24.2: 真菌的分类

您所在的位置:网站首页 真菌的结构特征是什么 24.2: 真菌的分类

24.2: 真菌的分类

2024-07-16 21:14| 来源: 网络整理| 查看: 265

Ascomycota:囊真菌

大多数已知真菌属于 Phylum Ascomycota,其特征是形成 ascus(复数,asci),这是一种含有单倍体 ascospores 的囊状结构。 许多 ascomycetes 具有商业重要性。 有些起着有益的作用,例如用于烘烤、酿造和葡萄酒发酵的酵母,再加上松露和羊肚菌,它们被当作美味佳肴。 米@@ 曲霉用于发酵大米以生产清酒。 其他 ascomycetes 寄生动植物,包括人类。 例如,真菌性肺炎对免疫系统受损的艾滋病患者构成重大威胁。 Ascomycetes 不仅直接侵扰和破坏农作物;它们还会产生有毒的次生代谢物,使农作物不适合食用。 Filamentous ascomycetes 产生的菌丝被穿孔的隔膜分开,允许细胞质从一个细胞流向另一个细胞。 分生孢子和阿西分别用于无性和性繁殖,通常通过阻塞(未穿孔)的隔膜与植物菌丝分离。

无性繁殖很常见,涉及分生孢子的产生,这些分生体会释放单倍体分生孢子(图\(\PageIndex{4}\))。 有性繁殖始于两种交配菌株中任何一种的特殊菌丝的发育(图\(\PageIndex{4}\))。 “雄性” 菌株产生 antheridium,“雌性” 菌株会产生 ascogonium。 受精时,antheridium 和 ascogonium 在没有核聚变的情况下在等离子体配体中结合在一起。 出现了特殊的同源性菌丝,其中成对的核迁移:一个来自 “雄性” 菌株,另一个来自 “雌性” 菌株。 在每个 ascus 中,两个或两个以上的单倍体 ascospores 在 karyogamy 中融合它们的核。 在有性生殖过程中,成千上万的 asci 填满了一个叫做 ascocarp 的子体。 二倍体核通过减数分裂产生单倍体核。 然后 ascospores 被释放、发芽并形成菌丝,这些菌丝在环境中传播并开始新的菌丝体(图\(\PageIndex{5}\))。

艺术连接

Ascomycetes 既有性生命周期,也有无性生命周期。 在无性生命周期中,单倍体(1n)菌丝分支成称为分生孢子的细胞链。 孢子从分生孢子的末端发芽并发芽形成更多的菌丝体。 在性生命周期中,一种叫做 antheridium 芽的圆形结构来自雄性菌株,一种类似的结构,称为 ascogonium 芽来自雌性菌株。 在一个叫做 plasmogamy 的过程中,ascogonium 和 antheridium 融合形成具有多个单倍体核的细胞。 有丝分裂和细胞分裂导致许多菌丝的生长,这些菌丝形成了一个叫做 ascocarp 的子体。 菌丝是二核生物,这意味着它们有两个单倍体核。 Asci 形态位于这些菌丝的尖端。 在一个叫做 karyogamy 的过程中,asci 中的原子核融合形成二倍体(2n)合子。 合子在没有细胞分裂的情况下经历减数分裂,从而形成一个连续排列四个 1n 核的 ascus。 每个细胞核都会经历有丝分裂,产生八个 ascospores,它们也排列在菌丝的尖端。 传播和发芽导致新菌丝体的生长。 图\(\PageIndex{4}\):ascomycete 的生命周期以性交阶段产生 asci 为特征。 单倍体阶段是生命周期的主要阶段。

以下陈述中哪一项是正确的?

在 ascocarp 中形成的二核 ascus 会经历核组、减数分裂和有丝分裂,形成八个 ascospores。 在 ascocarp 中形成的二倍体 ascus 会经历核组、减数分裂和有丝分裂,形成八个 ascospores。 在 ascocarp 中形成的单倍体合子会经历核组、减数分裂和有丝分裂,形成八个 ascospores。 在 ascocarp 中形成的二核生物 ascus 会经历血浆合成、减数分裂和有丝分裂,形成八个 ascospores。 显微照片显示了 asci 和 ascospores,它们呈现为多个球状形状,融合成一个大约 7 微米宽的结构;ascospores 是从 asci 释放出来的大约两微米宽乘三微米长的浅蓝色小椭圆形。 图\(\PageIndex{5}\):明场光显微照片显示,在真菌 Talaromyces flavus var 中 ascospores 是从 asci 中释放出来的。 flavus。 (来源:美国疾病预防控制中心露西尔·格奥尔格博士对作品的修改;来自马特·罗素的比例尺数据)


【本文地址】


今日新闻


推荐新闻


CopyRight 2018-2019 办公设备维修网 版权所有 豫ICP备15022753号-3