“yobo体育全站app”揭秘生物识别方向“第六感”:磁感应蛋白

作者:yobo体育全站app发布时间:2022-08-09 01:03

本文摘要:光受体和磁受体构成的蛋白质复合物(磁感应器),能感应器到黯淡的地球磁场,并沿着地球磁场排序。人工强化磁场强度则可以使这种排序更为有序。 有的人天生路痴,很多鸟类却具备极强的认路本领。早在19世纪,就有人庞加莱鸽子高超的认路本领与地磁场有关。经过1个多世纪的研究,科学家们证实,还包括鸽子在内的许多生物都能通过磁感应确认方向和方位。但从分子层面上看,生物的磁感应机制依然不存在大量谜团。 能感应器磁场的磁受体是什么?它们如何协助生物导航系统?

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光受体和磁受体构成的蛋白质复合物(磁感应器),能感应器到黯淡的地球磁场,并沿着地球磁场排序。人工强化磁场强度则可以使这种排序更为有序。

  有的人天生路痴,很多鸟类却具备极强的认路本领。早在19世纪,就有人庞加莱鸽子高超的认路本领与地磁场有关。经过1个多世纪的研究,科学家们证实,还包括鸽子在内的许多生物都能通过磁感应确认方向和方位。但从分子层面上看,生物的磁感应机制依然不存在大量谜团。

能感应器磁场的磁受体是什么?它们如何协助生物导航系统?北京大学生命科学学院教授谢灿及其学生覃思颖、银行等人研究找到,生物体内用作感觉地磁场变化的第一受体是一种铁硫簇蛋白MagR,并在实验室环境中顺利模拟出生物指南针,为生物的磁感应机制获取了全新说明。  第六感  鸟类具备磁导航系统能力  早在1882年就有科学家庞加莱,鸽子的导航系统能力与地磁场的空间产于差异有关。

但是由于缺少基础理论,在很长的时间内,对鸽子导航系统的研究没突破,直到1953年德国科学家Kramer明确提出地图-罗盘模型。根据该模型,鸽子归巢分成两个步骤:第一步是确认地图,即飞来地点比较巢穴的地理位置;第二步是确认罗盘,即求得飞行中方向。不过在当时,Kramer指出鸽子利用的是太阳罗盘,而不是磁罗盘。  人们迅速找到,鸽子在阴天或黑夜中仍能精确归巢,太阳罗盘假说无法说明这种现象。

在地图-罗盘模型的基础上,科学家展开了扩展研究,渐渐探寻出有鸽子导航系统与地磁场之间的关系。大量针对鸽子及其他生物积极开展的行为学实验,从各个方面印证了地磁导航系统理论。1974年,美国《科学》杂志公开发表了Walcott和Green的文章。

在他们的实验中,头部被加装电磁线圈的鸽子某种程度在阴天飞行中。研究者找到,可以通过转变线圈的磁场来掌控鸽子的飞行中方向。2007年,有学者用GPS跟踪鸽子的飞行中路线后认为,在附近高压电线、无线电台等不存在磁场阻碍的区域时,鸽子的飞行中不会再次发生定向恐慌,离开了出现异常区后又恢复正常。

  事实上,许多鸟类都具备磁导航系统能力。最先明确提出磁罗盘概念的德国学者Wilschko从上个世纪70年代开始做到了一系列的实验。他将欧亚鸲放进用电磁线圈卷曲的鸟笼中,找到小鸟的方向感经常出现恐慌。

后来,Wilschko又通过磁阻碍,顺利收买就让飞抵南方过冬的花园莺飞到了北方。人们渐渐相信,鸟类在五感之外还有磁感觉这种第六感,能将来自视觉、听力和磁感觉的信息综合一起展开定位和定向。不过,鸟类并不是唯一具备第六感的生物,科学家们在鱼类、两栖类、哺乳类动物中都仔细观察到了磁导航系统现象。


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