来源:《通讯生物学》
德国格赖夫斯瓦尔德大学研究发现,雄性盗蛛(Pisaura mirabilis)腿部具有“嗅觉毛”(壁孔感器),用于感知空气中雌性气味。电镜观察显示,该结构仅成年雄蛛拥有,且不与物体直接接触,证实其嗅觉功能。行为实验表明,80%雄蛛能循味快速找到雌蛛。这项研究增进了对节肢动物感觉机制与化学交流的理解。
来源:《通讯生物学》
德国格赖夫斯瓦尔德大学研究发现,雄性盗蛛(Pisaura mirabilis)腿部具有“嗅觉毛”(壁孔感器),用于感知空气中雌性气味。电镜观察显示,该结构仅成年雄蛛拥有,且不与物体直接接触,证实其嗅觉功能。行为实验表明,80%雄蛛能循味快速找到雌蛛。这项研究增进了对节肢动物感觉机制与化学交流的理解。
来源:Science Advances
研究人员开发出一种创新设备,能为嗅觉丧失者提供气味识别能力。该系统通过人工鼻捕获气味分子并转换为数字编码,再通过鼻腔隔膜上的磁夹向三叉神经传递电脉冲,使用者能将特定触觉感受与对应气味建立关联。在65名受试者(含52名嗅觉障碍者)的实验中,所有参与者均成功实现了基础气味辨别。这项感官替代技术为全球超10亿嗅觉障碍者带来了首款可实用的解决方案原型。
来源: 《当代生物学》
研究发现,当果蝇缺乏必需氨基酸时,其大脑会通过上调两种嗅觉受体基因(Or92a和Ir76a)来重塑嗅觉系统。Or92a帮助定位酵母中的二乙酰分子,而Ir76a则专门探测发酵食品中的乳酸菌和醋酸菌。这种基因表达改变使果蝇能精准定位可提供缺失氨基酸的活菌,揭示了营养状态如何通过分子机制直接调控感官感知和行为选择,为理解“生理需求驱动感官偏好”的神经机制提供了新视角。
来源:《美国国家科学院院刊》
中国科学院动物研究所张云峰团队研究发现,小鼠通过嗅觉系统评估猎物营养状态的神经编码机制。研究以棉铃虫幼虫为模型,鉴定出幼虫体表挥发物中亚油酸(LA)吸引小鼠,而(Z)-9-二十三烯((Z)-9-TE)引发回避行为。内侧嗅结节(mOT)中D1型中等多棘神经元通过VTA-多巴胺通路介导对LA的趋近,D2型神经元则调控对(Z)-9-TE的回避,形成“跷跷板”式平衡决策模型。该发现为理解物种间生态互作及开发靶向嗅觉的害虫防控策略提供了新视角。
来源:《当代生物学》
瑞士研究者通过修饰嗅觉受体(OR)的C端结构域,大幅提升了其在实验室条件下的表达水平与灵敏度,成功为多个“孤儿”受体找到了匹配的配体。新方法将受体-配体相互作用的灵敏度提高了约100倍,并发现单一受体可能主导特定气味(如葡萄柚、香草味)的感知,而非完全依赖“组合模型”提出的多受体协同机制。该突破为理解嗅觉编码机制及开发气味检测技术提供了新方向,但方法仍需优化以更接近体内实际嗅觉反应。
来源: 《细胞》
研究团队通过结合双光子显微镜和光遗传学技术,首次在果蝇大脑中完整解析了嗅觉好恶判断的神经机制。研究发现,大脑侧角区分别通过前馈兴奋和局部抑制两种独立神经回路处理“难闻”和“好闻”气味,证实“喜欢”并非“厌恶”的简单对立。基于全脑连接组构建的网络模型准确预测了干预特定回路将改变果蝇对气味的偏好,该机制在不同动物中高度保守,不仅深化了对人脑嗅觉认知的理解,也为开发更高效类脑AI算法提供了新思路。