该quitridomicetos是真菌呈现单一般monoflageladas孢子与插入鞭毛以后。他们呈现出具有性和无性相的世代交替。
它们是无处不在的生物,在热带和寒冷地区,土壤,淡水或盐河口中都可以发现。大多数物种寄生于维管植物,轮虫,浮游植物,苔藓植物和其他真菌(包括其他壶菌)上。
Chitridomycete Batrachochytrium dendrobatidis。摘自https://bio113portfolioleighhobson2.weebly.com/batrachochytrium-dendrobatidis.html
这些真菌中有些是腐生菌。有一些厌氧物种栖息在草食性哺乳动物消化道的明确区域。
乳糜壶菌Batrachochytrium dendrobatidis是导致影响两栖动物的威胁生命的疾病的媒介。这种疾病称为壶菌。它已导致世界各地的大规模死亡,人口减少以及两栖动物种群和物种灭绝。
特点
梭菌显示出世代交替。体细胞阶段具有可变的形状。根据菌种的不同,它可以作为分离的细胞,细长的菌丝或发育良好的非分离菌(胞壁)菌丝体存在。他们的孢子带有鞭毛。鞭毛很简单,没有梳状原纤维(鞭毛)。
游动孢子在薄壁的孢子囊中产生。这些游动孢子是可移动的,由单个向后插入的鞭毛驱动。灾祸的形状像鞭子。在某些物种中,游动孢子显示出一组蜂窝状的管状膜(瘤状体)。
细胞壁含有几丁质和葡聚糖。丘疹可在根状体的网络上产生一个或多个孢子囊。如果是单个孢子囊,则将all称为单中心。如果有多个,则称为多中心。它们通常是微观的。
分类
壶菌属是位于壶菌门内的一类真菌。该门也包括在Blastocladiomycota和Neocallimastigomycota类中。
基于游动孢子超微结构和形态特征的研究表明该组是单系的。但是,分子研究和多基因座数据显示,门柱实际上是多系的或近系的,表明Blastocladiomycota和Neocallimastigomycota实际上形成了姐妹进化枝。
因此,这两个类群被提高到门的水平。然后将其余的斜纹菌分为五类。噬菌体类在种类数量上是最多样化的。
生命周期
梭菌显示出世代交替。一代具有单倍体配子体,另一代具有二倍体孢子体。配子总动员会发展成雄性和雌性配子。配子将产生称为配子的移动配子。
雌雄配子在中间融合形成双鞭毛合子,随后失去鞭毛并变成包囊。二倍体囊肿的发芽将产生孢子囊。随着孢子囊的成熟,它将发展出两种类型的游动孢子囊:线粒体孢子囊和中游孢子囊。
线粒体壁薄而无色。它们内部将通过有丝分裂分裂产生二倍体游动孢子。游动孢子被释放,游动一段时间,包囊并发芽以产生新的二倍体孢子体。
睑球囊肿具有厚的色素细胞壁。这些将通过减数分裂产生单倍体游动孢子。这些孢子被称为休眠游动孢子,将其包裹并随后发芽形成新的配子体。
营养
囊足菌可以是腐生菌,分解难处理的物质,例如花粉,纤维素,几丁质和角蛋白。这些真菌释放的化学物质会降解这些物质,并随后通过根状茎获得营养。
厌氧菌种通过消化草食性哺乳动物瘤胃的植物细胞壁来进食。这些生物产生大量的细胞外纤维素酶。
这些酶可以与其他微生物产生的酶相互作用。研究表明,乳糜壶菌在瘤胃消化中起重要作用。
寄生性壶菌类以其宿主的组织或营养为食,这些宿主或组织可以是植物,动物或其他真菌,包括其他壶菌类。
再生产
无性
无性繁殖发生在二倍体生物或孢子体中。这些将产生两种类型的游动孢子:有丝分裂和减数分裂。
有丝分裂游动孢子在有丝分裂生殖孢子囊(mitosporangia)中产生。这些发芽产生新的孢子虫。
减数分裂游动孢子发生在中孢子囊中。这些游动孢子在发芽时会产生单倍体配子体。
性爱
有性生殖发生在单倍体或配子体中。这些thalli将通过有丝分裂产生雄性和雌性活动性配子(planogametes)。扁平配子融合产生二倍体孢子,发芽时会产生孢子。
疾病
在植物中
在植物病原性梭菌中,可提及芸苔。该物种是诸如三叶草和卷心菜等植物的专性寄生虫。它充当许多坏死病毒的载体这一事实代表着它的最大危险。
Chitridomycetes芸苔,大静脉病毒感染的生菜。从https://cals.arizona.edu/crop/vegetables/cropmgt/az1099.html进行编辑
这种被称为黑马铃薯疣的疾病是由一种称为内生菌突触藻的乳糜菌引起的。真菌产生休眠孢子。休眠孢子发芽时会产生游动孢子。
这些会感染植物细胞,产生导致感染的infection虫,有时甚至是游动孢子囊。美利坚合众国政府认为该物种是可能用于生物恐怖主义的植物病原体。
麦迪玛氏菌是一种乳糜壶菌,引起这种称为玉米褐斑病的疾病。该病的最初症状出现在叶子上。
这些由小的褪绿斑点组成,这些斑点以健康和患病组织的交替带形式排列。随着疾病的进展,带也出现在茎上。最终,这些带聚集在一起并引起茎腐烂。
在动物中
树枝状杆菌(Batrachochytrium dendrobatidis)引起的壶菌病,可能是动物中壶菌的最主要疾病。这种真菌是在20世纪末发现并描述的,被认为是一种新兴病原体。
在许多两栖动物物种和越来越广泛的地理区域中都有记载。它导致两栖动物种群急剧减少,甚至局部灭绝。
马略卡岛助产士青蛙经过了真菌Batrachochytrium dendrobatidis的测试,摄自https://www.sciencemag.org/news/2015/11/biologists-wipe-out-toad-killing-fungus-spanish-island
斑节线虫(Batrachochytrium dendrobatidis)驻留在被感染的两栖动物的皮肤细胞中。乳糜壶菌引起的病理异常包括皮肤外层的增厚。在内部器官中未发现其他改变。
据推测,B。dendrobatidis破坏了患病两栖动物皮肤的正常调节功能。由于严重的壶菌病而在两栖动物中发生的电解质耗竭和渗透失衡足以导致死亡。
参考文献
- TY James,PM Letcher,JE Longcore,SE Mozley-Standridge,D.Porter,MJ Powell,GW Griffith,R.Vilgalys(2006年)。鞭毛真菌(Chytridiomycota)的分子系统发育和新门(Blastocladiomycota)的描述。真菌学。
- SA Karpov,AA Kobseva,М.А。Mamkaeva,KA Mamkaeva,KV Mikhailov,GS Mirzaeva,VV Aleoshin(2014)Gromochytrium mamkaevae gen。&sp。十一月 以及两个新订单:Gromochytriales和Mesochytriales(Chytridiomycetes)。波斯尼亚
- PM Letcher,JP鲍威尔(2005)。基于游动孢子超微结构和部分核LSU rRNA基因序列分析的平球藻(Chytridiales,Chytridiomycota)的系统发生位置。-Nova Hedwigia。
- CG奥平(1988)。厌氧菌丝藻的营养和生物化学。生物系统。
- Y. Shang,P. Feng,C. Wang(2015)感染昆虫的真菌:改变宿主行为及其他。PLoS病原体
- TN泰勒,克林斯,埃尔·泰勒(2015):化石真菌。爱思唯尔。