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作為如此多致命病毒的原始宿主,蝙蝠是如何確保自己安然無恙的呢?
有人認為是蝙蝠較高的體溫有效抑制了病毒的活性 。的確,蝙蝠在飛行時代謝水平很高,消耗的能量是其他同體型哺乳動物的3倍 。受此影響 , 其體溫在飛行時也會急劇升高 。長期的進化使蝙蝠耐受的體溫變化范圍很大(-7.5℃—48.5℃) 。更高的體溫抑制了病毒的活性,甚至能殺死病毒 。

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但較高的體溫并不是蝙蝠能攜帶多種致命病毒卻能安然無恙的唯一原因 。隨著研究的深入,人們發現蝙蝠活動的時間可能僅占其生命的1/15—1/20 , 其余的時間都在睡眠 。睡眠狀態下的蝙蝠代謝水平較低、體溫也并不高 , 但是蝙蝠依舊可以保持健康 。很顯然,除了較高的體溫之外 , 蝙蝠應該還有其他“高招”對付病毒 。
這個“高招”就是蝙蝠的免疫系統 。在高等生物中,遺傳物質DNA通常被局限在細胞核和線粒體中 。而在細胞質中發現的任何DNA,要么源自受損的細胞核或線粒體,要么源自入侵的細菌或DNA病毒 。這就意味著一旦細胞質中存在DNA,機體就要啟動“防御措施”了 。機體中響應這一信號的物質是“干擾素刺激蛋白(STING)” 。一旦在細胞質中“發現”DNA,STING會立即觸發合成干擾素 , 進而啟動免疫反應清除病毒 。
然而,免疫系統過度被激活則會造成新的問題 , 很多病毒之所以對人類產生致命影響,是因為感染引發了過激的干擾素和炎癥因子反應 。這種免疫系統過度被激活被稱為“炎癥因子風暴” 。“炎癥因子風暴”可能導致器官功能衰竭,最終威脅生命 。
蝙蝠飛行伴隨消耗大量能量,期間會有線粒體中的DNA作為副產物釋放到細胞質中 。如果像人類一樣、啟動過激的免疫反應,則飛行對于蝙蝠而言無異于自殺 。但研究發現,蝙蝠的STING基因序列存在突變,使得其促進干擾素生成的作用被大幅降低 。因此無論是線粒體受損還是病毒入侵,蝙蝠都不會出現過激的免疫反應,一切依然“有條不紊”、“井然有序” 。
此外,蝙蝠還能有效避免對抗病毒的過程對機體造成過大損傷 。蝙蝠的免疫系統快速響應病原體入侵的同時,會釋放抑炎因子,這能有效控制過激炎癥反應 。實驗表明,人、小鼠、和蝙蝠同樣受到甲型流感病毒、MERS病毒的感染時,蝙蝠的炎癥明顯更為輕微 。有研究者稱:“蝙蝠最擅長解決它們不斷發炎的問題 。”
但是千萬不要認為,蝙蝠的免疫系統由于缺乏干擾素激活而形同虛設 。恰恰相反,蝙蝠的免疫系統時時處于“高度戒備”狀態 。
對于人類而言 , 身體往往是感覺到病毒入侵后才合成干擾素 , 免疫系統也隨之進入活躍狀態 。一旦病毒趁著免疫系統尚未完全激活就“大舉入侵” , 很可能導致病情的急劇惡化,甚至致命 。而蝙蝠的體內始終存在干擾素 , 其免疫系統是一直處于活躍狀態的 。STING蛋白的變異只是避免蝙蝠體內生成過多干擾素 , 防止過激免疫反應 。
依靠“隨時戒備”、“調控得當”的免疫系統,蝙蝠有效的遏制了病毒在體內泛濫,同時還成功的避免了自己在對抗病毒過程中承受傷害 。與其說蝙蝠“百毒不侵” , 倒不如說它進化出了和病毒共處的能力 。
【蝙蝠有病毒為什么自己不會死呢】
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