Cyathus stercoreus

редактировать

Cyathus stercoreus
Cyathus stercoreus Fruchtkörper.JPG
Научная классификация
Царство:Грибы
Подразделение:Basidiomycota
Класс:Базидиомицеты
Отряд:Agaricales
Семейство:Nidulariaceae
Род:Cyathus
Виды:C. stercoreus
Биномиальное имя
Cyathus stercoreus . (Schwein. ) De Toni (1888)
Синонимы

Несколько, в том числе:

  • Cyathus elegans Speg., 1898

Cyathus stercoreus, широко известное как навозолюбивое птичье гнездо, является разновидностью грибов из рода Cyathus семейства Nidulariaceae. Как и у других видов Nidulariaceae, плодовые тела C. stercoreus напоминают крошечные птичьи гнезда, заполненные яйцами. Плодовые тела называются брызговиками, потому что они разработаны, чтобы использовать силу падающих капель воды для вытеснения и рассеивания их спор. Этот вид распространен по всему миру и предпочитает расти на навозе или почве, содержащей навоз; специфический эпитет происходит от латинского слова stercorarius, означающего «навоз».

Содержание
  • 1 Описание
  • 2 Ультраструктура
  • 3 Жизненный цикл
  • 4 Развитие
  • 5 Среда обитания и распространение
  • 6 Распространение спор
  • 7 Биоактивные соединения
  • 8 Использование
    • 8.1 Традиционная медицина
    • 8.2 Сельское хозяйство и промышленность
  • 9 См. Также
  • 10 Ссылки
    • 10.1 Цитируемый текст
  • 11 Внешние ссылки
Описание
Два молодых экземпляра C. stercoreus с неповрежденными эпифрагмами.

Плодовые тела, или перида, представляют собой воронкообразные - или бочкообразные, 6–15 мм высотой, 4–8 мм шириной во рту, иногда короткостебельные, в возрасте от золотисто-коричневого до черно-коричневого цвета. Наружная стенка перидиума, эктоперидиум, покрыта пучками грибковых гиф, напоминающих лохматые неопрятные волосы. Однако у более старых экземпляров этот внешний слой волос (технически войлок) может быть полностью стертым. Внутренняя стенка чашечки, эндоперидиум, гладкая, от серого до голубовато-черного цвета. «Яйца» птичьего гнезда - перидиолы - черноватые, 1-2 мм в диаметре, их обычно около 20 в чашке. Перидиолы часто прикрепляются к плодовому телу с помощью funiculus, структуры гиф, которая разделена на три области: базальная часть, которая прикрепляет ее к внутренней стенке перидия, средняя часть и верхняя оболочка, называемая кошельком, соединяются с нижней поверхностью перидиолы. В сумочке и средней части находится спиральная нить переплетенных гиф, называемая фуникулярным шнуром, прикрепленная одним концом к перидиоле, а другим концом к запутанной массе гиф, называемой хаптероном. Однако Броди сообщает, что иногда C. stercoreus обнаруживается без семенного канатика, что привело к тому, что некоторые авторы ошибочно отождествили этот вид с родом Nidula.

Базидии C. stercoreus на различных стадиях развития. 1) молодые базидии обычной формы; (2) двойной базидий; (3–6) базидии с 4–8 развивающимися спорами; (7–9) базидии разрушаются, споры еще прикреплены; (10) коллапсирующий базидий с двумя спорами, которые все еще прикреплены, и одна спора отделена.

споры C. stercoreus примерно сферические и относительно крупные, с типичными размерами 20–35 x 20–25 мкм, хотя было отмечено большое разнообразие размеров спор. Споры сидячие (растут непосредственно с поверхности базидия, без прикрепления через стеригматы ) и отделяются от базидий после того, как они схлопываются и желатинизируются. Это сопровождается клейстеризацией внутренних стенок перидиола.

Ультраструктура

Исследование плодовых тел с помощью сканирующей электронной микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии раскрыл подробности об их ультраструктуре - их микроскопической архитектуре и расположении. Например, гифы гаптерона образуют плотную запутанную сеть, а гифы фуникулера скручены, как веревка. Кроме того, канатный канатик, известный своей высокой эластичностью и высокой прочностью на разрыв, состоит из более толстых гиф, чем остальная часть семенного канатика. Кроме того, экто- и эндоперидиум состоят из толстостенных неразветвленных гиф, известных как скелетные гифы. Было высказано предположение, что эти скелетные гифы образуют структурную сеть, которая помогает плодовому телу поддерживать эластичность, необходимую для правильного функционирования механизма распространения спор.

Жизненный цикл

Жизненный цикл Cyathus stercoreus, который содержит как гаплоидную, так и диплоидную стадии, типичен для таксонов базидиомицетов, которые могут воспроизводить обе стадии бесполым путем (через вегетативные споры), или половым путем (с мейозом ). Базидиоспоры, образующиеся в перидиолах, содержат по одному гаплоидному ядру. После распространения споры прорастают и превращаются в гомокариотические гифы с одним ядром в каждом отсеке. Когда две гомокариотические гифы разных групп совместимости спаривания сливаются друг с другом, они образуют дикариотический (содержащий два ядра) мицелий в процессе, называемом плазмогамией.. По прошествии определенного периода времени (примерно 40 дней при выращивании из чистой культуры в лаборатории) и в соответствующих условиях окружающей среды плодовые тела могут формироваться из дикариотического мицелия. Эти плодовые тела образуют перидиолы, содержащие базидии, на которых образуются новые базидиоспоры. Молодые базидии содержат пару гаплоидных сексуально совместимых ядер, которые сливаются, и образующееся диплоидное слияние ядер подвергается мейозу с образованием гаплоидных базидиоспор.

Развитие

Отмечена крайняя изменчивость формы и цвета плодового тела для C. stercoreus. Броди сообщил об обнаружении «двойниковой» формы с тонким стеблем, у которой два плодовых тела происходят из одного стебля. Как было показано на выращенных в лаборатории образцах, развитие и форма плодовых тел, по крайней мере, частично зависит от интенсивности света, получаемого во время развития. Например, для плодоношения требуется воздействие света на гетерокариотический мицелий, и, кроме того, этот свет должен быть с длиной волны менее 530 нм. Лу предполагает, что определенные условия выращивания - например, нехватка доступных питательных веществ - сдвигает метаболизм гриба, чтобы произвести гипотетический «фоторецептивный предшественник», который позволяет стимулировать рост плодовых тел и воздействовать на него светом. Грибы также положительно фототрофны, то есть они ориентируют свои плодовые тела в направлении источника света.

Среда обитания и распространение

Быть копрофильными, C. stercoreus растет на навозе, в почве с навозом и на участках костров; также было зарегистрировано его произрастание на песчаных дюнах. Известно, что этот гриб распространен во всем мире, и Кертис Гейтс Ллойд в своей монографии о Nidulariaceae написал, что он «вероятно встречается в каждой стране, где встречается навоз».

Распространение спор

Когда капля воды ударяется о внутреннюю часть чашки под соответствующим углом и скоростью, перидиолы выбрасываются в воздух под действием силы капли. Сила выталкивания разрывает кошелек и приводит к расширению фуникулера, ранее свернутого под давлением в нижней части кошелька. Перидиолы, за которыми следуют сильно адгезивный канатик и базальный гаптерон, могут задеть ближайший стебель или палку растения. Хаптерон прилипает к нему, и шнур фуникулера обвивается вокруг стебля или палки, приводимых в движение силой все еще движущегося перидиола. После высыхания перидиол остается прикрепленным к растительности, где он может быть съеден пасущимся травоядным животным, а затем отложен в навозе этого животного для продолжения жизненного цикла.

Биоактивные соединения
Общая структура циатускавины

Ряд поликетидных -тип антиоксидантных соединений, циатузали A, B и C и пульвинатал были выделены и идентифицированы из жидкой культуры Cyathus stercoreus. Кроме того, поликетиды, известные как циатускавин A, B и C (выделенные из жидкой культуры), также обладают антиоксидантной активностью и обладают ДНК защитной активностью.

Использует

Хотя несъедобный, у этого вида есть и другие применения.

Народная медицина

В традиционной китайской медицине отвар этого грибка используется для облегчения симптомов гастралгии или боль в желудке.

Сельское хозяйство и промышленность

Cyathus stercoreus исследовали на предмет его способности расщеплять лигнин и целлюлозу в побочных продуктах сельского хозяйства, таких как пшеница солома или травы. Он избирательно расщепляет лигнин, оставляя большую часть целлюлозы нетронутой, что увеличивает количество усвояемых углеводов для жвачных млекопитающих и повышает как его ценность как источника пищи, так и его биоразлагаемость. Ответственные за это ферменты, лакказа и пероксидаза марганца, также имеют промышленное применение для разложения и удаления лигнина в целлюлозно-бумажной промышленности. Жидкие культуры C. stercoreus также продемонстрировали способность к биоразложению взрывчатого соединения 2,4,6-тринитротолуола (TNT ).

См. также
  • Портал грибов
Ссылки

Цитируемый текст

Brodie HJ (1975). Грибки птичьего гнезда. Торонто: University of Toronto Press. ISBN 0-8020-5307-6.

Внешние ссылки
  • СМИ, относящиеся к Cyathus stercoreus на Wikimedia Commons

Последняя правка сделана 2021-05-16 12:20:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте