Articulo de referencia

Synura

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Synura es un género de algas crisomonadas coloniales cubiertas de escamas de sílice . [ 4 ] Synura se caracteriza por sus flagelos heterocontos y es el género más conspicuo y diverso del orden Synurales . [ 5 ]

Descripción

Las especies de Synura forman colonias microscópicas y esféricas , compuestas por múltiples células unidas entre sí en el centro de la colonia. Las células de Synura presentan diversas formas, generalmente esféricas, piriformes o en forma de maza. Cada célula contiene dos plastidios alineados con su eje longitudinal; estos le confieren un distintivo color dorado, debido a la clorofila c1 y la fucoxantina . Las células están cubiertas de escamas de sílice . Presentan dos flagelos . [ 6 ]

La identificación de especies depende de la morfología de las escamas. Para muchas especies, una identificación positiva solo es posible con un microscopio electrónico , ya sea con microscopía electrónica de barrido (MEB) o microscopía electrónica de transmisión (MET). [ 6 ]

Balanza

Las escamas son una de las características más distintivas de las células de Synura . Pueden servir como soporte estructural, proteger contra el pastoreo y el parasitismo de otros protistas y bacterias , y posiblemente mejorar la difracción de la luz hacia el interior de la célula, mejorando así la eficiencia fotosintética . [ 7 ] [ 8 ]

La sílice desempeña un papel crucial en la formación de las escamas de Synura . En medios con concentraciones muy bajas de sílice (<0,33 μM Si), la formación de escamas se ve obstaculizada y el crecimiento del cultivo se ralentiza. [ 9 ] [ 10 ] Cuando la sílice escasea, las células de Synura producen escamas débilmente silicificadas y, en última instancia, pueden dejar de producirlas. [ 10 ] A diferencia de las diatomeas —cuya formación de frústulas y supervivencia dependen de la sílice— , Synura necesita sílice para construir escamas, pero puede sobrevivir incluso sin ella. [ 9 ]

La plasticidad fenotípica se refiere a la capacidad de un organismo para alterar sus rasgos —como la morfología , la fisiología o el comportamiento— en respuesta a cambios ambientales. [ 11 ] En Synura , la morfología de las escamas se ve fuertemente afectada por factores abióticos como la temperatura, el pH, la intensidad de la luz y la precipitación. [ 12 ] [ 13 ] A medida que aumenta la temperatura de cultivo, las escamas de Synura y Mallomonas generalmente se vuelven más pequeñas y ovaladas o alargadas. [ 14 ] Curiosamente, a temperaturas más altas (alrededor de 25  °C), el tamaño de las escamas puede volver a aumentar, posiblemente debido a irregularidades en la formación de las escamas inducidas por la temperatura. [ 14 ] Debido a esta plasticidad fenotípica , es crucial tener en cuenta la variación morfológica causada por factores ambientales, junto con las diferencias taxonómicas , al analizar especímenes. [ 13 ]

Evolución morfológica de las escamas de sílice en Synura

Basándose en análisis filogenéticos multigénicos y morfología de las escamas , Synura se divide en tres sublinajes principales: Synura , Curtispinae y Petersenianae . [ 1 ] [ 8 ] A lo largo de la historia evolutiva de Synura , se ha observado una disminución de la redondez de las escamas y del tamaño de los poros, lo que puede estar asociado con una mayor protección contra virus y parásitos. [ 8 ] Otra tendencia notable es el desarrollo de una quilla, que parece contribuir a una mayor estabilidad estructural de las escamas. [ 8 ]

Importancia del hábitat y ecológica

Al igual que muchas otras microalgas , Synura sirve como fuente de alimento para diversos organismos acuáticos. Cuando las condiciones ambientales son óptimas para su crecimiento, ciertas especies pueden formar floraciones algales que liberan cetonas , aldehídos y otros compuestos orgánicos , lo que provoca fuertes olores a pescado y la contaminación del agua. [ 15 ] [ 16 ]

Synura es un género de algas de distribución mundial, y sus especies pueden tolerar rangos específicos de condiciones ambientales, lo que les permite funcionar como bioindicadores eficaces . Al igual que las diatomeas, las escamas de sílice de Synura resisten la degradación y persisten mucho después de la muerte celular, lo que puede ser especialmente valioso para el estudio paleolimnológico .

Clasificación

Synura es el género tipo y único de la familia Synuraceae . [ 1 ] La taxonomía actual reconoce cinco secciones: [ 4 ] [ 5 ]

Referencias

  1. 1 2 3 Bok Yeon Jo; Jong Im Kim; Pavel Škaloud; Peter A. Siver; Woongghi Shin (1 de septiembre de 2016). "Filogenia multigénica de Synura (Synurophyceae) y descripciones de cuatro nuevas especies basadas en evidencia morfológica y de ADN" . European Journal of Phycology . 51 (4): 413– 430. doi : 10.1080/09670262.2016.1201700 . ISSN 0967-0262 . Wikidata Q99647124 .  
  2. Guiry, MD; Guiry, GM " Synura " . AlgaeBase . Universidad de Galway . Consultado el 29-11-2024 .
  3. Pusztai, Martin; Čertnerová, Dora; Škaloudová, Magda; Škaloud, Pavel (2016). "Elucidating the Phylogeny and Taxonomic Position of the genus Chrysodidymus Prowse (Chrysophyceae, Synurales)". Cryptogamie, Algologie . 37 (4): 297– 307. Bibcode : 2016CrypA..37..297P . doi : 10.7872/crya/v37.iss4.2016.297 . S2CID 51739744 . 
  4. 1 2 Škaloud, Pavel; Kristiansen, Jørgen; Škaloudová, Magda (julio de 2013). "Desarrollos en la taxonomía de crisofitas con escamas de sílice: de enfoques morfológicos y ultraestructurales a moleculares". Nordic Journal of Botany . 31 (4) (publicado en agosto de 2013): 385– 402. Bibcode : 2013NorJB..31..385S . doi : 10.1111/j.1756-1051.2013.00119.x .
  5. 1 2 Škaloud P, Škaloudová M, Procházková A, Němcová Y (2014). "Delimitación morfológica y patrones de distribución de cuatro especies recientemente descritas dentro del complejo de especies Synura petersenii (Chrysophyceae, Stramenopiles)". European Journal of Phycology . 49 (2): 213– 229. Bibcode : 2014EJPhy..49..213S . doi : 10.1080/09670262.2014.905710 . S2CID 51749551 . 
  6. 1 2 Siver, Peter A. (2014). «Capítulo 14. Algas sinurófitas». En Wehr, John D.; Sheath, Robert G.; Kociolek, J. Patrick (eds.). Algas de agua dulce de Norteamérica: Ecología y clasificación (2.ª ed.). Elsevier Inc. ISBN  978-0-12-385876-4.
  7. Knotek, P.; Škaloud, P. (2023). "El efecto de las estructuras con patrones en la resistencia mecánica de las escamas microscópicas de sílice" . Fottea . 23 (2): 190– 200. Bibcode : 2023Fotte..23..190K . doi : 10.5507/fot.2023.007 .
  8. 1 2 3 4 Jadrna, I.; Plata, Pensilvania; Škaloud, P. (2020). "Evolución morfológica de las escamas de sílice en el género de agua dulce Synura (Stramenopiles)". Revista de Ficología . 57 (1): 355– 369. doi : 10.1111/jpy.13093 . PMID 33135154 . 
  9. 1 2 Leadbeater, BSC; Barker, DAN (1995). "Biomineralización y producción de escamas en las crisofitas". Algas crisófitas: ecología, filogenia y desarrollo . Cambridge University Press. págs. 141–164 . doi : 10.1017/cbo9780511752292.008 . ISBN  978-0-521-46260-0.
  10. 1 2 Sandgren, CD; Barlow, SB (1989). "Producción de escamas silíceas en algas crisofitas. II. Observaciones SEM sobre los efectos de los inhibidores metabólicos en la regeneración de escamas en una población de laboratorio de células de Synura petersenii libres de escamas". Nova Hedwigia . 95 : 27–44 .
  11. West-Eberhard, M. (2008). «Plasticidad fenotípica». Enciclopedia de Ecología . Elsevier. págs. 2701–2707 . doi : 10.1016/b978-008045405-4.00837-5 . ISBN  978-0-08-045405-4.
  12. Němcová, Y.; Neustupa, J.; Kvíderová, J.; Řezáčová-Škaloudová, M. (2010). "Plasticidad morfológica de escamas de sílice de Synura echinulata (Synurophyceae) en gradientes cruzados de luz y temperatura: un enfoque morfométrico geométrico". Nova Hedwigia, Beihefte . 136 : 21– 32. doi : 10.1127/1438-9134/2010/0136-0021 .
  13. 1 2 Jadrná, I.; Škaloud, P. (2025). "Explorando los factores que dan forma a los rasgos morfológicos microscópicos: perspectivas del género de crisofíceas Synura (Stramenopiles)". European Journal of Phycology . 60 (1): 67– 83. Bibcode : 2025EJPhy..60...67J . doi : 10.1080/09670262.2024.2442041 .
  14. 1 2 Pichrtová, M.; Němcová, Y. (2011). "Efecto de la temperatura en el tamaño y la forma de las escamas de sílice en Synura petersenii y Mallomonas tonsurata (Stramenopiles)". Hydrobiologia . 673 (1): 1– 11. Bibcode : 2011HyBio.673....1P . doi : 10.1007/s10750-011-0743-z .
  15. Jüttner, F. (1983). "Productos volátiles y olorosos de excreción de algas y su presencia en el medio acuático natural". Water Science & Technology . 15 ( 6– 7): 247– 257. Bibcode : 1983WSTec..15..247J . doi : 10.2166/wst.1983.0149 .
  16. Nicholls, KH; Gerrath, JF (1985). "La taxonomía de Synura (Chrysophyceae) en Ontario con especial referencia al sabor y olor en los suministros de agua". Canadian Journal of Botany . 63 (8): 1482– 1493. Bibcode : 1985CaJB...63.1482N . doi : 10.1139/b85-205 .
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