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Elysia Chlorotica su funcionamiento


Enviado por   •  2 de Febrero de 2014  •  1.190 Palabras (5 Páginas)  •  578 Visitas

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Universidad Internacional SEK

Elysia Chlorotica su funcionamiento

El Elysia Chlorotica es un mitad animal mitad planta, se encuentra desde las costas de Nueva Escocia hasta el sur de Florida, fue reconocido por ser el primer animal en el que se demostró la capacidad de realizar la fotosíntesis, es un molusco de entre tres y seis centímetros de longitud, pertenece al suborden Sacoglossa, Durante su juventud presenta una coloración grisácea pudiendo presentar manchas rojizas, a medida que se alimenta de algas de la especie Vaucheria litorea adquiere una coloración verde brillante debido a la concentración de cloroplastos en sus tejidos, su alimentación por un tiempo determinado son las de algas mar, a su vez el animal realiza un proceso llamado kleptoplasts, El Elysia Chlorotica es capaz de mantener vivos los cloroplastos?

El sacoglossan mar babosa Elysia chlorotica mantiene una relación simbiótica a largo plazo con plastos fotosintéticamente activas de la stramenopile alga Vaucheria litorea dentro de las células que recubren los divertículos digestivos. Sólo los plástidos son retenidos desde el citosol de algas se ingiere por la babosa de mar y los kleptoplastidos no se transmiten verticalmente. Una vez que la asociación kleptoplastidos se establece en cada generación, la babosa de mar verde se puede quitar de su presa algas y completará su ciclo de vida (alrededor de 10 meses de duración) foto autotróficamente, es decir, con la disposición de la luz y CO2 (Rumpho et al., 2009).

Temprano en el ciclo de vida del desarrollo del saco-glossan el molusco E. chlorotica, la babosa de mar se alimenta sobre los filamentos del alga heterokont V. litorea CCMP2940 y se incorpora cloroplastos del alga en células que rayan su sistema digestivo. Los cloroplastos capturados realizan la fotosíntesis durante varios meses en la babosa de mar, pero ellos no sufren la división. Datos moleculares y observaciones microscópicas no ha proporcionado ningunas pruebas para la presencia de núcleos algal o mitocondrias algal en la babosa de mar, por lo visto debido a la degradación en el lumen digestivo ( Soule & Rumpho , 2011).

La longevidad de esta relación en E. chlorotica lo hace especialmente interesante.Fotosíntesis requiere la síntesis continua de una variedad de proteínas de cloroplastos debido a que muchos de ellos, incluidos los utilizados en la cosecha de la luz, se degradan rápidamente y debe ser reemplazado. Por otra parte, la fotosíntesis requiere la interacción de un máximo de 1.000 proteínas, sólo alrededor del 13% de los cuales están codificados en el genoma de los plástidos En la célula de la planta, se requiere de entrada nuclear considerablemente a mantener la función fotosintética, en la forma de codificación directa de las proteínas, así como proporcionar los medios para su transporte intracelular y la regulación. Teniendo en cuenta el nivel de la entrada nuclear y extra-plástido requerida, no es de extrañar que la longevidad de los plástidos en la mayoría de las babosas kleptoplastic es relativamente corto (Hanten & Pierce, 2001).

Sin embargo, varias proteínas fotosintéticas se sintetizan en los plástidos secuestrados de E. chlorotica, incluyendo la subunidad grande de Rubisco, D1, D2, CP43, cyt f y otros. A pesar de todas las proteínas de plastidios sintetizados identificados hasta la fecha son de plástidos codificada, dos grupos de proteínas sintetizadas de plástidos se puede distinguir farmacológicamente: inhibida por los cicloheximida (CHX), un inhibidor de ribosoma 80S citosólica, y los inhibida por cloranfenicol (CAP), que inhibe la síntesis de proteínas en los ribosomas 70S de plástidos y mitocondrial (Hanten & Pierce, 2001).

Se han propuesto varias hipótesis para explicar cómo los plástidos continúan funcionando dentro de las células animales, incluida la transferencia horizontal de genes (HGT) de genes de la fotosíntesis

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