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Ascidiae
Seescheiden·Nielsen, 1995
GBIF:100347682
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Descriptions(9)
Seescheiden (Ascidiae oder Ascidiacea) sind sessile Manteltiere, die weltweit die Meere vom Schelf bis zur Tiefsee besiedeln. Mit rund 3000 Spezies sind sie die artenreichste Gruppe der Manteltiere.Wolfgang Groepler: Die Seescheiden von Helgoland. Biologie und Bestimmung der Ascidien. Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft 2012, S. 6, ISBN 978-3894329174 Aufgrund ihrer Fähigkeit, einen Mantel zu bilden, und da sie als innere Mikrofiltrierer die Produktivität des freien Wasserkörpers ausschöpfen können, sind die Seescheiden eine der erfolgreichsten Tiergruppen.Alfred Goldschmid: Chordata, Chordatiere. in: Westheide, Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer, Stuttgart/Jena 1997, 2004; ISBN 3-8274-1482-2 Seescheiden wie die Schlauchseescheide gelten als die engsten lebenden wirbellosen Verwandten von Wirbeltieren. Ihre kaulquappenartigen Larven weisen bei einigen Organen und Geweben erhebliche Ähnlichkeiten mit den Entsprechungen bei sich entwickelnden Wirbeltieren auf.Noriyuki Satoh: A deep dive into the development of sea squirts In: Nature 2019 Jul;571(7765):333-334. DOI:10.1038/d41586-019-01967-0
CC-BY-SA 3.0
Derzeit gibt es weltweit ungefähr 3000 beschriebene Arten.
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Kategorie:Manteltiere
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Adulte Seescheiden sind sessil, die Larven jedoch frei schwimmend.
Entwicklung mini|hochkant=1.5|Aufbau einer Seescheidenlarve: 1 Ingestionsöffnung, 2 Haftpapillen, 3 Kiemendarm, 4 Magen, 5 Darm, 6 Chorda dorsalis, 7 Neuralrohr, 8 Peribranchialraum; 9 Egestionsöffnung Seescheiden gehören – wie zum Beispiel auch der Mensch – zu den Chordatieren, das heißt, sie haben in bestimmten Entwicklungsstadien gleiche Organe: eine stabförmige Stütze im Rücken, Chorda genannt, um die sich bei Wirbeltieren eine Wirbelsäule entwickelt. Die Chordatenmerkmale sind bei den Seescheiden nur im Larvenstadium zu erkennen. Im Larvenstadium stimmt die Seescheide fast komplett mit der Larve der Wirbeltiere überein. Die Gehirnanlage, die im Larvenstadium vorhanden ist und für Orientierung und Bewegung gebraucht wird, ist beim erwachsenen sessilen Tier komplett verschwunden. Durch eine Rückbildung ist nur noch ein Ganglion (Nervenknäuel) vorhanden.
Fortpflanzung Seescheiden sind simultane Hermaphroditen. Aber auch die ungeschlechtliche Vermehrung durch Knospenbildung ist weit verbreitet. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung der Seescheiden entstehen "geschwänzte Larven". "Nach kurzer Lebensdauer" entwickeln sich diese mittels "komplexer Umbauvorgänge zur festsitzenden Ascidie". Ferner sind viele Arten der Seescheiden auch – "im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Regeneration" – zu vegetativer Fortpflanzung fähig. Einzeltiere schließen sich danach eng zusammen und es entstehen Kolonien.
Ernährung Fast alle Seescheiden sind Nahrungsstrudler. Über eine Einström-Öffnung wird das Wasser in den Kiemendarm geleitet, eine spezielle Bildung, in der die Nahrung herausgefiltert wird, um dann dort durch Kiemenspalten in den Peribranchialraum zu gelangen. Der Kiemendarm ist hoch entwickelt. Oft enthält er Tausende von Kiemenspalten. Alle Partikel, die eine Größe von unter 1 μm haben, bleiben darin hängen. Danach wird das filtrierte Wasser durch die Ausström-Öffnung wieder abgegeben. Über den Kiemendarm werden auch lösliche Stoffwechselendprodukte ausgeschieden. Der Darm ist U-förmig gestaltet. Im Januar 2009 wurde in der australischen Tiefsee südöstlich der Insel Tasmanien in einer Meerestiefe von 4000 Metern eine Art entdeckt, welche sich von kleineren Fischen ernährt, die, ähnlich wie bei der Venusfliegenfalle, im Inneren der Seescheide gefangen werden.Scientists discover new marine life off Tasmania - International Herald Tribune (Englisch)
Entwicklung mini|hochkant=1.5|Aufbau einer Seescheidenlarve: 1 Ingestionsöffnung, 2 Haftpapillen, 3 Kiemendarm, 4 Magen, 5 Darm, 6 Chorda dorsalis, 7 Neuralrohr, 8 Peribranchialraum; 9 Egestionsöffnung Seescheiden gehören – wie zum Beispiel auch der Mensch – zu den Chordatieren, das heißt, sie haben in bestimmten Entwicklungsstadien gleiche Organe: eine stabförmige Stütze im Rücken, Chorda genannt, um die sich bei Wirbeltieren eine Wirbelsäule entwickelt. Die Chordatenmerkmale sind bei den Seescheiden nur im Larvenstadium zu erkennen. Im Larvenstadium stimmt die Seescheide fast komplett mit der Larve der Wirbeltiere überein. Die Gehirnanlage, die im Larvenstadium vorhanden ist und für Orientierung und Bewegung gebraucht wird, ist beim erwachsenen sessilen Tier komplett verschwunden. Durch eine Rückbildung ist nur noch ein Ganglion (Nervenknäuel) vorhanden.
Fortpflanzung Seescheiden sind simultane Hermaphroditen. Aber auch die ungeschlechtliche Vermehrung durch Knospenbildung ist weit verbreitet. Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung der Seescheiden entstehen "geschwänzte Larven". "Nach kurzer Lebensdauer" entwickeln sich diese mittels "komplexer Umbauvorgänge zur festsitzenden Ascidie". Ferner sind viele Arten der Seescheiden auch – "im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Regeneration" – zu vegetativer Fortpflanzung fähig. Einzeltiere schließen sich danach eng zusammen und es entstehen Kolonien.
Ernährung Fast alle Seescheiden sind Nahrungsstrudler. Über eine Einström-Öffnung wird das Wasser in den Kiemendarm geleitet, eine spezielle Bildung, in der die Nahrung herausgefiltert wird, um dann dort durch Kiemenspalten in den Peribranchialraum zu gelangen. Der Kiemendarm ist hoch entwickelt. Oft enthält er Tausende von Kiemenspalten. Alle Partikel, die eine Größe von unter 1 μm haben, bleiben darin hängen. Danach wird das filtrierte Wasser durch die Ausström-Öffnung wieder abgegeben. Über den Kiemendarm werden auch lösliche Stoffwechselendprodukte ausgeschieden. Der Darm ist U-förmig gestaltet. Im Januar 2009 wurde in der australischen Tiefsee südöstlich der Insel Tasmanien in einer Meerestiefe von 4000 Metern eine Art entdeckt, welche sich von kleineren Fischen ernährt, die, ähnlich wie bei der Venusfliegenfalle, im Inneren der Seescheide gefangen werden.Scientists discover new marine life off Tasmania - International Herald Tribune (Englisch)
CC-BY-SA 3.0
Nach der Wuchsform werden, nicht taxonomisch, folgende drei Typen unterschieden
Solitärascidien, die immer ein Oozooid repräsentieren Soziale Ascidien, meist mit Stolonen verbunden Synascidien, koloniale Formen mit gemeinsamem Mantel, Gefäßsystem, oft zu Gruppen zusammengefassten Ausstromsiphonen in einem Kloakalraum des Mantels und mit vielfältigster Anordnung der meist sehr kleinen Einzeltiere
mini|Seescheiden sind von der äußeren Erscheinung her sehr vielgestaltig. Abbildung in Haeckel, Kunstformen der NaturAbb. 85; Beschreibung right|130px # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Molgula tubulosa (Forbes) = Eugyra arenosa (Alder & Hancock, 1848) # Fragarium elegans (Giard) = Aplidium elegans (Giard, 1872) # Polyclinum constellatum (Savigny) = Polyclinum constellatum Savigny, 1816 # Polyclinum constellatum (Savigny) = Polyclinum constellatum Savigny, 1816 # Synoecum turgens (Phipps) = Synoicum turgens Phipps, 1774 # Botryllus polycyclus (Savigny) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus rubigo (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus Marionis (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus helleborus (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Polycyclus cyaneus (Drasche) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botrylloides purpureus (Drasche) = Botrylloides leachii (Savigny, 1816) Ihre äußere Erscheinung ist aufgrund der besiedelten Lebensräume sehr vielgestaltig. Arten des Sandlückensystems (Mesopsammon) erreichen nur Millimeter-Größe (etwa Psammostyela delamarei, Diplosoma migrans). Die subantarktische Solitärascidie Molgula gigantea erreicht Größen von bis zu 30 cm. Bei der 80 cm langen gestielten Tiefsee-Ascidie Culeolus murrayi misst der eigentliche Körper nur etwa 8 cm. Die Synascidie Aplidium conicum bildet bis zu 50 cm hohe, massige Kolonien. Schließlich existieren auch dünne bandförmige Kolonien von 4–43 m Länge. Im Mantel der Seescheiden finden sich mesenchymatische Zellen, die die verschiedensten Farbstoffe enthalten können. Die kleinste Art ist Molgula hydemanni, die einen Durchmesser von 2 mm aufweist. Die größte Art ist Molgula gigantea. Sie wird 33 cm lang.
Solitärascidien, die immer ein Oozooid repräsentieren Soziale Ascidien, meist mit Stolonen verbunden Synascidien, koloniale Formen mit gemeinsamem Mantel, Gefäßsystem, oft zu Gruppen zusammengefassten Ausstromsiphonen in einem Kloakalraum des Mantels und mit vielfältigster Anordnung der meist sehr kleinen Einzeltiere
mini|Seescheiden sind von der äußeren Erscheinung her sehr vielgestaltig. Abbildung in Haeckel, Kunstformen der NaturAbb. 85; Beschreibung right|130px # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Cynthia melocactus (Haeckel) = Boltenia echinata (Linnaeus, 1767) # Molgula tubulosa (Forbes) = Eugyra arenosa (Alder & Hancock, 1848) # Fragarium elegans (Giard) = Aplidium elegans (Giard, 1872) # Polyclinum constellatum (Savigny) = Polyclinum constellatum Savigny, 1816 # Polyclinum constellatum (Savigny) = Polyclinum constellatum Savigny, 1816 # Synoecum turgens (Phipps) = Synoicum turgens Phipps, 1774 # Botryllus polycyclus (Savigny) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus rubigo (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus Marionis (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botryllus helleborus (Giard) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Polycyclus cyaneus (Drasche) = Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) # Botrylloides purpureus (Drasche) = Botrylloides leachii (Savigny, 1816) Ihre äußere Erscheinung ist aufgrund der besiedelten Lebensräume sehr vielgestaltig. Arten des Sandlückensystems (Mesopsammon) erreichen nur Millimeter-Größe (etwa Psammostyela delamarei, Diplosoma migrans). Die subantarktische Solitärascidie Molgula gigantea erreicht Größen von bis zu 30 cm. Bei der 80 cm langen gestielten Tiefsee-Ascidie Culeolus murrayi misst der eigentliche Körper nur etwa 8 cm. Die Synascidie Aplidium conicum bildet bis zu 50 cm hohe, massige Kolonien. Schließlich existieren auch dünne bandförmige Kolonien von 4–43 m Länge. Im Mantel der Seescheiden finden sich mesenchymatische Zellen, die die verschiedensten Farbstoffe enthalten können. Die kleinste Art ist Molgula hydemanni, die einen Durchmesser von 2 mm aufweist. Die größte Art ist Molgula gigantea. Sie wird 33 cm lang.
CC-BY-SA 3.0
In Essig eingelegte Seescheiden der Familie Pyuridae Halocynthia roretzi (, korean. 멍게 meongge, engl. sea pineapple) werden in Nordjapan und in Korea gegessen.
CC-BY-SA 3.0
Die Seescheiden werden bei den Manteltieren (Tunicata) eingeordnet, die zum Stamm der Chordata gehören. Es gibt zwei Ordnungen, drei Unterordnungen, 15 Familien. mini|Didemnum sp. überwächst Grünalgen mini|Die koloniale Seescheide Botrylloides magnicoecum mini|Clavenila moluccensis
Ordnung Enterogona. Die unpaaren Gonaden liegen in oder hinter der Darmschleife, die Kloakenhöhle entwickelt sich aus einer paarigen dorsalen Einstülpung. Unterordnung Aplousobranchia Lahille, 1887 Familie Clavelinidae Forbes & Hanley, 1848 Familie Didemnidae Giard, 1872 Familie Polycitoridae Michaelsen, 1904 Familie Polyclinidae Milne-Edwards, 1841 Unterordnung Phlebobranchia Lahille, 1887 Familie Agnesiidae Michaelsen, 1898 Familie Ascidiidae Herdman, 1882 Familie Cionidae Lahille, 1887 Familie Corellidae Familie Diazonidae Garstand, 1891 Familie Hypobythiidae Sluiter, 1895 Familie Perophoridae Giard, 1872 Ordnung Pleurogona. Die unpaaren Gonaden liegen links und rechts an der Körperwand, die Kloakenhöhle entwickelt sich aus einer unpaaren dorsalen Einstülpung. Unterordnung Stolidobranchia Lahille, 1887 Familie Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877 Familie Pyuridae Hartmeyer, 1908 Familie Styelidae Sluiter, 1895
Ordnung Enterogona. Die unpaaren Gonaden liegen in oder hinter der Darmschleife, die Kloakenhöhle entwickelt sich aus einer paarigen dorsalen Einstülpung. Unterordnung Aplousobranchia Lahille, 1887 Familie Clavelinidae Forbes & Hanley, 1848 Familie Didemnidae Giard, 1872 Familie Polycitoridae Michaelsen, 1904 Familie Polyclinidae Milne-Edwards, 1841 Unterordnung Phlebobranchia Lahille, 1887 Familie Agnesiidae Michaelsen, 1898 Familie Ascidiidae Herdman, 1882 Familie Cionidae Lahille, 1887 Familie Corellidae Familie Diazonidae Garstand, 1891 Familie Hypobythiidae Sluiter, 1895 Familie Perophoridae Giard, 1872 Ordnung Pleurogona. Die unpaaren Gonaden liegen links und rechts an der Körperwand, die Kloakenhöhle entwickelt sich aus einer unpaaren dorsalen Einstülpung. Unterordnung Stolidobranchia Lahille, 1887 Familie Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877 Familie Pyuridae Hartmeyer, 1908 Familie Styelidae Sluiter, 1895
CC-BY-SA 3.0
In "deutschen Meeresgewässern sind etwa 24 Arten nachgewiesen". 19 dieser Arten finden sich im Raum Helgoland. Darunter sind auch einige Neozoen. Eine Art – sie ist kein Neozoon im Raum Helgoland – ist weltweit verbreitet: die Schlauchseescheide (Ciona intestinalis).
CC-BY-SA 3.0
Die Möglichkeit, über eine sensorisch gut ausgestattete Schwimmlarve selektiv zu siedeln, sich bei günstigen Verhältnissen vegetativ sehr rasch auszubreiten und außerdem sexuell zu reproduzieren, macht die Seescheiden erfolgreich gegenüber anderen sessilen Lebewesen. So sind Massenentwicklungen von Cionia intestinalis bekannt, die Individuendichten von 1500 bis 5000 pro m² erreichen. Auf den Corallinaceenböden des Mittelmeers stellen Seescheiden mehr als die Hälfte aller sessilen Arten. Sehr häufig sind hier vor allem die Vertreter der Gattung Microcosmus.
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Darwin Core Archive (ZIP)
Common names used for this species across different languages and regions. 1 preferred.
Seescheidendeu★
Vernacular (common) names are the everyday names used for a species in different languages and regions. A single species may have dozens of common names worldwide. 1 name preferred.
Seescheiden
deu★ preferred
CLASSIFICATION
Taxonomic Classification Tree
ChordataAscidiae
HIERARCHY
Child Taxa(3)
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