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文档简介

1、 细胞细胞 生物生物 细菌:具有原核生物的构造细菌:具有原核生物的构造 真菌真菌 原核原核 生物生物 古菌:古菌: 真核真核 生物生物 植物植物 动物动物 结构、能量产生与新陈代谢和细菌相似结构、能量产生与新陈代谢和细菌相似 复制、转录和翻译则更类似真核生物复制、转录和翻译则更类似真核生物 原生生物原生生物( (包括藻类和原生动物包括藻类和原生动物) ) 细胞的分类:细胞的分类: 最小最简单的细胞:支原体 最典型的原核生物:大肠杆菌 结构简单,仅由细胞膜包绕 无膜性细胞器,但有核糖体 DNA呈环状,裸露 DNA无核膜包围,所在区域称为拟核 常见有: 支原体最小最简单的细胞; 细菌放线菌、蓝细菌

2、又称蓝藻; 古细菌多生活在极端环境。 支原体:大小在支原体:大小在0.100.25m左右,左右, 结构类结构类 似原核生物,有细胞膜和核糖体,含有似原核生物,有细胞膜和核糖体,含有 DNA和和RNA两种核酸和各种蛋白酶,能两种核酸和各种蛋白酶,能 在培养基上自由生活,但无细胞壁。认为在培养基上自由生活,但无细胞壁。认为 是病毒和细菌间的过渡生物。是病毒和细菌间的过渡生物。 医学相关:是肺炎、脑炎和尿道炎的病原体医学相关:是肺炎、脑炎和尿道炎的病原体 支原体 细菌:大小在细菌:大小在0.55 m左右,左右, 常见的有球菌、常见的有球菌、 杆菌和螺旋菌。细胞壁成分为肽聚糖;细杆菌和螺旋菌。细胞壁成

3、分为肽聚糖;细 胞质含丰富核糖体;拟核区有环状胞质含丰富核糖体;拟核区有环状DNA, 无内含子;含环状质粒,是独立于无内含子;含环状质粒,是独立于DNA之之 外的遗传物质。外的遗传物质。 医学相关:有些是有益菌,医学相关:有些是有益菌, 但多数细菌可致病。但多数细菌可致病。 肠道细菌知多少?(有益、条件有害、有害三类)肠道细菌知多少?(有益、条件有害、有害三类) 认识双歧杆菌和乳酸杆菌、大肠杆菌、绿脓杆菌吗? 最典型的原核生物:大肠杆菌 细菌的耐药性增长速度越来越快, 临床医师一定要严格掌握抗生素的应 用指征,不然将陷入无药可用的境地, 而出现 “超级细菌”; 2011年2月25日,卫生部:医

4、院滥 用抗生素将被降级处理 我国目前每人每年平均输液8瓶而欧美国家 只有2-3瓶,存在严重的抗生素滥用的问题; 据统计临床医生的处方中约有1/3以上的处 方含有抗生素,再加上患者在市场上自行购买 的抗生素,使抗生素的滥用现象比较严重; 目前我国使用量、销售量在前15位的药品 当中,有10种是抗菌药物; 我国住院病人抗菌药物的费用占总费用的 50%以上,国外一般在15%到30%。 感冒更多是由病毒引起的,而抗生素的作 用是抗菌,当没有细菌时,吃这些药一点效果 都没有。 古细菌古细菌 直径:直径:1 1 10m 0m ; 构造:与细菌相似;但细胞壁不含肽聚糖;构造:与细菌相似;但细胞壁不含肽聚糖;

5、 场所:常生活在极端环境中;场所:常生活在极端环境中; 特点特点 代表:甲烷球菌的基因组有代表:甲烷球菌的基因组有1740kb,编码,编码1738种蛋白质种蛋白质。 具有独特的生化性质(例如膜脂由醚键连接而非酯键)具有独特的生化性质(例如膜脂由醚键连接而非酯键) 直径、结构、能量产生与新陈代谢和细菌相似直径、结构、能量产生与新陈代谢和细菌相似 复制、转录和翻译则更类似真核生物复制、转录和翻译则更类似真核生物 医学价值:通常对其他生物无害,或未知有害。医学价值:通常对其他生物无害,或未知有害。 红细胞 神经细胞 成纤维细胞 平滑肌细胞 脂肪细胞 上皮细胞 骨骼肌细胞 骨细胞 细 胞 的 形 态

6、结 构 与 功 能 的 关 系 真核细胞大小及其限制机制 直径:10 100m; 不同物种的多数同类细胞大小 相似,但极少类型的细胞除外 (如卵细胞,鸟类可达几厘 米 ); 器官乃至个体的大小与细胞数 量成正比,与细胞大小无关; 当细胞生长达到一定的体积, 其表面积与体积的关系成为制 约细胞生存的主要因素,而细 胞分裂成为延续细胞生命的必 然途径。 质膜质膜 细胞质细胞质 细胞骨架细胞骨架 线粒体线粒体 溶酶体溶酶体 高尔基体高尔基体 内质网内质网 核糖体核糖体 细胞核细胞核 构造构造 核膜核膜 核质核质 核仁核仁 特征 原核细胞 真核细胞 细胞质 无膜性细胞器,无细胞骨架, 无中心体,具有核

7、糖体 (70S) 具有多种膜性细胞器,具有细胞 骨架和中心体,具有核糖体 (80S) 细胞核 具有一条环状的DNA分子, 裸露,拟核,无核仁 具有若干条线性的DNA分子, 与蛋白质结合成染色质,具有膜 包围的细胞核及核仁 基因组 信息量少,无内含子和重复 序列。转录和翻译在胞质中 同时进行 信息量大,有内含子和大量重复 序列。 转录和翻译分别在核内 和胞质中进行 分裂 方式 无丝分裂有丝分裂、减数分裂;无丝分裂 DNA(拟核)(拟核) 细胞核细胞核 原核细胞结构模式图原核细胞结构模式图 真核细胞结构模式图真核细胞结构模式图 原核细胞和真核细胞的区别:原核细胞和真核细胞的区别: 1.大小、细胞器

8、、核膜。 A细菌属于原核细胞,它们起源于35亿年前; 原生生物、真菌、植物及动物均属于真核细胞,最早的真核细 胞起源于15亿年前。 B原核细胞和真核细胞的不同特性: 1.复杂性:原核细胞的结构和功能都及其简单; 真核细胞具三种结构系统:遗传系统、 膜系统、骨架系统。 2基因物质:所有的细胞都通过遗传密码(DNA)储存它们的遗 传信息。 (1)包被:类核区与细胞核。 (2)数量:DNA/RNA比原核细胞多的多。 (3)构成:由DNA及蛋白质组成的染色体; 一个单链,“裸露”的DNA染色体。 3.细胞质:膜包被的细胞器及细胞骨架蛋白;原核细胞都没有; 两者都具有核糖体,但在大小上不同。 4.细胞繁

9、殖:有丝分裂;无丝分裂。 5.细胞运动:细胞质运动及纤毛和鞭毛运动; 原核细胞虽具有鞭毛,但其蛋白组成、运动形式及机 制与真核的鞭毛不同 植物细胞和动物细胞植物细胞和动物细胞 感冒为何要做血像检查? 感冒,习惯上分为病毒性感冒和细菌性感冒。 病毒性感冒有:普通感冒、流行性感冒和病毒性 咽炎等,白细胞总数偏低或正常,早期中性粒细 胞百分数可稍高。 细菌性感冒有:细菌性咽扁桃体炎,白细胞总数 和中性粒细胞百分数均见高。 因此,如果临床不做血像检查,就难以确定病原 体是病毒还是细菌,很难正确用药,比如退热抗 炎药阿司匹林对哪种比较有效呢?(病毒型) 感冒为何要做血像检查 原生质原生质(protopl

10、asmprotoplasm) 主要元素主要元素微量元素微量元素 有机物有机物无机物无机物 生物大分子生物大分子 生生 物物 小小 分分 子子 氨基酸氨基酸 核苷酸核苷酸 单糖单糖 脂肪酸脂肪酸 蛋白质蛋白质 核酸核酸 多糖多糖 脂类脂类 水水无机盐无机盐 指蛋白质、核酸、糖类、指蛋白质、核酸、糖类、 脂类等分子结构复杂,分子量脂类等分子结构复杂,分子量 巨大,分子中蕴藏生命活动的巨大,分子中蕴藏生命活动的 信息,在生命机体中执行多种信息,在生命机体中执行多种 重要的生物学功能的多聚物。重要的生物学功能的多聚物。 蛋白质 糖 类 脂 类 核 酸 线粒体 细胞壁 染色质 生物膜 核糖体 细胞骨架

11、叶绿体中的淀 粉颗粒 Nucleic acid 核酸 脱氧核糖脱氧核糖 H O OH H H OH H HOCH 2 H 1 2 3 4 5 单核苷酸 核糖、碱基、磷酸 H O OH OH H OH H HOCH 2 H 核糖核糖 1 2 3 4 5 多聚核苷酸链 N N 1 6 5 4 3 2 嘧啶嘧啶 CH N N N N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 嘌呤 CH 鸟嘌呤(鸟嘌呤(G) O N N N N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 N N N N H CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 腺嘌呤(腺嘌呤(A) 尿嘧啶(尿嘧啶(U) N N 1 6

12、 5 4 3 2 O O N N 1 6 5 4 3 2 O O H3C 胸腺嘧啶(胸腺嘧啶(T) N N 1 6 5 4 3 2 NH2 O 胞嘧啶(胞嘧啶(C) 1 2 3 4 5 H O OH H H OH H H2COH H N N H 1 6 5 4 3 2 碱基碱基 H2O 糖苷键糖苷键 OPOH OH OH 磷酸酯键磷酸酯键 无机磷酸无机磷酸 H2O 脱氧核糖脱氧核糖 核苷核苷 核苷酸核苷酸 O H OH H OH H OCH2 H 三磷酸腺苷(ATP) 1 2 3 4 5 OPO OH O OP OH O HOP OH O N N N N H CH 1 2 3 4 5 6 7

13、8 9 NH2 重要的核苷酸衍生物 3,5-环化鸟苷酸 (cGMP) O H OH H O H OCH 2 H 1 2 3 4 5 HOP O HOP O N N N N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 O O H OH H O H OCH 2 H 1 2 3 4 5 CH N N N N H CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 3,5-环化腺苷酸 (cAMP) OPO HO 1 2 3 4 5 H O H HH H2C H OH OH 1 2 3 4 5 H O H H H OH H H2C H OPO OH 3 ,5 -磷酸二酯键磷酸二酯键 极性分子 5 3

14、两条反向平行脱氧核糖核苷酸 长链形成右手双螺旋; 脱氧核糖和磷酸基团位于长链 外侧,碱基位于长链内侧; 碱基互补配对原则; 螺旋结构在空间分布上具有 不均一性,形成大沟和小沟。 单一长链结构; 假双链结构(茎环结构) tRNA的三叶草结构 mRNA、tRNA和rRNA 单核苷酸(AGCU)形成极性长链 可形成局部双链结构(发夹结构) RNA的主要种类: -mRNA(携带遗传信息) -tRNA (转运氨基酸) -rRNA (构成核糖体) -snRNA(参与mRNA的可变剪切) -miRNA (参与基因表达的调控) -核酶 (具有酶活性的RNA分子) 遗传信息的存储、复制及表达 DNA存储并复制遗

15、传信息 mRNA,指导蛋白 质的合成 tRNA转运氨基酸分子 rRNA组成蛋白质的合成机器 核糖体 RNA具有酶的活性(核酶, Ribozyme),冲击了酶都是蛋白 质的传统观点。 Protein 基本组成单位: 氨基酸(20种氨基酸的聚合物) 种类多样性 球状蛋白、纤维状蛋白 功能多样性 生命功能的执行者 氨基酸( Amino acid ) H2NCCOH R OH H3NCC O R OH 三肽三肽 二肽二肽 肽键肽键肽键肽键 H2OH2O 氨基酸残基氨基酸残基 主链与侧链主链与侧链 极性分子极性分子 H2NCCOH R OH H2NCCOH R OH H2NCCOH R OH N端端C端

16、端 一级结构( Primary structure ) 镰状细胞贫血症(Hbs) 一个基因缺陷(镰刀细胞)会导致多种症状 二级结构( Secondary structure ) HO 羊瘙痒病(TSE):平衡失调、奇 痒难忍、瘫痪而死。 牛海绵状脑病(疯牛病,BSE) 克-雅氏病(CJD) 库鲁病(Kuru) 库鲁病(Kuru),又称笑死病,最早在 1950年发现于新几内亚的部落,该部落 有摄食死亡亲戚的脑部和其他组织的习 惯。其症状为患者的脑部组织会产生空 洞、海绵化,并导致脑部退化、肌肉失 去协调和痴呆的症状产生,死亡时伴随 大笑。 致死性家族性失眠症(FFI) 克-雅氏病人脑组织海绵化、

17、空泡化 PrPcPrPsc 三级结构/四级结构( higher structure ) 血红蛋白的四级结构血红蛋白的三级结构 一级结构 二级结构 三级结构 四级结构 原生质 主要元素微量元素 有机物无机物 生物大分子生物大分子 生生 物物 小小 分分 子子 氨基酸氨基酸 核苷酸核苷酸 单糖单糖 脂肪酸脂肪酸 蛋白质蛋白质 核酸核酸 多糖多糖 脂类脂类 水水无机盐无机盐 淀粉 糖原 纤维素 脂肪酸为无分支结构的具有 偶数碳原子的饱和或不饱和脂肪 族羧酸,是最简单的脂类,可与 其它分子结合形成多种脂类物质 甘油三酯是能源物质 磷脂构成生物膜骨架 脂肪酸 甘油骨架 脂肪酸链(疏水) 甘油骨架 脂肪酸

18、链(疏水) 胆碱 磷酸 亲水头部 单糖 monosaccharide H O OH OH H OH H HOCH 2 H 核糖核糖 1 2 3 4 5 脱氧核糖脱氧核糖 H O OH H H OH H HOCH 2 H 1 2 3 4 5 脂肪酸 Fattyacid 核苷酸 nucleotide N N 1 6 5 4 3 2 嘧啶嘧啶 CH N N N N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 嘌呤 CH 鸟嘌呤鸟嘌呤 O N N N N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 N N N N H CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NH2 腺嘌呤腺嘌呤 尿嘧啶尿嘧啶 N N

19、 1 6 5 4 3 2 O O N N 1 6 5 4 3 2 O O H3C 胸腺嘧啶胸腺嘧啶 N N 1 6 5 4 3 2 NH2 O 胞嘧啶胞嘧啶 1 H H OHOH 2 3 4 5 O O HH H2COH H N H N 1 6 5 4 3 2 碱基碱基 H2O 糖苷键糖苷键 OPOH OH OH 磷酸酯键磷酸酯键 H2O 核糖核糖碱基碱基 核苷核苷 核苷酸核苷酸 无机磷酸无机磷酸 氨基酸 Aminoacid H2NCC OH R OH 生物大分子生物大分子如何组成原始生命体如何组成原始生命体? 一、化学起源学说一、化学起源学说 无机小分子 有机小分子? 有机小分子 生物大分子

20、? 这些过程何时何地在何种条件下陆续完成这些过程何时何地在何种条件下陆续完成? 这些都是有待探索的问题这些都是有待探索的问题 原始生命体原始生命体如何演变原始细胞如何演变原始细胞? 1953年,年, 米勒米勒 (Mi11er)对对 接近于地接近于地 表原始气表原始气 氛的气体氛的气体 混合系统混合系统 进行试验进行试验 1、从无机小分子到有机小分子? (氨基酸(氨基酸的模拟合成的模拟合成) NH3、 H2、 CH4、 H2O 甲醛甲醛核糖核糖 氰化氢氰化氢 天冬氨酸天冬氨酸 核苷核苷核苷酸核苷酸 ADP、ATP聚磷酸聚磷酸 混合系统混合系统 腺嘌呤腺嘌呤 谷氨酸谷氨酸 氨基丙酸氨基丙酸 ( (

21、紫外线紫外线) ) ( (冲击波冲击波) ) ( 射线射线) 高压电弧高压电弧 (2)从球外空间探索这些分子存在的证据;从球外空间探索这些分子存在的证据; (3)从球外来源的陨石中分析这类物质是否从球外来源的陨石中分析这类物质是否 存在;存在; (1)实验室中创造类似于生命发生期的地球实验室中创造类似于生命发生期的地球 条件,开展人工模拟的实验。条件,开展人工模拟的实验。 2、从有机小分子到生物大分子? (类蛋白(类蛋白的模拟合成) 美国美国福克斯福克斯(F.Fox)模拟原始地球条件、将一些模拟原始地球条件、将一些 氨基酸混合后,倒入氨基酸混合后,倒入160200的热砂或粘土中,的热砂或粘土中

22、, 使水分蒸发、氨基酸浓缩,经过使水分蒸发、氨基酸浓缩,经过0.5h3.0h,就产生,就产生 了一种琥珀色的透明物质,即了一种琥珀色的透明物质,即类蛋白类蛋白(proteinoid)。 原始海水中的有机化合物小分子,可能因吸附原始海水中的有机化合物小分子,可能因吸附 作用,在岸边的岩石或粘土表面浓集,受到热的催作用,在岸边的岩石或粘土表面浓集,受到热的催 化,进而合成为生物大分子化,进而合成为生物大分子 。 类蛋白具有:类蛋白具有: 肽链结构肽链结构 蛋白质特有的显色反应蛋白质特有的显色反应 可被蛋白酶水解可被蛋白酶水解 水解后生成氨基酸甚至有微弱的酶活性水解后生成氨基酸甚至有微弱的酶活性 类

23、蛋白与蛋白区别:类蛋白与蛋白区别: 无旋光性无旋光性 有序度较差有序度较差 不能引起免疫反应不能引起免疫反应 核苷酸聚磷酸核苷酸聚磷酸 这种聚合物具有这种聚合物具有RNA的某种特性,受的某种特性,受 RNA酶部分水解。酶部分水解。 加热聚合加热聚合 聚核苷酸聚核苷酸 生物大分子的构成物可从无机物和简单有生物大分子的构成物可从无机物和简单有 机物小分子在接近地表原始状态的物理的、化机物小分子在接近地表原始状态的物理的、化 学的条件下合成出来,这是生命起源于地球化学的条件下合成出来,这是生命起源于地球化 学演化的有力证明。学演化的有力证明。 团聚粒说:苏联的团聚粒说:苏联的奥巴林奥巴林(Opari

24、n) 白明胶白明胶(蛋白质蛋白质)的水溶液与阿拉伯胶的水溶液与阿拉伯胶(糖糖) 的水溶液混在一起,在混合之前,这种溶液都的水溶液混在一起,在混合之前,这种溶液都 是透明的,混合之后,变为混浊。在显微镜下是透明的,混合之后,变为混浊。在显微镜下 可以看到在均匀的溶液中出现了小滴,即团聚可以看到在均匀的溶液中出现了小滴,即团聚 体。它们四周与水液有明显的界限。体。它们四周与水液有明显的界限。 3 3、原始生命体的发生问题、原始生命体的发生问题 水溶液中水溶液中 1100011000 团聚粒说:团聚粒说: 直径从直径从 1um1um500um 500um 不等不等 与周围水液有明显界限。外圈增厚形成

25、膜样结构。与周围水液有明显界限。外圈增厚形成膜样结构。 可以稳定存在几小时至几周。可以稳定存在几小时至几周。 具有原始代谢特性:具有原始代谢特性: 加入磷酸化酶,可进入团聚体滴中;加入磷酸化酶,可进入团聚体滴中; 再加入葡萄糖再加入葡萄糖-1-1-磷酸,可进入团聚体滴,磷酸,可进入团聚体滴, 在磷酸化酶催化下,在磷酸化酶催化下, 生成淀粉,使团聚体增长,排出磷酸。生成淀粉,使团聚体增长,排出磷酸。 能够增长和繁殖。能够增长和繁殖。 奥巴林奥巴林 原生的第一个细胞必须具备下列最基本的性质原生的第一个细胞必须具备下列最基本的性质 (1)有类似质膜的生物膜。有类似质膜的生物膜。 (2)有能完成自我复

26、制和自发整合的生命大有能完成自我复制和自发整合的生命大 分子物质体系。分子物质体系。 (3)具有内在的物质代谢、能量代谢和信息具有内在的物质代谢、能量代谢和信息 交流的基本性能。交流的基本性能。 3 3、原始生命体、原始生命体演变成原始细胞演变成原始细胞? 1. 从非细胞形态到细胞形态从非细胞形态到细胞形态 一般都认为早期的生命的形态必定是非细胞形态一般都认为早期的生命的形态必定是非细胞形态 病毒:大小在病毒:大小在0.080.10左右,中心一个核酸左右,中心一个核酸 分子,含有分子,含有RNA(噬菌体和动物病毒中含噬菌体和动物病毒中含 有有 DNA) 外面是蛋白质外壳。外面是蛋白质外壳。 类

27、病毒:只有病毒的类病毒:只有病毒的1/80,也就是,也就是0.001左右。左右。 连蛋白质的外壳度没有,只有裸露的连蛋白质的外壳度没有,只有裸露的 RNA分子。分子。 近二十年来,有越来越多的迹象表明:近二十年来,有越来越多的迹象表明: (1 1)原核细胞出现于真核细胞之前)原核细胞出现于真核细胞之前 (2 2)真核细胞是由原核细胞进化而来的。)真核细胞是由原核细胞进化而来的。 最直接的证据:最直接的证据: 早期的化石记录显示:最早的原核细胞大早期的化石记录显示:最早的原核细胞大 约在约在3535亿年前出现,比真核细胞的出现早亿年前出现,比真核细胞的出现早 10201020亿年。亿年。 最显著

28、的证据:最显著的证据: 两种类型的细胞彼此间有许多共性(例两种类型的细胞彼此间有许多共性(例 如如 :非常相似的遗传密码、代谢所需的:非常相似的遗传密码、代谢所需的 酶系、某些生化反应途径以及膜系统等),酶系、某些生化反应途径以及膜系统等), 使得二者在结构、功能的进化上有较为紧使得二者在结构、功能的进化上有较为紧 密的联系。密的联系。 主要证据主要证据 (1 1)细胞壁成分与真核细胞相似,而非由含壁酸的肽聚糖构成,因此抑制壁酸合)细胞壁成分与真核细胞相似,而非由含壁酸的肽聚糖构成,因此抑制壁酸合 成的链霉素,成的链霉素, 抑制肽聚糖前体合成的环丝氨酸,抑制肽聚糖合成的青霉抑制肽聚糖前体合成的

29、环丝氨酸,抑制肽聚糖合成的青霉 素与万古霉素等对古细菌与真核细胞无作用。素与万古霉素等对古细菌与真核细胞无作用。 (2 2)DNADNA与基因结构:古细菌与基因结构:古细菌DNADNA中有重复序列的存在。多数古核细胞的基因组中中有重复序列的存在。多数古核细胞的基因组中 存在内含子。存在内含子。 (3)有类核小体结构:古细菌具有组蛋白,而且能与有类核小体结构:古细菌具有组蛋白,而且能与DNADNA构建成类似核小体结构。构建成类似核小体结构。 (4 4)有类似真核细胞的核糖体:多数古细菌类的核糖体较真细菌有增大趋势,含)有类似真核细胞的核糖体:多数古细菌类的核糖体较真细菌有增大趋势,含 有有606

30、0种以上蛋白,介于真核细胞(种以上蛋白,介于真核细胞(70708484)与真细菌()与真细菌(5555)之间。抗生素同)之间。抗生素同 样不能抑制古核细胞类的核糖体的蛋白质合成。样不能抑制古核细胞类的核糖体的蛋白质合成。 (5 5)5 5S S rRNA rRNA:根据对:根据对5 5S S rRNA rRNA的分子进化分析,认为古细菌与真核生物同属一类,的分子进化分析,认为古细菌与真核生物同属一类, 而真细菌却与之差距甚远。而真细菌却与之差距甚远。5 5S S rRNArRNA二级结构的研究也说明很多古细菌与真核二级结构的研究也说明很多古细菌与真核 生物相似。生物相似。 除上述各点外,根据除

31、上述各点外,根据DNADNA聚合酶分析,氨基酰聚合酶分析,氨基酰tRNAtRNA合成酶的作用,起合成酶的作用,起 始氨基酰始氨基酰tRNA tRNA 与肽链延长因子等分析,也提供了以上类似依据,说明古与肽链延长因子等分析,也提供了以上类似依据,说明古 细菌与真核生物在进化上的关系较真细菌类更为密切。细菌与真核生物在进化上的关系较真细菌类更为密切。 2. 共生起源假说:共生起源假说: 认为原始的真核细胞的某些细胞器是吞噬认为原始的真核细胞的某些细胞器是吞噬 了另一个细胞,或两者融合起来,实现共了另一个细胞,或两者融合起来,实现共 生的结果。生的结果。 从原核细胞到真核细胞从原核细胞到真核细胞 1. 1.分化假说:分化假说: 真核细胞器是由原生质膜内伸和核质再真核细胞器是由原生质膜内伸和核质再 分配而同时形成的。分配而同时形成的。 但是既然各种细胞器是同时形成的,

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