Las glaucofitas , también conocidas como glaucocistófitas o glaucocístidas , son un pequeño grupo de algas unicelulares que se encuentran en ambientes terrestres húmedos y de agua dulce, [ 3 ] [ 4 ] menos comunes hoy que durante el Proterozoico . [ 5 ] El número declarado de especies en el grupo varía de aproximadamente 14 a 26. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Junto con los taxones hermanos mucho más grandes Rhodophyta (algas rojas) y Viridiplantae / Chloroplastida ( algas verdes y plantas terrestres ), forman el clado de algas primario Archaeplastida .
Las glaucofitas son de interés para los biólogos que estudian la evolución de los cloroplastos, ya que pueden ser similares al tipo de alga ancestral que dio origen a las algas rojas y las plantas verdes; es decir, las glaucofitas podrían ser arqueoplástidos basales . [ 3 ] [ 9 ] [ 6 ]
A diferencia de las algas rojas y verdes, las glaucofitas solo tienen reproducción asexual . [ 10 ]
Reproducción
A diferencia de las algas rojas y verdes, las glaucofitas se reproducen exclusivamente por medios asexuales. Experimentan mitosis abierta sin centriolos, una característica que comparten con otros eucariotas basales. Los modos de reproducción incluyen fisión binaria, formación de zoosporas y autoesporulación. Por ejemplo, Cyanophora paradoxa se divide longitudinalmente, produciendo dos células hijas, cada una de las cuales hereda una sola cianela. Las especies de Glaucocystis se reproducen mediante autoesporas inmóviles. Hasta la fecha, no hay evidencia de reproducción sexual en las glaucofitas. [ 11 ]
Características
Los plastidios de las glaucofitas se conocen como « muroplastos », [ 12 ] «cianoplastos» o « cianelas ». A diferencia de los plastidios de otros organismos, poseen una capa de peptidoglicano , considerada una reliquia del origen endosimbiótico de los plastidios a partir de cianobacterias . [ 3 ] [ 13 ] Esta capa de peptidoglicano desempeña un papel funcional en la división de los plastidios y se considera evidencia molecular de su ascendencia cianobacteriana. [ 14 ] Las glaucofitas contienen el pigmento fotosintético clorofila a . [ 3 ] Junto con las algas rojas [ 3 ] y las cianobacterias , captan la luz mediante ficobilisomas , estructuras compuestas principalmente de ficobiliproteínas . Las algas verdes y las plantas terrestres han perdido este pigmento. [ 15 ] Al igual que las algas rojas, y a diferencia de las algas verdes y las plantas, las glaucofitas almacenan carbono fijado en el citosol . [ 16 ]
Esta fijación de carbono citosólico, en lugar de la fijación dentro de los plastidios, se considera un rasgo ancestral retenido. Los ficobilisomas de las glaucofitas están compuestos principalmente de ficocianina y aloficocianina, dos pigmentos clave también presentes en las cianobacterias. Estos pigmentos permiten la absorción de luz en longitudes de onda que la clorofila no puede, mejorando la captación de luz en ambientes acuáticos con poca luz. [ 17 ] Los estudios de transferencia de genes endosimbióticos (EGT) sugieren que varios genes originalmente codificados en ancestros cianobacterianos se han reubicado en el genoma nuclear en las glaucofitas, lo que refleja las primeras etapas de la integración genómica plastidio-huésped. [ 18 ] La evolución del metabolismo del glucógeno y el almidón en eucariotas proporciona pistas moleculares para comprender el establecimiento de la endosimbiosis de los plastidios.
El género que divergió más tempranamente es Cyanophora , que solo tiene uno o dos plastidios. Cuando hay dos, están semiconectados. [ 19 ]
Las glaucofitas tienen mitocondrias con crestas planas y experimentan mitosis abierta sin centriolos . Las formas móviles tienen dos flagelos desiguales , que pueden tener pelos finos y están anclados por un sistema multicapa de microtúbulos , ambos similares a las formas que se encuentran en algunas algas verdes. [ 15 ]

- Flagelo anterior (con pelos)
- Mucocisto , descarga una masa mucosa que a veces se utiliza en la formación de quistes.
- Lámina
- vesícula de placa
- gránulo de almidón
- Surco
- Pliegues anteriores
- Cuerpo basal
- Vacuola contráctil , regula la cantidad de agua dentro de una célula.
- Aparato de Golgi ; modifica las proteínas y las envía fuera de la célula.
- Membranas de plastidios (2, primarias)
- Peptidoglicano , una capa de polisacáridos que rodea la membrana citoplasmática.
- Órgano central
- Tilacoides , lugar donde tienen lugar las reacciones dependientes de la luz de la fotosíntesis.
- Ficobilisoma
- Nucleolo
- Núcleo
- Retículo endoplasmático , la red de transporte de moléculas que se dirigen a partes específicas de la célula.
- La mitocondria crea ATP (energía) para la célula (crestas planas).
- Flagelo posterior
Filogenia
Externo
Junto con las algas rojas y las Viridiplantae ( algas verdes y plantas terrestres ), las glaucofitas forman los Archaeplastida , un grupo de organismos que contienen plastidios y que podrían compartir un ancestro común único que estableció una asociación endosimbiótica con una cianobacteria . La relación entre los tres grupos sigue siendo incierta, aunque lo más probable es que las glaucofitas divergieran primero: [ 6 ]
Se ha demostrado que la alternativa, que las glaucofitas y las algas rojas formen un clado, es menos plausible, pero no se puede descartar. [ 6 ]
Interno
La filogenia interna de las glaucofitas y el número de géneros y especies varían considerablemente entre las fuentes taxonómicas. Una filogenia de las Glaucophyta publicada en 2017 dividió el grupo en tres familias e incluye cinco géneros: [ 20 ]
Taxonomía

Una lista de 2019 de las especies de glaucofitas descritas tiene las mismas tres subdivisiones, tratadas como órdenes, pero incluye otras cinco posibles especies no clasificadas, lo que produce un total de entre 14 y 19 posibles especies. [ 6 ]
- Orden Cyanophorales
- Género Cyanophora – 5–6 especies
- Ordenar Glaucocystales
- Género Glaucocystis – 7–8 especies
- Orden Gloeochaetales
- Cianoptyche – 1 especie
- Gloeochaete – 1 especie
- Otras posibles especies
- ¿ Archaeopsis monococca Skuja ?
- ¿ Chalarodora azurea Pascher ?
- Glaucocystopsis africana Bourrelly
- Peliaina cyanea Pascher
- ? Strobilomonas cyaneus Schiller
A partir de mayo de 2026 , AlgaeBase dividió las glaucofitas en solo dos grupos, colocando a Cyanophora en Glaucocystales en lugar de Cyanophorales (sin embargo, la entrada estaba fechada en 2011). [ 21 ] AlgaeBase incluyó un total de 25 especies en ocho géneros: [ 22 ]
- Glaucocistales
- Chalarodora Pascher – 1 especie
- Cyanophora Korshikov – 6 especies
- Glaucocystis Itzigsohn – 13 especies
- Glaucocystopsis Bourrelly – 1 especie
- Peliaina Pascher – 1 especie
- Strobilomonas Schiller – 1 especie
- Gloeochaetales
- Cyanoptyche Pascher – 1 especie
- Gloeochaete Lagerheim – 1 especie
Ninguna de las especies de Glaucophyta es particularmente común en la naturaleza. [ 3 ]
Las glaucofitas se consideraban anteriormente como parte de la familia Oocystaceae , en el orden Chlorococcales . [ 23 ]
Referencias
- ^ Skuja, A. (1954). III. Abteilung: Glaucophyta. En: Syllabus der Pflanzenfamilien de A. Engler: mit besonderer Berücksichtigung der Nutzpflanzen nebst einer Übersicht über die Florenreiche und Florengebiete der Erde , 12ª ed. I Band Allgemeiner Teil Bakterien bis Gymnospermen . (Melchior, H. y Werdermann, E. Eds), págs. 56–57. Berlín-Nikolassee: Borntraeger.
- ↑ Guiry, MD y Guiry, GM 2025. AlgaeBase . Publicación electrónica mundial, Universidad de Galway. https://www.algaebase.org; consultado el 8 de enero de 2025.
- 1 2 3 4 5 6 Keeling, Patrick J. (2004). "Diversidad e historia evolutiva de los plastidios y sus huéspedes" . American Journal of Botany . 91 (10): 1481– 1493. Bibcode : 2004AmJB...91.1481K . doi : 10.3732/ajb.91.10.1481 . PMID 21652304 .
- ↑ Perspectivas genómicas sobre la biología de las algas
- ↑ Cruzan, Mitchell B. (2018). Biología evolutiva . Oxford University Press. pág. 20. ISBN 978-0-19-088268-6.
- 1 2 3 4 5 Figueroa-Martinez, Francisco; Jackson, Christopher; Reyes-Prieto, Adrian (2019). "Los genomas de plastidios de diversos géneros de glaucofitas revelan un contenido genético ampliamente conservado y una diversidad arquitectónica limitada". Genome Biology and Evolution . 11 (1): 174– 188. doi : 10.1093/gbe/evy268 . PMC 6330054. PMID 30534986 .
- ↑ El cuello de botella monoplastídico en la evolución de las algas y las plantas | Revista de Ciencias Celulares
- ↑ Guiry, MD; Guiry, GM "Glaucophyta" . AlgaeBase . Universidad de Galway . Consultado el 28 de febrero de 2022 .
- ↑ Kim, Eunsoo; Graham, Linda E. (2008). Redfield, Rosemary Jeanne (ed.). "Análisis EEF2 desafía la monofilia de Archaeplastida y Chromalveolata" . PLoS ONE . 3 (7) e2621. Bibcode : 2008PLoSO...3.2621K . doi : 10.1371/journal.pone.0002621 . PMC 2440802. PMID 18612431 .
- ↑ Walker, Timothy (2012). Plantas: Una introducción muy breve . Oxford University Press. pág. 10. ISBN 978-0-19-958406-2.
- ^ Jackson, C. (2015). La Glaucophyta: Las plantas azul verdosas en pocas palabras. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 439–443. https://doi.org/10.5586/asbp.2015.049
- ↑ Wise, Robert R.; Hoober, J. Kenneth, eds. (2006). La estructura y función de los plastidios . Dordrecht: Springer. pp. 3–21 . ISBN 978-1-4020-4061-0Archivado del original el 8 de marzo de 2016. Consultado el 12 de marzo de 2019 .
- ↑ Miyagishima, Shin-ya; Kabeya, Yukihiro; Sugita, Chieko; Sugita, Mamoru; Fujiwara, Takayuki (2014). " DipM es necesario para la hidrólisis del peptidoglicano durante la división del cloroplasto" . BMC Plant Biology . 14 (1): 57. Bibcode : 2014BMCPB..14...57M . doi : 10.1186/1471-2229-14-57 . PMC 4015805. PMID 24602296 .
- ↑ Oldach, Klaus H; Peck, David M; Nair, Ramakrishnan M; Sokolova, Maria; Harris, John; Bogacki, Paul; Ballard, Ross (2014). "Análisis genético de la tolerancia al nematodo de la lesión radicular Pratylenchus neglectus en la leguminosa Medicago littoralis" . BMC Plant Biology . 14 (1): 100. Bibcode : 2014BMCPB..14..100O . doi : 10.1186/1471-2229-14-100 . ISSN 1471-2229 . PMC 4021308. PMID 24742262 .
- ^ Skuja , A. (1948). Taxonomie des Phytoplanktons einiger Visto en Uppland, Suecia. Symbolae Botanicae Upsalienses 9(3): 1-399. Guiry, MD; Guiry, GM "Glaucophyta" . Base de algas . Universidad de Galway .
- ↑ Ball, S.; Colleoni, C.; Cenci, U.; Raj, JN; Tirtiaux, C. (10 de enero de 2011). "La evolución del metabolismo del glucógeno y el almidón en eucariotas proporciona pistas moleculares para comprender el establecimiento de la endosimbiosis de los plastidios" . Journal of Experimental Botany . 62 (6): 1775– 1801. doi : 10.1093/jxb/erq411 . PMID 21220783 .
- ↑ Ludwig-Müller, Jutta (2011-02-09). "Conjugados de auxina: su papel en el desarrollo de las plantas y en la evolución de las plantas terrestres". Journal of Experimental Botany . 62 (6): 1757– 1773. doi : 10.1093/jxb/erq412 . ISSN 1460-2431 . PMID 21307383 .
- ↑ Nowack, ECM, et al. (2008). Las transferencias genéticas de diversas bacterias compensan la evolución genómica reductiva en el cromatóforo de Paulinella chromatophora. PNAS 105(5): 16782–16787. https://doi.org/10.1073/pnas.0809772105
- ↑ de Vries, Jan; Gould, Sven B. (2017-01-01). "El cuello de botella monoplastídico en la evolución de algas y plantas" . Journal of Cell Science . 131 (2) jcs203414. The Company of Biologists. doi : 10.1242/jcs.203414 . ISSN 1477-9137 . PMID 28893840 .
- ↑ Price, Dana C.; Steiner, Jürgen M.; Yoon, Hwan Su; Bhattacharya, Debashish; Löffelhardt, Wolfgang (2016). "Glaucophyta". Manual de los protistas . págs. 1–65 . doi : 10.1007/978-3-319-32669-6_42-1 . ISBN 978-3-319-32669-6.
- ↑ Guiry, MD; Guiry, GM " Cyanophora " . AlgaeBase . Universidad de Galway . Consultado el 1 de marzo de 2022 .
- ↑ Guiry, MD; Guiry, GM "Glaucophyta" . AlgaeBase . Universidad de Galway . Consultado el 21 de mayo de 2026 .
- ↑ "Phycokey - Glaucocystis" .
- taxonomía de algas
- Glaucophyta