Ĉelo (biologio): Malsamoj inter versioj

[kontrolita revizio][kontrolita revizio]
Enhavo forigita Enhavo aldonita
Neniu resumo de redakto
Neniu resumo de redakto
Linio 4:
 
La [[ĉelteorio]], proponita en [[1838]] por vegetaloj kaj en [[1839]] por animaloj,<ref>Aréchiga, H. (1996). Siglo XXI, eld. Los fenómenos fundamentales de la vida. p. 178. ISBN 9789682320194.</ref> de [[Matthias Jakob Schleiden]] kaj [[Theodor Schwann]], postulas ke ĉiuj organismoj estas komponitaj de ĉeloj, kaj ke ĉiuj ĉeloj derivas el aliaj antaŭaj. Tiele, ĉiaj vivaj funkcioj eliras el la ĉela maŝinaro kaj el la interagado inter apudaj ĉeloj; krome, la havo de [[genetiko|gena informaro]], bazo de la [[Heredo (genetiko)|heredo]], en sia [[DNA]] permesas la transmitadon de tiu el generacio al generacio.<ref>Maton, Anthea; Hopkins, Jean Johnson, Susan LaHart, David Quon Warner, Maryanna Wright, Jill D (1997). Cells Building Blocks of Life. New Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-423476-6.</ref>
{{redaktata}}
La apero de la unua organismo [[vivo|viva]] sur la [[Tero]] kutime asociiĝas al nasko de la unua ĉelo. Si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió, usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo unas condiciones ambientales adecuadas; tras esto, dichas [[biomolécula]]s se asociaron dando lugar a entes complejos capaces de autorreplicarse. Existen posibles evidencias [[fósil]]es de estructuras celulares en rocas datadas en torno a 4 o 3,5 miles de millones de años (giga-años o Ga.).<ref>J William Schopf. [http://www.springerlink.com/content/h7542538808k0830/ New evidence of the antiquity of life]. Origins of Life and Evolution of Biospheres. Springer Netherlands. ISSN 0169-6149</ref><ref name="brasier">M Brasier, N McLoughlin, O Green, D Wacey. [http://physwww.mcmaster.ca/~higgsp/3D03/BrasierArchaeanFossils.pdf A fresh look at the fossil evidence for early Archaean cellular life] Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2006 - The Royal Society</ref><ref group="nota">Algunos autores consideran que la cifra propuesta por Schopf es un desacierto. Por ejemplo, destacan que los presuntos microfósiles encontrados en rocas de más de 2,7 Ga. de antigüedad como estromatoloides, ondulaciones, dendritas, efectos de «cercos de café», filoides, rebordes de cristales poligonales y esferulitas podrían ser en realidad estructuras auto-organizadas que tuvieron lugar en un momento en que los macrociclos geoquímicos globales tenían mucha más importancia, la corteza continental era menor y la actividad magmática e hidrotermal tenía una importancia capital. Según este estudio no se puede atribuir estas estructuras a la actividad biológica (endolitos) con toda seguridad.</ref> Se han encontrado evidencias muy fuertes de formas de [[vida]] unicelulares fosilizadas en microestructuras en [[roca]]s de la formación [[Strelley Pool]], en [[Australia Occidental]], con una antigüedad de 3,4 Ga. Se trataría de los [[fósil]]es de células más antiguos encontrados hasta la fecha. Evidencias adicionales muestran que su [[metabolismo]] sería [[organismo anaerobio|anaerobio]] y basado en el [[sulfuro]].<ref>{{cita publicación
| doi = 10.1038/ngeo1238
| issn = 1752-0894
| apellido = Wacey
| nombre = David
| coautores = Matt R. Kilburn, Martin Saunders, John Cliff, Martin D. Brasier
| título = Microfossils of sulphur-metabolizing cells in 3.4-billion-year-old rocks of Western Australia
| publicación = Nature Geoscience
| fechaacceso = 23 de agosto de 2011
| fecha = 2011-08
| url = http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ngeo1238
}}</ref>
 
== Konsisto ==