膠藻菌屬:修订间差异
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*[[紫膠藻菌]](''G. violaceus'')<small>Rippka, Waterbury & Cohen-Bazire, 1974</small> |
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*[[基拉韋厄膠藻菌]](''G. kilaueensis)'' <small>Saw ''et al''., 2013</small> |
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'''膠藻菌屬'''<ref>{{cite web|url=https://www.ntu.edu.tw/spotlight/2021/1958_20210602.html|title=新種藍綠菌有助於解開光合作用演化之謎 成果榮登國際知名期刊Current Biology|date=2021-06-02|publisher=[[國立臺灣大學]]}}</ref>([[學名]]:''Gloeobacter'')又名'''膠藍菌屬'''、'''無類囊體藍藻''',是[[藍菌]]的一個[[屬]],為所有可行[[光合作用]]的生物中唯一不具有[[類囊體]]者,其{{le|光能捕獲複合體|light-harvesting complex}}({{le|藻膽體|Phycobilisome}})位於[[細胞膜]]上,相較於其他行光合作用的生物在類囊體膜上形成{{le|光反應|Light-dependent reactions}}所需的[[電化學梯度|質子梯度]],此類藍菌的質子梯度是在細胞膜上產生<ref name="Flores2008"/>。 |
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==演化== |
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本屬包含[[紫膠藻菌]](''Gloeobacter violaceus'')與[[基拉韋厄膠藻菌]](''Gloeobacter kilaueensis'')兩個物種。 |
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==物種== |
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==參考文獻== |
==參考文獻== |
2021年12月8日 (三) 11:37的版本
膠藍菌屬 | |
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File:Gloeobacter.jpg | |
科学分类 | |
域: | 细菌域 Bacteria |
界: | 细菌界 Bacteria |
门: | 蓝菌门 Cyanobacteriota |
纲: | 蓝藻纲 Cyanophyceae |
目: | 膠藍菌目 Gloeobacterales Cavalier-Smith |
科: | 膠藍菌科 Gloeobacteraceae Komárek et Anagnostidis |
属: | 膠藍菌屬 Gloeobacter Rippka, Waterbury, & Cohen-Bazire, 1974[1] |
種 | |
膠藻菌屬[2](學名:Gloeobacter)又名膠藍菌屬、無類囊體藍藻,是藍菌的一個屬,為所有可行光合作用的生物中唯一不具有類囊體者,其光能捕獲複合體(藻膽體)位於細胞膜上,相較於其他行光合作用的生物在類囊體膜上形成光反應所需的質子梯度,此類藍菌的質子梯度是在細胞膜上產生[3]。
演化
膠藻菌屬在演化樹上位於藍菌演化支的基部,為所有其他藍菌的姊妹群[3],可能為最早可行有氧光合作用的生物[4],分子鐘分析顯示膠藻菌的演化支約於距今32至37億年前與其他藍菌(冠群藍菌)分家[5]。
物種
膠藻菌屬於1974年被描述發表,包含紫膠藻菌(Gloeobacter violaceus)與基拉韋厄膠藻菌(Gloeobacter kilaueensis)兩個物種,模式種紫膠藻菌採自瑞士上瓦爾登州的一塊石灰岩上,1974年與本屬一起發表[6];基拉韋厄膠藻菌則採自夏威夷大島的基拉韋厄火山口的熔岩洞,兩者估計約於2.8億年前分家[4]。兩物種的基因組都已被定序,其中許多光系統蛋白的基因皆闕如[4][7]。
參考文獻
- ^ Komárek J, Kaštovský J, Mareš J, Johansen JR. Taxonomic classification of cyanoprokaryotes (cyanobacterial genera) 2014, using a polyphasic approach (PDF). Preslia. 2014, 86: 295–335.
- ^ 新種藍綠菌有助於解開光合作用演化之謎 成果榮登國際知名期刊Current Biology. 國立臺灣大學. 2021-06-02.
- ^ 3.0 3.1 Antonia Herrero, Enrique Flores. The Cyanobacteria: Molecular Biology, Genomics and Evolution. Horizon. 2008: 3. ISBN 978-1-904455-15-8.
- ^ 4.0 4.1 4.2 Saw JH, Schatz M, Brown MV, Kunkel DD, Foster JS, Shick H, et al. Cultivation and Complete Genome Sequencing of Gloeobacter kilaueensis sp. nov., from a Lava Cave in Kīlauea Caldera, Hawai'i. PLOS ONE. 2013, 8 (10): e76376. Bibcode:2013PLoSO...876376S. PMC 3806779 . PMID 24194836. doi:10.1371/journal.pone.0076376 .
- ^ B.E. Schirrmeister; M. Gugger; P.C.J. Donoghue. Cyanobacteria and the Great Oxidation Event: evidence from genes and fossils. Palaeontology. 2015, 58 (5): 1–17. PMC 4755140 . PMID 26924853. doi:10.1111/pala.12178.
- ^ R. Rippka, J. Waterbury, G. Cohen-Bazire. A cyanobacterium which lacks thylakoids. Archives of Microbiology. 1974, 100: 419–436.
- ^ Nakamura Y, Kaneko T, Sato S, et al. Complete genome structure of Gloeobacter violaceus PCC 7421, a cyanobacterium that lacks thylakoids. DNA Res. 2003, 10 (4): 137–45. PMID 14621292. doi:10.1093/dnares/10.4.137 .
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