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服下这种药物后,他的血液让蚊子中毒身亡|博览日报

IP属地 中国·北京 中国科普博览 时间:2026-03-24 20:15:38

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服下这种药物后,他的血液让蚊子中毒身亡

蚊子吸了成千上万年的血,却没想到有一天会被血毒死。

发表在《寄生虫与媒介》杂志上的一篇文章称,一种已经用于治疗人类罕见遗传病的处方药,可以使人体血液对蚊子产生毒性。

这种药物叫做尼替西农,是一种从澳大利亚特有植物瓶刷树中提取而来的化合物。它可有效治疗I型酪氨酸血症和尿黑酸尿症,这两种罕见的遗传性疾病的病理机制都是基因突变导致的酪氨酸代谢障碍,而尼替西农则能帮助促进人类的酪氨酸代谢。

然而,这一过程也会对蚊子产生氨基酸破坏作用。2025年早些时候,研究人员在《科学转化医学》杂志上发表文章称,病人吃了尼替西农后,蚊子又吸了他们的血,结果几个小时之后,蚊子就都死了。研究人员还发现,即使血液中的药物含量极低,也会对蚊子产生毒性作用。进一步研究结果表明,这种药物分子会破坏蚊子消化人血蛋白的能力,并把这些蛋白转化为攻击蚊子肠道的毒物。

这项研究则证明,蚊子身体的任何部位沾染到尼替西农都会中毒,只不过只有在吸血之后才会毒发身亡。

对杀虫剂有抗药性的蚊子在世界各地越来越常见。一些研究表明,能够在长期接触现有杀虫剂后存活的蚊子已经占到蚊子总数的 30%。世界卫生组织的研究估计,在90%以上的疟疾流行国家中都发现了对至少一种杀虫剂有抗药性的蚊子。以蚊子为主要传播媒介疟疾每年仍感染约 2.63 亿人,其中近 60 万人最终死于这一疾病。

关于尼替西农的新发现则为我们控制蚊子种群带来了曙光。有证据表明,仅仅接触经该药物处理的表面就能有效杀死蚊子,这表明尼替西农有可能被应用于蚊帐或其他寝具材料,作为传统杀虫剂的替代品。


Arterra

细胞也能换电池了?

你可能听过角膜、肝肾移植……但是,你听说过线粒体移植吗?中国科学院广州生物医药与健康研究院细胞器与干细胞研究组发现了一种消除线粒体缺陷的线粒体移植方法,有望预防线粒体DNA缺失综合征、利氏综合征和帕金森病。

线粒体是细胞中的“发电厂”,我们细胞进行的各种活动,约95%的能量都来自线粒体。如果线粒体坏了,细胞就会“停电”,从而引发线粒体疾病,比如帕金森病。既然线粒体坏了,换个新的不就好了?

过去想“换新线粒体”太难,由于线粒体体型较大,细胞根本吃不进去。于是,研究人员创新性地去除了红细胞内容物,用红细胞膜把健康的线粒体包裹起来,做成一个微小的“胶囊”。

红细胞的结构极其简单:除了外面一层薄薄的膜,里面只有满满的血红蛋白,可以说是最佳的“包装袋”。为了验证方法的可行性,研究人员找来了“ρ⁰细胞”,这种细胞被人为地清除了所有的线粒体内部DNA。

研究人员把它们“线粒体胶囊”放在一起培养。结果令人惊喜:细胞开始主动吞下这些胶囊。几天后,新的线粒体开始在和原有的线粒体网络融为一体。原本肿胀变形的线粒体恢复了正常形态,能量产量开始回升,细胞重新焕发了活力。大约有80%的细胞成功接收了新的线粒体!

研究人员还用来自真实线粒体疾病患者的细胞做了测试。测试中,“线粒体胶囊”都表现出色:突变线粒体的比例显著下降,能量产量回升,细胞功能恢复。


网络

珍珠的珠光是怎么来的?

珍珠,是人类最早发现并使用的珍贵有机宝石之一,拥有超过四千年的使用历史。几千年来,人们不仅被它的美貌折服,更将它视为财富和地位的象征。

珍珠是怎么来的呢?当贝壳、河蚌等珍珠母体受到外来刺激时,为了弱化体内不舒服的感觉,母体的外套膜(位于贝壳内侧、包裹内脏的柔软薄膜)细胞便会分泌出珍珠质,将异物层层包裹,进而形成珍珠。

最常见的刺激物通常是一粒沙或海洋寄生虫。然而,刺激物进入贝类软体动物体内这种事情并不经常发生,因此天然野生珍珠极为罕见。

珍珠质主要由碳酸钙构成,并含有约4-6%的有机质(以贝壳蛋白为主,起到黏合与调控矿化的作用),其余为少量水分和微量元素。这些珍珠质层层叠加,形成精密有序的“微层状结构”。

珍珠的珠光,正是珍珠质本身的体色和光在珍珠质表面反复发射和干涉共同作用的结果。


网络

切好的土豆片泡水里时间长会变成“马鞍”?

土豆片变成马鞍状,是渗透压和微分几何的“杰作”。首先,是渗透压让土豆吸水膨胀。土豆的细胞内部含有大量的淀粉、可溶性糖和无机盐,其细胞液中溶质的浓度远高于普通的自来水。

根据物理化学中的渗透压原理,水分子会自发地从低溶质浓度区域(外界纯水)透过细胞半透膜,进入高溶质浓度区域(细胞内部),土豆细胞喝饱了水,体积也随之膨胀了。

如果所有土豆细胞吸水膨胀比例是均匀的,土豆应该简单地变大。但实际上,由于细胞结构不同和接触水的面积更大,土豆的边缘的吸水膨胀速度和幅度要大于中心部分。我们在小学二年级学过,圆的周长是2πr,但土豆片吸水后,它的周长就要比2πr更大,平面几何不存在了!

这时土豆片有两种选择:强行拉伸中心(或压缩边缘),或是弯曲变形。土豆片薄且柔软,弯曲变形所需的能量,显然小于拉伸或压缩。那么,土豆片为什么会弯曲成马鞍形状呢?根据我们小学二年级学过的伯特兰-迪盖-皮瑟定理(Bertrand–Diguet–Puiseux theorem),在曲面上圆的周长C和半径r、高斯曲率K有以下关系(图1)。

因此答案很简单:只要土豆片弯曲成一个负曲率的曲面,它的周长就可以大于2πr,马鞍面(双曲抛物面)就是最常见的负曲率曲面之一。不过,自然界中的土豆片是各向异性且不均匀的,因此,它泡水后的形状并不“标准”,只是一个接近马鞍面的负曲率曲面。


中科院物理所

鸭嘴兽没有牙齿是怎么吃饭的?

鸭嘴兽的脚像青蛙一样有蹼,尾巴像河狸一样能调方向,潜水时还能降低心率,一口气憋10分钟!虽然成年鸭嘴兽没有牙齿,但它们可以用嘴里坚硬的牙龈板磨碎食物。

视频CCTV纪录

内容综合自中国科普博览微博、上海自然博物馆、中科院物理所、CCTV纪录

本文首发于中国科普博览(kepubolan)

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