真核生物的神秘进化:新发现破译!

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来自美因茨和其他城市的研究人员正在研究真核生物的进化。内共生理论的新发现发表。

Forscher aus Mainz und anderen Städten untersuchen die Evolution der Eukaryoten. Neue Erkenntnisse zur Endosymbiontentheorie veröffentlicht.
来自美因茨和其他城市的研究人员正在研究真核生物的进化。内共生理论的新发现发表。

真核生物的神秘进化:新发现破译!

来自欧洲各个城市的科学家发表了有关真核生物起源的最新发现。这些新结果发表在著名科学杂志《PNAS》上,展示了复杂生命形式是如何出现的。来自美因茨、巴伦西亚、马德里和苏黎世的研究人员共同努力,加深了我们对真核生物进化的理解。他们的研究标志着一项重大进步,因为它们揭示了基因进化的数量和进化方面。

该研究的重点是从原核细胞向真核细胞的转变,早期生命最初仅限于祖先细菌和古细菌。原核生物具有在细胞质中自由漂浮的遗传物质,而真核生物,例如真菌、植物和动物,具有更复杂的细胞,遗传物质位于细胞核和众多细胞器中。这些结构差异对于理解生物进化至关重要。

内共生理论和进化转变

在这方面的一个中心假设是内共生理论。该理论认为,复杂的细胞是通过细菌与古细菌的共生而产生的。尽管对内共生理论进行了广泛的考虑,但原核生物和真核生物之间的许多进化中间阶段仍然缺失。事实上,研究人员报告说,进化已将非编码区域整合到基因蓝图中,以实现基因的进一步生长。

内共生理论的历史很复杂。最初的理论是由 Mereschkowsky 等科学家提出的,他们提出质体是通过共生从蓝藻中产生的。该理论存在 20 多个版本,解释了真核生物及其线粒体起源的各个方面。基因组研究和基因进化是解释真核生物复杂性的关键因素,其中原核细胞的能量管理发挥着重要作用。

真核生物的发展

进化的一个关键转变可以追溯到 26 亿年前。此时,基因经历了显着的张力,抑制了它们的生长。蛋白质的平均长度停滞在 500 个氨基酸左右,但基因继续呈指数增长。这种增长预计将持续到今天,并且可以对编码基因长度的未来进化进行预测。

这项研究的结果不仅对生物学很重要,而且对许多其他科学学科也很重要。计算生物学家、进化生物学家和物理学家之间的跨学科合作极大地提高了真核生物的复杂性及其向多细胞和有性的转变。进化的这些维度不仅突出了生物学的要求,还突出了塑造地球生命发展的能量限制。

总之,真核生物的出现是一个复杂的过程,其特征是内共生事件、能量需求和进化转变。这项综合研究的结果加强了对生命起源的理解,并为研究塑造我们世界的复杂生命形式提供了新方法。

有关该主题的更详细信息和更深入的分析,请参阅以下文章 美因茨大学, PMC 并建议进一步进行全面研究。