新浪新闻客户端

精子竟然闻香识卵子?

精子竟然闻香识卵子?
2018年05月06日 00:09 华商晨报
原标题:精子竟然闻香识卵子?

  奇特新知

  精子,会向着雌激素浓度高的地方游。而一种醛类,也能起到类似雌激素的效果,有趣的是,这种被称作波吉洪醛的物质具有铃兰的香味,是广泛用于化妆品和香水中的香料。

  故事得从2003年说起,来自波鸿大学和加州大学洛杉矶分校的研究人员发现了一个新嗅觉受体蛋白,并把研究结果刊登在了《科学》(Science)杂志上。要知道,在脊椎动物中的基因中,编码嗅觉受体蛋白的可有近千个之多,而《科学》杂志也是非重大发现不取的,那么这个蛋白究竟有何德何能,居然可以让挑剔的编辑也为之折服呢?这是因为这个嗅觉受体蛋白居然是在睾丸里发现的!而且研究者在体外试验中成功地表达了有功能的这个受体蛋白。

  精子最爱铃兰香味的小分子

  在人类的23对染色体中,除了第20号染色体与Y染色体之外,在其余的染色体上都可以找到不同的嗅觉受体基因。在2003年的这项研究中,研究人员从睾丸的DNA中分离出了一条在第17号染色体上的嗅觉受体基因,并把它命名为hOR17-4。

  既然是嗅觉受体,那么这个蛋白能“闻”到什么味道呢?研究人员在HEK293细胞(人类胚胎肾细胞,好培养、易转染,故常用于转染实验)中表达了这个蛋白,并用不同的化合物去刺激这些细胞。根据嗅觉受体蛋白的作用原理,当它与气味小分子结合后,就会激活细胞内的一些通路,使细胞外的钙离子流入细胞内,而检测到了钙离子的流入就说明细胞“感觉到”了气味。在100种化合物中,研究人员发现只有当他们使用仙客来醛(一种有仙客来花香,可用于调配食品的物质,英文叫做cyclamal)刺激细胞时,才能够检测到这股钙离子流。

  根据结构上的相似性,研究人员又发现其他一些能够激活这个受体蛋白的化学物质,其中一种叫波吉洪醛(Bourgeonal)的香味分子产生的效果最佳。除了表达那个受体蛋白的HEK293细胞外,精子细胞(精细胞上也有这个嗅觉受体蛋白)接触到这个分子后,同样触发了钙离子流。此外,随着波吉洪醛浓度的增加,精子游动的速度也随之提高,并且会往波吉洪醛浓度较高的地方游去。在生活中波吉洪醛可不是什么陌生的东西。这种有着一股铃兰(Lily of healing garden the healing garden Valley)香味的小分子经常被添加到香水里。

  我闻不到你,却能感觉到你的存在

  学界一直对雌激素的作用方式存在着争议——它究竟是先作用在细胞膜表面的受体,触发某些蛋白的表达,从而起作用的,还是直接作用在已经存在的蛋白上起作用的呢?诸位还记得上文中提到的钙离子通道吗?2011年发表在《自然》杂志上的一篇论文 [2]对精子上的钙离子通道进行了更仔细的研究,并发现雌激素可以直接作用于这些钙离子通道,使得钙离子涌入精子。作者认为这项研究为关于雌激素作用方式的争论划上了一个休止符。

  而一些敏锐的科学家们马上把这项研究与波吉洪醛联系到了一起——波吉洪醛的作用是间接还是直接呢?由于所有的实验体系均已建立,所以科学家们很快地得到了答案。在2012年的一篇论文中,研究人员发现这个作用方式也是直接的——波吉洪醛触发钙离子流的过程,同样不需要G蛋白和cAMP的参与。不过这个研究结果也表明,精子并不是“闻”到了铃兰味才开始蠢蠢欲动的,因为实验结果表明,用波吉洪醛来引诱精子的话,想达到和雌激素相同的效果,波吉洪醛的浓度得是雌激素的1000倍,而这只有实验室条件下才能达到。换句话说,精子们只是碰巧能够感知波吉洪醛分子的存在罢了。

  看到这里,想必那些期望看到微观版“闻香识女人”的读者们有些失望了。然而对于研究精子的科学家来说,为什么精子上的钙离子通道蛋白能够识别不同的信号分子却成了一个很有意思的问题。

  现有的假设认为,精子为了在奔向输卵管的长途跋涉中不迷路,需要有这样的向导指明前进的方向。这样精子才能逆信号分子(比如说雌激素)浓度而上,最终遇见那颗属于它的卵子。当然也有的科学家并不是那么浪漫。在他们眼中,如果有一种药物能够让这些离子通道失去作用,那么一种全新的避孕方法可能就应运而生了。

  据腾讯

  趣闻搜索

  纸雕,又称纸浮雕。起源于中国汉代,古老的纸雕艺术主要孕育在民间艺术土壤中,发展缓慢却从未间断,形态虽无变化万千,却不失创新精神。其中民间韵味浓厚的纸雕彩灯在借鉴宫灯艺术造型的基础上,开创了纸雕艺术的经典篇章。

  不敢相信这竟然是纸做的!

  韩国艺术家何尹申Ho Yoon Shin 主要活跃于肖像画领域,他的作品题材广泛,跨越宗教,政治等,最主要的是他所生活的社会环境,可以说,他的作品是韩国社会的一个微观缩影,最近,他通过手工创建了一系列精致的纸雕作品,通过雕刻的镂空纸层层叠加在一起,成为具体的形态,除了肖像和半身像,他也创造了错综复杂的雕塑装置,集成花卉图案,就像他的肖像一样注重细节,给人一种超然,空灵之美。何尹申说:“我对社会现象非常感兴趣,并极力去接近它的本质,然而,当我越走近它,我就会意识到它没有任何本质,这些我看到的现象就是内在的本质,也有很多作品的灵感来自佛教艺术,它的平静和冥想,坚实和空虚,都给了我无限的遐想空间,我们本身只是填补了一个不存在的虚空,以满足自己的欲望和故事。”一个艺术家不仅仅是艺术家,他或许是个哲学家,也或许是个科学家,不管怎样,艺术家用自己的思想创造了这不可思议的纸雕。 据新浪

  探索发现

  霍金发表过无数关于外星人,UFO的言论,这些虽然惊人但也令世人感到迷惑,霍金究竟凭什么预测未来,难道他是外星人吗?

  霍金生前最后研究发表

  否认宇宙永恒膨胀

  英国剑桥大学2日说,已故知名物理学家斯蒂芬·霍金生前有关宇宙的最后研究当天发表在《高能物理学学报》上,霍金等人认为宇宙并非永恒膨胀,并且比当前许多学说描绘得更简单。

  这一论文由霍金和比利时鲁汶大学的托马斯·赫尔托赫教授合著。相关理论最早在去年7月剑桥大学一个会议上首次公开。论文显示的最后修改时间是2018年3月4日。10天后,霍金逝世。

  根据宇宙大爆炸理论,宇宙是在100多亿年前一次大爆炸后膨胀形成。在这篇霍金生前最后的论文中,他和赫尔托赫并不认同这种观点。他们认为,宇宙总体上相对平整并且是“有限的”,并非所谓的分形结构。

  霍金和赫尔托赫用弦理论统一相对论和量子力学,重新计算永恒膨胀的问题。研究发现,永恒膨胀在某个节点会达到一个“门槛”,人类熟知的时间概念过了这个门槛就会失去意义。

  霍金和赫尔托赫的论述如能被证实,将对当前的多重宇宙理论架构产生很大影响。赫尔托赫计划通过寻找引力波来测试这一理论,这些引力波不能被第一次探测到引力波的激光干涉引力波天文台(LIGO)探测到,计划于2034年建成的激光干涉空间天线(LISA)理论上具备探测到这种引力波的能力。据新华社

波吉精子霍金
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信(xinlang-xinwen)

图片故事

新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

违法和不良信息举报电话:010-62675637
举报邮箱:jubao@vip.sina.com

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有