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然而,圣美却一动不动地凝视着线粒体的巨幅图像,竟然把用手按住胸口这一习惯性动作都忘记了。
画面又切换到了下‐张,屏幕上显示出了许多经过染色后的线粒体的照片,被染得蓝蓝绿绿的线粒体呈现出各种各样的形态:有的膨胀,有的扭曲,有的相互融合,有的被撕成碎片,变化多端,千姿厅态。
圣美被这些线粒体的姿态迷住了。
看着这些弯弯曲曲、酷似大肠菌的线粒体,圣美终于理解到了为什么说线粒体是寄生虫。
石原教授细致地讲解道,线粒体里边也有dna,但与细胞核内的dna不属于同一种类。
这说明线粒体是过去曾经寄生在细胞里的细菌的后裔……遥远的过去,当我们的祖先还是单细胞的时候,线粒体就侵入其中,并一直与我们共生至今。
&ldo;在这里,我想简单讲述一下细胞的进化史。
一般认为,生命首次出现在地球上是距今三十九亿至三卜七亿年前的事情。
最初的生命体构造极其简单,就是一层包裹着dna的软膜。
它们生活在海底火山的附近,以火山排出的硫化氢为养料。
那时的地球上几乎没有氧。
然而,由这种原始的生命体进化出了一种叫蓝绿藻的生物。
它是现在的叶绿体的远祖,能通过光合作用制造出糖,同时释放氧气。
这种蓝绿藻大量繁殖,在距今二十五亿年前的时候,充满了全世界的海洋。
随后,海里和大气中的含氧量增大了起来,这就使那些以硫化氢为养料的原始细菌遭罪了。
因为它们和我们不同,是厌氧性的,氧对它们来说是毒索,所以这些原始细菌的生存空间受到蓝绿藻的不断挤压,逐渐缩小到火山附近很小的范围之内。
它们只能在那里继续过着悄无声息的生活。
这样一来,作为主角登上历史舞台的便是新兴的好氧性细菌。
蓝绿藻制造出来的氧气充满了整个海洋。
有的生物就在考虑能不能利用这些氧气来生产自己所需的养料。
它们就是好氧性细菌‐‐线粒体的祖先。
因为这种细菌懂得怎样利用氧气,所以它们所产生的能量让普通的细菌望尘莫及。
那么产生能量意味着什么呢?意味着可以四处活动。
这种细菌在海里来回游动。
到了距今十几亿年前的时候,发生了一次重大的事件。
那些在火山边苟延残喘的厌氧性细菌遭受到了好氧性细菌的入侵。
好氧性细菌的初衷可能是想饱餐一顿,但它们不久便打消了这个念头,并最终在我们祖先的体内定居下来。
从这一刻起,线粒体就开始了与我们的共生。
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用电子显微镜拍摄的线粒体的照片出现在屏幕上。
位于画面中央的线粒体正处于分裂的形态,中段已经凹陷,很快就要断开了。
线粒体内部有一个黑块,它刚好处在凹陷处的正中,似平正准备一分为二。
石原教授讲解道,这就是线粒体的dna。
线粒体是在细胞里完成分裂和增殖的。
线粒体内的dna也会被复制并分配到两个新生的线粒体中去。
这一过程和其他细菌没什么两样。
圣美觉得线粒体是活着的,它们居住在自己体内,正进行着分裂。
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