Articulo de referencia

Acrasidae

van Tieghem 1880 \n* ''[[Allovahlkampfia]]'' Walochnik & Mulec, 2009 \n* ''[[Pocheina]]'' Loeblich & Tappan 1961 "},"synonyms":{"wt":"* Acrasiaceae Poche 1913 em. Olive 1970 \n*...

Amebas y esporas de Acrasis rosea vistas al microscopio

La familia Acrasidae ( ICZN o Acrasiomycota , ICBN ) es una familia [ 1 ] de mohos mucilaginosos que pertenece al grupo excavado Heterolobosea . El elemento del nombre acrasio- proviene del griego akrasia , que significa "actuar en contra del propio juicio". Este grupo está compuesto por mohos mucilaginosos celulares.

Los términos "Acrasiomycota" o "Acrasiomycetes" se han utilizado cuando el grupo se clasificó como un hongo ("-mycota"). En algunas clasificaciones, Dictyostelium se incluyó en Acrasiomycetes, un grupo artificial de mohos mucilaginosos celulares, que se caracterizaba por la agregación de amebas individuales en un cuerpo fructífero multicelular, lo que constituía un factor importante que relacionaba a los acrásidos con los dictiostélidos. [ 2 ]

Cada célula conserva su individualidad incluso cuando forma un tallo y un cuerpo fructífero para reproducirse. [ 3 ] Originalmente se pensaba que los mohos mucilaginosos pertenecían a un grupo monofilético, Mycetozoa , con poca distinción entre Acrasis y Dictyostelids ; sin embargo, los científicos descubrieron que eran grupos distintos y, finalmente, que Acrasis estaba increíblemente distante en el árbol de la vida. En cambio, se encuentra en Heterolobosia con Naegleria , lejos de otras mixamebas. [ 4 ]

Ecología

Acrasis se encuentra en hábitats terrestres sobre corteza muerta o en descomposición, o tejido muerto aún adherido a las plantas. [ 3 ] A menudo se cultivan utilizando levadura, que constituye la mayor parte de su dieta, pero se sabe que participan en el canibalismo durante su etapa de vida solitaria y móvil. [ 5 ] También se pueden encontrar sobre la corteza de árboles vivos. [ 3 ]

Historia evolutiva

Históricamente se pensaba que Acrasis era un grupo hermano de los dictiostélidos, otras amebas de moho mucilaginoso que pertenecen a Amoebozoa, debido a la forma en que ambos se agregan para formar un cuerpo fructífero. Sin embargo, en su forma ameboide se comprendió que eran fundamentalmente diferentes y los estudios filogenéticos moleculares ubicaron a Acrasis en Heterolobosea junto con la infame Naegleria [ 6 ]. Una diferencia morfológica particular entre Acrasis y los dictiostélidos es que los tallos del cuerpo fructífero en Acrasis son como troncos y no contienen una vaina de celulosa. [ 5 ]

Heterolobosea pertenece al género Discoba. De todos los discobidos, Acrasis posee el genoma mitocondrial más compacto, que requiere transporte adicional debido a la cantidad de genes perdidos. Los genes de ARNt, que se encuentran comúnmente en la mayoría de las secuencias mitocondriales, son escasos en Acrasis y requieren transporte para la traducción de los genes mitocondriales restantes. Esta deficiencia génica se debe a la transferencia de genes de las mitocondrias al núcleo. Esta transferencia de genes de ARNt ocurrió recientemente en el linaje de Acrasis , ya que las comparaciones de secuencias indican transferencia génica después de la separación de Acrasis con Naegleria . [ 6 ]

Reproducción

Cuando los recursos como el agua o el alimento escasean, la ameba libera feromonas como la acrasina para agrupar las células ameboides y prepararlas para desplazarse formando un gran grex o pseudópodo (de miles de células) . Dentro del grex, las ameboides se reproducen, dando lugar a estructuras parecidas a frutos llamadas esporas , que se desarrollan en mohos unicelulares de la misma especie .

Su ciclo reproductivo se puede dividir en tres etapas de vida distintas en las que la célula de Acrasis experimenta cambios morfológicos e intracelulares [2].

Etapa vegetativa/solitaria

Tras la liberación de las esporas de Acrasis , estas germinan y se convierten en amebas limax de vida libre, las cuales se desplazan mediante un único pseudópodo, alcanzando hasta 32 micrómetros de longitud. [ 3 ] Durante esta etapa, pueden sufrir inanición o deshidratación, lo que las lleva a diferenciarse en un microquiste con pared celular extracelular. [ 5 ] Este microquiste puede luego diferenciarse nuevamente en amebas limax. Alternativamente, si las condiciones son favorables, un estímulo puede inducir a las amebas a agruparse. [ 5 ]

Etapa pseudoplasmodial

Al ser estimuladas, comienzan a agruparse formando una "babosa" que eventualmente formará un montículo con otras de la misma especie. [ 3 ] [ 5 ] Cada célula conserva su individualidad y solo se observan alteraciones intracelulares menores. [ 5 ] Una de las alteraciones observadas en las células entre la etapa vegetativa y la pseudoplasmodial es la disminución en el número y volumen de las vacuolas alimenticias.

Etapa diferenciada

Dentro del montículo, una ameba se diferencia en una célula del tallo sobre la cual se asientan las demás, creando una estructura llamada sorógeno. Después de que el tallo crece a partir de la diferenciación celular repetida en células basales del tallo, algunas células forman células distales de esporas y la estructura del esporocarpo desde la cual se liberan. Esto forma el cuerpo fructífero, que en general posee una gran plasticidad gracias a su capacidad de ramificarse. [ 3 ] A lo largo de este proceso, desde la etapa solitaria hasta la formación del cuerpo fructífero, cada célula mantiene su individualidad. Tras la formación del cuerpo fructífero, se liberan las esporas y el ciclo comienza de nuevo. [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. Roger AJ, Smith MW, Doolittle RF, Doolittle WF (1996). "Evidencia de los Heterolobosea a partir del análisis filogenético de genes que codifican la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa" . J. Eukaryot. Microbiol . 43 (6): 475–85 . doi : 10.1111/j.1550-7408.1996.tb04507.x . PMID 8976605 . 
  2. Cavender JC; Spiegl F.; Swanson A. (2002). "Taxonomía, mohos mucilaginosos y las preguntas que nos hacemos". The Mycological Society of America . 94 (6): 968– 979. PMID 21156570 . 
  3. 1 2 3 4 5 6 Brown, MW; Silberman; Spiegel (2010). "Una especie morfológicamente simple de Acrasis (Heterolobosea, Excavata), Acrasis helenhemmesae n. sp". Journal of Eukaryotic Microbiology . 57 (4): 346– 353. doi : 10.1111/j.1550-7408.2010.00481.x . PMID 20497285 . 
  4. Brown, MW; Kolisko, M.; Silberman, JD; Roger, AJ (2012). "La multicelularidad agregativa evolucionó independientemente en el supergrupo eucariota Rhizaria" . Current Biology . 22 (12): 1123– 1127. Bibcode : 2012CBio...22.1123B . doi : 10.1016/j.cub.2012.04.021 . PMID 22608512 . 
  5. 1 2 3 4 5 6 7 Hohl, HR; Hamamoto, ST (1969). "Ultraestructura de Acrasis rosea, un moho mucilaginoso celular, durante el desarrollo*". The Journal of Protozoology . 16 (2): 333– 344. doi : 10.1111/j.1550-7408.1969.tb02279.x . PMID 5816073 . 
  6. 1 2 Fu, CJ; Sheikh, S.; Miao, W.; Siv, GE; Andersson; Baldauf, SL (2014). "Genes faltantes, ORF múltiples y edición de ARN de tipo C a U en el ADN mitocondrial de Acrasis kona (Heterolobosea, Excavata)" . Genome Biology and Evolution . 6 (9): 2240– 2257. doi : 10.1093 / gbe/evu180 . PMC 4202320. PMID 25146648 .  

Lecturas adicionales

  • CJ Alexopoulos, Charles W. Mims, M. Blackwell et al., Micología introductoria, 4.ª ed. (John Wiley and Sons, Hoboken, NJ, 2004) ISBN 0-471-52229-5