Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Holomycota или Nucletmycea - это базальная клада Opisthokont, являющаяся сестрой Holozoa . Он состоит из Cristidiscoidea и королевства Fungi . Положение нуклеариидов , одноклеточных свободноживущих фаготрофных амеб [3] как самой ранней линии Holomycota, предполагает, что животные и грибы независимо приобрели сложную многоклеточность от общего одноклеточного предка и что осмотрофный образ жизни (один из признаков грибов ) возник позже в расхождении этой эукариотической линии. Опистоспоридианыэто недавно предложил таксономической группы , которая включает в себя aphelids , [4] Microsporidia и Cryptomycota три группы эндопаразитов . [5]

Розелла ( Cryptomycota ) - самый ранний грибной род, в котором хитин был обнаружен, по крайней мере, на некоторых этапах их жизненного цикла [5], хотя хитиновая клеточная стенка (еще одинпризнак грибка ) и осмотрофия произошли от общего предка Blastocladiomycota и Chytridiomycota , которые все еще содержат некоторые наследственные характеристики, такие как жгутик настадии зооспоризма . [6] Группы грибов с характерным гифомрост, Zoopagomycota, Mucuromycotina и Dikarya , произошли от общего предка ~ 700 млн лет назад. [6] Zoopagomycota - это в основном патогены животных или других грибов , Mucuromycotina - более разнообразная группа, включающая паразитов, сапротрофов или эктомикоризных. [5] Dikarya - это группа , включающая Ascomycota и Basidiomycota , которые составляют около 98% описанных видов грибов . [6] Из-за этого богатого разнообразия, Дикария включает в себя сильно морфологически отличные группы от гиф или одноклеточных дрожжей (например, модельный организмSaccharomyces cerevisiae ) к сложным многоклеточным грибам, широко известным как грибы. [6] В отличие от животных и наземных растений со сложной многоклеточностью, предполагаемые филогенетические отношения показывают, что грибы многократно приобретали и теряли многоклеточность в ходеэволюции Ascomycota и Basidiomycota . [7]

Филогения [ править ]

Филогенетическое дерево изображает грибки и их тесную взаимосвязь с другими организмами, на основе работы Филиппа Šilar [8] и «Mycota: Всеобъемлющее Трактат о Fungi как экспериментальные системы для фундаментальных и прикладных исследований». [9] [10] Дерево голомикоты соответствует Тедерсоо и др. [11] [12]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Адл, Сина М .; Симпсон, Аластер ГБ; Lane, Christopher E .; Лукеш, Юлий; Басс, Дэвид; Bowser, Samuel S .; Браун, Мэтью У .; Бурки, Фабьен; Данторн, Мика; Хампл, Владимир; Хейсс, Аарон; Хоппенрат, Мона; Лара, Энрике; Ле Галл, Линия; Линн, Денис Х .; Макманус, Хилари; Митчелл, Эдвард А.Д.; Mozley-Stanridge, Sharon E .; Парфри, Лаура В .; Павловский, Ян; Рюкерт, Соня; Шедвик, Лаура; Schoch, Conrad L .; Смирнов, Алексей; Шпигель, Фредерик В. (2012). «Пересмотренная классификация эукариот» . Журнал эукариотической микробиологии . 59 (5): 429–514. DOI : 10.1111 / j.1550-7408.2012.00644.x . PMC  3483872 . PMID  23020233 .
  2. Перейти ↑ Brown MW, Spiegel FW, Silberman JD (декабрь 2009 г.). «Филогения« забытой »клеточной слизистой плесени, Fonticula alba, раскрывает ключевую эволюционную ветвь внутри Opisthokonta» . Мол. Биол. Evol . 26 (12): 2699–709. DOI : 10.1093 / molbev / msp185 . PMID 19692665 . 
  3. ^ Лопес-Escardó, Дэвид; Лопес-Гарсия, Пурификасьон; Морейра, Дэвид; Руис-Трилло, Иньяки; Торруэлла, Гифре (12 августа 2017 г.). «Parvularia atlantis gen. Et sp. Nov., Nucleariid Filose Amoeba (Holomycota, Opisthokonta)» . Журнал эукариотической микробиологии . 65 (2): 170–179. DOI : 10.1111 / jeu.12450 . ISSN 1550-7408 . PMC 5708529 . PMID 28741861 .   
  4. ^ Карпов, Сергей; Мамкаева Мария А .; Алеошин, Владимир; Насонова, Елена; Лилье, Осу; Глисон, Фрэнк Х. (2014). «Морфология, филогения и экология афелид (Aphelidea, Opisthokonta) и предложение по новому суперпрофилу Opisthosporidia» . Границы микробиологии . 5 : 112. DOI : 10,3389 / fmicb.2014.00112 . PMC 3975115 . PMID 24734027 .  
  5. ^ a b c Берби, Мэри Л .; Джеймс, Тимоти Й .; Струллу-Дерриен, Кристин (2017-09-08). «Ранние расходящиеся грибы: разнообразие и влияние на заре земной жизни». Ежегодный обзор микробиологии . 71 (1): 41–60. DOI : 10.1146 / annurev-micro-030117-020324 . PMID 28525299 . 
  6. ^ a b c d Stajich, Джейсон Э .; Берби, Мэри Л .; Блэквелл, Мередит; Hibbett, David S .; Джеймс, Тимоти Й .; Spatafora, Joseph W .; Тейлор, Джон В. (29 сентября 2009 г.). «Грибки» . Текущая биология . 19 (18): R840 – R845. DOI : 10.1016 / j.cub.2009.07.004 . PMC 2913116 . PMID 19788875 .  
  7. ^ Нгуен, Ту Ань; Cissé, Ousmane H .; Вонг, Цзе Юнь; Чжэн, Пэн; Хьюитт, Дэвид; Новрузиан, Мину; Stajich, Jason E .; Джедд, Грегори (2017-02-08). «Инновации и ограничения, ведущие к сложной многоклеточности в Ascomycota» . Nature Communications . 8 : ncomms14444. DOI : 10.1038 / ncomms14444 . PMC 5309816 . PMID 28176784 .  
  8. ^ Силар Р (2016). Protistes Eucaryotes: Origine, Evolution et Biologie des Microbes Eucaryotes . HAL. п. 462. ISBN. 978-2-9555841-0-1.
  9. Перейти ↑ Esser K (2014). Mycota VII A: Систематика и эволюция (2-е изд.) . Springer. п. 461. ISBN. 978-3-642-55317-2.
  10. Басс, Дэвид; Чех, Лукас; Уильямс, Бриони А.П.; Берни, Седрик; Данторн, Мика; Маэ, Фредерик; Торруэлла, Гифре; Стентифорд, Грант Д.; Уильямс, Том А. (28.04.2018). «Выяснение отношений между микроспоридиями и криптомикотами» . Журнал эукариотической микробиологии . 65 (6): 773–782. DOI : 10.1111 / jeu.12519 . ISSN 1066-5234 . PMC 6282948 . PMID 29603494 .   
  11. ^ Тедерсоо, Лехо; Санчес-Рамирес, Сантьяго; Кылъялг, Урмас; Бахрам, Мохаммад; Деринг, Маркус; Шигель, Дмитрий; Мэй, Том; Риберг, Мартин; Абаренков, Кесси (2018). «Классификация грибов высокого уровня и инструмент для эволюционного экологического анализа» . Грибковое разнообразие . 90 (1): 135–159. DOI : 10.1007 / s13225-018-0401-0 . ISSN 1560-2745 . 
  12. ^ Лопес-Гарсия, Пурификасьон; Волкер, Экхард; Себе-Педрос, Арнау; Бернс, Джон; Карпов, Сергей А .; Морейра, Дэвид; Грау-Бове, Ксавье; Торруэлла, Гифре (17.08.2018). «Афелидоподобное фаготрофное происхождение грибов» . bioRxiv : 233882. дои : 10,1101 / 233882 .