让蚊子成为**注射器,反向服务于人类?蚊子为什么盯上了我们?
夏天到来,蚊子不仅让人心情烦躁,更是**如麻的凶手。蚊子传播的疾病非常多,例如:疟疾、黄热病,还有人们最为恐惧、最熟悉的登革热!
全球的数据显示,每年蚊子致死的人数,大致在70万至100万之间,其中大部分是五岁以下的小朋友。在这场人类与蚊子的角逐中,科学家们能帮助人类彻底解决蚊子的危害吗?
防止蚊子叮咬的背后隐藏着什么原理,是否基因工程会成为人类取胜的关键?甚至有人有一个大胆的想法,让蚊子成为**注射器,反向服务于人类?
蚊子为什么盯上我们?
我想大家都有被咬的经验吧!当然,也有很多关于蚊子咬人的离奇原因,例如:O型血容易被咬,体质成酸碱性、是否喜欢吃素等等!这种没有科学依据的理论,只能限于小道消息,科学解释,蚊子是如何盯上目标的呢?
先说结论,美国加州的一个科学团队研究发现,蚊子与人类之间的距离超过十公尺的时候,蚊子会通过二氧化碳来寻找下一个目标,但是拉近距离后,它们又会通过温度以及视觉的帮助,从而锁定目标。
经常看科普知识的朋友,一般对此不屑一顾,因为我们早就知道了。但是这次的研究,科学家创造了一个单纯的条件,将二氧化碳、热水、蒸汽、视觉特征分开研究,最终帮助我们确定,什么才是引诱蚊子攻击的关键。
不仅如此,研究团队还使用了风洞,在一端间歇地传入高浓度的二氧化碳。这样做的好处就是,当蚊子嗅到二氧化碳后,会不断朝高浓度方向前进追踪,但是随着二氧化碳的减少,蚊子的嗅觉会降低,它就会呈现一种徘徊的状态。试图再次寻找到二氧化碳的踪迹!
科学家们还发现,如果寻找二氧化碳的同时,出现了高对比度的物体,比如白纸上的小黑点,这时蚊子就会降落到黑点上。就算此处的二氧化碳浓度不是最高,蚊子受视觉**后,也会选择此处进行叮咬,视觉**是关键点之一。
研究还发现,即便没有高浓度二氧化碳,蚊子也可以在20公分处,寻找到温度在37摄氏度的物体,这就非常尴尬了,好像是对人类的一种针对。如果再进一步的实验,将二氧化碳、热水、蒸汽、颜色分开,那最终就可以帮助我们研究出,每一个因子对蚊子的不同吸引力。
要知道,人类不是单纯地发出以上信号的任何一种,而是同时发生,我们呼吸的同时,保持体温的不变,也会流汗,综合来说,在广袤的空间中,蚊子通过辨别二氧化碳,来寻找人群的所在,等到靠近人群,决定降落的时候,又会通过体温、水蒸气等一系列复杂,甚至包括视觉来选择目标,最终综合因素选了了对蚊子**性较强的目标。
所以,避免蚊子叮咬的一个方式就是尽量不要呼吸,避免产生二氧化碳,或者减少体内热量的散发,避免蚊子锁定目标。这两项基本没人能做到,且不受自主意识控制,所以多穿一件衣服就成了必要手段,减少身体部位的暴露,降低对蚊子的**!
最实际的策略,就是穿着比蚊子上下颚还厚的衣服,或者直接躲进蚊帐中,不给蚊子有机可乘。
搜寻、定位、**,然后开喝
蚊子吸血行为一般分为:搜寻、定位、登录,然后开喝。有些人家里会购买一些蚊香、防蚊贴等设备,来降低蚊子对自己的打扰。你可以试想一下,既然蚊香能杀蚊子,谁能保证不会对人体造成伤害呢?尤其是家里有小孩的家长,根本不敢随便用。
这个时候,我们就可以考虑生物妨害的方式,利用蚊子的习性,来干扰它们的判断能力,最终实现大获全胜!
既然蚊子首先寻找二氧化碳与温度,再接近皮肤的血管,假如我们可以让它找不到穿刺点,它们不就会放弃,然后寻找别的目标了。蚊子想吸血,一定是会选择登录,就像起重机,先固定好四肢之后,才后进行作业。
如果,稳定性得不到保证,那蚊子就会选择及时地飞走,根据这个特点,日本一家公司就曾研制过一款低粘度的矽油,涂抹上之后,蚊子降落不能扎稳马步,从而放弃对人的进攻。从实验结果上看,高速相机拍下蚊子黏到矽油后,开始着急逃离,停留时间不会超过3秒,所以有效地防止了蚊虫的叮咬。
其实,自然界中也有类似的案例,河马就会分泌一种洪汉,研究人员发现,这些物质可以减少蚊子的着陆。从而一劳永逸地减少蚊子带来的干扰。
有什么方法,可以一次性永除后顾之忧呢?
英国生物技术公司牛津昆虫技术进行了一项研究,2010年培育出了友善蚊!并在巴西等地进行了释放,通过蚊子放逐现场实验后,通过友善蚊的释放,减少了80%左右的病媒蚊。在2021年,美国也首次获批了在本土释放友善蚊的实验。
其实早在2012年的时候,美国佛罗里达州就因为蚊子肆虐,联系过英国公司,但是由于当时民众的联名反对,此事被一再的搁置,一直到2021年才首次获批友善蚊的释放。
基因工程,如何减少蚊子的数量?
首先,这种蚊子是没有危害的,那基因工程改造的蚊子,如何实现蚊子数量的减少呢?因为这些蚊子被植入了**基因,通过干扰蚊子的细胞活动,从而导致蚊子的死亡。英国公司的友善蚊,是不咬人的雄蚊,而会传播疾病的是会吸血的雌蚊,一旦雄蚊被**放飞,它们会与野生雌蚊进行**,**基因也会传给后代。
而**基因,是通过阻止一种必要蛋白质的合成,从而导致蚊子后代的死亡,一般在幼虫或者蛹时期就会消亡。
很多人会问,既然基因有害,为什么雄蚊长大以后才会死,不是幼虫期就应该死亡才对,你的说法不对?其实,技术的关键就是科学家设计了一个**基因的调控机制,只要控制饮食,就能掌控基因的开关表现。
研究人员在喂养雄蚊的时候,在食物里添加了抗生素,有效地让**基因在上游调控机制中,关闭**基因。所以,实验室里的友善蚊,可以正常的长大,并安全的释放到大自然中。
而自然界,可不会有人提供特定的物质,所以雄蚊到了野外后,开始逐渐启动**基因,无法合成生命所需要的蛋白质,直接导致死亡,而第一批后代也因为这些因素,不断的死亡,蚊子自己也无法关闭**基因。
使用友善蚊降低蚊子的数量,降低了化学杀虫剂的危害,当然想彻底消灭蚊子也是不现实的一种事情。同时,大家也不用担心雄蚊找不到雌蚊,有些能力是与生俱来的。
这个技术还有一个关键点,就是哪怕释放再多的雄蚊,也不会对蚊子的种群进行毁灭性打击,因为人为改造的基因,不会进入生物链,更不会基因污染和后续的变异问题,把生态链的**减少到了最低。
世界上最致命的动物,毋庸置疑就是蚊子,跟他们夺走的生命相比,任何的野兽都显得温文尔雅。蚊子传染的疾病非常多,1942年,我国**省就曾经爆发过登革热,造成500万人感染。而古老的疾病疟疾,根据WHO的数据,在2020年就创下了全球2亿4100万起感染病例,其中627000起致死案例。
如果诺亚当时造了方舟,我敢打赌,里面绝对没有带上蚊子!既然蚊子传播性那么强,为什么不加以利用,还真有研究人员曾想过,把蚊子改造成****注射器!
变废为宝?
在科学家的概念里,当蚊子叮咬时,会将唾液注入人体,防止血液的凝固,只要设计出抗原,加入蚊子的唾液,蚊子就成**注射器了?
首先研究讨论这个的,还得看日本啊,日本自治医科大学的研究团队,在印度疟疾的一种流行病中,研究了唾液中加入抗体的可能性,它们**了利什曼病抗原蛋白SP15的基因,这些蚊子的唾液就会带上SP15的基因,然后用蚊子叮咬小白鼠做实验,结果发现,小白鼠身体真的产生了抗体,但是抗体的含量并不高,也无法判断是否有效的抵抗疟疾。
想想也能明白,蚊子的唾液量确实少得可怜,别说有作用,谁能扛得住蚊子一直叮咬?在自然界中,蚊子的叮咬也有偶然性,多种因素结合,几乎没有可推广性。这有点像,一个人被打了几百针**,而另一个人却打了几针,再者被打**的人,根本不知道自己打了**,有点违背个人意愿。
不过很多科学家认为,这是一个有趣的概念,或者可以应用到生产领域,比如给动物打这种**,只要有打,总有点效果。
逝去的无法挽回,如果我们可以用科技的力量,减少病媒蚊的**,那肯定是一件好事,至少对于人类来说,每年有几十万人免于疾病的死亡。你觉得蚊子应该被彻底消灭吗?可以留言讨论。
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