Állatok

Állatok
Az állatok sokfélesége.png
tudományos osztályozás
Tartomány:eukariótákKirályság:Állatok
Nemzetközi tudományos név
Animalia Linné , 1758
Gyermekcsoportok
Geokronológia 665 millió éve jelent meg
millió év Időszak Korszak Aeon
2.588 Becsületes
Ka F
a
n
e
ro z
o o y


23.03 neogén
66,0 Paleogén
145,5 Kréta M
e
s
o
s
o
y
199,6 Yura
251 triász
299 permi Paleozoikum
_
_
_
_
_
_
_
359.2 Szén
416 devon
443,7 Silurus
488.3 Ordovicia
542 kambrium
4570 Prekambrium
ManapságKréta-
paleogén kihalás
Triász kihalásTömeges permi kihalásDevon kihalásOrdovicia-szilur kihalásKambriumi robbanás

Állatok ( lat.  Animalia ) - hagyományosan ( Arisztotelész  óta ) az élőlények megkülönböztetett kategóriája , amelyet jelenleg biológiai királyságnak tekintenek . Az állatok a zoológia fő kutatási tárgyai .

Az állatok eukarióták (sejtjeikben magok vannak). Az állatok klasszikus jelei a heterotrófia ( kész szerves vegyületek táplálása ) és az aktív mozgás képessége. Sok állat azonban kötődő életmódot folytat, és a heterotrófia jellemző a gombákra és néhány parazita növényre .

Az orosz "állat" szó a "has" szóból származik, amely a múltban "életet, tulajdont" jelentett. A mindennapi életben a „vadállatok”, „háziállatok” kifejezéseken gyakran csak emlősöket vagy négylábú szárazföldi gerinceseket ( emlősöket , hüllőket és kétéltűeket ) értünk. A tudományban azonban az "állatok" kifejezésnek tágabb jelentése van, ami megfelel a latin Animalia (lásd fent). Tudományos értelemben az állatok az emlősökön , hüllőkön és kétéltűeken kívül számos más organizmust is magukban foglalnak: halak , madarak , rovarok , pókfélék , puhatestűek , tengeri csillagok , férgek és mások. Az ember is az állatvilágba, a méhlepényes emlősök rendjébe , a főemlősök rendjébe tartozik [1] , de hagyományosan külön tanulmányozzák .

Ugyanakkor korábban sok heterotróf proistát rendeltek ehhez a birodalomhoz , és az állatokat albirodalomra osztották: egysejtű protozoákra és többsejtű metazoákra. Most a taxonómiai értelemben vett „állatok” elnevezést a többsejtű szervezetekhez rendelték. Ebben az értelemben az állatoknak mint taxonoknak specifikusabb sajátosságai vannak – jellemző rájuk az oogámia , a többszövetből álló szerkezet, legalább két csíraréteg jelenléte, a blastula és a gastrula stádiumai az embrionális fejlődésben. Az állatok túlnyomó többségének vannak izmai és idegei , és az ilyenekkel nem rendelkező csoportok - szivacsok , lamellás , mezozoikum , cnidosporidia  - másodszor is elveszíthették őket.

Ugyanakkor a tudományban az "állatok" kifejezést néha még tágabb értelemben javasolják használni, az állatok nem taxont, hanem szervezettípust - mobilitáson alapuló életformát - jelentenek.

Jelenleg (Zhang, 2013) a tudósok több mint 1,6 millió állatfajt írtak le (köztük több mint 133 ezer fosszilis fajt; Zhang, 2013), amelyek többsége ízeltlábú (több mint 1,3 millió faj, 78%), puhatestű (több mint 118 ezer faj) és gerincesek (több mint 42 ezer faj) [2] [3] .

Az állatok eredete

Feltételezik, hogy az állatok flagellált egysejtű organizmusokból fejlődtek ki , és legközelebbi ismert élő rokonaik a choanoflagellátok , amelyek morfológiailag hasonlóak egyes szivacsok choanocitáihoz . Molekuláris vizsgálatok az állatokat az Opisthokonta szupercsoportba sorolták , amely magában foglalja a choanoflagellátot, a gombákat és néhány parazita protistát is . Az Opisthokonta név egy mozgó sejtben található hátsó flagellumra utal, mint a legtöbb állati spermiumban , míg más eukariótáknak általában van egy elülső flagellum.

Molekuláris vizsgálatok megerősítik, hogy az állatok a Toni-korszak közepén (mintegy 900 millió évvel ezelőtt) jelentek meg [4] . Vannak azonban bizonyítékok a többsejtű szervezetek létezésére ez idő előtt is. A Grypania nevű spirális széntartalmú szalagokat 1,9–1,4 milliárd éves kőzetekben találták a Felső -tó környékén . A lelet állatokhoz való tartozása tagadhatatlan. Egyes kutatók primitív, többsejtű eukarióta algák maradványainak vagy egy magasan fejlett cianobaktérium kolóniának tartják. Egy másik feltételezett ősi állat a Horodyskia , amely Észak-Amerikában 1,44 milliárd éves, Ausztráliában pedig 1,4-1,07 milliárd éves üledékekben található. Kínában és Oroszországban több, 1 milliárd és 840 millió évvel ezelőtti kis organizmus lenyomatait találták meg, amelyeket " Huainan biótának " neveznek. Az egyik első állatnak gyakran a valószínűsíthető Otavia szivacsot is tartják , 760-550 millió évvel ezelőtt, de a szervezetnek a szivacsokhoz való tartozása vitatott.

Az első olyan kövületek , amelyek megbízhatóan állatoknak tulajdoníthatók, a kriogén időszakhoz tartoznak (mintegy 665 millió évvel ezelőtt). Még ismertebbek a későbbi, 575-542 millió évvel ezelőtti nyomdai hibák. Ediacara vagy Vendi fauna néven ismertek . Ezeket azonban nehéz korrelálni a későbbi kövületekkel. Lehetnek ősei a modern állatfajtáknak, független csoportoknak, vagy egyáltalán nem állatok.

A legtöbb ismert modern állatfaj többé-kevésbé egyidejűleg jelent meg a kambrium időszakban , körülbelül 542 mya. Ezt az eseményt – a kambriumi robbanást  – vagy a csoportok gyors szétválása okozta, vagy a körülmények olyan változása, amely lehetővé tette a megkövesedést . Egyes őslénykutatók és geológusok azonban azt sugallják, hogy az állatok sokkal korábban jelentek meg, mint azt korábban gondolták, talán 1 milliárd évvel ezelőtt – a Toni -korszak kezdetén . Ezt jelzi a stromatolitok diverzitásának csökkenése ebben az időben. Ezenkívül a tóniai lerakódásokból ismertek nyomatok és üregek, amelyek nagy (körülbelül 5 mm széles) háromrétegű férgek jelenlétére utalnak, amelyek olyan összetettek, mint a földigiliszták [5] . Azonban ezeknek a lábnyomoknak ezt az értelmezését megkérdőjelezte az a felfedezés, hogy a Gromia sphaerica óriási egysejtű protisták ma nagyon hasonló lábnyomokat hagynak a fenéken [6] [7] .

Leírás

Minden állat heterotróf  – közvetlenül vagy közvetve más élő szervezetekkel táplálkozik [11] . A preferált energiaforrás szerint az állatokat növényevőkre , húsevőkre ( carnivores ), mindenevőkre és parazitákra osztják [12] .

Az állatok élettartama nagyon eltérő. A leghosszabb életűek közé tartozik a Savalia savaglia korallkolónia , amely 2700 éves [13] .

Emberi interakció

Az emberi populáció nagyszámú különféle állatfajt használ élelmiszertermelésre, házi kedvencként az állattenyésztésben , valamint vadon, elsősorban tengeri vadászathoz [14] [15] . A tengerekben és óceánokban, valamint az édesvízi tározókban több ezer hal- és gerinctelen fajt (beleértve a rákféléket , puhatestűeket és tüskésbőrűeket ) gyűjtik be. A világ hal- és gerinctelen tenyésztésének volumene 2016-ban körülbelül 91 millió tonnát tett ki. A világ akvakultúra-termelése 2016-ban meghaladta a 80 millió tonnát [14] [16] [17] . A haszonállatokat (tehén, bárány, sertés, csirke stb.) az ember azért tartja, hogy élelmet ( hús , zsír , tej , tojás , méz ), termeléshez szükséges alapanyagokat ( gyapjú , selyem , pehely , bőr , szőrme , sörte ) szerezzen be . csontok , tollak ), valamint a szállítási és munkafunkciók (vontatás, pakolás) ellátása [15] [18] [19] .

Osztályozás

Az állatvilág osztályozásának története

Arisztotelész "Az állatok eredetéről" című külön művében először tett kísérletet az élővilág felosztására növényekre és állatokra. Ezt követték Carl Linnaeus svéd természettudós és orvos  , a növény- és állatvilág egységes osztályozási rendszerének megalkotója (életében, amely világhírnevet hozott neki), amelyben a teljes korábbi időszak ismerete. a biológiai tudomány fejlődésében nagyrészt áramvonalas és általánossá vált . Linné fő érdemei közé tartozik a biológiai faj fogalmának meghatározása, a binomiális (bináris) nómenklatúra aktív használatának bevezetése, valamint a szisztematikus (taxonómiai) kategóriák közötti egyértelmű alárendeltség megállapítása [20] . Emellett Carl Linnaeus a szerzője a vadon élő állatok első hierarchikus osztályozásának [21] , amely az élő szervezetek tudományos osztályozásának alapja (alapja) lett . A természeti világot három " királyságra " osztotta fel: ásványi , növényi és állati , négy szint ("rangsor") segítségével: osztályok , rendek , nemzetségek és fajok . A Carl Linnaeus által a taxonómia gyakorlatába bevezetett fajok tudományos elnevezésének módszere (az úgynevezett triviális nevek a latin  nomina trivialia nyelvben , amelyeket később sajátos jelzőként kezdtek használni az élő szervezetek binomiális neveiben) továbbra is használatos (korábban használt hosszú nevek, amelyek nagyszámú szóból állnak, fajleírást adtak, de nem voltak szigorúan formalizálva). A kétszavas latin név – a nemzetség neve, majd a konkrét név – használata lehetővé tette a nómenklatúra és a taxonómia elkülönítését . Carl Linnaeus eredeti sémája szerint az állatokat a három birodalom egyikébe sorolták be, amelyeket férgek , rovarok, halak , hüllők (később kétéltűek és hüllők ), madarak és emlősök osztályaira osztottak . Azóta az utolsó négy osztályt egyetlen típusba vonták össze - chordates , míg a többi osztályt a gerinctelenekhez rendelték .

Biológiai szisztematika

Az osztályozás fenti változatában a modern állatok 32 típusa van (a "típus" szó nincs feltüntetve). Az alábbiakban néhány alternatív besorolást ismertetünk:

Filogenetikai rendszertan

Alternatív besorolások

Az állatvilág besorolása nem jól megalapozott, és számos változata létezik. Néha a protozoonokat az állatokhoz rendelik albirodalomként azon az alapon, hogy (többnyire) heterotróf, aktívan mozgó organizmusok. Másrészt azonban a protozoák gyakran nem kisebb mértékben rendelkeznek a növények tulajdonságaival , és bizonyos értelemben köztes helyet foglalnak el az állatok és a növények között. Ezért a protisták egy külön királyságban (vagy több királyságban) is elszigeteltek. Egyes osztályozásokban megkülönböztették az Agnotozoa alkirályságot, ideértve a placozoákat, az orthonectidákat és a diciemideket.

Emellett a típusok száma és összetétele különböző változásokon megy keresztül. Íme néhány lehetséges variáció a típusok témájával kapcsolatban:

Állatcsoportok

Protostómák

A protostomák ( lat.  Protostomia ) a Bilateria csoportba tartozó többsejtű állatok  taxonja . Az embrionális fejlődés időszakában elsődleges szájuk ( blastopore ) helyén száj , vagy a blastopórus résszerű lezárásával száj és végbélnyílás képződik . Ebben különböznek a deuterostomáktól , amelyekben a blastopore helyén végbélnyílás képződik, és a száj később egy másik helyen jelenik meg.

Spirál

A spirál ( lat.  Spiralia ) a gerinctelen állatok  hatalmas csoportja , beleértve a puhatestűeket és a szeleteket [22] [23] . Az előbbiek közé különösen a csigák, a kagylók és a tintahalak tartoznak, míg az utóbbiak a földigiliszták és a piócák . Ugyanakkor az annelideket (testük szegmentáltsága miatt) az ízeltlábúakhoz közelebb állónak tekintették [24] . A csoportot 1995-ben Kenneth M. Halanych javasolta molekuláris vizsgálatok alapján [25] . A molekuláris adatok, mint például a kis rRNS -alegységek evolúciója , igazolják e szupertípus típusainak monofíliáját [26] .

Panarthropoda

A Panarthropoda  (lat.) a protosztómák (Protostomia)  csoportjába tartozó gerinctelenek taxonja , amely ízeltlábúakat , tardigrádokat , onychophora -kat egyesít , beleértve a xenusia kihalt csoportját [27] [28] [29] .

A Panarthropoda szerkezetének általános jellemzőire a metamerikus szimmetria törvényei vonatkoznak : a szervezet teste több hasonló elemet - szegmenst  - tartalmaz, amelyek egymás után helyezkednek el a test tengelye mentén. A szegmentáció egyik legszembetűnőbb megnyilvánulása a páros végtagok elrendezése , amelyek az összes Panarthropoda esetében eredetileg kemény karmokkal voltak felfegyverkezve. A metamerizmus jellemző a belső szervekre is: a végtagokat mozgásba hozó izmokra, a kiválasztó szervekre és az idegrendszer elemeire. A Panathropoda morfológiája igen változatos, így gyakran nehéz egy adott képviselő megjelenésének homológ jellemzőit megállapítani a fent leírt szerkezeti tervvel [30] .

Deuterostomes

Deuterostoma ( lat.  Deuterostomia )  – a Bilateria csoportból származó többsejtű állatok csoportja , amely magában foglalja a hemichordátákat , a tüskésbőrűeket és a chordátumokat . A kifejezést K. Grobben német zoológus vezette be (1908) [31] . A deuterostomákban az embrionális fejlődés időszakában az elsődleges száj ( blastopore ) helyén végbélnyílás képződik, és maga a száj önállóan jelenik meg a test elülső részében. Van egy másodlagos testüreg (coelom ) . Ide tartoznak többek között a legprogresszívebb (az evolúciós doktrína álláspontja szerint ) állatok - gerincesek ( a chordák altípusa ). A deuterostomák eredete azonban nem tisztázott. Előfordulhat , hogy a protosztómáktól függetlenül radiális ( coelenterates ) állatokból fejlődtek ki . Más hipotézisek szerint a protosztómák ősei a protosztómák egyik primitív típusának képviselői voltak, egyesülve az alacsonyabb férgek csoportjába . A molekuláris vizsgálatok legfrissebb adatai azonban az első verzió mellett szólnak [32] .

Lásd még

Jegyzetek

  1. Averyanov O. A. Főemlősök  // Great Russian Encyclopedia (elektronikus változat): oldal. - 2005-2019. Archiválva az eredetiből 2021. február 13-án.
  2. Zhang Z.-Q. „Az állatok biológiai sokfélesége: az osztályozás és a sokféleség frissítése 2013-ban”. — In: Zhang Z.-Q. (Szerk.) "Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)"  (angol)  // Zootaxa / Zhang Z.-Q. (Főszerkesztő és alapító). - Auckland: Magnolia Press, 2013. - Vol. 3703 , sz. 1 . - 5-11 . o . — ISBN 978-1-77557-248-0 (puhakötésű) ISBN 978-1-77557-249-7 (online kiadás) . — ISSN 1175-5326 .
  3. W. Grant, "The Evolution of Organisms", 1985. (elérhetetlen link) . Letöltve: 2013. november 22. Az eredetiből archiválva : 2014. május 21.. 
  4. Kliman, Richard M. Encyclopedia of Evolutionary Biology. - Akadémiai Kiadó, 2016. április 14. - P. 251. - ISBN 9780128004265 .
  5. Seilacher A., ​​​​Bose PK, Pflüger, F. Állatok több mint 1 milliárd évvel ezelőtt: Fosszilis nyomok Indiából  //  Tudomány : folyóirat. - 1998. - 1. évf. 282 . - 80-83 . o . - doi : 10.1126/tudomány.282.5386.80 . — PMID 9756480 .
  6. Matz, Mikhail V.; Tamara M. Frank, N. Justin Marshall, Edith A. Widder és Sonke Johnsen. Óriás mélytengeri protista kétoldali nyomokat produkál  // Current Biology  : Journal  . - Elsevier Ltd, 2008. - december 9. ( 18. évf., 18. sz . ). - P. 1-6 . - doi : 10.1016/j.cub.2008.10.028 . Az eredetiből archiválva : 2008. december 16.
  7. Reilly, Michael . Az egysejtű óriás felforgatja a korai evolúciót , MSNBC (2008. november 20.). Az eredetiből archiválva: 2009. február 10. Letöltve: 2008. december 5.
  8. CK 'Bob' Brain; Anthony R Prave; Karl Heinz Hoffman; Anthony E. Fallick; Andre Botha; Donald A. Herd; Craig Sturrock; Iain Young; Daniel J. Condon; Stuart G. Allison (2012). „Az első állatok: kb. 760 millió éves szivacsszerű kövületek Namíbiából” . Dél-afrikai Tudományos folyóirat . 108 (1/2). doi : 10.4102/ sajs.v108i1 /2.658 .
  9. Bobrovskiy, Ilja; Hope, Janet M.; Ivancov, Andrej; Nettersheim, Benjamin J.; Hallmann, Christian; Brocks, Jochen J. (2018. szeptember 20.). „Az ősi szteroidok az Ediacaran Dickinsoniát az egyik legkorábbi állatnak tartják.” tudomány . 361 (6408): 1246-1249. Iratszám : 2018Sci...361.1246B . doi : 10.1126/science.aat7228 . PMID  30237355 .
  10. ↑ Lábjegyzet hiba ? : Érvénytelen címke <ref>; Dunn Kenchington Parry Clark 2022nincs szöveg a lábjegyzetekhez
  11. Rastogi, VB Modern Biology  (meghatározatlan) . - Pitambar Kiadó, 1997. - P. 3. - ISBN 978-81-209-0496-5 .
  12. Levy, Charles K. A biológia elemei  (határozatlan) . -Appleton - Century-Crofts, 1973. - S. 108. - ISBN 978-0-390-55627-1 .
  13. Cerrano, C.; Danovaro, R.; Gambi, C.; Pusceddu, A.; Riva, A.; Schiaparelli, S. Az aranykorall ( Savalia savaglia ) és a gorgóniai erdők fokozzák a bentikus biodiverzitást és az ökoszisztéma működését a mezofotikus zónában  //  Biodiversity and Conservation : Journal. - 2010. - 20. évf. 19 , sz. 1 . - 153-167 . o . - doi : 10.1007/s10531-009-9712-5 .
  14. 12 Halászat és akvakultúra . FAO. Letöltve: 2016. július 8. Az eredetiből archiválva : 2009. május 19.
  15. 1 2 Grafikus részletek Diagramok, térképek és infografikák. Csirkék számolása  (angol)  // The Economist  : újság. - 2011. - július 27. Archiválva az eredetiből 2016. július 15-én.
  16. Helfman, Gene S. Fish Conservation : Útmutató a globális vízi biodiverzitás és halászati ​​erőforrások megértéséhez és helyreállításához  . — Szigetnyomda, 2007. -  11. o . - ISBN 978-1-59726-760-1 .
  17. A halászat és az akvakultúra világszemléje . www.fao.org . FAO. Letöltve: 2015. augusztus 13. Az eredetiből archiválva : 2015. augusztus 28..
  18. Szarvasmarha ma. Szarvasmarha fajták a CATTLE TODAY-nél . Cattle-today.com Letöltve: 2013. október 15. Az eredetiből archiválva : 2011. július 15.
  19. Nyúl projekt fejlesztési stratégiák önellátó gazdálkodási rendszerekben . Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Szervezet . Letöltve: 2016. június 23. Az eredetiből archiválva : 2016. május 6..
  20. Linnaeus Karl // Kuna - Lomami. - M .  : Szovjet Enciklopédia, 1973. - ( Great Soviet Encyclopedia  : [30 kötetben]  / főszerkesztő A. M. Prohorov  ; 1969-1978, 14. köt.).
  21. Linné, Carolus . Systema naturae per regna tria naturae: secundum osztályok, ordines, nemzetségek, fajok, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis  (lat.) . - 10. - Holmiae (Laurentii Salvii), 1758.
  22. Biodiverzitás: Mollusca . A Skót Tengertudományi Szövetség. Letöltve: 2007. november 19. Az eredetiből archiválva : 2006. július 8..  (nem elérhető link 2018-03-05 [1697 nap] óta)
  23. Russell, Bruce J. (író), Denning, David (író). Ágak az élet fáján: Annelids [VHS]. BioMEDIA ASOCIATES. (2000).
  24. Eernisse DJ, Albert JS, Anderson FE Annelida és Arthropoda nem testvér taxonok: A spiralean metazoan morphology filogenetikai elemzése  //  Systematic Biology : Journal. - 1992. - szeptember 1. ( 41. kötet , 3. sz.). - P. 305-330 . - doi : 10.2307/2992569 . — .
  25. Halanych, KM, Bacheller, JD, Aguinaldo, AMA, Liva, SM, Hillis, DM, Lake, JA (1995). A 18S riboszomális DNS bizonyítéka, hogy a lopoforátok protosztóma állatok. Science 267 , 1641-1643. doi : 10.1126/  tudomány.7886451
  26. Philippe, Hervé, Nicolas Lartillot1 és Henner Brinkmann. (2005) "A bilateriánus állatok multigén elemzései megerősítik az ecdysozoa, a lophotrochozoa és a protostómia monofíliáját." Molecular Biology and Evolution 2005, 22(5): 1246-1253; doi : 10.1093/molbev/msi111 .
  27. Egyes taxonómiai tanulmányokban az Onychophora nevet egy olyan taxon megjelölésére használják, amely a szűk értelemben vett xenusiumot és onychophora-t egyesíti, amelyeket akkor Euonychophora-nak neveznek.
  28. Telford, MJ, Bourlat, SJ, Economou, A., Papillon, D., Rota-Stabelli, O. (2008). Az Ecdysozoa evolúciója. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1496): 1529-1537. doi : 10.1098/  rstb.2007.2243
  29. Whittle, RJ, Gabbot, SE, Aldridge, RJ, Theron, J. (2009). Ordovícium lobopodia a Soon Shale Lagerstätte-ből, Dél-Afrikából. Paleontology 52 (3): 561-567. doi : 10.1111 / j.1475-4983.2009.00860.x 
  30. ^ Westheide W. , Rieger R. Gerinctelen állattan. = Spezielle Zoology. 1. rész: Einzeller und Wirbellose Tiere / ford. vele. O. N. Belling, S. M. Ljapkova, A. V. Mikheev, O. G. Manylov, A. A. Oszkolszkij, A. V. Filippova, A. V. Cseszunov; szerk. A. V. Chesunova. - M . : KMK Tudományos Publikációk Egyesülete, 2008.
  31. Deuterostomes / Ivanov A.V. // Veshin - Gazli. - M .  : Szovjet Enciklopédia, 1971. - ( Great Soviet Encyclopedia  : [30 kötetben]  / főszerkesztő A. M. Prohorov  ; 1969-1978, 5. köt.).
  32. Az új adatok lehetővé tették az állatvilág törzskönyvének tisztázását A Wayback Machine 2013. május 3-i archív példánya .

Irodalom

  • Biological Encyclopedic Dictionary, szerkesztette: M. S. Gilyarov et al., M. , ed. Szovjet Enciklopédia, 1989.
  • Animal // Brockhaus és Efron enciklopédikus szótára  : 86 kötetben (82 kötet és további 4 kötet). - Szentpétervár. , 1890-1907.