คุณสมบัติของ Celoma ข้อดีสัตว์และวิวัฒนาการ
celoma มันเป็นโพรงร่างกายที่เต็มไปด้วยของเหลวที่สัตว์สองชนิดมีอยู่ ช่องนี้ให้การรองรับแรงกระแทกและการป้องกันอวัยวะที่อยู่ภายใน.
นอกจากนี้ในบางกลุ่ม Coelom ยังมีบทบาทในการเคลื่อนที่ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับไส้เดือนดิน นอกจากนี้ยังสามารถมีส่วนร่วมเป็นวิธีการไหลเวียนในการจัดเก็บของเสียหรือเพื่อเก็บเซลล์เพศ (ovules และสเปิร์ม)
เอมบริโอโลจิคัลนี้มาจาก mesoderm วิธีที่โพรงนี้มีต้นกำเนิดมานั้นอนุญาตให้ - ในลักษณะอื่น ๆ - ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของ protostomados และ deuterostomados.
ดัชนี
- 1 อะไรคือ coelom?
- 2 ข้อดีของการมี coeloma
- 2.1 โครงสร้างป้องกัน
- 2.2 ความยืดหยุ่นและการขยายตัว
- 2.3 โครงกระดูกไฮดรอลิก
- 2.4 หมายถึงการไหลเวียนของสาร
- 3 การจำแนกสัตว์โดยใช้ coelom
- 3.1 Celomados
- 3.2 Pseudo-Cells
- 3.3 Acelomates
- 3.4 เปอร์สเปคทีฟสมัยใหม่
- 4 วิวัฒนาการของ Celoma
- 5 อ้างอิง
Coelom คืออะไร?
คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงยังอยู่ได้ในขณะที่หัวใจของเราเต้นหรือลำไส้ของเราทำงานหนัก?
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีโพรงร่างกายที่ช่วยให้การเจริญเติบโตและความคล่องตัวของอวัยวะเป็นอิสระจากผนังร่างกายภายนอก.
สัตว์ triblastic บางตัว (ในระยะหลังหมายถึงการปรากฏตัวของตัวอ่อนสามใบ) มีโพรงร่างกายที่มีของเหลวอยู่ภายในซึ่งแยกระบบย่อยอาหารออกจากผนังร่างกายภายนอก โพรงนี้เรียกว่า Coelom คำที่มาจากรากของกรีก koilos, ซึ่งหมายถึงโพรงหรือโพรง.
กลับไปที่คำถามเริ่มต้นหากเราไม่มี coelom การเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวของลำไส้ทุกครั้งจะทำให้เกิดการเสียรูปของผิวกาย.
ข้อดีของการมี coeloma
Coelom ซึ่งถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมเชิงวิวัฒนาการเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับสัตว์ที่เป็นเจ้าของพวกมัน มันมีบทบาทพื้นฐานในการพัฒนาความก้าวหน้าของความซับซ้อนของโครงสร้าง.
ช่วยให้สัตว์มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีส่วนช่วยโดยตรงในการพัฒนาระบบขับถ่ายกล้ามเนื้อและระบบสืบพันธุ์ ใช้กรณีเฉพาะของไส้เดือน ในสัตว์ทริปพลาสติกพลาสติกฟังก์ชันต่อไปนี้สามารถชี้ให้เห็นได้:
โครงสร้างป้องกัน
ของเหลวที่อยู่ภายใน coelom ล้อมรอบอวัยวะภายในของสัตว์ ดังนั้นจึงให้การปกป้องจากความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของสัตว์หรือความเสียหายทางกลอื่น ๆ มันทำงานคล้ายกับเสื้อเกราะกันน้ำ.
ความยืดหยุ่นและการขยายตัว
การปรากฏตัวของ coelom เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย มันให้พื้นที่มากขึ้นและช่วยให้ระบบย่อยอาหารและอวัยวะภายในส่วนที่เหลือสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในโพรง นี่เป็นโอกาสที่ดีในการขยายสร้างความแตกต่างและมีกิจกรรมมากขึ้น.
โครงกระดูกไฮดรอลิก
ของเหลวภายในของ coelom มีลักษณะโดยไม่ถูกบีบอัด ดังนั้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหนอนที่แตกต่างกันจะช่วยลดขนาดของร่างกายและลดแรงกดดันต่อของเหลว coelomic แทนที่ทั้งสองทิศทางซึ่งแปลเป็นการยืดตัวของร่างกาย.
การเคลื่อนไหวอื่น ๆ อนุญาตให้มีการยืดตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางของสัตว์ ปรากฏการณ์นี้สร้างเหตุการณ์ทางเลือกของการยืดตัวและลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวของสัตว์.
ระบบนี้เรียกว่าโครงกระดูกไฮดรอลิกหรือไฮโดรสแตติก ไม่เพียง แต่มีอยู่ในไส้เดือนอวัยวะอื่น ๆ ยังทำงานผ่านระบบนี้.
หมายถึงการไหลเวียนของสาร
Coelom เป็นสื่อที่เหมาะสำหรับการไหลเวียนของสารต่างๆในร่างกายรวมถึงสารอาหารและก๊าซ.
วัสดุที่ร่างกายต้องการขับถ่ายจะถูกเก็บรวบรวมในของเหลว coelom และผ่านร่างกายผ่าน nephridios.
การจำแนกประเภทสัตว์โดยใช้ coelom
taxonomists เป็นเวลาหลายปีที่จำแนกสัตว์ใช้ celoma เป็นลักษณะใน celomados, pseudocelomados และ acelomados.
coelomates
Celomados มี coelom จริงซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อที่ได้จาก mesoderm ชั้นในและชั้นนอกของเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบโพรงนั้นเชื่อมต่อกันทั้งทางด้านหลังและด้านในโครงสร้างที่เรียกว่า mesenteries หลังมีหน้าที่รับผิดชอบในการระงับอวัยวะภายในโพรง.
สัตว์ celomados นั้นมีสองสายวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน: protostomados และ deuterostomados ในกลุ่มแรก coelom จะเกิดขึ้นภายในช่องว่างระหว่างผนังร่างกายและโพรงย่อยอาหาร.
ในทางตรงกันข้ามในกลุ่มของดิวเทอโรโทโมส Coelom นั้นถูกสร้างขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ของโพรงย่อยอาหาร.
นี่คือความแตกต่างที่สำคัญเกี่ยวกับการก่อตัวของ coelom ของ protostomados และ deuterostomados อย่างไรก็ตามยังมีคุณสมบัติของตัวอ่อนและโมเลกุลอื่น ๆ ที่อนุญาตให้แยกความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มเช่นการแบ่งส่วนและปลายทางสุดท้ายของ blastopore.
Seudocelomados
สัตว์กลุ่มที่สองเรียกว่า pseudocellomates ในการจัดกลุ่มนี้ coelom มาจากโพรงที่เกิดจาก blastocoel ไม่ใช่จาก mesoderm เช่นเดียวกับ coelom ที่แท้จริง.
แม้ว่าชื่ออาจนำไปสู่ความสับสน pseudoceloma ไม่ไร้ประโยชน์ (หลอก มันหมายถึงเท็จ) ในความเป็นจริงมันเป็นโพรงที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์.
acoelomate
ในที่สุด acelomados เป็นสัตว์ที่ไม่มีโพรงร่างกาย ดังนั้นร่างกายมีขนาดใหญ่มีมวลของเซลล์ระหว่างผนังของร่างกายและลำไส้ อวัยวะจะถูกฝังในเนื้อเยื่ออื่น ๆ และถูกบีบอัดในทุกการเคลื่อนไหวของสัตว์.
ตัวแทนทั่วไปของแผนร่างกายนี้คือ Platelmintos (รู้จักกันในชื่อ flatworms) และ Nemertinos.
มุมมองที่ทันสมัย
ในปัจจุบันด้วยเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้การสร้างเซลล์ไฟโตจีนีมีความแม่นยำยิ่งขึ้นสรุปได้ว่ากลุ่ม coelomados, pseudocellomated และ acelomated ไม่ถูกต้อง.
ตลอดการวิวัฒนาการของสัตว์ทวิภาคี coelom ที่แท้จริงและ pseudocelomas ได้รับมาและสูญเสียไปหลายครั้งดังนั้นจึงไม่มีลักษณะที่มีประโยชน์ในการจัดกลุ่มที่มีความถูกต้องตามหลักอนุกรม ด้วยวิธีนี้ข้อกำหนด celomados และ pseudocelomados อ้างอิงถึงองศาและไม่ให้ clades.
วิวัฒนาการของ Celoma
ต้นกำเนิดของ coelom ภายใน Metazoa เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับชีววิทยาวิวัฒนาการ ปัญหาที่ซับซ้อนของการศึกษาคือการขาดหลักฐานฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของโพรงดังกล่าวในวิวัฒนาการวิวัฒนาการ.
ดังนั้นหลักฐานทางอ้อมจากการศึกษาเกี่ยวกับตัวอ่อนของกลุ่มสิ่งมีชีวิตจะต้องตีความเพื่อสรุปวิวัฒนาการของพวกเขา.
แผนของร่างกาย Coriaceous และหลอกมือถือดู "ดั้งเดิม" หรือบรรพบุรุษมากกว่าแผนร่างกาย Coelomado (Coelom จริง) ด้วยเหตุนี้จึงคิดว่าแผนการที่ถูกจับและหลอกถือเป็นสารตั้งต้นของแผนที่ได้รับ.
ทุกวันนี้สมมุติฐานนี้ได้รับการพิจารณาว่าแผน acelomado และ pseudocelomado เป็นการแก้ไขแผนด้วย coelom จริง.
การอ้างอิง
- Barnes, R. D. (1983). สัตววิทยาที่ไม่มีกระดูกสันหลัง. อเมริกัน.
- Brusca, R. C. , & Brusca, G. J. (2005). สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. McGraw-Hill.
- Cuesta López, A. และ Padilla Alvarez, F. (2003). สัตววิทยาประยุกต์. Ediciones Díaz de Santos.
- Fanjul, M. L. , & Hiriart, M. (Eds.) (1998). ชีววิทยาการทำงานของสัตว์. ศตวรรษที่ 21.
- ฝรั่งเศส, K. , Randall, D. , & Burggren, W. (1998). Eckert สรีรวิทยาของสัตว์: กลไกและการดัดแปลง. McGraw-Hill.
- Hickman, C. P. , Roberts, L.S. , Larson, A. , Ober, W.C. , & Garrison, C. (2001). หลักการบูรณาการทางสัตววิทยา (บทที่ 15) McGraw-Hill.
- Irwin, M.D. , Stoner, J.B. , & Cobaugh, A.M. (บรรณาธิการ) (2013). Zookeeping: แนะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยชิคาโกสื่อมวลชน.
- Kotpal, R. L. (2012). ตำราแบบสมัยใหม่ของสัตววิทยา: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. สิ่งพิมพ์ Rastogi.
- Marshall, A. J. , & Williams, W. D. (1985). สัตววิทยา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (บทที่ 1) ฉันกลับรายการ.
- Schmidt-Rhaesa, A. (2007). วิวัฒนาการของระบบอวัยวะ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด.