螺旋動物

螺旋動物学名:),又稱螺旋卵裂動物,是原口动物的一大分支,包括多種型態的动物类,如软体动物环节动物门扁形动物门[1]。其动物在发育的早期过程中以经典的“螺旋式”卵裂进行,故得名“螺旋動物”。一些冠輪動物的成員的早期卵裂,可以看做是螺旋式卵裂的典型模式[2]

螺旋動物
馬蹄螺的螺旋分裂圖
科学分类
界: 动物界 Animalia
亚界: 真后生动物亚界 Eumetazoa
演化支 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa
演化支 浮浪幼虫样动物 Planulozoa
演化支 两侧对称动物 Bilateria
演化支 肾管动物 Nephrozoa
演化支 原口动物 Protostomia
–未分级– 螺旋動物 Spiralia
sensu Edgecombe et al. 2011
分支
  • 有顎動物 Gnathifera
  • 扁蟲冠輪動物 Platytrochozoa

螺旋式發育的跨越性分布

软体动物、环节动物门、扁形动物门及纽形动物门成員在發育早期皆顯示出經典形式的螺旋卵裂。雖然這方面證據很少,但其他呈現螺旋型態的動物門(轮形动物门腕足动物门帚虫动物门腹毛动物门外肛动物门)至少有一部分組成的物種據报道也顯示出螺旋卵裂的衍生形式[3]

包含螺旋動物在內的冠輪動物

以前的螺旋分裂在最嚴格的定義而言被認為是螺旋物質本身的獨特,像是软体动物和环节动物门皆表現出典型的螺旋分裂。而存在螺旋分類的動物像是扁形动物很難與某些發育體系產生關聯性[4]

软体动物、环节动物门和觸手冠類動物(英語:)彼此之間互相關聯的證據發現於1995年[5],更多近期的研究已被既定為冠輪動物是動物界的超級分類[6]。有了這方面的了解,由扁形动物的各方面來看有著螺旋分裂的存在。總而言之還有更多傳統的螺旋動物,導致螺旋分裂的目前假設是冠輪動物的祖先[3]。Platytrochozoa和扁蟲動物的介紹,分支結構如下,大約在幾百萬年前,這些分支演變成新的分支[7][8][9][10][11][12]

Protostomes (610)

Ecdysozoa

Spiralia

Gnathifera

Platytrochozoa (580)

Mesozoa

Rouphozoa

Gastrotricha

Platyhelminthes

Lophotrochozoa

Cycliophora

Annelida

Mollusca

Kryptotrochozoa
Lophophorata
Brachiozoa

Brachiopoda

Phoronida

Entoprocta

Ectoprocta

Nemertea

(以上的分支結構保持原文的形態)

參考來源

  1. Giribet G. . Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. April 2008, 363 (1496): 1513–22. PMC 2614230. PMID 18192183. doi:10.1098/rstb.2007.2241.
  2. . [2018-08-23]. (原始内容存档于2013-02-07).
  3. Hejnol, A. . Integrative and Comparative Biology. 2010-08-04, 50 (5): 695–706. PMID 21558233. doi:10.1093/icb/icq103.
  4. Boyer, Barbara C.; Henry, Jonathan Q.; Martindale, Mark Q. . Developmental Biology. 1 November 1996, 179 (2): 329–338. PMID 8903349. doi:10.1006/dbio.1996.0264.
  5. Halanych, K.; Bacheller, J.; Aguinaldo, A.; Liva, S.; Hillis, D.; Lake, J. . Science. 1995-03-17, 267 (5204): 1641–1643. PMID 7886451. doi:10.1126/science.7886451.
  6. Dunn, C.W.; Hejnol, A.; Matus, D.Q.; Pang, K.; Browne, W.E.; Smith, S.A.; Seaver, E.; Rouse, G.W.; Obst, M.; Sørensen, M. V.; Haddock, S.H.D.; Schmidt-Rhaesa, A.; Okusu, A.; Kristensen, R.M.; Wheeler, W.C.; Martindale, M.Q.; Giribet, G. . Nature. 2008-04-10, 452 (7188): 745–749. PMID 18322464. doi:10.1038/nature06614.
  7. Struck, Torsten H.; Wey-Fabrizius, Alexandra R.; Golombek, Anja; Hering, Lars; Weigert, Anne; Bleidorn, Christoph; Klebow, Sabrina; Iakovenko, Nataliia; Hausdorf, Bernhard. . Molecular Biology and Evolution. 2014年11月, 31 (7): 1833–1849. PMID 24748651. doi:10.1093/molbev/msu143.
  8. Peterson, Kevin J.; Cotton, James A.; Gehling, James G.; Pisani, Davide. . Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 2008-04-27, 363 (1496): 1435–1443. PMC 2614224. PMID 18192191. doi:10.1098/rstb.2007.2233.
  9. Hankeln, Thomas; Wey-Fabrizius, Alexandra; Herlyn, Holger; Witek, Alexander; Weber, Mathias; Nesnidal, Maximilian; Struck, Torsten. . Wägele, J. Wolfgang; Bartolomaeus, Thomas (编). . Walter de Gruyter GmbH,. 2014: 105–125.
  10. Laumer, Christopher E.; Bekkouche, Nicolas; Kerbl, Alexandra; Goetz, Freya; Neves, Ricardo C.; Sørensen, Martin V.; Kristensen, Reinhardt M.; Hejnol, Andreas; Dunn, Casey W. . Current Biology. 2015, 25 (15): 2000–2006. doi:10.1016/j.cub.2015.06.068.
  11. Lu, Tsai-Ming; Kanda, Miyuki; Satoh, Noriyuki; Furuya, Hidetaka. . Zoological Letters. 2017-05-29, 3: 6. doi:10.1186/s40851-017-0068-5.
  12. Luo, Yi-Jyun; Kanda, Miyuki; Koyanagi, Ryo; Hisata, Kanako; Akiyama, Tadashi; Sakamoto, Hirotaka; Sakamoto, Tatsuya; Satoh, Noriyuki. . Nature Ecology & Evolution. 2017-12-04, 2 (1): 141–151. doi:10.1038/s41559-017-0389-y.
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