Basidiomycota: diferenças entre revisões

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Em geral, durante o processo de reprodução, os micélios haploides dos Basidiomycota fundem-se por [[plasmogamia]] e, em seguida, os núcleos compatíveis migram para os micélios uns dos outros e emparelham-se com os núcleos residentes. A [[cariogamia]] é retardada, de modo que os núcleos compatíveis permanecem em pares, num processo designado por [[dicaria]], formando assim hifas dicarióticas designadas por ''dicarions'' (também ''dicários'' ou ''dicariões'', da versão anglófona ''dikaryon''). Por outro lado, os micélios haplóides [[monocariótico]]s são designados por ''monocarions'' (também ''monocários'' ou ''monocariões'', do inglês ''monokaryon'').
 
Frequentemente, o micélio dicariótico é mais vigoroso do que o micélio monocariótico individual e passa a dominar no substrato no qual a espécie está em crescimento. Os ''dicarions'' podem ter vida longa, durando anos, ou mesmo décadas ou séculos. Os ''monocarions'' não são nem machos nem fêmeas, pois apresentam um sistema de acasalamento bipolar unifatorial(unifactorial) ou um sistema tetrapolar bifatorial(bifactorial). Dessa dualidade resulta que após a [[meiose]] os [[basidiósporo]]s haplóides e os ''monocarions'' resultantes tenham núcleos compatíveis com 50% (se bipolar) ou 25% (se tetrapolar) dos seus basidiósporos irmãos (e seus ''monocarions'' resultantes), porque os genes de acasalamento devem diferir para que sejam compatíveis. No entanto, por vezes existem mais de dois [[alelo]]s possíveis para um determinado ''[[locus]]'' e, nessas espécies, dependendo das especificidades, mais de 90% dos ''monocarions'' podem ser compatíveis entre si.
 
A manutenção do estado dicariótico nos ''dicarions'' da maioria dos Basidiomycota é facilitada pela formação de uma [[Fíbula (micologia)|fíbula]] (uma ansa anastomosante em forma de gancho por vezes designada por [[ligação em grampo]]) que fisicamente parece ajudar a coordenar e restabelecer pares de núcleos compatíveis após divisões nucleares [[mitótica]]s síncronas.
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Em resumo, nestes fungos a meiose ocorre num basídio diplóide. Cada um dos quatro núcleos haplóides migra para o seu próprio basidiósporo. Os basidiósporos são descarregados balisticamente e iniciam novos micélios haploides designados por ''monocarions'' (ou ''monocários''). Não há machos ou fêmeas, mas sim talos compatíveis, processo dependente de múltiplos fatores de compatibilidade. A [[plasmogamia]] entre indivíduos compatíveis leva à [[cariogamia]] retardada, conduzindo ao estabelecimento de um ''dicarion''. O ''dicarion'' é de longa duração, mas no final dá origem a corpos de frutificação com basídios ou diretamente a basídios sem corpos de frutificação. Os ''dicarions'' emparelhados no basídio fundem-se (isto é, ocorre a [[cariogamia]]) e o basídio diploide inicia novo ciclo de vida.
===Exemplos de expressão da meiose===
A espécie ''[[Coprinopsis cinerea]]'', isum a[[cogumelo]] basidiomycetebasidiomiceta, mushroom.é Itparticularmente isadequado particularlypara suitedo toestudo the study ofda [[meiosismeiose]] becauseporque meiosiseste progressesprocesso synchronouslyde indivisão aboutcelular progride de forma sincronizada em cerca de 10 millionmilhões cellsde withincélulas thedentro mushroomdo cap,chapéu anddo thecogumelo meiotice prophaseo stageestágio isde prolonged.prófase Burnsmeiótica eté alprolongado. Um estudo publicado em 2010 permitiu determinar os genes cuja expressão está envolvida no processo meiótico,<ref name="pmid20885784">{{citar periódico|último1 = Burns |primeiro1 = C. |último2 = Stajich |primeiro2 = J. E. |último3 = Rechtsteiner |primeiro3 = A. |último4 = Casselton |primeiro4 = L. |último5 = Hanlon |primeiro5 = S. E. |último6 = Wilke |primeiro6 = S. K. |último7 = Savytskyy |primeiro7 = O. P. |último8 = Gathman |primeiro8 = A. C. |último9 = Lilly |primeiro9 = W. W. |último10 = Lieb |primeiro10 = J. D. |último11 = Zolan |primeiro11 = M. E. |último12 = Pukkila |primeiro12 = P. J. |título=Analysis of the Basidiomycete Coprinopsis cinerea reveals conservation of the core meiotic expression program over half a billion years of evolution |periódico=[[PLOS Genetics]] |volume=6 |número=9 |páginas=e1001135 |data=setembro de 2010 |pmid=20885784 |pmc=2944786 |doi=10.1371/journal.pgen.1001135 }}</ref> studiedque thedura expressionde of15 geneshoras, involvede indescobriu theque 15-houro meioticpadrão process,de andexpressão foundgénica thatda theespécie patterné ofsemelhante geneao expressionpadrão ofde ''C.duas cinerea''outras wasespécies similarde to two other fungal speciesfungos, theas yeastsleveduras ''[[Saccharomyces cerevisiae]]'' ande ''[[Schizosaccharomyces pombe]]''. TheseEssas similaritiessemelhanças innos thepadrões patternsde ofexpressão expressionlevaram ledà toconclusão thede conclusionque thato theprograma corecentral expressionde programexpressão ofda meiosismeiose hasfoi beenconservado conservednesses infungos thesepor fungimais forde over500 halfmilhões ade billionanos yearsde ofevolução, evolutionperíodo sinceque thesedecorreu speciesdesde divergedque essas espécies [[Divergência (genética)|divergiram]].<ref name="pmid20885784" />
 
As espécies ''[[Cryptococcus neoformans]]'' e ''[[Ustilago maydis]]'' são exemplos de basidiomicotas fitopatogénicos que são capazes de superar as defesas oxidativas dos respectivos hospedeiros para produzir uma infecção bem-sucedida. A capacidade de sofrer meiose pode fornecer um benefício de sobrevivência para esses fungos, promovendo uma rápida infecção.
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===Meiosis===
''[[Coprinopsis cinerea]]'' is a basidiomycete mushroom. It is particularly suited to the study of [[meiosis]] because meiosis progresses synchronously in about 10 million cells within the mushroom cap, and the meiotic prophase stage is prolonged. Burns et al.<ref name="pmid20885784">{{citar periódico|último1 = Burns |primeiro1 = C. |último2 = Stajich |primeiro2 = J. E. |último3 = Rechtsteiner |primeiro3 = A. |último4 = Casselton |primeiro4 = L. |último5 = Hanlon |primeiro5 = S. E. |último6 = Wilke |primeiro6 = S. K. |último7 = Savytskyy |primeiro7 = O. P. |último8 = Gathman |primeiro8 = A. C. |último9 = Lilly |primeiro9 = W. W. |último10 = Lieb |primeiro10 = J. D. |último11 = Zolan |primeiro11 = M. E. |último12 = Pukkila |primeiro12 = P. J. |título=Analysis of the Basidiomycete Coprinopsis cinerea reveals conservation of the core meiotic expression program over half a billion years of evolution |periódico=[[PLOS Genetics]] |volume=6 |número=9 |páginas=e1001135 |data=setembro de 2010 |pmid=20885784 |pmc=2944786 |doi=10.1371/journal.pgen.1001135 }}</ref> studied the expression of genes involved in the 15-hour meiotic process, and found that the pattern of gene expression of ''C. cinerea'' was similar to two other fungal species, the yeasts ''[[Saccharomyces cerevisiae]]'' and ''[[Schizosaccharomyces pombe]]''. These similarities in the patterns of expression led to the conclusion that the core expression program of meiosis has been conserved in these fungi for over half a billion years of evolution since these species diverged.<ref name="pmid20885784" />
 
''[[Cryptococcus neoformans]]'' and ''[[Corn smut|Ustilago maydis]]'' are examples of pathogenic basidiomycota. Such pathogens must be able to overcome the oxidative defenses of their respective hosts in order to produce a successful infection. The ability to undergo meiosis may provide a survival benefit for these fungi by promoting successful infection. A characteristic central feature of meiosis is recombination between homologous chromosomes. This process is associated with repair of DNA damage, particularly [[double-strand break]]s. The ability of ''C. neoformans'' and ''U. maydis'' to undergo meiosis may contribute to their virulence by repairing the oxidative DNA damage caused by their host's release of [[reactive oxygen species]].<ref name="pmid15846346">{{citar periódico|último1 = Lin |primeiro1 = X. |último2 = Hull |primeiro2 = C. M. |author-link2=Christina M. Hull |último3 = Heitman |primeiro3 = J. | s2cid = 3195603 |título=Sexual reproduction between partners of the same mating type in Cryptococcus neoformans |periódico=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=434 |número=7036 |páginas=1017–21 |data=abril de 2005 |pmid=15846346 |doi=10.1038/nature03448 | bibcode = 2005Natur.434.1017L }}</ref><ref name="pmid18295550">{{citar periódico|último1 = Michod |primeiro1 = R. E. |último2 = Bernstein |primeiro2 = H. |último3 = Nedelcu |primeiro3 = A. M. |título=Adaptive value of sex in microbial pathogens |periódico=[[Infection, Genetics and Evolution]] |volume=8 |número=3 |páginas=267–85 |data=maio de 2008 |pmid=18295550 |doi=10.1016/j.meegid.2008.01.002 }}</ref>
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''[[CryptococcusUma neoformans]]''característica andcentral ''[[Cornda smut|Ustilagomeiose maydis]]'' are examples of pathogenic basidiomycota. Such pathogens must be able to overcome the oxidative defenses of their respective hosts in order to produceé a successfulrecombinação infection.entre The[[cromossoma]]s abilityhomólogos, toprocesso undergoque meiosisestá mayassociado provideà areparação survivalde benefitdanos forno these[[DNA]], fungiparticularmente bycasos promotingde successful[[quebra infection.de Afita characteristic central feature of meiosis is recombination between homologous chromosomes. This process is associated with repair of DNA damage, particularly [[double-strand breakdupla]]s. A Thehabilidade ability ofde ''C. neoformans'' ande ''U. maydis'' topara undergosofrer meiosismeiose maypode contributecontribuir topara theirsua virulencevirulência byreparando repairingo thedano oxidativeoxidativo do DNA damagecausado causedpela bylibertação their host's release ofde [[reactiveespécies oxygenreativas speciesde oxigénio]] por parte do hospedeiro.<ref name="pmid15846346">{{citar periódico|último1 = Lin |primeiro1 = X. |último2 = Hull |primeiro2 = C. M. |author-link2=Christina M. Hull |último3 = Heitman |primeiro3 = J. | s2cid = 3195603 |título=Sexual reproduction between partners of the same mating type in Cryptococcus neoformans |periódico=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=434 |número=7036 |páginas=1017–21 |data=abril de 2005 |pmid=15846346 |doi=10.1038/nature03448 | bibcode = 2005Natur.434.1017L }}</ref><ref name="pmid18295550">{{citar periódico|último1 = Michod |primeiro1 = R. E. |último2 = Bernstein |primeiro2 = H. |último3 = Nedelcu |primeiro3 = A. M. |título=Adaptive value of sex in microbial pathogens |periódico=[[Infection, Genetics and Evolution]] |volume=8 |número=3 |páginas=267–85 |data=maio de 2008 |pmid=18295550 |doi=10.1016/j.meegid.2008.01.002 }}</ref>
== Classificação e diversidade ==
Tradicionalmente, os Basidiomycota eram divididos em duas classes, de base morfológica, hoje obsoletas devido à nova classificação de base filogenética entretanto introduzida. As duas classes eram: