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Phellinus elipsoideus

Phellinus ellipsoideus (anteriormente Fomitiporia ellipsoidea ) es una especie de hongo poliporoso de la familia Hymenochaetaceae , cuyo espécimen produjo el cuerpo fúngico más grande jamás registrado. Los cuerpos frutales producidos por la especie, que se encuentran en China, son basidiocarpos leñosos de color marrón que crecen en la madera muerta, donde el hongo se alimenta como saprotrofo . Los basidiocarpos son perennes , lo que les permite crecer mucho en circunstancias favorables. Son resupinados y miden 30 centímetros (12 pulgadas) o más de largo, aunque normalmente se extienden menos de un centímetro desde la superficie de la madera. P. ellipsoideus produce esporas elipsoidales distintas , que dan nombre, y setas inusuales . Estas dos características permiten diferenciarlo microscópicamente fácilmente de otras especies similares. Los compuestos químicos aislados de la especie incluyen varios compuestos esteroides . Estos pueden tener aplicaciones farmacológicas , pero se necesita más investigación.

La especie fue nombrada en 2008 por Bao-Kai Cui y Yu-Cheng Dai basándose en colecciones realizadas en la provincia de Fujian . Fue colocado en el género Fomitiporia , pero análisis posteriores sugieren que está más estrechamente relacionado con las especies Phellinus . En 2011 se reveló que en la isla de Hainan se había encontrado un cuerpo frutal muy grande, que medía hasta 1.085 cm (427 pulgadas) de largo . Se estimó que el ejemplar, que tenía 20 años, pesaba entre 400 y 500 kilogramos (880 y 1100 libras). Este era notablemente más grande que el cuerpo fúngico más grande registrado anteriormente, un espécimen de Rigidoporus ulmarius encontrado en el Reino Unido que tenía una circunferencia de 425 cm (167 pulgadas). Los hallazgos se publicaron formalmente en septiembre de 2011, pero antes atrajeron la atención internacional de la prensa convencional.

Taxonomía y filogenética.

La especie fue descrita por primera vez en 2008 por Bao-Kai Cui y Yu-Cheng Dai, ambos de la Universidad Forestal de Beijing . [1] Se recolectaron cinco especímenes de la especie entonces desconocida durante el trabajo de campo en la Reserva Natural Wanmulin ( 27°03′N 118°08′E / 27.050°N 118.133°E / 27.050; 118.133 ), Jian' ou , provincia de Fujian . [2] La pareja nombró a la especie Fomitiporia ellipsoidea en un artículo de la revista Mycotaxon . [1] El nombre específico ellipsoidea proviene del latín y significa "elipsoide" y se refiere a la forma de las esporas. [2] Las especies del orden Hymenochaetales , al que pertenece este taxón, constituyen el 25% de las más de 700 especies de poliporos que se encuentran en China. [3]

El análisis filogenético de datos de secuencias de ADN de subunidades grandes y espaciadores internos transcritos , cuyos resultados se publicaron en 2012, concluyó que la especie entonces conocida como F. ​​ellipsoidea estaba estrechamente relacionada con Phellinus gabonensis , P. caribaeo-quercicolus y la recién descrita P. castanopsidis . Las cuatro especies comparten características morfológicas y forman un clado monofilético . Este clado se resolvió más estrechamente con la especie tipo Phellinus P. igniarius que con la especie tipo Fomitiporia F. langloisii , por lo que los autores propusieron una transferencia de F. ellipsoidea a Phellinus , nombrando la nueva combinación Phellinus ellipsoideus . [4] Si bien la base de datos taxonómica Index Fungorum sigue el estudio de 2012, MycoBank continúa enumerando a Fomitiporia ellipsoidea como el binomio correcto. [5] Algunos micólogos consideran que Fomitiporia es sinónimo de Phellinus de todos modos. [6]

Descripción

Phellinus ellipsoideus produce cuerpos frutales resupinados , duros y leñosos, ya sean frescos o secos. [2] La descripción original los caracterizaba por medir hasta 30 centímetros (12 pulgadas) "o más" de largo, [7] 20 cm (7,9 pulgadas) de ancho y extenderse 8 mm (0,3 pulgadas) desde la madera sobre la que crecen en su punto más grueso. [nota 1] La capa más externa suele ser de color amarillo a marrón amarillento y mide 2 mm (0,08 pulgadas) de espesor. La superficie brillante del himenio , la sección del cuerpo del fruto productora de esporas, está cubierta de poros y su color varía desde el marrón amarillento hasta el marrón óxido. Hay entre 5 y 8 poros por milímetro. Los tubos tienen hasta 8 mm (0,3 pulgadas) de profundidad, tienen la misma coloración que la superficie del himenio y tienen capas distintivas. También son duros y leñosos. La capa muy fina de carne de color marrón amarillento mide menos de 0,5 mm (0,02 pulgadas) de ancho. Como ocurre con gran parte del resto del cuerpo frutal, es firme, sólido y recuerda a la madera. [10] Los cuerpos frutales carecen de olor o sabor. [2]

Características microscópicas

Phellinus ellipsoideus produce basidiosporas de forma elipsoidal o ampliamente elipsoidal. La forma de las esporas es una de las características que hace que la especie sea fácilmente reconocible microscópicamente, y las esporas miden de 4,5 a 6,1 por 3,5 a 5 micrómetros  (μm). La longitud promedio de las esporas es de 5,25 μm, mientras que el ancho promedio es de 4,14 μm. Las esporas tienen paredes celulares gruesas y son hialinas . Son fuertemente cianófilos , lo que significa que las paredes celulares absorberán fácilmente la tinción de azul de metilo . Además, son débilmente dextrinoides , lo que significa que se tiñerán ligeramente de color marrón rojizo en el reactivo de Melzer o en la solución de Lugol . Las esporas nacen sobre basidios en forma de barril , con cuatro esporas por basidio, que miden de 8 a 12 por 6 a 7 μm. También hay basidiolos , que tienen una forma similar a los basidios, pero un poco más pequeños. [10]

Además de la forma de las esporas, la especie se identifica fácilmente con el uso de un microscopio debido a sus setas . Las setas son una especie de cistidios inusuales exclusivos de la familia Hymenochaetaceae y, en P. ellipsoideus , se encuentran en el himenio. En forma, las setas son ventricosas , con ganchos distintivos en sus puntas. De color amarillo-marrón y con paredes celulares gruesas. Miden de 20 a 30 por 10 a 14 μm. No se pueden encontrar más cistidios estándar ni cistidiolos (cistidios subdesarrollados) en la especie, pero hay varios cristales romboidales en todo el himenio y la pulpa. [10]

La mayor parte del tejido del cuerpo frutal de un hongo está formado por hifas , que pueden ser de tres formas: generativa, esquelética y vinculante. En P. ellipsoideus , el tejido está dominado por hifas esqueléticas , pero también tiene hifas generativas; carece de hifas vinculantes. Por esta razón, la estructura hifal de P. ellipsoideus se denomina "dimítica". Las hifas están divididas en células separadas por septos y carecen de conexiones de abrazadera . Las hifas esqueléticas no reaccionan con el reactivo de Melzer ni con la solución de Lugol y no son cianófilas. Si bien las hifas se oscurecerán cuando se aplica una solución de hidróxido de potasio (la prueba de KOH ), por lo demás permanecen sin cambios. [10]

La estructura principal del cuerpo fructífero consiste principalmente en una aglutinación (masa) de hifas esqueléticas entrelazadas, que van de color dorado a marrón óxido. Las hifas no están ramificadas y forman tubos largos de 2 a 3,6 μm de diámetro que envuelven una luz de espesor variable. También hay hifas generativas hialinas. Estas hifas tienen paredes más delgadas que las hifas esqueléticas y también son septadas (poseen septos), pero a veces están ramificadas. Miden de 2 a 3 μm de diámetro. [10] La carne, nuevamente, está compuesta principalmente de hifas esqueléticas con algunas hifas generativas. Las hifas esqueléticas de paredes gruesas son de color marrón amarillento a marrón óxido y son un poco menos aglutinadas. Las hifas de la carne son un poco más pequeñas; las hifas esqueléticas miden de 1,8 a 3,4 μm de diámetro, mientras que las hifas generativas miden de 1,5 a 2,6 μm de diámetro. [10]

Especies similares

Una especie cogenérica potencialmente similar a Phellinus ellipsoideus es P. caribaeo-quercicola . [11] Esta última especie comparte las setas himeniales en forma de gancho y las esporas de elipsoidales a ampliamente elipsoidales. Sin embargo, los detalles del cuerpo del fruto difieren y las esporas son de hialinas a amarillentas y no dextrinoides. [11] Además, la especie se conoce sólo en América tropical, donde crece en el roble cubano . [11] P. castanopsidis , descrita recientemente en 2013, no es perenne y tiene una superficie de poro de color marrón grisáceo pálido. Las esporas también son ligeramente más grandes que las de P. ellipsoideus . [12]

Phellinus ellipsoideus se diferencia de las especies de Fomitiporia en dos aspectos clave. Sus esporas son menos dextrinoides que las del género y su forma es atípica. Aparte de esto, es típico del género, según la descripción original. [13] Cinco especies de Fomitiporia , F. bannaensis , F. pseudopunctata , F. sonorae , F. sublaevigata y F. tenuis , comparten con P. ellipsoideus los cuerpos frutales resupinados y las setas en el himenio. A pesar de esto, todos menos P. ellipsoideus tienen setas himeniales rectas, y todos tienen esporas esféricas o casi esféricas, lo cual es mucho más típico del género. [11] F. uncinata (anteriormente Phellinus uncinatus ) tiene setas himeniales en forma de gancho y las esporas son, como ocurre con P. ellipsoideus , de paredes gruesas y dextrinoides. La especie se puede diferenciar por el hecho de que las esporas son esféricas o casi esféricas y algo más grandes que las de P. ellipsoideus , midiendo de 5,5 a 7 por 5 a 6,5 ​​μm. La especie también se conoce únicamente en América tropical, donde crece sobre bambú . [11] [14]

Distribución y ecología.

Phellinus ellipsoideus se encuentra en China
A
A
B
B
Las ubicaciones de la colección del espécimen tipo ( A , provincia de Fujian ) [2] y el descubrimiento del gran cuerpo frutal ( B , provincia de Hainan ). [15] P. ellipsoideus se encuentra en áreas "subtropicales a tropicales" de China. [dieciséis]

Se ha registrado que Phellinus ellipsoideus crece en la madera caída de robles del subgénero Cyclobalanopsis , así como en la madera de otras plantas con flores . [17] La ​​especie prefiere los troncos de los árboles, [16] donde se alimenta como saprótrofo , provocando pudrición blanca . [10] Los cuerpos frutales de P. ellipsoideus son productores perennes , lo que les permite, en las circunstancias correctas, crecer mucho. [9] La especie se encuentra en las zonas tropicales y subtropicales de China; [16] se ha registrado en la provincia de Fujian y la provincia de Hainan . [9] No es una especie común y los cuerpos frutales sólo se encuentran ocasionalmente. [dieciséis]

Cuerpo frutal más grande

En 2010, Cui y Dai estaban realizando un trabajo de campo en un bosque tropical en la isla de Hainan , China, estudiando los hongos que pudren la madera . La pareja descubrió un cuerpo frutal muy grande de P. ellipsoideus en un tronco caído de Quercus ametrica , [15] que resultó ser el cuerpo frutal de hongo más grande jamás documentado. [9] El cuerpo frutal se encontró a una altitud de 958 metros (3143 pies), [15] en un bosque antiguo . [18] Inicialmente no pudieron identificar el espécimen como P. ellipsoideus , debido a su gran tamaño, pero las pruebas revelaron su identidad después de que se tomaron muestras para su análisis. [9] Después de su encuentro inicial con el gran cuerpo frutal, Cui y Dai regresaron a él en dos ocasiones posteriores, para poder estudiarlo más a fondo. [9] Nicholas P. Money, editor ejecutivo de Fungal Biology , en el que se publicaron los hallazgos, elogió a la pareja por no eliminar el cuerpo de la fruta, lo que les permitió "continuar con su negocio y maravillar a los visitantes de la isla de Hainan". [18] El descubrimiento se publicó formalmente en Fungal Biology en septiembre de 2011, [15] pero antes de esto ganó atención en la prensa generalizada de todo el mundo. [19]

El cuerpo fructífero tenía 20 años y medía hasta 1.085 cm (35,60 pies) de largo. Tenía entre 82 y 88 cm (32 y 35 pulgadas) de ancho y entre 4,6 y 5,5 cm (1,8 y 2,2 pulgadas) de espesor. El volumen total del cuerpo fructífero oscilaba entre 409.000 y 525.000 centímetros cúbicos (25.000 y 32.000 en 3 ). Se estimó que pesaba entre 400 y 500 kilogramos (880 y 1100 libras), basándose en tres muestras de diferentes áreas del cuerpo fructífero. [15] El espécimen tenía un promedio de 49 poros por milímetro cuadrado, aproximadamente equivalente a 425 millones de poros. [20] Money estimó que, basándose en la producción de esporas de otras especies de poliporos, el cuerpo frutal podría liberar un billón de esporas al día. [21]

Antes de este descubrimiento, el cuerpo frutal más grande registrado de cualquier hongo fue un espécimen de Rigidoporus ulmarius , encontrado en Kew Gardens , Reino Unido. Medía 150 por 133 cm (59 por 52 pulgadas) de diámetro y tenía una circunferencia de 425 cm (167 pulgadas). Mientras que los cuerpos frutales individuales más grandes pertenecen a los poliporos, los organismos individuales que pertenecen a ciertas especies de Armillaria pueden crecer extremadamente grandes. En 2003, se registró un gran ejemplar de A. solidipes (sinónimo de A. ostoyae ) en las Montañas Azules , Oregón , que cubría un área de 965 hectáreas (2380 acres). En aquel momento, se estimaba que el organismo tenía 8.650 años. Antes de esto, un organismo A. gallica (sinónimo de A. bulbosa ) fue el organismo más grande registrado, cubriendo 15 hectáreas (37 acres) y pesando aproximadamente 9.700 kilogramos (21.400 libras). Sin embargo, si bien estos organismos cubren un área grande, los cuerpos frutales individuales (los hongos ) no son notablemente grandes, generalmente con tallos de hasta 10 centímetros (3,9 pulgadas) de altura y tapas de menos de 15 centímetros (5,9 pulgadas) de diámetro. con un peso de 40 a 100 gramos (1,4 a 3,5 oz) cada uno. [15]

Usos medicinales y bioquímica.

Ergosterol , una sustancia química aislada de P. ellipsoideus

Los cuerpos frutales de las especies Phellinus y Fomitiporia se han utilizado en la medicina tradicional para el cáncer gastrointestinal y las enfermedades cardíacas . [22]

En 2011, Cui publicó una investigación sobre la química de P. ellipsoideus en la revista Mycosystema , junto con Hai-Ying Bao y Bao-Kai Liu de la Universidad Agrícola de Jilin. La investigación discutió cómo se podrían aislar varios compuestos químicos de P. ellipsoideus con éter de petróleo y (después de desgrasar) cloroformo . Los nueve compuestos aislados de estos extractos incluían el ergosterol común y su derivado peróxido de ergosterol . Dos de los compuestos, ergosta-7,22,25-trieno-3-ona y formiato de benzo[1,2-b:5,4-b']difuran-3,5-diona-8-metilo, eran nuevos para ciencia. [23] Todas estas sustancias químicas eran esteroides ; [24] Estos compuestos desempeñan funciones fisiológicas importantes en las membranas celulares . [25]

Los compuestos esteroides, como los aislados de P. ellipsoideus , pueden tener aplicaciones farmacológicas ; por ejemplo, algunos pueden actuar como antiinflamatorios (incluido el ergosterol) o inhibir el crecimiento tumoral. El estudio de 2011 concluyó que, como P. ellipsoideus contenía una gran cantidad de compuestos esteroides diversos, puede haber una actividad farmacológica comparativamente alta en el hongo; sin embargo, se necesitaría más investigación para confirmar esto. [25] Publicaciones posteriores se hicieron eco de esta investigación, afirmando que el hongo tiene "funciones medicinales potenciales". [24] Una investigación publicada en 2012 denominó fomitiporiaester A, un derivado natural del furano aislado del extracto metanólico de los cuerpos frutales de P. ellipsoideus . La sustancia química, 3,5 -dioxo-1,3,5,7-tetrahidrobenzo[1,2-c:4,5-c']difuran-4-carboxilato de metilo, mostró una importante capacidad antitumoral en un modelo de ratón . [26]

Usos industriales

Phellinus ellipsoideus se utiliza para hacer MuSkin, o cuero de hongo, una alternativa vegana al cuero . [27]

Ver también

Notas

  1. ^ Estos tamaños se basan en la descripción original ofrecida por Cui y Dai en 2008. [8] Dai describió el espécimen tipo como "no enorme", y desde entonces se ha encontrado un espécimen significativamente más grande. Dai dijo que, antes del descubrimiento, él y Cui "no sabían que el hongo [podía] crecer tanto". [9]

Referencias

  1. ^ ab MycoBank; Cui y Dai 2008, pág. 343
  2. ^ abcde Cui y Dai 2008, p. 344
  3. ^ Dai 2011, pag. 1
  4. ^ Cui y Decock 2013, págs. 341–2, 349
  5. ^ MicoBank; Índice fungorum
  6. ^ Cui y Decock 2013, pag. 349
  7. ^ Cui y Dai 2008, págs.344, 346
  8. ^ Cui y Dai 2008
  9. ^ abcdef caminante 2011
  10. ^ abcdefg Cui y Dai 2008, p. 346
  11. ^ abcde Cui y Dai 2008, p. 347
  12. ^ Cui y Decock 2013, págs.346, 349
  13. ^ Cui y Dai 2008, págs. 346–7
  14. ^ Dai 2010, pag. 173
  15. ^ abcdef Cui y Dai 2011, p. 813
  16. ^ abcd Dai 2011, pag. 10
  17. ^ Cui y Dai 2008, pág. 343; Dai 2011, pág. 10
  18. ^ ab Dinero 2011
  19. ^ Pulyaievski 2011; Wahono 2011; Caminante 2011
  20. ^ Cui y Dai 2011, págs. 813–4
  21. ^ Dinero 2011; Dinero 2015, pág. 91
  22. ^ Lifeng, Bao, Bau, Liu y Cui 2012, p. 1482
  23. ^ Bao, Cui y Liu 2011, pág. 159
  24. ^ ab Cui y Decock 2013, p. 349; Zhou y Xue 2012, pág. 908
  25. ^ ab Bao, Cui y Liu 2011, p. 163
  26. ^ Lifeng, Bao, Bau, Liu y Cui 2012, págs. 1482–5
  27. ^ Mateo 2017; Munyal 2017

Bibliografía