- 分類
- 特徴
- それらは、二胚葉性または三胚葉性であり得る
- Diblastics
- Triblastics
- 彼らは本物の生地を備えています
- 彼らは専門機関を提示します
- 彼らは感覚受容器を持っています
- 筋細胞
- 彼らは消化管を持っています
- 彼らは2つのタイプの対称性を示します:放射状と両側
- 分類
- ラジアータ
- 特徴
- 分類
- ピラテリア
- 特徴
- 分類
- 重水素化
- プロトストメイト
- 参考文献
Eumetazoaは、動物界の亜王国であり、幅広い生物で構成されていますが、生物には大きな違いがありますが、共通の特徴もあります。
これらの共通点の中で、それらの細胞は真核生物、多細胞性および従属栄養性であると言える。同様に、その細胞は、上皮組織や結合組織などの複雑な組織を形成できるように特化しています。
Eumetazoa亜属に属する動物。出典:en:ユーザー:Justin
このグループには、動物界のほとんどすべてのメンバーが含まれていますが、ポリフェラ門(スポンジ)は例外です。
分類
- ドメイン:真核生物
- 王国:動物界
- 亜王国: Eumetazoa
- 支店:ラジアータ、ビラテリア
特徴
真正亜科に属する生物は非常に多様ですが、互いにどのように似ていても、すべてに共通する特定の特性を確立することは可能です。
それらは、二胚葉性または三胚葉性であり得る
これは胚発生に関係しています。原生動物亜王国の動物は、原腸形成として知られる段階が発生する、はるかに複雑な胚発生を示します。
胚発生の初期段階では、胚盤葉と呼ばれる外層、割球と呼ばれる内部空洞、および胚芽細胞と呼ばれる内部細胞塊で構成される胞胚が形成されることを覚えておくことが重要です。
まあ、胞胚は原腸形成として知られているプロセスで一連の変換を受けます。原腸形成では、いわゆる胚葉が形成されます。これらは、生物を構成するさまざまな臓器や組織が形成される細胞のセットにすぎません。
現在、胚葉の数に応じて、生物は二胚葉性または三胚葉性の場合があります。
Diblastics
それらは、内胚葉と外胚葉という2つの胚葉しかない生物です。このグループには、刺胞動物(イソギンチャク、サンゴ、クラゲ)がいます
Triblastics
それらは、内胚葉、内胚葉、外胚葉、外胚葉、そして中間胚葉、中胚葉の3つの胚葉を持つ生物です。このグループ内には、環形動物や軟体動物などのプロトストームと、脊索動物や棘皮動物などのデューテロストーマがあります。
彼らは本物の生地を備えています
真正中生亜亜生物の最も代表的な特徴の1つは、それらの構造において、特定の機能に特化した組織を提示することです。
これは、胚発生段階の間に、細胞が特殊化の過程を経るためです。
この意味で、4つのタイプの基本的な組織があります:上皮、結合、筋肉、神経。もちろん、各動物の進化レベルに応じて、これらの組織ははるかに発達し、専門化されます。
彼らは専門機関を提示します
彼らは前のセクションで述べたような複雑な組織を持っているという事実のおかげで、栄養素の吸収、物質の分泌、生殖、保護などのさまざまな機能に特化した器官を持っています。
彼らは感覚受容器を持っています
Eumetazoa亜王国に属する生物は、感覚受容体を開発し、それを介して周囲の環境と効果的に関係することができます。
これは、彼らが環境からの異なる刺激を知覚できるという事実のおかげです。もちろん、これらの受容体の複雑さは、動物の複雑さに依存します。
知覚する刺激の種類に応じた感覚受容器は、次のとおりです。
- 光受容体:それらは環境からの光刺激を知覚します。
- フォノ受容体:彼らは音の刺激を知覚するのに役立ちます。
- 化学受容器:物質のにおいや味に関連する刺激など、化学物質由来の刺激を知覚します。
- 機械受容器:機械的圧力によって作動します。
- 侵害受容器:細胞損傷を引き起こす変化によって活性化される
- 熱受容体:それらは環境温度の変化を感知するのに役立ちます。
動物の複雑さに応じて、1つまたは別の感覚器官が他の器官よりも発達している場合があります。たとえば、刺胞動物には光受容器と光受容器があり、光刺激を捉えます。
一方、節足動物、具体的にはクモ類は単純な目をしているのに対し、昆虫は複眼を持っているので視力を向上させることができます。
ハエには複眼があります。出典:Thomas Shahan
脊椎動物などのより進化した動物の場合、感覚受容体は感覚と密接に関連しています。これが味、触覚、聴覚、視覚、嗅覚の存在です。
筋細胞
真正後生動物では、筋肉細胞が現れ、収縮および弛緩する能力があります。これにより、動物の動員だけでなく、消化管を通る栄養素の輸送や心臓の収縮などの重要な機能の最適化も可能になったため、大きな進歩がありました。
彼らは消化管を持っています
真正中生亜亜王国の動物は、口の開口部として知られている開口部を介して外部とつながっている空洞または消化管を持っていることを特徴としています。より複雑な動物の場合、それらの消化管は、2つの開口部、開口部と肛門を介して外部とつながっています。
同様に、消化管は摂取した食品からの栄養素の吸収に関与しています。
彼らは2つのタイプの対称性を示します:放射状と両側
生物学的観点から、対称性は平面に対する動物の体の部分の配置または場所として定義されます。つまり、動物に架空の線が引かれると、同じ断片が観察される可能性があります。
対称性には基本的に2つのタイプがあります。
- 放射状対称性:このタイプの対称性では、自転車の車輪のスポークと同様に、体の各部分が中心点の周りに配置されます。この場合、動物は異なる平面を介して分割することができ、等しい断片になります。このタイプの対称性は、座りがちな、または固着性の生活習慣を持つ、少し複雑な動物に対応しています。これはクラゲのような刺胞動物とヒトデのような棘皮動物の場合です。
- 左右対称:このタイプの対称は、動物が単一の平面で2つの等しい半分に分割できることを意味します。それは脊椎動物などのより複雑な動物の典型です。
刺胞動物:放射状の対称性を持つ動物。ソース::урьеваСветлана(zooclub.ru)
分類
Eumetazoa亜王国の動物は、2つの大きなグループまたは枝、ラジアータとバイラテリアに編成されます。この分離は対称性に基づいています。
ラジアータ
最も少ないグループです。ここでは、放射状の対称性を持つ動物がグループ化されています。それはより複雑でより原始的な動物で構成されています。
特徴
- それらは二胚葉性動物であり、すなわち、それらの胚発生の間、それらは2つの胚葉のみを有する:外胚葉および内胚葉。
- その消化器系は非常に初歩的なものであり、開口部は1つしかありません。
- それらは放射状の対称性を示します。
分類
このグループには、次の門が含まれます。
- 刺胞動物(イソギンチャク、サンゴ、クラゲ)。
- クテノフォラ。
ピラテリア
かなり大きなグループです。左右対称の動物で構成されています。したがって、それらは進化のはしごの上位にある動物です。
特徴
- それらは三胚葉動物であり、それはそれらの胚発生の間にそれらが3つの胚葉、すなわち外胚葉、中胚葉および内胚葉を提示することを意味します。
- 彼らは頭蓋化を示します、それは感覚受容器のほとんどが中枢神経系の主要な部分が位置する頭にあることを意味します。
- 体腔があるものとないものがあります。この空洞は体腔として知られており、すべての内臓が含まれています。体腔を持っているものはcoelomedとして知られ、それを持たないものはcoelomedされています。同様に、両方のグループの間にある動物がいます。それらはpseudocoelomatesとして知られているものです。これらは内胚葉と外胚葉の間に空洞がありますが、体腔の特徴はありません。
分類
bilateriaブランチのメンバーは、2つの偉大なインフラ王国に分けられます。
重水素化
このタイプの動物では、胚発生中、肛門は胚盤孔のある場所で発生し、口は他の場所で発生します。同様に、deuterostomatesの中胚葉は、腸瘤として知られているプロセスである胃に由来します。
デューテロストーム内には、次の門があります。
- ヘミコルデータ
- 棘皮動物
- 脊索動物
哺乳類:デューテロストームの例。出典:個別の画像(左上から時計回り):コアラ:デビッドイリフバット:ジェラルドカータードルフィン:NASAEchidna:エステルインバー
プロトストメイト
この亜王国の動物の主な特徴は、それらの胚発生の間に口が胚盤孔に由来することです。同様に、体腔の形成は分裂細胞性であり、体腔を構成する細胞は、内胚葉と外胚葉の間の接合部に正確に位置する細胞の増殖の産物であることを意味します。
protostomateグループには、2つのスーパーフィルが含まれます。
- Lophotrozochoa:多種多様な門を含み、節足動物、環形動物、軟体動物、および扁形動物が最も有名です。
- Ecdysozoa:主に虫型の動物で構成されます。最も代表的な門の中で、線虫、節足動物、線虫が挙げられます。
参考文献
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- Brusca、R.およびBrusca、G.2005。無脊椎動物。インターアメリカーナ、マグローヒル。
- Curtis、H.、Barnes、N.、Schnek、A。およびMassarini、A。(2008)。生物学。社説のメディカ・パンアメリカーナ。第7版。
- ハンソン、E(1958)。Eumetazoaの起源について。システマティック動物学。7(1)。16-47。
- Hickman、CP、Roberts、LS、Larson、A.、Ober、WC、&Garrison、C.(2001)。動物学の統合された原則(Vol。15)。マグローヒル。
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