粘菌類は多系統群である。[ 2 ]当初は単系統群と考えられていたが、2010年に原生粘菌類はコノサ属内の多系統群であることが発見された。[ 3 ]
菌類は、ディクチオステリウム類、ミクソガストリッド類、プロトステリウム類に分類される。[ 4 ]
粘菌類はすべて単コント類のスーパーグループであるアメーボゾアに分類されるが、他のほとんどの粘菌は様々な二コント類に分類される(フォンティキュリド類はオピストコント類である)。
ディクチオステリウム類は細胞間のコミュニケーションと分化の例として用いられ、多細胞生物がどのように発生するかについての洞察を与えてくれる可能性がある。
粘菌類多頭体は細胞質流動の研究に有用である、中型の変形体では全ての核が同期して分裂するため、有糸分裂を取り巻く生化学的現象の研究にも用いられてきた。変形体は、広がりながら最短経路を選択することで迷路を通り抜けることができることが観察されており、神経系を持たない情報処理の興味深い例となっている。粘菌類変形体は、無性生殖における細胞融合の遺伝学の研究にも用いられてきた。変形体の巨大なサイズにより、完全な細胞融合または部分的な細胞融合を容易に評価することができる。
2006年、サウサンプトン大学と神戸大学の研究者らは、粘菌(Physarum )によって遠隔操作される6本足のロボットを製作したと報告した。 [ 5 ]粘菌はロボットを、その自然の生息地に最も近い暗い隅へと誘導した。
粘菌は、高度な数学の授業で研究されることがある。粘菌の凝集は、偏微分方程式で近似できる自然現象である。
Members of the Mycetozoa group are able to undergo sexual reproduction either by heterothallic or homothallic mating.[6][7][8] An analysis of meiosis-related genes in the Dictyostelium discoideum genome revealed that 36 of the 44 genes tested were present in the genome.[9] One gene, Spo11, was absent in the Mycetozoa, raising questions about the assumed universal role of Spo11 as an initiator of meiosis.[9]