Изучение чешуйчатых золотистых водорослей во Вьетнаме позволило обнаружить в трех пресноводных водоемах Вьетнама редкий вид — эндемик Австралии за пределами его известных ранее местообитаний. Исследования проводились с использованием методов электронной микроскопии и высокопроизводительного секвенирования (метабаркодирование V9-ITS1 rDNA). В статье приведены описание этого вида, оригинальные микрофотографии и особенности его местообитаний.
Study of silica-scaled chrysophytes in Vietnam has revealed a rare species, endemic to Australia, in three Vietnamese water bodies outside of its previously known habitats. The investigations were conducted in the freshwaters of Vietnam using the electron-microscopic method and high-throughput sequencing (V9-ITS1 rDNA metabarcoding). Descriptions, original micrographs, and habitat features of this species are given.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Биология
- УДК
- 58. Ботаника
Биогеография простейших и микроводорослей была предметом непрекращающихся научных споров на протяжении последних двух десятилетий (Кристиансен, 2005, 2008; Мартини и др., 2006; Карон, 2009; Ришанек и др., 2016). Ранее концепция универсального распространения (Финлей, 2002) сместилась в сторону модели умеренной эндемичности (ван дер Гаст, 2015), согласно которой, в то время как некоторые простейшие имеют космополитическое распространение, другие встречаются только в определенных регионах или средах обитания (Фойснер, 2006).
Biogeography of protists and microalgae has been a subject of persistent scientific controversy over the past two decades (Kristiansen, 2005, 2008; Martiny et al., 2006; Caron, 2009; Ryšánek et al., 2016). The earlier support for the concept of universal distribution (Finlay, 2002) has shifted toward a moderate endemicity model (van der Gast, 2015), which states that while some protists exhibit cosmopolitan distributions, others are restricted to specific regions or habitats (Foissner, 2006).
Список литературы
1. Эндрюс С. 2015. FastQC: инструмент контроля качества данных высокопроизводительной секвенирующей платформы. Получено. http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc (дата обращения: 20.12.2023).
2. Бок К., Дженсен М., Форстер Д., Маркс С., Най Дж., Псеннер Р., Байссер Д., Бенигк Дж. 2020. Факторы, формирующие сообщества протистов и бактерий в европейском масштабе. Экологическая микробиология 22: 2243-2260. DOI: 10.1111/1462-2920.14992
3. Бенигк Дж., Водниок С., Бок К., Байссер Д., Хемпель К., Гроссман Л., Дженсен М. 2018. Географическая удаленность и горные хребты определяют структуру сообществ пресноводных протистов в европейском масштабе. Метабаркодирование и метагеномика 2: e21519. DOI: 10.3897/mbmg.2.21519
4. Болиен Э., Райдаут Дж. Р., Диллон М. Р., Бокулич Н. А., Абнет К. С., Аль-Галит Г. А., Александер Х., Альм Э. Дж., Арумугам М. и др. 2019. Воспроизводимые, интерактивные, масштабируемые и расширяемые научные данные о микробиоме с использованием QIIME 2. Nature Biotechnology 37: 852–857. DOI: 10.1038/s41587-019-0209-9
5. Бу С. М., Ким Х. С., Шин В., Бу Г. Х., Чо С. М., Джо Б. Ю., Ким Дж.-Х., Ким Дж. Х., Янг Э. С. и др., 2010. Сложные филогеографические закономерности пресноводной водоросли Synura позволяют по-новому взглянуть на вездесущность и эндемизм микробных эукариот. Молекулярная экология 19: 4328-4338. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2010.04813.x
6. Карон Д. А., 2009. Выступление прошлых президентов: биогеография протистана: к чему весь этот шум? Журнал эукариотической микробиологии, 56 (2): 105-12. DOI: 10.1111/j.1550-7408.2008.00381.x
7. Дюрршмидт М., Крум Р. 1985. Mallomonadaceae (Chrysophyceae) из Малайзии и Австралии. Северный ботанический журнал, 5(3): 285-298. DOI: 10.1111/j.1756-1051.1985.tb01657.x
8. Эренберг К. Г. 1838. Они также являются общественными организаторами. И это главное в нашей организационной жизни в природе. Лейпциг: 244 с. DOI: 10.5962/bhl.title.58475
9. Эйхвальд Э. 1860. Российская палеонтологическая летопись России. Штутгарт (Швейцербарт): 1654 с.
10. Финлей Б., 2002. Глобальное распространение свободноживущих видов микробов-эукариот. Science 296(5570): 1061-1063. DOI: 10.1126/science.1070710
11. Фойсснер У. 2006. Биогеография и распространение микроорганизмов: обзор, посвященный протистам. Acta Protozoologica 45(2): 111-136.
12. Гусев Е., Мартыненко Н., 2022. Разнообразие кремнеземистых хризофитов Центрального Вьетнама. Объем воды 14(1): 65. DOI: 10.3390/w14010065
13. Гусев Е., Мартыненко Н., Шкурина Н., Хуан П. Т., Дьен Т. Д., Тхань Н. Т. Х. 2023. Аннотированный перечень водорослей из отряда Синюх (Chrysophyceae) Вьетнама. Разнообразие 15(2): 183. DOI: 10.3390/d15020183
14. Гусев Е. С., Шкурина Н. А., Тран Х., Мартыненко Н. А. 2025. Пересмотр видовой группы Mallomonas splendens (Chrysophyceae, Synurales) на основе морфологических и молекулярных данных. Фитотакса 708(3): 241-259. DOI: 10.11646/фитотакса.708.3.1
15. Хоанг Д. Т., Черномор О., фон Хезелер А., Мин Б. К., Винь Л. С. 2018. UFBoot2: Улучшение аппроксимации сверхбыстрой загрузки. Молекулярная биология и эволюция 35: 518-522. DOI: 10.1093/molbev/msx281
16. Игнатенко М., Лам Н. Н., Хуан П. Т., Гусев Е. С. 2024. Новый вид рода Mallomonas из секции сумчатых из Вьетнама. Phytotaxa 675(3): 283-291. DOI: 10.11646/phytotaxa.675.3.7
17. Джо Б. Ю., Ким Дж. И., Шкалуд П., Сивер П. А., Шин В. 2016. Мультигенная филогения Synura (Synurophyceae) и описание четырех новых видов на основе морфологических данных и анализа ДНК. Европейский журнал физиологии, 51(4): 413-430. DOI: 10.1080/09670262.2016.1201700
18. Капустин Д. 2024. Разнообразие и систематика хризофитов из Пасвикского государственного природного заповедника (Россия). Количество использованных источников 16(20): 2990. DOI: 10.3390/w16202990
19. Като К., Розевицкий Дж., Ямада К. Д. 2019. Онлайн-сервис MAFFT: выравнивание множественных последовательностей, интерактивный выбор последовательностей и визуализация. Брифинги по биоинформатике 20: 1160-1166. DOI: 10.1093/bib/bbx108
20. Кристиансен Й., 1986. Ультраструктурные основы систематики и филогении хризофитов. Критические обзоры в журнале Plant Sciences 4(2): 149-211. DOI: 10.1080/07352688609382222
21. Кристиансен Й., 2001. Биогеография кремнеземистых хризофитов. Nova Hedwigia Beiheft 122: 23-39.
22. Кристиансен Й. 2005. Золотистые водоросли. Биология хризофитовых водорослей. Кенигштайн: 167 с.
23. Кристиансен Й. 2008. Распространение и биогеография хризофитовых водорослей с кремнистыми чешуйками. Биоразнообразие и охрана природы, 17: 419-425. DOI: 10.1007/s10531-007-9259-2
24. Кристиансен Дж., Прейзиг Х. Р., 2007. Водоросли-хризофиты и гаптофиты: в 2 т./2-я часть: Synurophyceae. Гейдельберг: 252 с.
25. Кристиансен Й., Шкалуд П. 2017. Chrysophyta. Справочник по простейшим. Чам: 1-38. DOI: 10.1007/978-3-319-28149-0_43
26. Мартини Дж. Б. Х., Боханнан Дж. М., Браун Дж. Х., Колвелл Р. К., Фурман Дж. А., Грин Дж. Л., Хорнер-Дивайн М. С., Кейн М., Круминс Дж. А., Куске К. Р. и др. 2006. Биогеография микроорганизмов: наносим микроорганизмы на карту. Nature Reviews Microbiology 4(2): 102–112. DOI: 10.1038/nrmicro1341
27. Немцова Ю., Диас-Пулидо Г. 2023. Флористические и экологические особенности хризофитов с кремнистыми чешуйками на юго-востоке Квинсленда, Австралия. Plant Systematics and Evolution 309(6): 43. DOI: 10.1007/s00606-023-01881-z
28. Немцова Я., Крейдлова Я., Косова А., Неуступа Я. 2012. Озёра и пруды региона Аквитания (Франция) — очаг биоразнообразия синуральных водорослей в Европе. Nova Hedwigia 95(1-2): 1-24. DOI: 10.1127/0029-5035/2012/0036
29. Немцова Я., Пихртова М. 2009. Новый для Чешской Республики редкий вид Synura lapponica (Synurophyceae), локальное и глобальное разнообразие колониальных синурофитов. Biologia 64(6): 1070-1075. DOI: 10.2478/s11756-009-0181-9
30. Pichrtová M., Janatková K., Němcová Y. 2011. Хризофиты с кремнистыми чешуйками из Абиску (Шведская Лапландия). Nordic Journal of Botany 29(1): 112-118. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2010.00809.x
31. Пайпс Л. Д., Лидейл Г. Ф., Тайлер П. А., 1991. Ультраструктура Tessellaria volvocina (Synurophyceae). Британский психологический журнал, 26: 259-278. DOI: 10.1080/00071619100650231
32. Плейфейр Г. И., 1915. Пресноводные водоросли района Лисмор: с приложением, посвященным водорослевым грибам и шизомицетам. Труды Линнеевского общества Нового Южного Уэльса, 40: 310-362. DOI: 10.5962/bhl.part.18876
33. Плейфейр Г. И., 1918. Новые и редкие пресноводные водоросли. Труды Линнеевского общества Нового Южного Уэльса 43: 497–543.
34. Плейфер Дж. И. 1921. Австралийские пресноводные жгутиконосцы. Труды Линнеевского общества Нового Южного Уэльса 46: 99–146. DOI: 10.5962/bhl.part.14004
35. Preisig H. R. 1995. Современная концепция классификации хризофитовых водорослей. Хризофитовые водоросли: экология, филогения и развитие. Кембридж: 46-74. DOI: 10.1017/CBO9780511752292.004
36. Рогнес Т., Флури Т., Николс Б., Куинс С., Маэ Ф. 2016. VSEARCH: универсальный инструмент с открытым исходным кодом для метагеномики. PeerJ 4: e2584. DOI: 10.7717/peerj.2584
37. Рышанек Д., Эльстер Й., Ковачик Л., Шкалуд П. 2016. Разнообразие и способность к расселению наземных водорослей рода Klebsormidium (Streptophyta) в полярных регионах. Экология микробиологии FEMS 92(4): fnw039. DOI: 10.1093/femsec/fiw039
38. Шмидт-Тома П., Нгуен Х., Фам Л., Ярва Дж., Нуоттимяки К., 2015. Меры по адаптации к изменению климата во Вьетнаме. Объем: 95 с. DOI: 10.1007/978-3-319-12346-2
39. Сивер П. А., 2015. Семейство синурофицевые. Пресноводные водоросли Северной Америки: экология и классификация, 2-е изд. Сан-Диего: 605 с.
40. Сивер П. А., Хамер Дж. С. 1992. Сезонная периодичность развития Chrysophyceae и Synurophyceae в небольшом озере Новой Англии: значение для палеолимнологических исследований 1. Journal of Phycology 28(2): 186-198. DOI: 10.1111/j.0022-3646.1992.00186.x
41. Сивер П. А., Лотт А. М. 2012. Биогеографические закономерности распространения чешуйчатых хризофитов на восточном побережье Северной Америки. Пресноводная биология 57(3): 451-466. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2011.02711.x
42. Сивер П. А., Лотт А. М. 2017. Флора чешуйчатых хризофитовых водорослей в пресноводных прудах и озерах Ньюфаундленда, Канада, и ее связь с факторами окружающей среды. Cryptogamie, Algologie 38(4): 325-347. DOI: 10.7872/crya/v38.iss4.2017.325
43. Шкалуд П., Кристиансен Й., Шкалудова М. 2013. Развитие таксономии хризофитовых водорослей с кремниевыми чешуйками — от морфологических и ультраструктурных до молекулярных подходов. Nordic Journal of Botany 31(4): 385-402. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2013.00119.x
44. Starmach K. 1985. Chrysophyceae und Haptophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Bd 1. Штутгарт: 515 с.
45. Tyler P. A., Pipes L. D., Croome R. L., Leedale G. F. 1989. Tessellaria volvocina, обнаруженная заново. Британский психологический журнал, 24(4): 329-337. DOI: 10.1080/00071618900650341
46. ван дер Гаст К. Дж., 2015. Биогеография микроорганизмов: конец гипотезы повсеместного распространения? Экологическая микробиология, 17 (3): 544-546
1. Andrews S. 2015. FastQC: A quality control tool for high throughput sequence data. Retrieved. http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc (Date of access: 20 XII 2023).
2. Bock C., Jensen M., Forster D., Marks S., Nuy J., Psenner R., Beisser D., Boenigk, J. 2020. Factors shaping community patterns of protists and bacteria on a European scale. Environmental Microbiology 22: 2243-2260. DOI: 10.1111/1462-2920.14992
3. Boenigk J., Wodniok S., Bock C., Beisser D., Hempel C., Grossmann L., Jensen M. 2018. Geographic distance and mountain ranges structure freshwater protist communities on a European scale. Metabarcoding and Metagenomics 2: e21519. DOI: 10.3897/mbmg.2.21519
4. Bolyen E., Rideout J. R., Dillon M. R., Bokulich N. A., Abnet C. C., Al-Ghalith G. A., Alexander H., Alm E. J., Arumugam M. et al. 2019. Reproducible, interactive, scalable and extensible microbiome data science using QIIME 2. Nature Biotechnology 37: 852-857. DOI: 10.1038/s41587-019-0209-9
5. Boo S. M., Kim H. S., Shin W., Boo G. H., Cho S. M., Jo B. Y., Kim J.-H., Kim J. H., Yang E. C. et al. 2010. Complex phylogeographic patterns in the freshwater alga Synura provide new insights into ubiquity vs. endemism in microbial eukaryotes. Molecular Ecology 19: 4328-4338. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2010.04813.x
6. Caron D. A. 2009. Past presidents address: protistan biogeography: why all the fuss? Journal of Eukaryotic Microbiology 56(2):105-12. DOI: 10.1111/j.1550-7408.2008.00381.x
7. Dürrschmidt M., Croome R. 1985. Mallomonadaceae (Chrysophyceae) from Malaysia and Australia. Nordic Journal of Botany 5(3): 285-298. DOI: 10.1111/j.1756-1051.1985.tb01657.x
8. Ehrenberg C. G. 1838. Die infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur. Leipziq: 244 p. DOI: 10.5962/bhl.title.58475
9. Eichwald E. 1860. Lethaea Rossica ou Paléontologie de la Russie. Stuttgart (Schweizerbart): 1654 p.
10. Finlay B. 2002. Global dispersal of free-living microbial eukaryote species. Science 296(5570): 1061-1063. DOI: 10.1126/science.1070710
11. Foissner W. 2006. Biogeography and dispersal of micro-organisms: a review emphasizing protists. Acta Protozoologica 45(2): 111-136.
12. Gusev E., Martynenko N. 2022. Diversity of silica-scaled Chrysophytes in Central Vietnam. Water 14(1): 65. DOI: 10.3390/w14010065
13. Gusev E., Martynenko N., Shkurina N., Huan P. T., Dien T. D., Thanh N. T. H. 2023. An annotated checklist of algae from the order Synurales (Chrysophyceae) of Viet Nam. Diversity 15(2): 183. DOI: 10.3390/d15020183
14. Gusev E. S., Shkurina N. A., Tran H., Martynenko N. A. 2025. Revision of the Mallomonas splendens species clade (Chrysophyceae, Synurales) based on morphological and molecular data. Phytotaxa 708(3): 241-259. DOI: 10.11646/phytotaxa.708.3.1
15. Hoang D. T., Chernomor O., von Haeseler A., Minh B. Q., Vinh L. S. 2018. UFBoot2: Improving the ultrafast bootstrap approximation. Molecular Biology and Evolution 35: 518-522. DOI: 10.1093/molbev/msx281
16. Ignatenko M., Lam N. N., Huan P. T., Gusev E. S. 2024. A new species of the genus Mallomonas from section Marsupiales from Viet Nam. Phytotaxa 675(3): 283-291. DOI: 10.11646/phytotaxa.675.3.7
17. Jo B. Y., Kim J. I., Škaloud P., Siver P. A., Shin W. 2016. Multigene phylogeny of Synura (Synurophyceae) and descriptions of four new species based on morphological and DNA evidence. European Journal of Phycology 51(4): 413-430. DOI: 10.1080/09670262.2016.1201700
18. Kapustin D. 2024. Diversity and taxonomy of chrysophytes from the Pasvik State Nature Reserve (Russia). Water 16(20): 2990. DOI: 10.3390/w16202990
19. Katoh K., Rozewicki J., Yamada K. D. 2019. MAFFT online service: multiple sequence alignment, interactive sequence choice and visualization. Briefings in Bioinformatics 20: 1160-1166. DOI: 10.1093/bib/bbx108
20. Kristiansen J. 1986. The ultrastructural bases of chrysophyte systematics and phylogeny. Critical Reviews in Plant Sciences 4(2): 149-211. DOI: 10.1080/07352688609382222
21. Kristiansen J. 2001. Biogeography of silica-scaled chrysophytes. Nova Hedwigia Beiheft 122: 23-39.
22. Kristiansen J. 2005. Golden algae. A biology of chrysophytes. Koenigstein: 167 p.
23. Kristiansen J. 2008. Dispersal and biogeography of silica-scaled chrysophytes. Biodiversity and Conservation 17: 419-425. DOI: 10.1007/s10531-007-9259-2
24. Kristiansen J., Preisig H. R. 2007. Chrysophyte and Haptophyte Algae: 2 Teil/2nd Part: Synurophyceae. Heidelberg: 252 p.
25. Kristiansen J., Škaloud P. 2017. Chrysophyta. Handbook of the Protists. Cham: 1-38. DOI: 10.1007/978-3-319-28149-0_43
26. Martiny J. B. H., Bohannan J. M., Brown J. H., Colwell R. K., Fuhrman J. A., Green J. L., Horner-Devine M. C., Kane M., Krumins J. A., Kuske C. R., et al. 2006. Microbial biogeography: putting microorganisms on the map. Nature Reviews Microbiology 4(2): 102-112. DOI: 10.1038/nrmicro1341
27. Nemcova Y., Diaz-Pulido G. 2023. Floristic and ecological insights into silica-scaled chrysophytes in southeastern Queensland, Australia. Plant Systematics and Evolution 309(6): 43. DOI: 10.1007/s00606-023-01881-z
28. Němcová Y., Kreidlová J., Kosová A., Neustupa J. 2012. Lakes and pools of Aquitaine region (France) - a biodiversity hotspot of Synurales in Europe. Nova Hedwigia 95(1-2): 1-24. DOI: 10.1127/0029-5035/2012/0036
29. Němcová Y., Pichrtová M. 2009. The rare species Synura lapponica (Synurophyceae) new to the Czech Republic, local vs. global diversity in colonial synurophytes. Biologia 64(6): 1070-1075. DOI: 10.2478/s11756-009-0181-9
30. Pichrtová M., Janatková K., Němcová Y. 2011. Silica-scaled chrysophytes from Abisko (Swedish Lapland). Nordic Journal of Botany 29(1): 112-118. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2010.00809.x
31. Pipes L. D., Leedale G. F., Tyler P. A. 1991. Ultrastructure of Tessellaria volvocina (Synurophyceae). British Phycological Journal 26: 259-278. DOI: 10.1080/00071619100650231
32. Playfair G. I. 1915. Freshwater algae of the Lismore District: with an appendix on the algal fungi and Schizomycetes. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 40: 310-362. DOI: 10.5962/bhl.part.18876
33. Playfair G. I. 1918. New and rare freshwater algae. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 43: 497-543.
34. Playfair G. I. 1921. Australian freshwater flagellates. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 46: 99-146. DOI: 10.5962/bhl.part.14004
35. Preisig H. R. 1995. A modern concept of chrysophyte classification. Chrysophyte Algae: Ecology, Phylogeny and Development. Cambridge: 46-74. DOI: 10.1017/CBO9780511752292.004
36. Rognes T., Flouri T., Nichols B., Quince C., Mahé F. 2016. VSEARCH: a versatile open source tool for metagenomics. PeerJ 4: e2584. DOI: 10.7717/peerj.2584
37. Ryšánek D., Elster J., Kovacik L., Škaloud P. 2016. Diversity and dispersal capacities of a terrestrial algal genus Klebsormidium (Streptophyta) in polar regions. FEMS Microbiology Ecology 92(4): fnw039. DOI: 10.1093/femsec/fiw039
38. Schmidt-Thomé P., Nguyen H., Pham L., Jarva J., Nuottimäki K. 2015. Climate change adaptation measures in Vietnam. Cham: 95 p. DOI: 10.1007/978-3-319-12346-2
39. Siver P. A. 2015. The Synurophyceae. Freshwater Algae of North America: Ecology and Classification, 2nd Ed. San Diego: 605 p.
40. Siver P. A., Hamer J. S. 1992. Seasonal periodicity of Chrysophyceae and Synurophyceae in a small New England lake: implications for paleolimnological research 1. Journal of Phycology 28(2): 186-198. DOI: 10.1111/j.0022-3646.1992.00186.x
41. Siver P. A., Lott A. M. 2012. Biogeographic patterns in scaled chrysophytes from the east coast of North America. Freshwater Biology 57(3): 451-466. DOI: 10.1111/j.1365-2427.2011.02711.x
42. Siver P. A., Lott A. M. 2017. The scaled chrysophyte flora in freshwater ponds and lakes from Newfoundland, Canada, and their relationship to environmental variables. Cryptogamie, Algologie 38(4): 325-347. DOI: 10.7872/crya/v38.iss4.2017.325
43. Škaloud P., Kristiansen J., Škaloudová M. 2013. Developments in the taxonomy of silica-scaled chrysophytes - from morphological and ultrastructural to molecular approaches. Nordic Journal of Botany 31(4): 385-402. DOI: 10.1111/j.1756-1051.2013.00119.x
44. Starmach K. 1985. Chrysophyceae und Haptophyceae. Süsswasserflora von Mitteleuropa. Bd 1. Stuttgart: 515 p.
45. Tyler P. A., Pipes L. D., Croome R. L., Leedale G. F. 1989. Tessellaria volvocina rediscovered. British Phycological Journal 24(4): 329-337. DOI: 10.1080/00071618900650341
46. van der Gast C. J. 2015. Microbial biogeography: the end of the ubiquitous dispersal hypothesis? Environmental Microbiology 17(3): 544-546.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Приведены первое указание для России одного вида микромицетов, первые указания для Республики Беларусь одного вида сифоновых желтозеленых водорослей и трех видов лихенофильных грибов, первые указания для Казахстана и Узбекистана двух и одного видов лишайников, соответственно, а также первые указания для регионов России: одного вида красных водорослей для Ленинградской обл., одного вида цианобактерии для Санкт-Петербурга, десяти видов золотистых водорослей для Ленинградской обл., республик Башкортостан и Коми, одного вида харовых водорослей для Ямало-Ненецкого автономного округа, одного вида гаптофитовой водоросли для Иркутской обл., двух видов сифоновых желтозеленых водорослей для Чукотского автономного округа и Магаданской обл., одного вида ржавчинного гриба для Республики Коми, семи видов лихенофильных грибов для Мурманской и Тверской областей, включая 1 вид новый для России, шести видов базидиальных грибов для Алтайского края, Республики Тыва и Ярославской обл., 25 видов лишайников для Амурской, Мурманской, Тюменской областей, республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Алтайского и Красноярского краев, одного вида печеночников для Санкт-Петербурга, 13 видов мхов для Пензенской, Тамбовской, Тульской, Тюменской областей, Республики Дагестан и Ненецкого автономного округа, включая один новый для Сибири вид. В аннотациях к каждому виду приведены сведения о новых местонахождениях, местообитаниях и распространении. Находки подтверждены образцами, хранящимися в гербариях AA, ALTB, GSU, HERZ, IBIW, KPABG, LE, LECB, MIRE, MSK, MW, NSK, ORIS, PKM, PZV, TOB, SYKO, UUH, VU, в альгологической коллекции лаборатории ультраструктуры клетки Лимнологического института СО РАН (LIN). Последовательности 16S РНК образцов культивированного штамма цианобактерии и ITS1-5.8S-ITS2 ярДНК некоторых образцов грибов депонированы в международную базу данных GenBank (NCBI).
Название Vaucheria compacta var. dulcis основано на латинском диагнозе 1974 г. и валидизировано здесь указанием типа в связи с недавними новыми находками этой водоросли в Финском заливе. Голотипом выбран образец, определенный автором названия и хранящийся в Лейденском гербарии (L). Экземпляры из Балтийского моря соответствуют диагнозу по ключевому признаку – морфологии антеридиев.
В статье представлены результаты исследования накипных видов рода Stereocaulon в России. На территории России обнаружено пять видов, из которых S. cephalocrustatum впервые приводится для Азии и России с о. Парамушир. Его определение подтверждено филогенетическим анализом с использованием рибосомальной ядерной ДНК (nrITS). Для каждого вида приведены краткое описание морфологии, информация о химическом составе, экологии и распространении. Также обсуждаются отличия от близких видов. Установлено, что наличие примитивных цефалодиев не является определяющим признаком для разделения видов. Наличие кристаллов в эксципуле и эпигимении является очень надежным таксономическим маркером несмотря на то, что его применение ограничено доступностью фертильных образцов. Представлен ключ для определения накипных видов рода Stereocaulon, известных в России.
На крайнем северо-востоке Азии (остров Врангеля и Корякия) были обнаружены два образца ранее неизвестного хемотипа лишайника Blastenia ammiospila. Этот хемотип характеризуется присутствием антрахинонов (7-хлороэмодин и эмодин) в талломе, а также отсутствием атранорина. Кроме того, в Якутии был найден лихенофильный образец B. ammiospila с небольшими, 0.4–0.8 мм диам., оранжево-красными до бледно-ржаво-красных апотециями. Эта также ранее неизвестная экоморфа данного вида обнаружена на эпилитных талломах Parmelia sp. и Umbilicaria deusta, на гранитных обнажениях (кисиляхах). Все результаты подтверждены молекулярными данными (nrITS).
Статья посвящена Виктору Дмитриевичу Писаржевскому — автору первого опубликованного списка лишайников России, составленного им на основе публикаций, изданных до 1897 г. Публикация знакомит читателя с этой малоизвестной работой, сыгравшей, тем не менее, определенную роль в развитии лихенологической науки в стране на ее начальном этапе. Судьба ее автора — несомненно, одаренного исследователя, тем не менее, печальна.
Впервые для Свердловской обл. приведены 26 видов агарикоидных и болетоидных грибов, из них три вида (Echinoderma echinaceum, Pluteus variabilicolor, Phlegmacium boreicyanites) — новые для Урала. Для пяти образцов получены и депонированы в межународную базу данных GenBank нуклеотидные последовательности nrITS. Уточнена ранее опубликованная информация о видовом составе грибов Свердловской обл. В результате ревизии микологических коллекций из списка видов грибов Свердловской обл. и Урала исключен Pseudoclitopilus rhodoleucus как ошибочно идентифицированный.
Приведены результаты исследования видового разнообразия миксомицетов национального парка «Плещеево озеро» в 2023 и 2024 гг. На основании изучения образцов 643 спорокарпов выявлено 99 видов из 30 родов, 13 семейств и восьми порядков представителей классов Myxomycetes и Ceratiomyxomycetes. Для Ярославской обл. впервые приводятся 55 видов и пять разновидностей, в том числе впервые для России отмечены Lycogala olearium и L. palianytsia. Обсуждается обнаружение вида, близкого к Physarum polygonosporum. Наиболее многочисленными и распространенными в национальном парке были Physarum album, Stemonitis axifera и Metatrichia vesparia. Для некоторых редких видов приводятся фотографии спорокарпов и микроскопических признаков.
Приводится список 28 видов лихенофильных грибов для окрестностей бухты Колсбей (Шпицберген). Endococcus complanatae впервые отмечен в Арктике; Cercidospora cecidiiformans, Echinothecium reticulatum, Endococcus stigma, Sphaerellothecium soechtingii, и Stigmidium fuscatae являются новыми для Шпицбергена. Еще семь видов впервые отмечены на Земле Норденшельда. Отмечен и проиллюстрирован необычный лишайникоподобный организм, растущий на другом лишайнике и морфологически напоминающий виды Sphaerellothecium.
Новый вид рода Cribraria — С. arachnoidea выявлен методом влажных камер на валеже лиственных деревьев, собранном на юге европейской части России (станица Каневская, Краснодарский край). Спорокарпы и споры исследованы методами световой и сканирующей электронной микроскопии. Основные диагностические признаки Cribraria arachnoidea — насыщенно-фиолетовый цвет небольших спорокарпов, достаточно короткая и не превышающая двух диаметров споротеки ножка, маленькая чашечка, уплощенные неправильной формы узелки сети перидия и угловатые споры. Представлены микрофотографии всех определительных признаков.
Национальный парк «Калевальский» площадью 744 км2 создан в 2006 г., в первую очередь, с целью сохранения крупных массивов старовозрастных сосновых лесов (одних из последних в Европе). В 2015 г. парк был присоединен к государственному природному заповеднику «Костомукшский». В статье подводятся итоги многолетних (1997, 2000, 2011, 2021, 2023) исследований бриофлоры национального парка «Калевальский». Составлен аннотированный список мхов, насчитывающий 170 видов. Впервые для бриофлоры парка приводится 55 видов, из них семь (Hygroamblystegium varium, Mnium stellare, Philonotis caespitosa, Plagiothecium cavifolium, Sphagnum annulatum, S. medium, Syntrichia ruralis) являются новыми для Куйтозерско-Лексозерского флористического района Карелии. Рассматривается распределение видов по основным типам местообитаний. В лесах парка отмечено cемь видов-индикаторов биологически ценных лесов на Cеверо-Западе России (Dicranum drummondii, Mnium hornum, M. stellare, Nyholmiella obtusifolia, Philonotis fontana, Sphagnum quinquefarium, S. wulfianum). Выявлено два вида (Herzogiella turfacea, Pseudotaxiphyllum elegans), внесенных в Красную книгу Республики Карелия (2020). Обнаружено шесть видов (Fontinalis dalecarlica, Helodium blandowii, Herzogiella turfacea, Meesia triquetra, Scorpidium scorpioides, Tomentypnum nitens), включенных в Красный список Европы (2019). Бриофлора парка является типичной для подзоны северной тайги Карелии. Большинство видов имеет широкое распространение. Для семи видов (Brachythecium rutabulum, Dicranella rufescens, Hygroamblystegium varium, Plagiothecium caespitosa, Pohlia drummondii, Sphagnum medium, Discelium nudum) территория парка является единственным местонахождением в северотаежной Карелии, из них для двух (Dicranella rufescens, Sphagnum medium) – единственным местонахождением в Карелии. Проведено сравнение бриофлор национального парка «Калевальский» и государственного природного заповедника «Костомукшский».
Средний Сихотэ-Алинь — обширная территория между 45° и 48° северной широты площадью около 60000 км2. По итогам проведённых исследований и ревизии литературных источников составлена сводка печеночников рассматриваемой территории, включающая 159 видов, один подвид и одна разновидность. Ранее сведения о печеночниках в пределах среднего Сихотэ-Алиня имелись только для Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, за исключением указаний отдельных видов для долины р. Бикин. В четырех «локальных» флорах в 2017, 2019, 2021 гг. к флоре печеночников среднего Сихотэ-Алиня добавлены 73 таксона, девять из которых являются новыми для Сихотэ-Алиня (Anastrophyllum assimile, Calypogeia sphagnicola, Cephaloziella arctogena, Cladopodiella fluitans, Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri, Herbertus arcticus, Lophozia murmanica, Mylia anomala, Scapania parvifolia var. grandiretis). Вышеупомянутые таксоны и Anthelia juratzkana, Apotreubia nana, Cephaloziella rubella var. bifida, Frullania subarctica, Fuscocephaloziopsis pleniceps, Scapania gymnostomophila, всего 15 таксонов, выявлены впервые для Приморского края. Для флоры печеночников Сихотэ-Алинского биосферного заповедника выявлен 31 новый вид. Впервые приводятся данные о печеночниках национального парка «Бикин» (39 видов). Данные о печеночниках были впервые получены еще для двух локальных флор, рассматриваемых в статье. Для ряда вновь обнаруженных на Сихотэ-Алине видов (арктогорных Cephaloziella arctogena, Frullania subarctica, Herbertus arcticus, арктобореального Mylia anomala, бореальных Cladopodiella fluitans, Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri) средний Сихотэ-Алинь является южным рубежом распространения в материковой притихоокеанской Азии. При этом, видов, для которых средний Сихотэ-Алинь являлся бы северным рубежом распространения в притихоокеанской Азии, не выявлено.
Metaсalypogeia cordifolia впервые выявлен для Республики Саха (Якутия) с хребта Удокан. Вид обнаружен в затененном узком ущелье с почти вертикальными стенками, шириной около 1.5 м шириной и глубиной 2–3 м, в котором зимой скапливается снег, скрывающий печеночники, а летом сочится вода, увлажняющая их местообитание. Это самое северное континентальное местонахождение M. сordifolia. Идентификация подтверждается полученной последовательностью trnL-F хпДНК, соответствующей доступным последовательностям M. cordifolia с российского Дальнего Востока и Японии. Приведено описание образца, микрофотографии и данные о морфологической изменчивости, экологии и распространении M. cordifolia. Представлен ключ для отличия M. cordifolia от морфологически сходных северных таксонов. Обсуждены отличия рода Metacalypogeia от представителей родов Bazzania, Eocalypogeia, Calypogeia, Mnioloma и Protocalypogeia. Совместный анализ биоклиматических данных и условий местообитания, наряду с отсутствием следов оледенения в месте сбора вида, указывают на то, что оно представляет собой рефугиум. Мetacalypogeia cordifolia на хребте Удокан является, по-видимому, эоплейстоценовым реликтом.
В результате исследования проб из эфемерных водоемов научно-опытной станции «Отрадное», расположенной на северо-западе европейской части России, было обнаружено четыре новых для флоры Ленинградской обл. вида чешуйчатых золотистых водорослей: Mallomonas insignis, Synura asmundiae, S. bjoerkii (вторая находка для России) и S. macracantha (третья находка для России). Это первое исследование золотистых водорослей на данной территории, выполненное с помощью методов электронной микроскопии. Для каждого вида в статье приведено описание, данные по распространению в России, а также оригинальные микрофотографии
Впервые для Якутии выявлен редкий для флоры России вид диатомовых водорослей Actinella brasiliensis. В связи с тем, что более ранние исследования этого вида с помощью электронной микроскопии ограничены, в данной работе мы приводим результаты собственного изучения морфологии вида и его уточненное описание с учетом литературных данных. Лектотип вида, основанный на рисунке А. Грунова из протолога, обозначен в настоящей статье. На основании сходства количественных характеристик и формы створки и ее концов у A. brasiliensis var. curta и A. brasiliensis var. cuneata предложено свести эти разновидности в синонимику к типовой разновидности вида. Уточнено распространение вида в России.
Издательство
- Издательство
- БИН РАН
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- ул. Профессора Попова, 2П
- Юр. адрес
- ул. Профессора Попова, 2П
- ФИО
- Гельтман Дмитрий Викторович (Директор)
- E-mail адрес
- geltman@binran.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 3725443