| ミドリムシ | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 門: | ユーグレノゾア |
| クラス: | ミドリムシ |
| クレード: | ユーグレナ藻類 |
| 注文: | ミドリムシ目 |
| 家族: | ミドリムシ科 |
| 属: | ミドリムシ |
| 種: | E.ビリディス
|
| 二名法名 | |
| ミドリムシ (OFMüller)エーレンベルグ
| |
ミドリムシは、淡水に生息する単細胞で、二次葉緑体を持つ混合栄養 微細藻類です。 [1]ミドリムシの葉緑体は、核形質を持たない3層の膜で囲まれています。 [2]通常、長さは40~65μmで、よく知られている他のミドリムシ属の種であるミドリムシ グラシリス よりもわずかに大きいです。[3]
分類
ユーグレノゾアのグループ全体は、もともとエクスカヴァータと呼ばれるグループに分類されていました。しかし、エクスカヴァータは単系統ではないと考えられ、いくつかのグループに分割されました。現在、ユーグレノゾアはディスコバのグループの下に置かれています。[4]
ユーグレナ・ビリディスは、エーレンバーグがユーグレナ属を確立した際に最初に発見されたユーグレナ種の1つである。[2]ユーグレナ・ビリディスはこの属のタイプ種でもある。 [5]
形態学的には、ミドリムシは、パラミロン中心を持つ1つの軸状の星状葉緑体によって他のミドリムシ種と区別できます。しかし、これらの形態学的特徴を共有する種はまだ5つあります。[2]
分子的証拠
ミドリムシ属の系統樹には、多分岐性を持つ系統群がまだいくつかある。ミドリムシ属ビリディスと他のミドリムシ属との系統関係は、2017年現在でも不明である。[2]
アクセシビリティ
ミドリムシは、有機化合物が豊富な水域では一般的で、どこにでも生息しています。[2]また、一部の機関から購入することもでき[6] [7] 、週に1回新鮮な水道水と新鮮な葉身を補充することで維持することができます。 [3]このような入手しやすさにより、簡単に使用できます。たとえば、ある研究では、ミドリムシを栽培することで新しい栽培システムをテストしています。[3]また、ミドリムシは、系統関係[8]や個体群の成長などの重要な生物学の概念を示すために、生物学の授業で教材としても使用されています。[9]
汚染耐性と生分解
廃水 分解システムでは、藻類は従属栄養細菌が有機物を分解するために必要な酸素を供給することができます。[10]ユーグレナは、すべての藻類属の中で最も汚染耐性が高い属であると考えられています。[11]汚染された水域で生息する能力により、ユーグレナ・ビリディスは廃水分解システムで酸素生産者として使用できます。また、ユーグレナ・ビリディスは養豚場の廃水分解システムで生物分解を促進できることが証明されています。 [10]
参考文献
- ^ Zimorski, Verena; Ku, Chuan; Martin, William F; Gould, Sven B (2014-12-01). 「細胞内共生説による細胞小器官の起源」Current Opinion in Microbiology . 成長と発達:真核生物/原核生物。22 :38–48。doi:10.1016/j.mib.2014.09.008。ISSN 1369-5274。PMID 25306530 。
- ^ abcde Zakryś, Bożena; Milanowski, Rafał; Karnkowska, Anna (2017), Schwartzbach, Steven D.; Shigeoka, Shigeru (eds.)、「Evolutionary Origin of Euglena」、Euglena: Biochemistry, Cell and Molecular Biology、Advances in Experimental Medicine and Biology、vol. 979、Cham: Springer International Publishing、pp. 3–17、doi :10.1007/978-3-319-54910-1_1、ISBN 978-3-319-54910-1、PMID 28429314、2021-12-29取得
- ^ abc Podwin, Agnieszka; Kubicki, Wojciech; Dziuban, Jan A. (2017-07-07). 「オールガラス製マイクロ水槽で培養したEuglena viridis、Euglena gracilis、Lepadella patellaの行動に関する研究」。Biomedical Microdevices . 19 (3): 63. doi :10.1007/s10544-017-0205-0. ISSN 1572-8781. PMC 5501897. PMID 28688071 .
- ^ Burki, Fabien; Roger, Andrew J.; Brown, Matthew W.; Simpson, Alastair GB (2020-01-01). 「真核生物の新樹」. Trends in Ecology & Evolution . 35 (1): 43–55. doi : 10.1016/j.tree.2019.08.008 . ISSN 0169-5347. PMID 31606140. S2CID 204545629.
- ^ 「Algaebase :: 世界の藻類一覧」www.algaebase.org . 2021年12月29日閲覧。
- ^ Öffentlichkeitsarbeit、Georg-August-Universität Göttingen-。 「藻類培養コレクション (SAG) - ゲオルク アウグスト大学ゲッティンゲン」。www.uni-goettingen.de (ドイツ語) 。2021年12月30日閲覧。
- ^ “Euglena viridis Ehrenberg | ATCC”. www.atcc.org . 2021年12月30日閲覧。
- ^ Newman, Lucas; Duffus, Amanda LJ; Lee, Cathy (2016-09-01). 「分子データから系統樹を構築するための無料プログラム MEGA の使用」. The American Biology Teacher . 78 (7): 608–612. doi :10.1525/abt.2016.78.7.608. ISSN 0002-7685. S2CID 89555924.
- ^ Anggraini, R.; Somakim; Hapizah (2019年2月). 「Euglena viridisの成長を例にとった学生の対数理解」Journal of Physics: Conference Series . 1166 (1): 012037. Bibcode :2019JPhCS1166a2037A. doi : 10.1088/1742-6596/1166/1/012037 . ISSN 1742-6596. S2CID 92221946.
- ^ ab Godos、イグナシオ・デ;バージニア州バルガス、A.ブランコ、サウール。ゴンサレス、マリア・C・ガルシア。ソト、ロベルト。ガルシア=エンシーナ、ペドロ A.心配だよ、エロイ。ムニョス、ラウール (2010-07-01)。 「光合成酸素化下での養豚場廃水の分解に対する微細藻類の比較評価」生物資源技術。101 (14): 5150–5158。土井:10.1016/j.biortech.2010.02.010。ISSN 0960-8524。PMID 20219356。
- ^ Palmer, C. Mervin (1969). 「有機汚染に耐える藻類の複合評価2」Journal of Phycology . 5 (1): 78–82. doi :10.1111/j.1529-8817.1969.tb02581.x. ISSN 1529-8817. PMID 27097257. S2CID 40469470.
