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科学家给福寿螺开了份“基因处方”

发布日期:2026-04-13  来源:科普中国  浏览次数:363
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核心提示:你是否留意过稻田中潜藏的“隐形破坏王”?当田里的水稻秧苗刚冒头时,就会被悄悄啃食得残缺不全。这种来自南美洲的“外来客”——福寿螺,不仅食量大、繁殖能力强,还具备极强的环境适应能力。短短几十年,福寿螺就跃升为威胁农田的“大麻烦”——啃食水稻幼苗,致使作物平均减产5%到10%,严重时产量甚至完全绝收,还会挤占本土生物的生存空间,因而被列为世界100种恶性入侵物种名录。面对福寿螺的肆虐,传统防治手段已难以应对。例如,人工捡卵效率低下,化学药剂污染严重,引入天敌又可能引发次生生态风险。如何在“高效打螺”与“守护生

你是否留意过稻田中潜藏的“隐形破坏王”?当田里的水稻秧苗刚冒头时,就会被悄悄啃食得残缺不全。这种来自南美洲的“外来客”——福寿螺,不仅食量大、繁殖能力强,还具备极强的环境适应能力。

短短几十年,福寿螺就跃升为威胁农田的“大麻烦”——啃食水稻幼苗,致使作物平均减产5%到10%,严重时产量甚至完全绝收,还会挤占本土生物的生存空间,因而被列为世界100种恶性入侵物种名录。

面对福寿螺的肆虐,传统防治手段已难以应对。例如,人工捡卵效率低下,化学药剂污染严重,引入天敌又可能引发次生生态风险。如何在“高效打螺”与“守护生态”之间找到平衡点?

中国农业科学院农业基因组研究所的研究团队,给福寿螺量身定制了一款“精准武器”——利用RNA干扰技术结合纳米材料,既能高效灭螺,又不伤害其他生物,就像给福寿螺“精准投药”,不影响田里的“邻居”。

这个“精准武器”是怎么工作的?秘密藏在两个关键部分里:

RNA“开关”:科学家深入研究了福寿螺的基因组,找到了控制其能量代谢的关键基因,用特殊的RNA片段作为“开关”,一旦进入福寿螺体内,就能“关闭”该基因。失去能量供应后,福寿螺的代谢系统就会陷入紊乱。

纳米“快递员”:RNA在水环境中易被降解,如何确保其稳定传递至福寿螺体内?科学家给它找了个“纳米快递员”。纳米材料能将RNA紧紧包裹住,就算在有破坏性酶的水体里,也能保护RNA不被分解,还能精准把“货物”送到福寿螺体内,确保发挥最大效用。

更厉害的是,这款“武器”还具备极高的目标识别能力。通过追踪研究发现,它能够精准地聚集在福寿螺的肝脏器官,专门破坏该部位的组织结构和代谢功能,从而导致福寿螺死亡。而对于田里的鱼虾、青蛙等其他水生生物来说,这款“武器”却毫无伤害,完美地避开了传统化学农药“杀敌一千、自损八百”的弊端。

这项技术不仅给福寿螺防治开辟了新途径,还为农业害虫的绿色防治提供了新思路。相信随着这类绿色防控技术的持续迭代升级与规模化推广应用,农业生产将进一步实现粮食安全保障与生态环境可持续发展的和谐共生,为现代农业高质量发展注入持久动力。

责任编辑:刘红丹

 
 
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