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自帶熒光棒的水母,為我們捧回一個諾獎

在一片漆黑的海洋里,一只章魚正準(zhǔn)備出來覓食。這一次,它準(zhǔn)備捕食一些水母當(dāng)做點(diǎn)心。

正在捕食水母的章魚(誤)| 海綿寶寶

得益于全球氣候的變暖,水母在大海里變得隨處可見。雖然水母水分很多,提供的熱量很少,但是它們行動緩慢,很容易被抓到。而且水母可以被消化地很快,拿它們充當(dāng)一頓果凍一樣的點(diǎn)心是再合適不過的了。

像往常一樣,這只章魚慢慢地靠近了一只水母,正當(dāng)它張開觸手捕抓水母時,突然閃爍出了一道綠色熒光,刺破了周圍的黑暗。

會發(fā)光的水母 | Sierra Blakely / Wikimedia Commons

這道光像是黑暗里閃爍出來的一條信號一樣,告訴周圍其他的獵食者:你們趕緊來啊,這里有你們想要的美食!

章魚也察覺到了水流發(fā)生了變化,是有一只巨獸正在靠近!它來不及想太多了,急忙噴出墨汁后就溜了。

當(dāng)一切都恢復(fù)平靜之后,只有這只水母還在這片海域中,悠哉悠哉地游著。

依靠自己的絕技,水母逃之夭夭(大誤)| 海綿寶寶

這只能發(fā)出綠色熒光的水母就是我們今天要介紹的維多利亞多管水母Aequorea victoria)。

多管水母 | jonathan diemel / unsplash

多管水母與海月水母

維多利亞多管水母最初發(fā)現(xiàn)于北美洲西海岸的維多利亞港,也由此得名。它們具有飄逸的觸手以及透明而厚實的中膠層,傘體下方密集地排列著很多根輻管,多管水母的屬名也由此而來。

維多利亞多管水母屬于刺胞動物門水螅綱,不過與其他大多數(shù)水螅綱的水母相比,維多利亞多管水母是個大個頭,它們的傘體直徑能長到10cm。

海月水母 | Luc Viatour / Wikipedia

水族館里常見的海月水母很容易會被我們誤認(rèn)為是維多利亞多管水母,雖然它們體型相似,但是兩者之間有著根本的區(qū)別:首先,海月水母作為刺胞動物門缽水母綱的代表物種,它們體內(nèi)的胃絲等結(jié)構(gòu)是水螅水母所不具有的;此外,海月水母是不能夠發(fā)光的,我們在水族館里看到的流光溢彩的海月水母,都是加上燈光后的效果。

水族館里海月水母 | 尼紫泰

真實的多管水母只能在傘體邊緣發(fā)出綠色熒光 | nobelprize.org

多管水母與諾貝爾獎

如今我們知道,維多利亞多管水母可以發(fā)出綠色熒光是因為它體內(nèi)含有綠色熒光蛋白(GFP),但實際上維多利亞多管水母不止會發(fā)出一種光。除了綠色熒光蛋白外,維多利亞多管水母體內(nèi)還含有水母素(Aequorin)可以發(fā)光,這兩種發(fā)光蛋白的區(qū)別在于,綠色熒光蛋白需要受到藍(lán)光或紫外光的激發(fā)來發(fā)出綠色熒光;而水母素則需要受到鈣離子的作用來發(fā)出藍(lán)色光。所以,在文章開頭中的故事中,當(dāng)多管水母受到驚擾時,會先通過水母素發(fā)出藍(lán)光,然后再經(jīng)過綠色熒光蛋白轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色熒光。

位于Friday Harbor Labs的GFP模型,這也是它被發(fā)現(xiàn)的地方

| Julian Voss-Andreae / Wikipedia

綠色熒光蛋白是在上世紀(jì)60年代被日本科學(xué)家下村脩(Qsamu Shimomura)等人發(fā)現(xiàn)的,真正讓它名聲大噪則是在1994年,美國科學(xué)家馬丁·查爾菲(Martin Chalfie)通過將GFP基因在秀麗線蟲體內(nèi)表達(dá),標(biāo)記了秀麗線蟲的部分神經(jīng)元,并成功追蹤其神經(jīng)系統(tǒng)的遷移與發(fā)育過程。在此之后,綠色熒光蛋白便開始在科學(xué)界中廣泛使用。

用GFP標(biāo)記的線蟲顯示出明亮的綠色熒光 | Science

隨后,美籍華裔科學(xué)家錢永健(Roser Y Tsien)對GFP進(jìn)行了進(jìn)一步地改進(jìn)和優(yōu)化,開發(fā)出了能發(fā)出更多顏色的熒光蛋白,從而使得科學(xué)家們能夠在同一時間追蹤不同組織細(xì)胞的發(fā)生發(fā)育過程。

由于在該領(lǐng)域做出的杰出貢獻(xiàn),下村脩、馬丁·查爾菲以及錢永健共同獲得了2008 年度的諾貝爾化學(xué)獎。

下村脩(左)、馬丁·查爾菲(中)以及錢永健(右)共獲諾貝爾獎 | Nobel Media AB 2008

熒光蛋白的延伸應(yīng)用

如今,熒光蛋白的應(yīng)用早已變得觸手可及,甚至我們只需要花幾塊錢就能買到可以發(fā)出熒光的斑馬魚。而在生物科學(xué)領(lǐng)域,熒光蛋白的應(yīng)用也在繼續(xù)擴(kuò)展,Brainbow技術(shù)便是其中一項成果。

利用Brainbow技術(shù)得到的小鼠神經(jīng)元圖像 | Jeff W. Lichtman and Joshua R. Sanes / Wikipedia

Brainbow技術(shù)通過在單個神經(jīng)元中隨機(jī)組合熒光蛋白的三、四顏色的比例,從而可以用更多的顏色標(biāo)記不同的細(xì)胞。這就好像可以通過調(diào)節(jié)紅黃藍(lán)三種顏色涂料的比例來調(diào)制出各種顏色,最終繪制出一幅圖畫一樣。通過Brainbow技術(shù)的幫助,科學(xué)家們得以很好地研究神經(jīng)元之間的相互連接,并通過分析神經(jīng)圖譜的差異來研究神經(jīng)和心理疾病。

曾經(jīng),多管水母靠著身體里的熒光蛋白,在大海里發(fā)出了微弱的熒光,點(diǎn)亮了漆黑的大海。

照亮了生命科學(xué)的多管水母 | ecoxotic.com

如今,科學(xué)家們通過這種蛋白,讓它發(fā)出的熒光照亮了生命的深處,使人們得以窺見生命的奧義。

水母

桃花水母安娜賽斯霞水母僧帽水母
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