
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > Nature Genetics!廈門大學(xué)馮丹青團(tuán)隊(duì)揭示海洋粘附力的奧秘 
在礁石、船底、碼頭樁柱上,你一定見過那些怎么都撬不下來的小家伙——藤壺。它們像混凝土一樣死死貼在任何表面上,任憑海浪沖擊都巋然不動。
為什么藤壺能粘得這么牢?它的殼為什么這么強(qiáng)?這種粘附能力,是如何進(jìn)化出來的?
廈門大學(xué)海洋與地球?qū)W院、海水養(yǎng)殖生物育種全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室柯才煥教授、馮丹青教授團(tuán)隊(duì),與環(huán)境與生態(tài)學(xué)院張?jiān)案苯淌趫F(tuán)隊(duì)合作,在海洋生物基因組學(xué)和污損生物附著研究領(lǐng)域取得了重要突破。其研究成果《New genes helped acorn barnacles adapt to a sessile lifestyle》發(fā)表在 Nature Genetics 上,給出了答案:藤壺?fù)碛袃蓚€在進(jìn)化中“新出現(xiàn)"的基因,它們讓藤壺能量更足、殼更強(qiáng)、粘得更牢!更重要的是——論文中揭示藤壺殼層結(jié)構(gòu)、蛋白質(zhì)分布的關(guān)鍵微觀圖像,由飛納 Phenom ProX 電鏡能譜一體機(jī)拍攝完成。


01.為什么藤壺值得發(fā)Nature Genetics?
藤壺其實(shí)不是貝類,而是甲殼動物,和螃蟹、蝦是親戚。但它們在漫長的演化中走上了不同的道路:
幼體階段自由游動,成年后永遠(yuǎn)固定在一個地方,必須承受海浪、高鹽、腐蝕性環(huán)境,需要強(qiáng)粘附力和防御“裝甲"。這種生活方式在節(jié)肢動物中沒有的,意味著它必然經(jīng)歷了基因功能的重大重塑。

Nature Genetics 選擇這篇論文,就是因?yàn)檠芯繄F(tuán)隊(duì)找到了關(guān)鍵證據(jù):藤壺的固著生活,是由兩個“新基因"推動的演化創(chuàng)新。這兩個基因分別負(fù)責(zé):
能量供給(bcs-6):讓幼體有力完成“落地生根"
材料構(gòu)建(bsf):打造水下黏附和殼層“復(fù)合結(jié)構(gòu)"
這些發(fā)現(xiàn)對理解“固著生物的進(jìn)化"意義重大,也對仿生材料方向具有潛力。
02.飛納電鏡揭示:藤壺殼層不是殼,而是“微納裝甲"
研究團(tuán)隊(duì)使用飛納 Phenom ProX 掃描電鏡能譜一體機(jī),從微米到納米尺度觀察藤壺殼層,結(jié)果非常震撼:藤壺殼并不是一整塊鈣殼,而是一套高度精巧的“復(fù)合材料系統(tǒng)"。
飛納電鏡下,可以清晰看到三種關(guān)鍵結(jié)構(gòu):
1.柔性“幾丁質(zhì)纖維網(wǎng)":像鋼筋一樣提供韌性,不易整體斷裂

A. amphitrite(溝藤壺)的殼體由側(cè)壁板、厴板(operculum)和基底板組成。
示意圖展示了用于顯微觀察與分析的藤壺殼板橫截面和內(nèi)表面位置,以及用于轉(zhuǎn)錄組分析的藤壺組織取樣區(qū)域。
掃描電子顯微鏡(SEM,Phenom ProX 拍攝)揭示:殼板橫截面呈現(xiàn)清晰的層狀結(jié)構(gòu),而殼板內(nèi)表面由隨機(jī)取向的晶體結(jié)構(gòu)構(gòu)成。
免疫電子顯微鏡(IEM)分析顯示:這些層狀結(jié)構(gòu)由幾丁質(zhì)構(gòu)成(以粉紅色標(biāo)注)。
2.硬質(zhì)“方解石晶體":像磚塊一樣嵌在幾丁質(zhì)之間,提供硬度和抗沖擊性能

d. 在體外對 ctg452.10 蛋白的功能驗(yàn)證。掃描電鏡圖像顯示了在不同濃度的牛血清白蛋白(BSA)和重組 ctg452.10 蛋白(rctg452.10)條件下碳酸鈣晶體的沉淀情況。紅色箭頭表示 ctg452.10 蛋白形成絲狀纖維。
3.關(guān)鍵的“BSF 蛋白絲":像生物膠水一樣把兩者緊密粘合在一起,使結(jié)構(gòu)堅(jiān)固又不脆裂

e. rctg452.10 蛋白與幾丁質(zhì)和方解石的結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,以牛血清白蛋白(BSA)作為對照,通過考馬斯染色進(jìn)行可視化。
f. 示意圖展示了 bsf 基因的功能以及藤壺外殼形成的機(jī)。
這種結(jié)構(gòu)模式非常類似人類工程中的 “纖維增強(qiáng)復(fù)合材料(FRP)",但自然界通過幾億年演化造得更精巧。
03.科學(xué)意義:自然界強(qiáng)“水下膠水"的秘密被打開
藤壺殼層具備多種工程上難以同時實(shí)現(xiàn)的特性:
強(qiáng)黏附(能在海水中粘住金屬、混凝土、巖石)
耐腐蝕
高韌性(不會一碰就碎)
潮濕環(huán)境穩(wěn)定
可長期抗海浪沖擊
傳統(tǒng)材料很難同時兼具“濕態(tài)黏附 + 結(jié)構(gòu)強(qiáng)度",但藤壺通過“ bcs-6 + bsf + 微納殼層架構(gòu)"完成了這一進(jìn)化奇跡。這項(xiàng)研究為仿生材料提供了明確方向:如水下膠黏劑、海洋防護(hù)材料、濕環(huán)境黏附劑、以及有機(jī)–無機(jī)復(fù)合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。自然界已經(jīng)花了幾億年為我們做了“材料學(xué)實(shí)驗(yàn)",現(xiàn)在我們借助顯微技術(shù)重新認(rèn)識它。
兩個新基因,一套微納復(fù)合殼層,一種適應(yīng)的固著生活方式,飛納電鏡幫助科學(xué)家捕捉到了這些結(jié)構(gòu)如何被“編織"“黏合"“構(gòu)建"出來的微觀過程。從藤壺到仿生科技,自然的秘密正在被重新發(fā)現(xiàn),而每一次“看見",都讓創(chuàng)新更進(jìn)一步。
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