脊椎动物体感系统触觉敏锐性的早期起源:鱼类机械感受器功能特化揭示进化保守性

【字体: 时间:2025年09月13日 来源:Current Biology 7.5

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  来自Tan等的研究人员通过研究象鼻鱼的Schnauzenorgan,发现其缺乏典型机械感受末梢(如Meissner小体)的神经末梢能检测压力、瞬态触摸、速度及振动,功能分化程度堪比羊膜动物,揭示了脊椎动物体感系统的复杂触觉辨别能力早在水生祖先中就已形成。

  

研究团队以象鼻鱼(Gnathonemus petersii)的吻部特殊器官——Schnauzenorgan为模型,发现其皮肤内看似简单的游离神经末梢,实际上具有高度功能分化的有髓机械感受传入神经元。这些神经元虽缺乏羊膜动物特有的小体结构(如Meissner小体和Pacinian小体),却能精确检测持续压力、瞬时触碰、运动速度以及低高频振动。分子机制研究表明,鱼类机械感受器表达功能分化的Piezo2通道蛋白旁系同源物。这种功能特化模式与哺乳动物等羊膜动物惊人相似,表明脊椎动物复杂的机械感受能力早在水生祖先阶段就已演化形成,颠覆了人们对鱼类体感系统原始性的传统认知。

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