우리 우주에서는 모든 것이 아주 작게 시작되며 생명도 예외는 아닙니다. 오늘의 지구는 광대하고 다양한 곳입니다 인구 생물의, 아직 모든 생명의 흔적은 고독한, 단일 개 이상의 30억년 백업 단세포 종. 우리는이 유기체를 마지막 보편적 공통 조상 ( LUCA ) 이라고 부릅니다 .
일부 생물 학자들은 LUCA가 더 단순한 핵산 가닥에서 진화했다고 믿습니다. 유기체의 정확한 본질은 알려지지 않았지만 유전 암호 는 우리 모두에게 존재합니다. 이 코드는 본질적으로 DNA 의 보편적 인 언어입니다 . 당뇨병 환자를위한 인슐린의 유전 적 제조는 일생 동안 DNA의 균일 성의 훌륭한 예를 제공합니다. 과학자들은 인간 인슐린 유전자를 박테리아 안에 넣을 수 있으며 그 박테리아는 인슐린을 생산할 것입니다.
유전 암호는 모든 삶의 계층이 공유하는 번식에 중요한 역할을합니다. 그러나 유기체는 단순히 자신을 복제하는 것이 아닙니다. 이것이 사실이라면 LUCA의 자손에는 변이가 없었을 것이며, 생명체의 거대한 생물학적 가계도는 오늘날 우리를 둘러싼 다양성으로 분기되지 않았을 것입니다.
자손은 형태와 기능의 약간의 변화를 나타내므로 후속 세대의 DNA는 모두 이전 그룹과 약간 다릅니다. 형제 자매조차도 자연과 양육의 조합을 통해 조금씩 다릅니다. 자연적으로이 과정은 돌연변이를 통해 발생합니다. 새로운 유기체는 환경 문제에 직면하고 있으며 이러한 장애에서 살아남기에 적합한 유기체 만이 돌연변이 된 유전자를 전달합니다. 우리는 이것을 자연 선택 이라고 부릅니다. 생명체가 새로운 종으로 진화하고 발전하는 과정입니다.
이 과정에 대한 더 자세한 설명을 조사하기 위해 다시 한 번 박테리아로 돌아갑니다. 이러한 단일 세포 유기체는 단순성뿐만 아니라 짧은 수명에도 이러한 연구에 이상적입니다. 1988 년 미시간 주립 대학의 생물학은 단일 사용 E를 . 12 개의 실험실 집단을 시작하기위한 대장균 박테리아. 20 년 만에이 인구는 44,000 세대를 거쳤습니다. 연구자들은 실험실 식단에 반응하여 더 크고 빠르게 자라는 박테리아를 관찰했습니다. 그러다가 31,500 세대가 갑자기 구연산염을 섭취 할 수있는 능력을 키 웠습니다. 구연산염은 그동안 내내 둘러싸여 있었지만 신진 대사를 할 수 없었습니다. 돌연변이 된 구연산염을 소비하는 박테리아의 수가 급증했습니다 [출처 : Holmes ].
박테리아의 세계 밖에서는 진화 적 변화가 완전히 실현되는 데 더 오래 걸립니다. 예를 들어, 호주 스킹 크는 360 만 년 동안 다리를 잃어 뱀처럼 보이게되었고, 심지어 이것은 다소 빠른 변화였습니다 [출처 : Roach ].
요컨대 그것이 생명이 진화하는 방식입니다. 그것은 LUCA가 아메바에서 얼룩말까지 모든 것이되기 위해 취한 길이며, 인간이 환경 자극에 반응하고 우리 주변의 세상에 더 적합한 것으로 꾸준히 변화하면서 오늘날에도 계속되는 길입니다.
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출처
- 홈즈, 밥. "박테리아는 실험실에서 중요한 진화 적 변화를 가져옵니다." 새로운 과학자. 2008 년 6 월 9 일. (2010 년 5 월 6 일) http://www.newscientist.com/article/dn14094-bacteria-make-major-evolutionary-shift-in-the-lab.html
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- "인생은 지구에서 어떻게 시작되고 진화했으며, 태양계의 다른 곳에서도 진화 했습니까?" NASA. 2010 년 4 월 5 일. (2010 년 5 월 6 일) http://science.nasa.gov/planetary-science/big-questions/how-did-life-begin-and-evolve-on-earth-and-has-it -태양계의 다른 곳에서 진화 /
- 풀, 앤서니. "Last Universal Common Ancestor (LUCA)는 무엇입니까?" ActionBioscience.org. (2010 년 5 월 6 일) http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/poolearticle.html
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