这种蠕虫的精子侵入并杀死其他物种的雌性

当谈到性的时候,动物们已经发展出了大量的技巧来避免与其他物种的混淆。他们用视觉、嗅觉甚至感觉来区分彼此。但在某些情况下,物种之间的相似性实在太强了,所以内部过程,比如女性从另一个物种中检测精子并选择属于自己物种的精子的能力,就必须弥补这种不足。这是常发生在秀丽隐杆线虫,一种蛔虫。不幸的是,这并不总是有效的-有时精子细胞只是太快,事情可能会变得非常糟糕。...

当谈到性的时候,动物们已经发展出了大量的技巧来避免与其他物种的混淆。他们用视觉、嗅觉甚至感觉来区分彼此。但在某些情况下,物种之间的相似性实在太强了,所以内部过程,比如**从另一个物种中检测**并选择属于自己物种的**的能力,就必须弥补这种不足。这是常发生在秀丽隐杆线虫,一种蛔虫。不幸的是,这并不总是有效的-有时**细胞只是太快,事情可能会变得非常糟糕。

007Ys3FFly1gpxl666cnej30hb0avaar

多伦多大学进化生物学家阿舍·卡特(Asher Cutter)在给《边缘》杂志的一封电子邮件中说:“我们发现,****反而会被外国**的**超越,导致她们永久不育,有时甚至死亡。”。

“**的**反而会被外来**的**溢出。”

Cutter是一组研究人员的一员,他们今天在《公共科学图书馆·生物学》上发表了一项研究,描述了他们是如何从观察秀丽隐杆线虫用来阻止不同物种的基因混合的机制(通常使用不匹配的生殖细胞和**)到观察秀丽隐杆线虫的雌性物种正在进化的“**泛滥。”

Cutter说:“我们被这样一种观点所吸引,即在许多生物体中‘与错误物种交配’往往不会产生太大的长期后果,因为物种之间往往没有基因交换。”。所以,“我们开始尝试在物种间**基因杂种。”

他们做的其中一件事就是mate C。briggsae雌性——这个物种主要由雌性组成,它们利用自己产生的**使自己受精,因此研究人员将它们称为“雌雄同体”——另一个物种的雄性称为C。尼戈尼。这两个物种有非常密切的亲缘关系,所以它们实际上可以产生有生命力和可生育的后代。但正如研究人员第一次观察到的那样,当这种配对真的产生卵子时,后代数量远少于正常情况。”卡特说:“它们通常会繁衍出大约300个后代,而不是10个或20个。”这真是出乎意料。”

为了了解这些半透明蠕虫体内到底发生了什么,研究人员使用荧光染料,观察交配后**在蠕虫体内的迁移。”Cutter说:“这向我们表明,来自‘错误物种’雄性的**往往会迁移到配偶身体的不适当部位,有时会完全离开****。”

**入侵也“导致早期死亡”

Cutter说,这种现象被研究人员称为“**入侵”的动力,这是“相当令人震惊的”,因为在极端情况下,大量的**会迁移到整个体腔周围,而不仅仅是****周围他说,这导致了雄**配的雌雄同体的不育,也导致了早期死亡。研究人员写道,当雌雄同体成功**出杂交胚胎时,它们“没有穿过外阴”,而是卡在了输卵管中马里兰大学生物学家、该研究的合著者埃里克·哈格在一封电子邮件中说:“这是尼戈尼**对雌雄同体进行绝育的几种方法之一。”。

然而,C。雄鱼,这是罕见的,具有非雌雄同体的C。尼戈尼雌性并没有导致雌性早死。然而,当雌性与雄**配不止一次时,它仍然导致绝育。

Cutter说:“尽管有点怪异,但(雌雄同体)与另一物种的雄**配的严重问题的一个有趣特征是,它仍然阻碍了物种间的基因交换,就像雌性在受精过程中忽略外来**一样。”。因此,我们仍然可以把它看作是一个成功的——尽管是相当激烈的——物种间繁殖避免机制的迭代。

由于这一现象以前从未被描述过,研究人员在论文中称之为“史无前例”。但这些观察结果的某些方面并不完全新颖,因为还有其他动物物种的**细胞在使卵细胞受精之前会穿过体腔。例如扁虫和臭虫就是这样。但通常这种迁移是受精的前兆,这意味着它不会导致不孕或死亡。

杂交胚胎不是通过外阴产下的。他们被困在里面。

“我们还不知道是什么让**迁移到受精囊之外,”Cutter说,他提到了受精发生的****。在正常情况下,**能够迅速地向生殖道迁移,这对那些在受精囊内与其他**争夺**最佳位置的**来说是有利的。但在这种情况下,保持**在**内的信号似乎失控了。

Cutter说:“可能是**中含有一种化合物,**细胞会释放这种化合物”,从而使输卵管肌肉放松。因此,**将能够爬上体腔(使用“爬行”一词很重要,因为这些**是变形虫,这意味着它们利用细胞体的突起推动自己前进,而不是用尾巴“游泳”)。另一种可能性是,****混合物的信号可能存在某种短路,这种化学信号通常用于吸引**到受精部位。

“雌雄同体特别脆弱,因为它们很少交配。”

但即使研究人员弄清楚了这一点,仍有许多问题有待解决。例如,科学家们不知道这种现象有多普遍,也不知道是什么生物学特征使******对入侵**更有抵抗力。

哈格说:“我们认为雌雄同体特别脆弱,因为它们很少交配,而且交配时通常只有一只雄性。”。他说,这意味着雄性竞争“或多或少是不存在的”,随着时间的推移,它们的身体和**进化成更良性的。这可能导致雌雄同体在进化过程中在生物学上“放松警惕”“只要它们只与自己的雄**配,这种方法就行,”哈格说,“但当它们与异交物种的雄**配时,显然会出现问题。”

当然,还有一个问题,**是怎么杀死C的。“雌雄同体。”哈格说:“我们认为,要想从**中出来,(**)必须刺穿围绕它的膜。”这将导致物质从一个隔室泄漏到另一个隔室,这可能会直接伤害到它们。“另一种可能性,他说,是**破坏了**外的微妙的身体结构,比如神经元。”Cutter说:“但目前,控制这些不匹配的生物化学和基因细节对我们来说仍然是一个黑匣子。”

  • 发表于 2021-04-26 23:57
  • 阅读 ( 101 )
  • 分类:互联网

你可能感兴趣的文章

蚯蚓(earthworm)和水蛭(leech)的区别

...,有助于运动。身体各段上的刚毛和分泌的粘液也有助于这种运动 水蛭有三种类型:淡水、陆地和海洋。水蛭借助前后吸盘和纵向肌肉沿着身体的长度移动。 好处 蚯蚓在挖洞时给土...

  • 发布于 2021-07-04 17:44
  • 阅读 ( 681 )

寄生:定义和例子

...播寄生虫的一个例子是引起昏睡病(锥虫)的原生动物,这种疾病是通过叮咬昆虫传播的。 其他三种策略涉及寄生虫对其宿主的影响: 寄生阉割器部分或完全抑制宿主的生殖能力,但允许生物体存活。宿主用于繁殖的能量...

  • 发布于 2021-09-03 20:14
  • 阅读 ( 208 )

如何隔离带来新物种(isolation leads to new species)

...如,蓝脚鲣鸟有一种非常复杂的交配舞蹈,雄性必须表演这种舞蹈来向雌性求爱。雌性会接受或拒绝雄性的进步,然而,其他没有相同交配舞蹈的鸟类将被雌性完全忽略,这意味着它们没有机会与雌性蓝脚鲣鸟繁殖。 04 05的...

  • 发布于 2021-09-06 04:11
  • 阅读 ( 176 )

如何决定性别(determine sex)

...。然而,雌配子或卵只含有X性染色体,是同配子的。在这种情况下,精子细胞决定个体的性别。如果一个含有X染色体的精子细胞使一个卵子受精,那么产生的受精卵将是XX或雌性。如果精子细胞含有Y染色体,那么产生的合子将...

  • 发布于 2021-09-07 03:55
  • 阅读 ( 181 )

配子

...形成 配子是通过称为减数分裂的细胞分裂过程形成的。这种两步分裂过程产生四个单倍体子细胞。单倍体细胞只有一组染色体。当单倍体雄配子和雌配子在受精过程中结合时,它们形成了所谓的合子。合子是二倍体,包含两组...

  • 发布于 2021-09-08 06:19
  • 阅读 ( 301 )

关于axolotl(墨西哥ambystoma mexicanum)的所有信息

...未蜕变为陆生蝾螈。然而,它有可能迫使轴突发生变态。这种动物看起来像虎蝾螈,但这种变态是不自然的,会缩短动物的寿命。 泥鳅:和水蜥一样,泥鳅(Necturus spp.)是一种完全水生的蝾螈。然而,这两个物种没有密切的...

  • 发布于 2021-09-10 09:30
  • 阅读 ( 414 )

关于这个,小飞象章鱼

...物并将其整个吞食。它吃等足类动物、无足类动物、硬毛蠕虫和生活在热喷口附近的动物。小飞象章鱼的嘴不同于其他章鱼,它们会撕开并研磨食物。为了容纳整个猎物,称为齿带的齿带退化了。基本上,小飞象章鱼张开嘴吞食...

  • 发布于 2021-09-10 09:39
  • 阅读 ( 315 )

无脊椎动物脊索动物生物学

...柔性的结构来提供支撑。 所有脊索动物都有背神经管。这种中空管或神经索位于脊索的背侧。脊椎动物脊索动物的背神经管发育成中枢神经系统结构——大脑和脊髓。在无脊椎动物脊索动物中,它通常出现在发育的幼体阶段,...

  • 发布于 2021-09-10 10:51
  • 阅读 ( 292 )

抹香鲸事实(cachalot)

...近海岸。只有雄性经常出现在极地地区。在黑海没有发现这种物种。它似乎在澳大利亚南部海岸附近局部灭绝。 饮食 抹香鲸是食肉动物,主要捕猎鱿鱼,但也吃章鱼、鱼和生物发光被囊动物。鲸鱼视力极佳,可以通过观察水...

  • 发布于 2021-09-10 21:40
  • 阅读 ( 372 )

海鼠海洋蠕虫的剖面图

...鬃毛(刚毛,或毛状毛)覆盖,类似于毛发,这一特征使这种蠕虫得名(还有另一种更活泼的,如下所述)。 海鼠有几种类型的刚毛,这些刚毛是由甲壳素制成的,是中空的。海老鼠背上一些最细的鬃毛的宽度比人的头发小得...

  • 发布于 2021-09-18 13:11
  • 阅读 ( 156 )
浅忆淡漠
浅忆淡漠

0 篇文章

相关推荐