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TUNICATA

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À l'origine apparaissant en volume V27, page 383 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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TUNICATA . Ce See also:

groupe d'animaux See also:marins a été autrefois considéré comme constituant, avec See also:le PoIyzoa et le See also:Brachiopoda, la See also:classe invertébrée Molluscoidea. On le connaît maintenant pour être une See also:branche dégénérée du Chordata, et pour être lié plus presque au See also:Vertebrata qu'à n'importe quel groupe de l'Invertebrata. Le Tunicata sont trouvés dans toutes See also:les mers, de la See also:zone littorale vers le See also:bas aux profondeurs abyssales. Elles se produisent fixé ou libèrent, See also:solitaire, agrégé ou dans les colonies. Les formes fixes sont les ascidiens "simples" et "composés". Les colonies sont produites par le bourgeonnement et les membres sont commodément connus comme Ascidiozooids. Un See also:certain Tunicata subissent l'See also:alternance See also:des genres, tions et la plupart d'entre eux See also:exposition une métamorphose rétrograde dans leur vie-See also:histoire. L'cHistoire il y a plus de deux See also:mille ans d'See also:Aristotle a donné un See also:compte à découvert d'un ascidien See also:simple See also:sous le nom de Tethyum. See also:Schlosser et See also:Ellis, dans un See also:papier sur Botryllus, ont édité dans les transactions philosophiques de la société royale pour 1756, d'abord introduite les ascidiens composés dans la See also:notification; mais elle n'était pas jusqu'au commencement du 19ème siècle, en See also:raison des investigations anatomiques soigneuses sur See also:G. See also:Cuvier (i) sur les ascidiens simples et de J. C.

See also:

Savigny (2) sur le composé, que le rapport étroit entre See also:ces deux 'seulement les travaux plus importants peut être mentionné ici. Pour un compte plus détaillé de l'histoire le groupe et une pleine bibliographie voyez que de (17) et du (35) dans la See also:liste de travaux à la See also:fin de cet See also:article.groups du Tunicata ont été d'une manière concluante démontrés. See also:Lamarck (3) dans 1816 a institué la classe Tunicata, qu'il a placée entre le Radiara et le Vermes dans son système de See also:classification. Le Tunicata inclus à ce moment-là, sans compter que les ascidiens simples et composés, les formes pélagiques Pyrosoma, qui avaient été faites connaître la première fois par F. Peron en 1804, et See also:PA de See also:sel, a décrit par P. See also:Forskal en 1775. A. v. See also:Chamisso, en 1819, a fait la découverte importante que Salpa dans son vie-histoire traverse la série de changements qui après plus amplement ont été décrits par J. J. S. Steenstrup dans 1842 en tant que "alternance des générations"; et quelques ans après Kuhl et investigations de See also:Hasselt de See also:fourgon sur le même See also:animal a eu comme conséquence la découverte de l'alternance dans les directions dans lesquelles la See also:vague de la contraction See also:passe le See also:long du See also:coeur et dans ce que le See also:sang circule par le See also:corps. On l'a depuis constaté que See also:cette observation See also:juge bon pour tous les groupes du Tunicata. En 1826 H.

Milne-See also:

Edwards et See also:Audouin fait une série d'observations sur les ascidiens composés de vie, et entre autres découvertes ils ont trouvé la larve coupée la queue parnatation, et ont tracé son développement dans le jeune ascidien. En 1845 Carl See also:Schmidt (6) a annoncé la première fois la présence dans l'essai de quelques ascidiens de "tunicine," une substance très semblable à la See also:cellulose, et par année suivante Lowig et A. v. KSlliker (7) a confirmé la découverte et a fait quelques observations additionnelles sur cette substance et sur la structure de l'essai en général. T. H. See also:Huxley (8), d'une série importante de papiers édités dans les transactions des sociétés royales et de Linnean de Londres de 1851. en avant, discuté la structure, See also:embryologie et affinités du Tunicates pélagique Pyrosoma, Salpa, Doliolum et Appendicularia. Ces formes importantes ont été également étudiées See also:temps à peu près identique par C. See also:Gegenbaur, C. See also:Vogt, H. See also:Muller, A. Krohn et F.

S. Leuckart. L'époque la plus importante dans l'histoire du Tunicata est la date de la publication du mémoire célébré de A. Kowalevsky's sur le développement d'un ascidien simple (9). La larve coupée la queue avait été précédemment étudiée; mais sa structure minutieuse n'avait pas été suffisamment examinée, et la signification de ce qui a été connue d'elle n'avait pas été comprise. Elle était réservée pour Kowalevsky en 1866 pour démontrer la similitude saisissante en structure et à l'étude entre l'embryon ascidien et vertébré larvaire. Il a prouvé que les relations entre le système See also:

nerveux, le notochord et le See also:tube alimentaire sont les mêmes sous les deux formes, et a été provoqué par un cours très semblable du développement embryonnaire. Cette découverte a clairement indiqué que le Tunicata sont étroitement alliés Amphioxus et le Vertebrata, et que la larve coupée la queue représente la See also:forme primitive ou héréditaire dont l'ascidien d'adulte a été évolué par la dégénération, et ceci a mené naturellement à la vue habituellement admise à aujourd'hui, que le groupe est une côté-branche dégénérée de l'extrémité inférieure du phylum Chordata, qui inclut au Tunicata (Urochorda), à Balanoglossus, à &c. (See also:Hemichorda), à Amphioxus (Cephalochorda) et au Vertebrata. La grande découverte de Kowalevsky a été depuis confirmée et See also:sortie à tous autres groupes du Tunicata par C. v. Kupffer (12), A. Giard (13 et 15), et d'autres.

En H. 1872 Fol (14) s'est ajouté en grande See also:

partie au la See also:connaissance de l'Appendiculariidae, et Giard (15) à celui des ascidiens composés. Les See also:additions les plus importantes qui ont été faites le dernier par à puisqu'ont été ceux décrites par Von Drasche (16) de l'Adriatique et ceux découverts l'"provocateur" et d'autres expéditions (17). La structure et l'See also:arrangement systématique des ascidiens simples ont été principalement discutés des années récentes par J. Alder et A. See also:Hancock (18), C. See also:Heller (19), H. de Lacaze-Duthiers (20), M. Traustedt (21), L. Roule, R. Hartmeyer, C. P. Sluiter, W. Michaelsen et W.

A. Herdman (17, 22). En Ussoff 1874 (23) étudié la structure minutieuse du système nerveux et de la glande fondamentale (d'abord découverte par Hancock), et prouvé de que le conduit communique avec l'avant le See also:

sac branchial ou pharynx par une See also:ouverture dans) le tubercule dorsal (ou "olfactif". Dans I88o C. Julin (24) a appelé l'See also:attention sur la similitude dans la structure et les relations entre cet glande et le cerebri de hypophysis du cerveau vertébré, et exiger sur leur homologie. M. M. See also:Metcalf a depuis lors supplémentaire à notre connaissance de ces structures. Le Thaliacea ont des années en retard étées le sujet de plusieurs mémoires très importants. See also:Recherche de F. Todaro, W. K.

Brooks (25), W. Salensky (26), O. Seeliger, Korotneff et d'autres ont élucidé l'embryologie, le gemmation et l'vie-histoire du Salpidae; et K. Grobben, See also:

Barrois (27), et plus particulièrement Uljanin (28), ont minutieusement établi la structure et les détails de l'vie-histoire compliquée du Doliolidae. En conclusion, nous devons of quant quant derrière de aux mémoires successifs de J Hjort, O. Seeliger, W. E. See also:Ritter, E. van Beneden, C. Julin, C. P. Sluiter, R. Hartmeyer et d'autres la description beaucoup de See also:nouvelles formes et beaucoup d'information le développement et vie-histoire du groupe.

Les nouvelles formes décrites le See also:

bruit de See also:Puget et l'Alaska ont appelé l'attention remplacée sur la similitude de l'iauna dans cette région du See also:nord de l'Europe le Pacifique et la See also:faune du nord-ouest. Il y a probablement une faune circompolaire See also:commune de Tunicate qui envoie des prolongements en bas dans Océan See also:atlantique et Pacifique. Comme résultat du travail quantitatif soigneux en expédition See also:allemande de See also:plancton, A. Borgert pense que la température de l'See also:eau a plus à faire avec la See also:distribution horizontale et verticale de Tunicata pélagique en See also:mer que n'importe quel autre See also:facteur. Il est probable que les essaims phénoménaux occasionnels de Doliolum qui ont été rencontrés en l'été dans l'Atlantique nord soient un résultat de l'vie-histoire curieuse qui, dans des circonstances favorables, permet à un nombre restreint de formes de bourgeonnement de produire à partir des nombreux bourgeons de See also:minute un énorme nombre de la prochaine génération. La grande See also:augmentation du nombre d'espèce connue de presque toutes les mers pendant les douze ou quinze dernières années du 19ème siècle nous permet maintenant de former une évaluation plus vraie de la répartition géographique du groupe que n'était possible quand les collections de "challengeur" ont été décrites, et prouve que l'élasticité de Tunicata au moins aucun appui "à la théorie bipolaire" de la distribution des animaux. L'cAnatomie comme See also:type du Tunicata, le mentula d'Ascidia, un de l'espèce plus grande des ascidiens simples, peut être prise. Cette espèce est See also:externe trouvée dans la plupart des caractères. Mers européennes, dans la See also:basse eau de shal-. Elle a une forme irrégulièrement ovée, d'une See also:couleur grise mate, et est attachée à un certain See also:objet étranger par une extrémité (fig. I). L'extrémité opposée du corps a une ouverture terminale entouré par huit lobes arrondis.

C'est la bouche ou l'ouverture branchial, et il indique l'extrémité antérieure de l'animal. Au sujet de dos à mi-See also:

chemin de l'extrémité antérieure est l'ouverture atriale ou cloacale, entourée par six lobes et placée sur le See also:bord dorsal. Quand l'ascidien est vivant et See also:calme, l'eau est constamment dessinée dedans par l'ouverture branchial et dehors passée par l'atrial. Si des particules colorées soient placées dans l'eau près des ouvertures, elles sont See also:vues pour être sucées dans le corps par l'ouverture branchial, et après peu de temps une partie d'"t elles est éjectée avec la force considérable par l'ouverture atriale. Le See also:courant de l'eau passant dedans est pour des buts respiratoires, et il transporte également la See also:nourriture dans l'animal. Le courant atrial est principalement l'eau qui a été employée dans la respiration, mais elle contient également toutes les excrétions du corps, et parfois l'ova et les spermatozoïdes ou les embryons. La partie grise externe du corps, mentula de FIG. I.Ascidia, du ` au lequel est attaché ou près du son le bon côté. L'essai, extrémité postérieure andpenetrated par les deux singes à, ouverture atriale; le Br, tures de son, est l'"essai." C'est une ouverture chial; t, sécrétion cuticuleuse gélatineuse See also:ferme d'essai sur la See also:surface externe de l'ectoderm, qui est une See also:couche de cellules plates. Bien que d'abord produit comme cuticle, l'essai devienne bientôt organisé par la See also:migration en lui des cellules dérivées du mesoderm. A. Kowalevsky a montré de que les cellules du mesenchyme de la larve font leur voie par t c e`., le • e,• du t"in t e de 8 pintes (Herdman, rapport de "challengeur".) m, blc de See also:manteau, réservoir souple. mètre-See also:bougie, cellules de manteau.

e, Ectoderm. s, s ', sinus de sang dans le manteau y, septum de comité technique de ves-, See also:

cellule d'essai, étant dessiné hors du sel. tm, See also:matrice, ectoderm dans test.the 'à l'extérieur pendant la métamorphose, et devenu les premières cellules du jeune essai. Certaines des cellules dans l'essai d'adulte peuvent, cependant, être ectodermal d'origine (voir la fig. 2). Ces cellules d'essai peuvent demeurer en tant que cellules arrondies ou fusiformes ou radiées incluses dans la matrice gélatineuse, à laquelle elles ajoutent constamment par des sécrétions sur leurs surfaces; ou elles peuvent développer les vacuoles qui deviennent plus grandes et fondent de sorte que chaque cellule ait une cavité claire ovée (un réservoir souple), entouré par un film sensible de See also:protoplasme avec le See also:noyau encore évident à un See also:point; ou elles peuvent former des granules de colorant dans le protoplasme; ou, pour finir, elles peuvent déposer le carbonate de la See also:chaux, de sorte qu'une ou plusieurs d'elles produisent ensemble un spicule calcaire dans l'essai. Seulement les cellules non modifiées d'essai et les réservoirs souples sont trouvés dans le mentula d'Ascidia (fig. 3). 7i. t.k. (de l'histoire naturelle de See also:Cambridge, See also:vol. vii., "See also:poissons, &See also:amp;c." Par la permission de See also:Macmillan et de Cie., de Ltd.) See also:Bi, réservoirs souples; comité technique, cellule d'essai; tk, boutons terminaux des navires; navires de v, d'essai. Des spicules calcaires sont trouvés principalement dans le Didemnidae parmi les ascidiens composés; mais les cellules pigmentées peuvent se produire dans l'essai de presque tous les groupes de Tunicata. La matrice dans laquelle ces structures sont incluses est habituellement claire et apparent homogène; mais dans certains See also:cas elle devient fibrillated finement, particulièrement dans la See also:famille Cynthiidae.

C'est cette matrice qui contient le tunicine. À un point du côté gauche en près de l'extrémité postérieure un tube écrit l'essai, et puis fractionne dans un certain nombre de branches, qui se prolongent dans toutes les directions et se terminent fally agrandissements arrondis ou ampoules, situées principalement dans la couche externe de l'essai. Ces tubes sont connus comme "navires" de l'essai, et ils contiennent le sang. Chaque See also:

navire est lié par une couche de cellules d'ectoderm rayées par le See also:tissu connectif (fig. 4, B), et est divisée en deux tubes par un septum de tissu connectif. Le septum n'avance pas à l'ampoule terminale, et par conséquent les deux tubes communiquent à leurs extrémités (fig. fig. 4. 4, A). Les navires sont constitués par A, navire de A de l'essai. une conséquence d'un sinus B, sec-(derived transversale schématique de sang à l'origine du ttomof polarisé un navire. tocoele de l'embryon) de la EC, Ectoderm. See also:mur de corps (manteau) dans l'essai, c t, tissu connectif le mur du sinus étant s formé, s, les deux tubes.

le tissu connectif et en poussant le septum de y. hors d'une bâche; de l'ectoderm dans t k, ampoule terminale. avant de lui (fig. 2, s '). L'essai est tourné vers l'intérieur les ouvertures branchial et atriales pour rayer deux See also:

entonnoir-comme le See also:siphon branchial de tubesthe See also:menant au sac branchial, et au siphon atrial menant à la cavité atriale ou peribranchial. Le mur de corps, à l'intérieur l'essai et l'ectoderm, est constitué d'une couche (la couche somatique de mesoderm) de tissu connectif, des See also:fibres de muscle d'enclosin, de sinus de sang, et de nerfs. Cette couche (le manteau a beaucoup la forme de l'essai en dehors de lui, mais aux deux ouvertures il est dessiné dehors pour former le branchial et le manteau, les siphons atriaux (fig. 5). Dans les murs de ces siphons L3 un 0'les fibres de muscle forme les bandes circulaires puissantes, et 'des muscles de sphincter de Wal. Dans tout le See also:reste du manteau Cavitie. s les bandes des fibres de muscle forment un travail net irrégulier See also:grossier. Elles sont nombreuses du bon côté du corps, et presque totalement absentes du côté gauche.

Tous les muscles sont constitués des fibres non-barrées fusiformes très longues. Le tissu connectif du manteau est principalement une matrice gélatineuse claire, contenant des cellules de diverses formes; il est fréquemment pigmenté, donnant des See also:

couleurs rouges ou jaunes brillantes au corps, et est pénétré par les nombreuses lacunes, dans lesquelles le sang entre. À l'intérieur du manteau, dans toutes les parties du corps, à moins que le long du bord ventral, il y a un cavitythe atrial ou le cavitywhich peribranchial s'ouvre à l'extérieur par l'ouverture atriale. Cette cavité est rayée par une couche de cellules dérivées à l'origine de l'ectoderm '''selon E. van Beneden et Julin (30) seulement le mur externe de l'See also:oreillette est garni de l'epiblast, le mur intérieur étant dérivé du hypoblast du sac branchial See also:primitif. sac du décollement,ln Branchial de Br. Lamina dorsal. Tubercule dorsal. Endostyle. Coeur. See also:Intestin. Manteau. Ganglion de See also:nerf.

Phoenix-squares

See also:

Oesophage. Ouverture d'Oesophageal. Ovaire. Cavité de Peribranchial. Rectum. See also:Estomac. Essai. Tentacles. Deferens de Vas. Glande de Subneural. de a, brs, DL, décollement, extrémité, h, m, NG, ', thé, OV, pbr, See also:rue, ln, vd, ngl, à I: À. Dorsal. À, ouverture atriale toute, See also:lobe atrial.

Brs, See also:

Cl de sac de Branchial, See also:cloaque. See also:con, connectif. dbls, sang-sinus dorsal. DL, lamina dorsal. extrémité, Endostyle. gd, conduits génitaux. n ', intestin. navire de 1v, Interstigmatic. m, manteau. OV, le pbr, r, ren, sg, See also:sph, t, See also:TR, ty, les vbls, TUNICATA 381 et s'ouvrent à leurs extrémités dorsales et ventrales dans de grands navires longitudinaux, les sinus dorsaux et ventraux; (2) les navires longitudinaux fins, qui fonctionnent verticalement entre les navires transversaux adjacents et s'ouvrent dans eux, et qui bondissent le stigmata; et (3) les barres longitudinales internes, dans lesquelles courez verticalement (Herdman du, rapport de "challengeur".) TR, navire transversal. BT, navires longitudinaux d'amende. conduit CD et se reliant p,p ', papilles.

hm, membrane horizontale. sg, Stigmata. See also:

Barre longitudinale See also:interne. (A et B sont dessinés à différentes balances.) un See also:avion interne à celui des navires longitudinaux transversaux et fins. Ces barres communiquent avec les navires transversaux par les branches latérales courtes où elles croisent, et à ces See also:points sont prolongés dans le lumen du sac sous forme de papilles creuses. Les bords du stigmata sont richement placés avec les See also:cils, qui conduisent l'eau par le sac branchial dans la cavité peribranchial, et ainsi causez les courants qui passent dedans par l'ouverture branchial et dehors par l'atrial. Le long de son bord ventral le mur du sac branchial est continu extérieurement avec le manteau (fig. 6), alors qu'intérieurement il est épaissi pour former deux plis longitudinaux parallèles bondissant un Endosiye, la See also:cannelure, l'"endostyle ou le sillon ventral (figs. 5, 6, 8, extrémité correspondant à la cannelure hypopharyngeal d'See also:Amphioxus et la partie médiane de la glande thyroïde de Vertebrata. Les cellules d'endoderme qui rayent l'endostyle sont considérablement agrandies au fond, où elles soutiennent les cils très longs, et sur des parties des côtés du sillon afin de former projeter les garnitures glandulaires (fig. 8, gl.). C'est généralement un See also:sup- posé que cet See also:organe est une glande pour la See also:production de la sécrétion muqueuse qui est écartée autour des bords du sac branchial et attrape les particules de nourriture dans le courant d'See also:ing de passage de l'eau.

le ` v! on l'a cependant précisé que là le • sont comparativement peu de '• de • de • de ` - cellules de glande dans le thelium d'epi-, Ra'â. y m +â "a de See also:

Sc c _ ~1l•,: ~~ b de l'endo-". modèle, et celui c'est ` '"possible que cette See also:section de la See also:fourrure Fio. 8.Transverse de l'endorow est simplement a ciliated le modèle d'un chemin ascidien le long duquel le Br, sac de Branchial; extrémité, lèvres de sécrétion endomucous (See also:pro modèle; gl., régions glandulaires; m.b., muscle duced en partie par les bandes; pbr., cavité peribranchial; sg., glande subneural) est stigma; navire ventral de v.v. transporté posteriorly le long du bord ventral du sac branchial. Il y a les cellules bipolaires sensorielles dans les murs latéraux de l'endostyle. À son extrémité antérieure les bords de l'endostyle deviennent continus avec le Peripharynright et les moitiés gauches du postérieur de deux gerlBands. circulaires ciliated parallèle par bandswhich peripharyngeal ridgesthe à un un autre See also:rond l'avant du sac branchial. Les extrémités dorsales de la See also:courbure peripharyngeal postérieure de See also:bande posteriorly (enfermant la cannelure epibranchial), et joignent alors à la forme dorsale l'extrémité antérieure d'un See also:pli qui fonctionne le long du bord dorsal de Lamica du sac branchial jusque l'ouverture oesophageal. Ce pli est le lamina dorsal (figs. 5, 6, DL). de cette couche par l'atrial par conséquent le manteau est couvert extérieurement et intérieurement par les cellules ectodermal. Il n'y a aucune véritable cavité ou coelom de corps dans le mesoderm; mais le Tunicata sont Coelomata dans leur structure et affinités, bien qu'il soit très douteux que l'enterocoele qui a été décrit dans le développement soit vraiment trouvé. De toute façon le coelom si formé est après supprimé, et dans l'adulte est seulement représenté par le péricarde et ses dérivés et les See also:petites cavités des See also:organes rénaux et reproducteurs. L'ouverture branchial (bouche) mène dans le siphon chial de son-Branchial Sacand (eum cavité ou de stomoda buccale de See also:voisin), des organes d'ing et ceci s'ouvre dans l'extrémité antérieure d'une cavité très grande (le sac branchial) qui se prolonge presque à l'extrémité postérieure du corps (voir les figues.

5 et 6). Ce sac branchial est un pharynx agrandi et modifié, et est donc correctement une pièce du tube alimentaire. L'oesophage s'ouvre de lui loin sur le bord dorsal (voir ci-dessous). Le mur du sac branchial est percé par un See also:

grand nombre de slitsthe See also:vertical stigmataplaced dans de nombreuses rangées transversales (secondaire ou subdivisé ouïe-fend). Ces fentes placent le sac branchial dans la communication avec la cavité peribranchial ou atriale, qui se trouve dehors il (fig. 6). Entre le stigmata le mur du sac branchial est traversé par les sang-navires, qui sont arrangés de trois séries régulières (fig. 7)(I) les navires transversaux, qui courent horizontalement autour du mur r, OV. c soit. (de l'histoire naturelle de Cambridge, vol. vii., "poissons, &c." Par la permission de Macmillan et de Cie., de Ltd.) Cavité de Peribranchial. Rectum. Vésicules rénales.

Stigmata. Sphincter atrial. Essai. Navire transversal. Typhlosole. Sang-sinus ventral. Il sert probablement à diriger, le See also:

jet des particules de nourriture empêtrées dans une See also:corde de mucus de la partie antérieure du lamina dorsal vers la dérive dorsale l'oesophage. Dans beaucoup d'ascidiens ces organe, au See also:lieu de See also:cela dérive dorsale. d'être un pli membranous continu comme dans le mentula de A., est représenté par une série de languetsone dorsal de processesthe triangulaire See also:ovale attaché dans la See also:ligne médiane dorsale See also:vis-à-vis chaque navire transversal du sac branchial. La bande peripharyngeal antérieure est avec une arête circulaire complète, n'ayant aucun raccordement l'endostyle ou le lamina dorsal. Devant elle se trouve la zone prebranchial, qui sépare le sac branchial derrière du siphon branchial dans l'avant. La zone prebranchial est liée anteriorly par un bord postérieur de bandthe See also:musculaire des See also:ours de musclewhich de sphincter que un See also:cercle de long Tentacles. sensible traite, les tentacles (figs.

5, 9, 10, 111). Celles-ci projettent vers l'intérieur perpendiculairement afin de former un réseau à travers l'entrée au sac branchial. Chaque tentacle se compose du tissu nective de con- couvert d'épithélium (endoderme), et contient deux cavités ou plus qui sont continues avec des sinus de sang dans le manteau. Dans la ligne médiane dorsale subneural près de la glande. l'extrémité antérieure du corps, et incorporé dans le manteau sur la surface ventrale du ganglion de nerf, se trouve là un See also:

petit massthe glandulaire le glandwhich que subneural, car Julin a montré (24), là est raison de considérer comme homologue du cerebri de hypophysis du cerveau vertébré. Julin et E. van Beneden ont suggéré que la fonction de cet organe puisse probablement être rénale. La glande subneural, qui a été notée la première fois par Hancock, communique anteriorly, comme Ussoff (23) précisé, au See also:moyen d'un conduit étroit avec l'avant du sac branchial (pharynx). L'ouverture du conduit est agrandie pour former une cavité entonnoir-formée, qui peut être pliée sur elle-même, convoluted, ou même cassé vers le haut en un certain nombre de plus petites ouvertures dorsales, afin de former l'orercle, un tion compliqué de projec-, a appelé le tubercule dorsal, situé dedans, la partie dorsale de la zone prebranchial (fig. 9). Le tubercule dorsal dans le mentula de A est quelque peu en See also:fer à cheval (fig. E/S); il change sous la forme dans la plupart des dians d'Asci- selon le genre et espèce, et dans certains cas dans l'individu aussi. La fonction de la glande neurale doit encore être considérée comme douteuse. La sécrétion est constituée par le tion de dégénération et de disintegra- des cellules proliférées des murs branchial le conduit de l'ou ses branches, et aucun concretions n'est trouvé. Ciliated l'entonnoir.

de dérive dorsale le tubercule est un sentir-organe, innervated par un grand nerf du ganglion; ce peut être un sentir-organe pour See also:

examiner la qualité de l'eau entrant dans le sac branchial. Dans le ganglion ovale simple dans la ligne dorsale médiane du manteau entre les siphons branchial et atriaux est le See also:seul centre de nerf le mentula de A. et la plupart d'autre Tunicata. C'est les restes dégénérés de Nervorts de la partie antérieure de, le système nerveux See also:spinal de systea• de cerebro- de l'ascidien larvaire coupé la queue (voir ci-dessous). La partie postérieure ou spinale a entièrement disparu dans le most Tunicata. Elle persiste, dans cependant, l'Appendiculariidae et des traces de lui sont trouvés dans quelques ascidiens (par exemple Clavelina). Le ganglion dégage les nerfs distributory aux deux extrémités, qui fonctionnent par le manteau au voisinage des ouvertures, où le sens elles se divisent et subdivisent. Les seuls sentir-organes sont des organes les taches de colorant entre les lobes branchial et atriaux, les tentacles à la See also:base du siphon branchial, le tubercule dorsal, et probablement les languets ou le lamina dorsal. Ce sont tous en état développé modeste. des Nerf-fins ont été également trouvées dans l'endostyle, les bandes peripharyngeal et d'autres pièces du mur du pharynx. les ascidiens-larvaires, d'autre See also:part, ont les sentir-organes optiques et otic intracérébraux bien développés; et dans certains des otocysts de Tunicata et de taches ou des yeux pélagiques de colorant sont trouvés en liaison avec le ganglion. Des tentacles atriaux (qui peuvent également être sensoriels) dans ont été maintenant trouvés grégaires l'un certain nombre de Cynthiidae et Polystyelidae. La bouche et le pharynx (sac branchial) ont déjà été A/laentary décrit.

Le reste dans du 'See also:

canal alimentaire est un tube coudé qui le mentula de A. et la plupart d'autre canal. Mensonges d'ascidiens inclus dans le manteau du côté gauche du corps, et projets dans la cavité peribraachial. Theoesophagus laisse le sac branchial dans la ligne See also:moyenne dorsale près de la fin postérieure du lamina dorsal (voir la fig. 5, thé). C'est un tube incurvé court qui mène ventral au grand estomac à parois épaisses fusiforme. L'intestin émerge de l'extrémité ventrale de l'estomac, et anteriorly, puis tourne bientôt dorsal, et puis egr d'See also:art, cannelure d'Epibranchial; z, zone prebranchial. posteriorly afin de former un curvethe intestinal See also:boucle-ouvriez posteriorly. L'intestin courbe maintenant anteriorly encore, et de ce point court presque directement en avant comme rectum, de ce fait en accomplissant un deuxième curvethe rectal loopopen anteriorly (voir la fig. 5). Le mur de l'intestin est épaissi intérieurement pour former le typhlosole, une See also:garniture qui fonctionne sur son longueur entière. L'anus s'ouvre dans la partie dorsale de la cavité peribranchial près à l'ouverture atriale. Les murs de l'estomac sont glandulaires; et un système des tubules sensibles avec les extrémités dilatées, qui ramifies au-dessus du mur externe de l'intestin et communique avec la cavité de l'estomac au moyen d'un conduit, est probablement une glande digestive. Une masse de grandes vésicules claires qui occupe la boucle rectale, et peut se prolonger au-dessus des murs adjacents de l'intestin, est un organe rénal sans conduit.

Chaque vésicule est le Bzcretory des restes modifiés d'une partie de la cavité primitive de coelom ou de corps, et est des organes. formé des cellules qui éliminent les sujets de rebut azotés du sang circulant dans les lacunes voisines de sang et les déposent dans la cavité de la vésicule, où elles forment un See also:

concretion concentrique stratifié d'une couleur jaunâtre ou See also:brune. Ces concretions contiennent l'See also:acide urique, et dans un grand ascidien soyez très nombreux. Les déchets azotés sont ainsi déposés et stockés vers le haut dans les vésicules rénales au lieu de l'excrétion du corps. Dans d'autres ascidiens l'organe rénal peut différer dans le d'après ce qui précède sa position et structure; mais l'a dans aucun cas un conduit excrétoire, à moins que la glande subneural doive être considérée comme organe rénal additionnel. Le coeur est un tube fusiforme ovale placé sur le bord ventral et postérieur de l'estomac, dans un See also:espace (le péricarde) qui fait partie de la cavité originale de coelom ou de corps, dont le reste existe simplement sous forme de laboratoire d'andB de lacunes des cavités, des organes reproducteurs et de système et des vésicules rénaux dans l'ascidien d'adulte. Le mur de l'iseoetom~ de coeur a formé d'une couche de cellules epithelio-musculaires, dont les bouts internes sont See also:croix-striés; et les See also:vagues de la contraction passent le long de lui de l'extrémité à l'extrémité, d'abord pour un certain nombre de battements dans une direction et puis dans l'autre, afin de See also:renverser le cours de la circulation périodiquement. À chaque extrémité le coeur est continué dans un navire (voir la fig. i 1), qui est simplement un grand sinus ou lacune garnie d'une couche endothéliale sensible. Le sinus partant de l'extrémité ventrale du coeur s'appelle le navire branchio-cardiaque, 'et le coeur lui-même est simplement la partie postérieure différenciée de ce sinus et est donc un navire ventral. Le navire branchio-cardiaque, après le dégage d'une branche qui, avec une branche correspondante du navire cardiovisceral, va à l'essai, fonctionne le long du bord ventral du sac branchial extérieurement à l'endostyle, et communique latéralement avec les extrémités ventrales de tous les navires transversaux du sac branchial. Le sinus partant de l'extrémité dorsale du coeur s'appelle le navire cardio--viscéral, et ceci, après le dégage à l'essai au-dessus de la de la branche mentionné ci-dessus, se See also:casse en un certain nombre de sinus, qui ramify le tube alimentaire et les autres viscères. Ces lacunes viscérales communiquent finalement avec un troisième grand sinus, à cause de l'See also:inversion périodique de la circulation, aucun des navires ne peut s'appeler des artères ou les See also:veines.

n, nerf. n ', Myelon. pp, sgl de bande de Peripharyngeal, glande de Subneural. sgd, son conduit. t, siphon de doublure d'essai. le navire viscero-branchial, 'which fonctionne en avant le long du bord dorsal du sac branchial extérieurement au lamina dorsal et See also:

joint les extrémités dorsales de tous les navires transversaux du sac branchial. Sans compter que ces trois systèmes en See also:chef, il y a de nombreuses lacunes dans toutes les pièces Vv. dorsal ventrales à, ouverture atriale. da, aorte dorsale. Br, ouverture de Branchial. ht, coeur. bv, navire Branchio-viscéral. vv, ventraux ou branchio-cardiaques cv, navire Cardio--viscéral de système.

du corps, au moyen de lequel des anastomoses sont établis entre les différents courants du sang. Les tous ces espaces et lacunes de sang doivent être considérés comme dérivé du blastocoele de l'embryon, et pas, comme a été habituellement supposé, du coelom (30). Quand le cours du coeur se contracte ventro-dorsally le cours de la circulation de circulation est comme suit: le sang qui traverse les navires du sac branchial est rassemblé en état oxygéné dans le navire branchio-cardiaque, et, après réception d'un jet de sang de l'essai, écrit le coeur (ht). Il est alors propulsé de l'extrémité dorsale du coeur dans les navires cardio--viscéraux, et ainsi des extensions l'essai et les organes digestifs et autres; puis, après la circulation dans les lacunes viscérales, il passe dans le navire branchio-viscéral en état impur, et est distribué aux navires branchial (fig. II, da) à épurer encore. Quand le coeur d'autre part se contracte See also:

dorso-ventrally, ce cours de la circulation est renversé. Pendant que l'essai reçoit une branche de chaque extrémité du coeur, il suit qu'il a les navires afférents et efférents n'importe quelle manière le sang coule. Dans quelques ascidiens les navires dans l'essai deviennent très nombreux et leurs branches d'extrémité se terminent en ampoules gonflées étroitement sous la surface externe de l'essai. De cette façon un organe See also:respiratoire See also:accessoire est probablement formé dans la couche superficielle de l'essai. Les corpuscules de sang sont principalement sans couleur et amiboïdes; mais dedans les la plupart si non tous les ascidiens là sont également quelques corpuscules pigmentés dans le sang. Ce sont généralement d'une teinte brune See also:orange ou rougeâtre, mais peuvent être le See also:blanc opaque, indigo-See also:bleu foncé, ou même d'autres couleurs. Des cellules avec précision pareillement pigmentées sont trouvées dans tout le tissu connectif du manteau et d'autres parties du corps. Le mentula de A. est hermaphrodite, et les organes reproducteurs se trouvent, avec le tube alimentaire, du côté gauche du corps.

L'ovaire Repro- est a ramified la glande qui occupe la plupart de Repro- la boucle intestinale (voir la fig. 5). Il contient un organe de cavité. ce qui, avec les cavités du testicule, est dérivé une partie du coelom See also:

original, et l'ova de de formation de ses murs et du du tomber si mûr dans la cavité. L'oviducte est continu avec la cavité de l'ovaire et les fils expédie à côté du rectum, s'ouvrant finalement près de l'anus dans la cavité peribranchial. Le testicule se compose d'un grand nombre de tubules embranchés sensibles, qui ramify au-dessus l'ovaire et les pièces adjacentes du mur intestinal de. Ces tubules se terminent en gonflement ové. Près du commencement du rectum les tubules plus grands unissent pour former les deferens de vas, un tube de la See also:taille considérable, qui fonctionne expédie à côté du rectum, et, comme l'oviducte, se termine en s'ouvrant dans la cavité peribranchial près de l'anus. Le lumen des tubules du testicule, comme la cavité de l'ovaire, est une partie du coelom original, et les spermatozoïdes sont formés des cellules rayant le mur.

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