메조디늄속

Mesodinium
메조디늄속
Mesodinium species.png
은생식물 먹이에서[1] 채취한 녹색 플라스티드를 함유한 메소디늄종
과학적 분류
도메인:
(순위 미지정):
(순위 미지정):
문:
클래스:
주문:
패밀리:
속:
메조디늄속
종.

메소디늄은 섬모충의 한 속이며 널리 분포하고 있으며 해양과 [2][3]기수에 풍부하다.현재, 6종류의 메소디늄이 설명되고 영양 모드에 따라 그룹화 되었다: 플라스티딕(M. chamaeleon, M. coatsi, M. major, M. rubrum) 또는 이종영양(M. pulex와 M. 번데기).플라스틱 메소디늄 종의 영양 모드가 광영양([4][5]영구 플라스티드)인지 혼합영양인지에 대해서는 논란이 있다.플라스티드 종 중 야생 M. major 및 M. rubrum 개체군은 Teleaulax, Plagioselmis, Geminigera[6][7][8]속하는 적색 플라스티드를 [9][10][11]가지고 있으며, 야생 M. chamaeleonM. coatsi 개체군은 보통 녹색 플라스티드를 포함하고 있다.적절한 은생식물 먹잇감의 가용성은 플라스틱 중조디늄 [1]종의 꽃 형성에 중요하다.

가장 흔한 종인 중나트륨 고막은 많은 해안 생태계에 적조를 일으킨다.M. rubrum은 무독성 [12]종으로 알려져 있지만 섬모의 꽃은 양식업에 잠재적으로 [13][14][1]해로울 수 있다.M. 루블럼은 훔친 플라스티드와 다른 [15]세포소기관들을 유지하기 위해, 그것의 암호식물의 먹이의 핵을 분리함으로써 광합성을 합니다.이와 같이 메소디늄속은 수중 미생물 먹이망에서 크립토피스의 먹이와 다양한 포식자를 연결하는 중요한 역할을 한다.예를 들어, M. 루블럼의 포식자이자 그들의 암호식물 유래 플라스티드의 원천인 Dinoflagellates Dinophysis spp는 M. 루블럼[16][17][18][19][1]고밀도 또는 고밀도와 일치하는 것이 자주 관찰되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d 니시타니, G.와 야마구치, M. (2018) "적색, 녹색 또는 혼합 플라스티드를 가진 섬모 중질섬유의 계절적 연속 및 이들의 크립토식물 먹이와의 연관성"과학 보고서, 8(1): 1~9. doi:10.1038/s41598-018-35629-4.CC-BY icon.svg 자료는 Creative Commons Attribution 4.0 International License에 따라 제공되는 이 소스로부터 복사되었습니다.
  2. ^ Leppanen, J. M. & Bruun, J. E.(1986) 발트해 북부 개화지대에서 1982년 봄의 자기영양성 메소디늄 고환을 포함한 원양 섬모의 역할.오필리아 4, 147~157.
  3. ^ Sanders, R. W. (1989) 메인만 하구에 있는 광합성 섬모충인 Laboea strobila와 Myrionecta rubra(=Mesodinium rubrum)의 계절 분포.아쿠아트, 마이크로파Ecol. 9, 237~242.
  4. ^ Ciu, D., Huang, L. & Lin, S. (2016) 공생 섬모 숙주에 의한 크립토피 양식 현장 검출.검사님, Natl.아카데미, 과학.USA 113, 12208 – 12213
  5. ^ Johnson, M. D. et al. (2017) 중나트륨 고막:공생은 그렇지 않았다.검사님, Natl.아카데미, 과학.USA 114, E1040 – E1042
  6. ^ Nishitani, G. et al. (2010년) 일본 연안에서 격리된 생물에 대한 유전자 분석을 통해 밝혀진 미리오넥타 루브라 먹이와 다이노피스 종 플라스티드의 높은 수준의 일치.적용. 환경.미생물76, 2791–2798.
  7. ^ Herfort, L. et al. (2011년) 콜롬비아 강 하구의 반복 적조에서의 Myrionecta rubra 개체 유전적 다양성과 그 은밀한 엽록체 특이성.아쿠아트, 마이크로파에콜. 62, 85~97
  8. ^ Herfort, L. et al. (2017) 콜롬비아 강 하구에서 붉은 물이 피는 동안 메조디늄 cf. major와 선호하는 먹이인 Teleaulax ampioxeia 사이의 양의 상관관계가 매우 특이하다.진핵생물미생물64, 740–755.
  9. ^ Garcia-Cuetos, L., Moestrup, ö. & Hansen, P. J. (2012) 메소디늄 II속 연구다섯 종의 해양 생물에 대한 초미세 구조 및 분자 연구는 분류법을 명확히 하는데 도움을 준다.진핵생물미생물59, 374–400.
  10. ^ Moestrup, ö., Garcia-Cuetos, L., Hansen, P. J. & Fenchel, T. (2012) 메소디늄 I: 녹색 또는 붉은 엽록체를 가진 해저 해양 종인 메소디늄 카메레온 nsp에 대한 초미세구조 및 설명.진핵생물미생물59, 20–39.
  11. ^ Nam, S. W., Shin, W., Kang, M., Yih, W. & Park, M. G. (2015) 해저섬모충류인 Mesodinium coatsi sp. 11.의 초미세구조 및 분자 계통발생.진핵생물미생물62, 102–120.
  12. ^ Lindholm, T.(1985) Mesodinium rubrum – 독특한 광합성 섬모.어드밴스 아쿠아트마이크로바이올. 3, 1~48.
  13. ^ 헤이스, G.C., 퍼디, D.A. & Williams, J. A. (1989) 메소디늄 고환에 의해 생성되는 낮은 산소 수준에 대한 사우샘프턴 물의 어류 플랑크톤의 분포.J. 물고기 비올. 34, 811-813.
  14. ^ Liu, H. et al. (2012) 중국 Dapeng'ao cove의 수산 양식 지역에서 메소디늄 고환의 잠재적 위험: 지표수의 섬모 군집 구조의 주간 변화.오세놀로지아 54, 109–117.
  15. ^ Johnson, M. D., Oldach, D., Delwiche, C. F. & Stoecker, D. K. (2007) 섬모충 미리오넥타 루브라에 의한 전사 활성 암호체 핵 보유.네이처 445, 426~428
  16. ^ Mouritsen, L. T. & Richardson, K. (2003) 층상 하구의 나노 및 마이크로플랭크톤 분포에서의 수직 미세 스케일 패치성.J. 플랑크톤 제25호, 783-797호
  17. ^ Sjöqvist, C. O. & Lindholm, T. J. (2011년) 해안 포구의 얇은 층에서 다이노피시스 아쿠미나타(Dinophysis Acuminata, Dinoflagellata)와 메소디늄 루브럼(Ciliophora)의 자연스러운 공존.진핵생물미생물58, 365–372.
  18. ^ Lips, U. & Lips, I. (2014) 물리적 과정 및 계층화와 관련된 이동성 식물 플랑크톤의 바이모달 분포 패턴(핀란드 걸프, 발트해).심해 해상 방어 시스템II. 101, 107–119.
  19. ^ Velo-Suares, L., Gonzallez-Giles, S., Pazos, Y. & Reguera, B. (2014) 상승 시스템 강화에서의 다이노피스 아쿠미나타의 성장기: 상황 측정에 기초한 개념 모델.심해 해상 방어 시스템II 101, 141~151