히드로조아

히드로조아
하이드로조안 식민지의 근접 촬영

하이드로조안 식민지의 근접 촬영
과학적 분류
왕국: 동물
하위 도메인: 유 메타 조아
문:
아문: 메두소조
수업: 하이드로조아
오웬, 1843
서브 클래스

렙톨리나(하이드로이돌리나)
트라킬리나

히드로 조아는 다양하고 광범위한 분류학 클래스(때로는 수퍼 클래스)의 해양 및 담수 무척추 동물 내 문 크니다리아,그 구성원은 항상 플라 뉼라 유충,그리고 메두사,존재하는 경우,벨룸,또는 근육 돌기~에서 아래 여백. 히드라는 용종 형태 만 나타내고 일부 종은 메두사에 의해서만 표현되며 용종 단계가 부족하지만 하이드로 조안은 일반적으로 폴립과 메두사 사이의 세대 교대를 나타냅니다.

하이드로 존은 독방 또는 식민지 일 수있는 육식 동물입니다. 대부분은 작지만(50 밀리미터 또는 2 인치 미만의 우산)일부는 클 수 있으며(40 센티미터 또는 17.7 인치)일부 식민지는 매우 클 수 있습니다(30 미터 또는 98 피트). 하이드로 조안에는 해양 하이드로 이드,담수 히드라,해파리와 산호로 알려진 일부,잘 알려진 포르투갈 전쟁 남자(또는 포르투갈 남자 오 전쟁)가 포함됩니다.

자주 작고 투명한 하이드로 조아,폴피 또는 메두사로,종종 주목 갈 동안,그들은 수생 먹이 사슬에서 중요하다. 수족 동물은 적절한 크기의 다른 동물 중에서 갑각류를 포획하며,메두사는 때때로 물고기 알과 유충을 광범위하게 먹이며,이 무척추 동물은 다양한 물고기,갑각류 및 연체 동물에 의해 먹이를 먹습니다. 선충으로 알려진 특징적인 냉소적 인 쏘는 구조는 많은 포식자로부터 보호를 제공하지만 일부 바다 민달팽이는 선충 자신의 방어를 위해 적절한 수 있습니다.

인간에게는 수소조아들이 자연의 경이로움을 더해주고,에른스트 헤켈의 삽화들은 그 아름다움으로 유명하다. 히드라는 과학 연구에서 흔히 볼 수있는 하이드로 조안 중 하나입니다. 그러나 일부 수소생물은 발전소의 파이프를 막거나,부착된 선박의 마찰을 증가시키거나,양식업에서 해충인 경향이 있다. 그리고 포르투갈 남자 오 전쟁(피살리아 피살리스)과 같은 종의 메두사—4 종류의 특수 폴피와 메두 노이드로 구성된 사이 포노 포어 식민지—는 인간에게 심각한 독침을 입힐 수 있습니다.

개요 및 설명

개요

하이드로 조아가 속한 문인 크니다리아는 수생,주로 해양 환경에서 독점적으로 발견되는 비교적 단순한 무척추 동물의 약 11,000 종을 포함합니다. 크니 데리아 인에는 산호,말미잘,해파리,바다 펜,바다 팬지,바다 말벌,작은 담수 히드라가 포함됩니다. 문의 이름은 쏘는 세포 기관을 나르는 전문화한 세포인 자궁 세포에서 온다.

크니다리아의 네 가지 주요 부류가 있습니다:

  • 클래스 하이드로 조아(포르투갈어 남자 오 전쟁,오벨리아,기타.)
  • 종류 안소 조아(말미잘,바다 팬,산호,등.)
  • 클래스 스시포조아(참 해파리)
  • 클래스 큐비즈(상자 젤리)

이들은 때때로 클래스가 아닌 수퍼 클래스로 나열됩니다.

이상화 된 수명주기에서 크니다리아의 구성원은 무성 폴립과 메두사(단수 메두사)라는 성적인 자유 수영 형태를 번갈아 가며 나타납니다. 그러나 안조아는 폴립으로 만 살고,스시포조아는 대부분의 생애주기를 메두사로 산다. 하이드로 조아는 폴립,메두 사,그리고 둘 사이를 번갈아 가며 살고 있습니다(타울 1989). 클래스에 속하는 무척추 동물 입방체 모양의 메두 사,그들의 수명주기의 지배적 인 부분을 형성합니다. 비 안토 조아 클래스는 하위 문으로 그룹화 될 수 있습니다.

이상화 된 수명주기에서 성 생식 중에 유충(또는 평면)이 포배에서 형성됩니다. 유충은 편모를 가지고 있으며 확고한 기질을 만날 때까지 수영하며,그 위에 자신을 고정시킨 다음 변태를 통해 폴립 단계로 전달됩니다(있는 경우). 폴립은 독방이거나 신진에 의해 식민지를 형성 할 수 있습니다. 메두사는 용종에서 생산되며 자유롭게 수영하고 난자와 정자를 생산합니다. 그러나,이 수명 주기에서 많은 변이가 있다.

설명

하이드로조아는 이러한 이상적인 수명주기와 상당히 다른 구성원을 가진 매우 다양한 클래스입니다. 수명주기에는 항상 유충(보에로 및 부용 2004)보다 배아가 더 많은 섬모,운동성 위축증 인 평면 유충의 존재가 포함됩니다. 그러나 하이드로 조아의 많은 사람들 중에서 메두사는 고노 포어로 알려진 감소 된 형태로 폴립에 남아 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 하이드로 조안 히드라,메두사 무대가 전혀 없습니다;대신 폴립 자체는 남성 또는 여성 배우자를 형성합니다. 그리고 많은 수소에는 폴립 단계(보에로와 부롱 2004)가 없습니다.

히드로조아의 메두사를 다른 부류의 메두사와 구분하는 주요 특징은 벨룸의 존재이며,이는 비동맥 마진의 근육 확장으로,비동맥 하강을 부분적으로 폐쇄시킬 수 있다(보에로와 부롱 2004).

하이드로 존의 우산은 일반적으로 직경이 0.5 밀리미터(0.02 인치)에서 50 밀리미터(2 인치)사이이지만 많은 종에서 크기가 더 커서 최대 10~20 센티미터(3.9-7)에 이릅니다.최대 40 센티미터(15.7 인치). 가장 작은 폴립은 단지 20 에서 480 까지 다양합니다. 대부분의 식민지는 크기가 몇 센티미터 줄어들지 만 코리 모라 누탄(12 센티미터 또는 4.7 인치)과 식민지가 30 미터(98.4 피트)에 이르는 아폴 리아 우바 리아(보에로와 부용 2004)와 같이 클 수 있습니다.

대부분의 메두사와 폴립은 투명하지만 유색 종이 존재합니다. 종종 이것은 갑각류 소비(보에로와 부용 2004)에서 파생 된 붉은 색입니다.

히드로조아의 예로는 민물 젤리(크래스페다쿠스타 소워비),민물 폴립(히드라),오벨리아,포르투갈인 오워(피살리아 피살리스),콘드로포어(포르 피티과),”에어 펀”(세르 툴라 리아 아르젠타),핑크 하트 하이드로 이드(세뇨라리아)가 있습니다.

분포와 서식지

수소존은 해양과 담수를 포함한 전 세계의 물 덩어리에서 발견된다. 메두사는 대부분 플랑크톤이지만 일부는 저서성 일 수 있습니다. 폴립 단계는 일반적으로 저서이지만 벨 렐라 벨 렐라와 같은 일부는 플랑크톤(보에로와 부용 2004)입니다.

수중 동물은 심해 참호,호수,연못,앵컬린 동굴 및 모래 알갱이 사이의 공간을 포함한 모든 수생 서식지에서 발생하며 많은 사람들이 물고기,튜니 케이트,다모류,연체 동물,해면체,조류 및 갑각류와 같은 다른 유기체에 서식합니다. 이러한 후기 공생 관계는 기생이거나 상호주의 또는 공생주의를 포함 할 수 있습니다(보에로와 부용 2004).

행동과 식단

폴피와 메두사는 대부분 육식성이며 적절한 크기의 동물을 먹는다. 그들은 일반적으로 요각류와 같은 갑각류를 먹습니다. 메두사는 물고기 알과 애벌레를 섭취 할 때 먹이 사슬의 정점에있는 탐욕스러운 포식자입니다. 폴립은 일반적으로 식단에 더 다양하며 일부는 다양한 먹이를 먹습니다. 일부는 주산 텔라와 공생 관계가 있으며 기능적으로 광합성입니다. 육식 동물은 음식을 포획하기 위해 자궁 세포를 사용했습니다(보에로와 부용 2004).

하이드로 조아의 대부분의 구성원은 별도의 성별을 가지고 있으며 수정은 내부적이지만 교미는 없습니다. 일부에서는 수컷이 물속에서 산란하고 정자는 암컷(메두사 또는 폴립 식민지)의 난자를 향해 적극적으로 수영합니다. 메두사를 가진 많은 종의 경우 암컷과 수컷 모두 물 속에서 산란합니다. 계란은 종에 따라 작고 큰 숫자 또는 크고 적을 수 있습니다. 일부 종에서 지배적 인 번식은 용종 단계(보에로와 부용 2004)의 무성 생식입니다.

메두새는 눈에 띄게 개성적인 경향이 있으며,바람 또는 전류에 의해 떼가 형성되는 경우에도 사회적 상호 작용이 있는지는 알려져 있지 않다. 식민지 하이드로 조아는 복잡한 기능을 공유하고 초 개체와 비교되었습니다. 식민지의 동물원은 일반적으로 단일 평면(보에로와 부용 2004)에서 파생됩니다.

수명주기

일부 식민지 수문족은 수명주기에 메두사 단계와 폴립 단계를 모두 가지고 있습니다. 각 식민지에는 기저부,줄기 및 하나 이상의 폴립이 있습니다. 각 식민지의 모든 폴립은 남성 또는 여성 중 하나입니다,하지만 일반적으로 같은 식민지에서 남녀 모두—하이드로 콜로니는 일반적으로 자웅 이주,이는 그들이 별도의 성별을 가지고 있다는 것을 의미한다. 하이드로 조안 식민지는 수유,생식 및 때로는 보호 동물원을 포함하여 여러 가지 특수 폴립(또는”동물원”)으로 구성됩니다. 일부 종에서는 생식 용종,로 알려진 고노 주이드(또는”고노 테카”에 테카 테 하이드로 조안)는 무성 생성으로 생성 된 메두 사에서 새싹을 맺습니다. 이 작고 새로운 메두사(남성 또는 여성)는 성숙하고 산란하여 대부분의 경우 배우자를 자유롭게 바다로 방출합니다. 접합체는 자유 수영 플라 뉼라 유충 또는 방선 유충으로 적합한 기질(플라 뉼라의 경우)에 정착하거나 수영하여 다른 메두 사 또는 폴립(방선)으로 직접 발전합니다. 식민지 하이드로 조안에는 사이 포노 포어 식민지,히드 락티 니아,오벨리아 등이 포함됩니다.

메두사 단계는 존재하는 경우 성적으로 생식하는 수명주기 단계입니다(즉,폴립과 메두사 세대를 모두 가진 하이드로 조아 종에서). 이 하이드로 조아 종의 메두사는”하이드로 메두사”로 알려져 있습니다.”대부분의 수포새는 더 큰 스시포조아 해파리보다 수명이 짧습니다. 히드로메두사의 일부 종들은 스스로 히드로이드에서 방출된 직후 배우자를 방출하는데(불 산호의 경우처럼),몇 시간 밖에 살지 않고,히드로메두사의 다른 종들은 플랑크톤에서 몇 달 동안 자라고 먹이를 먹으며,매일 산란한다 물이나 식량을 공급하기 전에 며칠 동안 또는 다른 물 상태가 악화되고 그들의 죽음을 초래한다.

계통학

이 포르투갈 남자 오 워(피살 리아 피살리스)와 같이 매우 아포 포노 포라는 오랫동안 하이드로 조아 연구원을 잘못 인도했습니다.

하이드로 조아 계통은 매우 복잡합니다. 그들의 상호 관계를 표현하기위한 몇 가지 접근법이 19 세기 후반부터 제안되고 크게 논쟁되었지만,최근에는 합의가 도래하고있는 것으로 보인다.

오랫동안 수소생물은 성장과 번식 방식에 따라 여러 가지 순서로 나뉘었다. 이들 중 가장 유명한 것은 아마도”하이드로 다”라고 불리는 집합체 였지만,이 그룹은 분명히 파라 필레 틱,다형(조상)특성에 의해 통합되었습니다. 다른 명령으로는 안토 테카 타,방티 누리 대,라인 기오 메 두사,폴리 포디 동물,사이 포노 포라,트라 실리 나 등이 있습니다.

당면한 분자 및 형태학적 자료에서 알 수 있는 한,사이포노포라는,예를 들어,단지 고도로 특화된”하이드로이드”였던 반면,”하이드로이드”하위 순서로 추정되는 림노메두새는 단순히 매우 원시적인 하이드로조아였으며 다른”하이드로이드”와 밀접한 관련이 없었다.”따라서 오늘날 하이드로 조안은 적어도 잠정적으로 렙 톨리 나(이전의”하이드로 다”와 사이 포노 포라의 대부분을 포함)와 트라 킬리 나(림노 메두 사 포함)의 두 가지 하위 클래스로 나뉩니다. 각 하위 클래스에서 추정 된 몇 가지 주문의 단일체는 여전히 검증이 필요합니다(슈 체르트 2005).

어쨌든,이 분류에 따르면,하이드로 조아는 다음과 같이 세분화 될 수 있으며,분류군 이름은”-애”(슈 체르트 2005):

CLASS HYDROZOA

  • Subclass Leptolinae (or Hydroidolina)
    • Order Anthomedusae (= Anthoathecata(e), Athecata(e), Stylasterina(e)) – includes Laingoimedusae but monophyly requires verification
    • Order Leptomedusae (= Leptothecata(e), Thecaphora(e), Thecata(e))
    • Order Siphonophorae
  • Subclass Trachylinae
    • Order Actinulidae
    • Order Limnomedusae – monophyly requires verification; 여기에 잠정적으로 배치
    • 나르코메두세 주문
    • 트라키메두세 주문-단일체는 검증이 필요합니다

통합 분류학 정보 시스템은 동일한 시스템을 사용하지만 여기와는 달리 많은 그룹에 대해 사용 가능한 가장 오래된 이름을 사용하지 않습니다.

또한 숙주의 세포 내부에 서식하는 독특한 냉소 기생충 인 다 포디움 수종이 존재합니다. 그것은 때때로 히드로조아에 위치하지만,실제로 그 관계는 당분간 해결되지 않은 것으로 더 잘 취급된다. 그것은 전통적으로 그것의 자신의 종류 다발성 동물에서 두고 이 견해는 현재 수시로 이 높게 명백한 동물을 포위하는 불확실성을 반영하기 위하여 보입니다(즈르자브 및 하이프 2003 년).

기타 분류

림노메두새 같은 꽃 모자 젤리(올린디아 포모사)는 오랫동안 안토메두새와 렙토메두새와 동맹을 맺었습니다.

하이드로 조아에 대한 더 광범위한 분류 시스템 중 일부는 아래에 나열되어 있습니다. 그들은 종종 겉으로는 신뢰할 수있는 인터넷 소스 및 데이터베이스에서 발견되지만,그들은 현재 사용 가능한 데이터에 동의하지 않습니다. 특히 사이 포노 포라의 추정 계통 발생 학적 구별은 최근에 수정 된 주요 결함입니다.

위에서 언급한 구식 분류는 다음과 같다:

  • 사이포노포라 주문
  • 화재 산호는 처음에는 별도의 순서로 간주되었습니다. 그들은 실제로 안소메두새의 가족입니다.

    • 주문 트라킬리나
      • 하위 주문 나르코메두세
      • 하위 주문 트라키메두세

    때때로 여전히 볼 수있는 아주 오래된 분류는 다음과 같습니다:

    • 주문 하이드로이다
    • 주문 밀레포리나
    • 주문 사이포노포리다
    • 주문 스타일라스테리나(=안소메두사에)
    • 주문 트라킬리니다이다

    생명의 카탈로그는 다음을 사용합니다:

    • 악티눌리다 주문
    • 안토아테카타 주문(=안토메두새)
    • 하이드로이다 주문

    일부는 안토 메 두산 가족 포르피티과를 별도의 순서”연골 포라”로 잘못 배치합니다.

    • 렙토테카타 주문(=렙토메두사)
    • 림노메두사 주문
    • 시포노포라 주문
    • 트라키메두사 주문

    동물 다이버시티 웹은 다음을 사용합니다:

    • 악티눌리다
    • 카피타타
    • 콘드로포라
    • 필리페라
    • 하이드로이다
    • 사이포노포라

    보에로와 부용(2004)다음을 사용하십시오:

    • 슈퍼클래스 하이드로조아
      • 오토메두사
        • 서브클래스 악티눌리과
        • 서브클래스 나르코메두과
        • 서브클래스 트라키메두과
      • 서브클래스 안토메두사
      • 서브클래스 라인기오메두사
      • 서브클래스 렙토메두사
      • 서브클래스 림노메두사
      • 서브클래스 사이포노포라
      • 서브클래스

    히드라,민물 속

    가장 널리 알려지고 연구 된 민물 하이드로 조안은 히드라,에서 발견되는 천천히 움직이는 물.

    히드라는 땀샘 세포로 구성된 페달 디스크를 가지고 있으며,모든 냉소적 인 사람들처럼 먹이를 무력화하기 위해 선충 또는”쏘는 세포”를 사용합니다. 히드라는 작은 갑각류(예:소금물 새우),곤충 유충 및 아 넬리 드 웜을 먹습니다. 히드라는 정자의 산란(따라서 여성의 몸 기둥에 난자의 수정)또는 무성 생식(신진)을 통해 성적으로 번식 할 수 있습니다.2015 년 11 월 1 일,2015 년 11 월 1 일,2015 년 11 월 1 일,2015 년 11 월 1 일,2015 년 11 월 1 일 2004. 하이드로 조아. B.Grzimek,D.G. 스티븐,V.Geist,M.C. 일 mcdade. 2004. 그 지멕의 동물 생활 백과 사전. 디트로이트:톰슨-게일. 0787657883.

  • 슈체르트,피.2005. 또한 하이드로 조아 하이드로 조아 계통 및 분류 하이드로 조아 디렉토리. 2008 년 12 월 19 일에 확인함.
  • 토울,에이. 현대 생물학. 텍사스 주 오스틴:홀트,라인 하트,윈스턴. 0030139198.
  • Zrzavý,J.,and V.Hypša. 2003. 폴리 포듐,그리고 빌라 테리아의 기원:부덴 브로키아 분류의 재발견에 비추어”엔도 니 조제”의 계통 발생 학적 위치 19(2):164-169. 2008 년 12 월 19 일에 확인함.
  • 모든 링크는 2018 년 1 월 22 일에 검색되었습니다.

    • 하이드로메두사에 관한 일반 페이지

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    • 히드로조아 역사

    신세계백과사전으로 수입된 이 글의 역사:

    • “하이드로 조아”의 역사”

    참고: 일부 제한 사항은 별도로 라이센스가 부여 된 개별 이미지의 사용에 적용 할 수있다.



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