动物生物学.
动物生物学课后思考题(有答案)上篇
1)什么是动物生物学?如何学好这门课程?动物生物学(Animal Biology)——是从细胞、组织、器官、个体、种群、群落和生态系统等不同层次有机地阐述动物的分类进化、形态结构、生理功能、动物生态以及动物行为学的一门综合性学科。
是在动物学(Zoology)的基础上发展起来的。
动物生物学是以生物学观点和技术来研究动物生命规律进化和适应2)动物生物学的研究方法有哪些?1.描述法——描述动物外形特征,内部结构,生活习性等。
2.比较法——不同动物系统比较,例如,对不同动物细胞、染色体组型、带型的比较核酸序列的测定和比较。
3.实验法——人为控制条件,对动物生命活动或结构机能进行观察研究。
4 .综合研究法3)简述动物生物学的发展历史。
描述性动物学阶段实验生物学阶段分子生物学阶段生物学多学科交叉阶段4)Whittaker的五界系统分类依据是什么?惠特克(R. H. Whittaker)以细胞结构基础来分类,原核生物界(Monera)原生生物界(Protista)真菌界(Fungi)植物界(Plantae)动物界(Animalia)5)细胞分裂周期的概念?细胞周期:细胞从一次分裂开始到第二次分裂开始所经历的全过程,称为一个cell cycle。
6)原核细胞和真核细胞的区别有哪些?原核细胞和真核细胞的区别:有无细胞核。
7)动植物细胞的区别有哪些?动物细胞与植物细胞相比:没有细胞壁(纤维素),没有有色体(叶绿体),没有大液泡,具有中心体。
8)细胞有哪几种分裂方式,个有什么特点?有丝分裂:染色体复制一次,细胞分裂一次,遗传物质均等分配给两个子细胞,保证了生物性状的稳定,是体细胞的增殖方式.减数分裂(meiosis) -- 特殊的有丝分裂:有性生殖的生物形成配子的分裂方式,细胞分裂过程中,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,结果形成染色体数减半的四个子细胞。
无丝分裂:是处于间期的细胞核不经过任何有丝分裂时期,而分裂为大小大致相等的两部分的细胞分裂方式。
动物生物学复习资料(超全)
动物生物学复习资料周柏全一,名词解释:1.动物生物学:以生物学观点和技术来研究动物生命规律的科学。
2.种群:在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。
3.生物群落:具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合。
4.生态系统:由生物群落与无机环境构成的统一整体。
5.细胞分化:个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
6.组织:形态相同或相似,机能相同的细胞以及一些非细胞结构物质(细胞间质)以一定形式相互连接,形成具有一定结构和功能的细胞群。
7.器官:不同的组织共同完成一定的生理功能,并在一起形成了一定形态特征和结构的功能单位。
8.系统:若干种器官一起共同完成生命的一项功能时,即构成了动物的系统。
9.亚种:物种内部由于地理上充分隔离后所形成的形态上有一定差别的群体。
10.双名法:用拉丁文的属名和种名来表示物种的命名方法。
11.排遗:动物未经消化的食物残渣从肛门排出的过程。
12.卵裂:受精卵至囊胚早期的有丝分裂。
13.完全卵裂:受精卵分裂为完全分离的胚细胞。
14.不完全卵裂:受精卵分裂不彻底。
15.体制:机体各部分的布局比例,即对称性。
16.辐射对称:通过身体纵轴的任何平面都能把身体平分为相等的两个部分对称类型。
17.两侧对称:通过身体纵轴只有一个切面等分身体的对称类型。
18.体腔:内脏器官周围的腔隙。
19.真体腔:即次生体腔,中胚层之间形成的腔。
20.假体腔:又称原体腔,是由胚胎发育时期的囊胚腔遗留的空腔成为成体的体腔。
21.同律分节:动物身体分节的一种,指动物体除身体前两节与最后一节之外,其余各节形态基本相同。
22.异律分节:动物身体分节的一种,指动物体各体节的形态结构发生明显差别,身体不同部位的体节完成不同功能,内脏器官也集中于一定体节中。
23.无体腔动物:体壁与消化管之间没有体腔而充满中胚层间质的动物的通称。
24.孤雌生殖:又称单性生殖,指未受精卵子经刺激后发育成子代的生殖方式。
动物生物学名词解释
动物生物学名词解释动物生物学是研究动物的基本特征、分类、解剖、生理、生态和行为等方面的学科。
它以观察、实验和研究的方式,探索和理解动物的生命现象和规律。
以下是一些常见的动物生物学名词的解释:1. 纲(Class):是生物分类学中的一个主要分类单位,是在门和目之间的一个层级。
同一纲中的动物具有相似的特征和组织,可以进一步划分为目、科、属和种等更具体的分类单位。
2. 解剖学(Anatomy):研究生物体结构和器官之间的相互关系的学科。
动物解剖学研究动物的内部和外部形态,包括各种器官的位置、形状、大小和功能等。
3. 生理学(Physiology):研究生物体各种生命现象、机能和活动的学科。
动物生理学关注动物的生理过程、身体功能和适应性等,如呼吸、消化、循环等重要生理过程。
4. 生态学(Ecology):研究生物与其环境之间相互关系的学科。
动物生态学研究动物与其他生物之间的相互作用,以及它们与非生物因素之间的相互关系,如食物链、生态位和栖息地等。
5. 进化(Evolution):指物种通过遗传和变异的过程逐渐发展和改变的过程。
动物生物学中的进化研究涉及到物种起源、演化和适应性等方面的问题。
6. 行为学(Ethology):研究动物行为和动物在不同环境中的适应性的学科。
动物行为学关注动物的内在行为模式、交流方式和生存策略等,如捕食行为、求偶行为和迁徙行为等。
7. 遗传学(Genetics):研究遗传信息的传递和变化的学科。
动物遗传学研究动物基因的组织和表达,以及基因在动物种群中的分布和变异等。
8. 生物多样性(Biodiversity):指地球上所有生物的多样性和丰富性。
动物生物多样性研究动物种类的丰富性、分布和保护等方面的问题。
9. 物种(Species):在生物学中,物种是指能够自由繁殖并且能够繁衍后代的一群相似个体。
物种是生物分类学中的基本分类单位。
10. 共生(Symbiosis):指两个或多个物种在长期共同生活在一起的关系。
动物生物学.总结.
(每章非主要特征应注意)营养方式:2.1植物性营养(光合营养),如绿眼虫;2.2动物性营养(吞噬营养),如草履虫;2.3腐生性营养(渗透营养),孢子虫水沟系是海绵动物所特有的结构,基本类型包括:单沟型、双沟型、复沟型辐射对称:通过动物体的中央轴有多个切面可以把身体分为2个相等的部分不完全消化系统:只有口没有肛门的消化系统两侧对称的意义:(1)分前后左右、背腹,促进了动物体结构和功能的分化;(2)定向运动,感应更准确、迅速、有效;(3)是动物由水生进化到陆生的条件之一。
中胚层的形成的意义:(1)减轻了内、外胚层的负担,引起组织、器官和系统的分化。
(2)为动物体的结构复杂化和新陈代谢的加强提供了必要条件;(3)实质组织可以使动物耐饥饿和抗干旱,也是动物体由水生进化到陆生的条件之一。
原体腔:是原腔动物体壁围成、在体壁与消化管之间的空腔,由胚胎时期的囊胚腔发展形成。
其特点是只有体壁中胚层,无肠壁中胚层,无体腔膜和肠系膜。
原体腔功能:输送营养物和代谢物,还起到骨骼的作用。
真体腔出现的意义:①消化管壁有了肌肉层,增强了消化机能。
②消化管与体壁分开,促进器官的发生。
③体腔液在体腔内流动,辅助物质运输和体节伸缩。
此外,发达的真体腔的形成对循环系统、排泄系统和生殖系统等的形成和功能也有很大影响。
同律分节:除前2节和末一体节外,其余各节形态基本相同。
担轮幼虫:海产环节动物在个体发生中经过的幼虫,虫体陀螺形,有担轮。
鳃的种类:栉鳃(原始的鳃呈羽状,包括1条鳃轴和鳃轴的两侧交互着生的三角形鳃丝,称双栉鳃;也有的只在鳃轴一侧具有鳃叶,称单栉鳃)、瓣鳃、丝鳃齿舌:是软体动物特有的器官,位于口腔底部的舌状突起表面,由横列的角质齿组成,形状像锉刀。
可前后伸缩运动,刮取食物齿舌上小齿的形状和数目是鉴定种类的特征之一。
5对头肢(包括2对触角和3对口肢)口肢为捕食的主要器官:小触角:单肢型、大触角、大颚、第一小颚、第二小颚;8对胸肢:3对颚足:与小颚和大颚共同组成口器,5对步足:均单肢型,前两对有钳。
动物生物学
动物生物学动物生物学是一门广泛而深入的科学,它研究生物界中所有动物的形态、结构、行为、发育、分类、生活史、进化史以及在自然界中的生态位置和生态作用。
本科研究包括动物的形态学、生理学、生态学以及古生物学等,针对其他学科的研究也具有一定的关联性。
动物形态学研究的目的是弄清动物的形状、结构及其与功能之间的关系。
其中,形态结构是指动物体内外的结构成分,其中包括其最基本的组成部分,如躯干、头、四肢以及身体关节等。
这些结构有助于动物的功能,例如动物的视觉、听觉及运动能力等。
此外,动物形态学还涉及动物体表上的种类变化,从而研究动物具有的特征和种类分化。
动物生理学研究动物各种内在或外在结构及其功能,以及动物生命过程中因应外界环境变化而发生的生理反应。
它主要研究动物机体组织及其细胞器的结构与功能,特别是有丝分裂细胞的发育、分化及其功能的变化;过程的研究包括营养代谢、水质平衡、光合作用、新陈代谢、生殖等。
动物生态学研究动物在自然界中的环境以及其在生态系统中所承担的作用。
它从动物与环境的关系出发,解析动物个体在物种群中的角色与功能,通过研究动物在自然界中的繁殖、空间分布、生物多样性的形成和维护,以及在自然界中的生态作用。
古生物学是以生物进化及古生物化石等古生物现象为基础的科学,它研究的是地球上的生物与环境的演变及其关系,以及古环境的演变。
它主要涉及古生物的形态、多样性、分布、繁殖能力、进化和消亡等方面。
主要工作是通过收集和研究古生物化石等物质,探索古代生物的进化历史及其与环境演变之间的关系,并以此为基础推断未来的演变趋势。
动物生物学的研究对认识动物的形态、结构及其与功能之间的关系以及进化过程有着重要的作用。
研究结果可以帮助我们更好地认识动物,保护动物多样性,以保持生态平衡。
同时,动物生物学也可以为其他学科如医学、机能学提供宝贵的理论和研究经验,从而促进动物研究的发展。
动物生物学绪论
动物生物学绪论动物生物学定义及研究目的动物学(Zoology) 是研究动物各类群的形态结构和有关生命活动规律的科学。
动物生物学( Animal Biology )是以生物学观点和技术来研究动物生命规律的科学。
它研究的动物生命系统涵盖基因、细胞、器官、个体、种群、群落等多个层次;涉及的研究领域包括形态、解剖、生理、分类、发育、生态、地理、行为、进化、遗传、动物资源保护等。
1.个体-系统-器官-组织-细胞-分子-电子2.个体-种群-群落-生态系统-生物圈动物生物学的研究任务•了解自然界的动物,认识其生命活动的规律(包括分布、数量、生理、遗传、发育、生态、行为、进化等) 。
动物资源的合理利用与保护: 动物新品种培育、禽畜饲养、水产养殖、野生动物保护等。
•有害动物的防治:农业、林业的有害动物控制,畜牧业、水产养殖业的寄生虫病防治等。
生物的分界及动物在其中的地位生物的分界随着科学的发展而不断的深化,而且不同的科学家对生物的分界有着不同的认识。
但在早期,对生物与非生物的认识都不能得到一个共识。
一、自然物质自然物质生物物质的现代定义生物物质:是指具有新陈代谢、自我复制繁殖、生长发育、遗传变异、感应性和适应性等生命现象的物质。
目前,地球上已鉴定的生物种类约有200万种,其中动物占其中的3/4,约150万种。
二、生物分界发展史第一阶段:林奈系统——两界系统在18世纪,林奈(Carl von Linne,1735)以生物能否运动为标准明确提出动物生物物质 非生物物质界和植物界的两界系统。
生物界 界的定义:是生物分类的最高级单位,是为了方便人类研究与利用地球上丰富多采的生物世界而形成的一个分门别类系统中的最高级单元。
第二阶段:三界系统在19世纪,由于显微镜的广泛使用,发现了许多单细胞生物兼有动物和植物的特性如绿眼虫,造成了分类上的难题,所以霍格(J. Hogg,1986)和赫克尔(E.H. Hackel, 1866)将生物界分为三界系统:原生生物界、植物界和动物界。
动物生物学名词解释
、名词解释1头索动物:脊索和神经管纵横于全身的背部并终身保留,又称无头类2原索动物:尾索动物和头索动物两个亚门是脊索动物中最低的类群,总称为原索动物 3脊索:背部起支持体轴作用的一条帮状结构介于消化管和神经管之间4逆行变态:幼体结构复杂,成体结构简单。
这种个体发育又复杂变态到简单变态的现象 5无头类:脊索动物中脑和感觉器官没有分化出来,因而没有明显的头部的类群6頜口类:有頜的脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类7有頜类:鱼纲和其他高等四足类脊椎动物合称为有颌类。
8咽腮裂:低等脊索动物在消化道前端的咽部两侧有一系列左右成对排列数目不等的裂孔,直接开口于体表或以一共同的开口间接地与外界相通,这些裂孔就是咽腮裂。
9口索:口腔背面向前伸出一条短盲管10尾索:脊索和背神经管仅存于幼体的尾部,成体退化或消失。
11双循环:在陆生脊椎动物中,鸟类和哺乳类的双循环是完全的双循环,即血流的全过程包括两条途径。
一条叫体循环—富氧血自左心室压出,流到身体各部,经气体交换后流回右心房;一条叫肺循环—缺氧血由右心房入右心室,右心室收缩将血液压入肺,在肺进行气体交换后的富氧血又流回左心房。
12单循环:血液在全身循环一周只经过心脏一次13不完全双循环:除了体循环外,心脏与肺之间出现了一个小的循环途径,但仅仅心房有隔而心室一个,心脏中多氧血与缺氧血不能完全分开。
14闭鳔类:鳔与食管之间的鳔管退化消失,如鲈形目15腮耙:着生在腮弓的内缘,为滤食器官。
16盾鳞:软骨鱼类特有,包括基板和鳞棘两部分有外胚层的釉质和中胚层的齿质共同形成与牙齿同源。
17硬鳞:只存在于少数硬骨鱼中即硬鳞鱼类,来源于真皮,鳞质坚硬,成行排列而不呈覆瓦状。
18骨鳞:是鱼鳞中最常见的一种,是真皮层的产物,仅见于硬骨鱼类。
呈覆瓦状排列,顶区露出部分的边缘呈现圆滑或带有齿突而被称为圆鳞和栉鳞。
19圆鳞:定区边缘呈圆形。
20栉鳞:顶区边缘有齿突21韦伯氏器:鲤科鱼类的前三块脊椎的一部分变化成韦伯氏小骨,包括三角骨、间插骨、舟骨。
动物生物学名词解释
£洄游:某些鱼类或海兽等水生动物在一生活动中,由于环境影响或生理习性,在一定的时期从原栖息地集群游到另一个水域中去生活,经过一段时间,或经过一定的发育阶段,又沿原路线游回到原栖息地生活,这种集群的定期、定向有规律性的移动,称为洄游。
一般可分为生殖洄游,索饵洄游和季节洄游。
£适应辐射:原始同一物种为了适应不同的环境,而进化成形态结构不同的种类的过程叫适应辐射。
£同律分节:环节动物的身体由很多体节构成,除前端的二节和最末一节,其余各节形态基本相同,同时许多部器官如循环、排泄、神经等,也表现出按体节重复排列的现象,称为同律分节。
£异律分节:高等无脊椎动物,身体体节进一步分化,各体节的形态结构发生明显差别,身体不同部位的体节具有完全不同的功能,并形成体躯,脏器官集中于一定的体节,这种分节现象特征称为异律分节。
£外套膜:为软体动物身体背侧皮肤摺向下伸展而成的片状构造称为外套膜,常包裹整个脏团。
外套膜由外两层上皮构成,£假体腔:又称初生体腔-是胚胎时期囊胚腔的剩余部分保留到成体形成的体腔,只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层及体腔膜。
腔充满体腔液,将体壁和肠道分开,能促进肠道在体独立运动。
£真体腔在胚胎发育过程中,在体壁与消化管之间形成广阔的体腔,这种体腔在体壁和消化管壁上都有中胚层形成的体腔膜,这种体腔无论在系统发育和个体发育上都比原体腔出现的迟,又称为次生体腔£逆行变态:在幼年向成年发育时,经变态后失去一些重要器官,使躯体变得更简单的变态方式称为逆行变态£外骨骼:节肢动物的含几丁质体壁具有一定的硬度,起着相当于骨骼的支撑作用,故称其为外骨骼。
£咽式呼吸:两栖类的呼吸运动主要是依靠口腔底部的颤动升降来完成,并由口腔粘膜进行气体交换。
£双重呼吸:鸟类除具有肺外,并有从肺壁凸出而形成的薄膜气囊。
主要的气囊有9个,它们一直伸展到脏间、肌肉间和骨的空腔中。
气体经肺进入气囊后,再从气囊经肺排出,由于气囊的扩大和收缩,气体两次在肺部进行气体交换。
动物生物学特性
动物生物学特性动物生物学是生物学的一个重要分支,研究动物的组织、结构、功能和行为等方面的特性。
通过了解动物的生物学特性,我们可以更好地理解它们的生存方式和适应能力。
本文将从不同角度论述动物的生物学特性。
一、动物的形态特性动物的形态特性主要包括动物的外部形态和内部结构。
它们的外部形态包括大小、形状、颜色、毛发等特征,这些特征在动物的种类中各不相同,用于区分不同的物种。
例如,狮子的雄性具有鲜明的鬃毛,而雌性则没有,这是它们性别差异的体现。
另外,动物的内部结构也是其生物学特性的一部分,如骨骼系统、消化系统、呼吸系统、循环系统等,这些结构对于动物的生存和功能发挥起着重要作用。
二、动物的生理特性1. 呼吸系统:动物的呼吸系统可以是直接吸取氧气或通过呼吸器官进行呼吸。
例如,大部分陆生动物通过肺进行呼吸,而鱼类则通过鳃进行呼吸。
2. 消化系统:动物的消化系统包括口部、食管、胃、肠道等器官,用于摄取食物并将其分解成能量和营养物质。
不同动物根据其饮食习性和生活环境有着不同的消化适应能力。
3. 神经系统:动物的神经系统控制着它们的各种感觉和行为。
例如,脊椎动物的神经系统包括大脑、脊髓和神经网络,这使得它们能够做出更为复杂的行为反应。
4. 循环系统:动物的循环系统用于输送氧气和养分到各个组织和器官。
例如,人类的循环系统由心脏、血管和血液组成,通过心脏的泵血作用将氧气和养分输送至全身各处。
三、动物的行为特性动物的行为特性包括食性、活动方式、繁殖行为等。
不同动物的食性各异,有些是肉食性,有些是草食性,还有些是杂食性的。
同时,动物的活动方式也千差万别,有些动物是夜行性的,有些是白天活动,还有些动物是候鸟,会根据季节性改变栖息地。
此外,动物的繁殖行为也是其生物学特性之一,例如,鸟类的求偶舞蹈和繁殖群体的形成。
四、动物的适应特性动物的适应特性是指动物根据生活环境进行适应和改变的能力。
动物在进化过程中逐渐形成了适应不同环境的特性,如沙漠中的骆驼具有可以储存大量水分的驼峰,以适应干旱的生活环境。
动物生物学1、2--绪论、基本原理
放射虫
动物的生活环境和生存方式
生活环境:
海水
淡水
陆地
生存方式: 自由活动的动物:两侧对称 附着或固着生活的动物:辐射对称
2、体节
分节 :见于环节动物门、节肢动物门和脊索动物门
多态现象(Polymorphism):同种动物存在形态结 构和功能不同的两类或多类个体的现象.
1、细胞是动物体结构和功能的基本单位
2、组织是由一些形态类似、功能相同的细胞群构成的 高等动物及人的组织可分为四类:
上皮组织
结缔组织 肌肉组织
上皮组织
神经组织
肌肉组织
神经组织
3、器官是由一群组织组成的大功能单位
一种器官可以含有四种基本组织的大部或全部
猪心脏
含有全部四种基本组织
4、系统:一些机能上密切相关的器官联合起来完成 一定的生理机能即成系统
脊椎动物神经胚形成图解
胚层的分化和器官的形成: 动物不同胚层奠定了组织和器官的基础。 外胚层分化成表皮及其衍生物,还有神经系统、 感觉器官、消化道前后两端。 中胚层分化成许多器官,如真皮、肌肉、骨骼、 血管、生殖系统、排泄器官。 内胚层分化成消化道中肠上皮(肠粘膜)和消 化腺如肝脏、胰腺,还有鳔、肺以及呼吸道上 皮,甲状腺、甲状旁腺、胸腺,膀胱和尿道的 上皮。
加上前缀 sub- 或 infre- 即为亚 - 或附 - ,低
于 此 阶 元 。 比 如 subfamily 为 亚 科 , infrafamily为附科。
生物分类等级示例
大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)的分类地位
动物界Animalia 脊索动物门Chordata 脊椎动物亚门 Vertebrata 哺乳纲Mammalia 食肉目Carnivora 熊科Ursidae 熊猫亚科Ailuropodinae 大熊猫属Ailuropoda 大熊猫Ailuropoda melanoleuca
动物生物学名词解释
原生动物门1.食物泡(Food vacuole ):食物进入原生动物体内后被细胞质形成食物泡随原生质流动,并经消化酶消化,消化后的营养物质从食物泡进入内质,不能吸收的食物残渣由体表或胞肛排出体外。
2.胞肛(Cytopyge):又称肛点,是不能消化的食物残渣从体表固定位置排出体外的胞器。
3.胞口:原生动物门纤毛虫纲的多数动物用以取食的细胞器的一个结构,位于胞咽之前。
4.胞咽:原生动物门纤毛虫纲的多数动物用以取食的细胞器的一个结构,位于胞口之后。
5.表膜(pellicle):又称皮膜,是原生动物身体表面一层很薄的原生质膜,使身体保持了一定形状。
表膜的弹性又可使身体适应改变形状。
6.大核:纤毛虫类都具大核和小核两种类型的细胞核,大核负责纤毛虫的正常代谢、细胞分化控制等。
大核可以通过DNA 的复制成为多倍体核。
7.小核:是纤毛虫类两种类型的细胞核的一种。
一般较小,呈球形,数目不定,小核负责基因的交换重组并由它产生大核,小核均为二倍体,因此又称为生殖核。
8.伸缩泡(contracrtile vacuole ):是原生动物体内水分调节细胞器,兼有排泄功能。
不同种类的原生动物伸缩泡的结构不尽相同,纤毛虫的伸缩泡最复杂,每个伸缩泡有6-10 个收集管,收集管周围有很多网状小管,收集内质中的多余水分及部分代谢产物,最终由伸缩泡与外界相通的小孔排出体外。
9.收集管(collecting canals):纤毛虫体内与伸缩泡相通的,周期性地将内质网收集的水分集中注入伸缩泡的结构。
10.外质(ectoplasm):原生动物的细胞质靠近表膜的一层,光镜下外质透明清晰,较致密。
在变形虫中可以看到外质与内质相互转化。
外质可以分化出一些特殊的结构,如腰鞭毛虫的刺丝囊(nematocyst),丝孢子虫的极囊(polar capsule),纤毛虫的刺丝泡(trichocyst)等。
11.内质(endoplasm):原生动物的细胞质不靠近表膜的部分,光镜下不透明,含有油滴、淀粉、副淀粉等颗粒,内质中含有各种细胞器:色素体(chromatophore )、食物泡(food vacuola)、眼点(stigma)、伸缩泡(contractile vacuole)、线粒体(mitochondrion)、高尔基体(Golgi apparatus)等。
动物生物学
动物的物种形成
基因突变
引起新物种形成的基本遗 传变异
自然选择
适者生存 优胜劣汰 适应环境
遗传漂变
随机性影响物种遗传结构 的变化
环境因素
地理障碍 气候变化 人类活动
动物的地理分布
01 气候影响
动物栖息地的分布与气候条件的关系
02 地形特征
地质环境对动物分布的影响
03 生态位
生存的环境。
非法捕猎
非法捕猎和盗猎 令许多动物濒临 灭绝,加大了保
护的难度。
生境破坏
生境破坏导致许 多动物失去了足 够的食物和栖息 条件,影响了它
们的生存。
气候变化
气候变化对动物 的生存和繁衍造 成了威胁,导致 部分物种灭绝。
动物的栖息地恢复
栖息地保护
通过建立自然保 护区和保护区域, 保护动物的栖息 地,促进物种的
动物保护
野生动物保 护
维护自然生态平 衡
栖息地保护
保护动物生存环 境
教育宣传
提升保护意识
物种保护
防止濒临灭绝
动物生物学意义
动物生物学是研究动物生命及其演化、分布、分 类、解剖、生理、习性、行为、生态和地理分布 等方面的学科。通过对动物的研究,人类可以更 深入地了解自然界的奥秘,促进生物多样性保护, 推动环保事业的发展,为人类的可持续发展提供 重要支撑。
动物在生态系统中的地位和角色
总结
动物生物学是研究动物的分类、进化、行为、生 理等方面的学科,通过了解动物的种群遗传学、 地理分布等信息,可以更好地理解动物世界的奥 秘。动物的物种形成和系统发育是这一学科中核 心的研究内容,帮助人类更好地保护和利用动物 资源。
● 06
动物生物学和分类学
动物生物学和分类学动物生物学和分类学是一门研究动物及其分类的学科。
它们研究的对象是动物,包括各种脊椎动物、无脊椎动物等。
这门学科的研究内容涉及动物的形态、生理、生态、分布等方面,也包括动物的分类和进化等问题。
一、动物生物学动物生物学是对动物的解剖学、生理学、发育、行为以及生态学等方面的研究。
对于生物学的学习中,动物生物学几乎是必需的一个内容。
动物生物学是研究动物的形态、功能和行为特征的学科,它是研究进化、分子生物学和生态学的基础。
动物的结构和功能之间的关系是站点过程的重要组成部分,因此对动物群体行为的研究,可以帮助研究者更好地理解其生物学特性,从而对动物行为作出更好的解释和预测。
二、动物分类学动物分类学是研究动物分类、命名、描述、命名和规律的学科。
它主要关注动物的进化史、形态、解剖、生物学特征、生态等方面,以建立一个较为统一的分类制度来对生物界进行分类。
对于动物分类学的研究,可以帮助生命科学家更好地了解生物之间的关系,分析其进化历史、生态作用等方面特征,帮助研究者设计更为科学合理的实验和探索,拓宽数百年以来建立的延续不断的生物分类知识,为进一步认识和探索生命之谜提供不可或缺的基础性研究。
三、分类法分类法是分类学中的最基本问题,它是描述群落或者个体的属性,构成群落之间的相似性和不同性的根据。
(一)形态分类法:依据生物的外部形态特征来将其划分成不同的类别。
(二)解剖分类法:根据动物解剖结构的相似差异来确定其分类的归属。
(三)生态分类法:依据动物对生态环境的适应能力、生活习性和群落中的地位等因素将其进行分类。
(四)发育分类法:根据动物的发育阶段,将其划分成不同的类别。
四、动物与分类学动物和分类学之间的关系密切。
生物学研究发展到今天,对动物分类的研究成果已经颇为丰富,但对于动物形态学、解剖学、生理学等方面的深入研究则仍需付出更多努力。
在未来的学习研究中,我们应当关注动物个体差异性的变异,进一步完善动物分类学的方法、规律和思考途径,为更好地探求生命之谜提供更为有力有用的资料,也为人类生态文明进步和社会文明的发展做出应有贡献。
动物生物学动物细胞、组织、器官和系统
2、有丝分裂(mitosis)(间接分裂)
整个有丝分裂过程是连续的,一般把它分为前期、中期、后期 和末期。
(1)前期(prophase)细胞核中出现长丝状染色体。每条前 期染色体是由两条染色单体(chromatid)螺旋细丝所组成。 丝状染色体螺旋化逐渐加强。中心粒向细胞的两极移动。中心 粒的周围出现星芒状细丝称为星体,同时在两星体之间出现一 些呈纺锤状的细丝称为纺锤体(spindle),每条细丝称为纺 锤丝(Spindle fiber)。
9. Early telophase
10. Late telophase
减数分裂(meiosis)
减数分裂与正常的有丝分裂的不同点在于:减数分裂时进行 2次连续的核分裂,细胞分裂了2次,其中染色体只分裂一次, 结果染色体的数目减少一半。
meiosis
sperm & egg
减数分裂——生成生殖细胞
五、细胞分化
01
概念:胚胎细胞分裂后 的未定型细胞或简单可 塑性细胞,在形态、化 学组成和功能上向专一 性或特异性方向转化, 演变为特定细胞类型的 过程。
02
二.细胞分化的特点 分化是稳定的,一般 是不可逆的。
五、细胞分化
细胞发育的潜能
全能性——细胞含有使后代 细胞形成完整个体的潜能;
01
动物体的构成:
细胞
上皮组织 结缔组织
组织பைடு நூலகம்神经组织 肌肉组织
器官
系统
动物体
思考题
细胞的共同特征是什么?
什么是细胞周期,它包括哪 些内容?
有丝分裂一般分为几个周期, 各期的主要特点是什么?
减数分裂与有丝分裂有何区 别?
动物生物学实质的名词解释
动物生物学实质的名词解释动物生物学是研究动物的生命现象和生物特征的科学领域。
在动物生物学中,有许多重要的名词需要解释和了解。
本文将对其中一些名词进行解释,以增进对动物生物学实质的理解。
1. 进化:进化是指物种逐渐改变和适应环境的过程。
进化是动物生物学中最核心的概念之一,它解释了为什么物种会发生变化,并如何适应不同的环境。
自然选择、遗传变异和适应性是驱动进化的主要机制。
2. 适应性:适应性是指生物如何适应环境中的生存压力和资源利用。
适应性可以通过遗传和非遗传因素实现。
物种通过适应性适应不同的环境条件,改变生理结构、行为模式和生存策略,以提高生存能力和繁衍后代的机会。
3. 物种:物种是指具有共同遗传信息和能够交配繁殖产生育种后代的群体。
物种是生物分类学中最基本的分类单位,它是生物多样性的基础。
物种间的分化和形成是进化的结果,也是动物生物学中重要的研究对象。
4. 基因:基因是生物体内携带遗传信息的DNA序列。
基因是控制物种遗传特征和形态发展的基本单位。
基因的变异和组合是生物多样性的基础。
通过研究基因表达和基因调控,动物生物学家可以了解基因在个体发育、适应性和进化中的作用。
5. 行为:行为是动物对环境刺激做出的反应。
它涉及到动物对外界刺激的感知和对该刺激做出的反应。
从基本的生存行为(如觅食、寻找伴侣和避免捕食者)到复杂的社会行为(如合作、竞争和交流),行为是理解动物生物学的重要方面。
6. 细胞:细胞是生命的基本单位,动物体内的所有生物过程都发生在细胞内。
细胞由细胞膜、细胞质和细胞核等组成。
细胞可以自主获取和利用能量,通过细胞分裂繁殖,并执行特定的功能。
7. 运动系统:动物的运动系统包括骨骼、肌肉和神经系统等组成部分。
它负责动物的运动和 locomotion,保护内脏器官,并提供机械支持。
不同的动物物种具有适应其生存环境的不同运动系统特征。
8. 呼吸系统:呼吸系统是动物用来吸入氧气并排出二氧化碳的系统。
它包括呼吸器官(如肺、鳃、气孔等)和供应氧气的血液循环。
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肌鳍鱼的偶鳍内有相当于其它鱼类辐射鳍 骨的骨骼,包括1分节的轴骨,轴骨两侧(肺 鱼,双列型)或一侧(总鳍鱼,单列型)有几 列相互平行的分支。轴骨近体端连于肢带。鳍 的边缘仍保留鳞质鳍条。
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动物生物学 (软骨鱼纲和硬骨鱼纲)
课件制作:王丽珍
肖衡
陈新文
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重点和难点
重点:鱼类适应水中生活的特征。
难点:鱼类的骨骼系统、排泄系统。
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2.14.2 软骨鱼纲和硬软骨鱼纲
鱼纲的主要特征 : 1. 无颈部,体多呈纺锤形,并常覆有保护性的鳞片; 2. 终生生活于水中,以鳃呼吸; 3. 不仅有奇鳍,而且有偶鳍,偶鳍不超过2对,偶鳍 肢带不与脊柱发生联系; 4. 有发达的上下颌,多数种类的颌上有锐齿; 5. 具完整的骨骼系统(软骨或硬骨),椎体双凹型, 脊索残留于椎体间呈念珠状; 6. 大多具鳔; 7. 多数具前后两个外鼻孔,内耳具三个半规管。
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鱼类的 皮肤和鳞片1
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鱼类的皮肤和鳞片2
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二.运动
(一)骨骼系统 软骨鱼类的内骨骼均为软骨。硬骨鱼类 则大部分都是硬骨,包括两种来源:一为软 骨原骨,即需经过软骨阶段,然后经骨化而 形成;另一为膜原骨,即直接形成硬骨,不 经软骨阶段。膜原骨是由古代鱼类体表硬鳞 愈合并沉入皮下而成。
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2. 脊柱
脊柱在脊索的周围形成,由相互关节的多个 脊椎组成, 除支持身体外,脊柱还有保护脊髓的 功能。 每个脊椎由中部的椎体、椎体背侧的髓弓和 椎体腹侧的脉弓组成。椎体内有一腔,腔的中段 较细而前后段扩大,使椎体前后端成为半球形的 凹。这种脊椎称双凹型。退化的脊索即充满椎体 腔。髓弓由1对髓突和1条髓棘组成倒写的“Y”形。 两髓突之间的腔为脊髓通过之处。脉弓只存在于 尾椎,也有脉突和脉棘组成“Y”形。两脉突之间 的腔是尾部血管通过之处。躯椎的不形成脉弓, 躯椎的不形成脉弓,只有1对横突,横突接1对肋 骨。
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鱼类的骨骼1
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鱼 类 的 骨 骼2Fra bibliotek鱼类的骨骼3
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3.附肢(鳍)骨
软骨鱼类:鳍包括2对偶鳍和数个奇鳍,前一对偶鳍称胸鳍,后一 对为腹鳍。奇鳍包括背鳍、尾鳍和臀鳍(肛鳍)。 鳍的远端(远离 身体的一端)大部分均由弹性鳍条支持,弹性鳍条不是骨骼,为一种 弹性蛋白质;鳍的近端(靠近身体的一端)则由一列或几列纵行(或 辐射状排列)软骨(辐射鳍骨)支撑。(1)胸鳍:其肢带称肩带,每 侧的肩带为1块弯曲为“L”状的软骨,左右两个肩带则愈合成“П” (下端向前)。其左右结合端称乌喙部;游离端称肩甲部,肩甲部通 过肌肉(而不是直接)连于脊柱。肩甲、乌喙的结合部有关节与鳍的 纵行软骨连接。(2)腹鳍:其肢带称腰带,为一根软骨棒,不弯曲, 左右愈合,有关节与鳍软骨相连。也不直接连于脊柱。雄性鱼类腹鳍 缘向后延伸形成一个指状结构,称鳍脚,为雄性交配器官。(3)奇鳍: 背鳍和肛鳍有辐射软骨。尾鳍只有鳍条而无明显的软骨。
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1. 头骨
软骨鱼纲咽颅的特点:①颌弓:软骨鱼纲 的颌有2对软骨,上一对形成上颌,名腭方软骨, 下一对组成下颌,名梅氏软骨。②舌弓:上鳃 骨变为连接颌与脑颅的舌颌软骨,角舌骨和基 舌骨均存在,舌由基舌骨支持。③正常咽弓: 共5对。 硬骨鱼类除软骨原骨形成的原颅外,脑颅 顶部骨甲演化而成膜颅骨。
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硬骨鱼类:鳍的主要支持成分是骨质鳞演化 而成的、分节且分支的鳞质鳍条,一条鳍条代表 一列鳞。鳍两面的真皮各产生同样的鳞质鳍条, 因此鳍条为两层。这与软骨鱼的蛋白质弹性鳍条 不同。这样的鳍条由鳍基部辐射状地向外伸展在 鳍内,故名辐鳍鱼纲。部分鳍条形成不分节、不 分支的棘。(1)胸鳍:除属于软骨原骨的肩甲骨 和乌喙骨外,增加了多块膜原骨,其中的锁骨将 肩带连接于头骨。自两栖类以上,肩带与头骨并 不直接相连,这样就增加了前肢的活动,也使头 部能灵活转动。胸鳍中的辐射鳍骨退化。软骨鱼 两对偶鳍的着生位置是相互平行的,而硬骨鱼类 的则相互垂直,运动的互补性增强。(2)腹鳍: 腰带仅有1对属软骨原骨的无名骨。无辐射鳍骨, 鳍条直接生于腰带上。(3)奇鳍。
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1. 头骨
(1)脑颅:有四壁和腹壁,背壁不完全,背壁上有一 大孔,称囟门。 (2)咽颅 颌的起源和咽弓:软骨鱼纲及其之后的高级鱼类咽部 的骨骼为左右2列成对的咽弓(弓状咽骨骼)或鳃弓。每 个鳃弓有2根主要骨骼,即上鳃骨和角鳃骨,此2骨骼之间 的关节向后,而上下端向前,形成“〉”状。上鳃骨的上 端还分出一咽鳃骨,角鳃骨的下端分出一下鳃骨和基鳃骨。 左右两基鳃骨常在腹端愈合,前后几个基鳃骨又常在腹中 线连接。鳃弓位于每两咽裂之间。向外伸出一些骨条名鳃 条,以支持鳃片;向内(咽腔)伸出一些骨条名鳃耙,以 截留食物。据推断,在动物进化中,最原始的无颌阶段有 8对咽裂和9对咽弓。有颌类中变为颌的咽弓是由前至后的 第3对,这对咽弓称颌弓。后一对名舌弓。之后是支持第 1~5对鳃片的骨骼。颌弓之前还有2对颌前弓。颌前弓及 其间的咽裂均退化。
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鱼的外形
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鱼的内部结构
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一. 一般形态
1.体形
1).纺锤型 2).侧扁型
3).平扁型
4).棍棒型
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2.体壁
软骨鱼类:体表密布盾鳞。脊椎动物祖先体表具 骨甲,骨甲由外至内分4层:透明齿质、类齿质(整 列质)、松骨、密骨。盾鳞是由骨甲退化而成,即外 2层发达而内2层退化消失。最外层为透明齿质,由表 皮细胞所分泌,来源于外胚层。齿质属中胚层。盾鳞 可不断脱落和再生。 硬骨鱼类:原始硬骨鱼类体表具硬鳞。硬鳞由原 始骨甲演变而成,骨甲的透明齿质发达并成为多层的 硬鳞质,中间的两层,即整列质和松骨层退化,密骨 层仍保留。而高级的辐鳍鱼类硬鳞中的硬鳞质也逐步 消失,剩下很薄的硬骨(密骨层)构成的圆鳞。有些 圆鳞后缘(游离端)有齿状突起,特称栉鳞。 肌鳍鱼除躯体外,鳍上也具鳞片。