Articulo de referencia

Micromonas

Baren, Bachy & Worden 2016 \n* ''[[Micromonas bravo]]'' Simon, Foulon & Marin 2017 \n* ''[[Micromonas polaris]]'' Simon, Foulon & Marin 2017 \n* ''[[Micromonas pusilla]]'' (Butc...

Micromonas es un género de algas verdes de la familia Mamiellaceae . [ 1 ] [ 2 ]

Micromonas es un alga prasinofita muy extendida, de tamaño muy pequeño, móvil y fototáctica. [ 3 ] Antes de la caracterización y denominación de una segunda especie, Micromonas commoda [ 4 ] mediante análisis del genoma, [ 5 ] Micromonas pusilla se consideraba la única especie del género. [ 6 ] [ 7 ] Esto llevó a una cantidad desproporcionada de investigación que discutía una sola especie y la sugerencia de que era el picoeucariota fotosintético dominante en algunos ecosistemas marinos. [ 8 ] A diferencia de muchas algas marinas, se pensaba que esta única especie estaba ampliamente distribuida tanto en aguas cálidas como frías, pero la secuenciación del genoma confirmó las indicaciones de estudios de genes individuales [ 9 ] [ 10 ] de que su distribución global en realidad reflejaba la presencia de múltiples especies que ocupaban diferentes nichos en el océano. [ 5 ] [ 3 ]

Algunos estudios han dividido a Micromonas pusilla en 3 a 5 clados diferentes a pesar de su similitud en morfologías y hábitats. [ 11 ] [ 12 ] Las proporciones variables de los clados contribuyen a la población de M. pusilla en todo el ecosistema marino, lo que lleva a la hipótesis de que los clados surgen en función de la ocupación de nichos y la susceptibilidad a la infección viral. [ 12 ] Otros estudios han establecido la presencia de al menos siete especies filogenéticamente distintas para las cuales los análisis de secuencias globales están comenzando a delinear diferencias claras en las regiones oceánicas que habitan, y solo algunas de las especies coexisten en el mismo entorno. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]

Descubrimiento

Micromonas pusilla se considera el primer picoplancton estudiado, cuando fue descubierto y nombrado Chromulina pusilla en la década de 1950 por R. Butcher. [ 16 ] Posteriormente, las micrografías electrónicas realizadas por las científicas inglesas Irene Manton y Mary Park en la década de 1960 proporcionaron más detalles sobre M. pusilla . [ 16 ]

Morfología y estructura celular

Micromonas es un grupo de pequeñas microalgas unicelulares con forma de pera que no tienen una pared celular visible . [ 5 ] [ 17 ] [ 4 ] Al igual que otros miembros de la clase, tienen una sola mitocondria y un solo cloroplasto , que cubre casi la mitad de la célula. [ 4 ] [ 18 ] Son capaces de nadar debido a la presencia de un flagelo sin escamas . [ 4 ] [ 18 ] [ 6 ] La estructura axonemal del flagelo para este género es diferente en que los microtúbulos periféricos no se extienden hasta la terminación del par central de microtúbulos , lo que permite una investigación visual del movimiento del par central. [ 17 ] [ 19 ] [ 16 ] En Micromonas , el par central rota constantemente en sentido antihorario, a pesar del movimiento de otros componentes del flagelo . [ 17 ] [ 19 ]

Si bien el tamaño, la forma y la ubicación de inserción del flagelo en la célula son similares entre cepas y clados genéticos, la variación en la longitud respectiva de la punta del pelo da como resultado diferentes longitudes de los flagelos dentro del género . [ 6 ]

Antibiótico

Se determinó la susceptibilidad a los antibióticos utilizando una sola cepa de M. pusilla con el fin de producir cultivos axénicos para su uso en estudios y experimentos. [ 20 ] La cepa de M. pusilla se probó con una variedad de antibióticos para determinar los posibles efectos de cada antibiótico en particular. [ 20 ]

Resistencia: [ 20 ] bencilpenicilina , gentamicina , kanamicina , neomicina , estreptomicina

Sensible a: [ 20 ] cloranfenicol , polimixina B

Para M. pusilla , la sensibilidad a un antibiótico probablemente se define por la alteración del crecimiento, más que por un efecto letal, cuando se expone a niveles bactericidas de ese antibiótico en particular. [ 20 ] La susceptibilidad de otras cepas de M. pusilla a este conjunto de antibióticos debería ser la misma. [ 20 ]

Genética

Historia evolutiva

Micromonas divergió tempranamente del linaje que dio origen a todas las plantas terrestres modernas. Las especies individuales tienen secuencias de genes de ARN ribosomal 18S muy similares, una comparación que se usa a menudo para determinar la especiación microscópica; sin embargo, menos del 90 % de los genes diferentes son compartidos entre las dos especies de Micromonas con genoma secuenciado . [ 5 ] Tienen diferencias más notables en la región V1-V2 de los genes de ARN ribosomal 16S (ubicados en el genoma del cloroplasto). [ 14 ] Análisis más recientes muestran cuán divergentes son en relación con otros miembros del linaje verde, específicamente plantas terrestres y algas verdes clorofitas. [ 15 ]

Aunque se creía que Micromonas pusilla representaba una sola especie, estudios genéticos han demostrado que los linajes de Micromonas divergieron entre sí hace ya 65 millones de años, acumulando una gran cantidad de diferencias genéticas. La falta de diferenciación morfológica implica que Micromonas pusilla podría considerarse un complejo de especies crípticas . [ 9 ]

Aislamiento de cepas

El genoma de referencia original de Micromonas se creó a partir de la cepa CCMP1545, aislada del Atlántico Norte y depositada en una colección de cultivos en la década de 1980, y de la cepa CCMP2709 (RCC299 antes de ser axénica y clonalizada), aislada en 1998 de una muestra del Pacífico ecuatorial. [ 5 ] Estas cepas se habían cultivado durante décadas y están disponibles en el Centro Nacional de Algas Marinas y Microbiota (NCMA, EE. UU.) y en la Colección de Cultivos Roscoff (RCC, Francia).

Mecanismos celulares

Crecimiento y división celular

Micromonas se reproduce asexualmente por fisión . [ 17 ] Se ha observado que M. pusilla muestra variabilidad en las características ópticas, por ejemplo, tamaño celular y dispersión de la luz, a lo largo del día. [ 21 ] Hay un aumento en estas mediciones durante el período con luz, seguido de una disminución durante el período sin luz. [ 21 ] [ 22 ] Esto coincide con los hallazgos de que los perfiles proteómicos cambian a lo largo del ciclo diario, con un aumento en la expresión de proteínas relacionadas con la proliferación celular , lípidos y reestructuración de la membrana celular en la oscuridad cuando las células comienzan a dividirse y se vuelven más pequeñas. [ 22 ] Sin embargo, los niveles de expresión de genes y proteínas aún pueden variar dentro de la misma vía metabólica . [ 22 ] También se ha sugerido que la estructura de 3' UTR puede jugar un papel en el sistema regulador. [ 22 ]

Sistema de captación de luz

Las especies de Micromonas aún comparten la misma colección de pigmentos fotosintéticos que los miembros de la clase Mamiellophyceae , [ 6 ] que incluye los pigmentos comunes clorofila a y clorofila b , [ 23 ] así como prasinoxantina (xantofila K), el primer carotenoide de algas al que se le asignó una estructura que tiene un grupo γ-terminal. [ 24 ] Se ha descubierto que la mayoría de sus xantofilas están en estado oxidado y muestran similitudes con las que poseen otros importantes plancton marino como diatomeas, algas doradas y pardas , y dinoflagelados . [ 25 ] Además, hay otro pigmento llamado Chl cCS-170 que se puede encontrar en algunas cepas de Micromonas y Ostreococcus que viven en la parte más profunda del océano, lo que puede indicar una adaptación potencial para organismos que residen bajo baja intensidad de luz; [ 6 ] Sin embargo, al menos para Ostreococcus , estas cepas se encuentran en toda la columna de agua en los giros oceánicos abiertos, incluso en las aguas superficiales. [ 26 ]

Los complejos captadores de luz de Micromonas se distinguen de otras algas verdes por su composición de pigmentos y su estabilidad en condiciones desfavorables. [ 23 ] Se ha demostrado que estas proteínas utilizan tres pigmentos diferentes para la captación de luz y que son resistentes a altas temperaturas y a la presencia de detergentes.

Biosíntesis de peptidoglicano

Aunque los cloroplastos de Micromonas , que se sugiere que se originaron a partir de cianobacterias mediante endosimbiosis , [ 27 ] no tienen una capa de peptidoglicano circundante , se ha encontrado que la vía de biosíntesis de peptidoglicano es completa en M. pusilla y parcial en M. commoda , con la presencia de solo algunas enzimas relevantes. [ 4 ] Si bien el papel de esta vía para Micromonas aún está bajo investigación, esta observación muestra un linaje para diferentes especies de Micromonas junto con algas glaucofitas que aún tienen sus cloroplastos cubiertos con peptidoglicano . [ 4 ]

Importancia ecológica

Micromonas constituye una cantidad significativa de biomasa y productividad picoplanctónica tanto en regiones oceánicas como costeras. [ 8 ] La abundancia de Micromonas ha aumentado durante la última década. La evidencia muestra que estos picos en los números son inducidos por el cambio climático, que se ha sentido más drásticamente en el Ártico. [ 4 ] Muchas especies de algas verdes se han considerado exclusivamente fotosintéticas, y este parece ser el caso de Micromonas . Hace algunos años, un estudio indicó que Micromonas tenía un estilo de vida mixotrófico depredador que podría tener grandes impactos en las poblaciones procariotas dentro del Ártico. [ 28 ] Debido al gran consumo de procariotas por Micromonas , este estudio y otros que se basan en él, sugirieron que podría ser la razón por la que los picoeucariotas fotosintéticos parecen estar aumentando en el Ártico. [ 28 ] Sin embargo, los autores de ese estudio perdieron la cepa utilizada, y dos estudios posteriores realizados por otros laboratorios no pudieron replicar los resultados, concluyendo que Micromonas , incluyendo M. polaris , no es un mixótrofo depredador. [ 29 ] [ 30 ]

Infección viral

Los virus son importantes en el equilibrio del ecosistema marino al regular la composición de las comunidades microbianas, pero su comportamiento puede verse afectado por varios factores, como la temperatura, el modo de infección y las condiciones del huésped. [ 31 ] [ 32 ] Cada vez se descubren y estudian más virus que infectan a Micromonas , incluyendo estudios de respuestas transcripcionales a la infección bajo diferentes condiciones nutricionales. [ 33 ]

Virus Micromonas pusilla

Actualmente se han identificado 45 cepas virales que coexisten con poblaciones de M. pusilla . [ 12 ] La infectividad del virus depende de la cepa del huésped, la disponibilidad de luz y la adsorción del virus. [ 34 ]

Se estima que el promedio diario de muertes debidas a la lisis viral es de aproximadamente 2 a 10% de la población de M. pusilla . [ 34 ]

  • Reovirus de Micromonas pusilla (MpRV): Primer aislamiento de un reovirus que infecta protistas. [ 35 ] Se ha descubierto que este virus es más grande que otros miembros de la familia. [ 36 ]

Virus Micromonas polaris

Es el primer ficodnavirus aislado de aguas oceánicas polares. [ 37 ] Puede infectar a M. polaris , que es el ecotipo polar de Micromonas que se ha adaptado a aguas con bajas temperaturas. [ 37 ]

La evidencia sugiere que el aumento de la temperatura debido al cambio climático puede alterar la composición clonal tanto del virus como del huésped. [ 37 ]

Ingeniería metabólica

Con el creciente aumento de la población mundial, existe una mayor demanda de peces silvestres y algas como fuente de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), necesarios para el crecimiento y desarrollo, así como para el mantenimiento de la salud humana. Investigaciones recientes exploran un mecanismo alternativo para la producción de AGPI mediante el uso de la acil-CoA Δ6-desaturasa , una enzima presente en M. pusilla , en plantas. La cepa de M. pusilla de la acil-CoA Δ6-desaturasa es altamente eficaz en la vía de síntesis de ácidos grasos poliinsaturados debido a su fuerte preferencia de unión a sustratos omega-3 en plantas terrestres. [ 38 ]

Referencias

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  • Los genes de diminutas algas arrojan luz sobre el importante papel que desempeñan en la gestión del carbono en los océanos del mundo.