科学家发现最古老绿藻:已有10亿年历史

科学家发现最古老绿藻:已有10亿年历史

科学家发现最古老绿藻:已有10亿年历史

  参考消息网2月26日报道美媒称,在中国发现的有10亿年历史的绿藻是迄今发现的最古老绿藻。

  据美国《新闻周刊》网站2月24日报道,由于发现了一种新的古代海藻,科学家或许距离确定进行光合作用的植物何时开始形成又近了一步。

  科学家们在英国《自然·生态学与进化》杂志上描述了这种植物的化石。这些化石是在中国辽宁省有10亿年历史的南芬组地层中发现的。

  这种藻类距今有10亿年的历史。科学家认为它是一种多细胞绿色植物——属于绿藻门的一组绿色藻类——的最古老例子之一。人们认为绿藻门的植物在前中生代(2.25亿年前及更早)的生态系统中发挥了重要作用。尽管新发现的藻类很古老,它却同今天的很多绿藻有相似之处,例如它包含多个细胞和具备根状结构。

  科学家们写道:“如果我们的解读是正确的,那么来自有10亿年历史的南芬组的古老绿藻代表着已知最早的多细胞绿藻之一。”

  人们认为,能从太阳光中提取能量(即进行光合作用)的绿色植物出现在古元古代(25亿年前至16亿年前)和成冰纪(7.2亿年前至6.35亿年前)之间。没有它们,就不可能出现更复杂的生命——包括人类。然而,化石记录方面的证据缺失使人难以较准确地确定它们的演化时间表。

  人们希望,确定新发现的这种绿藻的生存年代能让科学家确定上述演化时间表,具体方法是弄清红藻同绿色植物分化以及绿藻多细胞体的演化最晚是在何时发生的。

  该研究论文的作者们说,这种古代海藻具备某些十分显著的特征。这些特征包括它有根状结构和向上生长的侧枝。但他们告诫说,有关遗迹并不完整,这可能意味着,先前发现的绿藻物种(例如在挪威斯瓦尔巴发现的P.minor)被错当成了全新物种。

  了解下述知识将有助于正确理解本次发现的意义。大部分研究认为,多细胞生物的形成发生在大约6亿年前的一个时期——埃迪卡拉纪,尽管一些据信是红藻的物质的残骸可追溯至16亿年前。第一批脊椎动物在奥陶纪(距今约4.7亿年)开始出现。人们认为,当时藻类是地球上唯一的多细胞植物。

  陆生植物直到志留纪才开始出现,在一次生物大灭绝导致诸多海洋生物消失后,陆生植物于4.3亿年前出现。开花植物到了很晚之后才逐步出现,那是1.2亿年前的事。

科学家发现最古老绿藻:已有10亿年历史
科学家发现最古老绿藻:已有10亿年历史

Related Posts

Infographic of a circular biosynthetic pathway centered on a golden crystal, with six steps: 微藻培养, 菌株优化, 岩藻黄质提取, 健康与化妆品应用, 代谢工程, 生物合成通路. Read More

深挖藻源活性物质!岩藻黄质合成研究赋能微藻高值产业化

伴随着大健康产业、美妆原料市场不断扩容,源自海藻的天然活性物质已经成为生物原料赛道的研究热点,岩藻黄质作为藻类独有的功能性类胡萝卜素,凭借抗氧化、修护等多重生物活性,广泛应用于膳食营养补充剂、护肤彩妆、保健食品等多个领域,市场需求量持续上涨,天然藻源原料的规模化生产也成为行业急需攻克的难题。 现如今代谢工程技术日渐成熟,科研人员依靠通路酶过量表达、上调合成前体供给等改造手段,已经初步提升微藻内部岩 […]…

Infographic of a lime cross-section with green arrows pointing to six labeled boxes in Chinese: 微藻 CCM, Rubisco酶, CO2富集, 相分离凝聚, 叶绿体改造, 固碳效率提升. Read More

复刻微藻 CCM 机制,相分离改造提升光合固碳效率

Rubisco 作为自然界储量最高的蛋白酶,是整个生物圈碳固定反应的核心载体,却受限于催化周转速率偏低、无法精准识别二氧化碳与氧气分子的先天缺陷,直接造成光合固碳效率大打折扣,成为长久以来束缚陆生作物光合产能提升、制约微藻固碳系统移植应用的关键卡点。自然界中的藻类、蓝藻等浮游生物经过长期演化,形成了完善的二氧化碳浓缩机制也就是 CCM 系统,依托羧酶体、蛋白核这类特殊细胞器结构包裹富集 Rubis […]…

图解:从盐湖资源到微藻蛋白产业的工艺链,涵盖盐湖养殖、浸粉加工、蛋白提取、精制纯化与产品应用的流程。右侧列示植物基食品等应用方向。)、(示意图)以盐湖资源为起点,展示多步骤转化直至产品化的路径。 Read More

杜氏盐藻蛋白提取工艺

当下全球大豆、畜禽等传统蛋白供给压力持续增大,不占耕地、耐盐碱的杜氏盐藻是极具潜力新型替代蛋白原料,且国内盐湖拥有规模化天然藻资源。本研究以青海盐湖杜氏盐藻藻粉为原料,采用碱溶酸沉法提取蛋白,先通过单因素试验锁定参数区间,再采用 Box-Behnken 响应面法精准优化提取条件;同步系统检测盐藻蛋白二级结构、氨基酸组成、持水持油、起泡乳化等关键功能指标。 最优提取工艺:pH 10.54、碱溶温度 51 ℃、碱溶时长 2.1 h、料液比 1∶206 (g/mL),蛋白提取率可达 52.98%;功能特性数据显示 50 ℃时蛋白持水、持油能力最优,0.6% 蛋白溶液起泡、乳化性能达到峰值;蛋白以 β…