Аэробная (перерабатывающая кислород для синтеза энергии) альфапротеобактерия или, по одной из версий, ее разновидность стала симбионтом анаэробной археи (от др. — греч. ἀρχαῖος «извечный, древний, первозданный, старый»), живущей за счет гликолиза (окисления глюкозы) и ферментации (переработка органических продуктов).
Эта пара стала основой будущей эукариотической клетки (эукариоты, «полностью ядерные»), оформившейся в период неопротерозоя («новая жизнь первых старших») эона криптозой («скрытая, непроявленная жизнь»). А эукариотическая клетка, в свою очередь, стала элементарной единицей строения и жизнедеятельности, размножения, развития всех живых многоклеточных организмов в эон фанерозой («проявленная, видимая жизнь»).
В клетке сформировалось ядро и ряд органелл, ее компонентов, одним из которых является митохондрия, предком которой считается альфапротеобактерия или ее разновидность.
По всей видимости, геном археи содержал внушительный запас уже имеющихся отлаженных решений (от древнегреческого ἀρχαῖα, что означает "древние вещи"), которые были отобраны Духом Творца для создания нового образа.
Из Википедии на странице об археях в русском варианте: «Как правило, археи имеют одиночную кольцевую хромосому, размер которой может достигать 5 751 492 пар нуклеотидов у Methanosarcina acetivorans, обладающей самым большим известным геномом среди архей». Кольцевая хромосома археи как копия золотого варианта матричного круга пройденного этапа.
Бактерии же, насколько можно судить, являются носителями идей создания нового или внесения изменений в уже созданное, его рекомбинации. Мы боимся бактерий, но, с другой стороны, без них не будет изменений в жизни, как плохих, так и хороших.
Чтобы не развалить все, что уже было создано ранее, бактерии берут маленькую часть генов, в которых что-то будет меняться. Эти изменения составляют неотъемлемую часть нашей жизни и общего плана Творца. Те изменения, которые «прижились», пройдя ряд проверок и испытаний, внутренних и внешних, можно отдавать археям, и «двигаться дальше» в соответствии с замыслом Создателя. Если бы не было плана и общей структуры Мироздания, созданной Всевышним, то о сегодняшней цивилизации можно было бы и не мечтать.
В контексте плана Создателя геном археи стал основой ДНК ядра клетки, а митохондрия осталась полуавтономным симбионтом-странником, путешествующим «налегке». У нее есть свой небольшой геном. Для человека он имеет вид замкнутой кольцевой двойной спирали митохондриальной ДНК — мтДНК6. Размер человеческой мтДНК составляет 16569 нуклеотидных пар, что приблизительно в 105 раз меньше, чем в геноме ядра клетки.
Новый проект и путь для его достижения. Тандем творческого начала и технических и материальных возможностей
Можно предположить, что геном митохондрии выполняет задачу обновления старого и создания нового образа в Нижнем проявленном мире, где идет постоянное обновление материи и разума.
У мтДНК изначально есть некоторые отклонения от стандартного генетического кода ядерной ДНК. Также митохондриальная ДНК подвергается частым мутациям, вероятно, в поисках пути для осуществления нового проекта, в отличие от ядерной ДНК, где мутации происходят значительно реже.
Конечно, все эти мутации отражаются на функционировании тела и мозга человека, его здоровье. Эти процессы происходили для человечества в целом неосознанно до третьего витка развития, когда ситуация стала меняться, и уже многие люди стали участвовать в научных исследованиях живой и неживой природы и разгадывании тайн мироздания.
Три с половиной витка спирали развития и структура сна
В начале этой книги уже было упоминание о трех с половиной витках спирали развития для получения базовых знаний и опыта жизненных процессов внутренней вселенной.
В индуизме и буддизме они отображаются в виде свернутой в три с половиной оборота змеи энергии Кундалини ([kundalini] — «свернутый кольцом», «свернутый в форме змеи»).
6
У некоторых растений присутствуют как кольцевые, так и линейные молекулы митохондриальной ДНК. У таких организмов как инфузории из группы протистов есть только линейная митохондриальная ДНК. Геном митохондрий растений может достигать 370000 нуклеотидных пар, что примерно в 20 раз больше генома митохондрий человека. Количество генов здесь также примерно в 7 раз больше, что сопровождается появлением в митохондриях растений дополнительных путей электронного транспорта, не сопряжённых с синтезом АТФ. У растений каждая митохондрия содержит несколько молекул ДНК разного размера, которые способны к рекомбинации.
Митохондриальная ДНК человека кодирует 2 рибосомных РНК (рРНК), 22 транспортных РНК (тРНК) и 13 белков. Это окислительно-восстановительные белки дыхательной цепи (электрон-транспортная цепь, ЭТЦ, Electron transport chain, ETC) внутриклеточного дыхания, осуществляемого в митохондриях. Сопряжённая работа ЭТЦ и АТФ-синтазы носит название окислительного фосфорилирования, приводящего к синтезу АТФ. Митохондрия производит меньше половины необходимых ей видов белков.
мтДНК млекопитающих и грибов кодирует очень маленькие рибосомы, характеризуемые коэффициентом седиментации 55S, что даже ниже аналогичного показателя у 70S-рибосом прокариотического типа. При этом две большие рибосомные РНК также имеют меньшие размеры, чем у прокариот, а малая рРНК вообще отсутствует. В митохондриях растений, напротив, рибосомы более сходны с прокариотическими по размерам и строению.
Количество транслируемых с митохондриальной мРНК белков, формирующих субъединицы крупных ферментных комплексов, ограничено. Значительная часть белков кодируется в ядре и синтезируется на цитоплазматических 80S-рибосомах.
В матриксе митохондрии находятся также ферментные системы окисления органики и ферменты цикла Кребса. В целом весь процесс энергообразования в митохондриях может быть разбит на четыре основные стадии, первые две из которых протекают в матриксе, а две последние — на кристах митохондрий. Источник Википедия.