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Dinoflagellata

Los dinoflagelados (Dinoflagellata, Dinophyta o Pyrrhophyta) son un extenso grupo de protistas flagelados, con unas 2400 especies conocidas.[2][3][4]​ El nombre proviene del griego dinos, girar y del latín, flagellum, látigo, describiendo el movimiento rotatorio propio de estos organismos.[5]​ Estos microorganismos son unicelulares (aunque pueden formar colonias) y forman parte del fitoplancton de agua dulce (unas 220 especies) y marino (el resto).[6]​ Aproximadamente la mitad son fotosintéticos y poseen pigmentos con clorofila a y c2 y carotenoides. Al ser su nutrición principalmente autótrofa son productores primarios por lo que, junto a las diatomeas y otros grupos de fitoplancton, constituyen el nivel trófico primario en la cadena alimentaria acuática. Ciertas especies fotosintéticas como las zooxantelas son endosimbiontes de animales invertebrados como los corales, anémonas y almejas y protozoos marinos desarrollando una relación mutualista con los arrecifes coralinos. Otros son heterótrofos o mixótrofos y se alimentan de otros dinoflagelados, protozoos y diatomeas, además, algunas formas son parásitas (véase por ejemplo, Oodinium y Pfiesteria).[7]​ Sus poblaciones se distribuyen en función de la temperatura, salinidad y profundidad del agua. Algunos dinoflagelados pueden emitir luz a través de la bioluminiscencia, otros son responsables de las mareas rojas y floraciones algales nocivas (FAN o bloom de algas).

 
Dinoflagelados
Rango temporal: 1600–0Ma Mesoproterozoico - Reciente

Dinoflagelados: 1. Ornithocercus 2. diagrama 3. Exuviaeella 4. Prorocentrum 5, 6. Ceratium 7. Pouchetia 8. Citharistes 9. Polykrikos
Taxonomía
Dominio: Eukarya
Reino: Protista
(sin rango) Supergrupo SAR
Superfilo: Alveolata
Filo: Miozoa
Subfilo: Myzozoa
Dinozoa
Superclase: Dinoflagellata
Bütschli 1885
Clases[1]

Características

 
Estructura de un dinoflagelado: 1-placa de la teca, 2-cíngulo con el flagelo transversal, 3-sulcus con el flagelo longitudinal.
 
Representación esquemática de tres especies de dinoflagelado.

Morfología

La mayoría de los dinoflagelados tienen un tamaño entre 50 y 500 µm, por lo que se los considera parte del fitoplancton, si bien Noctiluca puede llegar hasta los 2 mm de diámetro. Son unicelulares, aunque como excepción, algunas especies pueden formar colonias o seudocolonias. El rasgo más característico de los dinoflagelados es la presencia de dos flagelos disimilares que les proporcionan movimientos característicos. Uno de ellos es ondulado y rodea la célula transversalmente, se denomina flagelo transversal y le permite un movimiento giratorio distintivo del cual proviene el nombre dinoflagelado (del griego dinos, girando). El otro está localizado en el lado posterior de forma longitudinal, funciona como timón y es responsable de su movimiento vertical, este se denomina flagelo longitudinal.

En las especies dinocontas los flagelos se alojan en dos ranuras, denominadas cíngulo, la transversal, y sulcus, la longitudinal. Los flagelos emergen de la intersección de los dos surcos. Los dinoflagelados basales tienen células desmocontas, no presentan cíngulo ni sulcos y los flagelos emergen de un poro localizado en la parte apical. En este caso, uno de los flagelos es anterior y recuerda al flagelo transversal ondulado de los dinoflagelados típicos.

Los dinoflagelados tienen una cubierta celular compleja llamada anfiesma, integrada por vesículas planas denominadas alvéolos corticales. Morfológicamente, se distinguen dos tipos de dinoflagelados: tecados y desnudos. En las formas tecadas, los alvéolos se apoyan en placas de celulosa entrelazadas que componen una especie de armadura llamada teca. La teca o cobertura de la pared celular exhibe diversas formas en la morfología externa dependiendo de la especie y a veces de la etapa del dinoflagelado. Las formas sin armadura, "atecadas" o "desnudas" tienden a ser frágiles y a deformarse fácilmente, mientras que la pared celular de los dinoflagelados armados es más rígida e inflexible. En muchas especies también se encuentran extrusomas fibrosas.

Cloroplastos

Aproximadamente la mitad de los dinoflagelados presentan cloroplastos y los demás son heterótrofos (fagotrofos o parásitos osmotrofos). Aunque algunas especies con cloroplastos son totalmente autótrofas, la mayoría son mixótrofas, combinando la nutrición autótrofa y heterótrofa. El grupo de los dinoflagelados incluye cloroplastos procedentes de al menos de seis fuentes diferentes. Los cloroplastos de los dinoflagelados ancestrales derivan probablemente de la endosimbiosis secundaria de un alga roja. Posteriormente algunos grupos de dinoflagelados los reemplazaron por cloroplastos procedentes de otros grupos de algas mediante endosimbiosis secundarias o terciarias posteriores, incluyendo cloroplastos procedentes de Chlorophyta, Heterokontophyta, Cryptophyta y Haptophyta.

Los dinoflagelados fotosintéticos típicos (del tipo peridiniales) presentan cloroplastos en forma de discos o varillas, tilacoides usualmente en grupos de tres, varios tipos de pirenoides y algunas xantofilas específicas. Los pigmentos incluyen clorofilas a y c2, peridinina (un tipo de pirenoide exclusivo de los dinoflagelados), β-caroteno y pequeñas cantidades de dinoxantina y diadinoxantina. Las distintas combinaciones de pigmentos les proporcionan una coloración amarilla, pardo amarillenta, parda, verde azul, etc. Los pirenoides se encuentran junto al cloroplasto y como productos de reserva utilizan almidón, producido en el exterior del plasto, y aceites. Los cloroplastos están rodeados por tres membranas (en algunos casos de dos), lo que sugiere que proceden probablemente de la endosimbiosis secundaria de algún alga, que por los tipos de clorofila que contienen, se supone un alga roja.

Sin embargo, algunas especies presentan cloroplastos con diferente pigmentación y estructura, algunos de los cuales conservan un nucleomorfo. Ello sugiere que estos cloroplastos fueron incorporados por varios acontecimientos endosimbióticos que implicaban formas ya coloreadas o secundariamente descoloridas. Es decir, estos dinoflagelados reemplazaron sus cloroplastos procedentes de la endosimbiosis secundaria de un alga roja por otros procedentes de endosimbiosis secundarias o terciarias de otros tipos de algas. Estos cloroplastos presentan cuatro membranas y clorofilas a y b cuando proceden de endosimbiosis secundarias de algas verdes, y clorofilas a y c cuando proceden de endosimbiosis terciarias de otros tipos de algas. En concreto, existen cloroplastos de procedencia de los siguientes grupos:[8][9]

  • Algas verdes. Los dinoflagelados Lepidodinium presentan cloroplastos que se supone procedentes de algas verdes, pues contienen clorofilas a y b. Estos cloroplastos están permanentemente integrados en la célula, aunque se desconoce si algún material genético ha sido transferido desde el cloroplasto al núcleo celular.
  • Diatomeas. Algunas especies de dinoflagelados, por ejemplo, Durinskia baltica, Kryptoperidinium foliaceum (Dinotrichales) y Peridinium quinquecorne, albergan diatomeas endosimbiontes casi completas, pues contienen tanto el cloroplasto como su núcleo. Esto es, son células binucleadas que contienen los núcleos del dinoflagelado y del alga verde. Esto, junto con el hecho de que existen en la naturaleza "versiones" sin cloroplasto de estas especies, sugiere que la endosimbiosis es reciente.
  • Silicoflagelados. De forma similar al caso anterior, una especie de dinoflagelado, Podolampas bipes, alberga un silicoflagelado casi completo, pues contiene tanto su cloroplasto como su núcleo.
  • Haptofitas. Existe un clado de dinoflagelados, incluyendo los géneros Karenia, Karlodinium y Takayama (Brachidiniales), en los cuales el cloroplasto se ha integrado completamente en la célula, pues la codificación de muchas de sus proteínas ha sido trasladada al núcleo celular del dinoflagelado. Por el contrario, la especie Dinophysis mitra es cleptoplástica, pues roba los cloroplastos de las haptofitas que ingiere.

El descubrimiento de apicoplastos en los apicomplejos sugiere que los plastos de estos dos grupos se originaron de un antepasado común que realizó una endosimbiosis secundaria con un alga roja.

Dinocarión y orgánulos celulares

Los dinoflagelados típicos presentan un núcleo de características únicas denominado dinocarión. En este tipo de núcleo, los cromosomas se fijan a la envoltura nuclear, contienen una enorme cantidad de ADN, están muy organizados, carecen de histonas al contrario que los demás eucariotas y no presentan una verdadera interfase. Esta clase de núcleo fue una vez considerado una forma intermedia entre el nucleoide de los procariontes y los núcleos verdaderos de los eucariontes y fue llamado mesocarión, pero ahora se considera una forma avanzada más que primitiva. Los dinoflagelados basales, sin embargo, presentan núcleos similares al resto de los eucariotas, mientras que en Noctilucales el dicarión está presente solo en las etapas juveniles.

La célula de los dinoflagelados contiene los orgánulos más comunes tales como el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, gránulos de lípidos y almidón y vacuolas endoplasmáticas. Además, algunos dinoflagelados, la mayoría de agua dulce, presentan una mancha ocular, un orgánulo sensible a la luz que les permiten determinan la dirección e intensidad de la luz. Dependiendo de la especie, la mancha ocular presenta diferentes tipos de organización, que va desde la más sencilla de un glóbulo libre en el citoplasma hasta un orgánulo complejo u ocelo compuesto de una lente con retinoide. Muchos dinoflagelados disponen de tricocistos que disparan filamentos mucilaginosos.

Algunas de estas características morfológicas y genéticas indican una relación cercana entre Dinoflagellata, Apicomplexa y Ciliophora, que son agrupados en Alveolata.

Ciclo vital

 
Ciclo vital de un dinoflagelado: 1-fisión binaria, 2-reproducción sexual, 3-planozigoto, 4-hipnozigoto, 5-planomeiocito.

La reproducción de los dinoflagelados es principalmente asexual, que en condiciones favorables puede ser muy rápida originando poblaciones que pueden a llegar a 60 millones de individuos por litro de agua. También se da reproducción sexual. En los dinoflagelados típicos el núcleo es dinocarión durante todo el ciclo vital y son generalmente haploides. La reproducción sexual tiene lugar por fusión de dos individuos para formar un zigoto, que puede seguir siendo móvil o formar un quiste inmóvil, que más adelante experimentará una meiosis para producir nuevas células haploides.

En un ciclo de vida típico, cuando las condiciones llegan a ser críticas, generalmente por falta de alimento o por inexistencia de luz, dos dinoflagelados se fusionarán formando un planozigoto. Este continúa su movilidad hasta que después de unos días pierde sus flagelos. A continuación tiene lugar una etapa no muy diferente de la hibernación llamada hipnozigoto. La membrana se expande abriendo la teca, el protoplasma se contrae y se forma una nueva teca más dura en el cual algunas veces se forman espinas. El quiste recién formado se deposita en el fondo marino. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, rompe su teca, pasa por una etapa temporal denominada planomeiocito y después retorna rápidamente a la forma dinoflagelada a principio del ciclo.

Ecología

 
Marea roja en California.

La proliferación de los dinoflagelados junto con otras bacterias y ciliados puede llegar a ser tóxica, fenómeno que se conoce como "floraciones algales nocivas" (FAN), o puede producir cambios de color en el agua tornándola roja por la biomasa y pigmentación de estos organismos; este otro fenómeno es conocido como mareas rojas y no es tóxico.[10][11][12]​ La causa de éstas puede ser natural, por factores como la salinidad, cantidad de luz, turbulencia y temperatura, pero de igual forma la actividad humana es un elemento importante en la proliferación de estos organismos en su hábitat. Uno de los procesos naturales en los que el ser humano ha intervenido y a la vez perjudicado ha sido el ciclo de nitrógeno. A causa de este se afecta la acidificación, eutrofización y proliferación de algas nocivas dentro de distintos cuerpos de agua.

Algunas fuentes principales de nitrógeno inorgánico lo son aguas residuales sin tratamiento, infiltración en basureros, campos de cultivo, bosques quemados, emisiones a la atmósfera de combustibles fósiles y residuos de granjas de animales, estos desechos provienen de diferentes fuentes pero terminan en un mismo lugar, en lagos, ríos y océanos. La acidificación se presenta cuando hay desbalances en el valor del pH del agua de los ríos y lagos. Entre sus efectos negativos se encuentra la disminución de la diversidad, fotosíntesis y productividad del fitoplancton, disminución en la actividad alimentaria y diversidad en animales acuáticos. Al ser afectados estos productores primarios y consumidores de la cadena alimentaria en el ecosistema acuático se afectan los eslabones, se desequilibran los niveles tróficos de esta cadena y se pone en riesgo todo el ecosistema acuático.

Una gran acumulación de fósforo y nitrógeno en los cuerpos de agua, los cambios climáticos, el aumento en la radiación ultravioleta son otros factores por los que se producen estas floraciones, ya que estos elementos promueven su desarrollo y mantenimiento. Las toxinas de los dinoflagelados podrían ser producidas a través de simbiosis con bacterias, selección natural, reservas de nitrógeno, metabolitos secundarios, como mecanismos de defensa o competencia. Las FAN tienen una gran importancia ecológica ya que los animales que se alimentan de estos microorganismos tóxicos, se intoxican, enferman, mueren y transmiten el tóxico a través de la cadena alimentaria que a su vez afecta a los humanos que ingieran estos organismos contaminados, reducen el oxígeno disuelto en el agua y causan la muerte de cientos de peces y corales. De igual manera, tienen una gran importancia social ya que constituyen una amenaza a la salud de las personas, la economía, el turismo, la pesca y la acuicultura.

En términos de salud las personas pueden sufrir diferentes intoxicaciones como la intoxicación paralizante por moluscos, intoxicación diarreica por moluscos, intoxicación neurotóxica por moluscos y intoxicación amnésica por moluscos o ciguatera o veneno ciguatérico de pescado, y a consecuencia de éstos, algunos efectos y síntomas que pueden presentar son cuadros neuróticos, parestesia bucal, dolor abdominal, cefalea, alteración del pulso, insuficiencia respiratoria, paros cardiorrespiratorios y hasta la muerte. La pesca se ve afectada ya que los peces y otros animales están contaminados, el turismo disminuye ya que las facilidades recreacionales no están en condiciones saludables y la economía se ve afectada por ambos elementos y muchos más. Debido a la intensidad de ocurrencias de las floraciones algales nocivas mundialmente, se han creado distintas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación, manejo y prevención de dicho fenómeno. Su estudio es de gran importancia y aportación al conocimiento científico, al desarrollo de métodos, herramientas, modelos, pronósticos y tecnologías en los programas de investigación.

Debe tenerse en cuenta que no todas las floraciones de dinoflagelados son peligrosas. Los parpadeos azulados visibles en el agua del océano por la noche son producidos a menudo por las floraciones de dinoflagelados bioluminescentes, que emiten ráfagas cortas de luz como mecanismo de defensa.

Fósiles

 
Fósiles de Polykrikos (Dinoflagelado, izquierda) y Strombidium (Ciliado, derecha).

Los fósiles más antiguos de dinoflagelados aparecen desde a comienzos del Mesoproterozoico hace 1600 millones de años y se conocen como Shuiyousphaeridium. Estos son acritarcos que se encontraron en diferentes edades del Mesoproterozoico entre 1600-1000 millones de años.[13]​ Posteriormente aparecen quistes de dinoflagelados que se encuentran como microfósiles a partir del período Triásico hace 245 a 208 millones de años, aumentando su número y diversidad y formando una parte importante de la microflora marina del Jurásico medio, aunque se encuentran restos químicos de dinosporina (sustancia que compone a los dinoflagelados) en rocas del Silúrico. La presencia de dinosteranes, un esterol mayormente asociado con los dinoflagelados, sustenta una radiación Mesozoica de estos microorganismos, lo cual muestra que hubo un aumento dramático entre el Periodo Pérmico y el Cretáceo (Hackett et al., 2004) hasta el día de hoy. Puesto que ciertas especies se adaptan a distintas condiciones del agua superficial, estos fósiles se pueden utilizar para reconstruir las condiciones superficiales oceánicas.[14]

Clasificación

La clasificación de los dinoflagelados es difícil y comprende cinco clases, de las cuales, las tres primeras son basales o constituyen linajes altamente divergentes y a veces se clasifican aparte.[1]​ Los grupos basales presentan un núcleo celular similar al resto de los eucariotas. Los dinoflagelados típicos con dinocarión pertenecen a la clase Dinophyceae y en menor medida a Noctiluciphyceae.

  • Ellobiopsea. Comprende organismos marinos o de agua dulce, principalmente ectoparásitos de crustáceos, que constituyen un linaje divergente separado de los grupos principales de los dinoflagelados. Son multinucleados y presentan una raíz absorbente que penetra en el interior del huésped y estructuras reproductivas que sobresalen o se pegan al caparazón del huésped.[15]
  • Oxyrrhea. Comprende únicamente Oxyrrhis, una forma marina predadora y fagotrofa con un plasto vestigial, que no presenta cíngulo ni sulcus, pero presenta dos flagelos, uno de los cuales está insertado lateralmente. Constituye un linaje independiente, separado tempranamente del resto de los dinoflagelados.[16]
  • Syndiniophyceae. Incluye a los denominados provisionalmente grupos I y II de alveolados marinos.[17]​ Son organismos exclusivamente parásitos intracelulares o endosimbióticos de animales marinos y protozoos. Se caracterizan por presentar un núcleo que nunca es dinocarión, por la ausencia de teca y un flagelo insertado lateralmente.
  • Dinophyceae. Es la línea principal que incluye todos los dinoflagelados fotosintéticos típicos, además de otros más inusuales, tales como coloniales, ameboides o parásitos extracelulares que afectan a una gran variedad de organismos: protozoos, algas, invertebrados y peces. Se caracterizan por presentar un núcleo dinocarión durante todo el ciclo vital, dominado por la fase haploide.
  • Noctiluciphyceae. Son marinos, de gran tamaño (hasta 2 mm), altamente vacuolados y carecen de cloroplastos. Algunos pueden contener algas verdes simbientes y otros se alimentan de plancton. Este grupo difiere de la mayor parte de los demás en que la célula madura es diploide y en que el núcleo es dinocarión solo durante parte de su ciclo vital.[18]

Filogenia

Las relaciones son las siguientes:[15][19]

Dinoflagellata 

Ellobiopsea

 Oxyrrhea

 Syndiniales

 Noctiluciphyceae

 Dinophyceae

Galería

Referencias

  1. Ruggiero, M. A., Gordon, D. P., Orrell, T. M., Bailly, N., Bourgoin, T., Brusca, R. C., Cavalier-Smith, T., Guiry, M.D. y Kirk, P. M. (2015). A Higher Level Classification of All Living Organisms.
  2. Gómez, F., Moreira, D., & López-García, P. (2011). Avances en el estudio de los dinoflagelados (Dinophyceae) con la filogenia molecular. Hidrobiológica, 21(3), 343-364.
  3. Gómez, F. A checklist and classification of living dinoflagellates (Dinoflagellata, Alveolata). (2012): 65-140.
  4. Adl, S. M. et al. 2012. «The revised classification of eukaryotes.» Journal of Eukaryotic Microbiology, 59(5), 429-514
  5. Hoek, C. van den, Mann, D. G. y Jahns, H. M. (1995). Algae : An introduction to phycology, Cambridge University Press, UK.
  6. Faust, M. A. y Gulledge, R. A. 2002. Identifying Harmful Marine Dinoflagellates el 2 de octubre de 2015 en Wayback Machine.. Contributions from the United States National Herbarium 42: 1-144.
  7. Hackett, J. D., Anderson, D. M., Erdner, D. L. & Bhattacharya, D. (2004). «Dinoflagellates: A Remarkable Evolutionary Experiment.» el 21 de noviembre de 2015 en Wayback Machine. American Journal of Botany, 91(10), 1523-1534.
  8. M. Hoppenrath y J.F. Saldarriaga (2012). Dinoflagellates, The Tree of Life Web Project. Consultado el 26 de noviembre de 2015.
  9. Biocyclopedia 2012, Endosymbiosis and Origin of Eukaryotic Algae. Consultado el 26 de noviembre de 2015.
  10. Anderson, D. M., Reguera, B., Pitcher, G. C., Enevoldsen, H. O. (2010). «The IOC International Harmful Algal Bloom Program.» Oceanography, 23(3), 72-85.
  11. Freer, E., Vargas- Montero, M. (2003). Floraciones algales nocivas en la costa pacífica de Costa Rica: Toxicología y sus efectos en el ecosistema y salud pública. Acta Médica Costarricense, 45(004), 158-164.
  12. Camargo, J. A., Alonso, A. (2007). Contaminación por nitrógeno inorgánico en los ecosistemas acuáticos: Problemas medioambientales, criterios de calidad del agua e implicaciones del cambio climático. Ecosistemas, 16(2), 1-13.
  13. Meng F.W, Zhou C.M, Yin L.M, Chen Z.L, Yuan X.L. The oldest known dinoflagellates: morphological and molecular evidence from Mesoproterozoic rocks at Yongji, Shanxi Province. Chinese Sci. Bull. 2005;50:1230–1234. 10.1360/982004-543
  14. Sluijs, A., Pross, J., Brinkhuis, H. (2005). From greenhouse to icehouse; organic-walled dinoflagellate cysts as paleoenvironmental indicators in the Paleogene. Earth-Science Reviews 68, 281-315.
  15. Gómez, F., López-García, P., Nowaczyk, A., & Moreira, D. (2009). The crustacean parasites Ellobiopsis Caullery, 1910 and Thalassomyces Niezabitowski, 1913 form a monophyletic divergent clade within the Alveolata. Systematic parasitology, 74(1), 65-74.
  16. Saldarriaga, J. F., et al. (2003). Multiple protein phylogenies show that Oxyrrhis marina and Perkinsus marinus are early branches of the dinoflagellate lineage. International journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 53 (Pt 1): 355–365. doi:10.1099/ijs.0.02328-0. PMID 12656195.
  17. Guillou, L., Viprey, M., Chambouvet, A., Welsh, R. M., Kirkham, A. R., Massana, R., ... & Worden, A. Z. (2008). Widespread occurrence and genetic diversity of marine parasitoids belonging to Syndiniales (Alveolata). Environmental Microbiology, 10(12), 3349-3365.
  18. Gómez, F., Moreira, D., & López-García, P. (2010). Molecular phylogeny of noctilucoid dinoflagellates (Noctilucales, Dinophyceae). Protist, 161(3), 466-478.
  19. Orr RJS, Murray SA, Stu¨ken A, Rhodes L, Jakobsen KS (2012) When Naked Became Armored: An Eight-Gene Phylogeny Reveals Monophyletic Origin of Theca in Dinoflagellates. PLoS ONE 7(11): e50004. doi:10.1371/journal.pone.005000

Enlaces externos

  •   Wikispecies tiene un artículo sobre Dinoflagellata.
  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dinoflagellata.
  • Dinoflagellates. MIRACLE. URL accessed on 5 February 2006.
  • Rapport, Josh. DinoflagellateHabitat, Ecology, and Behavior (05 Jan. 2005). URL accessed on 5 February 2006.
  •   Datos: Q120490
  •   Multimedia: Dinoflagellata
  •   Especies: Dinoflagellata

dinoflagellata, dinoflagelados, dinophyta, pyrrhophyta, extenso, grupo, protistas, flagelados, unas, 2400, especies, conocidas, nombre, proviene, griego, dinos, girar, latín, flagellum, látigo, describiendo, movimiento, rotatorio, propio, estos, organismos, es. Los dinoflagelados Dinoflagellata Dinophyta o Pyrrhophyta son un extenso grupo de protistas flagelados con unas 2400 especies conocidas 2 3 4 El nombre proviene del griego dinos girar y del latin flagellum latigo describiendo el movimiento rotatorio propio de estos organismos 5 Estos microorganismos son unicelulares aunque pueden formar colonias y forman parte del fitoplancton de agua dulce unas 220 especies y marino el resto 6 Aproximadamente la mitad son fotosinteticos y poseen pigmentos con clorofila a y c2 y carotenoides Al ser su nutricion principalmente autotrofa son productores primarios por lo que junto a las diatomeas y otros grupos de fitoplancton constituyen el nivel trofico primario en la cadena alimentaria acuatica Ciertas especies fotosinteticas como las zooxantelas son endosimbiontes de animales invertebrados como los corales anemonas y almejas y protozoos marinos desarrollando una relacion mutualista con los arrecifes coralinos Otros son heterotrofos o mixotrofos y se alimentan de otros dinoflagelados protozoos y diatomeas ademas algunas formas son parasitas vease por ejemplo Oodinium y Pfiesteria 7 Sus poblaciones se distribuyen en funcion de la temperatura salinidad y profundidad del agua Algunos dinoflagelados pueden emitir luz a traves de la bioluminiscencia otros son responsables de las mareas rojas y floraciones algales nocivas FAN o bloom de algas DinoflageladosRango temporal 1600 0Ma Had Arcaico Proterozoico Fan Mesoproterozoico RecienteDinoflagelados 1 Ornithocercus 2 diagrama 3 Exuviaeella 4 Prorocentrum 5 6 Ceratium 7 Pouchetia 8 Citharistes 9 PolykrikosTaxonomiaDominio EukaryaReino Protista sin rango Supergrupo SARSuperfilo AlveolataFilo MiozoaSubfilo MyzozoaDinozoaSuperclase DinoflagellataButschli 1885Clases 1 Ellobiopsea Oxyrrhea Syndinea Dinophyceae Noctilucea editar datos en Wikidata Indice 1 Caracteristicas 1 1 Morfologia 1 2 Cloroplastos 1 3 Dinocarion y organulos celulares 2 Ciclo vital 3 Ecologia 4 Fosiles 5 Clasificacion 6 Filogenia 7 Galeria 8 Referencias 9 Enlaces externosCaracteristicas Editar Estructura de un dinoflagelado 1 placa de la teca 2 cingulo con el flagelo transversal 3 sulcus con el flagelo longitudinal Representacion esquematica de tres especies de dinoflagelado Morfologia Editar La mayoria de los dinoflagelados tienen un tamano entre 50 y 500 µm por lo que se los considera parte del fitoplancton si bien Noctiluca puede llegar hasta los 2 mm de diametro Son unicelulares aunque como excepcion algunas especies pueden formar colonias o seudocolonias El rasgo mas caracteristico de los dinoflagelados es la presencia de dos flagelos disimilares que les proporcionan movimientos caracteristicos Uno de ellos es ondulado y rodea la celula transversalmente se denomina flagelo transversal y le permite un movimiento giratorio distintivo del cual proviene el nombre dinoflagelado del griego dinos girando El otro esta localizado en el lado posterior de forma longitudinal funciona como timon y es responsable de su movimiento vertical este se denomina flagelo longitudinal En las especies dinocontas los flagelos se alojan en dos ranuras denominadas cingulo la transversal y sulcus la longitudinal Los flagelos emergen de la interseccion de los dos surcos Los dinoflagelados basales tienen celulas desmocontas no presentan cingulo ni sulcos y los flagelos emergen de un poro localizado en la parte apical En este caso uno de los flagelos es anterior y recuerda al flagelo transversal ondulado de los dinoflagelados tipicos Los dinoflagelados tienen una cubierta celular compleja llamada anfiesma integrada por vesiculas planas denominadas alveolos corticales Morfologicamente se distinguen dos tipos de dinoflagelados tecados y desnudos En las formas tecadas los alveolos se apoyan en placas de celulosa entrelazadas que componen una especie de armadura llamada teca La teca o cobertura de la pared celular exhibe diversas formas en la morfologia externa dependiendo de la especie y a veces de la etapa del dinoflagelado Las formas sin armadura atecadas o desnudas tienden a ser fragiles y a deformarse facilmente mientras que la pared celular de los dinoflagelados armados es mas rigida e inflexible En muchas especies tambien se encuentran extrusomas fibrosas Cloroplastos Editar Aproximadamente la mitad de los dinoflagelados presentan cloroplastos y los demas son heterotrofos fagotrofos o parasitos osmotrofos Aunque algunas especies con cloroplastos son totalmente autotrofas la mayoria son mixotrofas combinando la nutricion autotrofa y heterotrofa El grupo de los dinoflagelados incluye cloroplastos procedentes de al menos de seis fuentes diferentes Los cloroplastos de los dinoflagelados ancestrales derivan probablemente de la endosimbiosis secundaria de un alga roja Posteriormente algunos grupos de dinoflagelados los reemplazaron por cloroplastos procedentes de otros grupos de algas mediante endosimbiosis secundarias o terciarias posteriores incluyendo cloroplastos procedentes de Chlorophyta Heterokontophyta Cryptophyta y Haptophyta Los dinoflagelados fotosinteticos tipicos del tipo peridiniales presentan cloroplastos en forma de discos o varillas tilacoides usualmente en grupos de tres varios tipos de pirenoides y algunas xantofilas especificas Los pigmentos incluyen clorofilas a y c2 peridinina un tipo de pirenoide exclusivo de los dinoflagelados b caroteno y pequenas cantidades de dinoxantina y diadinoxantina Las distintas combinaciones de pigmentos les proporcionan una coloracion amarilla pardo amarillenta parda verde azul etc Los pirenoides se encuentran junto al cloroplasto y como productos de reserva utilizan almidon producido en el exterior del plasto y aceites Los cloroplastos estan rodeados por tres membranas en algunos casos de dos lo que sugiere que proceden probablemente de la endosimbiosis secundaria de algun alga que por los tipos de clorofila que contienen se supone un alga roja Sin embargo algunas especies presentan cloroplastos con diferente pigmentacion y estructura algunos de los cuales conservan un nucleomorfo Ello sugiere que estos cloroplastos fueron incorporados por varios acontecimientos endosimbioticos que implicaban formas ya coloreadas o secundariamente descoloridas Es decir estos dinoflagelados reemplazaron sus cloroplastos procedentes de la endosimbiosis secundaria de un alga roja por otros procedentes de endosimbiosis secundarias o terciarias de otros tipos de algas Estos cloroplastos presentan cuatro membranas y clorofilas a y b cuando proceden de endosimbiosis secundarias de algas verdes y clorofilas a y c cuando proceden de endosimbiosis terciarias de otros tipos de algas En concreto existen cloroplastos de procedencia de los siguientes grupos 8 9 Algas verdes Los dinoflagelados Lepidodinium presentan cloroplastos que se supone procedentes de algas verdes pues contienen clorofilas a y b Estos cloroplastos estan permanentemente integrados en la celula aunque se desconoce si algun material genetico ha sido transferido desde el cloroplasto al nucleo celular Diatomeas Algunas especies de dinoflagelados por ejemplo Durinskia baltica Kryptoperidinium foliaceum Dinotrichales y Peridinium quinquecorne albergan diatomeas endosimbiontes casi completas pues contienen tanto el cloroplasto como su nucleo Esto es son celulas binucleadas que contienen los nucleos del dinoflagelado y del alga verde Esto junto con el hecho de que existen en la naturaleza versiones sin cloroplasto de estas especies sugiere que la endosimbiosis es reciente Silicoflagelados De forma similar al caso anterior una especie de dinoflagelado Podolampas bipes alberga un silicoflagelado casi completo pues contiene tanto su cloroplasto como su nucleo Haptofitas Existe un clado de dinoflagelados incluyendo los generos Karenia Karlodinium y Takayama Brachidiniales en los cuales el cloroplasto se ha integrado completamente en la celula pues la codificacion de muchas de sus proteinas ha sido trasladada al nucleo celular del dinoflagelado Por el contrario la especie Dinophysis mitra es cleptoplastica pues roba los cloroplastos de las haptofitas que ingiere Criptofitas De forma similar muchas especies del genero Dinophysis son cleptoplasticas ingiriendo y conservando la criptofita completa o solo sus cloroplastos El descubrimiento de apicoplastos en los apicomplejos sugiere que los plastos de estos dos grupos se originaron de un antepasado comun que realizo una endosimbiosis secundaria con un alga roja Dinocarion y organulos celulares Editar Los dinoflagelados tipicos presentan un nucleo de caracteristicas unicas denominado dinocarion En este tipo de nucleo los cromosomas se fijan a la envoltura nuclear contienen una enorme cantidad de ADN estan muy organizados carecen de histonas al contrario que los demas eucariotas y no presentan una verdadera interfase Esta clase de nucleo fue una vez considerado una forma intermedia entre el nucleoide de los procariontes y los nucleos verdaderos de los eucariontes y fue llamado mesocarion pero ahora se considera una forma avanzada mas que primitiva Los dinoflagelados basales sin embargo presentan nucleos similares al resto de los eucariotas mientras que en Noctilucales el dicarion esta presente solo en las etapas juveniles La celula de los dinoflagelados contiene los organulos mas comunes tales como el reticulo endoplasmatico aparato de Golgi mitocondrias granulos de lipidos y almidon y vacuolas endoplasmaticas Ademas algunos dinoflagelados la mayoria de agua dulce presentan una mancha ocular un organulo sensible a la luz que les permiten determinan la direccion e intensidad de la luz Dependiendo de la especie la mancha ocular presenta diferentes tipos de organizacion que va desde la mas sencilla de un globulo libre en el citoplasma hasta un organulo complejo u ocelo compuesto de una lente con retinoide Muchos dinoflagelados disponen de tricocistos que disparan filamentos mucilaginosos Algunas de estas caracteristicas morfologicas y geneticas indican una relacion cercana entre Dinoflagellata Apicomplexa y Ciliophora que son agrupados en Alveolata Ciclo vital Editar Ciclo vital de un dinoflagelado 1 fision binaria 2 reproduccion sexual 3 planozigoto 4 hipnozigoto 5 planomeiocito La reproduccion de los dinoflagelados es principalmente asexual que en condiciones favorables puede ser muy rapida originando poblaciones que pueden a llegar a 60 millones de individuos por litro de agua Tambien se da reproduccion sexual En los dinoflagelados tipicos el nucleo es dinocarion durante todo el ciclo vital y son generalmente haploides La reproduccion sexual tiene lugar por fusion de dos individuos para formar un zigoto que puede seguir siendo movil o formar un quiste inmovil que mas adelante experimentara una meiosis para producir nuevas celulas haploides En un ciclo de vida tipico cuando las condiciones llegan a ser criticas generalmente por falta de alimento o por inexistencia de luz dos dinoflagelados se fusionaran formando un planozigoto Este continua su movilidad hasta que despues de unos dias pierde sus flagelos A continuacion tiene lugar una etapa no muy diferente de la hibernacion llamada hipnozigoto La membrana se expande abriendo la teca el protoplasma se contrae y se forma una nueva teca mas dura en el cual algunas veces se forman espinas El quiste recien formado se deposita en el fondo marino Cuando las condiciones vuelven a ser favorables rompe su teca pasa por una etapa temporal denominada planomeiocito y despues retorna rapidamente a la forma dinoflagelada a principio del ciclo Ecologia Editar Marea roja en California La proliferacion de los dinoflagelados junto con otras bacterias y ciliados puede llegar a ser toxica fenomeno que se conoce como floraciones algales nocivas FAN o puede producir cambios de color en el agua tornandola roja por la biomasa y pigmentacion de estos organismos este otro fenomeno es conocido como mareas rojas y no es toxico 10 11 12 La causa de estas puede ser natural por factores como la salinidad cantidad de luz turbulencia y temperatura pero de igual forma la actividad humana es un elemento importante en la proliferacion de estos organismos en su habitat Uno de los procesos naturales en los que el ser humano ha intervenido y a la vez perjudicado ha sido el ciclo de nitrogeno A causa de este se afecta la acidificacion eutrofizacion y proliferacion de algas nocivas dentro de distintos cuerpos de agua Algunas fuentes principales de nitrogeno inorganico lo son aguas residuales sin tratamiento infiltracion en basureros campos de cultivo bosques quemados emisiones a la atmosfera de combustibles fosiles y residuos de granjas de animales estos desechos provienen de diferentes fuentes pero terminan en un mismo lugar en lagos rios y oceanos La acidificacion se presenta cuando hay desbalances en el valor del pH del agua de los rios y lagos Entre sus efectos negativos se encuentra la disminucion de la diversidad fotosintesis y productividad del fitoplancton disminucion en la actividad alimentaria y diversidad en animales acuaticos Al ser afectados estos productores primarios y consumidores de la cadena alimentaria en el ecosistema acuatico se afectan los eslabones se desequilibran los niveles troficos de esta cadena y se pone en riesgo todo el ecosistema acuatico Una gran acumulacion de fosforo y nitrogeno en los cuerpos de agua los cambios climaticos el aumento en la radiacion ultravioleta son otros factores por los que se producen estas floraciones ya que estos elementos promueven su desarrollo y mantenimiento Las toxinas de los dinoflagelados podrian ser producidas a traves de simbiosis con bacterias seleccion natural reservas de nitrogeno metabolitos secundarios como mecanismos de defensa o competencia Las FAN tienen una gran importancia ecologica ya que los animales que se alimentan de estos microorganismos toxicos se intoxican enferman mueren y transmiten el toxico a traves de la cadena alimentaria que a su vez afecta a los humanos que ingieran estos organismos contaminados reducen el oxigeno disuelto en el agua y causan la muerte de cientos de peces y corales De igual manera tienen una gran importancia social ya que constituyen una amenaza a la salud de las personas la economia el turismo la pesca y la acuicultura En terminos de salud las personas pueden sufrir diferentes intoxicaciones como la intoxicacion paralizante por moluscos intoxicacion diarreica por moluscos intoxicacion neurotoxica por moluscos y intoxicacion amnesica por moluscos o ciguatera o veneno ciguaterico de pescado y a consecuencia de estos algunos efectos y sintomas que pueden presentar son cuadros neuroticos parestesia bucal dolor abdominal cefalea alteracion del pulso insuficiencia respiratoria paros cardiorrespiratorios y hasta la muerte La pesca se ve afectada ya que los peces y otros animales estan contaminados el turismo disminuye ya que las facilidades recreacionales no estan en condiciones saludables y la economia se ve afectada por ambos elementos y muchos mas Debido a la intensidad de ocurrencias de las floraciones algales nocivas mundialmente se han creado distintas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigacion manejo y prevencion de dicho fenomeno Su estudio es de gran importancia y aportacion al conocimiento cientifico al desarrollo de metodos herramientas modelos pronosticos y tecnologias en los programas de investigacion Debe tenerse en cuenta que no todas las floraciones de dinoflagelados son peligrosas Los parpadeos azulados visibles en el agua del oceano por la noche son producidos a menudo por las floraciones de dinoflagelados bioluminescentes que emiten rafagas cortas de luz como mecanismo de defensa Fosiles Editar Fosiles de Polykrikos Dinoflagelado izquierda y Strombidium Ciliado derecha Los fosiles mas antiguos de dinoflagelados aparecen desde a comienzos del Mesoproterozoico hace 1600 millones de anos y se conocen como Shuiyousphaeridium Estos son acritarcos que se encontraron en diferentes edades del Mesoproterozoico entre 1600 1000 millones de anos 13 Posteriormente aparecen quistes de dinoflagelados que se encuentran como microfosiles a partir del periodo Triasico hace 245 a 208 millones de anos aumentando su numero y diversidad y formando una parte importante de la microflora marina del Jurasico medio aunque se encuentran restos quimicos de dinosporina sustancia que compone a los dinoflagelados en rocas del Silurico La presencia de dinosteranes un esterol mayormente asociado con los dinoflagelados sustenta una radiacion Mesozoica de estos microorganismos lo cual muestra que hubo un aumento dramatico entre el Periodo Permico y el Cretaceo Hackett et al 2004 hasta el dia de hoy Puesto que ciertas especies se adaptan a distintas condiciones del agua superficial estos fosiles se pueden utilizar para reconstruir las condiciones superficiales oceanicas 14 Clasificacion EditarLa clasificacion de los dinoflagelados es dificil y comprende cinco clases de las cuales las tres primeras son basales o constituyen linajes altamente divergentes y a veces se clasifican aparte 1 Los grupos basales presentan un nucleo celular similar al resto de los eucariotas Los dinoflagelados tipicos con dinocarion pertenecen a la clase Dinophyceae y en menor medida a Noctiluciphyceae Ellobiopsea Comprende organismos marinos o de agua dulce principalmente ectoparasitos de crustaceos que constituyen un linaje divergente separado de los grupos principales de los dinoflagelados Son multinucleados y presentan una raiz absorbente que penetra en el interior del huesped y estructuras reproductivas que sobresalen o se pegan al caparazon del huesped 15 Oxyrrhea Comprende unicamente Oxyrrhis una forma marina predadora y fagotrofa con un plasto vestigial que no presenta cingulo ni sulcus pero presenta dos flagelos uno de los cuales esta insertado lateralmente Constituye un linaje independiente separado tempranamente del resto de los dinoflagelados 16 Syndiniophyceae Incluye a los denominados provisionalmente grupos I y II de alveolados marinos 17 Son organismos exclusivamente parasitos intracelulares o endosimbioticos de animales marinos y protozoos Se caracterizan por presentar un nucleo que nunca es dinocarion por la ausencia de teca y un flagelo insertado lateralmente Dinophyceae Es la linea principal que incluye todos los dinoflagelados fotosinteticos tipicos ademas de otros mas inusuales tales como coloniales ameboides o parasitos extracelulares que afectan a una gran variedad de organismos protozoos algas invertebrados y peces Se caracterizan por presentar un nucleo dinocarion durante todo el ciclo vital dominado por la fase haploide Noctiluciphyceae Son marinos de gran tamano hasta 2 mm altamente vacuolados y carecen de cloroplastos Algunos pueden contener algas verdes simbientes y otros se alimentan de plancton Este grupo difiere de la mayor parte de los demas en que la celula madura es diploide y en que el nucleo es dinocarion solo durante parte de su ciclo vital 18 Filogenia EditarLas relaciones son las siguientes 15 19 Dinoflagellata Ellobiopsea Oxyrrhea Syndiniales Noctiluciphyceae Dinophyceae Galeria Editar Oxyrrhis marina Oxyrrhea Dinophysis acuminata Dinophyceae Ceratium macroceros Dinophyceae Ceratium furcoides Dinophyceae Pfiesteria shumwayae Dinophyceae Noctiluca scintillans Noctiluciphyceae Referencias Editar a b Ruggiero M A Gordon D P Orrell T M Bailly N Bourgoin T Brusca R C Cavalier Smith T Guiry M D y Kirk P M 2015 A Higher Level Classification of All Living Organisms Gomez F Moreira D amp Lopez Garcia P 2011 Avances en el estudio de los dinoflagelados Dinophyceae con la filogenia molecular Hidrobiologica 21 3 343 364 Gomez F A checklist and classification of living dinoflagellates Dinoflagellata Alveolata 2012 65 140 Adl S M et al 2012 The revised classification of eukaryotes Journal of Eukaryotic Microbiology 59 5 429 514 Hoek C van den Mann D G y Jahns H M 1995 Algae An introduction to phycology 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