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Anémona de mar

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Anémonas de mar ( / ə ˈ n ɛ m . ə . n /Las anémonas marinas (ⓘə - NEM -ə-nee) son un grupo deanimalesinvertebradosmarinosdepredadoresque constituyen elordenActiniaria. Debido a su apariencia colorida, reciben su nombre de laanémona, una planta terrestre con flores. Las anémonas marinas se clasifican en el filoCnidaria, claseAnthozoa, subclaseHexacorallia. Como cnidarios, las anémonas marinas están emparentadas conlos corales,las medusas,las anémonas tubícolasyla hidra. A diferencia de las medusas, las anémonas marinas no tienen unade medusaen su ciclo de vida.

Una anémona de mar típica es un pólipo único adherido a una superficie dura por su base, pero algunas especies viven en sedimentos blandos y unas pocas flotan cerca de la superficie del agua. El pólipo tiene un tronco columnar rematado por un disco oral con un anillo de tentáculos y una boca central. Los tentáculos pueden retraerse dentro de la cavidad corporal o extenderse para capturar presas que pasan. Están armados con cnidocitos (células urticantes). En muchas especies, la nutrición adicional proviene de una relación simbiótica con dinoflagelados unicelulares , con zooxantelas o con algas verdes, zooclorelas , que viven dentro de las células. Algunas especies de anémonas de mar viven asociadas con peces payaso , cangrejos ermitaños , peces pequeños u otros animales para su beneficio mutuo .

Las anémonas de mar se reproducen liberando espermatozoides y óvulos por la boca hacia el mar. Los óvulos fertilizados se desarrollan en larvas plánulas que, tras un periodo de plancton , se asientan en el fondo marino y se convierten directamente en pólipos juveniles. Las anémonas de mar también se reproducen asexualmente , partiéndose por la mitad o en fragmentos más pequeños que se regeneran en pólipos. En ocasiones, las anémonas de mar se mantienen en acuarios de arrecife ; el comercio mundial de especies marinas ornamentales para este fin está en auge y amenaza las poblaciones de anémonas de mar en algunas localidades, ya que este comercio depende de la recolección en la naturaleza.

Anatomía

Anatomía de la anémona de mar. 1.  Tentáculos 2.  Boca 3.  Músculos retractores 4.  Gónadas 5. Filamentos aconiales 6. Disco pedal 7. Ostium 8. Celenterón 9. Músculo esfínter 10. Mesenterio 11. Columna 12. Faringe        

Una anémona de mar típica es un pólipo sésil fijado en su base a la superficie subyacente mediante un pie adhesivo, llamado disco basal o pedal , con un cuerpo en forma de columna rematado por un disco oral. La mayoría tiene de 1 a 5 cm de diámetro y de 1,5 a 10 cm de longitud, pero son inflables y varían mucho en dimensiones. Algunas son muy grandes; Urticina columbiana y Stichodactyla mertensii pueden superar 1 metro de diámetro y Metridium farcimen un metro de longitud. [ 1 ] Algunas especies se entierran en sedimentos blandos y carecen de disco basal, teniendo en su lugar un extremo inferior bulboso, la physa, que las ancla en su lugar. [ 1 ]     

La columna o tronco es generalmente más o menos cilíndrica y puede ser lisa o presentar estructuras especializadas; estas incluyen papilas sólidas (protuberancias carnosas), papilas adhesivas, cinclidos (hendiduras) y pequeñas vesículas sobresalientes . En algunas especies, la parte inmediatamente debajo del disco oral está constreñida y se conoce como capítulo. Cuando el animal se contrae, el disco oral, los tentáculos y el capítulo se pliegan dentro de la faringe y se mantienen en su lugar mediante un hueso fuerte a lo largo de toda la columna. En este punto puede haber un pliegue en la pared corporal, conocido como parapeto, que cubre y protege a la anémona cuando se retrae. [ 1 ]

Un pez payaso tomate en una anémona de mar

El disco oral tiene una boca central, generalmente en forma de hendidura, rodeada por uno o más remolinos de tentáculos. Los extremos de la hendidura conducen a surcos en la pared de la faringe conocidos como sifonoglifos ; generalmente hay dos de estos surcos, pero algunos grupos tienen uno solo. Los tentáculos son generalmente cónicos y a menudo terminan en un poro, pero en algunas especies son ramificados, con punta de maza o reducidos a pequeños nódulos. [ 1 ] Los tentáculos están armados con muchos cnidocitos , células que son tanto defensivas como utilizadas para capturar presas. Los cnidocitos contienen nematocistos urticantes, orgánulos en forma de cápsula capaces de evertirse repentinamente, dando nombre al filo Cnidaria. [ 2 ] Cada nematocisto contiene una pequeña vesícula de veneno llena de actinotoxinas , un filamento interno y un pelo sensorial externo. Un roce con el pelo desencadena mecánicamente una explosión celular, que lanza una estructura similar a un arpón que se adhiere al organismo que la activó e inyecta una dosis de veneno en la carne del agresor o la presa. [ 3 ] En la base de los tentáculos de algunas especies, principalmente anémonas agrupadas, se encuentran los acrorragios , órganos alargados e inflables similares a tentáculos armados con cnidocitos, que pueden agitarse y defenderse de otras anémonas invasoras; una o ambas anémonas pueden ser expulsadas o sufrir lesiones en tales batallas. [ 1 ]

Muchas anémonas marinas también poseen acontias , filamentos delgados cubiertos de cnidos que pueden ser expulsados ​​y retraídos para defenderse.

Actinodendron arboreum , laanémona de fuego del infierno

El veneno es una mezcla de toxinas , incluidas neurotoxinas , que paraliza a la presa para que la anémona pueda llevarla a la boca para su digestión dentro de la cavidad gastrovascular . Las actinotoxinas son altamente tóxicas para las especies de peces y crustáceos que sirven de presa . Sin embargo, los Amphiprioninae (peces payaso), pequeños peces rayados de diversos colores, no se ven afectados por la picadura de su anémona huésped y se protegen de los depredadores entre sus tentáculos. [ 4 ] Varias otras especies tienen adaptaciones similares y tampoco se ven afectadas (véase Relaciones mutualistas ). La mayoría de las anémonas marinas son inofensivas para los humanos, pero algunas especies altamente tóxicas (en particular Actinodendron arboreum , Phyllodiscus semoni y Stichodactyla spp.) han causado lesiones graves y son potencialmente letales. [ 5 ]

Sistema digestivo

Las anémonas de mar poseen lo que podría describirse como un intestino incompleto: la cavidad gastrovascular funciona como un estómago y tiene una única abertura al exterior, que actúa como boca y ano . Los desechos y la materia no digerida se excretan a través de esta abertura. La boca suele tener forma de hendidura y presenta un surco en uno o ambos extremos. Este surco, denominado sifonoglifo , está ciliado y ayuda a mover las partículas de alimento hacia el interior y a hacer circular el agua a través de la cavidad gastrovascular. [ 6 ]

La boca se abre a una faringe aplanada . Esta consiste en un pliegue de la pared corporal y, por lo tanto, está revestida por la epidermis del animal . La faringe suele extenderse aproximadamente un tercio de la longitud del cuerpo antes de abrirse a la cavidad gastrovascular que ocupa el resto del cuerpo. [ 1 ]

La cavidad gastrovascular se divide en varias cámaras mediante mesenterios que irradian hacia el interior desde la pared corporal. Algunos mesenterios forman tabiques completos con un borde libre en la base de la faringe, donde se conectan, mientras que otros solo se extienden parcialmente. Los mesenterios suelen encontrarse en múltiplos de doce y están dispuestos simétricamente alrededor de la luz central. Tienen una membrana estomacal a ambos lados, separada por una fina capa de mesoglea , e incluyen filamentos de tejido especializados en la secreción de enzimas digestivas . En algunas especies, estos filamentos se extienden por debajo del margen inferior del mesenterio, colgando libremente en la cavidad gastrovascular como filamentos acontiales filiformes. Estos acontios están armados con nematocistos y pueden extruirse a través de cinclidos, orificios en forma de ampolla en la pared de la columna, para su uso defensivo. [ 6 ]

Sistema muscular y nervioso

Anémona colonial rayada

Un sistema nervioso primitivo, sin centralización , coordina los procesos implicados en el mantenimiento de la homeostasis , así como las respuestas bioquímicas y físicas a diversos estímulos. Existen dos redes nerviosas , una en la epidermis y otra en la gastrodermis ; estas se unen en la faringe, en las uniones de los tabiques con el disco oral y el disco pedal, y a través de la mesoglea . No hay órganos sensoriales especializados, pero las células sensoriales incluyen nematocistos y quimiorreceptores . [ 1 ]

Los músculos y nervios son mucho más simples que los de la mayoría de los demás animales, aunque más especializados que en otros cnidarios, como los corales. Las células de la capa externa (epidermis) y la capa interna (gastrodermis) tienen microfilamentos que se agrupan en fibras contráctiles . Estas fibras no son músculos verdaderos porque no están suspendidas libremente en la cavidad corporal como en animales más desarrollados. Las fibras longitudinales se encuentran en los tentáculos y el disco oral, y también dentro de los mesenterios , donde pueden contraerse a lo largo de todo el cuerpo. Las fibras circulares se encuentran en la pared corporal y, en algunas especies, alrededor del disco oral, lo que permite al animal retraer sus tentáculos en un esfínter protector . [ 6 ]

Dado que la anémona carece de un esqueleto rígido, las células contráctiles ejercen presión contra el líquido en la cavidad gastrovascular, formando un esqueleto hidrostático . La anémona se estabiliza aplanando su faringe, que actúa como una válvula, manteniendo la cavidad gastrovascular a un volumen constante y rigidizándola. Cuando los músculos longitudinales se relajan, la faringe se abre y los cilios que recubren los sifonoglifos se mueven, impulsando el agua hacia el interior y rellenando la cavidad gastrovascular. En general, la anémona de mar infla su cuerpo para extender sus tentáculos y alimentarse, y lo desinfla cuando descansa o se siente perturbada. El cuerpo inflado también se utiliza para anclar al animal dentro de una grieta, madriguera o tubo. [ 1 ]

Ciclo vital

Anémona incubando ( Epicactis prolifera ) con crías en desarrollo

A diferencia de otros cnidarios, las anémonas (y otros antozoos ) carecen por completo de la etapa medular de vida libre en su ciclo de vida; [ 7 ] el pólipo produce óvulos y espermatozoides, y el óvulo fecundado se desarrolla en una larva plánula , que se desarrolla directamente en otro pólipo. Puede ocurrir tanto la reproducción sexual como la asexual . [ 1 ]

Los sexos en las anémonas de mar están separados en algunas especies, mientras que otras especies son hermafroditas secuenciales , cambiando de sexo en alguna etapa de su vida. Las gónadas son tiras de tejido dentro de los mesenterios . [ 1 ] En la reproducción sexual, los machos pueden liberar esperma para estimular a las hembras a liberar óvulos, y la fertilización ocurre, ya sea internamente en la cavidad gastrovascular o en la columna de agua . Los óvulos y espermatozoides, o las larvas, generalmente emergen por la boca, [ 8 ] pero en algunas especies, como Metridium dianthus , pueden ser arrastrados fuera de la cavidad corporal a través de los cinclidos. [ 9 ] En muchas especies los óvulos y espermatozoides suben a la superficie donde ocurre la fertilización. El óvulo fertilizado se desarrolla en una larva plánula, que flota por un tiempo antes de hundirse en el fondo marino y sufrir la metamorfosis en una anémona de mar juvenil. Algunas larvas se asientan preferentemente en ciertos sustratos adecuados; La anémona moteada ( Urticina crassicornis ), por ejemplo, se asienta sobre algas verdes, quizás atraída por una biopelícula en la superficie. [ 8 ]

La anémona incubadora ( Epicactis prolifera ) es ginodioica, comienza su vida como hembra y luego se vuelve hermafrodita, por lo que las poblaciones constan de hembras y hermafroditas. [ 10 ] Como hembra, los huevos pueden desarrollarse partenogenéticamente en descendencia femenina sin fertilización, y como hermafrodita, los huevos se autofecundan rutinariamente. [ 8 ] Las larvas emergen de la boca de la anémona y ruedan por la columna, alojándose en un pliegue cerca del disco pedal. Allí se desarrollan y crecen, permaneciendo durante unos tres meses antes de arrastrarse para comenzar vidas independientes. [ 8 ]

Las anémonas de mar tienen una gran capacidad de regeneración y pueden reproducirse asexualmente, por gemación , fragmentación o fisión binaria longitudinal o transversal . Algunas especies, como ciertas Anthopleura , se dividen longitudinalmente, separándose, lo que da como resultado grupos de individuos con coloración y marcas idénticas. [ 11 ] La fisión transversal es menos común, pero ocurre en Anthopleura stellula y Gonactinia prolifera , con una banda rudimentaria de tentáculos que aparece a la mitad de la columna antes de que se divida horizontalmente. [ 12 ] Algunas especies también pueden reproducirse por laceración del pedal . En este proceso, un anillo de material puede desprenderse del disco del pedal en la base de la columna, que luego se fragmenta, y los pedazos se regeneran en nuevos individuos clonales . [ 13 ] Alternativamente, los fragmentos se desprenden por separado a medida que el animal se arrastra sobre una superficie. En Metridium dianthus , las tasas de fragmentación fueron más altas en los individuos que vivían entre mejillones vivos que entre conchas muertas, y todos los nuevos individuos tenían tentáculos en tres semanas. [ 14 ]

La anémona marina Aiptasia diaphana muestra plasticidad sexual. Así, los clones producidos asexualmente a partir de un único individuo fundador pueden contener individuos machos y hembras (ramets). Cuando se forman los óvulos y los espermatozoides (gametos), pueden producir cigotos derivados de la autofecundación (dentro del clon fundador) o de la reproducción cruzada, que luego se desarrollan en larvas plánulas nadadoras. [ 15 ] Las anémonas tienden a crecer y reproducirse relativamente despacio. La magnífica anémona marina ( Heteractis magnifica ), por ejemplo, puede vivir décadas, y un individuo sobrevivió ochenta años en cautiverio. [ 16 ]

Comportamiento y ecología

Surtido de anémonas de mar de Kunstformen der Natur de Ernst Haeckel

Movimiento

Una anémona de mar es capaz de cambiar de forma drásticamente. La columna y los tentáculos poseen láminas musculares longitudinales, transversales y diagonales, y pueden alargarse y contraerse, así como doblarse y retorcerse. El esófago y los mesenterios pueden evertirse (invertirse), o bien el disco oral y los tentáculos pueden retraerse dentro del esófago, cerrándose la abertura mediante el esfínter; durante este proceso, el esófago se pliega transversalmente y el agua se expulsa por la boca. [ 17 ]

Locomoción

Aunque algunas especies de anémonas marinas se entierran en sedimentos blandos, la mayoría son principalmente sésiles , se adhieren a una superficie dura con su disco pedal y tienden a permanecer en el mismo lugar durante semanas o meses. Sin embargo, pueden moverse, pudiendo arrastrarse sobre sus bases; este deslizamiento se puede observar con fotografía de lapso de tiempo, pero el movimiento es tan lento que resulta casi imperceptible a simple vista. [ 18 ] El proceso se asemeja a la locomoción de un molusco gasterópodo , una onda de contracción que se mueve desde la porción funcionalmente posterior del pie hacia el borde anterior, que se desprende y se mueve hacia adelante. [ 19 ] Las anémonas marinas también pueden desprenderse del sustrato y derivar a una nueva ubicación. [ 18 ] Gonactinia prolifera es inusual porque puede caminar y nadar; camina dando una serie de pasos cortos y en bucle, como una oruga, adhiriendo sus tentáculos al sustrato y acercando su base; La natación se realiza mediante movimientos rápidos de los tentáculos que se agitan sincrónicamente como remadas. [ 20 ] Stomphia coccinea puede nadar flexionando su columna, y la anémona cebolla de mar se infla y se desprende, adoptando una forma esférica y permitiendo que las olas y las corrientes la arrastren. [ 1 ] No existen anémonas de mar verdaderamente pelágicas , pero algunas etapas del ciclo de vida posteriores a la metamorfosis pueden, en respuesta a ciertos factores ambientales, desprenderse y tener una etapa de vida libre que ayuda a su dispersión. [ 21 ]

La cebolla de mar Paranthus rapiformis vive en llanuras de lodo submareales y se entierra en el sedimento, manteniéndose en su lugar expandiendo su disco basal para formar un ancla. Si las fuertes corrientes la arrastran fuera de su madriguera, se contrae formando una bola nacarada y brillante que rueda. [ 22 ] Las anémonas tubícolas , que viven en tubos parecidos al pergamino, pertenecen a la subclase de antozoos Ceriantharia y están solo lejanamente emparentadas con las anémonas de mar. [ 23 ]

Alimentación y dieta

Los tentáculos de Aulactinia veratra atrapan a las presas que pasan y las introducen en la boca, en el centro del disco oral.
La anémona de mar Venus atrapamoscas se alimenta por filtración y se orienta de cara a la corriente.

Las anémonas marinas son típicamente depredadoras , atrapando presas de tamaño adecuado que se encuentran al alcance de sus tentáculos y inmovilizándolas con la ayuda de sus nematocistos . [ 24 ] La presa es luego transportada a la boca y empujada hacia la faringe. Los labios pueden estirarse para facilitar la captura de la presa y pueden acomodar elementos más grandes como cangrejos , moluscos desprendidos e incluso peces pequeños. [ 1 ] Se ha informado que Stichodactyla helianthus atrapa erizos de mar envolviéndolos en su disco oral en forma de alfombra. [ 1 ] Algunas especies son parásitas de otros organismos marinos. [ 24 ] Una de ellas es Peachia quinquecapitata , cuyas larvas se desarrollan dentro de las medusas , alimentándose de sus gónadas y otros tejidos, antes de ser liberadas al mar como anémonas juveniles de vida libre. [ 25 ]

Relaciones mutualistas

Aunque las anémonas son animales y no pueden realizar la fotosíntesis , muchas anémonas marinas han establecido una importante relación mutualista facultativa con ciertas especies de algas unicelulares que residen en las células gastrodérmicas de los animales, especialmente en los tentáculos y el disco oral. Estas algas pueden ser zooxantelas , zooclorelas o ambas. La anémona marina se beneficia de los productos de la fotosíntesis de las algas, a saber, oxígeno y alimento en forma de glicerol , glucosa y alanina ; a su vez, las algas tienen asegurada una exposición constante a la luz solar y protección contra los microdepredadores, protección que las anémonas marinas mantienen activamente. Las algas también se benefician al estar protegidas por las células urticantes de la anémona marina, lo que reduce la probabilidad de ser devoradas por herbívoros. En la anémona agregada ( Anthopleura elegantissima ), el color de la anémona depende en gran medida de las proporciones y la identidad de las zooxantelas y zooclorelas presentes. [ 1 ] La anémona oculta ( Lebrunia coralligens ) tiene una espiral de pseudotentáculos similares a algas, ricos en zooxantelas, y una espiral interna de tentáculos. Un ritmo diario hace que los pseudotentáculos se extiendan ampliamente durante el día para la fotosíntesis, pero se retraen por la noche, momento en el que los tentáculos se expanden para buscar presas. [ 26 ]

Pez payaso Ocellaris entre los tentáculos de una anémona Sebae.

Varias especies de peces e invertebrados viven en relaciones simbióticas o mutualistas con anémonas marinas, siendo el pez payaso el más famoso . El simbionte recibe la protección contra los depredadores que le brindan las células urticantes de la anémona, y la anémona utiliza los nutrientes presentes en sus heces. [ 27 ] Otros animales que se asocian con anémonas marinas incluyen peces cardenal (como el pez cardenal de Banggai ), dascilos de tres manchas juveniles , [ 28 ] gobios incógnito (o de anémona) , [ 29 ] peces verdes pintados juveniles , [ 30 ] varios cangrejos (como Inachus phalangium , Mithraculus cinctimanus y Neopetrolisthes ), camarones (como ciertos Alpheus , Lebbeus , Periclimenes y Thor ), [ 31 ] camarones zarigüeya (como Heteromysis y Leptomysis ), [ 32 ] y varios caracoles marinos . [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

Dos de las relaciones más inusuales son las que existen entre ciertas anémonas (como Adamsia , Calliactis y Neoaiptasia ) y cangrejos ermitaños o caracoles, y entre anémonas Bundeopsis o Triactis y cangrejos boxeadores Lybia . En el primer caso, las anémonas viven en la concha del cangrejo ermitaño o caracol. [ 31 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] En el segundo caso, las pequeñas anémonas son transportadas en las pinzas del cangrejo boxeador. [ 31 ] [ 36 ]

Hábitats

Las anémonas marinas se encuentran tanto en océanos profundos como en aguas costeras poco profundas de todo el mundo. La mayor diversidad se encuentra en los trópicos, aunque existen muchas especies adaptadas a aguas relativamente frías. La mayoría de las especies se adhieren a rocas, conchas o madera sumergida, a menudo escondiéndose en grietas o bajo algas, pero algunas se entierran en arena y lodo, y unas pocas son pelágicas . [ 1 ] Las compañías mineras de aguas profundas están presionando a los gobiernos para que les permitan extraer minerales del fondo de los océanos. [ 37 ] Para 2024, varias compañías podrían comenzar proyectos mineros en aguas profundas. [ 38 ] El daño ecológico al hábitat de las anémonas marinas y otros organismos podría ser enorme, peligroso e irreversible.

Relación con los seres humanos

Shasuan Doumian (Anémonas de mar con fideos de frijol mungo)

Las anémonas marinas y sus peces payaso asociados pueden ser atractivos para exhibiciones en acuarios, y ambos se recolectan frecuentemente en su hábitat natural, ya sean adultos o juveniles. [ 39 ] Estas actividades pesqueras impactan significativamente las poblaciones de anémonas y peces payaso, reduciendo drásticamente sus densidades en las áreas explotadas. [ 39 ] Además de su recolección en la naturaleza para su uso en acuarios de arrecife, las anémonas marinas también se ven amenazadas por las alteraciones de su entorno. Aquellas que viven en zonas costeras de aguas poco profundas se ven afectadas directamente por la contaminación y la sedimentación, e indirectamente por el efecto que estas tienen sobre sus simbiontes fotosintéticos y las presas de las que se alimentan. [ 40 ]

En el suroeste de España y Cerdeña, la anémona de mechones ( Anemonia viridis ) se consume como un manjar. El animal entero se marina en vinagre, luego se reboza en una masa similar a la que se usa para hacer calamares y se fríe en aceite de oliva. [ 41 ] Las anémonas también son una fuente de alimento para las comunidades de pescadores en la costa este de Sabah , Borneo , [ 42 ] así como en las Mil Islas del Sudeste Asiático (como rambu-rambu ) [ 43 ] y en Taizhou, Zhejiang (como沙蒜 Shasuan ). [ 44 ]

En Tailandia , en algunas zonas como Ko Samui y Ko Phangan , existe un plato local de sopa de curry conocido como kaeng khua hed lub ( en tailandés : แกงคั่วเห็ดหลุบ ). "Hed lub" se refiere a la anémona de mar Stichodactyla haddoni . Sin embargo, esta especie está clasificada como animal protegido en Tailandia. [ 45 ]

Registro fósil

(2) y (3) Mackenzia , Cámbrico Medio . Las anémonas de mar no se fosilizan bien, ya que no tienen partes duras, y esta fue identificada erróneamente como un pepino de mar .

La mayoría de los Actiniaria no forman partes duras que puedan reconocerse como fósiles, pero existen algunos fósiles de anémonas marinas; Mackenzia , del esquisto Burgess del Cámbrico Medio de Canadá, es el fósil más antiguo identificado como anémona marina. [ 46 ]

En 2024, se descubrieron en Brasil más de 100 fósiles de anémonas marinas que datan del período Silúrico . La especie Arenactinia ipuensis es la anémona más antigua de Latinoamérica y el único fósil de anémonas de cuerpo blando que se ha conservado en tres dimensiones. Los fósiles de Arenactinia contienen abundante información sobre la evolución y la etología de las anémonas durante el Paleozoico . [ 47 ]

Taxonomía

Las anémonas de mar, del orden Actiniaria, se clasifican en el filo Cnidaria , clase Anthozoa , subclase Hexacorallia . [ 48 ] [ 49 ] Rodríguez et al. propusieron una nueva clasificación para Actiniaria basada en resultados de ADN extensos. [ 50 ]

Los subórdenes y superfamilias incluidos en Actiniaria son:

Filogenia

Relaciones externas

Actiniaria es un orden del subfilo Anthozoa , clase Hexacorallia . Véase Taxonomía de Anthozoa .

Relaciones internas

Las relaciones de los taxones de nivel superior en la clasificación de Carlgren [ 51 ] se reinterpretan de la siguiente manera: [ 50 ]

Véase también

Referencias

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  • Los ejércitos de anémonas se enfrentan en una batalla que culmina en un punto muerto.
  • Las anémonas de mar se parecen a las flores marinas, pero son animales del filo Cnidaria.
  • Información e imágenes sobre las anémonas de mar Ricordea de Florida.
  • Base de datos fotográfica de anémonas marinas de Camboya
  • Fotos de anémonas de mar