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文檔簡介
1、翼手目(Chiroptera)動物俗稱蝙蝠,是哺乳綱中的第二大目,種類繁多,食性多樣。雖然對于蝙蝠的研究日益受到重視,但有關蝙蝠能量代謝的研究報道極為少見。近年,由于對糖尿病等糖代謝疾病的治療及預防面臨著諸多困境,人們開始把目光轉向蝙蝠,特別對于果蝠能高效利用高糖物質的現(xiàn)象產生了濃厚的興趣,希望通過弄清果蝠高糖利用的機理,以改進人類對糖尿病及高血糖病的治療或預防模式。本文基于課題組多年的馴養(yǎng)實踐,選擇果蝠為主要實驗對象,對其糖代謝能力及
2、血糖調控機制從生態(tài)學的角度進行了初步的研究。
首先,選擇狐蝠科(俗稱果蝠)Pteropodidae的犬蝠(Cynopterus sphinx)、棕果蝠(Rousettus leschenaultii)和長舌果蝠(Eonycteris spelaea)為主要實驗對象,在靜息狀態(tài)下,以腹腔注射葡萄糖耐量實驗,探討這3種果蝠與2種食蟲蝙蝠(大蹄蝠Hipposideros armiger和普通長翼蝠Miniopterus schrei
3、bersii)在糖代謝能力方面的差異。結果表明,蝙蝠糖代謝的能力與食性相關,果蝠糖代謝的能力優(yōu)于食蟲蝙蝠;不同食性的果蝠其糖代謝的能力也存在差異,以食果為主的犬蝠在靜息狀態(tài)下的糖代謝能力強于以食蜜為主的長舌果蝠。我們認為,果蝠在長期的進化過程中,產生了3個方面的適應性特性,即腸道蔗糖酶和麥芽糖酶的大量表達、旁路途徑的營養(yǎng)吸收,以及對外源性糖的直接利用,這些特征的綜合作用使得果蝠具有比食蟲蝙蝠更強的糖代謝能力,而不同食性的果蝠之所以存在糖
4、代謝能力上的差異,主要是由于其棲息習性和取食策略存在明顯的差異。
其次,進一步的實驗設計以探索果蝠(犬蝠和長舌果蝠)的血糖調節(jié)能力,并通過改變果蝠攝入的糖量或飛行時間以檢測他們的血糖變化。結果表明,在靜息狀態(tài)下,果蝠的血糖水平隨著攝入糖量的增加而增高,犬蝠的最高血糖值在24mmol/L以上,而長舌果蝠的最高血糖值也高達15 mmol/L;攝入相同糖量時,果蝠血糖水平隨著飛行時間的增加而降低,僅當長舌果蝠花費60-75%的時間用
5、于飛行時,血糖水平才快速降至預期的正常水平。犬蝠花費60-75%的時間飛行時,血糖水平雖然沒有下降到預期的水平,但血糖下降的幅度相當明顯。我們認為,在長期的進化過程中,為適應高糖食性,果蝠或進化出了一種特殊的機制以規(guī)避由高血糖水平所引發(fā)的毒副作用,或通過高運動耗能以降低進食后的血糖水平。實驗結果表明,高運動耗能是果蝠平衡血糖的關鍵所在。高運動量和高代謝率是果蝠進化為專性高糖食性的主要原因,高運動量有利于果蝠的群體交流和覓食成功。同時,果
6、蝠的高運動量具有更重要的生態(tài)學意義,不僅有利于自身種群的繁衍及擴散,也有助于植物的授粉和種子搬運。
最后,探討了食物中乙醇的含量對果蝠攝食行為的影響。在自然生境中,果蝠通常以果實或花蜜為食,而果實和花蜜的成熟度與乙醇的含量具有正相關關系。我們通過室內的行為實驗,用糖水模擬食物探討了乙醇濃度對長舌果蝠攝食量的影響。在20%(w/w)的蔗糖溶液食物中,配制7種不同的乙醇濃度(0.005%、0.01%、0.05%、0.1%、0.3%
7、、0.5%和1%)以檢測長舌果蝠在不同乙醇濃度條件下對蔗糖溶液的攝食量,并與對照組(無乙醇)進行比較。結果發(fā)現(xiàn),長舌果蝠除了在乙醇濃度為0.005%時沒有受到影響外,在其余的6種濃度下其攝食量都有所減少,乙醇濃度為1%時,其攝食量僅相當于對照組的34%,表明乙醇對長舌果蝠的蔗糖溶液攝食量有抑制作用,但具體原因或機理還有待進一步研究。
綜上所述,生理上的適應以及高強度飛行的生活模式是果蝠進食高糖食物而自身并不受高血糖危害的重要保
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