Subkingdom Multiselular - definisi, tanda dan ciri

Isi kandungan:

Subkingdom Multiselular - definisi, tanda dan ciri
Subkingdom Multiselular - definisi, tanda dan ciri
Anonim

Semua organisma hidup dibahagikan kepada sub-kerajaan makhluk multisel dan unisel. Yang terakhir adalah sel tunggal dan tergolong dalam yang paling mudah, manakala tumbuhan dan haiwan adalah struktur di mana organisasi yang lebih kompleks telah berkembang selama berabad-abad. Bilangan sel berbeza-beza bergantung kepada varieti yang dimiliki oleh individu tersebut. Kebanyakannya sangat kecil sehingga hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Sel muncul di Bumi kira-kira 3.5 bilion tahun yang lalu.

Pada zaman kita, semua proses yang berlaku dengan organisma hidup dikaji oleh biologi. Sains inilah yang memperkatakan sub-kerajaan multisel dan unisel.

organisma bersel tunggal

Kesatuan selular ditentukan oleh kehadiran dalam badan sel tunggal yang melaksanakan semua fungsi penting. Amuba dan kasut ciliate yang terkenal adalah primitif dan, pada masa yang sama, bentuk kehidupan tertua,yang merupakan ahli spesies ini. Mereka adalah makhluk hidup pertama yang hidup di Bumi. Ini juga termasuk kumpulan seperti sporozoan, sarcode dan bakteria. Mereka semua kecil dan kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mereka biasanya dibahagikan kepada dua kategori umum: prokariotik dan eukariotik.

Prokariota diwakili oleh protozoa atau kulat sesetengah spesies. Sebahagian daripada mereka tinggal di koloni, di mana semua individu adalah sama. Seluruh proses kehidupan dijalankan dalam setiap sel individu agar ia dapat bertahan.

Organisme prokariotik tidak mempunyai nukleus dan organel sel yang terikat membran. Ini biasanya bakteria dan cyanobacteria seperti E. coli, salmonella, nostocs, dll.

Eukariota terdiri daripada satu siri sel yang bergantung antara satu sama lain untuk terus hidup. Mereka mempunyai nukleus dan organel lain yang dipisahkan oleh membran. Mereka kebanyakannya parasit akuatik atau kulat dan alga.

Semua wakil kumpulan ini berbeza dari segi saiz. Bakteria terkecil hanya 300 nanometer panjang. Organisma unisel biasanya mempunyai flagela atau silia khas yang terlibat dalam pergerakan mereka. Mereka mempunyai badan yang ringkas dengan ciri asas yang jelas. Pemakanan, sebagai peraturan, berlaku dalam proses penyerapan (fagositosis) makanan dan disimpan dalam organel khas sel.

Bersel tunggal telah menguasai bentuk hidupan di Bumi selama berbilion tahun. Walau bagaimanapun, evolusi daripada individu yang paling mudah kepada yang lebih kompleks telah mengubah keseluruhan landskap kerana ia telah membawa kepada kemunculan hubungan yang maju secara biologi. Di samping itu, kemunculan spesies baru membawa kepada pembentukanpersekitaran baharu dengan interaksi ekologi yang pelbagai.

Infusoria-kasut di bawah mikroskop
Infusoria-kasut di bawah mikroskop

organisma berbilang sel

Ciri utama subkerajaan multiselular ialah kehadiran sejumlah besar sel dalam satu individu. Mereka diikat bersama, dengan itu mewujudkan organisasi yang sama sekali baru, yang terdiri daripada banyak bahagian terbitan. Kebanyakannya boleh dilihat tanpa sebarang instrumen khas. Tumbuhan, ikan, burung dan haiwan keluar dari satu sangkar. Semua makhluk yang termasuk dalam sub-kerajaan multiselular menjana semula individu baharu daripada embrio yang terbentuk daripada dua gamet yang bertentangan.

Mana-mana bahagian individu atau keseluruhan organisma, yang ditentukan oleh sejumlah besar komponen, adalah struktur yang kompleks dan sangat maju. Dalam sub-kerajaan organisma multiselular, klasifikasi dengan jelas memisahkan fungsi di mana setiap zarah individu melaksanakan tugasnya. Mereka terlibat dalam proses penting, sekali gus menyokong kewujudan seluruh organisma.

Subkingdom Multiselular dalam bahasa Latin berbunyi seperti Metazoa. Untuk membentuk organisma yang kompleks, sel mesti dikenal pasti dan melekat pada orang lain. Hanya kira-kira sedozen protozoa boleh dilihat secara individu dengan mata kasar. Baki hampir dua juta individu yang boleh dilihat adalah multiselular.

Haiwan pluriselular dicipta dengan menggabungkan individu melalui pembentukan koloni, filamen atau pengagregatan. Pluriselular berkembang secara bebas, seperti Volvox dan beberapa tumbuhan hijau flagellaralga.

Tanda sub-kerajaan multiselular, iaitu spesies primitif awalnya, adalah ketiadaan tulang, cengkerang dan bahagian keras badan yang lain. Oleh itu, jejak mereka masih tidak terselamat sehingga hari ini. Pengecualian adalah span yang masih hidup di laut dan lautan. Mungkin mayat mereka ditemui di beberapa batu purba, seperti Grypania spiralis, yang fosilnya ditemui dalam lapisan syal hitam tertua sejak era Proterozoik awal.

Dalam jadual di bawah, sub-kerajaan multiselular dibentangkan dalam semua kepelbagaiannya.

Jadual Pengelasan Organisma
Jadual Pengelasan Organisma

Hubungan yang rumit timbul hasil daripada evolusi protozoa dan kemunculan keupayaan sel untuk membahagi kepada kumpulan dan menyusun tisu dan organ. Terdapat banyak teori yang menerangkan mekanisme yang mana organisma unisel boleh berkembang.

Teori kemunculan

Hari ini, terdapat tiga teori utama kemunculan subkerajaan multiselular. Ringkasan teori syncytial, supaya tidak pergi ke butiran, boleh diterangkan dalam beberapa perkataan. Intipatinya terletak pada fakta bahawa organisma primitif, yang mempunyai beberapa nukleus dalam selnya, akhirnya boleh memisahkan setiap daripada mereka dengan membran dalaman. Sebagai contoh, beberapa nukleus mengandungi kulat acuan, serta kasut ciliate, yang mengesahkan teori ini. Walau bagaimanapun, mempunyai pelbagai nukleus tidak mencukupi untuk sains. Untuk mengesahkan teori kepelbagaian mereka, transformasi visual menjadi haiwan yang berkembang dengan baik bagi eukariota yang paling mudah diperlukan.

Teori koloni mengatakan bahawa simbiosis, yang terdiri daripada organisma berbeza dari spesies yang sama, membawa kepada perubahan mereka dan penampilan makhluk yang lebih sempurna. Haeckel ialah saintis pertama yang mengemukakan teori ini pada tahun 1874. Kerumitan organisasi timbul kerana sel kekal bersama, bukannya tercabut semasa pembahagian. Contoh-contoh teori ini boleh dilihat dalam metazoan protozoa seperti alga hijau yang dipanggil eudorina atau volvax. Mereka membentuk koloni yang berjumlah sehingga 50,000 sel bergantung pada spesies.

Teori koloni mencadangkan gabungan organisma berbeza daripada spesies yang sama. Kelebihan teori ini ialah telah diperhatikan bahawa semasa kekurangan makanan, amuba berkumpul menjadi koloni yang bergerak sebagai satu unit ke lokasi baru. Sesetengah amuba ini berbeza sedikit.

Teori simbiosis mencadangkan bahawa makhluk pertama dari sub-kerajaan multiselular muncul disebabkan oleh komuniti makhluk primitif yang berbeza yang melakukan tugas yang berbeza. Hubungan sedemikian, sebagai contoh, terdapat antara ikan badut dan anemon laut atau pokok anggur yang memparasitkan pokok di dalam hutan.

Namun, masalah dengan teori ini ialah tidak diketahui bagaimana DNA individu yang berbeza boleh dimasukkan ke dalam satu genom.

Sebagai contoh, mitokondria dan kloroplas boleh menjadi endosimbion (organisma dalam badan). Ini sangat jarang berlaku, dan walaupun genom endosimbion mengekalkan perbezaan di antara mereka. Mereka secara berasingan menyegerakkan DNA mereka semasa mitosis spesies perumah.

Dua atau tiga simbiosisindividu yang membentuk lichen, walaupun bergantung antara satu sama lain untuk kelangsungan hidup, mesti membiak secara berasingan dan kemudian bergabung semula untuk membentuk satu organisma semula.

Teori lain yang turut menganggap kemunculan subkerajaan multiselular:

  • Teori GK-PID. Kira-kira 800 juta tahun yang lalu, sedikit perubahan genetik dalam satu molekul yang dipanggil GK-PID mungkin telah membenarkan individu berpindah dari satu sel kepada struktur yang lebih kompleks.
  • Peranan virus. Baru-baru ini telah diiktiraf bahawa gen yang dipinjam daripada virus memainkan peranan penting dalam pembahagian tisu, organ, dan juga dalam pembiakan seksual, dalam gabungan telur dan sperma. Protein syncytin-1 pertama ditemui, yang dihantar daripada virus kepada seseorang. Ia ditemui dalam membran antara sel yang memisahkan plasenta dan otak. Protein kedua dikenal pasti pada tahun 2007 dan dinamakan EFF1. Ia membantu membentuk kulit cacing gelang nematod dan merupakan sebahagian daripada keseluruhan keluarga protein FF. Dr. Felix Rey di Institut Pasteur di Paris membina susun atur 3D struktur EFF1 dan menunjukkan bahawa ia adalah yang mengikat zarah bersama-sama. Pengalaman ini mengesahkan fakta bahawa semua gabungan zarah terkecil yang diketahui ke dalam molekul adalah berasal dari virus. Ia juga mencadangkan bahawa virus adalah penting untuk komunikasi struktur dalaman, dan tanpanya tidak mungkin untuk koloni sub-kerajaan jenis span multiselular.

Semua teori ini, seperti banyak teori lain yang terus ditawarkan oleh saintis terkenal, sangat menarik. Walau bagaimanapun, tiada seorang pun daripada mereka boleh menjawab dengan jelas dan jelaskepada soalan: bagaimana kepelbagaian spesies yang begitu besar boleh datang dari satu sel yang berasal dari Bumi? Atau: mengapa individu bujang memutuskan untuk bersatu dan mula wujud bersama?

Mungkin beberapa tahun akan berlalu dan penemuan baharu akan dapat memberi kita jawapan kepada setiap soalan ini.

Susun atur rantai DNA
Susun atur rantai DNA

Organ dan tisu

Organisme kompleks mempunyai fungsi biologi seperti perlindungan, peredaran, penghadaman, pernafasan dan pembiakan seksual. Ia dilakukan oleh organ tertentu seperti kulit, jantung, perut, paru-paru dan sistem pembiakan. Ia terdiri daripada pelbagai jenis sel yang bekerjasama untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sebagai contoh, otot jantung mempunyai sejumlah besar mitokondria. Mereka menghasilkan adenosin trifosfat, berkat darah yang bergerak secara berterusan melalui sistem peredaran darah. Sel-sel kulit, sebaliknya, mempunyai lebih sedikit mitokondria. Sebaliknya, ia mempunyai protein padat dan menghasilkan keratin, yang melindungi tisu dalaman yang lembut daripada kerosakan dan faktor luaran.

Pengeluaran semula

Walaupun semua protozoa tanpa pengecualian membiak secara aseksual, kebanyakan sub-kerajaan multiselular lebih suka pembiakan seksual. Manusia, sebagai contoh, adalah struktur kompleks yang dicipta oleh gabungan dua sel tunggal yang dipanggil telur dan sperma. Percantuman satu sel telur dengan gamet (gamet ialah sel seks khas yang mengandungi satu set kromosom) spermatozoon membawa kepada pembentukan zigot.

Zygote mengandungi bahan genetikkedua-dua sperma dan telur. Pembahagiannya membawa kepada perkembangan organisma yang benar-benar baru dan berasingan. Semasa pembangunan dan pembahagian sel, mengikut program yang ditetapkan dalam gen, mereka mula membezakan ke dalam kumpulan. Ini akan membolehkan mereka melaksanakan fungsi yang sama sekali berbeza, walaupun pada hakikatnya ia adalah sama secara genetik antara satu sama lain.

Oleh itu, semua organ dan tisu badan yang membentuk saraf, tulang, otot, tendon, darah - semuanya timbul daripada satu zigot, yang muncul akibat gabungan dua gamet tunggal.

Kelebihan Metazoan

Terdapat beberapa kelebihan utama sub-kerajaan organisma multiselular, berkat ia menguasai planet kita.

Oleh kerana struktur dalaman yang kompleks membolehkan peningkatan saiz, ia juga membantu membangunkan struktur tertib dan tisu yang lebih tinggi dengan pelbagai fungsi.

Organisme besar mempunyai pertahanan terbaik terhadap pemangsa. Mereka juga mempunyai mobiliti yang lebih besar, membolehkan mereka berhijrah ke tempat tinggal yang lebih baik.

Terdapat satu lagi kelebihan yang tidak dapat dipertikaikan daripada sub-kerajaan multiselular. Ciri umum semua spesiesnya ialah jangka hayat yang agak panjang. Badan sel terdedah kepada persekitaran dari semua pihak, dan sebarang kerosakan padanya boleh menyebabkan kematian individu. Organisma multisel akan terus wujud walaupun satu sel mati atau rosak. Duplikasi DNA juga merupakan satu kelebihan. Pembahagian zarah dalam badan membolehkan pertumbuhan dan pembaikan yang lebih cepat rosakkain.

Semasa pembahagiannya, sel baharu menyalin sel lama, yang membolehkan anda menyimpan ciri yang menggalakkan dalam generasi akan datang, serta menambah baiknya dari semasa ke semasa. Dalam erti kata lain, penduaan membolehkan pengekalan dan penyesuaian sifat yang akan meningkatkan kemandirian atau kecergasan sesuatu organisma, terutamanya dalam alam haiwan, sub-kerajaan organisma multiselular.

Jenis coelenterates, batu karang
Jenis coelenterates, batu karang

Keburukan organisma multisel

organisma kompleks juga mempunyai kelemahan. Sebagai contoh, mereka terdedah kepada pelbagai penyakit yang timbul daripada komposisi dan fungsi biologi kompleks mereka. Dalam protozoa, sebaliknya, sistem organ yang dibangunkan tidak mencukupi. Ini bermakna risiko penyakit berbahaya mereka diminimumkan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa, tidak seperti organisma multiselular, individu primitif mempunyai keupayaan untuk membiak secara aseksual. Ini membantu mereka untuk tidak membuang sumber dan tenaga untuk mencari pasangan dan aktiviti seksual.

Organisme yang paling ringkas juga mempunyai keupayaan untuk mengambil tenaga melalui resapan atau osmosis. Ini membebaskan mereka daripada keperluan untuk bergerak untuk mencari makanan. Hampir semua benda boleh menjadi sumber makanan yang berpotensi untuk makhluk bersel tunggal.

Vertebrata dan invertebrata

Tanpa pengecualian, klasifikasi membahagikan semua makhluk multiselular yang termasuk dalam sub-kerajaan kepada dua jenis: vertebrata (chordates) dan invertebrata.

Invertebrata tidak mempunyai rangka pepejal, manakala kordat mempunyai rangka dalaman rawan, tulang dan otak yang sangat maju yang dilindungi oleh tengkorak. Vertebratamempunyai organ deria yang berkembang dengan baik, sistem pernafasan dengan insang atau paru-paru, dan sistem saraf yang maju, yang seterusnya membezakannya daripada rakan sebaya mereka yang lebih primitif.

Kedua-dua jenis haiwan hidup di habitat yang berbeza, tetapi chordata, berkat sistem saraf yang dibangunkan, boleh menyesuaikan diri dengan darat, laut dan udara. Walau bagaimanapun, invertebrata juga terdapat dalam pelbagai jenis, daripada hutan dan padang pasir hingga ke gua dan lumpur dasar laut.

Sehingga kini, hampir dua juta spesies sub-kerajaan invertebrata multiselular telah dikenal pasti. Dua juta ini membentuk kira-kira 98% daripada semua hidupan, iaitu, 98 daripada 100 spesies organisma yang hidup di dunia adalah invertebrata. Manusia tergolong dalam keluarga chordate.

Vertebrata dibahagikan kepada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia. Haiwan tanpa tulang belakang mewakili filum seperti arthropod, echinodermata, cacing, coelenterates dan moluska.

Salah satu perbezaan terbesar antara spesies ini ialah saiznya. Invertebrata seperti serangga atau coelenterates adalah kecil dan lambat kerana mereka tidak dapat mengembangkan badan yang besar dan otot yang kuat. Terdapat beberapa pengecualian, seperti sotong, yang boleh mencapai 15 meter panjang. Vertebrata mempunyai sistem sokongan universal, dan oleh itu boleh berkembang lebih cepat dan menjadi lebih besar daripada invertebrata.

Chordates juga mempunyai sistem saraf yang sangat maju. Dengan bantuan sambungan khusus antara gentian saraf, mereka boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan dalam persekitaran mereka, yang memberi merekakelebihan yang pasti.

Berbanding dengan vertebrata, kebanyakan haiwan tanpa tulang belakang menggunakan sistem saraf yang ringkas dan berkelakuan hampir keseluruhannya mengikut naluri. Sistem ini berfungsi dengan baik pada kebanyakan masa, walaupun makhluk ini selalunya tidak dapat belajar daripada kesilapan mereka. Pengecualian ialah sotong dan saudara terdekatnya, yang dianggap antara haiwan paling bijak dalam dunia invertebrata.

Semua chordates, seperti yang kita tahu, mempunyai tulang belakang. Walau bagaimanapun, ciri subkerajaan invertebrata multiselular adalah persamaan dengan saudara-mara mereka. Ia terletak pada hakikat bahawa pada peringkat kehidupan tertentu, vertebrata juga mempunyai batang sokongan yang fleksibel, notochord, yang kemudiannya menjadi tulang belakang. Kehidupan pertama berkembang sebagai sel tunggal dalam air. Invertebrata adalah pautan awal dalam evolusi organisma lain. Perubahan beransur-ansur mereka membawa kepada kemunculan makhluk kompleks dengan rangka yang berkembang dengan baik.

Obor-obor - sejenis coelenterate
Obor-obor - sejenis coelenterate

Celiacs

Hari ini terdapat kira-kira sebelas ribu spesies coelenterate. Ini adalah salah satu haiwan kompleks tertua yang muncul di bumi. Koelentera terkecil tidak dapat dilihat tanpa mikroskop, dan obor-obor terbesar yang diketahui ialah diameter 2.5 meter.

Jadi, mari kita lihat dengan lebih dekat sub-kerajaan organisma multiselular, jenis usus. Penerangan tentang ciri-ciri utama habitat boleh ditentukan dengan kehadiran persekitaran akuatik atau marin. Mereka tinggal bersendirian atau dalam koloni yang bolehbergerak bebas atau tinggal di satu tempat.

Bentuk badan coelenterates dipanggil "beg". Mulut bersambung dengan kantung buta yang dipanggil "rongga gastrovaskular". Kantung ini berfungsi dalam proses pencernaan, pertukaran gas dan bertindak sebagai rangka hidrostatik. Bukaan tunggal berfungsi sebagai kedua-dua mulut dan dubur. Sesungut ialah struktur berongga panjang yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Semua coelenterate mempunyai sesungut yang ditutup dengan penyedut. Mereka dilengkapi dengan sel khas - nemocysts, yang boleh menyuntik toksin ke dalam mangsa mereka. Penyedut juga membenarkan penangkapan mangsa besar, yang diletakkan haiwan di dalam mulut mereka dengan menarik balik sesungut mereka. Nematocyst bertanggungjawab untuk luka bakar yang ditimbulkan oleh beberapa obor-obor pada manusia.

Haiwan sub-kerajaan adalah multiselular, seperti coelenterates, mempunyai kedua-dua pencernaan intrasel dan ekstrasel. Pernafasan berlaku melalui resapan mudah. Mereka mempunyai rangkaian saraf yang meluas ke seluruh badan.

Banyak bentuk mempamerkan polimorfisme, iaitu pelbagai gen di mana pelbagai jenis makhluk hadir dalam koloni untuk fungsi yang berbeza. Individu ini dipanggil zooid. Pembiakan boleh dipanggil rawak (tunas luaran) atau seksual (pembentukan gamet).

Obor-obor, contohnya, menghasilkan telur dan sperma dan kemudian melepaskannya ke dalam air. Apabila telur disenyawakan, ia berkembang menjadi larva bersilia yang berenang bebas dipanggil planla.

Contoh biasa sub-kerajaan jenis Multiselular jenis coelenterate ialah hidra,obelia, bot Portugis, perahu layar, obor-obor aurelia, obor-obor kepala, anemon laut, karang, kandang laut, gorgonian, dll.

Span adalah multiselular yang paling mudah
Span adalah multiselular yang paling mudah

Tumbuhan

Di sub-kerajaan Tumbuhan multiselular ialah organisma eukariotik yang boleh memakan fotosintesis. Alga pada asalnya dianggap tumbuhan, tetapi kini ia diklasifikasikan sebagai protista, kumpulan khas yang dikecualikan daripada semua spesies yang diketahui. Takrifan moden tumbuhan merujuk kepada organisma yang hidup terutamanya di darat (dan kadangkala di dalam air).

Satu lagi ciri khas tumbuhan ialah pigmen hijau - klorofil. Ia digunakan untuk menyerap tenaga suria semasa fotosintesis.

Setiap tumbuhan mempunyai fasa haploid dan diploid yang mencirikan kitaran hayatnya. Ia dipanggil penggantian generasi kerana semua fasa di dalamnya adalah multiselular.

Generasi ganti ialah generasi sporofit dan generasi gametofit. Dalam fasa gametofit, gamet terbentuk. Gamet haploid bergabung untuk membentuk zigot, dipanggil sel diploid kerana ia mempunyai set kromosom yang lengkap. Dari situ, individu diploid daripada generasi sporofit berkembang.

Sporofit melalui fasa meiosis (pembahagian) dan membentuk spora haploid.

Kepelbagaian dunia multiselular
Kepelbagaian dunia multiselular

Jadi, sub-kerajaan multiselular boleh digambarkan secara ringkas sebagai kumpulan utama makhluk hidup yang mendiami Bumi. Ini termasuk semua orang yang mempunyai beberapa sel, berbeza dari segi struktur dan fungsi serta digabungkan menjadi satuorganisma. Organisma multiselular yang paling mudah ialah coelenterates, dan haiwan yang paling kompleks dan maju di planet ini ialah manusia.

Disyorkan: