<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Doklady Biological Sciences</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Doklady Biological Sciences</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Доклады Российской академии наук. Науки о жизни</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2686-7389</issn><issn publication-format="electronic">3034-5057</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">697708</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034543X25050044</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">HOLOTHUROIDEA HAVE SPONGY BODIES HOMOLOGOUS TO SPONGY BODIES OF ECHINOIDEA AND TIEDEMANN’S BODIES OF ASTEROIDEA</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ГОЛОТУРИИ ИМЕЮТ ГУБЧАТЫЕ ТЕЛЬЦА, ГОМОЛОГИЧНЫЕ ГУБЧАТЫМ ТЕЛЬЦАМ ECHINOIDEA И ТИДЕМАНОВЫМ ТЕЛЬЦАМ ASTEROIDEA</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ezhova</surname><given-names>O. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ежова</surname><given-names>О. В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Biological Faculty</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>Биологический факультет</p></bio><email>olga_ejova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Malakhov</surname><given-names>V. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Малахов</surname><given-names>В. В</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Academician of the RAS, Biological Faculty</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>академик РАН, Биологический факультет</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Lomonosov Moscow State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-10-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>10</month><year>2025</year></pub-date><volume>524</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 524, NO1 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 524, №1 (2025)</issue-title><fpage>514</fpage><lpage>518</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-04"><day>04</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-10-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/2686-7389/article/view/697708">https://journals.eco-vector.com/2686-7389/article/view/697708</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>In the holothuroid <italic>Chiridota laevis</italic> (O. Fabricius, 1780), we have found the organs that can be considered as homologues of the spongy bodies of sea urchins and the Tiedemann’s bodies of sea stars. The spongy bodies of <italic>C. laevis</italic> are located in the interradii and are formed by outgrowths of coelomic canals that connect the water ring with the coelomic cavities of the tentacles. Haemocoelic lacunae are adjacent to the coelomic outgrowths. The spongy bodies of sea urchins and the Tiedemann’s bodies of sea stars are also located in the interradii and indicate the position of the reduced tentacles. We suggest that the spongy bodies of echinoderms function as excretory organs (additional kidneys). Since the water-vascular system of most holothuroids does not open outwards, the spongy bodies of holothuroids are much smaller than those of other echinoderms and can be considered as rudimentary organs.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>У голотурии <italic>Chiridota laevis</italic> (O. Fabricius, 1780) были обнаружены органы, которые могут рассматриваться как гомологи губчатых телец морских ежей и Тидемановых телец морских звезд. Губчатые тельца <italic>C. laevis</italic> располагаются в интеррадиусах и образованы выростами целомических каналов, которые соединяют амбулакральное кольцо с целомическими полостями щупалец. К целомическим выростам прилетают гемоцельные лакуны. Губчатые тельца морских ежей и Тидемановы тельца морских звезд также располагаются в интеррадиусах и обозначают положение редуцированных щупалец. Высказано предположение, что губчатые тельца иглокожих функционируют как экскреторные органы (дополнительные почки). В связи с тем, что амбулакральная система большинства голотурий не открывается во внешнюю среду, губчатые тельца голотурий значительно меньше, чем у других иглокожих, и могут рассматриваться как рудиментарные органы.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Echinodermata</kwd><kwd>interradii</kwd><kwd>tentacles</kwd><kwd>sea cucumbers</kwd><kwd>sea urchins</kwd><kwd>sea stars</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Echinodermata</kwd><kwd>интеррадиусы</kwd><kwd>щупальца</kwd><kwd>Holothuroidea</kwd><kwd>морские ежи</kwd><kwd>морские звезды</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта PHФ 23–14–00047.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Валовая М.А., Кавпарайзе Д.Н. Микротехника. Правила, приемы, искусство, эксперимент. М.: Издательство МГУ, 1993. 239 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Федонов Д.М. К вопросу о гомологии целомая иглокожих, кишечнохаберных и хоровых // Известия Биол. научно-иссл. ин-та Пермского унив. 1923. Т. 2. № 1. C. 1–11.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Белемашнев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных животных. М.: Наука, 1964. Т. 1. Проморфология. 432 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Ласточкин Д.А. К анатомии и физиологии синантид (Sinapitidae) // Труды Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. 1914. Т. 45. Вып. 5. № 1–2. C. 23–34.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Hayashi R. Anatomy of Henricia sanguinolenta // J. Fac. Sci. Hokkaido Univ. 1935. Ser. 6. Vol. 4. No. 4. P. 1–26.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Cuénot L. Étude anatomique des astérides // Arch. Zool. Exp. Gén. 1887. Ser. 2. Vol. 5 (suppl.). P. 1–144.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Remane A. Die Grundlagen des natürlichen Systems der vergleichenden Anatomie und der Phylogenetik. Leipzig, 1952. 400 s.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Malakhov V.V., Gantsevich M.M. The origin and main trends in the evolution of bilaterally symmetrical animals // Paleontol. J. 2022. Vol. 56. P. 887–937.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Malakhov V.V., Ezhova O.V. On the origin of tentacles and limbs in Deuterostomia // Russ. J. Mar. Biol. 2023. Vol. 49. Suppl. 1. P. 2–28.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Welsch U., Rehkamper G. Podocytes in the axial organ of echinoderms // J. Zool. London. 1987. Vol. 213. P. 45–50.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ziegler A., Faber C., Bartolomeus T. Comparative morphology of the axial complex and interdependence of internal organ systems in sea urchins (Echinodermata: Echinoidea) // Front. Zool. 2009. Vol. 6. No. 10. P. 1–31.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Ezhova O.V., Malakhov V.V. The axial complex of echinoderms represents the kidney and is homologous to the hemichordate heart-kidney // Paleontol. J. 2021. Vol. 55. No. 9. P. 1029–1038.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Erber W. Der Steinkanal der Holothurien: Eine morphologische Studie zum Problem der Protocoleampulle // Zeitschrift für zoologische Systematik und Evolutionsforschung. 1983. Bd. 21. H. 3. S. 217–234.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Lang A. Lehrbuch der Vergleichenden Anatomie. Jena: Verlag von Gustav Fisher. 1894. XVI + 1198 S.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Lang A. Text-Book of Comparative Anatomy. Part II. London, New York: MacMillan and Co. 1896. XVI + 618 p.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Smirnov A.V. Origin of the Class Holothuroidea // Paleontological Journal. 2021. Vol. 55. No. 7. P. 766–786.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
