Nature & SpaceNature & Space

Atualizado 9 de dezembro de 2025 por Sergio A. Loiola

Cientistas sugerem que a vida complexa teve inicio mais de um bilhão de anos antes do oxigênio se tornar abundante na atmosfera, muito mais tempo do que se supunha anteriormente. Desafiando as teorias predominantes.

A Pesquisa foi publicada na Revista Nature.

Representação artística da paisagem do Arqueano. Imagem figurativa: Wikipedia. Customizada pela IA Gemini, do Google.

Liderado pela Universidade de Brisbane, o trabalho redesenha o mapa evolutivo inicial, rastreando quando surgiram as características marcantes das células eucarióticas.

Além disso, propõe um novo cenário de como a complexidade poderia ter se desenvolvido.

Veremos a seguir como a vida poderia ter surgido tão cedo, e quais as implicações para a compreensão da evolução da vida na Terra. Em Texto, Imagens e Vídeos.

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Teria a vida, ou partes dos compostos complexos pré bióticos, vindo do espaço? Deixe seu comentário no final!

Vídeo 1: Quando a Terra ainda NÃO TINHA OXIGÊNIO, como os seres vivos SOBREVIVIAM?

Vídeo 2: A Extinção do Oxigênio – Como o oxigênio destruiu quase toda a vida há bilhões de anos atrás!

Vídeo 3: A Grande Oxidação que Deu Origem à Vida 

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A pesquisa investigou quando as células pioneiras procariontes deu lugar ao surgimento dos eucariontes, com núcleo complexos

Durante grande parte da história da Terra, a vida foi estritamente microbiana.

A distribuição temporal dos famosos “passos difíceis”, que agora se tornaram desnecessários. [Imagem: Daniel B. Mills et al. – 10.1126/sciadv.ads5698]

“Esses organismos consistiam em dois grupos – bactérias e arqueas, distintas mas relacionadas, conhecidas coletivamente como procariontes.”

Os procariontes dominaram o planeta por centenas de milhões de anos antes do surgimento dos eucariontes (células com compartimentos internos, como um núcleo), que, por fim, deram origem a algas, fungos, plantas e animais.

O momento exato, o como e a ordem em que as características definidoras dos eucariotos surgiram tem sido um enigma de longa data.

As ideias anteriores sobre como e quando os primeiros procariontes se transformaram em eucariotos complexos eram, em grande parte, especulativas.

Representação artística da Terra durante o período Arqueano. Imagem: Wikipedia

A origem dos eucariotos, mais complexos, foi um evento formativo, porém pouco compreendido, na história da vida.

As hipóteses atuais sobre a eucariogênese diferem principalmente na cronologia da endossimbiose mitocondrial em relação à aquisição de outras novidades eucarióticas.

Discriminar entre essas hipóteses tem sido um desafio, pois não existem linhagens vivas representativas das etapas intermediárias da eucariogênese.

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Dados de sequências genéticas de centenas de espécies, fósseis e relógios moleculares permitiram construir uma árvore da vida mais precisa

Para ir além da especulação, a equipe expandiu e refinou as abordagens de “relógio molecular”.

Ao reunir dados de sequências genéticas de centenas de espécies e ancorá-los em restrições fósseis, eles construíram uma árvore da vida mais precisa.

Árvore filogenética das espécies com resolução temporal. Imagem : Artigo: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09808-z

Em seguida, eles se aprofundaram na história de mais de cem famílias de genes que codificam funções exclusivamente associadas à complexidade celular.

“Poderíamos então aplicar essa estrutura para determinar melhor a cronologia de eventos históricos dentro de famílias genéticas individuais.”

(A) O padrão filogenético reconstruído quando uma dada inovação evolutiva é restrita a um único clado vivo (grupo monofilético), o resultado de uma única origem (designada pelo ponto vermelho). (B) O padrão filogenético reconstruído quando uma dada inovação evolutiva é encontrada em dois clados vivos diferentes, o resultado de duas origens independentes. (C) O padrão filogenético reconstruído quando uma inovação evolutiva é restrita a um único clado vivo, mas como resultado da extinção de linhagens que evoluíram independentemente a inovação. Imagem: Daniel B. Mills et al. – 10.1126/sciadv.ads5698

A pesquisa descreve as origens dos eucariotos como graduais, com características como transporte vesicular, sistemas citoesqueléticos e um núcleo surgindo em estágios.

Ao mapear quando esses sistemas funcionais parecem ter surgido, a equipe reconstruiu a sequência de inovações que gradualmente transformaram um ancestral arqueano em uma célula complexa.

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Evolução lenta: a arqueana adquiriu gradualmente a complexidade em um mundo pobre em oxigênio, incorporando a mitocôndria depois

O principal resultado é uma revisão drástica da escala temporal.

As análises sugerem que a transição para a complexidade começou há cerca de 2,9 bilhões de anos, muito antes do que muitas estimativas anteriores.

Duplicações gênicas por origem procariótica. Imagem : Artigo: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09808-z

Elas indicam que essa transição se desenrolou gradualmente ao longo de um extenso período de tempo.

A implicação é profunda: a arquitetura eucariótica não dependeu de uma única atualização energética tardia.

Em vez disso, uma linhagem arqueana pode ter adquirido gradualmente o conjunto de ferramentas da complexidade em um mundo pobre em oxigênio, incorporando o endossimbionte mitocondrial apenas mais tarde.

Os aurores sugerem uma nova hipótese: Arqueia Complexa, Mitocôndria Tardia (CALM)

Como as evidências não se encaixavam perfeitamente nas hipóteses existentes, os autores propõem uma nova estrutura, CALM (Arqueia Complexa, Mitocôndria Tardia).

Nesse cenário, uma linhagem hospedeira de arqueas primeiro desenvolveu sistemas celulares complexos, incluindo um núcleo e o transporte de vesículas, e somente mais tarde adquiriu mitocôndrias.

Duplicações pré-LECA em proteínas de tráfego vesicular eucarióticas. Diversas famílias de genes de ancestralidade arqueana participam dos processos de transporte de materiais entre os componentes do sistema de endomembranas dos eucariotos atuais. imagem. Artigo: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09808-z

O momento da chegada das mitocôndrias coincide com o registro geoquímico da Terra.

Essa correspondência conecta a biologia às mudanças planetárias.

“Essa descoberta liga a biologia evolutiva diretamente à história geoquímica da Terra”, disse Donoghue.

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Trabalho interdisciplinar cruzou dados genéticos, com fósseis e a filogenia, Reconstruindo a história genética profunda

Um dos pontos fortes do trabalho reside em seu foco na função real dos genes.

Os pesquisadores dataram famílias de genes ligadas a processos eucarióticos essenciais e identificaram quando as proteínas que interagem surgiram pela primeira vez na história evolutiva.

Duplicações pré-LECA na mitocôndria e na biologia das endomembranas. a , Observa-se a duplicação de múltiplas famílias de genes de origem alfaproteobacteriana dentro de 200 milhões de anos após o mFECA; hipotetizamos que o início dessas duplicações corresponde ao momento da endossimbiose mitocondrial. 
b , A biogênese da membrana envolve famílias de descendência bacteriana e arqueana, incluindo parálogos de proteínas arqueanas que agora atuam na biossíntese de lipídios da membrana bacteriana. A partir disso e de outras evidências, inferimos uma origem arqueana para o sistema de endomembranas, que foi posteriormente elaborado com produtos gênicos de descendência bacteriana Imagem: Artigo: https://www.nature.com/articles/s41586-025-09808-z

Ao cruzar as idades desses genes com fósseis e com o contexto filogenético mais amplo, eles puderam ordenar a aquisição dos sistemas de vida celular em tempo absoluto.

O autor principal do estudo, Christopher Kay, destacou o esforço interdisciplinar necessário para alcançar esse resultado.

“Foi necessária a combinação de diversas disciplinas: paleontologia para definir a cronologia, filogenética para criar árvores filogenéticas confiáveis ​​e úteis, e biologia molecular para contextualizar essas famílias de genes. Foi um trabalho árduo.”

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A Pesquisa desafia a suposição predominate de que o oxigênio em abundância era um pré-requisito para a complexidade eucariótica

A descoberta de que características complexas surgiram em um mundo com pouco oxigênio desafia uma suposição amplamente aceita de que o oxigênio em abundância era um pré-requisito para a complexidade eucariótica.

Em vez disso, os dados apoiam uma combinação modular e escalonada de sistemas complexos dentro de uma linhagem arqueana, com as mitocôndrias surgindo posteriormente.

Concepção artística da Terra no éon Hadeano, quando era muito mais quente e inóspito para todas as formas de vida. Imagem: Wikipedia

Essa perspectiva também ajuda a explicar a variedade de sinais anteriores nos dados genômicos.

Se a complexidade se acumulou em muitas famílias de genes ao longo de quase um bilhão de anos, nenhum marcador isolado definiria o “momento” da origem dos eucariotos.

O modelo CALM reformula a eucariogênese como um programa evolutivo prolongado, em vez de um evento único.

Vídeo 3: A Grande Oxidação que Deu Origem à Vida 

Agora a origens da vida tem um forte ponte entre a biologia evolutiva e a geoquímica

O estudo relaciona as cronologias das famílias de genes com a história ambiental da Terra, criando uma ponte entre a biologia evolutiva e a geoquímica.

Essa conexão mostra como a vida celular complexa tomou forma em oceanos antigos e anóxicos e, posteriormente, se alinhou com o aumento dos níveis de oxigênio.

Descoberta de produção do oxigênio escuro por rochas no leito oceânico pode mudar teorias sobre origem da vida. Os chamados nódulos polimetálicos são pedaços do tamanho de uma batata de óxidos de ferro e manganês que também contêm metais preciosos como cobalto e elementos de terras raras. (Crédito da imagem: NOAA Office of Ocean Exploration and Research, 2019 Southeastern US Deep-sea Exploration)

Isso reduz a cronologia da origem dos eucariotos e mostra que as mitocôndrias surgiram tardiamente, ao mesmo tempo que oferece um roteiro para futuras pesquisas sobre a evolução da função gênica.

A pesquisa também convida a uma nova análise dos ambientes que podem nutrir a complexidade.

Se sistemas celulares complexos começaram a florescer muito antes do oxigênio se tornar abundante, o potencial evolutivo da vida pode ser menos limitado pelas atmosferas planetárias do que se supunha.

Essa possibilidade também abre caminho para novas ideias sobre vida extraterrestre.

Bibliografia

Nature

Dated genetic duplications shed light on the evolutionary assembly of eukaryotes.

doi.org/10.1038/s41586-025-09808-z

Earth

Complex life arose long before oxygen flooded the Earth.

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Vida Complexa Apareceu um Bilhão de Anos Antes do Oxigênio Saturar a Atmosfera

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