Введение
Род водорослей Оедогониум – это род нитевидных, свободноживущих зелёных водорослей. Он был впервые обнаружен в пресных водах Польши в 1860 году В. Хильзе, а позднее получил своё название от немецкого учёного К. Э. Хирна. Морфология Оедогониума уникальна: его внутренняя и внешняя структуры функционируют по-разному и изменяются на протяжении жизненного цикла. Эти водоросли обитают в пресноводных экосистемах обоих полушарий и являются как бентосными, так и планктонными организмами. Они образуют скопления водорослей на поверхности воды и поэтому тесно взаимодействуют с множеством других видов водорослей. Жизненный цикл этих нитевидных клеток включает как половое, так и бесполое размножение, в зависимости от стадии развития. Несмотря на то, что Оедогониум довольно распространён, его трудно идентифицировать, поскольку ключевые определяющие признаки проявляются только во время размножения, которое является нечастой стадией жизненного цикла для этого рода. Оедогониум играет важную роль в фиксации тяжелых металлов в пресноводных экосистемах.
Oedogonium is a genus of filamentous, free living green algae. It was first discovered in the fresh waters of Poland in 1860 by W. Hilse, and later given its name by German scientist K. E. Hirn. The morphology of Oedogonium is unique, with an interior and exterior that function differently from one another and change throughout its life cycle. These algae reside in freshwater ecosystems in both hemispheres and are both benthic and planktonic in nature. They form algal patches on the water's surface and so interact closely with a multitude of other algae. These filamentous cells' life cycles include both sexual and asexual reproduction, depending on the life cycle stage. Although quite common, Oedogonium is difficult to identify since key definitive markers are only present during reproduction, which is an uncommon life stage among this genus. Oedogonium has been found to be important in the fixation of heavy metals in freshwater ecosystems.
Этимология
Первоначально названный Oedogoniaceen (на немецком языке), название Oedogoniales происходит от латинских слов *oedos* (означающего вздутие или опухоль) и *gonos* (означающего потомство или семя). Это название описывает морфологию, которую Хирн наблюдал при половом и бесполом размножении эдогониума и позднее описал в своей публикации "Monographie und iconographie der Oedogoniaceen".
Открытие
Виды *Oedogonium* впервые были описаны в конце XIX века Хилсе (1860), Головиным (1964), Кирхнером (1878), Козловским (1895) и Гутвинским (1897). В 1991 году Мрозинская представила в своей статье новую таксономическую классификацию рода *Oedogonium* и предложила разделить его на два отдела: I. *Monospermatozoideae* и II. *Dispermatozoideae*. Эти отделы основывались на различном количестве сперматозоидов, которые экспрессирует антеридиальная (содержащая мужской половой орган) клетка. Крепление также является единственной бесцветной клеткой нити. Все остальные клетки нити представляют собой зеленые структуры, очень похожие по своей природе, при этом только некоторые клетки имеют крышечки. Количество крышечек на клетку отражает число делений этой клетки. Каждая клетка нити имеет клеточную стенку, состоящую из трех слоев: внутренний – из целлюлозы, средний – из пектозы и внешний – из хитина, все три из которых обеспечивают жесткость и защиту. Большинство клеток прикреплены к субстрату с помощью крепления и являются вегетативными, хотя некоторые свободно плавают. Виды *Oedogonium* делятся на две основные группы в зависимости от расположения половых органов: макрондные и нанандровые. *Oedogonium* содержит хлоропласты с характерной архитектурой генома. Длина этого генома составляет 196 547 пар оснований, что делает его самым компактным среди фотосинтезирующих хлорофитов. Он имеет нетипичную четырехчастную структуру с 17 интронами группы I и 4 интронами группы II, что делает его богатым интронами. Он содержит четыре длинных открытых рамки считывания (ORF), кодирующие 99 различных консервативных генов. Две из этих ORF демонстрируют высокую степень сходства с генами, обычно не встречающимися в cpDNA (ДНК хлоропластов). Эти молекулярные маркеры служат доказательством теории о том, что *Oedogonium* является наиболее ранней дивергирующей линией клады OCC. В период цветения удаление этих клеток оказывает положительное воздействие на их экосистему, и их можно высушить для эффективного поглощения вредных тяжелых металлов из других пресноводных систем, таких как промышленные стоки. *Oedogonium* также может значительно засорять оросительные каналы при чрезмерном росте на бетонных поверхностях из-за высокого количества бентосных нитей.
In 1991, a paper by Mrozińska presented a new taxonomic classification of the genus Oedogonium, and a proposed division into two sections: I. Monospermatozoideae and II. Dispermatozoideae. These sections were based on the different number of spermatozoids the antheridial (male sex organ containing) cell expresses. The holdfast is also the only colourless cell of the filament. All other cells in the filament exist as green structures very similar in nature, with only some cells having caps. The number of caps per cell illustrates the number of times that cell has divided. Every cell of the filament has a cell wall consisting of three layers – the innermost is made of cellulose, the middle of pectose, and the outermost is made of chitin, all three of which provide rigidity and protection. Most cells are attached to the substrate by the holdfast and are vegetative cells, although some are free floating. Species of Oedogonium are divided into two major groups based on distribution of the sex organs: macrandous and nannandrous species. Oedogonium contain chloroplasts with a distinctive genome architecture. This genome is 196,547bp in length, and is the most compact among photosynthetic chlorophytes. It has a nonconforming quadripartite structure, with 17 group I and 4 group II introns – making it intron rich. It has four long open reading frames (ORFs), containing 99 different conserved genes. Two of these ORFs show high similarities to genes not usually found in cpDNA (chloroplast DNAs). These molecular signatures are evidence for the theory that Oedogonium is the earliest diverging lineage of the OCC clade. When blooms are in effect, removing these cells has a positive effect on their ecosystem and may be dried and used to effectively absorb harmful heavy metals from other freshwater systems such as industrial wastes. Oedogonium can also significantly clog irrigation canals when their growth on concrete surfaces becomes excessive due to high levels of benthic filaments.
Y
Оэдогониум юньнаньский, К. Ч. Жао, 1979