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バイオ燃料生産のための藻類栽培の成功は、再生可能エネルギー経済への移行における1つの道です。グリーン藻類の樹皮は、バイオ燃料生産の候補者ですが、開いた池で栽培された場合、寄生とその後の人口crash落の影響を受けます。米国ニューメキシコでバイオ燃料生産のためにS. dimorphusを栽培している開いた池から、アメーバの寄生虫が分離され、FD61を分離するものとして指定され、そのrDNAオペロンがシーケンスしました。NUC 18S RDNA(18S)配列の類似性の爆風検索により、寄生虫が麻痺皮膚セデボケンセ(Blastocladiomycota)として特定されました。ここでは、P。sedebokerenseの超微細構造を調べて、それを姉妹分類群であるPhysoderma Maydisと比較します。寄生虫には薄い壁の植物性胞子症と厚い壁の安静時胞子症があります。私たちの観察結果は、アメーバの群れが栄養段階で生成され、アメーボの群れまたは動物胞子のいずれかが安静時胞子症の減数分裂の産物であることを示しています。減数分裂は、安静時胞子糖核におけるシナプトンマル複合体の存在によって確認されます。特に、P。sedebokerenseには積み重なった貯水貯蔵剤を備えたゴルジ装置があります。これは、P。maydisに報告された機能ですが、ブラストクラジオマイコタの他のすべての検査された分類群ではありません。このレポートは、P。sedebokerenseのライフサイクルに関する知識を促進します。
バイオ燃料生産のための藻類栽培の成功は、再生可能エネルギー経済への移行における1つの道です。グリーン藻類の樹皮は、バイオ燃料生産の候補者ですが、開いた池で栽培された場合、寄生とその後の人口crash落の影響を受けます。米国ニューメキシコでバイオ燃料生産のためにS. dimorphusを栽培している開いた池から、アメーバの寄生虫が分離され、FD61を分離するものとして指定され、そのrDNAオペロンがシーケンスしました。NUC 18S RDNA(18S)配列の類似性の爆風検索により、寄生虫が麻痺皮膚セデボケンセ(Blastocladiomycota)として特定されました。ここでは、P。sedebokerenseの超微細構造を調べて、それを姉妹分類群であるPhysoderma Maydisと比較します。寄生虫には薄い壁の植物性胞子症と厚い壁の安静時胞子症があります。私たちの観察結果は、アメーバの群れが栄養段階で生成され、アメーボの群れまたは動物胞子のいずれかが安静時胞子症の減数分裂の産物であることを示しています。減数分裂は、安静時胞子糖核におけるシナプトンマル複合体の存在によって確認されます。特に、P。sedebokerenseには積み重なった貯水貯蔵剤を備えたゴルジ装置があります。これは、P。maydisに報告された機能ですが、ブラストクラジオマイコタの他のすべての検査された分類群ではありません。このレポートは、P。sedebokerenseのライフサイクルに関する知識を促進します。
Successful algal cultivation for biofuel production is one path in the transition to a renewable energy economy. The green alga Scenedesmus dimorphus is a candidate for biofuel production, but is subject to parasitism and subsequent population crash when cultivated in open ponds. From an open pond cultivating S. dimorphus for biofuel production in New Mexico, USA, an amoeboid parasite was isolated, designated as isolate FD61, and its rDNA operon sequenced. A BLAST search for nuc 18S rDNA (18S) sequence similarity identified the parasite as Paraphysoderma sedebokerense (Blastocladiomycota). Here, we examine the ultrastructure of P. sedebokerense and compare it with that of a sister taxon, Physoderma maydis. The parasite has thin-walled vegetative sporangia and thick-walled resting sporangia. Our observations indicate that amoeboid swarmers are produced in the vegetative phase, while either amoeboid swarmers or zoospores are the product of meiosis in resting sporangia. Meiosis is confirmed by the presence of synaptonemal complexes in resting sporangia nuclei. Notably, P. sedebokerense has a Golgi apparatus with stacked cisternae, a feature reported for P. maydis, but which is absent in all other examined taxa in Blastocladiomycota. This report furthers our knowledge of the life cycle of P. sedebokerense.
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