Labyrinthulomycetes

protisztaosztály
(Labyrinthulea szócikkből átirányítva)
Ez a közzétett változat, ellenőrizve: 2024. szeptember 13.

A Labyrinthulomycetes (ICBN) vagy Labyrinthulea (ICZN)[2] sejtjeik haladási és tápanyagfelvételi útjaiként szolgáló fonalak vagy csövek hálózatát alkotó sárgásmoszatok 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 parazitái és Chlorella-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]

A Labyrinthulomycetes egyes jellemzői az ősi plasztiszokból vezethető le. ω-3 zsírsavakat termelnek általában a kloroplasztiszokban lévő deszaturázzal. A Labyrinthulia-zoospórák a fotoszintetikus sárgásmoszatokéhoz hasonló membránkötött granulákkal rendelkező szemfolttal rendelkeznek, melyek vagy a plasztiszban vannak, vagy abból vezethetők le.[3]

A Bigyrában a Labyrinthulomycetes az Eogyrea testvércsoportja, mely a Pseudophyllomitus vesiculosus fajt és a MAST-4 környezeti kládot tartalmaz. Ezek együtt alkotják a Sagenista altörzset.[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.[1][6][10][11][12]

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. transzlációs táblázat)
Thraustochytrium-mitokondriáliskód 23 TTA UUA STOP=Ter (*) Leu (L)
  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. PMC 6492006. 
  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, Clement K M (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, L. (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. PMC 3544814. 
  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. PMC 6326421. 
  8. Cavalier-Smith (2017. november 25.). „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. PMC 5756292. 
  9. Thakur (2019. november 25.). „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. november 25.). „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. november 25.). „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.