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Animal

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Animal
Registre fossile: Ediacarà – actualité
Loligo vulgaris – Chrysaora quinquecirrha Panthera tigris – Aphthona flava Eunereis longissima
Loligo vulgarisChrysaora quinquecirrha
Panthera tigrisAphthona flava
Eunereis longissima
Classement scientifique
Domaine: Eukaryota
Clade:Unikonta
Clade:Opisthokonta
Clade:Filozoa
Royaume: Animalia
Linnaeus, 1758
Subregnes et fílums
Sinònims

Metazoa

Les animaux (Animalia ou Metazoa) sont un groupe de organismes eucariotes presque toujours multicel·lulars. En un registre un plus scientifique, aussi se les peut dénommer metazous. S'agit d'organismes heteròtrofs[1] que généralement digereixen la nourriture dedans une chambre interne, chose que les différencie des plantes et les algues. Aussi se différencient d'autres groupes eucariotes comme les plantes, les algues et les fongs parce que manquent de paroi cellulaire.[2] Tous les animaux sont mòtils,[3] même si seulement en déterminés des moments de la vie. En la plupart d'animaux, les embrions passent pour une phase de blàstula, une característica unique des metazous.

En le langage familier, s'avoir utiliser animal pour se rapporter à tous les animaux excepte les humains mais se doit avoir en compte que depuis un point de vue scientifique l'ésser humain est une espèce plus du royaume Animalia. La cause est que s'assume que le homme est l'unique animal rationnel, ou doté de raison.

Avec poques exceptions, plus notables en les éponges (fílum Porifera), les animaux ont des corps différenciés en des tissus séparés. Ceux-ci comprennent des muscles, que peuvent se contracter pour contrôler le mouvement, et un système nerveux, que envoie et il accuse des signaux. Y avoir avoir aussi une chambre digestiva interne, avec une ou deux ouvertures. Les animaux avec ce type d'organisation sont connus comme metazous ou eumetazous quand le premier terme s'emploie pour dénommer les animaux en général.

Tous les animaux ont des cellules eucariotes, entourées d'une matriu extracel·lular característica composée de col·lagen et glicoproteïnes elàstiques. Celle-ci se doit calcificar pour former des structures comme petxines, os et espícules. Pendant le développement forme une carcasse relativement souple pour lequel les cellules se peuvent mouvoir et se réorganiser, en faisant possibles structures plus complexes. Ce contraste avec autres organismes multicel·lulars comme les plantes et les fongs, les cellules de demeurent la place intervenant des parois cellulaires, que développent une croissance progressive.

Table de contenus

Característiques principaux

Les animaux sont des êtres vifs, c'est à dire, ils présentent les característiques propres de la vie: metabolisme, croissance et reproduction. ce sont organismes, c'est à dire, ils sont dotés d'une structure et constitution déterminées. Les animaux sont eucariotes (organismes avec des cellules dotées de noyau) multicel·lulars, [4] heteròtrofs (se nourrissent de matière organique),[1] sensibles aux estímuls et mòtils.

Fonctions vitales

Les fonctions vitales sont celui qui ont comme finalité répondre aux besoins basiques de la vie. En la plupart d'animaux, les fonctions vitales sont contrôlées pour hormones.

Fílums

Article principal: Fílum

Le royaume animal se subdivideix en une série de grands groupes dénommés fílums (l'équivalent des divisions du royaume végétal); chacun correspond à un type d'organisation bien défini, même si en y a quelqu'uns avec filiació controversée. En le suivant tableau se listent les fílums animals et ses característiques principaux:

Filum Signification Nom commun Característiques distinctives Espèces décrites[6]
Acanthocephala Tête épineux Acantocèfals Cucs paràsits avec une probòscide evaginable dotée d'épines 1.100
Acoelomorpha Sans intestí Acelomorfs Petits cucs acelomats sans tuyau digestiu
Annelida Petit anneau Anèl·lids Cucs celomats avec le corps segmentat en des anneaux 16.500
Arthropoda Pieds articulés Artròpodes Exosquelet de quitina et pattes articulées 1.100.000
Brachiopoda Bras-pieds Braquiòpodes Avec lofòfor et closca de deux valves 335 (16.000 extingides)
Bryozoa Animaux molsa Briozous Avec lofòfor; filtradors; anus hors la couronne tentacular 4.500
Chaetognatha Mandíbules épineuses Quetògnats Avec aletes et une paire d'épines quitinoses à chaque bande de la tête 100
Chordata Avec corde Boutonnés Corde dorsale ou notocordi, au minimum en état embrionari 60.979[7]
Cnidaria Porteurs d'ortigues Cnidaris Diblàstics avec cnidòcits 10.000
Ctenophora Porteurs de pintes Ctenòfors Diblàstics avec coloblasts 100
Cycliophora Porteurs de roues Cicliòfors Pseudocelomats avec bouche circulaire rodejada pour petits cilis 2
Echinodermata Peau épineuse Equinoderms Symétrie pentaradiada, squelette extern de pièces calcàries 7.000 (13.000 extingides)
Echiura Queue-épine Equiuroïdeu Cucs marins avec trompa, prochains aux anèl·lids 135
Entoprocta Anus intérieur Entoproctes Avec lofòfor; filtradors; anus inclòs à la couronne tentacular 150
Gastrotrichia Estomac de pèl Gastròtrics Pseudocelomats, corps avec pues, deux tuyaux caudales adhésifs 450
Gnathostomulida Petite bouche avec mandíbules Gnatostomúlids Bouche avec mandíbules característiques; intersticials 80
Hemichordata Avec moyenne corde Hemicordats Deuteròstoms avec fenedures faríngies et estomocorda 106[7]
Kinorhyncha Musell mobile Quinorincs Pseudocelomats avec tête retràctil et corps segmentat 150
Loricifera Porteur de cota Lorocífers Pseudocelomats couverts d'une sorte de cota de malla 10
Micrognathozoa Animal avec petits mandíbules Micrognatozous Pseudocelomats; mandíbules complexes; tòrax extensible en acordió 1
Mollusca Tous Mol·luscs Bouche avec ràdula, pied musculaire et mantell autour de la closca 93.000
Monoblastozoa Animaux avec monoblasts Monoblastozoos Densament ciliats, une unique cape de cellules; ne se les a vu depuis le 1892 1
Myxozoa Animaux meus Mixozous Paràsits microscòpics avec càpsules polaires similares à cnidòcits 1.300
Nematoda Semblables à un fil Cucs ronds Cucs pseudocelomats de section circulaire avec cutícula quitinosa 25.000
Nematomorpha Forme de fil Nematomorfs Cucs paràsits similaires aux nematodes 320
Nemertea Nimfa de la mer Nemertins Cucs acelomats avec trompa extensible 900
Onychophora Porteur d'urpes Onicòfors Corps vermiforme avec des pattes dotées d'urpes quitinoses apicals 165[7]
Orthonectida Nage recta Ortonèctids Paràsits très simples avec le corps ciliat 20
Phoronida Maîtresse de Zeus Forònids Cucs Lofoforats tubícoles; intestí en forme d'U 20
Placozoa Animaux placa Placozous Animals très simples, reptants, avec le corps amedoide irrégulier 1
Platyhelminthes Cucs plats Platihelmints Cucs acelomats, ciliats, sans anus; moulus sont paràsits 20.000
Pogonophora Porteur de barbe Pogonòfors Animals vermiformes et tubícoles avec tête retràctil, de filiació incertaine, probablement à classer avec les anèl·lids
Porifera Porteur de porus Éponges de mer Parazous; sans symétrie définie; corps percé pour porus inhaladors 5.500
Priapulida De Príap, dieu de la mitologia grecque Priapúlids Cucs pseudocelomats con trompa extensible rodejada peur papil·les 16
Rhombozoa Animal rombe Rombozous Paràsits très simples formés peur très poques cellules 70
Rotifera Porteur de roues Rotífers Pseudocelomats avec une couronne antérieure de cilis 1.800
Sipuncula Petit tuyau Sipuncúlids Cucs celomats ne segmentats avec la bouche rodejada peur tentacles 320
Tardigrada Pas lent Tardígrads Tronc segmentat avec quatre paires de pattes avec urpes ou ventoses 800
Xenoturbellida Bizarre cuc plat Xenoturbèl·lids Cucs deuteròstoms ciliats très simples et de filiació incertaine 2
>1.300.000

Origines et registre fossile

Article principal: Urmetazou
Dunkleosteus fut un poisson prehistòric gegantesc de dix mètres de long.[8]

Généralement s'envisage que les animaux évoluèrent d'un eucariota flagel·lat. Ses parents vivents connus plus prochains sont les coanoflagel·lat, flagel·lats avec collar que ont une morfologia semblable à la des coanòcits de déterminées des éponges. Les études moleculars classent les animaux au si du groupe des opistoconts, que aussi comprennent les coanoflagel·lats, les fongs et uns combien protists paràsits de mida petite. Le nom dérive de l'ubicació arrière du flagel en les cellules mòtils, comme en la plupart de espermatozous des animaux, alors que les autres eucariotes tendeixen à avoir flagels antérieurs.

Les premiers fossiles que pourraient représenter animals apparurent à des fins du Precambrià, il fait des 610 millions d'années, et ce sont connus comme des organismes ediacarans ou vendians. Pourtant, il résulte difficile les lier avec fossiles plus récents. Quelqu'uns pourraient représenter precursors des fílums modernes, mais ils peuvent être groupes séparés, et il pourrait être que ni tellement seulement ne fussent pas animals. À part de ces êtres vifs, la plupart de fílums animals connus apparurent plus ou moins à la fois pendant la période Cambrià, il fait des 542 millions d'années. Encore se débat si cet événement, dénommé "explosion cambriana", il représente une divergència rapide entre les différents groupes ou simplement un changement des conditions que fit possible une majeure fossilització. Pourtant, quelques paleontòlegs et geòlegs suggèrent que les animaux apparurent très avant du que se croyait anteriorment, possiblement même fait milliard d'années. Icnofòssils comment maintenant courts et tu tombes découverts en estrats tonians indiquent la présence de metazous triploblàstics avec forme de cuc, plus ou moins pareil de grains (des 5 mm de large) et complexes que les cucs de terre.[9] À plus, pendant le début de la période Tonià, il fait des milliards d'années, y eut une descente en la diversitat des estromatòlit que pourrait indiquer l'apparition d'animales pasturadors pendant ce temps, cher les estromatòlits augmentèrent en diversitat après que les exctinctions de fins de la Ordovicià et du Permià extingissin grandes quantités d'animaux marins pasturadors, et ils diminuèrent après que les populations animales se regagnassent. La découverte que courts très similaires à ces icnofòssils primitius sont produites aujourd'hui en jour pour le protist unicel·lular géant Gromia sphaerica met plus en doute son interprétation comme preuve d'une évolution animale primerenca.[10][11]

Filogènesi

Le sigüent cladograma représente les relations filogenètiques entre les diverss fílums animals. il est basée sur Brusca & Brusca (2005);[12] s'agit d'une hypothèse filogenètica "classique" en la qu'est-ce que se reconnaissent les grains clades admis traditionnellement (pseudocelomats, articulés, etc.) et il assume la théorie colonial comme l'explication enveloppe l'origine des metazous.


Choanozoa


Animalia
Parazoa

Porifera




Placozoa


Eumetazoa

Cnidaria


_______

?Ctenophora


Bilateria
Protostomia
Acoelomata

Platyhelminthes



Schizocoelomata

Nemertea




Sipuncula



Mollusca




Echiura


Articulata

Annelida


____

Onychophora


____

Tardigrada



Arthropoda






Gnathostomulida




Entoprocta



Cycliophora





Rotifera



Acanthocephala




Pseudocoelomata

Gastrotricha



Nematoda



Nematomorpha




Priapula




Kinorhyncha



Loricifera







Deuterostomia
Lophophorata

Phoronida



Ectoprocta



Brachiopoda




Chaetognatha



Echinodermata




Hemichordata


Chordata
____

Vertebrata



Cephalochordata




Urochordata











Secondes le point de vue que s'il vient d'exposer, les bilateris se subdivideixen en quatre grandes lignées:

Les modernes techniques de suqüenciació de bases de la ADN junt avec la méthodologie de la cladística ont permis reinterpretar les relations filogenètiques de los différentes fílums animales, celui qui a produit une révolution en son classement; encore n'il y a pas un accord unanime enveloppe le thème, mais ce sont chaque fois plus les zoòlegs que admettent le nouveau classement, que est la représentée le taxobox de cet article; ainsi, la plupart de bilateris semble qu'ils appartiennent à un de ces quatre lignées:

Organismes modèle

Article principal: Organisme modèle et Recherche animale

Dû à la grande diversitat des animaux, il résulte plus économique pour les scientifiques étudier un nombre limité d'espèces élues afin de pouvoir tracer des relations à partir de son travail et extrapoler des constats enveloppe comme fonctionnent les animaux en général. Comment que c'est facile d'entretenir et criar, la mouche du vinagre (Drosophila melanogaster) et le nematode Caenorhabditis elegans ont être depuis fait longtemps les organismes modèle metazous étudiés plus intensament, et ce furent uns des premiers êtres vifs en étant seqüenciats genèticament. Ce fut facilité pour la mida tellement petite de son génome, mais un problème de cet est que comment que ont perdu beaucoup de gens, introns et lligaments, ces ecdisozous ne peuvent pas révéler très enveloppe l'origine des animaux en ensemble. La portée de ce type de l'évolution dedans du superfílum sera révélé pour les projettes génome actuellement en progrès. L'anàlisi du génome de Nematostella vectensis a souligné l'importance des éponges, les placozous et les coanoflagel·lats, aussi en cours de seqüenciació, à l'heure d'expliquer l'arrivée de 1.500 gens ancestrales uniques aux eumetazous.[13]

Une anàlisi de l'éponge homoscleromorfa Oscarella carmela aussi suggère que le dernier avantpassat commun et les animaux eumetazous était plus complexe du que s'assumait anteriorment.[14]

Autres organismes modèle du royaume animal comprennent la souris domestique (Mus musculus) et le poisson zebra (Danio rerio).

Carl von Linné, connu comme le père de la taxonomia moderne.

Histoire du classement

Aristote divisa le monde vivent en des animaux et plantes, schéma que fut suivi pour Carl von Linné à son premier classement jeràrquica. Depuis aleshores, les biòlegs ont commencé à souligner les relations évolutives, de sorte que ces groupes ont été restreints en certaine mesure. Pour exemple, les protozous microscòpics inicialment fussent des censés animals parce que se mouvaient, mais actuellement se les agit separadament.

En le système original de Linné, les animaux étaient un d'entre trois royaumes, divisés en les classes Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Aves et Mammalia. Depuis aleshores les quatre derniers groupes ont été unis en un unique fílum, le de les boutonnés, alors que les autres classes ont été séparées.

Références

  1. 1,0 1,1 Bergman, Jennifer. «Heterotrophs» (en anglais). [Consultation: 30 de septembre de 2007].
  2. Davidson, Michael W. «Animal Cell Structure» (en anglais). [Consultation: 20 de septembre de 2007].
  3. Saupe, S.G. «Concepts of Biology» (en anglais). [Consultation: 30 de septembre de 2007].
  4. National Zoo. «Panda Classroom». [Consultation: 30-09-2007].
  5. T. Syed et B. Schierwater (2002), "Trichoplax adhaerens: discovered as à missing link, forgotten as à hydrozoan, re-discovered as à key ton metazoan evolution", Vie Milieu 52 (4): 177–187, <http://ecolevol.de/pubs/2002/syed-schierwater-VM2002b.pdf>
  6. Le nombre d'espèces est approché et il varie des secondes les sources; les données de cette table sont basées sur Brusca & Brusca, sinon s'indique l'inverse: Brusca, R. C. & Brusca, G. J., 2005. Invertebrados, 2à édition. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XXVI+1005 pp. ISBN 0-87893-097-3.
  7. 7,0 7,1 7,2 Chapman, À. D., 2005. Numbers of Living Species in Australia and the World
  8. Monster fish crushed opposition with strongest bite ever, smh.comment.oiseau
  9. Seilacher, À., Bose, P.K. et Pflüger, F.. «Animaux More Than 1 Billion Years Ago: je trace Fossil Evidence from India». Science, il veut. 282, p. 80–83 [Consultation: 20-08-2007].
  10. Matz, Mikhail Vème.; Tamara Mème. Frank, N. Justin Marshall, Edith À. Widder and Sonke Johnsen. «Giant Deep-Sea Protist Produces Bilaterian-like Traces». Current Biology, il veut. 18, 18 (2008-12-09), p. 1–6 [Consultation: 05-12-2008].
  11. Reilly, Michael (20-11-2008). "Single-celled giant upends early evolution", MSNBC. Révisé le 05-12-2008. 
  12. Brusca, R. C. & Brusca, G. J., 2005. Invertebrados 2ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XXVI+1005 pp. ISBN 0-87893-097-3.
  13. N. H. Putnam, te à le.. «Sea anemone genome reveals ancestral eumetazoan gene repertoire and genomic organization». Science, il veut. 317, 5834, p. 86–94.
  14. Wang, X.; Wang, Xiujuan; Lavrov Dennis Vème.. «Mitochondrial Genome of the Homoscleromorph Oscarella carmela (Porifera, Demospongiae) Reveals Unexpected Complexity in the Common Ancestor of Sponges and Other Animals». Molecular Biology and Evolution, il veut. 24, 2 (27-10-2006), p. 363–373 [Consultation: 19-01-2008].


Bibliographie

Voyez aussi

Liens externs

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