Белоногая мышь ( Peromyscus leucopus ) — грызун, обитающий в Северной Америке от юга Канады до юго-запада США и Мексики. [1] В Приморских провинциях её единственным местом обитания является разрозненная популяция на юге Новой Шотландии . [2] Её также называют лесной мышью , особенно в Техасе.
Описание
Длина взрослых особей составляет 90–100 мм (3,5–3,9 дюйма), не считая хвоста, который может добавить еще 63–97 мм (2,5–3,8 дюйма). Молодая особь весит 20–30 г (0,7–1,1 унции). Хотя их максимальная продолжительность жизни составляет 96 месяцев, средняя продолжительность жизни для этого вида составляет 45,5 месяцев для самок и 47,5 месяцев для самцов. В северном климате средняя продолжительность жизни составляет 12–24 месяца. [3] Вид похож на Peromyscus maniculatus . [4]
Белоногие мыши всеядны и питаются семенами и насекомыми. Они являются особенно прожорливыми хищниками куколочной стадии инвазивной губчатой моли (ранее называемой непарным шелкопрядом ). [5] Они робки и обычно избегают людей, но иногда поселяются в стенах первого этажа домов и квартир, где строят гнезда и запасают еду. [6] Белоногие мыши проводят значительное время на деревьях и кустах, иногда занимая пустующие старые птичьи гнезда и строя на них крыши. [7]
Местные популяции P. leucopus в Нью-Йорке изолированы плотной человеческой инфраструктурой и в основном ограничены небольшими городскими лесными островками, такими как Проспект-парк и Центральный парк . [14] Ограниченный поток генов, вызванный деятельностью человека и сопряженный с явлением бутылочного горлышка в городских популяциях, оказался достаточно мощным, чтобы привести к эволюционной дивергенции городских белоногих мышей. [14] [15]
Метаболизм
Мыши Нью-Йорка демонстрируют локальную адаптацию к селективному давлению городской среды обитания, обусловленному диетой. Будучи оппортунистическими кормильцами, городские популяции P. leucopus существуют за счет пищи, выброшенной людьми, как легкодоступного источника питания, тем самым потребляя гораздо больше жиров и углеводов, чем сельские популяции. [16] Результаты исследования ландшафтной геномики показали доказательства положительного отбора в митохондриальных генах городских мышей, которые отвечают за расщепление и переваривание липидов и углеводов. [16] Изолированные популяции P. leucopus, населяющие парки Нью-Йорка, демонстрируют признаки адаптации на молекулярном уровне к городским пищевым ресурсам. [16] Считается, что дифференциальная эволюция метаболических процессов в городских популяциях P. leucopus способствует их успеху и выживанию в городских лесах Нью-Йорка. [16] Кроме того, морфология городских белоногих мышей может меняться для адаптации к альтернативным источникам пищи. Например, зубы белоногих мышей в Нью-Йорке короче, чем зубы сельских мышей. [16] Это изменение физических черт можно объяснить наличием более качественных источников пищи в городских лесах, что исключает необходимость в длинных, мощных зубах. [16]
Детоксикация
Городские популяции P. leucopus могут находиться под уникальным селективным давлением из-за повышенного регулярного воздействия загрязняющих веществ и токсинов. Сравнительное транскриптомное исследование обнаружило доказательства положительного отбора, действующего на гены городских мышей, которые играют важную роль в детоксикации и метаболизме ксенобиотиков . [17] Гены, находящиеся под положительным селективным давлением, включают CYP1A1 и Hsp90, которые, как известно, участвуют в метаболизме чужеродных веществ и лекарств. [18] Высокие концентрации тяжелых металлов, таких как свинец и ртуть, в почвах парков Нью-Йорка создают уникальное селективное давление, которое, вероятно, привело к тому, что городские популяции P. leucopus развили метаболическую адаптацию к токсичности городской лесной среды. [17] Кроме того, известно, что воздействие загрязняющих веществ вызывает гиперметилирование ДНК . [18] Исследование показало, что у городских белоногих мышей ген, кодирующий фермент деметилазу , находится под положительным отбором. [18] Это означает, что городские популяции белоногих мышей, живущие в сильно загрязненной среде, получают уникальную выгоду от активного фермента деметилазы, который удаляет метильные группы из ДНК. [18]
Репродукция
Популяции белоногих мышей, живущих в городах, плотно сконцентрированы в изолированных городских парках, что делает конкуренцию спермы особенно мощным источником отбора в городских условиях. [19] Генетические исследования выявили признаки молекулярной эволюции репродуктивных процессов в городских популяциях белоногих мышей. Гены, связанные со сперматогенезом , передвижением сперматозоидов и взаимодействием сперматозоидов и яйцеклеток у городских мышей, демонстрируют расходящийся характер регуляции по сравнению с их сельскими аналогами. [19] Таким образом, усиленная конкуренция спермы плотных популяций мышей в городских лесах заставила их вырабатывать более быструю и эффективную сперму, чем у сельских мышей.
Иммунитет
Городская среда насыщена большим количеством новых и знакомых патогенов, которые заносятся транспортом, движением и торговлей. [20] Повышенная встречаемость патогенов является движущей силой направленного отбора, в котором предпочтение отдается генетическим вариантам, которые более эффективно противостоят инфекции. Результат этого отбора можно увидеть в генетической дивергенции между городскими и сельскими популяциями P. leucopus в локусах, которые регулируют врожденный иммунный ответ и воспаление. [21] Кроме того, исследование обнаружило доказательства положительного отбора, действующего на гены, которые модулируют распознавание патогенов у городских мышей. [21] Иммунорегуляторные белки, которые обнаруживаются на Т-лимфоцитах, сверхэкспрессируются у городских мышей по сравнению с сельскими популяциями. [21] Эти результаты свидетельствуют о том, что иммунная система белоногих мышей Нью-Йорка может эволюционировать, чтобы распознавать и реагировать на патогены более эффективно. Дивергенция между сельскими и городскими белоногими мышами особенно заметна из-за затрудненного потока генов между этими популяциями, который вызван ландшафтными барьерами, включая дороги, шоссе и пешеходные тротуары. [22] Мониторинг силы иммунной защиты у P. leucopus имеет особое значение, поскольку они часто инфицируются опасными патогенами, такими как хантавирусы и Borrelia burgdorferi . [22]
^ Остфельд, Ричард С. (2023-07-31). «Я биолог, изучающий клещей, чье тело, похоже, убивает клещей». СТАТ . Получено 2023-08-01 .
^ "WHITE-FOOTED AND DEER MICE". Интернет-центр по управлению ущербом дикой природе . Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Получено 9 июня 2016 года .
^ "Белоногий олень-мышь | Агентство ресурсов дикой природы Теннесси". www.tn.gov . Получено 2022-10-09 .
^ Донахью Дж. Г., Пайсман Дж., Шпильман А. (январь 1987 г.). «Резервуарная компетентность белоногих мышей в отношении спирохет болезни Лайма». Американский журнал тропической медицины и гигиены . 36 (1): 92–6. doi :10.4269/ajtmh.1987.36.92. PMID 3812887.
^ Дженнисон CA, Родас LR, Барретт GW (2006). " Паразитизм Cuterebra fontinella на Peromyscus leucopus и Ochrotomys nuttalli ". Southeastern Naturalist . 5 (1): 157–168. doi :10.1656/1528-7092(2006)5[157:CFPOPL]2.0.CO;2. S2CID 87286185.
^ Sun Y, Desierto MJ, Ueda Y, Kajigaya S, Chen J, Young NS (2014). «Мыши Peromyscus leucopus: потенциальная модель животных для гематологических исследований». Международный журнал экспериментальной патологии . 95 (5): 342–50. doi :10.1111/iep.12091. PMC 4209926. PMID 25116892 .
^ «Памятка по уходу за белоногими и оленьими мышами», автор Энн Воул.
^ Клайв Рутс; Одомашнивание - страница: 105
^ "Оленьи мыши и белоногие мыши". 2010-06-03.
^ ab Harris, Stephen E.; Xue, Alexander T.; Alvarado-Serrano, Diego; Boehm, Joel T.; Joseph, Tyler; Hickerson, Michael J.; Munshi-South, Jason (2016-04-01). «Урбанизация формирует демографическую историю местного грызуна (белоногой мыши, Peromyscus leucopus) в Нью-Йорке». Biology Letters . 12 (4): 20150983. doi :10.1098/rsbl.2015.0983. ISSN 1744-9561. PMC 4881337. PMID 27072402 .
^ Харрис, Стивен Э.; Мунши-Саут, Джейсон (2017-10-05). «Признаки положительного отбора и локальной адаптации к урбанизации у белоногих мышей (Peromyscus leucopus)». Молекулярная экология . 26 (22): 6336–6350. Bibcode : 2017MolEc..26.6336H. doi : 10.1111/mec.14369. ISSN 0962-1083. PMC 5716853. PMID 28980357 .
^ abcdef Харрис, Стивен Э.; Мунши-Саут, Джейсон (2017-10-05). «Признаки положительного отбора и локальной адаптации к урбанизации у белоногих мышей (Peromyscus leucopus)». Молекулярная экология . 26 (22): 6336–6350. Bibcode : 2017MolEc..26.6336H. doi : 10.1111/mec.14369. ISSN 0962-1083. PMC 5716853. PMID 28980357 .
^ ab Harris, Stephen E.; Munshi-South, Jason; Obergfell, Craig; O'Neill, Rachel (28.08.2013). Johnson, Norman (ред.). "Signatures of Rapid Evolution in Urban and Rural Transcriptomes of White-Footed Mice (Peromyscus leucopus) in the New York Metropolitan Area". PLOS ONE . 8 (8): e74938. Bibcode :2013PLoSO...874938H. doi : 10.1371/journal.pone.0074938 . ISSN 1932-6203. PMC 3756007 . PMID 24015321.
^ abcd Харрис, Стивен Э.; Мунши-Саут, Джейсон (2017-10-05). «Признаки положительного отбора и локальной адаптации к урбанизации у белоногих мышей (Peromyscus leucopus)». Молекулярная экология . 26 (22): 6336–6350. Bibcode : 2017MolEc..26.6336H. doi : 10.1111/mec.14369. ISSN 0962-1083. PMC 5716853. PMID 28980357 .
^ ab Harris, Stephen E.; Munshi-South, Jason; Obergfell, Craig; O'Neill, Rachel (28.08.2013). Johnson, Norman (ред.). "Signatures of Rapid Evolution in Urban and Rural Transcriptomes of White-Footed Mice (Peromyscus leucopus) in the New York Metropolitan Area". PLOS ONE . 8 (8): e74938. Bibcode :2013PLoSO...874938H. doi : 10.1371/journal.pone.0074938 . ISSN 1932-6203. PMC 3756007 . PMID 24015321.
^ abc Харрис, Стивен (2015-09-30). "Популяционная геномика белоногих мышей (Peromyscus leucopus) в Нью-Йорке". Диссертация, тезисы и дипломные проекты .
^ ab Андре, А.; Миллиен, В.; Галан, М.; Рибас, А.; Мишо, Дж. Р. (2017-10-01). «Влияние паразита и исторического отбора на разнообразие и структуру гена MHC-II у мелких млекопитающих (Peromyscus leucopus), подвергающихся расширению ареала». Эволюционная экология . 31 (5): 785–801. Bibcode : 2017EvEco..31..785A. doi : 10.1007/s10682-017-9898-z. hdl : 2445/127939 . ISSN 1573-8477. S2CID 254469373.
Общие ссылки
Anderson JF, Johnson RC, Magnarelli LA (1987). «Сезонная распространенность Borrelia burgdorferi в природных популяциях белоногих мышей, Peromyscus leucopus». Журнал клинической микробиологии . 25 (8): 1564–1566. doi :10.1128 / JCM.25.8.1564-1566.1987. PMC 269274. PMID 3624451.
Rogic A, Tessier N, Legendre P, Lapointe FJ, Millien V (2013). «Генетическая структура белоногой мыши в контексте возникновения болезни Лайма в южном Квебеке». Ecology and Evolution . 3 (7): 2075–2088. Bibcode : 2013EcoEv...3.2075R. doi : 10.1002/ece3.620. PMC 3728948. PMID 23919153 .
Barthold SW, Persing DH, Armstrong AL, Peeples RA (1991). «Кинетика распространения Borrelia burgdorferi и развитие заболевания после внутрикожной инокуляции у мышей». Американский журнал патологии . 139 (2): 263–273. PMC 1886084. PMID 1867318 .
Bunikis J, Tsao J, Luke CJ, Luna MG и др. (2004). «Инфекция Borrelia burgdorferi в естественной популяции мышей Peromyscus leucopus: продольное исследование в районе, где боррелиоз Лайма является высокоэндемичным». Журнал инфекционных заболеваний . 189 (8): 1515–1523. doi : 10.1086/382594 . PMID 15073690.
Brunner JL, LoGiudice K, Ostfeld RS (2008). «Оценка резервуарной компетентности хозяев Borrelia burgdorferi : распространенность и инфекционность, чувствительность и специфичность». Журнал медицинской энтомологии . 45 (1): 139–147. doi :10.1603/0022-2585(2008)45[139:ercobb]2.0.co;2. PMID 18283955. S2CID 10702776.
Берджесс EC, Френч JB Jr, Гендрон-Фицпатрик A (1990). «Системное заболевание Peromyscus leucopus , связанное с инфекцией Borrelia burgdorferi ». Американский журнал тропической медицины и гигиены . 42 (3): 254–259. doi :10.4269/ajtmh.1990.42.254. PMID 2316794.
Гудвин Б. Дж., Остфельд Р. С., Шаубер Э. М. (2001). «Пространственно-временная изменчивость хозяина и переносчика болезни Лайма: черноногие клещи на белоногих мышах». Трансмиссивные и зоонозные заболевания . 1 (2): 129–138. doi :10.1089/153036601316977732. PMID 12653143.
Hofmeister EK, Ellis BA, Glass GE, Childs JE (1999). «Продольное исследование инфекции Borrelia burgdorferi в популяции Peromyscus leucopus в энзоотическом очаге болезни Лайма в Мэриленде». Американский журнал тропической медицины и гигиены . 60 (4): 598–609. doi : 10.4269/ajtmh.1999.60.598 . PMID 10348235.
Horka H, Cerna-kyckovaa K, Kallova A, Kopecky J (2009). «Слюна клещей влияет как на пролиферацию, так и на распространение спирохет Borrelia burgdoferi в органах мышей и увеличивает передачу спирохет клещами». Международный журнал медицинской микробиологии . 299 (5): 373–380. doi :10.1016/j.ijmm.2008.10.009. PMID 19147403.
Martin LB, Weil ZM, Kuhlman JR, Nelson RJ (2006). «Компромиссы в иммунной системе самок белоногих мышей, Peromyscus leucopus». Functional Ecology . 20 (4): 630–636. Bibcode : 2006FuEco..20..630M. doi : 10.1111/j.1365-2435.2006.01138.x .
Martin LB, Weil ZM, Nelson RJ (2007). «Иммунная защита и репродуктивный темп жизни у мышей Peromyscus». Экология . 88 (10): 2516–2528. Bibcode : 2007Ecol...88.2516M. doi : 10.1890/07-0060.1. PMC 7204533. PMID 18027755 .
Остфельд РС, Миллер М.К. и Хазлер К.Р. (1996) Причины и последствия нашествия клещей ( Ixodes scapularis ) на белоногих мышей ( Peromyscus leucopus ). Журнал млекопитающих; 77:266–273.
Остфельд РС, Шаубер ЭМ, Кэнхэм КД, Кизинг Ф и др. (2001) Влияние производства желудей и численности мышей на численность и распространенность инфекции Borrelia burgdorferi нимфальных клещей Ixodes scapularis . Vector Borne Zoonot Dis ; 1:55–63
Педерсон АБ, Гривз ТДЖ (2008) «Взаимодействие паразитов и ресурсов приводит к краху популяции диких мышей». J Anim Ecol; 77:370–377
Schwan TG, Kime KK, Schrumpf ME, Coe JE и др. (1989). «Антительный ответ у белоногих мышей (Peromyscus leucopus), экспериментально инфицированных спирохетой болезни Лайма (Borrelia burgdorferi)». Инфекция и иммунитет . 57 (11): 3445–3451. doi :10.1128/IAI.57.11.3445-3451.1989. PMC 259851. PMID 2807530 .
Schwanz LE, Voordouw MJ, Brisson D, Ostfeld RS (2011). «Borrelia burgdorferi оказывает минимальное воздействие на хозяина-резервуара болезни Лайма Peromyscus leucopus» (PDF) . Трансмиссивные и зоонозные заболевания . 11 (2): 117–124. doi :10.1089/vbz.2009.0215. PMID 20569016. Архивировано из оригинала (PDF) 21.09.2016 . Получено 24.04.2014 .
Внешние ссылки
Белоногая мышь, Государственный университет Нью-Йорка, Колледж наук об окружающей среде и лесном хозяйстве