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Calcarea六乳糖蛋白酶延长尼奥
海绵是门的动物Porifera.(发音/pɒrəfərə/)。他们的身体由夹层夹在两层细胞之间的果索己基组成。虽然所有动物都有明确化的细胞,但是可以转化为专用细胞的细胞,但海绵在具有可以转化为其他类型的专用细胞中是独特的,这些细胞通常在该方法中迁移到主要细胞层和中己之间。海绵没有紧张,消化或循环系统。而是最依赖于保持恒定的水流通过它们的体来获得食物和氧气并去除废物,并且它们的体的形状适于最大化水流的效率。所有人都是无牙颌水生动物,虽然有淡水种类,但大多数是海洋(盐水)物种,从潮汐区到超过8,800米(5.5英里)的深度。虽然大多数约9,000种已知的物种饲料在水中的细菌和其他食物颗粒中,但一些宿主光合作用微生物作为内糖,这些联盟通常会产生比它们消耗更多的食物和氧气。生活在食物贫乏环境中的一些海绵已经成为牺牲的食肉动物,主要是小甲壳类动物。
众所周知,海绵能从脱落的碎片中再生,但这只有在碎片中包含正确类型的细胞时才有效。少数物种通过芽接繁殖。当条件恶化时,例如随着温度下降,许多淡水物种和少数海洋物种会产生芽,这是由非特殊细胞组成的“生存荚”,它们保持休眠状态,直到条件改善,然后要么形成全新的海绵,要么在它们父母的骨骼上重新定居。然而,大多数海绵使用有性繁殖,将精子释放到水中。在胎生物种中,捕获成年动物大部分食物的细胞捕获精子细胞,但不是消化它们,而是将它们运送到父母的叶肉中卵细胞。受精卵在母体内开始发育,幼虫被释放出去,去寻找定居的地方。在卵生物种中,精子和卵细胞都被释放到水中,受精和发育在母体外进行。
海绵使用各种各样的材料来增强它们的间叶酰,在某些情况下还用来制造骨架,这就形成了海绵分类的主要基础。钙质海绵产生碳酸钙制成的针状物。驱虫海绵用一种叫做海绵蛋白的特殊形式的胶原纤维来强化间叶胶,大多数还会产生二氧化硅针状结构,少数会分泌大量的碳酸钙外部结构。虽然玻璃海绵也产生二氧化硅制成的针状体,但它们的身体主要由合胞体组成,在某种程度上,合胞体就像共享一个外膜的许多细胞,在另一种情况下,就像拥有多个核的单个细胞。大概是由于其不同的建造方法,demosponge占所有已知物种(包括所有淡水物种)的90%,并且拥有最广泛的生境。钙质海绵被限制在相对较浅的海水中,那里最容易生产碳酸钙。这种脆弱的玻璃海绵只生活在极地和深海,那里的捕食者很少,它们的捕食系统能非常有效地捕捉到很少的食物。所有这些类型的化石都在五亿八千万年到五亿两千三百万年前的岩石中被发现。此外,古ocyathids的化石在5.3亿年前的岩石中很常见,但在4.9亿年前之后就不常见了,现在被认为是一种海绵。
通常认为海绵最近的单纤维亲属亲属是脱尾曲线,它强烈地类似于海绵用来驱动水流系统并捕获其大部分食物的细胞。通常还同意海绵不形成单晶群,换句话说不包括所有和唯一的一个共同的祖先的后代,因为它认为eumetazoa(更复杂的动物)是海绵群的后代。然而,它不确定哪一组海绵是最接近eumetazoa的海绵,因为钙质海绵和称为homoscleromorpha的亚组群已经被不同的研究人员提名。此外,2008年的一项研究表明,最早的动物可能与现代梳子果冻相似。由于梳子果冻比海绵更复杂,这意味着海绵有移动祖先,并且大大简化了他们的身体,因为它们适应了术术滤波器的生活方式。校长,袋子,袋状的生物,其化石的岩石仅在寒武纪时期的岩石中发现,增加了不确定性,因为它提出了它们是海绵,而且它们的外部刺也类似于Slug的“链邮件”Halkieriids的“链邮件”。
几千年来,人类一直在用海绵做各种各样的用途,包括作为填充物和清洁工具。然而,到了20世纪50年代,由于过度捕捞,这种海绵几乎崩溃,现在大多数海绵状材料都是人工合成的。目前正在研究海绵及其微观内共生体作为治疗多种疾病的药物的可能来源。海豚觅食时显然也用海绵作为工具。