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Animal

Animais
Escala Fossil: Ediacaran - Recente

Classificação científica
Domínio: Eukaryota
(unranked) Opisthokonta
Reino: Animalia
Linnaeus, 1758
Phyla

Animais é um grupo principal de multicellular, eukaryotic organismos do reino Animalia ou Metazoa. Seu planta do corpo torna-se eventualmente fixo enquanto se tornam, embora alguns se submetam a um processo de metamorphosis mais tarde sobre em sua vida. A maioria de animais são motile - podem mover-se espontâneamente e independentemente. Os animais são heterotrophs - são dependentes de outros organismos (por exemplo. plantas) para sustenance.

A maioria de phyla animal sabido apareceu no registro fossil como a espécie marinha durante Explosão Cambrian, aproximadamente 542 milhão anos há.

Índices

Etymology

A palavra “animal” vem do Latin palavra animale, neutro de animalis, e é derivado de anima, significando a respiração ou a alma vital. No uso colloquial diário, a palavra consulta geralmente a non-humano animais. A definição biológica da palavra consulta a todos os membros do reino Animalia. Conseqüentemente, quando a palavra “animal” é usada em um contexto biológico, os seres humanos são incluídos.[1]

Características

Os animais têm diversas características que ajustado lhes aparte de outras coisas vivas. Os animais são eukaryotic e geralmente multicellular[2] (embora veja Myxozoa), de que o separa bactérias e a maioria protists. Sido heterotrophic,[3] geralmente digerindo o alimento em uma câmara interna, de que a separe plantas e algas. São distinguidos também das plantas, algas, e fungos faltando paredes de pilha.[4] Todos os animais são motile,[5] se somente em determinados estágios da vida. Em a maioria de animais, embriões passe com a estágio do blastula, que é um exclusive característico aos animais.

Estrutura

Com algumas exceções, o mais notàvelmente esponjas (Phylum Porifera), os animais têm os corpos diferenciados em separado tecidos. Estes incluem músculos, que podem se contrair e para controlar o locomotion, e tecido do nervo, que emite e processa sinais. Há também tipicamente um interno digestivo câmara, com uma ou dois aberturas. Os animais com esta sorte da organização são chamados metazoans, ou eumetazoans quando o anterior for usado para animais no general.

Todos os animais têm eukaryotic pilhas, cercadas por uma matriz extracellular característica composta de collagen e elástico glycoproteins. Isto pode calcified para dar forma a estruturas como escudos, ossos, e spicules. Durante o desenvolvimento dá forma a uma estrutura relativamente flexível em cima de que as pilhas podem se mover aproximadamente e reorganized, fazendo estruturas complexas possíveis. No contraste, outros organismos multicellular como plantas e os fungos têm as pilhas prendidas no lugar por paredes de pilha, e assim que torne pelo crescimento progressivo. Também, originais às pilhas animais são as seguintes junções intercellular: junções apertadas, junções da abertura, e desmosomes.

Reprodução e desenvolvimento

Quase todos os animais submetem-se a algum formulário da reprodução sexual. Os adultos são diploid ou polyploid. Têm algumas pilhas reproductive especializadas, que se submetem meiosis para produzir motile menor spermatozoa ou non-motile maior ova. Estes fundem para dar forma zygotes, que se tornam indivíduos novos.

Muitos animais são também capazes de reprodução asexual. Isto pode ocorrer completamente parthenogenesis, onde os ovos férteis são produzidos sem se acoplar, ou em alguns casos completamente fragmentação.

A zygote torna-se inicialmente uma esfera oca, chamada a blastula, que se submete ao rearranjo e ao differentiation. Nas esponjas, as larvas do blastula nadam a uma posição nova e tornam-se uma esponja nova. Em a maioria outros de grupos, o blastula submete-se a um rearranjo mais complicado. Ele primeiramente invaginates ao formulário a gastrula com uma câmara digestiva, e os dois separados camadas do germe - um externo ectoderm e um interno endoderm. Em a maioria de casos, a mesoderm torna-se também entre eles. Estas camadas do germe diferenciam-se então para dar forma a tecidos e a órgãos.

A maioria de animais crescem indiretamente usando a energia de luz solar. As plantas usam esta energia para converter a luz solar em simples açúcares usando um processo sabido como fotossíntese. Começar com as moléculas dióxido de carbono (CO2) e água (H2O), fotossíntese converte a energia da luz solar na energia química armazenada nas ligações de glucose (C6H12O6) e liberações oxigênio (O2). Estes açúcares são usados então enquanto os blocos de edifício que permitem que a planta cresça. Quando os animais comerem estas plantas (ou coma outros animais que comeram plantas), os açúcares produzidos pela planta estão usados pelo animal. São qualquer um usado diretamente ajudar ao animal crescer, ou quebrado para baixo, liberando a energia solar armazenada, e dando ao animal a energia requerida para o movimento. Este processo é sabido como glycolysis.

Animais de que viva perto respiradouros hydrothermal e o frio escoa do assoalho de oceano não seja dependente da energia da luz solar. Instead, chemosynthetic archaea e eubacteria dê forma à base da corrente de alimento.

Origem e registro do fossil

Os animais são considerados geralmente ter evoluído de a flagellated eukaryote. Seus parentes vivos o mais perto conhecidos são choanoflagellates, collared os flagellates que têm uma morfologia similar aos choanocytes de determinadas esponjas. Molecular os animais do lugar dos estudos em um supergroup chamaram-se opisthokonts, que incluem também os choanoflagellates, fungos e alguns parasíticos pequenos protists. O nome vem da posição posterior do flagelados em pilhas motile, tais como a maioria de spermatozoa animais, visto que outros eukaryotes tenda a ter os flagelados anteriores.

Os primeiros fossils que puderam representar animais aparecem para o fim do Precambrian, ao redor 610 milhão anos há, e são sabidos como Ediacaran ou biota Vendian. Estes são difíceis de relacionar-se a uns fossils mais atrasados, entretanto. Alguns podem representar precursors do phyla moderno, mas podem ser grupos separados, e é possível eles não é realmente animais em tudo. Com exceção deles, a maioria de phyla animal sabido faz a aparência mais ou mais menos simultânea durante Cambrian período, aproximadamente 542 milhão anos há. Disputa-se ainda se este evento, chamado Explosão Cambrian, representa um divergence rápido entre grupos diferentes ou uma mudança nas circunstâncias que fizeram o fossilization possível. Entretanto alguns paleontologists e geólogos sugeririam que os animais pareceram muito mais adiantados do que pensaram previamente, nivelam possivelmente assim que 1 bilhão anos há. Siga fossils tais como trilhas e burrows encontrado dentro Tonian os strata da era em India indicam a presença de triploblastic o sem-fim gosta metazoans aproximadamente tão grande (aproximadamente 5mm largos) e complexo quanto minhocas.[6] Além durante o começo do período de Tonian ao redor 1 bilhão anos há (aproximadamente o mesmo tempo de que os fossils do traço discutidos previamente neste artigo datam) havia uma diminuição em Stromatolite a diversidade que pode indicar a aparência de pastar animais durante este tempo como Stromatolites também aumentou na diversidade logo após a extremidade-Ordovician e as quantidades grandes rendidas extremidade-Permian de pastar os animais marinhos extinct e diminuídos logo depois que suas populações recuperaram. Entretanto alguns outros cientistas duvidam que estes fossils são authentic e sugeriram que estes fossils do traço são justos o resultado de processos naturais tais como a erosão.[a citação necessitou]

Grupos dos animais

As esponjas (Porifera) era o pensamento longo para diverged cedo de outros animais. Como mencionado acima, faltam a organização complexa encontrada em a maioria outro de phyla. Suas pilhas são diferenciadas, mas em a maioria de casos não organizados em tecidos distintos. As esponjas são sessile e tipicamente alimentação extraindo na água através dos pores. Archaeocyatha, que fundiram os esqueletos, pode representar esponjas ou um phylum separado. Entretanto, um estudo phylogenomic em 2008 de 150 genes em 21 genera[7] revelado que é Ctenophora ou geléias do comb que são o lineage basal dos animais, pelo menos entre o phyla aqueles 21. Os autores speculate isso esponja-ou pelo menos aquelas linhas das esponjas que investig-não estão assim que primitivo, mas podem preferivelmente secundària ser simplificados.

Entre o outro phyla, o Ctenophora e Cnidaria, que inclui anemones de mar, corais, e medusas, seja radial symmetric e tenha câmaras digestivas com uma única abertura, que sirva como a boca e o anus. Ambos têm tecidos distintos, mas não são organizadas em órgãos. Há somente duas camadas principais do germe, o ectoderm e endoderm, com somente pilhas dispersadas entre elas. Como esta'n, estes animais são chamados às vezes diploblastic. O minúsculo Placozoans seja similar, mas não têm uma câmara digestiva permanente.

Os animais restantes dão forma a a monophyletic grupo chamado Bilateria. Para a maioria de parte, são bilaterally symmetric, e têm frequentemente uma cabeça especializada com alimentação e órgãos sensory. O corpo é triploblastic, isto é. todas as três camadas do germe são well-developed, e os tecidos dão forma a órgãos distintos. A câmara digestiva tem duas aberturas, uma boca e um anus, e há também uma cavidade interna do corpo chamada a coelom ou pseudocoelom. Há umas exceções a cada uma destas características, de qualquer modo - por exemplo adulto equinodermos seja radial symmetric, e determinados sem-fins parasíticos simplificaram extremamente estruturas do corpo.

Os estudos Genetic mudaram consideravelmente nossa compreensão dos relacionamentos dentro do Bilateria. A maioria parecem pertencer a dois lineages principais: Deuterostomes e Protostomes, que inclui Ecdysozoa, Platyzoa, e Lophotrochozoa. Além, há alguns grupos pequenos dos bilaterians com estrutura relativamente similar que parecem diverged antes destes grupos principais. Estes incluem Acoelomorpha, Rhombozoa, e Orthonectida. Myxozoa, os únicos-celled parasites que foram considerados originalmente Protozoa, são acreditados agora para ter-se tornado também do Bilateria.

Deuterostomes

Deuterostomes difira do outro Bilateria, chamado protostomes, em diversas maneiras. Em ambos os casos há um intervalo digestivo completo. Entretanto, nos protostomes a abertura inicial ( archenteron) torna-se a boca, e formulários de um anus separada. Nos deuterostomes isto é invertido. Em a maioria de protostomes, as pilhas preenchem simplesmente o interior do gastrula para dar forma ao mesoderm, chamado desenvolvimento schizocoelous, mas nos deuterostomes dá forma completamente invagination do endoderm, chamado pouching enterocoelic. Deuterostomes tem também um dorsal, melhor que uma corda ventral, do nervo e seus embriões submetem-se ao cleavage diferente.

Todo o isto sugere que os deuterostomes e os protostomes são lineages separados, monophyletic. O phyla principal dos deuterostomes é Echinodermata e Chordata. O anteriores são radial symmetric e exclusivamente fuzileiro naval, como starfish, urchins de mar, e pepinos do mar. O últimos são dominados pelo vertebrados, animais com espinhas dorsais. Estes incluem peixes, anfíbios, répteis, pássaros, e mamíferos.

Além a estes, os deuterostomes incluem também Hemichordata ou sem-fins da bolota. Embora não sejam hoje especialmente proeminente, o fossil importante graptolites pode pertencer a este grupo.

Chaetognatha ou os sem-fins da seta podem também ser deuterostomes, mas uns estudos mais recentes sugerem afinidaoes do protostome.

Ecdysozoa

Ecdysozoa são os protostomes, nomeados após o traço comum do crescimento moulting ou ecdysis. O phylum animal o maior pertence aqui, Arthropoda, incluindo insetos, aranhas, caranguejos, e seus parentes. Todos estes organismos têm um corpo dividido em repetir segmentos, tipicamente com appendages emparelhados. Phyla dois menor, Onychophora e Tardigrada, são os parentes próximos dos artrópodes e compartilham destes traços.

Os ecdysozoans incluem também Nematoda ou lombrigas, o segundo phylum animal o maior. As lombrigas são tipicamente microscópicas, e ocorrem em quase cada ambiente onde há água. Um número é parasites importantes. O phyla menor relacionado a eles é Nematomorpha ou sem-fins do horsehair, e Kinorhyncha, Priapulida, e Loricifera. Estes grupos têm um coelom reduzido, chamado um pseudocoelom.

Os dois grupos restantes dos protostomes são agrupados às vezes junto como o Spiralia, desde que em ambos os embriões torne com cleavage espiral.

Platyzoa

Platyzoa inclua o phylum Platyhelminthes, os flatworms. Estes foram considerados originalmente algum do Bilateria o mais primitivo, mas aparece agora eles tornou-se de uns antepassados mais complexos.[8]

Um número parasites são incluídos neste grupo, tal como solhas e tapeworms. Flatworms é acoelomates, faltando uma cavidade do corpo, como são seus parentes mais próximos, o microscópico Gastrotricha.[9]

O outro phyla platyzoan é na maior parte microscópico e pseudocoelomate. O mais proeminentes são Rotifera ou rotifers, que são comuns em ambientes aqueous. Incluem também Acanthocephala ou sem-fins spiny-dirigidos, Gnathostomulida, Micrognathozoa, e possivelmente Cycliophora.[10] Estes grupos compartilham da presença das maxilas complexas, de que são chamados Gnathifera.

Lophotrochozoa

Lophotrochozoa inclua dois do phyla animal o mais bem sucedido, Moluscos e Annelida.[11][12] O anterior inclui animais como caracóis, moluscos, e calamares, e o último compreende os sem-fins segmentados, como minhocas e leeches. Estes dois grupos têm sido considerados por muito tempo parentes próximos por causa da presença comum de trochophore as larvas, mas os anelídeos foram considerados mais perto dos artrópodes,[13] porque ambos são segmentados. Isto é considerado agora geralmente evolução convergent, devido a muitas diferenças morphological e genetic entre o phyla dois.[14]

O Lophotrochozoa inclui também Nemertea ou sem-fins da fita, Sipuncula, e diverso phyla que tem um ventilador dos cilia em torno da boca, chamado a lophophore.[15] Estes foram agrupados tradicional junto como os lophophorates.[16] mas aparece agora eles é paraphyletic,[17] alguns mais perto do Nemertea e alguns aos moluscos e aos Annelida.[18][19] Incluem Brachiopoda ou escudos da lâmpada, que são proeminentes no registro do fossil, Entoprocta, Phoronida, e possivelmente Bryozoa ou animais do musgo.[20]

Organismos modelo

Artigos principais: Organismo modelo e Testar animal

Por causa da diversidade grande encontrou nos animais, é mais econômico para cientistas estudar um pequeno número de espécie escolhida de modo que as conexões possam ser extraídas de seus trabalho e conclusões extrapolated sobre como os animais funcionam no general. Porque são fáceis de se manter e produzir, a mosca de fruta Melanogaster da drosófila e o nematode Elegans de Caenorhabditis têm sido por muito tempo o metazoan o mais intensively estudados organismos modelo, e eram entre os primeiros lifeforms a ser arranjados em seqüência genetically. Isto foi facilitado pelo estado severamente reduzido do seu genomes, mas a espada double-edged aqui é aquela com muitos genes, introns e enlaces perdidos, estes ecdysozoans podem ensinar-nos pouco sobre as origens dos animais no general. A extensão deste tipo de evolução dentro do superphylum será revelada pelo crustacean, annelid, e molluscan projetos do genome atualmente em andamento. Análise do anemone de mar do starlet o genome emfatizou a importância das esponjas, placozoans, e choanoflagellates, também sendo arranjado em seqüência, em explicar a chegada de 1500 genes ancestral originais ao Eumetazoa.[21]

Uma análise da esponja do homoscleromorph Carmela de Oscarella sugere também que o último antepassado comum das esponjas e dos animais eumetazoan era mais complexo do que suposto previamente.[22]

Outros organismos modelo que pertencem ao reino animal incluem o rato (Musculus de Mus) e zebrafish (Rerio do Danio}.

História da classificação

Aristotle dividiu o mundo vivo entre animais e plantas, e isto foi seguido perto Carolus Linnaeus (Carl von Linné), na primeira classificação hierárquica. Desde biólogos têm começado então a emfatizar relacionamentos evolucionários, e assim que estes grupos foram restringidos um tanto. Por exemplo, microscópico protozoa foram considerados originalmente animais porque se movem, mas são tratados agora separada.

Em Linnaeus'o esquema original de s, os animais era um de três reinos, dividido nas classes de Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Aves, e Mammalia. Desde então os últimos quatro todos subsumed em um único phylum, Chordata, visto que o vários outros formulários foram separados para fora. As listas acima representam nossa compreensão atual do grupo, embora há alguma variação da fonte à fonte.

Veja também

Olhe acima Animal em
Wiktionary, o dicionário livre.

Notas

  1. ^ “Animal”. O dicionário americano do Heritage (Adiante). (2006). Houghton Mifflin Companhia. 
  2. ^ Jardim zoológico nacional. Sala de aula do Panda (Inglês). Recuperado sobre Setembro 30, 2007.
  3. ^ Jennifer Bergman. Heterotrophs (Inglês). Recuperado sobre Setembro 30, 2007.
  4. ^ Davidson, Michael W. Estrutura animal da pilha (Inglês). Recuperado sobre Setembro 20, 2007.
  5. ^ Saupe, S.G. Conceitos da biologia (Inglês). Recuperado sobre Setembro 30, 2007.
  6. ^ Seilacher, A., Bose, P.K. e Pflüger, F. (1998). "Animais mais de 1 bilhão anos há: Evidência Fossil do traço de India". Ciência 282: 80–83. doi:10.1126/science.282.5386.80. 
  7. ^ Dunn e outros. 2008. “A amostragem phylogenomic larga melhora a definição da árvore animal da vida”. Natureza 06614.
  8. ^ Ruiz-Trillo, I.; Ruiz-Trillo, Iñaki; Riutort, Marta; Littlewood, D. Timothy J.; Herniou, Elisabeth A.; Baguñà, Jaume (março 1999). “Acoel Flatworms: O Bilaterian Extant o mais adiantado Metazoans, não membros de Platyhelminthes ". Ciência 283 (5409): 1919-1923. doi:10.1126/science.283.5409.1919. 
  9. ^ Todaro, Antonio. Gastrotricha: Vista geral. Gastrotricha: Portal do mundo. Universidade de Modena & de Reggio Emilia. Recuperado sobre 2008-01-26.
  10. ^ Kristensen, Reinhardt Møbjerg (julho 2002). "Uma introdução a Loricifera, a Cycliophora, e a Micrognathozoa". Biologia Integrative e comparativa 42 (3): 641–651. Jornais de Oxford. doi:10.1093/icb/42.3.641. 
  11. ^ Biodiversity: Moluscos. A associação Scottish para a ciência marinha. Recuperado sobre 2007-11-19.
  12. ^ Russell, Bruce J. (Escritor), Denning, David (escritor). Filiais na árvore da vida: Anelídeos [VHS]. ASSOCIADOS de BioMEDIA.
  13. ^ Eernisse, Douglas J.; Eernisse, Douglas J.; Albert, James S.; Anderson, E. Frank. (1992). Os “Annelida e Arthropoda não são taxa da irmã: Uma análise phylogenetic da morfologia metazoan spiralean ". Biologia sistemática 41 (3): 305–330. doi:10.2307/2992569. 
  14. ^ Eernisse, Douglas J.; Kim, Chang Bae; Lua, Seung Yeo; Gelder, Stuart R.; Kim, ganhado (Setembro, 1996). "Relacionamentos Phylogenetic dos anelídeos, dos Molluscs, e dos artrópodes evidenciados das moléculas e da morfologia". Jornal da evolução Molecular 43 (3): 207–215. New York: Springer. doi:10.1007/PL00006079. ISSN 0022-2844. 
  15. ^ [|Collins, Allen G.] (1995), O Lophophore, Universidade do museu de Califórnia do Paleontology, <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). "O phylogeny animal novo: Confiabilidade e implicações". Continuações da 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), Das “instituição Oceanographic do furo madeiras”, Phylogenetics Molecular do Metazoan Clade Lophotrochozoa, pp. 124, <http://handle.dtic.mil/100.2/ADA417356> 
  18. ^ Adoutte, A.; Sundberg, por; Turbevilleb, J. M.; Lindha, Susanne (Setembro, 2001). “Os relacionamentos Phylogenetic entre uns taxa nemertean mais elevados (de Nemertea) inferred do rDNA 18S arranjam em seqüência”. Phylogenetics Molecular e evolução 20 (3): 327–334. doi:10.1006/mpev.2001.0982. 
  19. ^ "O genome mitochondrial do gouldii de Sipunculid Phascolopsis suporta sua associação com Annelida melhor que moluscos“(Pdf) (Fevereiro, 2002). Biologia e evolução Molecular 19 (2): 127–137. ISSN 0022-2844. PMID 11801741. 
  20. ^ Nielsen, Claus (abril 2001). "Bryozoa (Ectoprocta: Animais do musgo do `')". Enciclopédia de ciências de vida. John Wiley & filhos, Ltd. doi:10.1038/npg.els.0001613. 
  21. ^ N.H. Putnam, e outros. (Julho 2007). De “o genome do anemone mar revela o repertoire eumetazoan ancestral do gene e a organização genomic”. Ciência 317 (5834): 86–94. doi:10.1126/science.1139158. 
  22. ^ Wang, X.; Wang, Xiujuan; Lavrov Dennis V. (2006-10-27). "O Genome Mitochondrial do carmela de Homoscleromorph Oscarella (Porifera, Demospongiae) revela complexidade inesperada no antepassado comum das esponjas e dos outros animais". Biologia e evolução Molecular 24 (2): 363–373. Jornais de Oxford. doi:10.1093/molbev/msl167. 

Referências

  • Klaus Nielsen. Evolução animal: Interrelationships do Phyla vivo (2a edição). Oxford Univ. Pressione, 2001.
  • Knut Schmidt-Nielsen. Physiology animal: Adaptação e ambiente. (5a edição). Cambridge Univ. Pressione, 1997.

Ligações externas

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