Адриана Дариэль Мехия Бриско — американский эволюционный биолог и профессор экологии и эволюционной биологии в Школе биологических наук Калифорнийского университета в Ирвайне . Она специализируется на исследовательских вопросах на стыке сенсорной физиологии, цветового зрения, окраски, поведения животных, молекулярной эволюции и геномики.
Работа Бриско в основном сосредоточена на вопросах, связанных со зрением у бабочек , с особым акцентом на установлении связей между генетическими паттернами экспрессии, приводящими к окраске и зрению, с физиологическими и поведенческими чертами бабочек. Бриско обнаружила и систематически демонстрировала в течение своей карьеры, что бабочки являются уникальным организмом, позволяющим проводить такие исследования из-за разнообразия фоторецепторных белков, или опсинов , которые экспрессируются в сетчатке бабочки. Она также известна своими исследованиями генной экспрессии белков фототрансдукции, событий дупликации в генах опсинов, открытием новых опсинов и открытием пигментов, которые присутствуют в паттернах окраски крыльев бабочек. Ее исследования также продемонстрировали коэволюцию зрения и цвета крыльев бабочек на молекулярном уровне как стратегию для безопасной межвидовой коммуникации.
Бриско родилась на Гавайях и выросла в Колтоне, Калифорния , где она окончила среднюю школу Колтона в 1988 году. [1] Бриско происходит из семьи мексиканских американских учителей и была особенно вдохновлена на получение высшего образования членами своей семьи, и в первую очередь ее бабушкой по материнской линии, Консуэло Лосано, и ее матерью, Лореттой Мехией. [1] [2] [3] В 1937 году бабушка Бриско по материнской линии была единственной женщиной с испанским именем, посещавшей среднюю школу Колтона в округе Сан-Бернардино и получившей высшее образование. Мать Бриско была единственной женщиной с испанским именем из округа Сан-Бернардино, окончившей Калифорнийский университет в Риверсайде в 1965 году. [2] Ее отец, Питер Бриско, был академическим библиотекарем и автором рассказов и повестей. [3] [4] Она перешла на следующий класс в школе и вдохновилась примером своего нового учителя, который показывал им окаменелые зубы и учил их песням, чтобы они могли запомнить названия динозавров. [5]
Исследовательская карьера Бриско в значительной степени отмечена ее исследованиями эволюции зрения у бабочек. Она особенно известна открытием новых опсинов , применением функциональных подходов для изучения светочувствительных пигментов, которые приводят к цветному зрению, и ее изучением связей между генетической экспрессией этих белков и функциональным поведением. Ее исследования в основном находятся в области молекулярной эволюции .
Со времени ее обучения в аспирантуре Гарвардского университета Бриско участвовала в открытии опсинов, которые играют ключевую роль в зрении бабочек, а также в изучении уровней экспрессии этих фоторецепторов как функции функционального поведения бабочек. Ее исследования также стремились выяснить роль и возникновение событий двойной дупликации генов в экспрессии белка опсина как функции стимулов окружающей среды. [6] Было высказано предположение, что такие события двойной дупликации играют ключевую роль в эволюции цветового зрения у приматов, включая людей. Как сама Бриско обратилась к вопросу, события дупликации генов и мутации в опсинах в более широком смысле объясняют большую часть генетических изменений, связанных с заболеваниями сетчатки человека, включая пигментный ретинит . [9]
Карьера Бриско была отмечена изучением различных видов бабочек и международным сотрудничеством, которое поддерживало эти исследования. Ее недавнее исследовательское сотрудничество между ее командой и командой Хорхе Льоренте Бусекетса из UNAM-Facultad De Ciencas было особенно продуктивным и привело к открытию [10] [11] , что вид бабочек Heliconius дифференциально экспрессирует один или два гена для фоторецептора опсина , который уникально чувствителен к ультрафиолетовому отражающему цвету крыльев. Это открытие было особенно значимым, поскольку оно продемонстрировало, что бабочка Heliconius совместно развила два признака, ультрафиолетовые фоторецепторы и ультрафиолетовые отражающие пигменты крыльев, как фактически закрытый (или безопасный) межвидовой канал коммуникации. [12] [13] В ходе исследований Бриско и его коллеги также определили химический состав образовавшегося пигмента, который в сочетании с наноструктурированной природой чешуйчатых клеток на крыльях бабочки приводит к феномену УФ-желтой окраски крыльев бабочки.
Продолжающиеся исследования ее команды по ультрафиолетовым опсинам у бабочки Heliconius erato выявили дополнительные слои диверсификации в экспрессии генов, которые связаны с полом бабочки. В частности, у самок этого вида есть два разных УФ-рецептора, UVRh1 и UVRh2, тогда как у самцов только один (UVRh2). [14] Эти исследования представляют особый интерес для будущих исследований по пониманию эволюционных механизмов, ведущих к появлению новых опсинов. [15]
В сфере обслуживания научного сообщества Бриско занимала должность заместителя редактора журнала Molecular Biology and Evolution с 2005 по 2012 год. С 2015 года она является членом редколлегии Physiological and Biochemical Zoology . Она была членом совета Американской генетической ассоциации с 2011 по 2014 год. Она также была членом консультативного совета Национального центра эволюционного синтеза (NESCENT) с 2010 по 2012 год. С момента основания своей независимой исследовательской группы в 2002 году Бриско была наставником четырнадцати аспирантов и постдоков. [16]
У Бриско есть записи публикаций в области физиологической геномики, молекулярной эволюции, цвета, зрения и сенсорной биологии. Некоторые из ее работ перечислены ниже:
Заккарди, Гильермо; Кельбер, Альмут; Сисон-Мангус, Марилу П.; Бриско, Адриана Д. (15.05.2006). «Цветовое различение в красном диапазоне только с одним опсином, чувствительным к длинным волнам». Журнал экспериментальной биологии . 209 (10): 1944–1955. doi : 10.1242/jeb.02207 . ISSN 0022-0949. PMID 16651559.
Dasmahapatra, Kanchon K.; Walters, James; Briscoe, Adriana D; и 77 соавторов (2012). «Геном бабочки обнаруживает беспорядочный обмен адаптациями мимикрии среди видов». Nature . 487 (7405): 94–98. Bibcode :2012Natur.487...94T. doi :10.1038/nature11041. ISSN 1476-4687. PMC 3398145 . PMID 22722851.{{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
Бриско, Адриана Д. (01.06.2008). «Реконструкция предкового глаза бабочки: фокус на опсинах». Журнал экспериментальной биологии . 211 (11): 1805–1813. doi : 10.1242/jeb.013045 . ISSN 0022-0949. PMID 18490396.
Briscoe, Adriana D.; Bybee, Seth; Bernard, Gary D.; Yuan, Furong; Sison-Mangus, Marilou P.; Reed, Robert D.; Warren, Andrew D.; Llorente-Bousquets, Jorge; Chao, Chuan-Chin (2010-02-23). «Положительный отбор дублированного УФ-чувствительного зрительного пигмента совпадает с эволюцией пигмента крыльев у бабочек Heliconius». Труды Национальной академии наук . 107 (8): 3628–3633. Bibcode : 2010PNAS..107.3628B. doi : 10.1073/pnas.0910085107 . ISSN 0027-8424. PMC 2840532. PMID 20133601 .
Bybee, Seth M.; Yuan, Furong; Ramstetter, Monica D.; Llorente-Bousquets, Jorge; Reed, Robert D.; Osorio, Daniel; Briscoe, Adriana D. (2012). «УФ-фоторецепторы и УФ-желтые пигменты крыльев у бабочек Heliconius позволяют цветовому сигналу служить как мимикрией, так и внутривидовой коммуникацией». The American Naturalist . 179 (1): 38–51. doi :10.1086/663192. ISSN 1537-5323. PMID 22173459. S2CID 205998104.
Briscoe, Adriana D.; Andolfatto, Peter; Llorente-Bousquets, Jorge; Smith, Gilbert; Aardema, Matthew L.; Zhen, Ying; Yuan, Furong; McCulloch, Kyle J. (01.09.2017). «Половой диморфизм и ретинальная мозаичная диверсификация после эволюции фиолетового рецептора у бабочек». Молекулярная биология и эволюция . 34 (9): 2271–2284. doi : 10.1093/molbev/msx163 . ISSN 0737-4038. PMID 28505307.
Briscoe, Adriana D.; Bernard, Gary D.; Szeto, Allan S.; Nagy, Lisa M.; White, Richard H. (14.04.2003). «Не все глаза бабочек созданы равными: спектры поглощения родопсина, молекулярная идентификация и локализация чувствительных к ультрафиолету, синему и зеленому родопсину мРНК в сетчатке Vanessa cardui». Журнал сравнительной неврологии . 458 (4): 334–349. doi :10.1002/cne.10582. ISSN 0021-9967. PMID 12619069. S2CID 33070553.
Briscoe, AD (2001). «Функциональная диверсификация опсинов чешуекрылых после дупликации генов». Молекулярная биология и эволюция . 18 (12): 2270–2279. doi : 10.1093/oxfordjournals.molbev.a003773 . ISSN 0737-4038. PMID 11719576.
Briscoe, AD (2000). «Шесть опсинов бабочки Papilio glaucus: молекулярно-филогенетические доказательства паралогического происхождения чувствительных к красному цвету зрительных пигментов у насекомых». Journal of Molecular Evolution . 51 (2): 110–121. Bibcode :2000JMolE..51..110B. doi :10.1007/s002390010071. ISSN 0022-2844. PMID 10948267. S2CID 22650575.
Briscoe, AD (1998). «Молекулярное разнообразие зрительных пигментов бабочки Papilio glaucus». Die Naturwissenschaften . 85 (1): 33–35. Bibcode : 1998NW.....85...33B. doi : 10.1007/s001140050448. ISSN 0028-1042. PMID 9484709. S2CID 18761928.
Ссылки
^ abc Сандовал, Мэнни Б. (2019-01-09). «Выпускник Гарвардского университета и уроженец Колтона вдохновляет Inland Empire на мир науки». Новости сообщества Inland Empire . Получено 2019-03-01 .
^ abc Briscoe, Adriana (2 июля 2019 г.). «Летящие цвета: исследователь раскрывает скрытый мир глазами бабочек». The Conversation . Получено 03.07.2019 .
^ ab Ersland, Celia (23 мая 1973 г.). «CSCS Librarian хорошо организован в ответах на вопросы, которые трудно исследовать». The Press Democrat . Получено 30 марта 2019 г.
^ Бриско, Питер М. (2022). Книготорговец: Истории (2-е изд.). Риверсайд, Калифорния: Palo Verde Press. ISBN9780963489883.
^ Бриско, Адриана Дариэль Мехия (01 марта 2023 г.). «Familia, Comunidad y Maestros: Как я стал латинским профессором науки». Американский натуралист . 201 (3): 331–339. дои : 10.1086/722607. ISSN 0003-0147. PMID 36848509. S2CID 252471940.
^ abc Арнетт, Робин (2005-12-23). "Эволюция зрения бабочки". Наука | AAAS . Получено 2019-03-04 .
^ Бриско, Адриана Д.; Гаур, Чару; Кумар, Судхир (2004). «Спектр мутаций заболеваний человеческого родопсина через призму межвидовой изменчивости». Gene . 332 : 107–118. doi :10.1016/j.gene.2004.02.037. PMID 15145060.
^ Briscoe, Adriana D.; Bybee, Seth M.; Bernard, Gary D.; Yuan, Furong; Sison-Mangus, Marilou P.; Reed, Robert D.; Warren, Andrew D.; Llorente-Bousquets, Jorge; Chiao, Chuan-Chin (2010-02-23). "Положительный отбор дублированного УФ-чувствительного зрительного пигмента совпадает с эволюцией пигмента крыла у бабочек Heliconius". Труды Национальной академии наук . 107 (8): 3628–3633. Bibcode : 2010PNAS..107.3628B. doi : 10.1073/pnas.0910085107 . ISSN 0027-8424. PMC 2840532 . PMID 20133601.
^ Байби, Сет М.; Юань, Фуронг; Рамстеттер, Моника Д.; Льоренте-Бускетс, Хорхе; Рид, Роберт Д.; Осорио, Дэниел; Бриско, Адриана Д. (2012). «УФ-фоторецепторы и УФ-желтые пигменты крыльев у бабочек Heliconius позволяют цветовому сигналу служить как мимикрией, так и внутривидовой коммуникацией». The American Naturalist . 179 (1): 38–51. doi :10.1086/663192. ISSN 1537-5323. PMID 22173459. S2CID 205998104.
^ "Институт Калифорнии по Мексике и Соединенным Штатам". ucmexusresults.ucr.edu . Получено 12 мая 2019 г.
^ "Зрение бабочки и цвет крыльев связаны". ScienceDaily . Получено 2019-03-04 .
^ Бриско, Адриана Д.; Андольфатто, Питер; Льоренте-Бускетс, Хорхе; Смит, Гилберт; Аардема, Мэтью Л.; Чжэнь, Ин; Юань, Фуронг; Маккалок, Кайл Дж. (2017-09-01). «Половой диморфизм и ретинальная мозаичная диверсификация после эволюции фиолетового рецептора у бабочек». Молекулярная биология и эволюция . 34 (9): 2271–2284. doi : 10.1093/molbev/msx163 . ISSN 0737-4038. PMID 28505307.
^ "Ученые обнаружили, что эволюция глаз бабочки зависит от пола: исследование определяет, как самцы и самки бабочек Heliconius видят мир разными глазами". ScienceDaily . Получено 12 мая 2019 г.