stringtranslate.com

Оксимонада

Оксимонады (или Oxymonadida ) это группа жгутиконосных простейших, встречающихся исключительно в кишечнике животных, в основном термитов и других насекомых, питающихся древесиной . Наряду с похожими парабазальными жгутиконосцами они являются пристанищем симбиотических бактерий , которые отвечают за расщепление целлюлозы . Нет никаких доказательств наличия митохондрий (даже анаэробных митохондриоподобных органелл, таких как гидрогеносомы или митосомы ) у оксимонад [1] , и было показано, что у трех видов полностью отсутствуют какие-либо молекулярные маркеры митохондрий. [2]

Включает в себя, например, Dinenympha , Pyrsonympha , Oxymonas , [3] Streblomastix , [4] Monocercomonoides и Blattamonas . [5]

Характеристики

Большинство оксимонад имеют размер около 50 мкм и одно ядро , связанное с четырьмя жгутиками . Их базальные тела дают начало нескольким длинным слоям микротрубочек , которые образуют органеллу, называемую аксостилем , но отличающуюся по структуре от аксостилей парабазалид . Клетка может использовать аксостиль для плавания, поскольку слои скользят друг мимо друга и заставляют ее совершать волнообразные движения. Связанное волокно, называемое преаксостилем, разделяет жгутики на две пары. Несколько оксимонад имеют несколько ядер, жгутиков и аксостилей.

Представление оксимонады
  1. Жгутики (две пары)
  2. Базальные тельца
  3. Ядро
  4. Подвижный аксостиль
  5. Эндоплазматический ретикулум , транспортная сеть для молекул, направляющихся в определенные части клетки.
  6. Редуцированный аппарат Гольджи ; модифицирует белки и выводит их из клетки
  7. Пиноцитные поры, для фильтрационного питания
  8. Эндосома , сортирует материал
  9. Гранулы, связанные с мембраной

Отношение кТримастиксиПаратримастикс

Свободноживущие жгутиконосцы Trimastix и Paratrimastix тесно связаны с оксимонадами. [6] [7] У них отсутствуют аэробные митохондрии , и они имеют четыре жгутика, разделенных преаксостилем, но в отличие от оксимонад имеют канавку для кормления. Эта характеристика помещает Oxymonads, Trimastix и Paratrimastix в Excavata , и в частности они могут принадлежать к метамонадам . Молекулярно-филогенетические исследования действительно помещают Preaxostyla (оксимонады, Trimastix и Paratrimastix ) в Metamonada . [8] [9]

Таксономия

Ссылки

  1. ^ Hampl, Владимир (2016), Арчибальд, Джон М.; Симпсон, Аластер ГБ; Сламовиц, Клаудио Х.; Маргулис, Линн (ред.), «Preaxostyla», Справочник простейших , Cham: Springer International Publishing, стр. 1–36, doi :10.1007/978-3-319-32669-6_8-1, ISBN 978-3-319-32669-6, получено 2024-04-15
  2. ^ Новак, Лукаш В.Ф.; Трейтли, Себастьян К.; Пирих, Ян; Халакуц, Павел; Пипалия, Света В.; Вацек, Войтех; Брзонь, Ондржей; Соукал, Петр; Эме, Лаура; Дакс, Джоэл Б.; Карнковская, Анна; Элиаш, Марек; Хампл, Владимир (07 декабря 2023 г.). Датчер, Сьюзен К. (ред.). «Геномика жгутиконосцев Preaxostyla освещает путь к потере митохондрий». ПЛОС Генетика . 19 (12): e1011050. дои : 10.1371/journal.pgen.1011050 . ISSN  1553-7404. PMC 10703272. PMID  38060519 . 
  3. ^ Moriya S, Dacks JB, Takagi A, et al. (2003). «Молекулярная филогения трех родов оксимонад: Pyrsonympha, Dinenympha и Oxymonas». J. Eukaryot. Microbiol . 50 (3): 190–7. doi : 10.1111/j.1550-7408.2003.tb00115.x . PMID  12836875. S2CID  26831383.
  4. ^ Трейтли, Себастьян К.; Колиско, Мартин; Хусник, Филипп; Килинг, Патрик Дж.; Хампл, Владимир (2019-09-24). «Выявление метаболической емкости Streblomastix strix и его бактериальных симбионтов с использованием одноклеточной метагеномики». Труды Национальной академии наук . 116 (39): 19675–19684. Bibcode : 2019PNAS..11619675T. doi : 10.1073/pnas.1910793116 . ISSN  0027-8424. PMC 6765251. PMID 31492817  . 
  5. ^ Трейтли, Себастьян К.; Котык, Михаил; Юбуки, Наоджи; Жирункова, Элишка; Власакова, Йитка; Смейкалова, Павла; Шипек, Петр; Чепичка, Иван; Хампл, Владимир (ноябрь 2018 г.). «Молекулярное и морфологическое разнообразие оксимонад родов Monocercomonoides и Blattamonas gen. nov». Протист . 169 (5): 744–783. doi :10.1016/j.protis.2018.06.005. ПМИД  30138782.
  6. ^ Dacks JB, Silberman JD, Simpson AG, et al. (Июнь 2001 г.). «Оксимонады тесно связаны с таксоном Trimastix». Mol. Biol. Evol . 18 (6): 1034–44. doi : 10.1093/oxfordjournals.molbev.a003875 . PMID  11371592.
  7. ^ Чжан, Цяньцянь; Таборский, Петр; Зильберман, Джеффри Д.; Панек, Томаш; Чепичка, Иван; Симпсон, Аластер ГБ (сентябрь 2015 г.). «Морские изоляты Trimastix marina образуют плезиоморфную глубоко разветвленную линию внутри Preaxostyla, отдельную от других известных тримастигид (Paratrimastix n. gen.)». Протист . 166 (4): 468–491. doi :10.1016/j.protis.2015.07.003. ПМИД  26312987.
  8. ^ Чжан, Цяньцянь; Таборский, Петр; Зильберман, Джеффри Д.; Панек, Томаш; Чепичка, Иван; Симпсон, Аластер ГБ (сентябрь 2015 г.). «Морские изоляты Trimastix marina образуют плезиоморфную глубоко разветвленную линию внутри Preaxostyla, отдельную от других известных тримастигид (Paratrimastix n. gen.)». Протист . 166 (4): 468–491. doi :10.1016/j.protis.2015.07.003. ПМИД  26312987.
  9. ^ Лестница, Кортни В.; Таборский, Петр; Саломаки, Эрик Д.; Колиско, Мартин; Панек, Томаш; Эме, Лаура; Градилова, Милуше; Влчек, Честмир; Йерлстрем-Хультквист, Йон; Роджер, Эндрю Дж.; Чепичка, Иван (декабрь 2021 г.). «Анаэрмебы — это дивергентная линия эукариот, которая проливает свет на переход от анаэробных митохондрий к гидрогеносомам». Современная биология . 31 (24): 5605–5612.e5. Бибкод : 2021CBio...31E5605S. doi : 10.1016/j.cub.2021.10.010. PMID  34710348.
  10. ^ Трейтлия, Себастьян К.; Котыкб, Михаил; Юбукия, Наоджи; Йироункова, Элиска; Власакова, Йитка; Смейкалова, Павла; Сипек, Петр; Чепицка, Иван; Хампл, Владимир (2018). «Молекулярное и морфологическое разнообразие оксимонад родов Monocercomonoides и Blattamonas gen. nov». Протист . 169 (5): 744–783. doi :10.1016/j.protis.2018.06.005. ПМИД  30138782.
  11. ^ "Часть 1- Virae, Prokarya, Protists, Fungi". Коллекция названий родовых групп в систематическом порядке . Архивировано из оригинала 14 августа 2016 года . Получено 30 июня 2016 года .