增加的:在Drosophila melanogaster的正常和高温度下对线粒体氧化能力的适应效应
Arianne Blanchard1,2, Mélanie Aminot1,2, Nathalie Gould1,2
1New Brunswick Centre for Precision Medicine, Moncton, NB E1C8X3, Canada.
The Journal of experimental biology
|June 6, 2024
概括
适应较低温度的果具有较低的上热极限. 线粒体功能随着适应温度的变化而变化,影响热耐受性和表型可塑性.
科学领域:
- 环境生理学环境生理学
- 线粒体生物学 线粒体生物学
- 适应气候变化 适应气候变化
背景情况:
- 气候变化增加温度和热浪,压力有氧新陈代谢.
- 线粒体代谢对于生物体的耐热性至关重要.
- 现型可塑性会影响有机体对热应激的反应.
研究的目的:
- 为了研究表型可塑性对Drosophila melanogaster的代谢和生理特征的影响.
- 为了响应温度适应,将线粒体功能与上热极限联系起来.
主要方法:
- 在Drosophila melanogaster的15°C和24°C的适应过程中.
- 测量临界热最大值 (CTmax).
- 脂肪酸组成和线粒体氧化能力的分析.
主要成果:
- 习惯于15°C的的CTmax比习惯于24°C的低0.65°C.
- 适应改变了脂肪酸的形状,有利于15°C的较短的和/单不和脂肪酸.
- 线粒体氧化能力随着适应温度和测量温度而变化,特别是复杂I呼吸.
结论:
- 适应温度显著影响线粒体功能和在高温下基质利用.
- 线粒体新陈代谢中的表型可塑性是确定上热耐受性的关键因素.
- 即使在CTmax中的小差异也与实质性的线粒体适应有关.


