Filozoa
| Filozoa | |
|---|---|
| Intervallo geologico | |
| Classificazione scientifica | |
| Dominio | Eukaryota |
| Sottodominio | Unikonta |
| Supergruppo | Obazoa[1] |
| Gruppo | Opisthokonta |
| Sottogruppo | Holozoa (Cavalier-Smith) Adl 2005 |
| Infragruppo | Filozoa[2] |
| Superregni | |
I Filozoa sono il più grande infragruppo del sottogruppo Holozoa. Il gruppo Filozoa contiene gli animali (Metazoa) e i suoi parenti stretti, i Coanoflagellati microscopici ( Choanozoa) e i Filasterea. Le cellule dei Filozoa possono formare un tipo specifico di estensione cellulare, che è considerata una variante distinta dei filopodi (pseudopodi tipici degli Heliozoa, un raggruppamento del sottodominio Bikonta e del regno SAR).
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Tra il 1991 e il 1994, la biologa Susan M. Tong identificò i protisti nei campioni d'acqua del Southampton Water, un'insenatura marina nell'Inghilterra meridionale . Tra i numerosi organismi unicellulari, identificò cinque specie che non erano mai state descritte prima. Una di queste la chiamò Ministeria vibrans.[3]
Circa un decennio dopo, un gruppo di ricerca di tre persone guidato dalla biologa Lynn A. Hertel ha studiato le difese immunitarie di Biomphalaria glabrata, una lumaca d'acqua dolce sudamericana.[4] appartenente al gruppo delle lumache a corno d'ariete.[5]
Il gruppo di ricerca ha scoperto un simbionte unicellulare precedentemente sconosciuto all'interno della lumaca. È stato chiamato Capsaspora owczarzaki.[6] [7]
I due organismi sono stati inclusi in uno studio filogenetico che ha confrontato le sequenze di 78 geni strutturali selezionati da 26 organismi unicellulari e quattro animali.[5] I risultati sono stati pubblicati nel 2008 da un gruppo di ricerca guidato dal biologo Kamran Shalchian-Tabrizi. In primo luogo, è stato scoperto che Ministeria vibrans e Capsaspora owczarzaki sono molto strettamente imparentati. Formano un clade comune . In secondo luogo, è stato dimostrato che i due organismi unicellulari sono il taxon fratello dei cosiddetti Choanozoa .[8] Questo gruppo comprende animali e coanozoi.[6]
Il clade costituito dai due organismi unicellulari fu chiamato “Filastrea”.[9] Il nome si riferiva alle numerose protrusioni filamentose delle loro cellule. Allo stesso tempo, al gruppo combinato di Filastrea e Choanozoa fu dato il nome “Filozoa”.[4]
Caratteristiche
[modifica | modifica wikitesto]Si pensa che una caratteristica comune a tutti i Filozoa siano certe estensioni cellulari. [10]
Questi cosiddetti filopodi prendono la loro forma dai microfilamenti al loro interno. I filamenti sono costituiti da dieci a trenta filamenti della proteina strutturale actina disposti uno accanto all'altro .[11]
I filopodi dei Filozoa appaiono sempre filiformi, sottili e non ramificati. Hanno lo stesso spessore lungo tutta la loro lunghezza e non si assottigliano all'estremità.[10] Il termine "filodigiti" è stato proposto per tali filopodi.[12] Un numero sorprendente di filopodi sono estroflessi dalle specie di Filasterea Ministeria vibrans e Capsaspora owczarzaki .[5]Tuttavia, queste estensioni cellulari sono osservate anche nei flagellati increspati e sui tipi di cellule animali. È una caratteristica visibile al microscopio che questi animali condividono con i loro parenti più stretti.[12]
Cladistica
[modifica | modifica wikitesto]Le cellule libere dei Filozoa, sono al pari di quelle degli Opisthokonta, dei flagellati propulsivi. Quando le cellule dei Filozoa sono flagellate, portano sempre un solo flagello al polo cellulare posteriore. Il battito del flagello fornisce la propulsione.[13] I flagellati propulsivi di Opisthokonta sono ulteriormente suddivisi in Holomycota e Holozoa. I primi includono i funghi (Fungi) e i loro parenti unicellulari.[14]
All'interno degli Holozoa, fu proposto nel 2008 l'infragruppo dei Teretosporea.[15] Essi includevano organismi che spesso vivono come cellule singole o in piccole colonie cellulari.[16]
Il secondo taxon proposto era quello dei Filozoa, anche se alcuni proponevano un soprataxon contenente questi ultimi e i Pluriformea, organismi più strettamente imparentati con questi.[10]
Essi sono suddivisi in Filasterea e Choanozoa. Quest'ultimo gruppo include non solo i coanoflagellati (Choanoflagellates) ma anche gli animali (Metazoa). Gli animali sono quindi Filozoa.[3]
Cladogramma
[modifica | modifica wikitesto]| Filozoa |
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Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Matthew W. Brown et al., Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads, in Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 280, n. 1769, 22 ottobre 2013, p. 20131755, DOI:10.1098/rspb.2013.1755, ISSN 0962-8452, PMC 3768317, PMID 23986111.
- ↑ Cavalier-Smith, T. 1998. Neomonada and the origin of animals and fungi. In: Coombs GH, Vickerman K, Sleigh MA, Warren A (ed.) Evolutionary relationships among protozoa. Kluwer, London, pp. 375-407,
- 1 2 Susan M. Tong Heterotrophic flagellates and other protists from Southampton Water. In: Ophelia. Band 47, 1997, doi:10.1080/00785236.1997.10427291, S. 71.
- 1 2 Eric S. Loker, Bruce V. Hofkin: Parasitology · A Conceptual Approach. CRC Press, Boca Raton 2015, ISBN 978-0-8153-4473-5, S. 52.
- 1 2 3 Sina M. Adl, David Bass, Christopher E. Lane, Julius Lukes, Conrad L. Schoch, Alexey Smirnov, Sabine Agatha, Cedric Berney, Matthew W. Brown, Fabien Burki, Paco Cárdenas, Ivan Cepicka, Lyudmila Chistyakova, Javier del Campo, Micah Dunthorn, Bente Edvardsen, Yana Eglit, Laure Guillou, Vladimír Hampl, Aaron A. Heiss, Mona Hoppenrath, Timothy Y. James, Anna Karnkowska, Sergey Karpov, Eunsoo Kim, Martin Kolisko, Alexander Kudryavtsev, Daniel J.G. Lahr, Enrique Lara, Line Le Gall, Denis H. Lynn, David G. Mann, Ramon Massana, Edward A.D. Mitchell, Christine Morrow, Jong Soo Park, Jan W. Pawlowski, Martha J. Powell, Daniel J. Richter, Sonja Rueckert, Lora Shadwick, Satoshi Shimano, Frederick W. Spiegel, Guifré Torruella, Noha Youssef, Vasily Zlatogursky, Qianqian Zhang: Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. In: Journal of Eukaryotic Microbiology. Band 66, 2019, doi:10.1111/jeu.12691, S. 22.
- 1 2 Lynn A. Hertel, Christopher J. Bayne, Eric S. Loker: The symbiont Capsaspora owczarzaki, nov. gen. nov. sp., isolated from three strains of the pulmonate snail Biomphalaria glabrata is related to members of the Mesomycetozoea. In: International Journal for Parasitology. Band 32, 2002, doi:10.1016/S0020-7519(02)00066-8, S. 1183.
- ↑ Sina M. Adl, David Bass, Christopher E. Lane, Julius Lukes, Conrad L. Schoch, Alexey Smirnov, Sabine Agatha, Cedric Berney, Matthew W. Brown, Fabien Burki, Paco Cárdenas, Ivan Cepicka, Lyudmila Chistyakova, Javier del Campo, Micah Dunthorn, Bente Edvardsen, Yana Eglit, Laure Guillou, Vladimír Hampl, Aaron A. Heiss, Mona Hoppenrath, Timothy Y. James, Anna Karnkowska, Sergey Karpov, Eunsoo Kim, Martin Kolisko, Alexander Kudryavtsev, Daniel J.G. Lahr, Enrique Lara, Line Le Gall, Denis H. Lynn, David G. Mann, Ramon Massana, Edward A.D. Mitchell, Christine Morrow, Jong Soo Park, Jan W. Pawlowski, Martha J. Powell, Daniel J. Richter, Sonja Rueckert, Lora Shadwick, Satoshi Shimano, Frederick W. Spiegel, Guifré Torruella, Noha Youssef, Vasily Zlatogursky, Qianqian Zhang: Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. In: Journal of Eukaryotic Microbiology. Band 66, 2019, doi:10.1111/jeu.12691, S. 19.
- ↑ Thomas Cavalier-Smith: Origin of animal multicellularity: precursors, causes, consequences — the choanoflagellate/sponge transition, neurogenesis and the Cambrian explosion. In: Philosophical Transactions of the Royal Society B. Band 372, 2017, doi:10.1098/rstb.2015.0476, S. 2.
- ↑ Hans A. Kühn, Joachim Schirmeister: Innere Medizin · Band 1. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg 1989, ISBN 3-540-19395-2, S. 236.
- 1 2 3 Salma Sana, Emilie A. Hardouin, Richard Paley, Tiantian Zhang, Demetra Andreou: The complete mitochondrial genome of a parasite at the animal-fungal boundary. In: Parasites & Vectors. Band 13, 2020, Artikel-Nr. 81, doi:10.1186/s13071-020-3926-5, S. 2.
- ↑ Arnau Sebé-Pedrós, Pawel Burkhardt, Núria Sánchez-Pons, Stephen R. Fairclough, B. Franz Lang, Nicole King, Iñaki Ruiz-Trillo: Insights into the Origin of Metazoan Filopodia and Microvilli. In: Molecular Biology and Evolution. Band 30, 2013, doi:10.1093/molbev/mst110, 2020, S. 2013.
- 1 2 Arnau Sebé-Pedrós, Pawel Burkhardt, Núria Sánchez-Pons, Stephen R. Fairclough, B. Franz Lang, Nicole King, Iñaki Ruiz-Trillo: Insights into the Origin of Metazoan Filopodia and Microvilli. In: Molecular Biology and Evolution. Band 30, 2013, doi:10.1093/molbev/mst110, S. 2013–2014.
- ↑ Kamran Shalchian-Tabrizi, Marianne A. Minge, Mari Espelund, Russell Orr, Torgeir Ruden, Kjetill S. Jakobsen, Thomas Cavalier-Smith: Multigene Phylogeny of Choanozoa and the Origin of Animals. In: PLOS One. Band 3, 2008, Artikel Nr. e2098, doi:10.1371/journal.pone.0002098, S. 1.
- ↑ Kamran Shalchian-Tabrizi, Marianne A. Minge, Mari Espelund, Russell Orr, Torgeir Ruden, Kjetill S. Jakobsen, Thomas Cavalier-Smith: Multigene Phylogeny of Choanozoa and the Origin of Animals. In: PLOS One. Band 3, 2008, Artikel Nr. e2098, doi:10.1371/journal.pone.0002098, S. 2.
- ↑ Kamran Shalchian-Tabrizi, Marianne A. Minge, Mari Espelund, Russell Orr, Torgeir Ruden, Kjetill S. Jakobsen, Thomas Cavalier-Smith: Multigene Phylogeny of Choanozoa and the Origin of Animals. In: PLOS One. Band 3, 2008, Artikel Nr. e2098, doi:10.1371/journal.pone.0002098, S. 4–5.
- ↑ Kamran Shalchian-Tabrizi, Marianne A. Minge, Mari Espelund, Russell Orr, Torgeir Ruden, Kjetill S. Jakobsen, Thomas Cavalier-Smith: Multigene Phylogeny of Choanozoa and the Origin of Animals. In: PLOS One. Band 3, 2008, Artikel Nr. e2098, doi:10.1371/journal.pone.0002098, S. 5.
Voci correlate
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