랍피체아과

Rappephyceae

라페피체 또는 라페모나드는 2011년에 처음 기술된 소수 양성자 가족으로, 혈류 유발 친화력이 불확실하다.[1] 그것은 더 큰 성질의 Hoptophyta의 가능한 구성원으로서 논의되어 왔다.[2] 새로 확인된 식물성 플랑크톤의 분류학 수업은 마이클 래페로 알려진 하와이 해양 생물학 연구소의 교수의 이름을 따서 명명되었다. 라페는 1998년 대서양에서 이 식물성 플랑크톤을 발견했고 그들의 DNA에 대한 그의 연구 결과를 발표했다.[3] 최근의 연구는 이 유기체들이 광합성이나 탄소 고정과 같은 생화학적 과정을 사용하는 다른 유기체들에게 산소와 같은 엄청난 양의 영양 유기 분자를 제공한다는 것을 보여주었다.[4]

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랍피체아과

햅트로피테스(hoptophytes)는 랍페피체(Rapephyceae)가 속한 쇄골의 일종이다.[5] 햅트로피테 쇄골은 약 500종의 해양 해조류로 구성되어 있다.[6] 햅토피스트의 가장 새로운 특징 중 하나는 세포에 덮인 석회석 또는 탄산칼슘 비늘이다. 이 세포들은 또한 코콜리스라고도 알려져 있고 전체 유기체를 코콜리포레라고 부를 수 있다.[citation needed] 코콜리토포레스는 해양의 탄산칼슘 강수량의 약 50%를 차지한다.[7] Rapepyceae는 새롭게 분류된 집단이지만, 그들은 다른 Coccolithophores와 많은 진화적 특성을 공유할 가능성이 있다. 래프피체는 그들만의 독특한 형태학에서 그들만의 클래스를 얻는다.[4] 이 종류의 식물성 플랑크톤은 플라스티드를 가진 양성애자 혈통을 나타내는 것으로 설명되어 왔다. 이는 라페피체로부터 얻은 환경 플라스티드 16s rRNA와 함께 분자 시퀀싱 기법을 사용하여 확인되었다.[4] 이 글의 저자들은 현재의 DNA 라이브러리를 이용하여 이들 종들이 1차 생산자로 분류되는 게피로캅사 헉슬리, 프리엠네슘 파르브룸과 밀접하게 관련되어 있다고 결론지었다. 이런 종류의 식물성 플랑크톤이 생태계에 크게 기여한다고 보는 것이 타당하다.[citation needed]

생물학적 특성

햅트로피테의 구성원으로서, 래퍼피체는 자생물로 간주된다. 식물과 마찬가지로, 식물성 플랑크톤은 그들의 세포에 햇빛, 이산화탄소을 흡수하는 작용을 하는 클로로필을 함유하고 있다. 이 분자들은 빛 에너지에서 화학 에너지로 전환되어 산소포도당과 같은 필수적인 생체 분자를 만든다. 식물성 플랑크톤은 산소 분자에 쓸모가 없기 때문에, 그것들은 더 복잡한 유기체에 의해 방출되고 얻어진다. 이 과정을 흔히 광합성, 즉 햇빛이 있는 곳에서 일어나는 빛의 순환이라고 한다. 이러한 특성은 래퍼피세에게 1차 생산자라는 타이틀을 부여한다.[citation needed]

세포 수준에서 광합성

래피패는 코크리토포레로 여겨지기 때문에, 그들은 이전의 생태 상태를 통찰하는 마이크로 포실 역할을 할 수 있다.[7]

참조

  1. ^ Kim, Eunsoo; Harrison, James W.; Sudek, Sebastian; Jones, Meredith D. M.; Wilcox, Heather M.; Richards, Thomas A.; Worden, Alexandra Z.; Archibald, John M. (25 January 2011). "Newly identified and diverse plastid-bearing branch on the eukaryotic tree of life". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (4): 1496–1500. doi:10.1073/pnas.1013337108. PMC 3029697. PMID 21205890.
  2. ^ Cavalier-Smith, Thomas; Chao, Ema E.; Lewis, Rhodri (December 2015). "Multiple origins of Heliozoa from flagellate ancestors: New cryptist subphylum Corbihelia, superclass Corbistoma, and monophyly of Haptista, Cryptista, Hacrobia and Chromista". Molecular Phylogenetics and Evolution. 93: 331–362. doi:10.1016/j.ympev.2015.07.004. PMID 26234272.
  3. ^ "New class of marine phytoplankton named for UH professor" (Press release). University of Hawaiʻi. 22 April 2021. ProQuest 2516733806.
  4. ^ a b c Kawachi, Masanobu; Nakayama, Takuro; Kayama, Motoki; Nomura, Mami; Miyashita, Hideaki; Bojo, Othman; Rhodes, Lesley; Sym, Stuart; Pienaar, Richard N.; Probert, Ian; Inouye, Isao; Kamikawa, Ryoma (June 2021). "Rappemonads are haptophyte phytoplankton" (PDF). Current Biology. 31 (11): 2395–2403.e4. doi:10.1016/j.cub.2021.03.012. PMID 33773100. S2CID 232369943.
  5. ^ Kawachi, Masanobu; Nakayama, Takuro; Kayama, Motoki; Nomura, Mami; Miyashita, Hideaki; Bojo, Othman; Rhodes, Lesley; Sym, Stuart; Pienaar, Richard N.; Probert, Ian; Inouye, Isao (2021-06-07). "Rappemonads are haptophyte phytoplankton". Current Biology. 31 (11): 2395–2403.e4. doi:10.1016/j.cub.2021.03.012. ISSN 0960-9822. PMID 33773100.
  6. ^ van den Hoek, Christiaan; Mann, David; Jahns, H. M. (1995). Algae: An Introduction to Phycology. Cambridge University Press. p. 226. ISBN 978-0-521-31687-3.
  7. ^ a b Reyes-Prieto, A.; Yoon, H.S.; Bhattacharya, D. (2009). "Marine Algal Genomics and Evolution". Encyclopedia of Ocean Sciences. pp. 552–559. doi:10.1016/B978-012374473-9.00779-7. ISBN 978-0-12-374473-9.

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