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1 00:00:00,000 --> 00:00:09,800 Take a good look at this slug. 2 00:00:09,800 --> 00:00:12,520 No, not that, that's a leaf. 3 00:00:12,520 --> 00:00:13,520 This slug. 4 00:00:13,520 --> 00:00:15,520 There we go. 5 00:00:15,520 --> 00:00:21,360 Elysia chlorotica may not look like much, okay, it looks like a bright green leaf, but 6 00:00:21,360 --> 00:00:25,040 it's one of the most extraordinary creatures around. 7 00:00:25,040 --> 00:00:30,559 Living in salt marshes along the east coast of North America, it can go about a year without 8 00:00:30,559 --> 00:00:32,240 eating. 9 00:00:32,240 --> 00:00:36,880 During that time, it lives like a plant. 10 00:00:36,880 --> 00:00:41,759 Generally speaking, animals are what are called heterotrophs, meaning they can't produce their 11 00:00:41,759 --> 00:00:42,759 own food. 12 00:00:42,759 --> 00:00:45,240 They're consumers of other life. 13 00:00:45,240 --> 00:00:49,680 Plants, meanwhile, are autotrophs, or producers. 14 00:00:49,680 --> 00:00:56,439 They can synthesize their own fuel from sunlight, CO2, and other inorganic compounds. 15 00:00:56,439 --> 00:01:01,080 Plants do this by using organelles called chloroplasts, which give them their bright 16 00:01:01,080 --> 00:01:06,199 colors and convert sunlight into food through photosynthesis. 17 00:01:06,199 --> 00:01:09,480 Elysia is what's called a mixotroph. 18 00:01:09,480 --> 00:01:14,839 It can both consume food, like animals, and produce its own through photosynthesis, like 19 00:01:14,839 --> 00:01:15,839 plants. 20 00:01:16,160 --> 00:01:22,519 In fact, Elysia steals its ability to photosynthesize from the algae it eats by piercing the algal 21 00:01:22,519 --> 00:01:27,279 cells with specialized pointy teeth called radula. 22 00:01:27,279 --> 00:01:32,480 It sucks the cell empty and digests most of its contents, but the chloroplasts remain 23 00:01:32,480 --> 00:01:33,480 intact. 24 00:01:33,480 --> 00:01:39,519 They're incorporated into the epithelial cells lining Elysia's digestive system that branches 25 00:01:39,519 --> 00:01:41,680 throughout its flat body. 26 00:01:41,680 --> 00:01:48,199 This makes the slug look even more leaf-like, providing camouflage as well as food. 27 00:01:48,199 --> 00:01:53,839 As incredible as this adaptation is, there are more than 70 species of slug that steal 28 00:01:53,839 --> 00:01:56,480 chloroplasts from their food. 29 00:01:56,480 --> 00:02:02,360 What makes Elysia and a few closely related species in the Mediterranean and Pacific unique 30 00:02:02,360 --> 00:02:05,559 is how long they can hold onto chloroplasts. 31 00:02:05,559 --> 00:02:09,000 Most other slugs keep them for a few weeks at most. 32 00:02:09,000 --> 00:02:15,240 This longevity seems to be due to the survival abilities of both plastids and slugs. 33 00:02:15,240 --> 00:02:20,639 Specifically, the chloroplasts of certain algae can repair their own light-harvesting 34 00:02:20,639 --> 00:02:26,279 systems, while most chloroplasts are thought to rely on their host cell and its genes for 35 00:02:26,279 --> 00:02:27,679 repairs. 36 00:02:27,679 --> 00:02:33,119 This makes the chloroplasts able to sustain themselves for longer inside this slug. 37 00:02:33,119 --> 00:02:38,919 Meanwhile, the slug adjusts its gene expression to improve its relationship with the chloroplasts 38 00:02:39,320 --> 00:02:45,160 and removes damaged plastids to avoid accumulation of potentially damaging chemicals. 39 00:02:45,160 --> 00:02:50,639 Though few species can steal organelles from another species' cell, these slugs are far 40 00:02:50,639 --> 00:02:54,520 from alone in getting an assist from plants. 41 00:02:54,520 --> 00:03:01,119 Organisms as diverse as corals, giant clams, and sponges have symbiotic algae living inside 42 00:03:01,119 --> 00:03:07,039 their cells, supplying them with organic compounds through photosynthesis. 43 00:03:07,039 --> 00:03:12,559 In turn, they supply their little helpers with shelter and inorganic compounds. 44 00:03:12,559 --> 00:03:17,000 Some of these myxotrophs even transmit the algae to their offspring. 45 00:03:17,000 --> 00:03:22,199 Without the aid of these algae, filter-feeding corals, clams, and sponges would not gain 46 00:03:22,199 --> 00:03:28,320 enough nutrition in the nutrient-poor tropical ocean, and the dazzling coral reefs they build 47 00:03:28,320 --> 00:03:31,440 simply would not exist. 48 00:03:31,440 --> 00:03:33,639 Myxotrophy even cuts both ways. 49 00:03:33,639 --> 00:03:40,000 An alga called Tryposphorica can consume several microscopic animals a day, allowing 50 00:03:40,000 --> 00:03:43,240 it to survive in darkness for weeks. 51 00:03:43,240 --> 00:03:48,639 Trypos is in turn eaten by other myxotrophic algae, providing frequent opportunity for 52 00:03:48,639 --> 00:03:52,360 exchange of organelles such as chloroplasts. 53 00:03:52,360 --> 00:03:57,720 This seems to allow some algae to survive in parts of the dark ocean such as the Mariana 54 00:03:57,720 --> 00:04:02,240 Trench, which plants otherwise wouldn't be able to inhabit. 55 00:04:02,240 --> 00:04:08,479 The processes by which Elysia becomes photosynthetic and Trypos switches between feeding modes 56 00:04:08,479 --> 00:04:13,759 are reminiscent of what scientists believe led to the origin of all plants. 57 00:04:13,759 --> 00:04:17,720 Single-celled animals preyed on cyanobacteria. 58 00:04:17,720 --> 00:04:23,200 Some of these tiny plants were not digested and lived on in the animal cells, eventually 59 00:04:23,200 --> 00:04:26,600 giving rise to chloroplasts. 60 00:04:26,600 --> 00:04:31,880 But these first eukaryotic plants were soon consumed by other animals, which hijacked 61 00:04:31,880 --> 00:04:35,959 the precious chloroplast just like Elysia. 62 00:04:35,959 --> 00:04:41,119 And following the example of eating and being eaten, we've seen in the case of Trypos, 63 00:04:41,119 --> 00:04:47,320 this chloroplast heist happened up to three times, giving rise to plastids with more membranes 64 00:04:47,320 --> 00:04:53,040 and the ocean's most productive plants and forests. 65 00:04:53,040 --> 00:04:59,640 This slug-slash-plant is just one of millions of species that uses crafty evolutionary adaptations 66 00:04:59,640 --> 00:05:01,239 to survive. 67 00:05:01,239 --> 00:05:02,720 Take the orchid. 68 00:05:02,720 --> 00:05:05,679 Just a pretty flowering plant, right? 69 00:05:05,679 --> 00:05:06,679 Wrong. 70 00:05:06,679 --> 00:05:10,880 Find out about their sneaky tactics of deception with this video.

These animals are also plants


 Elysia chlorotica의 기본 특징

  • 밝은 초록색 잎처럼 보이는 바다달팽이로 북미 동부 해안 염습지에 서식
  • 최대 약 1년 동안 먹이를 먹지 않고도 생존 가능
  • 이 기간 동안 사실상 식물처럼 광합성으로 에너지를 얻음

 영양 방식: 종속영양, 자가영양, 혼합영양

  • 동물: 종속영양생물(heterotroph)로 스스로 유기물을 만들지 못해 다른 생물을 섭취
  • 식물: 자가영양생물(autotroph)로 빛, \(CO_2\), 무기물로 광합성을 통해 유기물 합성
  • 식물의 광합성 기관: 엽록체(chloroplast)가 색을 부여하고 빛 에너지를 화학 에너지로 전환
  • Elysia: 혼합영양생물(mixotroph)로 동물처럼 먹고, 식물처럼 광합성도 수행

 엽록체 도둑질 메커니즘

  • 조류(algae)를 먹을 때 뾰족한 치설(radula)로 세포를 찔러 내용물을 빨아들임
  • 대부분의 세포 성분은 소화하지만, 엽록체는 손상 없이 남김
  • 남은 엽록체는 달팽이의 소화관을 이루는 상피세포에 흡수·편입됨
  • 소화관이 납작한 몸 전체로 뻗어 있어 몸 전체가 잎처럼 초록색이 되고, 위장은 동시에 위장(胃腸)과 위장(僞裝)의 기능 수행

 엽록체 유지 능력과 장수 비밀

  • 엽록체를 훔치는 바다달팽이는 70종 이상 존재
  • 대부분은 몇 주만 유지하지만, Elysia와 일부 근연종은 수개월 이상 유지 가능
  • 원인 ①: 특정 조류의 엽록체가 스스로 광수확 시스템을 수리하는 능력을 보유
  • 원인 ②: 대부분 엽록체는 원래 숙주 세포의 유전자에 의존하지만, 이 경우 독자 생존력이 높음
  • 원인 ③: 달팽이는 유전자 발현을 조절해 엽록체와의 상호작용을 강화하고, 손상된 엽록체를 제거해 유해 물질 축적 방지

 다른 생물의 혼합영양과 공생

  • 산호, 대왕조개, 해면 등은 세포 안에 공생 조류를 지님
  • 조류: 광합성으로 유기물을 제공
  • 동물: 조류에 거주 공간과 무기물을 제공
  • 일부 혼합영양생물은 이 조류를 자손에게 직접 전달
  • 이 공생 없이는 열대의 빈영양 바다에서 충분한 영양 확보가 불가능하며, 산호초 생태계 자체가 성립하지 못함

 먹이 모드 전환과 심해 생존 전략

  • Tryposphorica: 하루에 여러 미세 동물을 섭취할 수 있는 조류
  • 빛이 없는 환경에서도 수 주간 생존 가능
  • Trypos는 다시 다른 혼합영양 조류의 먹이가 되어 엽록체 등 세포 소기관 교환 기회 제공
  • 이러한 소기관 교환 덕분에 일부 조류는 마리아나 해구 같은 암흑 심해에서도 생존 가능

 식물과 엽록체의 기원과 반복된 ‘도둑질’

  • 과거 단세포 동물이 시아노박테리아(원시 광합성 세균)를 포식
  • 일부 세균이 소화되지 않고 세포 안에 남아 공생 → 엽록체의 기원으로 추정
  • 이 초기 진핵식물도 다시 다른 동물에게 먹혀 엽록체를 빼앗기는 일이 반복
  • Trypos 사례처럼 먹고 먹히는 과정에서 엽록체 ‘탈취’가 최대 세 번까지 일어났다는 증거
  • 그 결과 막 수가 더 많은 다양한 형태의 소기관(plastid)이 생겨났고, 이는 해양의 가장 생산적인 식물과 해양 숲을 형성

 진화적 적응의 다양성

  • Elysia와 같은 ‘달팽이-식물’은 생존을 위해 조류의 엽록체를 훔쳐 쓰는 극단적 전략을 사용
  • 이는 수많은 종이 각기 다른 교묘한 적응을 통해 환경에 적응해 왔음을 시사
  • 예고된 예시: 난초 역시 단순한 관상식물이 아니라, 수분자를 속이는 정교한 속임수 전략을 보유
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