天天看點

"地球生命全系列-從單細胞到人類"原生動物-鞭打毛毛蟲門1。源 2.外觀和生長 3.結構與進化 (1) Monosiga Brevicollis (2) Salpingoecaetta Rosetta (3) Monosiga ova ova ova's transcription group (4) Stephaneca diplocostata Transcript group 4.鞭打 (1) 型 (2) 細菌鞭打 (3) 古細菌鞭打 (4) 真核鞭打

作者:麟劍的人類史

原生生物細胞 - 鞭毛蟲門

鞭毛蟲(學名:Choanoflagellate)是一種原生動物,單個細胞或群體。一組具有類似于淡水海綿的鞭打形狀,并且表面上具有酪氨酸激酶受體,類似于海綿,被認為是動物的姐妹組。

"地球生命全系列-從單細胞到人類"原生動物-鞭打毛毛蟲門1。源 2.外觀和生長 3.結構與進化 (1) Monosiga Brevicollis (2) Salpingoecaetta Rosetta (3) Monosiga ova ova ova's transcription group (4) Stephaneca diplocostata Transcript group 4.鞭打 (1) 型 (2) 細菌鞭打 (3) 古細菌鞭打 (4) 真核鞭打

< h1 類"pgc-h-arrow 右轉"data-track""4" >1</h1>

鞭毛蟲的學術名稱Chonoflagellate源自希臘語Khoanē(可以解剖為"漏鬥"或"項圈")和拉丁語中的flangerum(意思是鞭打)。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"6"> 2.外觀和增長</h1>

每隻鞭毛蟲都有一個鞭打,周圍是一個肌生成環,稱為微絨毛突起,在鞭打外形成一個圓柱形或椎體項圈,以其名稱而聞名。鞭子的運動可以通過衣領泵送,細菌和碎屑被微絨毛抓住,然後被鞭毛蟲吃掉。鞭打産生的水也會推動細胞,使它們可以像動物一樣自由遊泳。相比之下,其他鞭毛蟲傾向于通過其鞭打活動"拉動"鞭毛蟲運動。

"地球生命全系列-從單細胞到人類"原生動物-鞭打毛毛蟲門1。源 2.外觀和生長 3.結構與進化 (1) Monosiga Brevicollis (2) Salpingoecaetta Rosetta (3) Monosiga ova ova ova's transcription group (4) Stephaneca diplocostata Transcript group 4.鞭打 (1) 型 (2) 細菌鞭打 (3) 古細菌鞭打 (4) 真核鞭打

< h1級""pgc-h-arrow-right-"資料軌道""8"> 3. 結構與演化</h1>

目前,兩個物種的整個基因和兩個物種的轉錄組基因已經完全測序和發表,有利于鞭毛蟲和生物進化的研究。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="10">(1)Monosiga brevicollis</h1>

Monosiga brevicollis是一種具有特殊結構的單細胞水生動物:它的觸手在鞭打周圍呈項圈形,與形成海綿(最原始的多細胞生物)的衣領細胞具有相同的基本結構。該基因為41.6Mbp,與絲質真菌和其他自由生活的單細胞生物的基因數量相似,但遠低于普通動物。

薩克島生物研究所發現,鞭打毛毛蟲中的酪氨酸激酶基因高達128個,比人類多38個,酪氨酸激酶調節網絡在後期動物的進化中起着重要作用。一般認為,酪氨酸激酶調控隻在多細胞動物中進行,而酪氨酸激酶調控網絡日益複雜的進化導緻了多細胞動物自身的複雜進化。但鞭毛蟲作為單細胞動物是迄今為止發現的唯一例外。

一項進化基因組學研究發現,在鞭打毛毛蟲的基因組中發現了來自藍綠藻的幾個基因。負責這項研究的研究人員認為,在早期基地的進化史上,當鞭打毛毛蟲通過吞噬作用捕食藍綠藻作為食物時,藍綠藻的基因可能保留在項圈 - 鞭毛蟲融合中。

另一項研究發現,鞭毛蟲的基因含有一種名為GKPID的基因,該基因在細胞分裂時控制其鞭打的方向。該基因被認為标志着單細胞生物體轉變為多細胞生物體的進化曆史。

<h1 class="pgc-h-arrow-right" data-track="15">(2)Salpingoeca rosetta</h1>

Salpingoeca rosetta的基因大小為55 Mbp。細胞粘附,神經肽和糖脂代謝基因的同源性存在于基因組中。

<h1類"pgc-h-right-arrow"資料軌道"17">(3)Monosiga ovata的轉錄組</h1>

2006年發表了來自卵輪線蟲的EST資料集,轉錄組的主要發現是每周鞭毛蟲Hoglet結構域,它說明了域洗牌在刺猬信号通路進化中的作用。

<>(4)"pgc-h-right-arrow"資料軌道的Stephanoeca diplocostata的轉錄組。19 英寸</h1>

該物種的轉錄組是具有沙殼的鞭毛蟲屬中首次發現矽傳遞基因。後來在Diapanoeca Grandis中發現了類似的基因,Diapanoeca Grandis是另一種帶有沙殼的項圈毛毛蟲物種。通過分析這些基因,周長履帶SIT與矽藻SIT型矽轉運蛋白是同一來源,并通過水準基因轉移進化。

"地球生命全系列-從單細胞到人類"原生動物-鞭打毛毛蟲門1。源 2.外觀和生長 3.結構與進化 (1) Monosiga Brevicollis (2) Salpingoecaetta Rosetta (3) Monosiga ova ova ova's transcription group (4) Stephaneca diplocostata Transcript group 4.鞭打 (1) 型 (2) 細菌鞭打 (3) 古細菌鞭打 (4) 真核鞭打

< h1級""pgc-h-arrow-right-"資料軌道""21"> 4. 鞭打</h1>

鞭打是許多單細胞生物和一些多細胞生物表面的鞭狀細胞器,用于運動和其他功能。在三個領域中,鞭打的結構是不同的。細菌的鞭打是一種螺旋纖維,像螺絲一樣旋轉,是生命系統中的旋轉運動。古代細菌的鞭打表面與細菌相似,但許多細節不同,細菌的鞭打可能來源不一樣。真核生物(如動物、植物和原始生物細胞)的鞭打是細胞表面結構的複雜突起,像鞭子一樣來回鞭打。

< h1 類""pgc-h-向右箭頭"資料跟蹤""23" >(1) 類型</h1>

已經區分了三種類型的鞭打:細菌,古細菌和真核。

這三種類型之間的主要差別總結如下:

細菌鞭打是一種螺旋絲,每個細絲的底部都有一個旋轉的電機,可以順時針或逆時針旋轉。它們在幾種細菌的運動中提供兩種運動。

古菌表面上類似于細菌鞭打,但在許多細節上有所不同,被認為是非均勻的。

真核生物的鞭打:植物,動物和原始生命細胞的複雜細胞突起像鞭子一樣來回泵送。

< h1級""pgc-h-right-arrow"資料跟蹤""29">(2)細菌鞭打</h1>

不同類型的細菌具有不同數量的鞭打。單毛菌有一次鞭打(如霍亂弧菌)。Lophotrichous細菌具有與細菌位于同一表面上的各種鞭打,同時協同作用,将細菌推向單一方向。

一些細菌,如硒單胞菌,鞭打組織細胞外細胞。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料跟蹤"32">(3)古代細菌鞭打</h1>

古代細菌的鞭打看起來像表面上細菌的鞭打。但在1990年代,研究人員發現了古代細菌和細菌鞭打之間的具體差異,包括:

細菌鞭打是由流動的質子驅動的,而古代的鞭打幾乎肯定是由三磷酸腺苷驅動的。

細菌細胞通常有許多鞭打的細絲,而古代細菌鞭打是由許多細絲組成的。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"36">(4)EUF鞭打</h1>

真核生物的鞭打由9加2的微管組成,它們使用功率蛋白用ATP拉動微管擺動。鞭打具有誘導宿主産生抗體的抗原。

更多精彩文章,請關注微信公衆号《世界民族文明史》

繼續閱讀