Articulo de referencia

Viridiplantae

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Viridiplantae ( reino Plantae sensu stricto ), las plantas verdes, es un grupo o clado natural de alrededor de medio millón de eucariotas . Son verdes porque contienen cloroplastos , orgánulos celulares capaces de producir alimento mediante la fotosíntesis . Son los principales productores primarios de alimento tanto en el mar como en la tierra. El grupo incluye tanto las algas verdes como las plantas terrestres ( embriófitas ) que surgieron de ellas.

En 2005, Sina Adl y sus colegas propusieron el nombre Chloroplastida para el grupo. En 2012, Frederik Leliaert y sus colegas sugirieron una taxonomía revisada de las Viridiplantae. En 2019, M. Leebens-Mack y sus colegas propusieron una filogenia basada en el análisis de más de mil genomas de plantas. Esta filogenia convierte a las antiguas "algas clorofitas" y "algas estreptofitas" en parafiléticas , ya que las plantas terrestres surgieron de ellas.

Definición

Viridiplantae ( lit. ' plantas verdes ' ) [ 6 ] es un clado de alrededor de 450.000 a 500.000 especies de eucariotas con cloroplastos . La mayoría de ellos son autótrofos que obtienen su energía por fotosíntesis y desempeñan importantes funciones de producción primaria tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos . [ 7 ] El clado incluye todas las algas verdes , que son principalmente acuáticas; muchas son fitoplancton unicelular microscópico . También incluye las plantas terrestres macroscópicas , multicelulares y generalmente de estructura compleja ( embriófitas , es decir, Plantae sensu strictissimo ), que surgieron dentro del clado de algas verdes de agua dulce Streptophyta [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] durante el Ordovícico . [ 11 ] [ 12 ]

En la taxonomía tradicional , la clasificación de las algas verdes generalmente excluye a las plantas terrestres, lo que las convierte en un grupo parafilético ; sin embargo, es cladísticamente correcto considerar a las plantas terrestres como un clado especializado de algas verdes que evolucionó para prosperar en tierra firme , [ 13 ] lo que convierte a Viridiplantae en un grupo monofilético . Desde que se descubrió que las embriofitas surgieron de las algas verdes, algunos autores están comenzando a incluirlas. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]

Las especies de Viridiplantae tienen células con celulosa en sus paredes celulares y cloroplastos primarios derivados de endosimbiosis con cianobacterias que contienen clorofilas a y b y carecen de ficobilinas . En algunos sistemas de clasificación, el grupo ha sido tratado como un reino [ 18 ] bajo varios nombres como Viridiplantae, Chlorobionta o simplemente el reino Plantae ( sensu stricto ), este último ampliando la agrupación tradicional de plantas (terrestres) para incluir todas las algas verdes estrecha y distantemente relacionadas con Embryophyta . Adl et al. , quienes produjeron una clasificación para todos los eucariotas en 2005, introdujeron el nombre Chloroplastida para este grupo, reflejando que el grupo tiene cloroplastos primarios, y rechazaron el nombre Viridiplantae con el argumento de que algunas de las especies no son plantas como se entienden tradicionalmente. [ 19 ] Junto con Rhodophyta (algas rojas), Glaucophyta (algas grises) y otros grupos basales como los fagotróficos Rhodelphidia [ 20 ] y los picoplanctónicos Picozoa (ambos considerados hermanos de las algas rojas), Viridiplantae pertenecen al clado de algas primarias más grande Archaeplastida .

Evolución

Taxonomía

Leliaert et al ., 2012 proponen la siguiente taxonomía simplificada de las Viridiplantae. [ 21 ]

Filogenia

En 2019, se propuso una filogenia basada en genomas y transcriptomas de 1153 especies de plantas. [ 23 ] La ubicación de los grupos de algas está respaldada por filogenias basadas en genomas de Mesostigmatophyceae y Chlorokybophyceae que posteriormente fueron secuenciados. Tanto las "algas clorofitas" como las "algas estreptofitas" se tratan como parafiléticas (barras verticales junto al diagrama del árbol filogenético) en este análisis. [ 24 ] [ 25 ] La clasificación de Bryophyta está respaldada tanto por Puttick et al. 2018, [ 26 ] como por filogenias que involucran los genomas de antocerotas que también posteriormente fueron secuenciados. [ 27 ] [ 28 ]

Ancestralmente, las algas verdes eran flageladas. [ 21 ]

Referencias

  1. Tang, Qing (24 de febrero de 2020). "Una clorofita multicelular de mil millones de años" . Nature Ecology and Evolution . 4 (5): 543– 549. Bibcode : 2020NatEE...4..543T . doi : 10.1038/ s41559-020-1122-9 . PMC 8668152. PMID 32094536 .  
  2. Copeland, Herbert F. (1938). "Los reinos de los organismos". The Quarterly Review of Biology . 13 (4): 383– 420. doi : 10.1086/394568 . S2CID 84634277 . 
  3. Copeland, HF (1956). La clasificación de los organismos inferiores . Palo Alto: Pacific Books. pág. 6. 
  4. Whittaker, RH (enero de 1969). "Nuevos conceptos de reinos u organismos. Las relaciones evolutivas están mejor representadas por las nuevas clasificaciones que por los dos reinos tradicionales" (PDF) . Science . 163 (3863): 150– 60. CiteSeerX 10.1.1.403.5430 . doi : 10.1126/science.163.3863.150 . PMID 5762760. Archivado del original (PDF) el 17 de noviembre de 2017. Recuperado el 31 de enero de 2015 .  
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  6. 1 2 Cavalier-Smith, Tom (1981). "Reinos eucariotas: ¿siete o nueve?". Bio Systems . 14 ( 3– 4): 461– 481. Bibcode : 1981BiSys..14..461C . doi : 10.1016/0303-2647(81)90050-2 . PMID 7337818 . 
  7. Leebens-Mack, JH; et al. (One Thousand Plant Transcriptomes Initiative) (octubre de 2019). "Mil transcriptomas de plantas y la filogenómica de las plantas verdes" . Nature . 574 ( 7780): 679– 685. doi : 10.1038/s41586-019-1693-2 . PMC 6872490. PMID 31645766 .   
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