АмГПГУНовая страница

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторые возможности сайта будут недоступны.
Как включить JavaScript ?

Результаты 1 — 10 из 64
Начало | Пред. | 1&nbsp2 3 4 5 | След. | Конец | Все 

Изменено

Курс

Школа

Класс

ФИО

Обратный контакт
13.03.2023
21:46:08
ФИТМиФ Мир информатики «Решение сложных задач из ОГЭ для учащихся 9 классов» 
МБО СОШ №1 Смирнов Эмир Зираддинович 89842860726
 
13. 03.2023
21:25:26
ФИТМиФ Мир информатики «Решение сложных задач из ОГЭ для учащихся 9 классов» 
МБО СОШ №1 Смирнов Эмир Зираддинович 89842860726
 
13.03.2023
20:21:31
ФИТМиФ Мир математики «Вероятность» 
МБОУ СОШ 2 п.Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13.03.2023
20:17:46
ЕГФ «Актуальные вопросы генетики человека» Научно-популярная лекция 
МБОУ СОШ 2 п. Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13.03.2023
20:16:29
ЕГФ «Актуальные проблемы демографии России»  Научно-популярная лекция 
МБОУ СОШ 2 п.Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13.03.2023
20:14:55
ЕГФ «Решение задач по физиологии человека и животных» 
МБОУ СОШ 2 п.Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13. 03.2023
20:14:10
ИПИП Мастер-класс «Речь педагога-наставника» 
МБОУ СОШ 2 п.Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13.03.2023
20:12:34
ИПИП Мастер-класс «Мир эмоций в деятельности педагога» 
МБОУ СОШ 2 п.Ванино 10А Карамулина Арина Тимофеевна 89098281555
 
13.03.2023
16:28:24
ИПИП Футуристический квест «Ищем педагога будущего!» 
МОУ ЦО «Открытие» 9 Казанцева Н. И 527152
 
13.03.2023
16:26:20
ИПИП Футуристический квест «Ищем педагога будущего!» 
МОУ ЦО «Открытие» 9 Шешкиль СВ 527152
Всего: 64

Результаты 1 — 10 из 64
Начало | Пред. | 1&nbsp2 3 4 5 | След. | Конец | Все 

Биология Цитоплазматическая наследственность

Хромосомная теория наследственности отводит ведущую роль в процессах наследственности ядру и локализованным в нём хромосомам. Однако, постепенно в генетике накапливались факты, доказывающие существование нехромосомных компонентов клетки, определяющих развитие некоторых признаков организмов.  Исследования показали, что у прокариот и у эукариот есть небольшое количество ДНК в виде автономных структур или входящее в состав органоидов: митохондрий, пластид, которое удваивается независимо от хромосомной ДНК и кодирует ряд признаков.   Наследование этих признаков не подчиняется менделеевским закономерностям. Такая форма наследственности называется цитоплазматической, или

нехромосомной.

В ходе микроскопических исследований было установлено, что собственной ДНК обладают пластиды, митохондрии и клеточный центр. Эти органоиды, благодаря собственной ДНК, способны к самовоспроизведению независимо от деления ядра.

Если клетка полностью утрачивает пластиды, она не может их восстановить. Так, эвглена зелёная, обладающая хлоропластами, в темноте питается как хищник и её пластиды не делятся, не смотря на деление самой эвглены. Имеющиеся пластиды во время цитокинеза распределяются в разные дочерние клетки.  Через несколько поколений, выращенных в темноте, появляются особи, которым не «хватило» хлоропластов. Все потомки такой эвглены навсегда будут лишены хлоропластов.

В 1908 – 1909 гг.

  немецкий генетик Карл Корренс и одновременно  независимо  от него немецкий биолог и генетик  Эрвин  Баур описали явление  пестролИстности  у  растений  ночной  красавицы  и львиного зева, которая наследуется через цитоплазму. Признак пёстролистности связан с генами, расположенными в ДНК некоторых хлоропластов, эти гены препятствуют синтезу хлорофилла, и часть листа остаётся не окрашенной, в других хлоропластах таких генов нет, хлорофилл образуется, и эта часть листа будет зелёной. Во время мейоза хлоропласты попадают в цитоплазму яйцеклеток, в пыльце же большинства растений их нет, поэтому наследование передаётся по материнской линии. Окрашенные и неокрашенные хлоропласты случайным образом распределяются между дочерними клетками при делении, поэтому листья, содержащие клетки с такими пластидами, имеют участки зелёного, белого цветов.

Впоследствии аналогичное явление наблюдалось у других объектов: пеларгонии, энотеры, подорожника.

Все полученные факты правильно истолковывались как примеры цитоплазматической наследственности, однако долгое время их расценивали просто как отдельные отклонения от законов Менделя.

Митохондрии, как и хлоропласты, содержат собственный геном, который представлен кольцевыми молекулами ДНК, в которых содержатся гены, контролирующие работу дыхательных систем, а также устойчивость к ядам и антибиотикам.

У большинства многоклеточных организмов наследование митохондриальной ДНК проходит по материнской линии, т.к. яйцеклетка содержит во много раз больше митохондрий, чем сперматозоид, кроме того, после оплодотворения митохондрии сперматозоидов разрушаются.

Тем не менее, у некоторых животных, например, у мидий, некоторых насекомых и даже некоторых млекопитающих, наследование митохондрий происходит по мужскому типу.

Мутации, затрагивающие геном митохондрий, как правило, приводят к нарушению энергообмена клетки, и как следствие, к развитию различных заболеваний вплоть до гибели клетки.

Ряд митохондриальных заболеваний человека изучен достаточно хорошо. Известно, что они обусловлены генетическими, структурными или биохимическими дефектами митохондрий, вызывающими нарушения клеточного дыхания. Передаются они только от матери детям обоих полов, так как сперматозоиды передают зиготе половину ядерного ДНК, а вторую половину ядерного генома и митохондрии передаёт яйцеклетка. Патологические нарушения клеточного энергетического обмена могут проявляться в виде нарушений различных процессов кислородного и бескислородного обменов и т.д.

БОльшая часть ферментов, регулирующих работу митохондрий, кодируется всё же генами ядерной ДНК.

Митохондриальные заболевания разделяют на 2 группы:

  • ярко выраженные наследственные синдромы, возникающие в результате мутаций генов, ответственных за митохондриальные белки. Одним из таких заболеваний является синдром Барта, характеризующийся пороками развития сердца, остановкой роста у детей, снижением мышечного тонуса, дисплазией кожных покровов;
  • вторичные митохондриальные заболевания, возникающие в результате нарушения клеточного энергообмена. К этой группе относятся болезни соединительной ткани, синдром хронической усталости, рахит, кардиомиопатия, мигрень, печеночная недостаточность, диабет.

Несмотря на прогресс в области изучения причин митохондриальных заболеваний, они всё ещё остаются

неизлечимыми.

Изучение механизма передачи генов   от одного поколения организмов другому привело к необходимости понять,

как эти гены контролируют процессы клеточного метаболизма и развитие определенных признаков и свойств. Живую клетку стали рассматривать как единую 

целостную систему, осуществляющую передачу и воспроизведение признаков в потомстве в результате взаимодействия генома ядра – генов и хромосом – и

цитоплазмы. Так, процесс фотосинтеза

связан с цитоплазматическими структурами клетки – хлоропластами, обладающими собственным геномом.  Образование и функции пластид, однако, контролируются наследственными факторами, т. е. генами, заключёнными в ядре. Таким образом, важнейшее свойство клетки – ее способность к фотосинтезу – определяется взаимодействием генов хромосом, структурных элементов цитоплазмы и условий внешней среды.

В некоторых случаях цитоплазма сама по себе может определять развитие наследуемых признаков. Наследование такого признака затухает в течение одного или нескольких поколений. Такое наследование называется собственно цитоплазматическим наследованием.

 

Характерным примером собственно цитоплазматического наследования является наследование формы раковины у моллюска прудовика. Доминантный аллель D определяет правозакрученный конус раковины, а рецессивный аллель dлевозакрученный. При этом сами гены никакого влияния на форму раковины не оказывают. Этот признак определяется свойствами цитоплазмы яйцеклетки, которая и отвечает за направление закручивания раковины. Это свойство цитоплазмы определяются геном D. При этом у материнского организма с генотипом dd все потомки будут левозакрученными, а с генотипом Dd или DD — правозакрученными, даже если его раковина левозакрученная.

 

 

Происхождение, потери и приобретения хлоропластов

  • Эйткен, А. и Р.Ю. Станьер. 1979. Характеристика пептидогликана цианелл Cyanophora paradoxa. J. Gen. Microbiol. 112:219–223.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Аллен, Дж.Ф., Н.Г. Холмс, К. В. Маллино и К. Э. Сандерс. 1986. Подробнее о стэкинге тилакоидных мембран. Тренды Биохим. науч. 11:320.

    перекрестная ссылка КАС Google Scholar

  • Бхаттачарья Д., Х.Дж. Элвуд, Л.Дж. Гофф и М.Л. Согин. 1990. Филогения Gracilaria lemaneiformis (Rhodophyta) на основе анализа последовательности области, кодирующей малую субъединицу рибосомной РНК. J. Phycol. 26:181–186.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Блобель Г. 1980. Топогенез внутриклеточных белков. Проц. Натл. акад. науч. США 77:1496–1500.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Brandes, D. 1965. Наблюдения за очевидным способом образования чистых лизосом. Дж. Ультраструктур. Рез. 12:63–80.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1978. Эволюционное происхождение и филогения микротрубочек, митотических веретен и жгутиков эукариот. Биосистемы 10:93–114.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1981а. Эукариотические царства: семь или девять? BioSystems 14:461–481.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1981b. Происхождение и ранняя эволюция эукариотической клетки. п. 33–84. В: Молекулярные и клеточные аспекты микробной эволюции , М.Дж.Карлайл, Дж.Ф.Коллинз и Б.Е.Б. Мозли (ред.). Симпозиум Общества общей микробиологии 32. Издательство Кембриджского университета.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1982. Происхождение пластид. БиоЛ Дж. Линн. соц. 17: 289–306.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Кавальер-Смит, Т. 1983. Эндосимбиотическое происхождение митохондриальной оболочки. п. 265–279. В: Эндоцитобиология II , W. Швеммлер и Х.Е.А. Шенк (ред.). де Грюйтер, Берлин.

    Google Scholar

  • Кавальер-Смит, Т. 1986. Царство Хромиста: происхождение и систематика. стр. 309–347. В: Progress in Phycological Research , vol 4. FE Round and D.J. Чепмен (ред.). Биопресс Лтд., Бристоль.

    Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1987а. Glaucophyceae и происхождение растений. Эволюция. Тенденции Растения 2:75–78.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1987b. Бактериальная сегрегация ДНК: ее двигатели и позиционный контроль. Ж. Теор. биол. 127:361–372.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1987c. Происхождение грибов и псевдогрибов. Симп. Брит. Микол. соц. 13:339–353. В: Эволюционная биология грибов , A.D.M. Райнер, К.М. Брейзер и Д. Мур (ред.). Издательство Кембриджского университета.

    Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1987d. Одновременное симбиотическое происхождение митохондрий, хлоропластов и микротел. год. Академик Нью-Йорка науч. 503:55–71.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1987д. Происхождение клеток эукариот и архебактерий. год. Академик Нью-Йорка науч. 503:17–54.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1989. Королевство Хромиста. п. 379–405. В: Хромофитные водоросли: проблемы и перспективы , JC Green, BSC. Ледбитер и У.К. Дайвер (ред.). Издательство Оксфордского университета.

    Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1990а. Мегаэволюция микроорганизмов: объединение живых и ископаемых свидетельств. Ред. Micropal. 33:145–154.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1990b. Симбиотическое происхождение пероксисом. п. 515–521. В: Endocytobiology IV , P. Nardon, V. Gianinazzi-Pearson, A.M. Гренье, Л. Маргулис и Д.К. Смит (ред.). Национальный институт агрономических исследований, Париж.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1991а. Эволюция прокариотических и эукариотических клеток. п. 217–272. В: Основы медицинской клеточной биологии , Vol. I , Г.Э. Биттар (ред.). Дж.А.И. Press, Гринвич, Коннектикут.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1991b. Эволюция клеток. п. 271–304. В: Эволюция жизни. Материалы конференции Конгресса Института перспективных исследований в Киото , С. Осава и Т. Хондзё (ред.). Спрингер-Верлаг, Токио.

    Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1991c. Филогения интронов: новая гипотеза. Тенденции Жене. 7: 145–148.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1991d. Диверсификация клеток у гетеротрофных жгутиконосцев. п. 113–131. В: Биология свободноживущих гетеротрофных жгутиконосцев , Д.Дж. Паттерсон и Дж. Ларсен (ред.). Кларендон Пресс, Оксфорд.

    Google Scholar

  • Кавалер-Смит, Т. 1991e. Архамебы: предки эукариот? Биосистемы 24:25–38.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. 1992а. Царство Protozoa и его 16 типов. J. Протозоол. , В печати. Кавалье-Смит, Т. 1992b. Происхождение хлоропластов и царство Plantae. Доп. Бот. Рез. , В печати.

    Google Scholar

  • Кавалье-Смит, Т. и Дж.Дж. Ли. 1985. Простейшие как хозяева эндосимбиозов и превращение симбионтов в органеллы. J. Протозоол. 32:376–379.

    Google Scholar

  • Dodge, J.D. 1985. Повторное исследование взаимоотношений между одноклеточным хозяином и эукариотическим эндосимбионтом со специальной ссылкой на Glenodinium foliaceum Dinophyceae. п. 1015–1026. В: Endocytobiology II , H.E.A. Шенк и В. Швеммлер (ред.). де Грюйтер, Берлин.

    Google Scholar

  • Дус, Р. и Дж. Джоярд. 1981. Происходит ли пластидная оболочка из эндоплазматического ретикулума? Тренды Биохим. науч. 6: 237–239.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Дорн, А.-Дж., Дж. Джоярд, М.А. Блок и Р. Дус. 1985. Локализация фосфатидихолина во внешней оболочке мембраны хлоропластов шпината. J. Cell Biol. 100:1690–1697.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Дорн, А.-Дж., Дж. Джоярд и Р. Дус. 1990. Действительно ли тилакоиды содержат фосфатидилхолин? Проц. Натл. акад. науч. США 87:71–74.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Догерти, Э.К. и М.Б. Аллен. 1960. Является ли пигментация ключом к филогении протистов? п. 129–144. В: Comparative Biochemistry of Photoreactive Systems , E.C. Dougherty and M.B. Аллен (ред. ). Академик Пресс, Нью-Йорк.

    Google Scholar

  • Дуглас, С.Э., Калифорния Мерфи, Д.Ф. Спенсер и М. В. Грей. 1991. Водоросли криптомонады представляют собой эволюционные химеры двух филогенетически различных одноклеточных эукариот. Природа 350:148–151.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Эшбах, С., С. Дж. Б. Хофманн, У.-Г. Майер, П. Ситте и П. Хансманн. 1991. Эукариотический геном размером 660 т.п.н.: электрофоретический кариотип нуклеоморфа и клеточного ядра криптомонадной водоросли, Pyrenomonas salina. Нуклеиновые Кислоты Res. 19:1779–1781.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Эврард, Дж.Л., М. Кунц и Дж.Х. Weil. 1990. Нуклеотидная последовательность пяти генов рибосомных белков цианелл Cyanophora paradoxa: значений, касающихся филогенетических отношений между цианеллами и хлоропластами. Дж. Мол. Эвол. 30:16–25.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Фармер, М.А. и Р.Е. Тример. 1991. Таксономическое переописание эвгленоидных жгутиконосцев на основе ультраструктурных признаков. J. Phycol. 27:20.

    Google Scholar

  • Галло, Ж.-М. и Дж. Шревел. 1985. Гомологии между белками паражгутиковых стержней трипаносом и эвгленоидов, выявленные с помощью моноклональных антител. евро. Дж. Клеточная биология. 36:163–168.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Gibbs, S.P. 1978. Хлоропласты Euglena , возможно, произошли от симбиотических зеленых водорослей. Кан. Дж. Бот. 56:2883–2889.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Гиббс, С.П. 1981. Эндоплазматический ретикулум хлоропласта, структура, функция и эволюционное значение. Междунар. Преподобный Цитол. 72:49–99.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Gillott, M.A. and S.P. Gibbs. 1980. Нуклеоморф криптомонады: ее ультраструктура и эволюционное значение. J. Phycol. 16: 558–568.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Серый, M.W. и W.F. Дулитл. 1982. Доказана ли эндосимбионтная гипотеза? Микробиолог. Откр. 46:1–42.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Гринвуд, 1974 г. н.э. Cryptophyta в отношении филогении и фотосинтеза. 8-й Международный конгресс по электронной микроскопии, Канберра.

    Google Scholar

  • Гроссман, А., А. Манодори и Д. Снайдер. 1990. Светособирающие белки диатомовых водорослей — их связь со связывающими хлорофилл и белками высших растений и их способ транспорта в пластиды. Мол. Генерал Жене. 224:91–100.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Хансманн, П. и С. Эшбах. 1990. Выделение и предварительная характеристика ядра и нуклеоморфа криптомонады Pyrenomonas salina. Евро. Дж. Клеточная биология. 52: 373–378.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Хендрикс, Л., Р. Де Бере, Ю. ван де Пир, Дж. Нифс, А. Горис и Р. Де Вахтер. 1991. Эволюционное положение родофита Porphyra umbilicalis и базидиомицета Leucosporidium scottii 9.0005 среди других эукариот, выведенный из полных последовательностей малой рибосомной субъединицы РНК. Дж. Мол. Эвол. 32:167–177.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Хердман, М. и Р.Ю. Станьер. 1977. Цианелла: хлоропласт или эндосимбиотический прокариот? Письмо FEMS. 1:7–12.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Хибберд, Д.Дж. и Р.Э. Норрис. 1984. Цитология и ультраструктура Chlorarachnion reptans (Chlorarachniophyta divisio nova , Chlorarachniophyceae classis nova). Дж. Фикол. 20:310–330.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Хёфельд И., Дж. Оттен и М. Мелконян. 1988. Сократительные жгутики эукариот: задействован центрин. Протоплазма 147:16–24.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Джеффри, К. 1971. Таллофиты и царства — критика. Кью. Бык. 25: 291–299.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Джоярд, Дж., М.А. Блок, А.-Дж. Дорн и Р. Дус. 1987. Сравнение оболочек пластид высших растений и водорослей и наружных мембран цианобактерий (сине-зеленых водорослей). п. 123–133. В: Развитие водорослей (молекулярные и клеточные аспекты). В. Визнер, Д.Г. Робинсон и Р.К. Старр (ред.). Springer-Verlag, Берлин.

    Google Scholar

  • Kies, L. 1988. Влияние пенициллина на морфологию и ультраструктуру Cyanophora, Gloeochaete и Glaucocystis (Glaucocystophyceae) и их цианелл. Междунар. Дж. Эндоцитоб. Сотовый рез. 5: 361–372.

    Google Scholar

  • Кивич П.А. и П.Л. Уолн. 1984. Оценка возможной филогенетической связи между Euglenophyta и Kinetoplastida. Истоки жизни 13:269–288.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Кляйн, Р. и А. Кронквист. 1967. Рассмотрение эволюционного и таксономического значения некоторых биохимических, микроморфологических и физиологических признаков таллофитов. Q. Rev. Biol. 42:105–296.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Нолл, 19 А. Х.89. Эволюция и вымирание в морской сфере; некоторые ограничения, налагаемые фитопланктоном. Фил. Транс. Рой. Соц Лонд. Б, 325:229–290.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Лахти, Си Джей и П. Джей Джонсон. 1991. Trichomonas vaginalis гидрогеносомные белки синтезируются на свободных полирибосомах и могут подвергаться процессингу при созревании. Мол. Биохим. Паразитол. 46:307–310.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Ламберт Д.Х., Д.А. Брайант, В.Л. Стируолт, Дж. М. Даббс, С.Э. Стивенс и Р. Д. Портер. 1985. Карта генов для генома Cyanophora paradoxa cyanelle. J. Бактериол. 164:659–664.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Ларуш Л., К. Тремблей, К. Симар и Г. Белленев. 1991. Характеристика кДНК, кодирующей связанный с PSII белок, связывающий хлорофилл alb (Cab) из Chlamydomonas moewusii не соответствует ни типу I, ни типу II. Курс. Жене. 19: 285–288.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Lauterborn, R. 1895. Protozoenstudien. II. Paulinella chromatophora нояб. ген., нояб. spec., ein beschalter Rhizopode des Süsswassers mit blaugrünen chromatophoren-artigen Einschlüssen. З. Висс. Зоол. 59: 537–544.

    Google Scholar

  • Лефорт-Тран, М. 1981. Трехслойная организация хлоропластной оболочки Euglena (значение и функции). Бер. Д. Ч. Бот. Гэс. 94: 463–476.

    Google Scholar

  • Левин Р.А. и Л. Ченг. 1989. Прохлорон: микробная загадка. Чепмен Холл, Нью-Йорк.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Ли, К.-В. и быть. Вулканы. 1987. Четыре новых апохлоротических диатомовых водоросли. руб. Фикол. Дж. 22: 375–382.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Лонсдейл Д.М., Т.П. Ходж, С.Дж. Хоу и Д.Б. Стерн. 1983. Митохондриальная ДНК кукурузы содержит последовательность, гомологичную гену большой субъединицы рибулозо-1,5-бисфосфаткарбоксилазы ДНК хлоропластов. Сотовый 34:1007–1014.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Людвиг, М. и С.П. Гиббс. 1985. ДНК присутствует в нуклеоморфе криптомонад: еще одно свидетельство того, что хлоропласт произошел от эукариотического эндосимбионта. Протоплазма 127:9–20.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Манодори А. и А.Р. Гроссман. 1990. Гомология последовательностей светособирающих полипептидов растений и диатомей Phaeodactylum tricornutum. Том. III, с. 541–544. В: Текущие исследования в области фотосинтеза , М. Балчевски (ред.). Клювер, Дордрехт.

    Google Scholar

  • Маргулис, Л. 1970. Происхождение эукариотических клеток. Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен.

    Google Scholar

  • Маргулис, Л. 1981. Симбиоз в эволюции клеток. Фриман, Сан-Франциско.

    Google Scholar

  • Маргулис, Л. и Р. Обар. 1985. Heliobacterium и происхождение хризопластов. Биосистемы 17:317–325.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Мацубаяси Т., Т. Вакасуги, К. Шинозаки, К. Ямагути-Шинозаки, Н. Заита, Т. Хидака, Б. Ю. Мэн, К. Охто, М. Танака, А. Като, Т. Маруяма, и М. Сугиура. 1987. Активно экспрессируются шесть хлоропластных генов (ndhA-F) , гомологичных митохондриальным генам человека, кодирующим компоненты НАДН-дегидрогенозы дыхательной цепи: определение сайтов сплайсинга в премРНК ndhA и ndhB . Мол. Генерал Жене. 210:385–393.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Макфадден, Г.И. 1990. Доказательства того, что хлоропласты криптомонад произошли от фотосинтезирующих эукариотических эндосимбионтов. J. Cell Sci. 95:303–308.

    КАС Google Scholar

  • Мерешковский, К. 1905. Über Natur и Ursprung der Chromatophoren im Pflanzenreiche. Биол. центральный б. 25: 593–604.

    Google Scholar

  • Мерешковский, К. 1910. Теория плазменного искусства и основы симбиогенеза, einer neuen Lehre von der Entstehung der Organismen. биол. центральный б. 30:278–303, 321–347, 353–367.

    Google Scholar

  • Михаловски, С. Б., Б. Пфанцагль, В. Леффельхардт и Х. Дж. Бонерт. 1990. Оперон гена рибосомного белка cyanelle S10 spc из Цианофора парадоксальная. Мол. Генерал Жене. 224:222–231.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Миньо, Дж. П. и Э. Брюгероль. 1975. Ультраструктурный этюд жгутиковых фаготрофов Colponema loxodes Stein. Protistologica 11:429–444.

    Google Scholar

  • Моструп, Ø. 1978. О филогенетической достоверности жгутикового аппарата зеленых водорослей и других хлорофиллов а и 9.0004 b содержащие растения. Биосистемы 10:117–144.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Нойманн-Спалларт, К., Й. Якович, М. Краус, М. Брандтнер, Х. Дж. Бонерт и В. Леффельхардт. 1991. rps10 , не зарегистрированный для пластидных ДНК, расположен в геноме цианеллы Cyanophora paradoxa и котранскрибируется с генами оперона str . Курс. Жене. 19:313–315.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Окли, Б. Р. и Ф.Дж.Р. Тейлор. 1978. Доказательства нового типа эндосимбиотической организации в популяции инфузории Mesodinium rubrum из Британской Колумбии. Биосистемы 10:361–369.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Осафунэ Т., Дж.А. Шифф и Г. Хазе. 1990. Иммунолокализация апопротеина LHCPII в аппарате Гольджи Euglena. р. 735–738. В: Текущие исследования в области фотосинтеза , Vol. III , М. Бальчевский (ред.). Клювер, Дордрехт.

    Google Scholar

  • Pascher, A. 1929. Über die Natur der blaugrünen Chromatophoren des Rhizopoden Paulinella chromatophora. Зоол. Анц. 81:189–194.

    Google Scholar

  • Перассо Р., А. Бароин, Л. Х. Ку, Дж. П. Бачеллери и А. Адаутт. 1989. Происхождение водорослей. Природа 339:142–144.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Пичерский Э. , Дж. М. Логсдон, Дж. М. МакГрат и Р.А. Стасис. 1991. Фрагменты пластидной ДНК в ядерном геноме томата: распространенность, хромосомное расположение и возможный механизм интеграции. Мол. Генерал Жене. 225:453–458.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Раган, Массачусетс, 1989. Биохимические пути и филогения эукариот. п. 145–160. В: Иерархия жизни , Б. Фернхольм, К. Бремер и Х. Йорнвалл (ред.). Эльзевир.

    Google Scholar

  • Рэйвен, П.Х. 1970. Множественное происхождение пластид и митохондрий. Наука 169:641–646.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Remillard, S.P., E.Y. Лай, Ю.Ю. Леви, К. Фултон. 1990. Дифференциальная экспрессия гена кальциневрина В во время дифференцировки Naegleria . J. Cell Biol. 111:355а.

    Google Scholar

  • Рикин А. , С.Д. Шварцбах. 1988. Чрезвычайно большие и медленно обрабатываемые предшественники Euglena светособирающие хлорофилл a/b связывающие белки фотосистемы II. Проц. Натл. акад. науч. США 85: 5117–5121.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Рис, Х. 1961. Ультраструктура и молекулярная организация генетических систем. Кан. Ж. Жене. Цитол. 3:95–120.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Рис, Х. и В. Плант. 1962. Ультраструктура ДНК-содержащих участков хлоропласта Chlamydomonas. Дж. Клеточная биология. 13:383–391.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Шенк, Х.Э.А., К. Поралла, Т. Хартнер, Р. Даймель и Д. Тиль. 1985. Липиды в Cyanophora paradoxa I. Необычные структуры жирных кислот Cyanocyta korschikoffiana. Междунар. Дж. Эндоцит. Сотовый рез. 2: 233–238.

    Google Scholar

  • Schnepf, E. 1964. Zur Feinstruktur von Geosiphon pyriforme: Ein Versuch zur Deutung Cytoplasmatischer Membranen und Kompartimente. Архив. для микробиологии 49:112–131.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Schnepf, E. 1969. Leucoplasten bei Nitschia alba. Эстерр. Бот. 116:65–69.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Шнепф, Э. и Г. Дайхгрэбер. 1984. Мизоцитоз, разновидность эндоцитоза с последствиями для разделения при эндосимбиозе. Наблюдения в Paulsenella (Dinophyta). Натурвисс. 71: 218–219.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Шнепф, Э. и М. Эльбрахтер. 1988. Cryptophycean-подобный хлоропласт, связанный двойной мембраной, у динофлагеллят, Dinophysis Ehrenb. : эволюционные, филогенетические и токсикологические последствия. Бот. 9000 марта 101: 196–203.

    Google Scholar

  • Шивджи М.С. 1991. Организация генома хлоропластов красной водоросли Porphyra yezoensis. Курс. Жене. 19:49–54.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Симейстер Г., К. Буххольц и В. Хахтель. 1990. Гены пластидного фактора удлинения Tu и рибосомного белка S7, а также шесть генов тРНК на 73 т.п.о. ДНК из Astasia longa , которая напоминает ДНК хлоропластов Euglena. Мол. Генерал Жене. 220:425–432.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Станьер, Р.Ю. 1970. Некоторые аспекты биологии клеток и их возможное эволюционное значение. п. 1–38. В: Организация и контроль в прокариотических клетках. соц. Генерал микробиол. Симп. 20, л. с. Чарльз и B.C.J.G. Рыцарь (ред.). Издательство Кембриджского университета.

    Google Scholar

  • Стюарт, К.Д. и К.Р. Маттокс. 1975. Сравнительная цитология, эволюция и классификация зеленых водорослей с некоторыми соображениями о происхождении других организмов с хлорофиллами а и b. Бот. Откр. 41:104–135.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Стивенсон, Дж.К., Р.Г. Драгер, Д.В. Коппертино, Д.А. Кристофер, К.П. Дженкинс, Г. Йепиз-Пласенсия и Р. Б. Халлик. 1991. Интроны межцистронной группы III в полицистронных рибосомных белковых оперонах хлоропластов. Мол. Генерал Жене. 222:183–192.

    Google Scholar

  • Тейлор, Ф.Дж.Р. 1978. Проблемы разработки явной гипотетической филогении низших эукариот. BioSysters 10:67–89.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Тессье, Л. -Х., М. Келлер, Р.Л. Чан, Р. Фурнье, Дж.Х. Вейль и П. Имбо. 1991. Короткие лидерные последовательности могут быть перенесены с малых РНК на незрелые мРНК путем транс-сплайсинга в Euglena. EMBO J. 10: 2621–2625.

    ПабМед КАС Google Scholar

  • Томсен, Х.А. и К. Оутс. 1978. Balaniger balticus gen. и др. ноябрь (Prymnesiophyceae) из прибрежных вод Дании. J. Mar. BioL Assoc. Великобритания 58: 773–779.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Томас Р.Н. и Э. Р. Кокс. 1973. Наблюдения за симбиозом Peridinium balticum и его внутриклеточной водоросли. I. Ультраструктура. J. Phycol. 9: 304–323.

    Google Scholar

  • Тример, Р.Э. и М. А. Фармер. 1991. Ультраструктурное сравнение митотического аппарата, пищевого аппарата, жгутикового аппарата и цитоскелета у эвгленоидов и кинетопластид. Протоплазма 164: 91–104.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Тернер, С., Т. Бургер-Вирсма, С.Дж. Джованнони, К.Р. Мур и Н.Р. Шаг. 1989. Отношение прохлорофита Prochlorothrix hollandica к зеленым хлоропластам. Природа 337:380–382.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Урбах Э., Д.Л. Робертсон и С.В. Чисхолм. 1992. Множественное эволюционное происхождение прохлорофитов в цианобактериальной радиации. Природа 355:267–270.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • ван Вален, Л. М. 1986. Проводоросли и значение адаптивных фаций. Эволюция. Теория 8:29.

    Google Scholar

  • Whatley, J.M., P. John, and F.R. Уотли. 1979. От внеклеточного к внутриклеточному: создание митохондрий и хлоропластов. Проц. Рой. соц. Лонд. Б. 204: 165–187.

    Перекрёстная ссылка КАС Google Scholar

  • Уилкокс, Л.В. 1989. Многослойные структуры у двух динофлагеллят, Katodinium campylops и Woloszynskia paschal. Дж. Фикол. 25:785–789.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Уилкокс, Л.В. и Г.Дж. Ведермейер. 1984. Gymnodinium acidotum Nygaard (Pyrrophyta), динофлагеллята с эндосимбиотической криптомонадой. J. Phycol. 20:236–242.

    Перекрёстная ссылка Google Scholar

  • Уилкокс, Л.В. и Г.Дж. Ведермейер. 1985. Динофлагелляты с хлоропластами, происходящими от эндосимбиотических эукариот. Наука 227:192–194.

    Перекрёстная ссылка пабмед КАС Google Scholar

  • Wilhelm, C. 1987. Наличие хлорофилла c в хлорофилле b-содержащем светособирающем комплексе зеленой водоросли Mantoniella squamata (Prasinophyceae). Бот. Acta 101: 7–10.

    Google Scholar

  • Хлоропласты эвглены, возможно, произошли от симбиотических зеленых водорослей

    • title={Хлоропласты эвглены, возможно, произошли от симбиотических зеленых водорослей}, автор={Сара Пребл Гиббс}, журнал={Ботаника}, год = {1978}, объем = {56}, страницы={2883-2889} }
      • S. P. Gibbs
      • Опубликовано 15 ноября 1978 г.
      • Науки об окружающей среде
      • Ботаника

      Предполагается, что хлоропласты Euglena возникли в результате постепенного восстановления эндосимбиотических зеленых водорослей. Теория подтверждается наличием третьей мембраны вокруг хлоропластов эвглены, которая по происхождению не является эндоплазматическим ретикулумом (ЭР) и может быть получена из плазмалеммы исходного симбионта. Кроме того, Euglena — единственный организм, у которого потерю хлоропластов можно вызвать экспериментально. Хлоропласты динофлагеллят также окружены тремя мембранами…

      Просмотр через Publisher

      Четыре генома водоросли Pyrenomonas salina (Cryptophyta).

      • У. Майер
      • Биология

        Биосистемы

      • 1992

      Селективное удержание хлоропластов водорослеедыми хлороядными: Случайный симбиоз?

      • Д. Паттерсон, М. Дюрршмидт
      • Науки об окружающей среде, биология

        Европейский журнал протистологии

      • 1987

      THE CHLOROPLASTS OF SOME ALGAL GROUPS MAY HAVE EVOLVED FROM ENDOSYMBIOTIC EUKARYOTIC ALGAE

      • S. P. Gibbs
      • Biology, Environmental Science

        Annals of the New York Academy of Sciences

      • 1981

      Evidence is presented that the red и зеленые водоросли могут быть единственными водорослями, которые приобрели свои хлоропласты непосредственно от прокариотического симбионта, и что эвглена долгое время была парадоксом как для начинающих студентов-биологов, так и для психологов.

      Динофлагелляты с сине-зелеными хлоропластами, полученные от эндосимбиотических эукариот

      Динофлагелляты, Amphidinium wigrense, содержат тела, связанные тройной мембраной, которые авторы назвали «сине-зелеными хлоропластами», что свидетельствует о том, что хлоропласты произошли от эндосимбиотических эукариот. .

      Эндосимбиотическое происхождение хлоропластов

      • Дж. М. Уотли
      • Биология, экология

      • 1993

      Мембранная наследственность и ранняя эволюция хлоропластов.

      Происхождение водорослей

      • R. Perasso, A. Baroin, L. Qu, J. Bachellerie, A. Adoutte
      • Биология

        Nature

      • 1989

      . хлорофиты возникают как три отдельные группы поздно среди эукариот, то есть близки к радиации метазоа-метафитов, что предполагает относительно позднее возникновение эукариотического фотосинтетического симбиоза.

      Unusual chloroplast structures in endosymbiotic dinoflagellates: A clue to evolutionary differentiation within the genusSymbiodinium (Dinophyceae)

      • R. Blank
      • Environmental Science

        Plant Systematics and Evolution

      • 2006

      Thin-sectioned and freeze- сломанные хлоропласты симбионтов, происходящих от разных хозяев, показывают, что оболочка состоит из трех мембранных слоев, средний слой имеет необычный рисунок расщепления, а необычное расположение тилакоидов и включения указывают на внутренние различия в хлоропластах среди этих водорослей.

      Эволюция хлоропласта — канцелярия и современный

      • J. M. Whatley
      • Биология, экологическая наука

        Анналы нью -йоркской академии наук

      • 1981

      , если он должен был эвапрестовать, а затем укололись, а затем укололись, а затем эвапрелизированные, а затем укололись, а затем эвапрелизируют, а затем укололись, а затем укололись.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *