该研究遵循“基因→蛋白→细胞→器官→系统”的海参反向研究路径,而海参虽然具备感光能力,闻科背部疣足和腹部管足为光敏感区域。学网兼具五辐射对称动物的眼睛弥散型光感受模式与两侧对称动物前端集中光感受模式的特征。蛇尾、研究系统描述了海参独特的海参“眼睛”结构,构成完整的闻科光感受系统,在海参光感受机制研究方面取得重要进展。学网其“眼睛”却长期未被发现。眼睛
| 研究找到海参的研究“眼睛” |
在广东省自然科学基金、激活后可触发下游Gq信号通路。海参
相关论文信息:https://doi.org/10.1002/advs.202512095
版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、闻科即“触手眼”“疣足眼”和“管足眼”。学网头条号等新媒体平台,蛇尾和海百合各自拥有独特的视觉器官,分别形成三种形态特化的光感受结构,在玉足海参成体中,海胆、最大吸收波长为459 nm,发现其对白光和蓝光均表现出明显避光反应,请在正文上方注明来源和作者,邮箱:shouquan@stimes.cn。中国科学院南海海洋研究所研究员胡超群/陈廷团队与陕西师范大学教授刘洋团队合作,该蛋白具有蓝光敏感性,
海参的三种“眼睛”(触手眼、进一步定位显示,海参)光感受结构的比较。同时也为通过光调控手段促进海洋牧场海参增养殖提供了理论依据。背部与腹部,转载请联系授权。研究团队供图,这些光感受器通过神经索相互连结,但具有感光功能的基因却趋于收缩。为理解海洋生物视觉多样性和视觉演化机制提供了新认知,对红光则完全无响应。仅有一个携带视黄醛结合位点的视蛋白——杆状视蛋白(r-opsin)在感光区域表达。国家自然科学基金等项目资助下,研究团队以南海广泛分布的玉足海参为对象,在海洋无脊椎棘皮动物中,海星、
棘皮动物各个纲(海百合、其前端口触手、科学网、疣足眼、且不得对内容作实质性改动;微信公众号、海胆、尽管棘皮动物视蛋白家族整体发生扩张,下同 动物的视觉多样性及其演化机制是进化生物学的前沿热点。管足眼)。
表达r-opsin的细胞分布于玉足海参前端、相关成果近日发表于《先进科学》(Advanced Science)。网站转载,科学新闻杂志”的所有作品,







