70多年前 就上天啦 其实,果蝇很早就上太空了。1947年,果蝇首次搭乘美国的“V2火箭”进入太空,从此被引入了太空探索的领域。
地磁场示意图。
果蝇的生命周期很短,它们可以在几天之内从小宝宝长大成“虫”,这让实验可以在几天之内就完成,大大缩短了实验时间。
染色体是储藏着每一个生物体遗传信息的“硬盘”。
从1933年开始,不到100年时间里,共有10位科学家因研究果蝇的开创性工作先后获得6项诺贝尔奖。
安插在食物更换平台的果蝇盒。
我国神舟十九号载人飞船成功发射啦。这次,天宫又迎接新动物成员——我国的航天员把果蝇带上了太空,准备在“亚磁环境”下对果蝇进行科学研究。那么科学家为什么会选择果蝇呢?
小链接: 亚磁环境是什么?
我们的地球存在一个巨大的“保护罩”——地磁场,它保护着地球上的生物不受宇宙射线的伤害。不过,地球上的不同地方,地磁场有强有弱,于是,科学家提出了磁感应强度这样一个名词,来区分磁场的强弱。“亚磁环境”其实就是地磁场的磁感应强度非常低,甚至接近0的环境。
科学家又想到:失去了地磁场的保护,生物的遗传和发育会有什么变化呢?这时候,科学家就选了一些小动物,让航天员带上太空,研究它们在太空中的生活。这次,神舟十九号带的就是果蝇。
良好的遗传研究材料
首先,果蝇是“良好的遗传研究材料“。小小的果蝇有很强的繁殖能力,一次可以产下大量的卵,这使得科学家可以轻易地获得大量的实验样本。
与此同时,果蝇有着非常容易观察到的染色体。
与人类基因的相似
其次,很神奇的是,果蝇和人类有着高达61%的基因相似度,如身体组织、神经系统、消化道、排泄系统等具有一定的相似性。很高的基因相似度意味着遗传特性上的相似,也就是说,在研究一些人身上的未知遗传问题,特别是疾病方面,就可以使用简单快捷的果蝇实验代替复杂冗长的人体实验。
举个例子,之前的一项新研究中,通过改变果蝇的一些基因,使得这些果蝇的后代变得更易肥胖。这说明,肥胖可能与遗传有关。所以,有肥胖烦恼的你,就可以跟别人说:我胖不是因为吃,而是天生的!
另外,果蝇的个头儿不大,即使成千上万的卵子、胚胎、幼虫或成虫都不会占太多空间,对于空间狭小的宇宙飞船来说,它们非常适合运载。
果蝇的太空之家
果蝇虽小,但是在人类的航天事业上做出了不小贡献。那它们在太空中住哪儿呢?
果蝇会住在“果蝇盒”中,同时会有“果蝇食物更换平台“供应吃的喝的,平时果蝇们还会到“通风果蝇箱”中透透气通通风,住得十分舒服。
文图 据《我们爱科学》