。再后來又發現了無七下游的son of sevenless(無七的兒子)和daughter of sevenless(無七的女兒)。相關基因越來越多,一大家子其樂融融(無七的兒子表示抗議,因為它的簡寫是sos)。 在研究動物生物節律上,貌不驚人的果蠅也有一席之地。它們的羽化和運動量都有晝夜節律,和人一樣,果蠅在清晨和傍晚比較好動。如此這般一通突變,科學家發現一系列基因的破壞都能搞得果蠅生物鐘紊亂。比如,在果蠅中發現的第一個調控生物節律的基因是period(時期),另一個基因缺失后的表現與period類似,就叫“timeless(沒時間觀念)”。之后,cycle(循環)和clock(時鐘)浮出水面。最后,他們又找到shaggy(蓬頭垢面)突變體,Shaggy過量表達,果蠅的生物鐘就給調成20小時一天了——連臉也沒空洗了。 類似例子還有很多。比如shaker(抖腿者)基因影響果蠅運動行為,這個基因突變后,乙醚麻醉下的果蠅的小細腿兒就不斷顫抖,原來,這個基因掌管細胞的鉀離子通道,而這個通道和神經細胞活動密切相關。巧的是,最近學界又發現,shaker和睡眠多少也有關系,突變果蠅睡得很少,被叫做minisleep(睡得少)。另外,果蠅的頭那么小,你可能不相信它們能“學習”,但科學家還真做過果蠅學習的實驗,他們使果蠅聞到氣味A時遭電擊,聞到氣味B時不遭電擊,之后讓果蠅在AB之間選擇,學習能力正常的果蠅通常會選擇氣味B,不正常的果蠅多種多樣,但其中一種就是學習記憶力差,叫做dunce(笨蛋學生)突變。 果蠅基因命名者中不乏電影、藝術愛好者。前者給出過Klingon(克林貢語)這樣的名字,因為基因發現者特別熱衷于《星際迷航》;后者有一次從顯微鏡看果蠅突變體的翅膀,驚呼“太美了”,這些突變體翅膀上的毛不像野生果蠅那樣整齊,而是像梵高的星月夜一樣打著旋兒地排列,“干脆把這個突變叫做van gogh吧!”

黑腹果蠅

黑腹果蠅 (Drosophila melanogaster) 在1830年首次被描述。雌蠅可以一次產下400個0.5毫米大小的卵,它們有絨毛膜和一層卵黃膜包被。其發育速度受環境溫度影響。在25℃環境下,22小時后幼蟲就會破殼而出, 并且立刻覓食。因為母體會將它們放在腐爛的水果上或其他發酵的有機物上,所以它們的首要食物來源是使水果腐爛的微生物,如酵母和細菌,其次是含糖的水果。幼蟲24小時后就會第一次蛻皮,并且不斷生長,以到達第二幼體發育期。經過三個幼蟲(Larva)發育階段和四天的蛹期(Pupae),在25℃下過一天,就會發育為成蟲(Adult)。

簡介

黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)是雙翅目昆蟲,生活史短,易飼養,繁殖快,染色體少,突變型多,個體小,是一種很好的遺傳學實驗材料,是一種模式生物 (model organism)。 黑腹果蠅是一種原產于熱帶或亞熱帶的蠅種。它和人類一樣分布于全世界,并且在人類的居室內過冬。雌性體長2.5毫米, 雄性較之還要小。雄性有深色后肢,可以此來與雌性作區別。 雌蠅可以一次產下400個0.5毫米大小的卵,它們有絨毛膜和一層卵黃膜包被。其發育速度受環境溫度影響。在25℃環境下,22小時后幼蟲就會破殼而出,并且立刻覓食。因為母體會將它們放在腐爛的水果上或其他發酵的有機物上,所以它們的首要食物來源是使水果腐爛的微生物,如酵母和細菌,其次是含糖的水果。幼蟲24小時后就會第一次蛻皮,并且不斷生長,以到達第二幼體發育期。經過三個幼蟲發育階段和四天的蛹期,在25℃下過一天,就會發育為成蟲。

研究

黑腹果蠅在1830年首次被描述。而它第一次被用作試驗研究對象則要到1901年,試驗者是動物學家和遺傳學家威廉·恩斯特·卡斯特(William Ernest Castle)。他通過對果蠅的種系研究,設法了解多代近親繁殖的結果和取自其中某一代進行雜交所出現的現象。1910年,湯瑪斯·亨特·摩爾根 (Thomas Hunt Morgan)開始在實驗室內培育果蠅并對它進行系統的研究。之后,很多遺傳學家就開始用黑腹果蠅(Drosophila melanogaster)作研究,并且取得了很多遺傳學方面的知識,包括這種蠅類基因組里的基因在染色體上的分布。 在20世紀生命科學發展的歷史長河中,果蠅扮演了十分重要的角色,是十分活躍的模型生物。遺傳學的研究、發育的基因調控的研究、各類神經疾病的研究、帕金森氏病 (Parkinson's disease)、老年癡呆癥(Alzheimer disease)、藥物成癮(addiction)和酒精中毒(Alcoholism)、衰老與長壽(aging and longevity)、學習記憶(learning and memery)與某些認知行為(Cognitive behavior)的研究等都有果蠅的“身影”。 果蠅以發酵爛水果上的酵母為食,廣泛分布于世界各溫帶地區。果蠅具有生活周期短、容易飼養、繁殖力強、染色體數目少而易于觀察等特點,因而是遺傳學研究的最佳材料。早在1908年由天才的遺傳學家摩爾根把它帶上了遺傳學研究的歷史舞臺,約在此后30年的時間中,果蠅成為經典遺傳學的“主角”。 科學家不僅用果蠅證實了孟德爾定律,而且發現了果蠅白眼突變的性連鎖遺傳,提出了基因在染色體上直線排列以及連鎖交換定律。摩爾根1933年因此被授予諾貝爾獎。1946年,摩爾根的學生,被譽為“果蠅的突變大師”的米勒,證明X射線能使果蠅的突變率提高150倍,因而成為諾貝爾獎獲得者。 在近代發育生物學研究領域中,果蠅的發生遺傳學獨領風騷。1995年,諾貝爾獎再次授予三位在果蠅研究中辛勤耕耘的科學家。Edward B. Lewis(美國),Christiane Nüsslein-Volhard(德國),Eric F. Wieschaus(美國),因發現早期胚胎發育中的遺傳調控機理而獲獎。果蠅為進一步闡明基因-神經(腦)-行為之間關系的研究提供了理想的動物模型。 專家認為,近一個世紀以來,果蠅遺傳學在各個層次的研究中積累了十分豐富的資料。人們對它的遺傳背景有著比其他生物更全面更深入的了解。作為經典的模式生物,果蠅在21世紀的遺傳學研究中將發揮更加巨大而不可替代的作用。

果蠅與摩爾根

前言

摩爾根在遺傳學實驗中主要是以果蠅為實驗材料,他的重要發現都是從果蠅身上取得的。有人說:上帝為了摩爾根才創造了果蠅。果蠅是小型蠅類動物,體長只有幾個毫米。它喜歡在腐爛水果上飛舞,所以人稱果蠅。實際上它喜歡的是腐爛水果發酵產生出的酒,所以酒發酵池前也會招引來很多果蠅,古希臘人稱果蠅為“嗜酒者”。

發現伴性遺傳

摩爾根的實驗室起初是用果蠅研究后天獲得性狀能否遺傳的問題。他把果蠅在黑暗環境中連續培養很多代,按照拉馬克的用進廢退、后天獲得性狀可以遺傳的理論,其視力應該逐漸退化。但是結果不是這樣,摩爾根認為這個實驗白費功夫了。 摩爾根用果蠅做出了重要的遺傳學發現,是從一只白眼果蠅開始的,他由這只白眼果蠅發現了伴性遺傳。野生的果蠅眼睛都是紅色,但是在1910年時摩爾根的夫人發現了一只白眼雄果蠅。按照基因學說,這是發生了基因突變。用這只白眼雄蠅與普通的紅眼雌蠅交配,子一代的果蠅都是紅眼。按孟德爾學說解釋,紅眼是顯性性狀,白眼是隱性性狀。子一代的果蠅交配產生出了子二代,結果雌果蠅全是紅眼,雄果蠅一半是紅眼、一半是白眼。如果不論雌雄,紅眼果蠅與白眼果蠅的比例是3:1,符合孟德爾定律。可是為什么白眼都出現在雄果蠅身上呢? 摩爾根也做了回交試驗,讓子一代的紅眼雌蠅與最初發現的那只白眼雄蠅交配,結果生出的果蠅無論雌雄都是紅眼白眼各占一半,這也符合孟德爾定律。 摩爾根根據這些實驗結果進行了深入思考,他提出了一種假設:決定果蠅眼睛顏色的基因存在于性染色體中的X染色體上雄果蠅的一對性染色體由X染色體和Y染色體組成,Y染色體很小,其上基因很少,所以只要其x染色體上有白眼基因,白眼性狀就表現出來。雌果蠅的性染色體是一對x染色體,因為白眼是隱性性狀,只有其一對X染色體上都有白眼基因才會表現為白眼性狀。根據這種假設,就可以圓滿解釋上述實驗結果。 白眼基因存在于性染色體上,它的遺傳規律與性別有關,這就叫:“伴性遺傳”。 人色盲的遺傳、血友病的遺傳,也是伴性遺傳。色盲患者多是男性,女性很少,男性色盲患者的子女一般不色盲,可是其外孫中又出現色盲。對這種現象人們過去一直迷惑不解,伴性遺傳概念的提出使人明白了其中的奧妙。

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