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Conferencia-4--Urocordados-y-cefalocordados

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Zoología de Cordados 
Conferencia 4: Subphylum Tunicata (Cont.) 
Subphylum Cephalochordata 
INTRODUCCIÓN 
Preguntas sobre la clase anterior 
• ¿Por qué si en los tunicados se incluyen organismos sésiles, 
ellos habitan en todo el planeta, desde los trópicos hasta los 
polos? 
• ¿Cuáles son las características de la larva? 
• ¿Cómo es el proceso de metamorfosis en este grupo? 
• ¿Cuáles son las regiones internas? Descríbalas. 
• ¿Cómo ocurre la alimentación en esos animales? 
• El sistema circulatorio de este subphylum se considera atípico. 
Justifique. 
• ¿Cómo es la reproducción en este grupo? 
 
INTRODUCCIÓN 
Pregunta pendiente 
Se han dado casos en el mundo de procesos de 
intoxicación por ingestión de ascidias adultas. 
¿Cuál puede ser la causa? 
INTRODUCCIÓN 
Respuesta 
 
La capacidad filtradora de estos animales hace que 
numerosos contaminantes ingresen en su organismo; 
muchos de ellos pueden ser tóxicos. Por eso 
actualmente son usadas como especies indicadores de la 
contaminación hídrica. 
Objetivos 
- Reproducir la clasificación de los urocordados. 
- Reconocer, por sus caracteres externos, a los cefalocordados. 
- Explicar la morfología externa e interna de los anfioxos. 
 
Conferencia 4 
Clasificación de los urocordados 
Cefalocordados 
Sumario: 
 
• Subphylum Urochordata o Tunicata 
-Clasificación 
• Subphylum Cephalochordata (Acrania) 
- Generalidades 
- Morfología Externa 
- Morfología Interna 
 
 
 
Bibliografía de la asignatura 
 
• Parker, T. Y W. Haswell (1963): A text book of Zoology* p. 20-46 
• Kardong, K. (1998): Vertebrates. Comparative Anatomy, Function, 
Evolution. p. 58-63 
• Hickman, C., L. S. Roberts y A. Larson (2001): Integrated Principles of 
Zoology. p. 494-496 
• Liem, K.F., W. E. Bemis, W. F. Walker y L. Grande (2001): Functional 
Anatomy of Vertebrates. An evolutionary perspective. p. 33-35 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Ascidiacea (Gr. Askiolion: 
pequeña bolsa + acea, sufijo) 
(Ascidia, Ciona, Botryllus) 
• Conocidas en inglés como sea squirts que significa “chorros 
marinos” debido a su conducta de emitir chorros de agua por 
el sifón exhalante cuando son irritadas. 
• Sésiles en su mayoría en su etapa de adultez. 
• Solitarios, coloniales o compuestos. 
Botryllus 
Ascidias compuestas (Botryllus) 
• Tienen la particularidad de que varios individuos 
pueden compartir la misma túnica 
• Cada individuo tiene su sifón inhalante, pero todos 
comparten el sifón exhalante. 
• Generalmente se reproducen asexualmente por 
gemación. Cuando hay reproducción sexual, muchas 
veces el desarrollo larvario ocurre dentro del atrio y 
luego emerge un nuevo individuo. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Thaliacea (Gr. thalia, 
vistoso, lujoso + acea, 
sufijo) 
(Doliolum, Salpa, Pyrosoma) 
- Siempre pelágicos de vida libre o coloniales. 
- Ambos sifones se localizan en los extremos opuestos del 
cuerpo. 
- El cuerpo es transparente. 
- Las bandas musculares de la pared del cuerpo están 
dispuestas de forma circular completas o interrumpidas. 
- Presentan pocas HF 
- Los detalles sobre la alimentación es semejante a la clase 
ascidiacea. 
- Posee tres órdenes: DOLIOLIDA, SALPIDA y PYROSOMIDA 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Thaliacea 
(Doliolum, Salpa, Pyrosoma) 
Generación del flujo de agua: 
Los movimientos de las bandas musculares circulares 
comprimen el cuerpo y empujan el agua hacia el exterior 
por la abertura posterior. Cuando los músculos se 
relajan, el agua entra por la abertura anterior y rellena la 
cámara. Estos ciclos repetidos de contracción-relajación 
producen un flujo de agua que permite la alimentación, 
la respiración pero que además crea un sistema de 
propulsión para la locomoción. 
 
 
 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Thaliacea 
Orden Doliolida 
• Son solitarios 
• Se encuentran generalmente en el plancton de los 
mares tropicales y subtropicales. 
• Tiene cuerpo en forma de barril, con una túnica 
transparente y delicada. 
• Es posible ver claramente las bandas musculares 
circulares que rodean al cuerpo completamente. 
• Se mueven gracias a la contracción de estas bandas 
musculares que hacen que el agua salga hacia atrás 
impulsando al animal hacia delante. 
• Se reproducen sexual y asexualmente, esta última a 
través de yemas. 
• Doliolum es uno de los géneros más comunes. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Thaliacea 
Orden Salpida 
• Son solitarios 
• Se encuentran generalmente en el plancton de los 
mares tropicales y subtropicales. 
• Tiene cuerpo en forma de barril, con una túnica 
transparente y es posible ver claramente las bandas 
musculares circulares que no llegan a rodear 
completamente al organismo. 
• La cavidad visceral se hace muy evidente pues forma 
una masa redondeada amarillenta cerca del extremo 
posterior del cuerpo llamada la masa visceral o 
“núcleo”. 
• La locomoción se realiza de igual forma que en el 
grupo anterior. 
• La reproducción es similar a Doliolum con presencia 
de brotes, yemas o estolones como resultado de la 
reproducción asexual. 
• El género mejor conocido es Salpa. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
Clase Thaliacea 
Orden Pyrosomida 
• Son coloniales 
• Luminiscentes 
• Con forma de cilindro gelatinoso cerrado en un 
extremo. 
• Alcanzan longitudes de más de un metro. 
• Con varios sifones inhalantes y los exhalantes 
desembocan en una cámara cloacal común. 
• El género mejor conocido es Pyrosoma. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
CLASE LARVACEA 
(Appendicularia, Oikopleura) 
- Siempre son pelágicos y solitarios. 
-La mayoría son extremadamente pequeños (de pocos 
mm) 
-Con una cola permanente que contiene el notocordio 
el cual persiste toda la vida y esta cola les permite la 
natación. 
- El cuerpo es transparente y la túnica está constituida 
por una envoltura grande temporal llamada “casa” la 
cual se puede formar con gran rapidez. Esta estructura 
puede ser expelida con facilidad. 
- No posee cavidades peribranquiales o atriales. 
-No sufren metamorfosis y solo tienen reproducción 
sexual. 
-Todas las especies son hermafroditas, excepto 
Oikopleura. 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
CLASE LARVACEA 
(Appendicularia, Oikopleura) 
Aparato de alimentación específico: 
Presentan un tamiz o pantalla que actúa como un filtro a las partículas alimenticias. La cola 
crea una corriente, el agua entra a la «casa», pasa por la pantalla que excluye las partículas 
grandes, luego llega a los filtros mucosos donde se remueven las partículas en suspensión y 
el agua va hacia la salida excurrente. 
Por medio de acción ciliar, ese alimento es llevado hacia la faringe. El mucus secretado por el 
endostilo colecta el alimento. 
CLASIFICACIÓN DE LOS UROCORDADOS 
CLASE LARVACEA 
(Appendicularia, Oikopleura) 
• El exceso de agua sale por la faringe a través de un par de HF hacia la salida escurrente. 
• Si los filtros se tupen, generan una corriente reversa para limpiarlos, si esto no funciona, 
abandonan la casa y secretan una nueva, esto puede ocurrir cada pocas horas. 
• Su rápido crecimiento y el especial aparato de alimentación les brinda a los larváceos 
ventajas competitivas sobre otros alimentadores acuáticos en suspensión. 
 
Pregunta ¿A qué se debe el nombre de la Clase 
Larvacea? Genere una posible hipótesis de su 
origen. 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Introducción 
 
Este es el otro subphylum incluido dentro de los 
protocordados. Dentro de este está incluido el pez 
lanceta o anfioxo. 
 
Hábitat: Habitan en aguas tropicales y templadas. Viven 
enterrados en la arena dejando solo afuera la cabeza, 
pero pueden nadar activamente cortas distancias con la 
cabeza dirigida hacia abajo. Son excelentes excavadores. 
 
Importancia del grupo: 
Puede ser empleado como alimento en países asiáticos, 
donde son capturados en grandes cantidades. 
Su mayor importanciaes biológica, por ser un eslabón 
que permite entender la historia evolutiva de los 
cordados. 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Caracteres generales 
• Totalmente marinos 
• Con fase planctónica en estado larval y bentónica 
en estadio adulto 
• Son generalmente pequeños, miden entre 8-10 
cm. 
• Con características pisciformes, transparentes y 
puntiagudos en ambos extremos siendo ese el 
significado de anfioxo (Amphioxus : Gr. amphi, 
ambos extremos, oxys, afilado), 
 
Presentan los caracteres de los cordados: 
 Notocordio- a todo lo largo del cuerpo, como esqueleto de sostén que no desaparece. 
 HF- pareadas y numerosas que no se observan exteriormente 
 Cordón nervioso dorsal- por encima del notocordio, en el extremo anterior presenta 
numerosas estructuras que tienen relación con órganos de los sentidos. 
 Cola post-anal. 
 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
El cuerpo es alargado, delgado, comprimido 
lateralmente, puntiagudo en ambos extremos y se 
divide en: 
 
Una cabeza que no se aprecia bien definida, con 
una estructura característica denominada rostrum 
que se proyecta hacia delante y un capuchón oral 
ventral. 
Un tronco o cuerpo donde se hace evidente la 
musculatura metamérica. Presencia de varias 
aletas y una cola a partir del ano. 
Morfología externa 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Las 2/3 primeras partes del cuerpo tienen sección 
transversal triangular, con un lado derecho, uno 
izquierdo y una superficie ventral. Esto es hasta un 
orificio llamado atrioporo. El otro tercio del cuerpo 
es casi oval en sección transversal. 
 
Dos pliegues metapleurales (1) aparecen por 
delante del atrioporo y corren a todo lo largo del 
cuerpo hasta el final de la cabeza. 
Estos pliegues son ventrales y son los que le 
confieren la forma triangular a las 2/3 primeras 
partes del cuerpo. Aunque son consideradas aletas 
inapropiadamente por algunos autores, tienen 
diferencias con las aletas verdaderas, pues son 
muy musculosas. La función de estos pliegues no 
es locomotora. 
 
Morfología externa 
1 1 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Poseen varias aletas: 
1. -Una aleta dorsal o pliegue dorsal, con poca elevación, 
que se extiende dorsalmente a lo largo de la mayor parte 
del cuerpo. 
2. -Una aleta caudal que se encuentra en la región final del 
cuerpo tanto dorsal como ventralmente. 
3. -Una aleta pre-anal o ventral que va desde el atrioporo 
hasta el ano. 
 
Estas tres aletas tienen una función marcada en la locomoción 
En ninguna de las aletas existen las estructuras propias 
esqueléticas que se observan en las aletas de los peces, los 
autores más reconocidos plantean que son estructuras de 
radios formadas por tejido conjuntivo. 
 
Morfología externa 
1 
2 3 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Poseen tres aberturas: Boca, atrioporo y Ano. 
 
Boca: es ventral y situada en el extremo anterior presentando una 
serie de estructuras externas que forman el capuchón oral. Permite la 
entrada de agua 
 
Atrioporo: es una abertura ventral también considerada como una 
abertura adicional, que se encuentra delante de la aleta preanal o 
ventral. Permite la salida de agua 
 
Ano: está situado cerca de la base de la aleta caudal y se sitúa 
ventralmente pero hacia el lado izquierdo. Por ahí salen los desechos 
del digestivo. 
Morfología externa 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Tegumento 
El cuerpo del animal está 
recubierto por un epitelio blando 
formado por epidermis y dermis. 
La epidermis está compuesta por 
una sola capa de células 
epiteliales columnares. 
 Aparece una delgada cutícula 
entre las dos capas. 
En la dermis aparecen células 
glandulares o secretoras, vasos 
sanguíneos y estructuras 
nerviosas que inervan y recogen 
sensaciones y estímulos. 
Morfología interna 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Esqueleto 
 El principal sostén es el notocordio (1). 
Existe un anillo de consistencia parecida a cartílago en la región del capuchón oral que 
sirve de eje esquelético a esta región (2). 
En la región faríngea existen una serie de varillas (3) que sostienen las branquias 
Las aletas están sostenidas por radios (4) que son cortas varillas de tejido conjuntivo. 
Morfología interna 
El nombre de Acrania dado a este 
subphylum se debe a la ausencia 
de una caja craneana o cráneo 
que proteja a las estructuras 
nerviosas de la cabeza. 
1 
2 
3 
4 
¿Por qué estos organismos son 
cefalocordados? 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Musculatura 
 La capa muscular es notable porque presenta 
segmentación metamérica. 
A cada lado del tronco y la cola poseen entre 
50 a 85 pares de estructuras musculares en 
forma de < o sea con el vértice dirigido hacia 
la región anterior. A esos músculos se les 
llama miómeros o miótomos, que son fibras 
longitudinales musculares. 
Esas fibras musculares están separadas por 
delgados septos de tejido conjuntivo 
llamados mioseptos o miocommata. 
Esa musculatura marcada es lo que los hace 
servir como alimento al hombre. 
 
Morfología interna 
¿Qué son los miómeros? 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Musculatura 
 
Estos músculos se disponen de forma alterna, es decir los haces musculares de un 
lado no ocupan la misma posición que del otro lado, están desfasados. 
 
¿Que permite este desfasaje? 
Le sirve para producir una curvatura lateral del cuerpo y por ende la natación y el 
enterramiento. 
 Se observa por primera vez una clara segmentación somática con la consiguiente 
habilidad para nadar activamente por flexiones laterales del cuerpo efectuadas por 
la acción de bloques de músculos que operan sincrónicamente. 
Morfología interna 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Musculatura 
 
Además de estos músculos corporales, aparecen 
entre los pliegues metapleurales músculos 
transversos que sirven para contraer el cuerpo hacia 
esa región ventral y más adelante veremos su 
función. 
Morfología interna 
¿Qué son los pliegues metapleurales? 
Pregunta 
¿Por qué si en este subphylum aparece por primera vez 
un marcado desarrollo de la musculatura metamérica y 
presentan una forma corporal pisciforme, ellos no 
nadan libremente de forma continuada? 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Sistema digestivo 
 Boca: aparece una estructura denominada capuchón oral que encierra la entrada anterior y 
sostiene a una serie de estructuras. 
 En el extremo anterior de este capuchón están los cirros bucales o tentáculos bucales (1), 
que son aproximadamente 20. Esos cirros son delicados, carnosos, dactiliformes y tienen 
como función evitar la entrada de partículas grandes y generar una corriente de agua. 
 Pasando esos tentáculos aparece el vestíbulo (2). En la parte superior o techo de ese 
vestíbulo aparece una hendidura o invaginación llamada Surco de Hatschek (3) que presenta 
cilios, células sensoriales y secreta mucus y todo esto ayuda a colectar el alimento. 
 
Morfología interna 
1 
2 
3 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Sistema digestivo 
 Las paredes de este vestíbulo se proyectan a manera de lóbulos repletos de cilios. 
El movimiento coordinado de esos lóbulos ciliados produce un efecto giratorio que 
genera una corriente de agua e inspiró el nombre de órgano de la rueda. 
 Entre los lóbulos de este órgano de la rueda se abre la boca propiamente dicha, 
que es una abertura circular que posee una membrana o velo. El velo (1) es un 
diafragma parcial que sostiene los 12 tentáculos velares que tienen función 
sensorial e impiden la entrada de partículas grandes. 
 
Morfología interna 
1 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Sistema digestivo 
Faringe: Es amplia, con numerosas HF 
situadas a los lados (hasta 100 pares). 
La faringe posee un surco dorsal medio 
que se llama surco epibranquial y en la 
parte ventral media aparece el 
endostilo. Ambas estructuras poseen 
células ciliadas y células secretoras. Los 
cilios recogen las partículas 
alimenticias y las conducen al intestino. 
 
Morfología interna 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Sistema digestivo 
 
No hay ni esófago ni estómago 
 
Intestino: Es largo, tubular yrecto que termina en ano que abre hacia el lado 
izquierdo. 
 
Glándulas anexas: en el lado ventral al intestino se encuentra el ciego 
hepático en forma de saco que segrega las enzimas digestivas. 
Morfología interna 
SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA 
Sistema respiratorio 
 El agua oxigenada entra por la boca, pasa por la faringe y atraviesa las HF situadas 
lateralmente. A estas HF se asocian las branquias que están sostenidas por las varillas 
branquiales, y ocurre el intercambio gaseoso. El agua pasa entonces hacia un atrio o 
cavidad atrial. Ese atrio es una cámara que rodea a la faringe en su porción lateral y 
ventral y está limitado por los músculos de la pared del cuerpo. La salida de esta 
cavidad atrial es el atrioporo. Los músculos transversales que se encuentran entre los 
pliegues metapleurales se contraen, comprimen esa cavidad atrial y obligan que el agua 
con el CO2 salga al exterior a través del atrioporo. 
Morfología interna

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