Owoc Drosophila (muszka owocowa) to owad dwuskrzydły, najczęściej gatunek muszki owocowej z rodzaju Drosophila
Zaczynając od propozycji Charlesa W.Wykorzystanie tego gatunku przez Woodwortha jako organizmu modelowego D. melanogaster jest nadal szeroko stosowane w badaniach biologicznych w obszarach genetyki, fizjologii, patogenezy drobnoustrojów i ewolucji historii życia. Od 2017 r. przyznano sześć Nagród Nobla za badania z wykorzystaniem Drosophila. Owad ten jest powszechnie wykorzystywany w badaniach ze względu na jego szybki cykl życiowy, stosunkowo prostą genetykę z czterema parami chromosomów i dużą liczbę potomstwa na pokolenie.
Najnowsze badanie wrażliwościFotoreceptory Drosophila, przeprowadzone przez naukowców, są jednymi z pierwszych tego typu badań od 20 lat. Dzięki swojej pracy genetycznej i postępowi technologicznemu naukowcy byli w stanie zbadać wrażliwość fotoreceptorów na różne długości fal światła (lub odcień).
Badania wykazały:
- wszystkie receptory - te, które przetwarzają promieniowanie UV, niebieskie i zielone - miały znaczące zmiany wrażliwości na światło w porównaniu z tym, co było wcześniej znane;
- najbardziej znaczące przesunięcie wystąpiło w zielonym fotoreceptorze, jego światłoczułość przesunięta o 92 nm - z 508 nm do 600 nm; Odpowiednik lepszego postrzegania koloru pomarańczowego zamiast zielonego;
- do tej zmiany przyczynia się żółty filtr karotenoidowy w oku (pochodzący z witaminy A);
- Oczy muszek owocówek o czerwonym zabarwieniu przekazują między fotoreceptorami światło o dużej długości fali, co może negatywnie wpływać na widzenie muchy.
Zabarwienie oczu typu dzikiego u Drosophila (oczy czerwone) i ze zmniejszonym pigmentem przesiewowym (oczy pomarańczowe). Kredyt: Camilla Sharkey
Naukowcy odkryli to, zmniejszając ilośćkarotenoidy w diecie much czerwonookich i owadów z obniżoną pigmentacją oczu. Podczas gdy gatunki czarnookich much (np. Muchy domowe) mogą lepiej izolować światło o długich falach dla każdego piksela ich widzenia, muchy z czerwonymi oczami (muszki owocówki) prawdopodobnie cierpią na zaburzenia widzenia.
Filtr karotenoidowy, który pochłania światłowidmo niebieskie i fioletowe ma również efekt wtórny. Wyostrza fotoreceptory światła ultrafioletowego, pomagając muchom lepiej rozróżniać długości fal światła, a co za tym idzie, zapewnia im lepsze widzenie kolorów.
Czytaj także
Naukowcy dokładnie ustalili, w jaki sposób stres cieplny niszczy plemniki
Coroczna misja w Arktyce dobiegła końca, a dane są rozczarowujące. Co czeka ludzkość?
W 3. dniu choroby większość pacjentów z COVID-19 traci zmysł węchu i często cierpi na katar