Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Харовые водоросли являются классом из харофиты зеленых водорослей , и состоят из одного порядка харов , [2] , обычно известных как «харовые» и «brittleworts». Это базальная клада Phragmoplastophyta как сестра другой безымянной клады, которая содержит эмбриофиты (наземные растения). Charophyceae - это класс Streptophyta. [3] [4] [5] В настоящее время консенсус трактует Charophyceae как класс в подразделе Charophyta, при этом Chlorophyta остается отдельным подразделением. [6]В 2018 г. была опубликована первая последовательность ядерного генома вида, принадлежащего к самой основной ветви Phragmoplastophyta, Charophyceae: Chara braunii [7]

Многие из сложных черт, связанных с половым размножением, фотосинтезом и другими определяющими характеристиками растений, сначала развились у Streptophytes; Анализ хпДНКа ( хлоропласт ДНК ), например, показывает , что многие характеристики хлоропластов растений развились сначала в Streptophyte родов Staurastrum и Zygnema . [8] [9] [10]

Описание [ править ]

Слоевище прямостоячее с правильными узлами и междоузлиями. В каждом узле есть мутовка ветвей. Все растение обызвествлено и похоже на хвощ . Междоузлия главной оси состоит из одной удлиненной клетки, у Chara междоузлия кортикально покрывает главную ось. У других родов они отсутствуют. Если имеется один ряд корковых клеток, кора называется диплостихозной , а при наличии двух рядов корковых клеток - триплостихозной . Интермодальные клетки удлиняются и не делятся, они становятся во много раз длиннее ширины. [11]

Эволюция [ править ]

Ниже приводится согласованная реконструкция взаимоотношений зеленых водорослей, в основном на основе молекулярных данных. [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Rabenhorst, Л. (1863 г.). Криптогамен-флора фон Саксония , стр. Xiv, 282, 'Characeae'.
  2. ^ Экологическая биохимия: экологические и межвидовые взаимодействия
  3. ^ Хук, К. ван ден, Mann, DG & Янс, HM 1995. Водоросли: Введение в Альгология . Издательство Кембриджского университета, Кембридж. ISBN  0-521-30419-9
  4. ^ Стрептофитина
  5. McCourt, RM, Chapman, RL, Buchheim, M. & Mishler, BD «Зеленые растения» . Доступ 13 декабря 2007 г.
  6. ^ Guiry, MD & Guiry, GM 2007. AlgaeBase. Всемирное электронное издание, Национальный университет Ирландии, Голуэй. AlgaeBase.org ; обыск 13 декабря 2007 г.
  7. ^ Нисияма, Томоаки; Сакаяма, Хидэтоши; де Фриз, Ян; Бушманн, Хенрик; Сен-Марку, Дени; Ульрих, Кристиан К .; Haas, Fabian B .; Вандерстратен, Лиза; Беккер, Дирк; Ланг, Дэниел; Восолсобе, Станислав; Ромбаутс, Стефан; Вильгельмссон, Пер К.И.; Яница, Филипп; Керн, Рамона; Хейл, Александр; Рюмплер, Флориан; Вильялобос, Лус Ирина А. Кальдерон; Клей, Джон М .; Скокан, Роман; Тойода, Ацуши; Судзуки, Ютака; Кагосима, Хироши; Схейлен, Элио; Таджешвар, Навиндра; Катарино, Бруно; Хетерингтон, Александр Дж .; Салтыкова, Ассия; Боннот, Клеманс; Брейнингер, Хольгер; Симеониди, Айкатерини; Радхакришнан, Гуру В .; Ван Ньивербург, Филип; Дефорс, Дитер; Чанг, Карен; Кароль, Кеннет Дж .; Хедрих, Райнер; Ульвсков, Петр; Глёкнер, Гернот; Delwiche, Charles F .; Петрашек, Ян; Ван де Пер, Ив; Фримл, Иржи; Бейлби, Мэри; Долан, Лиам; Кохара, Юджи;Сугано, Сумио; Фудзияма, Асао; Дело, Пьер-Марк; Квинт, Марсель; Тейсен, Гюнтер; Хагеманн, Мартин; Хархольт, Джеспер; Данан, Кристоф; Закго, Сабина; Лэнгдейл, Джейн; Маумус, Флориан; Ван дер Стретен, Доминик; Gould, Sven B .; Ренсинг, Стефан А. (июль 2018 г.).«Геном чары: вторичная сложность и последствия для террестриализации растений» . Cell . 174 (2): 448–464.e24. DOI : 10.1016 / j.cell.2018.06.033 . PMID  30007417 .
  8. ^ Кэмпбелл, Н. А. и Рис, JB 2005. Биология, седьмое издание . Бенджамин Каммингс, Сан-Франциско.
  9. ^ Turmel, М., Отис, С. & Лемие, 2005. С. Полная хлоропласт Последовательность ДНК харовых водоросли зеленых водоросли Staurastrum и Zygnema показывает , что хлоропласта Геном претерпела значительные изменения в ходе эволюции из Zygnematales . BMC Биология 3:22
  10. ^ де Фриз, Ян; Стэнтон, Аманда; Арчибальд, Джон М .; Гулд, Свен Б. (июнь 2016 г.). «Террестриализация стрептофитов в свете эволюции пластид». Тенденции в растениеводстве . 21 (6): 467–476. DOI : 10.1016 / j.tplants.2016.01.021 . PMID 26895731 . 
  11. ^ Смит, GM Cryptogamic Botany. Второе издание . 1955. С. 121-130. Книжная компания Макгроу-Хилла, INC.
  12. ^ Лелиаерт, Фредерик; Смит, Дэвид Р .; Моро, Эрве; Херрон, Мэтью Д.; Verbruggen, Heroen; Delwiche, Charles F .; Де Клерк, Оливье (2012). «Филогения и молекулярная эволюция зеленых водорослей» (PDF) . Критические обзоры в науках о растениях . 31 : 1–46. DOI : 10.1080 / 07352689.2011.615705 . S2CID 17603352 .  
  13. ^ Марин, Биргер (2012). «Вложенные в хлореллы или независимый класс? Филогения и классификация Pedinophyceae (Viridiplantae), выявленные молекулярным филогенетическим анализом полных ядерных и кодируемых пластидом оперонов рРНК». Протист . 163 (5): 778–805. DOI : 10.1016 / j.protis.2011.11.004 . PMID 22192529 . 
  14. ^ Laurin-Lemay, Саймон; Бринкманн, Хеннер; Филипп, Эрве (2012). «Происхождение наземных растений пересмотрено в свете загрязнения последовательности и отсутствующих данных» . Текущая биология . 22 (15): R593 – R594. DOI : 10.1016 / j.cub.2012.06.013 . PMID 22877776 . 
  15. ^ Лелиаерт, Фредерик; Тронхольм, Ана; Лемье, Клод; Турмель, Моник; DePriest, Michael S .; Бхаттачарья, Дебашиш; Кароль, Кеннет Дж .; Фредерик, Сюзанна; Зехман, Фредерик В. (09.05.2016). «Филогеномный анализ хлоропластов выявил наиболее разветвленную ветвь Chlorophyta, класс Palmophyllophyceae. Nov» . Научные отчеты . 6 : 25367. Bibcode : 2016NatSR ... 625367L . DOI : 10.1038 / srep25367 . ISSN 2045-2322 . PMC 4860620 . PMID 27157793 .   
  16. ^ Кук, Марта E .; Грэм, Линда Э. (2017). Арчибальд, Джон М .; Симпсон, Аластер ГБ; Сламовиц, Клаудио Х. (ред.). Справочник протистов . Издательство Springer International. С. 185–204. DOI : 10.1007 / 978-3-319-28149-0_36 . ISBN 9783319281476.
  17. ^ Льюис, Луиза А .; Ричард М. Маккорт (2004). «Зеленые водоросли и происхождение наземных растений» (аннотация) . Американский журнал ботаники . 91 (10): 1535–1556. DOI : 10,3732 / ajb.91.10.1535 . PMID 21652308 .  
  18. ^ Ruhfel, Brad R .; Gitzendanner, Matthew A .; Soltis, Pamela S .; Солтис, Дуглас Э .; Берли, Дж. Гордон (17 февраля 2014 г.). «От водорослей до покрытосеменных - вывод о филогении зеленых растений (Viridiplantae) на основе 360 пластидных геномов» . BMC Evolutionary Biology . 14 : 23. DOI : 10.1186 / 1471-2148-14-23 . ISSN 1471-2148 . PMC 3933183 . PMID 24533922 .   
  19. ^ Адл, Сина М .; Симпсон, Аластер ГБ; Lane, Christopher E .; Лукеш, Юлий; Басс, Дэвид; Bowser, Samuel S .; Браун, Мэтью У .; Бурки, Фабьен; Данторн, Мика (01.09.2012). «Пересмотренная классификация эукариот» . Журнал эукариотической микробиологии . 59 (5): 429–514. DOI : 10.1111 / j.1550-7408.2012.00644.x . ISSN 1550-7408 . PMC 3483872 . PMID 23020233 .   
  20. ^ Санчес-Баракальдо, Патрисия; Рэйвен, Джон А .; Пизани, Давиде; Кнолл, Эндрю Х. (12 сентября 2017 г.). «Ранние фотосинтезирующие эукариоты населяли среды обитания с низкой соленостью» . Труды Национальной академии наук . 114 (37): E7737 – E7745. DOI : 10.1073 / pnas.1620089114 . PMC 5603991 . PMID 28808007 .  
  21. ^ Gitzendanner, Мэтью A .; Soltis, Pamela S .; Wong, Gane K.-S .; Ruhfel, Brad R .; Солтис, Дуглас Э. (2018). «Пластидный филогеномный анализ зеленых растений: миллиард лет эволюционной истории» . Американский журнал ботаники . 105 (3): 291–301. DOI : 10.1002 / ajb2.1048 . ISSN 0002-9122 . PMID 29603143 .