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シアノバクテリアが歩hだ道.真核光合成生物の進化と多様化-

机译:Cyanobacteria Hu。 真核合成的进化与多样化。

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摘要

真核光合成生物(以後、便宜上、植物と呼ぶ)には9つの植物門が認識されている。 これらは、細胞構造という基本的なレベルで異なり、古くから異なる系統の生物群であることが示唆されていた1)。 そしてこれが、分子系統学の急速な進展によって、より確かなものになった。 真核生物は6つあるいは8つのスーパーグループからなり(図1)、その中で、植物は複数のグループに分散して存在することが明らかになったのである2)。 私たち動物は、海綿からヒトまで、よくまとまった生物群で、菌類とともにオビストコンタというグループを構成している。 これとは対照的に、植物は5つのスーパーグループに存在している。 この結果を普通に解釈すれば、真核生物のそれぞれのスーパーグループで葉緑体という高効率の光エネルギー変換装置が複数の系統で独立に進化したことになるだろう。   しかし一方で、葉緑体の基本構造は植物群を問わずよく似ており、また、光合成の仕組みはシアノバクテリアから真核植物のすべてにおいて基本的に同じであり、異なる起源をもつとは考えにくい。 光化学系を構成するタンパク質の相同性からも、葉緑体の単一起源が支持されている3)。 さらに、多くの分子系統樹もすべての植物の葉緑体は単一起源であることを示している3)。 このことは、すべての植物の葉緑体は共通祖先であるシアノバクテリアの1種に起源をもつことを意味している。 つまり、真核生物の系統で見ると植物は複数起源であるが、細胞の構成要素である葉緑体の系統で見ると植物は単一起源ということである。 この矛盾を解決することは、真核生物において植物がどのように多様化を果たしてきたかを理解することにつながっている。
机译:九个系统发育区域在真核光合生物中识别(以下称为植物)。这些不同于细胞结构的基本水平,表明它们是自古以来1的较旧的生物团体。随着分子原基的快速进展,这变得更加可靠。真核包括六个或八个超级组(图1),其中植物已经显示出分散在多组2中)。我们的动物构成了一群与真菌的障碍,其中有一个有组织的生物组,来自对人类的提案。与此相反,植物存在于五个超级组中。如果该结果通常被解释,则在真核生物的每个超级组中的多个系统中,叶绿体的高效光学能转化装置在多个系统中独立地演变。然而,另一方面,叶绿体的基本结构与植物组类似地类似地类似,在所有蓝细菌和真核植物中,光合作用机制基本相同,并认为它具有不同的起源。还支持组成光化学系统的蛋白质的同源物质中的单一来源。此外,许多分子系统发育树也表明所有植物的叶绿体是单一的3)。这意味着所有植物叶绿体都源于一个共同的祖先蓝藻之一。换句话说,当在真核生物线观察时,植物是多个起源,但是当在叶绿体系统中观察时,植物是单一的,这是细胞的组分。解决这种矛盾的链接,了解植物如何在真核生物中发挥多样性。

著录项

  • 来源
    《遗传》 |2006年第6期|共6页
  • 作者

    井上勲;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 普通生物学;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-20 10:44:07

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