De viktigaste komponenterna:
1. Ancestral Host Cell: Hypotesen börjar med en primordial, troligen anaerob (levande utan syre) prokaryotisk cell, troligen liknar dagens archaea.
2. Engulfment -evenemang: Denna förfädercell uppslukade mindre prokaryoter, men istället för att smälta dem etablerade den en symbiotisk relation.
3. mitokondrier: En uppslukningshändelse involverade en aerob (med hjälp av syre) bakterier, som så småningom utvecklades till mitokondrierna, kraftcellerna från eukaryota celler. Dessa mitokondrier gav energi genom cellulär andning, vilket gjorde att värdcellen kunde frodas i en syre-rik miljö.
4. kloroplaster: En annan nyckelförlängningshändelse involverade fotosyntetiska bakterier, som utvecklades till kloroplaster i växtceller. Kloroplaster ansvarar för fotosyntes, vilket gör att växter kan producera sin egen mat.
Bevis som stöder den endosymbiotiska hypotesen:
* dubbla membran: Mitokondrier och kloroplaster har sina egna dubbla membran, vilket tyder på att de en gång var oberoende celler. Det yttre membranet härstammar troligen från värdcellen, medan det inre membranet är det ursprungliga membranet i de uppslukade bakterierna.
* DNA: Både mitokondrier och kloroplaster har sitt eget cirkulära DNA, liknande bakteriellt DNA. De har också sina egna ribosomer, som är mer likna bakteriella ribosomer än som eukaryota ribosomer.
* replikering: Mitokondrier och kloroplaster replikerar oberoende av värdcellen genom en process som liknar binär fission, som bakterier.
Evolutionära implikationer:
* Ökad komplexitet: Endosymbiotisk teori förklarar den anmärkningsvärda komplexiteten hos eukaryota celler, eftersom de i huvudsak är samlingar av en gång oberoende organismer.
* anpassningar: De uppslukande händelserna gjorde det möjligt för celler att utveckla nya förmågor som aerob andning och fotosyntes, vilket påverkade livets utveckling på jorden.
Sammanfattningsvis föreslår endosymbiotisk teori att eukaryota celler uppstod från en serie kooperativa förhållanden mellan olika prokaryoter. Denna symbios ledde till utvecklingen av väsentliga organeller som mitokondrier och kloroplaster, vilket slutligen utformade mångfalden och komplexiteten i livet vi ser idag.