在多个处理级别的进化过程中,Drosophila属的气味导向行为是基因.
Ana Depetris-Chauvin1, Diego Galagovsky2, Ian W Keesey2
1Max Planck Institute for Chemical Ecology, Department of Evolutionary Neuroethology, 07745 Jena, Germany; Research Group Olfactory Coding, Max Planck Institute for Chemical Ecology, 07745 Jena, Germany.
Current biology : CB
|October 7, 2023
概括
吸类物种嗅觉系统的进化揭示了遗传距离和生态利基形成嗅觉受体的进化,天线叶结构,气味编码和行为. 这些变化涉及到多个处理级别,而不是一个.
科学领域:
- * 进化生物学 进化生物学
- * 神经科学是一门神经科学.
- * 感官系统生物学
背景情况:
- * 嗅觉对于动物的生存至关重要,指导食物的位置.
- * 嗅觉系统变化的进化机制和行为影响在很大程度上是未知的.
- *了解嗅觉系统的演变,可以了解物种的适应和多样化.
研究的目的:
- *研究五种有着不同的生态的类动物物种中嗅觉系统的进化轨迹.
- * 为了比较各个物种的嗅觉系统结构,嗅觉反应和遗传基础.
- * 确定推动嗅觉和相关行为演变的关键因素.
主要方法:
- * 特定物种的食品气味剂的识别和气味偏好的评估.
- * 对天线叶 (AL) 结构和球图谱生成的比较分析.
- *开发GCaMP转基因线路用于嗅觉感官神经元的体内成像.
- *分析嗅觉受体 (OR) 基因序列和家族遗传关系.
主要成果:
- * 确定了特定物种的气味偏好,尽管一些不同的调配置文件,但感觉神经元中的气味编码通常是相似的.
- *更大的进化距离和息地分歧与气味编码中更明显的差异相关.
- *嗅觉受体 (OR) 序列的变化被确定为观察到的气味编码差异的部分驱动因素.
- * 嗅觉系统的进化是一个多层次的现象,受遗传距离和生态所影响.
结论:
- * 植物系和生态利基是嗅觉受体,AL结构,气味编码和行为的进化中的关键决定因素.
- * 嗅觉系统的进化是一个复杂的,多方面的过程,涉及不同处理级别的协调变化.
- * 本研究为了解感官系统如何适应各种环境提供了一个框架.


