記者從中國科學院合肥物質科學研究院獲悉,該院強磁場科學中心磁生物學研究團隊謝燦課題組與英國牛津大學、德國奧登堡大學等實驗室組成的國際合作研究團隊,在動物磁感應和生物導航領域取得了重要突破,揭示了遷徙鳥類對地磁場感知的量子生物學原理。相關研究成果6月23日以封面長文的形式發表在《自然》上。
地球上許多生物在幾十億年的進化過程中,發展出利用微弱地磁場在海陸空不同空間、不同尺度上實現精確定向和導航的能力,其科學原理尚未明確。“遷徙動物如何利用磁場找到回家的路”曾被《科學》雜志列為125個尚未解決的重要前沿科學問題之一。另一方面,磁場的穿透性使得磁場刺激能夠遠程地、無損地深入生物體內部如大腦深處,利用磁場控制細胞或生物體有著無可比擬的優勢,這也成為最近十年的研究熱點。因此闡明動物感知地球磁場進行遷徙和導航的原理,同時揭示磁場對細胞或生物體的控制機制,不僅在基礎研究中具有重要意義,也是生物磁控技術和不依賴于衛星的新一代導航定位技術的需求。
研究人員應用磁共振光譜學等手段,對幾種鳥類的磁感應關鍵蛋白Cry進行了深入研究,首次發現遷徙鳥類如歐洲知更鳥的Cry蛋白對磁場的敏感性顯著大于非遷徙鳥類,這種敏感性主要體現在”自由基對“中糾纏電子自旋狀態的改變。研究還揭示Cry蛋白磁感應機制源于其內部電子行為:在藍光激發后,Cry蛋白中的輔基FAD發生還原反應,電子在Cry蛋白中TrpA,TrpB,TrpC,TrpD四個保守色氨酸(Trp)之間進行跳躍,這種電子跳躍對磁場高度敏感。量子化學實驗和理論計算首次發現,這一電子傳遞過程同時承擔了“磁感應”和“信號傳遞”兩種不同的功能,其中第四個色氨酸TrpD對信號傳遞至關重要。
該研究一定程度上揭示了遷徙鳥類對地磁場感知的量子生物學原理,為未來動物磁感應和生物導航研究指明了方向,同時也為仿生導航和生物磁控技術的發展提供了理論指導。(記者 吳長鋒)