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Nat Commun: 地球早期磷循环演化

地刊速览  · 公众号  · 科技自媒体  · 2024-12-28 08:57
    

主要观点总结

最新文章揭示地球早期磷循环演变过程。通过对微生物利用磷元素相关基因的演化历史的分析,研究为理解地球早期生命演化和生物地球化学循环提供了新的见解。磷是生命的基本组成部分,对生物分子的合成至关重要。

关键观点总结

关键观点1: 研究发现负责磷酸盐转运的基因在古太古代就已出现,表明当时海洋磷酸盐浓度较高。

研究通过基因组学方法重建了地球生命演化树,分析了与磷循环相关基因的演化历史。

关键观点2: 利用还原态磷的基因出现较晚,提示古太古代晚期磷酸盐浓度可能下降,微生物开始利用亚磷酸盐和膦酸盐等替代磷源。

研究指出,在太古代,虽然许多微生物已经具备了利用磷酸盐的能力,但只有少数物种可以利用还原态磷化合物。

关键观点3: 大氧化事件后,生命多样性增加,对磷的需求增长,推动了微生物利用多种磷化合物的策略演化。

随着地球环境的变化和生命多样性的增加,微生物逐渐演化出了利用多种磷化合物的策略。


文章预览

磷是生命的基本组成元素之一。 2024年5月2日 自 然通讯 期刊 ( Nature  Communications) 发表了 最新文章, 通过分析微生物利用磷元素相关基因的演化历史,揭示了地球早期磷循环的演变。 研究发现,负责磷酸盐转运的基因早在古太古代就已出现,表明当时海洋磷酸盐浓度较高。 而利用还原态磷的基因出现较晚,提示古太古代晚期磷酸盐浓度可能下降,微生物开始利用亚磷酸盐和膦酸盐等替代磷源。 大氧化事件后,生命多样性增加,对磷的需求增长,进一步推动了微生物利用多种磷化合物的策略演化。 该研究为理解地球早期生命演化和生物地球化学循环提供了新的见解。 磷是生命的基本组成部分之一,对生物分子的合成至关重要。 然而,地球早期海洋中的磷浓度一直存在争议,地质学家们给出的估值从不足 0.1 微摩尔到高达 4100 微摩尔不等。 此外, ………………………………

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