分類
水生菌類には大きな多様性がある。これらの菌類は従来、「下等菌類」と「高等菌類」というグループ分けを用いて分類されてきた。[ 12 ]
これはより正確な門名を使用することで頻繁に置き換えられており、「高等」菌類は現在、大部分が菌類プランクトンであるディカリヤ亜界[ 3 ]にほぼ相当する[ 9 ]。
ゲノムシーケンスは、水生菌類を評価し分類する一般的な方法です。菌類は真核生物であり、そのため、18S rDNAがシーケンスされることがよくあります。[ 8 ]
化石記録によると、菌類は9億~5億7千万年前の後期原生代に遡る。菌類プランクトンは、おそらく古生代(3億9千万年前)に陸生菌類から進化したと考えられている。[ 2 ]陸生種と海洋種の両方が発見されている分類群が多いことから、陸生から水生への移行は何度も繰り返されたと考えられる。[ 13 ]
生物地球化学的寄与
地球の海洋には、マイコプランクトンが役割を果たす複数の生物地球化学的サイクルが存在する。[ 14 ]それらは、微生物ループや、マイコプランクトン特有のマイコフラックスやマイコループなどの他の形態の栄養循環の一部である。[ 15 ]
Mycoloopとmycoflux
菌類プランクトンは、植物プランクトンと動物プランクトンの個体数を制御する上で重要である。菌類ループは微生物ループと非常によく似ており、どちらも微生物が高次の栄養段階を占める生物が利用できる物質を作り出すことを基本としている。菌類ループを通して、植物プランクトンは動物プランクトンに摂食されるような形に変化する。この機能は寄生性の海洋菌類(菌類プランクトン)によって行われる。[ 15 ]
菌類フラックスは十分に研究されていないが、水生生息地における炭素捕捉の一部であると考えられている。機能的には、このプロセスには水生菌類が有機物を分解することが含まれる。[ 15 ]
底生シャント
菌類プランクトンが関与するもう 1 つのプロセスは、底生シャントとして知られています。このプロセスは、水底の堆積物である底生帯で発生します。底生シャントは通常、淡水水生環境に関連して言及されますが、この概念は海洋生息地にも関連しており、そこでも発生します。底生シャントは基本的に、菌類プランクトンなどの下位栄養段階の生物によって制御されるエネルギーと栄養素の流れです。[ 15 ]
食物連鎖における役割
栄養循環に大きく貢献する菌類プランクトンは、食物網の調節において大きな役割を果たしています。菌類プランクトンなどの水生菌類は、有機物を分解し、他の形態に変換します。ある意味で、水生食物網に対する菌類プランクトンの貢献は、それらが行う生物地球化学的サービスです。草食動物の食物連鎖と微生物の食物連鎖は本質的に絡み合っており、微生物の食物連鎖の基盤となる溶存有機炭素は、もともと草食動物の食物連鎖の草食動物によって排泄された物質に由来します。[ 9 ]新しい形態の有機物は大型プランクトンにとってより食べやすいだけでなく、変換プロセスによって細菌の増殖を支える基質が放出されます。[ 8 ]これにより、細菌と大型プランクトンはさらに高い栄養段階を支えることができます。これは、水生食物網のボトムアップ制御の一形態です。
コミュニティ
有糸分裂プランクトンは様々な水生環境に生息していますが、その分布、個体数、多様性は環境によって大きく異なります。[ 8 ]一般的に、沿岸水域では栄養塩が豊富にあるため、有糸分裂プランクトンの多様性と個体数が多くなります。また、異なる水深では群集構成と多様性にばらつきがあります。有糸分裂プランクトンの分布を制御する要因は様々であると考えられています。[ 9 ]
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