Parazoa Eigenschaften und Klassifizierung

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Philip Kelley

Die Kante Parazoa Es ist eine taxonomische Kategorie, die poröse oder Meeresschwämme umfasst. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Meerestiere, aber auch um Süßwasser (weniger als 2% der Arten), das aus Ansammlungen von Zellen besteht, die keine echten Gewebe oder Organe bilden und um ein System von Wasserleitungen herum angeordnet sind, das dazu dient, Nahrung aufzunehmen und Abfälle aus dem Stoffwechsel zu entfernen.

Porifere sind wichtige Bestandteile sesshafter Tiergemeinschaften in marinen Ökosystemen. Trotz ihrer einfachen Anatomie konkurrieren sie erfolgreich mit fortgeschritteneren sitzenden Tieren. Die Körper der Mitglieder des Stammes Parazoa dienen als Zuflucht für eine Vielzahl von Mikroorganismen und Metazoen..

Quelle: pixabay.com

Artikelverzeichnis

  • 1 Porifera und Parazoa
  • 2 Allgemeine Merkmale
  • 3 Zelltypen und ihre Position
  • 4 Strukturtypen
  • 5 Klassifizierung
    • 5.1 Klasse Hexactinellida (Glaskörperschwämme)
    • 5.2 Klasse Demospongiae (Demosponges)
    • 5.3 Klasse Homoscleromorpha (einschließlich kalkhaltiger Schwämme)
  • 6 Referenzen

Porifera und Parazoa

Eines der Grundprinzipien des Internationalen Codes für zoologische Nomenklatur ist das Prioritätsprinzip, nach dem der gültige wissenschaftliche Name einer Tiergruppe der älteste ist, der auf ihn angewendet wurde. Seeschwämme haben zwei wissenschaftliche Namen mit Phylum-Rang erhalten, Porifera, geprägt 1836, und Parazoa, geprägt 1884.

1971 wurde der Name Placozoa, ebenfalls mit dem Rang eines Stammes, geprägt, um eine einzige Art einzuschließen., Trichoplax adhaerens. Wie Porifere, T. adhaerens es hat eine einfache und primitive Anatomie. Unter der Annahme, dass dies ein Spiegelbild der phylogenetischen Affinität war, wurde der Name Parazoa mit einem höheren Rang (Unterreich) wiederbelebt, um Porifera und Placozoa zu gruppieren.

Ab den 1990er Jahren häuften sich Beweise, die durch molekulare Phylogenien erbracht wurden, was darauf hinweist T. adhaerens Es ist nicht besonders eng mit Poriferen verwandt, sondern mit bestrahlten Tieren (Phylum Cnidaria). Daher war die Verwendung des Namens Parazoa mit dem Rang eines Unterreichs nicht mehr gerechtfertigt..

Derzeit ist der Name Parazoa nicht mehr in Gebrauch. Basierend auf dem Prioritätsprinzip wird es als Synonym für Porifera angesehen.

Allgemeine Charakteristiken

Die Erwachsenen der Mitglieder des Stammes Parazoa sind sitzend, mit einer basal-apikalen Achse, die im Allgemeinen asymmetrisch ist. Wenn es eine radiale Symmetrie gibt, ist sie nicht gleichbedeutend mit der von bestrahlten Tieren, da sie nicht um ein Verdauungssystem herum organisiert ist.

Mit Ausnahme einiger fleischfressender Arten ernähren sie sich durch Filtern von im umgebenden Wasser suspendierten Speiseresten..

Porifere haben eine sexuelle Fortpflanzung, wobei die Zygote mehrere exklusive Arten mobiler Larven mit Zilien oder Flagellen und antero-posteriorer Symmetrie bildet.

Sie haben auch eine asexuelle Fortpflanzung, bei der Erwachsene fragmentieren, sich durch Knospen vermehren oder Strukturen mit Zellen und Reservematerie, sogenannten Gemmules, produzieren..

Sie sind auf zellulärer Ebene organisiert, was sie von fortgeschritteneren Tieren unterscheidet, die auf der Ebene von Geweben oder Geweben und Organen organisiert sind. Ihre Physiologie ähnelt der von Protozoen. Ihnen fehlen Mesoderm, Nervengewebe, Verdauungssystem, Muskulatur, Atmungsstrukturen und Gonaden.

Sie haben mehr oder weniger unabhängige Zellen, die sich bei Bedarf in andere Zelltypen verwandeln und sogar neue Schwämme bilden können..

Diese Zellen sind in eine extrazelluläre Matrix eingebettet, die von Skelettelementen getragen wird, die aus Kollagenfasern und kalkhaltigen oder silikatischen Spicules bestehen..

Zelltypen und ihre Position

Der Körper des Poriferen besteht aus:

1) Eine dünne äußere Schicht, die vor der äußeren Umgebung schützt und Pinacoderm genannt wird.

2) Eine dicke, faserige, mit Spicula verstärkte gelatineartige Mittelschicht namens Mesohyl.

3) Eine dünne innere Schicht, die die Wasserwege umgibt und als Coanoderm bezeichnet wird.

Das Pinakoderm besteht aus einer Schicht abgeflachter Zellen, die Pinakozyten genannt werden. Diese sind leicht kontraktil, so dass sie die Form des Schwamms verändern können. Obwohl Mesohyl selbst azellulär ist, enthält es drei Arten von Amöboidzellen: Archäozyten, Sklerozyten und Spongozyten..

Archäozyten sind amorph und beweglich. Sie lagern Reservematerial und beseitigen Abfall. Sie können in andere Zelltypen wie Eier und Sperma differenzieren. Sklerozyten produzieren Spicules. Andererseits produzieren Spongozyten Sponginfasern, ein Protein, das mit Kollagen verwandt ist.

Das Coanoderm wird von Zellen ausgekleidet, die Choanozyten genannt werden und sich durch ein Flagellum auszeichnen, das von einer Halskette aus Mikrovilli umgeben ist. Choanozyten ähneln den Zellen kolonialer Protozoen, die Choanoflagellaten genannt werden, und weisen auf einen gemeinsamen evolutionären Ursprung hin.

Die Choanozyten erzeugen die Wasserströme, die in den Schwämmen fließen, und nehmen daraus kleine Nährstoffpartikel für die Nahrung und Spermien für die Befruchtung auf..

Strukturtypen

Porifere haben einen basalen Bereich, der an ein festes Substrat gebunden ist. Seitlich und apikal sind sie der umgebenden aquatischen Umwelt ausgesetzt. In der Reihenfolge zunehmender Komplexität, die durch zunehmend gefaltete Körperwände definiert wird, gibt es drei Strukturtypen: Asconoid, Syconoid, Leukonoid..

Die kleinen askonoiden Schwämme haben ein sackartiges Aussehen mit einem inneren Hohlraum, der von Choanozyten ausgekleidet ist und als Spongozele bezeichnet wird. Wasser tritt direkt von außen durch zahlreiche Hohlrohre in die Spongozele ein, die jeweils von einem modifizierten Pinakozyten gebildet werden. Das Wasser tritt durch ein einzelnes großes apikales Loch aus, das als Osculum bezeichnet wird.

Kleine Syconschwämme haben auch ein sackartiges Aussehen. Wasser tritt durch Invaginationen der Körperwand ein, die als einfallende Kanäle bezeichnet werden. Das Wasser passiert dann zahlreiche Poren und tritt in radiale Kanäle ein, die von Choanozyten ausgekleidet sind, die ohne sie zu einer Spongozele führen. Schließlich kommt es für einen Kuss heraus.

Die überwiegende Mehrheit der Schwämme sind Leukonoide. Unter ihnen sind die größten. Wasser tritt durch zahlreiche Poren ein und bewegt sich durch verzweigte Nebenkanäle, die zu von Choanozyten ausgekleideten Kammern führen..

Von diesen Kammern aus fließt das Wasser weiter in Richtung der Exkursionskanäle, ohne dass diese schließlich in zahlreichen Oszillaten zusammenlaufen.

Einstufung

Klasse Hexactinellida (Glaskörperschwämme)

- Ausschließlich Meeres- und Tiefsee.

- Der gesamte Schwamm besteht aus einem kontinuierlichen mehrkernigen Syncytium mit einigen differenzierten Zellen.

- Silikatische Spicules, triaxonisch oder hexaxonisch, mit quadratischen axialen Proteinfilamenten.

- Viviparous.

- Trichimela-Larve.

Klasse Demospongiae (Demosponges)

- Marine und Süßwasser.

- Eine fleischfressende Familie (Cladorhizidae) (vor Krebstieren) mit extrazellulärer Verdauung.

- Mit oder ohne siliciumhaltige Spicules. Wenn sie dies tun, sind sie monaxonisch oder tetraxonisch oder auf andere Weise mit dreieckigen axialen Proteinfilamenten..

- Mit oder ohne Schwamm.

- Leukonoide.

- Vivipar oder ovipar.

- Parenchymlarve.

Klasse Homoscleromorpha (einschließlich kalkhaltiger Schwämme)

- Ausschließlich marine, flache und tiefe Gewässer.

- Mit oder ohne siliciumhaltige oder kalkhaltige Spicules.

- Wenn sie dies tun, sind sie tetraxonisch, fast immer ohne axiale Proteinfilamente..

- Ohne Schwamm.

- Asconoide, Syconoide oder Leukonoide.

- Viviparous.

- Larve Cinctoblastula, Amphiblastula oder Calciblastula.

Verweise

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