蚊子变性,你终于不再收“红包”?
夏季来临,红包蚊虫进入繁殖高峰期,蚊子变性被蚊子叮咬留下的终于“红包”成为许多人的烦恼。如何从源头遏制蚊虫肆虐,不再降低登革热、红包基孔肯雅热等蚊媒传染病的蚊子变性传播风险?
日前,南方医科大学公共卫生学院教授、终于热带医学研究所所长陈晓光团队的不再一项研究成果引发广泛关注。该团队利用基因编辑技术,红包成功将雌性白纹伊蚊“转化”为雄性,蚊子变性并通过繁育策略逐代降低种群中雌蚊的终于比例。这一“黑科技”有望从根本上削弱蚊媒传染病的不再传播链。
目前,红包该团队正致力于推动该技术从实验室走向野外应用。蚊子变性多位专家指出,终于虽然“蚊子变性”为蚊媒防控提供了新思路,但其对生态多样性及生物安全性的潜在影响仍需严谨评估。

陈晓光教授(中)及其研究团队图/受访者提供
攻克基因组难题:寻找雄性决定基因
登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等疾病的传播媒介主要是伊蚊,包括埃及伊蚊和白纹伊蚊。陈晓光团队选择白纹伊蚊作为研究对象,是基于中国本土防控需求的现实考量。
陈晓光向《中国新闻周刊》介绍,虽然埃及伊蚊在全球范围内分布广泛且传病能力强,但在中国,其分布区域有限。相比之下,白纹伊蚊是我国需要重点防范的主要媒介蚊虫。
自2010年起,陈晓光团队便启动了白纹伊蚊变性研究。首要任务是破译其复杂的基因组。当时,尽管其他蚊种基因组已获解码,但白纹伊蚊的基因组因体量巨大而迟迟未能突破。
澳大利亚墨尔本大学生物科学学院教授阿里·霍夫曼指出,白纹伊蚊基因组大小约为黑腹果蝇的8倍,甚至达到人类基因组的三分之二,测序工程量巨大。
在基因组组装过程中,团队面临两大挑战:
1. 高重复片段:白纹伊蚊基因组含有65%的重复片段,如同外观相同的积木,极难拼接。团队通过增加测序深度,将这些重复片段精准定位。
2. 高杂合度:蚊虫基因来源具有高度随机性,导致测序分析困难。为此,团队采用“近亲繁殖”策略,通过多代兄弟姐妹交配纯化基因组。尽管这一过程导致繁殖周期延长且蚊子体质减弱,但最终成功获得了稳定的纯合品系。
在此基础上,团队通过对比雌雄基因组,筛选出100多个仅存在于雄蚊的基因。结合胚胎早期性别决定的特性,进一步锁定17个候选基因。经过敲除雄性基因导致“雄变雌”、以及向雌性胚胎注入基因导致“雌变雄”的双重验证,最终确定Nix基因为白纹伊蚊的雄性决定基因。研究发现,只有Nix基因在特定两种表达形式下,才能实现雌蚊向雄蚊的有效转化。
基因驱动技术:实现种群压制
变性后的雄性白纹伊蚊在野外竞争中表现如何?陈晓光表示,这类雄蚊在翅膀长度、体重及生长发育速度(比野生雄蚊快6-8小时)上均优于野生雄蚊,具备更强的交配竞争力。
为实现“雄多雌少”的防控目标,团队引入了基因驱动技术。通过构建“雄性决定基因扩散器”,在胚胎早期将Nix基因插入蚊子基因组,使其在种群中加速遗传。实验数据显示,引入基因驱动后,每一代后代中雄蚊占比高达75%。
这种策略被称为“种群压制”。与传统辐射绝育技术相比,基因驱动技术具有显著优势:
* 无需大量释放:传统绝育雄蚊竞争力弱,需大量释放才能压制野生种群;而基因驱动雄蚊可迅速取代野生雄蚊。
* 可持续繁衍:基因驱动雄蚊能与野生雌蚊交配产生可育后代,无需持续不断的人工释放。
生态安全与野外应用挑战
随着基因驱动雄蚊占据优势,雌蚊数量逐渐减少,蚊群生态稳定性是否受影响?
陈晓光认为,目前实验结果表明,该技术对生物安全性的影响在可控范围内。基因插入位点明确,操作流程透明,且变性雄蚊仅与白纹伊蚊交配产生后代,不会引入未知新物种。
霍夫曼教授指出,蚊子种类繁多,白纹伊蚊并非生态系统中唯一的食物来源(如蜻蜓、小型鱼类等有其他替代食物),因此其数量减少未必造成生态崩溃。但他也强调,野外应用面临挑战:
1. 环境影响:雄性基因表达可能受环境因素干扰。
2. 进化抗性:白纹伊蚊种群可能随时间进化,导致基因驱动技术失效。
为此,团队计划与相关部门合作,在类似小岛这样的相对封闭环境中进行野外测试。例如,在一万只白纹伊蚊种群中释放三万只基因驱动雄蚊,观察数周至一月后种群幼虫及成蚊的变化,以验证有效性与安全性。
苏州大学苏州医学院基础医学院教授刘文权评价,该方法能从源头破坏蚊子繁殖能力,具有积极意义,但距离实际应用仍有距离,需经过反复论证。
综合防控:疫苗与共生微生物是新方向
尽管干预手段多样,蚊媒传染病仍在局部流行。陈晓光分析原因有二:一是蚊子繁殖力极强(一只雌蚊可产上千后代),二是蚊子普遍具有耐药性。
刘文权指出,防控蚊媒传染病的关键在于疫苗研发。此外,国内学者发现蚊子体内存在某些共生微生物,能阻断登革病毒在蚊体内的传播,这为降低蚊子传病能力提供了新的防控思路。
发于2026.7.6总第1242期《中国新闻周刊》杂志
杂志标题:蚊子变性,防蚊“黑科技”?
记者:胡可欣
(hukexin_news@163.com)
编辑:杜玮
(责任编辑:休闲)
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