我们从果冻中进化了!

经过戴夫·阿姆斯特朗(Dave Armstrong)- 2015年2月20日9:40:0 GMT
我们从果冻中进化了!

像Pleurobrachia这样的令人印象深刻但小的小动物代表了早期后生动物的非刺痛分支,在这里巡游了珊瑚礁。他们还提供了很好的证据,说明我们的神经系统如何以及为什么发展!Ctenophore图像;信用:©Shutterstock

没有自我调节和交流,多细胞动物几乎无法用来影响其环境。现在,后代从一开始就将神经元作为神经网络,而无神经元的海绵和其他人只是回归或落后的进化。我们应该这样说,但它会呈现明显的 - 它们不能超越简单的海绵状。

成功的动物甚至某些植物都通过将反应发展到可以从其行为中获得的地步发展而发展。许多不同的感觉输入能够重现通常涉及快速细胞间通信的响应。与计算机的演变的比较相当明显。例如,两者都可以由CPU的基本大小主导,但大脑却是一切。

在他的实验生物学杂志的论文,彼得·阿维(Peter Av Anderson)教授(美国佛罗里达大学)推测很多关于ctenophores基因组的相关性,例如Pleurobrachia Bachei。为什么它们的基因组与我们所有的演变如此相关?由于70%的基因组参与了这些珍贵的神经元,因此神经生物学家可能会从现在将在其领域进行的研究振作起来,即使不是大脑。彼得将问题设定为为什么会特别出现神经网和神经系统。

第一个神经元样细胞一定能够传递脉冲,但是上皮和感觉细​​胞也可以做到这一点。即使是长的突起(轴突和树突)也很独特,但我们必须从一个专用于这种遥远的电通通信的细胞开始。Cenophore神经元仅仅是因为它们可能独立于所有高级后生动物而发展,但它们非常接近更熟悉的刺痛Cnidaria(水母集团)。

这样做的全部意义是,几乎所有我们认识的动物都可能是祖先的。在这种情况下,他们使用了什么神经元?选择性优势几乎可以肯定是通过控制对立的肌肉而赋予的高级功能 - 运动可能首次精确。诸如此类的细胞将大大改善这些第一个后生动物的运动和喂养。最好的捕食者和最难以捉摸的猎物可能会涌入我们所有人都可以欣赏的梦幻般的(通常是未知和失去的)生物多样性!