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Alvéolo cortical

Micrografía electrónica de transmisión de una sección delgada de la superficie del ciliado Paramecium putrinum , que muestra los alvéolos (flechas rojas) debajo de la superficie celular.

El alvéolo cortical ( pl.  alvéolos corticales ) es un orgánulo celular constituido por una vesícula situada bajo la membrana citoplasmática , a la que dan sostén. El término " cortical " proviene de una hipótesis evolutiva sobre el origen común de los reinos Plantae y Chromista , debido a que ambos reinos poseen alvéolos corticales en al menos un filo. Al menos tres linajes protistas exhiben estas estructuras: Telonemia , Alveolata y Glaucophyta .

Definición

Los alvéolos corticales se han definido como sacos membranosos aplanados o vesículas que fortalecen la corteza celular a través de la fijación firme a la membrana subyacente y los microtúbulos . [1] Por lo general, forman una capa continua que actúa como una película flexible, aunque también pueden constituir una estructura semirrígida o las escamas de una teca . [2]

Aparición

Los alvéolos corticales son la característica celular definitoria del clado protista Alveolata , unido de otro modo únicamente por la filogenia molecular . [3] El nombre 'Alveolata' es una referencia a este rasgo, [4] [1] presente en todos los representantes de este grupo: los apicomplejos parásitos y perkinsozoos , [5] los ciliados depredadores [2] y colpodélidos , [6] [7] las algas croméridas , [8] [9] y los ecológicamente diversos dinoflagelados , [10] así como pequeños flagelados basales conocidos colectivamente como colponemidos . [11] Un pequeño filo de eucariotas, Telonemia , contiene especies flageladas que exhiben alvéolos aplanados, muy parecidos a Alveolata. Ambos grupos comparten afinidad evolutiva, comprendiendo el supergrupo TSAR junto con Stramenopiles y Rhizaria . [12]

Además del supergrupo TSAR, el supergrupo Archaeplastida contiene un linaje de algas con alvéolos corticales, conocidos como Glaucophyta . Todas las especies de glaucófitas presentan alvéolos membranosos aplanados que se encuentran inmediatamente debajo de la membrana plasmática , en cada región de la célula excepto en el surco flagelar. Además, estos alvéolos pueden contener placas rígidas que, de manera similar a los dinoflagelados tecate, definen la forma de la célula amorfa. [13] El rasgo morfológico común con los alveolados se ha utilizado para proponer un origen evolutivo común entre los reinos Plantae (definido como Archaeplastida) y Chromista (que contiene alveolados). [14] Esto se conoce como la hipótesis " corticada ", postulada por el protozoólogo Thomas Cavalier-Smith , [15] [16] pero luego rechazada debido a la no monofilia del reino Chromista. [17] En cambio, tanto Archaeplastida como el supergrupo TSAR están unidos en un clado conocido como Diaphoretickes , que contiene los grupos cromistas restantes Haptista y Cryptista . [17] [4]

Función

Aunque los alvéolos corticales son muy diversos en forma y función entre los diferentes grupos de protistas, siempre comparten la función de dar soporte a la membrana citoplasmática. En el caso de los parásitos apicomplejos, están relacionados con la movilidad y facilitan la invasión de las células hospedadoras, por lo que tienen una importancia considerable en medicina . En los dinoflagelados los alvéolos contienen celulosa y componen las escamas de su armadura. Por último, en los ciliados forman parte del complejo cortical que da soporte a los extrusomas, los cuerpos basales de los cilios y la intrincada cortical. [18]

Referencias

  1. ^ ab Cavalier-Smith, Thomas (2017). "El reino Chromista y sus ocho filos: una nueva síntesis que enfatiza la orientación de las proteínas periplastídicas, la evolución del citoesqueleto y de los periplastídeos y las divergencias antiguas". Protoplasma . 255 (1): 297–357. doi :10.1007/s00709-017-1147-3. PMC  5756292 . PMID  28875267.
  2. ^ ab Stelly N, Mauger JP, Claret M, Adoutte A (1991). "Alvéolos corticales de Paramecium: un vasto compartimento de almacenamiento de calcio submembranoso" (PDF) . The Journal of Cell Biology . 113 (1): 103–112. doi :10.1083/jcb.113.1.103. PMID  1848863. S2CID  2395284.
  3. ^ Keeling PJ; Burger G; Durnford DG; Lang BF; Lee RW; Pearlman RE; Roger AJ; Gray MW (diciembre de 2005). "El árbol de los eucariotas". Tendencias en ecología y evolución . 20 (12): 670–6. doi :10.1016/J.TREE.2005.09.005. ISSN  0169-5347. PMID  16701456. Wikidata  Q29616064.
  4. ^ ab Adl, et al. (2012). "La clasificación revisada de los eucariotas". Revista de microbiología eucariota . 59 (5): 429–514. doi :10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x. PMC 3483872 . PMID  23020233. 
  5. ^ Esther Garcés; Mona Hoppenrath (noviembre de 2010). "Ultraestructura del parásito intracelular Parvilucifera sinerae (Alveolata, Myzozoa) que infecta el dinoflagelado planctónico tóxico marino Alexandrium minutum (Dinophyceae)". Algas nocivas . 10 (1): 64–70. doi :10.1016/J.HAL.2010.07.001. ISSN  1568-9883. Wikidata  Q62109160.
  6. ^ Brian S Leander; Olga N Kuvardina; Vladimir V Aleshin; Alexander P Mylnikov; Patrick John Keeling (1 de septiembre de 2003). "Filogenia molecular y morfología de la superficie de Colpodella edax (Alveolata): perspectivas sobre la ascendencia fagotrófica de los apicomplejos". Journal of Eukaryotic Microbiology . 50 (5): 334–340. doi :10.1111/J.1550-7408.2003.TB00145.X. ISSN  1066-5234. PMID  14563171. Wikidata  Q34270501.
  7. ^ AP Mylnikov (1 de noviembre de 2009). "Ultraestructura y filogenia de los colpodélidos (Colpodellida, Alveolata)". Academia Rusa de Ciencias. Boletín de Biología (6): 685–694. ISSN  1062-3590. PMID  20143628. Wikidata  Q82839650.
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  9. ^ John M Archibald (1 de enero de 2009). "El rompecabezas de la evolución de los plástidos". Current Biology . 19 (2): R81-8. doi :10.1016/J.CUB.2008.11.067. ISSN  0960-9822. PMID  19174147. Wikidata  Q33346647.
  10. ^ Mona Hoppenrath (29 de abril de 2016). «Taxonomía de los dinoflagelados: una revisión y propuesta de una clasificación revisada». Marine Biodiversity . 47 (2): 381–403. doi :10.1007/S12526-016-0471-8. ISSN  1867-1616. Wikidata  Q112831588.
  11. ^ Jan Janouškovec; Denis Tikhonenkov; Kirill Mikhailov; Timur Simdyanov; Vladimir V. Aleoshin; Alexander P Mylnikov; Patrick John Keeling (5 de diciembre de 2013). "Los colponemidos representan múltiples linajes alveolados antiguos". Current Biology . 23 (24): 2546–2552. doi :10.1016/J.CUB.2013.10.062. ISSN  0960-9822. PMID  24316202. Wikidata  Q35062245.
  12. ^ Tikhonenkov, Denis V.; Jamy, Mahwash; Borodina, Anastasia S.; Belyaev, Artem O.; Zagumyonnyi, Dmitry G.; Prokina, Kristina I.; Mylnikov, Alexander P.; Burki, Fabien; Karpov, Sergey A. (2022). "Sobre el origen de TSAR: morfología, diversidad y filogenia de Telonemia". Biología abierta . 12 (3). La Sociedad Real. doi : 10.1098/rsob.210325 . ISSN  2046-2441. PMC 8924772 . PMID  35291881. 
  13. ^ Aaron A. Heiss; Alaric W. Heiss; Kaleigh Lukács; Eunsoo Kim (11 de septiembre de 2017). "El aparato flagelar del glaucofito Cyanophora cuspidata". Revista de Ficología . 53 (6): 1120-1150. doi :10.1111/JPY.12569. ISSN  0022-3646. PMID  28741699. Wikidata  Q38368966.
  14. ^ T Cavalier-Smith (marzo de 2002). "El origen fagotrófico de los eucariotas y la clasificación filogenética de los protozoos". Revista internacional de microbiología sistemática y evolutiva . 52 (2): 297–354. doi :10.1099/00207713-52-2-297. ISSN  1466-5026. PMID  11931142. Wikidata  Q28212529.
  15. ^ Thomas Cavalier-Smith (23 de junio de 2010). "Reinos Protozoa y Chromista y la raíz eosoica del árbol eucariota". Biology Letters . 6 (3): 342–5. doi :10.1098/RSBL.2009.0948. ISSN  1744-9561. PMC 2880060 . PMID  20031978. Wikidata  Q24601474. 
  16. ^ Cavalier-Smith, Thomas; Chao, Ema E.; Lewis, Rhodri (diciembre de 2015). "Múltiples orígenes de Heliozoa a partir de ancestros flagelados: nuevo subfilo criptista Corbihelia, superclase Corbistoma y monofilia de Haptista, Cryptista, Hacrobia y Chromista". Filogenética molecular y evolución . 93 (1): 331–362. doi : 10.1016/j.ympev.2015.07.004 . PMID  26234272.
  17. ^ por Fabien Burki; Andrew J Roger ; Matthew W Brown; Alastair GB Simpson (9 de octubre de 2019). "El nuevo árbol de los eucariotas". Tendencias en ecología y evolución . 35 (1): 43–55. doi :10.1016/J.TREE.2019.08.008. ISSN  0169-5347. PMID  31606140. Wikidata  Q90670033.
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