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엽록체와 미토콘드리아의 진화는 무엇입니까?

엔도 비산 학적 이론 :세포 협력의 여정

엽록체와 미토콘드리아의 진화는 공생에 대한 매혹적인 이야기이며, 두 개의 별개의 유기체가 오늘날 우리가 보는 복잡한 세포를 만들기 위해 힘을 합쳐졌습니다. endosymbiotic 이론으로 알려진이 이론 , 다음을 제안합니다 :

1. 미토콘드리아의 기원 :

* 초기 원핵 생물 세포 : 수십억 년 전, 단순한 단일 세포 유기체가 원시 수프에서 번성했습니다. 이들 중 일부는 호기성 박테리아였다 - 호흡을 위해 산소를 사용하고 혐기성 상대보다 훨씬 더 효율적으로 에너지를 생성 할 수 있습니다.

* Engulfment : 더 크고 혐기성 원핵 생물 세포는이 호기성 박테리아 중 하나를 가득 채웠지만, 그것을 소화하는 대신 박테리아는 더 큰 세포 내에서 손상되지 않았습니다.

* 공생 : 시간이 지남에 따라, 호기성 박테리아는 더 큰 세포의 보호 환경에서 혜택을 받았으며, 더 큰 세포는 박테리아에 의해 생성 된 에너지의 혜택을 받았습니다. 이 상호 관계는 굳어져 endosymbiosis 를 이끌어 냈다 더 큰 세포 내에서 호기성 박테리아의.

* 진화 : 수백만 년 동안 engulfed 박테리아는 독립의 일부를 잃고 미토콘드리아로 진화했습니다. . 이 소기관은 에너지 생산에 결정적이되어 세포 호흡에서 중요한 역할을했습니다.

2. 엽록체의 기원 :

* 광합성 박테리아 : 미토콘드리아의 진화와 유사하게, 더 큰 원핵 생물 세포는 광합성 박테리아를 가득 채웠다. 또한 더 큰 세포 내에서 무결성을 유지했습니다.

* 상호 이익 : 햇빛을 사용하여 에너지를 생산할 수있는 광합성 박테리아는 더 큰 세포의 보호 환경의 혜택을 받았습니다. 그 대가로, 더 큰 세포는 광합성을 얻는 능력을 얻어 자체 식품 공급원을 제공했습니다.

* 진화 : 지속적인 공생을 통해 광합성 박테리아는 chloroplast 로 진화했습니다. , 식물 세포에서 광합성을 담당하는 소기관.

내 endosymbiotic 이론을 뒷받침하는 증거 :

* 이중 막 : 미토콘드리아와 엽록체 모두 자체 이중 막을 가지고있어 한때 독립적 인 유기체임을 시사합니다.

* DNA 및 리보솜 : 두 소기관에는 자체 DNA 및 리보솜이 있으며, 이는 세포의 핵 DNA보다 박테리아와 더 유사합니다.

* 독립적 인 복제 : 미토콘드리아 및 엽록체는 세포 내에서 독립적으로 복제 할 수 있으며, 박테리아는 박테리아가 재현하는 방식과 유사합니다.

* 현대 박테리아와 유사성 : 미토콘드리아 및 엽록체의 크기, 모양 및 대사 과정은 특정 유형의 박테리아와 매우 유사합니다.

키 테이크 아웃 :

* 내생화 이론은 두 가지 중요한 세포 성분의 기원 인 미토콘드리아와 엽록체를 설명합니다.

* 이들 소기관은 한때 자유로운 생존 원핵 생물 세포였으며, 이는 더 큰 세포와 상호 유익한 관계를 맺고 설립 된 자유로운 원핵 생물 세포였다.

* 공생은 심각한 진화 적 단계로 이어져 식물과 동물을 포함한 복잡한 진핵 세포의 출현을 가능하게했다.

이 복잡한 세포 협력 이야기는 진화의 역동적 인 본질과 공생 관계의 힘을 강조하여 지구상의 생명의 발전을 이끌어냅니다.

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