사카로미코티나

Saccharomycotina
사카로미코티나
Candida albicans.jpg
칸디다 알비칸스
과학적 분류 e
왕국: 곰팡이
중분류: 아스코마이코타
(순위 미지정): 사카로미세타
소분류: 사카로미코티나
O.E. 에릭스& Winka 1997[1]
주문/패밀리

당균류

아스코이데과
세팔로아스과
데바리균과
디포다스과
엔도균과
리포미세테과
메츠니코비아과
파포마이세테과
피치과
사카로미세테과
사카로미코다과
사카로미캅시드과
트리코모나스과

사카로미코티나(Saccharomycotina)는 [2][3]곰팡이과에 속하는 아문(문)의 하위 분류군이다.그것은 대부분의 자낭균 효모를 포함한다.사카로미코티나의 구성원들은 을 틔움으로써 번식하고 그들은 자낭[2][4]생산하지 않습니다.

하위 섹션에는 다음과 같은 단일 클래스가 포함됩니다.사카로균류, 다시 1개의 오더를 포함합니다.사카로마이세균류.[2][3]

사카로미코티나의 주목할 만한 구성원은 제빵사의 효모 사카로미세스 세레비시아와 몇몇 인간 병원체를 포함하는 칸디다속이다.

어원학

The name comes from the Greek word σάκχαρον (sákkharon), meaning "sugar" and μύκης (mukēs) meaning "fungus".

역사와 경제적 중요성

고대 이집트와 중국의 역사 기록에는 1만~8000년 전 양조 및 제빵 과정이 기술되어 있으며 발효 음료와 식품의 생산[5]농업의 시작과 병행한 것으로 보인다.1850년대에 루이 파스퇴르는 효모가 포도즙을 [6][7]와인으로 발효시키는 원인이라는 것을 증명했다.

사카로미코티나는 경제적으로 가장 중요한 곰팡이 중 일부를 포함하고 있다.구성원은 산업 및 농업적으로 중요한 종(: 양조, 제빵, 식품 발효, 구연산 생산, 재조합 단백질 생산, 바이오 연료 생산, 작물의 생물학적 해충 방제)을 포함한다.다른 종은 세계적으로 경제적 손실을 초래한다(식물 병원체, 음식물의 오염 물질).그러나 다른 것들은 동물과 인간[8][9]병원체이다.

형태학

당균 효모는 보통 단세포로 자란다.그들의 세포형태는 매우 단순하지만 성장형태는 매우 적합하다.자낭포자는 벌거벗은 상태이고 자낭포자는 여러 형태를 가질 수 있다.어떤 종도 자낭을 생산하지 않는다.사카로마이세테의 게놈은 필라멘트 [2][10][11][4]균류의 게놈보다 작은 경우가 많다.

일부 종(예: Metschnikowia 종)은 의사 [2]균사라고 불리는 싹 세포 사슬을 형성하는 경향이 있다.그러나 다른 종들은 진정한 격막 [4]균사체를 생산할 수 있다.이러한 종(예: 칸디다 알비칸)은 이형성(dimorphic)이라고 불리며, 이는 싹이 트는 효모와 필라멘트 균사 둘 다로 번식할 수 있다는 것을 의미한다.

재생산

무성 생식

무성생식은 주로 체세포 분열과 발아에 의해 식물적으로 일어난다.사카로미코티나는 모세포벽의 모든 층이 싹트기 이벤트에 관여하는 홀로브라스틱 [12]발아로 특징지어진다.이것은 더 이상 싹이 나지 않는 흉터를 남긴다.

무성 세포는 모양이 [13]다양할 수 있다.세포의 모양은 속이나 종에 대한 번식 모드 또는 분류학적 위치 탐지 측면에서 유익할 수 있다.

일반적으로 알려져 있지는 않지만, 일부 종들은 내포자를 형성합니다(예: 칸디다 [2]종).이것들은 그들의 모세포 안에 형성되는 무성 포자이다.칸디다 균주와 메츠니코비아 균주는 클라미드 [2]포자라고 불리는 무성 휴면 포자를 형성할 수도 있다.

성적 생식

성적 번식은 모든 사카로미코티나 종에 대해 알려진 것은 아니지만, 환경 조건이 그것을 선호한다면 특정 에서 발생할 [2]수 있다(예: 질소와 탄수화물의 결핍).성생식은 사카로미세스 세레비시아에 잘 알려져 있다.여기서 라이프 사이클은 반배체이배체상의 교대를 포함한다.라이프 사이클은 다음과 같이 진행됩니다.접합형이 다른 2개의 세포와 핵이 핵결합을 한다.이것은 이배체 핵을 가진 딸세포가 되고, 이배체 핵으로 기능하며, 감수분열이 일어나 반배체 자낭포자를 생성한다.자낭포자가 발아하면 반수체상이 확립되어 한층 더 유사분열과 발아에 의해 유지된다.대부분의 자연 집단에서 자낭포자는 감수분열이 일어난 직후에 융합되기 때문에 이 단계는 매우 짧다.이것은 대부분의 효모 집단이 수명 [4]주기의 대부분에서 이배체라는 결과를 낳는다.

사카로미코티나에는 두 가지 짝짓기 유형이 있습니다.짝짓기 유형은 페로몬이라고 불리는 펩타이드 호르몬과 각각의 유형에 대응하는 수용체를 지정한다.이 페로몬들은 짝짓기를 조직한다.페로몬은 같은 짝짓기 타입이나 디플로이드에는 영향을 주지 않지만, 다른 짝짓기 타입의 수용체에 결합합니다.페로몬과 수용체 사이의 상호작용은 다른 짝짓기 [4][2]유형의 세포들 사이의 융합을 가능하게 하는 신진대사를 변화시킨다.

분포 및 생태

당균 효모는 뜨거운 사막, 극지방, 담수, 소금물, [2]그리고 대기를 포함한 거의 모든 지역에서 발견됩니다.그들의 성장은 주로 부영양성이지만, 몇몇 구성원들은 인간을 포함한 식물과 동물의 중요한 병원체이다.그들은 종종 소량의 유기 탄소가 풍부한 액체(예: 꽃꿀)[4]와 같은 전문 서식지에서 발견됩니다.

사카로미코티나 생태 모드의 예:

효모는 일반적으로 토양으로부터 격리되어 있지만, 흙을 [2]주요 서식지로 하는 경우는 거의 없는 것으로 알려져 있습니다.

종의 정확한 식별은 효모 생태학을 이해하는 데 중요한데, 이는 DNA 기반 방법의 증가로 가능해진 것이다.분자 방법이 사용 가능하기 전에, 식별은 주로 형태학에 기초했는데, 이는 잘못된 분류를 초래하고 생태 연구의 신뢰할 수 있는 결과를 더욱 방해했다.

분류법

사카로미코티나(Saccharomycotina)는 아스카미코타(Ascomycota)의 하위 분류군이다.Pezizomycotina[2][3]자매 그룹입니다.

효모는 전통적으로 진균계의 별개의 그룹으로 분류되었지만, 최근[when?] 몇 년 동안 DNA 기반의 방법들이 곰팡이들 간의 계통 발생 관계에 대한 이해를 변화시켰다.효모는 담자균, 타프리노미코티나, 사카로미코티나의 구성원으로 구성된 다계통군으로 [2][11]간주된다.이러한 인식은 사카로미코티나의 [2]계통발생분류에 큰 변화를 가져왔다.

또한, 조류, 곰팡이식물[17][18] 대한 국제 명명법의 최근 변화는[when?] 사카로미코티나를 포함한 곰팡이 분류에 큰 영향을 미쳤다.이러한 변경은 균류가 하나의 올바른 이름만 가질 수 있음을 의미합니다. 즉, 아나몰프와 텔레모프에 대한 개별 이름은 더 이상 허용되지 않습니다.많은 종들이 현재 아나모픽과 텔레모픽 [18]단계 모두에서 기술되어 있기 때문에, 이것은 사카로미코티나 분류법의 큰 변화를 수반한다.칸디다속은 대규모 수정이 진행되고 있는 속이다.

분자 식별 방법은 새로운 종을 발견하기 위한 중요한 도구이며, 이 그룹의 생물 다양성을 더 잘 이해할 수 있게 해준다.사카로미코티나의 미래 분류의 대부분은 형태학적,[citation needed] 발달적 특성보다는 DNA 배열의 계통학적 분석에 기초할 것이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Kurtzman, C. P., and Sugiyama, J. (2015). "9 Subcellular Structure and Biochemical Characters in Fungal Phylogeny". Saccharomycotina and Taphrinomycotina: The Yeasts and Yeastlike Fungi of the Ascomycota. In The Mycota: A Comprehensive Treatise on Fungi As Experimental Systems for Basic and Applied Research: VII Systematics and Evolution Part B (2nd ed.). Berlin, Germany: Springer. pp. 3–27. doi:10.1007/978-3-662-46011-5_9. ISBN 978-3-662-46010-8.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
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