ología. Curso 2013 Transformación de cloroplastos Estructura y genética del cloroplasto Transparencias 4-16 Las células eucariotas probablemente evolucionaron a partir de asociaciones endosimbióticas entre anismos procarióticos. paración de secuencias de ARN ribosomal sugiere que los plástidos parten un ún con las cianobacterias actuales, o anismo de vida libre us lividus. Un fenómeno actual de endosimbiosis o “endosimbiosis secundaria”, involucra la adquisición, por anismos, de plástidos a partir de algas eucarióticas (transparencia 4). Un ejemplo concreto es la asociación simbiótica hallada entre las babosas marinas (moluscos) del género Elysia y los cloroplastos de origen algal. La babosa de mar Elysia chlorotica se alimenta preferentemente del alga Vaucheria litorea, que posee grandes células multinucleadas (sinciciales) llenas de cloroplastos. Las babosas marinas punzan la célula del alga y ionan los plástidos. En vez de digerir los plástidos obtenidos, Elysia los envía a través de su sistema digestivo muy especializado, donde los mantiene funcionales por varios meses. Dichos plástidos pueden producir O2 de manera luz-dependiente y fijar CO2, o también sintetizar proteínas. Continúa siendo un misterio el hecho de que éstos plástidos sean capaces de fotosintetizar por meses, ya que para llevar a cabo la fotosíntesis se requieren proteínas con alta tasa de recambio codificadas en el genoma nuclear (es decir que deben sintetizarse continuamente) y, hasta ahora, no se ha detectado ADN nuclear del alga en la babosa. Cualquiera sea el mecanismo involucrado, esta simbiosis es obligatoria: si no se lleva a cabo, la babosa no puede desarrollarse en un adulto viable. La transparencia 5 describe las proteínas con origen en cianobacterias y su distribución intracelular en Arabidopsis thaliana. Los cloroplastos con doble o los de Arabidopsis se originaron a partir de un endosimbionte similar a una cianobacteria. Debido a que la identidad y el contenido génico de dicho
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