Articulo de referencia

Hydroidolina

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Hydroidolina [ 1 ] es una subclase de Hydrozoa y constituye el 90% de la clase. [ 2 ] Existe controversia sobre cuáles son los grupos hermanos de Hydroidolina, pero la investigación ha demostrado que tres órdenes permanecen consistentes como parientes directos: Siphonophorae , Anthoathecata y Leptothecata . [ 3 ]

Descripción y antecedentes

El filo Cnidaria contiene dos clados: Anthozoa y Medusozoa . Hay alrededor de 3800 especies dentro del clado Medusozoa y está compuesto por Cubozoos , Scyphozoos e Hydrozoos . [ 4 ]

Los hidroidolina son pequeños animales depredadores, que varían en tamaño de 8 a 30 milímetros, [ 5 ] exhiben simetría radial y son diploblásticos (se desarrollan a partir de dos capas embrionarias: ectodermo y endodermo). [ 4 ]

La clasificación que figura a continuación se basa en el Registro Mundial de Especies Marinas : [ 6 ]

Subclase Hydroidolina

Distribución

Los Hydroidolina se encuentran comúnmente en una variedad de ambientes marinos en todo el mundo, como cuevas de aguas profundas o [ 7 ] [ 8 ] aguas salobres y dulces poco profundas, [ 9 ] y pueden existir como solitarios o coloniales. Los pólipos bentónicos se pueden encontrar en una variedad de sustratos duros, incluyendo superficies naturales y artificiales. Muchos de ellos viven sobre otros organismos como peces, tunicados , algas y crustáceos . Además, prefieren no asentarse en arena o superficies de textura similar a menos que haya fauna o flora presente. [ 10 ]

Debido a que los pólipos hidroidomedusianos suelen asentarse sobre otros organismos, también participan en relaciones simbióticas. [ 11 ] [ 12 ] Por ejemplo, la cavidad del manto de un molusco bivalvo proporciona un entorno protegido, transportando alimento gracias a la corriente. A cambio, el hidroide lo protege de intrusos. [ 13 ]

Dieta

Las hidroidolinas son carnívoras filtradoras. Las medusas móviles utilizan sus cnidocitos y tentáculos para capturar presas.

Anatomía y morfología

Los cnidarios se caracterizan por tener una célula especializada llamada cnidocito, que contiene un orgánulo explosivo llamado cnidocisto o célula urticante. [ 1 ] En los hidrozoos, los cnidocistos se forman a partir de células madre intersticiales en el ectodermo [ 14 ] y se utilizan para la captura de presas y la defensa contra los depredadores. [ 15 ]

Se sabe que los cnidarios se presentan en dos formas corporales: la forma de pólipo, que es bentónica y "con forma de tallo", y la forma de medusa, que comúnmente se conoce como forma de "campana". [ 4 ]

Las formas de pólipo son sésiles en su etapa adulta, con una única abertura (la boca/ano) hacia la cavidad digestiva orientada hacia arriba y rodeada de tentáculos. Las formas de medusa son móviles, con la boca y los tentáculos colgando de una campana en forma de paraguas. [ 4 ]

Aunque algunos hidrozoos atípicos pasan por una etapa polipoide (pólipo) y una etapa de medusa, Hydroidolina, que comprende casi todos los hidrozoos, pasa por una etapa polipoide asexual donde el pólipo se fija a un sustrato y una etapa hidroide sexual que varía desde una medusa de natación libre hasta un gonóforo que permanece unido al pólipo. [ 4 ] [ 16 ]

Una característica importante de Hydroidolina es la presencia y formación de un exoesqueleto. [ 17 ] El exoesqueleto varía en composición química, rigidez estructural, grosor y cobertura dentro de las diferentes regiones de la colonia y protege el cenosarco de la etapa polipoide. Se origina a partir de secreciones epidérmicas, siendo el exosarco producido inicialmente por células epidérmicas glandulares. El exoesqueleto puede ser bicapa y contener tanto el exosarco (capa externa) como el perisarco (capa interna) o córneo (solo perisarco). El exoesqueleto contiene estructuras de anclaje como desmocitos y "extensiones del perisarco". [ 17 ]

Ciclo de vida y reproducción

La Hydroidolina sigue un ciclo de vida bifásico, que alterna su aparición como larva plánula, pólipos coloniales sésiles asexuales y medusas sexuales de natación libre, no todas las cuales pueden estar presentes en un solo ciclo de vida de la Hydroidolina. [ 4 ]

En su fase bentónica, los pólipos de estos hidroides se adhieren a los tejidos blandos de los organismos, como el manto de un molusco, y se reproducen asexualmente por gemación. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

En la etapa de medusa sexual, los gonóforos, que son el órgano reproductor que produce gametos, permanecerán unidos al pólipo como una etapa de medusa reducida, pero a veces, aunque raramente, se formarán para convertirse en medusas independientes. [ 21 ]

Taxonomía

Clasificaciones alternativas

Sin embargo, aún se observan con frecuencia otras clasificaciones de hidrozoos que presentan problemas de parafilia . Estas no unifican a los Leptolinae en un taxón monofilético y, por lo tanto, carecen de validez según la comprensión moderna de la filogenia de los hidrozoos . El nombre alternativo Leptolinae (o Leptolina ) se utilizaba en fuentes antiguas para referirse a Hydroidolina.

El nombre obsoleto Hydroida se utilizaba para una agrupación parafilética que ahora se considera sinónimo de Hydroidolina, pero que no incluía a las medusas coloniales del orden Siphonophorae.

Impacto ecológico

La complejidad de los entornos faunísticos en aguas someras y profundas se ve incrementada por la colonización de pólipos bentónicos. Estas colonias de hidroides afectan numerosos patrones de asentamiento espacial y temporal de otras especies bentónicas, ya que proporcionan un hábitat para una amplia variedad de organismos, promoviendo así la riqueza y abundancia de especies. [ 22 ] [ 23 ]

Estos invertebrados sésiles podrían resultar útiles como medida de los cambios ambientales dentro de sus propias colonias, así como para los cambios en entornos marinos cercanos relacionados con cambios temporales y espaciales en la distribución y composición de especies, temperatura y alimento. [ 24 ] [ 25 ]

Referencias

  1. 1 2 Kayal E, Bentlage B, Cartwright P, Yanagihara AA, Lindsay DJ, Hopcroft RR, Collins AG (noviembre de 2015). " Análisis filogenético de relaciones de alto nivel dentro de Hydroidolina (Cnidaria: Hydrozoa) utilizando datos del genoma mitocondrial y conocimiento de su transcripción mitocondrial" . PeerJ . 3 e1403. doi : 10.7717/peerj.1403 . PMC 4655093. PMID 26618080 .  
  2. Collins AG, Schuchert P, Marques AC, Jankowski T, Medina M, Schierwater B (febrero de 2006). Collins T (ed.). "Filogenia y evolución de caracteres de los medusozoos aclaradas por nuevos datos de ADNr de subunidades grandes y pequeñas y una evaluación de la utilidad de los modelos de mezcla filogenética" . Systematic Biology . 55 (1): 97–115 . doi : 10.1080/10635150500433615 . PMID 16507527. S2CID 15523821 .  
  3. Bentlage B, Collins AG (septiembre de 2021). "Abordando el enigma filogenético de Hydroidolina (Cnidaria: Medusozoa: Hydrozoa) mediante la evaluación de topologías de árboles en competencia con secuenciación dirigida de alto rendimiento" . PeerJ . 9 e12104. doi : 10.7717/peerj.12104 . PMC 8435201. PMID 34589302 .  
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  6. "WoRMS - Registro Mundial de Especies Marinas - Hydroidolina" . marinespecies.org . Consultado el 15 de marzo de 2018 .
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  8. Collins AG (abril de 2002). "Filogenia de Medusozoa y la evolución de los ciclos de vida de los cnidarios" . Journal of Evolutionary Biology . 15 (3): 418– 432. doi : 10.1046/j.1420-9101.2002.00403.x . ISSN 1010-061X . S2CID 11108911 .  
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