NOTAS
FICOLÓGICASPor OSCAR KÜHNEMANN
I) OBSERVACION DE ACINETAS EN TRIBONEMA VIRIDE Pascher 1925
XANTHOPHYCEAE •
Se trata ele una especiefilamentosa de Xanthophyceae, alga muy
común en cuerpos de agua continentales de muy diversa naturaleza, desde lagos, ríosy lagunas, hasta charcostemporarios yque además de¬ sarrolla muy bien en piletas, peceras, etc.
Por su aspecto a simple vista se confunde fácilmente con las algas verdes delmismo tipomorfológico y aún vista con cierto aumento, con las especies de Microspora.La observación microscópica, nos revela una membrana celular notableyestratificada, estratos quese ponen bien de manifiesto si agregamos hidróxidode potasio. El filamento normal está
constituido'por células cilindricas de ± 70 p de largo por ± 20 p de diámetro, con cloroplástidos parietales y granulares ocupando toda la célula. Núcleo único y centralfácilmente reconocible por coloración con carmín acético. Hawlitschka (1032) considera carácter específico el nú¬ mero de núcleos lo cual creemossería,de mayor valor taxonómico que
el tamaño de las células vegetativas. El filamento puede desintegrarse, presentandoentonces en los ápices restos de membrana que en corteóp¬ tico tiene forma de H mayúscula. Cuandolas célulasse dividen,se for¬ ma por dentro una membrana también en H quese inserta como una caja y su tapa, lo que ofrece cierta similitud con las Diatomeas. Para la especie se han citado aplanosporas y gametas móviles con flagelos dedesigual longitud.
ACINETAS:
Fritsch (1935) pg.‘492 y Smith (1950) citan acinetas, sin ilus¬ trarlasnilasrefieren a unautor determinadoy como en la bibliografía a nuestro alcance tampoco hemos hallado dónde y por quién han sido descriptas, creemos deinterés dar a conocer nuestras observaciones.'
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Los filamentos con acinetas espesan las membranas y pierden la línea,recta,haciéndose sinuososycon estrangulacionesdedistinto tama¬ ño. Las células se dividen irregularmente disponiéndose en una o dos hileras y adquiriendoforma esférica pero de diversos tamaños, los que oscilan entre 10 p y 35 p de diámetro. Cada acineta tiene membrana densa (dela misma célula que la originó), formada por laminillas con¬ céntricas y el conjunto permanece unido por una delgada membrana común, hasta desintegrarse. No hay modificaciones de importancia en el cloroplastido, sólo se ve mayor concentración de los grânulos de clorofila.
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Fig.1Tribonema viride. Filamento normal, mostrandolaformación de piezas en II.
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II) SIMBIOSIS DE TRIBONEMA VIBIDE CON BACTERIAS DEL HIERBO DEL GENERO SIDEROCAPSA
Según Fritsch (1935) existe una verdadera simbiosis entre Tribo-nema bombycinum i1), y bacterias del hierro (no menciona géneros ni especies).
Como se sabe estas y otrasBacteriophyta precipitan
biogenética-mente el hierrocontenido en el agua, enforma de hidróxido férrico se¬ gún Kleerekoper (1941), mientrasque para otrosautores, Fritsch (loe.
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laprecipitación sería de carbonatoférrico. Eldepósitose produce sobre losfilamentosdel algaactuando como regulador del pH del agua,mientras
que las bacterias tendrían una fuente constante de oxígeno (TJlehla 1923).Enmuchasocasiones habíamos observadodepósitos de color pardo, en estaespecie y en muchasalgasCianofíceas y Clorofíceas, pero ahora pudimos seguir con mayor detalle su desarrollo.
El material procedía de las piletas delInstituto Darwinion, donde observamos filamentos normales que conservamos en cultivo unialgal, lo que no resulta difícil por ser una especie invasora. Mantuvimos los filamentosen cristalizadoresdevidrio “pyrex” a temperatura ambien¬
te (15a 20 °C) próximos a una ventana orientada al Nordeste y agre¬ gamos agua del Río de la Plata con 0,2 mg/1 de Fe. Durante las dos primeras semanas el desarrollo fue normal, a la tercera semana ya se observabansobrealgunascélulas pequeñasagrupacionesbacterianas casi
incoloras,,formadas por pequeños cocos que a los 25 días se empiezan a
colorear
depardoporprecipitaciónde hierro,cuya intensidaddependesegún parece, de la cantidad de hierro soluble en el agua y de la vejez de loscultivos. Ellis (1937) dice quese puedeincrementar eldesárrollo de estas bacterias, agregando mayorescantidades de hierro.
Hemosobservado los siguientescambios en la morfología delalga: cuando las bacterias se establecen sobre los filamentos, las células del algasedeforman,aumentan de diámetro con tendencia a formar codos, la membrana se estrangula a intervalos irregulares y aunque muchas células viven asílargo tiempo, otras pierden sus contenidos y mueren. De tal manera Creemos que aquello que algunos autores denominan simbiosis, no se haría en términos' equivalentes para ambos componentes
y por lo tanto no correspondería tal denominación.
En cuantoa las bacterias, por su morfología pertenecen al género Siderocapsa (Molisch), pero no hemos podido aislarlas para obtener su cultivo.
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Nos. 2-3III) PLANKTONEMA GENERO VALIDO DE LA FAMILIA ULOTRICHACEAE
Consideramos que Planktonema es género válido y lo ubicamos dentro de la familia Ulotrichaceae. Esta opinión es compartida por el Profesor Bourrely, a quien agradecemossu colaboración.
Elgénerofuedescripto porSchmidle (1903) enbasea unaespecie que denominó P. lauterbornii. Algunos autores lo incluyeron en Binu-clearia y Printz (1927) lo colocó como sinónimo de 8'tichococcus. Pas-cher (1939) lo ubica como un género incierto dentro de las Xhanto-phyceae relacionado con Tribonemataceae.
Por poseer almidón en sus células como sustancia de reserva, lo colocamos entre las algas verdes, sin embargo como hasta ahora no se han visto elementos móviles, no conocemosnada acerca de sus flagelos.
Porla presencia de vaina biennotabley lacaracterística de escapar sus células como hormogonios, creemos que no debe ser siuonimizado con
Stichococcus. Con respectoa Binuclearia no hay discrepancia entre los; autores modernos en cuanto a su separación.
ULOTRICHACEAE
Género PLANKTONEMA Schmidle 1903
Filamentos
cortos,
simples, sin envoltura mucilaginosa y libres. Células cilindricas, redondeadas en los polos, a veces de a pares, dentro de una vaina delgada, sin separación entre ambas. Propagación vegeta¬ tiva, por división directa de las células, que salen por los extremosde la vaina, a la manera de los hormogonios de Cyanophyta. Cromato-foro axial, con espacios claros y circulares en cada polo.
El material estudiado por nosotros, corresponde a Planktonema
lauterbornii, cínica especie conocida, que citamos por -primera vez para Argentina.
PLANKTONEMA LAUTERBORNII Schmidle
Schmidle W., 1903 Bemerkungen zu einigen Siisswaseralgen. Ber. Deutch. Bot.
Ges. 25, pg. 353 lám.18, fig. 20 (describe género y especie). Snow, W. J.
1918, The fresh-water algae, in Ward and Whipple The Fresh Water Bio¬
logy p. 164, fig. 219.
Las células son de 7 a12 p de largo por 3 p de ancho, rara vezi
Habitat: planctónico.
Distribución geográfica en Argentina. Buenos Aires: Río de la
Plata; San Luis: Embalse Cruz de Piedra; La Pampa: Laguna Luro.
Material estudiado: Buenos Aires: Río deLa Plata,leg.Kühnemann II/1950, (BAFC14);San Luis: CruzdePiedra, leg. Kühnemann,12/VII/1950. (BAF'C15)
Ibid. Cruz de Piedra 5/V/1950.La Pampa: Laguna Luro,leg. Kühnemann IV/63.
Fig. 5 PlanTctonema lauterbornii. Filamentos con células que escapan como hormogonios.
BIBLIOGRAFIA CITADA
ELLIS, D., 1937. Iron bacteria, London.
FRITSCH, F.E., 1935. The structure and reproduction of the algae. 1, Cambridge.
HàWLITSCHKA, E., 1932. Die Heterokonten Gattung Tribonema. Pflamen
forrc-hung. 15.
IIAZEN, T. E., 1902. The Ulotrichaceae and Cliaetoplioraceae of the LT. S. Mem, Torr. Bot. Club. 11:135-250.
KLEEREKOPER, H., 1944. Introdução ao studo da limnología. Min. Ag. Bio do
Janeiro.
OLTMANNS, F., 1922-23. Morphologie und biologie der Algen. 1-3, Jena.
PASCHER, A., 1939. Heterokonten, in Babenhorst Kryptog. FI. 11:1-1092, 912 fg.
PRINTZ, H.,1927. Chlorophyceaein Nat. Pflf.2 ab., 3:165.
SCHMIDLE, W., 1903. Bemerküngen zu einigen Süsswasseralgen. Ber. Deutch. Bot.
Gcs. 25:346-355, \ 18, f. 20.
SMITH, G. M.,1950. The fresh water algae of the United States. New York and London.
ULEHLA,V.,1923. Ueber CO? und pH regulation desWassers deutch einige süsswa¬