Stramenopile

Stramenopile

Dictyocha speculum

Systematik
Klassifikation:Lebewesen
Domäne:Eukaryoten (Eukaryota)
ohne Rang:Diaphoretickes
ohne Rang:Sar
ohne Rang:Stramenopile
Wissenschaftlicher Name
Stramenopiles
Patterson, 1989, emend. Adl et al., 2005
Schemazeichnung Chromista (Stramenopile)
Thomas Cavalier-Smith (2017)

Die Gruppe der Stramenopilen (Stramenopiles, auch Chromista oder Heterokonta) besteht aus eukaryotischen Lebewesen, die zwei unterschiedlich ausgebildete Geißeln besitzen. Die Gruppe umfasst überwiegend Organismen mit Photosynthese, zu ihnen zählen einige der wichtigsten photosynthetisch aktiven Arten der Erde. Die meisten Arten sind Einzeller, mit den Braunalgen gehören jedoch auch stark differenzierte Mehrzeller dazu.

Merkmale

Die Stramenopilen – von lat. stramen (Stroh) und pilus (Haar) – besitzen bewegliche Zellen (Schwärmer), die üblicherweise zwei verschiedene Geißeln aufweisen: eine vordere Flimmergeißel mit haarartigen dreiteiligen Mastigonemata in zwei gegenüberliegenden Reihen, und meist auch eine hintere Schleppgeißel, die üblicherweise glatt ist. An der Kinetosom-Wurzel setzen vier Mikrotubuli an. Aufgrund der unterschiedlichen Geißeln spricht man auch von einer heterokonten Begeißelung. Bei manchen abgewandelten Gruppen, z. B. den Kieselalgen, werden diese begeißelten Schwärmer nicht mehr gebildet.

Die Mitochondrien besitzen Cristae.

Die Stramenopilen sind großteils photoautotroph. Die Eipilze haben die Fähigkeit zur Photosynthese sekundär wieder verloren.

Herkunft

Die Chloroplasten der Stramenopiles stammen nicht wie bei den meisten anderen Algen aus der Endosymbiose mit Cyanobakterien, sondern wurden durch Sekundäre Endosymbiose von Eukaryoten, wahrscheinlich Rotalgen, gewonnen. Dieser Entwicklungsschritt fand vermutlich vor etwa 1,2 Milliarden Jahren statt.

Systematik

Die Begriffe Heterokonta und Stramenopiles wurden von verschiedenen Autoren für verschieden große Gruppen verwendet. Hier wird die Gruppe im Sinne von Adl u. a. 2005 verwendet.

Literatur

  • Neil A. Campbell, Jane B. Reece: Biologie. 8. Auflage, Pearson, 2009, ISBN 978-3-8273-7287-1, S. 791–797.
  • Sina M. Adl, Alastair G. B. Simpson, Mark A. Farmer, Robert A. Andersen, O. Roger Anderson, John A. Barta, Samual S. Bowser, Guy Bragerolle, Robert A. Fensome, Suzanne Fredericq, Timothy Y. James, Sergei Karpov, Paul Kugrens, John Krug, Christopher E. Lane, Louise A. Lewis, Jean Lodge, Denis H. Lynn, David G. Mann, Richard M. McCourt, Leonel Mendoza, Øjvind Moestrup, Sharon E. Mozley-Standridge, Thomas A. Nerad, Carol A. Shearer, Alexey V. Smirnov, Frederick W. Spiegel, Max F. J. R. Taylor: The New Higher Level Classification of Eukaryotes with Emphasis on the Taxonomy of Protists. The Journal of Eukaryotic Microbiology 52 (5), 2005; Seiten 399–451 . doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x.

Weblinks

Commons: Stramenopile (Stramenopiles) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

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Autor/Urheber: Thomas Cavalier-Smith (caption slightly moved, digitylly enhanced), Lizenz: CC BY-SA 4.0
Cytoskeletal innovations during chromist origins. Chromists initially kept all these cytoskeletal components, modifying them as centrioles moved subapically as the text explains. Their sister clade plantae lost BB, the R2 outer branch, and B fibres. A second anterior right root R4 (not shown; see text) evolved polyphyletically by heterochrony in several chromist and plant lineages as a simplified developmental precursor of R2 (1 or few mts). The text argues that developmentally and evolutionarily the singlet root (S, brown) is a specialised R2 subcomponent, not a third posterior root as traditionally assumed. Dorsal fan and apical mts are actually longitudinal (as shown for BB only); the purple line symbolises a cross section of their mt arrays.
Dictyocha speculum.jpg
Autor/Urheber: Minami Himemiya, Lizenz: CC BY-SA 3.0
North-West Black Sea, surface water