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Nemertea

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Nemertinos
Taxonom�a
Reino: Animalia
Subreino: Eumetazoa
(sin rango) Bilateria
Protostomia
Superfilo: Spiralia
Lophotrochozoa
Filo: Nemertina
Schultze, 1851
Clases[1]
Parborlasia.
Lineus geniculatus.

Los nemertinos (Nemertea, Nemertina, Nemertinea, Nemertini o Rhynchocoela) son un filo de gusanos acelomados no segmentados, con el cuerpo alargado y algo aplanado. Poseen un �rgano caracter�stico, la prob�scide o trompa evaginable. En general, miden menos de 20 cm de largo, a excepci�n de especies excavadoras como Cerebratulus y el gusano cord�n de bota (Lineus longissimus), que llegan a medir hasta 50 m.[2]​ Son de vida libre, acu�ticos, la mayor�a son marinos.[3]​ Otros g�neros son Prostoma y Geonemerfes.

Son 1200 especies[4]​ distribuidas en dos clases, Anopla y Enopla. El nombre del filo deriva de Nemertes, una de las Nereidas (ninfas del mar), de la mitolog�a griega.[5]

Sistema tegumentario

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Toda la superficie del cuerpo esta cubierta por cilios. La pared del cuerpo est� m�s organizada que en platelmintos, con menos tejido parenquim�tico y con musculatura superior.

La epidermis externa est� formada por epitelio columnar ciliado que secreta moco, y una dermis laxa y densa interna de tejido conectivo.

Sistema nervioso

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Consiste en un cerebro de 4 ganglios que rodean el rincocele y dos pares de cadenas nerviosas principales que discurren ventralmente; pueden presentar cordones nerviosos longitudinales adicionales.[6]​ La epidermis posee receptores ciliados individuales, en grupos e invaginados en surcos cef�licos; se piensa que funcionan en la recepci�n t�ctil y qu�mica. Poseen ojos semejantes a las planarias y en n�mero de dos a cientos de ellos. Son fotot�xicamente negativos.

Sistema circulatorio

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Sistema circulatorio cerrado. Dos vasos longitudinales corren a cada lado del tubo digestivo interconectados anterior y posteriormente por espacios expandidos. Los vasos mayores son contr�ctiles, aunque de manera irregular; y el flujo sangu�neo a menudo es invertido. La sangre contienen amebocitos y pigmentos de funci�n incierta.

Aparato digestivo

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Aparato digestivo completo, tubular, y consiste en boca, cavidad bucal, es�fago, est�mago glandular, intestino con divert�culos laterales y ano.[7]

Prob�scide y alimentaci�n

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Nemertino con la prob�scide evaginada.
Fotograf�a del aparato del estilete de un Monostilifera
Geonemertes pelaensis a la derecha, en contacto con una ara�a.

El �rgano m�s caracter�stico y peculiar de los nemertinos es la prob�scide o trompa; presenta las siguientes caracter�sticas:

  • Se encuentra dentro de una cavidad tubular (rincocele), una cavidad llena de l�quido que algunos, aunque el rincocele de los nemertinos no se encuentra relacionado con el tubo digestivo; el rincocele se abre dorsalmente respecto a la boca y se extiende a casi toda la longitud del cuerpo.
  • Es car�cter primitivo la independencia de la prob�scide del tubo digestivo en el caso de ANOPLA, los primitivos, pero seg�n el grupo evoluciona a ENOPLA se produce conexi�n entre la prob�scide y el digestivo .
  • Algunas especies poseen estilete venenoso en la punta.
  • Se dispara por presi�n hidrost�tica, evagin�ndose en el proceso, luego un m�sculo retractor vuelve la prob�scide a su vaina.

Son exclusivamente carn�voros y capturan por la noche a otros invertebrados utilizando sus largas prob�scides. Las especies con estilete venenoso, pinchan a la presa y liberan una neurotoxina que las paraliza; las especies sin estilete enrollan su trompa alrededor de la presa. En ambos casos tragan la presa entera.

Excreci�n

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La excreci�n se realiza a trav�s de protonefridios similares a los encontrados en los platelmintos.

Reproducci�n

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Son dioicos y la reproducci�n es b�sicamente sexual. Se forman g�nadas a lo largo de cada lado del cuerpo a partir de racimos de c�lulas parenquim�ticas que se desarrolla un corto conducto y un gonoporo, los gametos son expulsados por contracciones musculares. En ocasiones los nemertinos se agregan antes de que los gametos sean puestos o pueden formar parejas, pero no poseen �rganos copuladores. Los huevos fecundados pueden ser dejados en galer�as, en cordones de un gel adhesivo o a la deriva en el plancton. Algunas especies pueden reproducirse por fragmentaci�n, literalmente estallando y esparciendo los fragmentos.

Desarrollo

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El patr�n de desarrollo var�a, algunas especies marinas producen una larva libre nadadora planct�nica (pilidium). Esta larva carece de ano y presenta algunas semejanzas con la larva planct�nica de ciertos pol�clados, as� como con las larvas troc�foras.[8]

Ecolog�a

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Viven en aguas poco profundas y en la costa. Algunas especies son de agua dulce o terrestres en suelo h�medo. Cuando se les molesta, como medio de defensa los nemertinos estallan, se fragmentan en numerosas partes, que por regeneraci�n y en condiciones favorables producen nuevos individuos.

Filogenia

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Los nemertinos antiguamente se clasificaban junto con los Platyhelminthes en el grupo de los acelomados, posteriormente se los clasific� con los esquizocelomados, pero ahora se sabe que todos estos grupos son polifil�ticos y las similitudes son un caso de evoluci�n convergente.[3]

Actualmente los an�lisis moleculares han situado a los nemertinos dentro del clado Lophotrochozoa junto a los lofoforados, anélidos, platelmintos, moluscos, entre otros grupos. Los análisis moleculares recientes basados en la secuencia de aminoácidos con especies de evolución lenta con tal de poder reducir las atracciones de ramas largas y datos concatenados han encontrado las siguientes relaciones para los nemertinos con respecto a otros lofotrocozoos:[9][10][11][12]

Lophotrochozoa

Dicyemida

Rouphozoa

Platyhelminthes

Gastrotricha

 Kamptozoa 

 Cycliophora

 Entoprocta

Mollusca

Vermizoa

Annelida

Nemertea

 Lophophorata 

 Brachiopoda

 Phoronida

 Bryozoa

Por otro lado, la relación entre subgrupos sería la siguiente:[13][14]

Nemertea

Palaeonemertea

Anopla (Heteronemertea)

Enopla

Referencias

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  1. WoRMS (2018). Nemertea. Accessed at: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=152391 on 2018-03-26
  2. Cedhagen, Tomas; Sundberg, Per (1986-02). «A previously unrecognized report of a nemertean in the literature». Archives of Natural History (en inglés) 13 (1): 7-8. ISSN 0260-9541. doi:10.3366/anh.1986.13.1.7. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  3. a b Brusca, R. C. & Brusca, G. J., 2005. Invertebrados, 2ª edición. McGraw-Hill-Interamericana, Madrid (etc.), XXVI+1005 pp. ISBN 0-87893-097-3.
  4. Chapman, A. D., 2009. Numbers of Living Species in Australia and the World, 2nd edition. Australian Biodiversity Information Services ISBN (online) 9780642568618
  5. Barnes, R. S. K. (Richard Stephen Kent); Barnes, R. S. K. (Richard Stephen Kent). ((2002 printing)). The invertebrates : a synthesis (3rd ed edición). Blackwell Pub. ISBN 0-632-04761-5. OCLC 44425487. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  6. Beckers, Patrick. «Nemertean nervous system: a comparative analysis». hss.ulb.uni-bonn.de. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  7. Moore, Janet; Gibson, Ray (19 de abril de 2001). John Wiley & Sons, Ltd, ed. Encyclopedia of Life Sciences (en inglés). John Wiley & Sons, Ltd. pp. a0001586. ISBN 978-0-470-01617-6. doi:10.1038/npg.els.0001586. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  8. Maslakova, S. A. (1 de noviembre de 2010). «The Invention of the Pilidium Larva in an Otherwise Perfectly Good Spiralian Phylum Nemertea». Integrative and Comparative Biology (en inglés) 50 (5): 734-743. ISSN 1540-7063. doi:10.1093/icb/icq096. Consultado el 14 de junio de 2020. 
  9. Zverkov, Oleg A.; Mikhailov, Kirill V.; Isaev, Sergey V.; Rusin, Leonid Y.; Popova, Olga V.; Logacheva, Maria D.; Penin, Alexey A.; Moroz, Leonid L.; Panchin, Yuri V.; Lyubetsky, Vassily A.; Aleoshin, Vladimir V. (24 de mayo de 2019). «Dicyemida and Orthonectida: Two Stories of Body Plan Simplification». Frontiers in Genetics 10: 443. PMC 6543705. PMID 31178892. doi:10.3389/fgene.2019.00443. 
  10. Telford, Maximilian J.; Robertson, Helen E.; Schiffer, Philipp H. (18 de junio de 2018). «Orthonectids Are Highly Degenerate Annelid Worms». Current Biology (en inglés) 28 (12): 1970-1974.e3. ISSN 0960-9822. PMID 29861137. doi:10.1016/j.cub.2018.04.088. 
  11. Laumer, C.E.; Fernández, R.; Lemer, S.; Combosch, D.; Kocot, K.M.; Riesgo, A.; Andrade, S.; Sterrer, W. et al. (2019). «Revisiting metazoan phylogeny with genomic sampling of all phyla». Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 286 (1906): 20190831. PMC 6650721. PMID 31288696. doi:10.1016/j.cub.2019.01.052. 
  12. Kevin M. Kocot, Torsten H. Struck, Julia Merkel, Damien S. Waits, Christiane Todt, Pamela M. Brannock, David A. Weese, Johanna T. Cannon, Leonid L. Moroz, Bernhard Lieb, Kenneth M. Halanych (1 de marzo de 2017). «Phylogenomics of Lophotrochozoa with Consideration of Systematic Error». Systematic Biology (en inglés) 66 (2): 256-282. PMID 27664188. doi:10.1093/sysbio/syw079. 
  13. Hai-Xia Chen et al 2011-2012, A comparative study of nemertean complete mitochondrial genomes. BMC Genomics201213:139 https://doi.org/10.1186/1471-2164-13-139
  14. «opentree». tree.opentreeoflife.org. Consultado el 14 de junio de 2020. 

Enlaces externos

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