| 緑色植物 時間範囲:
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| 台湾の岩場に生息するタラ藻類の緑色植物亜科植物の集まり | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| クレード: | 発汗抑制剤 |
| クレード: | カム |
| クレード: | アーケプラスチダ |
| クレード: | ヴィリディプラント キャバリア・スミス, 1981 |
| サブグループ | |
| 同義語 | |
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緑色植物界(直訳すると「緑の植物」、厳密な意味での植物界)[6]は、真核生物の約45万~50万種の系統群であり、そのほとんどは光合成によってエネルギーを得ている。緑色植物は葉緑体を持つ独立栄養生物で、陸上生態系と水生生態系の両方で重要な一次生産の役割を果たしている。[7]これには、主に水生である緑藻類と、淡水緑藻類の中から発生した陸上植物(胚植物、厳密な意味での植物界)が含まれる。 [8] [9] [10]緑藻類は伝統的に陸上植物を除外し、それらを側系統群としているが、陸上植物を乾燥した陸上で繁栄するように進化した緑藻類の特別な系統群と考えるのが系統分類学的に正確である。 [11]胚植物が緑藻類の中から発生したことがわかって以来、一部の研究者は胚植物を藻類に含めるようになってきています。[11] [12] [13] [14] [15]
Viridiplantae 属の種はすべて、細胞壁にセルロースを含む細胞と、シアノバクテリアとの共生から得られた一次葉緑体を持ち、クロロフィル aとb を含み、フィコビリンを欠いている。これを裏付けるように、Rhodelphydiaには基底的な貪食栄養生物Archaeplastidaグループが見つかっている。[16]いくつかの分類システムでは、このグループは界として扱われており、[17] Viridiplantae、Chlorobionta、または単にPlantaeなど、さまざまな名前が付けられている。後者は、従来の胚植物界を緑藻類を含むように拡張している。2005 年にすべての真核生物の分類を作成したAdlらは、このグループに一次葉緑体を持つことを反映してChloroplastida という名前を導入した。彼らは、一部の種が従来理解されている植物ではないという理由で、Viridiplantae という名前を拒否した。[18]緑色植物門は、紅藻類、灰色植物門、その他の基底植物群とともに、アーキプラスティダと呼ばれるより大きな系統群に属し、アーキプラスティダ自体は広義の植物門と説明されることもあります。
進化
分類
Leliaert et al(2012)は、緑色植物亜科の以下の簡略化された分類を提案している。[19]
- 緑色植物
- ストレプト植物門
系統発生
2019年には、1,153種の植物のゲノムとトランスクリプトームに基づく系統樹が提案された。[21]藻類グループの配置は、その後配列が決定された中気門藻類と緑藻類のゲノムに基づく系統樹によって裏付けられている。この分析では、「緑藻類」と「ストレプト藻類」の両方が側系統(系統樹図の横の縦線)として扱われている。[22] [23]コケ植物の分類は、Puttick et al. 2018、[24]と、その後配列が決定されたツノゴケのゲノムを含む系統樹の両方によって裏付けられている。[25] [26]
緑藻類は祖先的には鞭毛虫であった。[19]
参考文献
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