5.2.1: Moldes de limo
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- Diferenciar entre los tres grupos principales de moldes de limo.
- Diferenciar entre mohos de limo, hongos y plantas.
- Identificar estructuras y fases en el ciclo de vida del mixomiceto y conocer su ploidía.
Los mohos de limo son un grupo inusual de organismos que previamente han sido clasificados como animales, hongos y plantas. Al igual que las plantas, los mohos de limo tienen celulosa en las paredes celulares de sus esporas. A diferencia de las plantas, los mohos de limo son heterótrofos Aunque se clasificaron formalmente como hongos, los mohos de limo no tienen quitina en sus paredes celulares y tienen un ciclo de vida diplónico (Figura\(\PageIndex{12}\)). Estos organismos se mueven como amebas envolviendo bacterias (a diferencia de los hongos, que digieren los alimentos externamente). Cuando las condiciones se vuelven desfavorables, ya sea por falta de alimentos o por falta de humedad, forman esporas. Se encuentran en sustratos húmedos con amplias bacterias y se encuentran con mayor frecuencia en troncos en descomposición y duff forestal.
Hay varios linajes diferentes de organismos comúnmente conocidos como mohos de limo. Los mohos celulares de limo (dictyostelidos, Figura\(\PageIndex{1}\) (a)) son grupos de amebas unicelulares que colaboran para formar estructuras fructíferas para dispersar esporas. Los protostelidos hacen pequeños cuerpos fructíferos que tienen tallos celulares. Los mohos de limo plasmodial (clasificados como mixogastria o mixomicetos, Figura\(\PageIndex{1}\) (b)) forman una ameba multinucleada grande sin pared celular que eventualmente se separará de núcleos individuales para formar esporas.

Dictyostelidos
Los mohos celulares de limo existen como células ameboides individuales que se agregan periódicamente. La amebe individual se puede ver agregándose en la Figura\(\PageIndex{1}\) (a). El agregado luego forma un cuerpo fructífero (Figura\(\PageIndex{2}\)) que produce esporas haploides. Un molde de limo celular, Dictyostelium discoideum, ha sido un organismo de estudio importante para entender la diferenciación celular, ya que tiene etapas de vida unicelulares y multiceladas, con las células mostrando cierto grado de diferenciación en la forma multicelada. Ver Video\(\PageIndex{1}\) para ver cómo estos individuos se agregan en un solo cuerpo fructífero.


Video\(\PageIndex{1}\): Observa el extraño comportamiento del molde de limo celular Dictostelium discoideum, ya que las amebas individuales responden a una señal de agregación (AMPc), forman una babosa móvil y eventualmente producen una estructura fructífera acechada y esporas. Obtenida de YouTube.
Los organismos de este grupo tienen un ciclo de vida complejo (Figura\(\PageIndex{3}\)) durante el cual pasan por etapas unicelulares, multicelulares, productoras de esporas y ameboides. Miles de amebas individuales se agregan en una masa babosa, cada célula conserva su identidad (a diferencia de los moldes de limo plasmodial). Las células agregantes son atraídas entre sí por el AMP cíclico (AMPc) que liberan cuando las condiciones se vuelven estresantes, como el agotamiento de los alimentos. Las amebas individuales responden a la señal química moviéndose a áreas de mayor concentración de AMPc (quimiotaxis), agregándose eventualmente en una sola babosa. La babosa puede responder a los gradientes de humedad y luz, navegando a un buen punto para la producción de esporas. Algunas células en la babosa contribuyen a un tallo de 2-3 milímetros, secándose y muriendo en el proceso. Las células en la parte superior del tallo forman un cuerpo fructífero asexual que contiene esporas haploides. Las esporas se diseminan y pueden germinar si aterrizan en un ambiente húmedo.

Protostélidos
Los protostelidos son un grupo que ha recibido menos atención que los Dictióstelidos o los mohos de limo plasmodial, ya que cada uno de estos últimos grupos contiene un organismo modelo utilizado para estudiar un sistema específico. Los protostelidos hacen cuerpos fructíferos simples, similares a los Dictyostelidos, con un tallo y esporas en el ápice. El moho de limo Ceratiomyxa se parece más a un moho de limo plasmodial, pero una inspección más cercana revela que las esporas se forman en cuerpos fructíferos diminutos y acechados que cubren la superficie externa de las estructuras similares a tentáculos (Figura\(\PageIndex{5}\)). La Ceratiomyxa puede no ser en realidad un protostélido, pero los pequeños cuerpos fructíferos acechados formados en la superficie externa son similares a lo que se encontraría en un protostélido verdadero.


Moldes de limo plasmodial (mixogastria)
Los moldes de limo plasmodial representan una gran diversidad de morfologías. Si bien siguen siendo plasmodios (ver Figura\(\PageIndex{6}\)), pueden ser difíciles de distinguir. Sin embargo, una vez que se han formado en una estructura fructífera, pueden formar formas distintas, variadas y sorprendentes (ver Figuras\(\PageIndex{7-10}\)).
El Plasmodium
En su etapa de alimentación, los mixomicetos forman una ameba grande llamada plasmodio con muchos núcleos y sin pared celular. Este plasmodio se mueve sobre material húmedo y en descomposición buscando bacterias (y a veces hongos) para engullir y digerir. Cuando se seca o se queda sin comida, comienza a hacer estructuras fructíferas llamadas esporangios (esporangio, singular). Dentro de estos esporangios, los núcleos diploides sufrirán meiosis y los núcleos haploides serán amurallados para producir esporas para dispersión aérea. La dispersión por esporas, heterotrofismo y glucógeno como carbohidrato de almacenamiento originalmente clasificó a este grupo dentro de Kingdom Fungi, pero este es el final de las similitudes. Las esporas tienen paredes celulares hechas de celulosa, como las plantas. Cuando estas esporas aterricen, germinarán en células haploides con dos flagelos (llamados células de enjambre) o amebas que se fusionarán para formar un plasmodio diploide. Consulte la Figura\(\PageIndex{11}\) para ver un diagrama de este ciclo de vida.

Diversidad de esporocarpos
La diversidad de estructuras esporulantes, o esporocarpos, ha llevado a muchos a enamorarse de este grupo de organismos. En Hemitrichia serpula, el plasmodio se forma en una red de venas que luego se convierten en estructuras fructíferas (un plasmodiocarpo, ver Figura\(\PageIndex{7}\)). En algunos mohos de limo, como Fuligo y Lycogala, todo el plasmodio forma un cojín que se seca y produce esporas (un etalio, ver Figura\(\PageIndex{8}\)). En otros mohos de limo, los esporangios individuales están tan agrupados, que parecen ser una sola estructura fructífera (un pseudoetalio, ver Figura\(\PageIndex{9}\)). El último tipo de esporocarpo es más familiar, formando muchos esporangios acechados distintos (ver Figura\(\PageIndex{10}\)).




Ciclo de Vida
El ciclo de vida de los mohos de limo plasmodial se clasifica mejor como diplóntico: la fase “multicelular” (en realidad solo multinucleada) es diploide. Las células haploides que germinan a partir de esporas (amebas o células enjambres biflageladas) no crecen hasta después de haberse fusionado con otra célula haploide. En algunos mixomicetos, las amebas o las células de enjambre producidas a partir del mismo plasmodio parental pueden fusionarse para formar un nuevo plasmodio. A esto se le llama homotallismo (homo- que significa mismo, talo). En otros mixomicetos, estos gametos deben ser de diferentes individuos (heterotallismo, hetero- que significa otro). El descubrimiento de diferentes tipos de apareamiento en mixomicetos, así como los genes que determinan el tipo de apareamiento, fue realizado por O'Neil Ray Collins (Figura\(\PageIndex{11}\)).


Resumen
Los moldes de limo representan varios linajes diferentes: los moldes de limo celular (Dictyostelids), Protostelids y moldes de limo plasmodial (Myxomycetes). Estos organismos se mueven como bacterias consumidoras de amebas hasta que las condiciones se vuelven desfavorables, momento en el que forman esporas. Se encuentran en sustratos húmedos con amplias bacterias y se encuentran con mayor frecuencia en troncos en descomposición y duff forestal.
Los dictyostelidos son organismos modelo para estudiar el altruismo. Son unicelulares, pero colaboran para formar estructuras multicelulares donde solo algunos de los individuos involucrados pasan a producir esporas. Los protostelidos son menos conocidos y forman un solo esporangio en la punta de un tallo celular. Los mohos de limo plasmodial (los mixomicetos) forman una ameba multinucleada grande durante su etapa de alimentación llamada plasmodio. Tienen ciclos de vida diplónicos y hay mucha diversidad morfológica de esporocarpos representados en este grupo. Algunos organismos de este grupo son estudiados por su capacidad para resolver laberintos y acertijos espaciales.
Aunque estos organismos parecen primitivos, tienen interacciones complejas entre sí y con sus entornos.
Atribuciones
Curada y autoría de Maria Morrow, CC BY-NC, utilizando las siguientes fuentes:
- 19.1.2 Protistas de la Biología por John. W. Kimball (con licencia CC-BY)
- 23.3 Grupos de Protistas de Biología 2e por OpenStax (licenciado CC-BY). Accede gratis en openstax.org.
- 5.1 Organismos eucariotas unicelulares de Microbiología por OpenStax (licenciado CC-BY). Accede gratis en openstax.org.
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