Articulo de referencia

Parabasálido

Los parabasálidos son un grupo de protistas flagelados pertenecientes al supergrupo Excavata . La mayoría de estos organismos eucariotas forman relaciones simbióticas con animal...

Los parabasálidos son un grupo de protistas flagelados pertenecientes al supergrupo Excavata . La mayoría de estos organismos eucariotas forman relaciones simbióticas con animales . Entre ellos se encuentran diversas formas presentes en los intestinos de termitas [ 1 ] y cucarachas , muchas de las cuales poseen bacterias simbióticas que les ayudan a digerir la celulosa de las plantas leñosas . Otras especies de este supergrupo son parásitos conocidos e incluyen patógenos humanos . [ 2 ] [ 3 ]

Características

Los flagelos se disponen en uno o más grupos cerca de la parte anterior de la célula. Sus cuerpos basales están unidos a fibras parabasales que se asocian con un complejo de Golgi prominente , formando juntos un aparato parabasal distintivo del grupo. [ 4 ] Se ha informado de la unión de una fibra parabasal a la primera cisterna de Golgi mediante filamentos delgados en Tritrichomonas foetus . [ 5 ] Por lo general, también dan lugar a una lámina de microtúbulos en forma de cruz que recorre el centro de la célula y, en algunos casos, se proyecta más allá del extremo. Esto se llama axostilo , pero es diferente en estructura de los axostilos de las oximónadas .

Los parabasálidos son anaeróbicos y carecen de mitocondrias , pero ahora se sabe que esto es resultado de una pérdida secundaria, y contienen pequeños hidrogenosomas que aparentemente se desarrollaron a partir de mitocondrias reducidas. [ 6 ] Se han encontrado reliquias similares en otros flagelados amitochondriados, y los parabasálidos probablemente estén relacionados con ellos, formando un grupo llamado metamónadas . Carecen de los surcos de alimentación que se encuentran en la mayoría de los demás, pero esto probablemente también sea una pérdida secundaria.

Representación de un Parabasálido
  1. Flagelo anterior
  2. Flagelo recurrente
  3. Membrana ondulante
  4. Cuerpos basales
  5. Aparato de Golgi ; modifica las proteínas y las envía fuera de la célula.
  6. Núcleo
  7. Costa, a striated fiber associated with the undulating membrane[7]
  8. Pelta, made of microtubules and creates cell structure[7]
  9. Parabasal fibre
  10. Axostyle, may be involved in movement or support for the cell
  11. Endoplasmic reticulum, the transport network for molecules going to specific parts of the cell
  12. Vacuole
  13. Hydrogenosome, produces molecular hydrogen and ATP (energy) in anaerobic conditions
  14. Lysosome, holds enzymes

Classification

Before reclassification, the parabasalids were divided into about seven[8] to 10 orders depending on sources. Present classification divides Parabasalia into four orders, that is, Trichonymphida, Spirotrichonymphida, Cristamonadida, and Trichomonadida.[9]

  • The trichomonads have one group of 4–6 flagella, one of which is attached to the side of the cell and often forms an undulating membrane. Many are found in vertebrate hosts, including Trichomonas vaginalis, which causes a sexually transmitted disease in humans.
  • The other orders, formerly grouped as the hypermastigids, have a large number of flagellar clusters and are found exclusively in the guts of insects. (The term "Hypermastigida" is still occasionally encountered.[10])

Evolution

The parabasalid Trichomonas vaginalis is not known to undergo meiosis. However, Malik et al.[11] examined T. vaginalis for the presence of 29 genes that function in meiosis and found 27 such genes, including eight genes specific to meiosis in model organisms. These findings suggested that the capability for meiosis, and hence sexual reproduction, was likely present in a recent parabasalid ancestor of T. vaginalis.[11]

References

  1. Ohkuma, Moriya; Iida, Toshiya; Ohtoko, Kuniyo; Yuzawa, Hiroe; Noda, Satoko; Viscogliosi, Eric; Kudo, Toshiaki (June 2005). "Molecular phylogeny of parabasalids inferred from small subunit rRNA sequences, with emphasis on the Hypermastigea". Molecular Phylogenetics and Evolution. 35 (3): 646–655. doi:10.1016/j.ympev.2005.02.013. PMID 15878133.
  2. Simpson, AGB; Čepička, I. (2009). "Protistas mitocondriales (diplomónadas, parabasálidos y oximónadas)". Enciclopedia de Microbiología . Elsevier. doi : 10.1016/B978-012373944-5.00246-7 . ISBN 978-0-12-373944-5.
  3. Frey, Caroline F.; Müller, Norbert (junio de 2012). "Tritrichomonas: sistemática de un género enigmático". Molecular and Cellular Probes . 26 (3): 132– 136. doi : 10.1016/j.mcp.2012.02.002 .
  4. Fiama das Neves Ortiz, Sharmila; Verdan, Raphael; Rocha, Gustavo Miranda; Miranda, Kildare; Benchimol, Marlene (junio de 2024). " Los filamentos parabasales de Trichomonas vaginalis: un nuevo filamento y observaciones mediante microscopía electrónica de barrido con resolución de 0,8 nm" . Journal of Structural Biology: X. 9 100099. doi : 10.1016 /j.yjsbx.2024.100099 . PMC 10937234. PMID 38487378 .  
  5. ^ Benchimol, Marlene; Ribeiro, Karla Consorte; Mariante, Rafael Meyer; Alderete, John F. (2001). "Estructura y división del complejo de Golgi en Trichomonas vaginalis y Tritrichomonas fetus ". Revista europea de biología celular . 80 (9): 593– 607. doi : 10.1078/0171-9335-00191 . PMID 11675935 . 
  6. Bui, ET; Bradley, PJ; Johnson, PJ (3 de septiembre de 1996). "Un origen evolutivo común para las mitocondrias y los hidrogenosomas" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 93 (18): 9651– 9656. Bibcode : 1996PNAS...93.9651B . doi : 10.1073/pnas.93.18.9651 . PMC 38483. PMID 8790385 .  
  7. 1 2 Simpson, AGB; Čepička, I. (2009). "Protistas mitocondriales (diplomónadas, parabasálidos y oximónadas)". Enciclopedia de Microbiología . Elsevier. doi : 10.1016/B978-012373944-5.00246-7 . ISBN 978-0-12-373944-5.
  8. Yubuki, Naoji; Céza, VÍT; Cepicka, Ivan; Yabuki, Akinori; Inagaki, Yuji; Nakayama, Takeshi; Inouye, Isao; Leander, Brian S (2010). "Cryptic Diversity of Free-Living Parabasalids, Pseudotrichomonas keilini and Lacusteria cypriaca n. G., n. Sp., as Inferred from Small Subunit rDNA Sequences". Journal of Eukaryotic Microbiology. 57 (6): 554–61. doi:10.1111/j.1550-7408.2010.00509.x. PMID 20880033. S2CID 4195962.
  9. Adl, Sina M.; Simpson, Alastair G. B.; Farmer, Mark A.; Andersen, Robert A.; Anderson, O. Roger; Barta, John R.; Bowser, Samuel S.; Brugerolle, Guy; Fensome, Robert A.; Fredericq, Suzanne; James, Timothy Y.; Karpov, Sergei; Kugrens, Paul; Krug, John; Lane, Christopher E.; Lewis, Louise A.; Lodge, Jean; Lynn, Denis H.; Mann, David G.; Mccourt, Richard M.; Mendoza, Leonel; Moestrup, Ojvind; Mozley-Standridge, Sharon E.; Nerad, Thomas A.; Shearer, Carol A.; Smirnov, Alexey V.; Spiegel, Frederick W.; Taylor, Max F. J. R. (October 2005). "The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists". The Journal of Eukaryotic Microbiology. 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873.
  10. Carpenter, Kevin J.; Keeling, Patrick J. (July 2007). "Morphology and Phylogenetic Position of Eucomonympha imla (Parabasalia: Hypermastigida)". Journal of Eukaryotic Microbiology. 54 (4): 325–332. doi:10.1111/j.1550-7408.2007.00263.x. PMID 17669157.
  11. 12Malik, Shehre-Banoo; Pightling, Arthur W.; Stefaniak, Lauren M.; Schurko, Andrew M.; Logsdon, John M. (6 August 2008). "An Expanded Inventory of Conserved Meiotic Genes Provides Evidence for Sex in Trichomonas vaginalis". PLOS ONE. 3 (8) e2879. Bibcode:2008PLoSO...3.2879M. doi:10.1371/journal.pone.0002879. PMC 2488364. PMID 18663385.
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