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20xx年醫(yī)學專題—生命起源與演化(通13)全解(編輯修改稿)

2024-11-15 13:22 本頁面
 

【文章內容簡介】 和葉綠體起源的內共生學說 1970年,Lynn Margulis出版《真核細胞的起源》(Origin of Eukaryotic Cells) 1981年,Lynn Margulis出版《細胞(x236。bāo)進化中的共生》(Symbiosis in Cell Evolution);1993年出版該著作的第二版,第二十一頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,線粒體和葉綠體通過(tōnggu242。)內共生的起源途徑 真核細胞的直接祖先是一種巨大且有吞噬能力的單細胞生物,它們靠吞噬糖類并把其分解來獲得生存所需的能量 線粒體的祖先則是一種需氧的細菌,它們能更好地利用糖類,能把其分解得更徹底以產生更多的能量 在生命演化的過程中,真核細胞的祖先吞噬了這種細菌并建立了內共生關系,第二十二頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,線粒體和葉綠體通過內共生的起源途徑 真核細胞的祖先能為細胞內的細菌提供較好的環(huán)境,并供給未完全分解的糖類,而細菌由于可輕易得到這些物質,因此能產生更多的能量,并供給宿主 這種細胞內共生對于雙方都是有好處的,因而雙方在進化中就可以建立(ji224。nl236。)一種逐步穩(wěn)固的關系 在細胞內共生的細菌由于所處的環(huán)境與其獨立生存時不同,因此很多原來的結構及功能都變得不必要,并在細胞進化的過程中被“丟掉” 胞內共生的細菌變得越來越特化,最后演化為一種專門進行能量代謝的細胞器——線粒體,第二十三頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,線粒體和葉綠體通過內共生的起源途徑 葉綠體起源于被吞噬進細胞內的藍菌,它們與宿主細胞建立(ji224。nl236。)起內共生關系 通過類似于線粒體在進化中形成的過程特化為葉綠體,第二十四頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體 的內共生起源(qǐyu225。n),第二十五頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,支持內共生學說的事實(sh236。sh237。)依據(jù) 現(xiàn)代真核細胞中的線粒體或葉綠體只能由原有的線粒體或葉綠體通過分裂、斷裂或出芽等產生,而不能從細胞的任何其他部分重新形成;失去線粒體或葉綠體的真核細胞是不能再產生這些細胞器官的 把線粒體從一種真核細胞中分離出來后再引入到另外一種真核細胞中,便可以觀察到這些異源的線粒體能在細胞中生存很長的時間 葉綠體在異種細胞中的生存能力更大,如一些海螺消化細胞中的葉綠體(源自所食的海藻),第二十六頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,支持內共生學說的事實依據(jù) 離開細胞的線粒體和葉綠體都有一定的獨立生存能力,葉綠體甚至可以在細胞外人工培養(yǎng);人工培養(yǎng)的葉綠體可進行一定次數(shù)的分裂,并在相當長的時間內保持光合作用的能力 在某些現(xiàn)代的真核細胞中,可以找到一些(yīxiē)介于胞內共生藍菌與葉綠體之間的生物結構,如在一種真核藻類的細胞內,只有稱為藍小體的東西而沒有通常所說的葉綠體(藍小體跟藍菌特別相似,但它們的DNA已和葉綠體的基因組差不多),第二十七頁,共四十二頁。,線粒體和葉綠體起源(qǐyu225。n)的內共生學說,支持內共生學說的事實依據(jù) 從顯微形態(tài)結構、化學成分、蛋白質來源等方面的差異可以看出,線粒體和葉綠體的兩層膜是有不同的進化來源的,如線粒體的內膜與原核生物的細胞膜相似,而外膜則與真核細胞內的膜系統(tǒng)相似 線粒體和葉綠體都有自己特有的基因組,這些基因組在多個方面與細胞核的基因組有較大(ji224。o d224。)的差異,而卻與細菌的
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