El micoplancton son miembros saprotróficos de las comunidades de plancton de los ecosistemas marinos y de agua dulce . [1] [2] Están compuestos de hongos y levaduras filamentosos de vida libre que están asociados con partículas planctónicas o fitoplancton . [3] Al igual que el bacterioplancton , estos hongos acuáticos desempeñan un papel importante en la mineralización heterotrófica y el ciclo de nutrientes . [4] El micoplancton puede tener hasta 20 mm de diámetro y más de 50 mm de longitud. [5]
En un mililitro típico de agua de mar, hay aproximadamente de 10 3 a 10 4 células fúngicas. [6] Este número es mayor en los ecosistemas costeros y estuarios debido a la escorrentía nutricional de las comunidades terrestres. Los hongos acuáticos se encuentran en una gran variedad de ecosistemas, desde manglares hasta humedales y océano abierto. [7] La mayor diversidad y número de especies de micoplancton se encuentra en aguas superficiales (< 1000 m), y el perfil vertical depende de la abundancia de fitoplancton . [8] [9] Además, esta diferencia en la distribución puede variar entre estaciones debido a la disponibilidad de nutrientes. [10] Los hongos acuáticos sobreviven en un entorno deficiente en oxígeno constante y, por lo tanto, dependen de la difusión de oxígeno por turbulencia y del oxígeno generado por organismos fotosintéticos . [11]
Clasificación
Existe una gran diversidad de hongos acuáticos. Estos hongos pueden clasificarse en tres grupos: [11]
- Hongos inferiores : adaptados a hábitats marinos ( hongos zoospóricos , incluidos mastigomicetos: oomicetos y quitridiomicetos )
- Hongos superiores filamentosos, modificados al estilo de vida planctónico ( hifomicetos , ascomicetos , basidiomicetos ).
- Hongos terrestres : contienen apéndices de hongos marinos ( tricomicetos ).
La mayoría de las especies de micoplancton son hongos superiores, que se encuentran en los filos Ascomycota y Basidiomycota . [8]
La secuenciación genómica es una forma habitual de evaluar y categorizar los hongos acuáticos. Los hongos son eucariotas y, como tales, a menudo se secuencia el ADNr 18s. [7]
Según los registros fósiles, los hongos datan de finales del Proterozoico , hace entre 900 y 570 millones de años. Se plantea la hipótesis de que el micoplancton evolucionó a partir de hongos terrestres, probablemente en el Paleozoico (hace 390 millones de años). [2] Los métodos y vías de adaptación de los hongos terrestres al entorno marino aún están en estudio.
Contribuciones biogeoquímicas
Existen múltiples ciclos biogeoquímicos en los océanos de la Tierra en los que el micoplancton desempeña un papel. [12] Son parte del ciclo microbiano y otras formas de ciclo de nutrientes, incluido el micoflujo y el micoloop específicos del micoplancton. [13]
Ciclo de nutrientes orgánicos
El micoplancton, como todos los hongos, desempeña un papel esencial en la degradación de detritos y materia orgánica de las plantas, así como de otros organismos más grandes. [14] [15] Al trabajar con otras comunidades microbianas, el micoplancton convierte eficientemente la materia orgánica particulada en materia orgánica disuelta como parte del ciclo biogeoquímico . [12] El micoplancton y las bacterias heterotróficas median los flujos de carbono, nitrógeno, oxígeno y otros nutrientes en los ecosistemas marinos. [16] La incorporación de carbono orgánico disuelto en la biomasa microbiana es lo que se conoce como el ciclo microbiano . [13]
El micoplancton suele encontrarse en mayor abundancia cerca de la superficie, así como en aguas poco profundas. Esto es indicativo de una conexión entre el micoplancton y el afloramiento de materia orgánica. Las comunidades de fitoplancton también son abundantes en la zona eufótica , lo que proporciona más evidencia del papel del micoplancton en el consumo de materia orgánica. [3] [10]
Mycoloop y mycoflux
El micoplancton es importante para controlar las poblaciones de fitoplancton y zooplancton . El micobucle es muy similar al microbiológico, ya que la base de ambos es que los microbios hagan accesible el material a los organismos que ocupan niveles tróficos superiores . A través del micobucle, el fitoplancton se transforma de tal manera que puede ser consumido por el zooplancton. Esta función la realizan los hongos marinos parásitos (micoplancton). [13]
El micoflujo no ha sido estudiado lo suficiente, pero se cree que forma parte de la captura de carbono en los hábitats acuáticos. Funcionalmente, este proceso implica que los hongos acuáticos descomponen la materia orgánica. [13]
Derivación bentónica
Otro proceso en el que participa el micoplancton se conoce como derivación bentónica. Este proceso tiene lugar en la zona bentónica , los sedimentos del fondo del agua. La derivación bentónica se suele mencionar en relación con los entornos acuáticos de agua dulce, pero el concepto es relevante y también tiene lugar en los hábitats marinos. La derivación bentónica es básicamente el flujo de energía y nutrientes dirigido por organismos de niveles tróficos inferiores, como el micoplancton. [13]
Papel en las redes alimentarias
Debido a sus importantes contribuciones al ciclo de nutrientes, el micoplancton desempeña un papel importante en la regulación de las redes alimentarias. Los hongos acuáticos como el micoplancton degradan y convierten la materia orgánica en otras formas. En cierto modo, las contribuciones del micoplancton a las redes alimentarias acuáticas son los servicios biogeoquímicos que prestan. La cadena alimentaria de los herbívoros y la cadena alimentaria microbiana están intrínsecamente entrelazadas, ya que el carbono orgánico disuelto en la base de la cadena alimentaria microbiana proviene originalmente del material excretado por los herbívoros de la cadena alimentaria de los herbívoros. [8] Las nuevas formas de materia orgánica no solo son más apetecibles para el macroplancton, sino que el proceso de conversión libera sustratos que sustentan el crecimiento bacteriano. [7] Esto, a su vez, permite que las bacterias y el macroplancton sustenten niveles tróficos aún más elevados. Esta es una forma de control de abajo hacia arriba de las redes alimentarias acuáticas.
Comunidades
Si bien el micoplancton se encuentra en una variedad de ambientes acuáticos, su distribución, abundancia y diversidad varían en estos ambientes. [7] Por lo general, hay una mayor cantidad de diversidad y una mayor abundancia de micoplancton en las aguas costeras, debido a la mayor disponibilidad de nutrientes. También existe variación en la composición y diversidad de la comunidad a diferentes profundidades. Se cree que los factores de control para la distribución del micoplancton son variables. [8]
Véase también
- Algas : grupo diverso de organismos eucariotas fotosintéticos
- Bomba biológica : proceso de captura de carbono en los océanos
- Hongos marinos
Referencias
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