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Diphoda

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Diphoda
Taxonomía
Dominio: Eukaryota
(sin rango) Diphoda
Derelle et al 2015
Grupos

Diphoda es un clado eucariota que agrupa a su vez grandes grupos como los corticados (Diaphoretickes) y los protozoos excavados (Excavata) exceptuando los Malawimonadea. El grupo incluye a todos los eucariotas fotosintéticos y a los eucariotas heterótrofos emparentados con estos. Todos los miembros del grupo son biflagelados.

Se ha postulado que dentro de la filogenia eucariota, habría habido una profunda dicotomía en dos grandes grupos: Diphoda y Opimoda, de acuerdo con estudios basados en proteínas mitocondriales que relacionaron a Discoba con los corticados.[1]

La filogenia profunda eucariota no está actualmente consensuada, sin embargo, algunos estudios independientes recientes basados en proteínas de origen bacteriano (Derelle et al. 2015),[1] en el genoma (Cavalier-Smith et al. 2015)[2] y otros estudios filogenómicos (Burki et al. 2015-16),[3] parecen confirmarlo. Descubriéndose el clado Disparia dentro de Diaphoretickes,[4][5][6] los estudios mencionados postulan la siguiente filogenia:

Diphoda 
Excavata

Metamonada BERJAYA

Discoba

Jakobea BERJAYA

Tsukubea

Discicristata

Percolozoa BERJAYA

Euglenozoa BERJAYA

Diaphoretickes

Cryptista BERJAYA

 + cianobacteria 

 Plantae BERJAYA

Disparia

Provora BERJAYA

Membrifera

Caelestes BERJAYA

Hemimastigophora BERJAYA

Haptista BERJAYA

Tsar

Telonemia BERJAYA

 SAR 

Rhizaria BERJAYA

Halvaria

Stramenopiles BERJAYA

Alveolata BERJAYA

La posición de Metamonada es incierta dentro la filogenia eucariota siendo sugerida para pertenecer a Opimoda.[7] Los estudios filogenéticos recientes recuperan a Metamonada dentro de Diphoda.[5][8]

Referencias

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  1. 1 2 Romain Derelle et al 2015, Bacterial proteins pinpoint a single eukaryotic root. Proceedings of the National Academy of Sciences 112(7) · January 2015 with 248 Reads DOI: 10.1073/pnas.1420657112
  2. Thomas Cavalier-Smith et al 2015, Multigene phylogeny resolves deep branching of Amoebozoa. Molecular Phylogenetics and Evolution Volume 83, February 2015, Pages 293–304
  3. Fabien Burki et al. 2015, Untangling the early diversification of eukaryotes: a phylogenomic study of the evolutionary origins of Centrohelida, Haptophyta and Cryptista. The Royal Society 2016 DOI: 10.1098/rspb.2015.2802
  4. Tikhonenkov, Denis V.; Mikhailov, Kirill V.; Gawryluk, Ryan M. R.; Belyaev, Artem O.; Mathur, Varsha; Karpov, Sergey A.; Zagumyonnyi, Dmitry G.; Borodina, Anastasia S.; Prokina, Kristina I.; Mylnikov, Alexander P.; Aleoshin, Vladimir V.; Keeling, Patrick J. (2022). «Microbial predators form a new supergroup of eukaryotes». Nature 612 (7941): 714-719. Bibcode:2022Natur.612..714T. PMID 36477531. S2CID 254436650. doi:10.1038/s41586-022-05511-5.
  5. 1 2 Yazaki, Euki; Harada, Ryo; Isogai, Ryu; Bamba, Kohei; Ishida, Ken-ichiro; Inagaki, Yuji; Shiratori, Takashi (June 2025). «Glissandra oviformis n. sp.: a novel predatory flagellate illuminates the character evolution within the eukaryotic clade CRuMs». Open Biology 15 (6). PMC 12133344. doi:10.1098/rsob.250057.
  6. Valt, Marek; Pánek, Tomáš; Mirzoyan, Seda; Tice, Alexander K.; Jones, Robert E.; Dohnálek, Vít; Doležal, Pavel; Mikšátko, Jiří; Rotterová, Johana; Hrubá, Pavla; Brown, Matthew W.; Čepička, Ivan (19 de noviembre de 2025). «Rare microbial relict sheds light on an ancient eukaryotic supergroup». Nature (en inglés). ISSN 0028-0836. doi:10.1038/s41586-025-09750-0.
  7. Brown, M. W., Heiss, A. A., Kamikawa, R., Inagaki, Y., Yabuki, A., Tice, A. K., ... & Roger, A. J. (2018). Phylogenomics places orphan protistan lineages in a novel eukaryotic super-group. Genome biology and evolution, 10(2), 427-433.
  8. Romain B Leroy, Laura Eme, Purificación López-García, David Moreira (2026). Re-evaluating the eukaryotic Tree of Life with independent phylogenomic data. Biorxvix.