Evolution of bacteria

http://dbpedia.org/resource/Evolution_of_bacteria an entity of type: Thing

تقدم مسار تطور البكتيريا عبر مليارات السنين منذ عصر ما قبل الكامبري بدايةً من أول انشقاق رئيسي عن سلالة العتائق/حقيقيات النوى منذ ما يقرب من 3.2-3.5 مليار سنة. اكتُشف ذلك من خلال تحديد التسلسل الجيني للكروموسومات البكتيرية لإعادة بناء شجرة التطور الخاصة بها. وإلى جانب ذلك اكتُشفت مستحاثات دقيقة متمعدنة لإحدى بدائيات النوى القديمة في صخور الشرت الصوانية في بيلبرا، أستراليا، ويُقدر عمرها بنحو 3.5 مليار سنة في الحقبة التي تعرف بما قبل الكامبري. ويلمح ذلك إلى أن أحد أنواع شعبة المستحراوات التوغية هو أحدث سلف مشترك للبكتيريا الحديثة. rdf:langString
The evolution of bacteria has progressed over billions of years since the Precambrian time with their first major divergence from the archaeal/eukaryotic lineage roughly 3.2-3.5 billion years ago. This was discovered through gene sequencing of bacterial nucleoids to reconstruct their phylogeny. Furthermore, evidence of permineralized microfossils of early prokaryotes was also discovered in the Australian Apex Chert rocks, dating back roughly 3.5 billion years ago during the time period known as the Precambrian time. This suggests that an organism in of the phylum Thermotogota (formerly Thermotogae) was the most recent common ancestor of modern bacteria. rdf:langString
rdf:langString تطور البكتريا
rdf:langString Evolution of bacteria
xsd:integer 60456582
xsd:integer 1094352950
rdf:langString تقدم مسار تطور البكتيريا عبر مليارات السنين منذ عصر ما قبل الكامبري بدايةً من أول انشقاق رئيسي عن سلالة العتائق/حقيقيات النوى منذ ما يقرب من 3.2-3.5 مليار سنة. اكتُشف ذلك من خلال تحديد التسلسل الجيني للكروموسومات البكتيرية لإعادة بناء شجرة التطور الخاصة بها. وإلى جانب ذلك اكتُشفت مستحاثات دقيقة متمعدنة لإحدى بدائيات النوى القديمة في صخور الشرت الصوانية في بيلبرا، أستراليا، ويُقدر عمرها بنحو 3.5 مليار سنة في الحقبة التي تعرف بما قبل الكامبري. ويلمح ذلك إلى أن أحد أنواع شعبة المستحراوات التوغية هو أحدث سلف مشترك للبكتيريا الحديثة. أظهرت الدراسات الكيميائية على الصخور القديمة وتحليل النظائر أن الأكسجين ظهر في الغلاف الجوي بحلول العصر السيدري، أي منذ 2.45 مليار سنة. ويشير ذلك إلى أن البكتيريا الزرقاء التي كانت تعيش في المحيط وتمتلك القدرة على التركيب الضوئي تطورت في تلك الفترة لأنها كانت أول ميكروبات تنتج الأكسجين بفعل عملياتها الأيضية. ولذا يُعتقد أن تلك الشعبة كانت الكائنات السائدة منذ ما يقرب من 2.3 مليار سنة. ولكن يرى بعض العلماء أنه من الممكن أنها عاشت منذ 2.7 مليار سنة، أي قبل حدث الأكسدة الكبير، ما يعني أن مستويات الأكسجين في الجو ارتفعت بالفعل وغيرت النظام البيئي قبل حلول هذا الحدث. أدى ارتفاع مستوى الأكسجين إلى تطور شعبة البروتيوبكتيريا التي تشمل العديد من أنواع البكتيريا الحديثة مثل البكتيريا المثبتة للنتروجين، ومسببات الأمراض، والكائنات الدقيقة المستقلة (غير الطفيلية). تطورت تلك الشعبة منذ 1.5 مليار عامًا مضى تقريبًا خلال حقبة الطلائع القديمة. ورغم ذلك ثمة العديد من النظريات المتناقضة حول أصول البكتيريا. فعلى الرغم من اكتشاف عدة مستحاثات دقيقة للبكتيريا القديمة، يرى بعض العلماء أن غياب الأشكال التي يمكن التعرف عليها في تلك المستحاثات يمنعنا من استخدامها في استخلاص النتائج على خط زمني تطوري دقيق. ورغم ذلك من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية إلى اكتشاف المزيد من الأدلة.
rdf:langString The evolution of bacteria has progressed over billions of years since the Precambrian time with their first major divergence from the archaeal/eukaryotic lineage roughly 3.2-3.5 billion years ago. This was discovered through gene sequencing of bacterial nucleoids to reconstruct their phylogeny. Furthermore, evidence of permineralized microfossils of early prokaryotes was also discovered in the Australian Apex Chert rocks, dating back roughly 3.5 billion years ago during the time period known as the Precambrian time. This suggests that an organism in of the phylum Thermotogota (formerly Thermotogae) was the most recent common ancestor of modern bacteria. Further chemical and isotopic analysis of ancient rock reveals that by the Siderian period, roughly 2.45 billion years ago, oxygen had appeared. This indicates that oceanic, photosynthetic cyanobacteria evolved during this period because they were the first microbes to produce oxygen as a byproduct of their metabolic process. Therefore, this phylum was thought to have been predominant roughly 2.3 billion years ago. However, some scientists argue they could have lived as early as 2.7 billion years ago, as this was roughly before the time of the Great Oxygenation Event, meaning oxygen levels had time to increase in the atmosphere before it altered the ecosystem during this event. The rise in atmospheric oxygen led to the evolution of Pseudomonadota (formerly proteobacteria). Today this phylum includes many nitrogen fixing bacteria, pathogens, and free-living microorganisms. This phylum evolved approximately 1.5 billion years ago during the Paleoproterozoic era. However, there are still many conflicting theories surrounding the origins of bacteria. Even though microfossils of ancient bacteria have been discovered, some scientists argue that the lack of identifiable morphology in these fossils means they can not be utilised to draw conclusions on an accurate evolutionary timeline of bacteria. Nevertheless, more recent technological developments means more evidence has been discovered.
xsd:nonNegativeInteger 17640

data from the linked data cloud