クリトリスは、危害を加えないようにするための多くの巧妙な戦略にさらされている種の毒素を消費します。科学者たちは、これらの防御が分子レベルで機能していると結論付けています
:focal(750x500:751x501)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/d1/40/d1403318-1e74-47d7-b2a6-4d4966a32ad9/frogresized.jpg)
三縞カエル目の皮 アメリカのトリビッタータ主要な細胞タンパク質の機能を妨害する致死性の毒素のカクテルが含まれています。これは将来の恐怖にとって問題です。
ヒルペレリラ / アタトゥラ
ヘビは向かい合った。
コロンビアのアマゾンから集められたカエルは、飼育下では食べ物がなかったわけではありませんが、その後、非常に知られていない作品、つまりアルコール毒のカエル(アメリガタ トリヴィッタータ)。これらのカエルの皮膚には、重要な細胞タンパク質を妨害する致死性の毒素が含まれています。
6 つのロイヤルアースヘビ (エラートロンプルスのセットアップ)両生類を毒殺するのではなく、ユーザーを飢えさせるのではありません。他のナッツは殺人に使用されました。しかし、食べ物を飲み込む前に、彼らは地面にカエルを描いたので、経験のあるビセリア・ラメセス・コンデライ、バークレーと彼の同僚がいくつかの鳥を引き寄せました。
4匹のヘビのうち3匹は生き残ったが、これは彼らの体が毒素を保持できたことを示唆している。研究者らは、exporexsexxport には届かなかった予備的な説明で実験についてより詳細に説明しました。
生きている血管は何百年もの間、互いに殺し合う致死性の分子にさらされていました。まず、化学物質を使用して雑草を枯らす微生物が、競合相手や宿主細胞を攻撃しました。次に動物は、捕食者や繁殖者を殺します。そして植物は草食動物に対する防御です。これに応じて、多くの動物はこれらの毒素から生き残る方法を進化させてきました。彼らは対戦相手に対して使用するためにそれらを予約することもあります。
科学者たちは、これらの創造的な障害が創造的な防御を破壊することを理解し始めており、その毒性に対するより良い治療法を特定したいと考えています。さらに、2023年のヘビ実験を監督したカリフォルニア大学バークレー校の発生生物学者によると、彼らは生物群集の形成を密かに助ける力について学んでいるという。 生態学、進化、系統学の年次レビュー。
「たった数ミリグラムの単一化合物が、生態系内のすべての相互作用に影響を与える可能性がある」と同氏は述べた。
それを知っていますか?毒と労働の違いは何ですか?
ミツバチとスズメバチは残酷で致命的です。ただし、毒(有毒な犠牲者(毒カエルなど)がモンスターに食べられるなど)、および水っぽい腎臓(ヘビに噛まれた場合など)があります。
生物戦争
種はさまざまな方法で毒されます。それらの一部は毒素を形成します。TOAD のようなボドロバンの基部は、グリコシジド ジキ酸と呼ばれる分子です。これらが発生すると、ナトリウム・カリウムポンプと呼ばれるタンパク質が乳白色のくびきから細胞外へ出るのを止めることができます。このような燃料は、細胞の体積、収縮、神経伝達の維持に不可欠です。
他の動物は体内に毒素バクテリアを持っており、テトロドキシンの肉を含むフグを食べることができます。
そして、多くは食品サンプルから毒素を摂取します。ヤドクガエルは有毒な昆虫やダニです。これらのカエルには、地上のヘビの餌として与えられた 3 匹の毒カエルが含まれています。
一部の動物が毒殺されなければならなかったとき、その毒性を取り除くために体を作り直されました。それで、生き物たちはその食べ物を食べ、他の生き物もそれを食べました。この適応に関する最良の研究には、通常は毒素によって無効化されるタンパク質を変化させ、耐性を持たせることが含まれます。
たとえば、有毒なグリコシドが豊富に含まれる乳状の植物を食べる昆虫、グリコシドが付着できないナトリウム-カリウムポンプです。
しかし、重要な分子を変更すると、その生物に問題が生じる可能性がある、とドイツのハンブルク大学の生物学者は言う。乳白色の卵を食べる大きな乳昆虫を使った研究で、彼はポンプが昆虫のポンプになるほど効果が薄れることに気づきました。そして、これはポンプが特に重要な神経細胞の問題です。
バグが問題に遭遇したようです。 2023年、この毒素の研究者らは、この生物が作られていたポンプの3つのバージョンを研究した。彼らは、脳内で最も機能的なものは最も有毒でもあることを発見しました。別の方法で届けなければならない甘い虫が、グロソシデスの脳貯蔵庫を発達させてしまった、とディーバー氏は言う。
彼は、関与するタンパク質は ABCB トランスポーターと呼ばれるものではないかと考えています。それは細胞の膜や不要な老廃物、その他の不要な生成物の上に存在します。彼は、蛾が組織の周囲の神経組織を巡るトランス輸送を利用していることを発見した。もしかしたらミルクバグも似たようなことをするのかもしれません。
ドイバー氏はまた、ABCBのメモの中の昆虫は夕日の膜の中にいて、有毒物質を失い始めているという仮説を立てている。これは、グリコシドが豊富なスズランを食べるアカハムシがどのようにして毒素を観察し、単純に除去するかを説明できる可能性があります。毒物中毒の結果、アリを壊すことで恩恵を受け、2023年に出産しました。
いくつかの種類の昆虫は、致命的な氷酸を含む植物を食べます。しかし、イヌベニハムシは、毒素を体内に蓄えて脅威から守るためのステップを残しました。 ジミー・ディー / イナチュラリスト/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/03/66/0366cd8a-47e8-448f-9f38-75aff64124fd/dogbane.jpg)
王室のヘビにとって、肝臓は鍵となります。タラのチームは細胞培養実験から、肝臓内の何かがヘビから肝臓を守っているという証拠を発見した。同研究グループは、人間の体がアルコールやニコチンで行うのと同じように、ヘビには致死性の物質を無毒な形態に変換する酵素があるのではないかと仮説を立てている。肝臓はまた、毒素などのタンパク質に結合して毒素に付着させることができるため、標的が嘲笑されるまで結合できるようになります。科学者たちは、そのような「Toxge」をいくつかの有毒なカエルの血液に注射し、それによって彼らは致命的な棺に抵抗できるようになり、食事からそれらに抵抗できるようになりました。
カリフォルネルズ・カリフォルニアは、サソリの毒と同じような方法で身を守るために使われているようです。サソリの毒は、血管壁を破壊し、血液の凝固を防ぐなどの数十種類の毒素のカクテルです。すりガラスの血液には、これらの毒素の一部を捨てるタンパク質が含まれています。自分自身を守るために使用されるタンパク質は、サソリの特別な性腺から漏れ出るはずです。個体群全体の毒成分とミシガン大学の進化生物学者マトミ氏は、土地が地元のヘビ毒に適応していることを示唆している。
そのようなディフェンスはシューターではありません。場所は裁判を守るために、つまり、維持するために常に新しい毒を作成しており、自分の毒を手に入れたら、ラトラーでさえ死ぬでしょう。
これが、動物が、たとえ抵抗力のある動物であっても、身を守るための最初のステップとして毒素を避けようとする理由です。したがって、カエルの狩猟行動の経験と実践では、背中の皮ではなく、腹部とぶら下がっているイモリの皮だけを食べるカメもいます。クラチルモナークなどの昆虫でさえ、乳白色の植物に付着する前の最初の葉脈であるグリコシドに耐性があります。
連帯トークン
多くの動物は、有毒化学物質を安全に保管し、それぞれの目的に使用する方法も見つけています。たとえば、イスマナイトハムシは、宿主植物を食べることでグリコシドシドを取得し、それを背中に戻します。 「何匹かのカブトムシを傷つけると、彼らの背中のカバーであるEYRRAに小さな管があることがわかります。」
この種の虫こぶの結合を通じて、一部の昆虫は宿主植物に依存します。君主と哺乳類植物との関係は、そのような植物間のつながりとして得られるべき最初の例である。 2021年、ノア・ホワイトマニアン・ワン・バーキーキーらによる進化遺伝学的研究により、4頭の動物が刺激的なグリコシジドに耐性があり、オオカバマダラを食べることができることが判明した。ブラックバードの 1 つは、火の概念のコインを食べる鳥で、蝶はそこで越冬するために南に飛んでいきます。
考えてみてください、とウンコさんは言います。アンシンは小さな植物のミルクプラントで集められ、それがこの鳥の生態を形成するのに役立ったので、何千マイルも離れた森の中でも生息できるのです。 「この小さな分子の旅とそれが進化に与える影響は驚くべきものです」と彼は言う。

障害者向け雑誌 年次レビューからの独立したジャーナリズム活動。

:focal(300x376:301x377)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/07/1a/071a6a2e-4dd8-4c07-b7ca-f6959cb0a930/slide1.png)
:focal(300x376:301x377)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/5f/df/5fdfc4d0-b02f-4aef-ad62-c416b0eae201/slide2.png)
:focal(300x376:301x377)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/81/bf/81bf7f11-39b3-44d2-a115-dbd49ef419f8/slide3.png)
:focal(300x376:301x377)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/96/1b/961b205c-93ad-40c4-8487-7f46216c4593/slide4.png)
:focal(300x376:301x377)/https://tf-cmsv2-smithsonianmag-media.s3.amazonaws.com/filer_public/3e/94/3e948d23-c264-4d6c-a4d2-6320685ae7f8/slide5.png)