
Las esponjas hexactinellidas son esponjas con un esqueleto formado por espículas silíceas de cuatro y/o seis puntas , a menudo denominadas esponjas de vidrio . Suelen clasificarse junto con otras esponjas en el filo Porifera , pero algunos investigadores las consideran suficientemente distintas como para merecer su propio filo, Symplasma . Algunos biólogos marinos creen que las esponjas de vidrio son los animales más longevos de la Tierra; [ 2 ] estos científicos estiman tentativamente una edad máxima de hasta 15 000 años.
Biología
Las esponjas de vidrio son relativamente poco comunes y se encuentran principalmente a profundidades de entre 450 y 900 metros (1480 a 2950 pies) bajo el nivel del mar. Si bien la especie Oopsacas minuta se ha encontrado en aguas poco profundas, otras se han hallado a mayor profundidad. Se encuentran en todos los océanos del mundo, aunque son particularmente comunes en las aguas de la Antártida y el Pacífico Norte. [ 3 ]
Son animales con forma más o menos de copa, que varían de 10 a 30 centímetros (3,9 a 11,8 pulgadas) de altura, con esqueletos robustos hechos de espículas de sílice similares al vidrio , fusionadas para formar una red. [ 4 ] [ 5 ] En algunas esponjas de vidrio, como los miembros del género Euplectella , estas estructuras son asistidas por una proteína llamada glassina. Ayuda a acelerar la producción de sílice a partir del ácido silícico absorbido del agua de mar circundante. [ 6 ] El cuerpo es relativamente simétrico, con una gran cavidad central que, en muchas especies, se abre al exterior a través de un tamiz formado por el esqueleto. Algunas especies de esponjas de vidrio son capaces de fusionarse para crear arrecifes o biohermas . Generalmente son de color pálido, que varía del blanco al naranja. [ 3 ]
Gran parte del cuerpo está compuesto de tejido sincitial , extensas regiones de citoplasma multinucleado . Las células epidérmicas características de otras esponjas están ausentes, siendo reemplazadas por una red sincitial de amebocitos , a través de la cual penetran las espículas. A diferencia de otras esponjas, no poseen la capacidad de contraerse. [ 3 ]
Su cuerpo consta de tres partes: las redes trabeculares periféricas internas y externas y el coanosoma , que se utiliza para la alimentación. El coanosoma actúa como la boca de la esponja, mientras que los canales internos y externos que confluyen en él son conductos para el alimento, creando una vía de consumo para la esponja. [ 7 ]
Todos los hexactinélidos tienen el potencial de alcanzar diferentes tamaños, pero se estima que su crecimiento máximo promedio ronda los 32 centímetros. Algunos superan esa longitud y continúan extendiéndose hasta alcanzar 1 metro. La esperanza de vida estimada para los hexactinélidos que crecen hasta aproximadamente 1 metro es de unos 200 años (Plyes).

Las esponjas de vidrio poseen un sistema único para conducir rápidamente impulsos eléctricos a través de sus cuerpos, lo que les permite responder rápidamente a estímulos externos. [ 9 ] En el caso de Rhabdocalyptus dawsoni, la esponja utiliza la señalización de neuronas eléctricas para detectar estímulos externos, como sedimentos, y luego envía una señal a través de su sistema corporal para alertar al organismo de que ya no se está alimentando activamente. Otra especie de esponja de vidrio en el mismo experimento de R. dawsoni mostró que el sistema de conducción eléctrica para esta clase de esponjas tiene su propio umbral de cuántos estímulos externos, sedimentos, etc., puede soportar antes de detener su proceso de alimentación . [ 10 ] Especies como la cesta de flores de Venus tienen un mechón de fibras que se extiende hacia afuera como una corona invertida en las bases de sus esqueletos. Estas fibras tienen de 50 a 175 milímetros (2,0 a 6,9 pulgadas) de largo y aproximadamente el grosor de un cabello humano.
Sincitio
Los cuerpos de las esponjas de vidrio se diferencian de los de otras esponjas en varios aspectos. Por ejemplo, la mayor parte de su citoplasma no está dividido en células separadas por membranas, sino que forma un sincitio o masa continua de citoplasma con muchos núcleos (p. ej., Reiswig y Mackie, 1983); se mantiene suspendido como una telaraña por una estructura similar a un andamiaje hecha de espículas de sílice . [ 8 ] Las células restantes están conectadas al sincitio por puentes de "ríos" citoplasmáticos que transportan núcleos, orgánulos y otras sustancias. [ 11 ] En lugar de coanocitos, estos puentes tienen sincitios adicionales, conocidos como coanosincitios, que forman cámaras en forma de campana por donde entra el agua a través de perforaciones. El interior de estas cámaras está revestido de "cuerpos de collar", cada uno compuesto por un collar y un flagelo, pero sin núcleo propio. El movimiento de los flagelos succiona agua a través de conductos en la "telaraña" y la expulsa a través de los extremos abiertos de las cámaras en forma de campana. [ 8 ]
Algunos tipos de células poseen un solo núcleo y membrana, pero se conectan a otras células mononucleares y al sincitio principal mediante "puentes" de citoplasma . Los esclerocitos que forman las espículas tienen múltiples núcleos, y en las larvas de esponja de vidrio se conectan a otros tejidos mediante puentes de citoplasma; hasta el momento, no se han encontrado tales conexiones entre esclerocitos en adultos, pero esto podría deberse simplemente a la dificultad de investigar características tan pequeñas. Los puentes están controlados por "uniones bloqueadas" que aparentemente permiten el paso de algunas sustancias mientras bloquean otras. [ 11 ]
Esta fisiología permite un mayor flujo de iones y señales eléctricas a través del organismo, con aproximadamente el 75 % del tejido de la esponja fusionado de esta manera. [ 6 ] Otra función es su papel en los ciclos de nutrientes de los ambientes de aguas profundas. Una especie, por ejemplo, Vazella pourtalesii , posee una gran cantidad de microbios simbióticos que ayudan en la nitrificación y desnitrificación de sus comunidades. Estas interacciones ayudan a las esponjas a sobrevivir en las condiciones de bajo oxígeno de las profundidades. [ 12 ]
Longevidad


Estas criaturas son longevas, pero su edad exacta es difícil de medir; un estudio basado en modelos estimó la edad de un espécimen de Scolymastra joubini en 23 000 años (con un rango de 13 000 a 40 000 años). Sin embargo, debido a los cambios en el nivel del mar desde el Último Máximo Glacial , se cree que su edad máxima no supera los 15 000 años, [ 13 ] de ahí su inclusión de aproximadamente 15 000 años en la base de datos AnAge. [ 14 ] La presencia de hexactinélidos en aguas poco profundas es rara en todo el mundo. En la Antártida , dos especies se encuentran a tan solo 33 metros bajo el hielo. En el Mediterráneo , una especie se encuentra a tan solo 18 metros (59 pies) en una cueva con afloramiento de aguas profundas (Boury-Esnault y Vacelet (1994)).
Staurocalyptus sp.
Diversas esponjas hexactinellidas.
Esponja hexactinellida sobre un gasterópodo xenóforo .- Pattersonia ulrichi Rauff, 1894; una esponja hexactinellida del Ordovícico procedente de las cercanías de Cincinnati, Ohio.
Arrecifes
Las esponjas forman arrecifes (llamados arrecifes de esponjas ) frente a las costas de la Columbia Británica , el sureste de Alaska y el estado de Washington , [ 15 ] que son estudiados por el Proyecto de Arrecifes de Esponjas . En el caso de Sarostegia oculata , esta especie casi siempre alberga zoántidos simbióticos , que hacen que la esponja hexactinellida imite la apariencia y la estructura de los arrecifes de coral. [ 16 ] Solo se habían reportado 33 especies de esta esponja en el Atlántico Sur hasta 2017, cuando el sumergible Shinka 6500 realizó una expedición a través de la Dorsal del Río Grande. [ 16 ] Los arrecifes descubiertos en el Estrecho de Hecate , Columbia Británica, han crecido hasta alcanzar hasta 7 kilómetros (4,3 millas; 3,8 millas náuticas) de largo y 20 metros (66 pies) de alto. Antes de estos descubrimientos, se creía que los arrecifes de esponjas se habían extinguido en el período Jurásico . [ 17 ] [ 18 ]
También se han registrado informes de esponjas de vidrio en los restos de los HMCS Saskatchewan y HMCS Cape Breton frente a la costa de la isla de Vancouver . Asimismo, se han encontrado especies de zoantharinos que dependen de hexactinélidos frente a la costa de la isla japonesa de Minamitorishima (Isla Marcus). También se han hallado especies no identificadas de zoántidos en aguas australianas ; si se identifican como las mismas que las encontradas en Minamitorishima, podría ser evidencia de la existencia de hexactinélidos en todo el océano Pacífico. [ 19 ]
Conservación
La mayoría de los hexactinélidos viven en aguas profundas que no se ven afectadas por las actividades humanas. Sin embargo, hay arrecifes de esponjas de vidrio frente a la costa de Columbia Británica. El gobierno canadiense designó 2140 kilómetros cuadrados (826 millas cuadradas ) del estrecho de Hecate y el estrecho de Queen Charlotte como el Área Marina Protegida de Arrecifes de Esponjas de Vidrio del Estrecho de Hecate y el estrecho de Queen Charlotte . Esta área contiene cuatro arrecifes de esponjas de vidrio. Las nuevas regulaciones prohíben la pesca de fondo a menos de 200 metros (656 pies) de los arrecifes de esponjas. [ 20 ] Aunque las actividades humanas solo afectan una pequeña porción de las esponjas de vidrio, todavía están sujetas a la amenaza del cambio climático. Experimentos con la especie Aphrocallistes vastus han demostrado que los aumentos de temperatura y acidificación pueden provocar un debilitamiento de la resistencia y rigidez del esqueleto. [ 21 ] En 1995, una plataforma de hielo antártica colapsó debido al cambio climático. Desde entonces, los estudios de la zona han demostrado que los arrecifes de hexactinellidos han aumentado de tamaño a pesar de los cambios climáticos. [ 22 ]
Evolución y taxonomía
Los hexactinélidos más antiguos conocidos son del Cámbrico temprano o del Neoproterozoico tardío ; Helicolocellus es un posible pariente de los hexactinélidos del Ediacárico tardío . [ 23 ] Son bastante comunes en comparación con las demosponjas como fósiles, pero se cree que esto se debe, al menos en parte, a que sus espículas son más robustas que las de la espongina y se fosilizan mejor. Como casi todas las esponjas, los hexactinélidos absorben agua a través de una serie de pequeños poros mediante el batido similar a un látigo de una serie de pelos o flagelos en cámaras que en este grupo recubren la pared de la esponja.
La clase se divide en dos subclases y varios órdenes: [ 24 ]
Clase Hexactinellida
- Subclase Anfidiscófora
- Ordenar Anfidiscosida
- Orden † Hemidiscosa [ 25 ]
- Orden † Reticulada [ 25 ]
- Subclase Hexasterophora
- Orden Lychniscosida
- Orden Lyssacinosida
- Orden Sceptrulophora
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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Datos relacionados con Hexactinellida en Wikispecies
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- Hexactinellida
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