コンテンツにスキップ

車軸藻類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
シャジクモ目から転送)
シャジクモ綱

カタシャジクモ

分類
ドメイン : 真核生物 Eukaryota
: 植物界 Plantae (アーケプラスチダ Archaeplastida)
亜界 : 緑色植物亜界 Viridiplantae
階級なし : ストレプト植物 Streptophyta
: シャジクモ植物門 Charophyta
: シャジクモ綱 Charophyceae
学名
Charophyceae Rabenhorst, 1863
和名
車軸藻、輪藻[1][2]
英名
stonewort, brittlewort, muskgrass, muskweed, skunkweed, bassweed
下位分類

 ()姿 () 6400

DNA1

 () (streptophyte algae) [5]

 stonewort () brittlewort () [6] () muskgrass/muskweed ()  skunkweed () [6][7][8]

[]

[]


[1][5][9][10][11][12][13][14] () ( node)  () ( internode) 1 ( + )  (segment) [11] (whorl) [11] (1a, 1b) ()姿[12] (shoot) [5] () [5][15]
1a. キヌフラスコモの拡大像: 巨大な節間細胞からなる主軸とその節部から輪生する小枝があり、皮層や托葉冠を欠く。
1b. ヒメカタシャジクモの拡大像: 主軸や小枝は皮層で覆われ、節部に托葉冠がある。
1c. シャジクモ属の一種 (Chara hispida): 皮層上の棘細胞が見える。

主軸[編集]


 ([16] main axis;  stem;  branch)  0.14 mm550 cm 2.5 m [1][5][9][11][12][14]

 (nodal cells) [17][18]1 () ()

1 (internodal cell)  20 cm [1][5][9][13][5][9][13][19][20]1,000[5]DNA[21][5][17]

 (cortical cell)   (cortex, corticating layer) [1][5][9][15] (1b) corticate ecorticate  (primary row) [1][15] (secondary row)  (spine cell) [1][11][15] (1c) (cortification) [1][15]

 (haplostichous; ) (diplostichous; 1) (triplostichous; 2) 

 isostichous  heterostichous  tylacanthous  aulacanthous 

[]


 (branchlet;  lateral) [1][5][9][11][12][14][15] (1b) ()[5] ( accessory branchlet) [1][11]

 (stipulode, stipule)  () [1][5][9][11][14][15] (1b)1 (haplostephanous) 2 (diplostephanous) 

 ( bract cell) [1][9][11] (adaxial) (abaxial) [15] ()

 ()  () [1][5][9][15]21 (primary ray)2 (secondary ray) ...  (dactyl, ultimate ray) [11][15] (end cell) [11]

[]


 (rhizoid) [5] () [22] ()  (statolith) [23][15][24][25]

[]


1 (apical cell)  (1) [5] ( segment cell) [5]調[18][5] () 1 (34) [5]

[]


[5][11] ()[5][9] stoneworts  (CCM) [26]殿[5][27][5] ()

[17][28] (charasome) [5][29]

[5][9] () [5]

 (Chara braunii)  ( 2 Gbp; Gbp = 10)[25][30] 5,900  ()  (LEACupinOleosin) GRAS

[18][31][32] () [17] ( preprophase band) 2016[5]TANGLED1[25]

[]

2a.  (Chara virgata)  () .
2b. ). .

 () [1][5][9][11][12][13][14] ()  ()  (2a, b, c) ( fertile branchlet)  ()  () [1][11]1 (monoecious)  (dioecious) [1][5][12][15] (2a, b, c)

[]

2c. A.  (a)  (k: , sp: ) (). B.  (m). C. . D. .

 (antheridium; globule)  (spermatozoid, antherozoid) [1][5][9][12][13][14] (2a, b, c) (pedicel cell) 8 (4)  ([16], [1], shield cells) [5][1] (2a)[16] ([12], [1]; manubrium, pl. manubria) 8 ([1], primary capitulum) 12 ([1], secondary capitulum)  (spermatogenous filament, antheridial filament) [5][9] (2c)1

[1][5][9][13]2 (2c) () [33][34] (MLS) 

[5][31]8

[]


 (oogonium;  oosporangium; nucule)  (pedicel cell, basal stalk cell) 1 () [1][5][9][12][13][14] (2a, b, c) () 5 (tube cells;  spiral cell; [16] sheath cell, enveloping thread) 1 () 2 ()  (coronal cell, [16] crown cell) 12 (coronula) 

23[31]5 (archegonium) 

 () [15] (bracteoles)  (2a, b, c) ()  (bractlet) 

[]


[5] () [5] (gyrogonite) [5] ()

 (oospore, zygospore) [5]3040 (1) ( protonema) [5][9][35]

 (2)  ()  ()[5][9][11][13]

[]


 (bulbil) [5][9][15]

[]

3a.  (Chara hispida)  ().
3b.  (Chara vulgaris) ().

 ()[1][12][15] (3a, b)[15][1][5][15][8][5][36] () [12] () [37]Chara contraria  150 m [5][38] ()  (, Chara zone) [12][1]

 (Chara bed )[39] (3a, b)[40][41][12][15]

[12][12]

[12][42]2019[ 2]50[45]調[46]

[]




[9][47][48][49][50][51]

[52]使

[]

[]

4a. .  ().
4b.  () .

 (Phragmoplastophyta) [53][54][55]

[56]

2010 () [53][57][58][59][60]

 (; 4a, b)[5][61]100312 ()[14][61][12][61][61] (4b)

絶滅群を含むシャジクモ類の科までの分類体系および代表属[14][61] (†は絶滅群)

分類[編集]


 a b[62][63] ()  ()  (; Charophyceae)[63][64][65] (; Charophyta)[66][67][68]

1960 ()  () [9][10][69]1980() () [70][10]

 ()  ()  () [71][14] () [72][73]

680400 ()[5]2[12][71][3][4] (5)480[12]
シャジクモ科

トリペラ属 (Tolypella)

フラスコモ連

フラスコモ属 (Nitella)

シャジクモ連

シャジクモ属 (Chara)

シラタマモ属 (Lamprothamnium)

リクノタムヌス属 (Lychnothamnus)

ホシツリモ属 (Nitellopsis)

5. シャジクモ科の系統仮説の1例[74][75].


シャジクモ科6属の特徴[1][8][12]
小枝 皮層 托葉冠 有性生殖器 小冠 卵胞子の断面 種数[14]
トリペラ属 単軸分枝 なし なし なし 雌雄同株 (♂頂生) 2列10細胞 円形 11
フラスコモ属 又状分枝 なし なし なし 雌雄異株または同株 (♂頂生) 2列10細胞 楕円形 210
シャジクモ属 分枝しない ふつうあり (1〜3列) あり (1〜2列) あり 雌雄同株 (♀頂生) 1列5細胞 円形 170
シラタマモ属 分枝しない なし あり (1列) あり 雌雄同株 (♂頂生)[注 3] 1列5細胞 円形 8
リクノタムヌス属 分枝しない あり (1列) あり (2列) あり 雌雄同株 (♀頂生) 1列5細胞 円形 3
ホシツリモ属 分枝しない なし なし あり 雌雄異株 1列5細胞 円形 3


現生シャジクモ類の属までの分類体系の1例と代表種[11][12][71] (2019年現在)

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ ab[3][4]

(二)^ [43][44]

(三)^ [76]

出典[編集]



(一)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaab &  () (1977). . . . pp. 761829. ISBN 978-4753640515 

(二)^ , , , , ,  &  (1983). . . p. 133 

(三)^ abMcCourt, R. M., Casanova, M. T., Karol, K. G. & Feist, M. (1999). Monophyly of genera and species of Characeae based on rbcL sequences, with special reference to Australian and European Lychnothamnus barbatus (Characeae: Charophyceae). Australian Journal of Botany 47: 361-369. doi:10.1071/BT97100. 

(四)^ abPerez, W., Hall, J. D., McCourt, R. M. & Karol, K. G. (2014). Phylogeny of North American Tolypella (Charophyceae, Charophyta) based on plastid DNA sequences with a description of Tolypella ramosissima sp. nov. Journal of Phycology 50: 776-789. doi:10.1111/jpy.12219. 

(五)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauGraham, L.E., Graham, J.M., Wilcox, L.W. & Cook, M.E. (2016). Algae. 3rd ed.. LJLM Press. pp. 20/3239. ISBN 978-0-9863935-3-2 

(六)^ abPérez, W., Hall, J. D., McCourt, R. M. & Karol, K. G. (2014). Phylogeny of North American Tolypella (Charophyceae, Charophyta) based on plastid DNA sequences with a description of Tolypella ramosissima sp. nov. Journal of Phycology 50: 776-789. doi:10.1111/jpy.12219. 

(七)^ Olson, R. (2015). 2015 Point Intercept/Contour Innovations Bio Base Survey Crooked Lake, Anoka County, Minnesota. Aquatic Vegetation Survey. Crooked Lake Area Association (CLAA). pp. 17. http://www.cooncreekwd.org/vertical/Sites/%7B5C6B0F6F-9658-418B-9297-E0413AF79517%7D/uploads/2015_CLAA_Vegetation_Point_Intercept_Survey.pdf 

(八)^ abcWehr, J.D., Sheath, R.G. & Kociolek, J.P., ed (2014). Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification. 2nd Edition. Academic Press. pp. 1066. ISBN 978-0-12-385876-4 

(九)^ abcdefghijklmnopqrstu (1997). . . . pp. 309314. ISBN 978-4753640607 

(十)^ abc () (1999).  (3) . . pp. 266267, 285289. ISBN 978-4785358266 

(11)^ abcdefghijklmnop &  (2011). .    . https://mcc.nies.go.jp/Chara2006/chara_fieldguide.htm 

(12)^ abcdefghijklmnopqrstu (2012).  (). In . . . pp. 41-45. ISBN 978-4864690027 

(13)^ abcdefghvan den Hoek, C., Mann, D., Jahns, H. M. & Jahns, M. (1995). Algae: an introduction to phycology. Cambridge University Press. ISBN 978-0521316873 

(14)^ abcdefghijkBlindow, I. & Schudack, M. (2015). Class Charophyceae. In Frey, W.. Syllabus of Plant Families - A. Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien Part 2/1: Photoautotrophic eukaryotic Algae. Stuttgart: Borntraeger Science Publishers. pp. 294300. ISBN 978-3-443-01083-6 

(15)^ abcdefghijklmnopqrYork, P. V. & Johnson, L. R. (eds) (2002). Order Charales. The Freshwater Algal Flora of the British Isles: an Identification Guide to Freshwater and Terrestrial Algae. Cambridge University Press. pp. 593595. ISBN 0-521-77051-3 

(16)^ abcde (1972). . . . pp. 503506 

(17)^ abcdCook, M. E., Graham, L. E., Botha, C. E. J. & Lavin, C. A. (1997). Comparative ultrastructure of plasmodesmata of Chara and selected bryophytes: toward an elucidation of the evolutionary origin of plant plasmodesmata. American Journal of Botany 84: 1169-1178. doi:10.2307/2446040. 

(18)^ abcCook, M. E., Graham, L. E. & Lavin, C. A. (1998). Cytokinesis and nodal anatomy in the charophycean green algaChara zeylanica. Protoplasma 203: 65-74. doi:10.1007/BF01280588. 

(19)^   (1991). . 31: 8-12. 

(20)^ Williamson, R. E. (1992). Cytoplasmic streaming in characean algae: mechanism, regulation by Ca2+, and organization. In Melkonian, M.. Algal Cell Motility. Springer, Boston, MA. pp. 73-98. ISBN 978-0412024313 

(21)^ Michaux-Ferrière, N. & Soulié-Märsche, I. (1987). The quantities of DNA in the vegetative nuclei of Chara vulgaris and Tolypella glomerata (Charophyta). Phycologia 26: 435-442. doi:10.2216/i0031-8884-26-4-435.1. 

(22)^ Kiss, J. Z. & Staehelin, L. A. (1993). Structural polarity in the Chara rhizoid: a reevaluation. American Journal of Botany 80: 273-282. doi:10.1002/j.1537-2197.1993.tb13800.x. 

(23)^ Buchen, B., Braun, M. & Sievers, A. (1997). Statoliths, cytoskeletal elements and cytoplasmic streaming of Chara rhizoids under reduced gravity during TEXUS flights. Life scinces experiments performed on sounding rockets (1985-1994): 71-75. http://adsabs.harvard.edu/full/1997ESASP1206...71B. 

(24)^ Delaux, P. M., Xie, X., Timme, R. E., PuechPages, V., Dunand, C., Lecompte, E., ... & SéjalonDelmas, N. (2012). Origin of strigolactones in the green lineage. New Phytologist 195: 857-871. doi:10.1111/j.1469-8137.2012.04209.x. 

(25)^ abc西 &  (2018). . DBCLS. doi:10.7875/first.author.2018.077. 

(26)^ McConnaughey, T. (1998). Acid secretion, calcification, and photosynthetic carbon concentrating mechanisms. Can. J. Bot. 76: 11191126. doi:10.1139/b98-066. 

(27)^ Wright, V.P. (1991). Carbonate sediments and limestones: constituents. In Tucker, M.E. & Wright, V.P.. Carbonate Sedimentology. Blackwell, Oxford. pp. 1-27. ISBN 978-0632014729 

(28)^ Lucas, W. J. (1995). Plasmodesmata: intercellular channels for macromolecular transport in plants. Current Opinion in Cell Biology 7: 673-680. doi:10.1016/0955-0674(95)80109-X. 

(29)^ Lucas, W. J., Brechignac, F., Mimura, T. & Oross, J. W. (1989). Charasomes are not essential for photosynthetic utilization of exogenous HCO3inChara corallina. Protoplasma 151: 106-114. doi:10.1007/BF01403447. 

(30)^ Nishiyama, T., Sakayama, H., De Vries, J., Buschmann, H., Saint-Marcoux, D., Ullrich, K. K., ... & Vosolsobě, S. (2018). The Chara genome: secondary complexity and implications for plant terrestrialization. Cell 174: 448-464. doi:10.1016/j.cell.2018.06.033. 

(31)^ abcPickett-Heaps, J. D. (1975). Green algae: structure, reproduction, and evolution in selected genera. Sinauer Associates. pp. 606. ISBN 0878936521 

(32)^ Braun, M. & Wasteneys, G. O. (1998). Reorganization of the actin and microtubule cytoskeleton throughout blue-light-induced differentiation of characean protonemata into multicellular thalli. Protoplasma 202: 38-53. doi:10.1007/BF01280873. 

(33)^ Pickett-Heaps, J. D. (1968). Ultrastructure and differentiation in Chara fibrosa. IV. Spermatogenesis. Australian Journal of Biological Sciences 21: 655-690. doi:10.1071/BI9680655. 

(34)^ Duncan, T. M., Renzaglia, K. S. & Garbary, D. J. (1997). Ultrastructure and phylogeny of the spermatozoid of Chara vulgaris (Charophyceae). Plant Systematics and Evolution 204: 125-140. 

(35)^ Takatori, S. & Imahori, K. (1971). Light reactions in the control of oospore germination of Chara delicatula. Phycologia 10: 221-228. doi:10.2216/i0031-8884-10-2-221.1. 

(36)^ Stross, R. G. (1979). Density and boundary regulations of the Nitella meadow in Lake George, New York. Aquatic Botany 6: 285-300. doi:10.1016/0304-3770(79)90066-4. 

(37)^ Andrews, M., Box, R., McInroy, S. & Raven, J. A. (1984). Growth of Chara hispida: II. Shade adaptation. The Journal of Ecology 72: 885-895. doi:10.2307/2259538. 

(38)^ Frantz, T. C. & Cordone, A. J. (1967). Observations on deepwater plants in Lake Tahoe, California and Nevada. Ecology 48: 709-714. doi:10.2307/1933727. 

(39)^ Kufel, L. & Kufel, I. (2002). Chara beds acting as nutrient sinks in shallow lakes  a review. Aquatic Botany 72: 249-260. doi:10.1016/S0304-3770(01)00204-2. 

(40)^ Dugdale, T. M., Hicks, B. J., De Winton, M. & Taumoepeau, A. (2006). Fish exclosures versus intensive fishing to restore charophytes in a shallow New Zealand lake. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 16: 193-202. doi:10.1002/aqc.711. 

(41)^ Schmieder, K., Werner, S. & Bauer, H. G. (2006). Submersed macrophytes as a food source for wintering waterbirds at Lake Constance. Aquatic Botany 84: 245-250. doi:10.1016/j.aquabot.2005.09.006. 

(42)^  () (2012). . . pp. 372392. ISBN 978-4864690027 

(43)^ ,  &  (2002).  Nitella furcata var. fallosa () . 77 (3): 139-142. NAID 40005445586. 

(44)^ . . . 20201010

(45)^  . 2019.11.11.

(46)^ Kato, S., Kawai, H., Takimoto, M., Suga, H., Yohda, K., Horiya, K., ... & Sakayama, H. (2014). Occurrence of the endangered species Nitellopsis obtusa (Charales, Charophyceae) in western Japan and the genetic differences within and among Japanese populations. Phycological Research 62: 222-227. doi:10.1111/pre.12057. 

(47)^ Wayne, R. (1994). The excitability of plant cells: with a special emphasis on characean internodal cells. The Botanical Review 60: 265-367. doi:10.1007/BF02960261. 

(48)^ Johnson, B. R., Wyttenbach, R. A., Wayne, R. & Hoy, R. R. (2002). Action potentials in a giant algal cell: a comparative approach to mechanisms and evolution of excitability. Journal of Undergraduate Neuroscience Education 1: A23A27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3592585/. 

(49)^ Woodhouse, F. G. & Goldstein, R. E. (2013). Cytoplasmic streaming in plant cells emerges naturally by microfilament self-organization. Proceedings of the National Academy of Sciences 110: 14132-14137. doi:10.1073/pnas.1302736110. 

(50)^ . . (2020228)

(51)^ , , , , ,  &  (2018).  [] . 45: 125-130. 

(52)^  (2005). 728  & . . pp. 1617. ISBN 978-4895125345 

(53)^ abWickett, N.J., Mirarab, S., Nguyen, N., Warnow, T., Carpenter, E., Matasci, N., Ayyampalayam, S., Barker, M.S., Burleigh, J.G., Gitzendanner, M.A., et al. (2014). Phylotranscriptomic analysis of the origin and early diversification of land plants. Proc Natl. Acad. Sci. USA 111: E4859-4868. doi:10.1073/pnas.1323926111. 

(54)^ Adl, S. M., Bass, D., Lane, C. E., Lukeš, J., Schoch, C. L., Smirnov, A., ... & Cárdenas, P. (2019). Revisions to the classification, nomenclature, and diversity of eukaryotes.. Journal of Eukaryotic Microbiology 66: 4-119. https://doi.org/10.1111/jeu.12691. 

(55)^  (2020). . . . p. 8. ISBN 978-4785358716 

(56)^ KarolK. G.McCourtR. M.CiminoM. T. & DelwicheC. F. (2001). The closest living relatives of land plants. Science 294: 2351-2353. doi:10.1126/science.1065156. 

(57)^ Wodniok, S., Brinkmann, H., Glöckner, G., Heidel, A. J., Philippe, H., Melkonian, M. & Becker, B. (2011). Origin of land plants: do conjugating green algae hold the key?. BMC Evolutionary Biology 11: 104. doi:10.1186/1471-2148-11-104. 

(58)^ Timme, R. E., Bachvaroff, T. R. & Delwiche, C. F. (2012). Broad phylogenomic sampling and the sister lineage of land plants. PLoS One 7: e29696. doi:10.1371/journal.pone.0029696. 

(59)^ Zhong, B., Xi, Z., Goremykin, V. V., Fong, R., Mclenachan, P. A., Novis, P. M., ... & Penny, D. (2013). Streptophyte algae and the origin of land plants revisited using heterogeneous models with three new algal chloroplast genomes. Molecular Biology and Evolution 31: 177-183. doi:10.1093/molbev/mst200. 

(60)^ O.T.P.T.I. [= One Thousand Plant Transcriptomes Initiative] (2019). One thousand plant transcriptomes and the phylogenomics of green plants. Nature 574: 679-685. doi:10.1038/s41586-019-1693-2. 

(61)^ abcdeFeist, M., Liu, J. & Tafforeau, P. (2005). New insights into Paleozoic charophyte morphology and phylogeny. American Journal of Botany 92: 1152-1160. doi:10.3732/ajb.92.7.1152. 

(62)^ Fritsch, F. E. (1935). Structure and Reproduction of the Algae. Vol. I. Cambridge University Press. pp. 791 

(63)^ abSmith, G. M. (1951). Manual of Phycology, An Introduction to the Algae and Their Biology. Chronica Botanica Company. pp. 375. ISBN 978-0826082701 

(64)^ Chapman, V.J. (1962). The Algae. St. Martin's Press. pp. 472. ISBN 978-1-349-81800-6 

(65)^ Prescott, G.W. (1969). The Algae: a Review. Houghton Mifflin. pp. 436. ISBN 0177614218 

(66)^ Pascher, A. (1931). Systematische Übersicht über die mit Flagellaten in Zusammenhang stehenden Algenreihen und Versuch einer Einreihung dieser Algenstämme in die Stämme des Pflanzenreiches. Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2 48: 317332. 

(67)^ Papenfuss, G.F. (1946). Proposed names for the phyla of algae. Bullet. Torrey Bot. Culb. 73: 217-218. 

(68)^ Round, F.E. (1973). The Biology of the Algae. 2nd Edition. Edward Arnold Publishers. pp. 278. ISBN 978-0713124200 

(69)^ Stewart,K.D. & Mattox, K. R. (1975). Comparative cytology, evolutionand classication of the green algae, with some consideration of theorigin of other organisms with chlorophylls aand b.. Botanical Review41 41: 104135. 

(70)^ Mattox, K. R. & Stewart, K. D. (1984). Classification of the green algae: a concept based on comparative cytology. In Irvine, D. E. G. & John, D. (eds.). The Systematics of the Green Algae. Academic Press, New York. pp. 29-72 

(71)^ abcGuiry, M.D. & Guiry, G.M. (2020) AlgaeBase. World-wide electronic publication, Nat. Univ. Ireland, Galway. searched on 8 February 2020.

(72)^ . . .

(73)^ , ,  &  () (2013).   5. . p. 1636. ISBN 978-4000803144 

(74)^ Karol, K. G., Skawinski, P. M., McCourt, R. M., Nault, M. E., Evans, R., Barton, M. E., ... & Hall, J. D. (2017). First discovery of the charophycean green alga Lychnothamnus barbatus (Charophyceae) extant in the New World. American Journal of Botany 104: 1108-1116. doi:10.3732/ajb.1700172. 

(75)^ Pérez, W., Casanova, M. T., Hall, J. D., McCourt, R. M. & Karol, K. G. (2017). Phylogenetic congruence of ribosomal operon and plastid gene sequences for the Characeae with an emphasis on Tolypella (Characeae, Charophyceae). Phycologia 56: 230-237. 

(76)^ . . . 20201010

外部リンク[編集]