Gephyrocapsa huxleyi
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| Gephyrocapsa huxleyi | ||||||||||||
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| Datei:Emiliania huxleyi coccolithophore (PLoS).png
Gephyrocapsa huxleyi | ||||||||||||
| Systematik | ||||||||||||
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| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||
| Gephyrocapsa huxleyi | ||||||||||||
| (Lohmann) P. Reinhardt, 1972<ref name="Reinhardt1972"/> |
Gephyrocapsa huxleyi, früher Emiliania huxleyi, ist eine Kalkalge und gehört zur Ordnung der Isochrysidales. Sie kommt von den Polargebieten bis zum Äquator weltweit vor und ist eine Schlüsselspezies im Ökosystem Ozean. Coccolithophoren wie Gephyrocapsa huxleyi halten einen Anteil von beinahe 50 Prozent an der biologischen Kohlenstoffpumpe der Meere und leisten ein Drittel der meeresgebundenen Produktion von Calciumcarbonat.<ref name="Iglesias2008"/>
Gephyrocapsa huxleyi ist ein einzelliges Phytoplankton, bedeckt mit mikroskopischen Calcit-Scheibchen, sogenannten Coccolithen. Das Art-Epitheton huxleyi ist benannt nach dem britischen Forscher Thomas Henry Huxley. G. huxleyi ist der weltweit bedeutendste Vertreter der Coccolithophoriden sensu lato (Haptophyta)<ref name="NCBI_Haptophyta"/> und wurde aufgrund der klimatologischen Relevanz von der Deutschen Botanischen Gesellschaft zur Alge des Jahres 2009 gewählt.<ref name="scinexx_Jahresalge"/> Aufgrund seiner Verfügbarkeit und Relevanz gilt G. huxleyi als Modellorganismus.<ref name="Wagstaff2017"/>
Stämme
Synionyme und Stamme (Auswahl) der Art sind:
Spezies Gephyrocapsa huxleyi <templatestyles src="Person/styles.css" />(Lohmann) P. Reinhardt, 1972<ref name="Reinhardt1972"/> [Emiliania huxleyi <templatestyles src="Person/styles.css" />(Lohmann) W. W. Hay & H. P. Mohler, Pontosphaera huxleyi <templatestyles src="Person/styles.css" />Lohmann 1902]<ref name="NCBI"/>
- RCC:1853<ref name="NCBI"/>
- RCC6985<ref name="NCBI"/>
- RCC7691<ref name="NCBI"/>
- RCC7692<ref name="NCBI"/>
- RCC 10228<ref name="NCBI"/>
- RCC121<ref name="Joffe2024"/>
- CCMP373<ref name="Joffe2024"/>
- CCMP374<ref name="Joffe2024"/>
- CCMP379<ref name="Joffe2024"/>
- CCMP 2090 alias CCMP2090<ref name="Joffe2024"/>
- Rec-17; Rec-32; Rec-53; Rec-97<ref name="Joffe2024"/>
- CCMP 2090-BD5; CCMP 2090-2<ref name="Joffe2024"/>
- …
Anm.: Wie anderswo auch gibt es für die Stämme oft unterschiedliche Schreibweisen (ohne oder mit Doppelpunkt oder Leerzeichen), was ohne Bedeutung ist.
Genetik
Das Kerngenom von G. huxleyi wurde 2013 sequenziert, damit ist diese Art die erste sequenzierte Art der Haptophyta.<ref name="Hovde2015"/>
Algenblüten
<templatestyles src="Mehrere Bilder/styles.css" />
Algenblüten von G. huxleyi können enorme Ausmaße erreichen,<ref name="NASA"/> möglicherweise bis über 100.000 km².
Parasiten
G. huxleyi wird von Viren der Spezies Coccolithovirus huxleyi (Emiliania huxleyi virus 86, EhV-86) aus der Gattung Coccolithovirus parasitiert, einem Riesenvirus aus der Familie Phycodnaviridae.<ref name="Wagstaff2017"/>
Produktion von Alkenonen
G. huxleyi ist, wie einige andere Vertreter der Ordnung Isochrysidales, in der Lage, langkettige Alkenone (ungesättigte Methyl- oder Ethylketone) zu produzieren.<ref name="Harada2021"/>
Weblinks
- Informationen über Emiliania huxleyi vom National Oceanography Centre, Southampton (englisch).
- Ben Knowles, Juan A. Bonachela, Michael J. Behrenfeld, Karen G. Bondoc, B. B. Cael, Craig A. Carlson, Kay D. Bidle et al.: Temperate infection in a virus–host system previously known for virulent dynamics. In: Nature Communications, Band 11, Nr. 4626, 15, September 2020; doi:10.1038/s41467-020-18078-4 (englisch). Dazu:
- Scientists Have Long Believed That Ocean Viruses Always Quickly Kill Algae – They Were Wrong. Auf: SciTechDaily vom 15. September 2020.
- Elise Cutts: Some ‘friendly’ bacteria backstab their algal pals. Now we know why. Auf: ScienceNews vom 8. Februar 2023.
- Carolyn Gramling: Viruses may help phytoplankton make clouds — by tearing the algae apart. Auf: ScienceNews vom 15. August 2018.
- Thomas Sumner: Phytoplankton’s response to climate change has its ups and downs. Auf: ScienceNews vom 8. Juli 2016.
Einzelnachweise
<references> <ref name="NCBI"> NCBI Taxonomy Browser: Emiliania huxleyi (Lohmann) W.W.Hay & H.P.Mohler; homotypic synonym: Gephyrocapsa huxleyi (Lohmann) Reinhardt 1972; basionym: Pontosphaera huxleyi Lohmann 1902. Dazu:
- Nucleotide: txid2903[Organism:noexp].
</ref> <ref name="NCBI_Haptophyta"> NCBI Taxonomy Browser: Haptophyta Hibberd, 1976 (phylum). Common name(s): coccolithophorids. </ref> <ref name="NASA"> Beauty in the Barents, NASA Earth Observatory, 15. Juli 2021. Dazu:
- Karin Schlott: BARENTSSEE: Wenn die Arktis blaugrün blüht, auf: spektrum.de — Bild der Woche vom 27. Juli 2021.
</ref> <ref name="scinexx_Jahresalge"> Emiliania huxleyi ist Alge des Jahres: Forscher küren Algenzwerg, der auf das weltweite Klima wirkt. News auf scinexx.de vom 22. Januar 2009. </ref> <ref name="Harada2021"> Naomi Harada, Yuu Hirose, Song Chihong, Hirofumi Kurita, Miyako Sato, Jonaotaro Onodera, Kazuyoshi Murata, Fumihiro Itoh: A novel characteristic of a phytoplankton as a potential source of straight-chain alkanes. In: Scientific Reports, Band 11, Nr. 14190, 19. Juli 2021; doi:10.1038/s41598-021-93204-w (englisch). </ref> <ref name="Hovde2015"> Blake T. Hovde, Chloe R. Deodato, Heather M. Hunsperger, Scott A. Ryken, Will Yost, Ramesh K. Jha, Johnathan Patterson, Raymond J. Monnat Jr, Steven B. Barlow, Shawn R. Starkenburg, Rose Ann Cattolico: Genome Sequence and Transcriptome Analyses of Chrysochromulina tobin: Metabolic Tools for Enhanced Algal Fitness in the Prominent Order Prymnesiales (Haptophyceae). In: PLoS Genetics, Band 11, Nr. 9, 23. September 2015, S. e1005469; doi:10.1371/journal.pgen.1005469, PMC 4580454 (freier Volltext), , PMID 26397803 (englisch). </ref> <ref name="Iglesias2008"> M. Debora Iglesias-Rodriguez, Paul R. Halloran, Rosalind E. M. Rickaby, Ian R. Hall et al.: Phytoplankton Calcification in a High-CO2 World. In: Science, Band 320, Nr. 5874, 18. April 2008, S. 336–340; doi:10.1126/science.1154122 (englisch). </ref> <ref name="Joffe2024"> Nir Joffe, Constanze Kuhlisch, Guy Schleyer, Nadia S. Ahlers, Adva Shemi, Assaf Vardi: Cell-to-cell heterogeneity drives host–virus coexistence in a bloom-forming alga Open Access. In: Oxford Academic: The ISME Journal, Bamd 18, Nr. 1,Januar 2024, S. wrae038; doi:10.1093/ismejo/wrae038, ResearchGate:374585237, Epub: 7. März 2024 (englisch). </ref> <ref name="Reinhardt1972"> Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung </ref> <ref name="Wagstaff2017"> Ben A. Wagstaff, Iulia C. Vladu, J. Elaine Barclay, Declan C. Schroeder, Gill Malin, Robert A. Field: Isolation and Characterization of a Double Stranded DNA Megavirus Infecting the Toxin-Producing Haptophyte Prymnesium parvum. In: MDPI: Viruses, Band 9, Nr. 3, Special Issue Marine Viruses: 9. März 2017, S. 40; doi:10.3390/v9030040 (englisch). </ref> </references>
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