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综述:关于西方蜜蜂(Apis mellifera L.)接触农药的基因组学和营养学研究
《Apidologie》:Genomic and nutritional insights into pesticide exposure in western bees (Apis mellifera L.)
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月26日 来源:Apidologie 2.2
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蜜蜂种群减少与农药暴露的关联性研究:解析解毒系统、协同毒性机制及饮食调控的分子基础
全球蜜蜂(Apis mellifera L.)种群的减少是一个令人担忧的问题,因为它们在授粉过程中起着至关重要的作用。这种减少在很大程度上归因于各种压力因素,尤其是农业化学品的暴露,这些因素明显会缩短蜜蜂的寿命并降低它们的觅食效率。蜜蜂拥有一个复杂的三阶段解毒系统,涉及细胞色素P450单加氧酶、谷胱甘肽转移酶和羧酸酯酶等关键酶,以抵御外来物质(外源物质)的负面影响。然而,杀虫剂、杀菌剂和其他农业化学品的联合使用往往会导致协同毒性,使这些解毒途径不堪重负。理解这些协同作用的机制对于理解其放大效应至关重要。研究方法从基本的生物测定和酶活性研究到转录组学、蛋白质组学和功能基因分析等先进方法不等,所有这些方法都旨在阐明农药解毒的分子基础。除了酶机制外,饮食在调节基因表达和增强蜜蜂抵抗力方面也起着关键作用。花粉、蜂胶、蜂蜜和各种植物化学物质中的营养成分对于减轻外源物质带来的风险至关重要。本综述重点关注几个关键领域:易感蜜蜂群体与抗性蜜蜂群体对农药的不同敏感性、蜜蜂对外源物质解毒的酶机制、驱动外源物质协同作用的过程,以及多方面研究方法在探讨影响农药耐受性的分子因素方面的重要性。此外,它还探讨了饮食依赖的基因表达对解毒途径的影响,为提高蜜蜂的抵抗力和支持可持续性工作提供了宝贵的见解。
全球蜜蜂(Apis mellifera L.)种群的减少是一个令人担忧的问题,因为它们在授粉过程中起着至关重要的作用。这种减少在很大程度上归因于各种压力因素,尤其是农业化学品的暴露,这些因素明显会缩短蜜蜂的寿命并降低它们的觅食效率。蜜蜂拥有一个复杂的三阶段解毒系统,涉及细胞色素P450单加氧酶、谷胱甘肽转移酶和羧酸酯酶等关键酶,以抵御外来物质(外源物质)的负面影响。然而,杀虫剂、杀菌剂和其他农业化学品的联合使用往往会导致协同毒性,使这些解毒途径不堪重负。理解这些协同作用的机制对于理解其放大效应至关重要。研究方法从基本的生物测定和酶活性研究到转录组学、蛋白质组学和功能基因分析等先进方法不等,所有这些方法都旨在阐明农药解毒的分子基础。除了酶机制外,饮食在调节基因表达和增强蜜蜂抵抗力方面也起着关键作用。花粉、蜂胶、蜂蜜和各种植物化学物质中的营养成分对于减轻外源物质带来的风险至关重要。本综述重点关注几个关键领域:易感蜜蜂群体与抗性蜜蜂群体对农药的不同敏感性、蜜蜂对外源物质解毒的酶机制、驱动外源物质协同作用的过程,以及多方面研究方法在探讨影响农药耐受性的分子因素方面的重要性。此外,它还探讨了饮食依赖的基因表达对解毒途径的影响,为提高蜜蜂的抵抗力和支持可持续性工作提供了宝贵的见解。