“细菌灯泡”照亮未来

来源 :大科技·科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suhuisu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  乌贼与细菌的愉快合作
  夏威夷短尾乌贼是一种只有成年人半个大拇指那么大的小家伙。别看它块头小,但谋生的本领却不小。在所有头足类动物中,它是非常罕见的会发光的一种。
  要说这小家伙的谋生本领中最令人赞叹的,是它身上携带的发光器。它的发光器就像是它身上的一对原始眼,也像是一对“手电筒”。当夜晚来临,短尾乌贼通常会在水面捕食,而且喜欢从上往下袭击猎物。在这种情况下,如果遇到月朗星稀的夜晚,它可能就会遇到麻烦,因为它处在猎物的上方,所以它们的影子很容易被猎物发现,因此很难捕获猎物。有了发光器,由它射出的光就可以补偿被短尾乌贼挡住的月光,这样,它的影子自然消失了,偷袭就可以顺利进行了……凭借这一手,短尾乌贼还可以躲避其身体下面的捕食者的视线,以此来消灾避难。研究表明,短尾乌贼的发光器还可以用来进行同类间的通讯联络和“谈情说爱”。
  短尾乌贼的发光器官虽然作用奇特,但更奇特的是,它竟然是生物合成学的一个杰作!
  研究证实,短尾乌贼并非是自己发光,而是依靠一种发光细菌而发出光芒。为了获得避难所和稳定的营养来源,发光细菌寄生在短尾乌贼“小眼窝”的蜗居里,并为宿主随时展现发光能力。两者之间的互惠关系在短尾乌贼一出生就开始出现了。短尾乌贼出生后,就会立即从周围的环境中获取发光细菌。它们甚至还会控制由细菌所发出的光线的亮度和方向。
  人类第一盏生物荧光灯泡
  短尾乌贼发光器的秘密,其实就是现代生物合成学的一个成功案例。受此启发,前不久,英国剑桥大学的一个研究团队想到了用这种技术来制造细菌灯泡,以此来给灯泡家族再添一个“新丁”。当然这种灯泡是绝对另类的,因为它是由生命元素打造的生物灯泡!
  的确,这盏生物灯泡里面没有金属物质,也不需要耗电,里面装的是会散发荧光的大肠杆菌。特别有意思的是,通过把这盏生物荧光灯泡和真正的白炽灯泡对比后发现,这种灯泡的能量利用率非常高,几乎所有的输入能量都被变成了光。而相比之下,白炽灯会把90%的能量浪费在发热上面。
  那么,为什么要选择大肠杆菌来发出荧光呢?大肠杆菌又是如何具备发光能力的呢?其中的道理并不复杂。因为生活在人和动物肠道内的大肠杆菌生命力非常强,而且对人类不会有什么危害,所以让它担当发光重任非常合适。
  但要赋予它发光能力,就要破解短尾乌贼发光器里发光细菌的秘密。研究发现,这种细菌的发光是由一组五个基因引发的,其中两个基因组成荧光素酶,另外三个基因负责制造荧光素。当荧光素酶与荧光素结合以后,就会发光了。依据这个发现,研究团队开始了基因组移植实验,结果成功地把这控制发光的基因组整体转移到了大肠杆菌中,真正赋予了大肠杆菌发光的能力。于是,人类第一盏生物荧光灯泡从此诞生了。
  打造“生物长明灯”
  不过,新发明的这种灯泡还显得比较“嫩”——持续点亮的时间不长,这主要是因为灯泡里的大肠杆菌本身寿命有限,而且其所繁衍的下一代没有发光的本领。所以,如何让这种灯泡持久放光,还需要做许多探索和突破才行。
  最近,美国威斯康星大学的一个研究小组就开始了研制“生物长明灯”的大胆尝试。他们第一步是要研制一个特殊小罐子,有了这种小罐子,未来任何人都可以用它来组装生物灯泡。这种小罐子其实就是一个密闭生态系统,里面有不同种类的微生物,其中一种微生物的排泄物是另外一种微生物的营养食品,每种微生物都必不可少——有了这样的小生物圈,这个密闭的生态系统就能“长命百岁”。
  当然,小罐子里的核心角色是经过基因工程改造的会发光的大肠杆菌。这种细菌生活在这个小罐子里,靠着与其他微生物的相互支持,不但能“丰衣足食”,还能繁衍后代。这样,它们就能反复发光和“充电”了。
  前面的步骤相对容易完成后,后面的步骤则完成难度很大。因为要想让会发光的大肠杆菌持续发光,就必须让它的后代也遗传其前辈的这种本领,这样它们在小罐子里才能持续发光,从而成为“生物长明灯”。当然,这是一项复杂的基因改造工程,攻克这个难题其实只是个时间问题。
  美国科学家指出,随着合成生物学研究的不断深入和普及,合成生物学未来不但能真正催生出实用的“生物长明灯”,还能催生出很多科学奇迹。
其他文献
奥运会比赛的决赛扣人心弦,不论是田径场上的飞奔,还是泳池中的斩浪,第一名和第八名的差距往往很微小,这些运动员在速度上只有很小的差别,一些偶然的临场因素就能让运动员的名次发生很大变化。许多因素会影响到运动员的临场表现,从人体基因到训练水平,从饮食条件到竞技信心。  最近,运动员、教练员和科学家们开始关注另一个重要的因素——比赛时间。运动员什么时候比赛,也会影响到他们的成绩。  晚上出好成绩的奥秘  
我们的宏观世界是由无数微观粒子构成的。目前已知的所有粒子中,中微子可谓最诡秘的一类,单单它极强的穿透力就能折腾人类许久,我们都知道用铅可以阻挡住各种辐射,但是要想让一个中微子停下它前进的脚步,需要厚度达4光年的铅!36万亿千米厚的铅板,谁能想像?  偏偏中微子又十分普遍,我们的身体时时刻刻都在被中微子穿越着,但我们却感觉不到,就是因为中微子几乎不与任何物质发生作用,因此甚至有人怀疑,太阳发出一个中
报道了25MeV/u40Ar+197Au反应中裂片符合下的粒子—粒子关联函数及其发射时间.实验测得粒子的平均发射时间为200—300fm/c,表明轻粒子的裂前发射占主导.在平面发射和出平面发射的粒子发射时间相差很少,发射时
《木偶奇遇记》是18世纪意大利作家留给世人的经典童话故事;“一旦撒谎,鼻子就会变长”--这是故事主人公木偶匹诺曹鼻子的一大突出特点。虽然是艺术夸张,但科学家发现,其中还真蕴
什么是教学的实效性呢?个人的观点认为,就是老师通过在课堂上的讲解,不仅能够让学生掌握预期的知识,还能掌握一定的能力,从而获得提高.如果教学过程中没有达到这一目的,这说
没有人喜欢贫穷,因为贫穷给人的负面影响实在太多了。那么贫穷究竟会在哪方面对人造成伤害呢?
火星正在成为人类太空探索要前往的下一个目标,美国政府已经启动了一个长远的载人火星飞行计划,而美国的一个私人团体也计划在2018年送一对中年男女宇航员往返火星。不过火星往返一趟需要几个月甚至一年,比起阿波罗计划中人类登月之旅要漫长多了。在火星旅途中,宇航员除了要面对空间拥挤、肌肉萎缩和无聊等挑战外,他们面临的最大健康挑战可能是——辐射。飞出地球大气层后,大量的宇宙辐射以及太阳辐射会袭击飞船和飞船里的
如果我们在2013年之前问科学家,太阳系最大的火山是哪一座?他们一定会毫不犹豫地告诉我们,火星上的奥林匹斯山是太阳系第一火山。这座火山高2万多米,直径达到了625千米,一直雄踞太阳系第一火山的宝座。实际上,它还是目前太阳系第一高峰,珠穆朗玛峰和它相比矮了一半还多。  然而现在,一个太平洋底的新发现让科学家要修改前面的答案了。  太平洋底潜伏着火山巨兽  美国休斯敦大学的地球物理学家来到了日本以东1
恒星的孩子是行星,行星的孩子是卫星,那么卫星还有没有孩子?这是个有意思的问题,但查遍太阳系内的所有卫星,没发现一颗卫星还有子卫星围绕它转的。那么是不是卫星不能再有孩子了呢?  不是吧,卫星有了孩子也没什么呀?要知道,美国宇航局就有围绕月亮旋转的探测器,这些探测器难道不是月亮的子卫星吗?只不过它们不是天然形成的,而是人造的。但这说明,卫星有孩子也是很正常的事,只要老天给它个孩子,卫星也是愿意接收的吧
真实版的《魔戒》霍比特人  十几年前,考古学家在印度尼西亚的弗洛里斯岛的一个山洞里,发掘出一堆古人类的化石。从化石复原后看,这个人种的人长得矮小(成人身高不到1米),脑袋也比我们要小得多。他们生活到距今大约12000年前。  这就是说,他们像欧洲的尼安德特人一样,曾经与我们的祖先现代智人比邻而居了相当长的时间,而且比尼安德特人灭绝得还要晚(尼安德特人大约是在距今24000年前灭绝的)。这个新人种被