褐家鼠亚种及黄胸鼠犁鼻器系统感受信息素的差异研究

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褐家鼠及黄胸鼠均是与人伴生且危害性极大的害鼠,是鼠害防治的重点。作为啮齿动物的它们嗅觉系统极为发达,因此化学通讯也是它们交流的主要方式。信息素就是一种由种内个体分泌到外界环境中进而影响种内其他个体机体反应的化学信号分子。啮齿动物的犁鼻器系统就是主要负责识别和处理信息素信号的。有学者基于行为学研究了信息素对于褐家鼠北京亚种、哈尔滨亚种及黄胸鼠的调控作用,这有助于从化学通讯角度出发进行鼠害防控工作,但是在细胞和分子水平上这三种大鼠的犁鼻器系统识别信息素信号的研究还有待进行。本研究中,我们首先采用钙成像技术探究了二庚酮、角鲨烯、MUP13以及OBP3分别对褐家鼠北京亚种、褐家鼠哈尔滨亚种及黄胸鼠犁鼻器感觉神经元的激活情况。结果表明,这三种大鼠的犁鼻器对同种信息素的感受能力存在显著差异,褐家鼠北京亚种感受能力最强,褐家鼠哈尔滨亚种次之,黄胸鼠的犁鼻器感受能力最弱。不同信息素作用于同一种动物的犁鼻器切片时,激活的犁鼻器感觉神经元数目也存在差异。接下来,为了验证上述差异在犁鼻器的下游通路中是否仍然存在,我们选择了在钙成像实验中激活犁鼻器感觉神经元比例最高的二庚酮及比例最低的MUP13作为信息素刺激信号,采用c-Fos免疫组织化学的方法研究了褐家鼠北京亚种、褐家鼠哈尔滨亚种及黄胸鼠的副嗅球与下游通路中的五个核团(BNST、PMCo、MeA、VmH、MPA)。结果表明,这三种大鼠在犁鼻器下游中副嗅球及上述五个脑区的c-Fos免疫活性表达均存在显著差异,且褐家鼠北京亚种犁鼻器的下游通路激活最为明显,褐家鼠哈尔滨亚种次之,黄胸鼠犁鼻器下游通路激活的c-Fos阳性神经元最少。另外,同一种动物中不同信息素侧重激活的下游通路也不尽相同。在褐家鼠北京亚种的副嗅球、BNST及MPA中二庚酮激活的神经元数目显著多于MUP13处理组,在褐家鼠哈尔滨亚种的副嗅球、BNST、VmH及MeA中二庚酮的激活效应显著高于MUP13组,而在黄胸鼠中BNST、PMCo及MPA对二庚酮信号的响应强度显著高于MUP13。本研究对褐家鼠北京亚种、褐家鼠哈尔滨亚种及黄胸鼠的犁鼻器系统信号识别差异进行了深入研究,为说明它们的犁鼻器系统分化提供了重要证据。
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