





Las demosponjas o esponjas comunes son esponjas de la clase Demospongiae (del griego antiguo : δῆμος , romanizado : dêmos , lit. ' gente común ' + σπογγιά , spongiá , ' esponja ' ), el grupo más diverso del filo Porifera que incluye más del 90% de todas las esponjas existentes con casi 8.800 especies en todo el mundo (según la Base de Datos Mundial de Poríferos). [ 5 ] Al ser esponjas silíceas , son predominantemente leuconas en estructura con un endoesqueleto hecho de una red de espículas que consisten en fibras de la proteína espongina , el mineral sílice , o ambos. Cuando hay espículas de sílice presentes, tienen una forma diferente a las de las esponjas de vidrio , que por lo demás son similares . [ 6 ] Algunas especies, en particular de la Antártida , obtienen la sílice para la construcción de espículas mediante la ingestión de diatomeas . [ 7 ]
Los numerosos y diversos órdenes de esta clase incluyen todas las esponjas grandes. Hace unos 311 millones de años, en el Carbonífero Superior , el orden Spongillida se separó de las esponjas marinas y es el único grupo de esponjas que vive en ambientes de agua dulce. [ 8 ] Algunas especies son de colores brillantes, con gran variedad en la forma del cuerpo; las especies más grandes superan 1 m (3,3 pies) de diámetro. [ 6 ] Se reproducen tanto sexual como asexualmente . Son los únicos organismos existentes que metilan esteroles en la posición 26, un hecho utilizado para identificar la presencia de demosponjas antes de sus primeros fósiles inequívocos conocidos. [ 9 ] [ 2 ]
Debido a la larga vida útil de muchas especies (500-1000 años), se cree que el análisis de los esqueletos de aragonita de estas esponjas podría ampliar los datos sobre la temperatura oceánica , la salinidad y otras variables a un pasado más lejano del que se había podido hasta ahora. Sus densos esqueletos se depositan de forma organizada cronológicamente, en capas o bandas concéntricas. Estos esqueletos estratificados se asemejan a los corales de arrecife . Por ello, las demosponjas también se denominan esponjas coralinas .
Clasificación y sistemática
Las Demospongiae tienen una historia antigua. Las primeras demosponjas pueden haber aparecido durante los depósitos precámbricos al final del período "Tierra Bola de Nieve" del Criogénico . Su presencia se ha detectado indirectamente a través de esteroides fosilizados, llamados esteranos , marcadores de hidrocarburos característicos de las membranas celulares de las esponjas, en lugar de a partir de fósiles directos de las esponjas mismas. Representan un registro fósil químico continuo de demosponjas hasta el final del Neoproterozoico . [ 2 ] El fósil más antiguo de Demospongiae fue descubierto en el Cámbrico inferior (Serie 2, Etapa 3; aproximadamente 515 Ma) de la Biota Sirius Passet del norte de Groenlandia: [ 10 ] este único espécimen tenía un conjunto de espículas similar al encontrado en la subclase Heteroscleromorpha . Los arrecifes con esponjas más antiguos datan del Cámbrico Inferior (son la estructura de arrecife más antigua conocida construida por animales), ejemplificada por un pequeño biohermo construido por arqueociátidos y microbios calcificados al comienzo de la etapa Tommotiense , hace unos 530 Ma, encontrado en el sureste de Siberia. [ 11 ] Una radiación importante ocurrió en el Cámbrico Inferior y otras radiaciones importantes en el Ordovícico , posiblemente a partir del Cámbrico Medio. [ 12 ]
El libro Systema Porifera (2002) (2 volúmenes) fue el resultado de una colaboración de 45 investigadores de 17 países, liderada por los editores JNA Hooper y RWM van Soest. [ 13 ] Esta publicación trascendental proporcionó una visión general actualizada y completa de la sistemática de las esponjas , la mayor revisión de este grupo (desde géneros, subfamilias, familias, subórdenes, órdenes y clases) desde el inicio de la espongiología a mediados del siglo XIX. En esta gran revisión, las Demospongiae existentes se organizaron en 14 órdenes que abarcaban 88 familias y 500 géneros. Hooper y van Soest (2002) dieron la siguiente clasificación de las demosponjas en órdenes:
- Subclase Homoscleromorpha Bergquist, 1978
- Homosclerophorida Dendy, 1905
- Subclase Tetractinomorpha
- Astrophorida Sollas, 1888
- Condrosida Boury-Esnault & Lopès, 1985
- Hadromerida Topsent, 1894
- Lithistida Sollas, 1888
- Spirophorida Bergquist & Hogg, 1969
- Subclase Ceractinomorpha Lévi, 1953
- Agelasida Verrill, 1907
- Dendroceratida Minchin, 1900
- Dictyoceratida Minchin, 1900
- Halichondrida Gray, 1867
- Halisarcida Bergquist, 1996
- Haplosclerida Topsent, 1928
- Poecilosclerida Topsent, 1928
- Verongiida Bergquist, 1978
- Verticillitida Termier & Termier, 1977
Sin embargo, la evidencia molecular y morfológica muestra que los Homoscleromorpha no pertenecen a esta clase. Por lo tanto, los Homoscleromorpha fueron oficialmente excluidos de las Demospongiae en 2012 y se convirtieron en la cuarta clase del filo Porifera. [ 14 ]

Morrow y Cárdenas (2015) [ 15 ] proponen una revisión de la clasificación de taxones superiores de Demospongiae, esencialmente basada en datos moleculares de los últimos diez años. Algunas subclases y órdenes de demosponjas son en realidad polifiléticos o deberían incluirse en otros órdenes, por lo que Morrow y Cárdenas (2015) proponen oficialmente abandonar ciertos nombres: estos son Ceractinomorpha , Tetractinomorpha , Halisarcida , Verticillitida , Lithistida , Halichondrida y Hadromerida . En su lugar, recomiendan el uso de tres subclases: Verongimorpha , Keratosa y Heteroscleromorpha . Conservan siete ( Agelasida , Chondrosiida , Dendroceratida , Dictyoceratida , Haplosclerida , Poecilosclerida , Verongiida ) de los 13 órdenes de Systema Porifera. Recomiendan resucitar o actualizar seis nombres de órdenes ( Axinellida , Merliida , Spongillida , Sphaerocladina , Suberitida , Tetractinellida ). Finalmente, crean siete nuevos órdenes ( Bubarida , Desmacellida , Polymastiida , Scopalinida , Clionaida , Tethyida , Trachycladida ). Estos, sumados a los órdenes creados recientemente ( Biemnida , Chondrillida y Vilesida), dan un total de 23 órdenes en la clasificación revisada. Estos cambios ya están implementados en la Base de Datos Mundial de Poríferos, que forma parte del Registro Mundial de Especies Marinas. [ 16 ] [ 17 ]
- Subclase Heteroscleromorpha Cárdenas, Pérez, Boury-Esnault, 2012
- Orden de Agelasida Verrill, 1907
- Orden de Axinellida Lévi, 1953
- Orden de Biemnida Morrow et al., 2013
- orden Bubarida Morrow & Cárdenas, 2015
- orden Clionaida Morrow & Cárdenas, 2015
- orden Desmacellida Morrow & Cárdenas, 2015
- orden Haplosclerida Topsent, 1928
- Orden de Merliida Vacelet, 1979
- Orden Poecilosclerida Topsent, 1928
- orden Polymastiida Morrow & Cárdenas, 2015
- orden Scopalinida Morrow & Cárdenas, 2015
- orden Sphaerocladina Schrammen, 1924
- orden Spongillida Manconi y Pronzato, 2002
- Orden Suberitida Chombard & Boury-Esnault, 1999
- orden Tethyida Morrow & Cárdenas, 2015
- Orden de Tetractinellida Marshall, 1876
- orden Trachycladida Morrow & Cárdenas, 2015
- Heteroscleromorpha incertae sedis
- Subclase Verongimorpha Erpenbeck et al., 2012
- Orden de Chondrillida Redmond et al., 2013
- orden Chondrosiida Boury-Esnault et Lopès, 1985
- orden Verongiida Bergquist, 1978
- Subclase Keratosa Grant, 1861
- Orden Dendroceratida Minchin, 1900
- Orden Dictyoceratida Minchin, 1900
Escleroesponjas
Las escleroesponjas fueron propuestas por primera vez como una clase de esponjas, Sclerospongiae , en 1970 por Hartman y Goreau. [ 18 ] Sin embargo, posteriormente Vacelet descubrió que las escleroesponjas se encuentran en diferentes clases de Porifera . [ 19 ] Esto significa que las escleroesponjas no son un grupo de esponjas estrechamente relacionado ( taxonómicamente ) y se consideran una agrupación polifilética contenida dentro de Demospongiae. Al igual que los murciélagos y las aves , que desarrollaron independientemente la capacidad de volar, diferentes esponjas desarrollaron la capacidad de construir un esqueleto calcáreo de forma independiente y en diferentes momentos de la historia de la Tierra . Ya se conocen fósiles de escleroesponjas del período Cámbrico . [ 20 ]
Quetétidos
Los chaetétidos, denominados formalmente "demosponjas hipercalcificadas chaetétidas" (West, 2011), son fósiles calcáreos comunes compuestos de túbulos fusionados. Anteriormente se clasificaban como corales extintos , briozoos , algas , estromatopóridos y escleroesponjas . Ahora se ha demostrado que el esqueleto de chaetétido es de origen polifilético y tiene escaso valor sistemático. También se describen chaetétidos actuales. Este esqueleto se conoce ahora en tres órdenes de demosponjas (Hadromerida, Poecilosclerida y Agelasida). Las demosponjas hipercalcificadas chaetétidas fósiles solo pueden clasificarse con información sobre la forma de sus espículas y la mineralogía original de sus esqueletos (West, 2011).
Fósil de chaetétido procedente de la Formación Bird Spring ( Carbonífero Superior ) del sur de Nevada .
Sección transversal de un fósil de chaetétido (Formación Bird Spring, Carbonífero Superior, Nevada).
Reproducción

Los espermatocitos se desarrollan a partir de la transformación de los coanocitos , y los ovocitos surgen de los arqueocitos . La división repetida del óvulo cigoto tiene lugar en el mesohilo y forma una larva parenquimatosa con una masa de células internas más grandes rodeadas de células pequeñas flageladas externamente . La larva nadadora resultante entra en un canal de la cavidad central y es expulsada con la corriente exhalante.
Los métodos de reproducción asexual incluyen tanto la gemación como la formación de gémulas . En la gemación, los agregados de células se diferencian en pequeñas esponjas que se liberan superficialmente o se expulsan a través del ósculo. Las gémulas se encuentran en la familia de agua dulce Spongillidae . Se producen en el mesohilo como cúmulos de arqueocitos, rodeados por una capa dura secretada por otros amebocitos. Las gémulas se liberan cuando el cuerpo progenitor se descompone y son capaces de sobrevivir en condiciones adversas. En una situación favorable, aparece una abertura llamada micrópilo que libera amebocitos, los cuales se diferencian en células de todos los demás tipos.
Meiosis y recombinación
La progresión citológica de la ovogénesis y espermatogénesis ( gametogénesis ) de los poríferos muestra una gran similitud con otros metazoos. [ 21 ] La mayoría de los genes del conjunto clásico de genes meióticos conservados en eucariotas están sobreexpresados en las esponjas Geodia hentscheli y Geodia phlegraei, incluidos los genes para la recombinación del ADN . [ 21 ] Dado que los poríferos son los animales que divergieron más tempranamente, estos hallazgos indican que el conjunto básico de herramientas de la meiosis y la recombinación estaba presente tempranamente en la evolución de los eucariotas. [ 21 ]
Importancia económica
El grupo de demospongias más importante económicamente para el ser humano son las esponjas de baño . Estas son recolectadas por buceadores y también se pueden cultivar comercialmente. Se blanquean y se comercializan; la espongina les confiere su suavidad.
Citas
- ↑ Botting, JP; Cárdenas, P.; Peel, JS (enero de 2015). "Una demosponja del grupo corona de la biota Sirius Passet del Cámbrico temprano, norte de Groenlandia". Palaeontology . 58 (1): 35– 43. Bibcode : 2015Palgy..58...35B . doi : 10.1111/pala.12133 .
- 1 2 3 Love, Gordon D.; Grosjean, Emmanuelle; Stalvies, Charlotte; Fike, David A.; Grotzinger, John P.; Bradley, Alexander S.; Kelly, Amy E.; Bhatia, Maya; Meredith, William (2009). "Los esteroides fósiles registran la aparición de Demospongiae durante el período criogénico" ( PDF) . Nature . 457 (7230): 718– 721. Bibcode : 2009Natur.457..718L . doi : 10.1038/nature07673 . PMID 19194449. S2CID 4314662. Archivado del original (PDF) el 24-07-2018 . Recuperado el 27-01-2019 .
- ↑ Vacelet, J. (2006). "Nuevas esponjas carnívoras (Porifera, Poecilosclerida) recolectadas desde sumergibles tripulados en el Pacífico profundo". Zoological Journal of the Linnean Society . 148 (4): 553–584. Figura 17. doi : 10.1111/j.1096-3642.2006.00234.x .
- ^ Van Soest, Rob WM; Boury-Esnault, Nicole; Vacelet, Jean; Dohrmann, Martín; Erpenbeck, Dirk; De Voogd, Nicole J.; Santodomingo, Nadiezhda; Vanhoorne, Bart; Kelly, Michelle; Hooper, John NA (2012). "Diversidad global de esponjas (Porifera)" . Más uno . 7 (4) e35105. Código Bib : 2012PLoSO...735105V . doi : 10.1371/journal.pone.0035105 . PMC 3338747 . PMID 22558119 .
- ↑ "Base de datos mundial de poríferos" . marinespecies.org . Consultado el 21 de octubre de 2015 .
- 1 2 Barnes, Robert D. (1982). Zoología de invertebrados . Filadelfia, PA: Holt-Saunders International. págs. 105–106 . ISBN 978-0-03-056747-6.
- ↑ Riesgo, Ana; Taboada, Sergi; Kenny, Nathan J.; Santodomingo, Nadia; Moles, Juan; Leiva, Carlos; Cox, Eileen; Ávila, Conxita; Cardona, Luis; Maldonado, Manuel (2021). "Recursos de reciclaje: sílice de frústulos de diatomeas como fuente para la formación de espículas en demosesponjas silíceas antárticas". Revista zoológica de la Sociedad Linneana . 192 (2): 259– 276. doi : 10.1093/zoolinnean/zlaa058 .
- ↑ Schuster A, Vargas S, Knapp IS, Pomponi SA, Toonen RJ, Erpenbeck D, Wörheide G (julio de 2018). "Tiempos de divergencia en demosponjas (Porifera): primeras perspectivas a partir de nuevos mitogenomas y la inclusión de fósiles en un modelo de reloj de nacimiento-muerte" . BMC Evol Biol . 18 (1) 114. Bibcode : 2018BMCEE..18..114S . doi : 10.1186/ s12862-018-1230-1 . PMC 6052604. PMID 30021516 .
- ↑ Brocks, JJ; Jarrett, AJM; Sirantoine, E.; Kenig, F.; Moczydłowska, M.; Porter, S.; Hope, J. (2016-03-01). "Esponjas primitivas y protistas tóxicos: posibles fuentes de criostano, un biomarcador de diagnóstico de edad anterior a la Tierra Bola de Nieve Sturtiana". Geobiología . 14 (2): 129– 149. Bibcode : 2016Gbio...14..129B . doi : 10.1111/gbi.12165 . ISSN 1472-4669 . PMID 26507690 .
- ↑ Botting JP; Cárdenas P.; Peel JS (enero de 2015). "Una demosponja del grupo corona de la biota Sirius Passet del Cámbrico temprano, norte de Groenlandia" . Palaeontology . 58 (1): 35– 43. Bibcode : 2015Palgy..58...35B . doi : 10.1111/pala.12133 .
- ↑ Riding Robert; Andrey Yu. Zhuravlev (1995). "Estructura y diversidad de 5 mil años de los arrecifes de esponjas y microbios más antiguos: Cámbrico Inferior, río Aldan, Siberia". Geología . 23 (7): 649– 52. doi : 10.1130/0091-7613(1995)023 < 0649:SADOOS > 2.3.CO ; 2 .
- ↑ Finks, RM (1970). "La evolución e historia ecológica de las esponjas durante el Paleozoico". En Fry, WG (ed.). Biología de los poríferos . Simposio de la Sociedad Zoológica de Londres. Vol. 25. Academic Press. pp. 3–22 . ISBN 0-12-613325-5OCLC 1409104310 .
- ↑ Hooper, JNA; Van Soest, RWM (2002). "Clase Demospongiae Sollas, 1885" . En Hooper, JNA; Van Soest, RWM; Willenz, P. (eds.). Systema Porifera. Guía para la clasificación de las esponjas . Springer. pp. 15–51 . doi : 10.1007/978-1-4615-0747-5_3 . ISBN 978-1-4615-0747-5.
- ↑ Gazave E.; Lapébie P.; Ereskovsky A.; Vacelet J.; Renard E.; Cárdenas P.; Borchiellini C. (2012). "Ya no son Demospongiae: Nominación formal de Homoscleromorpha como cuarta clase de Porifera" (PDF) . Hydrobiologia . 687 (1): 3– 10. Bibcode : 2012HyBio.687....3G . doi : 10.1007/s10750-011-0842-x . S2CID 14468684 .
- ↑ Morrow Christine; Cárdenas Paco (2015). " Propuesta para una clasificación revisada de las Demospongiae (Porifera)" . Frontiers in Zoology . 12 7: 1– 27. doi : 10.1186/s12983-015-0099-8 . PMC 4404696. PMID 25901176 .
- ↑ «Base de datos mundial de poríferas» .
- ↑ Vilesida, un nuevo orden de demosponjas revelado por filogenia molecular y abundantes 24-isopropilcolesteroles (esteroles 24-ipc)
- ↑ Hartman, WD; Goreau, TF (1970). "Esponjas coralinas jamaicanas: su morfología, ecología y parientes fósiles". En Fry, WG (ed.). Biología de los poríferos . Simposio de la Sociedad Zoológica de Londres. Vol. 25. Academic Press. pp. 205–243 . ISBN 0-12-613325-5OCLC 1409104310 . (Citado por "Notas del Taller sobre Esclerosponjas " . Laboratorio de Isótopos Estables, Escuela Rosenstiel de Ciencias Marinas y Atmosféricas. Miami, FL: Universidad de Miami. 21-23 de marzo de 1998. Archivado del original el 18 de agosto de 2018. Recuperado el 19 de diciembre de 2018 .)
- ↑ Vacelet, J. (1985). «Esponjas coralinas y la evolución de los Poríferos». Los orígenes y relaciones de los invertebrados inferiores : Actas de un simposio internacional celebrado en Londres, septiembre de 1983. Systematics Association. Vol. 28. Clarendon Press. pp. 1–13 . ISBN 0-19-857181-XOCLC 220503346
- ^ Reitner, J. (1992). "Coralline Spongien - Der Versuch einer phylogenetisch-taxonomischen Analyse" . Berliner geowissenschaftliche Abhandlungen. Reihe e, Paläobiologie . 1 . doi : 10.23689/fidgeo-5876 .
- 1 2 3 Koutsouveli V, Cárdenas P, Santodomingo N, Marina A, Morato E, Rapp HT, Riesgo A (diciembre de 2020). "La maquinaria molecular de la gametogénesis en Geodia Demosponges (Porifera): orígenes evolutivos de un conjunto de herramientas conservado en todos los animales" . Mol Biol Evol . 37 (12): 3485– 3506. doi : 10.1093/molbev/msaa183 . PMC 7743902 . PMID 32929503 .
Referencias generales
- Borchiellini, C.; Chombard, C.; Manuel, M.; Alivon, E.; Vacelet, J.; Boury-Esnault, N. (septiembre de 2004). "Filogenia molecular de Demospongiae: implicaciones para la clasificación y escenarios de evolución de caracteres". Mol. Phylogenet. Evol . 32 (3): 823– 37. Bibcode : 2004MolPE..32..823B . doi : 10.1016/j.ympev.2004.02.021 . PMID 15288059 .
- Wörheide G (abril de 2008). "Una esponja hipercalcificada con parientes blandos: Vaceletia es una demosponja queratosa". Mol Phylogenet Evol . 47 (1): 433–8 . Bibcode : 2008MolPE..47..433W . doi : 10.1016/j.ympev.2008.01.021 . PMID 18321733 .
- Barnes, RSK (2001). Los invertebrados: una síntesis . Blackwell Science. ISBN 0-632-04761-5OCLC 467870538
- Bergquist, PR (1978). Esponjas . University of California Press. págs. 86–103 . ISBN 0-520-03658-1OCLC 1151330990 ; . págs. .
- Hickman, CP (1973). Biología de los invertebrados (2.ª ed.). Mosby. OCLC 756435588 .
- Kozloff, EN (1990). Invertebrados . Saunders. págs. 74 a 91. ISBN 0-03-046204-5OCLC 22648359
- Kelly-Borges M.; Pomponi SA (1994). "Filogenia y clasificación de las esponjas litístidas (Porifera: Demospongiae): una evaluación preliminar mediante comparaciones de secuencias de ADN ribosomal". Biología Marina Molecular y Biotecnología . 3 (2): 87– 103. PMID 8087187 .
- Reitner, J.; Mehl, D. (1996). Monofilia de las Poríferas . Verhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins en Hamburgo. vol. 36. págs. 5– 32. OCLC 833177093 .
- West, RR (2011). "Parte E, revisada, volumen 4, capítulo 2C: clasificación de los poríferos hipercalcificados de tipo chaetétido fósiles y vivos (Demospongiae)" . Tratado en línea (22). Instituto Paleontológico de la Universidad de Kansas. doi : 10.17161/to.v0i0.4139 .
- West, RR (2011). "Parte E, revisada, volumen 4, capítulo 2A: Introducción a los poríferos fósiles hipercalcificados de tipo chaetétido (Demospongiae)" . Tratado en línea (20). Instituto Paleontológico de la Universidad de Kansas. doi : 10.17161/to.v0i0.4137 .
- Demospongias
- Primeras apariciones criogénicas