Тем не менее ученые нашли экосистему из единственного вида. Это бактерии Desulforudis audaxviator
, населяющие шахтные воды в трех километрах под землей в Южной Африке (популярное изложение: https://elementy.ru/novosti_nauki/430872/V_nedrakh_zemli_nayden_mikrob_zhivushchiy_sam_po_sebe). – Прим. науч. ред.Вернуться
554
Voytek S. B., Joyce G. F. Niche partitioning in the coevolution of
2 distinct RNA enzymes. PNAS, vol. 106, iss. 19, pp. 7780–7785. 2009.Вернуться
555
Известным также как принцип Гаузе. – Прим. перев.
Вернуться
556
De Leо́n L. F. et al. Darwin’s finches and their diet niches: the sympatric coexistence of imperfect generalists
. Journal of Evolutionary Biology, vol. 27, iss. 6, pp. 1093–1104. 2014.Вернуться
557
Woese C. The universal ancestor
. PNAS, vol. 95, iss. 12, pp. 6854–6859. 1998.Вернуться
558
Woese C. R. Interpreting the universal phylogenetic tree
. PNAS, vol. 97, iss. 15, pp. 8392–8396. 2000.Вернуться
559
Точнее, их невозможно содержать в чистой культуре – состоящей из единственного вида микробов. Многие такие микробы растут в лаборатории в составе двойных (из двух видов) или смешанных культур. – Прим. науч. ред.
Вернуться
560
Stewart E. K. Growing unculturable bacteria
. Journal of Bacteriology, vol. 194, iss. 16, pp. 4151–4160. 2012.Вернуться
561
Barras C. We contain microbes so deeply weird they alter the very tree of life
. New Scientist, iss. 3225. 2019.Вернуться
562
Pross (2012), p. 96.
Вернуться
563
Marshall M. In the beginning: The full story of life on Earth can finally be told
. New Scientist, iss. 3212. 2019.Вернуться
564
Roberts N. M. W. et al. Continent formation through time
. In: Continent Formation Through Time, Geological Society, London, Special Publications, vol. 389, pp. 1–16. 2014.Вернуться
565
Van Kranendonk M. J. et al. Geological setting of Earth’s oldest fossils in the ca.
3.5 Ga Dresser Formation, Pilbara Craton, Western Australia. Precambrian Research, vol. 167, iss. 1–2, pp. 93–124. 2008.Djokic T. et al. Earliest signs of life on land preserved in ca.
3.5 Ga hot spring deposits. Nature Communications, vol. 8, art. 15263. 2017.Вернуться
566
Deamer D. W. The role of lipid membranes in life’s origin
. Life, vol. 7, iss. 1. 2017.Вернуться
567
Кендалл Ванхук Бампас (Kendall VanHook Bumpass
) по-английски значит что-то вроде “Однокрюкого Шишкозада”). – Прим. перев.Вернуться
568
Kompanichenko V. N. Exploring the Kamchatka Geothermal Region in the Context of Life’s Beginning
. Life, vol. 9, iss. 2, art. 41. 2019.Вернуться
569
Deamer D. W. et al. Self-assembly processes in the prebiotic environment
. Philosophical Transactions B, vol. 361, iss. 1474, pp. 1809–1818. 2006.Вернуться
570
Shapiro R. Astrobiology: Life’s beginnings
. Nature, vol. 476, iss. 7358, pp. 30–31. 2011.Вернуться
571
Milshteyn D. et al. Amphiphilic Compounds Assemble into Membranous Vesicles in Hydrothermal Hot Spring Water but Not in Seawater
. Life, vol. 8, iss. 2, p. 11. 2018.Вернуться
572
Scientists dunked test tubes in hot springs to recreate life’s origins
. New Scientist, iss. 3230. 2019.Вернуться
573
Mulkidjanian A. Y. et al. Origin of first cells at terrestrial, anoxic geothermal fields
. PNAS, vol. 109, iss. 14, pp. E821 – E830. 2012.Вернуться
574
Monnard P.-A. et al. Influence of Ionic Inorganic Solutes on Self-Assembly and Polymerization Processes Related to Early Forms of Life: Implications for a Prebiotic Aqueous Medium
. Astrobiology, vol. 2, iss. 2, pp. 139–152. 2004.Вернуться
575