GENEZA EUKARYOTA. Opowiada o nieprawdopodobnej prawdopodobnej historii SCRIBSIT ANNO DOMINI MMXX OYDEIS NEMO. Θ Ουδεις ΜΜX

Podobne dokumenty
FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

FIZJOLOGIA ORGANELLI (jak działa komórka?)

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Poziomy organizacji żywej materii 1. Komórkowy- obejmuje struktury komórkowe (organelle) oraz komórki 2. Organizmalny tworzą skupienia komórek

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

Plan działania opracowała Anna Gajos

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMÓRKI

Komórka - budowa i funkcje

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

DNA musi współdziałać z białkami!

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

WITAMY NA KURSIE HISTOLOGII

Wykład 14 Biosynteza białek

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości.

Geny i działania na nich

Podział komórkowy u bakterii

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

Budowa komórkowa organizmów Składniki plazmatyczne i nieplazmatyczne komórki - budowa i funkcje

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

BIOLOGIA klasa 1 LO Wymagania edukacyjne w zakresie podstawowym od 2019 roku

SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA

Określ, która krzywa ilustruje proces zachodzący w komórkach umieszczonych w roztworze hipertonicznym. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.

Uczeń: omawia cechy organizmów wyjaśnia cele, przedmiot i metody badań naukowych w biologii omawia istotę kilku współczesnych odkryć.

błona zewnętrzna błona wewnętrzna (tworzy grzebienie lamelarne lub tubularne) przestrzeń międzybłonowa macierz Błona wewnętrzna: Macierz:

Komórka organizmy beztkankowe

cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma Jądro komórkowe

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

TRANSKRYPCJA - I etap ekspresji genów

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU- 5 ECTS

Reakcje zachodzące w komórkach

Podziały komórkowe cz. I

oksydacyjna ADP + Pi + (energia z utleniania zredukowanych nukleotydów ) ATP

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

Transport makrocząsteczek

Komórka eukariotyczna

Mitochondria. siłownie komórki

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I

[IMIĘ I NAZWISKO: KLASA.NR..]

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej Beata Jakubik, Renata Szymańska

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

DNA superhelikalny eukariota DNA kolisty bakterie plazmidy mitochondria DNA liniowy wirusy otrzymywany in vitro

Koło Biologiczne. Zadania maturalne z biologii" część I

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia i genetyka w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2015/ I rok Kosmetologia

TEORIA KOMÓRKI (dlaczego istnieją osobniki?)

Transport makrocząsteczek (białek)

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu biologia dla klasy I szkoły branżowej I stopnia Autorki: Beata Jakubik, Renata Szymańska

OPTYMALNY POZIOM SPOŻYCIA BIAŁKA ZALECANY CZŁOWIEKOWI JANUSZ KELLER STUDIUM PODYPLOMOWE 2011

Roczny plan dydaktyczny przedmiotu biologia dla klasy I szkoły ponadpodstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej

Wykład 1. Od atomów do komórek

Translacja i proteom komórki

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?)

Wykorzystując go wykonał doświadczenie, a następnie na podstawie obserwacji spod mikroskopu sporządził rysunek:

Bliskie spotkania z biologią METABOLIZM. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. UKW. Instytut Biologii Eksperymetalnej, Zakład Biochemii i Biologii Komórki

Cytoplazma podstawowa: Siateczka ródplazmatyczna (retikulum endoplazmatyczne): Aparat Golgiego:

Historia życia na ziemi. Powstanie komórek eukariotycznych

Nośnikiem informacji genetycznej są bardzo długie cząsteczki DNA, w których jest ona zakodowana w liniowej sekwencji nukleotydów A, T, G i C

Plastydy. Proplastydy

rozumie znaczenie metod badawczych w poznawaniu przyrody tłumaczy, czym jest obserwacja i doświadczenie wymienia etapy doświadczenia

SKUTKI POWSTANIA JĄDRA (jak działa genom?)

AMBITNY GIMNAZJALISTA CYTOLOGIA

wielkość, kształt, typy

II.4, IV.5, IV.6 (wymagania ogólne) III.1, III.2, III.3, III.4 (wymagania ogólne)

Dominika Stelmach Gr. 10B2

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń - Biologia z genetyką w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2016/2017 Analityka Medyczna II rok

Prokariota i Eukariota

Składniki cytoszkieletu. Szkielet komórki

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

Komórka stuktura i funkcje. Bogusław Nedoszytko. WSZPIZU Wydział w Gdyni

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU Transkrypcja RNA

Księgarnia PWN: B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter Podstawy biologii komórki. Cz.

Wprowadzenie. DNA i białka. W uproszczeniu: program działania żywego organizmu zapisany jest w nici DNA i wykonuje się na maszynie białkowej.

Komórka eukariotyczna organizacja

Komórka eukariotyczna organizacja

KOMÓRKA. Cz. II. Egzocytoza. Endocytoza: fagocytoza. pinocytoza - niezależna od klatryny - zależna od klatryny (endocytoza receptorowa)

Ewolucja genomu organellowego na przykładzie chloroplastów. Hipotetyczne etapy transferu genów organellowych do jądra

1. Podstawy, fizjologia komórki

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń Biologia medyczna w Zakładzie Biologii w roku akademickim 2017/2018 Analityka Medyczna I rok

Liczba godzin. Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy programowej. Propozycje metod nauczania. Propozycje środków dydaktycznych.

Rozkład materiału z biologii dla klasy II LO zakres rozszerzony 2016/2017

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III

Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Rzęski, wici - budowa Mikrotubule. rozmieszczenie organelli. Stabilne mikrotubule szkielet rzęsek i wici

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Proplastydy. Plastydy. Chloroplasty biogeneza. Plastydy

Spis treści CYKL KOMÓRKOWY

Spis treści. 1. Wiadomości wstępne Skład chemiczny i funkcje komórki Przedmowa do wydania czternastego... 13

CYTOSZKIELET CYTOSZKIELET Cytoplazma podstawowa (macierz cytoplazmatyczna) Komórka eukariotyczna. cytoplazma + jądro komórkowe.

The Role of Maf1 Protein in trna Processing and Stabilization / Rola białka Maf1 w dojrzewaniu i kontroli stabilności trna

Oddychanie komórkowe. Pozyskiwanie i przetwarzanie energii w komórkach roślinnych. Oddychanie zachodzi w mitochondriach Wykład 7.

Cele edukacyjne. w nowej podstawie programowej. II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, III.1, III.2, III.3, III.4, III.6, IV.2 (wymagania ogólne)

Fragment cząsteczki DNA stanowiący matrycę dla syntezy cząsteczki lub podjednostki białka nazywamy GENEM

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Transkrypt:

GENEZA EUKARYOTA Opowiada o nieprawdopodobnej prawdopodobnej historii SCRIBSIT ANNO DOMINI MMXX OYDEIS NEMO Θ Ουδεις ΜΜX

WSTĘP (HISTORYCZNIE) Aby zrozumieć powstanie i ewolucję Eukaryota trzeba sobie zadać najpierw pytanie Czym są EUKARYOTA? A dokładniej mówiąc czym jest komórka eukariotyczna? Odpowiedź brzmi jest chimerą. Jest zlepkiem różnych komórek prokariotycznych ściśle ze sobą współpracujących, czy też jedna z nich wykorzystuje inne. Helotyzm? Już w 1905 roku, czyli ponad sto lat temu O. Mereżkowski ogłosił hipotezę, która ówczesnym przedstawicielom nauki wydawała się co najmniej dziwną. Według niego chloroplasty są organizmami żyjącymi w komórce roślin, czyli w symbiozie z komórką gospodarza. Pomimo, iż dowody podane przez niego dobitnie o tym świadczyły. Hipoteza poszła w zapomnienie. Po dłuższym czasie odkopano tę hipotezę (lata 70-te XX wieku. Duże zasługi ma w tym Lynn Margulis. Dopiero jednak najnowsze wyrafinowane metody badawcze potwierdziły i ugruntowały tę dziwaczną hipotezę. Dziś występuje jeszcze wiele organizmów korzystających z usług prokariotycznych gości. Dobrym tego przykładem są Glaucophyta, których symbionty pełnią funkcję chloroplastów (Glaucocystis Skujapelta nuda). Ta sinica zasymilowała się do tego stopnia z gospodarzem, że produkuje skrobię, czego sinice nie wytwarzają, Podział jest również zsynchrowany z podziałem komórki gospodarza. Posiada jednak jeszcze szczątkową ścianę komórkową. Jeszcze pokrótce o nomenklaturze: PROKARYOTA EUKARYOTA greckie προ przed, καρυδι - orzech - greckie ευ prawdziwy, καρυδι orzech Orzech ma tu znaczenie jako jądro komórkowe. Słowo PROKARYOTA oznacza więc przed jądrem. EUKARYOTA - analogicznie oznacza prawdziwe jądro. - 1 -

PODZIAŁ ORGANELLI POWSTAJĄCE OD NOWA POWSTAJĄCE Z ER POWSTAJĄCE PRZEZ PODZIAŁ (bez błony) (z pojedynczą błoną) (z podwójną błoną) rybosomy ER osłony jądro komórkowe proteosomy cytoszkielet pęcherzyki mitochondria (mikrolilamenty mikrotubule filamenty pośrednie) składniki błony mikrociałka diktiosomy plastydy centrosomy błony lizosomy undulopodia aparat Golgiego wodniczki - 2 -

PIERWSZE KROKI Jak było już wspomniane komórka eukariotyczna jest chimerą. Trzeba więc najpierw uzmysłowić sobie różnice pomiędzy Prokaryota a Eukaryota. Najważniejszą oprócz posiadania czy brak jądra komórkowego - to sposób odżywiania się obu grup. Prokaryota wydzielają enzymy do środowiska, trawią więc pokarm na zewnątrz swego organizmu a do komórki dostają się już substraty. Eukaryota mają zdolność do holozoicznego odżywiania się. Tu tkwi sukces ewolucyjny tej grupy. Trzeba sobie uzmysłowić, iż pewne cechy Eukaryota komórka już posiadała. Były nimi bez wątpienia białka cytoszkieletu i białka umożliwiające ruchy cytoplazmy. Bez tych cech holozoiczne odżywianie nie miałoby racji bytu. Komórki Prokaryota są niezłymi eksperymentatorami, dostosowują się do każdych sytuacji, i w wyniku długo już trwającej ewolucji wykorzystywały każdą nadażającą się okazję by polepszyć swoją komórkę. Wynalezienie białek umożliwiających fagotrofię było krokiem milowym w ewolucji biosfery. Takim białkiem jest białko klatryny. Przez komórkę wchłaniane było wszystko co tylko nadawało się do strawienia powstał holozoiczny sposób odżywiania. Poziom eukariotyczny poprzedzał prokariotyczny, to nie ulega kwestionowaniu. Jakie cechy są wspólne dla obu grup, a jakie specyficzne tylko dla Eukaryota? U Prokaryota DNA połączone jest też z białkami, ale inaczej niż u Eukaryota i są to inne białka. Chromosom bakteryjny tworzy kolista cząsteczka DNA i ulokowana jest w rejonie komórki zwanym nukleoidem. Zorganizowana jest w około 50 pętli (domen) przyłączonych z białkowym rusztowaniem, które związane są plazmolemmą. Tworzy to superhelisę o ujemnych zwojach. Kompleksy białkowe wiążące DNA to najczęściej białka HU, HLP-1 i H-NS białka podobne do histonów. Stąd już niedaleko do białek histonowych. Rybosomalna mniejsza podjednostka rybosomu u Archaeobacteria i Eukaryota jest bardzo podobna. U Archaeobacteria występują również twory podobne do intronów i eksonów. Różnica to wiązanie eterowe u Archaeobacteria w lipidach plazmolemmy a nie estrowe jak u pozostałych organizmów. Eukaryota posiadają trzy różne RNA polimerazy: 1 - transkrypcji genów trzech rrna 28S, 18S i 5,8S 2 - transkrypcji genów niosących informację dla produkcji białek 3 - transkrypcji genów 5SRNA i innych małych RNA - 3 -

Najważniejszą cechą odróżniającą te dwie grupy oprócz sposobu odżywiania się to jądro komórkowe u Eukaryota, którego nie posiadają Prokaryota. Pytanie jak doszło do powstania tego tworu? Poprzez endosymbiozę czy autogenicznie (kompartmentacyjnie)? W wyjaśnieniu tego procesu może być pomocne zjawisko zwane aderfopasożytnictwem, występujące u krasnorostów (Rhodophyta). Przejawia się to pasożytowaniem gatunek krasnorosta na blisko z nim spokrewnionym. Z języka greckiego aderfopasożytnictwo znaczy pasożytowanie na bracie - αδερφος - brat. Pierwotne komórki praeukariotyczne pożerały wszystko co wpadło im w nibynóżki. Nawzajem się pożerały co nie równało się ze strawieniem, czyli pożarciem. Wszystko, rozgrywało się w czasach gdy nie była jeszcze tak zróżnicowane immunologiczne (aderfofagia αδερφος brat jak wyżej i φαγηω jem). Jądro = chimera genetyczna. Na jakim stadium to nastąpiło? Prawdopodobnie z połączenia się 2 wysoko rozwiniętych komórek Prokaryota w jedną wyższą komórkę. Mogła być chimerą jeszcze wcześniej na etapie progenota zanim osiągnęła ostateczny stopień. Genotyp - Najmniej 3 typy genów 1 - Od Eubacteria (prawdopodobnie od organelli) 2 od Archaeobacteria rybosomalne A białko i 3 nieznanego pochodzenia endoplazmatyczne rybosomalne RNA. Wyobraźmy sobie: Większa komórka natrafia na dużo mniejszą, fagocytuje ją, ogarnia swą plazmolemmą, ale nie dochodzi do strawienia (czy nawet potomna po podziale mogła zostać pochłonięta, ale nie strawiona). Gość czuje się tam dobrze, a nawet panoszy się. Przechodzi do kontrataku i sam staje się łowcą i pochłania po drodze genom gospodarza. Przejmuje zarządzanie komórką gospodarza. Tak mogła wyglądać geneza i wczesna ewolucja Eukaryota. Mamy tu więc pogodzoną teorię kompartymentacyjną i endosymbiozy. Rybosomy osobnika, który stał się teraz jądrem komórkowym (endosymbionta) uległy kondesacji i stały się jąderkiem. Powstało NOR? Teraz istnieje już prawdziwa komórka eukariotyczna! Jądro kompartymacja i endosymbioza! Następnie następuje udoskonalenie tego nowego wynalazku helisa taka jak u Prokaryota - 4 -jest stabilna tylko do określonej wielkości. Powstały chromosomy liniowe upakowanie materiału genetycznego stabilizowanego zasadowymi białkami histonami. poprzez powstanie precyzyjnego mechanizmu podziału - 4 -

materiału genetycznego. Białka kurczliwe zostały wprzęgnięte w tę pracę - powstaje centrosom. Jądro musi się komunikować z resztą komórki. Następuje to poprzez pory jądrowe. Pory jądrowe przekształcone akwaporyny? Komórki eukariotyczne są większe od prokariotycznych. Zawiadywanie takim utworem wymaga większego zróżnicowania. Siateczka śródzarodziowa zostaje rozbudowana i powstaje aparat Golgiego. Potrzeba więcej i dodatkowych organelli (dowód niektóre niższe Eukaryota nie posiadają aparatu Golgiego Pelomyxa palustris. Wolne rybosomy cytoplazmatyczne wytwarzają inne białka od związanych na ER. A - 5 -

B C - 6 -

D E PRÓBA SIŁ Nagromadzenie się wolnego tlenu w atmosferze w wyniku działalności fotosyntetyzujących Prokaryota wystawiła - 7 -

Eukaryota na nową próbę. Dotychczas procesy życiowe odbywały się bez udziału tlenu za pomocą fermentacji. Teraz tlen wciskał się wszędzie. Jeśli nie możesz wroga pokonać przyłącz się do niego to dewiza życia. Próby rozwiązania tego problemu odnajdujemy dziś w mikrociałkach - organelli komórkowych otoczonych pojedynczą błoną. Powstają one z ER. Występuje kilka wariantów tych organelli. MIKROCIAŁKA 1 - Peroksysomy próby oddechania tlenowego. Są wielkości 0,5 1,5 μm. Organelle utleniające (nie syntetyzują jednak ATP). Głównie to oksyreduktazy flawinowe i katalazy. Utleniają produkty wytwarzając H 2 O 2. Jest onrozkładany na dwa sposoby 1 z udziałem katalazy 2 - z udziałem peroksydazy Zawierają 10 rodzajów białek. Zużywają około 20% tlenu do bezpośredniego utleniania substratów. Nadtlenek wodoru (H 2 O 2 ) jest produktem ubocznym wykorzystywanym do utleniania innych substratów a energia ta ulega dyssypacji w formie ciepła. Ulenianie etanolu (~ 10%), β oksydacji kwasów tłuszczowych (różną od mitochondrialnej), synteza cholesterolu, synteza plazmalogenów. 2 - Hydrogenosomy u Pentatrichomonas nie mających mitochondiów katalizują syntezę ATP i mogą produkować wodór. 3 - Glikogenosomy u Trypanosoma odkryte w 1977r. Przez Opperdoesa. Przeprowadzają proces glikolizy W warunkach tlenowych współpracują z mitochondriami, w beztlenowych natomiast energia pozyskiwana jest wyłącznie z glikolizy w glikogenosomach. Katalizują szereg reakcji chemicznych związanych pezpośrednio z utlenianiem rozmaitych substratów. Jedność zdolność do rozkładu nadtlenku wodoru (H 2 O 2 )- enzymu peroksydazy. Zdolne są do przenoszenia elektronów na O lub H + i generowanie w ten sposób ATP. Rozkład glukozy w procesie glikolitycznym. U roślin występują inne mikrociałka pośredniczące w przekazywaniu energi pomiędzy mitochondrium a chloroplastem w czasie fotosyntezy. Największe zróżnicowanie tych organelli występuje u niższych Eukaryota Archaeozoa. Jest to jak już było wspomniane - przejawem dostosowania się pierwotnych Eukaryota do warunków tlenowych zaistniałych w związku z nagromadzeniem się O 2 w atmosferze wyniku działalności fotosyntetyzujących Prokaryota (sinic i prochloronów). Największym jednak wynalazkiem było zaprzęgnięcie tlenowo oddychających Prokaryota do tej funkcji. Eukaryota niejako poszła na łatwiznę. Po co się wysilać jak można wykorzystać - 8 -

istniejące już sposoby. W wyniku endosymbiozy powstały mitochondria. Isnieją do dziś organizmy pozbawione mitochondriów. Uważane są one za najprymitywniejsze Eukaryota. Dodatkowym argumentem na tę hipotezę jest spiętrzenie cech prokariotycznych (kolejność kwasów nukleinowych i białek). Ujmowane są one w grupę Archaeozoa. Są to Metamonadida, Microsporidia, Parabasalia i Archamoebae. Przedstawicielem ostatniej grupy jest Pelomyxa palustris. Organizm ten pozbawiony jest diktisomów, wodniczek tętniących, centrioli i wici. W miejscu mitochondriów znajdują się różne obligatoryjne endosymbiotyczne prokarioty, które spełniają funkcje mitochondriów. Można śmiało powiedzieć, że jest ogniwem pośrednim. Jest jednak typowym przedstawicielem Eukaryota ma jądro komórkowe. Oddzielną historią jest geneza chloroplastów. Jest to sytuacja analogiczna do powstania mitochondiów. Należy jednak nadmienić, iż nabywanie chloroplastów miało miejsce kilkakrotnie w ewolucji Eukaryota. Θ Ουδεις MMXX - 9 -