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동물

동물
화석 범위: Ediacaran - 최근

과학적인 분류
영역: Eukaryota
(unranked) Opisthokonta
왕국: 동물 왕국
Linnaeus, 1758

동물 중요한 그룹은의 이다 multicellular, 진핵 유기체왕국 동물 왕국 또는 Metazoa. 그들 몸 계획 어떤이 과정을의 겪더라도 그들이 발전하는 때 최후에 조정에 된다, 변성 그들의 생활의 뒤에. 대부분의 동물은 이다 운동성 - 그들은 자연스럽게 그리고 독립적으로 움직여서 좋다. 동물은 이다 heterotrophs - 그들은 다른 유기체 에 의지하고 있다 (예를들면. 식물)를 위해 생계.

대부분의 알려진 동물성 문은 동안에 바다 종으로 화석 기록에서 나타났다 캄브리아기 폭발, 대략 542백만 년 전에.

목차

어원학

낱말 "동물"는에서 온다 라틴어 낱말 animale, 중성animalis, 에서 파생되고 anima, 생명 흡입 또는 넋 의미. 매일 구어체 사용법에서는, 낱말은 보통 비 언급한다인간 동물. 왕국 동물 왕국의 모든 일원이 낱말의 생물학 정의에 의하여 언급한다. 그러므로, 낱말 "동물"가 생물학 문맥에서 사용될 때, 인간은 포함한다.[1]

특성

동물에는 그들이라고 다른 생물은 그렇다 하고 놓아 몇몇 특성이 있다. 동물은 이다 진핵 그리고 보통 multicellular[2] (보더라도 Myxozoa), 그들을 분리하는 박테리아 그리고 최대량 원생 생물. 그들은 이다 heterotrophic,[3] 일반적으로 그들을 분리하는 내부 약실에 있는 음식 소화, 식물 그리고 조류. 그들은 또한 식물, 조류와, 구별된다 균류 결여되어서 세포벽.[4] 모든 동물은 운동성 이다,[5] 만약에 특정 생활 단계에서서만. 대부분의 동물에서는, 태아 a를 통해 통행 포배 단계, 동물에 독특한 독점인.

구조

약간 예외 하고는, 가장 주목할 만하게 갯솜 (문 Porifera), 동물에는 분리되는으로 분화된 몸이 있다 직물. 이들은 포함한다 근육, 계약할 수 있는과 운동을 통제하기 위하여, 신경 직물, 신호를 보내고 가공하는. 또한 전형적으로 내부가 있다 소화 하나나 둘개의 개통과 더불어 약실. 이 일종의 조직을 가진 동물은 metazoans에게, 또는 불린다 eumetazoans 이전이 동물을 위해 일반적으로 사용될 때.

모든 동물은 있다 진핵 로 구성되는 독특한 extracellular 모체에 의해 포위되는 세포 교원질 그리고 고무줄 당단백. 이것은 구조를 같이 형성하기 위하여 석회화될지도 모른다 포탄, , spicules. 발달 동안에 그것은 세포가 대략 움직이고 개편될 수 있는 복잡한 구조를 가능하게 하는 관계되 가동 가능한 기구를 형성한다. 대조적으로, 식물 같이 다른 multicellular 유기체에는 및 균류에는 붙든 세포벽에 의해 그 자리에 세포가, 그리고 있다 그래서 진보적인 성장에 의하여 발전하십시오. 더구나, 동물성 세포에 유일하다 뒤에 오는 세포 사이 접속점은: 단단한 접속점, 간격 접속점, desmosomes.

재생산과 발달

거의 모든 동물은 유성생식의 어떤 모양을 겪는다. 성인은 이다 2중 또는 배수체. 그들에는 겪는 약간 전문화한 재생산 세포가 있다, 세포핵의 감수 분열 더 작은 운동성을 생성하기 위하여 정충 또는 더 큰 비운동성 ova. 이들은 형성하기 위하여 융합한다 zygotes, 새로운 개인으로 발전하는.

많은 동물은 또한 가능하다 가 무성번식. 이것은 처음부터 끝까지 일어날지도 모른다 단성 생색, 또는 어떠한 경우에는 처음부터 끝까지지, 곳에 비옥한 계란이 생성하는 짝지어주기 없이 파편.

A zygote 처음에 a에게 불린 속빈구로 발전한다 포배, 재배열과 감별법을 치루는. 갯솜에서는, 포배 애벌레는 새로운 위치에 수영하고 새로운 갯솜으로 발전한다. 다른 대부분의 그룹에서는, 포배는 더 복잡한 재배열을 겪는다. 첫째로 그것 칼집에 넣는다 모양 a에 장배 소화 약실 및 분리되는 2로 세균 층 - 외부 ectoderm 그리고 내부 내배엽. 대부분의 경우에, a mesoderm 또한 그들 사이에서 발전한다. 이 세균 층은 그 때 직물과 기관을 형성하기 위하여 분화한다.

대부분의 동물은 에너지를 사용하여 간접적으로에 의하여의 성장한다 햇빛. 식물은 이것을 사용한다 에너지 햇빛을 간단한으로 개조하기 위하여 설탕 알려져 있는 과정 사용하기 로 광합성. 분자 맨먼저 이산화탄소 (CO2) (H2O는 유대에서의 저장된 화학 에너지로), 광합성 햇빛의 에너지를 개조한다 포도당 (C6H12O6) 그리고 방출 산소 (O2). 이 설탕은 그 때 때 식물이 성장하는 것을 허용하는 빌딩 블록 사용될 것이다. 동물이 이 식물을 (또는 식물을 먹은 다른 동물을 먹으십시오) 먹을 때, 식물에 의해 생성한 설탕은 동물에 의해 사용된다. 그들은 동물이 직접적으로 이용되거나, 이어, 돕도록 저장한 태양 에너지를 나누어진 성장할 것을 풀어 놓고, 동물에게 동의를 위해 요구된 에너지를 준. 이 과정은으로 알려진다 해당 분해.

사십시오 동물 열수 환풍 그리고 감기는 스며 나온다 해저에 햇빛의 에너지 에 의지하고 있지 말라. 대신, chemosynthetic archaea 그리고 eubacteria 먹이 사슬의 기초를 형성하십시오.

근원과 화석 기록

동물은 일반적으로 있는 여겨진다 진화하는 a에서 flagellated 진핵생물. 그들의 근접하여 알려진 살아있는 친척은 이다 choanoflagellates, 특정 갯솜의 choanocytes와 유사한 형태학이 있는 flagellates에는 collared. 분자 supergroup에 있는 학문 장소 동물은 불렀다 opisthokonts, 또한 choanoflagellates를 포함하는, 균류 그리고 약간 작은 기생하는 원생 생물. 이름은의 뒤 위치에서 온다 편모 운동성 세포에서는 대부분의 동물성 정충과 같은 반면 다른 사람 진핵생물 전방 편모를 비치해 경향이 있으십시오.

동물을 대표할지도 모른 첫번째 화석은의 끝으로 나타난다 선 캄브리아기, 약 610백만 년 전에, 로 알려지고 Ediacaran 또는 Vendian 생물군. 이들은 최신 화석과 관련되기 곤란하다, 그러나. 어떤은 현대 문의 선구자를 대표할지도 모르지만, 분리되는 그룹일지도 모르고다, 가능하다 아니다 진짜로 전혀 동물이. 그들을 제외하고, 대부분의 알려진 동물성 문은 좀더 또는 보다 적게 동시 모습을 동안에 나타낸다 캄브리아기 기간, 대략 542백만 년 전에. 아직도 칭한 이 사건 논박된다 캄브리아기 폭발, fossilization를 가능하게 한 조건에 있는 다른 그룹 변화 사이의 급속한 분기를 대표한다. 그러나 동물이 매우 더 이른 이전에 생각했다는 것을 것처럼 보였다는 것을 몇몇 paleontologists 및 지질학자는 전에 1십억 년으로, 마침 일찌기 가능하게 건의할 것입니다. 대위와 같은 자취 화석은 안으로 찾아내 굴을 판다 Tonian 인도에 있는 시대 지층은 존재를의 나타낸다 triploblastic 벌레는 좋아한다 metazoans 대략 (넓은 대략 5mm) 큰 및 복합물 지렁이.[6] 더하여 Tonian 기간의 초 동안에 약 1십억 년 전에 (대략 이전에 이 기사에서 토론된 자취 화석이 거슬러 올라가는 동일한 시간) 감소가에서 있었다 Stromatolite Stromatolites로 이 시간 동안에 또한 풀을 뜯어먹기의 외관을 동물을 나타낼지도 모른다 다양성은 최후 Ordovician 조금 후에 다양성에서 최후 이첩기 만들고 다량 풀을 뜯어먹는 해양동물을 재기된 그들의 인구 조금 후에 줄였다 증가했다. 그러나 다른 어떤 과학자는 이 화석이 확실하 이 자취 화석이 부식과 같은 자연 처리의 다만 결과다는 것을 건의했다는 것을 의심한다.[표창장은 필요로 했다]

동물의 그룹

갯솜 (Porifera) 긴 생각은 다른 동물에게서 일찌기 분기하기 위하여 이었다. 위에서 말한 바와 같이, 그들은 다른 대부분의 문에서 찾아낸 복잡한 조직이 결여된다. 그들의 세포는 명료한 직물로 분화되고, 그러나 대부분의 경우에 편성되지 않는다. 갯솜은 이다 정착 그리고 전형적으로 숨구멍을 통해서 물에서 당겨서 급식. Archaeocyatha, 해골을 융합한, 갯솜 또는 분리되는 문을 대표한 일지모른는. 그러나, 21의 속에 있는 150의 유전자의 2008년에 phylogenomic 학문[7] 그것이 다는 것을 계시하는 Ctenophora 또는 동물의 기초 계보인 그 21 문 중 해파리, 적어도. 저자는 저것 갯솜 또는 적어도 그 선 그래서 원시인 조사하 이지 않는 갯솜의 사색하고, 그러나 대신 이차로 단순화될지도 모른다.

다른 문 사이에서, Ctenophora 및 산호, 포함하는 말미잘, 산호, 해파리, 광선으로 상칭으로서이고 입 및 항문 둘 다로 봉사하는 단 하나 개통을 가진 소화 약실이 있으십시오. 둘 다 명료한 직물이 있다, 그러나로 편성되지 않는다 기관. 단지 2개 주요 세균 층, ectoderm 그리고 그들 사이서만 뿌려진 세포와 더불어 내배엽이, 있다. 등과 같은, 이 동물은 때때로 불린다 diploblastic. 작은 것 Placozoans 유사하십시오, 그러나 그들에는 영원한 소화 약실이 없다.

잔여 동물은 a를 형성한다 monophyletic 그룹은 불렀다 Bilateria. 대부분에, 그들에는 양측으로 상칭적이고, 수시로 먹이고는 그리고 감각 기관을 가진 전문화한 머리가 있다. 몸은 이다 triploblastic, i.e. 모든 3개의 세균 층은 잘 발달하고, 직물은 명료한 기관을 형성한다. 소화 약실에는 2개의 개통, 입 및 항문이 있고, 또한 a에게 불린 내부 체강이 있다 coelom 또는 pseudocoelom. 이 특성의 각각에 예외가, 아무리 - 예를 들면 성인 있다 극피동물 광선으로 상칭으로서이거든, 특정 기생하는 벌레는 극단적으로 몸 구조를 간단하게 했다.

유전 학문은 상당하게 Bilateria 내의 관계의 우리의 이해를 바꾸었다. 최대량은 2개의 중요한 계보에 속하는 것처럼 보인다: Deuterostomes 그리고 Protostomes, 포함하는 Ecdysozoa, Platyzoa, Lophotrochozoa. 더하여, 이 중요한 그룹의 앞에 분기하는 것처럼 보이는 관계되 유사한 구조를 가진 bilaterians의 약간 작은 그룹이 있다. 이들은 포함한다 Acoelomorpha, Rhombozoa, Orthonectida. Myxozoa, 원래 원생 동물이라고 여겨진 단 하나 celled 기생충은 지금, Bilateria에서 또한 발전하기 위하여 믿어진다.

Deuterostomes

Deuterostomes 불린 다른 Bilateria와 다르십시오 protostomes, 몇몇 방법으로. 양쪽의 경우에 완전한 소화관이 있다. 그러나, protostomes에서 초기 개구 ( archenteron) 입 및 항문 모양으로 분리되 발전한다. deuterostomes에서 이것은 반전한다. 대부분의 protostomes에서는, 세포는 장배의 내부에 간단하게 schizocoelous 발달에게 불린 mesoderm를 형성하기 위하여 채운다, 그러나 deuterostomes에서 처음부터 끝까지 형성한다 칼집 내배엽의, 부르는 enterocoelic pouching. Deuterostomes에는 또한 척추가 있다, 보다는 오히려 복부의, 신경 줄 및 그들의 태아는 다른 분열을 치룬다.

모든 이것은 deuterostomes 및 protostomes가 분리되는, monophyletic 계보다는 것을 건의한다. deuterostomes의 주요 문은 이다 Echinodermata 그리고 Chordata. 이전은 광선으로 상칭 독점적으로 해병과 같은이다 불가사리, 성게, 해삼. 후자는에 의해 지배된다 등뼈동물, 등뼈를 가진 동물. 이들은 포함한다 물고기, 수륙양용비행기, 파충류, , 포유동물.

이들 이외에, deuterostomes는 또한 포함한다 Hemichordata 또는 에이콘은 기어 나온다. 그들이 특히 저명한 오늘이 아니더라도, 중요한 화석 graptolites 이 그룹에 속한 일지모른다.

Chaetognatha 또는 화살 벌레는 또한 deuterostomes일지도 모르지만, 최근 학문은 protostome 친화력을 건의한다.

Ecdysozoa

Ecdysozoa 털갈이해서 성장의 일반적 특징의 이름을 따서 명명된 protostomes는 또는 이다 탈피. 가장 큰 동물성 문은, 여기에서 속한다 Arthropoda, 포함 곤충, 거미, 및 그들의 친족. 이 유기체에는 전부 한 쌍이 된 부속기를 가진 세그먼트, 전형적으로 반복으로 분할된 몸이 있다. 2개의 더 작은 문 Onychophora 그리고 Tardigrada, 절지동물의 가까운 친척은 이고 이 특색을 공유한다.

ecdysozoans는 또한 포함한다 Nematoda 또는 회충, 두번째로 큰 동물성 문. 회충은 전형적으로 현미경 이고, 물이 있는 거의 각 환경에서 생긴다. 수는 중요한 기생충이다. 그들과 관련있는 더 작은 문은 이다 Nematomorpha 또는 말총 벌레, 그리고 Kinorhyncha, Priapulida, Loricifera. 이 그룹은 pseudocoelom이라고 칭한 감소된 coelom가 있다.

protostomes의 잔여 2개 그룹은 Spiralia로 때때로 두 태아 전부에서 나선형 분열로 발전하십시오 때문에, 함께 분류된다.

Platyzoa

Platyzoa 문을 포함하십시오 Platyhelminthes, flatworms. 이들은 원래 어떤이라고의 원시 Bilateria 여겨졌다, 그러나 지금 더 복잡한 조상에게서 발전했다 나타난다.[8]

다수 기생충 과 같은 이 그룹에서 포함된다 가자미 그리고 촌충. Flatworms는 이다 acoelomates, 그들의 가까운 친척이 이다 것과 같이, 체강이 현미경 결여되기 Gastrotricha.[9]

다른 platyzoan 문은 주로 현미경 이다 pseudocoelomate. 가장 저명한 것 이다 Rotifera 또는 수성 환경에서 일반적인 담륜충. 그들은 또한 포함한다 Acanthocephala 또는 가시가 있 이끌린 벌레 Gnathostomulida, Micrognathozoa및 가능하게 Cycliophora.[10] 이 그룹은 칭하는 복잡한 턱의 존재를 공유한다 Gnathifera.

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa 성공적인 동물성 문의 2개를, 포함하십시오 전염성 연속종 그리고 Annelida.[11][12] 이전은 동물을과 같은 포함한다 달팽이, 조개, 오징어, 후자는 분단한 벌레와 같은 구성하고 있다 지렁이 그리고 거머리. 이 2명 그룹은 일반적인 존재 때문에 오랫동안 가까운 친척이라고의 여겨졌다 trochophore 애벌레, 그러나 환충은 절지동물에 가까운 고려되었다,[13] 그들이 둘 다 분단되기 때문에. 지금 이것은 일반적으로 고려된다 집중적인 발전, 2 문 사이 많은 형태학상과 유전 다름 때문에.[14]

Lophotrochozoa는 또한 포함한다 Nemertea 또는 리본 벌레 Sipuncula및 입의 주위에 섬모의 팬이 있는 a에게 불리는 몇몇 문에는 lophophore.[15] 이들은 lophophorates로 전통적으로 함께 분류되었다.[16] 그러나 그것은 지금 그들 이다 나타난다 paraphyletic,[17] Nemertea에 가까운 어떤 및 전염성 연속종 및 Annelida에 어떤.[18][19] 그들은 포함한다 Brachiopoda 또는 화석 기록에서 저명한 램프 포탄, Entoprocta, Phoronida및 가능하게 Bryozoa 또는 이끼 동물.[20]

모형 유기체

주요 기사: 모형 유기체 그리고 동물성 시험

동물에서 찾아낸 중대한 다양성 때문에 추정된 그들의 일 및 결론 당겨질 동물이 어떻게에 관하여 일반적으로 작용하는지 연결이에서 수 있다 그래야, 과학자가 소수 선택한 종을 공부하는 것이 경제적 이다. 그들은 유지하고 사육하기 쉽기 때문에, 과실 해충 초파리 melanogaster 그리고 선충 Caenorhabditis elegans 집중적으로 공부한 metazoan 오랫동안 이었다 모형 유기체, 유전으로 연속 첫번째 lifeforms 중 이었다. 이것은 그들의 가혹하게 감소된 국가에 의해 촉진되었다 게놈, 그러나 여기에서 이중 효과를 가진 것은 많은 것에 저것이다 유전자, introns 그리고 결합 분실된, 이 ecdysozoans는 저희에게 동물의 근원에 관하여 약간을 일반적으로 가르칠 수 있다. superphylum 내의 발전의 이 유형의 넓이는 갑각류에 의해, 환충, 및 연체 동물 계시될 것이다 게놈은 계획한다 현재 진행중인. 의 분석 starlet 말미잘 게놈은 갯솜, placozoans의 중요성을, 강조했다 choanoflagellates, Eumetazoa에 유일한 1500의 조상 유전자의 도착 설명에서 또한, 연속.[21]

homoscleromorph 갯솜의 분석 Oscarella carmela 갯솜과 eumetazoan 동물의 마지막 일반적인 조상이 이전에 추측되는 보다는 더 복잡했다는 것을 또한 건의한다.[22]

동물계에 속하는 다른 모형 유기체는 포함한다 쥐를 (Mus musculus) 그리고 zebrafish (Danio rerio}.

분류의 역사

Aristotle 동물 사이 살아있는 세계를 분할했다 식물, 이것은 곁에 지켜지고 Carolus Linnaeus (칼 폰 Linne�), 첫번째 교주 분류에서. 그때 이래 생물학자는, 진화 관계를 강조하는 시작하고 그래서 이 그룹은 약간 제한되었다. 예를 들면, 현미경 원생 동물 그들이 움직이기 때문에 원래 동물이라고 여겨지고, 그러나 지금 분리되 대우된다.

에서 Linnaeus's 원래 계획은, 동물 3개의 왕국의 한개, 의 종류로 분할해이었다 Vermes, Insecta, Pisces, 양서류, Aves, 포유류. 그때 이래 마지막 4개는 단 하나 문으로 모두 포함되었다 Chordata, 여러가지 다른 모양이 밖으로 분리되더라도 반면. 위 명부는 근원에서 근원에 약간 변이가 있더라도, 그룹의 우리의 현재 이해를 대표한다.

또한 보십시오

찾아보십시오 동물 에서
Wiktionary, 자유로운 사전.

  1. ^ "동물". 영어 유산 사전 (앞으로). (2006). Houghton Mifflin Company. 
  2. ^ 국가 동물원. 판다 교실 (영어). 위에 만회하는 9월 30일, 2007.
  3. ^ Jennifer Bergman. Heterotrophs (영어). 위에 만회하는 9월 30일, 2007.
  4. ^ Davidson, 마이클 W. 동물성 세포 구조 (영어). 위에 만회하는 9월 20일, 2007.
  5. ^ Saupe, S.G. 생물학의 개념 (영어). 위에 만회하는 9월 30일, 2007.
  6. ^ Seilacher, A., Bose, P.K. 그리고 Pflüger, F. (1998). "동물 이상의 1십억 년 전에: 인도에서 자취 화석 기록". 과학 282: 80–83. doi:10.1126/science.282.5386.80. 
  7. ^ Dunn 그 외 여러분. 2008. "넓은 phylogenomic 표본 추출 동물성 생명의 나무의 해결책을"는 개량한다. 성격 06614.
  8. ^ Ruiz-Trillo, I.; Ruiz-Trillo, Iñaki; Riutort, Marta; Littlewood, D. 디모데 J.; Herniou, Elisabeth A.; Baguñà, Jaume (1999년 3월). "Acoel Flatworms: Platyhelminthes의 가장 이른 현존하는 Bilaterian Metazoans 일원 는 아니고 ". 과학 283 (5409): 1919-1923년. doi:10.1126/science.283.5409.1919. 
  9. ^ Todaro, Antonio. Gastrotricha: 개관. Gastrotricha: 세계 문. Modena & Reggio Emilia의 대학. 위에 만회하는 2008-01-26.
  10. ^ Kristensen, Reinhardt Møbjerg (2002년 7월). "Loricifera, Cycliophora 및 Micrognathozoa에 소개". 통합 및 비교 생물학 42 (3): 641–651. 옥스포드 전표. doi:10.1093/icb/42.3.641. 
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  12. ^ 러셀, 브루스 J. (작가), Denning, 데비드 (작가). 생명의 나무에 분지: 환충 [VHS]. BioMEDIA는 관련시킨다.
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  22. ^ 왕, X.; 왕, Xiujuan; Lavrov 데니스 v. (2006-10-27). "Homoscleromorph Oscarella carmela (Porifera, Demospongiae)의 미토콘드리아 게놈은 갯솜과 다른 동물의 일반적인 조상에 있는 의외 복합성을 계시한다". 분자 생물학 및 발전 24 (2): 363–373. 옥스포드 전표. doi:10.1093/molbev/msl167. 

참고

  • Klaus Nielsen. 동물성 발전: 살아있는 문의 상관성 (제 2 판). 옥스포드 Univ. 압박 2001년.
  • Knut Schmidt-Nielsen. 동물성 생리학: 적응과 환경. (5 판). 케임브리지 Univ. 압박 1997년.

외부 연결

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