与丰富的真核生物化石约会氨氧化细菌
Tianhua Liao1, Sishuo Wang1, Hao Zhang1
1Simon F. S. Li Marine Science Laboratory, School of Life Sciences and State Key Laboratory of Agrobiotechnology, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong SAR.
第一个氨氧化细菌 (AOB) 演化于21亿至19亿年前,大氧化事件之后. 这一发现重新塑造了我们对早期循环和循环演变的理解.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 地质化学 地质化学
- 进化生物学 进化生物学
背景情况:
- 循环对于生命至关重要,它依赖于氨氧化.
- 由于缺乏化石,估计氨氧化细菌 (AOB) 的进化时间表是很困难的.
- 之前的研究并没有准确地确定AOB的出现时间.
研究的目的:
- 确定氨氧化细菌 (AOB) 的进化时间表.
- 了解循环的早期演变.
- 为了使AOB进化与地质和同位素证据相协调.
主要方法:
- 利用线粒体和塑体的古代内共生来进行校准.
- 采用最先进的贝叶斯序列约会方法.
- 使用真核生物化石校准的分子钟.
主要成果:
- 第一个AOB,海洋Gammaproteobacteria (Gamma-AOB),在21亿至19亿年前出现.
- 这种出现是在大氧化事件 (GOE) 之后出现的.
- -AOB早于无氧氨氧化 (anammox) 细菌,这表明酸盐的可用性限制了anammox的出现.
结论:
- 涉及氧化的 (N) 氧化还原循环的演化在海洋环境中发生相对较晚.
- 氨氧化可能最初涉及玛-AOB和甲类植物或陆地古生物的祖先.
- 亚纳莫克斯细菌的出现取决于专门的氨氧化剂的进化.
更多相关视频
07:56Author Spotlight: Unraveling the Mysteries of Terrestrial Anaerobic Microorganisms in Uncharted Environments by In Situ Culturing
Published on: January 12, 2024
09:06Removal of Exogenous Materials from the Outer Portion of Frozen Cores to Investigate the Ancient Biological Communities Harbored Inside
Published on: July 3, 2016
相关概念视频
Overview of Nitrogen Metabolism
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this...
Comparative Excretory Systems
Bioremediation
The Tree of Life - Bacteria, Archaea, Eukaryotes
Radioactive Decay and Radiometric Dating
