動物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
動物界から転送)
動物界
Animalia
生息年代: エディアカラ紀 - 現世

各画像説明[注釈 1]

分類
ドメイン : 真核生物 Eukaryota
階級なし : アモルフェア Amorphea
階級なし : (和名なし) Obazoa
階級なし : 後方鞭毛生物 Opisthokonta
階級なし : ホロゾア Holozoa
階級なし : フィロゾア Filozoa[1][注釈 2]
階級なし : コアノゾア Choanozoa[注釈 2]
: 動物界 Animalia
学名
Animalia
Linnaeus1758
シノニム
和名
動物
下位分類

: animalia[ 3]: animal

(一)[ 4][ 5] [2] Animalia [2]

(二)1. [3][3]

1. 

[4]

[]

2020
OPISTHOKONTA Metazoa  Fungi Ichthyosporea  Nucleariida 
 


[]


2033[5][6][7]320112012[8] 

Opisthokonta1 Amoebozoa  Amorphea [9][10]

 Holozoa  Holomycota [9][9][11][12][13][14] [15]

Adl et al. (2019) Metazoa Haeckel, 1874 emend. Adl et al., 2005 [ 6] Animalia Linnaeus, 1758  Eumetazoa Bütschli, 1910 綿[9]

[]


[16]2000114[17][18][19]

 (1758)  Systema Naturae  10 (Carl Alexander Clerck) (1757)  Aranei Svecici 175811[20]

[]




[21][22]

[22][23]

[24]使

[25]

[26]

bodyplanBauplan[27][28]

体軸[編集]


3[29][30][31]

antero-posterior axis[32] Wnt Wnt Wnt [32]Wnt  (bicoid) 沿[32][31]沿DNA Hox  3'-沿沿[32][33]Hox 綿[33]

dorso-ventral axis[32] BMP[34] Chordin  BMPBMP[32]BMP19沿BMP  Chordin  BMP  (Dpp, Decapentaplegic)  BMPSog[32][34] dorsal  (Dorsal) [34] Wnt  (Dsh, Dishevelled) [34]

 Shh (sonic hedgehog) Wnt BMP[31][32][32]

3[30] Nodal  Lefty[30][30] Nodal  Pitx2 [30]

胚葉性[編集]


germ layer[35]endodermectoderm[28][35]mesoderm[28][35]ectomesoderm[ 7]entomesoderm[ 8][35][36] (mesenchyme) [36]

[37]Diploblastica[37]Triploblastica[28]綿[38]#[35][36][35][]退[35]

[]


coelom[39]

acoelomatespseudocoelomatescoelomates, eucoelomates[39][40]primary body cavity[28][36][39]enterocoelschizocoel[28][39][28][39] + #[28][36]

 (1985) 退退[28][38][39]

hemocoel[41][42][41][42]

[]




[43]

DNA (genetic code) [44]DNA[45][46]

3[47] 

[]




(一)rRNA 

(二)

(三)mRNA

(四)

(五)

(六)

(七) 25 nm

(八)Ca2+

(九)DNADNAmtDNAmtDNA ATPmtDNA[48] α[49]

(十)調

(11)

(12)

(13)

[]


[50]綿[51] FGF[52]

綿[53]

[]

[]


[54][55]2[55]2 (fertilization) (fertilized egg) [56][57][58][58]1[58]

[]


[55][55][55][55]綿[55][55][55]

[55][55] pseudogamy[55]DNA[55][55]

[]

1: 2: 23: 44: 85: 6: 
A:
B:
C:

'development[59][57][60]mRNA[61] (materal effect) [62]polarityanimal polevegetal pole[63][63]

presumptive fate[64]24[38][65]2[65]4[65]determination(indeterminate, adj.)(determinate, adj.) [65][66][67] (specification) [66]Conklin mosaic egg調regulative egg[67][68][69]

卵割[編集]


cleavage[60][70][71]使[60]cleavage furrow2blastomere[71]使[72]

[70][73] (homolecithal egg[ 9])equal cleavageunequal cleavage[70][73][71]telolecithal egg[70][73]discoidal cleavage[70][ 10] (centrolecithal egg)superficial cleavage[70][73][71]348micromeremacromere[72][74]

radial cleavagespiral cleavage2 (cleavage pattern) [72][74][74]8[74][72][72][72][72][75][75] 48345°[72][75][74][72][72][75][72][75][72][75] [75][75] 8[75]polar lobe formation[70][70]841st quartette[74]4quadrant[74][76]

[]


[71]1(blastula[77]Na+Cl- (blastocoel[ 11]) [61] (coeloblastula)  (stereoblastula) [77]blatodiscdiscoblastula[77]periblastula[77]

G1G2[76][78][76][79]2[76]

[]


1, 4: 2, 5: 3: 6: 

[61]gastrulation[61]gastrula[65][77][77]invagination  emboly[65][77][77]archenteronblastopore[65][77][65][77][77]epiboly[65][77][65][77][77][65][77]stomodaeum[77]involution[77]

delamination[65][77] Geryoniidae [77]multiopolar proliferation[77] Clytia uniopolar proliferationpolarization[77]stereogastrula[65][77]

中胚葉形成[編集]


[80][36][36]

[77]D 4dmesoblastic teloblast[36]4a, 4b, 4c[36] 4d[36]4dmesoderm band[36] telobblstic method[36][36]

1[36]

 (evagination[80]) coelomic vesicle[36][36][61][81]

[]


[82]DNA[82]

[83]3[83]沿[84][84][84][85][86][85]22[85][87][81]

[]

[]


綿[88][88]1 (Blastea) Gastraea[89]

18SrDNA[88][89][89]

[90][90][90][90]

古生物[編集]

先カンブリア時代[編集]

地質時代先カンブリア時代[* 1][* 2]
累代 [* 3] 基底年代
Mya[* 4]
顕生代 新生代 66
中生代 251.902
古生代 541
原生代 新原生代 エディアカラン 635
クライオジェニアン 720
トニアン 1000
中原生代 ステニアン 1200
エクタシアン 1400
カリミアン 1600
古原生代 スタテリアン 1800
オロシリアン 2050
リィアキアン 2300
シデリアン 2500
太古代(始生代) 新太古代 2800
中太古代 3200
古太古代 3600
原太古代 4000
冥王代 4600
  1. ^ 基底年代の数値では、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。
  2. ^ 基底年代の更新履歴
  3. ^ 顕生代は省略、太古代は無し
  4. ^ 百万年前
オタヴィアの化石

30 Grypania21[91][92]

8330065000[90]

[90][93][94][95][90]

201276000 (Okakuyu Formation)  Otavia antiqua[96][97][98]0.35 mm綿[96][97]綿[96][99]760006350054800[96][97]66500 (Trezona Formation) 綿[100]63500100綿[101][102] 63000Doushantuo embryos[103][104][105][106][107]

[108][90]5750054100[109][110][91][110][111] RangeomorphaDickinsoniomorphaErniettomorpha [109]5750056500Evolutionary radiation Avalon explosion[112][113][110] DickinsoniaAndiva Yorgia [109] 綿Eocyathispongia qiania[114][115] Kimberella quadrata[116]Haootia quadriformis[117][118] Parvancorina[119][120][121][122][123][124]

54900 Cloudina [125]5600055000 Coronacollina acula [126]



古生代[編集]

地質時代 - 顕生代[* 1][* 2]
累代 基底年代
Mya[* 3]
顕生代 新生代 第四紀 2.58
新第三紀 23.03
古第三紀 66
中生代 白亜紀 145
ジュラ紀 201.3
三畳紀 251.902
古生代 ペルム紀 298.9
石炭紀 358.9
デボン紀 419.2
シルル紀 443.8
オルドビス紀 485.4
カンブリア紀 541
原生代 2500
太古代(始生代) 4000
冥王代 4600
  1. ^ 基底年代の数値では、この表と本文中の記述では、異なる出典によるため違う場合もある。
  2. ^ 基底年代の更新履歴
  3. ^ 百万年前
カンブリア紀の生物アノマロカリスの復元図

 (Nemakyt-Daldynian)54200 (SSFs, Small Shelly Fossils) [127][128][95][129][127][130][131][129]綿30[127][131][132]53200 Aldanella yanjiahensis [90]52100姿[131][90][131][ 12]Mg2+Na+K+Ca2+Fe2+[133]2000[134][135] 2500[136][137] 

[127]GOBE (The Great Ordovician Biodiversification Event) [138]

O-S[127][127]

[127]

[]


P-T[127][127]

[127][127][127]

K-Pg[127]

[]


[127]

[]




 Trilobozoa Fedonkin, 1985


 Proarticulata Fedonkin, 1985


 Vetulicolia Shu et al., 2001
1[139]

 Lobopodia Snodgrass, 1938
[140][141]

[]

現生の動物の系統[編集]

下位分類[編集]

カイメン[種名 1]
(海綿動物門)

カイロウドウケツ[種名 2]
(海綿動物門)

クシクラゲ[種名 3]
(有櫛動物門)

クラゲ[種名 4]
(刺胞動物門)

サンゴ[種名 5]
(刺胞動物門)

センモウヒラムシ[種名 6]
(平板動物門)

無腸類[種名 7]
(珍無腸動物門)

チンウズムシ[種名 8]
(珍無腸動物門)

ヒトデ[種名 9]
(棘皮動物門)

ナマコ[種名 10]
(棘皮動物門)

ウニ[種名 11]
(棘皮動物門)

ギボシムシ[種名 12]
(半索動物門)

ナメクジウオ[種名 13]
(頭索動物門)

ホヤ[種名 14]
(尾索動物門)

哺乳類[種名 15]
(脊椎動物門)

ヤムシ[種名 16]
(毛顎動物門)

トゲカワ[種名 17]
(動吻動物門)

エラヒキムシ[種名 18]
(鰓曳動物門)

コウラムシ[種名 19]
(胴甲動物門)

回虫[種名 20]
(線形動物門)

ハリガネムシ[種名 21]
(類線形動物門)

クマムシ[種名 22]
(緩歩動物門)

カギムシ[種名 23]
(有爪動物門)

昆虫類[種名 24]
(節足動物門)

甲殻類[種名 25]
(節足動物門)

チョクエイチュウ[種名 26]
(直泳動物門)

ニハイチュウ[種名 27]
(二胚動物門)

パンドラムシ[種名 28]
(有輪動物門)

リムノグナシア[種名 30]
(微顎動物門)

ワムシ[種名 31]
(輪形動物門)

イタチムシ[種名 32]
(腹毛動物門)

プラナリア[種名 33]
(扁形動物門)

条虫[種名 34]
(扁形動物門)

二枚貝[種名 35]
(軟体動物門)

頭足類[種名 36]
(軟体動物門)

ミミズ[種名 37]
(環形動物門)

ゴカイ[種名 38]
(環形動物門)

ユムシ[種名 39]
(環形動物門)

ホシムシ[種名 40]
(環形動物門)

ヒモムシ[種名 41]
(紐形動物門)

シャミセンガイ[種名 42]
(腕足動物門)

ホウキムシ[種名 43]
(箒虫動物門)

コケムシ[種名 44]
(苔虫動物門)

スズコケムシ[種名 45]
(内肛動物門)

各動物門に含まれる代表的な動物の例(和名は総称、詳細は「種名」を参照)

(2018)  (2013) #

(一)綿 Porifera Grant, 1836

(二) Ctenophora Eschscholtz, 1829[ 14]

(三) Cnidaria Verrill, 1865[ 14]

(四) Placozoa K.G. Grell, 1971

(五) Xenacoelomorpha Philippe et al., 2011[ 15]

(六) Echinodermata Leuckart, 1854

(七) Hemichordata Bateson, 1885

(八) Cephalochordata Lankester, 1877[ 16]

(九) Urochordata Lankester, 1877[ 16]

(十) Vertebrata J-B. Lamarck, 1801 Craniata Lankester, 1877[ 16]

(11) Chaetognatha Leuckart, 1854

(12) Loricifera Kristensen, 1983

(13) Kinorhyncha Reinhard, 1887

(14) Priapulida Théel, 1906

(15) Nematoda Diesing, 1861Nemata Cobb, 1919

(16) Nematomorpha Vejedovsky, 1886Gordiacea von Siebold, 1843

(17) Tardigrada Spallanzani, 1777

(18) Arthropoda Siebold & Stannius, 1845

(19) Onychophora Grube, 1853

(20) Orthonectida Giard, 1877[ 17]

(21) Dicyemida van Beneden, 1876[150] Rhombozoa van Beneden, 1882[ 17]

(22) Cycliophora Funch & Kristensen, 1995

(23) Gnathostomulida Ax, 1956

(24) Micrognathozoa Kristensen & Funch, 2000

(25) Rotifera Cuvier, 1798[ 18]

(26) Gastrotricha Metschnikoff, 1864

(27) Platyhelminthes Hyman, 1951Plathelminthes Schneider, 1873

(28) Bryozoa  Ectoprocta Nitche, 1870

(29) Entoprocta Nitche, 1869 Kamptozoa Cori, 1921

(30) Phoronida Hatschek, 1888

(31) Brachiopoda A.M.C. Duméril, 1806

(32) Nemertea Quatrefages, 1846Rhynchocoela Schultze, 1851

(33) Mollusca Cuvier, 1797

(34) Annelida J-B. Lamarck, 1809[ 19]

[]


1990199018S rRNA()[155][146][156][157]

  (2016) (2019) [11][158][159][ 20]2018



後生動物

海綿動物Porifera

有櫛動物Ctenophora

刺胞動物Cnidaria

平板動物Placozoa

左右相称動物

珍無腸動物Xenacoelomorpha[注釈 21]

有腎動物
後口動物
水腔動物

棘皮動物Echinodermata

半索動物Hemichordata

Coelomopora
脊索動物

頭索動物Cephalochordata

尾索動物Urochordata

脊椎動物Vertebrata

Chordata
Deuterostomia
前口動物

毛顎動物Chaetognatha[注釈 22]

脱皮動物

動吻動物Kinorhyncha

? 有棘動物 Scalidophora

鰓曳動物Priapulida

胴甲動物Loricifera

糸形動物

線形動物Nematoda

類線形動物Nematomorpha

Nematoida
汎節足動物

緩歩動物Tardigrada

有爪動物Onychophora

節足動物Arthropoda

Panarthropoda
Ecdysozoa

直泳動物Orthonectida[注釈 23]

二胚動物Dicyemida[注釈 24]

螺旋動物[注釈 25]
担顎動物

顎口動物Gnathostomulida

微顎動物Micrognathozoa

輪形動物Rotifera

Gnathifera
吸啜動物

腹毛動物Gastrotricha

扁形動物Platyhelminthes

Rouphozoa
冠輪動物[注釈 25]

軟体動物Mollusca

環形動物Annelida

紐形動物Nemertea

内肛動物Entoprocta

有輪動物Cycliophora

触手冠動物

腕足動物Brachiopoda

箒虫動物Phoronida

苔虫動物Bryozoa

Lophophorata
Lophotrochozoa
Spiralia
Protostomia
Nephrozoa
Bilateria
ParaHoxozoa
Metazoa

前左右相称動物[編集]

動物界

海綿動物

有櫛動物

刺胞動物

平板動物

左右相称動物

海綿動物を最も基部とする分子系統樹の例[159]
動物界

有櫛動物

海綿動物

平板動物

刺胞動物

左右相称動物

有櫛動物を最も基部とする分子系統樹の例[159]

綿4便[162]綿[11][159]綿[159][163][164][165][166][167][168][169][170] 

綿[11][158]綿姿[158][158]退[158][171][167][168]綿[162]綿 Parahoxozoa綿2綿1[11]綿[159][166]

綿 Porifera [162]綿[172][173]綿 Parazoa Sollas, 1884 [9][37]

[174][175][152][176]

[174]2[174][176]

1[177][178]

6[176]2008 Trichoplax adherens [176]

左右相称動物[編集]


4[179][179][30]

[180][181][181]hydrostatic skeleton[182]

[180][181]

珍無腸動物[編集]


 Xenacoelomorpha [11][145][146][147] [148][149][158]  Nephrozoa [11][146][168]

 Xenoturbella 18781949[183]2006 Xenoturbellida [184][185]

 Acoelomorpha 1999[145]Jaume Baguñà  Marta Riutort [186]

2011Philippe [148][187][145][149][188]3[146][147]2019[149][189]

毛顎動物[編集]


[190][191][191][192][193]

18S rRNADNAHoxEST[191]Laumer et al. (2019) [159][191][191][191]"mongrel assemblage"[194] Hanseniella  Allopuropus Vampyroteuthis  Nautilus Sagitta [194]CG-rich[194][191]

脱皮動物[編集]

アワフキムシの脱皮

[195][196][197]3[195]

[11][198] Nematozoa[11][198]  Nematoida[11] [199][199][200][199][199][199]

 Scalidophora Cephalorhyncha[201][202][201][203][11][202]

汎節足動物[編集]


 Panarthropoda [204][205]21 Articulata 21[205][206]

[207]42010[208][207][209]
節足動物
鋏角類

ウミグモPycnogonida[注釈 26]

真鋏角類

カブトガニ類 Xiphosuraクモガタ類(蛛形類)Arachnida[注釈 27]

Euchelicerata
Chelicerata
大顎類
多足類

ムカデChilopoda

前性類

コムカデPauropoda

双顎類

エダヒゲムシSymphyla

ヤスデDiplopoda

Dignatha
Progoneata
Myriapoda
汎甲殻類
貧甲殻類
ウオヤドリエビ類

鰓尾類 Branchiura

シタムシPentastomida

Ichthyostraca

貝虫Ostracoda

ヒゲエビMystacocarida

甲殻類
"Crustacea"
Oligostraca
多甲殻類

カイアシ類 Copepoda

鞘甲類 Thecostraca

軟甲類 Malacostraca

Multicrustacea
異エビ類

カシラエビ類 Cephalocarida[注釈 28]

鰓脚類 Branchiopoda[注釈 28]

ムカデエビ類 Remipedia[注釈 28]

六脚類

トビムシCollembola

カマアシムシProtura

コムシDiplura

昆虫類(外顎類)Insecta

Hexapoda
Allotriocarida
Altocrustacea
Pancrustacea
Mandibulata
Arthropoda

[207][210]2121[207][207]20002010[210][207][211]

[212][212][212]

[141][213]1990[214][215][216][217][218]3[219][140][141][220]

螺旋動物[編集]

螺旋動物の系統関係
ラーマーら (2019) に基づく分子系統樹の例[75][159] Marlétaz et al. (2019) に基づく分子系統樹の例[75]
螺旋動物

毛顎動物

担顎動物 Gnathifera

顎口動物

微顎動物

輪形動物

腕足動物

触手冠動物 Lophophorata

箒虫動物

苔虫動物

環形動物

軟体動物

紐形動物

有輪動物

内肛動物

扁形動物

吸啜動物 Rouphozoa

腹毛動物

螺旋動物

毛顎動物

担顎動物 Gnathifera

顎口動物

微顎動物

輪形動物

腕足動物

箒虫動物

苔虫動物

触手冠動物 Lophophorata

腹毛動物

環形動物

紐形動物

Parenchymia

扁形動物

軟体動物

Tetraneuralia

内肛動物

ニシキウズガイ属(軟体動物腹足類)の胚の螺旋卵割

48-45°[ 29][11][153] Spiralia [75][222][223] Lophotrochozoa s.l. [75][ 25]

GnathiferaRouphozoaLophotrochozoa3[153]Trochozoa[11]2 Platyzoa [151][168] (2016)  Platytrochozoa [222]

[142][224][142][225][142][153][153][224] Syndermata [153][225][224]

2 (duo-gland adhesive system) [226]

[227][227] Lophophorata [11][159][228]2[179][11][228] (2019) [159][159][194]

軟体動物[編集]

受精から9時間の海洋性の腹足類 Haliotis asinina のトロコフォア

[229]退[229][229][229][229]

2018[230]

[230]
軟体動物
有殻類

腹足綱単板綱頭足類掘足綱二枚貝綱

Conchifera
有棘類

尾腔綱溝腹綱多板綱

Aculifera

有殻類は綱レベルの単系統性は多くの場合保証されているが、各綱の系統関係は2018年現在一致を見ていない[230]

環形動物[編集]


[11][231]

Rouse and Fauchald (1997)[231][ 30]

星口動物 Sipuncula

ユムシ動物 Echiura

有爪動物 Onychophora

節足動物 Euarthropoda

狭義の環形動物

環帯類 Clitellata

多毛類

頭節綱 Scolecidaヒトエラゴカイ目 Cossuridaホコサキゴカイ目 Orbiniidaオフェリアゴカイ目 Opheliidaイトゴカイ目 Capitellida

足刺綱 Aciculataイソメ目 Eunicidaサシバゴカイ目 Phyllodcida

溝副触手綱 Canalipalpataケヤリ目 Sabellidaシボグリヌム科 Siboglinidaeを含む)・フサゴカイ目 Terebellidaスピオ目 Spionida

Polychaeta
Annelida

分子系統解析に基づく系統樹は次の通りである[231][注釈 31]

環形動物

Palaeoannelidaチマキゴカイ科 Oweniidaeモロテゴカイ科 Magelonidae

ツバサゴカイ科 Chaetopteridae

星口動物 Sipuncula

ウミケムシ科 Amphinomidae

遊在類

スイクチムシMyzostomida

プロトドリロイデス科 Protodriloidaeプロトドリルス科 Protodrilidaeムカシゴカイ科 Saccocirridaeイイジマムカシゴカイ科 Polygordiidae

足刺類 Aciculata(上図足刺綱に対応)

Errantia
定在類

環帯類 Clitellataフサゴカイ亜目 Terebelliformiaタマシキゴカイ科 Arenicolidaeタケフシゴカイ科 Maldanidae

ユムシ動物 Echiuraイトゴカイ科 Capitellidaeオフェリアゴカイ科 Opheliidae

スピオ科 Spionidaeカンムリゴカイ科 Sabellariidaeカンザシゴカイ科 SerpulidaeFabriciidaeケヤリ科 Sabellidae

シボグリヌム科 Siboglinidae(有鬚動物)・ミズヒキゴカイ亜目 Cirratuliformia

ホコサキゴカイ科 Orbiniidaeパレルゴドリルス科 Parergodrilidaeディウロドリルス科 Diurodrilidaeウジムカシゴカイ科 Dinophilidaeホラアナゴカイ科 Nerillidae

Sedentaria
Pleistoannelida
Annelida

二胚動物・直泳動物[編集]

吸啜動物

腹毛動物

扁形動物

「中生動物」

二胚動物

直泳動物

"Mesozoa"
二胚動物と直泳動物を吸啜動物の姉妹群とする分子系統樹の例[160]

[160]退[161]

後口動物[編集]

ProtostomesDeuterostomes
8 (eight-cell stage)  (spiral cleavage) (radial cleavage)  (gastrulation) (coelum) [ 32] (blastopore)  (mouth)  (anus) 

[151][233][ 33]  (Dipleurula) [234]3[234][235][236]

2018[11][237]2 Coelomopora [11]

[233][238] (1990) (1991)[238][75][75][221][196][239][240][241][242][242][243][244][245] [75]

[]


 Coelomopora Ambulacraria[237][11]

[246][246][247][246][246][247][247]

[248][249][250]3[251][252][251][250][253][252][253][250]

脊索動物[編集]


 Chordata [250][254][250][254]tadpole larva[254]

13西 (2014)33[250][255][256]

3[11][254][250]
脊索動物

頭索動物:一生、全体長に渡って脊索を持つ。ナメクジウオの仲間

オルファクトレス

[ 34]

脊椎動物:脊索の周囲に脊椎が形成される。無顎類ヌタウナギ類ヤツメウナギ類軟骨魚類硬骨魚類条鰭類肉鰭類シーラカンス目ハイギョ目四肢動物)からなる。

Olfactores

[221][250]

[254][257][254][257][254][258]

[]

[]


[2] Περ Τ Ζα στορίαι[2][259]ναίμοςναίμος[2][260] γένος[260]μαλάκιαμαλακόστρακα Malacostraca ντομαστρακόδερμα[259][260]

[]


 10(1758)[11] (1735) Quadrupedia Aves Amphibia Pisces Insecta Vermes [261]10 Mammalia [261]
『自然の体系 初版』(1735)[261] 『自然の体系 第10版』(1758)[261]

リンネ以降[編集]


 (1812)  "embranchement" [11]4[262] Phylum (1866) 5[11]

[]

 Myxobolus spinacurvatura
 Corynosoma cetaceum
 Lamellibrachia satsuma
 Linguatula serrata



 Coelenterata Hatschek, 1888

 (coelenteron) [178] Radiata [37]121[144][178]

 Myxozoa Grassé, 1970

[176][144][263]Hox 退[263]

 Mesozoa van Beneden, 1876

Édouard van Beneden (1876)  van Beneden (1882) [264][264]Kozloff (1990) [265]

 Monoblastozoa R. Blackwelder, 1963

19821[266]

 Aschelminthes taxon inquirendum

 wastebasket taxon[39]

 Prosopygii Lang, 1888

1[267][268]3[11]

 Acanthocephala Kohlreuther, 1771

[153][224] Syndermata [153]

 Pogonophora Johansson, 1937

[269][269] Canalipalpata  Sabellida [270]1 Siboglinidae 

 Vestimentifera Webb, 1969

[269] (1985) [269]Southward (1988) [269]

 Sipuncula Rafinesque, 1814

[271][271]

 Echiura Newby, 1940

[271][271]

 Pentastomida Diesing, 1836

[272]211 Pentastomida Diesing, 1836 [209]

 Uniramia[273]

[273]21[207]

[]


1960

 Placozoa Grell, 1971

1883[269]1971[152]

 Gnathostomulida Ax, 1956

 (1956) 1 (1969) [153][269]

 Loricifera Kristensen, 1983

 (1983) [269]

 Cycliophora Funch & Kristensen, 1995

Funch & Kristensen (1995) [269][198]

 Micrognathozoa Kristensen & Funch, 2000

2000[274]

 Xenacoelomorpha Philippe et al., 2011

[145]

[]


 original breeddomestic animal[275][276][276]poultry[277], fowl[278][275] (farm animal, livestock[276]) [275]

農用動物[編集]


[275]

[275][275][279]

使役動物[編集]


使[275]使 (working animal) [279]西使[279]

使[280][281][282] (horse power) [282]

愛玩動物[編集]


 (pet animal) [283]

[]


 (laboratory animal) [283][284][285]

 (model organism) [286] Drosophila melanogaster Caenorhabditis elegans Ciona intestinalis Danio rerio[286]

[]


[283]

[]


[2]

protozoans

[287] Protozoa [287]

zooplankton

[288]

animal function

3animal organ[289][289][289]

animal pole

[290][290][290]

[]

注釈[編集]



(一)^ 1 Aplysina fistularis綿 Sepiola atlantica
2 Aurelia aurita Hypercompe scribonia Nereis succinea
3 Tridacna squamosaPolycarpa aurata
4 Enchelycore anatina
5 Liocarcinus vernalis Corynosoma wegeneri
6 Pseudoceros dimidiatus

(二)^ ab2019Adl et al. (2019)

(三)^ i animal, is, n

(四)^ 西[2]

(五)^ 

(六)^ [10]

(七)^  (larval mesoderm)  (mesectoderm) [36]

(八)^  (true mesoderm)  (mesendoderm) [36]

(九)^ alecithal egg[73]

(十)^  mesolecithal [73]

(11)^  blastocoel [77]

(12)^  (2010) 10[127]

(13)^ [142] Gnathostoma [143]

(14)^ ab[144]

(15)^ [145][146][147] [148][149] 

(16)^ abc3#

(17)^ ab[151]2010退[152]

(18)^  Acanthocephala  Syndermata [153]

(19)^ 2018[154]

(20)^  (2016)  (2019)  (2016)  (2019) lophophorate clade[159][11] (2019) 

(21)^ [149]

(22)^ [11][158] [159]

(23)^ [11][158] [160] [161] 

(24)^ [11][158] [160]

(25)^ abc[11][11]

(26)^ 2000Giribet et al. (2001)  Cormogonida [207]

(27)^ Sharma & Ballesteros (2019) [207]

(28)^ abc2010Oakley et al. (2013)Schwentner et al. (2017, 2018)Lozano-Fernandez et al. (2019)  Regier et al. (2005, 2010)  Vericrustacea Xenocarida [207][209]

(29)^ [75][221][75]

(30)^  5(2013) [232]

(31)^ [231]

(32)^ 

(33)^ 

(34)^ [250]

種名[編集]

  1. ^ クダカイメン Aplysina fistularis
  2. ^ カイロウドウケツ Euplectella aspergillum
  3. ^ キタカブトクラゲ Bolinopsis infundibulum
  4. ^ アトランティックシーネットル Chrysaora quinquecirrha
  5. ^ 複数種(イシサンゴ目
  6. ^ センモウヒラムシ Trichoplax adherens
  7. ^ Waminoa sp.
  8. ^ ニッポンチンウズムシ Xenoturbella japonica
  9. ^ アカヒトデ Certonardoa semiregularis
  10. ^ ニセクロナマコ Holothuria leucospilota
  11. ^ ナガウニ Echinometra mathaei
  12. ^ 腸鰓綱の一種(未同定)
  13. ^ ナメクジウオ Branchiostoma lanceolatum
  14. ^ Symplegma rubra
  15. ^ ウシ Bos taurus
  16. ^ イソヤムシ Spadella cephaloptera
  17. ^ ヤギツノトゲカワ Echinoderes hwiizaa
  18. ^ エラヒキムシ Priapulus caudatus
  19. ^ Pliciloricus enigmatus
  20. ^ ヒトカイチュウ Ascaris_lumbricoides
  21. ^ Paragordius tricuspidatus
  22. ^ Hypsibius dujardini
  23. ^ Peripatoides indigo
  24. ^ ヨーロッパクロスズメバチ Vespula germanica
  25. ^ オオズワイガニ Chionoecetes bairdi
  26. ^ Rhopalura ophiocomae
  27. ^ ヤマトニハイチュウ Dicyema japonicum
  28. ^ パンドラムシ Symbion pandora
  29. ^ Gnathostomula paradoxa
  30. ^ コアゴムシ[142] Limnognathia maerski
  31. ^ カドツボワムシ Brachionus quadridentatus
  32. ^ Lepidodermella squamata
  33. ^ Schmidtea mediterranea
  34. ^ 無鉤条虫 Taenia saginata
  35. ^ ホタテガイ Mizuhopecten yessoensis
  36. ^ ヨーロッパヤリイカ Loligo vulgaris
  37. ^ オウシュウツリミミズ Lumbricus terrestris
  38. ^ セイヨウカワゴカイ Hediste diversicolor
  39. ^ ユムシ Urechis unicinctus
  40. ^ スジホシムシ Sipunculus nudus
  41. ^ ミサキヒモムシ Notospermus geniculatus
  42. ^ ミドリシャミセンガイ Lingula anatina
  43. ^ ホウキムシ Phoronis hippocrepia
  44. ^ オオマリコケムシ Pectinatella magnifica
  45. ^ スズコケムシ Barentsia discreta

出典[編集]



(一)^ Shalchian-Tabrizi et al., 2008

(二)^ abcdefg 2013, p. 994e.

(三)^ ab"". . 2018718

(四)^  (2018),  2000, p. 2 in 2018

(五)^  2010, p. 91.

(六)^ Lisa A. Urry; Michael L. Cain; Steven A. Wasserman; Peter V. Minorsky; Jane B. Reece   (2018-03-20).  11. . p. 655. ISBN 978-4621302767 

(七)^ P. ; J. ; S. ; G.  (2007-05-01).   ︿7. . p. 518 

(八)^ .  . 2018711

(九)^ abcdeAdl et al. 2019, pp. 4119.

(十)^ ab (2020).  Adl et al. (2019) . 48: 7183. 

(11)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacad (2018),  , pp. 5457 in 2018

(12)^  2010, p. 99.

(13)^ Ruggiero, Michael A.; Gordon, Dennis P.; Orrell, Thomas M.; Bailly, Nicolas; Bourgoin, Thierry; Brusca, Richard C.; Cavalier-Smith, Thomas; Guiry, Michael D. et al.. A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLoS ONE 10 (4): 160. doi:10.1371/journal.pone.0119248. 

(14)^ Tedersoo, Leho; Sánchez-Ramírez, Santiago; Kõljalg, Urmas; Bahram, Mohammad; DÖring, Markus; Schigel, Dmitry; May, Tom; Ryberg, Martin et al. (2018). High-level classification of the Fungi and a tool for evolutionary ecological analyses. Fungal Diversity 90: 135159. doi:10.1007/s13225-018-0401-0. 

(15)^  2013, p. 1552.

(16)^  2005, 1.

(17)^  2005, .

(18)^  2005, 1.1.1.

(19)^  2005, .

(20)^  (2018),  , pp. 4647 in 2018

(21)^ Avila, Vernon L. (1995). Biology: Investigating Life on Earth. Jones & Bartlett Learning. pp. 767. ISBN 978-0-86720-942-6. https://books.google.com/books?id=B_OOazzGefEC&pg=PA767 

(22)^ abPalaeos:Metazoa. Palaeos. 2018225

(23)^ Bergman, Jennifer. Heterotrophs. 20078292007930

(24)^ Mentel, Marek; Martin, William (2010). Anaerobic animals from an ancient, anoxic ecological niche. BMC Biology 8: 32. doi:10.1186/1741-7007-8-32. PMC 2859860. PMID 20370917. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2859860/. 

(25)^ Saupe, S. G.. Concepts of Biology. 2007930

(26)^ Minkoff, Eli C. (2008). Barron's EZ-101 Study Keys Series: Biology (2nd, revised ed.). Barron's Educational Series. p. 48. ISBN 978-0-7641-3920-8 

(27)^  (2000), 1-3-2 , pp. 1425 in 2000

(28)^ abcdefghi 2010, pp. 102106.

(29)^  2011, p. 49.

(30)^ abcdef (2018),  , pp. 308-309 in 2018

(31)^ abc 2013, p. 1401.

(32)^ abcdefghi (2018),  , pp. 304-307 in 2018

(33)^ ab 2004, pp. 3037.

(34)^ abcd 2004, pp. 3841.

(35)^ abcdefg (2000), 1-3-2 , pp. 1617 in 2000

(36)^ abcdefghijklmnopqr 1957, pp. 3537

(37)^ abcd 2004, p. 11.

(38)^ abc (2018),  , pp. 296299 in 2018

(39)^ abcdefg (2000), 1-3-2 , pp. 19-20 in 2000

(40)^  2013, p. 848.

(41)^ abKozloff 1990, pp. 78.

(42)^ ab 2013, p. 405.

(43)^ 1993ISBN 4-7622-6737-6  pp.47-503.3.1.

(44)^ 1 1-1 DNADNA120121424ISBN 978-4-7741-4998-1 

(45)^ 3.3.3.3.3.119935356ISBN 4-7622-6737-6 

(46)^ 6 20066575ISBN 4-7819-1127-7 

(47)^ 2261995534ISBN 4-8079-0340-3 

(48)^ DNA Journal of Experimental Medicine 2011.Oct.12

(49)^ 20006301ISBN 4140018879

(50)^ Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter (2002). Molecular Biology of the Cell (4th ed.). Garland Science. ISBN 0-8153-3218-1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26810/ 

(51)^ Sangwal, Keshra (2007). Additives and crystallization processes: from fundamentals to applications. John Wiley and Sons. p. 212. ISBN 978-0-470-06153-4 

(52)^ Magloire, Kim (2004). Cracking the AP Biology Exam, 20042005 Edition. The Princeton Review. p. 45. ISBN 978-0-375-76393-9 

(53)^ Starr, Cecie (2007-09-25). Biology: Concepts and Applications without Physiology. Cengage Learning. pp. 362, 365. ISBN 0495381500. https://books.google.com/?id=EXNFwB-O-WUC&pg=PA362 

(54)^ Knobil, Ernst (1998). Encyclopedia of reproduction, Volume 1. Academic Press. p. 315. ISBN 978-0-12-227020-8 

(55)^ abcdefghijklmn (2018),  , pp. 274275 in 2018

(56)^ Hamilton, Matthew B. (2009). Population genetics. Wiley-Blackwell. p. 55. ISBN 978-1-4051-3277-0 

(57)^ ab 2013, p. 638.

(58)^ abc 2013, p. 744.

(59)^  2013, pp. 11051106.

(60)^ abc 2011, p. 33.

(61)^ abcde (2018),  , pp. 270273 in 2018

(62)^  2013, p. 1313.

(63)^ ab 1957, p. 371

(64)^  2013, p. 1430.

(65)^ abcdefghijklmKozloff 1990, pp. 45.

(66)^ ab 2013, p. 406.

(67)^ ab 1957, pp. 3940

(68)^  2013, p. 1397.

(69)^  2013, p. 923.

(70)^ abcdefgh 1957, pp. 2831

(71)^ abcde 2013, p. 1443.

(72)^ abcdefghijklKozloff 1990, p. 3.

(73)^ abcdef 1957, p. 5

(74)^ abcdefg 1957, pp. 3133

(75)^ abcdefghijklmnopqrMartín-Durán, José M.; Marlétaz, Ferdinand (2020). Unravelling spiral cleavage. Development 147: 17. doi:10.1242/dev.181081. 

(76)^ abcd (2018),  , pp. 294295 in 2018

(77)^ abcdefghijklmnopqrstuvwx 1957, pp. 3335

(78)^  2011, p. 39.

(79)^  2011, p. 42.

(80)^ abKozloff 1990, pp. 57.

(81)^ ab 2011, p. 126.

(82)^ ab 2011, p. 108.

(83)^ ab 2011, pp. 7273.

(84)^ abc 2011, p. 115.

(85)^ abc 2011, p. 110.

(86)^  2011, pp. 115117.

(87)^  2011, p. 119.

(88)^ abc 2010, pp. 99101.

(89)^ abc (2000), , pp. 106107 in 2000

(90)^ abcdefghijdos Reis et al. 2015, pp. 29392950.

(91)^ ab 2010, p. 92.

(92)^  2013, pp. 1112.

(93)^ Erwin, D.H.; Laflamme, M.; Tweedt, S.M.; Sperling, E.A.; Pisani, D.; Peterson, K.J. (2011). The Cambrian conundrum: early divergence and later ecological success in the early history of animals. Science 334: 10911097. 

(94)^ Budd, G.E. (2008). The earliest fossil record of the animals and its significance. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 363: 14251434. 

(95)^ abMaloof, A.C.; Porter, S.M.; Moore, J.L.; Dudas, F.O.; Bowring, S.A.; Higgins, J.A.; Fike, D.A.; Eddy, M.P. (2010). The earliest Cambrian record of animals and ocean geochemical change. Geol. Soc. Am. Bull. 122 (1112): 17311774. Bibcode: 2010GSAB..122.1731M. doi:10.1130/B30346.1. 

(96)^ abcd 2013, pp. 1213.

(97)^ abcBrain, C.K.; Prave, Anthony R.; Hoffmann, Karl-Heinz; Fallick, Anthony E.; Botha, Andre; Herd, Donald A.; Sturrock, Craig; Young, Iain et al. (2012). The first animals: ca. 760-million-year-old sponge-like fossils from Namibia. S Afr J Sci. 108 (1/2): 18. doi:10.4102/sajs.v108i1/2.658. 

(98)^    2019325299 

(99)^  2015, p. 3.

(100)^ Maloof, Adam C.; Rose, Catherine V.; Beach, Robert; Samuels, Bradley M.; Calmet, Claire C.; Erwin, Douglas H.; Poirier, Gerald R.; Yao, Nan et al. (17 August 2010). Possible animal-body fossils in pre-Marinoan limestones from South Australia. Nature Geoscience 3 (9): 653659. Bibcode: 2010NatGe...3..653M. doi:10.1038/ngeo934. http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n9/full/ngeo934.html. 

(101)^ Love, G.D.; Grosjean, E.; Stalvies, C.; Fike, D.A.; Grotzinger, J.P.; Bradley, A.S.; Kelly, A.E.; Bhatia, M. et al. (2009). Fossil steroids record the appearance of Demospongiae during the Cryogenian period. Nature 457: 718721. doi:10.1038/nature0767. 

(102)^ Siegl, A.; Kamke, J.; Hochmuth, T.; Piel, J.; Richter, M.; Liang, C.; Dandekar, T.; Hentschel, U. (2011). Single-cell genomics reveals the lifestyle of Poribacteria, a candidate phylum symbiotically associated with marine sponges. ISME J. 5: 6170. 

(103)^  2013, pp. 1318.

(104)^ Xiao, S.; Zhang, Y.; Knol (1998). Three-dimensional preservation of algae and animal embryos in a Neoproterozoic phosphorite. Nature 391: 553558. doi:10.1038/35318. 

(105)^ Butterfield, N.J.. Paleontology. Terminal developments in Ediacaran embryology. Science 334: 16551656. 

(106)^ Huldtgren, T.; Cunningham, J.A.; Yin, C.; Stampanoni, M.; Marone, F.; Donoghue, P.C.J.; Bengtson, S. (2011). Fossilized nuclei and germination structures identify Ediacaran "animal embryos" as encysting protists. Science 334: 16961699. 

(107)^ Zhang, X.-G.; Pratt, B.R. (2014). Possible algal origin and life cycle of Ediacaran Doushantuo microfossils with dextral spiral structure. J. Paleontol. 88: 9298. 

(108)^  2013, p. 164.

(109)^ abcDunn, Frances S.; Liu, Alexander G.; Donoghue, Philip C. J. (2018). Ediacaran developmental biology. Biol. Rev. 93: 914932. doi:10.1111/brv.12379. 

(110)^ abc 2013, pp. 2140.

(111)^  2013, p. 28.

(112)^ Two Explosive Evolutionary Events Shaped Early History Of Multicellular Life

(113)^ Shen, Bing; Dong, Lin; Xiao, Shuhai; Kowalewski, Michał (2008). The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace. Science 319 (5859): 8184. Bibcode: 2008Sci...319...81S. doi:10.1126/science.1150279. PMID 18174439. http://www.sciencemag.org/content/319/5859/81.short. 

(114)^ Yin, Z.; Zhu, M.; Davidson, E.H.; Bottjer, D.J.; Zhao, F.; Tafforeau, P. (2015). Sponge grade body fossil with cellular resolution dating 60 Myrbefore the Cambrian. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 112: E1453E1460. doi:10.1073/pnas.1414577112. 

(115)^ Antcliffe, J.B.; Callow, R.H.; Brasier, M.D. (2014). Giving the early fossil record of sponges a squeeze. Biol. Rev. Camb. Philos. Soc. 89: 9721004. 

(116)^ Fedonkin, M.A.; Simonetta, A.; Ivantsov, A.Y. (2007). New data on Kimberella, the Vendian mollusc-like organism (White Sea region, Russia): palaeoecological and evolutionary implications. Geol. Soc. Lond. Spec. Publ. 286: 157179. 

(117)^ Liu, A.G.; Matthews, J.J.; Menon, L.R.; McIlroy, D.; Brasier, M.D. (2014). Haootia quadriformis n. gen., n. sp., interpreted as a muscular cnidarian impression from the Late Ediacaran period (approx. 560 Ma). Proc. Biol. Sci. 281, 20141202. doi:10.1098/rspb.2014.1202. 

(118)^  2013, pp. 3335.

(119)^  2013, pp. 3536.

(120)^ Carbone, C.; Narbonne, G.M. (2014). When life got smart: the evolution of behavioral complexity through the Ediacaran and Early Cambrian of NW Canada. J. Paleontol. 88: 309330. 

(121)^ Mángano, M.G.; Buatois, L.A. (2014). Decoupling of body-plan diversification and ecological structuring during the Ediacaran-Cambrian transition: evolutionary and geobiological feedbacks. Proc. Biol. Sci. 281, 20140038. 

(122)^ Liu, A.G.; Mcllroy, D.; Brasier, M.D. (2010). First evidence for locomotion in the Ediacara biota from the 565 Ma Mistaken Point Formation, Newfoundland. Geology 38. 

(123)^ Rogov, V.I.; Marusin, V.; Bykova, N.; Goy, Y.; Nagovitsin, K.E.; Kochnev, B.B.; Karlova, G.A.; Grazhdankin, D. (2012). The oldest evidence of bioturbation on Earth. Geology 40: 395398. 

(124)^ Pecoits, E.; Konhauser, K.O.; Aubet, N.R.; Heaman, L.M.; Veroslavsky, G.; Stern, R.A.; Gingras, M.K. (2012). Bilaterian burrows and grazing behavior at >585 million years ago. Science 336: 16931696. 

(125)^  2013, pp. 165166.

(126)^  2013, pp. 166167.

(127)^ abcdefghijklmno 2010, pp. 9298.

(128)^  2013, pp. 169171.

(129)^ abNew Timeline for Appearances of Skeletal Animals in Fossil Record Developed by UCSB Researchers.  The Regents of the University of California (20101110). 2021828

(130)^  2013, pp. 164165.

(131)^ abcd 2013, pp. 171174.

(132)^ Conway-Morris 2003, pp. 505515.

(133)^  2013, pp. 179181.

(134)^ Valentine, JW; Jablonski, D; Erwin, DH (1999). Fossils, molecules and embryos: new perspectives on the Cambrian explosion. Development 126 (5): 8519. PMID 9927587. http://dev.biologists.org/content/126/5/851.long. 

(135)^ Budd, Graham (2013). At the origin of animals: the revolutionary cambrian fossil record. Current Genomics 14 (6): 344354. doi:10.2174/13892029113149990011. PMC 3861885. PMID 24396267. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3861885/. 

(136)^ Erwin, D. H.; Laflamme, M.; Tweedt, S. M.; Sperling, E. A.; Pisani, D.; Peterson, K. J. (2011). The Cambrian conundrum: early divergence and later ecological success in the early history of animals. Science 334 (6059): 10911097. Bibcode: 2011Sci...334.1091E. doi:10.1126/science.1206375. PMID 22116879. 

(137)^ Kouchinsky, A.; Bengtson, S.; Runnegar, B. N.; Skovsted, C. B.; Steiner, M.; Vendrasco, M. J. (2012). Chronology of early Cambrian biomineralization. Geological Magazine 149 (2): 221251. Bibcode: 2012GeoM..149..221K. doi:10.1017/s0016756811000720. 

(138)^ Servais, T.; Harper, D.A.T. (2018). The Great Ordovician Biodiversification Event (GOBE): definition, concept and duration. Lethaia 51: 151164. 

(139)^ García-Bellido, Diego C; Paterson, John R (2014). A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group. BMC Evolutionary Biology 14: 214. doi:10.1186/s12862-014-0214-z. PMC 4203957. PMID 25273382. http://www.biomedcentral.com/1471-2148/14/214/abstract#. 

(140)^ abSmith, Martin R.; Ortega-Hernández, Javier (2014-08-17). Hallucigenias onychophoran-like claws and the case for Tactopoda (). Nature 514 (7522): 363366. doi:10.1038/nature13576. ISSN 0028-0836. https://doi.org/10.1038/nature13576. 

(141)^ abcHernández, Javier Ortega (). Lobopodians. http://www.academia.edu/16933971/Lobopodians. 

(142)^ abcde西 (2005-03-20). .  NEO. ISBN 4092172079 

(143)^  2010, p. 127.

(144)^ abc 2010, pp. 119120.

(145)^ abcde (2018),  , pp. 8687 in 2018

(146)^ abcdeCannon, Johanna T.; Vellutini, Bruno C.; Smith III, Julian.; Ronquist, Frederik; Jondelius, Ulf; Hejnol, Andreas (3 February 2016). Xenacoelomorpha is the sister group to Nephrozoa. Nature 530 (7588): 8993. Bibcode: 2016Natur.530...89C. doi:10.1038/nature16520. PMID 26842059. http://www.nature.com/nature/journal/v530/n7588/full/nature16520.html 201623. 

(147)^ abcRouse, Greg W.; Wilson, Nerida G.; Carvajal, Jose I.; Vrijenhoek, Robert C. (2016-02). New deep-sea species of Xenoturbella and the position of Xenacoelomorpha (). Nature 530 (7588): 9497. doi:10.1038/nature16545. ISSN 0028-0836. http://www.nature.com/articles/nature16545. 

(148)^ abcPhilippe, H.; Brinkmann, H.; Copley, R. R.; Moroz, L. L.; Nakano, H.; Poustka, A. J.; Wallberg, A.; Peterson, K. J. et al. (2011). Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to Xenoturbella. Nature 470 (7333): 255258. doi:10.1038/nature09676. PMC 4025995. PMID 21307940. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4025995/. 

(149)^ abcdePhilippe, H.; Poustka, Albert J.; Chiodin, Marta; J.Hoff, Katharina; Dessimoz, Christophe; Tomiczek, Bartlomiej; Schiffer, Philipp H.; Müller, Steven et al. (2019). Mitigating Anticipated Effects of Systematic Errors Supports Sister-Group Relationship between Xenacoelomorpha and Ambulacraria. Current Biology 29 (11): 18181826. doi:10.1016/j.cub.2019.04.009. 

(150)^  2010, p. 124.

(151)^ abc 2010, p. 113.

(152)^ abc 2010, p. 122.

(153)^ abcdefghi (2018),  , pp. 62-63 in 2018

(154)^  (2018),  , pp. 7071 in 2018

(155)^  2010, p. 106.

(156)^ Dunn, Casey W.; Hejnol, Andreas; Matus, David Q.; Pang, Kevin; Browne, William E.; Smith, Stephen A.; Seaver, Elaine; Rouse, Greg W. et al. (2008-03-05). Broad phylogenomic sampling improves resolution of the animal tree of life (). Nature 452 (7188): 745749. doi:10.1038/nature06614. ISSN 0028-0836. http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature06614. 

(157)^ Egger, Bernhard; Steinke, Dirk; Tarui, Hiroshi; Mulder, Katrien De; Arendt, Detlev; Borgonie, Gaëtan; Funayama, Noriko; Gschwentner, Robert et al. (2009-05-11). To Be or Not to Be a Flatworm: The Acoel Controversy (). PLOS ONE 4 (5): e5502. doi:10.1371/journal.pone.0005502. ISSN 1932-6203. PMC 2676513. PMID 19430533. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005502. 

(158)^ abcdefghiGiribet 2016, pp. 1421

(159)^ abcdefghijklmLaumer et al. 2019, pp. 110

(160)^ abcdLu, Tsai-Ming; Kanda, Miyuki; Satoh, Noriyuki; Furuya, Hidetaka (2017). The phylogenetic position of dicyemid mesozoans offers insights into spiralian evolution. Zoological Letters 3 (6): 19. doi:10.1186/s40851-017-0068-5. 

(161)^ abSchiffer, Philipp H.; Robertson, Helen E.; Telford, Maximilian J. (2018). Orthonectids Are Highly Degenerate Annelid Worms. Current Biology 28 (12): 19701974. doi:10.1016/j.cub.2018.04.088. 

(162)^ abc 2010, p. 114.

(163)^ Pisani, Davide; Pett, Walker; Dohrmann, Martin; Feuda, Roberto; Rota-Stabelli, Omar; Philippe, Hervé; Lartillot, Nicolas; Wörheide, Gert (15 December 2015). Genomic data do not support comb jellies as the sister group to all other animals. Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (50): 1540215407. doi:10.1073/pnas.1518127112. PMC 4687580. PMID 26621703. http://www.pnas.org/content/112/50/15402. 

(164)^ Simion, Paul; Philippe, Hervé; Baurain, Denis; Jager, Muriel; Richter, Daniel J.; Franco, Arnaud Di; Roure, Béatrice; Satoh, Nori et al. (3 April 2017). A Large and Consistent Phylogenomic Dataset Supports Sponges as the Sister Group to All Other Animals. Current Biology 27 (7): 958967. doi:10.1016/j.cub.2017.02.031. PMID 28318975. https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.031. 

(165)^ Feuda, Roberto; Dohrmann, Martin; Pett, Walker; Philippe, Hervé; Rota-Stabelli, Omar; Lartillot, Nicolas; Wörheide, Gert; Pisani, Davide (2017). Improved Modeling of Compositional Heterogeneity Supports Sponges as Sister to All Other Animals. Current Biology 27 (24): 3864. doi:10.1016/j.cub.2017.11.008. PMID 29199080. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982217314537. 

(166)^ abLaumer, Christopher E.; Gruber-Vodicka, Harald; Hadfield, Michael G.; Pearse, Vicki B.; Riesgo, Ana; Marioni, John C.; Giribet, Gonzalo (2018). Support for a clade of Placozoa and Cnidaria in genes with minimal compositional bias. eLIFE 7:e36278: 119. doi:10.7554/eLife.36278. 

(167)^ abDunn, Casey W.; Hejnol, Andreas; Matus, David Q.; Pang, Kevin; Browne, William E.; Smith, Stephen A.; Seaver, Elaine; Rouse, Greg W. et al. (2008). Broad phylogenomic sampling improves resolution of the animal tree of life. Nature 452 (7188): 745749. Bibcode: 2008Natur.452..745D. doi:10.1038/nature06614. PMID 18322464. http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nature06614. 

(168)^ abcdHenjol, Andreas; Matthias, Obst; Stamatakis, Alexandros; Ott, Michael; Rouse, Greg W.; Edgecombe, Gregory D.; Martinez, Pedro; Jaume, Baguñà et al. (2009). Assessing the root of bilaterian animals with scalable phylogenomic methods. Proc. R. Soc. B 276: 42614270. doi:10.1098/rspb.2009.0896. 

(169)^ Whelan, Nathan V.; Kocot, Kevin M.; Moroz, Leonid L.; Halanych, Kenneth M. (2015). Error, signal, and the placement of Ctenophora sister to all other animals. PNAS 112 (18): 57735778. doi:10.1073/pnas.1503453112. 

(170)^ Whelan, Nathan V.; Kocot, Kevin M.; Moroz, Tatiana P.; Mukherjee, Krishanu; Williams, Peter; Paulay, Gustav; Moroz, Leonid L.; Halanych, Kenneth M. (2017). Ctenophore relationships and their placement as the sister group to all other animals. Nature Ecology & Evolution 1 (11): 1737. doi:10.1038/s41559-017-0331-3. http://www.nature.com/articles/s41559-017-0331-3. 

(171)^ Wainright, Patricia O.; Hinkle, Gregory; Sogin, Mitchell L.; Stickel, Shawn K. (1993). Monophyletic Origins of the Metazoa: An Evolutionary Link with Fungi. Science New Series 260 (5106): 340342. 

(172)^ Jessop, Nancy Meyer (1970). Biosphere; a study of life. Prentice-Hall. p. 428 

(173)^ Sumich, James L. (2008). Laboratory and Field Investigations in Marine Life. Jones & Bartlett Learning. p. 67. ISBN 978-0-7637-5730-4 

(174)^ abc 2010, pp. 117120.

(175)^ Safra, Jacob E. (2003). The New Encyclopædia Britannica, Volume 16. Encyclopædia Britannica. p. 523. ISBN 978-0-85229-961-6 

(176)^ abcde (2018), 綿 , pp. 5859 in 2018

(177)^  2010, pp. 120121.

(178)^ abc (2000), , pp. 116-117 in 2000

(179)^ abc 2010, pp. 122132.

(180)^ abMinelli, Alessandro (2009). Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution. Oxford University Press. p. 53. ISBN 978-0-19-856620-5. https://books.google.com/books?id=jIASDAAAQBAJ&pg=PA53 

(181)^ abcBrusca, Richard C. (2016). Introduction to the Bilateria and the Phylum Xenacoelomorpha | Triploblasty and Bilateral Symmetry Provide New Avenues for Animal Radiation. Sinauer Associates. pp. 345372. ISBN 978-1605353753. http://www.sinauer.com/media/wysiwyg/samples/Brusca3e_Chapter_9.pdf 

(182)^ Quillin, K. J. (May 1998). Ontogenetic scaling of hydrostatic skeletons: geometric, static stress and dynamic stress scaling of the earthworm lumbricus terrestris. The Journal of Experimental Biology 201 (12): 187183. PMID 9600869. https://journals.biologists.com/jeb/cgi/pmidlookup. 

(183)^ Westblad, E. (1949). Xenoturbella bocki n. g., n. sp., a peculiar, primitive Turbellarian type. Arkiv för Zoologi 1: 329. 

(184)^ Bourlat, S. et al. (2006). Deuterostome phylogeny reveals monophyletic chordates and the new phylum Xenoturbellida. Nature 444: 8588. 

(185)^ Perseke, M.; Hankeln, T.; Weich, B.; Fritzsch, G.; Stadler, P.F.; Israelsson, O.; Bernhard, D.; Schlegel, M. (August 2007). The mitochondrial DNA of Xenoturbella bocki: genomic architecture and phylogenetic analysis. Theory Biosci 126 (1): 3542. doi:10.1007/s12064-007-0007-7. PMID 18087755. http://www.bioinf.uni-leipzig.de/Publications/PREPRINTS/07-009.pdf. 

(186)^ Baguñà, J; Riutort, M (2004). Molecular phylogeny of the Platyhelminthes. Can J Zool 82: 168193. 

(187)^ Nakano, H.; Lundin, K.; Bourlat, S.J.; Telford, M.J. (2013). Xenoturbella bocki exhibits direct development with similarities to Acoelomorpha. Nature Communications 4 (1): 1537. doi:10.1038/ncomms2556. 

(188)^  2013, pp. 2729.

(189)^  2019527https://www.tsukuba.ac.jp/journal/images/pdf/190527nakano-2.pdf2021820 

(190)^  (2000), 31.  Phylum CHAETOGNATHA, pp. 235237 in 2000

(191)^ abcdefg (2018),  , pp. 8485 in 2018

(192)^ Telford, Maximilian J.; Holland, P. W. H. (1993). The Phylogenetic Affinities of the Chaetognaths: A Molecular Analysis. Mol. Biol. Evol. 10 (3): 660676. 

(193)^ Wada, Hiroshi; Satoh, Noriyuki. Details of the evolutionary history from invertebrates to vertebrates, as deduced from the sequences of 18S rDNA. Proc. Natl. Acad. Sci. 91 (5): 18011804. doi:10.1073/pnas.91.5.1801. 

(194)^ abcdMallatt, Jon (2010). Nearly complete rRNA genes assembled from across the metazoan animals: Effects of more taxa, a structure-based alignment, and paired-sites evolutionary models on phylogeny reconstruction. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 117. doi:10.1016/j.ympev.2009.09.028. 

(195)^ ab 2010, pp. 122123.

(196)^ ab 2010, p. 108.

(197)^ Dawkins, Richard (2005). The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution. Houghton Mifflin Harcourt. p. 381. ISBN 978-0-618-61916-0 

(198)^ abc 2010, p. 150.

(199)^ abcde (2018),  , pp. 7273 in 2018

(200)^  2010, pp. 150152.

(201)^ ab 2010, p. 153.

(202)^ ab (2018),  , pp. 7475 in 2018

(203)^ Miller, Stephen A.; Harley, John P. (2006). Zoology. McGraw-Hill Higher Education. p. 173. https://books.google.com/books?id=BWZFAQAAIAAJ 

(204)^ Telford, Maximilian J; Bourlat, Sarah J; Economou, Andrew; Papillon, Daniel; Rota-Stabelli, Omar (2008-04-27). The evolution of the Ecdysozoa. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363 (1496): 15291537. doi:10.1098/rstb.2007.2243. PMC 2614232. PMID 18192181. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2007.2243. 

(205)^ ab 2010, pp. 155156.

(206)^ Giribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (2017-09-01). Current Understanding of Ecdysozoa and its Internal Phylogenetic Relationships. Integrative and Comparative Biology 57 (3): 455466. doi:10.1093/icb/icx072. ISSN 1540-7063. https://doi.org/10.1093/icb/icx072. 

(207)^ abcdefghijGiribet, Gonzalo; Edgecombe, Gregory D. (2019-06-17). The Phylogeny and Evolutionary History of Arthropods. Current Biology 29 (12): R592R602. doi:10.1016/j.cub.2019.04.057. ISSN 0960-9822. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982219304865. 

(208)^  (2018),  2, pp. 7879 in 2018

(209)^ abc (2020). . 48: 4962. 

(210)^ ab 2010, p. 168.

(211)^ Olesen, Jørgen; Pisani, Davide; Iliffe, Thomas M.; Legg, David A.; Palero, Ferran; Glenner, Henrik; Thomsen, Philip Francis; Vinther, Jakob et al. (2019-08-01). Pancrustacean Evolution Illuminated by Taxon-Rich Genomic-Scale Data Sets with an Expanded Remipede Sampling (). Genome Biology and Evolution 11 (8): 20552070. doi:10.1093/gbe/evz097. https://academic.oup.com/gbe/article/11/8/2055/5528088. 

(212)^ abc 2010, pp. 157158.

(213)^ Ramsköld, L.; Xianguang, Hou (1991-05). New early Cambrian animal and onychophoran affinities of enigmatic metazoans (). Nature 351 (6323): 225228. doi:10.1038/351225a0. ISSN 0028-0836. https://www.nature.com/articles/351225a0. 

(214)^ BUDD, GRAHAM E. (1996-03). The morphology of Opabinia regalis and the reconstruction of the arthropod stem-group (). Lethaia 29 (1): 114. doi:10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x. ISSN 0024-1164. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01831.x. 

(215)^ Budd, Graham E. (1998/ed). The morphology and phylogenetic significance of Kerygmachela kierkegaardi Budd (Buen Formation, Lower Cambrian, N Greenland) (). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 89 (4): 249290. doi:10.1017/S0263593300002418. ISSN 1473-7116. https://www.cambridge.org/core/journals/earth-and-environmental-science-transactions-of-royal-society-of-edinburgh/article/abs/morphology-and-phylogenetic-significance-of-kerygmachela-kierkegaardi-budd-buen-formation-lower-cambrian-n-greenland/AF165229724342F0BD90933A037CB05F. 

(216)^ Budd, Graham E. (2001-01). Tardigrades as Stem-Group Arthropods: The Evidence from the Cambrian Fauna. Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 240 (34): 265279. doi:10.1078/0044-5231-00034. ISSN 0044-5231. https://doi.org/10.1078/0044-5231-00034. 

(217)^ Jianni Liu, Degan Shu, Jian Han, Zhifei Zhang, and Xingliang Zhang (2006-06). A large xenusiid lobopod with complex appendages from the Lower Cambrian Chengjiang Lagerstätte. Acta Palaeontologica Polonica 51(2).

(218)^ Liu, J; Shu, D; Han, Jian; Zhang, Zhifei; Zhang, Xingliang (2007-09-26). Morpho-anatomy of the lobopod Magadictyon cf. haikouensis from the Early Cambrian Chengjiang Lagerstätte, South China (). Acta Zoologica 89 (2): 183183. doi:10.1111/j.1463-6395.2007.00307.x. https://www.researchgate.net/publication/293346517. 

(219)^ Edgecombe, Gregory D. (2009-06). Palaeontological and Molecular Evidence Linking Arthropods, Onychophorans, and other Ecdysozoa (). Evolution: Education and Outreach 2 (2): 178190. doi:10.1007/s12052-009-0118-3. ISSN 1936-6434. https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1007/s12052-009-0118-3. 

(220)^ Siveter, Derek J.; Briggs, Derek E. G.; Siveter, David J.; Sutton, Mark D.; Legg, David (2018-08-01). A three-dimensionally preserved lobopodian from the Herefordshire (Silurian) Lagerstätte, UK (). Open Science 5 (8): 172101. doi:10.1098/rsos.172101. ISSN 2054-5703. http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/5/8/172101. 

(221)^ abc (2000), 1-5-4 , pp. 3445 in 2000

(222)^ abStruck, Torsten H.; Wey-Fabrizius, Alexandra R.; Golombek, Anja; Hering, Lars; Weigert, Anne; Bleidorn, Christoph; Klebow, Sabrina; Iakovenko, Nataliia et al. (2014). Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia. Molecular Biology and Evolution 31 (7): 1833-1849. doi:10.1093/molbev/msu143. PMID 24748651. 

(223)^ Shankland, M.; Seaver, E. C. (2000). Evolution of the bilaterian body plan: What have we learned from annelids?. Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (9): 44347. Bibcode: 2000PNAS...97.4434S. doi:10.1073/pnas.97.9.4434. JSTOR 122407. PMC 34316. PMID 10781038. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34316/. 

(224)^ abcd 2010, pp. 130131.

(225)^ ab 2010, pp. 127128.

(226)^ Balsamo, Maria; Artois, Tom; Smith III, Julian P. S.; Todaro, M. Antonio; Guidi, Loretta (2020). The curious and neglected soft-bodied meiofauna: Rouphozoa (Gastrotricha and Platyhelminthes). Hydrobiologia 847: 26132644. 

(227)^ ab 2010, pp. 135136.

(228)^ ab 2010, p. 132.

(229)^ abcde 2010, pp. 136137.

(230)^ abc (2018),  900 kg0.01 g , pp. 6869 in 2018

(231)^ abcdWeigert, Anne; Bleidorn, Christoph (2016). Current status of annelid phylogeny. Org Divers Evol 16: 345362. doi:10.1007/s13127-016-0265-7. 

(232)^  2013, pp. 15841586.

(233)^ ab 2010, pp. 104105.

(234)^ ab 2004, pp. 6364.

(235)^  2000, p.23

(236)^  (2000), 1-3-2 , pp. 2123 in 2000

(237)^ ab 2010, p. 169.

(238)^ ab (2000), 1-3-1 , pp. 314 in 2000

(239)^ Edgecombe, Gregory D.; Giribet, Gonzalo; Dunn, Casey W.; Hejnol, Andreas; Kristensen, Reinhardt M.; Neves, Ricardo C.; Rouse, Greg W.; Worsaae, Katrine et al. (June 2011). Higher-level metazoan relationships: recent progress and remaining questions. Organisms, Diversity & Evolution 11 (2): 151172. doi:10.1007/s13127-011-0044-4. 

(240)^ Fröbius, Andreas C.; Funch, Peter (2017-04-04). Rotiferan Hox genes give new insights into the evolution of metazoan bodyplans. Nature Communications 8 (1). Bibcode: 2017NatCo...8....9F. doi:10.1038/s41467-017-00020-w. http://www.nature.com/articles/s41467-017-00020-w. 

(241)^ Smith, Martin R.; Ortega-Hernández, Javier (2014). Hallucigenias onychophoran-like claws and the case for Tactopoda. Nature 514 (7522): 363366. Bibcode: 2014Natur.514..363S. doi:10.1038/nature13576. https://doi.org/10.1038/nature13576. 

(242)^ abPalaeos Metazoa: Ecdysozoa. palaeos.com. 201792

(243)^ Yamasaki, Hiroshi; Fujimoto, Shinta; Miyazaki, Katsumi (June 2015). Phylogenetic position of Loricifera inferred from nearly complete 18S and 28S rRNA gene sequences. Zoological Letters 1: 18. doi:10.1186/s40851-015-0017-0. https://doi.org/10.1186/s40851-015-0017-0. 

(244)^ Nielsen, C. (2002). Animal Evolution: Interrelationships of the Living Phyla (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN 0-19-850682-1 

(245)^ Bilateria. Tree of Life Web Project (2001). 2014811

(246)^ abcd 2010, pp. 169173.

(247)^ abc (2018),  , pp. 8889 in 2018

(248)^  2010, p. 173.

(249)^ 西 (2000), 33.  Phylum HEMICHORDATA, pp. 253255 in 2000

(250)^ abcdefghi西 (2018),  , pp. 9091 in 2018

(251)^ ab 2010, p. 173.

(252)^ ab 2010, p. -173.

(253)^ ab 2004, p. 117.

(254)^ abcdefg 2010, pp. 174180.

(255)^ 2014917https://www.oist.jp/ja/news-center/press-releases/16643202188 

(256)^ Satoh, Noriyuki; Rokhsar, Daniel; Nishikawa, Teruaki (2014). Chordate evolution and the three-phylum system. Proceedings of Royal Society B 281 (1794): 1-10. doi:10.1098/rspb.2014.1729. 

(257)^ ab (2018),  , pp. 92-95 in 2018

(258)^  (2018),  , pp. 98-99 in 2018

(259)^ ab 2004, p. 196.

(260)^ abc : 1116620131-23ISSN 1883-7352NAID 1200053732712021101 

(261)^ abcd 2009, pp. 1718.

(262)^  2009, pp. 2021.

(263)^ ab (2000), , p. 93 in 2000

(264)^ ab (2004). . () (16): 19. 

(265)^ Kozloff 1990, pp. 212216.

(266)^  2010, p. 125.

(267)^  (1957), , pp. 171198 in (1957)

(268)^ 102197061-68doi:10.11238/mammalianscience.10.2_61ISSN 0385-437XNAID 1300008842202021101 

(269)^ abcdefghi (2000), , pp. 27-30 in 2000

(270)^  2013, p. 1585.

(271)^ abcd 2010, p. 145.

(272)^  2010, p. 163.

(273)^ abR.S.K.    2009625ISBN 978-4-254-17132-7 

(274)^  2010, p. 130.

(275)^ abcdefg西. "". (). 2024519

(276)^ abc 2013, p. 226d.

(277)^ . "".  . 2024519

(278)^  2013, p. 199c.

(279)^ abc4.  . 20191226

(280)^ "".  . 2024519

(281)^ "使". . 2024519

(282)^ ab. "".  . 2024519

(283)^ abc2006.  . 20191226

(284)^ . "". (). 2024519

(285)^ "". . 2024519

(286)^ ab 2013, p. 1398d.

(287)^ ab 2013, p. 424f.

(288)^  1977, p. 266.

(289)^ abc 2013, p. 995h.

(290)^ abc 2013, p. 995a.

[]


Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric et al. (2019). Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryote. Journal of Eukaryotic Microbiology 66: 4-119. doi:10.1111/jeu.12691. 

Conway-Morris, S. (2003). The Cambrian "explosion" of metazoans and molecular biology: would Darwin be satisfied?. The International journal of developmental biology 47 (78): 505515. PMID 14756326. http://www.ijdb.ehu.es/web/paper.php?doi=14756326. 

Giribet, Gonzalo (2016). Genomicas and the animal tree of life: conflicts and future prospects. Zoologica Scripta 45 (s1): 14-21. doi:10.1111/zsc.12215. 

Kozloff, Eugene N. (1990). Invertebrates. Saunders College Publishing. ISBN 0030462045 

Laumer, Christopher E.; Sørensen,Martin V. and Giribet, Gonzalo (2019). Revisiting metazoan phylogeny with genomic sampling of all phyla. Proc. R. Soc. B 286: 1-10. doi:10.1098/rspb.2019.0831. 

dos Reis, Mario; Thawornwattana, Yuttapong; Angelis, Konstantinos; Telford, Maximilian J.; Donoghue, Philip C.J.; Yang, Ziheng (2015). Uncertainty in the Timing of Origin of Animals and the Limits of Precision in Molecular Timescales. Current Biology 25: 2939-2950. doi:10.1016/j.cub.2015.09.066. 

︿2011921ISBN 978-4785358495 

 52013226ISBN 9784000803144 

︿20001130ISBN 4785358289 

1957930 

︿ 200468ISBN 4000069241 

︿PRO20131215ISBN 978-4774160849 

西  4  200510ISBN 4-9980895-1-Xhttp://ujssb.org/iczn/index.html 

 2018928ISBN 978-4621303092 

︿2010428ISBN 978-4785358426 

200946ISBN 978-4130622165 

: ︿2015221ISBN 978-4785358624 

30 3︿302013525ISBN 978-4-254-17723-7 

1977111ISBN 4586300388 

[]