
El sifón es un filamento de tejido que atraviesa longitudinalmente la concha de un molusco cefalópodo . Solo los cefalópodos con conchas de cámaras poseen sifones, como los ammonites y belemnites extintos , y los nautilos , sepias y espirulas actuales . En el caso de la sepia, el sifón es poco definido y conecta todas las pequeñas cámaras de la concha altamente modificada de este animal; en los demás cefalópodos es filamentoso y atraviesa pequeñas aberturas en los septos (paredes) que dividen las cámaras . Algunos estudios antiguos han utilizado el término sifón para referirse al sifón, aunque esta nomenclatura es poco común en los estudios modernos para evitar confusiones con un órgano de molusco del mismo nombre . [ 1 ]
Función

El sifón se utiliza principalmente para vaciar el agua de las nuevas cámaras a medida que crece la concha. [ 2 ] Para realizar esta tarea, el cefalópodo aumenta la salinidad de la sangre en el sifón, y el agua se mueve desde la cámara más diluida hacia la sangre por ósmosis . Al mismo tiempo, los gases, principalmente nitrógeno , oxígeno y dióxido de carbono , se difunden desde la sangre en el sifón hacia la cámara que se está vaciando. Esto no es una forma de bombeo activo: el movimiento del gas hacia la cámara es un proceso pasivo. La mayor parte de la energía se gasta a través de la absorción de agua de la cámara.
Al extraer el agua de las cámaras de la concha, se reduce su densidad , lo que le confiere un comportamiento similar al de la vejiga natatoria en los peces óseos . Por lo general, los cefalópodos mantienen una densidad cercana a la del agua de mar , lo que les permite mantener una flotabilidad estable con un mínimo esfuerzo. En el pasado geológico, muchos cefalópodos alcanzaron un tamaño enorme (quizás cercano a los diez metros de longitud) gracias a esta característica.
En general, el sifón no puede proporcionar una forma de cambiar la densidad de la concha rápidamente y, por lo tanto, hacer que el animal ascienda o se hunda a voluntad; en cambio, el animal debe nadar hacia arriba o hacia abajo según sea necesario.
Los cefalópodos con un sifón más ancho tienen una mayor tasa de actividad metabólica. [ 3 ]
Morfología
Se supone que el sifón de los cefalópodos fosilizados funcionaba de forma similar a como lo hace en los nautilos actuales . El sifón en sí rara vez se conserva, pero su forma puede inferirse a partir de las estructuras endurecidas que lo rodean. Muchos fósiles muestran los orificios por donde el sifón atraviesa cada tabique. Alrededor de estos orificios, el borde del tabique se curva formando un robusto tubo aragonítico conocido como cuello septal (o muesca del sifón). [ 1 ] [ 4 ]

En cada cámara de la concha, el sifón está rodeado por una estructura tubular conocida como anillo de conexión . En los nautilos actuales, el anillo de conexión es un cilindro simple de paredes delgadas, con capas orgánicas o calcíticas finas secretadas por los tejidos del sifón. Esta forma frágil y poco mineralizada se conoce como morfología nautilosifonada . Muchos cefalópodos extintos poseen un anillo de conexión mucho más prominente, con una capa interna calcítica muy gruesa y porosa . Esta forma más mineralizada se conoce como anillo de conexión calciosifonado . Los anillos de conexión presentan una morfología muy variable, desde tubos estrechos y homogéneos hasta cavidades bulbosas y segmentadas. Algunos están plegados, enviando lóbulos o láminas de calcita al interior del sifón. Los anillos de conexión suelen ser continuos con los cuellos septales y son difíciles de distinguir sin un examen minucioso. Sin embargo, su origen de desarrollo es totalmente independiente de la concha y los septos, y utilizan calcita en lugar de aragonita como refuerzo biomineralizado. [ 1 ] [ 4 ]
Las estructuras biomineralizadas que se desarrollan dentro del sifón se conocen como depósitos endosifonculares (o simplemente depósitos sifonales). Estos pueden incluir tabiques horizontales ( diafragmas ), estructuras cónicas apiladas ( endoconos ), varillas longitudinales y diversas concreciones. Los depósitos endosifonculares suelen ser estructuras delgadas que pueden ser homólogas a partes de los septos o anillos conectores. [ 1 ] [ 4 ]
En la mayoría de los nautilos fósiles, el sifón recorre más o menos el centro de cada cámara, pero en los ammonites y belemnites suele discurrir a lo largo del borde ventral de la concha. En algunos nautiloideos fósiles de concha recta, se pueden observar crecimientos calcáreos cilíndricos ("depósitos sifonculares") alrededor del sifón, hacia el ápice de la concha. Estos aparentemente servían de contrapeso para el cuerpo blando en el otro extremo de la concha y permitían al nautilo nadar en posición horizontal. Sin estos depósitos, el ápice de la concha flotante habría apuntado hacia arriba y el cuerpo más pesado hacia abajo, dificultando la natación horizontal. El sifón de los Endocerida también contenía gran parte de los órganos del organismo. [ 5 ]
Véase también
Referencias
- 1 2 3 4 Flower, Rousseau H. (1964). "Morfología de la concha de nautiloide" (PDF) . Oficina de Minas y Recursos Minerales de Nuevo México, Memoria . 13 : 1–78 .
- ↑ Mutvei, Harry; Zhang, Yun-bai; Dunca, Elena (2007). "Nautiloideos Plectronocéridos del Cámbrico Tardío y su Papel en la Evolución de los Cefalópodos". Palaeontology . 50 (6): 1327– 1333. Bibcode : 2007Palgy..50.1327M . doi : 10.1111/j.1475-4983.2007.00708.x .
- ↑ Kroger, Björn (2003). "El tamaño del sifúnculo en la evolución de los cefalópodos". Senckenbergiana Lethaea . 83 ( 1– 2): 39– 52. doi : 10.1007/BF03043304 .
- 1 2 3 King, Andy H.; Evans, David H. (2019). "Clasificación de alto nivel de los cefalópodos nautiloideos: una propuesta para la revisión del Tratado Parte K" . Revista Suiza de Paleontología . 138 (1): 65– 85. Bibcode : 2019SwJP..138...65K . doi : 10.1007/s13358-019-00186-4 . ISSN 1664-2384 .
- ↑ Kroger, B; Yun-Bai, Zhang (2008). "Diversificación pulsada de cefalópodos durante el Ordovícico". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology . 273 ( 1– 2): 174– 183. doi : 10.1016/j.palaeo.2008.12.015 .
- Zootomía de cefalópodos