
Mesangiospermae es un clado que contiene la mayoría de las plantas con flores (angiospermas). Por lo tanto, las mesangiospermas se conocen como angiospermas centrales , en contraste con los tres órdenes de especies de divergencia más temprana conocidas como angiospermas basales : Nymphaeales (que incluye los nenúfares ), Austrobaileyales (que incluye el anís estrellado ) y Amborellales . Mesangiospermae incluye alrededor de 350 000 especies, [ 1 ] mientras que existen alrededor de 175 especies vivas de angiospermas basales. [ 2 ]
Es un nombre creado según las reglas del sistema de nomenclatura filogenética PhyloCode . [ 3 ] Si bien existe un clado con una circunscripción similar en el sistema APG III , no se le asignó un nombre. [ 4 ]
Filogenia
Además de las mesangiospermas, los otros grupos de plantas con flores son Amborellales , Nymphaeales y Austrobaileyales . Estos constituyen un grupo parafilético denominado angiospermas basales . Los nombres de los órdenes que terminan en -ales se utilizan aquí sin referencia al rango taxonómico, ya que estos grupos contienen un solo orden.
Mesangiospermae incluye los siguientes clados:
Nombre
Las mesangiospermas suelen reconocerse en sistemas de clasificación que no asignan grupos a rangos taxonómicos . El nombre Mesangiospermae es un nombre basado en nodos modificado por ramas en la nomenclatura filogenética . Se define como el clado corona más inclusivo que contiene a Platanus occidentalis , pero no a Amborella trichopoda , Nymphaea odorata ni Austrobaileya scandens . [ 6 ] A veces se escribe como /Mesangiospermae aunque esto no lo exige el PhyloCode . La barra diagonal de "marca de clado" indica que el término se entiende como definido filogenéticamente. [ 3 ]
Descripción
En estudios filogenéticos moleculares , las mesangiospermas siempre están fuertemente respaldadas como un grupo monofilético . [ 7 ] No hay ninguna característica distintiva que se encuentre en todas las mesangiospermas maduras pero que no se encuentre en ninguna de las angiospermas basales. Sin embargo, las mesangiospermas son reconocibles en la etapa más temprana del desarrollo embrionario. [ 2 ] [ 8 ] El óvulo contiene un megagametofito , también conocido como saco embrionario , que es bipolar en estructura y contiene 8 núcleos celulares . Las células antípodas son persistentes y el endospermo es triploide .
Historia
Los fósiles más antiguos conocidos de plantas con flores son mesangiospermas fósiles de la etapa Hauteriviense del período Cretácico . [ 9 ]
Las comparaciones de secuencias de ADN mediante relojes moleculares indican que las mesangiospermas se originaron entre 140 y 150 millones de años atrás, cerca del comienzo del período Cretácico. [ 10 ] Esto fue aproximadamente 25 millones de años después del origen de las angiospermas a mediados del Jurásico . [ 11 ]
Hacia los 135 millones de años, las mesangiospermas se habían diversificado en 5 grupos: Chloranthales , Magnoliids , Monocots , Ceratophyllales y Eudicots . [ 11 ] La diversificación en 5 grupos probablemente ocurrió en unos 4 millones de años.
Debido a que el intervalo de esta radiación (alrededor de 4 millones de años) es corto en proporción a su edad (alrededor de 145 millones de años), durante mucho tiempo pareció que los 5 grupos de mesangiospermas habían surgido simultáneamente. Las mesangiospermas se mostraron como una pentatomía no resuelta en los árboles filogenéticos . En 2007, dos estudios intentaron resolver las relaciones filogenéticas entre estos 5 grupos comparando grandes porciones de sus genomas de cloroplastos . [ 11 ] [ 12 ] Estos estudios coincidieron en la filogenia más probable para las mesangiospermas. En esta filogenia, las monocotiledóneas son hermanas del clado [Ceratophyllales + eudicotiledóneas]. Sin embargo, este resultado no está fuertemente respaldado. La prueba de topología aproximadamente insesgada mostró que algunas de las otras posiciones posibles de las monocotiledóneas tenían más del 5% de probabilidad de ser correctas. La principal debilidad de estos dos estudios fue el pequeño número de especies cuyo ADN se utilizó en el análisis filogenético: 45 en un estudio y 64 en el otro. [ 11 ] Esto era inevitable, ya que solo se conocen secuencias completas del genoma del cloroplasto para unas pocas plantas.
Referencias
- ↑ Alan J. Paton, Neil Brummitt, Rafaël Govaerts , Kehan Harman, Sally Hinchcliffe, Bob Allkin y Eimear Nic Lughadha (2008). "Hacia el Objetivo 1 de la Estrategia Mundial para la Conservación de las Plantas: una lista de trabajo de todas las especies de plantas conocidas: progreso y perspectivas". Taxon 57 (2):602-611.
- 1 2 Peter F. Stevens (2001 en adelante). Filogenia de angiospermas. Sitio web: Sitio web del Jardín Botánico de Missouri. (Ver enlaces externos a continuación).
- 1 2 Philip D. Cantino, James A. Doyle, Sean W. Graham, Walter S. Judd , Richard G. Olmstead, Douglas E. Soltis , Pamela S. Soltis y Michael J. Donoghue (2007). "Hacia una nomenclatura filogenética de Tracheophyta ". Taxon . 56 (3): 822–846 . doi : 10.2307/25065865 . JSTOR 25065865 .
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ↑ Angiosperm Phylogeny Group (2009), "Una actualización de la clasificación del Angiosperm Phylogeny Group para los órdenes y familias de plantas con flores: APG III", Botanical Journal of the Linnean Society , 161 (2): 105–121 , doi : 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x , hdl : 10654/18083
- ↑ APG IV 2016 .
- ↑ Philip D. Cantino, James A. Doyle, Sean W. Graham, Walter S. Judd , Richard G. Olmstead, Douglas E. Soltis , Pamela S. Soltis y Michael J. Donoghue. 2007. Suplemento electrónico: páginas E1-E44. Para: Cantino et alii. 2007. "Hacia una nomenclatura filogenética de Tracheophyta ". Taxon 56 (3):822-846. (ver enlaces externos a continuación).
- ↑ Douglas E. Soltis , Pamela S. Soltis , Peter K. Endress y Mark W. Chase (2005). Filogenia y evolución de las angiospermas . Sinauer: Sunderland, MA
- ↑ William E. Friedman y Kirsten C. Ryerson (2009). «Reconstrucción del gametofito femenino ancestral de las angiospermas: Perspectivas de Amborella y otros linajes antiguos de plantas con flores». American Journal of Botany 96(1):129-143. doi : 10.3732/ajb.0800311
- ↑ Else Marie Friis , K. Raunsgaard Pedersen y Peter R. Crane (2006). «Flores de angiospermas del Cretácico: Innovación y evolución en la reproducción vegetal». Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 232(2-4):251–293. doi : 10.1016/j.palaeo.2005.07.006
- ↑ T. Jonathan Davies, Timothy G. Barraclough, Mark W. Chase , Pamela S. Soltis , Douglas E. Soltis y Vincent Savolainen (2004). «El abominable misterio de Darwin: Perspectivas desde un superárbol de las angiospermas». Actas de la Academia Nacional de Ciencias 101(7):1904-1909.
- 1 2 3 4 Michael J. Moore, Charles D. Bell, Pamela S. Soltis y Douglas E. Soltis (2007). «Uso de datos a escala del genoma de los plastidios para resolver relaciones enigmáticas entre angiospermas basales». Proceedings of the National Academy of Sciences 104(49):19363-19368. doi : 10.1073/pnas.0708072104
- ↑ Robert K. Jansen, Zhengqiu Cai, Linda A. Raubeson, Henry Daniell, Claude W. dePamphilis, James Leebens-Mack, Kai F. Müller, Mary Guisinger-Bellian, Rosemarie C. Haberle, Anne K. Hansen, Timothy W. Chumley, Seung-Bum Lee, Rhiannon Peery, Joel R. McNeal, Jennifer V. Kuehl y Jeffrey L. Boore (2007). "Análisis de 81 genes de 64 genomas de plastidios resuelve relaciones en angiospermas e identifica patrones evolutivos a escala genómica" Proceedings of the National Academy of Sciences 104(49):19369-19374 doi : 10.1073/pnas.0709121104
Bibliografía
- APG IV (2016). "Una actualización de la clasificación del Grupo de Filogenia de Angiospermas para los órdenes y familias de plantas con flores: APG IV" . Botanical Journal of the Linnean Society . 181 (1): 1– 20. doi : 10.1111/boj.12385 .
- Soltis, Pamela S ; Soltis, Douglas E (abril de 2016). "Eventos antiguos de duplicación del genoma completo como impulsores de innovaciones clave en angiospermas" . Current Opinion in Plant Biology . 30 : 159–165 . doi : 10.1016/j.pbi.2016.03.015 . PMID 27064530 .
- Zeng, Liping; Zhang, Qiang; Sun, Renran; Kong, Hongzhi; Zhang, Ning; Ma, Hong (24 de septiembre de 2014). "Resolución de la filogenia profunda de las angiospermas utilizando genes nucleares conservados y estimaciones de los tiempos de divergencia temprana" . Nature Communications . 5 (4956): 4956. Bibcode : 2014NatCo...5.4956Z . doi : 10.1038/ncomms5956 . PMC 4200517. PMID 25249442 .
Enlaces externos
- Filogenia de las angiospermas en el Jardín Botánico de Missouri
- Suplemento electrónico de Cantino et alii
- Divergence Times T. Jonathan Davies et alii. (2004). PNAS 101(7):1904-1909.
- Lista del genoma del cloroplasto En: Genómica de Montreal
- Angiospermas
- Clados de plantas no clasificados