아카리오클로리스 마리나

Acaryochloris marina
아카리오클로리스 마리나
과학적 분류 edit
도메인: 박테리아
Phylum: 시아노박테리아
클래스: 남조류
순서: 신네초코칼레스
패밀리: 아카리오클로로이드과
코마레크2014년[2]
속: 아카리오클로리스
미야시타&치하라 2003[1]
종:
A. 마리나
이항식 이름
아카리오클로리스 마리나
미야시타 & 치하라, 2003년[1]
엽록소 d

아카리오클로리스 마리나(Acaryochloris marina)는 770nm 파장에서 엽록소 d를 생성해 원적색 빛을 사용할 수 있도록 하는 망상 시아노박테리아공생종이다.[3]

설명

1993년 서태평양 팔라우 공화국의 해안 고립에서 처음 발견돼 1996년 발표됐다.[4] 1996년 네이처 논문에서 그 직후 공식적 서술이 발표될 예정이라는 주장에도 불구하고,[4] 계통생성 문제(심각한 분지 시아노박테리움)로 인해 2003년에 잠정적인 부분적 서술이 제시되었다.[1]

게놈

그것의 게놈은 2008년에 배열되어 9개의 플라스미드를 가진 8.3Mb의 큰 박테리아 게놈을 밝혀냈다.[5]

어원

아카리오클로리스라는 이름은 "없음"을 뜻하는 그리스 접두사 a(ἄν)[6]와 "너트"(여기서 "핵"으로 의도함)를 의미하는 카리오([7] (aryoυ ()와 녹색( greenλωω)을 의미하는 클로로스([8]χωωωωόρ)의 합성어로서,[9] 따라서 "핵이 없는"을 의미하는 새로운 라틴 아카리오클로리스이다.[1] 구체적별칭은 "마린"이라는 의 라틴어다.[1]

분류

역사적 이유로 시아노박테리아 분류에 문제가 있고 상당수는 유효하게 출판되지 않고 있어 아직 분류 틀에 넣지 않았다는 뜻이다.[10] 이러한 공식적으로 인정되지 않은 종 중 하나가 아카리오클로리스 마리나인데, 기술적으로는 공식 저술에서 "아카리오클로리스 마리나"라고 써야 하지만, 사실상 이런 일은 거의 없다(cf).[5][11]

엑소플라넷 거주성

NASA의 낸시 키앙을 포함한 과학자들은 아카리오클로리스 마리나의 존재가 엽록소 a가 아닌 엽록소를 사용하는 유기체가 적색 왜성 주위를 도는 외행성(태양보다 훨씬 적은 빛을 방출하는)에 대해 산소 광합성을 수행할 수 있을지도 모른다고 제안했다.[12][13] 은하계에 있는 항성의 약 70%가 적색 왜성이기 때문에,[14] A. 마리나의 존재는 산소의 광합성이 우주생물학자들이 처음에 가능하다고 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 외행성 행성에서 일어나고 있을지도 모른다는 것을 암시한다.

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d e Miyashita, H.; Ikemoto, H.; Kurano, N.; Miyachi, S.; Chihara, M. (2003). "Acaryochloris Marina Gen. Et Sp. Nov. (Cyanobacteria), an Oxygenic Photosynthetic Prokaryote Containing Chl D As a Major Pigment1". Journal of Phycology. 39 (6): 1247–1253. doi:10.1111/j.0022-3646.2003.03-158.x. S2CID 84330163.
  2. ^ Komárek J, Kaštovský J, Mareš J, Johansen JR (2014). "Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach" (PDF). Preslia. 86: 295–335.
  3. ^ "A New Kind of Photosynthesis Has Been Discovered, Pushing the Limits on Life".
  4. ^ a b H. Miyashita; H. Ikemoto; N. Kurano; K. Adachi; M. Chihara & S. Miyachi (1996). "Chlorophyll d as a major pigment". Nature. 383 (6599): 402. Bibcode:1996Natur.383..402M. doi:10.1038/383402a0.
  5. ^ a b Swingley, W. D.; Chen, M.; Cheung, P. C.; Conrad, A. L.; Dejesa, L. C.; Hao, J.; Honchak, B. M.; Karbach, L. E.; Kurdoglu, A.; Lahiri, S.; Mastrian, S. D.; Miyashita, H.; Page, L.; Ramakrishna, P.; Satoh, S.; Sattley, W. M.; Shimada, Y.; Taylor, H. L.; Tomo, T.; Tsuchiya, T.; Wang, Z. T.; Raymond, J.; Mimuro, M.; Blankenship, R. E.; Touchman, J. W. (2008). "Niche adaptation and genome expansion in the chlorophyll d-producing cyanobacterium Acaryochloris marina". Proceedings of the National Academy of Sciences. 105 (6): 2005–2010. Bibcode:2008PNAS..105.2005S. doi:10.1073/pnas.0709772105. PMC 2538872. PMID 18252824.
  6. ^ . 리델, 헨리 조지; 스콧, 로버트; 페르세우스 프로젝트그리스-영어 렉시콘
  7. ^ κάυν. 리델, 헨리 조지; 스콧, 로버트; 페르세우스 프로젝트그리스-영어 렉시콘
  8. ^ χλωως. 리델, 헨리 조지; 스콧, 로버트; 페르세우스 프로젝트그리스-영어 렉시콘
  9. ^ LPSN에서의 질량 항목 성별
  10. ^ LPSN에서 시아노박테리아 항목 분류
  11. ^ Kühl, M.; Chen, M.; Ralph, P. J.; Schreiber, U.; Larkum, A. W. D. (2005). "Ecology: A niche for cyanobacteria containing chlorophyll d". Nature. 433 (7028): 820. Bibcode:2005Natur.433..820K. doi:10.1038/433820a. PMID 15729331.
  12. ^ Gronstal, Aaron (February 2012). "Far-Out Photosynthesis". News & Features. NASA. Retrieved 26 January 2014.
  13. ^ Mielke, S.P.; N.Y. Kiang; R.E. Blankenship; M.R. Gunner & D. Mauzerall (2011). "Efficiency of photosynthesis in a Chl d-utilizing cyanobacterium is comparable to or higher than that in Chl a-utilizing oxygenic species". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics. 1807 (9): 1231–1236. doi:10.1016/j.bbabio.2011.06.007. PMID 21708123.
  14. ^ "Colorful Dwarfs". StarDate. The University of Texas McDonald Observatory. Retrieved 23 January 2014.