- 菌類界の特徴
- - 彼らは真核生物です
- - 彼らは細胞壁を持っています
- - 彼らは固着性で多細胞生物です
- - 彼らは従属栄養生物です
- - 彼らは菌糸と菌糸を持っています
- 分類
- - 門キトリジオミコタ
- - フィラムブラストクラディオミコタ
- - 門ネオカリマスチゴ菌
- - フィロスミクロスポリジウム
- - 門グロムス門
- - 子嚢菌の刃
- - 門の担子菌
- 真菌界での繁殖
- 真菌界の無性生殖
- 真菌界における有性生殖
- プラスモガミー、カリオガミー、および減数分裂
- 互換性のある一倍体核はどのようにして見つけられますか?
- 栄養
- 参考文献
菌類の王国は、菌類がグループ化された分類です。これには、パンやビールの酵母、スマット、果実のカビ、キノコなどの生物が含まれ、その多くは人間として身近な形や機能を備えています。
これは非常に大きな生物のグループです。当初はこのグループには10万種以上あると考えられていましたが、今日では100万〜50万を超えています。したがって、菌類は、少なくとも種数の点で、昆虫に次いで2番目に大きなグループを表します。
担子菌目、Amanita muscariaに属する真菌の写真(www.pixabay.comのImage PublicDomainPicturesによる画像)
この王国のメンバーは、原核生物および無脊椎生物によって追加された陸上バイオマスの90%以上を占めているため、土壌バイオマスの点で地球上で最も豊富な生物のグループとなっていることに注意することが重要です。
したがって、菌類は生物圏に広く分布しています。
-菌類は南極の氷、ビーチや熱帯林、北欧の風景、中緯度に見られます。
-彼らは地面、水中、岩山の表面、さらには海水中に住んでいます。
-それらは、植物、魚、昆虫、および哺乳類などの大型脊椎動物の寄生虫、つまりすべての生物の寄生虫である可能性があります。
菌類界の特徴
菌類は、生物の複雑なグループを構成しますが、それらは、生物種間には多くの違いがあるかもしれませんが、いくつかの顕著な特徴を共有しています。
- 彼らは真核生物です
細菌や古細菌とは異なり、動物や植物と同様に、真菌は真核生物です。つまり、真菌は細胞内に他のオルガネラを定義する核と膜系を持っています。
それらは別のグループに分類されますが、多くの著者は、菌類の細胞は植物の細胞よりも動物の細胞に、特にその内部オルガネラの特性に関してより類似していることに同意しています。
- 彼らは細胞壁を持っています
菌類が植物と一緒に分類された理由は、それらの細胞がクロロフィルを持たないが、それらを保護する壁と植物細胞によって囲まれているという事実に関係しています。
ただし、この壁の組成の違いは、植物のグループからそれらを分離するものです。植物にはセルロースと呼ばれる化学物質で構成される細胞壁があり、真菌にはキチンと呼ばれる別の化合物で構成される細胞壁があります。
この化合物であるキチンは、多くの昆虫や貝類(節足動物、無脊椎動物)の外骨格が作られるのと同じ材料であることを覚えておく必要があります。
キノコの写真(www.pixabay.comの272447による画像)
- 彼らは固着性で多細胞生物です
いくつかの例外はありますが、ほとんどの真菌は多細胞生物です。つまり、それらはいくつかの細胞で構成され、何らかの方法で互いに「接続」されています。
さらに、それらは固着生物です。つまり、植物と同じように、それらは移動できず、常に「根を張る」同じ場所にいます。
- 彼らは従属栄養生物です
植物は独立栄養生物(彼らは彼ら自身の食物を作る)であり、動物は従属栄養生物(彼らは他の生物を食べる)です。
菌類も従属栄養であり、それらの多くは、腐敗した有機物や他の生物ではなく他の生物からの廃棄物から生きるために必要なエネルギーを得ています。
- 彼らは菌糸と菌糸を持っています
菌糸と菌糸。es.winner.wikia.comから取得して編集
菌類のグループ、つまり菌類の王国に分類されるすべての生物は、非常に奇妙な形で栄養成長を起こします。それらは菌糸と呼ばれるフィラメントの端から成長し、グループ化されて「体」を形成します。 、菌糸体として知られています。
したがって、菌糸はそれらを取り巻く環境から有機物(外部で消化された食物)を吸収することを担当する構造です。
これらの菌糸を構成する菌糸は糸状の糸に似ています。それらは、吸収された栄養素が多くの障害物なしに互いに流れることができるように互いに接触している細胞の「ストリップ」で構成されています。
菌類の菌糸体は、種に応じて、地上、水中、腐敗組織、生きている組織などのいずれかで成長することができます。
分類
真菌は単系統のグループです。つまり、それらのメンバーには同じ共通の祖先があります。このグループは、7つの門で構成されています:放線菌、ブラストクラディオミカタ、ネオカリマスチゴミカタ、ミクロスポリジウム、グロメロミカタ、子嚢菌およびバシディオコタ。
- 門キトリジオミコタ
腐生菌および寄生生物はこの門に分類され、単細胞または糸状の場合もあります。彼らは菌糸体を形成し、無性生殖を形成する無性胞子を再生することができます。これには、ChytridiomycetesとMonoblepharidomycetesの2つのクラスがあります。
- フィラムブラストクラディオミコタ
植物や動物の寄生虫である菌類と、いくつかの腐生菌によって構成されています。これには、水生生物と陸生生物が含まれ、そのライフサイクルは、一倍体相と二倍体相の間で世代交代を示します。含まれるクラスは1つだけです:割球菌類。
- 門ネオカリマスチゴ菌
多くの草食動物の消化管で見つかった生物はこのグループに属しているため、それらの多くは嫌気性です(酸素、O2がない状態で生活します)。多くは1つか2つの鞭毛で無性胞子を作ります。
あなたの細胞は、ミトコンドリアを持っている代わりに、ATPの形のエネルギーの形成に責任があるヒドロゲノソーム、オルガネラを持っています。それらはまた、単一のクラスを構成する:ネオカリマスチゴマイセテス。
- フィロスミクロスポリジウム
この門には、動物や原生生物の寄生菌が含まれています。このグループの系統関係は完全には解明されていないため、この門はクラスに細分されません。
- 門グロムス門
これらの真菌は、相互共生の義務菌です。この門に属する種は、多くの植物の根に関連付けられ、それらとの共生関係を確立します。それは3つのクラスに分けられます:Archaeosporomycetes、Glomeromycetes、およびParaglomeromycetes、および4つの亜種。
- ムコロマイコティナ
- 昆虫眼菌
- Zoopagomycotina
- キックセロマイコティナ
- 子嚢菌の刃
「嚢菌類」としても知られるこの門に属する生物は、地衣類の共生生物である可能性があり、植物または動物の寄生虫または腐生菌である可能性があり、単細胞または繊維状である可能性があります。
彼らは分裂、出芽、断片化、または胞子によって無性生殖を行います。彼らの有性生殖は、ascocarpusと呼ばれる(閉じたまたは開いた)構造または体に集まることができる、asciと呼ばれる「嚢」に形成されたmeiosporesを通じて発生します。
いくつかの「カップキノコ」、「サドルキノコ」、トリュフはこのグループに属しています。それはサブフィールに分けられます:
- Taphrinomycotina
- Saccharomycotina(酵母が存在する場所)
- Pexixomycotina(多くの苔癬形成菌)
- 門の担子菌
これらの菌類はまた、さまざまな形の生活と栄養を持っています。このグループには、植物や昆虫の寄生虫、また腐生菌があります。
これらの多くは糸状菌であり、2つのタイプの菌糸を生成できます。1つは無核細胞(単一の核)、もう1つは二核細胞(2つの核)です。彼らは断片化や胞子形成によって無性生殖をします。
それらの有性生殖は、菌糸の融合によって、または2つの生殖構造、一方が男性で他方が女性の融合によって起こります。
これは、最も大きなグループの1つであり、さび、疫病、ゼラチン状菌、キノコ、球状菌、悪臭菌、「鳥の巣」菌などが含まれます。
この門は他の3つの亜門に細分されます:
- プッチニオマイコティナ
- Ustilaginomycotina
- アガリコミコティナ
真菌界での繁殖
菌類の繁殖方法はかなり変動し、考慮される各種に大きく依存します。
菌糸の断片から新しいコロニーを形成することによって繁殖できるものもあれば、胞子を形成する子実体(キノコやキノコなど)を生産できるものもあります。
よりよく理解するために、真菌界には無性生殖と有性生殖の両方があることを覚えておきましょう。
キノコの写真(www.pixabay.comのenriquelopezgarreによる画像)
真菌界の無性生殖
菌類では、「単純な」有性生殖ともう少し「複雑な」性について話すことができます。最も「単純な」無性生殖は、分裂、出芽、断片化のプロセスに関係しています。
-断片化はいくつかのグループで発生し、前述のように、菌糸を形成する菌糸の断片からのコロニーの増殖を伴う必要があります。
-出芽は無性生殖の別の形態であり、それを介して、細胞内で拡大して分離する一種の「乳頭」が発生し、独立した(ただし同一の、つまりクローン)エンティティを形成します。
-分裂は、特定の酵母などの一部の単細胞真菌に特徴的です。それは、半分に分裂する別の細胞からの新しい細胞の形成からなる。
Saccharomyces cerevisiaeの顕微鏡検査、パンとビールの酵母、出芽によって繁殖する単細胞菌(出典:Mogana Das MurteyおよびPatchamuthu Ramasamy / CC BY-SA(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 3.0)Wikimedia Commons経由)
無性生殖の他のより「複雑な」形態は、無性胞子、すなわち、有糸分裂または減数分裂により(それぞれ有糸分裂または減数分裂により)形成され、2つの細胞または性配偶子の融合により形成されない胞子の形成を含む。
これらの胞子を形成する菌類(可動性または不動性)は一般に、これに対してより複雑な構造を発達させるため、それらはより「複雑」であると言われています。
真菌界における有性生殖
この王国に属するほとんどすべての種は、性的に繁殖することができます。
菌類の有性生殖と他の生物の有性生殖との重要な違いは、その細胞の核膜がプロセス全体を通じて無傷のままであることです(他の生物では「溶解」して再び形成されます)。
プラスモガミー、カリオガミー、および減数分裂
真菌では、有性生殖は3つの連続したイベントで発生します。最初に、二倍体染色体(2n)は2つの娘細胞に分離され、一倍体(n)期を形成します。
プラスモガミーは、「互換性のある」核を含む2つのプロトプラストの融合で構成されます。プロトプラストは、細胞壁内に含まれるすべてのもの(原形質膜とそのすべてのオルガネラを含むサイトゾル)を指します。
この段階では、融合していない2つの一倍体の核を持つ細胞が生成されます。これは、後で発生する事象であり、核分裂と呼ばれます。カリオガミーは、現在接合体と呼ばれている細胞内で、前の2つとは遺伝的に異なる2倍体の核を生じさせます。
常に一倍体である多くの真菌が存在するため、接合子はそのライフサイクル全体で唯一の二倍体細胞です。さらに、他の真菌は、(2つの核を持つ)二核細胞とともに長期間残存する可能性があります。
核分裂後、減数分裂が続きます。減数分裂は、細胞分裂のプロセスであり、これにより、遺伝的負荷または細胞あたりの染色体数が減少するため、一倍体の「フェーズ」が再確立されます。半数体の核は通常、胞子、減数分裂胞子に発達する細胞内にあります。
子実体を持つ真菌の有性生殖の「急速な」図(出典:Fungi_sessuate_reproduction.png:M.violante 10:22、24 May 2006(UTC)派生著作:DZadventiste / CC BY-SA(http:// creativecommons。 org / licenses / by-sa / 3.0 /)Wikimedia Commons経由、Raquel Paradaにより変更)
互換性のある一倍体核はどのようにして見つけられますか?
プラスモガミーは、特殊な性細胞または配偶子の生成を通して達成できます。これらは、配偶子と呼ばれる性器によって生成されます。
一部の菌類は、それらの配偶子を接触させて、一方(男性)の核が他方(女性)に渡ることを可能にしますが、性細胞を生成しません。他の真菌は、原形質分裂を実行するために彼らの配偶子を融合します。
一方、より高度な真菌は、ガメタンジアを生成しませんが、栄養菌糸は性機能を発揮し、核を交換して融合します。
栄養
真菌は従属栄養生物であると前述しました。このことから、植物とは異なり、これらの生物は太陽光と大気中に存在する二酸化炭素(CO2)から自分の食べ物を合成することができないことがわかります。
キノコの好ましいエネルギー源と炭素源は炭水化物です(ただし、タンパク質の分解から窒素を取得します)。キノコは、グルコース、キシロース、フルクトース、スクロースなどのさまざまな可溶性炭水化物を吸収および代謝できます。
さらに、セルロースやヘミセルロース、リグニン、デンプンなど、他のより複雑な「不溶性」の炭水化物も、菌類が生成する一連の消化酵素によって分解されます。
従属栄養生物として、菌類は彼らが養わなければならない「道」に従って分類することができます:
-一部は腐生菌または分解者です。腐生性は、(消化酵素の分泌による)有機物の分解による外部消化と、菌糸によって形成された「体」からの吸収です。
木の落ち葉にある腐生菌の菌糸の写真(出典:Sten / CC BY-SA(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)経由Wikimedia Commons)
-他の真菌は寄生虫です。そのため、彼らは宿主である生物の組織から食物を入手しますが、それはしばしば健康に有害です。
-他の真菌は共生生物であり、藻と同じ「生物」に共存し、地衣類と呼ばれるものを形成します。藻類は光合成(独立栄養)であり、真菌は従属栄養であるため、このペアには、「混合」と見なすことができる摂食モードがあります。
地衣類の写真(出典:Norbert Nagel、ドイツ、メルフェルデン-ヴァルドルフ/ CC BY-SA(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)、Wikimedia Commons経由)
-菌根と呼ばれるいくつかのフォーム構造は、植物の根と真菌の間の共生関係の一部でもあります。これらは光合成パートナーと栄養素を交換し、特定の利点を提供します。
菌根菌と植物の相互関係のスキーム(出典:Nefronus / CC BY-SA(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)、Wikimedia Commons経由、Raquel Paradaにより変更)
参考文献
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