Filastarea

Filasterea è un superregno basale dell'infragruppo Filozoa (Sottogruppo Holozoa, Gruppo Opisthokonta, supergruppo Obazoa, sottodominio Unikonta dominio Eukaryo

Filastarea
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Filastarea
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Intervallo geologico
Classificazione scientifica
DominioEukaryota
SottodominioUnikonta
SupergruppoObazoa[1]
GruppoOpisthokonta
SottogruppoHolozoa
(Cavalier-Smith) Adl 2005
InfragruppoFilozoa[2]
SuperregnoFilastarea
RegnoFilastarea
PhylumFilastarea
ClasseFilastarea
Ordine

Filasterea è un superregno basale dell'infragruppo Filozoa (Sottogruppo Holozoa, Gruppo Opisthokonta, supergruppo Obazoa, sottodominio Unikonta dominio Eukaryota) di organismi ameboidi unicellulari che include Ministeria e Capsaspora.[3]

È un superegno fratello del superregno Choanozoa contenente il regno Animale (e l'altro regno fratello Coanoflagellata), originariamente proposto da Shalchian-Tabrizi et al. nel 2008, sulla base di un'analisi filogenomica con 78 geni, una scoperta che è stata successivamente e ulteriormente corroborata, fino al 2017, da ulteriori analisi filogenetiche più ricche di taxa.[4][5][6]

Etimologia

Dal latino filum, che significa "filo", e dal greco aster, che significa "stella", il nome indica le principali caratteristiche morfologiche comuni a tutti i loro membri: piccole ameboidi arrotondate con un corpo cellulare mononucleato, ricoperto da lunghe protrusioni cellulari radiali note come filopodi. Questi filopodi potrebbero essere coinvolti nell'adesione al substrato e nella cattura delle prede.

Genomica

Attualmente sono disponibili colture di due specie di filasterea: Capsaspora owczarzakii e Ministeria vibrans, la prima isolata da una lumaca d'acqua dolce, la seconda da un batteriovoro marino a vita libera. Sono state ottenute le sequenze genomiche complete di Capsaspora owczarzaki,[7] Ministeria vibrans, Pigoraptor vietnamica e Pigoraptor chileana[8]

Analisi comparative hanno dimostrato che i Filasterea sono fondamentali per svelare il repertorio genetico dell'antenato unicellulare degli animali e per fornire informazioni sull'origine dei Metazoi. Le analisi di metabarcoding dell'RNA ribosomiale 18S in ambienti marini non sono riuscite a recuperare altri rappresentanti dei filasterea, [9] suggerendo che questo clade potrebbe non essere particolarmente abbondante negli ecosistemi naturali.[10][11]

Tassonomia

  • Classe Filasterea Shalchian-Tabrizi et al. 2008[12][13][6]
    • Ordine Ministeriida Cavalier-Smith 1997[14][15]
      • Famiglia Ministeriidae Cavalier-Smith 2008[3]
        • Genere Ministeria Patterson et al. 1993
          • Ministeria marisola Patterson et al. 1993
          • Ministeria vibrans Tong 1997
      • Famiglia Txikisporidae Urrutia, Feist & Bass 2021
        • Genere Txikispora Urrutia, Feist & Bass 2021
          • Txikispora Urrutia Feist & Bass 2021
          • Txikispora philomaios Urrutia, Feist & Bass 2021
      • Famiglia Capsasporidae Cavalier-Smith 2008[3]
        • Genere Capsaspora Hertel et al. 2002
          • Capsaspora owczarzaki Hertel et al. 2002
        • Genere Pigoraptor Tikhonenkov et al. 2017[6]
          • Pigoraptor cileana Tikhonenkov et al. 2017[6]
          • Pigoraptor vietnamica Tikhonenkov et al. 2017[6]

Note

  1. ^ (EN) Matthew W. Brown et al., Phylogenomics demonstrates that breviate flagellates are related to opisthokonts and apusomonads, in Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 280, n. 1769, 22 ottobre 2013, p. 20131755, DOI:10.1098/rspb.2013.1755, ISSN 0962-8452 (WC · ACNP), PMC 3768317, PMID 23986111.
  2. ^ Cavalier-Smith, T. 1998. Neomonada and the origin of animals and fungi. In: Coombs GH, Vickerman K, Sleigh MA, Warren A (ed.) Evolutionary relationships among protozoa. Kluwer, London, pp. 375-407,
  3. ^ a b c Shalchian-Tabrizi K, Minge MA, Espelund M, Multigene phylogeny of choanozoa and the origin of animals, in PLOS ONE, vol. 3, n. 5, 7 May 2008, DOI:10.1371/journal.pone.0002098.
  4. ^ Phylogenetic relationships within the Opisthokonta based on phylogenomic analyses of conserved single-copy protein domains, in Molecular Biology and Evolution, vol. 29, n. 2, February 2012, pp. 531–544, DOI:10.1093/molbev/msr185.
  5. ^ Phylogenomics Reveals Convergent Evolution of Lifestyles in Close Relatives of Animals and Fungi, in Current Biology, vol. 25, n. 18, 21 settembre 2015, pp. 2404–2410, DOI:10.1016/j.cub.2015.07.053.
  6. ^ a b c d e Novel Predators Reshape Holozoan Phylogeny and Reveal the Presence of a Two-Component Signaling System in the Ancestor of Animals, in Current Biology, vol. 27, n. 13, 2017, pp. 2043–2050.e6, DOI:10.1016/j.cub.2017.06.006.
  7. ^ (EN) The Capsaspora genome reveals a complex unicellular prehistory of animals, in Nature Communications, vol. 4, 14 agosto 2013, DOI:10.1038/ncomms3325.
  8. ^ (EN) Divergent genomic trajectories predate the origin of animals and fungi, in Nature, vol. 609, 22 settembre 2022, pp. 747–753, DOI:10.1038/s41586-022-05110-4.
  9. ^ (EN) Divergent genomic trajectories predate the origin of animals and fungi, in Nature, vol. 609, 22 settembre 2022, pp. 747–753, DOI:10.1038/s41586-022-05110-4.
  10. ^ (EN) Environmental Survey Meta-analysis Reveals Hidden Diversity among Unicellular Opisthokonts, in Molecular Biology and Evolution, vol. 30, n. 4, 1º aprile 2013, pp. 802–805, DOI:10.1093/molbev/mst006.
  11. ^ Diversity and distribution of unicellular opisthokonts along the European coast analysed using high-throughput sequencing, in Environmental Microbiology, vol. 17, n. 9, September 2015, pp. 3195–3207, DOI:10.1111/1462-2920.12759.
  12. ^ Adl, The Revised Classification of Eukaryotes (PDF), in Journal of Eukaryotic Microbiology, vol. 59, n. 5, 28 September 2012, pp. 429–493, DOI:10.1111/j.1550-7408.2012.00644.x.
  13. ^ Silar, Philippe, Protistes Eucaryotes: Origine, Evolution et Biologie des Microbes Eucaryotes, in HAL Archives-ouvertes, 2016, pp. 1–462.
  14. ^ Ondřej Zicha, Ministeria, 1999.
  15. ^ Ruggiero, A Higher Level Classification of All Living Organisms, in PLOS ONE, vol. 10, n. 4, 29 April 2015, DOI:10.1371/journal.pone.0119248.

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