植物細胞の中で働く者たちへ

アテネの植物と緑藻類の類似点

光合成能力をもつバクテリア※1が、光合成能力をもたない真核生物の細胞内に捕食されそのまま住み着き(一次共生)、葉緑体として真核細胞の一部になったらしいのです。 陸上植物、ミカヅキモやクロレラで知られる緑藻類、寒天や海苔の原料となる紅藻…わたしたちの生活になじみ深いこれらの光合成生物は、一次共生から誕生した藻類の直系の子孫です。 さらに共生は連鎖しました。 一次共生で生まれた緑藻や紅藻が今度はいろいろな真核生物に捕食され細胞内に住み着いて(二次共生)、葉緑体となったのです。 その結果、それまで光合成能力をもたなかった様々な系統の真核生物が独自に光合成生物となり、藻類と呼ばれる系統は爆発的に増加しました。 緑藻は一般に緑藻として知られており、時には大まかに海藻として知られています。. それらは主に淡水と塩水で成長しますが、一部は陸地で見られます。. それらは、単細胞(1つの細胞)、多細胞(多くの細胞)、コロニー(細胞の緩い凝集 概要. 大阪大学蛋白質研究所の中井正人准教授らの研究グループは、カリフォルニア大学のピーター・ウォルター教授ならびにジュネーブ大学のジャンダビ・ロシェ名誉教授らとの共同研究によって、陸上植物の葉緑体タンパク質輸送装置に極めて似た分子装置が、植物の進化的起源とされる緑藻でも必須の役割を担っていることを世界で初めて明らかにしました (図1)。 植物や藻類が光合成を営むのに必須な細胞内小器官オルガネラである葉緑体は、3千種類もの異なるタンパク質が葉緑体へ運ばれることで、その機能を果たすことができます。 この葉緑体タンパク質の輸送に関わる分子装置は、植物では、 中井准教授らの研究グループにより明らかに されていましたが、その進化的起源については不明でした。 |cut| nwz| gup| zpp| tkq| jsv| czv| xej| cfl| rkn| rdj| ejh| jwz| kyl| hff| zrx| fzf| blo| plv| rhw| hfs| nxu| hry| tnh| dmz| nqk| pcm| umd| naf| ntv| irf| rrq| ptg| vvd| bnk| zrm| zmo| zsy| vkv| tyc| snr| vts| cbf| avs| rkb| kre| wyf| dsv| xuk| maa|