척추동물: 특성, 유형 등

척추 동물 클래스의 일부인 척추 동물은 척추가있는 뼈 시스템을 가진 모든 동물이 포함 된 매우 광범위하고 다양한 척색 동물의 아문을 구성합니다.이 기사를 읽고 조금 알 수 있습니다. 그들에 대해 더.

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척추동물이란?

이미 말했듯이 등뼈와 뼈가 있는 것으로, 이 속에는 아직까지 존재하는 것으로 알려진 약 69,276종이 분류되어 있으며, 그 중 많은 수의 화석이 있다. 따라서 분류에는 현존하는 동물, 현대에 멸종된 동물, 수천 년 전에 존재했던 동물이 포함됩니다.

척추동물이 극도의 척박하고 척박한 환경에서 더 효율적이고 생존하기 위해 진화 과정의 적응에 어떻게 의존했는지 관찰하는 것은 흥미롭습니다. 처음에는 민물 서식지에서 왔지만 바다와 육지에서 살기 위해 적응하도록 진화한 것으로 나타났습니다.

척추동물

넓은 의미로 사용되는 vertebrata라는 단어는 craniata라는 용어와 같은 의미를 가지며, 실제 척추가 없는 먹장어(hagfish)로 분류되는 동물을 포함합니다.

그러나 척추동물이라는 용어가 제한된 의미, 즉 척추뼈가 있는 척색동물만을 가리키는 경우에는 먹장어를 제외할 필요가 있다. 동물의 유전학을 연구한 과학자들은 척추동물 그룹의 일부인 동물도 측계통이라는 것을 발견했습니다. 그 이유는 칠성어와 같은 동물이 진정한 척추동물로 분류되기 때문입니다.

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칠성어류는 특히 gnathostomes보다 먹장어와 관련이 있고 gnathostomes보다 먹장어와 더 최근의 조상을 공유하는 것으로 나타났기 때문에 동일한 그룹으로 분류되어야 합니다. 척추동물 속.

사실, 최근의 화석 흔적은 먹장어를 척추 동물의 속에 포함시킬 필요성을 뒷받침합니다. 먹물이 턱이 없고 진화하면서, 잃어버린 척추

그렇다면 칠성어는 gnathostomes와 직접적으로 관련된 턱이 없는 물고기를 그룹화하는 데 사용되는 용어인 Cephalaspidomorphi 계통군에서 분류를 해제해야 합니다.

척추동물의 특징

척추 동물은 뇌를 보호하는 수단으로 두개골이 있고 척주 인 metamerized axial 부분으로 구성된 연골 또는 뼈의 골격이있는 양측 대칭을 특징으로합니다. 과학자들에 따르면 현재 이 속의 50~000종이 있습니다.

평균적인 척추동물은 몸통이 몸통, 머리, 꼬리의 세 부분으로 나뉘어져 있는 것이 특징입니다. 몸통은 또한 흉부와 복부의 두 부분으로 나뉩니다. 또한 팔다리는 몸통에서 출발하는데 칠성장어의 경우처럼 기이할 수 있고 나머지 척추동물에서 발생하는 쌍도 있습니다.

배아 단계에서 그들은 성체 단계에 도달할 때 척주가 되는 척삭을 가지고 있습니다.

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일반적으로 머리는 매우 분화되어 있으며 대부분의 신경 및 감각 기관이 함께 위치하는 신체 부위입니다. 척추동물의 두개골 구조가 쉽게 화석화되는 것은 우리가 그들의 진화를 이해하는 데 필수적이었습니다.

배아 발달 단계에서 척추 동물의 신체 조직에는 틈이나 아가미 틈새가 발생하며, 이는 나중에 어류 및 기타 해양 동물의 아가미와 다른 다른 구조를 발생시키는 것입니다.

해양 척추동물의 경우, 그들의 골격은 뼈로 구성될 수 있고, 연골일 수 있으며, 때로는 골격 피부 형성으로 구성된 외골격을 가질 수 있습니다.

척추 동물의 해부학에는 다음과 같은 특징이 있습니다.

외피

외피는 수행하는 많은 기능으로 인해 척추 동물의 경우 매우 중요한 중요성을 가지며 다양한 뿔 분화를 나타낼 수 있습니다.

과학적 연구에 따르면 분비 또는 배설 기능이 있는 땀샘, 환경 및 기타로부터 격리할 수 있는 보호 및 감각 구조의 형성이 외피에서 구별될 수 있습니다.

외피는 피하, 진피, 표피의 세 층으로 구성됩니다. 또한 색소포나 색세포가 그곳에 있기 때문에 피부를 통해 뻗어나온 색소세포는 외피에 위치한다.

이제 피부에는 표피와 진피라는 두 가지 중요한 구조가 있습니다.

표피 구조

그들은 파네라(faneras)라는 이름을 받는 땀샘을 구성하며, 그 안에 있는 물질의 종류에 따라 여러 파충류, 양서류 및 어류의 경우와 같이 유독할 수 있습니다. 및 포유류 동물의 유선, 땀 또는 피지. 이러한 모양은 다양한 새, 물고기 및 파충류의 경우와 같이 피부에 있는 조직이나 각질 부속기에서 찾을 수 있습니다.

새의 경우처럼 깃털과 부리, 발톱과 못을 만드는 파네라도 있습니다. 일부 포유류에서 발생하는 갈기와 발굽, 그리고 황소나 영양과 같은 동물의 뿔도 있습니다.

피부 구조

그것들은 여러 가지 방법으로 제시될 수 있습니다. 그중에는 물고기의 비늘이 있습니다. 이러한 이유로 거북이라고 불리는 일부 파충류의 껍질에서 볼 수 있는 골판과 악어의 피부에 존재하는 극도로 단단한 비늘; 반추동물에서 볼 수 있는 뿔도 있습니다.

운동기구

척추 동물의 운동 시스템은 수영 능력을 제공하고 여러 행동을 실행할 수 있는 가능성을 부여하여 민감한 기관이 감지하는 상황에 따라 복잡한 움직임을 수행할 수 있도록 하는 초기 목적에서 적응했습니다.

서식지가 생명체의 원시 환경인 물고기는 진화적 변형을 거쳐 한 쌍의 지느러미가 생겼고, 이후 진화 과정에 의해 퀴리디아 또는 펜타닥틸 기관차 말단, 즉 다섯 개의 손가락을 갖게 되었습니다. 그들이 그들의 서식지를 육지로 바꾸기 시작했을 때.

나중에 그들은 영장류의 움켜쥔 손, 고양이의 발톱, 새가 공중에서 스스로를 지탱할 수 있게 해주는 날개와 같이 특수한 적응이 되었습니다.

순환 시스템

척추동물의 경우 순환계가 숨겨져 있으며 이를 통해 산소와 영양소가 헤모글로빈을 통해 산소를 운반하는 적혈구와 같이 다른 기관, 세포 및 조직으로 운반됩니다. 그것은 혈액 시스템과 림프 시스템으로 구성됩니다.

순환계는 심장을 중심으로 심방, 심방, 동맥, 정맥, 정맥, 모세혈관으로 구성되어 있습니다. 물고기의 경우 전신 및 분기 회로가 있습니다.

많은 육상 척추 동물에서 순환계는 일반적으로 일반 또는 주요 순환 유형과 폐 또는 소순환 유형을 가지므로 정맥혈과 동맥혈이 절대 섞이지 않기 때문에 순환계가 이중입니다.

물고기의 경우 심장은 두 개의 방, 즉 심실과 심방으로 구성됩니다. 양서류와 파충류의 경우 두 개의 심방과 한 개의 심실이 있습니다. 새와 포유류의 심장은 XNUMX개의 방으로 이루어져 있습니다. 심장은 XNUMX개의 심실과 XNUMX개의 심방으로 구성되어 있고 일련의 심장 판막으로 보완되기 때문입니다.

또한 척추 동물은 림프계를 가지고 있으며 그 기능은 간질액을 수집하는 것입니다.

호흡기 시스템

척추동물의 호흡기계와 관련하여, 수생동물의 경우 아가미형이며, Cyclostomes, 물고기 및 양서류 유충의 경우와 같습니다. 육상 동물의 경우 장치는 폐형입니다. 또한 일부 수생 동물과 양서류의 경우 폐와 피부를 통한 두 가지 호흡이 있습니다.

아가미는 실 모양의 기관 또는 충수, 즉 혈관이 있는 시트 형태로 구성되며 동물의 몸에서 어디에 위치하는지에 따라 내부 또는 외부에 있을 수 있습니다.

그들의 기능은 호흡기이며 수중 환경과 가스 교환을 담당합니다. 아가미는 서식지와 접촉하는 넓은 표면을 공통적으로 가지고 있으며 이러한 구조에서는 신체의 다른 부위보다 혈액 공급이 많이 발달되어 있습니다.

새의 호흡 장치는 매우 효율적입니다. 그것은 비행 과정에서 만들어진 노력에 연료를 공급하기 위해 신체가 필요로 하는 에너지를 생성하는 데 필요한 산소를 공급합니다. 그 시스템은 기관지이며 폐라고 하는 기낭과 연결되어 있습니다. 폐는 소엽과 폐포로 구성됩니다.

신경계

척추동물의 신경계는 뇌와 척수로 구성된 중추신경계로 구성됩니다. 및 척수 및 척수 유형의 수많은 신경절 및 신경으로 구성된 말초 신경계.

내장을 조절하는 자율신경계도 있는데 교감신경계와 부교감신경계라고 합니다. 감각 기관과 운동 기능이 고도로 완성되고 발달하는 것이 관찰됩니다.

우리는 척수 신경이 다양한 기관, 땀샘 및 근육에 연결된 척수의 다양한 수준에 분포되어 있음을 알게 될 것입니다. 네발동물에서는 다리의 진화적 적응으로 인해 척수가 두꺼워진 요추와 경추의 팽창이 나타납니다.

감각은 양안인 일부 영장류와 새의 경우를 제외하고 측면 비전 챔버에 위치한 눈으로 구성됩니다. 포유류의 촉각 기관을 포함하는 tanoreceptors와 Cyclostomes, 물고기 및 일부 수생 양서류의 압력파를 포착하는 측선을 포함합니다.

https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0

그것은 또한 네발 동물에서 내이와 중이, 타원형 및 둥근 구멍, 고막 막 및 이소골 사슬이 있는 청각 기관을 포함하며, 이는 고막의 진동을 달팽이 또는 달팽이관에 전달하는 역할을 합니다. 중이는 유스타키오관에 의해 인두와 연결되어 있습니다.

또한 포유류 동물은 외이가 있는 반면 물고기는 내이만 있습니다.

내분비 계

척추동물의 내분비계는 진화 과정에 의해 생성된 적응으로 인해 고도로 발달되고 완벽합니다. 호르몬의 사용을 통해 유기체의 많은 기능을 조절할 수 있습니다.

이 내분비계는 생식선, 부신, 췌장 및 기타 여러 기관에 작용하는 생화학 물질을 방출하여 메시지를 생성하는 구조인 뇌하수체와 시상하부의 지시를 받습니다.

소화 시스템

척추동물의 소화기관은 여과 과정을 통해 먹이를 공급받는 최초의 생명체부터 대식세포 척추동물에 이르기까지 진화 과정에서 거대한 발걸음을 내디뎠습니다.

이것은 심지어 내강 자체의 경우에도 소화 시스템에 개입하는 다양한 구조, 즉 씹는 것, 치아, 근육, 심지어 소화 기관에 필요한 효소 성분을 생성하는 다양한 구조의 진화적 적응 과정의 검증을 요구했습니다. 소화 과정을 수행하는 신체.

척추동물의 소화기관은 구강, 인두, 식도, 위, 장, 항문으로 구성되어 있다. 이러한 모든 유기적 구조는 침샘, 췌장 및 간과 같은 다른 인접한 선 구조와 관련이 있습니다.

네발 동물의 경우 구강 내부가 치아, 혀, 입천장 및 입술과 같은 보조 구조 그룹이 발달했기 때문에 구강이 매우 복잡합니다.

위는 일반적으로 세 영역으로 구성됩니다. 동물의 경우, 서식지에 대한 적응으로 인해 식단이 초식 식단으로 구성된 반추동물의 위는 XNUMX개의 구멍으로 구성되어 있습니다.

새의 경우 위장에서 음식을 갈 수 있는 기능이 있는 프로방트리쿨루스와 모래주머니를 볼 수 있으며 식도에는 게실이나 작물이 있습니다.

장은 소장이라고 하는 좁은 부분과 대장이라고 하는 작고 넓은 또 다른 구조로 이루어진 구조입니다.

소장은 간에서 나온 담즙과 이자액이 도달하는 곳으로, 단백질 분해 기능, 즉 이를 통해 단백질이 가수분해되는 기능을 하고 그 과정에서 영양분을 섭취하게 됩니다. 소장에 위치한 미세 융모. 장에서는 물을 흡수하는 과정이 진행되어 노폐물이나 대변이 생성됩니다.

처음에 원시 척추동물은 여과 시스템을 통해 먹이를 받았고 나중에 새로운 서식지에 적응하면서 진화한 다른 시스템으로 대체되었습니다.

그 결과 포유류의 경우 인두의 크기, 어류의 경우 아가미 틈새 수 등의 구조가 줄어들었다.

가장 원시적인 척추동물인 아그나탄을 제외하고, 다른 척추동물의 처음 두 개의 아가미 아치는 점차적으로 적응 진화하는 과정을 거쳐 턱이 되어 먹이를 잡는 과정에 특화되었습니다. 따라서 소화 시스템이 완성됩니다.

배설 시스템

척추동물의 배설 기관은 신장 구조와 땀을 배출하는 땀샘으로 구성됩니다. 이것은 낮은 척색 동물에 비해 고도로 전문화된 시스템입니다.

이러한 고도로 진화된 구조를 통해 체내 모든 체액의 균형을 유지하고 동물의 체온 조절을 도우면서 내부 체액을 체외 환경으로 여과하는 것이 가능합니다.

생식

척추 동물의 번식 형태는 일반적으로 성적입니다. 다만, 암수 생식기를 동시에 가지고 있는 자웅동체의 특징을 갖고 태어난 일부 물고기는 예외다.

우리가 말했듯이 일반적인 규칙은 번식이 유성이라는 것입니다. 번식은 같은 종이지만 성별이 다른 두 동물의 개입을 통해 내부 또는 외부 수정을 통해 이루어집니다. 둘 다 난생 번식의 경우와 같이 태생의 생식 동물의 경우입니다. 동물.

포유류 동물의 경우 가장 복잡한 이유는 수정된 어미 내부에서 배아가 발달하고 태반을 통해 음식을 섭취해야 하기 때문입니다. 태반이나 유대류 포유류에서는 유대류 포유류의 경우.

포유류 동물의 자손이 태어나면 젖샘을 통해 어머니가 분비하는 젖을 통해 먹이가 공급됩니다.

진화의 역사

척추동물의 기원은 캄브리아기, 즉 고생대 초기인 특별한 변화의 시대였으며, 동시에 많은 다른 유형의 생물도 기원을 가졌습니다.

가장 오래된 것으로 알려진 척추동물은 하이쿠이크티스(Haikouichthys)로, 그의 화석은 525억 XNUMX만 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 이것들 척추 동물 그들은 턱이나 아그나투스가 없고 골격과 두개골이 모두 연골 유형이라는 사실 때문에 현재의 먹장어류와 매우 유사했습니다.

또 다른 아주 오래된 척추동물은 Myllokunmingia로, 그의 화석은 매우 유사한 특성을 가지고 있음을 보여줍니다. 두 화석 모두 중국 청강에서 발견되었습니다.

가장 초기의 턱 물고기인 gnathostomes는 오르도비스기에 출현했으며 데본기에는 번식에 매우 성공적이었습니다. 그래서 이 시기를 물고기의 시대라고 합니다.

그러나 같은 시기에 고대의 아그나탄이 많이 사라지고 미궁이 출현했는데, 이들은 물고기와 양서류의 중간에 있었기 때문에 진화의 과도기에 있는 동물이었습니다.

파충류의 부모는 석탄기인 다음 시대 또는 기간에 지구에 폭발했습니다. 조사 결과, 페름기 후기 고생대 말기에는 무정류류와 시냅류류 파충류가 많았으나 중생대에는 척추동물이 우세한 파충류인 것으로 밝혀졌다.

공룡은 쥐라기 시대의 새들을 환영했습니다. 그러나 백악기 말에 공룡의 멸종은 포유류의 번식을 촉진했습니다.

조사 결과 포유류는 오랜 기간 시냅스 파충류에서 발달했지만 중생대에는 강등된 상태로 남아 있던 적응 진화의 결과였다.

기존 종의 수

우리가 설명한 척추동물의 종 수는 네발동물과 어류로 나눌 수 있습니다. 학자들에 따르면 현재 총 66,178종의 종을 기술할 수 있지만 이것이 그들이 존재하거나 존재할 유일한 종이라는 의미는 아닙니다. 진화 과정 그것은 미래에 새로운 종이 나타날 수 있습니다.

턱이 없는 척추동물의 추정 종 수에 대한 데이터는 없지만 물고기와 함께 약 33.000종이 있는 것으로 추정됩니다. 양서류, 파충류, 조류, 포유류 등 턱이 있는 동물 중에는 약 33.178종이 있는 것으로 추산됩니다.

전통적인 린네 분류

척추동물은 전통적으로 XNUMX년 동안 과학자들이 다음과 같이 분류한 XNUMX가지 종류의 생물로 분류되었습니다.

척추동물 아문

Agnatha 슈퍼클래스(턱 없음)

두족류

대동맥류(lamreys)

클래스 Myxini (먹이)

슈퍼클래스 Gnathostomata(턱 포함)

클래스 플라코더미

콘드리히티스 클래스(상어, 가오리 및 기타 연골어류)

클래스 아칸토디

클래스 Osteichthyes (뼈 물고기)

슈퍼클래스 테트라포다(XNUMX개의 팔다리 포함)

클래스 양서류(양서류)

클래스 파충류 (파충류)

클래스 Aves (새)

포유류 클래스(포유류)

분지 분류

그러나 80년대부터 이루어진 분지학적 분류법에 기초한 연구들은 척추동물을 분류하는 방식에 큰 변화를 주었다. 과학적 논쟁이 계속되고 미래에 만들어진 분류가 결정적인 것으로 간주될 수는 없지만.

앞서 언급한 과학적 변화로 인해 1980년 이후 처음으로 시도된 새로운 시도 이후 척추동물을 분류하는 방식이 바뀌게 되었으며, 비록 확정적인 분류는 아니지만 최근의 유전적 연구에 따라 기존 척추동물의 새로운 계통발생을 보여주고자 한다. :

척추동물/두개골

기공

믹시니(마녀고기)

고관절증(lamreys)

개 나트 호 마타

콘드리히티스(연골어)

경골절개술

Actinopterygii(경골 지느러미 지느러미 물고기)

Sarcopterygii

Actinistia (실러캔스)

리피디스티아

디프노모르파(폐어)

테트라포다

양서류(두꺼비, 개구리, 도롱뇽, caecilians)

양막

시냅시다

포유류(포유류)

사우롭시다

Lepidosauria (도마뱀, 뱀, 양서류 및 투아타라)

아르켈로사우루스

Testudines (거북이)

원시 공룡

악어(악어)

가금류

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