Articulo de referencia

alvéolo cortical

Micrografía electrónica de transmisión de una sección delgada de la superficie del ciliado Paramecium putrinum , que muestra los alvéolos (flechas rojas) debajo de la superficie...

Micrografía electrónica de transmisión de una sección delgada de la superficie del ciliado Paramecium putrinum , que muestra los alvéolos (flechas rojas) debajo de la superficie celular.

Los alvéolos corticales son orgánulos celulares formados por vesículas situadas bajo la membrana citoplasmática , a la que dan soporte. El término « corticado » proviene de una hipótesis evolutiva sobre el origen común de los reinos Plantae y Chromista , ya que ambos reinos presentan alvéolos corticales en al menos un filo. Al menos tres linajes de protistas exhiben estas estructuras: Telonemia , Alveolata y Glaucophyta .

Definición

Los alvéolos corticales se han definido como sacos o vesículas membranosas aplanadas que refuerzan la corteza celular mediante la fijación firme a la membrana subyacente y a los microtúbulos . [ 1 ] Típicamente forman una capa continua que actúa como una película flexible, aunque también pueden constituir una estructura semirrígida o las escamas de una teca . [ 2 ]

Aparición

Los alvéolos corticales son la característica morfológica definitoria del clado de protistas Alveolata , que de otro modo estaría unido únicamente por la filogenia molecular . [ 3 ] El nombre 'Alveolata' es una referencia a este rasgo, [ 4 ] [ 1 ] presente en todos los representantes de este grupo: los apicomplejos parásitos y perkinsozoos , [ 5 ] los ciliados depredadores [ 2 ] y colpodélidos , [ 6 ] [ 7 ] las algas croméridas , [ 8 ] [ 9 ] y los dinoflagelados ecológicamente diversos , [ 10 ] así como los pequeños flagelados basales conocidos colectivamente como colponémidos . [ 11 ] Un pequeño filo de eucariotas, Telonemia , contiene especies flageladas que exhiben alvéolos aplanados, muy parecidos a los de Alveolata. Ambos grupos comparten afinidad evolutiva, conformando el supergrupo TSAR junto con Stramenopiles y Rhizaria . [ 12 ]

Además del supergrupo TSAR, el supergrupo Archaeplastida contiene un linaje de algas con alvéolos corticales, conocidas como Glaucophyta . Todas las especies de glaucofitas presentan alvéolos membranosos aplanados situados inmediatamente debajo de la membrana plasmática , en todas las regiones de la célula excepto en el surco flagelar. Además, estos alvéolos pueden contener placas rígidas que, de forma similar a los dinoflagelados tecados, definen la forma de la célula, que de otro modo sería amorfa. [ 13 ] El rasgo morfológico común con los alveolados se ha utilizado para proponer un origen evolutivo común entre los reinos Plantae (definido como Archaeplastida) y Chromista (que contiene alveolados). [ 14 ] Esto se conoce como la hipótesis " corticada ", postulada por el protozoólogo Thomas Cavalier-Smith , [ 15 ] [ 16 ] pero posteriormente rechazada debido a la no monofilia del reino Chromista. [ 17 ] En cambio, tanto Archaeplastida como el supergrupo TSAR están unidos en un clado conocido como Diaphoretickes , que contiene los grupos cromistas restantes Haptista y Cryptista . [ 17 ] [ 4 ]

Función

Aunque los alvéolos corticales son muy diversos en forma y función entre los diferentes grupos de protistas, siempre comparten la función de sostener la membrana citoplasmática. En el caso de los parásitos apicomplejos, los alvéolos están relacionados tanto con la movilidad como con la invasión de las células del huésped y, por lo tanto, tienen una relevancia particular en medicina . En los dinoflagelados , los alvéolos contienen celulosa y componen las escamas de su armadura. Los alvéolos de los ciliados forman parte del complejo cortical que sostiene los extrusomas, los cuerpos basales de los cilios y la intrincada cubierta cortical. [ 18 ]

Referencias

  1. 1 2 Cavalier-Smith, Thomas (2017). "El reino Chromista y sus ocho filos: una nueva síntesis que enfatiza la focalización de proteínas periplásdicas, la evolución del citoesqueleto y los periplásdicos, y las divergencias antiguas" . Protoplasma . 255 ( 1): 297–357 . doi : 10.1007/s00709-017-1147-3 . PMC 5756292. PMID 28875267 .  
  2. 1 2 Stelly N, Mauger JP, Claret M, Adoutte A (1991). "Alvéolos corticales de Paramecium: un vasto compartimento de almacenamiento de calcio submembranoso" ( PDF ) . The Journal of Cell Biology . 113 (1): 103– 112. doi : 10.1083/jcb.113.1.103 . PMC 2288916. PMID 1848863. S2CID 2395284 .   
  3. Keeling PJ; Burger G; Durnford DG; Lang BF; Lee RW; Pearlman RE; Roger AJ; Gray MW (diciembre de 2005). "El árbol de los eucariotas". Trends in Ecology & Evolution . 20 (12): 670– 6. doi : 10.1016/J.TREE.2005.09.005 . ISSN 0169-5347 . PMID 16701456. Wikidata Q29616064 .   
  4. 1 2 Adl, et al. (2012). "La clasificación revisada de los eucariotas" . Journal of Eukaryotic Microbiology . 59 (5): 429– 514. doi : 10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x . PMC 3483872. PMID 23020233 .   
  5. Esther Garcés; Mona Hoppenrath (noviembre de 2010). "Ultraestructura del parásito intracelular Parvilucifera sinerae (Alveolata, Myzozoa) que infecta el dinoflagelado planctónico tóxico marino Alexandrium minutum (Dinophyceae)". Algas nocivas . 10 (1): 64– 70. doi : 10.1016/J.HAL.2010.07.001 . ISSN 1568-9883 . Wikidata Q62109160 .  
  6. Brian S Leander; Olga N Kuvardina; Vladimir V Aleshin; Alexander P Mylnikov; Patrick John Keeling (1 de septiembre de 2003). "Filogenia molecular y morfología de la superficie de Colpodella edax (Alveolata): perspectivas sobre la ascendencia fagotrófica de los apicomplejos". Journal of Eukaryotic Microbiology . 50 (5): 334– 340. doi : 10.1111/J.1550-7408.2003.TB00145.X . ISSN 1066-5234 . PMID 14563171 . Wikidata Q34270501 .   
  7. AP Mylnikov (1 de noviembre de 2009). "Ultraestructura y filogenia de los colpodélidos (Colpodellida, Alveolata)". Academia Rusa de Ciencias. Boletín de Biología ( 6): 685–694 . ISSN 1062-3590 . PMID 20143628. Wikidata Q82839650 .   
  8. Moore RB; Oborník M; Janouskovec J; Chrudimský T; Vancová M; Green DH; Wright SW; Davies NW; et al. (febrero de 2008). "Un alveolado fotosintético estrechamente relacionado con parásitos apicomplejos". Nature . 451 (7181): 959– 963. Bibcode : 2008Natur.451..959M . doi : 10.1038/nature06635 . PMID 18288187 . S2CID 28005870 .   
  9. John M Archibald (1 de enero de 2009). "El enigma de la evolución de los plastidios". Current Biology . 19 (2): R81-8. doi : 10.1016/J.CUB.2008.11.067 . ISSN 0960-9822 . PMID 19174147. Wikidata Q33346647 .   
  10. Mona Hoppenrath (29 de abril de 2016). "Taxonomía de los dinoflagelados: una revisión y propuesta de una clasificación revisada". Biodiversidad marina . 47 (2): 381– 403. doi : 10.1007/S12526-016-0471-8 . ISSN 1867-1616 . Wikidata Q112831588 .  
  11. Jan Janouškovec; Denis Tikhonenkov; Kirill Mikhailov; Timur Simdyanov; Vladimir V. Aleoshin; Alexander P Mylnikov; Patrick John Keeling (5 de diciembre de 2013). "Los colponémidos representan múltiples linajes alveolares antiguos". Current Biology . 23 (24): 2546– 2552. doi : 10.1016/J.CUB.2013.10.062 . ISSN 0960-9822 . PMID 24316202. Wikidata Q35062245 .   
  12. Tikhonenkov, Denis V.; Jamy, Mahwash; Borodina, Anastasia S.; Belyaev, Artem O.; Zagumyonnyi, Dmitry G.; Prokina, Kristina I.; Mylnikov, Alexander P.; Burki, Fabien; Karpov, Sergey A. (2022). "Sobre el origen de TSAR: morfología, diversidad y filogenia de Telonemia" . Biología abierta . 12 (3). La Sociedad Real. doi : 10.1098/rsob.210325 . ISSN 2046-2441 . PMC 8924772 . PMID 35291881 .   
  13. ^ Aaron A. Heiss; Alaric W. Heiss; Kaleigh Lukács; Eunsoo Kim (11 de septiembre de 2017). "El aparato flagelar del glaucofito Cyanophora cuspidata". Revista de Ficología . 53 (6): 1120– 1150. doi : 10,1111/JPY.12569 . ISSN 0022-3646 . PMID 28741699 . Wikidata Q38368966 .   
  14. T Cavalier-Smith (marzo de 2002). "El origen fagotrófico de los eucariotas y la clasificación filogenética de los protozoos". Revista Internacional de Microbiología Sistemática y Evolutiva . 52 (2): 297– 354. doi : 10.1099/00207713-52-2-297 . ISSN 1466-5026 . PMID 11931142. Wikidata Q28212529 .   
  15. Thomas Cavalier-Smith (23 de junio de 2010). " Los reinos Protozoa y Chromista y la raíz eozoica del árbol eucariota" . Biology Letters . 6 (3): 342– 5. doi : 10.1098/RSBL.2009.0948 . ISSN 1744-9561 . PMC 2880060. PMID 20031978. Wikidata Q24601474 .    
  16. Cavalier-Smith, Thomas; Chao, Ema E.; Lewis, Rhodri (diciembre de 2015). "Orígenes múltiples de Heliozoa a partir de ancestros flagelados: nuevo subfilo criptista Corbihelia, superclase Corbistoma y monofilia de Haptista, Cryptista, Hacrobia y Chromista" . Molecular Phylogenetics and Evolution . 93 (1): 331– 362. Bibcode : 2015MolPE..93..331C . doi : 10.1016/j.ympev.2015.07.004 . PMID 26234272 . 
  17. 1 2 Fabien Burki; Andrew J Roger ; Matthew W Brown; Alastair GB Simpson (9 de octubre de 2019). "El nuevo árbol de los eucariotas". Trends in Ecology & Evolution . 35 (1): 43– 55. doi : 10.1016/J.TREE.2019.08.008 . ISSN 0169-5347 . PMID 31606140. Wikidata Q90670033 .   
  18. Gould SB, Tham WH, Cowman AF, McFadden GI, Waller RF (2008). "Alveolinas, una nueva familia de proteínas corticales que definen el infra-reino de los protistas Alveolata" . Biología Molecular y Evolución . 25 (6): 1219– 1230. doi : 10.1093/molbev/msn070 . PMID 18359944 .