В конце 1960-х и начале 1970-х годов в Бретани , Франция, наблюдалось резкое сокращение популяции европейской плоской устрицы ( Ostrea edulis ). Это имело огромное социально-экономическое влияние на Европу. Было обнаружено, что Marteilia refringens является причиной этого сокращения популяции устриц (Grizel et al., 1974). Примерно в то же время было обнаружено, что Marteilia sydneyi вызывает гибель сиднейской каменной устрицы ( Saccostrea glomerate ) в Австралии (Perkins & Wolf, 1976).
Были достигнуты некоторые успехи в разведении штаммов сиднейских скальных устриц, устойчивых к Marteilia («болезнь QX»). [1] [2] Однако эта болезнь по-прежнему представляет угрозу для коммерческого выращивания этих устриц. Она практически уничтожила промышленность в устье реки Джорджес в 1994 году, распространившись на устье реки Хоксбери в 2004 году и вызвав массовую гибель устриц в Порт-Стивенсе совсем недавно, в 2021–2022 годах. [3] Селективное разведение недавно включило линии диких устриц из реки Ричмонд , устья, давно пораженного болезнью QX, которые имеют естественно развитую устойчивость к QX. [4] [5]
Морфология
Marteilia имеет очень своеобразную морфологию. Самая внешняя клетка — это первичная клетка. Внутри первичной клетки есть ядро и от 3 до 16 вторичных клеток. Внутри вторичной клетки есть ядро и от 1 до 6 спор . Внутри каждой споры есть ядро и еще одна спора, которая имеет еще одно ядро и спору внутри. Эта спора внутри споры внутри споры называется трехклеточной спорой. Marteilia имеет трехклеточные споры, тогда как у похожих родов Paramarteilia и Paramyxa есть двухклеточные и четырехклеточные споры соответственно (Feist, Hine, Bateman, Stentiford, & Longshaw, 2009).
Клеточный цикл
Морфология Marteilia происходит от ее уникального клеточного цикла. Первичная клетка претерпевает митоз и производит вторичную клетку внутри первичной клетки, а не снаружи первичной клетки. Затем вторичная клетка претерпевает митоз, чтобы произвести больше вторичных клеток. После достижения определенного количества вторичных клеток каждая вторичная клетка затем претерпевает митоз, чтобы произвести спору внутри себя. Споры претерпевают серию эндогенных митозов, пока не станут трехклеточной спорой (Feist, Hine, Bateman, Stentiford, & Longshaw, 2009).
Жизненный цикл
Marteilia начинает свой жизненный цикл, заражая жабры двустворчатых моллюсков. На жабрах она проходит спорогонию , где она эндогенно размножается , производя вторичные клетки. Затем Marteilia попадает в гемолимфу и транспортируется в пищеварительный канальец хозяина. Оказавшись там, она прикрепляется к эпителию пищеварительного канальца и проходит споруляцию . После производства множества спор Marteilia вступает в свою финальную стадию и разрывается, высвобождая споры. В настоящее время изменения спор Marteilia после высвобождения неизвестны, но предполагается, что некоторые из них в конечном итоге достигают жабр другого хозяина и повторяют свой цикл в новом хозяине. (Kleeman, Adlard, & Lester, 2002)
Виды рода Marteilia
Marteilia christenseni Comps 1985
Marteilia chungmuensis (Comps, Park & Desportes 1986) Feist et al. 2009 год
Marteilia cochillia Carrasco et al. 2013 : вид, поражающий моллюск Cerastoderma edule (Carrasco et al., 2013)
Marteilia granula Itoh et al. 2014 : вид, заражающий манильского моллюска Ruditapes philippinarum (Itoh et al., 2014).
Мартейлия lengehi Comps 1976
Marteilia maurini Comps, Pichot & Papagianni, 1992 г.
Marteilia Octospora Ruiz et al. 2016 : вид, заражающий моллюска Solen Marginatus (Руис, Лопес, Ли, Родригес и Дарриба, 2016).
Карраско, Н., Грин, Т. и Ито, Н. (2015). Паразиты Marteilia spp. у двустворчатых моллюсков: обзор последних исследований. Журнал патологии беспозвоночных, 131 , 43–57. doi:10.1016/j.jip.2015.07.016
Карраско, Н., Хайн, П.М., Дюрфорт, М., Андре, К.Б., Малкус, Н., Лакуэста, Б., . . . Фуронес, доктор медицины (2013). Marteilia cochillia sp. ноябрь , новый вид Marteilia, поражающий съедобную куколку Cerastoderma edule в европейских водах. Аквакультура, 412–413 , 223–230. doi:10.1016/j.aquacultural.2013.07.027
Кавальер-Смит, Т. (2017). Королевство Chromista и его восемь типов: новый синтез, подчеркивающий таргетинг перипластидных белков, эволюцию цитоскелета и перипластид и древние расхождения. Protoplasma, 255 (1), 297–357. doi:10.1007/s00709-017-1147-3
Feist SW, Hine PM, Bateman KS, Stentiford GD и Longshaw M. (2009). Paramarteilia canceri sp. n. (Cercozoa) у европейского съедобного краба ( Cancer pagurus ) с предложением о пересмотре отряда Paramyxida Chatton, 1911. Folia parasitologica, 56 (2), 73-85
Гризель Х., Компс М., Бонами Дж. Р., Куссеран Ф., Дютуа Дж. Л., Ле Пеннек, Массачусетс (1974). Recherches Sur l'Agent de La di la di la Glande пищеварительной железы Ostrea edulis Linné. наук. Пече, Булл. Инст. Печеш Марит. 240, 7–30
Ито, Н., Ямамото, Т., Канг, Х.С., Чой, К.С., Грин, Т.Дж., Карраско, Н., ... Чоу, С. (2014). Новый парамиксовый паразит Marteilia granula sp. ноябрь . (Cercozoa), из пищеварительной железы манильского моллюска Ruditapes philippinarum в Японии. Патология рыб, 49 (4), 181–193.
Kerr, R., Ward, GM, Stentiford, GD, Alfjorden, A., Mortensen, S., Bignell, JP, Feist SW, Villalba, A., Carballal, MJ, Cao, A., Arzul, I., Ryder, D., Bass D. (2018). Marteilia refringens и Marteilia pararefringens sp. nov. являются отдельными паразитами двустворчатых моллюсков и имеют разное распространение в Европе. Паразитология , 145(11), 1483–1492. doi: 10.1017/S003118201800063X [6]
Клеман, СН, Адлард, РД и Лестер, Р. Дж. Г. (2002). Выявление начальных инфекционных стадий простейшего паразита Marteilia sydneyi в Saccostrea glomerata и их развитие до спорогенеза. Международный журнал паразитологии, 32 (6), 767-784 doi: 10.1016/S0020-7519(02)00025-5
Перкинс, ФО и Вольф, ПХ (1976). Тонкая структура Marteilia sydneyi sp. n.: гаплоспоридный патоген австралийских устриц. Журнал паразитологии, 62 (4), 528. doi:10.2307/3279407
Руис М., Лопес К., Ли Р., Родригес Р. и Дарриба С. (2016). Новый парамиксовый паразит Marteilia Octospora n. сп. (Cercozoa), заражающий рифленого моллюска Solen Marginatus из Галисии (северо-запад Испании). Журнал патологии беспозвоночных, 135 , 34–42. doi:10.1016/j.jip.2016.02.002
Специфический
^ "Испытание устойчивости устриц к QX 2005 – 2007. | Департамент первичной промышленности Нового Южного Уэльса". www.dpi.nsw.gov.au . Получено 05.08.2020 .
^ «Некогда парализованная, устричная индустрия движется вперед с новыми технологиями». www.abc.net.au . 2018-11-03 . Получено 2020-08-05 .
^ Чанг, Лора (2022-09-05). «Почему ваш рождественский обед находится под угрозой из-за убийцы устриц». The Sydney Morning Herald . Получено 2023-12-23 .
^ «Обновление программы разведения устриц в Сиднее» (PDF) . Сентябрь 2022 г.
^ Берт, Майкл (2023-05-26). «Будущее устриц Порт-Стивенса». The Farmer Magazine . Получено 2024-02-23 .
^ Керр, Р.; Уорд, ГМ; Стентифорд, ГД; Альфьорден, А.; Мортенсен, С.; Бигнелл, Дж. П.; Фейст, С. Вильяльба, А.; Карбаллал, М. Дж. (сентябрь 2018 г.). «Marteilia refringens и Marteilia pararefringens sp. nov. являются отдельными паразитами двустворчатых моллюсков и имеют разное распространение в Европе». Паразитология . 145 (11): 1483– 1492. doi :10.1017/S003118201800063X. ISSN 0031-1820. PMC 6137380. PMID 29886855 .