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            行業動態

            當細胞“住”進細胞,在生物上真實發生的命運

            個人和群體互相幫助時會做得更好。合作不僅僅對人類重要;如果沒有與鄰近生物的大量互動,我們所熟知的生命將不復存在。

            我們星球上最早的居民都是單細胞生物。一些相鄰的單細胞結合到一起,開始以一個有機體形式共同生存,你中有我。這種伙伴關系非常成功,直接導致了我們星球上包括人類在內的多種生命形式的進化。

            什么是細胞?

            所有生物都由細胞組成(由于病毒沒有細胞結構,所以關于病毒是否是生物,這個還存在分歧)即便地球上的生命形式數以百萬計,它們都由兩種基本類型的細胞組成:原核細胞和真核細胞。

            細胞包含DNA。原核細胞(prokaryotes,讀作pro-carry-oats)小且簡單,細胞內有環狀DNA自由漂浮。真核細胞(eukaryotes,讀作you-carry-oats)大,而且更復雜。它們有一個細胞核,細胞核將成串的線性DNA包裹在脂質膜內。你習慣看到的所有生命形式——動物(包括人類)、植物和真菌——都是由真核細胞組成的。細菌太小以至于不借助顯微鏡無法看到,它們則是由原核細胞組成的。

            原核細胞結構

            地球上最早的一些生命形式是原核細胞。它們首次出現是在40億年前的化石記錄里。在真核細胞于18億年前出現之前,原核細胞已經存在了很長很長的時間了。這促使我們想象,所有真核細胞的祖先都是一種原核生物。

            原核生物是指一類細胞核無核膜包裹,只存在稱作核區的裸露DNA的原始單細胞生物。它包括細菌、放線菌、立克次氏體、衣原體、支原體、藍細菌和古細菌等。它們都是單細胞原核生物,結構簡單 [1] ,個體微小,一般為1~10 m,僅為真核細胞的十分之一至萬分之一。

            但是,從原核細胞變到真核細胞,細胞需要變得復雜得多。真核細胞由特殊的細胞器供能,這些細胞器就像電池一樣工作。所有的真核細胞,都包含一種叫做線粒體的細胞器,用來制造供給細胞的能量。植物細胞還有另外一種叫做質體的細胞器。質體可以像太陽能電池一樣,從陽光中收取能量。葉綠體就是一種質體。

            什么是內共生理論?

            真核細胞是怎樣變得如此復雜的?這些像電池一樣的細胞器又是從哪里來的呢?

            我們認為,我們已經知道了部分答案。當多個細胞聚在一起形成一個新的組合生物體時,真核細胞可能就發生了進化。它們開始以一種我們稱之為共生關系的方式生存。解釋這一現象如何發生的理論就被我們稱為“內共生理論”。內共生體是指在其他生物體內部生活的生物體。所有真核細胞,像你自己的細胞一樣,都是由其他生物的零件組裝成的生物。

            內共生

            線粒體,我們細胞中的重要能量生產者,是從自由生活的細胞進化來的。點擊查看更多細節。

            線粒體和葉綠體作為細胞器,都曾經是自由生活的細胞。它們是最終停留在其他細胞(宿主細胞)內的原核細胞。它們可能以被吞掉(一種被稱為“吞噬”的過程)的方式加入其它細胞,也或許它們是那個宿主細胞的寄生物。

            線粒體的祖先可能是一種好養型的變形菌。

            線粒體電鏡假彩照

            在內部的細胞既沒有被消化掉,也沒有殺死宿主細胞,而是活了下來,和宿主細胞共同成長。這有點像“房東”和“租戶”。宿主細胞提供一個舒適、安全的生活場所,而細胞器通過制造宿主細胞能夠使用的能量來支付租金。這類事件在很久以前發生,隨著時間推移,細胞器和宿主細胞共同進化。如今任一方在缺少另一方的情況下都無法生存。盡管今天它們以一個單獨的有機體發揮功能,但是如果我們仔細觀察,仍然可以找到這些細胞器自由生存過的證據。

            再舉例:就像最近雷暴的短租公寓,房東斷水斷電沒能把租客趕走,租客也沒有拆家毀房子搬走電視機,最終租客與房東達成協議,租客通過在房東的公司打工達成了一種“內共生”。

            免疫吞噬

            幸運的是當時還不存在免疫細胞這種東西。否則線粒體將不會出現。

            什么證據支持內共生理論?

            早在1883年,植物學家安德里亞斯·申佩爾(Andreas Schimper)就開始用顯微鏡觀察植物細胞的質體細胞器。他觀察質體分裂的過程,并注意到一些奇怪的事情。這個過程看起來和某些自由生存型細菌的分裂方式非常相似。

            20世紀50年代到60年代間,科學家發現植物細胞中的線粒體和質體都有它們自己的DNA。這與植物細胞中其他的DNA不同。當科學家進一步研究這些線粒體和質體DNA中的基因時,他們發現,這些基因更像是從原核生物中來的。這便告訴我們,細胞器與原核生物有更近的親緣關系。

            植物細胞中的綠色葉綠體現在是細胞的重要部分,但是它們是從與植物細胞完全不同的生物體進化而來的。人們認為,葉綠體是從藍細菌進化而來,這些藍細菌在植物細胞的防御下存活了下來。

            葉綠體

            我們知道,細胞器周圍由多層膜包裹。如果我們觀察這些膜的組成分子,它們看起來很像當今自由生活的原核生物外圍的膜。

            因此,細胞器有它們自己的DNA,它們的基因又與現代原核生物的基因非常相似。它們擁有與原核生物相似的膜,同時它們似乎也用與原核生物類似的方式分裂和復制。如果一個真核細胞失去了這樣一種細胞器,便無法重新制造它。每個真核細胞想要生存,便不得不從它的母細胞那里遺傳至少一份這種細胞器。這意味著,組成這些細胞器所需的遺傳信息在真核細胞的DNA中無法找到。所有的這些證據,都支持這個理論,即這些細胞器來自真核細胞外部。我們認為它告訴了我們,這些細胞器曾經是自由生活的原核生物。

            一位名為琳恩·馬古利斯(Lynn Margulis)的科學家把所有這些信息匯總到了一起,并在1967年發表。她的文章題目叫《論有絲分裂細胞的起源》。有絲分裂細胞是真核細胞。今天科學家們都認可她的論文是非常重要的,但是在他們接受她的理論之前,很多年過去了。

            然而,真核細胞進化的故事還遠沒有結束。我們還沒有討論能在真核細胞中看到但原核細胞里沒有的其他結構,以及它們是如何進化的。這包括細胞核、高爾基體、內質網、溶酶體和細胞骨架。

            真核細胞復雜的結構

            它們從何而來?我們仍不知曉真相。它們可能在真核細胞內部隨著時間推移進化而來。抑或,它們也可能是其他遠古內共生事件的產物。它們如何進化仍是未解之謎。

            梵觀點:合作共生也許是人類在宇宙黑暗森林中最好的出路。


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