无脊椎动物的神经系统资料
4.5.2 神经系统
(2)脑 )
脑位于颅腔内,包括大脑、间脑、小脑、中脑、 脑位于颅腔内,包括大脑、间脑、小脑、中脑、脑 桥及延髓等六部分组成。通常将中脑、 桥及延髓等六部分组成。通常将中脑、脑桥和延髓合 称为脑干。 称为脑干。 脑的表面:有膜包围。 ① 脑的表面:有膜包围。 外层:硬脑膜,较厚且有韧性。 外层:硬脑膜,较厚且有韧性。 内层:软脑膜,薄且富含血管。 内层:软脑膜,薄且富含血管。 硬膜与软膜之间:蛛网膜,疏松结缔组织。 硬膜与软膜之间:蛛网膜,疏松结缔组织。蛛网膜 下腔中有脑脊液存在。 下腔中有脑脊液存在。脑室和脊髓的管腔中也有脑脊 液。
支气管平滑肌缩, 支气管平滑肌缩,粘液分泌
分泌稀薄唾液, 分泌稀薄唾液,促进胃肠运动 促进胆囊收缩, 促进胆囊收缩,使括约肌舒张 促进胃液及胰液分泌
逼尿肌舒,括约肌缩, 泌尿 逼尿肌舒,括约肌缩, 怀孕子宫缩, 生殖 怀孕子宫缩,未孕子宫舒 瞳孔扩大,睫状肌松弛 眼 瞳孔扩大, 皮肤 代谢 竖毛肌收缩, 竖毛肌收缩,汗腺分泌 促进糖元分解, 促进糖元分解, 促进肾上腺髓质分泌
4.5.2.2脊椎动物的神经系统
神经胚阶段: 神经胚阶段:
胚胎发育期背部的外胚层加厚, 胚胎发育期背部的外胚层加厚,形成神经管 神经办内陷称为神经管 神经管的前部形成前脑、中脑和菱脑 个脑泡 神经管的前部形成前脑、中脑和菱脑3个脑泡
端脑(大脑) 端脑(大脑) 间脑
小脑 菱脑
脑泡后 为延髓
动物脑的发生
动物脑皮的演变 A、原始阶段 D、高等爬行类 B、两栖类 E、原始哺乳类 C、原始爬行类 F、高等哺乳类
原有的纹状体、古脑皮、原脑皮
退居为次要地位,机能被新脑皮所代替
原始脑皮成为海马
古脑皮成为犁状叶
纹状体:是大脑基底比较大的神经核,位于侧脑室的前腹侧。 纹状体:是大脑基底比较大的神经核,位于侧脑室的前腹侧。 哺乳动物以外的各类脊椎动物,大脑皮层不发达, 哺乳动物以外的各类脊椎动物,大脑皮层不发达,纹状体成 为最高的运动中枢。鱼类脑的大部分是由纹状体组成, 为最高的运动中枢。鱼类脑的大部分是由纹状体组成,古纹 状体主要接收来自嗅脑的神经纤维,这样, 状体主要接收来自嗅脑的神经纤维,这样,嗅觉的刺激引起 身体许多部分的运动。鸟类纹状体高度发达, 身体许多部分的运动。鸟类纹状体高度发达,成为鸟类复杂 本能活动和“学习”的中枢。 本能活动和“学习”的中枢。
无脊椎动物部分二
形动物,属线虫纲,钩虫科。世界各
地都有分布。
钩虫比蛔虫小得多,长1厘米左
右,乳白色透红。成虫身体前端有口
囊,口内有两对角质钩齿,钩附在人
的小肠粘膜上,吸取人的血液为营养。
身体的基本结构跟蛔虫相似,除生殖
器官外,其他器官都不发达。雌雄交
配产卵,每天多达1~3万粒,随人的
粪便排出。丝状蚴接触人体,从皮肤
无脊椎动物的主要特点是身体的中轴没有由脊椎骨组成的脊柱。 这类动物包括腔肠动物门、扁形动物门、线形动物门、环节动物 门、棘皮动物门、软体动物门和节肢动物门。动物界中绝大多数 的种类属于无脊椎动物。 无脊椎动物各主要门的基本特征如下表:
1
2
腔肠动物门——水螅
腔肠动物门是低等的多细胞 动物,体壁有内、外两个胚 层,两层中间是中胶层,中 央是消化腔,即胚胎发育中 的原腔肠,所以叫腔肠动物。 腔肠动物呈辐射对称,有水 螅型和水母型,这是适应固 着生活或飘浮生活的结果。
系统。
⑹出现了原始的中枢神经系统——梯式神经系统。
⑺形成了固定的生殖腺及一定的生殖导管,大多♀♂
同体。
6
分类: ⑴涡虫纲(代表:三角涡虫)
①主要营自由生活,体表具纤毛及皮肤肌肉囊。
②感觉器官和神经系统较发达。
③具有消化系统。 ④涡虫是雌雄同体的动物,它们的生殖
器官比较复杂。有性生殖时异体受精。
精液暂时贮藏在对方的交配囊中,以后
③各器官组织的结构均为合胞 体(许多细胞以原生质突起 相连接成集合体)。
④需精卵未受精发育成 雄性个体,不常见。 在环境条件良好时主 要营孤雌生殖。
转轮虫
19
环节动物门:(约1.7万种) 主要特征:
⑴身体出现分节现象(体节形态相似,属同律分节 )。 ⑵出现次生体腔(或称真体腔)。
无脊椎动物的神经系统
`
节肢动物门
为了适应陆上多样和多变的环境,节肢 动物有着发达的神经系统和感觉器。各 体节的神经节有明显的愈合趋势。在对 各种外界和内部刺激产生感应的感器和 肌肉、腺体等效应器之间,神经系统构 成了精巧的联络环节,通过它对刺激产 生协调的行为变化
以昆虫纲动物为例
昆虫的神经系统可分为中央神经系统,交感神经 系统和外周神经系统。 ①中央神经系统可分为脑或脑神经节、食道下神 经节和腹神经索。脑的神经细胞几乎全部是联 系神经元,是由位于消化道上的前3个神经节 愈合而成。腹神经索由位于胸部和腹部底面的 一系列神经节组成 ②交感神经系统与脑相连,分布神经至肠、心脏、 气门和生殖系统等。 ③外周神经系统常与感器直接相连,其基端与中 央神经系统相连。
软体动物门
软体动物门神经系统水平一。
最原始的如无板纲、单板纲、多板纲,神经 系统为围绕食道的环状脑部和由此派生的足神经 索及侧神经索,再由这些神经中枢派生神经到身 体的各部。神经节没有或不发达. 较演化的贝类,主要神经节有脑神经节、足神经 节、侧神经节和脏神经节等4对,它们之间以联 络神经互相连接,各自又发出神经分枝,分布到 身体各部。各神经节之间复有纵连结互相连络。
1971年Westfall等证明了水螅及其它腔肠动物在神经元之间, 神经元与效应器(表皮肌肉细胞、刺细胞、腺细胞等)之间 存在突触传递,因冲动的定向与不定向,传导有极性与非极 性之分。 腔肠动物的水母型在伞缘形成神经环, 钵水母类的水母型在伞缘集中形成4-8个神经节,
扁形动物门-涡虫
扁形动物出现原始的中枢神经系统——梯形神经系统。这种神经 系统比腔肠动物的网状神经系统高级。神经细胞逐渐向前集中, 形成“脑”及从“脑”向后分出若干纵神经,在纵神经索之间有横 神经相连。神经细胞不完全集中于“脑”,也分散在神经索中,因 此还比较原始。 在高等种类,纵神经索减少,只有一对腹神经索发达,其中 有横神经连接如梯形。脑与神经索都有神经纤维与身体各部分 相连。 以涡虫的神经系统为例:
八年级无脊椎动物知识点
八年级无脊椎动物知识点无脊椎动物是指没有脊椎骨的动物,是动物界的重要组成部分。
它们在自然界中有着非常重要的作用,是生态系统中的重要角色。
在生物学教育中,无脊椎动物是一个重要的学习内容。
以下是八年级学生需要掌握的无脊椎动物知识点。
一、分类无脊椎动物十分丰富多样,按照传统分类方法,无脊椎动物是按照它们的外部形态和内部结构进行分类的。
主要分类有:种类繁多的无节肢动物,如海绵动物、刺胞动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物和棘皮动物等。
二、形态特征无脊椎动物没有脊椎骨,一般都是软体结构,没有经过硬化的骨骼支撑。
它们的形态特征各异,有的外观精巧美丽,有的看起来怪异丑陋。
无脊椎动物体内有不同的器官系统,如循环、呼吸、消化等。
其中,许多无脊椎动物都有一个中央神经系统,基于这个系统,人们可以对它们进行简单的思维和行为判断。
三、生活习性无脊椎动物生活习性各异,有的生活在深海里,有的生活在地底下。
它们可以是占有一个小角落的寄生者,也可以是成千上万的大规模聚集体。
无脊椎动物在自己的生态系统中,有着不可替代的特殊功能。
如蜜蜂、蝴蝶等无脊椎动物在花粉传播、授粉等方面发挥着重要作用,象甲壳类动物、蛤、蚶、蜗牛等与人类的生活密不可分,被人们当作食品或药物。
四、保护意义无脊椎动物虽然种类多、数量大,但由于人类活动的碰撞和伤害,很多种类的无脊椎动物已面临不同程度的生存威胁,需要得到越来越多的保护。
对无脊椎动物进行科学研究和保护,既有助于维护自然生态系统的平衡,也有助于人类认识自然和自我了解。
结论无脊椎动物是动物界的重要组成部分,是八年级生物学教育中重要的学习内容。
它们在形态特征、分类、生活习性和保护等方面都有着重要意义。
希望大家在学习和保护无脊椎动物方面,都能够充分发挥自己的智慧和创造力,为保护生态环境做出自己的贡献。
无脊椎生物知识点总结
无脊椎生物知识点总结一、无脊椎动物的分类无脊椎动物根据形态特征和生态习性的不同,被分为多个门,其中最常见的有:1. 海绵动物门:全身由一种细胞构成,无组织结构。
2. 刺胞动物门:有刺胞,多种生活在水中。
3. 腔肠动物门:身体总被具有腔肠的软体。
4. 扁形动物门:身体扁平,呈片状。
5. 线形动物门:身体圆柱形,呈线状。
6. 软体动物门:多数有壳,生活在水中的有周环基。
7. 轮形动物门:圆形或卵形,外部有环状毛。
8. 节肢动物门:身体呈节肢状,多有外骨骼。
9. 脊索动物门:有脊索和椎骨,属于基本的脊椎动物。
二、无脊椎动物的形态特征无脊椎动物的形态特征非常丰富,这些特征使得它们在不同的生活环境中都能找到自己的生存之道。
下面简要总结一下无脊椎动物的形态特征。
1. 外骨骼:节肢动物有外骨骼,可以保护身体和提供支撑。
2. 软体:软体动物的身体上有硬壳,主要是碳酸钙,可以保护身体,提供保护。
3. 刺胞:刺胞动物以具有刺细胞为特征,可以迅速捕捉猎物。
4. 轴索:脊索动物的外形呈板状,中间有脊索,与脊椎动物有相似之处。
除了上述主要形态特征外,无脊椎动物的形态特征还包括不同的体节构造、不同的身体外形、不同的呼吸器官等,总体上反映了无脊椎动物适应不同生态环境的特点。
三、无脊椎动物的生理特征无脊椎动物的生理特征也非常丰富,这些特征使得它们在不同的生活环境中都能找到自己的生存之道。
下面简要总结一下无脊椎动物的生理特征。
1. 消化系统:无脊椎动物的消化系统呈多样化结构,但都能满足其生活需要。
例如,软体动物的口器和食道可以适应不同的捕食方式。
2. 呼吸系统:各种无脊椎动物呼吸系统的结构和功能各异,但都能满足其生活需要。
例如,输泵式呼吸的多毛纲动物;3. 循环系统:无脊椎动物的循环系统也呈多样化结构,但都能很好地满足其生活需要。
例如,蜗牛的心脏和血液循环系统可以维持其生活需求;4. 神经系统:无脊椎动物的神经系统也呈多样化结构,但都能很好地满足其生活需要。
无脊椎动物的神经系统
神经系统及感觉器官比较:
结论
对于无脊椎动物,随着进化过程,神经系统进 一步复杂化、集中化:
无神经系统——网状神经系统——梯形神经系统——索状神经系统
从最初的无明显集中的网状神经系统到有脑形成高度集中的 索状神经系统。神经系统的进化伴随着感觉器官的多样化和功能 的进一步增强。 进一步集中的中枢神经系统使动物活动能力及适应环境的能 力更强劲。
涡虫的神经系统
神经细胞已经逐渐集中,形成了脑及纵神经索,在脑 与神经索中散布有神经细胞及神经纤维,缺乏神经节。 在原始的种类具有脑及3~4对神经索及一个上皮下神经 网,神经索之间也有横形纤维相连。
高等种类,神经索数目减少,而腹神经索的显著性增加。由 脑发出的背、腹、侧三对神经索也有横形神经相连,形成典型 的梯状神经。 陆生的涡虫神经最复杂,它具有发达的腹神经索,而且在腹面 还形成了发达的神经板。
原生动物门及海绵动物门
原生动物:
单细胞结构,无神经分化, 只纤毛虫有纤维系统联系纤毛,有感觉传递的功能。
海绵动物(海绵):
神经系统原始,两种类型的神经元,神经元之间没有真正的突 触性联系,也没有接受感觉和支配运动的机能 与海绵动物营固着生活有紧密关系。
腔肠动物门
神经系统原始, 由双极神经元、多极神经元及神经纤维联合成 神经丛或神经网, 一个(如水螅)或两个(大多数腔肠动物)。 位外表皮细胞基部肌肉层之外,网状分布---网状神经系统 神经细胞可向各个方向传导 -----------弥散神经系统。
节肢动物门
为了适应陆上多样和多变的环境,节肢 动物有着发达的神经系统和感觉器。各 体节的神经节有明显的愈合趋势。在对 各种外界和内部刺激产生感应的感器和 肌肉、腺体等效应器之间,神经系统构 成了精巧的联络环节,通过它对刺激产 生协调的行为变化
L第十二无脊椎动物总结
一、原生动物的起源和发展
1、最早的生命体,应是一团能新陈代谢的蛋白质 2、当其有了细胞核与细胞质的分化,便形成了原生 动物 3、原始的单细胞动物可能是原始鞭毛虫 4、有些肉足虫有时有鞭毛。还有一些种类有性生殖 过程中具有鞭毛的,因些肉足纲可能由原始鞭毛虫 进化而来。 5、纤毛虫是由鞭毛虫进化而来的。 6、孢子纲的动物,一部分可由鞭毛虫类进化而来, 一部分可能由肉足虫进化而来。
中也可以进行分裂(眼虫)。有性生殖有受精和
接合,受精有同配(同形配子)和异配(异形配 子等。有些原生动物生活史过程中有无性和有性
世代交替的现象。
2 海绵动物有无性生殖和有性生殖。无性生殖除出
芽外,有芽球的形成,借以渡过不良的环境。
十一
3
生殖系统和生殖
腔肠动物有无性的出芽生殖(也有二裂的) 和有性生殖,并有世代交替的现象(如薮枝
十二
发育
1 无脊椎动物除了节肢动物的卵裂是表裂,头足 类是盘裂外,一般是全裂,其中扁形、环节、软 体动物的卵裂是螺旋式的,腔肠、棘皮和触手冠 体腔动物等以辐射式卵裂为主。 2 胚胎发育的过程中,原口成为将来的口者,就 属原口动物,原口成为肛门或封闭,口重新形成 者就叫后口动物。 3 毛颚动物、棘皮、须腕、半索、脊索都是后口 动物。
无脊椎动物有哪些特征
无脊椎动物有哪些特征?无脊椎动物是指一类没有脊柱的动物,它们构成了动物界中最大和最多样化的群体。
虽然无脊椎动物的物种繁多,但它们有一些共同的特征,下面将对无脊椎动物的主要特征进行详细介绍。
1. 没有脊柱:无脊椎动物最显著的特征就是它们没有脊柱。
相比之下,脊椎动物具有由脊椎骨组成的脊柱,作为支撑和保护神经系统的重要结构。
无脊椎动物在体内没有这样的骨骼结构,因此它们的体形通常比脊椎动物更柔软和灵活。
2. 多样的体形:无脊椎动物的体形非常多样,从微小的单细胞生物到巨大的海洋生物都有。
它们可以是扁平的、圆筒状的、分节的、具有触角或触手的等等。
这种多样性使得无脊椎动物成为动物界中最丰富的群体之一。
3. 多样的器官系统:无脊椎动物的器官系统也非常多样化。
不同种类的无脊椎动物拥有不同的器官和组织结构,以适应它们的生活方式和环境。
例如,刺胞动物具有特殊的细胞结构,称为刺胞,用于捕捉猎物和进行防御。
软体动物具有外壳、足和各种感官器官,如眼睛和触角。
而节肢动物则具有分节的身体和附肢,如昆虫的触角和翅膀。
4. 多样的生活方式:无脊椎动物的生活方式也非常多样。
它们可以生活在陆地上、水中、地下,甚至可以寄生在其他动物体内。
无脊椎动物的生活方式包括捕食、食腐、寄生、过滤食物、共生等等。
它们在生态系统中扮演着各种重要的角色,如食物链中的生产者、分解者、掠食者等。
5. 简单的神经系统:相比脊椎动物复杂的神经系统,无脊椎动物的神经系统相对简单。
它们通常具有一些简单的神经节或神经细胞,用于接收和传递信息。
这些神经结构可以帮助无脊椎动物做出反应,如逃避捕食者、寻找食物等。
6. 多样的繁殖方式:无脊椎动物的繁殖方式也非常多样。
它们可以通过性繁殖或无性繁殖来繁衍后代。
性繁殖通常涉及两性生殖器官的结合,产生受精卵或胚胎。
无性繁殖则是通过分裂、出芽、孢子或再生来产生新的个体。
总的来说,无脊椎动物是一类没有脊柱的动物,它们具有多样的体形、器官系统、生活方式和繁殖方式。
无脊椎动物神经系统及感觉器官的演化
昆虫具有灵敏的感觉器:机械感受器,听觉器化学器、 温度和湿度感受器和视觉器等。 机械感器中的感觉毛,常聚集成毛板并充当内感器, 有助于多种不同的生物学功能昆虫嗅觉发达。 触角上的嗅毛能十分敏感地检测空气中存在而浓度低 的化学分子。这对于它们检测外激素,在个体发育、交配 中起着重要作用。 昆虫具复眼和单眼。复眼发达,可视物,容易辨别物 体的活动,能感受外部物体的某种形状、活动和空间位置 以及辩别照在眼上光强度和颜色的差别。
• 06级生基班 郑宇明 邵春 何智敏 李阳 王骏 石晖宇
以昆虫为例,昆虫的神经系统可分为中央神经系统, 交感神经系统和外周神经系统。 ①中央神经系统可分为脑或脑神经节、食道下神经节 和腹神经索。脑的神经细胞几乎全部是联系神经元,是由 位于消化道上的前3个神经节愈合而成。腹神经索由位于 胸部和腹部底面的一系列神经节组成 ②交感神经系统与脑相连,分布神经至肠、心脏、气 门和生殖系统等。 ③外周神经系统常与感器直接相连,其基端与中央神 经系统相连。
•
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之所以认为这种生命体生活在潘多拉的魔 盒里是因为这个门的动物有很多寄生类型,他 们与人类的活动如影随形,极大的影响着人类 的生活水平。 • 不过话说回来,我对寄生虫还是很感兴趣 的,就比如其梯状神经而言吧。除了原始的种 类外,扁形动物出现原始的中枢神经系统—— 梯形神经系统。不像网状神经那样,体状神经 系统开始出现原始的中枢神经系统,神经细胞 逐渐向前集中,形成“脑”及从“脑”向后分 出若干纵神经,在纵神经索之间有横神经相连。 神经细胞不完全集中于“脑”,也分散在神经 索中(从脑发出背、腹、侧三条神经索,其中 腹面的两条神经最为发达),因此还比较原始, 在高等种类,纵神经索减少,只有一对腹神经 索发达,其中有横神经连接如梯形。脑与神经 索都有神经纤维与身体各部分相连。
无脊椎动物(生物学名词)详细资料大全
无脊椎动物(生物学名词)详细资料大全无脊椎动物(Invertebrate)是背侧没有脊柱的动物,它们是动物的原始形式。
其种类数占动物总种类数的95%。
分布于世界各地,现存约100余万种。
包括原生动物、棘皮动物、软体动物、扁形动物、环节动物、腔肠动物、节肢动物、线形动物等。
动物学的一个分支学科。
在动物分类中,根据动物身体中有没有脊椎骨而分成脊椎动物和无脊椎动物两大类。
研究无脊椎动物的分类、形态、生理特点、地理分布、繁殖、进化等的科学,叫无脊椎动物学。
无脊椎动物学中包括:原生动物学、蠕虫学、昆虫学、软体动物学、甲壳动物学等。
基本介绍•中文学名:无脊椎动物•拉丁学名:Invertebrate•界:动物界•分布区域:世界各地•释义:背侧没有脊柱的动物分类,生物分类,形态分类,遗传学分类,分类依据,形态特征,身体结构,运动系统,排泄系统,神经系统,消化系统,循环系统,呼吸器官,生殖系统,体温问题,发展历史,出现时间,生命大爆发,代表生物,排序,分类生物分类它们是动物的原始形式,动物界中除脊椎动物亚门以外全部门类的通称。
就如BBC主持人大卫·爱登堡爵士(Sir David Attenborough)所言:“如果一夜之间所有的脊椎动物从地球上消失了,世界仍会安然无恙,但如果消失的是无脊椎动物,整个陆地生态系统就会崩溃。
” 一切无脊椎的动物,占现存动物的95%以上。
分布于世界各地,在体形上,小至原生动物,大至庞然巨物的鱿鱼。
一般身体柔软的能附着肌肉的内骨骼,但常有坚硬的外骨骼(如大部分软体动物、甲壳动物及昆虫),用以附着肌肉及保护身体。
除了没有脊椎这一点外,无脊椎动物内部并没有多少共同之处。
无脊椎动物这个分类学名词以前用于与脊椎动物(该词至今仍为一个亚门的名称)相对,但在现代分类法上已经不用。
地球上的无脊椎动物是脊椎动物的二十多倍。
无脊椎动物是一个令人难以置信的多样化的动物种系,它们没有什么共同的特征,仅仅存在一点相互有别的亲缘关系而已。
无脊椎动物神经系统及感觉器官的演化共25页
谢谢!
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ,而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸,生 命是活 动。——卢 梭
53、 伟 大 的 事 业,需 要决心 ,能力 ,组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
无脊椎动物神经系统及感觉器官的演 化
•
6、黄金பைடு நூலகம்代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
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原生动物门及海绵动物门
原生动物:
单细胞结构,无神经分化, 只纤毛虫有纤维系统联系纤毛,有感觉传递的功能。
海绵动物(海绵):
神经系统原始,两种类型的神经元,神经元之间没有真正的突 触性联系,也没有接受感觉和支配运动的机能 与海绵动物营固着生活有紧密关系。
腔肠动物门
神经系统原始 , 由双极神经元、多极神经元及神经纤维联合成 神经丛或神经网, 一个(如水螅)或两个(大多数腔肠动物)。 位外表皮细胞基部肌肉层之外,网状分布---网状神经系统 神经细胞可向各个方向传导 -----------弥散神经系统。
1971年Westfall等证明了水螅及其它腔肠动物在神经元之间, 神经元与效应器(表皮肌肉细胞、刺细胞、腺细胞等)之间 存在突触传递,因冲动的定向与不定向,传导有极性与非极 性之分。 腔肠动物的水母型在伞缘形成神经环, 钵水母类的水母型在伞缘集中形成4-8个神经节,
扁形动物门-涡虫
扁形动物出现原始的中枢神经系统——梯形神经系统。这种神经 系统比腔肠动物的网状神经系统高级。神经细胞逐渐向前集中, 形成“脑”及从“脑”向后分出若干纵神经,在纵神经索之间有横 神经相连。神经细胞不完全集中于“脑”,也分散在神经索中,因 此还比较原始。 在高等种类,纵神经索减少,只有一对腹神经索发达,其中 有横神经连接如梯形。脑与神经索都有神经纤维与身体各部分 相连。 以涡虫的神经系统为例:
无脊椎动物的神经系统
生科院03级 程海立 谭露 吴杨 徐冰 易薇 曾旭
前言
节系 统。调节控制着机体的绝大部分重要的生命活 动。在演化阶段上地位越高的动物,其神经系 统的发达和复杂程度就越高,适应环境的能力 也越强。 在此我们讨论了无脊椎动物神经系统发生 和进化过程,阐述了神经系统在无脊椎动物与 环境的适应性进化中的重要作用,有助于我们 进一步加深对动物进化趋势的理解。
原腔动物感觉器官
头部包括唇、乳突、感觉毛,统称头感器 。唇及乳突是 头部角质突起,由脑环发出的神经进行支配。感觉毛在头部 较发达,司触觉。 化感器线虫特有的一种化学感受器,常有腺细胞伴随. 水 生种类特别是海产种类化感器发达。水生种类在咽的两侧还 有一对眼点,是视觉器官,其中色素细胞分散或排列成状。 尾端有一对单细胞腺体称尾感器,开口在尾端两侧,为腺 状感受器,在寄生种类发达。雄性个体尾端交配器周围也有 感觉乳突及感觉毛。
环节动物门
环节动物的神经系统为索状神经系统。神经节按体节排 列, 成为神经链.一般在咽的背前方由两叶咽上神经节 组成发达的脑,发出神经到头部各感觉器官. 脑由围咽神经与一对咽下神经节相连,此后即为两 条互相合并的腹神经贯穿全身.这两条神经于每一体节 膨大为神经节,合成一条腹神经链.每对神经节发出神经 到体壁等处,司各种反射作用. “脑”和腹神经链协同控制了全身的感觉和运动. 以蚯蚓为例:
涡虫的神经系统
神经细胞已经逐渐集中,形成了脑及纵神经索,在脑 与神经索中散布有神经细胞及神经纤维,缺乏神经节。 在原始的种类具有脑及3~4对神经索及一个上皮下神经 网,神经索之间也有横形纤维相连。
高等种类,神经索数目减少,而腹神经索的显著性增加。由 脑发出的背、腹、侧三对神经索也有横形神经相连,形成典型 的梯状神经。 陆生的涡虫神经最复杂,它具有发达的腹神经索,而且在腹面 还形成了发达的神经板。
蚯蚓的神经系统
具有简单的反射弧,包括三种神经元:
感觉神经元,其细胞体位于体壁表皮细胞中, 它感受刺激后经神经纤维到达中枢; 联络神经元,其整个细胞都在神经节内,它 受感觉神经传入的冲动,再传递到运动神经元; 运动神经元,细胞体位于中枢内,其神经纤 维传出冲动到效应器.
各种神经元之间不直接接触而是通过突触传递,一个 体节的收缩可通过反射作用引起相邻体节的收缩,以致 形成部分体节的收缩波。
软体动物门
软体动物门神经系统水平一。
最原始的如无板纲、单板纲、多板纲,神经 系统为围绕食道的环状脑部和由此派生的足神经 索及侧神经索,再由这些神经中枢派生神经到身 体的各部。神经节没有或不发达. 较演化的贝类,主要神经节有脑神经节、足神经 节、侧神经节和脏神经节等4对,它们之间以联 络神经互相连接,各自又发出神经分枝,分布到 身体各部。各神经节之间复有纵连结互相连络。
原腔动物门
神经系统进一步复杂。在咽的周围有一环状的脑,环的两侧 膨大成神经节。脑环向前后各发出六条神经: 前端分布到唇、乳突及化感器。向后的为一条背神经,一条腹 神经和两对侧神经。
两对侧神经离开脑后,很快合并成一对,分别位于相应的纵 行上皮索内,其中腹神经索最发达,包括运动神经纤维和感觉 神经纤维。背神经索中主要是运动神经纤维,侧神经索中主要是 感觉神经纤维。各神经在尾端附近汇聚起来。 伴随着神经系统的发展,感觉器官也复杂起来
软体动物感觉器官
在贝类身体的表皮层内,分布有许多专司感觉的神经末梢, 尤其在外套膜内面分布腺体的区域,对感觉特别灵敏,有些部 位特别发达,成为特殊的感觉器官。 以腹足纲为例,1对头触角,司触觉兼嗅觉。嗅检器为外套 腔或呼吸腔的感觉器。味觉器官由感觉细胞构成的味蕾,听觉 器是皮肤陷入的一个小囊,囊上皮中有感觉细胞。眼为视觉器 官,也为皮肤内陷形成,具有感觉细胞和色素细胞构成的视网 膜,并有晶体。
节肢动物门
为了适应陆上多样和多变的环境,节肢 动物有着发达的神经系统和感觉器。各 体节的神经节有明显的愈合趋势。在对 各种外界和内部刺激产生感应的感器和 肌肉、腺体等效应器之间,神经系统构 成了精巧的联络环节,通过它对刺激产 生协调的行为变化
以昆虫纲动物为例
昆虫的神经系统可分为中央神经系统,交感神经 系统和外周神经系统。 ①中央神经系统可分为脑或脑神经节、食道下神 经节和腹神经索。脑的神经细胞几乎全部是联 系神经元,是由位于消化道上的前3个神经节 愈合而成。腹神经索由位于胸部和腹部底面的 一系列神经节组成 ②交感神经系统与脑相连,分布神经至肠、心脏、 气门和生殖系统等。 ③外周神经系统常与感器直接相连,其基端与中 央神经系统相连。