Articulo de referencia

Hifa

Hifas de Penicillium Células de hifas fúngicas: (1) Pared hifal. (2) Septo . (3) Mitocondria . (4) Vacuola. (5) Cristal de ergosterol . (6) Ribosoma . (7) Núcleo . (8) Retículo ...

Hifas de Penicillium
Células de hifas fúngicas: (1) Pared hifal. (2) Septo . (3) Mitocondria . (4) Vacuola. (5) Cristal de ergosterol . (6) Ribosoma . (7) Núcleo . (8) Retículo endoplasmático . (9) Cuerpo lipídico. (10) Membrana plasmática . (11) Spitzenkörper . (12) Aparato de Golgi
Hifas que crecen en salsa de tomate (los objetos oblongos pálidos a un lado son granos de arroz ).
Aspergillus niger
Conidios en conidióforos

Una hifa ( del griego antiguo ὑφή ( huphḗ ) ' telaraña ' ; pl. hifas ) es una estructura filamentosa larga y ramificada de un hongo , oomiceto o actinobacteria . [ 1 ] En la mayoría de los hongos, las hifas son el principal modo de crecimiento vegetativo y se denominan colectivamente micelio . 

Estructura

Una hifa consta de una o más células rodeadas por una pared celular tubular . En la mayoría de los hongos, las hifas se dividen en células mediante tabiques internos llamados septos . Los septos suelen estar perforados por poros lo suficientemente grandes como para que los ribosomas , las mitocondrias y, a veces, los núcleos , fluyan entre las células. El principal polímero estructural de las paredes celulares de los hongos es típicamente la quitina , a diferencia de las plantas y los oomicetos , que tienen paredes celulares celulósicas . Algunos hongos tienen hifas aseptadas, lo que significa que sus hifas no están divididas por septos.

Las hifas tienen un diámetro promedio de 4–6 μm . [ 2 ] Muchos grupos de hongos producen hifas, y algunos forman vastas redes de micelio; se ha estimado que solo las hifas de hongos micorrícicos arbusculares se extienden aproximadamente 110 cuatrillones de kilómetros [ 3 ] a través de los suelos superficiales de la Tierra.

Crecimiento

Las hifas crecen en sus puntas. Durante el crecimiento apical, las paredes celulares se extienden mediante el ensamblaje externo y la polimerización de los componentes de la pared celular, y la producción interna de nueva membrana celular. [ 4 ] El Spitzenkörper (palabra alemana para 'cuerpo puntiagudo') es un orgánulo intracelular asociado con el crecimiento apical. Está compuesto por una agregación de vesículas unidas a la membrana que contienen componentes de la pared celular. El Spitzenkörper forma parte del sistema de endomembranas de los hongos, reteniendo y liberando vesículas que recibe del aparato de Golgi . Estas vesículas viajan a la membrana celular a través del citoesqueleto y liberan su contenido (incluyendo varias proteínas ricas en cisteína, como ceratoplataninas e hidrofobinas ) [ 5 ] [ 6 ] fuera de la célula mediante el proceso de exocitosis . Fuera de la célula, luego se transportan a donde se necesitan. Las membranas de las vesículas contribuyen al crecimiento de la membrana celular, mientras que su contenido forma nueva pared celular. El Spitzenkörper se mueve a lo largo del ápice del filamento hifal y genera crecimiento y ramificación apical; la tasa de crecimiento apical en la punta del filamento hifal es similar a la tasa de movimiento del Spitzenkörper y está regulada por ella. [ 7 ]

A medida que una hifa se extiende, pueden formarse septos detrás de la punta en crecimiento para dividir cada hifa en células individuales. Las hifas pueden ramificarse mediante la bifurcación de una punta en crecimiento o por la aparición de una nueva punta a partir de una hifa ya establecida.

Comportamiento

La dirección del crecimiento de las hifas puede controlarse mediante estímulos ambientales, como la aplicación de un campo eléctrico. Las hifas también pueden detectar unidades reproductivas a cierta distancia y crecer hacia ellas. Además, pueden atravesar superficies permeables para penetrarlas. [ 4 ]

Modificaciones

Las hifas pueden modificarse de diversas maneras para cumplir funciones específicas. Algunos hongos parásitos forman haustorios que intervienen en la absorción dentro de las células del huésped. Los arbúsculos de los hongos micorrícicos mutualistas cumplen una función similar en el intercambio de nutrientes, por lo que son importantes para facilitar la absorción de nutrientes y agua por las plantas. El micelio extramatricial ectomicorrícico aumenta considerablemente la superficie del suelo disponible para su explotación por las plantas hospedantes, canalizando agua y nutrientes hacia las ectomicorrizas , órganos fúngicos complejos situados en las puntas de las raíces de las plantas. En los líquenes , las hifas envuelven los gonidios , constituyendo una parte importante de su estructura. En los hongos que atrapan nematodos, las hifas pueden modificarse formando estructuras de captura como anillos constrictores y redes adhesivas. Se pueden formar cordones miceliales para transferir nutrientes a mayores distancias. Los tejidos, cordones y membranas fúngicas, como los de las setas y los líquenes , están compuestos principalmente por hifas afieltradas y, a menudo, anastomosadas . [ 8 ]

Tipos

Clasificación basada en la división celular

  • Septado (con tabiques)
  • Aseptado ( no septado ) o cenocítico (sin septos)
  • Las pseudohifas se distinguen de las hifas verdaderas por su método de crecimiento, su relativa fragilidad y la falta de conexión citoplasmática entre las células.
    • Las levaduras forman pseudohifas. [ 12 ] Son el resultado de una especie de gemación incompleta en la que las células se alargan pero permanecen unidas después de la división. Algunas levaduras también pueden formar hifas septadas verdaderas. [ 13 ]

Clasificación basada en la pared celular y la forma general.

Las características de las hifas pueden ser importantes en la clasificación de los hongos. En la taxonomía de los basidiomicetos , las hifas que componen el cuerpo fructífero se pueden identificar como hifas generativas, esqueléticas o de unión. [ 14 ]

  • Las hifas generativas son relativamente indiferenciadas y pueden desarrollar estructuras reproductivas. Suelen tener paredes delgadas, aunque ocasionalmente desarrollan paredes ligeramente engrosadas, generalmente presentan septos frecuentes y pueden o no tener conexiones en forma de abrazadera . Pueden estar incrustadas en mucílago o materiales gelatinizados.
  • Las hifas esqueléticas son de dos tipos básicos. La forma clásica tiene paredes gruesas y es muy larga en comparación con las hifas generativas, frecuentemente septadas, que no se ramifican o raramente se ramifican y tienen poco contenido celular. Presentan pocos septos y carecen de conexiones en abrazadera. Las hifas esqueléticas fusiformes constituyen el segundo tipo. A diferencia de las hifas esqueléticas típicas, estas se ensanchan centralmente y suelen ser extremadamente anchas, lo que les confiere una forma fusiforme .
  • Las hifas de unión tienen paredes gruesas y se ramifican con frecuencia. A menudo se asemejan a astas de ciervo o árboles defoliados debido a sus numerosas ramas que se estrechan gradualmente.

Basándose en los tipos de hifas generativas, esqueléticas y de unión, en 1932 EJH Corner aplicó los términos monomítico, dimítico y trimítico a los sistemas hifales, con el fin de mejorar la clasificación de los poliporos . [ 15 ] [ 16 ]

  • Todo hongo debe contener hifas generativas. Un hongo que solo contiene este tipo, como los hongos carnosos como los agáricos , se denomina monomítico .
  • Si un hongo contiene hifas generativas obligadas (como se mencionó en el punto anterior, "todo hongo debe contener hifas generativas") y solo uno de los otros dos tipos (hifas esqueléticas o de unión), se le denomina dimítico . De hecho, los hongos dimíticos casi siempre contienen hifas generativas y esqueléticas; existe un género excepcional, Laetiporus , que incluye únicamente hifas generativas y de unión.
  • Las hifas esqueléticas y de unión dan a los hongos coriáceos y leñosos, como los poliporos, su consistencia resistente. Si un hongo contiene los tres tipos (por ejemplo, Trametes ), se denomina trimítico .

Se dice que los hongos que forman hifas esqueléticas fusiformes unidas por hifas generativas tienen sistemas hifales sarcodimíticos . Algunos hongos forman hifas esqueléticas fusiformes, hifas generativas e hifas de unión, y se dice que estos tienen sistemas hifales sarcotrimíticos . Estos términos fueron introducidos posteriormente por EJH Corner en 1966 como un refinamiento. [ 17 ]

Clasificación basada en la apariencia refractiva

Las hifas se describen como "gloeoplerosas" ("gloeohifas") si su alto índice de refracción les confiere un aspecto oleoso o granular al microscopio. Estas células pueden ser amarillentas o transparentes ( hialinas ). En ocasiones, pueden teñirse selectivamente con sulfovanilina u otros reactivos. Las células especializadas denominadas cistidios también pueden ser gloeoplerosas. [ 18 ] [ 19 ]

Clasificación basada en la ubicación de crecimiento

Las hifas se pueden clasificar como "vegetativas" o "aéreas". Las hifas aéreas de los hongos producen esporas reproductivas asexuales. [ 20 ]

Véase también

  • Ascocarpo – Cuerpo fructífero de un hongo ascomiceto 
  • Red de Hartig – Red de hifas que crecen hacia el interior 
  • Red micorrícica : redes subterráneas de hongos que conectan plantas individuales entre sí. 

Referencias

  1. Madigan M; Martinko J, eds. (2005). Brock Biology of Microorganisms (11.ª  ed.). Prentice Hall. ISBN 0-13-144329-1.
  2. Maheshwari, R. (2016). Hongos: Métodos experimentales en biología . Micología (Segunda edición). CRC Press. pág. 3. ISBN   978-1-4398-3904-1.
  3. Stewart, Justin D.; Bisot, Corentin; Cargill, Rachael IM; Van Nuland, Michael E.; Hawkins, Heidi-Jayne; Oyarte Galvez, Loreto; Klein, Malin; van Son, Marije; Terry, Victoria; Paré, Louis; Banchini, Claudia; Stefani, Franck; Kahane, Felix; Lin, Kai-Kai; Braghiere, Renato K. (2026-06-11). "Densidad global y biomasa de redes de hongos micorrícicos arbusculares" . Science . 392 (6803): 1171– 1176. doi : 10.1126/science.adu4373 . hdl : 1871.1/2a6d4a53-a51f-424a-8ebf-3851000f5c24 .
  4. 1 2 Gooday, GW (1995). "La dinámica del crecimiento de las hifas". Investigación Micológica . 99 (4): 385– 389. doi : 10.1016/S0953-7562(09)80634-5 .
  5. ^ Baccelli, Iván; Comparini, Cecilia; Bettini, Priscila P.; Martellini, Federica; Ruocco, Michelina; Pazzagli, Luigia; Bernardi, Rodolfo; Scala, Aniello (1 de febrero de 2012). "La expresión del gen ceratoplatanino está relacionada con el crecimiento de hifas y la formación de clamidosporas en Ceratocystis platani " . Cartas de microbiología FEMS . 327 (2): 155– 163. doi : 10.1111/j.1574-6968.2011.02475.x . hdl : 2158/645742 . PMID 22136757 . 
  6. Wösten, Han AB; van Wetter, Marie-Anne; Lugones, Luis G.; van der Mei, Henny C.; Busscher, Henk J.; Wessels, Joseph GH (28 de enero de 1999). "Cómo un hongo escapa del agua para crecer en el aire" . Biología actual . 9 (2): 85– 88. Bibcode : 1999CBio....9...85W . doi : 10.1016/S0960-9822(99)80019-0 . PMID 10021365 . S2CID 15134716 .  
  7. Steinberg, G (2007). "Crecimiento hifal: una historia de motores, lípidos y el Spitzenkörper" . Eukaryotic Cell . 6 (3): 351– 360. Bibcode : 2007EukC....6..351S . doi : 10.1128 /ec.00381-06 . PMC 1828937. PMID 17259546 .  
  8. Moore, David. Robson, Geoffrey D. Trinci, Anthony PJ Guía de hongos del siglo XXI. Editorial: Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0521186957
  9. "Micología en línea – Aspergilosis" . Archivado del original el 7 de diciembre de 2008. Consultado el 10 de diciembre de 2008 .
  10. Toro P, Doxtader EE, Mukhopadhyay S (2025). "Precisión del diagnóstico a nivel de género de organismos fúngicos en muestras patológicas basado únicamente en la morfología: análisis de 52 muestras con microbiología/PCR como estándar de oro". International Journal of Surgical Pathology . doi : 10.1177/10668969251382760 . PMID 41248033 . 
  11. Klatt, Edward C. "Mucormicosis" . WebPath . Facultad de Medicina de la Universidad de Utah . Consultado el 10 de diciembre de 2008 .
  12. Reiss, Errol; DiSalvo, Art (31 de mayo de 2018). "Levaduras". En Hunt, Richard (ed.). Microbiología e Inmunología en línea . Universidad de Carolina del Sur . Consultado el 20 de noviembre de 2020 .
  13. Sudbery, Peter; Gow, Neil; Berman, Judith (2004). "Los distintos estados morfogénicos de Candida albicans ". Trends in Microbiology . 12 (7): 317– 324. Bibcode : 2004TrMic..12..317S . doi : 10.1016/j.tim.2004.05.008 . PMID 15223059 . 
  14. "Sistema hifal" . Asociación Micológica de Illinois. Archivado del original el 14 de octubre de 2006. Consultado el 11 de febrero de 2007 .
  15. Corner EJH (1932). "Un Fomes con dos sistemas de hifas". Trans. Br. Mycol. Soc . 17 ( 1– 2): 51– 81. doi : 10.1016/S0007-1536(32)80026-4 .
  16. Cunningham GH (1954–55). "Problemas taxonómicos de algunos himenomicetos" . Transactions and Proceedings of the Royal Society of New Zealand . 82 : 893–6 .
  17. Rincón EJH (1966). "Monografía de hongos cantareloides". Ana. Bot. Memoria . 2 : 1-255 .
  18. Véase el glosario de Meinhard Moser, traducido por Simon Plant: Claves para agaricos y boletos (Roger Phillips 1983) ISBN 0-9508486-0-3.
  19. Véase la sección "Características microscópicas..." del Taller de verano de 2006 sobre biología de hongos para profesores de secundaria, archivado el 25 de junio de 2008 en Wayback Machine , laboratorio Hibbett, Departamento de Biología, Universidad de Clark, "Directrices para la recolección e identificación de macrohongos (basidiomicetos)".
  20. Kaiser, Gary E. (2014-06-01). "II: HONGOS" . Archivado del original el 25-12-2019 . Recuperado el 10-03-2020 .
  • Micrografía óptica de primer plano de hifas cenocíticas
  • Microbiología en miniatura: Introducción a la micología
  • Vídeos sobre el crecimiento y la ramificación de las hifas realizados por PC Hickey y N. Read, Universidad de Edimburgo.
  • Hongos en línea: Una introducción a la biología de los hongos
  • Fungal , un homenaje artístico de Raphaël Bastide con motivo del 20.º aniversario de Wikipedia. Muestra cómo este artículo de Wikipedia es colonizado por hifas.