Blob (ser vivo): diferenças entre revisões

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{{Info/Taxonomia
[[Ficheiro:1n+2nLC.gif|alt=The life cycle of Physarum polycephalum. The outer circuit illustrates the natural cycle alternating between the haploid amoebal stage and diploid plasmodial stage. The inner circuit illustrates the fully haploid "apogamic" life cycle. Both cycles exhibit all developmental stages.|miniaturadaimagem| O ciclo de vida de ''Physarum polycephalum''. O circuito externo ilustra o ciclo natural alternando entre o estágio amebal haplóide e o estágio plasmodial diplóide. O circuito interno ilustra o ciclo de vida "apogâmico" totalmente haplóide. Ambos os ciclos exibem todos os estágios de desenvolvimento. ]]
| nome =''Physarum polycephalum''
| imagem = Physarum polycephalum plasmodium.jpg
| imagem_legenda = ''Physarum polycephalum formando-se sobre um pedaço de árvore''
| domínio = [[Eukaryota]]
| reino = [[Protista]]
| divisão =
| filo = [[Mycetozoa]]
| subfilo =
| classe = [[Myxogastria]]
| superordem =
| ordem = [[Physarales]]
| subordem =
| família = [[Physaraceae]]
| gênero = ''[[Physarum]]''
| espécie = '''''P. polycephalum'''''
| binomial = ''Physarum polycephalum''
| binomial_autoridade =
}}
[[Ficheiro:1n+2nLC.gif|alt=The life cycle of Physarum polycephalum. The outer circuit illustrates the natural cycle alternating between the haploid amoebal stage and diploid plasmodial stage. The inner circuit illustrates the fully haploid "apogamic" life cycle. Both cycles exhibit all developmental stages.|miniaturadaimagem| O ciclo de vida de ''Physarum polycephalum''. O circuito externo ilustra o ciclo natural alternando entre o estágio amebal haplóide e o estágio plasmodial diplóide. O circuito interno ilustra o ciclo de vida "apogâmico" totalmente haplóide. Ambos os ciclos exibem todos os estágios de desenvolvimento. |343x343px]]
'''Blob''' (''Physarum polycephalum''), é um [[protista]] com diversas formas celulares e ampla distribuição geográfica. O apelido vem do clássico filme ''[[The Blob]]'' (''A Bolha Assassina'') de 1988. Durante estágio plasmodial do seu ciclo de vida esse organismo vivo é um sincício multinucleado macroscópico amarelo brilhante. Esta fase do ciclo de vida, juntamente com a sua preferência por habitats sombrios úmidos, provavelmente contribuiu para a descaracterização original do organismo como um fungo. ''P. polycephalum'' é usado como um organismo modelo para pesquisas em motilidade, diferenciação celular, quimiotaxia, compatibilidade celular e ciclo celular.
 
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O plasmódio é tipicamente [[Ploidia|diplóide]] e se propaga através do crescimento e da divisão nuclear sem citocinese, resultando no sincício multinucleado macroscópico. Enquanto os nutrientes estiverem disponíveis, o plasmódio pode crescer até um pé ou mais de diâmetro. Como as amebas, o plasmódio pode consumir micróbios inteiros, mas também cresce axenicamente em culturas líquidas, placas de ágar de nutrientes e em superfícies umedecidas com nutrientes. Quando os nutrientes são fornecidos de maneira uniforme, os núcleos no plasmódio se dividem de forma síncrona, respondendo pelo interesse em usar ''P. polycephalum'' como organismo modelo para estudar o ciclo celular, ou mais especificamente o ciclo de divisão nuclear.
 
Quando o plasmodium está morrendo de fome, ele tem duas vias alternativas de desenvolvimento. No escuro, o plasmódio normalmente se diferencia reversivelmente em um "esclerócio" adormecido (o mesmo termo é usado para formas adormecidas de micélios fúngicos., <ref>{{Citar web|url=https://en.wikipedia.org/wiki/Sclerotium|titulo=Sclerotium|last=|primeiro3=|obra=Wikipedia|archiveurl=|archivedate=}}</ref>, mas o esclerotio mixomiceto é uma estrutura muito diferente). Quando exposto à luz, o plasmódio faminto diferencia-se irreversivelmente em esporângios que se distinguem de outras espécies de ''Physarum'' por suas múltiplas cabeças (daí o ''polycephalum'' ). A meiose ocorre durante o desenvolvimento dos esporos, resultando em esporos haplóides adormecidos. Após a exposição a condições de nutrientes úmidos, os esporos se transformam em amebas ou, em suspensão aquosa, em flagelados. O ciclo de vida é concluído quando amebas haplóides com diferentes tipos de acasalamento se fundem para formar um zigoto diplóide que se desenvolve por crescimento e divisão nuclear na ausência de citocinesia no plasmódio multinucleado. <ref>{{Citar periódico|primeiro6=Jennifer|titulo=A Mating-type System in an Acellular Slime-mould|jornal=Nature|volume=185|páginas=780–781|bibcode=1960Natur.185..780D|doi=10.1038/185780a0|last=Dee}}</ref>
 
Em cepas de laboratório portadoras de uma mutação no locus do tipo acasalamento ''matA'', a diferenciação de plasmodia de ''P. polycephalum'' pode ocorrer sem a fusão de amebas, resultando em plasmodia haplóide que é morfologicamente indistinguível da forma diplóide mais típica. <ref>{{Citar periódico|primeiro6=Alan|titulo=A homothallic strain of the myxomycete Physarum Polycephalum|url=https://www.genetics.org/content/66/4/623|jornal=Genetics|volume=66|páginas=623–633|last=Wheals}}</ref> Isso permite a fácil análise genética de características plasmodiais que, de outra forma, exigiriam retrocesso para alcançar homozigose para análise de mutações recessivas em diplóides. Os esporângios dos plasmódios haplóides geram esporos com baixa fertilidade, e supõe-se que esporos viáveis se desenvolvam a partir da meiose de núcleos diplóides raros nos plasmódios de ''P. polycephalum.'' O desenvolvimento apogâmico também pode ocorrer na natureza em várias espécies de mixomicetos. <ref>{{Citar periódico|titulo=Studies on the Mating Systems of Eleven Species of Myxomycetes|jornal=American Journal of Botany|volume=63|páginas=783–789|doi=10.1002/j.1537-2197.1976.tb11867.x|jstor=2442036|last=Clark and Collins}}</ref> Na figura do ciclo de vida de ''P. polycephalum'', o típico ciclo sexual haplóide-diplóide é representado no circuito externo e o ciclo apogâmico no circuito interno. Observe que uma ameba apogâmica mantém sua ''especificidade do'' tipo de acasalamento matA1 e ainda pode se fundir sexualmente com uma ameba de um tipo de acasalamento diferente para formar um plasmódio heterozigótico diplóide - outra característica que facilita a análise genética.
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== Comportamento situacional ==
[[Ficheiro:P._polycephalum_islands.TIF|miniaturadaimagem| Plasmódio ''P. polymodphalum'' cultivado em duas "ilhas" de substrato de ágar sobrepostas em uma lamela de vidro. ]]
Foi demonstrado que o ''Physarum polycephalum'' exibe características semelhantes às observadas em criaturas unicelulares e insetos [[Eussocialidade|eusociais]]. Por exemplo, uma equipe de pesquisadores japoneses e húngaros mostrou que ''P. &nbsp; polycephalum'' pode resolver o problema do [[Problema do caminho mínimo|caminho mais curto]]. Quando cultivado em um labirinto com farinha de aveia em dois pontos, o blob se recolhe de qualquer parte do labirinto, exceto da rota mais curta que liga as duas fontes alimentares. <ref name="NYT00">{{Citar periódico|ano=2000|titulo=Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism|url=https://www.researchgate.net/publication/238823756|jornal=Nature|volume=407|páginas=470|bibcode=2000Natur.407..470N|doi=10.1038/35035159|pmid=11028990}}</ref>
 
Quando apresentado com mais de duas fontes alimentares, o blob aparentemente resolve um problema de transporte mais complicado. Com mais de duas fontes, a ameba também produz redes eficientes. <ref name="NKNU04">{{Citar periódico|titulo=Obtaining multiple separate food sources: Behavioural intelligence in ''Physarum'' plasmodium|jornal=[[Proceedings of the Royal Society B]]|volume=271|páginas=2305–2310|doi=10.1098/rspb.2004.2856|pmc=1691859|pmid=15539357}}</ref> Em um artigo de 2010, flocos de aveia foram dispersos em uma representação de [[Tóquio]] e 36 cidades vizinhas. <ref name="TTSIBFYKN10">{{Citar periódico|ultimo7=Yumiki|titulo=Rules for biologically inspired adaptive network design|url=https://web.archive.org/web/20130421004038/http://wiki.cs.unm.edu/pibbs/lib/exe/fetch.php?media=slimemold.pdf|jornal=Science|volume=327|páginas=439–442|bibcode=2010Sci...327..439T|doi=10.1126/science.1177894|pmid=20093467}}</ref> <ref name="Moseman2010">{{Citar web|primeiro3=Andrew|last=Moseman|titulo=Brainless slime mold builds a replica Tokyo subway|publicação=Discover Magazine|url=http://blogs.discovermagazine.com/80beats/2010/01/22/brainless-slime-mold-builds-a-replica-tokyo-subway/}}</ref> O ''P. polycephalum'' criou uma rede semelhante ao sistema ferroviário existente com eficiência, tolerância a falhas e custo comparáveis. Resultados semelhantes foram mostrados com base nas redes rodoviárias no [[Reino Unido]] <ref name="AJ10">{{Citar periódico|ano=2010|titulo=Road planning with slime mould: If Physarum built motorways it would route M6/M74 through Newcastle|jornal=International Journal of Bifurcation and Chaos|volume=20|páginas=3065–3084|arxiv=0912.3967|bibcode=2010IJBC...20.3065A|doi=10.1142/S0218127410027568}}</ref> e na [[península Ibérica]] ([[Espanha]] e [[Portugal]]). <ref name="AA11">{{Citar periódico|titulo=Rebuilding Iberian motorways with slime mould|jornal=Biosystems|volume=5|páginas=89–100|doi=10.1016/j.biosystems.2011.03.007|pmid=21530610}}</ref> Nesse sentido, o blob não apenas pode resolver esses problemas computacionais, mas também exibe alguma forma de memória. Fazendo repetidamente o ambiente de teste de uma amostra de ''P. &nbsp; polycephalum'' frio e seco em intervalos de 60 minutos, os biofísicos da [[Universidade de Hokkaido|Universidade Hokkaido]] descobriram que o mofo aparenta antecipar o padrão reagindo às condições quando eles não repetem as condições para o próximo intervalo. Ao repetir as condições, o blob reagiria esperando os intervalos de 60 minutos, bem como testado com intervalos de 30 e 90 minutos.. <ref name="STNK08">{{Citar periódico|ano=2008|titulo=Amoebae Anticipate Periodic Events|url=https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/33004/1/PhysRevLett_100_018101.pdf|jornal=Physical Review Letters|volume=100|páginas=018101|bibcode=2008PhRvL.100a8101S|doi=10.1103/PhysRevLett.100.018101|pmid=18232821}}</ref> <ref name="Barone2009">{{Citar revista|primeiro2=Jennifer|url=http://discovermagazine.com/2009/jan/071|revista=Discover Magazine}}</ref>