- 特点
- 分类
- 形态学
- -外部解剖
- 身体(圣杯)
- 花梗
- -内部解剖
- 神经系统
- 消化系统
- 呼吸系统
- 循环系统
- 分类
- mat科
- 胞嘧啶
- 布古替尼
- 异烟酰胺
- Hyocrnida,Millectrinida和Encrinida
- 再生产
- 无性繁殖
- 有性生殖
- 营养
- 特色物种
- 棕榈雀
- Stephanometrist指示
- 卡氏菌
- 互花米草
- 参考文献
该crinoideos或海百合是一类属于棘皮动物的门,它的特点是非常相似的外观,使植物的动物。因此,它们通常被称为海百合。
这些动物最早在古生代出现在地球上,特别是在奥陶纪时期。这些动物的化石记录丰富,可以对它们的特征或进化发展进行充分的研究。
海百合标本。资料来源:Syahrul Harijo
目前,约有600种已设法生存,它们位于海洋型生态系统中,有些固定在某些基质上,有些则不受海流的影响。同样,有些物种是热带温度的典型特征,而其他物种则可以在低温水域中找到。
特点
海水百合属于多细胞真核生物的类别。根据这些特征,这些动物的遗传物质被组织并包装在称为核的细胞结构内。
它们由各种类型的细胞组成,这些细胞经过专门化处理,使其能够履行特定功能,例如生殖,营养和组织修复等。
同样,海百合的特征是呈递全能细胞。这意味着在成年个体中,它们的细胞仍然具有使构成这些个体的各种类型的组织多样化,转化和专化的能力。这非常有帮助,因为它使他们可以再生丢失的肢体,甚至可以从碎片再生整个个体。
这些类型的动物是雌雄异体的,也就是说,它们具有不同的性别。有些人有男性性腺,而有些人则具有女性性腺。它们在大多数物种中都表现出有性生殖,尽管在某些条件下它们可以无性繁殖。
在同样的思路中,由于类固醇在女性体内外发生,因此呈现出外部受精。间接发育,因为它们出生后必须经历变态,直到达到成年个体的外观,并且它们卵生,因为它们通过卵繁殖。
考虑到它们的胚胎发育,海百合被分类为三胚,腔皮和氘代甲酸酯。这意味着它们呈现出三个已知的细菌层:外胚层,中胚层和内胚层,它们会生成成年动物的所有组织。
从这个意义上讲,海百合还具有称为腔腔的内部空腔和同时引起口腔和肛门的胚胎结构(胚孔)。
最后,由于海百合的器官位于中心轴周围,因此它们呈现出径向对称性。在幼虫阶段,它们表现出双侧对称。
分类
胶体的分类分类如下:
域:Eukarya。
动物界。
y:棘皮动物。
门下:Pelmatozoa。
班级:Crinoidea。
形态学
-外部解剖
冠状动脉的主体由杯状结构(称为花萼)和称为花梗的细长结构组成,通过它们可以将它们附着到基底上。
身体(圣杯)
它由几个环(最多3个)组成,并与已融合的板相连。此外,它还有一个中央磁盘,几个臂(通常为5个,最多可以有200个)从中央磁盘上卸下。这些实际上是从起源出发的。
手臂或触手的每个分支都称为皮努尔。这只不过是一种具有坚硬质感的脊椎,在脊柱的两臂上形成了一种梳子。针脚使触手看起来像羽毛,这就是为什么这些动物也被称为羽毛之星的原因。
海百合的外部解剖示意图。资料来源:不列颠百科全书
蝶形动物的身体有两个表面,一个表面口腔,另一个表面。两者的位置构成了这一类的独特元素,因为疏通区朝向基底,而口腔区位于中央椎间盘的上边缘,向外。
口腔表面被称为Tegmen的膜状器官覆盖。在这种情况下,它们张开嘴,在圆盘的中间居中。两只手臂之间的肛门。eg骨还具有一系列被称为含水层孔隙的孔隙,这些孔隙总体上替代了其他棘皮动物的镁橄榄石的功能。
承筋还具有一系列称为纤毛沟或腓肠肌沟的沟。这些被纤毛上皮衬里,从动物的嘴延伸到手臂。它在喂养动物的过程中发挥功能。
花梗
它是一种圆柱状结构,类似于植物的茎杆,可将海百合类化合物保持固定在基质上。它由多个通过韧带相互铰接的椎间盘组成。
在其内部呈现出神经组织穿过的空腔或中央通道。在其最后部分,花梗分支成一系列延伸,如称为卷云的短触手。这些的主要功能是将海百合固定在其所搁置的基质上。
-内部解剖
神经系统
颈突神经系统由分布在整个动物体内的大量神经纤维组成。这些神经源于单个主神经节,该神经节起着大脑的作用。
这个神经节位于花萼的底部。反过来,它起源于神经,到达触角和触角臂。在臂的末端,神经再次分支出来,起源于所谓的肱神经。
消化系统
海水百合的消化系统由口腔,食道,肠和肛门组成。
口腔向口腔张开,该口腔与长度短的食道直接连通。然后是肠,其形状不是线性的,但是会卷曲并变成肛门,而肛门是消化道最终终止的地方。
呼吸系统
颈突肌没有适当的呼吸系统,而是通过所谓的非卧床呼吸系统进行呼吸。
循环系统
海水百合的循环系统非常初级。每个臂都有两个径向血管,这些径向血管起源于在花萼中央盘中的口腔环。
分类
Crinoidea类当前包含一个子类:Articulata。这又分为七个命令,其中两个已灭绝。
mat科
该顺序涵盖了当今已知最大比例的海百合。它们的特征在于它们不固定在基材上,而是可以在水流中自由移动。
胞嘧啶
它由保持固定在基材上的百合花组成。它们的特点是具有短的色谱柱和短而坚固的臂。它们非常古老,因为有侏罗纪时期的化石记录。
布古替尼
它们是固定在基质上的百合。它们有一个长茎,大约有五根羽毛状的臂从中伸出。它们起源于三叠纪,一直保存至今。它由五个家庭组成。
异烟酰胺
该顺序的百合的特征是呈现出一个异形茎。他们也有浅花萼。它们固定在基板上。
Hyocrnida,Millectrinida和Encrinida
目前有3个订单已绝种。
再生产
海水百合有两种繁殖方式:有性繁殖和无性繁殖。两者之间的区别在于,一个呈现出性配子的融合,而另一种则没有。
无性繁殖
在这种类型的繁殖中,一个个体可以产生其后代,而无需任何其他相同物种的个体进行干预。
无性生殖在海百合中并不常见或无规律,仅在动物由于受到外界环境的威胁而感到紧张时才会发生。
发生这种情况时,动物可以使其自己脱离手臂或圣杯。后来,从这些碎片中,有可能会发展出一个新的个体。
发生这种情况的原因是,类固醇的细胞保持了全能。这无非是某些细胞分化,多样化并转化为任何类型组织的能力。
由于类大麻素的细胞保留了这一特性,因此它们可以转化为组成这些动物的组织,从而产生出新的动物。重要的是要注意,这个新人与产生它的人是完全一样的。
有性生殖
这种繁殖涉及男性性细胞和女性性细胞的结合。性行为的复制比无性行为具有优势。
这是因为它与遗传变异有关,由于适应环境的变化,遗传变异与不同物种随时间的生存密切相关。
产生配子的细胞位于海百合的针叶中。当有机体达到性成熟时,其皮管就会肿胀。
对于具有雄性腺的百合,精子通过毛孔释放到外部,而在雌百合中,细针破裂并且胚珠被释放。
受精是外在的,因此发生在女性体外。发生这种情况时,会形成卵,卵非常靠近雌性,因此后代的发育的第一阶段就在此附近。
重要的是要注意,海水百合是间接发育的,因此从卵中孵出的幼体不具有成年个体的特征,它们被称为浮游小桶幼虫。它必须经历一系列的变化,直到达到成熟。
营养
由于其形态,许多人倾向于将海百合误认为植物。但是,它们属于动物界,因此被视为异养生物。
根据它们的取食方式,海百合可以是肉食性的,或者在大多数情况下可以是寄食性的。
以浮游动物为食的物种,以及诸如硅藻藻等微观生物,以及诸如act脚类,小型甲壳类甚至某些无脊椎动物的幼体等其他微生物。
另一方面,对于悬栖动物来说,捕食是通过捕获悬浮在水流中的食物颗粒来实现的。
不管不同种类的海百合拥有哪种食物,食物都是被动物的手臂捕获的,而动物的手臂则被一种粘有食物的粘液浸渍。
随后,由于消化酶的作用,食物进入口腔,开始进行加工。然后进入食道,再到食道,那里就是已经吸收了营养的地方。最后,消化废物通过动物的肛门释放。
特色物种
目前仅存约600种海百合。
棕榈雀
它是Lamprometa属中唯一的物种。它的特征在于在其小管的末端部分呈现出类似于梳子的倒钩结构。具有保护功能。它也可以位于1米深的浅水区,直至近80米的深水区。
通常会发现它们固定在坚硬而坚固的珊瑚结构以及岩石上。
Stephanometrist指示
它属于Mariametridae家族。通常发现它隐藏在珊瑚礁中,例如在珊瑚下。它以悬浮在水流中的颗粒为食。它是一种具有夜间习性的动物,因为白天它会昏昏欲睡,而到了晚上,它就会张开双臂展开。
印度Stephanometra的标本。资料来源:安妮·霍格特(Anne Hoggett)
卡氏菌
它属于Tropiometridae家族。它的特点是提供十个手臂,这些手臂的针尖具有羽毛外观。另外,它们是亮黄色。它们可以利用称为卷云的细长肢体及其手臂缓慢移动。
互花米草
它是海百合科天蛾科的一种。在这个物种中,已经发现标本只有十个臂,其他标本最多有125个。同样,它们可以位于与表面齐平且深度超过85米的位置。
参考文献
- 布鲁斯卡,RC和布鲁斯卡,GJ,(2005年)。无脊椎动物,第二版。马德里麦格劳-希尔-美洲国际酒店
- Curtis,H.,Barnes,S.,Schneck,A。和Massarini,A。(2008)。生物学。社论MédicaPanamericana。第7版
- 希克曼,CP,罗伯茨,LS,拉森,A。,奥伯,WC,和加里森,C。(2001)。动物学综合原理(第15卷)。麦格劳-希尔。
- Mladenov,P。(1987)。北太平洋海岸海洋无脊椎动物的繁殖和发展。华盛顿大学。
- Mironov,A.,Améziane,N.和Eléaume,M.(2007年)。欧洲海洋深海动物区系:在与欧洲接壤的海洋中生活于2000 m以下的底栖无脊椎动物的带注释物种检查清单。无脊椎动物。11(1)。
- Rupert,E.和Barnes D.(1996)。无脊椎动物。麦格劳-希尔-美洲
- Vargas,P.(2012年)。生命之树:系统性和生物进化。Impulso SA