Durusdinium es un género de algas dinoflageladas perteneciente a la familia Symbiodiniaceae . Durusdinium puede vivir de forma libre o formar asociaciones simbióticas con corales duros. [ 2 ] Se han documentado miembros de este género en corales formadores de arrecifes de los océanos Índico [ 3 ] y Pacífico [ 4 ] , así como en el Caribe. [ 5 ] Antes de 2018, Durusdinium se clasificaba como Symbiodinium Clado D. [ 6 ]
La relación simbiótica entre corales y algas es esencial para la salud de los ecosistemas de arrecifes de coral, y la presencia de Durusdinium proporciona importantes beneficios de adaptación a corto plazo para los corales sometidos a estrés ambiental. En el contexto del cambio climático cada vez más intenso, el papel de Durusdinium no solo consiste en favorecer la supervivencia de los corales, sino también en mantener la salud y la estabilidad de los ecosistemas de arrecifes de coral.
Historia de la filogenia
Antes de 2018, todos los simbiontes de Symbiodiniaceae se agrupaban en siete clados dentro de un solo género, denominados Clado A, B, C, etc. Posteriormente, se revisó la sistemática de Symbiodiniaceae y los distintos clados se reasignaron a varios géneros. Uno de ellos es Durusdinium, que pertenecía al clado D. La mayoría de estas agrupaciones de clados comprenden numerosos linajes genéticamente distintos y reproductivamente aislados, que presentan diferentes distribuciones ecológicas y biogeográficas. [ 6 ]
Ecología
La relación simbiótica entre el coral y las algas
La relación simbiótica estable entre los corales y sus algas simbiontes (principalmente dinoflagelados) es crucial para la supervivencia de los ecosistemas de arrecifes de coral tropicales y subtropicales. Mediante la fotosíntesis, estas algas proporcionan más del 90 % de los nutrientes que los corales necesitan, satisfaciendo sus necesidades nutricionales esenciales. Esta relación permite que los corales prosperen en aguas pobres en nutrientes; sin embargo, cuando se produce estrés ambiental, como el aumento de la temperatura del agua de mar, los corales pueden expulsar sus algas, lo que provoca el blanqueamiento de los corales. Si bien el blanqueamiento temporal no mata inmediatamente a los corales, el blanqueamiento prolongado puede ser fatal. [ 7 ]
El blanqueamiento de los corales está directamente relacionado con el calentamiento global, en particular con el aumento de la temperatura superficial del mar (TSM), que supone una amenaza significativa para su supervivencia. Desde 1880, la TSM en zonas tropicales y subtropicales ha aumentado entre 0,25 y 0,75 °C, registrándose tres episodios de blanqueamiento de coral a gran escala en las últimas tres décadas (Huang et al., 2020). Ante este deterioro de las condiciones ambientales, los corales necesitan ajustar la especie y la proporción de sus algas simbiontes para adaptarse a las cambiantes presiones ambientales.
El papel de Durusdinium en la adaptación de los corales al estrés ambiental.
Las investigaciones han demostrado que los corales ajustan sus algas simbióticas para mejorar su supervivencia bajo estrés ambiental. [ 7 ] Si bien Durusdinium ayuda a la supervivencia de los corales en ambientes de alta temperatura y cambios rápidos, su predominio prolongado puede afectar negativamente la salud de los corales. La alta demanda energética de Durusdinium puede afectar el crecimiento, la calcificación, la transferencia de carbono y la reproducción de los corales. [ 8 ] Por lo tanto, cuando las temperaturas bajan o se restablece la estabilidad ambiental, los corales pueden disminuir su proporción de Durusdinium y aumentar la de Cladocopium (Clado C) para restaurar el equilibrio. La presencia de Durusdinium asegura la supervivencia de los corales en condiciones adversas, pero en condiciones sin estrés, los corales pueden reducir gradualmente Durusdinium para recuperar una salud óptima. Este fenómeno, conocido como la "hipótesis del blanqueamiento adaptativo", sugiere que los corales ajustan las especies y proporciones de algas para responder a los cambios ambientales. [ 8 ]
Referencias
- 1 2 Guiry, Michael D. (2022). " Durusdinium LaJeunesse, 2018" . WoRMS . Registro Mundial de Especies Marinas . Recuperado el 7 de febrero de 2023 .
- ↑ Bellantuono, Anthony J; Dougan, Katherine E (6 de noviembre de 2019). "Los estilos de vida de vida libre y simbióticos de un endosimbionte de coral termotolerante muestran transcriptomas profundamente distintos tanto en condiciones estables como de estrés térmico" . Molecular Ecology . 28 (24): 5265– 5281. doi : 10.1111/mec.15300 . Recuperado el 7 de febrero de 2023 .
- ↑ Thinesh, T (agosto de 2019). "Patrón diferencial de blanqueamiento y recuperación de los arrecifes de coral del sureste de la India ante el evento de blanqueamiento masivo global de 2016: Ocurrencia del simbionte tolerante al estrés Durusdinium (Clado D) en los corales de la bahía de Palk" . Marine Pollution Bulletin . 145 : 287–294 . doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.05.033 . Recuperado el 7 de febrero de 2023 .
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- ↑ Manzello, Derek P (15 de diciembre de 2018). "El papel de la genética del huésped y los simbiontes de algas tolerantes al calor en el mantenimiento de poblaciones del coral en peligro de extinción Orbicella faveolata en los Cayos de Florida con el calentamiento del océano" . Global Change Biology . 25 (3): 1016–1031 . doi : 10.1111/gcb.14545 . Recuperado el 7 de febrero de 2023 .
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- ^ Huang , Ya-Yi; Carballo-Bolaños, Rodrigo; Kuo, Chao-Yang; Keshavmurthy, Shashank; Chen, Chaolun A. (8 de mayo de 2020). "Leptoria phrygia en el sur de Taiwán mezcla y cambia simbiontes para resistir el blanqueamiento inducido térmicamente" . Informes científicos . 10 (1). doi : 10.1038/s41598-020-64749-z . ISSN 2045-2322 . PMC 7210888 . PMID 32385394 .
- 1 2 Wang, Chenying; Zheng, Xinqing; Li, Yan; Sun, Danye; Huang, Wencong; Shi, Tuo (diciembre de 2022). "Dinámica de reordenamiento de simbiontes asociada con fotodaño durante el estrés térmico en la simbiosis de coral" . Ecological Indicators . 145 109706. doi : 10.1016/j.ecolind.2022.109706 .
- Dinofíceas
- géneros de dinoflagelados