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<title>Triploblast</title>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Triploblasten</b> (von <a href="Lateinische_Sprache" class="mw-redirect" title="Lateinische Sprache">lat.</a>-<a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">gr.</a> <i>tri</i> ~ drei und <i>blastos</i> ~ Keim, Knospe) im weiteren Sinne sind <a href="Eumetazoa" class="mw-redirect" title="Eumetazoa">Gewebetiere</a>, bei denen sich im Zuge der <a href="Gastrulation" title="Gastrulation">Gastrulation</a> aus der <a href="Blastula" title="Blastula">Blastula</a> drei <a href="Keimblatt" title="Keimblatt">Keimblätter</a> herausbilden. Der dreikeimblättrige, also <i>triploblastische</i> <a href="Embryo" title="Embryo">Embryo</a> heißt im engeren Sinne Triploblast. Die drei Keimblätter sind <a href="Ektoderm" title="Ektoderm">Ektoderm</a>, <a href="Mesoderm" title="Mesoderm">Mesoderm</a> und <a href="Entoderm" title="Entoderm">Entoderm</a>.
</p><p><i>Triploblastie</i> (Dreikeimblättrigkeit) findet sich bei allen ursprünglich <a href="Bilateria" title="Bilateria">bilateralsymmetrischen Tieren</a> und ist offenbar entwicklungsgeschichtlich unmittelbar mit der Entstehung der Bilateralität verknüpft. Zweikeimblättrigkeit (Diploblastie) wurde lange Zeit für die <a href="Nesseltiere" title="Nesseltiere">Nesseltiere</a> (Cnidaria) angenommen, jedoch deuten Forschungsergebnisse darauf hin, dass auch diese vermutlich ein Mesoderm als drittes Keimblatt aufweisen, aus dem <a href="Mesogloea" title="Mesogloea">Mesogloea</a> und Muskulatur entstehen.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einkeimblättrigkeit findet sich bei den <a href="Gewebe_(Biologie)" title="Gewebe (Biologie)">gewebelosen</a> <a href="Metazoa" class="mw-redirect" title="Metazoa">Metazoa</a> und dem Placozoon <i><a href="Trichoplax_adhaerens" title="Trichoplax adhaerens">Trichoplax adhaerens</a></i>.
</p><p>Als erster Nachweis für einen Triploblasten im weiteren Sinne gilt <a href="Kimberella" title="Kimberella">Kimberella</a> aus dem <a href="Ediacarium" title="Ediacarium">Ediacarium</a>, ein vermutlicher Vorfahr der heutigen <a href="Weichtiere" title="Weichtiere">Mollusken</a>.
</p><p>Im Hinblick auf das Vorhandensein einer aus dem Mesoderm gebildeten Leibeshöhle (<a href="Coelom" title="Coelom">Coelom</a>) werden die triploblastischen Tiere unterschieden in die nicht unbedingt <a href="Monophyletisch" class="mw-redirect" title="Monophyletisch">monophyletischen</a> Gruppen der
</p>
<ul><li>Acoelomata: Tiere ohne <a href="Coelom" title="Coelom">Coelom</a>, nur mit Mesoderm, zum Beispiel die <a href="Plathelminthes" class="mw-redirect" title="Plathelminthes">Plattwürmer</a></li>
<li>Pseudocoelomata: Tiere mit <a href="Pseudocoel" title="Pseudocoel">Pseudocoel</a>, zum Beispiel die <a href="Nemathelminthes" class="mw-redirect" title="Nemathelminthes">Schlauchwürmer</a></li>
<li>Coelomata: Tiere mit echtem Coelom, zum Beispiel die <a href="Chordaten" class="mw-redirect" title="Chordaten">Chordatiere</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Synapomorphien_triploblastischer_Tiere">Synapomorphien triploblastischer Tiere</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Synapomorphie" title="Synapomorphie">Synapomorphie</a></div>
<ul><li>Vorhandensein eines Mesoderms</li>
<li>Bilateral-symmetrischer Bauplan, bei manchen Tieren nur im Larvenstadium</li>
<li>Alle <a href="Synapse" title="Synapse">Synapsen</a> sind monodirektional</li>
<li>Vorhandensein eines zentralisierten <a href="Nervensystem" title="Nervensystem">Nervensystems</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Werner A. Müller, Monika Hassel: <i>Entwicklungsbiologie.</i> 4., vollst. überarb. Auflage. Springer, Berlin u. a. 2006, ISBN 3-540-24057-8, S. 254ff.</li>
<li>H. Philippe, A. Chenuil, A. Adoutte: <i>Can the Cambrian explosion be inferred through molecular phylogeny?</i> In: <i>Development.</i> (Supplement), 1994, S. IS25 ff.</li>
<li>Kevin J. Peterson, Mark A. McPeek, David A. D. Evans: <i>Tempo and mode of early animal evolution: inferences from rocks, Hox, and molecular clocks.</i> In: <i>Paleobiology.</i> 31 (2, Supplement), 2005, S. 36–55.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://findarticles.com/p/articles/mi_qa3746/is_199812/ai_n8819584/pg_12">Zum Alter der Entstehung von Triploblasten</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ucmp.berkeley.edu/vendian/kimberella.html">Zur Deutung Kimberellas als eines frühen Weichtieres</a> (englisch)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Katja Seipel & Volker Schmid (2006): Mesodermal anatomies in cnidarian polyps and medusae. International Journal of Developmental Biology 50: 589-599.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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