関連する実験動画
Updated: Jul 26, 2026

Protease- and Acid-catalyzed Labeling Workflows Employing 18O-enriched Water
Published on: February 20, 2013
大気中の酸素濃度の上昇は,プロテロゾーイク後期に発生したもので,これは,系統遺伝学と硫黄同位体研究から推測されている
1Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Germany.
非光合成細菌の進化と硫化物同位体のシフトは,0.64~1.05億年前に起こった. これは大気中の酸素濃度の上昇によって引き起こされ,動物の進化を誘発した可能性がある.
科学分野:
- 地質化学 地質化学
- 微生物学 微生物学とは
- パレオントロジー・パレオントロジー
背景:
- ネオプロテロゾーイク時代 (1.05~0.64億年前) は,重大な環境変化を目撃した.
- 初期の微生物進化の原動力を理解することは,地球の歴史を解読する上で極めて重要です.
研究 の 目的:
- 微生物の進化と地化学的変化の同時発生を調査する.
- 大気中の酸素濃度の上昇が生命の初期に与える影響を調査する.
主な方法:
- 堆積硫化物における同位体組成の分析.
- 地化学データと化石記録の相関.
主要な成果:
- 生物学的堆積硫化物イソトープの有意なシフトは,0.64~10億5千万年前に起こった.
- 非光合成硫黄酸化細菌の進化は,この同位体シフトと一致した.
- これらの出来事は,大気中の酸素の上昇 (5〜18%現在のレベル) と一致しています.
結論:
- 大気中の酸素濃度の上昇は,微生物の進化と地化学的変化の両方を引き起こした可能性がある.
- この酸素化の出来事は,動物の後の進化の重要なトリガーであったかもしれない.
さらに関連する動画
09:45Laboratory Simulation of an Iron(II)-rich Precambrian Marine Upwelling System to Explore the Growth of Photosynthetic Bacteria
Published on: July 24, 2016
09:31Preparation of Authigenic Pyrite from Methane-bearing Sediments for In Situ Sulfur Isotope Analysis Using SIMS
Published on: August 31, 2017
関連する概念動画
Oxygen Transport in the Blood
Anoxygenic Photosynthesis
Oxygenic Photosynthesis
Oxygen Requirements and Growth Patterns
Origin of Photosynthesis
Microbes and the Sulfur Cycle