살아있는 지구 - 당신의 집을 아십시오. 버섯 bryozoan (Plumatella fungosa): 유충과 군체의 탄생 그러나 이것은 별개의 주제입니다

13.0.54 선태동물.- 선태동물

한여름에 강이나 연못에 떠 있는 알낭이나 수련의 잎을 따면 물을 향하는 면에 뿔로 만든 것처럼 보이는 자수가 있는 경우가 종종 있습니다(그림 13.1). ). 이 자수는 bryozoan - Plumatella repens의 고향에 지나지 않습니다. 이를 확인하려면 이 잎사귀를 수족관이나 물컵에 던지고 아래에서 보면 됩니다. 몇 분도 채 안 되어 이 전단지에서 작고 흰색의 솜털 같은 별들이 나타나기 시작할 것이며, 곧 전단지의 모든 가지에 그러한 다발이 많이 점재하게 될 것입니다. 이 푹신한 별은 bryozoan 그 자체입니다. 유리잔을 흔들고, 잎사귀를 만지면, 밀어내는 느낌을 받은 영생동물은 즉시 모두 사라질 것입니다. 그러면 모든 것이 진정되고, 위험은 지나가고, 모두가 다시 조심하게 될 것입니다.

이 호기심 많은 동물은 동물계의 마지막 단계 중 하나를 구성하며 형성하는 군집의 유사성으로 인해 오랫동안 산호 폴립으로 분류되었지만 이제 동물학자들은 훨씬 더 높은 조직을 가지고 있음을 인식했습니다. 따라서 이들을 별도의 독립적인 클래스로 간주합니다.

bryozoan의 가장 특징적인 특징은 식민지 성과 애착 생활 방식입니다. 그들은 스스로 양피지와 유사한 물질을 분비하고 그것으로부터 상호 연결된 튜브와 같은 것을 만듭니다. 이 물질은 밀도가 너무 높아 죽은 후에도 지속되므로 이 점에서 영생동물은 실제로 산호의 석회질 골격과 유사한 조밀한 골격을 형성합니다.

이 튜브를 만든 사람들은 입을 둘러싼 수많은 촉수 덕분에 튜브 밖으로 하나만 엿볼 수있어 일종의 작은 꽃처럼 보입니다. 그러나 거기에서 꺼내서 적어도 큰 돋보기로 살펴보면 그들의 몸은 그림 1과 같은 모습을 보입니다. 13.2, 편지 아래에 식도는 아래에 위치 이자형- 위, 아래 에프- 뒷장. 더 자세히 살펴보면, 씹는 장치가 없는 입이 큰 주머니인 위로 들어가고, 신경계가 식도 등벽에 위치한 단 하나의 신경절로 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 감각 기관, 호흡 기관(촉수 제외), 심장 및 혈관은 전혀 없습니다.


쌀. 13.1:-Pl. 곰팡이균; -Pl. 보답하다.

쌀. 13.2:

bryozoans의 번식은 여러 가지 방법으로 발생합니다. 첫째, 동일한 동물에서 살아있는 미끼와 알이 자라는 유성 생식에 의해 이루어집니다. 섬모가 있는 유충은 수정란에서 나와 어미 동물을 떠나 종축을 중심으로 회전하면서 조약돌, 나뭇가지 또는 님프의 떠다니는 잎과 같은 적절한 장소를 찾을 때까지 수족관 주위를 즐겁게 돌진합니다. 그런 다음 속눈썹이 떨어지고 고착성 동물로 변하고 점차 전체 군집으로 성장합니다. 이러한 유충은 7월 초 물 속에서 특히 많이 발견되는데, 이때 수족관에 성충 군체를 심는다면, 즉 그 안에 선태 군집이 있는 애벌레 잎을 던지면, 그러면 자유롭게 수영하는 수백 마리의 타원형 유충이 즉시 이 수족관에 나타나게 되는데, 언뜻 보면 섬모충으로 오인될 수 있습니다.

두 번째 번식 방법은 싹을 틔우는 것인데, 이를 통해 주로 군체 자체가 형성됩니다. 마지막으로, 세 번째 - 겨울철 새싹의 도움으로 소위 statoblasts라고하며 확대 이미지는 그림에서 볼 수 있습니다. 13.2, g.

이러한 상태모세포는 렌즈콩 모양을 하고 있으며 종에 따라 매우 다르기 때문에 이러한 종을 식별하는 주요 특징으로도 사용됩니다. 그들은 추위와 가뭄으로부터 완벽하게 보호되며 겨울을 잘 견디며 봄에는 봄 태양의 생명을주는 광선의 영향을 받아 구성 요소의 절반이 시계처럼 열리고 배아가 나옵니다. 유충은 수중 물체에 직접 부착되어 식민지로 자라기 시작합니다.

이러한 상태모세포는 가을에 수면이나 모래사장에서 많이 발견됩니다. 그것들을 수집하면 겨울 내내 물병에 저장할 수 있습니다. 물병은 창 가까이에 보관해야하며 봄에는 각각에서 식민지가 형성됩니다.

이 기는 동물(Plumatella repens) 외에도 강, 떠다니는 부서진 갈대 줄기와 잔가지에서 또 다른 종인 해면동물(Pl. fungosa)이 스펀지와 같은 성장 형태로 발견됩니다(그림 13.1, ) 그리고 마지막으로 bryozoan Pl이 훨씬 더 일반적입니다. 프루티코사(fruticosa), 산호처럼 위로 갈라지는 식물.

마지막 종의 영생동물은 수년 동안 내 수족관에 살았다가 사라졌다가 다시 나타났으며 때로는 전체 식물과 심지어 동굴까지 아름다운 식민지로 덮었습니다. 물의 약간의 변동, 수족관에 약간의 충격을 가하면 모든 동물이 즉시 사라졌지 만 물은 진정되고 흰색 푹신한 볏이 다시 나타났습니다. 이러한 영생동물의 보존을 위한 주요 조건은 아마도 드물고 조심스러운 물의 변화일 것입니다. 담수를 조금만 추가해도 일반적으로 파괴되기 때문에 그들이 살고 있는 수족관에서도 전혀 바꾸지 않는 것이 좋습니다. 수족관이 위치한 수족관은 물론 수생 식물을 심고 밝은 곳에 있어야합니다. 내 수온은 지속적으로 +15 ° R 이었지만 한때 수족관 애호가 협회의 수족관 중 하나에 온도 +10 °, 심지어 +9 ° R의 물에 사는 식민지가 나타났습니다.

이 호기심 많은 동물은 어디에서나 볼 수 있지만 대부분 강에서 채취한 수생 식물과 함께 스스로 소개됩니다.

Bryozoans 유형의 계통학 :
클래스: 맨입(Gymnolaemata)
클래스: 혈관구강종(Phyactolaema)
클래스: 입이 좁은 동물(Stenolaemata)

유형에 대한 간략한 설명

Bryozoa 문에는 앉아서 생활하는 생활 방식을 선도하고 무성 생식의 결과로 군집을 형성하는 수생 동물, 주로 해양 동물, 덜 자주 담수 동물이 포함되어 있습니다. 대부분의 경우 군집은 나무 모양이며 가지가 있습니다. 일부 경우에 ( 플루스트라) 군체의 가지는 한 평면으로 편평화되어 판의 성격을 띠고 군체 자체가 잎 다발처럼됩니다. 식민지가 기질을 따라 퍼지면 바닥이나 조류 줄기에 얇은 껍질이 형성됩니다. 각 식민지는 많은 수의 개인을 통합합니다. 따라서 외관상 이형동물 군집은 수성 폴립과 가장 유사합니다. bryozoans의 크기는 작습니다. 식민지는 몇 센티미터를 측정하고 개별 개체는 대부분 길이가 1mm를 넘지 않습니다. 약 4000종의 현대 영생동물이 있으며, 더 많은 화석이 있습니다.
bryozoans의 본질을 이해하려면 개별 개체의 구조를 고려해야합니다.
구조와 생리학. bryozoan 식민지의 개별 개체는 두 부분으로 명확하게 구분되지만 세그먼트는 아닙니다. 개체의 앞쪽 끝은 주변 물 속으로 자유롭게 튀어나오고 주위에 촉수 테두리가 있는 입을 갖고 있습니다. 동물의 뒷부분은 몸의 외부 상피에서 생성된 두꺼운 표피로 덮여 있으며, 깊은 컵이나 주머니 모양을 하고 있습니다. 동물의 이 부분은 종종 특별한 용어인 낭포체로 지정됩니다. bryozoan의 앞쪽 절반에는 조밀한 표피가 없고 부드러워서 자극을 받으면 낭포 안으로 들어가게 됩니다. 폴리리피드라고 합니다. 견인은 두 개의 특별한 견인근의 도움으로 이루어집니다. 그들은 장의 측면에 위치하고 앞쪽 끝은 안쪽에서 입 옆의 폴리 지질 체 벽에 부착되고 뒤쪽 끝은 낭포 기저부에 부착됩니다. 몸의 앞쪽 절반이 낭포 속으로 수축되면 개별 촉수가 나사로 고정되지 않지만 전체 화관은 형성되는 함입 안으로 깊숙이 들어갑니다. 촉수는 체강이 확장되는 길고 섬세한 파생물처럼 보이며 섬모 상피로 덮여 있습니다. 한편으로는 음식 입자를 수집하고 다른 한편으로는 호흡 기관으로 사용됩니다.
담수 영생동물에서는 하위 강을 형성합니다. 필락톨레마타(Angiostomata), 촉수는 특별한 촉수 운반자에 두 줄로 위치합니다. 말굽 모양의 로포포어는 입 옆면에 입 입구가 있는 상단에 있습니다. 후자는 작은 혀 모양의 파생물로 덮여 있습니다 - 에피스토메(epistome) - 신체의 전구 부분.
하위 클래스의 대표자 김놀라에마타(누드 영생동물)은 두 번째로 에피스토미(epistome)를 잃었으며, 입 주위의 촉수는 단순한 화관을 형성합니다.
낭종 표피는 얇은 키틴질 필름 형태이거나 냉각되어 최대 99%의 물을 함유하는 두꺼운 젤리 같은 층으로 변하는 등 다양한 일관성을 가질 수 있습니다. 다른 경우에는 큐티클이 두꺼워지고 탄산석회에 포화되어 매우 단단해집니다.
bryozoans의 외부 상피는 단층이며 담수 형태입니다 (subcl. 필락톨레마타)은 잘 발달되지 않은 두 개의 근육층, 즉 원형근섬유의 외부층과 종근섬유의 내부층으로 뒷받침됩니다. 해양 맨입 영생동물(podkl. 김놀라에마타) 근육층이 없습니다. 피부 근육 주머니의 약한 발달은 bryozoans의 부동성으로 설명됩니다. 복막 상피는 모든 내장이 위치한 큰 이차 체강을 정의합니다.
체강(전체)은 얇은 칸막이로 세 부분으로 나누어져 있습니다. 앞쪽은 크기가 작고 서문에 있습니다. 중간 부분인 환형관은 인두를 둘러싸고 눈먼 가지를 촉수에 보냅니다. 가장 넓은 뒤쪽 부분은 몸 전체를 거의 차지하며 몸통 체강이라고 불립니다. 이미 언급한 바와 같이, 알몸의 bryozoans에서는 체강과 함께 에피스토메가 감소됩니다.
소화 시스템. 소화관은 많은 고착성 동물의 특징인 말굽 모양을 가지고 있습니다. 입이 촉수 화관 안쪽에 있습니다(연결부 위치). 필락토에마타 lophophore 말굽의 중간 부분, 두 줄의 촉수 사이)는 먼저 작은 인두로 이어진 다음 길고 좁은 관인 식도로 이어집니다. 식도는 주머니 모양의 V자 모양의 굽은 위로 들어갑니다. 그것은 위의 무릎 중 하나로 흐르고, 다른 쪽 무릎에서는 소장이 앞쪽으로 올라가서 촉수의 화관 바로 뒤에 가루처럼 바깥쪽으로 열립니다.
전체 장은 외부에서 복막 상피로 덮여 있습니다. 복막 내막의 연속은 얇은 장간막 또는 끈의 형태로 위 바닥에서부터 연장되어 체강을 통해 뒤로 뻗어 복막의 외부 벽층으로 전달됩니다.
음식(작은 단세포 조류, 원생동물, 로티퍼 등)은 촉수의 속눈썹이 깜박이면서 입으로 가져옵니다. 인두에서 음식은 음식 덩어리로 수집되어 식도를 통해 위로 전달됩니다.
신경계인두와 후장 사이에 있는 하나의 인두상 신경절로 구성되어 있으며, 이 신경절에서 말초 신경이 서로 다른 방향으로 갈라지지만 주로 촉수를 향합니다. 유일한 감각 기관은 촉수 바깥쪽에 있는 특별한 촉각 털입니다.
흥미롭게도, 싹이 트는 동안 신장 신경절은 외피에서 분리된 외배엽의 명확한 함입 형태로 나타납니다. 나중에 함입강이 사라지고 신경절이 거대해집니다.
호흡몸 전체 표면에 걸쳐 발생하지만 주로 촉수를 통해 발생합니다.
순환 시스템 Bryozoans는 그렇지 않습니다. 그것의 부재는 아마도 작은 몸 크기로 인한 감소로 설명될 것이며, 이는 다시 영생동물이 식민지 동물이라는 사실에 기인합니다.
배설 기관 bryozoans에는 없습니다. 신체에서 대사 산물의 제거는 촉수 벽이나 장 벽을 통해 식세포의 도움으로 수행됩니다. 후자에서는 배설물과 함께 배설됩니다.
angiostomata bryozoans에서 coeloms의 구멍은 수정된 coelomoduct로 간주되는 관형 구조로 연결됩니다. 오랫동안 그들은 angiostomata bryozoans의 배설 기관으로 간주되었지만 이제는 이러한 관점이 포기되었습니다.
생식 기관. Bryozoans는 자웅동체입니다. 생식 세포는 복막 상피 아래, 체벽 또는 삭에서 발생합니다. Zhivchik은 코드에 다소 큰 클러스터, 즉 고환을 형성합니다. 알은 몸의 내벽에 소량으로, 때로는 한 번에 하나씩 형성됩니다. 수정은 내부적입니다. 움직이는 생물체는 하나의 bryozoans 식민지를 떠나 다른 식민지에 적극적으로 침투하며 그 당시에는 성숙한 알이 있습니다. 수정란은 다양한 방식으로 배출됩니다. 일부 종에서는 촉수와 입 입구 사이에 위치한 특별한 체강 구멍이 이러한 목적으로 사용됩니다. 훨씬 더 자주 특수 섬모관이 발달하여 촉수 사이에서 직접 바깥쪽으로 열립니다. 마지막으로, 많은 종에서 성숙한 알은 활발한 아메바 운동을 하며 부모의 벽을 뚫고 나가는 것으로 믿어집니다.
극소수의 종에서는 수정란이 물 속으로 방출되어 추가 발달이 이루어집니다. 알이 외피에 달라붙거나 심지어 특별한 형성, 즉 유충이 완전히 형성될 때까지 발달이 일어나는 오에티아(oetia)에 들어갈 때 영생동물이 일종의 "자손 돌보기"를 나타내는 것이 더 일반적입니다.
식민지.다른 많은 군집 유기체와 마찬가지로 영생동물에서는 군집을 형성하는 개체의 형태적, 기능적 분화가 관찰됩니다. 많은 수의 원시적 특징을 유지하고 있는 혈관구공동생동물에서는 두 가지 유형의 개체만이 군집에 나타납니다. 대부분은 평범한 개인입니다. 그 외에도 어린 새싹으로 인해 형성되는 오에티아(oetia)도 있으며, 그 발달은 일찍 중단됩니다. 신장 필락톨레마타처음에는 알이 들어가는 구멍에 외피의 작은 함입이 나타납니다. 발달 중인 배아가 있는 에티움은 끝까지 단순한 주머니 모양을 유지합니다. 연결된 식민지에서 개인의 Gymnolaemata 분화는 훨씬 더 뚜렷합니다. 벌거벗은 영생동물(naked bryozoans)의 외(oetia)는 외부 환경과 소통하는 구멍이 있는 튀어나온 결절의 모습을 가지고 있습니다. 이 구멍에서 유충이 형성됩니다. 일부 종에서는 군집의 개별 개체의 크기가 급격히 증가하고 특징적인 투수 모양의 모양을 갖습니다. 그들은 고노조이드라고 불립니다. 고노조이드의 구멍에서 난은 다배아를 포함하여 복잡한 발달을 겪습니다.
집단 내 다수의 개인은 보호 기능을 수행하는 데 특화되어 있습니다. 이것은 주로 avicularia입니다. 후자는 새의 머리와 비슷한 모양을 가지고 있습니다(목과 강력한 부리가 있음). "머리"는 "부리"의 윗부분에 해당하는 고정된 돌기로 변형되고 늘어난 낭종입니다. 또한, "머리"에는 부리의 아래쪽 부분에 해당하는 이동식 큐티클 후크가 있습니다. 움직이지 않는 프로세스를 압박하거나 그 프로세스에서 멀어질 수 있습니다. 움직일 수 있는 표피 갈고리는 낭포의 앞 가장자리에 있는 많은 영생동물에 존재하며 폴리지질이 수축될 때 닫히는 아가미의 변형의 결과입니다. Avularia는 식민지 위로 기어가는 작은 동물을 포획하여 죽이거나 쫓아냅니다. avicularia의 한 유형은 vibraculae이며 고정된 낭포 성장이 없다는 점으로 구별되는 반면 큐티클 후크는 긴 가동 코드로 확장됩니다.
생식. Bryozoans는 유성 생식을 할 수 있지만 무성 생식 방법도 매우 다양합니다. 우선, 군집의 형성은 출아를 통한 불완전한 무성생식의 결과이다. bryozoan의 발아 과정에 대한 세부 사항은 매우 복잡하지만 일반적으로 표면에 식민지가 특정 (다른 세포 속)에 형성된다는 사실로 구성됩니다. Bryozoa다른 곳에서 결절은 미래 새싹의 기초입니다. 결절은 기부에서 자라서 조여지지만 완전히 분리되지는 않습니다. 새싹은 식민지와 연결되어 있습니다. 신장에서는 외배엽의 개별 부분이 함입되어 장과 신경절이 형성됩니다. 촉수는 또한 함입 형태로 놓여져 바깥쪽으로 향합니다. 모체의 새싹 형성 위치, 수 및 그에 따른 새싹 방법에 따라 bryozoans 식민지는 다른 모양을 취합니다. 새싹은 완전히 발달된 개체로 형성되고, 차례로 싹을 틔워 번식하기 시작합니다.
이러한 외부 발아의 결과로 식민지의 점진적인 성장이 발생합니다.
담수 영생동물의 외부 발아와 함께(neg. 필락톨레마타) 또한 상태아세포의 형성을 통한 내부 발아의 특별한 방법이 있습니다. 고정모세포는 조밀한 막으로 덮인 특수한 렌즈형 다세포체입니다. 주로 가을에 형성됩니다. statoblast의 기초는 중배엽 세포 다발의 형태로 funiculus 내부에 나타납니다. 동시에 외배엽 세포 그룹이 신체 표면에서 삭으로 이동합니다. 여기에서 중배엽 세포 그룹을 둘러싸는 2 층 상피막이 형성됩니다. 상피는 표면에 두 개의 층으로 구성된 얇지만 조밀한 껍질을 분비하며 그 사이에는 공기 챔버 층이 있습니다. 일부 종에서는 렌즈 콩 가장자리를 따라 고리 또는 고리가있는 키틴질 고리가 형성됩니다. 고정모세포는 산모의 신체가 파괴될 때(예를 들어, 군집이 죽는 겨울) 외부로 나갈 때 방출됩니다. 공기 베어링 챔버를 사용하면 물에 떠 있을 수 있으며 갈고리로 조류, 바닥 불규칙성 등을 잡을 수 있습니다. Statoblast는 겨울에는 휴면 상태로 유지되지만 봄에는 껍질이 터지고 세포 내용물이 바닥에 부착되어 외부 출아를 사용하여 새로운 식민지를 형성합니다.
bryozoan의 내부 발아는 담수 해면의 gemmule 형성과 큰 유사성과 동일한 생물학적 중요성을 가지고 있음을 쉽게 알 수 있습니다. 마지막으로 subcl. 겨울 동안 특별한 "겨울"외부 새싹 인 Gymnolaemata : 이들은 촘촘한 껍질로 덮인 개별 낭종입니다. 이는 장의 원기, 근육 및 생식 세포의 존재로 인해 statoblast와 쉽게 구별되는 반면, statoblast의 내부는 중배엽 세포의 연속적인 덩어리로 채워져 있습니다.
개발.모든 영생동물은 유성생식을 합니다. 계란 분쇄가 완료되었으며 대부분의 경우 거의 균일합니다. 그 결과 포배가 생기고 종종 한 방향으로 편평해집니다. 이 경우 처음에는 접시처럼 보이지만 나중에는 렌즈콩처럼 보입니다.
포배의 한 극에 있는 세포 중 일부는 포배강 속으로 침투하여 내배엽과 중배엽의 완전한 기초를 형성합니다.
많은 종에서, oetium 또는 gonozoon에서 발생하는 배아의 발달은 일종의 "태반" 형태로 발달 중인 배아와 모계 군집 사이에 긴밀한 연결이 설정됩니다. 이러한 방식으로 배아는 발달에 필요한 영양분을 섭취합니다.
subcl.에서 일부 bryozoans의 배아 발달 과정. 김놀라에마타다배아의 출현으로 인해 더욱 복잡해집니다. 고르지 않은 분열의 결과로 고노조이드에서 발달한 수정란은 먼저 큰 1차 배아를 생성하고 나중에 더 작은 2차 배아가 분리됩니다. 후자의 수는 100개 이상에 이를 수 있습니다. 발달의 결과로 다양한 유형의 자유 수영 유충이 다양한 영아류에서 얻어집니다. 여러 가지 원시적 특성을 유지하고 있는 가장 전형적인 유충은 치포나우트(tsifonaut)입니다. 몸은 이매패류 껍질로 둘러싸여 있습니다. 유충은 섬모 화관의 도움으로 움직입니다. 잘 발달된 장이 있습니다. 입 입구 앞쪽 끝 부분에는 감각 기관의 기능을 수행하는 특별한 배 모양의 기관이 있고 복부 표면에는 변태 중에 유충이 기질에 부착하는 빨판이 있습니다. .
많은 bryozoans에서는 껍질과 내장의 손실과 관련된 유충의 이차 단순화가 관찰됩니다. 이 경우 독립적인 내배엽 기초는 분리되지 않습니다.
일정 기간 자유 수영을 한 후 유충은 바닥에 정착하여 부착하고 변태를 겪습니다. 정착 된 유충의 몸은 타원형 주머니의 형태를 취하고 대부분의 유충 기관은 식균 성의 아메바이드 세포에 의해 촉진되는 부패를 겪습니다. 특히 Cyphonaut에서는 내배엽 장이 완전히 파괴됩니다. 새로운 장은 외배엽 세포에 의해 형성됩니다. 부착 장소 반대편의 유충의 자유 측에서 미래 식민지의 첫 번째 개체 한두 개가 형성되기 시작합니다. 그들은 외배엽이 두꺼워지는 형태로 형성되며, 내부로 함입되어 외부 발아를 연상시키는 방식으로 개별 영아류를 생성합니다. 첫 번째 개체와 그 후손의 추가 싹틔우기를 통해 전체 군집이 점차 성장합니다.
담수 영생동물(podkl. 필락톨레마타) 개별 개인의 산란은 유충 발달 중에도 매우 일찍 발생합니다. 유 크리스타텔라오에티움에서 물 속으로 나오는 유충은 다양한 형성 단계에서 최대 20마리의 개체를 운반합니다.
생태학. Bryozoans는 주로 바다에 서식하며 해안 암석부터 더 깊은 곳까지 다양한 깊이에서 발견됩니다.
담수에서는 거의 독점적으로 촉수로 발견됩니다. 필락톨레마타. 이들 중 가장 흔한 것은 속의 종입니다. 플루마텔라, 기질을 따라 살금살금 기어다니는 군체를 형성하고, 수중 물체에서 가지를 치거나 대량으로 성장하며, 크리스타텔라 무세도.후자는 낭포의 융합으로 표현되는 높은 수준의 콜로니 통합을 나타낸다는 점에서 특히 흥미롭습니다. 식민지 크리스타텔라폴리 지질이 튀어 나온 윗면에 젤라틴 소시지 모양이 있습니다. 밑창은 기질에 붙어 있지 않으며 전체 군집이 매우 천천히 기어 다닐 수 있습니다.
수명담수 서식지는 일반적으로 5~6개월을 넘지 않습니다. 식민지는 거의 겨울을 나지 않습니다. 식민지 개인의 수명은 훨씬 짧습니다. 군집에서는 항상 퇴화하는 개체를 찾을 수 있으며, 그 자리는 나중에 새싹에서 새로 발달하는 개체가 차지합니다.
가장 오래된 해양 영생동물은 이미 실루리아기 퇴적층에서 알려져 있습니다.
실질적인 중요성 bryozoans가 거의 없습니다. 다른 무척추 동물과 함께 선태류는 수중 오염의 중요한 구성 요소를 형성합니다. 또한, 좋은 모래 필터가 장착되지 않은 급수 시스템에서는 이끼류가 파이프를 막고 물을 오염시키는 다양한 작은 유기체에게 은신처를 제공함으로써 심각한 해를 끼칠 수 있습니다.

문헌: A. Dogel. 무척추 동물의 동물학. 개정판 7, 개정 및 확장. 모스크바 "고등 학교", 1981

강 Bryozoa (Bryozoa)
Bryozoans는 촉수 유형 (Tentaculata)에 속하는 독특한 식민지 고착 동물입니다. 그들은 바다에 살고 있으며 담수역에서는 덜 자주 발견됩니다. bryozoans의 식민지는 일반적으로 나무 모양이며 가지가 있습니다. 군집의 개별 개체는 말굽 모양의 파생물에 앉아 있는 촉수를 사용하여 플랑크톤 유기체를 걸러냅니다. Bryozoans는 돌과 기타 수중 물체에 정착합니다. 이곳에서는 크리핑 브리오조아(Plumatella repens)가 흔합니다.

생물학
bryozoans의 식민지는 수많은 미세한 개체 (zooids)로 구성되며, 각 개체는 석회질, 키티노이드 또는 젤라틴 세포 (zooecia, 낭포)로 둘러싸여 있습니다. 주에시아의 개구부를 통해 주형 몸체(폴리피드)의 앞부분이 확장되어 섬모 촉수의 화관(로포포레)이 있는 입 개구부를 가지고 있습니다. 촉수에 있는 섬모의 움직임은 물의 흐름을 생성하여 작은 플랑크톤과 찌꺼기와 같은 음식을 bryozoan의 입으로 가져옵니다.

앉아서 생활하는 생활 방식으로 인해 영아류의 내부 구조는 단순화되었습니다. 분할되지 않은 본문; 소화관은 U자형이다. 항문은 입에서 멀지 않고 로포포 외부의 등쪽에 위치하므로 유형의 학명은 "Ectoprocta"(그리스어 ektos - 외부, proktos - anus)입니다. 순환계, 호흡기계, 배설계가 없습니다. 호흡은 신체 표면, 특히 촉수를 통해 발생합니다. 혈액의 기능은 체강액에 의해 수행됩니다. 배설은 장을 통해 발생합니다. 신경계는 하나의 신경절과 그로부터 뻗어나가는 신경으로 구성됩니다.

bryozoan 식민지에서는 다형성, 즉 구조와 기능에 따른 개체의 분화가 종종 관찰됩니다. 나머지 식민지에 먹이를 주는 개체를 자동주이드라고 합니다. 또한 avicularia(부리 모양의 돌기 덕분에 군집을 보호하고 포식자를 겁줌), vibracularia(군집 청소), kenozooid(군집 강화) 및 gonozooids(알과 정자 생성)가 있습니다. 가장 통합된 식민지는 본질적으로 단일 유기체와 유사합니다.

생식
대부분의 영생동물은 자웅동체입니다. 번식은 유성 및 무성 생식이 가능합니다. 일부 종은 수정이 일어나는 물에 난자와 정자를 생성합니다. 그러나 대부분의 영생동물은 동물원이나 난세포라고 불리는 특수한 부화실에 알을 운반하여 수정을 위해 촉수로 자유롭게 떠다니는 정자를 포획합니다. 발달한 유충은 육아실을 떠납니다. 유충은 트로코포어 모양이며 섬모 화관, 일부(사이포노트) 및 이매패류 껍질을 갖추고 있습니다. 유충은 어떤 물체에 부착되어 변태를 겪은 후 첫 번째 개체, 즉 새로운 식민지가 싹이 트는 조상을 형성합니다.

식민지의 확장은 주로 신진으로 인해 발생합니다. 담수종은 또한 내구성 있는 껍질인 고정모세포로 보호되는 내부 새싹을 형성합니다. 건조나 동결로 인해 군집이 죽으면, 상태아세포는 살아남아 새로운 개체를 생성합니다.

생활 양식
Bryozoans는 담수역과 바다에 널리 퍼져 있으며 만조부터 200-300m 깊이(드물게 최대 8200m)까지 발견됩니다. 대다수의 종은 식민지적이고 정착성이 있습니다. 일부 식민지는 이동할 수 있으며 Monobryozoon ambulans 종은 전혀 식민지를 형성하지 않습니다. bryozoans의 식민지는 모래, 돌, 조개, 조류, 심지어 물고기에서도 찾을 수 있습니다. 일부(125종 이상)는 배 바닥에서 자랍니다. 군집 벽에 칼슘이 함침된 영생동물은 암초 형성에 참여합니다.

Bryozoans는 규조류를 포함한 미생물을 먹습니다. 차례로 성게와 물고기의 먹이가 됩니다.

일반적 특성. Bryozoans 또는 bryozoans (gr. bryon - 이끼, zon - 동물)은 부착 된 생활 방식을 선도하는 수생, 주로 해양, 식민지 이차 동물입니다. 다양한 모양과 크기의 군집은 작은 동물원으로 구성되며, 담수 영생동물에서는 단일형이고 해양 생물에서는 다형성입니다. 후자 중에는 자동주이드와 헤테로주이드가 구별됩니다. 자동주이드에서 신체의 뒷부분은 두꺼운 표피로 보호되는 낭포로 변형되고, 앞쪽은 견인근의 도움으로 낭포 안으로 들어간 촉수의 화관을 지닌 섬세한 폴리지질로 변형됩니다. 많은 형태에서 큐티클은 석회화되고 군집은 강한 석회질 골격을 갖습니다. 입은 로포포어의 중앙에 위치합니다. 소화관은 고리 모양으로 구부러져 있고 항문은 촉수의 화관 바깥쪽 등쪽에 위치합니다. 체강은 횡격막에 의해 몸통과 엽체의 두 부분으로 나뉩니다. 인두상 신경절은 로포포레의 내부 기관과 촉수에 신경을 분포시킵니다. 체강은 이분형 또는 삼분형입니다. 순환기, 호흡기 및 종종 배설 기관이 없습니다. Bryozoans는 자웅동체입니다. 배아 발달은 ovicella 또는 gonozoids에서 발생합니다. 부착 후, 자유롭게 헤엄치는 유충은 괴사생물학적 변태를 겪고 일차 주이드를 생성하며, 이는 싹트면서 새로운 군집의 주이드를 형성합니다. Bryozoans는 오르도비스기에 나타났으며 오늘날까지 존재합니다.

연체의 구조.모든 bryozoans는 식민지 유기체입니다. 군체는 이끼(따라서 유형의 이름 - 선태류) 또는 조류와 유사할 수 있습니다. 때로는 수중 암석, 조류 또는 연체 동물 껍질, 완족류, 절지 동물 골격, 산호에서 자라는 껍질 형태를 갖습니다. 일부는 다양한 크기와 모양의 막대와 루프로 구성된 메쉬 모양을 갖습니다. 군집은 종종 구형 또는 결절체 모양을 갖습니다. 군체의 모양과 크기는 생활 조건, 즉 물의 염도와 온도, 기질의 특성, 조류 또는 교란의 존재 여부에 따라 달라집니다. 하나의 동일한 종은 다른 식민지 모양을 가질 수 있습니다. 서핑 지역에 살 때 - 거대하고 잔잔한 물 조건에서 - 가지가 있고 덤불이 있습니다. 식민지는 미세한 크기 (보통 최대 1mm)의 개별 동물원 (그림 221)으로 구성됩니다. 담수 bryozoans에서 식민지는 다형성 개체의 해양 동물에서 단일 형태의 동물원으로 구성됩니다. 후자 중에는 Autozooids 또는 Feeding Zooids와 Heterozooids라는 두 그룹의 개인이 구별됩니다. 영양 및 성적 재생산 기능을 상실하고 식민지에서 보호, 부착 등의 기능을 수행하는 변형된 개체입니다.

오토주이드는 강하고 종종 석회화된 큐티클을 갖는 주이드의 뒤쪽 부분인 낭포와 주이드의 앞쪽으로 돌출된 부분인 다중지질로 구성됩니다. 입은 폴립의 앞쪽 끝에 위치하며 고리 모양이나 말굽 모양의 로포포어에 위치한 촉수의 화관으로 둘러싸여 있습니다. 촉수는 속이 비어 있고 섬모로 덮여 있어 물의 입구와 출구를 생성합니다. 첫 번째로 음식이 들어오고 두 번째로 대사 산물이 제거됩니다. bryozoans의 주요 먹이는 다양한 작은 유기체, 조류, 원생 동물 및 유기 찌꺼기입니다. 입은 인두, 식도, 중장 또는 위로 구성된 고리 모양의 소화관과 후장으로 연결되며, 항문이 있는 촉수 고리 바깥쪽 등쪽에서 열립니다. 소화관은 위험할 경우 다지질을 낭포 안으로 끌어들이도록 고안된 견인근의 도움으로 체벽에 부착됩니다. 신체의 돌출과 촉수의 곧게 펴짐은 여러 그룹에서 서로 다른 방식으로 정수압적으로 발생합니다. 또한 중장은 특수 코드, 즉 코드로 낭포 벽에 부착됩니다. 담수 bryozoans는 입 위에 특별한 파생물이 있습니다-epistome (따라서 담수 bryozoans 클래스의 이름-angiostomata)은 해양 대표자에게는 없습니다. 전자의 주이드 몸체의 벽은 상피와 원형 및 세로 근육 및 체강 상피로 구성됩니다. 그것은 벌레의 피부 근육 주머니 벽처럼 ​​보입니다. 해양 형태에서는 근육이 없으며 유기 기원의 상피와 표피로 구성되며 탄산 칼슘이 함침되는 경우가 많으며 그 결과 낭포 벽이 강한 미네랄 석회질 골격을 얻습니다.

신경계는 인두상 신경절, 인두 주위 고리 및 신경(감각 및 운동 신경), 촉수, 소화관 및 기타 기관으로 구성됩니다. 동물원의 벽과 소화관 사이에 있는 구멍은 순환계의 기능을 수행하는 체강으로 채워져 있습니다. 많은 해양 영생동물의 체강은 서로 소통하며, 순환계는 없으며, 복부액의 이동 및 대사산물의 제거도 일어납니다. 생식계는 고환과 난소로 구성되어 있으며 전자는 전벽에 있고 후자는 척수 후벽에 있습니다. 몸.

특수한 기능을 수행하도록 설계된 헤테로조이드에는 고노주이드(gonozoids), 비큘라리아(avicularia), 비브라큘라리아(vibracularia), 케노조이드(kenozoids) 및 나노주이드(nanozooids)가 포함됩니다. Gonozooids는 수정란이 발달하는 autozooids (Cyclostomata 목)에서 발생하는 독특한 Zooids입니다 (그림 221, 4). 고노주이드는 폴리지질이 퇴화될 때 발생하며 종종 투수 모양입니다. 고노주이드 내부에서 배아가 발달하여 여기에 위치한 조직을 먹고 사는 수많은 2차 배아(다배아)가 발생합니다.

초대받지 않은 정착민으로부터 식민지를 보호하기 위해 많은 현대 bryozoans는 avicularia와 vibracularia를 개발했습니다. 첫 번째는 새의 머리(라틴어 avis - 새)와 비슷하며 폴립이 줄어들고 낭포의 입을 덮고 있는 아가미가 파지 기관으로 변합니다(그림 221, 2). vibracularia는 변형된 캡이기도 한 긴 가동 코드를 가지고 있습니다(그림 221, 6). Kenozooid는 부착 및 지원 기능을 수행하는 식민지의 파생물인 뿌리 실과 들어온다 스톨론을 형성합니다. Nannozooids는 얇은 튜브입니다(autozooids의 낭포체보다 3배 더 얇음). 그 안에 앉아있는 폴리피드는 기초적인 내장과 하나의 촉수를 가지고 있지만 일반적으로 근육이 발달합니다. 그들의 역할과 기능이 충분히 명확하지 않습니다. autozooid cheilostomata의 특수 구조는 ooecium 또는 ovicella입니다. 그들은 각 주이드의 입 위에 위치합니다. 배 발생이 발생하고 유충이 발생합니다. 그것이 단순화된 개체를 나타내는지 아니면 자동주형 낭포체의 분화 산물을 나타내는지는 여전히 불분명합니다(그림 229 참조).

골격 구조.군집, 즉 조아리아의 화학적 구성에 따라 유기물일 수도 있고 석회질일 수도 있습니다. 일부에서는 많은 양의 물(최대 95%)을 흡수하는 동물원의 벽이 화석 상태로 보존될 수 없는 보호막을 형성합니다. 다른 경우에는 낭포성 큐티클이 무코다당류와 실제 키틴의 입체이성질체(B-폴리머, N-아세틸글루코사민)를 함유한 단백질 물질로 구성됩니다. 큐티클의 중간층은 섬유상 구조를 가지고 있으며 그 위에 탄산칼슘의 결정이 방해석이나 아라고나이트 형태로 형성되어 미네랄 골격을 이루는 매트릭스를 나타낸다. 일부 영생동물은 스트론튬을 불순물로 함유하고 있습니다(<0-6% SrCO 3) или магний (>7-4% MgCO 3). cheilostomata의 골격은 방해석으로 만들어졌습니다.

현대 영생동물 군체의 크기는 때때로 1-2m에 이르며, 화석 중 최대 60cm까지 알려져 있지만 일반적으로 그 크기는 미미합니다. 군집을 구성하는 세포인 동물원은 긴 원통형 관이나 각기둥 모양의 짧은 방의 특징을 가지고 있습니다. 때때로 그들은 넓은 바닥과 길쭉한 관형 현관을 가진 배 모양을 취합니다. 단면에서 셀은 직사각형, 타원형 또는 다각형 밑면을 가진 평행육면체 모양을 가질 수 있습니다. 각 셀은 원형, 타원형, 별 모양, 다각형 등 다양한 모양의 구멍으로 열립니다. 구멍은 세포 상단, 앞쪽 끝 또는 전면 벽의 위쪽 부분에 위치합니다. 입 주위에 Peristome(상승된 능선) 또는 Lunarium(입 근처의 반월형 돌기)이 나타날 수 있습니다. 입에는 뚜껑이 달려있습니다. 원주구공에는 개구가 없고 입은 중앙에 말단 구멍이 있는 얇은 막으로 닫혀 있습니다.

많은 관형 세포에서 내부 공동은 주이드 수명의 특정 단계를 반영하는 칸막이 또는 다이어프램으로 나뉩니다 (그림 222). 다이어프램은 단단하거나 중앙에 구멍이 있습니다. 특수 세미 격벽도 알려져 있습니다 - 세포 바닥에서 현관을 분리하는 hemisepts (cryptoftomats에서) 및 낭포 조각 - 세포에서 발달 된 특수 거품 모양 구조; 이들의 형성은 아마도 폴리지질 변성과 연관되어 있을 가능성이 있습니다. 세포벽에는 일반적으로 기공이 ​​침투되어 있으며 이를 통해 조아리아의 폴리지질 사이에 통신이 발생합니다. 암호구에서 골격의 두꺼워진 부분은 가스 교환에 사용되는 모세관에 의해 관통되었습니다.

정상적인 크기의 세포에 더하여, 화석 선태동물은 이종동물 골격의 잔해인 더 작은 직경의 세포를 가지고 있습니다. 그 중에는 메조포어(mesopore)와 아칸토포어(acanthopore)가 있습니다. 메조 기공은 단면이 둥글거나 각진 모양이며 다이어프램이 장착되어 있습니다. Acanthopores는 좁은 구멍과 두꺼운 벽을 가진 작은 직경의 관형 구조입니다. 그들은 가시 형태로 군집 표면 위로 올라갑니다. 다수의 해양 영생동물은 망상형 조아리아의 입 근처와 용골을 따라 가시를 가지고 있는데, 이는 현대의 치일로스토마타에서 축소된 동물원의 골격을 나타냅니다. 밑면에 위치한 군집의 다양한 석회질 지지 및 기계적 요소(케노조이드)도 주이드의 변형으로 인해 발생합니다. 따라서 bryozoan Zooids 조직의 가소성은 매우 큽니다.

재생산 및 개발.거의 모든 bryozoans는 자웅동체입니다. 고환은 낭포의 상부에 위치하고, 난소는 하부에 위치합니다. 알은 다른 개체의 남성 생식 세포에 의해 수정되며, 이는 물줄기와 함께 체강으로 들어갑니다. 배아 발달의 첫 번째 단계는 고노주이드, 난소 또는 모체 유기체의 체강에서 발생합니다. 낭배는 함입에 의해 형성됩니다. 중배엽 세포는 포배기공이 닫힌 후 말모세포로 발달합니다. 유충은 자유롭게 수영합니다. 물기둥 속에 한동안 떠 있다가 바닥으로 가라앉아 단단한 물체에 달라붙는다. 장 및 기타 유충 기관이 분해되고 괴사 변태 후에 첫 번째 세포가 형성됩니다. 초기 부분이 편평한 조상 인 원생 세포입니다 (그림 221, 3 참조). 담수 및 해양 영생동물의 개별 발달은 서로 다르게 진행되며 강을 특성화할 때 고려됩니다.

분류학 및 분류의 기초. 천성생식(군집의 개체 발생)의 특성과 군체의 구조에 따라 영생동물 문은 Phyactolaemata, Stenolaemata 및 Gymnolaemata의 세 가지 클래스로 나뉩니다.

일부 동물학자는 이러한 동물을 벌레로 분류하고 다른 동물은 촉수로 분류합니다. (Bryozoa).그들은 활동하지 않고 군체를 형성하기 때문에 벌레와 거의 비슷해 보이지 않습니다.

일부 저자는 수족관에 존재하는 것이 물고기를 키우는 데 유리한 조건을 나타내는 지표라고 믿습니다. 그들은 주로 섬모와 기타 작은 유기체를 먹기 때문에 영생동물이 사는 수족관의 물은 특히 투명합니다.

영생동물:

들어온다 영생동물(왼쪽); 볏이 있는 영생동물

Bryozoan 구조:

1 - 촉수 질; 2 - 촉수의 화관; 3 - 기본; 4 식도; 5 - 항문이 있는 뒷장; 6 위; 7 - 근육; 8 - 상태모세포가 있는 코드

가장 흔한 담수 영생동물의 군집 - 플루마텔라 리펜스그들은 소형 산호처럼 보이는 가지가 뻗은 덤불처럼 보입니다. 이것이 N.F. 가 설명하는 방법입니다. 졸로트니츠키(1916):

“한여름에 강이나 연못에 떠 있는 수련이나 수련의 잎을 따면 물을 향한 면에 뿔로 만든 것처럼 보이는 자수가 있는 경우가 많습니다. 이 자수는 bryozoan의 집에 지나지 않습니다. 이를 확인하려면 이 잎사귀를 수족관이나 물컵에 던지고 아래에서 보면 됩니다. 몇 분도 채 안 되어 이 전단지에서 작고 흰색의 솜털 같은 별들이 나타나기 시작할 것이며, 곧 전단지의 모든 가지에 그러한 다발이 많이 점재하게 될 것입니다. 이 푹신한 별은 bryozoan 그 자체입니다. 유리잔을 흔들고, 잎사귀를 만지면, 밀어내는 느낌을 받은 영생동물은 즉시 모두 사라질 것입니다. 그러면 모든 것이 진정될 것이고, 위험은 지나가고, 모두가 다시 조심하게 될 것입니다.”

Bryozoans는 여름 별장의 작은 연못에서 종종 발견됩니다. 입 주위에 수많은 촉수가 있기 때문에 작은 꽃과 비슷합니다.

Bryozoans는 유성생식과 발아를 통해 번식합니다. 첫 번째 경우에는 자웅동체가 되어 스스로 수정합니다. 섬모가 있는 유충은 어미의 몸을 떠나 종축을 중심으로 회전하며 수족관 주위를 이동합니다. 그런 다음 식물이나 돌에 부착되어 정착성 개체로 변하고 점차 전체 식민지로 성장합니다.

또 다른 번식 방법은 싹을 틔우는 것인데, 여기서 군집이 형성됩니다.

신진은 내부에 있을 수 있으며, 그 동안 월동 새싹(statoblast)이 형성됩니다. 그들은 추위로부터 잘 보호됩니다. 봄이 되면 껍질이 터지고 배아는 수중 물체에 부착되어 군체로 자랍니다.

들어온다 bryozoan을 제외하고 P. 리펜스다른 곳보다 강에서 더 자주 발견됨 P.프루티코사그리고 해면동물인 브리오조아(bryozoan) - P.fungosa.

Bryozoans는 수족관에서 오랫동안 살다가 사라졌다가 다시 나타납니다. 그들은 물의 화학적 조성의 급격한 변화와 빈번한 교체에 민감합니다. bryozoan이 들어 있는 수족관은 촘촘하게 심어야 합니다.

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