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<title>Cryptophyceae</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Cryptophyceae</span></h1>
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<table cellpadding="2" class="float-right taxobox infobox" id="Vorlage_Taxobox" style="width:300px;margin-top:0.5em;" summary="Taxobox">
<tbody><tr>
<th>Cryptophyceae
</th></tr>


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><i>Rhodomonas salina</i>
</p>
</td></tr>


<tr>
<th><a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Systematik</a>
</th></tr>
<tr>
<td>
<table class="toptextcells" style="width:100%;">
<tbody><tr>
<td><i><a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Klassifikation</a>:</i>
</td>
<td><a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domäne</a>:</i>
</td>
<td><a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a> (Eucaryota)
</td></tr>
<tr>
<td><i>ohne&nbsp;Rang:</i>
</td>
<td><a href="Chromalveolata" title="Chromalveolata">Chromalveolata</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i>ohne&nbsp;Rang:</i>
</td>
<td>Cryptophyta
</td></tr>




<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td>Cryptophyceae
</td></tr>

</tbody></table>
</td></tr>










<tr>
<th><a href="Nomenklatur_(Biologie)" title="Nomenklatur (Biologie)">Wissenschaftlicher Name</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-name">Cryptophyceae
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">Pascher 1913, emend. <a href="Walther_Schoenichen" title="Walther Schoenichen">Schoenichen</a>, 1925
</td></tr>

</tbody></table>
<p>Die <b>Cryptophyceae</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">κρύπτος</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">kryptos</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚geheim‘</span> und <span lang="grc-Grek" class="Grek">φύκιον</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">phykion</span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Alge‘</span>) sind eine <a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a> einzelliger, mikroskopisch kleiner <a href="Algen" class="mw-redirect" title="Algen">Algen</a>, die in Süß- und Meerwasser vorkommen. Die Cryptophyceen bewegen sich mit Hilfe von zwei <a href="Flagellum#Die_Geißeln_der_Eukaryoten" title="Flagellum">Geißeln</a> durch das Wasser und können rötlich, bläulich oder bräunlich gefärbt sein.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige Cryptophyceen bilden dickwandige und kugelige Dauerstadien, um ungünstige Umweltbedingungen zu überdauern. Cryptophyceen sind eine ökologisch sehr wichtige Algengruppe, dienen sie doch vielen <a href="Protisten" title="Protisten">Protisten</a> als Nahrung. Da zu den Cryptophyceen farblose und <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">photosynthetisch</a> aktive Gattungen oder Arten gehören, gibt es botanische und zoologische Klassifizierungen. Sie können daher auch zoologisch als <b>Cryptomonaden</b> bezeichnet werden. Von ihrer Evolutionsgeschichte und ihren daraus resultierenden Verwandtschaften her gehören sie systematisch jedoch weder zu den Tieren noch zu den Pflanzen (nach momentanem Stand des Wissens werden im Reich Plantae <i><a href="Liste_lateinischer_Phrasen/S#Sensu" title="Liste lateinischer Phrasen/S">sensu</a></i> <a href="Archaeplastida" title="Archaeplastida">Archaeplastida</a> die <a href="Glaucophyta" title="Glaucophyta">Glaucophyten</a>, <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a> und <a href="Viridiplantae" class="mw-redirect" title="Viridiplantae">Viridiplantae</a> mit <a href="Gr%C3%BCnalgen" class="mw-redirect" title="Grünalgen">Grünalgen</a> und <a href="Landpflanzen" class="mw-redirect" title="Landpflanzen">Landpflanzen</a> zusammengefasst).<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die nächsten Verwandten der Cryptophyceae sind die meist farblosen und <a href="Phagotrophie" title="Phagotrophie">phagotroph</a> lebenden Katablepharidophyta.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zusammen bilden sie das Taxon der Cryptophyta.
</p><p>Die meisten Cryptophyceen mit Ausnahme der basalen Gattung <i>Goniomonas</i> verfügen über zwei <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkerne</a> unterschiedlicher evolutionärer Herkunft und wurden daher für Evolutionsbiologen interessant. Die verschiedenen <a href="Zellkompartiment" title="Zellkompartiment">Zellkompartimente</a> sind hierbei wie eine <a href="Matrjoschka" title="Matrjoschka">Matrjoschka</a> ineinander verschachtelt. Das äußerste Kompartiment enthält den eigentlichen Zellkern und das <a href="Cytoplasma" title="Cytoplasma">Cytoplasma</a>, in dem sich auch die <a href="Mitochondrien" class="mw-redirect" title="Mitochondrien">Mitochondrien</a> befinden. Das nächstkleinere sogenannte periplastidäre Kompartiment enthält den zweiten stark reduzierten Zellkern (<a href="Nucleomorph" title="Nucleomorph">Nucleomorph</a>) und Stärkekörner. Das innerste Kompartiment ist das eigentliche Photosynthese-<a href="Organell" title="Organell">Organell</a>, der <a href="Plastid" title="Plastid">Plastid</a>. Da auch Mitochondrien und Plastiden über eigene <a href="Genom" title="Genom">Genome</a> (Mitogenom, Plastom) verfügen, enthält eine Cryptophyceen-Zelle insgesamt vier Genome.
</p>

<p>Erklärt wird die Vielzahl der Genome durch eine sekundäre Endosymbiose, bei der ein phagotropher <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryot</a> einen photosynthetisch aktiven Eukaryoten aufnahm. Normalerweise werden aufgenommene Organismen verdaut. Bei einer <a href="Endosymbiose" class="mw-redirect" title="Endosymbiose">Endosymbiose</a> bleibt die aufgenommene Zelle jedoch erhalten und wandelt sich im Laufe der Zeit in ein unselbstständiges <a href="Organell" title="Organell">Organell</a> um. Nur bei den <a href="Chlorarachniophyta" title="Chlorarachniophyta">Chlorarachniophyta</a> und den mit ihnen nicht verwandten Cryptophyceen ging der Zellkern der aufgenommenen Alge nicht verloren.
</p><p>Die marine Cryptophycee <i><a href="Guillardia_theta" class="mw-redirect" title="Guillardia theta">Guillardia theta</a></i> wurde als <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismus</a> ausgewählt, um die Genome von Nucleomorph und Plastid zu <a href="DNA-Sequenzierung" title="DNA-Sequenzierung">sequenzieren</a>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beide Genomsequenzierungen ergaben, dass der Plastid der Cryptophyceen ursprünglich eine Rotalge gewesen sein muss. Weitere Belege für diese Theorie sind die Stärkesynthese und die 80S-<a href="Ribosomen" class="mw-redirect" title="Ribosomen">Ribosomen</a> im periplastidären Raum (dem ehemaligen Cytoplasma der aufgenommenen Rotalge) und die vier <a href="Biomembran" title="Biomembran">Hüllmembranen</a>, die den Plastiden umgeben. Alle Plastiden, die aus einer primären Endosymbiose stammen (die Chloroplasten der Grünalgen und Landpflanzen, die <a href="Plastid#Evolution" title="Plastid">Cyanellen</a> der <a href="Glaucophyta" title="Glaucophyta">Glaucocystophyten</a> und die <a href="Rhodoplast" title="Rhodoplast">Rhodoplasten</a> der <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a>), werden von nur zwei Hüllmembranen abgegrenzt und nicht von drei oder vier (= <a href="Komplexe_Plastiden" title="Komplexe Plastiden">komplexe Plastiden</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik_der_Cryptophyceae"><span id="Systematik"></span>Systematik der Cryptophyceae</h2></div>



<p>Die systematische Einteilung der Cryptophyceen in verschiedene Gattungen erfolgte bisher hauptsächlich aufgrund von morphologischen Merkmalen und der <a href="Pigment_(Biologie)" title="Pigment (Biologie)">Pigmentierung</a>.
</p>
<ol><li>Eines der wichtigsten Merkmale ist hierbei der <a href="Periplast" title="Periplast">Periplast</a>. Der Periplast ist eine geschichtete Zellhülle&nbsp;– Cryptophyceen bilden keine Zellwand&nbsp;– bestehend aus einer inneren und einer äußeren Peri­plasten­kom­ponente aus Proteinen. Dazwischen liegt die <a href="Plasmamembran" class="mw-redirect" title="Plasmamembran">Plasmamembran</a> der Zelle. Beide Peri­plasten­kom­po­nenten zeigen sehr feine Strukturierungen. Die innere Peri­plasten­kom­ponente kann z.&nbsp;B. aus polygonalen Platten, sich überlappenden <a href="Rechtwinklig" class="mw-redirect" title="Rechtwinklig">rektangulären</a> Platten oder aus einer durchgehenden Schicht bestehen. Die äußere Periplastenkomponente kann sich auch aus Platten oder aus Roset­ten­schup­pen und feinen Fibrillen zusammensetzen.</li>
<li>Alle Cryptophyceen verfügen über eine <a href="Phagocytose#Protisten" title="Phagocytose">Zelleinstülpung</a> (Invagination), die mit explosiven Organellen, den sog. <a href="Extrusom" title="Extrusom">Ejekto- oder Ejektisomen</a>, ausgekleidet ist. Die Öffnung dieser Zell­ein­stülpung kann entweder klein sein mit einem da­hin­ter­liegenden blind endenden Sack (Schlund) oder länglich gestreckt der Zelleinstülpung folgend (Furche). Auch Kombinationen aus Furche und Schlund sind möglich.</li>
<li>Bei einigen Gattungen liegt der <a href="Nucleomorph" title="Nucleomorph">Nucleomorph</a> nicht frei im periplastidären Raum, sondern ist in die <a href="Pyrenoid" title="Pyrenoid">Pyrenoid</a>-Matrix eingebettet (räumlich abgetrennt durch die beiden inneren Hüllmembranen des Plastiden).</li>
<li>Von den <a href="Phycobilisom" title="Phycobilisom">Phycobilisomen</a>, den Lichtsammelkomplexen der <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a> (und <a href="Glaucophyta" title="Glaucophyta">Glaucocystophyceen</a> und <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>), die ursprünglich drei ver­schie­dene blaue oder rote <a href="Pigmente" title="Pigmente">Pigmente</a> enthielten, blieb bei den Crypto­phyceen nur noch das Phycoerythrin übrig. Bei den Crypto­phyceen evolvierten aus dem ursprünglich roten Phycoerythrin jedoch sieben verschiedene Phycoerythrin-Typen, von denen vier blau gefärbt sind und deshalb als Phycocyanine bezeichnet werden, obwohl sie mit den echten Phycocyaninen aus den Phycobilisomen nicht direkt verwandt sind.</li>
<li>Die <a href="Mikrotubulus" title="Mikrotubulus">mikrotubulären</a> Geißelwurzeln, mit denen die Geißeln in den Zellen verankert sind, weisen ebenfalls Unterschiede auf.</li></ol>
<p>Aus der Kombination der verschiedenen Merkmale
</p>
<ul><li>Struktur des Periplasten,</li>
<li>Form der Zelleinstülpung,</li>
<li>Position des Nucleomorphs,</li>
<li>Pigment-Typ und</li>
<li>Struktur des Geißelwurzelapparates</li></ul>
<p>ergeben sich die verschiedenen Gattungen.
</p><p>Die Erforschung der Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Cryptophyceen mit Methoden der <a href="Molekularbiologie" title="Molekularbiologie">molekular-phylogenetischen</a> Analyse (= Erstellung von Stamm­bäumen anhand von DNA-Sequenzen) ergab jedoch ein wesentlich komplexeres Bild. Cryptophyceen sind wahrscheinlich dimorph, das heißt, sie können zwei verschiedene Zelltypen ausbilden. Daher wurden wahrscheinlich fälschlicherweise mehrfach zwei Zellformen einer Gattung für zwei verschiedene Gattungen gehalten. Sicher nachgewiesen wurde Dimorphismus bei den Gattungen <i>Proteomonas</i> und <i><a href="Cryptomonas" title="Cryptomonas">Cryptomonas</a></i>.<sup id="cite_ref-hill1986_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-hill1986-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-hoef-emden2003_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-hoef-emden2003-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="Chilomonas"></span>Auch ein <a href="Leukoplasten" title="Leukoplasten">Leukoplast</a>, ein farbloser Plastid, der die Fähigkeit zur Photosynthese verloren hat, ist kein sicheres Merkmal einer eigenständigen Gattung. Die ehemalige Gattung <i>Chilomonas</i> erwies sich als eine farblose <i>Cryptomonas</i>, von der außerdem mindestens drei verschiedene Evolutionslinien innerhalb von <i>Cryptomonas</i> existieren.<sup id="cite_ref-hoef-emden2003_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-hoef-emden2003-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Auch die übrigen Gattungen der Cryptophyceen bedürfen wahrscheinlich einer Überarbeitung ihrer Systematik.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gattungen der Cryptophyceen nach vorläufigem Stand der Forschung sind: <i>Chroomonas</i>, <i>Cryptomonas</i> (enthält die ehemals eigenständigen Gattungen <i>Campylomonas</i> und <i>Chilomonas</i>), <i>Geminigera</i>, <i>Goniomonas</i>, <i>Guillardia</i>, <i>Hanusia</i>, <i>Hemiselmis</i>, <i>Komma</i>, <i>Plagioselmis</i>, <i>Proteomonas</i>, <i>Rhinomonas</i>, <i>Rhodomonas</i> (<i>Pyrenomonas</i>), <i>Teleaulax</i>.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-hill1986_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-hill1986-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-hoef-emden2003_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-hoef-emden2003-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="Taxonomie"></span>Eine von <a href="Tree_of_Life_Web_Project" title="Tree of Life Web Project">Tree of Life Web Project</a> vorgeschlagene Taxonomie, ergänzt um Familien nach <a href="AlgaeBase" title="AlgaeBase">AlgaeBase</a>, sowie um <i>Falcomonas</i>, lautet wie folgt:<sup id="cite_ref-tolweb_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-tolweb-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Vertreter mit Plastiden:</li></ul>
<dl><dd><ul><li>Cryptomonadaceae: <i><a href="Cryptomonas" title="Cryptomonas">Cryptomonas</a></i></li>
<li>Chroomonadaceae: <i><a href="Chroomonas" title="Chroomonas">Chroomonas</a></i> / <i>Komma</i> und <i>Hemiselmis</i></li>
<li>Chroomonadaceae: <i>Falcomonas</i></li>
<li>Pyrenomonadaceae: <i><a href="Rhodomonas" title="Rhodomonas">Rhodomonas</a></i> / <i>Rhinomonas</i> / <i>Storeatula</i></li>
<li><a href="Geminigeraceae" title="Geminigeraceae">Geminigeraceae</a>: <i><a href="Guillardia" title="Guillardia">Guillardia</a></i> / <i>Hanusia</i></li>
<li>Geminigeraceae: <i><a href="Geminigera" title="Geminigera">Geminigera</a></i> / <i><a href="Plagioselmis" title="Plagioselmis">Plagioselmis</a></i> / <i>Teleaulax</i></li>
<li>Geminigeraceae: <i>Proteomonas</i></li></ul></dd></dl>
<ul><li>basal:</li></ul>
<dl><dd><ul><li>Goniomonadidae: <i>Goniomonas</i></li></ul></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Karl-Heinz Linne von Berg, <a href="Michael_Melkonian" title="Michael Melkonian">Michael Melkonian</a> <i>et&nbsp;al</i>.: <i>Der Kosmos-Algenführer. Die wichtigsten Süßwasseralgen im Mikroskop.</i> Kosmos, Stuttgart 2004, ISBN 3-440-09719-6.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Gary W. Saunders, Max H. Hommersand: <i>Assessing red algal supraordinal diversity and taxonomy in the context of contemporary systematic data</i>, in: <i>American Journal of Botany.</i> Band 91, Nr.&nbsp;10, Oktober 2004, S.&nbsp;1494–1507, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21652305?dopt=Abstract">PMID 21652305</a>, <a href="https://doi.org/10.3732/ajb.91.10.1494" class="extiw external" title="doi:10.3732/ajb.91.10.1494">doi:10.3732/ajb.91.10.1494</a></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Noriko Okamoto, Isao Inouye: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1434461005000301">The Katablepharids are a distant sister group of the Cryptophyta: A proposal for Katablepharidophyta divisio nova/Kathablepharida phylum novum based on SSU rDNA and beta-tubulin phylogeny</a>, in: Protist, Band 156, Nr.&nbsp;2, August 2005, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16171184?dopt=Abstract">PMID 16171184</a>, <a href="https://doi.org/10.1016/j.protis.2004.12.003" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.protis.2004.12.003">doi:10.1016/j.protis.2004.12.003</a></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Susan E. Douglas, Susanne L. Penny: <i>The plastid genome of the cryptophyte alga, Guillardia theta: complete sequence and conserved synteny groups confirm its common ancestry with red algae</i>, in: Journal of Molecular Evolution, Band 48, Nr.&nbsp;2, Februar 1999, S.&nbsp;236–244, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9929392?dopt=Abstract">PMID 9929392</a>, <a href="https://doi.org/10.1007/pl00006462" class="extiw external" title="doi:10.1007/pl00006462">doi:10.1007/pl00006462</a></span>
</li>
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</li>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
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