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Exercícios de zoologia ( Echinodermata , Urochordata e cephalocordata)

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ESTUDO DIRIGIDO
ZOOLOGIA DOS DEUTEROSTÔMIA
1. Relacione grupos da coluna da esquerda com todas as respostas corretas presentes na coluna da direita: 
Crinoidea a. Sulcos ambulacrais fechados
Asteroidea b. Superfície oral geralmente para cima 
Ophiuroidea c. Com braços 
 Echinoidea d. Sem braços 
 Holothuroidea e. Aproximadamente globulares ou discoides 
 f. Alongados no eixo oral-aboral
2. Sucintamente, descreva a ação de cada uma das estruturas das estrelas-do-mar envolvidas nas seguintes funções: respiração, alimentação e digestão, excreção e reprodução.
Respiração e excreção: A troca dos gases respiratórios e a excreção de compostos nitrogenados, principalmente amônia, ocorrem por difusão através das finas paredes das pápulas e pés ambulatoriais. Alguns produtos de excreção podem ser engolfados por celomócitos, os quais, por sua vez, passam para o meio externo através do epitélio das pápulas e/ou dos pés tubulares.
Alimentação e digestão: A boca na superfície oral leva a um grande estômago no disco central por meio de um curto esôfago. A parte inferior (cardíaca) do estômago pode ser evertida através da boca durante a alimentação, e a eversão excessiva é impedida por ligamentos gástricos. A parte superior (pilórica) é menor e se conecta por ductos a um par de grandes cecos pilóricos (glândulas digestivas) em cada braço. A digestão é principalmente extracelular, embora alguma digestão intracelular possa ocorrer no ceco. Um intestino curto parte aboralmente do estômago pilórico, e geralmente há poucos pequenos cecos intestinais saculiformes. O ânus é muito pequeno, e, em algumas estrelas, faltam intestino e ânus.
Reprodução: A maior parte das estrelas-do-mar tem sexos separados. Um par de gônadas situa-se em cada espaço inter-radial. A fertilização é externa e ocorre no início do verão, quando óvulos e espermatozoides são liberados na água. Uma secreção de células neurossecretoras localizadas sobre os nervos radiais estimula a maturação e postura dos ovos de asteroides.
3. Com relação às estruturas e funções na questão anterior, como elas acontecem em ofiuroides, ouriços-do-mar, pepinos-do-mar e crinoides
Ofiuroides
Reprodução: Cinco pares de invaginações chamadas bursas abrem-se na superfície oral pelas fendas genitais localizadas junto às bases dos braços. A água circula para dentro e para fora dessas bolsas para troca de gases. Na parede celômica de cada bursa há pequenas gônadas que descarregam suas células sexuais maduras dentro da bursa. Os gametas passam através das fendas genitais para a água, onde ocorre a fertilização.
Os sexos são geralmente separados; uns poucos ofiuroides são hermafroditas. Alguns incubam seus jovens nas bursas; os jovens deixam-nas através das fendas genitais ou pela ruptura da parede aboral do disco. Muitas espécies produzem uma larva livre-nadante chamada ofioplúteo, e suas bandas ciliadas estendem-se por sobre os belos e delicados braços larvais. Durante a metamorfose para a forma jovem, não há uma fase temporariamente fixa, como acontece em asteroides.
Alimentação e digestão: Os ofiuroides alimentam-se de diversas pequenas partículas, quer coletando alimento do fundo do mar quer comendo suspensões. Os pés tubulares são importantes para levar o alimento à boca. Alguns ofiuroides distendem seus braços para dentro da água e capturam partículas em suspensão que aderem a fios de muco secretados entre os espinhos braquiais. Os ofiuroides gorgonocefalídeos posicionam-se sobre corais, estendendo seus braços ramificados para capturar plâncton.
Alguns ofiuroides são carnívoros e ao menos uma espécie é um especialista em predar peixes, que assume uma postura de emboscada com o disco central mantido destacado do substrato. Quando um peixe insuspeito entra no “abrigo” sob o disco central, a estrela se torce abruptamente para prender o peixe em um cilindro espiral formado pelos braços espinhosos.
Respiração e excreção: Essas funções iram ocorrer através das bursas, que projetam para dentro do espaço celomático no disco central. A água do mar circula constantemente pelo interior das bursas, presumivelmente para trocas gasosas, e, possivelmente, para eliminação de resíduos. Essa circulação de fluidos externos é realizada pelos cílios e, em algumas espécies, por contrações musculares.
Holóturia
Reprodução: Os sexos são geralmente separados, mas alguns holoturoides são hermafroditas. Entre os equinodermos, apenas os pepinos têm uma única gônada. A gônada é geralmente na forma de um ou dois conjuntos de túbulos que se unem ao gonoduto. A fertilização é externa, e a larva livre-nadante é chamada de auriculária.
Respiração e excreção: Uma árvore respiratória composta de dois tubos longos altamente ramificados também se abre na cloaca, que bombeia água do mar para dentro dela. A árvore respiratória serve tanto para a respiração como para a excreção e não está presente em nenhum outro grupo de equinodermos atuais. As trocas gasosas também ocorrem através da parede do corpo e dos pés tubulares.
Alimentação e digestão: Os podia orais das holotúrias estão modificados como grandes tentáculos, muitas vezes extremamente ramificados, na extremidade anterior; esses tentáculos podem ser protraídos da boca e usados para capturar alimento. O sistema digestivo esvazia-se posteriormente em uma cloaca muscular.
Echinoidea
Reprodução: Os sexos são separados, e ambos óvulos e espermatozoides são liberados no mar para fertilização externa. Alguns, como certos ouriços Cidaroida, incubam seus jovens em depressões entre os espinhos. Larvas equinoplúteas de ouriços não incubadores podem viver no plâncton por vários meses e, então, sofrem metamorfose tornando-se jovens ouriços.
Respiração e excreção: As brânquias peristomiais, se presentes, são de pouca importância na troca gasosa respiratória, com essa função sendo realizada principalmente por outros pódios. Nos ouriços irregulares, os pódios respiratórios têm paredes finas, são achatados ou lobulados, e arranjados em áreas ambulacrais chamadas petaloides na superfície aboral. Os petaloides formam o que parece ser uma flor no topo floral das bolachas-da-praia. Na excreção os celomócitos são ativos e a excreção sai pelas brânquias e pés ambulatoriais.
Alimentação e digestão: Dentro da testa, encontram-se o sistema digestivo convoluto e um mecanismo mastigador complexo (em ouriços regulares e bolachas-da-praia), chamado lanterna de Aristóteles, ao qual os dentes estão ligados. Um sifão ciliado conecta o esôfago ao intestino e permite desviar a água do estômago para concentrar o alimento para digestão no intestino. Os ouriços-do-mar são onívoros em sua maioria, mas sua dieta primária consiste na maior parte de algas e outro material orgânico, que eles pastam com os dentes. As bolachas-da-praia têm espinhos claviformes curtos que movem a areia, junto com o material orgânico a ela misturado, por sobre a superfície aboral e dali para baixo, dos lados. As partículas alimentícias diminutas caem por entre os espinhos, e os tratos ciliados da superfície oral as levam para a boca.
Crinoides
 Reprodução: Os sexos são separados. As gônadas são massas simples de células na cavidade genital dos braços e pínulas. Os gametas são eliminados sem dutos através de uma ruptura nas paredes pinulares. A incubação ocorre em algumas formas. As larvas doliolárias são livre-nadantes por um certo tempo antes de se anexarem e se metamorfosearem.
Para as demais características: Duas fileiras de pínulas tubulares se estendem para fora 
de cada braço, uma fila em cada lado do sulco ambulacral, que se estende ao longo do braço. Podia finos e alongados, agrupados em trios, também margeiam o sulco ambulacral de cada braço. Esses podia são dotados de glândulas secretoras de muco. Crinoides coletam alimento pela extensão dos braços, pínulas e podia na corrente de água circundante. Os braços e pínulas se movem por contrações dos músculos extensorese ligamentos. Ao entrar em contato com os podia, as partículas de alimento são envolvidas por muco e, então, conduzidas aos sulcos ambulacrais. Assim, as partículas de alimento são transportadas à boca pelos cílios ambulacrais.
4. Qual o nome do tecido especial presente exclusivamente em animais filo echinodermata e qual a sua função?
São os ossículos calcários que formam o endoesqueleto desses animais.
A parede do corpo apresenta, ainda, um tecido conectivo mutável capaz de rapidamente modificar sua rigidez de maneira reversível, de modo a tornar o animal mais flexível e mais protegido contra predadores (pois podem usar esse mecanismo como fuga).
5. As questões abaixo estão relacionadas com os desenhos esquemáticos dos grupos abaixo:
a) Localize e descreva as estruturas envolvidas no sistema hidrovascular nos grupos de equinodermos abaixo:
Asteroida: o sistema hidrovascular abre-se para o meio externo através de pequenos poros do madreporito. O madreporito dos asteroides localiza-se na superfície aboral e leva ao canal pétreo, que desce para o canal circular ao redor da boca. Os canais radiais partem do canal circular, cada um percorrendo o sulco ambulacral de cada braço. Também ligados ao canal circular existem quatro ou cinco pares de corpúsculos de Tiedemann e de uma a cinco vesículas de Poli (tais vesículas estão ausentes em algumas estrelas, como Asterias). Os corpúsculos de Tiedemann podem produzir celomócitos, e as vesículas de Poli são aparentemente para o armazenamento de líquido celômico e regulação da pressão interna dentro do sistema hidrovascular.
Ophiuroidea: Os sistemas ambulacrais, nervoso e hemal são semelhantes àqueles das estrelas-do-mar. Cada braço contém um celoma reduzido, um nervo radial e um canal radial do sistema hidrovascular.
Echinoidea: Os podia são amplamente distribuídos no corpo, protraídos através de cinco fileiras duplas de poros nas placas ambulacrais da testa. Esses poros são vistos mais facilmente se a testa de um ouriço descoberto e vazio é colocada sob a luz. As áreas do corpo que contêm os podia (i.e., as placas ambulacrais) estão distribuídas simetricamente sobre as faixas do corpo que se estendem oralmente/aboralmente. Essas regiões são separadas umas das outras por áreas interambulacrais distintas, as quais são desprovidas de podia. Os podia dos equinoides são especialmente bem desenvolvidos e, em geral, possuem ventosas nas extremidades; os podia normalmente funcionam para locomoção, como nos asteroides. Como mencionado anteriormente, determinadas regiões dos podia podem funcionar como receptoras de luz; um ouriço-do-mar pode, de certa forma, funcionar como um grande olho multifacetado, com seus espinhos agindo para direcionar a luz para pontos específicos.
Holóturia: O sistema hemal é mais desenvolvido em holoturoides que em outros equinodermos. O sistema hidrovascular é peculiar pelo fato de o madreporito situar-se livre dentro do celoma.
Crinoides: O sistema hidrovascular segue o plano básico de equinodermos. Contudo, o sistema funciona inteiramente usando o líquido celômico existente. Não há madreporito para permitir a troca de líquido com o meio externo.
b) Distinga os seguintes grupos de equinodermos uns dos outros: Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holothuroidea.
6. Cite as cinco características compartilhadas por todos os cordados e explique a função primária de cada uma?
HICKMANN (página 803) As cinco características distintivas que juntas diferenciam os cordados de todos os outros filos são: a notocorda, o cordão nervoso tubular dorsal, as bolsas ou fendas faríngeas, o endóstilo e a cauda pós-anal. Essas características são sempre encontradas pelo menos em algum estágio embrionário, embora possam mudar ou desaparecer nos estágios posteriores da vida.
A notocorda é uma estrutura flexível, cilíndrica, que se estende ao longo do corpo. É a primeira parte do endoesqueleto a surgir em um embrião. A notocorda é um órgão hidrostático, mas diferente do dos nematódeos, que contém fluido em uma cavidade grande (Capítulo 18), o fluido da notocorda está contido dentro das células ou em pequeninos compartimentos entre elas. Os músculos se prendem à notocorda e, como ela pode se dobrar lateralmente sem se encurtar, isso possibilitamovimentos ondulatórios do corpo. (ESQUELETO= SUSTENTAÇÃO)
(Slide da professora) Esse tubo nervoso dorsal dará origem ao sistema nervoso onde uma das pontas do tubo irá se desenvolver em encéfalo (parte superior do sistema nervoso central composto por tronco cerebral, cerebelo e cérebro) e o restante formará a medula espinhal.
Fendas Faringeanas: Também chamadas de fendas branquiais na faringe. Aberturas localizadas próximas da faringe que possuem a função de filtrar o líquido presente no meio e absorver alimentos e nutrientes.
** A faringe perfurada evoluiu como um aparelho de alimentação por filtração, sendo usada como tal nos protocordados. A água, com partículas de alimento em suspensão, é conduzida por ação ciliar através da boca e para fora através das fendas faríngeas, onde o alimento é retido por muco.
O endóstilo, situado no assoalho faríngeo, secreta muco que retém pequenas partículas de alimento levadas ao interior da cavidade faríngea. O endóstilo ocorre nos protocordados e larvas de lampreias. Algumas de suas células secretam proteínas iodadas. Elas são homólogas à glândula tireoide, que secreta hormônio com iodo, dos adultos de lampreias e todos os outros vertebrados. Nos cordados primitivos, o endóstilo e a faringe perfurada trabalham juntos para criar um eficiente aparelho filtrador de alimentos
A cauda pós-anal, juntamente com a musculatura somática e a rigidez da notocorda, permite a mobilidade que as larvas de tunicados e anfioxo necessitam para a sua existência livre-nadante. A cauda evoluiu, claramente, para propulsão na água como uma estrutura adicionada ao corpo atrás da extremidade do trato digestivo
7. Por que o subfilo também pode ser chamado Tunicata? 
O nome “tunicado” é sugerido devido à túnica resistente, de material inerte, que circunda o animal e contém celulose.
8. As três questões abaixo estão relacionadas com os desenhos esquemáticos dos grupos abaixos: (identifique as estruturas nas figuras indicadas pelas setas)
a) Destaque as principais características dos Urocordados, citando quais são os organismos que pertencem a este subfilo.
Os cordados invertebrados geralmente apresentam, em algum ponto de seus ciclos de vida, as seguintes características: fendas branquiais na faringe; um cordão nervoso dorsal e oco; uma notocorda; e uma cauda pós-anal. Tunicados estão distribuídos entre três classes principais (Ascidiacea, Larvacea e Thaliacea) .
b) Quais são as três classes que subdividem o subfilo? Quais suas principais características? (identifique a classe a qual pertence cada figura)
Tunicados estão distribuídos entre três classes principais (Ascidiacea, Larvacea e Thaliacea)
Ascidiacea: São exclusivamente marinhos, bentônicos, sesseis ou de vida livre, podem viver de forma solitária ou coloniais; o corpo é recoberto por uma túnica, são animais que se alimentam por meio de filtração, são hermafroditos, 
ascídias adultas: presença das fendas branquiais da faringe (estigmatas). Para enxergar o reflexo dos cordados nas ascídias, deve-se olhar para a fase larval, chamada de girinoide. O coração das larvas girinoides e seu sistema digestório estão restritos à região da “cabeça”. As larvas girinoides não conseguem se alimentar, e seu trato digestório só se torna funcional após a metamorfose para a forma adulta. 
Larvaceae:
• Planctônicos e filtradores
► Diferenças: a ausência da cavidade branquial e da cloaca,
► Presença de epitélio glandular
► Retenção de notocorda e cauda muscular no estágio Adulto
► Hermafroditas
► Corpo revestido por epitélio glandular gelatinoso forma de uma casa-
Embora os apendicularianos não tenham uma túnica, eles podem segregar dois tipos de matrizes celulósicas, o envelope larval e a casa, o que pode ser equivalente as Túnicas externase internas, respectivamente, de larvas ascidianas.
Thaliacea:
► Solitários ou coloniais;
► Sifão exalante e sifão inalante em extremidades
opostas;
► Adultos sem cauda;
► Fendas branquiais não subdivididas;
► Maioria muito transparente e gelatinosa;
► Predominantemente de águas quentes.
Estolão de brotamento Prolongamento da Túnica
c) Quais são as estruturas envolvidas na captura de alimento nos diferentes grupos de urocordados? 
Ascidiacea:
► Batimento de cílios na faringe,
Thaliacea:
► Utilizam os feixes musculares circulares e
batimento de cílios.
Larvacea:
► Utilizam o batimento da cauda
. 
9. Numa carreira evolutiva quais apomofias surgiram no anfioxo? quais as suas funções?
10. Observe o desenho esquemático abaixo e escreva o nome das estrutura abaixo indicado pelas setas .
11. Faça um quadro descrevendo as semelhanças e as diferenças entre urocordata e cefalocordata.
semelhança
• Urochordata e Cephalochordata são dois subfilos do filo Chordata..
• Tanto a urocordata quanto a cefalocordata possuem fendas branquiais faríngeas,
uma notocorda, um cordão nervoso dorsal oco, endostilo e uma cauda pós-anal.
• Tanto Urochordata como Cephalochordata carecem de órgãos sensoriais bem
Desenvolvido
Diferenças
► Urochordata: refere-se a um grupo de cordados que compreende tunicados.
► Cephalochodata refere-se a um grupo de cordados compreendendo lancelets.
► Cefalocordadas são mais relacionadas a equinodermes.
► Urochordata: A notocorda das urocordadas pode ser identificada apenas na parte
posterior do corpo.
► Cefalocordata: A notocorda dos cefalocordados é estendida na região da cabeça
► Urochordata: Os urocordados consistem em uma notocorda apenas no estágio
larval exceto os Larvaceos enquanto que os Cefalocordados consistem em uma
notocorda em todo o seu ciclo de vida.
► Urochordata: Os urocordados consistem em uma cauda pós-anal apenas no
estágio larval.
► Urochordata: Os urocordados têm um corpo não-segmentado.
► Cefalocorda: Cefalocordados possuem um corpo segmentado.
► Sistema circulatório
► Urochordata: Os urocordatos têm um sistema circulatório aberto com um coração.
► Cefalocorda: Cefalocordados têm um sistema circulatório fechado. Eles não têm
coração.
► Excreção
► Urochordata: A excreção de urocordatos ocorre através de nefrócitos.
► Cefalocorda: A excreção de cefalocordatos ocorre através de protonephridia e
solenocitos.
► Animais de natação livre
► Os urocordatos são nadadores livres durante o estágio larval, enquanto os adultos são
sésseis.
► Cefalocordados são peixes parecidos com peixes, que nadam livremente.
► Revestimento corporal
► Urochordata: Os urocordatos têm uma túnica cuticular ou teste.
► Cefalocorda: Cefalocordatos não têm cobertura de corpo rígido.
► Reprodução assexuada
► Urochordata: Os urocordados sofrem reprodução assexuada por brotamento.
► Cefalocorda: Cefalocordados não sofrem reprodução assexuada.
► Separação Sexual
► Urochordata: Os urocordatos são bissexuais ou hermafroditas.
► Cefalocorda: Cefalocordatos são animais unissexuais.
Referencias 
HICKMAN JUNIOR, P.C. et al. - Princípios Integrados de Zoologia. 16ª ed. Guanabara Koogan, 2016. 954p. Figura 22.5 Anatomia externa de asteroide Figura 22.15 Vista oral do ofiuroide Figura 22.5 Anatomia externa de asteroide. Figura 22.15 Vista oral do ofiuroide
PECHENIK, J.A. Biologia dos invertebrados [recurso eletrônico] / Jan A. Pechenik; tradução e revisão técnica: [Aline Barcellos Prates dos Santos ... et al.]. – 7. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2016. - Figura 23.6 Thaliacea Figura 20.3 (a) Ilustração diagramática de um crinoide peduncular

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