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"地球生命全系列-从单细胞到人类"原生动物-鞭打毛毛虫门1。源 2.外观和生长 3.结构与进化 (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) 细菌鞭打 (3) 古细菌鞭打 (4) 真核鞭打

作者:麟剑的人类史

原生生物细胞 - 鞭毛虫门

鞭毛虫(学名:Choanoflagellate)是一种原生动物,单个细胞或群体。一组具有类似于淡水海绵的鞭打形状,并且表面上具有酪氨酸激酶受体,类似于海绵,被认为是动物的姐妹组。

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鞭毛虫的学术名称Chonoflagellate源自希腊语Khoanē(可以解剖为"漏斗"或"项圈")和拉丁语中的flangerum(意思是鞭打)。

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据轨道"6"> 2.外观和增长</h1>

每只鞭毛虫都有一个鞭打,周围是一个肌生成环,称为微绒毛突起,在鞭打外形成一个圆柱形或椎体项圈,以其名称而闻名。鞭子的运动可以通过衣领泵送,细菌和碎屑被微绒毛抓住,然后被鞭毛虫吃掉。鞭打产生的水也会推动细胞,使它们可以像动物一样自由游泳。相比之下,其他鞭毛虫倾向于通过其鞭打活动"拉动"鞭毛虫运动。

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< h1级""pgc-h-arrow-right-"数据轨道""8"> 3. 结构与演化</h1>

目前,两个物种的整个基因和两个物种的转录组基因已经完全测序和发表,有利于鞭毛虫和生物进化的研究。

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

Monosiga brevicollis是一种具有特殊结构的单细胞水生动物:它的触手在鞭打周围呈项圈形,与形成海绵(最原始的多细胞生物)的衣领细胞具有相同的基本结构。该基因为41.6Mbp,与丝质真菌和其他自由生活的单细胞生物的基因数量相似,但远低于普通动物。

萨克岛生物研究所发现,鞭打毛毛虫中的酪氨酸激酶基因高达128个,比人类多38个,酪氨酸激酶调节网络在后期动物的进化中起着重要作用。一般认为,酪氨酸激酶调控只在多细胞动物中进行,而酪氨酸激酶调控网络日益复杂的进化导致了多细胞动物自身的复杂进化。但鞭毛虫作为单细胞动物是迄今为止发现的唯一例外。

一项进化基因组学研究发现,在鞭打毛毛虫的基因组中发现了来自蓝绿藻的几个基因。负责这项研究的研究人员认为,在早期基地的进化史上,当鞭打毛毛虫通过吞噬作用捕食蓝绿藻作为食物时,蓝绿藻的基因可能保留在项圈 - 鞭毛虫融合中。

另一项研究发现,鞭毛虫的基因含有一种名为GKPID的基因,该基因在细胞分裂时控制其鞭打的方向。该基因被认为标志着单细胞生物体转变为多细胞生物体的进化历史。

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

Salpingoeca rosetta的基因大小为55 Mbp。细胞粘附,神经肽和糖脂代谢基因的同源性存在于基因组中。

<h1类"pgc-h-right-arrow"数据轨道"17">(3)Monosiga ovata的转录组</h1>

2006年发表了来自卵轮线虫的EST数据集,转录组的主要发现是每周鞭毛虫Hoglet结构域,它说明了域洗牌在刺猬信号通路进化中的作用。

<>(4)"pgc-h-right-arrow"数据轨道的Stephanoeca diplocostata的转录组。19 英寸</h1>

该物种的转录组是具有沙壳的鞭毛虫属中首次发现硅传递基因。后来在Diapanoeca Grandis中发现了类似的基因,Diapanoeca Grandis是另一种带有沙壳的项圈毛毛虫物种。通过分析这些基因,周长履带SIT与硅藻SIT型硅转运蛋白是同一来源,并通过水平基因转移进化。

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< h1级""pgc-h-arrow-right-"数据轨道""21"> 4. 鞭打</h1>

鞭打是许多单细胞生物和一些多细胞生物表面的鞭状细胞器,用于运动和其他功能。在三个领域中,鞭打的结构是不同的。细菌的鞭打是一种螺旋纤维,像螺丝一样旋转,是生命系统中的旋转运动。古代细菌的鞭打表面与细菌相似,但许多细节不同,细菌的鞭打可能来源不一样。真核生物(如动物、植物和原始生物细胞)的鞭打是细胞表面结构的复杂突起,像鞭子一样来回鞭打。

< h1 类""pgc-h-向右箭头"数据跟踪""23" >(1) 类型</h1>

已经区分了三种类型的鞭打:细菌,古细菌和真核。

这三种类型之间的主要区别总结如下:

细菌鞭打是一种螺旋丝,每个细丝的底部都有一个旋转的电机,可以顺时针或逆时针旋转。它们在几种细菌的运动中提供两种运动。

古菌表面上类似于细菌鞭打,但在许多细节上有所不同,被认为是非均匀的。

真核生物的鞭打:植物,动物和原始生命细胞的复杂细胞突起像鞭子一样来回泵送。

< h1级""pgc-h-right-arrow"数据跟踪""29">(2)细菌鞭打</h1>

不同类型的细菌具有不同数量的鞭打。单毛菌有一次鞭打(如霍乱弧菌)。Lophotrichous细菌具有与细菌位于同一表面上的各种鞭打,同时协同作用,将细菌推向单一方向。

一些细菌,如硒单胞菌,鞭打组织细胞外细胞。

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据跟踪"32">(3)古代细菌鞭打</h1>

古代细菌的鞭打看起来像表面上细菌的鞭打。但在1990年代,研究人员发现了古代细菌和细菌鞭打之间的具体差异,包括:

细菌鞭打是由流动的质子驱动的,而古代的鞭打几乎肯定是由三磷酸腺苷驱动的。

细菌细胞通常有许多鞭打的细丝,而古代细菌鞭打是由许多细丝组成的。

< h1级"pgc-h-right-arrow"数据轨道"36">(4)EUF鞭打</h1>

真核生物的鞭打由9加2的微管组成,它们使用功率蛋白用ATP拉动微管摆动。鞭打具有诱导宿主产生抗体的抗原。

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