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Animal

Animales
Gama fósil: Ediacaran - Reciente

Clasificación científica
Dominio: Eukaryota
(unranked) Opisthokonta
Reino: Animalia
Linnaeus, 1758
Phyla

Animales es un grupo importante de multicelular, eukaryotic organismos de reino Animalia o Metazoa. Su plan del cuerpo llega a ser eventual fijo mientras que se convierten, aunque algunos experimentan un proceso de metamorfosis más tarde en su vida. La mayoría de los animales son motile - pueden moverse espontáneamente e independientemente. Los animales son heterotrophs - son dependientes en otros organismos (e.g. plantas) para sustenance.

La mayoría del phyla animal sabido apareció en el expediente fósil como especie marina durante Explosión cambriana, hace cerca de 542 millones de años.

Contenido

Etymology

La palabra “animal” viene de Latino palabra animale, neutro de animalis, y se deriva de anima, significando la respiración o el alma vital. En uso familiar diario, la palabra se refiere generalmente nohumano animales. La definición biológica de la palabra refiere a todos los miembros del reino Animalia. Por lo tanto, cuando la palabra “animal” se utiliza en un contexto biológico, los seres humanos son incluidos.[1]

Características

Los animales tienen varias características que fijado les aparte de otras cosas vivas. Los animales son eukaryotic y generalmente multicelular[2] (aunque vea Myxozoa), de que lo separa bacterias y la mayoría protists. Son heterotrophic,[3] generalmente digiriendo el alimento en un compartimiento interno, de el cual lo separa plantas y algas. También se distinguen de las plantas, algas, y hongos careciendo membranas celulares.[4] Todos los animales son motile,[5] si solamente en ciertas etapas de la vida. En la mayoría de los animales, embriones pase con a etapa del blastula, que es una exclusiva característica a los animales.

Estructura

Con algunas excepciones, lo más notablemente posible esponjas (Phylum Porifera), los animales tienen cuerpos distinguidos en separado tejidos finos. Éstos incluyen músculos, que pueden contraer y controlar la locomoción, y tejido fino del nervio, que envía y procesa señales. Hay también típicamente un interno digestivo compartimiento, con uno o dos aberturas. Los animales con esta clase de organización se llaman los metazoans, o eumetazoans cuando el anterior se utiliza para los animales en general.

Todos los animales tienen eukaryotic células, rodeadas por una matriz extracelular característica integrada por colágeno y elástico glicoproteínas. Esto se puede calcificar para formar las estructuras como cáscaras, huesos, y spicules. Durante el desarrollo forma un marco relativamente flexible sobre el cual las células puedan moverse alrededor y ser reorganizadas, haciendo las estructuras complejas posibles. En cambio, otros organismos multicelulares como las plantas y los hongos tienen células llevadas a cabo en lugar por membranas celulares, y así que conviértase por crecimiento progresivo. También, únicas a las células animales son las ensambladuras intercelulares siguientes: ensambladuras apretadas, ensambladuras del boquete, y desmosomes.

Reproducción y desarrollo

Casi todos los animales experimentan una cierta forma de reproducción sexual. Los adultos son diploid o polyploid. Tienen algunas células reproductivas especializadas, que experimentan meiosis para producir un motile más pequeño spermatozoa o un no-motile más grande ova. Éstos se funden para formar zygotes, que se convierten en nuevos individuos.

Muchos animales son también capaces de reproducción asexual. Esto puede ocurrir a través partenogénesis, donde los huevos fértiles se producen sin el acoplamiento, o en algunos casos a través fragmentación.

A zygote se convierte inicialmente en una esfera hueco, llamada a blastula, que experimenta el cambio y la diferenciación. En esponjas, las larvas del blastula nadan a una nueva localización y se convierten en una esponja nueva. En la mayoría de los otros grupos, el blastula experimenta un cambio más complicado. Él primero invaginates a la forma a gastrula con un compartimiento digestivo, y dos separados capas del germen - un externo ectoderm y un interno endodermo. En la mayoría de los casos, a mesoderm también se convierte entre ellos. Estas capas del germen entonces distinguen para formar tejidos finos y órganos.

La mayoría de los animales crecen indirectamente usando la energía de luz del sol. Las plantas utilizan esto energía para convertir luz del sol en simple azúcares usando un proceso conocido como fotosíntesis. Comenzando con las moléculas bióxido de carbono (CO2) y agua (H2O), fotosíntesis convierte la energía de la luz del sol en la energía química almacenada en los enlaces de glucosa (C6H12O6) y lanzamientos oxígeno (O2). Estas azúcares entonces se utilizan mientras que los bloques de edificio que permiten que la planta crezca. Cuando los animales comen estas plantas (o coma otros animales que han comido las plantas), las azúcares producidas por la planta son utilizadas por el animal. Son cualquiera usado directamente para ayudar al animal a crecer, o analizado, lanzando energía solar almacenada, y dando al animal la energía requerida para el movimiento. Se conoce este proceso como glicolisis.

Animales cerca de los cuales viva respiraderos hidrotérmicos y el frío filtra en el suelo marino no sea dependiente en la energía de la luz del sol. En lugar, chemosynthetic archaea y eubacteria forme la base de la cadena de alimento.

Origen y expediente del fósil

Los animales se consideran generalmente tener desarrollado de a flagellated eukaryote. Sus parientes vivos lo más cerca posible conocidos son choanoflagellates, collared los flagellates que tienen una morfología similar a los choanocytes de ciertas esponjas. Molecular los animales del lugar de los estudios en un supergroup llamaron opisthokonts, que también incluyen los choanoflagellates, hongos y algunos parásitos pequeños protists. El nombre viene de la localización posterior del flagelo en células motile, tales como la mayoría de spermatozoa animales, mientras que otro eukaryotes tienda para tener flagelos anteriores.

Los primeros fósiles que pudieron representar animales aparecen hacia el final del Precámbrico, hace alrededor 610 millones de años, y se conocen como Ediacaran o biota Vendian. Éstos son difíciles de relacionarse con fósiles más últimos, sin embargo. Algunos pueden representar precursores del phyla moderno, pero pueden ser grupos separados, y es posible ellos no es realmente animales en todos. Aparte de ellos, la mayoría del phyla animal sabido hace aspecto más o menos simultáneo durante Cambriano período, hace cerca de 542 millones de años. Todavía se disputa si este acontecimiento, llamado Explosión cambriana, representa una divergencia rápida entre diversos grupos o un cambio en las condiciones que hicieron el fossilization posible. Sin embargo algunos paleontólogos y geólogos sugerirían que los animales aparecieran mucho anteriores que pensaran previamente, posiblemente así como temprano como hace 1 mil millones años. Remonte los fósiles tales como pistas y madriguera encontrado adentro Tonian los estratos de la era en la India indican la presencia de triploblastic el gusano tiene gusto metazoans áspero tan grande (cerca de 5m m anchos) y complejo como gusanos.[6] Además durante el principio del período de Tonian hace alrededor 1 mil millones años (áspero el mismo tiempo que los fósiles del rastro discutidos previamente en este artículo datan de) había una disminución adentro Stromatolite diversidad que puede indicar el aspecto de pastar animales durante este tiempo como Stromatolites también creciente de diversidad poco después el extremo-Ordovician y las cantidades grandes rendidas extremo-Pérmicas de pastar los animales marinas extintos y disminuido poco después sus poblaciones recuperadas. Sin embargo algunos otros científicos dudan que estos fósiles son auténticos y han sugerido que estos fósiles del rastro son justos el resultado de procesos naturales tales como erosión.[citación necesitada]

Grupos de animales

Las esponjas (Porifera) era el pensamiento largo haber divergido de otros animales temprano. Según lo mencionado arriba, carecen la organización compleja encontrada en la mayoría del otro phyla. Sus células se distinguen, pero en la mayoría de los casos no se organizan en tejidos finos distintos. Las esponjas son sessile y típicamente alimentación dibujando en agua a través de poros. Archaeocyatha, que han fundido los esqueletos, puede representar esponjas o un phylum separado. Sin embargo, un estudio phylogenomic en 2008 de 150 genes en 21 géneros[7] revelado que es Ctenophora o jaleas del peine que son el linaje básico de animales, por lo menos entre el phyla esos 21. Los autores especulan el esponja-o por lo menos esas líneas de esponjas que investigar-no son así que primitivo, pero pueden en lugar de otro secundario ser simplificados.

Entre el otro phyla, el Ctenophora y Cnidaria, que incluye anémonas de mar, corales, y medusas, sea radialmente simétrico y tenga compartimientos digestivos con una sola abertura, que sirve como la boca y el anus. Ambos tienen tejidos finos distintos, pero no se organizan en órganos. Hay solamente dos capas principales del germen, el ectoderm y endodermo, con solamente las células dispersadas entre ellas. Como tal, estos animales se llaman a veces diploblastic. El minúsculo Placozoans sea similar, pero no tienen un compartimiento digestivo permanente.

Los animales restantes forman a monophyletic grupo llamado Bilateria. Para la mayor parte, son bilateral simétricos, y tienen a menudo una cabeza especializada con la alimentación y órganos sensoriales. El cuerpo es triploblastic, es decir. las tres capas del germen están bien desarrolladas, y los tejidos finos forman órganos distintos. El compartimiento digestivo tiene dos aberturas, una boca y un anus, y hay también una cavidad interna del cuerpo llamada a coelom o pseudocoelom. Hay excepciones a cada uno de estas características, al menos - por ejemplo adulto equinodermos sea radialmente simétrico, y ciertos gusanos parásitos han simplificado extremadamente las estructuras del cuerpo.

Los estudios genéticos han cambiado considerablemente nuestra comprensión de las relaciones dentro del Bilateria. La mayoría aparecen pertenecer a dos linajes importantes: Deuterostomes y Protostomes, que incluye Ecdysozoa, Platyzoa, y Lophotrochozoa. Además, hay algunos grupos pequeños de los bilaterians con la estructura relativamente similar que aparecen haber divergido antes de estos grupos importantes. Éstos incluyen Acoelomorpha, Rhombozoa, y Orthonectida. Myxozoa, los solos-celled parásitos que originalmente eran considerados los protozoos, ahora se creen para haberse convertido del Bilateria también.

Deuterostomes

Deuterostomes diferencie del otro Bilateria, llamado protostomes, de varias maneras. En ambos casos hay una zona digestiva completa. Sin embargo, en protostomes la abertura inicial ( archenteron) se convierte en la boca, y formas de un anus por separado. En deuterostomes se invierte esto. En la mayoría de los protostomes, las células llenan simplemente dentro del gastrula para formar el mesoderm, llamado desarrollo schizocoelous, pero en deuterostomes forma a través invaginación del endodermo, llamado el pouching enterocoelic. Deuterostomes también tiene un dorsal, más bien que un acorde ventral, del nervio y sus embriones experimentan diversa hendidura.

Todo el esto sugiere que los deuterostomes y los protostomes sean linajes separados, monophyletic. El phyla principal de deuterostomes es Equinodermos y Chordata. El anteriores son radialmente simétricos y exclusivamente infante de marina, por ejemplo estrellas de mar, pilluelos de mar, y pepinos del mar. El últimos son dominados por vertebrados, animales con las espinas dorsales. Éstos incluyen pescados, anfibios, reptiles, pájaros, y mamíferos.

Además de éstos, los deuterostomes también incluyen Hemichordata o gusanos de la bellota. Aunque no son especialmente hoy prominente, el fósil importante graptolites puede pertenecer a este grupo.

Chaetognatha o los gusanos de la flecha pueden también ser deuterostomes, pero estudios más recientes sugieren afinidades del protostome.

Ecdysozoa

Ecdysozoa son los protostomes, nombrados después del rasgo común del crecimiento mudando o ecdysis. El phylum animal más grande pertenece aquí, Arthropoda, incluyendo insectos, arañas, cangrejos, y sus parentescos. Todos estos organismos tienen un cuerpo dividido en la repetición de segmentos, típicamente con accesorios apareados. Un phyla más pequeño dos, Onychophora y Tardigrada, son los parientes cercanos de los artrópodos y comparten estos rasgos.

Los ecdysozoans también incluyen Nematoda o ascárides, el segundo phylum animal más grande. Los ascárides son típicamente microscópicos, y ocurren en casi cada ambiente donde hay agua. Un número es parásitos importantes. Un phyla más pequeño relacionado con ellos es Nematomorpha o gusanos del crin, y Kinorhyncha, Priapulida, y Loricifera. Estos grupos tienen un coelom reducido, llamado un pseudocoelom.

Los dos grupos restantes de protostomes se agrupan a veces juntos como el Spiralia, puesto que en ambos embriones conviértase con hendidura espiral.

Platyzoa

Platyzoa incluya el phylum Platyhelminthes, los flatworms. Éstos originalmente eran considerados algo del Bilateria más primitivo, pero ahora aparece ellos se convirtió de antepasados más complejos.[8]

Un número parásitos se incluyen en este grupo, tal como platijas y solitarias. Flatworms es acoelomates, careciendo una cavidad del cuerpo, al igual que sus parientes más cercanos, el microscópico Gastrotricha.[9]

El otro phyla platyzoan es sobre todo microscópico y pseudocoelomate. El más prominentes son Rotifera o rotifers, que son comunes en ambientes acuosos. También incluyen Acanthocephala o gusanos espinoso-dirigidos, Gnathostomulida, Micrognathozoa, y posiblemente Cycliophora.[10] Estos grupos comparten la presencia de las quijadas complejas, de las cuales les llaman Gnathifera.

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa incluya dos del phyla animal más acertado, Moluscos y Annelida.[11][12] El anterior incluye animales por ejemplo caracoles, almejas, y calamares, y el último abarca los gusanos divididos en segmentos, por ejemplo gusanos y leeches. Han considerado a estos dos grupos de largo los parientes cercanos debido a la presencia común de trochophore las larvas, pero los anélidos eran considerados más cercano a los artrópodos,[13] porque ambos se dividen en segmentos. Ahora esto se considera generalmente evolución convergente, debido a muchas diferencias morfológicas y genéticas entre el phyla dos.[14]

El Lophotrochozoa también incluye Nemertea o gusanos de la cinta, Sipuncula, y vario phyla que tiene un ventilador de cilios alrededor de la boca, llamado a lophophore.[15] Éstos fueron agrupados tradicionalmente juntos como los lophophorates.[16] pero ahora aparece ellos es paraphyletic,[17] algunos más cercano al Nemertea y algunos a los moluscos y a los Annelida.[18][19] Incluyen Brachiopoda o cáscaras de la lámpara, que son prominentes en el expediente del fósil, Entoprocta, Phoronida, y posiblemente Bryozoa o animales del musgo.[20]

Organismos modelo

Artículos principales: Organismo modelo y Prueba animal

Debido a la gran diversidad encontrada en animales, es más económico que los científicos estudien una pequeña cantidad de especie elegida para poder dibujar conexiones de su trabajo y conclusiones extrapolados sobre cómo funcionan los animales en general. Porque son fáciles de guardar y de criar, la mosca de fruta Melanogaster del Drosophila y el nematodo Elegans de Caenorhabditis han estado de largo el metazoan lo más intensivo posible estudiada organismos modelo, y estaban entre los primeros lifeforms genético que se ordenarán. Esto fue facilitada por el estado seriamente reducido de su genomas, solamente la espada de doble filo aquí es ésa con muchos genes, introns y acoplamientos perdidos, estos ecdysozoans pueden enseñarnos poco sobre los orígenes de animales en general. El grado de este tipo de evolución dentro del superphylum será revelado por el el crustáceo, anélido, y de molusco proyectos del genoma actualmente en marcha. Análisis del anémona de mar del starlet el genoma ha acentuado la importancia de las esponjas, placozoans, y choanoflagellates, también siendo ordenado, en explicar la llegada de 1500 genes ancestrales únicos al Eumetazoa.[21]

Un análisis de la esponja del homoscleromorph Carmela de Oscarella también sugiere que el antepasado común pasado de esponjas y de los animales eumetazoan fuera más complejo que asumido previamente.[22]

Otros organismos modelo que pertenecen al reino animal incluyen el ratón (Musculus de Mus) y zebrafish (Rerio del Danio}.

Historia de la clasificación

Aristotle dividió el mundo vivo entre los animales y plantas, y esto fue seguida cerca Carolus Linnaeus (Carl von Linné), en la primera clasificación jerárquica. Los biólogos han comenzado desde entonces a acentuar relaciones evolutivas, y así que han restringido a estos grupos algo. Por ejemplo, microscópico protozoos originalmente eran considerados los animales porque se mueven, pero ahora se tratan por separado.

En Linnaeusel 'esquema original de s, los animales era uno de tres reinos, dividido en las clases de Vermes, Insecta, Piscis, Anfibias, Aves, y Mammalia. Los cuatro pasados todos se han incluido desde entonces en un solo phylum, Chordata, mientras que las formas otras se han separado hacia fuera. Las listas antedichas representan nuestra comprensión actual del grupo, aunque hay una cierta variación de la fuente a la fuente.

Vea también

Mire para arriba Animal en
Wiktionary, el diccionario libre.

Notas

  1. ^ “Animal”. El diccionario americano de la herencia (Adelante). (2006). Houghton Mifflin Company. 
  2. ^ Parque zoológico nacional. Sala de clase del Panda (Inglés). Recuperado encendido 30 de septiembre, 2007.
  3. ^ Jennifer Bergman. Heterotrophs (Inglés). Recuperado encendido 30 de septiembre, 2007.
  4. ^ Davidson, Michael W. Estructura animal de la célula (Inglés). Recuperado encendido 20 de septiembre, 2007.
  5. ^ Saupe, S.G. Conceptos de la biología (Inglés). Recuperado encendido 30 de septiembre, 2007.
  6. ^ Seilacher, A., Bose, P.K. y Pflüger, F. (1998). "Animales hace más de 1 mil millones años: Evidencia fósil del rastro de la India". Ciencia 282: 80–83. doi:10.1126/science.282.5386.80. 
  7. ^ Dunn y otros. 2008. El “amplio muestreo phylogenomic mejora la resolución del árbol animal de la vida”. Naturaleza 06614.
  8. ^ Ruiz-Trillo, I.; Ruiz-Trillo, Iñaki; Riutort, Marta; Littlewood, D. Timothy J.; Herniou, Elisabeth A.; Baguñà, Jaume (el marzo de 1999). “Acoel Flatworms: El Bilaterian Extant más temprano Metazoans, no miembros de Platyhelminthes ". Ciencia 283 (5409): 1919-1923. doi:10.1126/science.283.5409.1919. 
  9. ^ Todaro, Antonio. Gastrotricha: Descripción. Gastrotricha: Portal del mundo. Universidad de Módena y de Reggio Emilia. Recuperado encendido 2008-01-26.
  10. ^ Kristensen, Reinhardt Møbjerg (el julio de 2002). "Una introducción a Loricifera, a Cycliophora, y a Micrognathozoa". Biología integrante y comparativa 42 (3): 641–651. Diarios de Oxford. doi:10.1093/icb/42.3.641. 
  11. ^ Biodiversidad: Moluscos. La asociación escocesa para la ciencia marina. Recuperado encendido 2007-11-19.
  12. ^ Russell, Bruce J. (Escritor), Denning, David (escritor). Ramas en el árbol de la vida: Anélidos [VHS]. ASOCIADOS de BioMEDIA.
  13. ^ Eernisse, Douglas J.; Eernisse, Douglas J.; Albert, James S.; Anderson, E. franco. (1992). Los “Annelida y Arthropoda no son taxa de la hermana: Un análisis phylogenetic de la morfología metazoan spiralean ". Biología sistemática 41 (3): 305–330. doi:10.2307/2992569. 
  14. ^ Eernisse, Douglas J.; Kim, Chang Bae; Luna, Seung Yeo; Gelder, Estuardo R.; Kim, ganado (Septiembre, 1996). "Relaciones Phylogenetic de anélidos, de moluscos, y de artrópodos evidenciados de las moléculas y de la morfología". Diario de la evolución molecular 43 (3): 207–215. Nueva York: Springer. doi:10.1007/PL00006079. ISSN 0022-2844. 
  15. ^ [|Collins, Allen G.] (1995), El Lophophore, Universidad del museo de California de la paleontología, <http://www.ucmp.berkeley.edu/glossary/gloss7/lophophore.html> 
  16. ^ Adoutte, A.; Adoutte, André; Balavoine, Guillaume; Lartillot, Nicolas; Lespinet, Olivier; Prud'homme, Benjamin; de Rosa, Renaud (Abril, 25 2000). "El nuevo phylogeny animal: Confiabilidad e implicaciones". Procedimientos de la National Academy of Sciences 97 (9): 4453-4456. doi:10.1073/pnas.97.9.4453. ISSN 0022-2844. PMID 10781043. 
  17. ^ Passamaneck, Yale J. (2003), “Institución oceanográfica del agujero de maderas”, Phylogenetics molecular del Metazoan Clade Lophotrochozoa, pp. 124, <http://handle.dtic.mil/100.2/ADA417356> 
  18. ^ Adoutte, A.; Sundberg, por; Turbevilleb, J. M.; Lindha, Susanne (Septiembre, 2001). Las “relaciones Phylogenetic entre taxa nemertean más altos (de Nemertea) deducidos del rDNA 18S ordenan”. Phylogenetics molecular y evolución 20 (3): 327–334. doi:10.1006/mpev.2001.0982. 
  19. ^ "El genoma mitochondrial del gouldii de Sipunculid Phascolopsis apoya su asociación con los Annelida más bien que moluscos“(Pdf) (Febrero, 2002). Biología y evolución moleculares 19 (2): 127–137. ISSN 0022-2844. PMID 11801741. 
  20. ^ Nielsen, Claus (el abril de 2001). "Bryozoa (Ectoprocta: Animales del musgo del `')". Enciclopedia de las ciencias de vida. Juan Wiley y hijos, Ltd. doi:10.1038/npg.els.0001613. 
  21. ^ N.H. Putnam, y otros. (Jul de 2007). “El genoma de la anémona de mar revela repertorio eumetazoan ancestral del gene y la organización genomic”. Ciencia 317 (5834): 86–94. doi:10.1126/science.1139158. 
  22. ^ Wang, X.; Wang, Xiujuan; Lavrov Dennis V. (2006-10-27). "El genoma Mitochondrial del carmela de Homoscleromorph Oscarella (Porifera, Demospongiae) revela complejidad inesperada en el antepasado común de esponjas y de otros animales". Biología y evolución moleculares 24 (2): 363–373. Diarios de Oxford. doi:10.1093/molbev/msl167. 

Referencias

  • Klaus Nielsen. Evolución animal: Correlaciones del Phyla vivo (2da edición). Oxford Univ. Presione, 2001.
  • Knut Schmidt-Nielsen. Fisiología animal: Adaptación y ambiente. (5ta edición). Cambridge Univ. Presione, 1997.

Acoplamientos externos

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