Празинококк
Празинококк | |
---|---|
Научная классификация | |
(без рейтинга): | Зеленые растения |
Тип: | Празинодермофита |
Сорт: | Palmophyllophyceae |
Заказ: | Празинококки |
Семья: | Празинококковые |
Род: | Празинококк Мияшита и Чихара, 1993 г. [1] |
Разновидность: | П. капсулатус |
Биномиальное имя | |
Празинококк капсульный Мияшита и Чихара, 1993 г. [1] |
Празинококк — монотипный род , зеленых водорослей содержащий единственный вид Prasinococcus capsulatus монотипного семейства Prasinococcaceae . [2] Этот одноклеточный вид водорослей был обнаружен в 1990 году в западной части Тихого океана и имеет характерные методы размножения, а также интересную и потенциально пригодную для использования морфологию. Это единственный вид в роде, хотя существуют различные штаммы , например URI 266G — атлантический клон. [3]
Открытие
[ редактировать ]Prasinococcus capsulatus , единственный известный в настоящее время представитель этого рода, был обнаружен в западной части Тихого океана во время круиза исследовательского судна Sohgen-maru в ноябре – декабре 1990 года. Название «capsulatus» происходит от большой капсулы водоросли, окружающей клетка. [1]
Морфология
[ редактировать ]Празинококки имеют твердую клеточную стенку без чешуек и жгутиков . Доля митохондрий и внешняя мембрана хлоропласта выступают в пиреноидный матрикс, что считается характерным для этого рода. Клеточная стенка имеет выступающий круглый воротник, окруженный отверстиями, проникающими в клеточную стенку. Характерным также считается его метод бесполого размножения : после деления клеток одна дочерняя клетка остается в пределах исходной клеточной стенки, а другая выдавливается. [1]
Наиболее примечательной особенностью морфологии P. capsulatus является его большая капсула, состоящая из экзополисахарида , получившего название « капсулан ». Считается, что капсулан синтезируется в аппарате Гольджи , а затем секретируется через декапор (специализированный круг из 10 пор в клеточной стенке ). После выхода из декапора капсулан становится видимым, и считается, что он образует поперечные связи с двухвалентными ионами морской воды. В настоящее время проводятся исследования по поиску потенциального применения капсулана и способов максимизации его производства. [3]
Функция капсулы четко не определена, но были предложены различные объяснения. Во-первых, он обеспечивает защиту вновь разделившихся клеток, у которых нет толстой клеточной стенки, а во-вторых, он обеспечивает дочерним клеткам шаблон для синтеза новой клеточной стенки. Капсула также может мешать фильтрующему питанию, тем самым уменьшая хищничество. У аналогичных видов капсулы известны своими антибактериальными свойствами. [4] заметное отсутствие бактерий , а также вирусных частиц в нечистых образцах P. capsulatus . и наблюдалось [3]
Пигменты включают хлорофиллы Prasinococcus , a и b, празиноксантин, монометиловый эфир Mg 2,4-дивириилфаеопорфирина a5 (Mg 2,4-D) и 5,6-эпокси-3,3'-дигидрокси-5,6,7' 8'-тетрагидро-β-ε-каротин-11' и 19-олид (уриолид). [1]
Воспроизведение
[ редактировать ]Половое размножение не наблюдалось у P. capsulatus , но способ бесполого размножения весьма своеобразен. Клетка делится на две дочерние клетки, оставаясь внутри исходной клеточной стенки, затем одна дочерняя клетка начинает увеличиваться, а другая выталкивается из небольшого отверстия в родительской клеточной стенке. Более крупная клетка остается в исходной клеточной стенке, а другая мигрирует к краю капсулы, окружающей их обе. Прежде чем покинуть родительскую капсулу, эта дочь синтезирует собственную твердую клеточную стенку, после чего покидает родительскую капсулу и начинает производить собственную капсулу. [1]
Другие утверждают, что при этом способе размножения незрелые клетки с более тонкими стенками, более старые клетки с более толстыми стенками, должны сначала отбросить отцовскую клеточную стенку, прежде чем подвергаться бинарному делению , а затем каждая дочерняя клетка производит свою собственную новую клеточную стенку. Об этом свидетельствуют заброшенные клеточные стенки, находящиеся в капсулах зрелых клеток. [3]
Распределение
[ редактировать ]P. capsulatus вносит важный вклад в океаническую биомассу , особенно в период с конца зимы до начала весны. Его ареал охватывает большую часть западной части Тихого и западного Атлантического океанов. [3]
Биоремедиация
[ редактировать ]P. capsulatus в настоящее время изучается на предмет использования для улавливания углекислого газа , что особенно важно, поскольку он перерабатывает этот углерод в капсулан, который может быть полезным соединением. [5]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Мияшита, Хидеаки; Икемото, Хисато; Курано, Норихиде; Миячи, Сигето; Чихара, Мицуо (1993). «Prasinococcus capsulatus gen. Et sp. Nov., новый морской кокковидный празинофит» . Журнал общей и прикладной микробиологии . 39 (6): 571–582. дои : 10.2323/jgam.39.571 .
- ^ Гири, доктор медицины; Гири, ГМ «Празинококковые» . База водорослей . Всемирное электронное издание, Национальный университет Ирландии, Голуэй.
- ^ Jump up to: а б с д и Зибурт, Джон МакН.; Келлер, Морин Д.; Джонсон, Пол В.; Миклестад, Сверре М. (октябрь 1999 г.). «ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОКЕАНИЧЕСКОГО УЛЬТРАПЛАНКТЕРА, PRASINOCOCCUS CAPSULATUS (PRASINOPHYCEAE), ДИАГНОСТИЧЕСКОГО «КОМПЛЕКСА ГОЛЬГИ-ДЕКАПОРА» И ВНОВЬ ОПИСАННОГО ПОЛИСАХАРИДА «КАПСУЛАН» ». Журнал психологии . 35 (5): 1032–1043. дои : 10.1046/j.1529-8817.1999.3551032.x . S2CID 86059264 .
- ^ Дэвидсон А.Т., Марчант Х.Дж. (1987). «Связывание марганца антарктическим Phaeocystis pouchetii и роль бактерий в его высвобождении». Морская биология . 95 (3): 481–487. дои : 10.1007/BF00409577 . S2CID 84709702 .
- ^ Курано Н., Икемото Х., Мияшита Х., Хасегава Т., Хата Х., Миячи С. (1995). «Фиксация и использование углекислого газа фотосинтезом микроводорослей». Преобразование энергии и управление . 36 (6–9): 689–692. дои : 10.1016/0196-8904(95)00099-Y .