Grupo Opisthokonta

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About This Presentation

Opisthokonta group
Diversidad de la vida. Biología.
Reinos Animalia y Fungi - Kingdoms


Slide Content

ὄπισθεν κοντός Opistocontos ( Cavalier -Smith 1987) Integrantes: Fernández García Melissa Fonseca Yepez Sofía Zambrano Pantoja José Alfredo

Son un grupo extremadamente diverso de eucariontes que incluyen: Ancestro unicelular y flagelado Nuclearia FÓSILES mas antiguos de hongos tienen 450 millones de años

ANIMALIA ( Linnaeus , 1758) Clado METAZOA Clado : taxones monofiléticos  similitudes embriológicas y morfológicas Filogenia: historia evolutiva. información genética y morfológica .

Reino Animalia: BIOLOGÍA

Dominio: Eukarya Reino: Animalia Multicelulares Monofilético ancestro: coanoflagelados Excepciones a criterios (p.ej. locomoción) 1.3 millones de especies descritas  10 a 20 … Cordados sólo 1% Rango espectacular ; 35 filos (debate)

Flagelo: tubulina único y posterior Centriolos Mitocondrias: crestas aplanadas No cloroplastos Sin el soporte de una pared celular (hongos, plantas)

Proteínas estructurales: colágeno  Matriz Extracelular Resistencia a fuerzas de tracción, tensión Soporte, adhesión (integrinas) y organización

La ECM se puede calcificar (conchas, caparazones, huesos, espículas) - Protección y soporte

Tres tipos únicos de uniones intercelulares : * Uniones estrechas - Sellan espacio intercelular y cavidades - Impermeables - Ocludina y claudina * Desmosomas - De anclaje - Puntuales - Permite paso de sustancias - Cadherina * Uniones GAP, comunicantes o de hendidura - Puente para pequeñas moléculas - Comunicación eléctrica y química - Conexina

Tejidos verdaderos Dos tipos de células exclusivas: musculares y nerviosas

Reino Animalia: NUTRICIÓN Y METABOLISMO

Heterótrofos : no fotosintéticos Ingieren y digieren: * Organismos * Material orgánico no vivo Fagocitosis Metabolismo aerobio A diferencia de plantas y hongos ( exoenzimas ) Herbívoro. Familia: lepóridos. Carnívoro, Familia: félidos Omnívoro. Familia: úrsidos. Detritívoro. Suborden: oniscidea .

Babosa (Filo Mollusca , Clase Gastropoda ) Cleptoplasti a  Vaucheria litorea (1970) endosimbiosis subcelular Genes de V. litorea : transferencia horizontal  terapia génica Cualidad interiorizada (herencia a sus descendientes) Ventaja evolutiva (escasez de alimento) Elysia Chlorotica (esmeralda oriental)

Liga: http://biology.usf.edu/ib/faculty/spierce/

Reinhardt Kristensen , 1983 Marinos  f ilo: 28 especies 3 nuevas descubiertas en el Mediterráneo Permanentemente anaerobios No tienen mitocondrias  hidrogenosomas - fermentación) Filo Loricifera

https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7007-8-30

Reino Animalia: MORFOLOGÍA Planes corporales: Simetría Desarrollo embrionario: clasificación por el número de hojas embrionarias Cavidades corporales Metamería (segmentación)

PLAN CORPORAL (Arquetipo/ Bauplan ) Configuración de su estructura y organización: disposición de órganos, simetría, números hojas embrionarias, segmentos y cavidades corporales, extremidades, etc. Simetría: Radial Bilateral - Más de dos planos pueden dividir en mitades especulares - Sésiles o planctónicos: anémonas, medusas - 2 filos (tenóforos y cnidarios) - Un solo plano (sagital) - Tendencia cefalización - Monofilético - Otros planos; proximal y distal; pectoral y pélvico Hickman , Zoología . 13ª ed. Pág. 209

Desarrollo mediante embrión: Cigoto  segmentación o clivaje (por mitosis) * Poríferos: misma secuencia (hasta blástula) Campbell, Biología. 7ª ed. Pág. 627 Estadios Mórula Blástula Gástrula

Clasificación por el número de hojas embrionarias Diblásticos Triblásticos : Disco trilaminar 1. Ectodermo 2. Mesodermo 3. Endodermo Clado Campbell, Biología. 7ª ed. Pág. 627 No todos:

Cavidades corporales - Espacio interno - Tubo digestivo: la más simple - Segunda cavidad aparte  líquido: amortigua y protege; esqueleto hidrostático - Favorece la absorción de nutrientes ; relación superficie/volumen: Porífero: acelomado . Callyspongia vaginalis Celomado. Anélido, familia lumbricidae . Nematodo: pseudocelomado .

Plan acelomado : * Platelminto: tubo digestivo ciego; no aparato circulatorio * Nemertino: completo, a.c. Plan seudocelomado : cavidad no mesodérmica ( blastocele persistente) ; sin o con tubo digestivo: - Acantocéfalos - Nematodos, rotíferos Plan celomado: mesodérmico, delimitado por peritoneo (membrana serosa) - Esquizocelomado  anélido, artrópodo, molusco - Enterocelomado  equinodermo, vertebrado

Hickman , Zoología . 13ª ed. Pág. 210

Metamería (segmentación) Repetición seriada de unidades corporales a lo largo del eje longitudinal Afecta estructuras internas y externas - Anélidos, artrópodos y cordados (embriogénesis)

Reino Animalia: REPRODUCCIÓN Animales monoicos y dioicos Hermafroditismo Reproducción sexual (fecundación) y asexual (partenogénesis, gemación y fragmentación) Algunos ciclos vitales

Monoicos (hermafroditismo)  algunos se autofecundan : doble descendencia - Hermafroditismo secuencial Dioicos Diferenciación de los sexos por caracteres sexuales primarios (gónadas) y accesorios Dimorfismo sexual Regla de Rensch Autofecundación: tenia Hermafroditismo simultáneo. Caracol de jardín. Neoscona oaxacensis : hembra y macho

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/asi-cambia-de-sexo-el-pez-payaso-491484039245/ Hermafroditismo secuencial: dioicos alternados

Reproducción sexual (la mayoría) – dos progenitores originan la descendencia Espermatozoide + Óvulo  SINGAMIA (fecundación) Acoplamiento Externa (p.ej. salmón) o interna (ratón) ( MEIOSIS ) 4*n  Restauración 2* 2n ( MITOSIS )

REPRODUCCIÓN A/SEXUAL Partenogénesis: óvulo sin fecundar o sin unión de los pronúcleos Ameiótica o diploide (clones) Meiótica o haploide (recombinación)

Gemación: Un solo progenitor puede dividirse o fragmentarse para dar origen a dos o más descendientes: Yema Ejemplos: esponjas y cnidarios

Fragmentación: El cuerpo del progenitor se rompe en varios trozos Cada uno regenera las partes faltantes  animal completo - Ejemplos: algunos platelmintos, nemertinos y anélidos

Ciclos vitales: Algunos se desarrollan directamente en adultos La mayoría atraviesa un estadio larvario  metamorfosis

Reino Animalia: HISTORIA Y EVOLUCIÓN Ancestro común, transición unicelular – pluricelular Fósiles más antiguos: Ediacara y Omán Radiación Cámbrica Cajas homeóticas : genes HOX

Mayor variedad de especies extintas: 99% Hace 1,500 ma  divergencia hongos Ancestro común : 800 – 1,200 m.a . Similar a los coanoflagelados modernos ¿Cómo fue la transición? Colonias de células  especialización (división del trabajo)  primer animal (cooperación y coordinación) Campbell, Biología. 7ª ed. Pág. 628

Evolución: en ambientes marinos Fósiles: entre 575 y 635 millones de años: - Demosponjas ( OM ) – 635 ma - Fauna de Ediacara (AU) – 575 ma - Burgess Shale (CA) – 515 ma https://www.sciencenews.org/article/animal-ancestors-may-have-survived-%E2%80%98snowball-earth%E2%80%99

Radiación (explosión) Cámbrica -hace 530 m.a .- Causas: 1. Relaciones presa-depredador 2. Evolución gen Hox 3. Elevada tasa O 2 La mitad de los fósiles existentes - La sistemática molecular ayuda a interpretar este registro Millones de años 540 Cámbrico 505 Ordovícico 440 Silúrico 360 - 330 Carbonífero 286 - 245 Pérm - Triás 210 Jurásico

Solomon, Biología. 9ª ed. Pág. 381 Homeoboxes o cajas homeóticas (180 pb ) genes reguladores  expresión de otros genes Homeodominio Proteínas (60 aa , 4 hélices ɑ)  factores de transcripción * METAZOA : Subconjunto Genes Hox  desarrollo embrionario (control maestro) : morfogénesis, división y diferenciación celular Ejemplos Bilaterios : ejes corporales (anteroposterior) y localización de extremidades.

ECOLOGÍA Zoogeografía Biósfera : litósfera, hidrósfera, atmósfera “Los exitosos artrópodos ”

Reino Animalia: TAXONOMÍA Clasificación tradicional y molecular (filogenética) Filos: invertebrados y vertebrados

André Adoutte et al. PNAS 2000; 97:4453-4456 (A) The traditional phylogeny based on morphology and embryology, adapted from Hyman (B) The new molecule-based phylogeny. a) b) - Carl Woese , taxonomía molecular

https://www.biolib.cz/en/maingallery/ https://www.biolib.cz/en/taxontree/id14772/pos300,100/

Subreino: PARAZOA Subreino: EUMETAZOA Superfilo : Protostomados VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5wad4OPcx84

Superfilo : Deuterostomados

¡ACTIVIDAD! Dominio: Supergrupo: Grupo: Reino: Subreino: Superfilo : Filo: Subfilo: Superclase: Clase: Por número de células: Nutrición y metabolismo: Reproducción: Especie a) monoica b) dioica PLAN CORPORAL Simetría: Número de hojas embrionarias: Genes selectores homeóticos : Cavidades: a) esquizocelia b) enterocelia Clivaje: Metamería : H. s. sapiens

FUNGI : el reino de los hongos

HONGOS FÓSILES más antiguos de hongos tienen 450 millones de años La mayoría de los micólogos reconocen 5 filos de hongos

Taxonomía. Ejemplo Dominio : Eucariota Reino : Fungi Phylum : Zigomycota Clase : Zigomycetes Orden : Mucorales Familia : Mucoraceae Género :  Rhizopus Especie:   Rhizopus stolonifer Dominio –  Eucariota Reino –  Fungi Phylum –  mycota Clase –  mycetes Orden –  ales Familia –  aceae Género –  Abcde Especie –  Abcde fghi

Reproducción La espora es la unidad reproductiva del hogo y contiene toda la información genética del hongo Bejines: Basidiomicetos

Chytridiomycota : Quitridios Viven en lagos y en el suelo. Algunos son descomponedores y otros son parásitos. Unos forman colonias con hifas y otros existen como células esféricas únicas. Son los únicos hongos que tienen esporas flageladas. Del cuerpo frutífero globular del quítridio brotan hifas ramificadas.

Zygomycota : Hongos con cigoto Se conocen cerca de mil especies, incluyen mohos de crecimiento rápido, otros viven como parásito o simbiontes comensales de animales

Zigomiceto ; descompone el estiercol animal. El micelio inclina sus hifas llenas de espóras hacia la luz brillante, donde es más probable que crezca el cesped . El hongo dispara sus esporágios a una distancia de hasta 2 metros, los animals que pastan ingieren el hongo y luego esparcen las esporas con las heces . Zigomicetos en fresas.

Glomeromycota : Hongos micorrizógenos arbusculares . 160 especies conocidas . Los extremos de las hifas se ramifican en estructuras diminutas llamadas arbúsculos . Cerca del 90% de las plantas tienen esta asociación simbióticacon los glomeromicetos Suministran minerales y otros nutrientes a las raíces . Hifas ramificadas que penetran en una célula de una raíz empujando la membrana.

Ascomycota : Hongos con forma de saco 32000 especies en una variedad de hábitats marinos, de agua dulce y terrestre. Producción de esporas sexuales en sacos o ascos. Varían en tamaño y complejidad desde levaduras unicelulares hasta elaborados hongos .

Más de 40% de todas las especies de ascomicetos viven formando asociaciones simbióticas con algas verdes o cianobacterias. >Líquenes< Se encuentran desde los círculos polares hasta las áreas desérticas, y desde las costas marinas hasta las selvas y bosques húmedos. Son varios los factores que afectan su distribución, entre ellos; el agua, la temperatura y la luz.

En la industria, alimento, uso médico y cosmético : En Japón, es consumido frito o en ensaladas, elaborar pomadas, ungüentos, pastillas,  perfumes, colorantes para ropa. Indicadores de Contaminación : Además del dióxido de azufre, una amplia gama de otros compuestos (amoníaco, fluoruros, el polvo alcalino, metales y metales radioactivos, hidrocarburos clorados), así como la lluvia ácida, pueden ser detectados y monitoreados utilizando los líquenes. Función Ecológica: Los líquenes cumplen un papel muy importante en el proceso de la fotosíntesis y los que contienen cianofíceas (algas azul verdosas) son fijadores de nitrógeno

Basidiomycota : Hongos en forma de maza Conocidos 300,000 hongos. Son descomponedores importantes de la madera y de otras sustancias vegetales Puede crecer rápidamente, el “anillo de hadas”.

Trichoderma IMPORTANCIA MÉDICA Y ECONÓMICA

Importancia económica

Identificación de proteínas efectoras en Trichoderma spp. y papel de un hidrofobina en la planta- hongo interacción y microparasitismo Plataforma https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Importancia medica hongos

Importancia médica animales

REFERENCIAS Hickman , Cleveland. Principios integrales de Zoología . 2006. McGraw-Hill. 13ª ed. España. Solomon, Eldra . Biología . 2013. Cengage Learning . 9ª ed. México. Campbell, Neil. Biología . 2007. Editorial Médica Panamericana. 7ª ed. España. CONSULTADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN: http://www.uniprot.org/taxonomy/33154 CONSULTADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN http://biology-pavlenko.blogspot.mx/2016/07/blog-post.html http://www.inbio.ac.cr/papers/hongos/liquenes.htm