목차
<생명의 발생설>
1. 들어가기
2. DNA의 출현배경과 생명체 탄생의 가능성
1) 매우 뜨거운 황산속에 사는 박테리아
2) 원시지구는 극한의 환경
3) 생명체 구성에 필요한 원소는 어디서 구했는가?
4) 자이언트 임팩트(Gaint Impact)와 달의 탄생
5)화학반응이 일어나기 쉬운 열탕 + 생명체 구성요소의 외부유입 + 달의 인력
3. 생명탄생 - 기포막 유도설
4. 최초 생명체의 활동, 첫번째 진화
2) 생명체의 활동 - 생명유지와 복제, 최초의 진화.
6. 원시 박테리아의 생존전략
7. 세포의 탄생
1. 들어가기
2. DNA의 출현배경과 생명체 탄생의 가능성
1) 매우 뜨거운 황산속에 사는 박테리아
2) 원시지구는 극한의 환경
3) 생명체 구성에 필요한 원소는 어디서 구했는가?
4) 자이언트 임팩트(Gaint Impact)와 달의 탄생
5)화학반응이 일어나기 쉬운 열탕 + 생명체 구성요소의 외부유입 + 달의 인력
3. 생명탄생 - 기포막 유도설
4. 최초 생명체의 활동, 첫번째 진화
2) 생명체의 활동 - 생명유지와 복제, 최초의 진화.
6. 원시 박테리아의 생존전략
7. 세포의 탄생
본문내용
산소가 매우 많이 배출되었습니다.급격한 환경변화로 원시지구의 탄생한 황화수소를 먹는 박테리아의 운명은 어떻게 될까요?
현재도 황화수소에 사는 박테리아에게는 산소가 매우 위험한 기체입니다. 산소에 노출되면 그 박테리아는 활동이 느려지면서 서서히 죽어가는 모습도 관찰 할 수 있었습니다.
1. 껍질이 단단한 박테리아]는 변화된 환경에 정면대결하는 쪽으로위기 극복을 시도했습니다.2. 부드러운 막의 박테리아]는가능한한 산소를 피하려는 방어전략으로 위기 극복을 시도했습니다.
2) 원시 박테리아의 산소 이용 전략
<델 에브로 삼각주(스페인)> 강하구에는 박테리아가 왕성히 서식하고 있습니다.그 뭍에서는 태고의 박테리아들과 시아노 박테리아도 서식하고 있습니다.산소가 대기까지 노출되고 있을때 박테리아는 어떻게 생존했을까?라는 의문이 듭니다. 박테리아의 특성상 새로운 박테리아가 등장할 때는 한 종류의 멸종이 없고 종류가 더 늘어날 뿐이라고 합니다. 새로운 박테리아는 시아노박테리아의 산소배출지점을 파고 들고있는 것을 볼 수 있었습니다. 그 새로운 박테리아는 산소를 사용할 수 있는 방법을 개발한 듯 보입니다.
3) 호전적인(공격적인) 박테리아의 탄생
유기물을 산소와 함께 연소하면 더 많은 에너지 발생합니다. 산소는 연소성이 매우 뛰어난 기체이지요.어쩌면 광합성을 최초로 했던 생물들에게 있어서 산소는 폐기물이었습니다.
그러는 가운데 생명은 그 산소라는 폐기물을 재활용하였습니다.연소성이 뛰어난 산소의 에너지원으로 사용함으로써 활동성이 증가되었고 그 넘쳐나는 에너지 때문에 호전적인(공격적) 박테리아의 탄생하게 되었습니다. 현재 존재하는 박테리아들 가운데에서도 자신보다 몸집이 큰 유기체를 공격하고 약한막을 찢고 들어가 속안의 유기물 섭취하는 박테리아를 볼 수 있습니다. 이로써 활동성에 따라 호전적 박테리아와 방어적인 박테리아가 나타나게 되었습니다.
7. 세포의 탄생
1) 태고의 바다속 박테리아들의 세력
[2-1. 부드러운 막의 박테리아 (호전적 성격)]의 전략은주의의 박테리아와 결합하여 몸집을 크게한 다음 자신들의 유전자 정보인 DNA를 따로 모아 또 다른 막으로 보호하게 되었습니다.우리는 이 DNA의 정보 집합체를세포핵의 근원이라 보고 있으며 그 역할은 비슷합니다.생명체의 데이터 bank를 만들었고성격이 같은 박테리아 끼리 연합이 되기 위해서는 유동적이며 부드러워야 했습니다.
[1-1. 껍질이 단단한 박테리아 (호전적 성격)]의 전략은산소를 이용하여 많은 에너지를 내고 효율적 에너지 생산에 주력했습니다. 폐기물로 여겨지던 산소재활용에 관심을 두었습니다. 우리는 이렇게 매우 활동적인 박테리아를세포의 구성부분의 근원이라 보고 있으며미토콘드리아의 역할과 매우 유사합니다. 미토콘드리아는핵주를 돌아다니면서 산소를 이용여 세포의 활동에 에너지원을 제공합니다.
2) 박테리아의 공생관계 성립
경쟁적 관계의 박태리아 둘은 어떻게 공생관계가 되었나? 의문을 갖게 되었습니다. 테네시 대학의 전광우박사는 1969년 아메바의 생태연구 중에서 발견한 것이 있습니다.
아메바의 대부분이 독성높은 박테리아의 감염, 죽고 있었고 죽고 있는 아메바중 (A)박테리아에 감염되었지만 아직 죽지 아니하고 그 죽지 않았던 아메바 안에 다른(B)박테리아가 서식(기생)하고 있다는 것이 죽은 아메바와의 큰 차이임을 알았습니다. 그 박테리아를 간직한 체 아메바는 계속 생명유지 활동하고 있는 것입니다.실험을 확대하여 살펴본 결과, (B)박테리아를 제거하고 (A)박테리아에 감염시키자 아메바는 죽었고 (B)박테리아의 경우 아메바 밖에서 염,을 하지 못니하다는 것을 알았습니다.이 아메바와 (B)박테리아와의 관계를 유추하여 20억년전 어느른(
현재도 황화수소에 사는 박테리아에게는 산소가 매우 위험한 기체입니다. 산소에 노출되면 그 박테리아는 활동이 느려지면서 서서히 죽어가는 모습도 관찰 할 수 있었습니다.
1. 껍질이 단단한 박테리아]는 변화된 환경에 정면대결하는 쪽으로위기 극복을 시도했습니다.2. 부드러운 막의 박테리아]는가능한한 산소를 피하려는 방어전략으로 위기 극복을 시도했습니다.
2) 원시 박테리아의 산소 이용 전략
<델 에브로 삼각주(스페인)> 강하구에는 박테리아가 왕성히 서식하고 있습니다.그 뭍에서는 태고의 박테리아들과 시아노 박테리아도 서식하고 있습니다.산소가 대기까지 노출되고 있을때 박테리아는 어떻게 생존했을까?라는 의문이 듭니다. 박테리아의 특성상 새로운 박테리아가 등장할 때는 한 종류의 멸종이 없고 종류가 더 늘어날 뿐이라고 합니다. 새로운 박테리아는 시아노박테리아의 산소배출지점을 파고 들고있는 것을 볼 수 있었습니다. 그 새로운 박테리아는 산소를 사용할 수 있는 방법을 개발한 듯 보입니다.
3) 호전적인(공격적인) 박테리아의 탄생
유기물을 산소와 함께 연소하면 더 많은 에너지 발생합니다. 산소는 연소성이 매우 뛰어난 기체이지요.어쩌면 광합성을 최초로 했던 생물들에게 있어서 산소는 폐기물이었습니다.
그러는 가운데 생명은 그 산소라는 폐기물을 재활용하였습니다.연소성이 뛰어난 산소의 에너지원으로 사용함으로써 활동성이 증가되었고 그 넘쳐나는 에너지 때문에 호전적인(공격적) 박테리아의 탄생하게 되었습니다. 현재 존재하는 박테리아들 가운데에서도 자신보다 몸집이 큰 유기체를 공격하고 약한막을 찢고 들어가 속안의 유기물 섭취하는 박테리아를 볼 수 있습니다. 이로써 활동성에 따라 호전적 박테리아와 방어적인 박테리아가 나타나게 되었습니다.
7. 세포의 탄생
1) 태고의 바다속 박테리아들의 세력
[2-1. 부드러운 막의 박테리아 (호전적 성격)]의 전략은주의의 박테리아와 결합하여 몸집을 크게한 다음 자신들의 유전자 정보인 DNA를 따로 모아 또 다른 막으로 보호하게 되었습니다.우리는 이 DNA의 정보 집합체를세포핵의 근원이라 보고 있으며 그 역할은 비슷합니다.생명체의 데이터 bank를 만들었고성격이 같은 박테리아 끼리 연합이 되기 위해서는 유동적이며 부드러워야 했습니다.
[1-1. 껍질이 단단한 박테리아 (호전적 성격)]의 전략은산소를 이용하여 많은 에너지를 내고 효율적 에너지 생산에 주력했습니다. 폐기물로 여겨지던 산소재활용에 관심을 두었습니다. 우리는 이렇게 매우 활동적인 박테리아를세포의 구성부분의 근원이라 보고 있으며미토콘드리아의 역할과 매우 유사합니다. 미토콘드리아는핵주를 돌아다니면서 산소를 이용여 세포의 활동에 에너지원을 제공합니다.
2) 박테리아의 공생관계 성립
경쟁적 관계의 박태리아 둘은 어떻게 공생관계가 되었나? 의문을 갖게 되었습니다. 테네시 대학의 전광우박사는 1969년 아메바의 생태연구 중에서 발견한 것이 있습니다.
아메바의 대부분이 독성높은 박테리아의 감염, 죽고 있었고 죽고 있는 아메바중 (A)박테리아에 감염되었지만 아직 죽지 아니하고 그 죽지 않았던 아메바 안에 다른(B)박테리아가 서식(기생)하고 있다는 것이 죽은 아메바와의 큰 차이임을 알았습니다. 그 박테리아를 간직한 체 아메바는 계속 생명유지 활동하고 있는 것입니다.실험을 확대하여 살펴본 결과, (B)박테리아를 제거하고 (A)박테리아에 감염시키자 아메바는 죽었고 (B)박테리아의 경우 아메바 밖에서 염,을 하지 못니하다는 것을 알았습니다.이 아메바와 (B)박테리아와의 관계를 유추하여 20억년전 어느른(
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