Si les moustiques peuvent être une hantise estivale, c’est parce qu’ils seraient capables de traiter assez spécifiquement l’odeur humaine.
Même si ce n’est pas le cas pour toutes les espèces, certains moustiques, surtout femelles, peuvent détecter les animaux en utilisant le dioxyde de carbone de leur respiration et d’autres éléments tels que la chaleur corporelle, l’humidité ou des indices visuels. Mais si elles peuvent détecter un grand nombre d’êtres vivants, pourquoi certaines espèces de moustiques sont-elles bien plus attirées par nous que par les autres animaux ?
Chronique diffusée le 23 juin 2022. L’ensemble des chroniques est accessible sur une playlist dédiée.
Pour aller plus loin :
« Le cerveau des moustiques est câblé pour nous repérer », par Nathalie Mayer. Publié sur Futura sciences, le 08/05/2022. Consulté le 13/06/2022. Lien : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/animaux-cerveau-moustiques-cable-nous-reperer-98351/.
Un autre épisode du podcast en lien :
« La Tête Dans Le Cerveau #125 – Les auditives et odorantes manipulations commerciales ».
Sources :
Alonso San Alberto D. et al. (2022). The olfactory gating of visual preferences to human skin and visible spectra in mosquitoes. Nature communications, 13 (555) : 1-14.
Bernier U.R. et al. (2007). Laboratory comparison of Aedes aegypti attraction to human odors and to synthetic human odor compounds and blends. Journal of the american mosquito control association, 23 (3) : 288-293.
Cardé R.T. (2015). Multi-cue integration : how female mosquitoes locate a human host. Current biology, 25 (18) : 793-795.
Carey A.F. et al. (2010). Odorant reception in the malaria mosquito Anopheles gambiae. Nature, 464 : 66-71.
Cook J.I. et al. (2011). Enantiomeric selectivity in behavioural and electrophysiological responses of Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus mosquitoes. Bulletin of entomological research, 101 (5) : 541-550.
DeGennaro M. et al. (2013). orco mutant mosquitoes lose strong preference for humans and are not repelled by volatile DEET. Nature, 498 : 487-491.
Dekker T. et Cardé, R.T. (2011). Moment-to-moment flight manoeuvres of the female yellow fever mosquito (Aedes aegypti L.) in response to plumes of carbon dioxide and human skin odour. Journal of experimental biology, 214 (20) : 3480-3494.
Dormont L. et al. (2013). Human skin volatiles : a review. Journal of chemical ecology, 39 : 569-578.
Greppi C. et al. (2020). Mosquito heat seeking is driven by an ancestral cooling receptor. Science, 367 (6478) : 681-684.
Huang Z.-R. et al. (2009). Biological and pharmacological activities of squalene and related compounds : potential uses in cosmetic dermatology. Molecules, 14 (1) : 540-554.
Ignell R. et al. (2005). Neuronal architecture of the mosquito deutocerebrum. The journal of comparative neurology, 493 (2) : 207-240.
Joerges J. et al. (1997). Representations of odours and odour mixtures visualized in the honeybee brain. Nature, 387 : 285-288.
Kistler K.E. et al. (2015). Genome engineering with CRISPR-Cas9 in the mosquito Aedes aegypti. Cell reports, 11 (1) : 51-60.
McBride C.S. et al. (2014). Evolution of mosquito preference for humans linked to an odorant receptor. Nature, 515 : 222-227.
Mclver S.B. (1982). Sensilla of mosquitoes (Diptera : Culicidae). Journal of medical entomology, 19 (5) : 489-535.
McMeniman C.J. et al. (2014). Multimodal integration of carbon dioxide and other sensory cues drives mosquito attraction to humans. Cell, 156 (5) : 1060-1071.
Nicolaides N. (1974). Skin lipids : their biochemical uniqueness. Science, 186 (4158) : 19-26.
Obaldia M.E.D. et al. (2022). Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels. bioRxiv, preprint : 1-50.
Pappas A. et al. (2009). Sebum analysis of individuals with and without acne. Dermatoendocrinology, 1 (3) : 157-161.
Powell J.R. et al. (2018). Recent history of Aedes aegypti : vector genomics and epidemiology records. BioScience, 68 (11) : 854-860.
Riabinina O. et al. (2016). Organization of olfactory centres in the malaria mosquito Anopheles gambiae. Nature communications, 7 (13010) : 1-12.
Rose N.H. et al. (2020). Climate and urbanization drive mosquito preference for humans. Current biology, 30 (18) : 3570-3579.
Semmelhack J.L. et Wang J.W. (2009). Select Drosophila glomeruli mediate innate olfactory attraction and aversion. Nature, 459 : 218-223.
Syed Z. et Leal W.S. (2009). Acute olfactory response of Culex mosquitoes to a human- and bird-derived attractant. Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, 106 (44) : 18803-18808.
Takken W. et Verhulst N.O. (2013). Host preferences of blood-feeding mosquitoes. Annual review of entomology, 58 : 433-453.
Verhulst N.O. et al. (2018). Do apes smell like humans ? The role of skin bacteria and volatiles of primates in mosquito host selection. Journal of experimental biology, 221 (22) : 1-11.
Wisthaler A. et Weschler C.J. (2010). Reactions of ozone with human skin lipids : sources of carbonyls, dicarbonyls, and hydroxycarbonyls in indoor air. Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, 107 (15) : 6568-6575.
Zhao Z. et al. (2022). Mosquito brains encode unique features of human odour to drive host seeking. Nature, 605 : 706-712.
Source image :
WikiImages – Moustique blanc noir (2016). https://www.pexels.com/fr-fr/photo/moustique-blanc-noir-86722/
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Christophe Rodo (23 juin 2022). Le flairant moustique (épisode 215). Cerveau en argot. Consulté le 10 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/mknu
Exactement : Même si ce n’est pas le cas pour toutes les espèces, certains moustiques, surtout femelles, peuvent détecter les animaux en utilisant le dioxyde de carbone de leur respiration et d’autres éléments tels que la chaleur corporelle, l’humidité ou des indices visuels . Merci pour les infos suplementaires.
Merci pour ce retour.