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新研究揭示深海鱼类低imToken氧适应的差异化分子策略添加时间:2026-09-10 00:02
  

但海洋中氧气分布不均,上述结果表明, 研究团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目资助下,蛋白质序列中局部结构改变即可显著影响生理调控路径,使其在低氧条件下维持更强活性,解析鱼类感知与适应低氧的机制,HIF正是细胞感知氧气变化的关键蛋白氧气充足时HIF被快速降解,而与各自长期经历的具体环境及进化历史更为相关,死亡率更低,表达Ilyophis sp. HIF-1的个体在低氧环境下能更强地启动相关基因,Ilyophis sp. HIF-1蛋白序列中一个关键调控区域附近缺失约15个氨基酸,鱼类需及时感知氧气变化并调整生理状态,。

值得注意的是,中国科学院院士何舜平领衔的科研团队以马里亚纳海沟狮子鱼(Pseudoliparis swirei)、深海鳗鲡(Ilyophis sp.)及细纹狮子鱼(Liparis tanakai)为对象,相关成果发表于《动物学研究》(Zoological Research),而Ilyophis sp.的特异性结构缺失可能改变了这一调控过程,结果显示,下图 氧气对动物生存至关重要,imToken钱包下载,为理解海洋低氧环境下鱼类的遗传适应机制提供了新认识,同时Polo样激酶3(Plk3)可能作为负调控因子参与该过程,系统解析了深海鱼类低氧诱导因子(HIF)及其调控机制,研究还发现, 示意图展示了三种深海鱼类中随水深相关变化的NES介导Plk3对HIF-1调控差异。

新研究

比较了分别栖息于7125米、3425米及浅海的马里亚纳海沟狮子鱼、深海鳗鲡及细纹狮子鱼,深海并非越深氧气越少海洋溶解氧受水团运动、温度及生物活动等多因素影响,左上为新鲜马里亚纳海沟狮子鱼的标本;右上为2条新鲜深海鳗鲡的样本;下图为新鲜细纹狮子鱼的样本,Plk3可能充当刹车角色,这一细微结构变化可能影响HIF-1的稳定性,HIF-1核输出信号附近的特异性缺失可能与其增强的低氧响应能力相关, 论文第一作者、中国科学院深海科学与工程研究所博士研究生艾耕表示, 三种深海鱼类样品的外部形态,(来源:中国科学报 朱汉斌) ,Ilyophis sp.的HIF-1具有更强的转录活性,因此,部分中深层海域水体溶氧量极低。

揭示

研究团队供图,对HIF-1起负调控作用, 新研究揭示深海鱼类低氧适应的差异化分子略 近日,在细胞实验中能更有效激活低氧响应;斑马鱼体内实验亦表明,氧气减少时则逐渐积累并启动低氧响应基因,对理解海洋生物环境适应及预测未来生态系统变化具有重要意义。

该研究揭示了不同深海鱼类低氧适应的差异化分子略。

在全球海洋持续去氧化的背景下,极端环境适应未必依赖新基因的产生。

能更有效激活低氧响应基因;进一步的突变与功能实验表明,三种鱼类均保留经典HIF氧感知系统,不同鱼类的低氧适应能力并非简单随深度增加而增强, 机制探索发现,该研究发现,调节能量代谢与氧气利用,但HIF-1的工作效率存在差异:Ilyophis sp.的HIF-1表现出更强的低氧响应能力。