海綿動物の定義、特徴、構造、形態、役割およびシステム
海綿動物の定義、特徴、構造、形態、役割およびシステム 体に多孔質の表面を持つ動物です。 体の毛穴は、小さなチャネルによって、壁に振動する毛がある空洞に接続されています。
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海綿動物の定義
海綿動物は無脊椎動物または無脊椎動物の一種です。 海綿動物は、体に多孔質の表面を持つ動物です。 体の毛穴は、小さなチャネルによって、壁に振動する毛がある空洞に接続されています。 毛穴の機能は、食品成分を含む水が体腔に出入りするためのチャネルとして機能します。
ポリフェラは、細胞が独立して機能する傾向があり、まだ機能していないため、最も単純または最も原始的な多細胞動物(後生動物)です よく組織化されており、真の臓器や組織をまだ持っておらず、多細胞動物ですが、組織、臓器、システムをまだ持っていません 器官。 彼の動きは非常に小さく、彼の人生は座りがちです。 通常、スポンジは澄んだ浅い水にあり、基質に付着しています。
砂浜や泥水の下に落ち着く人もいます。 海綿動物の体の大きさは、エンドウ豆の大きさから幅1メートルの90cmまで大きく異なります。 スポンジの形状もさまざまで、放射状に対称なものもありますが、ほとんどは形状が不規則で、塊状、直立、外皮、枝分かれなどのさまざまなパターンがあります。
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海綿動物の分類
Suwarni(2008)によると、針状体の種類に基づいて、スポンジは3つのクラスに分類されます。
Calcareaクラス
このスポンジは、炭酸カルシウムの針状体で構成された本体を持っています。 水道橋の形態は、アスコノイド、シカノイド、ロイコノイドなど多様です。 まっすぐな針状体がありますが、3〜4個のフック(光線)からなる針状体もあります。一般に、大きな襟細胞を伴う小さな石灰質です。
例:Leucosolenia、Clathrina、Scypha、Leucandra.
六放海綿綱(Hyalospongiae)
ガラススポンジと呼ばれることもあり、6先の尖ったシリカ針状体があり、通常は
深い深さ。 それらのいくつかは、疑似ロッド(茎)の助けを借りて基板に取り付けられています。眼球は通常大きく、体長は7cmから1メートル以上の範囲です。 一般的なタイプの排水路 シコノイド そして ロイコノイド.
例:カイロウドウケ
普通海綿綱
このクラスは、すべての種類のスポンジのほぼ95%をカバーする最大のクラスです。 一般的なタイプの排水路 レコノイド 淡水に生息するタンスイカイメン科の1家族を除いて、海に住んでいます。 針状体はシリカ元素で構成されていますが、ガラススポンジとは異なり、このクラスには6本の光線がありません。 スケルトンは、シリカとスポンジ、または単にスポンジで構成することもできます。 内管腔は小さく、丸く、細胞で覆われています 襟細胞体の形、大きさ、色はもっと多様です。
例:ハリクロナ、プテロシア、ゼストスポンジア.
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Poの形態と解剖学rイフェラ
海綿動物は体の大きさが大きく異なり、エンドウ豆ほどの大きさのものもあれば、90cmと幅1mもの高さのものもあります。 スポンジの体型もさまざまで、パターンがさまざまでほとんど不規則ですが、放射状の対称性もあります。 スポンジ本体の外部環境と内部環境を接続するスポンジ本体の遠位にある部分は、オスクラムと呼ばれます。 osculumは、体の中央に位置し、広い空間であるスポンジコイルに関連しています。 外側の体は毛穴またはousitaで構成されています。 口の開閉は、体の外側と内側をつなぐ多孔性細胞によって調節されています。 外側の体を裏打ちする細胞は、扁平な上皮細胞、または首細胞または襟細胞と呼ばれます。 このセルの端にはべん毛があります(Hasanuddin、2011)。
海綿動物はまだ組織や器官を形成していないため、海綿動物は原生動物に分類されます。 体には多くの毛穴(小孔)があり、これは水がスポンジコイルと呼ばれる体のより広い空洞に入る開口部です。 次に、水はスポンジコイルから、体の口腔(上面)表面にあるオスクラムを通って出ます。
スポンジの解剖学的構造:
- 体の外層(表皮)は、小孔と呼ばれる小さな隙間を形成する細胞の層で構成されています。 口を構成して動かす細胞はポロサイトと呼ばれます。
- 内層(内皮)は、襟細胞と呼ばれる首の形をした細胞で構成されています。 襟細胞は核、液胞、べん毛を持っており、これらは消化の「道具」としてのこれらの細胞の機能に関連しています。 消化は襟細胞内で起こるため、細胞間消化があると呼ばれます。
外体と内体の間には、3つの細胞モデル、すなわち、アメーバ細胞と強膜芽細胞と原始細胞からなる中間層(間充ゲル/間葉)があります。 名前の付いたアメーバ細胞は、形を変えやすいアメーバの形と性質に似た細胞の形と性質を指します。 強膜芽細胞は、針状体と呼ばれる骨格を生成します。 針状体は一般的に炭酸カルシウムとシリカのミネラルでできていますが、他の針状体は有機スポンジン素材でできています。 古細胞は細胞の有性生殖で機能しますが。
海綿動物は、各細胞が動くことができ、他の細胞型に変化する能力を持っているという特徴を持っている多細胞動物です。 スポンジまたはスポンジの体内の組織は相互接続されています(メソヒル)レイヤーを囲む 外側のピナコーダーと内側のチョアノダーム .Choanoderm 鞭毛の襟細胞で構成されています襟細胞).メソヒル いくつかのタイプの細胞と、タンパク質繊維とミネラル針状体の形の骨格要素で構成されています(Suwarni、2008年)。 pinacodermレイヤー (皮膚細胞)と層 襟細胞 (食物を集めて水を汲み上げる細胞)。 2つの間にゼラチンの層があります 中膠 または 間葉からなる 硬化細胞 そして スポンジサイト (骨格を分泌する細胞)、同じスポンジ内で他の細胞形態に変化することができる細胞である原始細胞、および コレノサイト すなわち、結合塊を形成する細胞(Fox、2001)。
Suwarni(2008)によると、スポンジの本体構造は、さまざまな種類の針状体からなる硬い骨格によって支えられています。 針状体は、炭酸カルシウム、またはシリカとコラーゲンで構成される硬い要素です。 針状体と海綿状細胞はすべてタンパク質性ゼリーマトリックス内に含まれています。 すべてのスポンジにスケルトンがあるわけではありません。スケルトンは単純なコロイド状のゼリーで構成されています。 骨格は細胞から分泌されます 硬化細胞 そして スポンジサイト各スピクルは細胞間で分泌されます ファイバースポンジ.Sketal要素は、形態学的および分類学的な命名における重要な手がかりとして使用できます。 針状体はサイズ、数でグループ化されています 軸、および金額 レイ (針)。
サイズに基づいて、針状体は2つのグループに分けられます。
- Megasclere、長さが0.1> 1.0mmの大きな針状体; 組み合わせて一貫性のあるチャートを形成できます。
- マイクロセラー、 長さ0.01〜0.1mmの小さな針状体。 全身に広がります。
軸に基づいて、針状体には3つのタイプがあります。
- モナクソン、1軸の針状体、
- トライアクソン、3軸の針状体、
- テトラキソン、4軸の針状体。
光線の数に基づいて、針状体は5つのグループに分けられます。
- モナクチン、1本の光線で針状体、
- ジアクチン、 2本の光線の針状体、
- Traictine、3本の光線の針状体。
- ヘキサクチン、6本の針状体、
- ポリアクチン、6本以上の光線を伴う針状体。
スポンジの本体の中には運河や水路のシステムがあります。 口を通って入る水は、空洞に入る前に、または直接心房に入る前に、これらの多くの運河を通過します。 細胞がある空洞内 襟細胞 これは水循環の重要な要素です。 常に活動しているべん毛のある襟付きの細胞は、らせん状に動き、小孔から水を吸い込む電流を生成します。 食物粒子は細胞の外面に付着し、細胞に吸収され、水がオスクラムに運ばれます。 スポンジドレンには次の3種類があります。 アスコノイド、シコノイド そして レコノイド 表面の組み合わせ チョアノダーム そして 中膠。タイプについて アスコノイド、アトリウムは大きく、分割されておらず、アトリウムの周囲は、表面積がいくつかの小さな空洞に分割されています 襟細胞 増加しました。 タイプ ロイコノイド、 心房は一種の通路に縮小されます 中膠 水路の複雑なネットワークと多くの鞭毛虫歯がある(Fox、2001)。アスコノイド運河の種類の例は属に示されています。 ロイコソレニア、シコノイドタイプは属で例示されていますが scypha.
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神経系と消化器系の海綿動物
多孔性神経系
すべての無脊椎動物が神経系を持っているわけではありません。 原生動物と海綿動物に属する動物は神経系を持っていません。 動物の体を構成する各細胞は、受け取った刺激に反応することができ、1つの細胞と他の体細胞との間に調整はありません。 アメーバやゾウリムシなどの単細胞動物は、神経を持っていなくても、原形質は 過敏性などの生物としてのすべての活動を実行し、移動し、適応する 環境。
この海綿動物グループはまだ神経系を持っていませんが、それが次の形で刺激を受けると 特にオスクラム領域でタッチすると、刺激がセルからセルに自動的に送信されます スロー。 しかし、消化器系はまだ非常に単純であり、細胞内で起こります、動き 水の流れのように、食物を運ぶ水は通常プランクトンと溶存酸素の形をしています。 食物は首の細胞によって捕らえられ、次に液胞で消化され、ジュースは細胞によって輸送されます アメーバ細胞は体全体を循環し、残りの食物は首の細胞から水中に排泄されます。 スポンジソル。
海綿動物は、微視的な多孔質体の形で特別な特徴を持っています。 人生のこの段階では、スポンジは2つの生命体、すなわち自由水泳(ポリープ)と座りがちな生活(無柄)を経験します。 幼虫期では無茎型が成虫期に発生します。海綿動物にはまだ消化器、神経系、循環器系がありません。 血液。
海綿動物の消化器系
スポンジでの食物の消化は細胞内であり、細胞内は細胞レベル/細胞内で起こる食物の消化です。 このプロセスは、スポンジ(口)の体の毛穴から水が入ることから始まり、次に水は食物源であるプランクトンとバクテリアとともに体に入ります。 襟細胞に見られるミクロフィリを通して、スポンジ、プランクトン、バクテリアの内胚葉層がろ過されます。 アメーバ細胞は、スポンジの体全体に「キャッチ」の結果を循環させる役割を果たします。 水-食物と一緒に入る水は、体の中心、すなわちオスクラムの穴から再排出されます。
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スポンジ排泄システムフォーム
海綿動物は、最も単純な多細胞または後生動物です。 この動物は体が泡やスポンジのように多孔質であるという特徴があるからです。
- 排泄システムスポンジでは、代謝廃棄物の排泄は、体細胞から表皮へ、そして表皮からそれらの水性環境への拡散によって起こります。
- 海綿動物は、栄養素、酸素、代謝廃棄物を含む水に出入りするように機能する水路システムを持っています。
- 水路によると、海綿動物は3つのタイプに分けられます。
- Acson、Sicon、Leucon(ラゴン)
これらの動物は、海綿動物に見られる水路系に基づいて、アスコン型、サイコン型、ラゴン型の3つの体型に分けられます。
アスコンタイプ
最も単純なタイプのドレインです。 水は小孔を通ってスポンジコイルに入り、次に小孔を通って出ます。
アスコンタイプは、給水システムがシンプルなポリフェラタイプです。 水は短い細孔を通って直接スポンジコイル(体腔)に入り、次にオスクラムを通って出ます。 例; ロイコスレニア。
シコンタイプ
は、インクルクスとラジアルの2つのチャネルで構成されるタイプの水チャネルです。 水は小孔を通って放射状の運河に入ります。 インクルエンチャネルからラジアルチャネルへの水の多孔性を介して、水はスポンジコイルに入り、オスクラムを通って出ます。
サイコンタイプは2種類の水路を持つ海綿動物ですが、襟細胞を持つ放射状のみです。 水は、毛穴を通って襟細胞-スポンジコイル壁のある放射状の運河に入り、次に小胞を通って出ます。 例:Scypha
ロイコンタイプ(ラゴン)
最も複雑なタイプのドレインです。 水は小孔を通って相互接続された丸い空洞に入り、襟細胞によって裏打ちされ、次に海綿状突起に行き、小胞を通って出る。
ラゴンタイプは、複雑な水路または複雑な水路のタイプの海綿動物です。 海綿動物は、水路の分岐システムを備えた厚い間充ゲル層を持っています。 襟細胞は、丸い繊毛虫の空洞に囲まれています。 水は分岐する放射状のチャネルを通って入り、次にオスクラムを通って出ます。 例:EuspongiaとSpongila。
情報.
- osculum:スポンジソルから水が出る場所
- 間充ゲル:内層と外層の間の境界層
- 気孔率:気孔とスポンジソルの間の接続チャネル。 水の入り口。
- スポンジソル:スポンジ本体内部の空洞
- アメーバ:食物を循環させるように機能する細胞。
- 表皮:最外層
- 針状体:体の形成/構築
- べん毛:襟細胞の移動
- 襟細胞:スポンジソルセタの内側を覆う細胞は、食物の消化器として機能します。 最後にべん毛があり、基部に液胞があります。
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システム 再生 ポリフェラ
海綿動物は性的にも無性的にも繁殖します。 有性生殖は、出芽または必須細胞のグループ、特にアメーバ細胞の形成によって起こり、その後放出されます。 淡水と海水のスポンジは脂肪、つまり内部の芽を形成します。 脂肪は、硬い外層を形成し、しばしば針状体を含んで抵抗性の壁を形成するアメーバ細胞に囲まれた食物貯蔵を含むアメーバ細胞のコレクションから形成されます。
海綿動物は高い再生能力を持っています。 切断または損傷したスポンジの本体部分は、元の状態に戻ります。 再生する能力には限界があります。たとえば、ロイコノイドスポンジの断片はより大きくなければなりません。 0.4 mmで、新しいスポンジに再生できるいくつかの襟細胞があります 小さい。
無性生殖は両方のヘルマ生産スポンジで起こりますが、卵子と精子は異なる時間に生産されます 精子と卵子は、水の流れとともにアモエバイトオスクラムによって生成され、流れとともに小孔を通って他の個体に入ります。 水。 スポンジコイルまたは肥大化したチャンバーでは、精子は襟細胞またはアメーバ細胞に入ります。 アメーバ細胞は精子から卵細胞へのキャリアとして機能し、受精が起こり、胚はまだ中膠にある鞭毛のある幼虫に成長します。 鞭毛のある幼虫は、両生類の幼虫としても知られています。 中膠から出て、母体からオスクラムを通って水の流れを伴う。 Amphiblastulaの幼虫はしばらく自由に泳ぎ、その後基質に付着して無茎の若いスポンジに成長し、最終的には大きく成熟した成虫に成長します。
海綿動物は無性生殖および性生殖を行います。 以下は、性的および無性的にスポンジの生殖の説明です。
-
無性生殖
出芽による海綿動物の無性生殖。 結果として生じる芽は、その後、両親から離れて、新しい個人として生きます、または また、親に付着したままになるため、Poriferaグループのパーツ数が増加します。
-
有性生殖
有性生殖は、卵子と精子の結合によって起こり、接合子が生成され、鞭毛のある幼虫に成長します。 幼虫は泳いだり、オスクラムを通って出たりすることができます。 性的な場所を見つけると、幼虫はくっついて新しいスポンジに成長します。
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経済的価値の役割 ポリファーa
オレンジフィンガースポンジなどの数種類の海水スポンジ アキシネラコナビナ 海水水族館を飾るために取引され、時にはシンガポールやヨーロッパに輸出されました。 クリオネ科のスポンジは、サンゴ礁や軟体動物の殻を掘削して貫通することができます
ビーチに散らばっている岩の破片や軟体動物の殻を風化させるのに役立ちます。 特定の貝で育ち、カキ養殖を妨げるスポンジもあります。
- また、避妊薬として使用されている海綿動物
- 工業材料(化粧品)の混合物として
- 美的価値が高い
- 避難所として、また他の動物の餌としての水産資源の利点。
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海綿動物の特徴
海綿動物門と種を区別する際には、一般的な海綿動物の特徴を知る必要があります。 スポンジの特徴は次のとおりです。
- このタイプの動物は、最も単純または最も原始的な多細胞(後生動物)です
- ほとんどが約3.5メートルの深さの浅い海に住んでいます
- スポンジの体型は花瓶やコップに似ており、水底に取り付けられています
- 体は2層の細胞(外胚葉性)で構成され、外層(表皮)はピナコサイトと呼ばれる平らな形の細胞で構成されています。
- 表皮には、チャネルによって体腔(スポンジコイル)に接続されている小孔または小孔と呼ばれる小さな穴があります。
- 内層は、食物を消化するように機能する襟細胞と呼ばれる首と鞭毛の細胞で構成されています。
- 間充ゲルには、いくつかの種類の細胞、すなわち、アメーバ細胞、強膜芽細胞、原始細胞もあります。
- 表皮と襟細胞の間には、間充ゲルまたは間葉と呼ばれる厚い物質の形の中間層があります。
- 襟細胞で消化された食物を摂取できるように機能するアメーバ細胞またはアメーバ。 強膜芽細胞は、棘(針状体)またはスポンジンを形成することによって機能します。 針状体は炭酸カルシウムまたはケイ酸塩でできています
- スポンジンは、スポンジのように形成される柔らかく中空のスポンジン繊維で構成されています。
- これらの原始細胞は、芽の形成、配偶子の形成、損傷した部分の形成、再生などの生殖細胞として機能します。
有機物質の粒子の形の海綿動物の食物、または体の毛穴から水とともに入る小さな生物。 次に、食物は襟細胞のべん毛によって捕獲され、襟細胞で消化されます。 したがって、消化は細胞内で行われます。 消化された後、食品物質はアメーバ細胞によって他の細胞に循環されます。 食品廃棄物は循環水とともにオスクラムから排泄されます。