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正文:
線粒體和葉綠體可能都是從內共生細菌進化來的
線粒體和葉綠體可能都是從內共生細菌進化來的
線粒體和葉綠體遺傳系統(tǒng)所具有的原核
生物的特征,在葉綠體
中尤為明顯,這表明它們可能是10億年前從內吞的細菌進化而來的
。根據這種內共生假說,真核細胞最初是一種沒有線粒體和葉綠體
的自養(yǎng)生物,然后與細菌建立起了一種穩(wěn)定的內共生關系,細菌的
氧化磷酸化系統(tǒng)為真核細胞所利用。
植物和藻類的葉綠體的起源要晚一些,是內吞的需氧光合細菌
進化來的.怎們解釋葉綠體不同的色素特征呢?目前認為至少有三種
不同的內吞事件獨立發(fā)生。
編碼大多數線粒體和葉綠體蛋白的基因位于細胞核中,然而,
在真核生物進化的過程中一定有廣泛細胞器基因到核基因的轉移。
相反,目前細胞器基因組的穩(wěn)定性表明成功的轉移也是很少發(fā)生的
。這是可以預料的,因為從細胞器轉移到核中的基因需要成為一個
有功能的基因,它必須適應核的環(huán)境以及胞質的轉錄和翻譯的需要
,此外還需要一個胞質中合成后正確運到細胞器中的信號序列。
基因轉移假說解釋了為什么許多核基因類似細菌基因編碼線粒
體和葉綠體蛋白質。雞線粒體超氧化物歧化酶和細菌的更加相似而
不是真核生物的。DNA轉移的更進一步的證據是一些核基因組中的
非編碼序列似乎是起源于線粒體的,它們可能是真核進去的垃圾DN
A,
不同的遺傳基因編碼。令人驚訝的是,將線粒體基因序列與
其對應的氨基酸序列相比較顯示出其遺傳編碼的差異:64個密碼子
中有4個與其他基因組中的密碼子所代表的含義有區(qū)別。
通過觀察發(fā)現幾乎所有組織中的遺傳密碼均相同,這提示了所
有的細胞均由一個共同的祖先進化而來。那么對于許多線粒體遺傳
密碼的差異是否有一個解釋呢?從線粒體的遺傳密碼隨著不同的組
織而不同可以給出些提示。在擁有最多基因的線粒體中,遺傳密碼
與細胞核的標準的遺傳密碼沒有差別。然而終止密碼子UGA,在哺
乳動物、真菌,即無脊椎動物的線粒體中被讀作色氨酸。通常的精
氨酸的密碼子AGG在哺乳動物的線粒體中被作為終止子,在果蠅線
粒體中編碼絲氨酸。這種差異顯示出了線粒體遺傳密碼可以隨機調
換的存在。由線粒體基因組編碼少量的蛋白質,然而在大的基因組
中這些改變將改變許多蛋白質的功能從而破壞細胞。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科