Les Haptista sont un clade d eucaryotes Membres des ils regroupent les et les Haptophyta et possiblement les Selon des é
Haptista

Les Haptista sont un clade d'eucaryotes. Membres des , ils regroupent les et les Haptophyta, et possiblement les . Selon des études phylogénomiques de 2016, il forme, avec l’espèce et sans les Telonemia, le groupe-frère du supergroupe SAR+Telonemia. Selon d’autres études, il est le frère des Cryptista+Archaeplastida,,,. C'est un clade basal des Diaphoretickes. Selon d'autres études, les Haptista sont le groupe-frère des ou Sar, avec lequel il forme le groupe-frère des Provora qui contient A. twista.

Domaine | Eukaryota |
---|---|
Clade |
Clade
Cavalier-Smith, 2015
Clades de rang inférieur
- Haptophyta
- membre possible:
Phylogénomiques
Les Haptista ont comme les Cryptista et Sar un paralogue de HCF101 mitochondrial, et ils n’ont pas d’Ind1. Le HCF101 mitochondrial explique sa présence dans des clades aplastidiques (par exemple, les Ciliophora, Cryptosporidium) ou avec un plaste réduit non photosynthétique (par exemple, Apicomplexa).
Le des Haptista a, comme dans les straménopiles, une hélice N-terminale et une domaine FHA C-terminale, mais celui des champignons et des animaux a 1 ou 2 domaines BIR N-terminales avant une hélice C-terminale.
Selon Stiller et al., les haptophytes – comme les Myzozoa – sont formées par une endosymbiose quaternaire d’un straménopile, mais selon Bodył et al., les haptophytes – comme les straménopiles – sont formées par une endosymbiose tertiaire. Selon celui-dernier, les cryptophytes ont donné le plaste aux straménopiles avant le transfert du gène aux straménopiles et aux haptophytes après son remplacement à un homologue bactérial.
Les Haptista n’ont pas de protéines rélatives à l’.
Taxonomie
Taxonomie des Haptista
Selon les études de Cavalier-Smith, Chao et Lewis et Ruggiero et al. publiées en 2015:
- Subphylum Cushman et Jarvis 1929 sensu Durrschmidt et Patterson 1987 [Heliozoa Haeckel 1862 stat. n. Margulis 1974 em. Cavalier-Smith 2003]
- Classis Kuhn 1926 stat. n. Cavalier-Smith 1993 [Centroplastiales; Centrohelina Hartmann 1913; Centroplasthelida Febvre-Chevalier 1984]
- Subphylum Cavalier-Smith 2015 (Haptophyta Hibberd 1976 sensu Ruggerio et al. 2015)
- Cladus Kim et al. 2011
- Classis Cavalier-Smith 2015
- Cladus (Margulis et Schwartz 1998) [Haptophyta Hibberd 1976 emend. Edvardsen et Eikrem 2000; Prymnesiophyta Green et Jordan, 1994; Prymnesiomonada; Prymnesiida Hibberd 1976; Haptophyceae Christensen 1962 ex Silva 1980; Haptomonadida; Patelliferea Cavalier-Smith 1993]
- Classis Pavlovophyceae (Cavalier-Smith 1986) Green et Medlin 2000
- Classis Prymnesiophyceae Christensen 1962 emend. Cavalier-Smith 1996 [Haptophyceae s.s.; Prymnesiophycidae Cavalier-Smith 1986; Coccolithophyceae Casper 1972 ex Rothmaler 1951]
- Cladus Kim et al. 2011
La taxonomie d’Adl et al. publiée en 2019 a rétenu les Haptista comme phylum avec les haptophytes et les Centroplasthelida comme ses taxa.
Selon des études publiées en 2022 et en 2024, Telonemia peut être un membre ou un groupe-frêre des Haptista,.
Place des Haptista
Un groupe-frère possible des Haptista a été l’Ancoracysta twista. Après la suppression des sites les plus variables, Strassert et al. a observé ses changes de position: sans suppression de ces sites, le clade a été le groupe-frère du clade des Cryptista et Archaeplastida, après la suppression de 25 000 sites, il a été celui de Tsar, après celle de 35 000 sites, la rélation originale a rétourné sans significance statistique. A. twista a été après la suppression de 25 000 sites le groupe-frère des Haptista. Selon des études plus nouvelles, A. twista est une espèce des Provora, qui peut ètre le groupe-frère des Haptista et Tsar.
Selon une étude de Okamoto et al. publié en 2009, le clade a été membre des Hacrobia, mais il y avait des discussions si ce groupe a été un clade, et puis, on a appris qu’il n’est pas un clade, alors, la taxonomie d’Adl et al. ne l’a pas utilisé.
Importance
Au contraire des parties tropiques et subtropiques des océans, dans les parties polaires, la production primaire est dominée par des microorganismes photosynthétiques, par exemple, les diatomées, les haptophytes, les chlorophytes, les , et leurs bactéries associées. La plupart de ces microorganismes est membre de la phycosphère qui est riche en matériaux organiques. Les procaryotes utilisent les matériaux organiques produits par le phytoplancton comme substrat.
Références
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Liens externes
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- (en) Index to Organism Names : Haptista Cavalier-Smith, 2003 (consulté le )
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- (en) Taxonomicon : Haptista Cavalier-Smith, 2003 (consulté le )
- (en) WoRMS : Haptista Cavalier-Smith, 2004 (+ liste espèces) (consulté le )
- Portail de la microbiologie
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
wikipedia, wiki, wikipédia, livre, livres, bibliothèque, article, lire, télécharger, gratuit, téléchargement gratuit, mp3, vidéo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, image, musique, chanson, film, livre, jeu, jeux, mobile, téléphone, android, ios, apple, téléphone portable, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, ordinateur
Les Haptista sont un clade d eucaryotes Membres des ils regroupent les et les Haptophyta et possiblement les Selon des etudes phylogenomiques de 2016 il forme avec l espece et sans les Telonemia le groupe frere du supergroupe SAR Telonemia Selon d autres etudes il est le frere des Cryptista Archaeplastida C est un clade basal des Diaphoretickes Selon d autres etudes les Haptista sont le groupe frere des ou Sar avec lequel il forme le groupe frere des Provora qui contient A twista HaptistaClassificationDomaine Eukaryota Clade CladeHaptista Cavalier Smith 2015 Clades de rang inferieur Haptophyta membre possible PhylogenomiquesLes Haptista ont comme les Cryptista et Sar un paralogue de HCF101 mitochondrial et ils n ont pas d Ind1 Le HCF101 mitochondrial explique sa presence dans des clades aplastidiques par exemple les Ciliophora Cryptosporidium ou avec un plaste reduit non photosynthetique par exemple Apicomplexa Le des Haptista a comme dans les stramenopiles une helice N terminale et une domaine FHA C terminale mais celui des champignons et des animaux a 1 ou 2 domaines BIR N terminales avant une helice C terminale Selon Stiller et al les haptophytes comme les Myzozoa sont formees par une endosymbiose quaternaire d un stramenopile mais selon Bodyl et al les haptophytes comme les stramenopiles sont formees par une endosymbiose tertiaire Selon celui dernier les cryptophytes ont donne le plaste aux stramenopiles avant le transfert du gene aux stramenopiles et aux haptophytes apres son remplacement a un homologue bacterial Les Haptista n ont pas de proteines relatives a l TaxonomieTaxonomie des Haptista Selon les etudes de Cavalier Smith Chao et Lewis et Ruggiero et al publiees en 2015 Subphylum Cushman et Jarvis 1929 sensu Durrschmidt et Patterson 1987 Heliozoa Haeckel 1862 stat n Margulis 1974 em Cavalier Smith 2003 Classis Kuhn 1926 stat n Cavalier Smith 1993 Centroplastiales Centrohelina Hartmann 1913 Centroplasthelida Febvre Chevalier 1984 Subphylum Cavalier Smith 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ses changes de position sans suppression de ces sites le clade a ete le groupe frere du clade des Cryptista et Archaeplastida apres la suppression de 25 000 sites il a ete celui de Tsar apres celle de 35 000 sites la relation originale a retourne sans significance statistique A twista a ete apres la suppression de 25 000 sites le groupe frere des Haptista Selon des etudes plus nouvelles A twista est une espece des Provora qui peut etre le groupe frere des Haptista et Tsar Selon une etude de Okamoto et al publie en 2009 le clade a ete membre des Hacrobia mais il y avait des discussions si ce groupe a ete un clade et puis on a appris qu il n est pas un clade alors la taxonomie d Adl et al ne l a pas utilise ImportanceAu contraire des parties tropiques et subtropiques des oceans dans les parties polaires la production primaire est dominee par des microorganismes photosynthetiques par exemple les diatomees les haptophytes les chlorophytes les et leurs bacteries associees La plupart de ces microorganismes est membre de la phycosphere qui est riche en materiaux organiques Les procaryotes utilisent les materiaux organiques produits par le phytoplancton comme substrat References a et b Burki F Kaplan M Tikhonenkov DV Zlatogursky V Minh BQ Radaykina LV Smirnov A Mylnikov AP Keeling PJ Untangling the early diversification of eukaryotes a phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida Haptophyta and Cryptista Proc Biol Sci vol 283 no 1823 2016 p 20152802 PMID 26817772 PMCID 4795036 DOI 10 1098 rspb 2015 2802 Burki F Inagaki Y Brate J Archibald J Keeling P Cavalier Smith T Sakaguchi M Hashimoto T Horak A Kumar S Klaveness D Jakobsen K S Pawlowski J et Shalchian Tabrizi K Large scale phylogenomic analyses reveal that two enigmatic protist lineages Telonemia and Centroheliozoa are related to photosynthetic chromalveolates Genome Biology and Evolution vol 1 2009 p 231 8 PMID 20333193 PMCID 2817417 DOI 10 1093 gbe evp022 en Max E Schon Vasily V Zlatogursky Rohan P 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