Zirkulation in Poriferous Eigenschaften und Operation



Die Zirkulation in Porphyr oder Schwämme ist ein eigentümlicher Vorgang, da diese Lebewesen kein Kreislaufsystem wie das gemeine Tier haben.

Die Porphyr sie sind wirbellose Tierorganismen, allgemein bekannt als Schwämme. In den meisten Fällen sind sie marine, obwohl Sie einige dieser Gruppen in Süßwasser wie Seen bekommen können. Etwa 9000 Porifera-Arten wurden identifiziert.

Diese Schwämme sind die einfachsten aller makroskopischen Tiere: Sie bestehen aus so einfachen Zellen, dass sie keine spezialisierten Gewebe bilden können. Deshalb fehlt es ihnen an Verdauungs-, Nerven-, Atmungs- oder Kreislaufsystemen.

Zirkulation im Porifer

Obwohl sie so einfach sind, erhalten die Porifera alle Nährstoffe und Sauerstoff, die sie brauchen, um durch den Wasserfluss zu überleben.

In gleicher Weise hält dieses "Kreislaufsystem" Wasser die Schwämme sauber, weil es ihnen ermöglicht, Abfall zu entfernen.

Aufgrund dieser Voraussetzungen kann gesagt werden, dass das Kreislaufsystem der Schwämme aus der Absorption von Wasser durch die Poren ihrer Außenwände besteht.

Dieses Wasser zirkuliert durch das Atrium des Schwammes (innere Höhle) dank der ständigen Bewegung der Flagellen seiner Zellen.

Sobald die porifera die notwendigen Elemente des Wassers absorbiert haben, wird es durch ein Loch im oberen Teil, einem so genannten Osculus, ausgestoßen.

Der Körper der Schwämme

Der Körper eines Schwammes besteht aus einer Höhle namens Atrium oder Spongiozele, die von zwei dünnen Wänden bedeckt ist, die von Poren durchzogen sind (daher der wissenschaftliche Name "porifera").

Diese Wände sind durch eine Platte getrennt, die Mesoglea genannt wird und hauptsächlich aus Kollagen besteht, einem gelartigen Material.

Sie sind so einfache Organismen, dass sie nur zwei Arten von Zellen haben: die Choanozyten und die Amöbozyten. Die Choanozyten weisen Flagellen (Filamente, die sich in den äußeren Schichten einer Zelle befinden) auf und sind an den inneren Wänden des Schwamms befestigt. Die Amöbozyten zirkulieren frei durch die Mesoglea.

Einige Arten sind komplexer und haben Skelette aus Spikula (Ablagerungen von Mineralsalzen, die Nadeln ähneln), die Kalk oder Kieselsäure sein können.

Porifera Klassen

Das Fehlen oder Vorhandensein von Nadeln und das Material, aus dem sie zusammengesetzt sind (falls Spicula vorhanden sind), erlauben es, Porifera in drei Gruppen einzuteilen: Hexactineliden, Kalk- und Demoschwämme.

Die Hexactinellid-Schwämme, die auch als siliciumhaltige Schwämme bekannt sind, haben Silica Spiculae (daher ihr Name) und haben ein glasiges Aussehen. Kalkschwämme haben Kalksporen und gelten als die einfachsten Arten in der Porphyrfamilie.

Schließlich sind die Schwammdemonstrationen oder Hornschwämme durch die Abwesenheit von Spicula gekennzeichnet; Die meisten Schwämme sind Teil dieser Klasse.

Vorteile von poröser

Einige Schwämme setzen giftige oder giftige Substanzen als Abwehrmittel frei. Die meisten dieser Substanzen werden vom Menschen zur Herstellung von Medikamenten verwendet.

In gleicher Weise wird der Körper einiger Porifera als Badeschwamm verwendet, wie dies bei der Spongia officinalis.

Fortpflanzung in Porphyr

Generell sind Schwämme Hermaphroditen. Es gibt vivipare Arten und ovipare Arten. Beide Arten können sich sexuell fortpflanzen und Spermien im Wasser austreiben.

Die viviparen Arten fangen die Spermien durch ihre Poren ein und tragen sie in die Mesoglea, wo die Befruchtung stattfindet.

Auf der anderen Seite verdrängen die oviparen Arten Spermien und Eizellen in das Wasser und die Befruchtung findet außerhalb des Körpers der Eltern statt.

Auf die gleiche Weise kann der Porphyr asexuell fortpflanzen. Aufgrund der Einfachheit ihrer Organisation können Schwämme aus Fragmenten ihres Körpers regeneriert werden, was zu einem neuen Individuum führt.

Essen

Porifera werden durch ein bestimmtes System gefüttert, exklusiv für diese Familie. Schwämme haben anstelle von Mündern kleine Poren in den Außenwänden, die Wasser aufnehmen. Anschließend wird das Wasser gefiltert, um die Nährstoffe zu erhalten, die es bereitstellen kann.

Die Schwämme ernähren sich von mikroskopisch kleinen Partikeln, hauptsächlich Bakterien, Protozoen und Algen, sowie winzigen Resten organischen Materials.

Diese Reste werden von den Zellen der Porifera (Choanozyten und Amöbozyten) durch einen Prozess, der als Phagozytose bekannt ist, assimiliert.

Durch diesen Prozess der Wasseraufnahme und Partikelaufschluss spielen Schwämme eine wichtige Rolle bei der Reinigung von Meeresgewässern. Tatsächlich kann ein Porphyr von 1 cm Durchmesser und 10 cm Höhe 20 Liter Wasser pro Tag filtern.

Porifera einatmen

Wie bereits erwähnt, absorbieren die Poren der Schwämme große Mengen Wasser und diese zirkuliert durch den Körper des Organismus.

Auf diese Weise werden stickstoffhaltige Rückstände (hauptsächlich Ammoniak) gereinigt und in gleicher Weise tritt ein Gasaustausch auf, der es den Schwämmen ermöglicht, den notwendigen Sauerstoff zu erhalten.

Obwohl dieses System nicht mit den Atmungs-, Verdauungs- und Kreislaufsystemen von Tieren mit Herzen verglichen werden kann, könnte man sagen, dass die Zirkulation von Wasser in Porphyr die Funktionen von all diesen erfüllt.

In jedem Fall ermöglicht es den Schwämmen, den Sauerstoff des Wassers sowie Nährstoffe, die darin zu finden sind, zu absorbieren.

In diesem Sinne könnte man sagen, dass die Porifera ein breites Kreislaufsystem haben, da ihr "Blut", das Wasser, nicht auf ihre Körper beschränkt ist, sondern im gesamten Ozean gefunden wird.

Referenzen

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