Labyrinthulomycetes

protisztaosztály

A Labyrinthulomycetes (ICBN) vagy Labyrinthulea (ICZN)[2] sejtjeik haladási és tápanyagfelvételi útjaiként szolgáló fonalak vagy csövek hálózatát alkotó protiszták osztálya.[3] Két fő csoportja a Labyrinthulida és a Thraustochytrida. Nagyrészt tengeriek, általában algák és tengerifüvek parazitái vagy elhalt növényi anyag lebontói. Vannak köztük tengeri gerinctelenek pparazitái és Zoochlorella-szimbionta mixotróf fajok.[4][5][6]

Labyrinthulomycetes
Rendszertani besorolás
Domén: Eukarióták (Eukaryota)
Csoport: Diaphoretickes
Csoport: Tsar
Csoport: Sar
Csoport: Sárgásmoszatok (Stramenopila)
Törzs: Bigyra
Altörzs: Sagenista
Osztály: Labyrinthulomycetes
Szinonimák
  • Labyrinthulomycota Whittaker, 1969
  • Labyrinthomorpha Page in Levine et al., 1980
  • Labyrinthulea Olive, 1975 ex Cavalier-Smith, 1989
Rendek[1]
Hivatkozások
Wikifajok
Wikifajok

A Wikifajok tartalmaz Labyrinthulomycetes témájú rendszertani információt.

Commons
Commons

A Wikimédia Commons tartalmaz Labyrinthulomycetes témájú kategóriát.

Jellemzők szerkesztés

Bár a sejteken kívül vannak, a Labyrinthulomycetes fonalait membrán veszi körül.[1] Ezek szagenogénnel, más néven botroszómával alakulnak ki.[7] A sejtek egymagvúak, általában ellipszoidok, és az amorf hálózaton 5–150 μm/perc sebességgel mozognak. A Labyrinthulidában a sejtek a csövekben vannak, a Thraustochytridában az oldalukon.

Evolúció szerkesztés

Evolúciós eredet szerkesztés

A Labyrinthulomycetes tagjai nem gombák, hanem a sárgásmoszatok közé tartozó eukarióták monofiletikus csoportja. A Bigyra törzs tagjai, mely más heterotróf élőlényeket is tartalmaz, például a Bicosoecida csoportot. Mivel a sárgásmoszatok plasztiszai utolsó közös ősükben történő endoszimbiózis eredményei lehetnek, e két csorport mixotróf közös algaősből eredhet, mely másodlagosan vesztette el plasztiszait.[3]

Some characteristics of the labyrinthulomycetes can be explained by their origin from ancestral plastids. They produce omega-3 poly-unsaturated fatty acids using a desaturase usually present in chloroplasts. The zoospores of labyrinthulids have an eyespot composed of membrane-bound granules that resembles eyespots of photosynthetic stramenopiles, which are either within a plastid or believed to be derived from a plastid.[3]

Within Bigyra, the labyrinthulomycetes are the sister group to Eogyrea, a class containing the species Pseudophyllomitus vesiculosus and the environmental clade called MAST-4. Together they compose the subphylum Sagenista.[8][9]

Stramenopila

Gyrista

Ochrophyta  



Pseudofungi  



Bigyra
Opalozoa

Placidozoa  



Bicosoecida  



Sagenista

Labyrinthulomycetes  



Eogyrea






Platysulcea



Besorolás szerkesztés

A Labyrinthulomycetest egykor a Labyrinthulomycota gombatörzs részeként sorolták be.[10] Eredetileg különös nyálkagombáknak tekintették, de nem hasonlítanak a többire. Zoospóra-szerkezetük és genetikai tanulmányok alapján egyszerű sárgásmoszatcsoport, de kérdéses, hogyan sorolják be és kezeljék.

Az osztály általában 2 rendet (Labyrinthulales és Thraustochytriales (ICBN) vagy Labyrinthulida és Thraustochytrida (ICZN)) tartalmazott, de 2012-ben újabb besorolást javasoltak.[6][11][12][1][10]

Genetikai kód szerkesztés

A Thraustochytrium aureum mitokondriumai alternatív genetikai kódot használnak, ahol a TTA stop kodon, nem leucinkódoló.[14] E kód a NCBI 23. transzlációs táblázata, a Thraustochytrium-mitokondriáliskód.[15]

Genetikai kód Transzlációs táblázat DNS-kodon RNS-kodon Transzláció e kóddal Standard kód (1. táblázat) th: 1px;" | Standard kód (1. transzlációs táblázat) Thraustochytrium-mitokondriáliskód 23 TTA UUA STOP=Ter (*) Leu (L)

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b c d Adl SM, Bass D, Lane CE, Lukeš J, Schoch CL, Smirnov A, Agatha S, Berney C, Brown MW, Burki F, Cárdenas P, Čepička I, Chistyakova L, del Campo J, Dunthorn M, Edvardsen B, Eglit Y, Guillou L, Hampl V, Heiss AA, Hoppenrath M, James TY, Karnkowska A, Karpov S, Kim E, Kolisko M, Kudryavtsev A, ((Lahr DJG)), Lara E, Le Gall L, Lynn DH, Mann DG, Massana R, Mitchell EAD, Morrow C, Park JS, Pawlowski JW, Powell MJ, Richter DJ, Rueckert S, Shadwick L, Shimano S, Spiegel FW, Torruella G, Youssef N, Zlatogursky V, Zhang Q (2019). „Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes”. Journal of Eukaryotic Microbiology 66 (1), 4–119. o. DOI:10.1111/jeu.12691. PMID 30257078.  
  2. Cavalier-Smith, T. (1997). „Sagenista and bigyra, two phyla of heterotrophic heterokont chromists”. Archiv für Protistenkunde 148 (3), 253–267. o. DOI:10.1016/S0003-9365(97)80006-1.  
  3. a b c Tsui (2009. január 1.). „Labyrinthulomycetes phylogeny and its implications for the evolutionary loss of chloroplasts and gain of ectoplasmic gliding”. Molecular Phylogenetics and Evolution 50 (1), 129–140. o. DOI:10.1016/j.ympev.2008.09.027. PMID 18977305.  
  4. Schärer (2007). „Thraustochytrids as novel parasitic protists of marine free-living flatworms: Thraustochytrium caudivorum sp. nov. Parasitizes Macrostomum lignano”. Marine Biology 152 (5), 1095. o. DOI:10.1007/s00227-007-0755-4.  
  5. Pan, Jingwen (2016), Labyrinthulomycetes diversity meta-analysis, University of British Columbia, doi:10.14288/1.0223199, <https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/24/1.0223199/3>
  6. a b Gomaa (2013). „Amphitremida (poche, 1913) is a new major, ubiquitous labyrinthulomycete clade”. PLoS One 8 (1), e53046. o. DOI:10.1371/journal.pone.0053046. PMID 23341921.  
  7. Hamamoto Y, Honda D (2019. január 9.). „Nutritional intake of Aplanochytrium (Labyrinthulea, Stramenopiles) from living diatoms revealed by culture experiments suggesting the new prey-predator interactions in the grazing food web of the marine ecosystem”. PLoS One 14 (1), e0208941. o. PMID 30625142.  
  8. Cavalier-Smith (2017. május 19.). „Kingdom Chromista and its eight phyla: a new synthesis emphasising periplastid protein targeting, cytoskeletal and periplastid evolution, and ancient divergences”. Protoplasma 255 (1), 297–357. o. DOI:10.1007/s00709-017-1147-3. PMID 28875267.  
  9. Thakur (2019. május 19.). „Taxon-rich Multigene Phylogenetic Analyses Resolve the Phylogenetic Relationship Among Deep-branching Stramenopiles”. Protist 170 (5), 125682. o. DOI:10.1016/j.protis.2019.125682. ISSN 1434-4610. PMID 31568885.  
  10. a b c Bennett. Chapter 14. Labyrinthulomycota, Handbook of the Protists. Springer, 507–542. o.. DOI: 10.1007/978-3-319-28149-0_25 (2017). ISBN 978-3-319-28147-6 
  11. Anderson (2012. május 19.). „Ultrastructure of Diplophrys parva, a New Small Freshwater Species, and a Revised Analysis of Labyrinthulea (Heterokonta)”. Acta Protozoologica 8 (1), 291–304. o. DOI:10.4467/16890027AP.12.023.0783.  
  12. a b FioRito, Rebecca (2016). „Characterization of three novel species of Labyrinthulomycota isolated from ochre sea stars (Pisaster ochraceus)”. Marine Biology 163 (8), 170. o. DOI:10.1007/s00227-016-2944-5.  
  13. Hassett (2018. május 19.). „New Species of Saprobic Labyrinthulea (=Labyrinthulomycota) and the Erection of a gen. nov. to Resolve Molecular Polyphyly within the Aplanochytrids” (angol nyelven). Journal of Eukaryotic Microbiology 65 (4), 475–483. o. DOI:10.1111/jeu.12494. ISSN 1550-7408. PMID 29265676.  
  14. Wideman (2019. november 25.). „Unexpected mitochondrial genome diversity revealed by targeted single-cell genomics of heterotrophic flagellated protists” (angol nyelven). Nature Microbiology 5 (1), 154–165. o. DOI:10.1038/s41564-019-0605-4. ISSN 2058-5276. PMID 31768028.  
  15. Elzanowski: The Genetic Codes. Taxonomy browser. National Center for Biotechnology Information (NCBI), U.S. National Library of Medicine. (Hozzáférés: 2016. augusztus 11.)

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Labyrinthulomycetes című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További információk szerkesztés

A Wikifajok tartalmaz Labyrinthulomycetes témájú rendszertani információt.