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線粒體:這種藻類正在創(chuàng)造歷史!類似植物誕生的千載難逢事件在它身上發(fā)生

發(fā)表時間:2024/04/25 21:02:44  來源:怪羅  瀏覽次數(shù):2569  
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不知道大家有沒有想過,地球上復(fù)雜生命到底是如何進(jìn)化的?

在以前,其實生物學(xué)家普遍認(rèn)為,生命從簡單到復(fù)雜是理所當(dāng)然,是必然發(fā)生的,但實際上,地球生命經(jīng)歷了非常漫長的簡單生命階段——大約占了地球年齡的一半以上。

另一方面,現(xiàn)在地球上的簡單生命和復(fù)雜生命形式存在巨大的鴻溝,完全不存在“中間體”,這不像是一種循序漸進(jìn)地從簡單到復(fù)雜的轉(zhuǎn)化。

如果生命從簡單到復(fù)雜是一個循序漸進(jìn)的過程,那么我們現(xiàn)在地球上依然會生活著許多那些跨越鴻溝的生命形式。

所以,地球生命從簡單到復(fù)雜應(yīng)該是一次次質(zhì)的飛躍造就的,從簡單到復(fù)雜,我們現(xiàn)在可以知道這次飛躍的本質(zhì)就是生命找到了線粒體,它讓簡單的原核細(xì)胞變成了更復(fù)雜真核細(xì)胞,進(jìn)而才有了復(fù)雜的生命體。

圖:線粒體示意圖

一旦細(xì)胞有了線粒體,它們就可以克服阻止細(xì)菌、古細(xì)菌等原核生物長大的基本障礙——一個關(guān)于能量使用的障礙。

細(xì)胞的通用能量貨幣——ATP是在細(xì)胞膜上制造的,隨著細(xì)胞變大,它的表面積與體積之比下降,從而可用的膜相對就減少。

換句話說,隨著原核細(xì)胞變得越來越大,它們的能量需求很快就會超過供應(yīng),從而無法自我維持。

而具有線粒體的真核細(xì)胞可以通過添加更多線粒體來克服這個問題,而且非常容易做到,因為線粒體本身具有復(fù)制自己的能力。

現(xiàn)在地球所有復(fù)雜生命都來自一個共同祖先——一個獲得線粒體的原核細(xì)胞,因為它有了線粒體的加持,進(jìn)化上可以隨意自由發(fā)揮,它們可以積累更大、更復(fù)雜的基因組,從而讓復(fù)雜生命成為可能。

圖:現(xiàn)在的葉綠體和光合作用藍(lán)細(xì)菌結(jié)構(gòu)基本一樣

地球生命歷史上還有一次質(zhì)的飛躍,就是生命在大約10億年前獲得了葉綠體真核細(xì)胞的這次改變?yōu)橹笾参锏恼Q生奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)于地球生物如何獲得線粒體和葉綠體,有幾個不同的假說,但就目前來看,最被認(rèn)可的是內(nèi)共生假說。

該假說認(rèn)為真核細(xì)胞通過吞噬那些擁有特殊能力的細(xì)菌,這些細(xì)菌在真核細(xì)胞的體內(nèi),與真核細(xì)胞互利互惠的共生。

但是隨著時間推移,共生關(guān)系越來越緊密,以至于那些細(xì)菌完全轉(zhuǎn)化成了真核細(xì)胞的一部分——被稱為細(xì)胞器,執(zhí)行細(xì)胞的特定功能。

除了線粒體和葉綠體之外,目前已知生物通過這種(真核生物吞噬細(xì)菌)方式得到細(xì)胞器的例子還有一個,被稱為色素體。

這個例子相對來說有點鮮為人知,但正是因為它的存在,才讓魷魚和章魚等頭足類動物變色成為可能。

然而,無論是線粒體、葉綠體,還是色素體,它們都已經(jīng)被判定為是細(xì)胞器,而不是單獨(dú)的細(xì)菌。

最近,分別發(fā)表在《細(xì)胞》和《科學(xué)》雜志上的兩篇開創(chuàng)性文章揭示了一種正在誕生的、由真核細(xì)胞吞噬原核細(xì)菌內(nèi)共生產(chǎn)生的細(xì)胞器,這可能是地球生命史已知的第四次。

這個 細(xì)胞器現(xiàn)在被命名硝基體(nitroplast),他讓真核生物擁有固氮的能力——將大氣中的氮?dú)夥肿愚D(zhuǎn)化成生命活動所需的含氮化合物。

在發(fā)現(xiàn)硝基體之前,真核生物被認(rèn)為是沒有固氮能力的,所以我們的糧食作物要增產(chǎn)的話,施加氮肥是必不可少的。

你可能會說,大豆這種植物不就有固氮能力嗎?

圖:大豆的根部

它們其實并不是自己在固氮,而是通過與細(xì)菌共生實現(xiàn)的,你如果看過大豆的根,你就會知道,大豆的根部有一塊一塊的瘤狀組織,這就是與大豆共生的固氮細(xì)菌——根瘤菌造成的。

地球生命找到固氮方式比我們想象得要早得多——固氮細(xì)菌甚至可能比最早光合作用的細(xì)菌還要早出現(xiàn),據(jù)信氮酶至少在22億到15億年前就已經(jīng)出現(xiàn)了。

雖然細(xì)菌很早就學(xué)會固氮,但是真核生物從來沒有得到這種能力,在硝基體之前,生物學(xué)家認(rèn)為所有固氮的真核生物都是因為共生。

在這兩篇文章發(fā)布之前,科學(xué)家同樣也覺得“硝基體”只是一種藻類內(nèi)共生的細(xì)菌。

黑色標(biāo)記的那個就是硝基體,圖源:Tyler Coale

硝基體來自什么細(xì)菌?

1998年,加州大學(xué)圣克魯斯分校教授喬納森·澤爾 (Jonathan Zehr) 領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊在太平洋中發(fā)現(xiàn)了一種具有固氮能力的藍(lán)細(xì)菌新物種。

該團(tuán)隊將這個新的固氮藍(lán)細(xì)菌命名為UCYN-A,這個就是硝基體的前身了,或者“野生模式”了。

幾乎與發(fā)現(xiàn)UCYN-A差不多時間,日本高知大學(xué)的的古生物學(xué)家萩野恭子在實驗室中開始積極嘗試培養(yǎng)一種具有固氮能力的藻類——這個藻類被稱為raarudosphaera bigelowii,最后證明它是 UCYN-A 的宿主生物。

經(jīng)過十多年的努力,萩野恭子成功在實驗室中培養(yǎng)出這種包含UCYN-A的藻類,這為之后研究兩者超凡的共生關(guān)系提供了幫助。

伴隨宿主細(xì)胞分裂而分裂的硝基體,圖源:Valentina Loconte

憑什么UCYN-A已是細(xì)胞器?

細(xì)胞器也是有定義的,它至少需要符合兩個標(biāo)準(zhǔn):必須通過細(xì)胞分裂遺傳和依賴宿主細(xì)胞提供的蛋白質(zhì)。

發(fā)表在《細(xì)胞》上的文章揭示,UCYN-A和它的宿主藻類細(xì)胞生長是同步的,并受到營養(yǎng)物質(zhì)交換的控制,這個非常符合細(xì)胞器的標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)表在《科學(xué)》上的文章則揭示,UCYN-A從宿主藻類細(xì)胞那里獲取蛋白質(zhì),這表明UCYN-A已經(jīng)放棄了一些自有的細(xì)胞機(jī)制,轉(zhuǎn)而依賴宿主發(fā)揮作用。

這個就符合第二個標(biāo)準(zhǔn),因為細(xì)菌開始丟棄自己的DNA,轉(zhuǎn)向依賴母細(xì)胞,就是細(xì)胞器發(fā)生的情況。

所有這些發(fā)現(xiàn)證實了UCYN-A在raarudosphaera bigelowii已經(jīng)變成了一個細(xì)胞器(硝基體),而不是一個獨(dú)立的細(xì)菌。

圖:古細(xì)菌

最后

相較于線粒體、葉綠體數(shù)十億年的存在時間,硝基體是一個非?!澳贻p”的細(xì)胞器,它可能是最近1億年內(nèi)才開始在真核細(xì)胞內(nèi)逐漸演化。

目前沒人知道硝基體會不會像線粒體、葉綠體,以及色素體那樣深刻影響地球生命演化,但有一點是明確的,硝基體肯定不會是最后一個。

在它之后和在它之前肯定還有很多細(xì)菌正在或者已經(jīng)被真核細(xì)胞轉(zhuǎn)化——有些可能甚至比線粒體還久遠(yuǎn),只是它們的影響力不大,沒有被人發(fā)現(xiàn)而已。

報道原文:
https://www.iflscience.com/the-once-in-an-eon-event-that-gave-earth-plants-has-happened-again-73878
文獻(xiàn):
  • 1.https://doi.org/10.1126/science.adk1075
  • 2.https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.02.016

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