“溫水煮青蛙”的故事應該很多人都聽過,這是一個經典的青蛙實驗,科學家們發現在溫度變化很慢的時候動物對溫度的敏感性就會降低。事實上包括人在內的許多動物都有這個特點,但是這到底是為什么呢?
為了解析這一現象背后的分子機制,來自加州大學圣塔芭芭拉分校的Craig Montell教授帶領他的兩位研究生:羅俊杰(Junjie Luo,音譯)和沈偉(Wei Shen,音譯)利用他們研發果蠅幼蟲模型,揭示出了動物為何會在快速升溫和慢速升溫中表現出不同的行為。
這一研究成果公布在10月24日的Nature Neuroscience雜志上。研究人員發現迅速的25華氏溫度的變化會引起果蠅幼蟲扭體反應。然而,當溫度升高得很慢的時候,動物反應就會減少。
“我們了解不少關于動物對溫度突然大變化的反應,它們會啟動逃生應答來對有害高溫做出反應,但是這些動物為何會對同樣的高溫,只是升高的慢一些的溫度變化做出不同的反應呢?”UCSB神經科學教授Montell說。
答案就是兩部分機制。
首先,Montell等人在大腦中發現了溫度感知神經元,主要負責感知溫度變化率,“當溫度出現劇烈變化的時候,就會出現大腦保護,尤其對于果蠅幼蟲來說,因為它們是冷血動物,體溫與外部溫度保持平衡。如果它們的大腦感知到了溫度快速增加,就會刺激扭體反應”,Montell解釋道。
其次,研究人員發現對快速升溫的迅速應答取決于瞬時受體電位 (TRP) 通道,細胞溫度感應器: TRPA1 蛋白的激活并不僅僅由絕對溫度決定,同樣也取決于溫度變化率。如果溫度升高較快,TRPA1 就會快速開啟,激活大腦溫度感知神經元。當溫度慢慢升高時,TRPA1不太活躍。
“機體內有一種反饋機制能快速開啟和關閉這種蛋白,”Montell說,“但它快速開啟時,就能刺激通路引發扭體反應。但當這個過程(溫度變化)慢慢發生時,開啟和關閉機制就會相互抵消。”
科學家們認為感知溫度變化率的這種感知能力對于動物快速應答,逃避有害溫度非常重要。
“我們認為其它動物也具有類似的機制,如青蛙,同樣在人體內也可能存在相關機制,影響溫度敏感TRP通道。最終如果這被證明是一個保守的通用機制,那么我們的這一發現將會為動物如何適應溫度變化率提出分子機制。”
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