族谱网 头条 人物百科

缓步动物门

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:1058
转发:0
评论:0
特征缓步动物是多细胞生物。它们非常细小,大部分不超过1毫米,最小的Echiniscusparvulus初生的时候只有50微米。而最大的Macrobiotusbufelandi则只达1.4毫米。通体透明、无色、黄色、棕色、深红色或绿色。它们的颜色主要是它们的食物赋予的。它们食入含类胡萝卜素的食物,而这些摄入的类胡萝卜素会在各器官沉积。它们由头部和四个体节所组成,身体被几丁质构成的角质层覆盖。四对脚,末端有爪子,吸盘或脚趾。由长长的细胞组成的肌肉因应体节而分布。口前有两向前突出,一个用于刺进食物,另一个则是吸收工具。前肠有很多成对腺体,薄薄的食道连接中肠。在两个目的水熊虫中肠和末肠之间有马氏管,专司体内的渗透压平衡。神经系统的构成:咽上下神经节,其中咽下神经节和腹部四个神经节链式相连。体腔中的细胞负责储存。水熊虫没有循环系统和呼吸系统。缓步动物通常是雌雄异体。它们的性腺是次体腔的残留物,使不成...

特征

缓步动物是多细胞生物。它们非常细小,大部分不超过1毫米,最小的 Echiniscus parvulus 初生的时候只有50微米。而最大的 Macrobiotus bufelandi 则只达1.4毫米。通体透明、无色、黄色、棕色、深红色或绿色。它们的颜色主要是它们的食物赋予的。它们食入含类胡萝卜素的食物,而这些摄入的类胡萝卜素会在各器官沉积。

它们由头部和四个体节所组成,身体被几丁质构成的角质层覆盖。四对脚,末端有爪子,吸盘或脚趾。由长长的细胞组成的肌肉因应体节而分布。口前有两向前突出,一个用于刺进食物,另一个则是吸收工具。前肠有很多成对腺体,薄薄的食道连接中肠。在两个目的水熊虫中肠和末肠之间有马氏管,专司体内的渗透压平衡。

神经系统的构成:咽上下神经节,其中咽下神经节和腹部四个神经节链式相连。体腔中的细胞负责储存。水熊虫没有循环系统和呼吸系统。

缓步动物通常是雌雄异体。它们的性腺是次体腔的残留物,使不成对的囊状器官,或者是在肛门前向外开口,或者是向终肠开口。卵子并不需要事先受精就可以被排出体外。

研究史

“小水熊虫”在1773年首次被一位名叫哥策的神父描述,但并不完整。1774年和1776年意大利人考廷和斯巴兰扎尼发现,在缺水的环境下,缓步动物能够不脱去保护外壳而“复活”。斯巴兰扎尼并且指出,缓步动物要度过缺水时期,就必须慢慢的失水。而缓步动物Tardigrada这个名字,也是斯巴兰扎尼首次给出的。

1785年米勒(O.F.Müller)对这种动物作了深入的观察。他尝试将缓步动物归入动物演化树中并且把它归入壁虱属。米勒所使用的学名 Acarus ursellus 被林奈写到了他的《自然分类》中。1834年舒尔策发现了有名的 Macrobiotus bufelandi 。该名字来源于柏林医生Hufeland,他著了一本有关长寿术(德语:Makrobiotik)的书叫《延年益寿之艺术》。相对于斯巴兰扎尼的“复活”,舒尔策认为缓步动物在缺水后再次接触到水时,是“苏醒”过来了。但他的看法并不是得到很多的认同。他同时代的爱亨伯格则认为,缓步动物缺水时能分泌一种物质,在里面缓步动物不但能度过困难时期,而且能繁衍后代。数年后“醒过来”的只是它的后代。更有人认为那是一种自然发生(generatio spontanea)。

对缓步动物形态,系统分类和生理研究有着最深远影响的贡献当属法国人Doyères所写的书《Mémoire sur les Tardigrades》(1840-1842年)。他强调了缓步动物在慢慢失水的环境中“复活”的能力。这和当时另一种观点相冲突,就是认为,没有任何预防措施可以阻止完全脱水的动物的死亡。1859年巴黎生物协会最终通过一份超过100页的鉴定形成定论,就是Doyères的意见是对的。新的问题是,在这种脱水环境中,缓步动物的新陈代谢究竟只是变慢了还是停止了。20世纪初,耶稣会神父拉门(G.Rahm)通过缓步动物还能度过低温(接近绝对零度)环境的现象认为,新陈代谢是“停止”了。1922年鲍曼通过对脱水隐生的形态和生理方面的研究,再次捍卫了这一观点。

1851年,Dujardin认为缓步动物是一种原本生活在海洋里的生物,这是缓步动物的分类的第一步。1907-1909年Murray在不列颠-南极探险中收集到多种缓步动物的样本。使得缓步动物的种类在很短的时间内上升到了25种。1928年 图灵 为缓步动物建立了一个新目。

但缓步动物在动物界中的位置在Doyères的著作中并没有被提及。1851年Dujardin根据它们具有和线虫动物相似的咽,而认为缓步动物是线虫动物的近亲。而1896年海克和1909年里希特斯则认为它的近亲应该是节肢动物。但大部分的专家却认为应是节肢动物。1929年根据当时组织学的证据人们将它划为节肢动物下的纲。到了1953年,人们终于可以有技术基础去测量缓步动物正常和隐生状态下的氧气消耗量。1968年科学家通过电子显微镜观察到缓步动物的储存细胞。1972年拉马佐蒂的专著第二版出版,列举了413种缓步动物。

1974年籍拉马佐蒂75大寿之际在意大利城市帕兰扎(Pallanza)举行了第一届国际缓步动物论坛。

缓步动物分类

缓步动物门 可分为:

异缓步纲 ( 英语 : Heterotardigrada ) :如水熊虫(Water bears)

中缓步纲 ( 英语 : Mesotardigrada )

真缓步纲 ( 英语 : Eutardigrada ) :如缓步虫(Macrobiotus)

恶劣环境下

缓步动物门

 Hypsibius dujardini - 水熊虫的一种

缓步动物门具有全部四种隐生(Cryptobiosis)性,即低湿隐生(Anhydrobiosis)、低温隐生(Cryobiosis)、变渗隐生(Osmobiosis)及缺氧隐生(Anoxybiosis),能够在恶劣环境下停止所有新陈代谢。缓步动物也因此被认为是生命力最强的动物。在隐生的情况下,一般可以在高温(151 °C)、接近绝对零度(-272.8 °C)、高辐射、真空或高压的环境下生存数分钟至数日不等。曾经有缓步动物隐生超过120年的记录。

低湿隐生

这是最常见的隐生形式,当陆生的缓步动物生活环境开始缺水时即会发生。但当它们再次接触到水的时候,它们能在很短时间之内重新活动。包括陆生缓步动物在内,只有它们身处水中才能存活。如果周边液体被稀释甚至低于体液浓度时,缓步动物就会蜷缩成桶状。背侧的甲片会层叠在一起,甲片之间的弹性角质层会收缩。进入所谓的“小桶状态”(Cask Phase)。

进入“小桶状态”的首要原因是缺氧。实验中停止通风,缓步动物会收缩。但在水中肌肉的收缩状态不能持久。所以“小桶”遇水即会重新舒展,但个体会立即进入窒息状态(Asphyxie)。

缓步动物能渡过缺水期有前提,就是该过程是缓慢进行的而且空气湿度不能太低。干燥过程太快,缓步动物就没有时间去收缩。作违背该前提的实验,可以观察到缓步动物紧压在地表,很难复苏。

缺氧隐生

缺氧隐生发生于缓步动物周遭液体含氧量低于一千个阈值。开始的时候缓步动物先收缩,但后来就会伸展到最大状态,同时也是窒息状态,而且它们已没有能力排出进入体内的水分。一些种类能在缺氧状态下存活五天。缺氧隐生时缓步动物的新陈代谢状态不明。

低温隐生

低温就会引起低温隐生。缓步动物能先被冷冻再经解冻而复苏,而且不会对身体造成损坏。1975年Crowe将活动状态的Macrobiotus areolatus放到2毫升-20 °C的水中。所有实验动物立刻进入小桶状态。在4 °C的水中解冻只需要一分钟。80%的动物成功苏醒。

变渗隐生

变渗隐生还没有很好的被观察到。变渗隐生是因为环境的渗透压升高引起的。Macrobiotus bufelandi在0.4%的盐溶液中仍然能活动。在15%的盐溶液中它会在9秒之内进入小桶状态。Echiniscoides sigismundi在淡水中会窒息,但若在三天内将它重新放到海水中,它就会苏醒过来。

在太空真空环境生存

外太空 :缓步动物是第一种已知可以在太空中生存的动物。在2007年,缓步动物在FOTON-M3任务中,在低地球轨道的太空中经历了10天,暴露在真空的太空中,而它们活着回到了地球 。在回到地球再水合之后,超过68%的保护主体在高能紫外线辐射下幸存了下来,并且有许多自行产生了胚胎,还有少数在充分暴露在太阳辐射后存活了下来 。在2011年5月,意大利的科学家将缓步动物与其它极端微生物搭乘STS-134(最后一次的航天飞机飞行,航天飞机奋进号)进入太空 。他们的结论是微重力和宇宙辐射“对缓步动物的飞行影响不大,确认缓步动物能在太空研究中扮演有用的角色” 。

胞囊

在胞囊中渡过困难时期并不算是隐生的一种。

在苔藓和干草间生活的,特别是淡水生的种类能够通过这种胞囊的形式渡过困难时期。在这种状态下缓步动物会缩小成只有原来20%到50%的体积,降低新陈代谢甚至分解部分器官。该过程伴随有三次连续的蜕皮,结束的时候,动物就会被多层角质层外壳所包绕。在这种状态下缓步动物能存活一年。当环境改变回来,该个体能在6到48小时内脱壳而出。

胞囊的形成只会在水中发生。它远不如小桶状态那样具抵抗能力,而且其水分含量也决定了其不具有抗高温能力。


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱

更多文章

更多精彩文章
评论 {{commentTotal}} 文明上网理性发言,请遵守《新闻评论服务协议》
游客
发表评论
  • {{item.userName}} 举报

    {{item.content}}

    {{item.time}} {{item.replyListShow ? '收起' : '展开'}}评论 {{curReplyId == item.id ? '取消回复' : '回复'}}

    回复评论
加载更多评论
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回
打赏
私信

推荐阅读

· 古虫动物门
生理描述古虫动物基本特征是躯体分节,并由前体和后体两部分组成。前体为消化道的前段(咽部),口开于前体前端,背区和腹区由5对鳃囊构造组成的鳃区所分隔;后体(尾部)为消化道的后段(即肠部),肛门末位。绝大多数古虫类动物的后体由7节甚至更多的体节构成。有些种类的后体有不同程度的硬化。古虫动物都具有背区和腹区的分化、5对鳃囊和鳃裂构造等基本身体构造,根据后体构造不同,可分为古虫纲(VetulicolidaChen&Zhou,1997)、斑府虫纲(BanffozoaCarson,2006)、异形虫纲(HeteromorphidaShu,2005)。研究及分类历史澄江动物群的古虫属(Vetulicola)早在1987年就被描述,由于其分节特征,长期被认为是节肢动物。但随着云南虫类及地大动物、俞元动物化石的发现,大量特征显示了古虫动物是一类低等后口动物。2001年,舒德干教授建立了古虫动物门,并认为古虫...
· 线虫动物门
形态学线虫是三胚层(英语:Triploblasty)的后生动物,有一套完整的消化器官。线虫没有循环系统及呼吸系统;呼吸及物质的运输完全是透过扩散作用完成的。体薄、纵切面为圆形,但实际上是两侧对称的。线虫的体腔是一个狭窄的假体腔。口部经常有不同的盖口或突出物,有捕食及感觉的功能。在肛门之后的身体部位称做尾部。表皮会分泌出堆积成层的角质层,保护身体免于干燥、消化液,或其他严苛环境的破坏,有些种类还会形成移动用的突出物,例如帮助活动的纤毛。虽然此角质层允许移动及形状改变,它仍非常不具弹性,且不允许虫体的体积变大。因此,随着虫体长大,它就得蜕皮(英语:Moulting)、并产生新的角质层。角质层不允许体积改变的原因是要维持体内的高液压。因为这个原因,线虫没有环状肌,只有纵向肌,因为没有这个必要。线虫体内的液压就是它们是圆形的原因。线虫有一套简单的神经系统。一条主神经索在腹侧延伸,在头端的感觉构造被...
· 多孔动物门
特征海绵动物体壁上有很多小孔(入水孔),游离的一端有大孔开口。海绵的体型多种多样,小的不过几克,大的却有45公斤,最大的海绵跨度能有4.2米。海绵的颜色同样是丰富多彩。细胞虽已开始分化,但未形成组织和器官,也没有形成真正的胚层(见内胚层、中胚层或外胚层);体壁由内、外两层细胞构成。外层细胞扁平,称皮层(扁细胞层);内层细胞称胃层(襟细胞层),生有鞭毛,多数具有原生质领,称“领细胞”(choanocytes),主要行摄食和细胞内消化的作用;入水孔通入体内的沟道,与领细胞组成鞭毛室和出水口组成复杂的沟道系统。含有食饵的海水,由于内层细胞鞭毛的不断振动,从入水孔流入体内,不消化的东西随着海水从顶端的出水口排出体外。在内、外两层细胞之间,还有一层中胶层,其中有像变形虫的游离细胞、生殖细胞、造骨细胞、海绵丝细胞等。海绵动物体壁内多具有支持的针状骨骼,称内骨骼(Endoskeleton),由胶原蛋白(...
· 腕足动物门
语源腕足动物的学名brachiopod源于古希腊语,由“手臂”(βραχίων)与“足”(πούς)两部分组成。特征介壳两枚,大小相等或不等,掩盖背腹两面;介壳的形状和饰纹以及内部器官的构造,是鉴定腕足纲属、种的依据;身体柔软、左右对称;头顶有突出部;上生许多触手,称为“腕足”;消化道呈U字形弯曲,常缺少肛门;具有体腔和后肾。分类在西班牙穆尔西亚塞埃欣的早白垩世豪特里维期地层出土的Pygitesdiphyoides(d"Orbigny,1849)化石。这件穿孔贝目化石的特色是其壳上位于中央的孔洞。腕足动物的分类有其独特的不同之处:现时腕足动物的现存物种与化石物种有着不同的特色。其化石物种的外形变化很大,但其外壳只有少量特征;而现存物种的外壳变化不大,反而其软件及外壳均各有特征。若我们只专注于其中一类特征,均不能把另一类好好的分类。本门动物也经历了显著的趋同进化和逆转演化(这使较新的组别损失...
· 尾索动物亚门
分类尾索动物亚门有4或5个纲:尾海鞘纲(Appendiculariae)海鞘纲(Ascidiacea)樽海鞘纲(Thaliacea)山口海鞘纲(Shankouclava)Yarnemia?深水海鞘纲(Sorberacea)在2007年被并入海鞘纲的Molgulidae(英语:Molgulidae)科中。

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信