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Gliederfüßer

Gliederfüßer
Versteinerte Strecke: Cambrian oder früh - neu

Tarantula Brachypelma SP.
Wissenschaftliche Klassifikation
Königreich: Animalia
Phylum: Arthropoda
Latreille, 1829
Subphyla und Kategorien

Gliederfüßer seien Sie Tiere Gehören Phylum Arthropoda (von Griechisch ἄρθρον arthron, "Verbindung„und ποδός podos"Fuß„, die zusammen „die verbundenen Füße“) bedeuten und miteinschließen Insekte, spinnenartige Tiere, Krebstiere und Verbündete. Gliederfüßer werden durch den Besitz von a gekennzeichnet segmentiert Körper mit Anhänge auf mindestens einem Segment. Sie haben a dorsal Herz und a ventrales nervöses System. Alle Gliederfüßer werden durch ein hartes bedeckt exoskeleton gebildet von Chitin, a Polysaccharid, dem körperlichen Schutz und Widerstand zu zur Verfügung stellt Trocknung. Gliederfüßer wachsen durch Shedding diese Bedeckung in, was benannt werden Molts.

Sie sind der größte Phylum im Tierkönigreich mit mehr als Million beschriebene Sorten, die mehr als 80% aller beschriebenen lebenden Sorten bilden,[1] und a Fossilaufzeichnung Erreichen zurück zu dem späten proterozoic ära. Gliederfüßer sind während der Marine-, Frischwasser-, terrestrischen und sogar Luftklimas allgemein, sowie das Einschließen verschieden symbiotisch und parasitsch Formen. Sie erstrecken sich in der Größe von mikroskopischem Plankton (~¼ Millimeter) bis zu den Formen mehrere Meßinstrumente lang. Der größte lebende Gliederfüßer ist Japanische Spinnenkrabbe, mit einer Beinüberspannung bis zu ½ 3 m (12 ft) und einige prähistorische Gliederfüßer waren, wie sogar größer Jaekelopterus und Arthropleura.

Inhalt

Grundlegende Gliederfüßerstruktur

Der Erfolg der Gliederfüßer hängt mit ihrem harten zusammen exoskeleton, Segmentation und verbunden Anhänge. Die Anhänge werden für das Einziehen, sensorische Aufnahme, Verteidigung und Bewegung verwendet. Das Muskelsystem wird mehr oder weniger durch die hydraulischen unterstützt, die vom Blutdruck entstanden werden, verursacht durch die Herzen der Tiere.[2] Die Hydraulikanlage in den Spinnen ist besonders gut entwickelt.

Wasser Gliederfüßergebrauch Kiemen Gase austauschen. Diese Kiemen haben ein umfangreiches Fläche in Verbindung mit dem umgebenden Wasser. Terrestrisch Gliederfüßer haben interne Oberflächen, die für spezialisiert werden Gasaustausch. Insekte und die meisten anderen terrestrischen Sorten haben tracheal Systeme: die Luftbeutel, die in den Körper von den Poren führen, benannten spiracles in der Epidermis Häutchen. Andere verwenden Buchlungenoder Kiemen geändert für atmenluft, wie in Sorte gesehen mögen Sie Kokosnußkrabbe. Etwas Bereiche der Beine von Soldatkrabben werden mit einer saugfähigen Membrane des Sauerstoffes bedeckt. Die Kiemeräume in den terrestrischen Krabben haben manchmal zwei unterschiedliche Strukturen: ein, das gerippt und für underwater atmen verwendet ist und andere paßten besonders an, sich um Sauerstoff von der Luft (ein pseudolung) aufzunehmen. Gliederfüßer haben auch ein komplettes Verdauungssystem mit einer öffnung und Anus.

Gliederfüßer haben öffnen Sie zirkulierendes System. Hämolymphe Enthalten haemocyanin, a Kupfer- gegründetes Sauerstoff-tragendes Protein (das Kupfer bildet das Blutblau, anders als Menschen, die Hämoglobin benutzen, das Eisen benutzt, das bildet es Rot). Das Blut wird durch eine Reihe Herzen in den Körperraum angetrieben, wohin es in direkten Kontakt mit den Geweben kommt. Gliederfüßer sind protostomes. Es gibt a coelom, aber es wird auf einem kleinen Raum um die reproduktiven und absondernden Organe verringert, und der dominierende Körperraum ist a haemocoel, gefüllt mit Hämolymphe, das die Organe direkt badet. Der Gliederfüßerkörper wird in eine Reihe eindeutige Segmente, plus ein vor-segmentales geteilt acron, das sich normalerweise stützt Mittel und einfache Augen und ein Pfosten-segmentales telson. Diese werden in die eindeutigen gruppiert, fachkundigen benannten Körperregionen tagmata. Jedes Segment, mindestens ursprünglich, stützt ein Paar von Anhänge.

Das Häutchen in den Gliederfüßern bildet ein steifes exoskeleton, bestanden hauptsächlich aus Chitin, das regelmäßig Halle ist, da das Tier wächst. Sie enthalten eine Innenzone (procuticle), das vom Protein und vom Chitin gebildet wird und für die Stärke des exoskeleton verantwortlich ist. Die äußere Zone (epicuticle) liegt auf der Oberfläche des procuticle. Es ist nonchitinous und ist ein Komplex von Proteine und Lipide. Es stellt das Feuchtigkeit Prüfen und den Schutz zum procuticle zur Verfügung. Das exoskeleton nimmt die Gestalt der benannten Platten an sclerites auf den Segmenten plus Ringe auf den Anhängen, die sie in die Segmente teilen, die durch Verbindungen getrennt werden. Dieses ist tatsächlich was Gliederfüßern ihren Namen gibt - verbundene Füße - und sie von ihren Verwandten trennt, Onychophora und Tardigrada, auch benannt Lobopoda (und das manchmal in einer angerufenen Gruppe eingeschlossen ist Panarthropoda das schließt auch Gliederfüßer) mit ein. Die exoskeletons der Gliederfüßer verstärken sie gegen Angriff durch Fleischfresser und sind undurchlässig zu wässern. Um zu wachsen, muß ein Gliederfüßer sein altes exoskeleton verschütten und ein Neues absondern. Dieser Prozeß, Ecdysis, ist in Energie ausgedrückt kostspielig, und während der molting Periode, ist ein Gliederfüßer verletzbar.

Klassifikation der Gliederfüßer

 
Arthropoda
Paradoxopoda

Myriapoda



Chelicerata



Pancrustacea


Cirripedia




Remipedia



Collembola







Branchiopoda



Cephalocarida



Malacostraca




Insecta






Phylogenetische Verhältnisse der extant Gliederfüßerhauptsächlichgruppen, abgeleitet von mitochondrische DNA Reihenfolgen.[3] Taxa im Pink sind Teile des Subphylum Krebstier.

Gliederfüßer sind gewöhnlich eingestuft in fünf Subphyla, von dem man ausgestorben ist:[4]

  1. Trilobites sind eine Gruppe früher zahlreiche Marinetiere, die in starben Massenlöschung am Ende von Permian-Triassic Löschungfall.
  2. Chelicerates schließen Sie ein Spinnen, Scherflein, scorpions und in Verbindung stehende organismen. Sie werden durch die Anwesenheit von gekennzeichnet Chelicerae.
  3. Myriapods enthalten Sie Tausendfüßer und Hundertfüßer und ihre Verwandten und haben viele Körpersegmente, jedes Lager ein oder zwei Paare Beine. Sie werden manchmal mit den hexapods gruppiert.
  4. Hexapods enthalten Sie Insekte und drei kleine Aufträge Insekt-wie der Tiere mit sechs Brust- Beinen. Sie werden manchmal mit den myriapods gruppiert, in einer angerufenen Gruppe Uniramia, obwohl genetischer Beweis neigt, ein genaueres Verhältnis zwischen hexapods und Krebstieren zu stützen.
  5. Krebstiere seien Sie hauptsächlich Wasser (eine bemerkenswerte Ausnahme, die ist Woodlice) und werden gekennzeichnet indem man hat biramous Anhänge. Sie schließen ein Hummer, Krabben, Rankenfußkrebse, Panzerkrebse, Garnele und viele andere.

Neben diesen Hauptgruppen gibt es auch eine Anzahl von versteinerten Formen - meistens vom niedrigeren Cambrian - einschließend anomalocarids, euthycarcinoids[5] und Arthrogyrinus, die schwierig, entweder vom Mangel an offensichtlicher Affinität zu irgendwelchen der Hauptgruppen oder von der freien Affinität zu mehreren von ihnen zu setzen sind.

Der Phylogeny der Gliederfüßer ist ein Bereich des beträchtlichen Interesses und der Debatte gewesen. Die Gültigkeit von vielen der Gliederfüßergruppen, die von den früheren Autoren vorgeschlagen werden, wird durch neue Studien gefragt; diese schließen ein Mandibulata, Uniramia und Atelocerata. Die neuesten Studien neigen, a vorzuschlagen paraphyletic Krebstier mit unterschiedlichen hexapod Gruppen nistete innerhalb es.[3][6] Das restliche clade von Myriapoda und von Chelicerata gekennzeichnet als Paradoxopoda oder Myriochelata.

Seit Internationaler Code der zoologischen Bezeichnung erkennt keine Priorität über dem Rank der Familie, viele der höheren Gruppen kann durch eine Vielzahl der unterschiedlichen Namen beziehen.[7]

Entwicklung

 


Sipuncula


Articulata

Mollusca


Euarticulata

Annelida


Panarthropoda

Onychophora




Tardigrada



Arthropoda








Ein Phylogeny der Gliederfüßer nach Nielsen.[8]

Gliederfüßer werden heute fast allgemeinhin betrachtet zu sein monophyletic, d.h. sie entstanden nur einmal, eine Ansicht, die durch die morphologischen und molekularen Studien gestützt wurde. Solch eine Ansicht widerspricht die weitverbreitete Ansicht in die siebziger Jahre, die die Gliederfüßer bei einigen Gelegenheiten von weichem-bodied entwickelt hatten, annelid-wie Vorfahren.

Die nähsten Verwandten der Gliederfüßer werden normalerweise betrachtet, zu sein Tardigrada und Onychophora, zusammen bildend die monophyletic Gruppe Panarthropoda (die Krebstiere, die myriapods, die chelicerates und die Insekte gekennzeichnet häufig als „Euarthropoda„sie von ihren weichen-bodied Verwandten unterscheiden). Vergleich zwischen diesen Gruppen schlägt, daß die euarthropods von einem weichen-bodied Vorfahr nicht zu ungleichartig zu den lebenden onychophorans entwickelten, eine Ansicht vor, die etwas Unterstützung von der Fossilaufzeichnung gefunden hat.

Traditionsgemäß Annelida haben als die nähsten Verwandten von phyla diese drei, wegen ihrer allgemeinen Segmentation gegolten. Molekulare Daten jedoch, sind stark gegen dieses, das gruppiert (bekannt als Articulata), anstatt vorschlagend, daß die panarthropods in a gehören clade einschließlich die Gliederfüßer und verschieden pseudocoelomates wie Spulwürmer und priapulids dieser Anteil mit ihnen Wachstum, durch moulting oder Ecdysis, von dem sein Name, Ecdysozoa. wird abgeleitet. Wenn diese neue Gruppierung korrekt ist, dann hat Segmentation der Gliederfüßer und der Annelids irgendein, das durch entwickelt wird Konvergenzoder ist von einem sehr tiefen Vorfahr übernommen worden und ist nachher in einigen anderen Abstammungen, wie den Nichtgliederfüßer Mitgliedern des Ecdysozoa verloren worden.

Hinweise

Wikimedia Common hat die Mittel, die auf bezogen werden:
Wikispecies hat die Informationen, die auf bezogen werden:
Wikibooks Dichotomous Schlüssel hat mehr über dieses Thema:
  1. ^ Anna Thanukos. Die Gliederfüßer-Geschichte. Universität von Kalifornien, Berkeley.
  2. ^ "Haben Spinnen hydraulische Beine?", Die gerade Schmiere, 2004-09-27. 
  3. ^ a b Alexandre Hassanin (2006). Phylogeny von Arthropoda geschlossen von den mitochondrischen Reihenfolgen: Strategien für das Begrenzen der irreführenden Effekte der mehrfachen änderungen im Muster und der Rate des Ersatzes. Molekulares Phylogenetics und Entwicklung 38: 100–116. doi:10.1016/j.ympev.2005.09.012. 
  4. ^ Arthropoda (TSN 82696). Integriertes taxonomisches Informationssystem. An zurückgeholt 15. August, 2006.
  5. ^ Das Rhynie Chert Euthycarcinoids. Universität von Aberdeen. An zurückgeholt 2006-08-15.
  6. ^ Giribet, G., S. Richter, G. D. Edgecombe u. W. C. Wheeler (2005). Die Position der Krebstiere innerhalb Arthropoda - Beweis von neun molekularen Orten und von Morphologie. Krebsausgaben 16: 307–352. 
  7. ^ Campbell, Reece u. Mitchell (2006-07-30). Arthropoda.
  8. ^ Nielsen, C. (2001). Tierentwicklung: Verwandtschaft des lebenden Phyla. Zweite Ausgabe. Oxford Universitätspresse, Oxford. ISBN 978-0-19-850681-2. 

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