[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki12\/2020\/12\/28\/kroneneukaryoten-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki12\/2020\/12\/28\/kroneneukaryoten-wikipedia\/","headline":"Kroneneukaryoten – Wikipedia","name":"Kroneneukaryoten – Wikipedia","description":"before-content-x4 Es sind zwei verschiedene Kronengruppen (in Rot) dargestellt, die durch einen Vorfahren (schwarzer Kreis) verbunden sind. 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Die beiden Gruppen bilden eine gr\u00f6\u00dfere Kronengruppe (Flieder).Unter Ber\u00fccksichtigung der Definition einer Kronengruppe, Kronen-Eukaryoten k\u00f6nnte als die Aggrupation aller Abstammungslinien angesehen werden, von denen abstammen LECA (Letzter eukarytotischer gemeinsamer Vorfahr). Dies umfasst ein riesiges Ensemble von Taxa, die scheinbar gleichzeitig auseinander gingen und der \u00fcberwiegenden Mehrheit des eukaryotischen Lebens, der Pflanzen, Pilze, Tiere und der Vielfalt der protistischen Abstammungslinien entsprechen. Ribosomalen RNA-Daten zufolge w\u00e4re die Strahlung von Eukaryoten aus LECA aus einer Reihe von Basallinien hervorgegangen, die sich in diesem fr\u00fchen Stadium sukzessive verzweigten.[1] Das Kennzeichen dieser Organismen, die Kronen-Eukaryoten betreffen, ist eine h\u00f6here Komplexit\u00e4t ihrer genetischen und zellul\u00e4ren Maschinerie im Vergleich zu Prokaryoten, die durch ihre zellul\u00e4re Kompartimentierung erm\u00f6glicht wird. Diese Komplexit\u00e4t wird von anderen zus\u00e4tzlichen zellmorphologischen Merkmalen begleitet: Endo \/ Exozytose, sexuelle Reproduktion, Mehrzelligkeit und vertikale Vererbung (im Gegensatz zum bei Prokaryoten \u00fcblichen horizontalen Gentransfer), die zur gegenw\u00e4rtigen morphologischen, verhaltensbezogenen und makro\u00f6kologischen Komplexit\u00e4t von gef\u00fchrt haben Eukaryoten[2] Wenn man es als Kronengruppe betrachtet, k\u00f6nnen die verschiedenen Abstammungslinien eukaryotischer Organismen bis zu einem j\u00fcngsten gemeinsamen Vorfahren, hier LECA, zur\u00fcckverfolgt werden. Die Bestimmung, wann und wie die ersten Eukaryoten der Kronengruppe entstanden sind, bleibt jedoch eine der Hauptfragen der Evolutionsbiologie. LECA scheint zwischen Excavata und Neozoa zu liegen. Der Ursprung der Eukaryoten kann jedoch auf Stadien vor der Bildung von LECA zur\u00fcckgef\u00fchrt werden. Der aktuelle wissenschaftliche Konsens stimmt darin \u00fcberein, dass eukaryotische Organismen aus den Archaeen stammen, insbesondere aus Kladen in der N\u00e4he der TACK-Archaeen (Thaumarchaeota, Aigarchaeota, Crenarchaeota und Korarchaeota).[3] Wenn Eukarya von Archaea abstammt, wird diese letzte Gruppe paraphyletisch und bietet die m\u00f6gliche Identifizierung von FECA (Erster eukaryotischer gemeinsamer Vorfahr), dh der \u00e4lteste Verzweigungspunkt, an dem sich die Eukaryotenlinie und ihre n\u00e4chsten erhaltenen Verwandten trennten. Daher w\u00fcrde der Evolutionsprozess, der zur Entstehung der Eukaryoten der Kronengruppe (Eukaryogenese) f\u00fchrte, im \u00dcbergang von FECA zu LECA \u00fcber den Erwerb der eukaryotischen Merkmale bestehen.Wenn Sie sich mit diesem Prozess befassen, Stamm eukaryotische Gruppen muss von richtig unterschieden werden Krone eukaryotische Gruppen. Eukaryontische Stammgruppen w\u00e4ren w\u00e4hrend des langen Prozesses des Erwerbs der eukaryotischen Merkmale aufgetreten, aber ausgestorben. Die Problematik ergibt sich dann f\u00fcr die Identifizierung der ersten angesichts des taphonomischen Verlustes und der Ungenauigkeit molekularer Uhren[4] hat zu einer gro\u00dfen phylogenetischen L\u00fccke gef\u00fchrt, die die Zwischenzust\u00e4nde umfasst, die den Stamm-Eukaryoten entsprechen w\u00fcrden. Ungeachtet dessen k\u00f6nnen Ideen bez\u00fcglich der Bildung eukaryotischer Organismen postuliert werden, die auf den Merkmalen basieren, die in Archaeal- und \u03b1-Proteobakterien gefunden werden, die Eukaryoten gemeinsam sind.[3] Dies besteht haupts\u00e4chlich aus Homologen eukaryotischer molekularer Merkmale, insbesondere solchen, die mit dem Zytoskelett, Zytokinen und Membranumbausystemen zusammenh\u00e4ngen.[5] In der Tat sind diese Merkmale in der TACK Archaea h\u00e4ufiger anzutreffen. Dies deutet darauf hin, dass der Erwerb von Mitochondrien nicht das einsetzende Ereignis war, sondern dass zuvor ein wichtiger Erwerb von rudiment\u00e4ren eukaryotischen Merkmalen in den fr\u00fchen eukaryotischen Stammgruppen stattgefunden hatte.[6][7] Der Verlust der Zellwand und die Bildung von mit Membranen ausgekleideten Kompartimenten sind die Dinge, die wir in den eukaryotischen Stammgruppen erwarten k\u00f6nnen. Ebenso darf die mitochondriale Akquisition nicht als das Ende des Prozesses angesehen werden, da nach oder w\u00e4hrend des endosymbiotischen Austauschs noch neue komplexe Genfamilien entwickelt werden mussten. Auf diese Weise k\u00f6nnen wir uns von FECA bis LECA Organismen vorstellen, die als Protoeukaryoten betrachtet werden k\u00f6nnen. Am Ende des Prozesses war LECA bereits ein komplexer Organismus mit Proteinfamilien, die an der Zellkompartimentierung beteiligt waren.[6]Die Aufkl\u00e4rung dieses Problems aus pal\u00e4ontologischen Aufzeichnungen wird aufgrund des taphonomischen Verlusts von Biomarkern und der geringen Wahrscheinlichkeit, dass Zellen ohne W\u00e4nde oder andere Abdeckungen versteinern, behindert. Diese taphonomische Barriere verwischt unsere Sicht auf den FECA-LECA-\u00dcbergang. Die Erkennung fr\u00fcher Eukaryoten beruht auf allgemeinen eukaryotischen Merkmalen: gr\u00f6\u00dfere Gr\u00f6\u00dfe, morphologische Komplexit\u00e4t und Mehrzelligkeit.[2] In diesem Sinne sind die h\u00e4ufigsten Fossilien, die eindeutig Eukaryoten zugeordnet sind, akanthomorphe Akritarchen, verzierte kohlenstoffhaltige Vesikel ohne taxonomische Zugeh\u00f6rigkeit. Die \u00e4ltesten dieser Fossilien, die Eukaryoten zugeordnet werden k\u00f6nnen, stammen aus dem sp\u00e4ten Pal\u00e4oproterozoikum der Akritarchen Tappania und Shuiyousphaeridium.[2] Funde anderer Fossilien mit struktureller Komplexit\u00e4t, wenn auch nicht taxonomisch aufgel\u00f6st, best\u00e4tigen die Tatsache des eukaryotischen Lebens vor Ediacaran. Der \u00e4lteste eindeutige Kronen-Eukaryot stammt aus dem sp\u00e4ten Mesoproterozoikum und ist der Bangiomorpha, die als Rotalge erkannt werden kann.Auf diese Weise finden wir am Ursprung der Kronen-Eukaryoten eine Situation, in der selbst wenn wir fr\u00fche eukaryotische Formen identifizieren k\u00f6nnen, die meisten keiner Linie zugeordnet werden k\u00f6nnen, was auch die Post-LECA-Stadien des Ursprungs der Kronen-Eukaryoten ungel\u00f6st l\u00e4sst .Bemerkenswerterweise schlagen einige Autoren vor, dass die Ansicht von Eukaryoten als Kronengruppe \u00fcberholt ist, und schlagen stattdessen vor, dass sich Pilze, Pflanzen und Tiere unabh\u00e4ngig von verschiedenen einzelligen Vorfahren entwickelt haben.[8] Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ Van de Peer Y, Baldaufrid SL, Doolittle WF, Meyerid A (Dezember 2000). “Eine aktualisierte und umfassende rRNA-Phylogenie von (Kronen-) Eukaryoten basierend auf geschwindigkeitskalibrierten evolution\u00e4ren Entfernungen”. J Mol Evol. 51 (6): 565\u201376. Bibcode:2000JMolE..51..565V. doi:10.1007 \/ s002390010120. PMID 11116330. S2CID 9400485.^ ein b c Butterfield NJ (2015). “Fr\u00fche Entwicklung der Eukaryota”. Pal\u00e4ontologie. 58 (1): 5\u201317. doi:10.1111 \/ pala.12139.^ ein b Dacks JB, Field MC, Buick R., Eme L., Gribaldo S., Roger AJ, Brochier-Armanet C., Devos DP (2016). “Die sich \u00e4ndernde Sichtweise der Eukaryogenese – Fossilien, Zellen, Abstammungslinien und wie sie alle zusammenkommen”. J Cell Sci. 129 (20): 3695\u2013703. doi:10.1242 \/ jcs.178566. PMID 27672020.^ Eme L, Sharpe SC, Brown MW, Roger AJ (2014). “\u00dcber das Zeitalter der Eukaryoten: Bewertung von Fossilien und molekularen Uhren”. Cold Spring Harb Perspect Biol. 6 (8): a016139. doi:10.1101 \/ cshperspect.a016139. PMC 4107988. PMID 25085908.^ Makarova KS, Yutin N., Bell SD, Koonin EV (Oktober 2010). “Evolution verschiedener Zellteilungs- und Vesikelbildungssysteme in Archaea”. Nat Rev Microbiol. 8 (10): 731\u2013741. doi:10.1038 \/ nrmicro2406. PMC 3293450. PMID 20818414.^ ein b Koonin EV (M\u00e4rz 2005). “Der unglaublich wachsende Vorfahr der Eukaryoten”. Zelle. 140 (5): 606\u2013608. doi:10.1016 \/ j.cell.2010.02.022. PMC 3293451. PMID 20211127.^ Martijn J, Ettema TJG (Februar 2013). “Vom Arch\u00e4on zum Eukaryoten: das evolution\u00e4re dunkle Zeitalter der eukaryotischen Zelle”. Biochem Soc Trans. 41 (1): 451\u20137. doi:10.1042 \/ BST20120292. PMID 23356327.^ Embley TM, Martin W. (M\u00e4rz 2006). “Eukaryotische Evolution, Ver\u00e4nderungen und Herausforderungen”. Natur. 440 (7084): 623\u2013630. Bibcode:2006Natur.440..623E. doi:10.1038 \/ nature04546. PMID 16572163. S2CID 4396543.Externe Links[edit] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki12\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki12\/2020\/12\/28\/kroneneukaryoten-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Kroneneukaryoten – Wikipedia"}}]}]