蚊子触角上的气味结合蛋白与宿主气味识别机制
字数 499 2025-12-10 07:04:40

蚊子触角上的气味结合蛋白与宿主气味识别机制

蚊子触角上覆盖着密集的感官毛,其中含有专门感知化学气味的嗅觉受体神经元。这些神经元的表面表达着一类特殊的蛋白质,称为“气味结合蛋白”。

这些气味结合蛋白的功能类似一个分子“出租车”。它们漂浮在围绕嗅觉神经元树突的淋巴液中,当人类皮肤和呼吸释放出的挥发性化学物质(如二氧化碳、乳酸、辛烯醇)通过气流到达蚊子触角时,这些蛋白质会主动捕捉并结合这些气味分子。

结合了气味分子的气味结合蛋白,会将分子运输穿过包裹嗅觉神经元的淋巴液,最终送达神经元细胞膜上特定的“气味受体”蛋白。气味分子与受体的结合会触发神经元产生电信号。

不同种类的气味结合蛋白具有不同的分子结构和结合口袋,因此它们对气味的亲和力具有特异性。这意味着,针对人类汗液中的关键成分(如乳酸或氨),存在高度特异的气味结合蛋白,能高效地从空气背景噪音中“筛选”出这些分子。

这种高特异性识别的进化意义在于,蚊子,特别是雌蚊,需要从复杂的环境气味混合物中,精准定位远距离的宿主(如人类)。其嗅觉系统通过一系列特异性气味结合蛋白的级联作用,将特定的化学信号转化为高保真的神经信号,最终引导其飞向血源目标。

蚊子触角上的气味结合蛋白与宿主气味识别机制 蚊子触角上覆盖着密集的感官毛,其中含有专门感知化学气味的嗅觉受体神经元。这些神经元的表面表达着一类特殊的蛋白质,称为“气味结合蛋白”。 这些气味结合蛋白的功能类似一个分子“出租车”。它们漂浮在围绕嗅觉神经元树突的淋巴液中,当人类皮肤和呼吸释放出的挥发性化学物质(如二氧化碳、乳酸、辛烯醇)通过气流到达蚊子触角时,这些蛋白质会主动捕捉并结合这些气味分子。 结合了气味分子的气味结合蛋白,会将分子运输穿过包裹嗅觉神经元的淋巴液,最终送达神经元细胞膜上特定的“气味受体”蛋白。气味分子与受体的结合会触发神经元产生电信号。 不同种类的气味结合蛋白具有不同的分子结构和结合口袋,因此它们对气味的亲和力具有特异性。这意味着,针对人类汗液中的关键成分(如乳酸或氨),存在高度特异的气味结合蛋白,能高效地从空气背景噪音中“筛选”出这些分子。 这种高特异性识别的进化意义在于,蚊子,特别是雌蚊,需要从复杂的环境气味混合物中,精准定位远距离的宿主(如人类)。其嗅觉系统通过一系列特异性气味结合蛋白的级联作用,将特定的化学信号转化为高保真的神经信号,最终引导其飞向血源目标。