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Stereom es un material de carbonato de calcio que forma los esqueletos internos que se encuentran en todos los equinodermos , tanto vivos como fosilizados. Es una estructura porosa esponjosa que, en un erizo de mar, puede tener un 50% en volumen de células vivas, siendo el resto una matriz de cristales de calcita . El tamaño de las aberturas en el estereom varía en diferentes especies y en diferentes lugares dentro del mismo organismo. [1] Cuando un equinodermo se convierte en fósil , se utiliza un examen microscópico para revelar la estructura y dicho examen suele ser una herramienta importante para clasificar el fósil como un equinodermo o una criatura relacionada. [2]

Evolución

Stereom fue la primera forma de biomineralización que evolucionó en los deuterostomas, anterior a la evolución de las espículas en los tunicados y el hueso en los vertebrados. [3] El estereom probablemente evolucionó antes que otros rasgos distintivos de los equinodermos, como la simetría radial , ya que está presente en los equinodermos basales con planos corporales bilateralmente simétricos o asimétricos. [4] Stereom puede haber evolucionado junto con una transición en la química oceánica de un mar de aragonito a un mar de calcita , que ocurrió al final de la Etapa 2 del Cámbrico . [5] [3]

En la hipótesis del calcicordato en gran parte falsificada [6] , se creía que el estereoma había estado presente en el antepasado común de equinodermos y vertebrados . Sin embargo, los genes que codifican el estereoma son exclusivos de los equinodermos, lo que indica que es probable que el estereoma sea una sinapomorfia de los equinodermos, y que todos los taxones fósiles que contienen estereomas pertenecen al grupo total de equinodermos . [7] [8]

Referencias

  1. ^ Edmund Bäeuerlein, Manual de biomineralización:. Química biomimética y bioinspirada , Wiley-VCH, 2007 ISBN  3-527-31805-4 , página 393
  2. ^ Paul D. Taylor, David N. Lewis Fossil Invertebrates Harvard University Press, 2007 ISBN 0-674-02574-1 páginas 163-164 
  3. ^ a b Kouchinsky, Artem; Bengtson, Stefan; Runnegar, Bruce; Skovsted, Christian; Steiner, Michael; Vendrasco, Michael (2011). "Cronología de la biomineralización cámbrica temprana" . Revista geológica . 149 (2): 221-251. doi : 10.1017 / S0016756811000720 .
  4. ^ Zamora, Samuel; Rahman, Imran A .; Smith, Andrew B. (6 de junio de 2012). Keith A. Crandall (ed.). "Los bilaterales del Cámbrico plateado revelan las primeras etapas de la evolución del equinodermo" . PLOS ONE . 7 (6): –38296. Código bibliográfico : 2012PLoSO ... 738296Z . doi : 10.1371 / journal.pone.0038296 . ISSN 1932-6203 . PMC 3368939 . PMID 22701623 .   
  5. ^ Zamora, Samuel; Rahman, Imran A. (2015). "Descifrando la evolución temprana de los equinodermos con fósiles del Cámbrico" . Paleontología . 57 (6): 1105-1119. doi : 10.1111 / pala.12138 . ISSN 0031-0239 . 
  6. ^ Lefebvre, Bertrand; Guensburg, Thomas E .; Martín, Emmanuel LO; Mooi, Rich; Nardin, Elise; Nohejlová, Martina; Saleh, Farid; Kouraïss, Khaoula; El Hariri, Khadija; David, Bruno (2019). "Partes blandas excepcionalmente conservadas en fósiles del Ordovícico Inferior de Marruecos aclaran las afinidades estilofóricas dentro de los deuterostomas basales" . Geobios . 52 : 27–36. doi : 10.1016 / j.geobios.2018.11.001 . ISSN 0016-6995 . 
  7. ^ Bottjer, DJ; Davidson, EH; Peterson, KJ; Cameron, RA (10 de noviembre de 2006). "Paleogenómica de los equinodermos" . Ciencia . 314 (5801): 956–960. Código Bibliográfico : 2006Sci ... 314..956B . doi : 10.1126 / science.1132310 . PMID 17095693 . 
  8. ^ Rahman, Imran A. (2009). "Dar sentido a los carpoides". Geología hoy . 25 (1): 34–38. doi : 10.1111 / j.1365-2451.2009.00703.x .