进化生物学第3章细胞的起源与进化讲课教案课件.ppt
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1、前一章回顾前一章回顾 生命的本质生命的物质基础生命活动的基本特征生命和熵 生命在地球上的起源人类对生命起源的几种认识生命起源的条件生命起源的过程-生命起源的化学演化1 遗传密码的起源与进化最早的遗传密码子密码进化的方向密码进化的过程 有关地球生命起源问题的探讨陨击作用与生命起源其他天体上是否有生命前一章回顾前一章回顾2课堂讨论课堂讨论(第一第一,二章二章)拉马克学说和达尔文学说的要点有哪些拉马克学说和达尔文学说的要点有哪些?生命活动的基本特征是什么生命活动的基本特征是什么?3第三章第三章 细胞的起源与进化细胞的起源与进化、原始细胞的起源、原始细胞的起源、细胞的进化、细胞的进化、真核细胞起源的意
2、义、真核细胞起源的意义、关于病毒起源问题的讨论、关于病毒起源问题的讨论、生物进化的又一重大事、生物进化的又一重大事件件多细胞化多细胞化4一一 原始细胞的起源原始细胞的起源 细胞是地球上一切生命基本的结构形式,细胞是地球上一切生命基本的结构形式,是生命活动是生命活动的基本单位。的基本单位。现存种类繁多的生物与构成生物的各种细胞是几亿年现存种类繁多的生物与构成生物的各种细胞是几亿年漫长岁月的进化产物,这些不同种类生物的细胞在进化上漫长岁月的进化产物,这些不同种类生物的细胞在进化上都是相互联系的,都是由原始细胞经过长期的进化与演变都是相互联系的,都是由原始细胞经过长期的进化与演变而来的。而来的。最简
3、单的细胞生命与最复杂的化学分子之间的差异是最简单的细胞生命与最复杂的化学分子之间的差异是巨大的。细胞生命出现之前是巨大的。细胞生命出现之前是化学演化化学演化,细胞生命出现之,细胞生命出现之后的进化是后的进化是生物进化生物进化。由于原始细胞太脆弱,不易留下坚硬的化石,目前只由于原始细胞太脆弱,不易留下坚硬的化石,目前只能根据一些模拟实验,再加以理论概括,提出一些假说。能根据一些模拟实验,再加以理论概括,提出一些假说。对于原始细胞的起源有对于原始细胞的起源有2个假说,即个假说,即超循环组织模式超循环组织模式和和阶梯式过渡模式阶梯式过渡模式。5(一)(一)超循环组织模式超循环组织模式 德国学者艾根于
4、德国学者艾根于19711971年首次提出超循年首次提出超循环组织的理论。环组织的理论。在化学演化与生物进化之间有一在化学演化与生物进化之间有一个分子自我组织阶段个分子自我组织阶段,通过生物大分子通过生物大分子的自我组织的自我组织,建立起建立起超循环组织超循环组织并过渡并过渡到原始的有细胞结构的生命到原始的有细胞结构的生命.6(一)(一)超循环组织模式超循环组织模式 超循环:超循环:化学反应循环有不同的复杂性等级或组织水平,化学反应循环有不同的复杂性等级或组织水平,各个简单的、低级的、相互关系的反应循环可以组成复杂各个简单的、低级的、相互关系的反应循环可以组成复杂的、高级的大循环系统。的、高级的
5、大循环系统。超循环组织超循环组织:指由自催化或自我复制的单元组织起来的超级指由自催化或自我复制的单元组织起来的超级循环系统。这个系统由于自我复制而能保持和积累遗传信循环系统。这个系统由于自我复制而能保持和积累遗传信息,又由于复制中可能出现错误而产生变异。息,又由于复制中可能出现错误而产生变异。单链单链RNARNA的自我复制。能通过遗传、变异、选择而的自我复制。能通过遗传、变异、选择而进化的进化的“分子系统分子系统”。可以称之为可以称之为“分子达尔文系统分子达尔文系统”。分子系统这种存在着类似物种的系统组合,叫做分子系统这种存在着类似物种的系统组合,叫做分子准种分子准种,选择作用于这些分子准种而
6、促使其进化。选择作用于这些分子准种而促使其进化。7Peter K.Schuster(born March 7,1941)is a renowned theoretical chemist,known for his work with the German Nobel Laureate Manfred Eigen in developing the quasispecies model.His work has made great strides in the understanding of viruses and their replication,as well as theoreti
7、cal mechanisms in the origin of life Quasispecies model 8(二)阶梯式过渡模式(二)阶梯式过渡模式(二)阶梯式过渡模式(二)阶梯式过渡模式Stuart Alan Kauffman(September 28,1939)is an American theoretical biologist and complex systems researcher who studies the origin of life on Earth.In 1971 Kauffman proposed the self-organized emergence o
8、f collectively autocatalytic sets of polymers,specifically peptides,for the origin of molecular reproduction.9 第一步:从小分子到形成杂聚合物,进化系统面第一步:从小分子到形成杂聚合物,进化系统面临着临着“组织化危机组织化危机”(即分散的、无组织的小分(即分散的、无组织的小分子如果不能初步组织起来,就不能进入下一步进子如果不能初步组织起来,就不能进入下一步进化),克服这个危机是通过化),克服这个危机是通过聚合作用聚合作用。第二步:从无序的杂聚合物到多核苷酸,分子之第二步:从无序的杂聚合
9、物到多核苷酸,分子之间的间的选择作用选择作用,有助于度过,有助于度过“复杂性危机复杂性危机”。在超循环模式的基础上,逐渐发展出一个综合的在超循环模式的基础上,逐渐发展出一个综合的过渡理论:由原始的化学结构过渡到原始细胞的过渡理论:由原始的化学结构过渡到原始细胞的过程包括过程包括6 6个阶梯式步骤,该过程的各主要阶段都个阶梯式步骤,该过程的各主要阶段都受到内部的动力学稳定和对外环境的适应等因素受到内部的动力学稳定和对外环境的适应等因素的选择。的选择。10 第三步:多核苷酸进一步自组合成为一种较为复第三步:多核苷酸进一步自组合成为一种较为复杂的分子系统(分子准种),这时的多核苷酸还杂的分子系统(分
10、子准种),这时的多核苷酸还没有成为遗传载体。环境因素对其有选择作用,没有成为遗传载体。环境因素对其有选择作用,多核苷酸通过多核苷酸通过突变、选择突变、选择度过度过适应危机适应危机。第四步:此时蛋白质合成才被纳入多核苷酸自我第四步:此时蛋白质合成才被纳入多核苷酸自我复制系统中。多肽结构依赖于碱基顺序,最早的复制系统中。多肽结构依赖于碱基顺序,最早的基因和遗传密码产生了,这一关键性的步骤是通基因和遗传密码产生了,这一关键性的步骤是通过上述所谓的超循环模式达到的。分子准种形成过上述所谓的超循环模式达到的。分子准种形成超循环组织,通过超循环组织,通过功能组织化功能组织化,克服,克服信息危机信息危机。1
11、1 第五步:分隔结构的形成,新形成的多核苷酸基因第五步:分隔结构的形成,新形成的多核苷酸基因系统必须个别地分隔开来才能选择实现优化,基因系统必须个别地分隔开来才能选择实现优化,基因的翻译产物接受选择作用,实现的翻译产物接受选择作用,实现基因型和表型的区基因型和表型的区分分。分隔结构要保持其特征延续,需要使内部的多。分隔结构要保持其特征延续,需要使内部的多核苷酸复制、蛋白质合成和形成新的分隔结构三者核苷酸复制、蛋白质合成和形成新的分隔结构三者同步,同步,原始细胞的分裂原始细胞的分裂满足了这些要求。满足了这些要求。第六步:原始细胞生命第六步:原始细胞生命(微生物微生物)的形成。原始细胞的形成。原始
12、细胞体系需要更多的、更连续的能量供给体系需要更多的、更连续的能量供给(供多核苷酸供多核苷酸复制及蛋白质合成等所需的能量复制及蛋白质合成等所需的能量),因此原来的体,因此原来的体系出现了系出现了能量危机能量危机,原始细胞实现了,原始细胞实现了糖酵解和光合糖酵解和光合作用作用,真正意义的原核细胞生命诞生。,真正意义的原核细胞生命诞生。12 阶梯式过度模型:由原始的化学结构过渡到原始细阶梯式过度模型:由原始的化学结构过渡到原始细胞的过程包括胞的过程包括6 6个阶梯式步骤,该过程的各主要阶段个阶梯式步骤,该过程的各主要阶段都受到内部的动力学稳定和对外环境的适应等因素的都受到内部的动力学稳定和对外环境的
13、适应等因素的选择。选择。123456小分子小分子杂聚合物杂聚合物多核苷酸多核苷酸分子准种分子准种超循环组织超循环组织分隔结构分隔结构细胞生命细胞生命组织化危机组织化危机复杂性危机复杂性危机适应危机适应危机信息危机信息危机基因型与表型区分基因型与表型区分能量危机能量危机聚合作用聚合作用选择选择优化优化(突变突变+选择选择)功能组织分化功能组织分化原始细胞分裂原始细胞分裂糖酵解糖酵解光合作用光合作用13最原始细胞应包含的最原始细胞应包含的3个基本要素个基本要素 生物大分子的自我复制系统 简单的遗传密码体系 原始的生物膜,形成分隔空间14 分子演化到生物进化的过渡模式 Dyson(1985)提出非达
14、尔文式的进化模式:根据分子进化中性论的观点,认为从化学演化到生物学进化的过渡是一个随机过程,即分子系统的随机变异和随机固定过程。生物大分子自动聚合与组装是细胞结构起源的重要动力。15二二 细胞的进化细胞的进化161718(一)原核细胞的出现一)原核细胞的出现 原始的原核细胞是地球上最早的生命实原始的原核细胞是地球上最早的生命实体(发生在约体(发生在约35亿年前)。最早的细胞包含亿年前)。最早的细胞包含了了厌氧型的光合自养厌氧型的光合自养、化能自养化能自养和和异养异养等类型等类型的生物。而后历时近的生物。而后历时近18亿年才出现真核生物亿年才出现真核生物。其中,行光合作用的原核生物(厌氧型其中,
15、行光合作用的原核生物(厌氧型自养生物)对地球环境的改变产生巨大的作用自养生物)对地球环境的改变产生巨大的作用,对以后生物的进化有着深远的意义。在元古,对以后生物的进化有着深远的意义。在元古宙长达宙长达10亿多年中亿多年中,蓝菌(蓝藻)一直是生物蓝菌(蓝藻)一直是生物圈中的优势类群。圈中的优势类群。19 蓝藻又称蓝细菌,能进行与高等植物类似的光合作用,与光合细菌的光合作用的机制不一样。蓝藻没有叶绿体,仅有十分简单的光合作用结构装置(含叶绿素a、藻胆素、数种叶黄素和胡萝卜素)。蓝藻细胞遗传信息载体与其它原核细胞一样,是一个环状DNA分子,但遗传信息量很大,可与高等植物相比。蓝藻细胞的体积比其它原核
16、细胞大得多,直径一般在10m左右,甚至可达70m。20(二)古细菌的发现和早期生物三分支进化观点的形成(二)古细菌的发现和早期生物三分支进化观点的形成 最新的分子系统学研究揭示整个生物界进化可归为三条主最新的分子系统学研究揭示整个生物界进化可归为三条主干分支,它们分别代表干分支,它们分别代表古细菌古细菌、真细菌真细菌(或细菌)和(或细菌)和真核真核生物生物。它们都起源于一个称之为。它们都起源于一个称之为“原祖原祖”的原始细胞。的原始细胞。Fig:A phylogenetic tree of all living things,based on rRNA gene data,showing th
17、e separation of the domains bacteria,archaea,and eukaryotes as described initially by Carl Woese.Last Universal Common Ancestor,LUCA 21古细菌简介古细菌简介 古细菌是一些生长在地球上特殊环境中的细菌,包括甲烷古细菌是一些生长在地球上特殊环境中的细菌,包括甲烷细菌细菌、盐细菌、热原质体及硫氧化菌等。无核膜及内膜系、盐细菌、热原质体及硫氧化菌等。无核膜及内膜系统;统;以甲硫氨酸起始蛋白质的合成、核糖体对氯霉素不敏以甲硫氨酸起始蛋白质的合成、核糖体对氯霉素不敏感、感、
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