fbpx
Wikipedia

Ochrophyta

Las ocrofitas (Ochrophyta o Stramenochromes) son un grupo de algas heterocontas (Heterokontophyta). La denominación Ochrophyta deriva de ocre en alusión al color promedio amarillo pardo. El grupo fue identificado filogenéticamente en 1986 con el nombre Ochrista[3]​ y consta a su vez de varios grupos de algas unicelulares (como diatomeas y crisofíceas), y un solo grupo de algas multicelulares (algas pardas o feofíceas), que en las clasificaciones tradicionales aparecían como grupos separados.

 
Ochrophyta

Taxonomía
Dominio: Eukarya
Reino: Protista
(sin rango) SAR o Harosa
Superfilo: Heterokonta
Filo: Ochrophyta
Cavalier-Smith, 1995[1]
Subgrupos y clases[2]

Diatomista

         Bolidophyceae (bolidomonas)
         Bacillariophyceae (diatomeas)

         Dictyochophyceae (silicoflagelados)
         Pelagophyceae
Chrysista

         Pinguiophyceae
         Eustigmatophyceae

         Picophagophyceae
         Chrysophyceae (algas doradas)
         Synurophyceae

         Actinophryida (animalículos sol)
         Raphidophyceae
         Schizocladiophyceae
         Xanthophyceae (algas verde-amarillas)
         Phaeothamniophyceae
         Phaeophyceae (algas pardas)

Sinonimia

Heterokontophyta van den Hoek et al. 1978
Ochrista Cavalier-Smith 1986
Stramenochromes Patterson in Leipe et al. 1994

De acuerdo con el genoma nuclear, este grupo está filogenéticamente relacionado con Pseudofungi (pseudohongos) y a Bigyra dentro de Heterokonta, y como ellos posee generalmente dos flagelos heterocontos diferentes, insertos lateralmente, uno liso y el otro cubierto de pelos tubulares o pleuronemático llamado mastigonema.

Por otro lado, de acuerdo el genoma plastidial, los plastos tienen su relación más cercana con Haptophyta, con quien comparte la presencia de las clorofilas a, c1, c2, c3, β-caroteno y xantofilas como diatoxantina y fucoxantina, además de tener afinidades en la estructura de los tilacoides.[4]

Reproducción

En las algas unicelulares lo más frecuente es la bipartición. En las más complejas hay fragmentación o formación de propágulos. La reproducción sexual tiene lugar por medio de células flageladas con ciclos haploides, diploides y haplo-diploides.[5]

Clasificación y filogenia

Análisis filogenéticos del ADNr (subunidades mayor y menor),[6]ARNr 18S, multiproteico[7]​ y genoma plastidial,[8]​ han dado gran sustento a la división en dos líneas principales de Ochrophyta:

  • Diatomista. Agrupa al importante grupo de las diatomeas, silicoflagelados y otros grupos. Son algas unicelulares o coloniales que viven en aguas dulces, marinas y en el suelo, constituyendo una parte importante del plancton. Esta agrupación se caracteriza por la reducción del aparato flagelar y por la presencia de clorofila c3.
  • Chrysista. Es un grupo grande que habitan en el mar, agua dulce o suelo que tienen la característica de poser un aparato flagelar más complejo. Algunos son heterótrofos, pero la mayor parte comprende algas unicelulares o coloniales y el grupo multicelular Phaeophyceae.

Se considera que la filogenia aún no está consensuada, pues en los diferentes análisis filogéneticos han resultado dos posibles dicotomías:

Diatomista y Chrysista[7] Khakista y Phaeista[9]
Diatomista

Khakista

Hypogyrista

Chrysista
Limnista

Eustigmista

Phagochrysia

Marista

Khakista

Phaeista

Hypogyrista

Chrysista

Eustigmista

Phagochrysia

Marista

  • Diatomista y Chrysista. En este esquema Khakista + Hypogyrista (agrupados en Diatomista) se separa del resto de los grupos (agrupados en Chrysista). Diatomista se caracteriza por realizar únicamente el ciclo diatoxantina-diadinoxantina (ciclo D-D), mientras que Chrysista realiza también el ciclo violaxantina-anteraxantina (ciclo V-A).[10][11]​ A su vez, Chrysista puede subdividirse en Limnista, que comprende organismos principalmente de agua dulce y Marista, principalmente marinos[12][13][14]
  • Khakista y Phaeista. En este esquema, Khakista se separa del resto de los grupos, que se agrupan en Phaeista, a menudo en un esquema jerárquico. Khakista se caracteriza por la reducción del aparato flagelar, mientras que en Phaeista el aparato flagelar es complejo.

Origen

El análisis genético plastidial ha determinado que la primera alga ocrofita se originó por simbiogénesis entre una célula heterótrofa heterokonta de vida libre (un biflagelado probablemente del tipo Bikosea) con un alga criptofita endosimbionte del cual hereda pigmentos tales como las clorofilas c1 y c2.[15]​ La similitud entre los plastos ocrófitos con los haptófitos se debería a que a su vez Haptophyta se origina por simbiogénesis con un alga ocrofita (endosimbiosis seriada). La simbiogénesis relacionada con el origen de la fototrofía en Ochrophyta podría estar relacionada con Pseudofungi, ya que la presencia de celulosa podría deberse a genes plastidiales adquiridos por transferencia genética horizontal desde plastos que se habrían perdido secundariamente.[16]

Galería

Referencias

  1. Cavalier-Smith, T. (1995). Zooflagellate phylogeny and classification. Cytology, 37, 1010–1029.
  2. Adl et al. 2012. The revised classification of eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology, 59(5), 429-514
  3. Cavalier-Smith, T. (1986). The kingdom Chromista, origin and systematics. In: Round, F.E. and Chapman, D.J. (eds.). Progress in Phycological Research. 4: 309–347
  4. Robert A. Andersen 2003-2004 Biology and systematics of heterokont and haptophyte algae. Am. J. Bot. October 2004 vol. 91 no. 10 1508-1522
  5. Ochrophyta el 1 de julio de 2017 en Wayback Machine. Biodiversidad y Taxonomía de las Plantas Criptógamas. Universidad Complutense Madrid
  6. Riisberg I et al. 2009, Seven gene phylogeny of heterokonts. Protist. 2009 May;160(2):191-204. doi: 10.1016/j.protis.2008.11.004. Epub 2009 Feb 12.
  7. Yang, Eun Chan et al. 2011, Supermatrix Data Highlight the Phylogenetic Relationships of Photosynthetic Stramenopiles. el 13 de abril de 2015 en Wayback Machine.: Protist (2011), doi:10.1016/j.protis.2011.08.001
  8. Tereza Ševčíková et al 2015. Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing. Scientific Reports 5, Article number: 10134 (2015) doi:10.1038/srep10134
  9. Philippe Silar 2016, Protistes Eucaryotes.: Origine, Evolution et Biologie des Microbes Eucaryotes. 2016, 978-2-9555841-0-1. <hal-01263138>
  10. Yang, E. C., Boo, G. H., Kim, H. J., Cho, S. M., Boo, S. M., Andersen, R. A., & Yoon, H. S. (2012). Supermatrix data highlight the phylogenetic relationships of photosynthetic stramenopiles el 13 de abril de 2015 en Wayback Machine.. Protist, 163(2), 217-231.
  11. Derelle, R., López-García, P., Timpano, H., & Moreira, D. (2016). A phylogenomic framework to study the diversity and evolution of stramenopiles (= heterokonts). Molecular Biology and Evolution, msw168.
  12. Riisberg, I., Orr, R. J., Kluge, R., Shalchian-Tabrizi, K., Bowers, H. A., Patil, V., ... & Jakobsen, K. S. (2009). Seven gene phylogeny of heterokonts. Protist, 160(2), 191-204.
  13. Sym, S. D., & Maneveldt, G. W. (2011). Chromista. eLS.
  14. Cavalier-Smith, Thomas, and Josephine Margaret Scoble. Phylogeny of Heterokonta: Incisomonas marina, a uniciliate gliding opalozoan related to Solenicola (Nanomonadea), and evidence that Actinophryida evolved from raphidophytes. European journal of protistology 49.3 (2013): 328-353.
  15. John W. Stiller et al. 2014, The evolution of photosynthesis in chromist algae through serial endosymbioses. Nature Communications 5, Article number: 5764 (2014) doi:10.1038/ncomms6764
  16. Moselio Schaechter 2002, Eukaryotic Microbes. Elsevier.
  •   Datos: Q1048772
  •   Multimedia: Ochrophyta
  •   Especies: Ochrophyta

ochrophyta, ocrofitas, stramenochromes, grupo, algas, heterocontas, heterokontophyta, denominación, deriva, ocre, alusión, color, promedio, amarillo, pardo, grupo, identificado, filogenéticamente, 1986, nombre, ochrista, consta, varios, grupos, algas, unicelul. Las ocrofitas Ochrophyta o Stramenochromes son un grupo de algas heterocontas Heterokontophyta La denominacion Ochrophyta deriva de ocre en alusion al color promedio amarillo pardo El grupo fue identificado filogeneticamente en 1986 con el nombre Ochrista 3 y consta a su vez de varios grupos de algas unicelulares como diatomeas y crisoficeas y un solo grupo de algas multicelulares algas pardas o feoficeas que en las clasificaciones tradicionales aparecian como grupos separados OchrophytaSaccorhiza un alga parda TaxonomiaDominio EukaryaReino Protista sin rango SAR o HarosaSuperfilo HeterokontaFilo OchrophytaCavalier Smith 1995 1 Subgrupos y clases 2 Diatomista Linea Khakista Bolidophyceae bolidomonas Bacillariophyceae diatomeas Linea Hypogyrista Dictyochophyceae silicoflagelados PelagophyceaeChrysista Linea Eustigmista Pinguiophyceae Eustigmatophyceae Linea Phagochrysia Picophagophyceae Chrysophyceae algas doradas Synurophyceae Linea Marista Actinophryida animaliculos sol Raphidophyceae Schizocladiophyceae Xanthophyceae algas verde amarillas Phaeothamniophyceae Phaeophyceae algas pardas SinonimiaHeterokontophyta van den Hoek et al 1978Ochrista Cavalier Smith 1986Stramenochromes Patterson in Leipe et al 1994 editar datos en Wikidata De acuerdo con el genoma nuclear este grupo esta filogeneticamente relacionado con Pseudofungi pseudohongos y a Bigyra dentro de Heterokonta y como ellos posee generalmente dos flagelos heterocontos diferentes insertos lateralmente uno liso y el otro cubierto de pelos tubulares o pleuronematico llamado mastigonema Por otro lado de acuerdo el genoma plastidial los plastos tienen su relacion mas cercana con Haptophyta con quien comparte la presencia de las clorofilas a c1 c2 c3 b caroteno y xantofilas como diatoxantina y fucoxantina ademas de tener afinidades en la estructura de los tilacoides 4 Indice 1 Reproduccion 2 Clasificacion y filogenia 3 Origen 4 Galeria 5 ReferenciasReproduccion EditarEn las algas unicelulares lo mas frecuente es la biparticion En las mas complejas hay fragmentacion o formacion de propagulos La reproduccion sexual tiene lugar por medio de celulas flageladas con ciclos haploides diploides y haplo diploides 5 Clasificacion y filogenia EditarAnalisis filogeneticos del ADNr subunidades mayor y menor 6 ARNr 18S multiproteico 7 y genoma plastidial 8 han dado gran sustento a la division en dos lineas principales de Ochrophyta Diatomista Agrupa al importante grupo de las diatomeas silicoflagelados y otros grupos Son algas unicelulares o coloniales que viven en aguas dulces marinas y en el suelo constituyendo una parte importante del plancton Esta agrupacion se caracteriza por la reduccion del aparato flagelar y por la presencia de clorofila c3 Chrysista Es un grupo grande que habitan en el mar agua dulce o suelo que tienen la caracteristica de poser un aparato flagelar mas complejo Algunos son heterotrofos pero la mayor parte comprende algas unicelulares o coloniales y el grupo multicelular Phaeophyceae Se considera que la filogenia aun no esta consensuada pues en los diferentes analisis filogeneticos han resultado dos posibles dicotomias Diatomista y Chrysista 7 Khakista y Phaeista 9 Diatomista Khakista Hypogyrista Chrysista Limnista Eustigmista Phagochrysia Marista Khakista Phaeista Hypogyrista Chrysista Eustigmista Phagochrysia Marista Diatomista y Chrysista En este esquema Khakista Hypogyrista agrupados en Diatomista se separa del resto de los grupos agrupados en Chrysista Diatomista se caracteriza por realizar unicamente el ciclo diatoxantina diadinoxantina ciclo D D mientras que Chrysista realiza tambien el ciclo violaxantina anteraxantina ciclo V A 10 11 A su vez Chrysista puede subdividirse en Limnista que comprende organismos principalmente de agua dulce y Marista principalmente marinos 12 13 14 Khakista y Phaeista En este esquema Khakista se separa del resto de los grupos que se agrupan en Phaeista a menudo en un esquema jerarquico Khakista se caracteriza por la reduccion del aparato flagelar mientras que en Phaeista el aparato flagelar es complejo Origen EditarEl analisis genetico plastidial ha determinado que la primera alga ocrofita se origino por simbiogenesis entre una celula heterotrofa heterokonta de vida libre un biflagelado probablemente del tipo Bikosea con un alga criptofita endosimbionte del cual hereda pigmentos tales como las clorofilas c1 y c2 15 La similitud entre los plastos ocrofitos con los haptofitos se deberia a que a su vez Haptophyta se origina por simbiogenesis con un alga ocrofita endosimbiosis seriada La simbiogenesis relacionada con el origen de la fototrofia en Ochrophyta podria estar relacionada con Pseudofungi ya que la presencia de celulosa podria deberse a genes plastidiales adquiridos por transferencia genetica horizontal desde plastos que se habrian perdido secundariamente 16 Galeria Editar Diatomeas Khakista Silicoflagelado Dictyocha Hypogyrista Nannochloropsis Eustigmatophyceae Eustigmista Colonia de algas doradas Dinobryon Phagochrysia Synura colonia de algas verde amarillas Marista Bosque de kelp de California Marista Referencias Editar Cavalier Smith T 1995 Zooflagellate phylogeny and classification Cytology 37 1010 1029 Adl et al 2012 The revised classification of eukaryotes Journal of Eukaryotic Microbiology 59 5 429 514 Cavalier Smith T 1986 The kingdom Chromista origin and systematics In Round F E and Chapman D J eds Progress in Phycological Research 4 309 347 Robert A Andersen 2003 2004 Biology and systematics of heterokont and haptophyte algae Am J Bot October 2004 vol 91 no 10 1508 1522 Ochrophyta Archivado el 1 de julio de 2017 en Wayback Machine Biodiversidad y Taxonomia de las Plantas Criptogamas Universidad Complutense Madrid Riisberg I et al 2009 Seven gene phylogeny of heterokonts Protist 2009 May 160 2 191 204 doi 10 1016 j protis 2008 11 004 Epub 2009 Feb 12 a b Yang Eun Chan et al 2011 Supermatrix Data Highlight the Phylogenetic Relationships of Photosynthetic Stramenopiles Archivado el 13 de abril de 2015 en Wayback Machine Protist 2011 doi 10 1016 j protis 2011 08 001 Tereza Sevcikova et al 2015 Updating algal evolutionary relationships through plastid genome sequencing Scientific Reports 5 Article number 10134 2015 doi 10 1038 srep10134 Philippe Silar 2016 Protistes Eucaryotes Origine Evolution et Biologie des Microbes Eucaryotes 2016 978 2 9555841 0 1 lt hal 01263138 gt Yang E C Boo G H Kim H J Cho S M Boo S M Andersen R A amp Yoon H S 2012 Supermatrix data highlight the phylogenetic relationships of photosynthetic stramenopiles Archivado el 13 de abril de 2015 en Wayback Machine Protist 163 2 217 231 Derelle R Lopez Garcia P Timpano H amp Moreira D 2016 A phylogenomic framework to study the diversity and evolution of stramenopiles heterokonts Molecular Biology and Evolution msw168 Riisberg I Orr R J Kluge R Shalchian Tabrizi K Bowers H A Patil V amp Jakobsen K S 2009 Seven gene phylogeny of heterokonts Protist 160 2 191 204 Sym S D amp Maneveldt G W 2011 Chromista eLS Cavalier Smith Thomas and Josephine Margaret Scoble Phylogeny of Heterokonta Incisomonas marina a uniciliate gliding opalozoan related to Solenicola Nanomonadea and evidence that Actinophryida evolved from raphidophytes European journal of protistology 49 3 2013 328 353 John W Stiller et al 2014 The evolution of photosynthesis in chromist algae through serial endosymbioses Nature Communications 5 Article number 5764 2014 doi 10 1038 ncomms6764 Moselio Schaechter 2002 Eukaryotic Microbes Elsevier Datos Q1048772 Multimedia Ochrophyta Especies OchrophytaObtenido de https es wikipedia org w index php title Ochrophyta amp oldid 120669346, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos