stringtranslate.com

Хлорарахниофит

Культивируемый хлорарахниофит, штамм Lotharella globosa LEX01 [2]

Хлорарахниофиты — небольшая группа исключительно морских водорослей, широко распространенных в тропических и умеренных водах. [3] Они, как правило, миксотрофны , пожирая бактерии и более мелких простейших, а также проводя фотосинтез . Обычно они имеют форму небольших амеб с разветвленными цитоплазматическими расширениями, которые захватывают добычу и соединяют клетки вместе, образуя сеть. Эти расширения зависят от присутствия света и полимеризации актинового цитоскелета . [ 4] Они также могут образовывать жгутиковые зооспоры , которые характеризуются одним субапикальным жгутиком, который спирально закручивается назад вокруг тела клетки, и стенчатыми кокковидными клетками.

Хлоропласты , предположительно, были приобретены при употреблении в пищу некоторых зеленых водорослей . [5] Они окружены четырьмя мембранами, самая внешняя из которых является продолжением эндоплазматического ретикулума , и содержат небольшой нуклеоморф между двумя средними, который является остатком ядра водоросли. Он содержит небольшое количество ДНК и делится, не образуя митотического веретена. Происхождение хлоропластов от зеленых водорослей подтверждается их пигментацией, которая включает хлорофиллы a и b , и генетическим сходством. Единственными другими группами водорослей, которые содержат нуклеоморфы, являются несколько видов динофлагеллят , которые также имеют пластиды, происходящие от зеленых водорослей, [6] и криптомонады , которые приобрели свои хлоропласты от красной водоросли .

Хлоратахниофиты включают только пять родов, которые демонстрируют некоторые вариации в своих жизненных циклах и могут не иметь одну или две из описанных выше стадий. Генетические исследования помещают их среди Cercozoa , разнообразной группы амебоидных и амебоидоподобных [ необходимо уточнение ] простейших.

Ранее хлорарахниофиты были помещены в порядок Rhizochloridales, класс Xanthophyceae (например, Smith, 1938 ), как водоросли, или в порядок Rhizochloridea, класс Xanthomonadina (например, Deflandre, 1956), как простейшие.

До сих пор половое размножение было описано только у двух видов: Chlorarachnion reptans и Cryptochlora perforans . [3]

Морфология

Представление хлорарахниофита
  1. Филоподий
  2. Экструсомы
  3. Митохондрия , создает АТФ (энергию) для клетки (плоские кристы)
  4. Покрывающая везикула
  5. Аппарат Гольджи модифицирует белки и выводит их из клетки.
  6. Нуклеоморф
  7. Пластидные мембраны (4, вторичные зеленые)
  8. Сложенный тилакоид , место светозависимых реакций фотосинтеза
  9. Пиреноид , центр фиксации углерода
  10. Глобулы
  11. Эндоплазматический ретикулум , транспортная сеть для молекул, направляющихся в определенные части клетки.
  12. Ядрышко
  13. Ядро
  14. Добыча в фагосоме
  15. Пищеварительная вакуоль

Филогения

На основе Ширатори и др. 2024. [7]

Таксономия

Ссылки

  1. ^ Хибберд, Дэвид Дж.; Норрис, Ричард Э. (1984). «Цитология и ультраструктура Chlorarachnion reptans (Chlorarchniophyta Divisio nova, Chlorachniophyceae Classis nova)». Журнал физиологии . 20 (2): 310–330. doi :10.1111/j.0022-3646.1984.00310.x. S2CID  86059445.
  2. ^ Хиракава и др. (2011), «Морфологическое разнообразие между штаммами культур хлорарахниофита, Lotharella globosa», PLOS ONE , 6 (8): e23193, Bibcode : 2011PLoSO...623193H, doi : 10.1371/journal.pone.0023193 , PMC 3156133 , PMID  21858028 
  3. ^ ab Броди, Джульетта; Льюис, Джейн (26 ноября 2007 г.). Распутывание водорослей: прошлое, настоящее и будущее систематики водорослей. CRC Press. ISBN 9780849379901.
  4. ^ Авасти, Прачи; МакКуорри, Кэмерон Дейл (2022-12-04). «Хлорарахниофиты образуют светозависимые и зависимые от комплекса Arp2/3 расширения, которые участвуют в подвижности и хищничестве». Arcadia Science . doi :10.57844/arcadia-eqg7-kf54. ISSN  2998-4084.
  5. ^ Keeling PJ (2009). «Хромальвеоляты и эволюция пластид путем вторичного эндосимбиоза». J. Eukaryot. Microbiol . 56 (1): 1–8. doi :10.1111/j.1550-7408.2008.00371.x. PMID  19335769. S2CID  34259721.
  6. ^ Накаяма, Такуро; Такахаши, Казуя; Камикава, Рёма; Иватаки, Мицунори; Инагаки, Юдзи; Танифудзи, Горо (2020). «Предполагаемые особенности генома ядер, полученных из реликтовых зеленых водорослей, у динофлагеллят и будущие перспективы в качестве модельных организмов». Коммуникативная и интегративная биология . 13 (1): 84–88. doi :10.1080/19420889.2020.1776568. PMC 7518460. PMID  33014260 . 
  7. ^ аб Ширатори, Такаши; Исида, Кен-итиро (март 2024 г.). « Rabdamoeba marina — гетеротрофный родственник хлорарахнидных водорослей». Журнал эукариотической микробиологии . 71 (2): e13010. дои : 10.1111/jeu.13010. ПМИД  37941507.
  8. ^ MD Guiry (2016), "Chlorarachniophyceae [Chlorarachnea]", AlgaeBase , Всемирная электронная публикация, Национальный университет Ирландии, Голуэй , получено 25 октября 2016 г.
  9. ^ Роджерсон, Эндрю; Ханна, Фиона Дж.; Андерсон, О. Роджер (1998). «Переописание Rhabdamoeba marina, незаметной морской амебы из бентосных отложений». Биология беспозвоночных . 117 (4): 261. doi :10.2307/3227028. JSTOR  3227028. Получено 24 апреля 2024 г.
  10. ^ Кавальер-Смит (2017), «Царство Chromista и его восемь типов: новый синтез, подчеркивающий нацеливание на перипластидные белки, эволюцию цитоскелета и перипластид и древние расхождения», Protoplasma , 255 (1): 297–357, doi :10.1007/s00709-017-1147-3, PMC 5756292 , PMID  28875267 
  11. ^ Guiry, MD; Guiry, GM "Viridiuvalis". AlgaeBase . Получено 24 апреля 2024 г.

Внешние ссылки