Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  49
 Số lượt truy cập :  34093041
Mô tả chi tiết sự tiến hóa của hệ điều hành sự sống
Thứ tư, 23-07-2014 | 08:11:21
 

 

Một nghiên cứu mới đã bộc lộ chi tiết chưa từng có về sự tiến hóa của ribosome, một cấu trúc phân tử lớn được tìm thấy trong các tế bào của tất cả các loài.

 

Khoảng 4 tỷ năm trước đây, các phân tử đầu tiên của sự sống cùng đến Trái đất thủa ban đầu và tạo thành các tiền thân của các protein và ARN hiện đại. Các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc sự sống vẫn đang tìm kiếm các manh mối về việc các phản ứng đã diễn ra như thế nào. Một số manh mối này đã được tìm thấy trong ribosome.

 

Nhân của ribosome về cơ bản giống nhau trong tất cả các hệ thống sống, trong khi đó các vùng bên ngoài lớn hơn và trở nên phức tạp khi các loài đạt đến mức độ phức tạp. Sử dụng kỹ thuật số để bóc các lớp ribosome hiện đại trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã có thể lập mô hình các cấu trúc của ribosome nguyên thủy.

 

"Lịch sử của ribosome cho chúng ta biết về nguồn gốc của sự sống", Loren Williams, Giáo sư Trường Hóa và Sinh hóa của Đại học Công nghệ Georgia cho biết. "Chúng tôi đã tìm hiểu ribosome có nguồn gốc và tiến hóa như thế nào ở mức chi tiết rất nhỏ".

 

Trong sinh học, thông tin di truyền lưu trữ trong ADN được phiên mã thành mRNA, sau đó được đưa ra khỏi nhân tế bào. Ở tất cả các loài, các ribosome đều sử dụng mRNA như một hướng dẫn chi tiết để tạo nên tất cả các protein và enzyme cần thiết cho sự sống. Công việc của ribosome được gọi là dịch mã.

 

Nhân ribosome cơ bản là giống nhau ở người, nấm men, vi khuẩn và vi khuẩn cổ - trong tất cả các cơ thể sống. Nhóm nghiên cứu của Đại học Công nghệ Georgia đã chỉ ra rằng khi các sinh vật phát triển và trở nên phức tạp thì các ribosome của chúng cũng phát triển và phức tạp theo. Con người có ribosome lớn nhất và phức tạp nhất. Nhưng những thay đổi chỉ ở bên ngoài bề mặt - còn nhân ribosome của người cũng giống như nhân ribosome của vi khuẩn.

 

"Hệ thống dịch mã là hệ điều hành của sự sống", Williams nói. "Tại nhân của nó, ribosome là giống nhau ở mọi nơi. Ribosome là sinh học phổ quát".

 

Trong nghiên cứu mới, Williams và Anton Petrov đã so sánh cấu trúc ba chiều của ribosome từ nhiều loài sinh học phức tạp khác nhau, bao gồm cả người, nấm men, vi khuẩn và vi khuẩn cổ. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết riêng trong các ribosome, nơi các cấu trúc mới đã được thêm vào bề mặt ribosome mà không thay đổi nhân ribosome đã tồn tại từ tổ tiên chung phổ quát cuối cùng.

 

Những bổ sung vào ribosome gây ra những dấu vết chèn thêm. Giống như một nhà thực vật học có thể khắc lại cành cây và nhánh trên cây để tìm hiểu về sự tăng trưởng và tuổi của nó, Petrov và Williams cho thấy những phân đoạn đã được liên tục bổ sung vào ribosome mà không làm thay đổi cấu trúc cơ bản. Nhóm nghiên cứu lật ngược quá trình thời gian để tạo ra các mô hình ribosome nguyên thủy, đơn giản.

 

"Chúng tôi biết được một số các quy tắc của ribosome, như sự tiến hóa có thể thay đổi ribosome miễn là nó không gây rối nhân của nó", Williams nói. "Sự tiến hóa có thể thêm vào nhiều thứ, nhưng nó không thể thay đổi những gì đã có sẵn ở đó".

 

N.M.Q - NASATI, theo Tạp chí PNAS.

Trở lại      In      Số lần xem: 1089

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD