СВИДАНИЕ 30. ПЛАСТИНЧАТЫЕ
СВИДАНИЕ 30. ПЛАСТИНЧАТЫЕ
Ветвь пластинчатых. Как и для Свиданий 28 и 29, порядок Свиданий 30 и 31 довольно неясен. Свидание 30 могло быть с пластинчатыми (представленными своим единственным видом, Trichoplax), или оно могло быть с губками. В настоящее время этот порядок по существу произволен. Было бы совсем не удивительно, если Свидания 30 и 31 пришлось бы переставить местами.
Изображение: Trichoplax adhaerens.
Вот загадочное небольшое животное: Trichoplax adhaerens, единственный известный вид во всем типе пластинчатых – что, конечно, не обязательно означает, что он всего один. Я должен упомянуть, что в 1896 году было описано второе пластинчатое из Неаполитанского залива и названо Treptoplax reptans. Однако его никогда не находили снова, и большинство экспертов полагает, что исключительный экземпляр был самим трихоплаксом. Молекулярные данные скоро смогут хорошо выявлять другие виды.
Трихоплакс живет в море и ни на что сильно не похож, не симметричен в любом направлении; немного похож на амебу, за исключением того, что сделан из большого количества клеток вместо всего лишь одной; немного похож на очень маленького плоского червя, за исключением того, что у него нет ни очевидной передней или задней части, ни левой или правой стороны. Крошечный половичок неправильной формы, возможно, три миллиметра в поперечнике, трихоплакс ползает по поверхности на маленьком, перевернутом вверх тормашками коврике из пульсирующих ресничек. Он питается одноклеточными существами, главным образом морскими водорослями, еще меньшими, чем сам, которых он переваривает через свою нижнюю поверхность, не захватывая их в свое тело.
Не очень многое в его анатомии связывает трихоплакса с любым другим видом животных. У него два основных слоя клеток, как у книдарий или гребневиков. Зажатые между двумя основными слоями, несколько сокращающихся клеток работают как самый близкий аналог мышц. Животное сокращает их последовательно, чтобы изменить свою форму. Собственно, эти два основных слоя клеток нельзя, вероятно, назвать спинным и брюшным. Верхний слой иногда называют защитным, а нижний – пищеварительным слоем. Некоторые авторы утверждают, что пищеварительный слой впячивается, формируя временную впадину для целей пищеварения, но не все наблюдатели видели это, и это, возможно, не верно.
У трихоплакса была несколько запутанная история в зоологической литературе, как рассказали T. Syed и B. Schierwater в недавней статье. Когда его впервые описали в 1883 году, трихоплакс, как считали, был очень примитивен; теперь он возвратил свой почтенный статус. К сожалению, он имеет поверхностное сходство с так называемой планулой, личинкой некоторых книдарий. В 1907 году немецкий зоолог по имени T. Крумбах думал, что он видел трихоплакса там, где он ранее видел личинок планул, и он расценил маленьких существ как измененных планул. Это не имело бы слишком большого значения, если бы не смерть в 1922 году В.Кукенталя, редактора авторитетного многотомного «Handbuch der Zoologie». К несчастью для трихоплакса, заместителем Кукенталя как редактора был тот же T. Крумбах. Трихоплакс был должным образом объявлен как книдария Кукенталя и Крумбаха, и это было скопировано французским аналогом, «Trait? de Zoologie», редактируемым П. П. Грассе (между прочим, сохранившим антидарвинистские симпатии спустя долгое время после того, как Дарвин отжил свой век). Это было также подхвачено Либби Генриеттой Хайман, автором выдающейся американского многотомного труда «Беспозвоночные».
С таким весом многотомных авторитетных источников, обрушившихся на него, какие шансы имел бедный маленький трихоплакс, особенно учитывая, что никто не смотрел на само животное больше половины столетия? Он томился как предполагаемая личинка книдарии, пока молекулярная революция не открыла возможность обнаружения его реальных родственных сходств. Независимо от того, что это, это – определенно не книдария. Предварительные данные от исследованной рРНК (см. «Рассказ Taq») показывают, что трихоплакс более отдален от остальной части животного мира, чем любая другая группа, кроме губок, и может случиться так, что даже губки ближе к нам, чем трихоплакс. У трихоплакса наименьший геном и самая простая физическая организация из всех многоклеточных животных. Он имеет только четыре типа клеток в своем теле, по сравнению с больше чем 200 в нашем. И у него, кажется, есть единственный Hox-ген.
Молекулярные генетические свидетельства ориентировочно указывают, что этот одинокий маленький странник присоединяется к нам на Свидании 30, возможно, 780 миллионов лет назад, «перед» губками. Но это – действительно чье-то предположение. Может случиться так, что Свидания 30 и 31 (губки) должны поменяться местами, когда трихоплакс – наш наиболее дальний кузен среди настоящих животных. Понятно, что теперь есть некоторое сильное лоббирование за трихоплакса, чтобы присоединить его к той избранной компании организмов, чей геном полностью секвенирован. Я думаю, что это произойдет, в этом случае мы скоро должны узнать, каково на самом деле это странное маленькое существо.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
СВИДАНИЕ 23. ЛАНЦЕТНИК
СВИДАНИЕ 23. ЛАНЦЕТНИК Ветвь ланцетника. Наиболее близкие живые родственники позвоночных животных – 25 известных видов рыбоподобных животных, обычно называемых ланцетниками. Вокруг них возникла небольшая дискуссия. Снова-таки, даты пунктов свиданий от настоящего
СВИДАНИЕ 24. АСЦИДИИ
СВИДАНИЕ 24. АСЦИДИИ Ветвь асцидий. Животные с жесткой хрящевой «хордой» относятся к категории хордовых (у людей остатки этого тяжа остаются как диски между позвонками). Долгое время было принято считать, что хордовые животные, асцидии и родственные им формы (из них около
СВИДАНИЕ 25. ВТОРИЧНОРОТЫЕ
СВИДАНИЕ 25. ВТОРИЧНОРОТЫЕ Теперь наше странствие – толпящаяся ватага, состоящая из всех позвоночных вместе с их примитивными хордовыми кузенами, амфиоксами и асцидиями. Довольно удивительно, что среди следующих путешественников, которые присоединятся к нам – наши
СВИДАНИЕ 27. АЦЕЛОМОРФЫ
СВИДАНИЕ 27. АЦЕЛОМОРФЫ Ветвь ацеломорфов. Подавляющее большинство двусторонне-симметричных животных образуют кривую первичноротых или вторичноротых. Однако недавние молекулярные данные исключают пару групп плоских червей и из первичноротых, и из вторичноротых, но
СВИДАНИЕ 29. ГРЕБНЕВИКИ
СВИДАНИЕ 29. ГРЕБНЕВИКИ Ветвь гребневиков. Двусторонне-симметричных животных, вместе с книдариями и гребневиками, иногда относят к «эуметазоям». В результате некоторых молекулярных исследований 80 известных видов гребневиков размещены здесь как самые отдаленные
СВИДАНИЕ 31. ГУБКА
СВИДАНИЕ 31. ГУБКА Ветвь губок. Со времен Линнея, животные («многоклеточные») были классифицированы как одно из царств жизни. Приблизительно 10 000 описанных видов губок обычно считаются очень рано отклонившейся ветвью, положение, подтвержденное молекулярными данными
СВИДАНИЕ 32. ХОАНОФЛАГЕЛЛАТЫ
СВИДАНИЕ 32. ХОАНОФЛАГЕЛЛАТЫ Ветвь хоанофлагеллатов. Около 120 известных видов хоанофлагеллатов традиционно считаются близкими родственниками животных, положение убедительно подтверждается как морфологическими, так и молекулярными данными.Хоанофлагеллаты – первые
СВИДАНИЕ 33. DRIPы
СВИДАНИЕ 33. DRIPы Ветвь DRIPов. Самые близкие одноклеточные родственники животных – хоанофлагеллаты и DRIPы. В настоящее время сомнительно, являются ли эти две группы самыми близкими родственниками друг другу (следовательно, сжимая Свидание 32 и 33 в одно), или около 30
СВИДАНИЕ 34. ГРИБЫ
СВИДАНИЕ 34. ГРИБЫ На Свидании 34 к нам, животным, присоединяются второе из трех больших царств многоклеточных, грибы. Третье состоит из растений. Поначалу может показаться удивительным, что грибы, которые кажутся настолько похожими на растения, более близко связаны с
СВИДАНИЕ 36. РАСТЕНИЯ
СВИДАНИЕ 36. РАСТЕНИЯ Я включил бы рассказ о них, если бы уже не сделал этого в двух главах «Восхождения на пик невероятности»: «Пыльцевые зерна и волшебные пули» и «Огороженный сад». Кроме довольно незначительных 13 видов одноклеточных глаукофитов, которые, кажется,
СВИДАНИЕ 38. АРХЕИ
СВИДАНИЕ 38. АРХЕИ Ветвь археев. На основании ядерной ДНК и определенных деталей биохимии и клеточной морфологии большинство экспертов полагают, что археи – сестринская группа к эукариотам. Однако если использовать митохондриальную ДНК, самыми близкими родственниками
СВИДАНИЕ 39. ЭУБАКТЕРИИ
СВИДАНИЕ 39. ЭУБАКТЕРИИ Когда путешествие началось, наша машина времени работала на первой скорости, и мы думали на языке десятков тысяч лет. Мы перешли на более высокую передачу, совершенствуя свое воображение, справляясь с миллионами, затем с сотнями миллионов лет, по
Рандеву № 30 Пластинчатые
Рандеву № 30 Пластинчатые Познакомьтесь с трихоплаксом (Tnchoplax adhaerens). Это единственный известный вид типа пластинчатых (Placozoa). Это, конечно, не значит, что других видов не существует. В 1896 году было описано второе пластинчатое из Неаполитанского залива – его назвали Treptoplax