4多细胞动物的起源

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第4章_多细胞动物的起源0

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左右辐射对称:栉水母和某些珊瑚
两侧对称动物:其他所有门类
后生动物在胚胎发育过程中有胚层的分化, 多孔动物门只有内胚层和外胚层的初步分化, 腔肠动物门在内外胚层间又有中胶层。 自扁形动物门以后的门类都是三胚层动物。
根据体腔的有无和结构可将后生动物分为 无体腔动物:包括多孔动物门、腔肠动物门和 扁形动物门; 假体腔动物:包括线形动物门、腹毛动物门等; 体腔动物:包括环节动物以后的所有动物门类。
4.1 从单细胞动物到多细胞动物
单细胞动 物(原生 动物)
中生动物
多细胞动 物(后生 动物)
侧生动物 真后生动物
4.1 从单细胞动物到多细胞动物
进化顺序
原生动物→中生动物→后生动物
中生动物(双胚虫、异胚虫)
小型内寄生动物 结构简单 约50种 细胞数目恒定 其分类位置尚无定论
后生动物是除原生动物外所有其他动物的 总称(后生动物亚界)。动物界除原生 动物门以外的所有多细胞动物门类的总 称。
真后生动物
动物界除原生动物门以外的所有多细胞 动物门类的总称。 其特征是体躯由大量形态有分化、机能有分 工的细胞构成; 与群体原生动物的兼有营养和生殖功能的细 胞不同,其生殖细胞和营养细胞有明显的分 化。
真后生动物
依体制形态的对称情况,后生动物: 不对称动物:多孔动物门
辐射对称动物:腔肠动物门、栉水母动物门、 棘皮动物门
4.2 多细胞动物起源于单细胞动物的证据
一、古生物学 地层中动物化石
如:最古老的地层化石最简单,晚近的地层动物化 石种类多且复杂。
二、形态学 单细胞→多细胞,简单→复杂,低等→高等
如:原生动物的团藻等群体形态与多细胞动物相 似,可能为中间类型,以群体的形式过渡。
三、胚胎学 多细胞动物从受精卵开始,经卵裂、囊胚、原肠

第三章 多细胞动物的起源

第三章 多细胞动物的起源

蛙的大致发育过程 个体 受精卵 发育 系统 发育 单细胞 囊胚 单细胞群 原肠胚 腔肠动物 三胚层 三胚层动物 蝌蚪 鱼 有腿 有尾 两栖类 成蛙 无尾 两栖类
第五节 关于多细胞动物起源的学说


一、群体学说 大多数学者认为,多细胞动物起源于群体鞭毛虫类似的祖 先。对此也有两种假说: 1、原肠虫学说 赫克尔提出和团藻相似的群体单细胞动物一端内陷,形 成了有原肠和两胚层的原始多细胞动物。把此祖先称为原 肠虫。 2、吞噬虫学说 梅契尼可夫提出,具有单层细胞的单细胞群体内,一部 分细胞摄取食物后进入群体之内,形成了两胚层的实心的 原始多细胞动物。把此祖先称为吞噬虫。因现存的较低等 的动物,多由细胞移入而形成两胚层。内陷法到后来才有。 因此,吞噬虫学说可能更接近于事实。 二、合胞体学说 认为多细胞动物起源于多核纤毛虫的原始类群,后生动 物的祖先是具合胞体结构的多核细胞
第三章
多细胞动物的起源及 早期胚胎发育
第一节 从单细胞到多细胞
一、关于原生动物、中生动物和后生动物 二、关于多细胞动物的对称体制
第二节 多细胞动物起源于单细胞动物的证据
古生物学方面: 在距今愈古老的地层中,化石种类愈简单,在太古代 地层中,已发现有单细胞动物有孔虫的化石,而多细胞 动物化石在这里极少,说明单细胞动物的出现早于多细 胞动物。 形态学方面: 从群体鞭毛虫,如:盘藻、团藻等可以推测,群体是 单细胞动物过渡到多细胞动物的中间类型。 胚胎学方面: 多细胞动物的胚胎发育要经过受精卵、卵裂、囊胚、 原肠胚等阶段,均要经过单个细胞。根据“个体发育是 系统发育简短而迅速的重演”这一生物发生律,也说明 多细胞动物起源于单细胞动物。
第三节 胚胎发育的重要阶段
受精与受精卵 卵裂 囊胚的形成 原肠胚的形成 中胚层及体腔的形成 胚层的分化

普通动物学复习重点

普通动物学复习重点

1绪论1、生物多样性通常分为三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性2、生物的分界:动物界、植物界、原生生物界、真核生物﹙细菌、蓝藻﹚界、真菌界两界:动物界、植物界;三界:动物界、植物界、原生生物界;四界:动、植、原、真核生物界;五界:动、植、原、真核、真菌界;六界:植物界、动物界、真菌界、原核生物界、古细菌界、真细菌界;八界:古细菌界、真细菌界、古真核生物界、原生动物界、藻界、植物界、真菌界、动物界;3、物种:在一定的自然分布区,一定数量的同种动物在形态结构和生理机能上非常相似,且雌雄个体可以自然结合而产生后代的种群组成;4、亚种:是种以后的分类等级,是种内个体在地理上充分隔离后所形成的群体,不同亚种具有一定的形态、生理、遗传等特性和地理分布,不同亚种长期分布在不同的生态区域内,也成“地理亚种”、“生态种群”,;4、两辐射对称:通过身体的中央轴只有两个切面可将身体分为相等的两部分;5、腔肠动物的神经组织特点:神经形成了一个网络;没有神经中枢;信息传递慢而且不定向6、生殖的世代交替:无性生殖和有性生殖交替出现的想象7、腔肠动物的分类:水螅纲,代表动物有:水螅、筒螅、桃花水母、钩手水母、薮枝螅、僧帽水母;钵水母纲:代表动物有:海月水母、海蜇;珊瑚纲6扁形动物门1、两侧对称;通过身体的中轴只有一个切面可以将身体分为镜像对称的两部分;2、两侧对称出现的意义:这种体制既适合于游泳运动有适合于在物体上爬行,使动物在生活方式上有了进一步的拓展,创造了进入新环境----陆地的条件;3、中胚层出现的意义:中胚层的发生,减轻了外、内胚层的某些负担,为动物体结构进一步复杂与完善提供了必要的物质基础,促进了动物器官系统的形成与发展,使扁形动物达到了器官系统水平;4、原肾管的结构:原肾管由外胚层内焰形成,是具有许多分支的排泄管,每一小分支的末端为盲端,只有排泄管一端开口于体外;原肾管由焰细胞、排泄管和排泄孔组成;5、梯形神经系统:神经细胞向前端集中形成“脑”及由“脑”向后分出若干纵行的神精索,在纵走的神经索之间有横神经相连;在高等种类,纵神精索减少,以一对腹神精索较发达;使整个神经系统形成了阶梯的形状,故称为梯形神经系统;6、扁形动物门的分类:涡虫纲,代表动物:枝肠涡虫、中口涡虫、切头虫,多肠涡虫、三角涡虫;吸虫纲:华枝睾华虫、肝片吸虫、布氏姜片吸虫、日本血吸虫;绦虫纲:猪带绦虫﹙猪带绦虫是我国主要的人体寄生虫﹚、牛带绦虫、细粒棘球绦虫7、绦虫的结构:头节、颈节、未成熟节、成熟节、孕卵节8、有囊尾蚴寄生的猪肉,俗称“米猪肉”或“豆猪肉”排列,对于加强新陈代谢和对外界环境的适应能力具有重要意义;3.闭管式循环系统:血液始终在密闭的血管中流动,没有进入到组织间隙中;4.开管式循环:血液不是始终在血管中流动;5.蚯蚓为雌雄同体;且为异体受精;6.环节动物门分类:分为多毛纲,代表动物有:沙蚕;寡毛纲,代表动物:环毛蚓蚓类;蛭纲:水蛭;7、环节动物的主要特征:同律分节;次生体腔;刚毛和疣足是环节动物的运动器官;闭管式循环系统;后肾管型排泄系统;链状神经系统;体腔膜形成生殖系统;直接发育和间接变态发育;8、直接发育:动物从出生到成年不经过变态,幼年与成体只在大小和生殖器官的发育程度上有差异,而形态差异不大;间接变态发育:动物从出生到成年经过幼虫期,要进行一次或多次变态发育过程;9软体动物门1.身体划分:头,足,内脏团,外套膜,贝壳;2.软体动物是动物界第二大门,3.软体动物是动物界中最早出现专职呼吸器官的类群;4.软体动物门的主要特征:体制为两侧对称或不对称;身体的划分;消化系统:具有了专门的消化腺和消化器官;呼吸系统;体腔与循环系统:真体腔不发达,闭管式或开管式循环系统;排泄系统﹙排泄器官为后肾管﹚;神经系统及感觉器官,形式多样的神经系统;生殖和发育﹙大多雌雄同体,少数雌雄异体,但均为异体受精﹚5.软体动物门的分类:单板纲,代表动物:新蝶贝;无板纲﹙全体蠕虫状,无贝壳;外套膜发达,体表具石灰质细棘,腹面中央通常有一腹沟;肠为直管状,齿舌有或无,个体发育中有担轮幼虫期﹚,代表动物:毛皮贝、新月贝、龙女簪;多板纲:石鳖,锉石鳖;腹足纲;蜗牛、玉螺、蚱蜢螺、钉螺、椎实螺,掘足纲;角贝,瓣鳃纲:无齿蚌、贻贝、牡蛎、扇贝、三角帆蚌、丽蚌;头足纲:乌贼、曼氏无冒乌贼、金乌贼、鹦鹉螺、潘氏旋壳,2、后口动物的定义:口的位置不是胚孔而是与之相反的一端另生而成的;在胚孔的对侧,内外两胚层融合、穿孔,最后成为动物的口;3、棘皮动物的分类:海星纲如罗氏海盘车、海燕;蛇尾纲如日本蛇尾、筐蛇尾;海胆纲如马粪海胆、心形海胆等;海参纲两侧对称如刺参等;海百合纲如中华海洋齿等13脊索动物门1、脊索动物门的主要特征:主要特征:脊索;背管神经;咽鳃裂;次要特征:腹位心脏;肛后尾;中胚层形成内骨骼,随动物体的发育而不断生长;一般特征:两侧对称;三胚层,真体腔;后口;身体分节;2、脊索动物门分类:无头类原索动物:1尾索动物亚门2头索动物亚门;有头类3脊椎动物亚门3、各类代表动物:尾索动物亚门:海鞘、住囊虫、柄海鞘、菊海鞘、尊海鞘;头索动物亚门:文昌鱼、偏文昌鱼脊椎动物亚门:圆口纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲各纲代表动物见后4、经过变态,失去了脊索和背神经管等一些重要的结构,形体变得更为简单,这种变态称为逆行变态5、脊椎动物亚门主要特征:出现了明显的头部;脊柱代替了脊索;除圆口类外,都具有上下颌;除圆口类外,都有成对的附肢;以鳃或肺呼吸;心脏结构进一步完善;构造复杂的肾脏代替了简单的肾管;6、原生性水生种类:在系统发展上最多只达到鱼类阶段的动物;次生性水生种类:在系统上已经超过了鱼类阶段,由于适应环境又回到水中生活的动物种类,但使用肺呼吸,如鲸、海豹;,④具1对鼻孔,内耳有3个3.鱼类适应水生生活的基本特征:①外形:绝大多数鱼为流线型或纺锤形,体轴比例为头尾轴>背腹轴>左右轴;这种体型能减少游泳时的阻力,因而这种体型的鱼一般生活于水上层,比较善于游泳,如鲤、青鱼、鲨、鲐、鳡等;平扁型背腹轴缩短,左右轴延长;多伏在水底,行动较迟缓,但也常袭击底栖动物,如鳐和魟等;侧扁型背腹轴相对增加而左右轴更短,栖息于水的中上层,游泳较慢,不敏捷,很少长距离迁移,多活动于缓流处,如鳊、鲳、蝴蝶鱼等;棍棒形头尾轴延长,背腹轴和左右轴都很短,适应于穴居,常钻入泥土或水底沙石中,如黄鳝、鳗鲡、带鱼等;此外,有些鱼类有些特殊的体型,如比目鱼、“左鲆右鲽”;海马没有尾鳍; 鱼类的身体可以分为头、躯干、尾,鱼类没有颈部;最后1对鳃裂或鳃盖骨后方为躯干的开始,躯干部具有运动器官和皮肤感觉器等;肛门或尾鳍的起点一般作为躯干和尾的分界线;②皮肤及其衍生物:鱼类的皮肤由表皮、真皮及其衍生物组成;表皮和真皮都很薄,均含有多层细胞;皮肤下疏松基地组织少,故鱼类的皮肤与肌肉相接甚紧密;③骨骼系统:中轴骨:分为头骨和脊柱;附肢骨:包括偶鳍骨和奇鳍骨;④肌肉系统;⑤消化系统;⑥呼吸系统;⑦循环系统:⑧排泄系统:成体鱼类中肾一对,狭长,位于胸腹腔的背部,紧贴脊柱;每一肾的前端为一头肾,头肾是拟淋巴腺,已无泌尿功能;终肾的最宽处是在与鳔的中部相接触的一段,再往后变得很细;两肾各有一输尿管,在后端合二为一,扩大形成膀胱,末端通至泄殖窦,以泄殖孔开口于肛门后方;肾脏除泌尿外,还有调节体内水分平衡的功能;淡水鱼体液的盐分浓度大于外界环境,属高渗溶液,所以水分会不断地有外界环境进入体内,其肾脏便不断地排出大量尿液,使体内的水分保持恒定;所以,淡水鱼的肾小球发达,泌尿功能强,排尿量大;海产硬骨鱼体液的盐分浓度小于外界环境,属低渗溶液,所以体内的水分会不断地渗透到体外,鱼必须大量吞饮海水,而多余的盐分则靠鳃上的泌盐细胞排出;海产软骨鱼血液中的尿多鳍鱼目;多鳍鱼弓鳍鱼目:弓鳍鱼雀鳝目;扁口雀鳝鲱形总目:海鲢目鼠鱚目鲱形目鲑形目灯笼鱼目代表动物:鲱、鼠鱚、大马哈鱼、鲥、银鱼、东北狗鱼、哲罗鱼、香鱼鳗鲡总目:鳗鲡目:海鳗、鳗鲡鲤形总目:鲤形目、鲇形目代表动物:鲤、鲫、青鱼、草鱼、鲢、鳙、泥鳅、鲇、团头鲂银汉鱼总目:鳉形目、银汉鱼目、颌针鱼目代表动物:青鳉、食蚊鱼、扁颌针鱼鲑鲈总目:鲑鲈目、鳕形目代表动物:大头鳕、江鳕鲈形总目:刺鱼目、鲻鱼目、合鳃目、鲈形目、鲉形目、鲽形目、鲀形目代表动物:日本海马、黄鳝、长身鳜、带鱼、鳜、圆尾斗鱼、乌鳢、河鲀、牙鲆蟾鱼总目:鮟鱇目:黄鮟鱇8. 四大家鱼:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼四大海产:大黄鱼、小黄鱼、带鱼、乌贼16两栖纲1、两栖纲动物登陆面临的新矛盾:在陆地上支持体重并完成运动;呼吸空气中的氧气;防止体内的水分蒸发;在陆地上繁殖;维持体内生理生化活动所必须的温度条件;适应陆生的神经和感官;2、两栖动物的主要特征——对陆地环境的初步适应:体型见3;皮肤系统:皮肤裸露,富含腺体,缺乏角质4、借助胸廓的扩张和缩小使气体吸入或排出,为胸腹式呼吸;5、羊膜卵的进化意义:由两栖动物产无羊膜卵转变为爬行动物产羊膜卵,是脊椎动物演化史上的一个极其重要的进步;羊膜卵使羊膜动物彻底摆脱了个体发育中对水的依赖,成为真正的陆生脊椎动物;一些平常生活于水中的爬行动物,如龟鳖类等,在繁殖期间也是到陆地上产卵;6、爬行纲分类及代表动物喙头目:楔齿蜥仅存、正原蜥龟鳖目:平胸龟、乌龟、黄喉拟水龟、海龟、玳瑁、棱皮龟、憋、斑鼋蜥蜴目:多疣壁虎、大壁虎、斑飞蜥、蓝尾石龙子、北草蜥、脆蛇蜥、鳄蜥、圆鼻巨蜥、短尾毒蜥、珠背毒蜥蛇目:钩盲蛇、蟒、黄脊游蛇、赤链蛇、乌梢蛇、中国水蛇、黑眉锦蛇、眼镜蛇、银环蛇、长吻海蛇、草原蝰、蝮蛇、尖吻蝮、烙铁头、竹叶青鳄目结构最高等的:扬子鳄我国特产,一级保护动物、密西西比鳄18鸟纲1.鸟类是体表被覆羽毛,有翼、恒温和卵生的高等脊椎动物2.鸟类适合飞翔的一系列特征:1外形:鸟类体呈纺锤形,体外被覆羽毛,流线型的外廓,从而减少了飞行中的阻力;颈长而灵活弥补前肢变成翼后的不便;尾短,躯干紧密结实,有利于飞行的稳定;前肢变为有飞翼的羽,用于击打空气并承受空气的反作用力;尾端着生有扇状的正羽,在飞翔中起着舵的作用,降落时也可帮助减速;2羽毛:皮肤薄、松而且缺乏腺体,便于肌肉剧烈运动 ;多数鸟类有唯一的皮肤腺,它能分泌油脂等以保护羽毛,并可防水因而水禽鸭、雁等的尾脂腺特别发达;羽毛是鸟类的最显著特征,其轻而韧,在维持体温和飞行运动中起着重要的作用;;飞;1正羽:包括飞羽和尾羽,分布在翅上尾上,由羽轴和羽片构成…2绒羽:分布在正羽下方,羽轴纤细、羽小支钩状突不发达,不能构成羽片,呈棉花状,构成隔热层;3纤羽:呈毛发状,杂生在正羽、绒羽中,具有触觉功能;4.开放式骨盆:腰带由髂骨、坐骨、耻骨愈合而成,并和愈合荐骨愈合成一体,使后肢得到强有力的支持;左右耻骨在腹中线不联结,而一起向侧后方伸展,构成特有的“开放式骨盆”,这与产大型有硬壳的卵有密切的关系;5.简答鸟类的进步性特征:1具有高而恒定的体温37.0~44.6℃,减少了对环境的依赖性;2具有迅速的飞翔能力,能借主动的迁徙来适应多变的环境条件;3具有发达的神经系统和感官,能更好地协调各种复杂行为;4具有更完善的繁殖方式和行为占区、筑巢、孵卵、育雏等,保证后代有较高的成活率;现存鸟类分类;1平胸总目:美洲鸵鸟目:美洲鸵鸟唯一闭合式骨盆鸟类鹤鸵目:澳洲鸵鸟鸸鹋无翼目:几维鸟䳍形目:鸨尾䳍2企鹅总目:王企鹅….3突胸总目:潜鸟目:红喉潜鸟䴙䴘目:小䴙䴘家鸽——原鸽19 哺乳纲1、哺乳动物是全身被毛、运动快速、恒温、胎生和哺乳的脊椎动物,是结构最复杂、机能最完善、进化水平最高的动物类群;进步性:胎生、哺乳,提高了后代的成活率;高度发达的神经系统和感觉器官,有效协调复杂的机能活动和适应多变的环境;口腔咀嚼和消化,大大提高了对能量的摄取;高而恒定的体温25~37℃,减少了对环境的依赖性;四肢经扭转位于身体腹面,能在陆地上快速运动;2、哺乳动物的主要特征:错误!哺乳和胎生错误!毛和其他皮肤衍生物错误!支持和运动系统错误!消化系统错误!呼吸系统错误!循环系统错误!排泄系统错误!生殖系统错误!神经系统和器官错误!内分泌系统3、胎生:是哺乳动物特有的生殖方式,即胎儿借胎盘与母体联系并从母体获得营养和排出代谢废物,在母体内完成胚胎发育过程妊娠而成为胎儿时才产出;4、胎生的结构基础是胎盘;受精卵在进入母体子宫后,植入子宫壁中,其绒毛膜和尿囊与母体子宫内膜结合形成胎盘;5、哺乳动物的皮肤腺主要有皮脂腺、汗腺、乳腺和味腺臭腺和香腺;6、封闭式骨盆:髂骨与荐骨牢固结合,耻骨和坐骨在腹中线结合,形成封闭式骨盆;7、哺乳动物的分类及代表动物原兽亚纲:针鼹、鸭嘴兽后兽亚纲袋类:有袋目:灰袋鼠、树袋熊真兽亚纲:食虫目:东北刺猬、大臭鼩、大缺齿鼹攀鼩目:北树鼩翼手目:棕果蝠、东亚蝙蝠。

《多细胞动物起源》PPT课件

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盘裂:分裂区只限于胎盘处;(鸡卵)
表面卵裂:分裂区只限于卵表面。(昆虫卵)
完全均 等卵裂
完全不均 等卵裂
盘裂
表面 卵裂
三、囊胚的形成
卵裂的结果,分裂球形成中空的球状胚,称为囊胚。 囊胚中间的空腔称为囊胚腔,囊胚壁的细胞层称为囊胚层。
四、原肠胚的形成
囊胚进一步发育进入原肠胚形成阶段,此时胚胎分化 出内、外两胚层和原肠腔。不同动物的原肠胚形成方式不 同:
感谢下 载
3. 分层:囊胚的细胞分裂时,细胞沿切线方向分裂,这
样向着囊胚腔分裂出的细胞为内胚层,留在外面的为 外胚层。
4. 内转:通过盘裂形成的囊胚,分裂的细胞由下面边缘
向内转,伸展成为内胚层。
5. 外包:动物极细胞分裂快,植物极细胞分裂慢,结果
动物极细胞逐渐向下包围植物极细胞,形成外胚层, 植物极细胞为内胚层。
第二节 胚胎发育的重要阶段
一、受精与受精卵
雄性个体产生雄性生殖细胞--精子 雌性个体产生雌性生殖细胞-- 卵
受精卵
少黄卵 中黄卵 多黄卵 卵黄多的一端称为植物极,另一端称为动物极.
程受 精 过
二、卵裂
是不是所有的动物的卵裂的方式均相同呢?不是,不 同的动物具有不同的卵裂方式。根据动物细胞中卵黄的
多少和卵黄的分布可以将卵裂分为完全卵裂和不完全卵 裂。
1. 完全卵裂:整个卵细胞均进行分裂,多见于少黄卵。
等裂:卵黄少,分布均匀,形成的分裂球大小相等; (文昌鱼)
不等裂:卵黄分布不均匀,形成分裂球大小不等。 (蛙类)
2. 不完全卵裂:多见于多黄卵,卵黄多,分裂受阻,受精 卵只在不含卵黄的部位分裂。
原肠胚的这几种分裂形成方式常常综合出现,最常见的是内陷与外 包同时出现,分层与内移相伴而行。

普通动物学—多细胞动物的起源和多孔动物(上课版)

普通动物学—多细胞动物的起源和多孔动物(上课版)

注解: G:胚囊小细胞向 囊腔生出鞭毛。 H、I:大细胞一端 形成一个大孔。并 向外包,里面的变 成外面。 J、K:两囊幼虫 L:小细胞内陷 M:固着生长
(三)海绵动物的分类 ①钙质海绵纲:钙质骨针,简单的水沟系,较小的体形,多浅海生 活,如白枝海绵和毛壶等。 ②六放海绵纲:六放形硅质骨针,复沟型,鞭毛室大,体形较大, 深海生活,如偕老同穴,拂子介等。 ③ 寻常海绵纲:硅质骨针(非六放)或海绵质纤维,复沟型,鞭毛室 小,不规则体型,海产或淡水产,如浴海绵,针海绵等。
(二)多孔动物的生殖和发育 ①无性生殖分出芽和形成芽球。 芽球由中胶层中的若 干原细胞聚成堆,外 包几丁质膜或骨针形 成。 所有的淡水海绵和部 分海产种类能形成芽 球。
②有性生殖:雌雄同体或异体,异体受精,精子和卵是由原细胞或 领细胞发育,受精过程很特殊,领细胞将精子带入卵进行受精。胚 胎发育中有特殊的胚层逆转现象。 幼虫:两囊幼虫。
原口动物
后口动物
扁形动物(涡虫、吸虫、绦虫)
线形动物(线虫、轮虫…) 环节动物(沙蚕、蚯蚓、蛭)
棘皮动物门(海星)
半索动物门(柱头虫) 脊索动物门 尾索动物(海鞘) 头索动物(文昌鱼) 脊椎动物(鱼类、两栖动物 、爬行动物、鸟类、哺乳动 物)
软体动物(螺类、贝类…)
节肢动物(甲壳类、蜘蛛、昆 虫…)
红毛壶
偕老同穴
拂子介
浴海绵
1、海绵动物也称侧生动物,其处于系统发生侧枝的原因 A无神经系统 B 无明显组织分化 C具有两囊幼虫 D 胚胎发育中具有胚层逆转 2、从下列陈述找出对海绵动物的不正确的叙述是 A它们的骨骼由钙质、二氧化硅或海绵质的针 B它们用吞噬方式获取食物 C所有海绵动物生活在海洋中 D海绵动物能与许多共生动物共生 3、海绵动物特有的结构 A、水沟系 B、 固着生活 C、领细胞 D、骨针

普通动物学 第四章 多细胞动物的起源

普通动物学 第四章 多细胞动物的起源

二.胚胎发育
生物发生律(重演律) • 个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演。
冯·贝尔法则 • 所有脊椎动物具有的共同结构总是优先发生,而不同类别动物 的特征结构则后发生。
胚胎发育的重要阶段
• 受精 → 卵裂 → 囊胚 → 原肠胚 → 中胚层及体腔形成(无脊椎动物) 神经胚(脊椎动物)
1.受精与受精卵
卵的类型(据卵黄多少分):少黄卵 中黄卵 多黄卵
卵细胞:动物极(卵黄相对较少的一端) 植物极(卵黄相对较多的一端)
2.卵裂
每次分裂后,新细胞未长大,又继续分裂,因此分裂成的细 胞越来越小。形成的新细胞称分裂球。
• 卵黄使分裂受阻。 • 植物极卵黄相对多,细胞分裂较少,细胞较大。
卵裂方式
卵的类型与卵裂
辐射卵裂
螺旋卵裂
3.囊胚形成
囊胚:分裂球形成的中空的球状胚。 囊胚腔:囊胚中间的腔。 囊胚层:囊胚壁的细胞层。
4.原肠胚形成
形成原肠腔,分化出内、外胚层。 方式:
内陷:植物极细胞向内陷入 形成胚孔(原口)
内移、外包、分层、内转(盘状囊胚)
• 内陷与外包、分层与内移常综合出现。 • 植物极形成内胚层,动物极形成外胚层。
5.中胚层和体腔形成
胚层(germ layer): 胚胎期具有共同来源、 相同形态、相同演化 方向的细胞层。
真体腔:中胚层之间的腔(从环节动物开始有真体腔)。 • 端细胞法(裂体腔法)
• 除触手冠动物以外的原口动物、高等脊椎动物。 • 体腔囊法(肠体腔法)
• 后口动物的棘皮、毛颚、半索、低等脊索动物。
第4章 多细胞动物的起源
一.从单细胞到多细胞
单细胞动物:原生动物。 多细胞动物:中生动物、侧生动物、后生动物。

动物学复习题5

动物学复习题5

动物学复习题5————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:第二章原始的多细胞动物一、名称解释1、逆转发育;动物极细胞内陷形成内层,植物极细胞形成外层;2、皮肌细胞:上皮组织占优势,在上皮细胞内含有肌原纤维,具有上皮和肌肉的功能。

3、弥散神经系统或网状神经系统:存在于体壁的两极或多极神经细胞互连成网状,称为神经网。

具有传导无定向,传导速度慢等特点,又称为扩散(弥散)神经系统4、辐射对称体制:通过中轴(从口面到反口面)有无数个切面可以把身体分为相等的俩部分二、填空题1、海绵动物体壁有两层细胞构成,从外到内为皮层由(扁细胞)和(孔细胞)组成;中胶层是没有细胞形态的胶状物质,含有4种变形细胞分别是(骨针细胞),(海绵质细胞),(原细胞),(芒状细胞);胃层由(领细胞)组成。

1、腔肠动物的体型分为(水螅型)和(水母型)两种,它们的(生活方式),(结构形态),(生殖方式)不同。

2、海绵动物的生殖细胞来源于(原细胞),腔肠动物的生殖细胞来源于(间细胞)。

3、腔肠动物世代交替中水螅型为(无性)世代,水母型为(有性)世代,其受精卵发育为具纤毛的(浮浪幼虫)幼虫。

4、腔肠动物的无性生殖方式为(出芽生殖),有性生殖为(配子生殖)5、腔肠动物的上皮细胞既有(上皮)的功能,又有(肌肉)的功能,因此称为(皮肌)细胞6、腔肠动物为真正的(两)胚层动物,首次出现了()消化7、腔肠动物可分为(水螅纲)(钵水母纲)和(珊瑚纲)三个纲10腔肠动物的海产种类在其个体发育过程中要经历的幼虫阶段为(浮浪)幼虫,河蚌在其个体发育过程中要经历的幼虫阶段为(钩介)幼虫11水螅的消化方式有(细胞内)消化和(细胞外)消化12水螅体壁的外皮肌细胞收缩可使水螅身体变(短),内皮肌细胞收缩可使水螅身体变(细)三、判断题1、海绵动物是两胚层动物。

(F)2、腔肠动物是两胚层动物。

普通动物学题库(无脊椎动物部分)

普通动物学题库(无脊椎动物部分)

第1章绪论1、国际动物学会命名法委员会规定:动物的学名为拉丁名,学名采用双名法,该名称是动物通用名,其它的名称均为地方名.下列动物学名书写规范的是( C )A。

Parus major B.Parus Major C。

Parus major D.Parus Major2、生物的五界系统包括植物界、动物界、真菌界、原核生物界和原生生物界,单细胞的原生动物属于(原生生物)界。

3、动物命名的双名法由两部分组成,第一部分是该物种的(属名),第二部分是该物种的( 种名),最后加上定名人。

4、双名法任何一种动物的学名由两个拉丁字或拉丁化的文字所组成,前面一个字是动物的属名,为主格单数名词,第一个字母大写;后面的一个字是动物的种本名,为形容词或名词,第一个字母不大写.国际上统一使用。

5、分类阶元在动物分类学上,按物种或类群之间所具有的共同特征的不同程度,主要由门、纲、目、科、属、种等几个级别等来划分它们的等级序列,这种划分称为分类阶元。

第2章动物体的基本结构和机能1、组织(tissue)是指: ( B )A.形态和机能完全相同的细胞群;B。

形态相似、机能一致的细胞群;C.形态相同、机能不同的细胞群;D。

形态和机能完全不同的细胞群。

2、血液属于四大基本组织中的( B )A:上皮组织B:结缔组织C:肌肉组织D:神经组织3、细胞周期:细胞由一次分裂结束到下一次分裂结束之间的期限称为~。

第3章原生动物门1.草履虫是研究动物生物学的好材料,其体内大核的功能是(B)。

A:孤雌生殖B:营养与代谢C:纵二分裂D:横二分裂2.具有胞饮作用的动物是( D )A:眼虫B:夜光虫C:草履虫D:变形虫3.伸缩泡的主要功能是(B )A:消化作用B:调节水分平衡C:呼吸作用D:运动作用4.间日疟原虫的中间寄主为( C )A 钉螺B 沼螺C 按蚊D 伊蚊5.寄生于人体红细胞内的间日疟原虫,有性生殖开始是形成:A。

孢子和孢子体; B。

大配子和小配子;C。

普通动物学练习题及参考答案

普通动物学练习题及参考答案

普通动物学练习题及参考答案学习要点:1. 各动物门的主要特征2. 各动物门主要的纲及其重要代表动物。

3. 最早出现某种器官或组织结构的动物类群。

4. 回答简答题和论述题要有必要的连接语言,使答案显得通顺流畅,前后连贯,有头有尾。

第1章绪论一、填空题1. 现在所用的动物分类系统是以动物形态或解剖的和的总和为基础,根据古生物学、比较胚胎学和比较解剖学上的许多证据建立起来的,基本上能反映动物界的自然亲缘关系,称为。

2. 动物分类系统由大而小有、、、、、、等几个重要的分类阶元(分类等级, category),任何一个已知的动物均可无例外地归属于这几个阶元之中。

在上述分类阶元中,只有是客观存在的,其它较高的阶元都同时具有客观性和主观性。

3. 物种是生物界发展的连续性与间断性统一的基本间断形式;在有性生物,物种呈现为统一的,由占有一定空间、具有实际或潜在的种群所组成,而与其它物种这样的群体在生殖上是的。

4. 国际上目前统一采用的命名法是。

二、名词概念1. 物种;2. 双名法;第2章动物体的基本结构与机能一、填空题1. 是生物体结构与机能的基本单位。

2. 细胞是一团,由它分化出、、和等。

3. 细胞分裂可分为、和等三种类型。

4. 细胞由一次分裂结束到下一次分裂结束之间的期限称为,它包括和。

二、名词概念1. 组织;2. 器官;3. 系统。

第3章原生动物门一、填空题1. 原生动物是动物界里最原始、最低等的动物,身体由细胞构成,因此也称为。

2. 眼虫是原生动物门(填写纲的名称)的动物,大变形虫是(填写纲的名称)的动物,间日疟原虫属于原生动物门(填写纲的名称),草履虫属于原生动物门(填写纲的名称)。

3. 绿眼虫的运动器官是,大变形虫的运动器官是。

草履虫的运动器官是。

4. 眼虫在运动中具有趋光性,眼虫与趋光性调节有关的结构是和。

5. 眼虫在有光的条件下通过叶绿素利用光能进行光合作用,把二氧化碳和水合成糖类,这种营养方式称为。

02 多细胞动物的起源

02 多细胞动物的起源
多细胞动物的起源
一、 多细胞动物起源于单细胞动物
动物由单细胞演变为多细胞是动物发展史的一个重要阶段
一切高等生物包括动物、植物,都是多细胞的。但多细胞动物的 发展远较植物的快。这是因为多细胞动物在进化过程中发展了两侧对 称的体型,进而身体各部分明显分工,出现了头部,使得神经、感官 等大大发展,而这些发展都是由于多细胞动物长期适应于活跃的、主 动的生活方式而形成的。 原生动物------单细胞动物虽然也能完成生命的各种活动,有些单细 胞动物结构上有一定程度上的复杂化,但由各种细胞器来完成的各种 不同的功能,这仅仅是一个细胞内的分化。原生动物也有一些多细胞 群体,它们只是以群体的方式存在,一般仍是以一个个细胞为独立的 生活单位的,彼此之间并不发生密切联系。
囊胚腔的出现使胚体细胞的活动有了充分的空间。
3、囊胚:分中空有腔囊胚(海绵动物、蛙、蚯蚓)和无腔 的实囊胚(水螅)。
海星和蛙的囊胚
4、原肠胚:囊胚进一步发育进入原肠胚阶段, 此时,胚胎开 始分化出两个胚层即内、外胚层, 凹陷形成的腔叫原肠腔, 其与外界相通的开口叫原口(胚孔),
形成的方法有内陷法(纽虫)、移入法(白枝海绵)、分 层法(水螅)、内转法(乌贼)、外包法(某些软体动 物)。方法常综合应用。 外胚层 内胚层
拟配子和胚胎
直游虫的多核变形体
中生动物的系统发育
存在争议: 1)退化的扁形动物:寄生,生活史复杂,结构简单, 与扁形动物有相似之处。
中生动物的系统发育
存在争议:
2)早期后生动物的一个分支:有体细胞和生殖细胞
的分化,体表具纤毛,寄生历史长,是由最原始的 多细胞动物进化而来。
中生动物的系统发育
存在争议: 3)真正原始的多细胞动物:DNA成分的含量与原生 动物纤毛虫类的含量接近,而低于其它多细胞动物 包括扁形动物。

多细胞动物起源的学说

多细胞动物起源的学说

(三) 共生学说
认为不同种的原生生物共生在一起,最终发展成为多细 胞动物. 这一学说存在一系列的遗传学问题,因为不同 遗传基础的单细胞生物如何聚在一起形成能繁殖的多细 胞动物,这在遗传学上是难以解释的.
多细胞动物起源的学说
(一) 群体学说
1.赫克尔的原肠虫学说
其认为多细胞动物最早的 祖先是由类似团藻的球形 群体,一面内陷形成多细 胞动物的祖先. 这样的祖 先,因和原肠胚很相似, 有两胚层和原口,所以赫 克尔称之为原肠虫.
2.梅契尼柯夫的吞噬虫学说(实球 虫或无腔胚虫学说)
他认为多细胞动物的祖先 是由一层细胞构成的单细 胞动物的群体,后来个别 细胞摄取食物后进入群体 之内形成内胚层,结果就 形成为二胚层的动物,起 初为实心的, 后来才逐渐 地形成消化腔,所以梅契 尼柯夫便把这种假想的多 细胞动物的祖先叫做吞噬 虫.
4.Otto Butshli(1883)扁 囊胚虫学说
这一学说认为原始的后生动 物是两侧对称的有两胚层的 扁的动物,,扁囊胚虫通过 腹面细胞层的蠕动、爬行、 摄食,最后该动物背腹细胞 层分开成为中空的,这样逐 渐地腹面的营养细胞内陷形 成消化腔. 同时产生了内外 胚层,形成了两胚层动物. 有些学者认为丝盘虫是扁囊 胚虫现存种类的证据.
(二) 合胞体学说
这一学说主要由Hadzi(1953)和Harsan(1977)提出,认 为多细胞动物来源于多核纤毛虫的原始类群.后生动物的祖 先开始是合胞体结构,即多核的细胞,后来每个核获得一部 分细胞质和细胞膜形成了多细胞结构. 由于有些纤毛虫倾向 于两侧对称,所以合胞体学说主张后生动物的祖先是两侧对 称的,并由其发展为无肠类扁虫,认为无肠类扁虫是现在生 存的最原始的后生动物. 对该学说,持反对意见者较多,因 为任何动物类群的胚胎发育都未出现过多核体分化成多细胞 的现象,实际上无肠类合胞体是在典型的胚胎细胞分裂之后 出现的次生现象. 最主要的反对意见是不同意将无肠类扁虫 视为最原始的后生动物. 体型的进化是从辐射对称到两侧对 称,如果认为无肠类扁虫两侧对称是原始的,那么腔肠动物 的辐射对称倒成为次生的,这显然与已揭明的进化过程是相 违背的.

动物学简述题答案

动物学简述题答案

第一章:绪论1.动物学的分支学科:动物形态学、动物分类学、动物生理学、动物胚胎学、动物生态学、动物地理学、动物遗传学。

学习动物学的意义:1.对动物资源的保护、开发和持续利用方面。

2.在农业和畜牧业发展方面、在医药卫生方面、在工业工程方面。

2.物种是客观的原因是:物种是客观存在的,不为人意志转移的。

第二章:动物的基本结构与机能3.上皮组织主要特征、类型及最主要的机能是什么?答:主要特征:由密集的细胞和少量细胞间质构成。

一般细胞密集排列成膜状,具极性。

类型:被覆上皮、腺上皮(分泌)、感觉上皮(感受)。

最主要的机能:保护、(吸收、排泄、分泌和呼吸)4.结缔组织的主要特征、类型、及最主要的机能是什么?答:主要特征:由多种细胞和大量的细胞间质构成。

细胞种类多,分散在细胞间质中。

类型:疏松结缔组织、致密结缔组织、脂肪组织、软骨组织、骨组织、血液最主要的机能:支持、保护、营养、修复和物质运输。

5.肌肉组织主要特征、类型、及主要机能是什么?答:主要有收缩性强的肌细胞构成,肌细胞一般细长呈纤维状,因此也称肌纤维。

主要机能是将化学能转变为机械能,使肌纤维收缩,机体进行各种运动。

类型:横纹肌、心肌、斜纹肌或螺旋纹肌、平滑肌6.神经组织的主要特征及最主要的机能是什么?答:由神经细胞或称神经元和神经胶质细胞组成。

神经胶质细胞无传导兴奋的能力,但有支持、保护、营养和修补等作用。

第三章:原生动物们7.原生动物们的主要特征是什么?答:主要特征是由单细胞构成,但是是真核细胞,又具有一般动物所表现的各种生活机能,如:运动、消化、呼吸、排泄、感应和生殖等。

能够独立生活;除单个细胞外,还有几个个体形成的群体,但没有细胞的分化,有相对独立性。

8.简述原生动物是动物界最低等、最原始的一类动物,原生动物群体与多细胞动物有何不同?答:①原生动物大多数种类是真核单胞动物,身体由单个细胞构成(2分)。

构成原生动物的单个细胞,既有一般细胞的基本结构——细胞质、细胞核、细胞膜,又和高等动物体的一个细胞不同,而和整个高等动物体相当,是一个能营独立生活的有机体,由细胞分化出不同的部分来完成各种生活机能。

普通动物学思考题(无脊椎部分)

普通动物学思考题(无脊椎部分)

普通动物学思考题(无脊椎部分)思考题:第1章绪论1、生物的分界的根据是什么,如何理解生物分界的意义?为什么五界系统被广泛采用?2、什么是动物学,如何理解它是一门内容十分广博的基础学科?有哪些主要分支学科?学习研究动物学有何意义?3、生产实践和社会变革对动物学的发展有什么影响和作用?4、动物分类是以什么为依据的,为什么说它基本上反映动物界的自然亲缘关系?5、何谓物种,为什么说它是客观性的?6、你如何理解恩格斯说的“没有物种概念,整个科学便都没有了”?7、“双名法”命名有什么好处,它是怎样给物种命名的?第2章动物体的基本结构与机能1、细胞的共同特征是什么?2、组成细胞的重要化学成分有哪些,各有何重要作用?从蛋白质、核酸的基本结构特点,初步了解生物多样性化的原因。

3、细胞膜的基本结构及其最基本的机能是什么?4、细胞质各重要成分(如内质网、高尔基器、线粒体、溶酶体和中心粒等)的结构特点及其主要机能是什么?5、细胞核包括哪些部分,各部分的结构特点及其主要机能是什么?6、什么是细胞周期,它包括哪些内容?初步了解研究细胞周期的实践意义。

7、有丝分裂一般分为几个时期,各期的主要特点是什么? 8、减数分裂与有丝分裂有何区别?9、 4类基本组织的主要特征及其最主要的机能是什么? 10掌握器官、系统的基本概念。

1、原生动物门的主要特征是什么?理解并掌握原生动物如何完成运动、营养、呼吸、排泄和生殖等各种生活机能。

2、如何理解原生动物是动物界里最原始、最低等的一类动物?原生动物群体与多细胞动物有何不同?3、原生动物门有哪几个重要纲,划分的主要根据是什么?4、掌握眼虫、变形虫和草履虫的主要形态结构和机能特点,并通过它们理解和掌握鞭毛纲、肉足纲和纤毛纲的主要特征,初步了解这些动物在科学或实践上的价值。

5、掌握疟原虫的主要形态结构特点及其生活史、危害和防治原则,初步了解我国在抗疟方面的主要成就。

通过疟原虫掌握孢子纲的主要特征。

普通动物学第三章 多细胞动物的起源

普通动物学第三章 多细胞动物的起源

第三章多细胞动物的起源第一节从单细胞到多细胞在动物界里除了单细胞动物外,其余都是多细胞动物。

从单细胞到多细胞是生物从低级向高级发展的一个重要过程,代表了生物进化史上一个极为重要的阶段。

一切高等生物虽然都是多细胞的,但发展是不平衡的。

动物的发展水平远远高于植物,它们进化发展的速度也远较植物为快。

动物的基本特点之一是有对称的体型。

两侧对称的体型不仅有利于活动,且促使身体分为前后、左右和背腹。

在进化过程中,神经感官和取食器官逐渐向前端集中,形成了头部。

对称体型和头部的形成是动物体复杂化的关键。

一切高等动物以至于人都是在这一体型基础上发展起来的。

单细胞动物在形态结构上虽然有的也较复杂,但它只是一个细胞本身的分化。

它们之中虽然也有群体,但是群体中的每个个体细胞,一般还是独立生活,彼此间的联系并不密切,因此,在发展上它们是处于低级的、原始阶段,属于原生动物。

绝大多数多细胞动物叫做后生动物(Metazoa),这和原生动物的名称是相对而言的。

在原生动物和后生动物之间,长期以来学者们认为还有一类中生动物(Mesozoa)(图3-1),中生动物这个名字就是因为,认为中生动物介于原生动物和后生动物之间。

有学者将原生动物、中生动物、后生动物并列为3个动物亚界。

现在一般认为中生动物为动物界中的一门。

中生动物是一类小型的内寄主动物。

结构简单,已知约50种,分为菱形虫纲(Rhombozoa)和直泳虫纲(Orthonecta),前者包括双胚虫(dicyemida)和异胚虫(heterocyemida)两类。

菱形虫纲的动物寄生在头足类软体动物的肾内,体长约0.5mm~10mm,虫体由20~40个细胞组成,细胞数目在每个种内是恒定的。

这些细胞基本上排列成双层,但又不同于高等动物的胚层。

外层是单层具纤毛的体细胞,包围着中央的一个或几个延长的轴细胞。

虫体前端的8~9个体细胞排成两圈,用以附着寄主。

其余的体细胞多少呈螺旋形排列(图3—1)。

第3、4章 多细胞动物的起源多孔动物门

第3、4章 多细胞动物的起源多孔动物门

多黄卵:卵黄多,分布于一侧
(二)胚胎发育
受精(fertilization)与受精卵 ➢ 卵裂(cleavage) ➢ 囊胚的形成(blastulation) ➢ 原肠胚的形成(gastrulation) ➢ 中胚层及体腔的形成 ➢ 胚层的分化(differentiation)
1、受精(fertilization)与受精卵
近十余年来对中生动物的系统发育、亚显 微结构、生理、生殖、发育、生态以及生 化分类等进行了多方面的研究。目前对中 生动物的系统发育关系仍存在着争议。
有人认为中生动物与纤毛虫亲缘关系较近 (体表具纤毛,其DNA中G和C的含量与 纤毛虫相当),更可能是真正原始的多细 胞动物;也有人认为是一类退化的扁形动 物(蠕虫状、全部寄生于海洋无脊椎动物 体内、生活史复杂)。
有哪些多细胞动物?
➢原生动物(Protozoa):单细胞动物,无细胞 分化。
➢中生动物(Mesozoa):介于原生动物和后 生动物之间的一个类群。
➢后生动物(Metazoa):多细胞动物,有细胞 分化。
Mesozoa
中 生 动 物 (

1. 小型内寄生动物 2. 结构简单,分2层细胞 3. 细胞数目恒定(20-40个) 4. 其分类位置尚无定论
➢ 合胞体学说(Syncytial theory)
认为多细胞动物来源于多 核纤毛虫的原始类群。后来每 个核获得了一部分细胞膜和细 胞质形成了多细胞结构,它是 两侧对称的,并由其发展为无 肠类扁虫。
➢ 共生学说(symbiosis theory)
认为不同种的原生生物共 生在一起,发展成为多细胞动 物。
6、胚层的分化(differentiation)
外胚层 中胚层 内胚层
皮肤及衍生物 神经组织 主要感官 消化管两端

多细胞动物的起源(1)

多细胞动物的起源(1)

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2、体腔囊法(肠体腔法):
原肠背部两侧,内胚层向外产生成对的囊状突起,称体腔囊。 体腔囊脱离内胚层在内外胚层之间扩展成中胚层,其内腔即为 体腔。由于体腔囊来源于原肠内胚层故又称肠体腔(enterocoel)。 形成方式称为肠体腔法(enterocoelous method)。见于后口动物 (棘皮动物,毛颚动物,半索动物,脊索动物)。高等脊索动 物由裂体腔法形成体腔。但复杂有差别。
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第三节 胚胎发育的重要阶段
动物早期胚胎发育的几个主 要阶段是相同的。
(一)受精与受精卵:
1、雌体产生雌性生殖细胞, 称 为 卵 (egg) 。 依 卵 黄 多 少 , 分为少黄卵、中黄卵、多黄 卵。卵黄多的一端为植物极 (vegetal pole),另一端称为动 物极(animal pole)。
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(1)菱形虫纲(Rhombozoa):20-40个细胞,同种数目固定。 寄生在头足类软体动物的肾内,如双胚虫(dicyemida),异胚虫 (heterocyemida)。
(2)直泳虫纲(Orthonecta):雌大,雄小,寄生在无脊椎动物 体内,如直泳虫(orthonectid)。
2、内移(ingression):由囊胚一部分细胞移入内部形成内胚 层。没有胚孔,以后形成胚层。
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1.什么是传统机械按键设计?
传统的机械按键设计是需要手动按压按键触动PCBA上的 开关按键来实现功能的一种设计方式。
传统机械按键结构层图:

PCBA

开关 键
传统机械按键设计要点: 1.合理的选择按键的类型, 尽量选择平头类的按键,以 防按键下陷。 2.开关按键和塑胶按键设计 间隙建议留0.05~0.1mm,以 防按键死键。 3.要考虑成型工艺,合理计 算累积公差,以防按键手感 不良。
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盘裂:
分裂区只限于胚盘处。如乌贼、鸡卵。 表面卵裂:分裂区只限于卵的表面。如昆虫卵
3.囊胚


桑椹进一步 发育形成中 空的细胞群 体为囊胚. 囊胚有囊胚 腔和囊胚层
4.原肠胚

由囊胚的一部份细 胞通过不同的形式 ( 内陷 , 移入 , 分层 , 内 卷 , 外包 ) 迁移到囊胚 内部 , 形层两胚层的 原肠胚 , 留在外面的 称为外胚层 , 迁到内 面的称为内胚层.


例如: 青蛙
个体发育: 受精卵 囊胚 原肠胚 三胚层 无腿蝌蚪 有腿蝌蚪 青蛙 系统发育; 单细胞 单细胞球 腔肠动物 原始三胚 鱼类 有尾两栖 无尾两栖 动物 状群体 层动物
������
意义:对于了解各动物类群的亲缘关系及 其发展线索极为重要,当许多亲缘关系和分类 位置不能确定时,常可由胚胎发育得到解决。
5.中胚层的形成
a.端细胞法:在卵裂 形成囊胚时 , 出现 两个原始囊胚成 细胞 , 发展为原中 胚层带 , 以后中胚 层带的中央裂开 形成一空腔(体腔). b.肠腔法:由原肠背 面两侧内胚层胚 胞向外胚层伸展 , 最后形成一囊状 体 , 其中的口空腔 就是体腔.
中胚层出现的意义




第4章

多细胞动物的起源
【课程内容】 从单细胞动物到多细胞动物

多细胞动物起源于单细胞动物的证据
胚胎发育的重要阶段 生物发生律


关于多细胞动物起源的学说
【知识点提示】繁殖的概念及动物繁殖的 方式;动物个体发育阶段的划分;多细胞 动物的早期胚胎发育;动物个体发育与系 统发育的关系。 【重、难点提示】动物繁殖的方式;多细 胞动物早期胚胎发育的几个主要阶段及各 阶段的主要特点;个体发育与系统发育的 关系。
6.器官形成
1.外胚层:皮肤及其衍生物如指甲,羽毛等,神经 组织,晶体,眼网膜,内耳上皮等.
2.中胚层:真皮,骨胳,肌肉,循环和排泄系统 ,脂 肪组织,结缔组织,体腔膜和系膜等. 3.内胚层:消化道,呼吸道上皮,肺,肝等.
第四节 生物发生律


E.Haeckel(德国人,1834-1919) 用生物进化的观 点总结当时胚胎学方面的工作提出来的。他认为: 他认为 : 生物发展史可分为 2 个密切联系的部分, 即个体发育和系统发展,也就是个体的发育历史 和由同一起源所产生的生物群的发展历史。 个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演.

卵裂的类型

1. 完全卵裂: 多见于少黄卵,整个卵细胞都进行 分裂。
等裂:
卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等, 如文昌鱼、海胆等。 不等裂:卵黄分布不均匀,形成的分裂球大小不等, 如多孔动物、蛙类等。

2. 不完全卵裂:多见于多黄卵。卵黄多,分裂受 阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。
第五节 关于多细胞动物起源的学说

群体学说

1.赫克尔原肠虫学说
最早的多细胞动物产生于球形群 体的单细胞动物 ,以内陷形成多细 胞动物,与原肠胚相似,有两胚层和 原口.

2.梅契尼柯夫吞噬虫学说
多细胞祖先是由一层细胞构成的 单细胞动物的群体 ,后来个别细胞 摄取食物进入群体内形成内胚层 ,
并形成消化腔.
少 深 小 大


优势:
色素较多的动物极向上,可以吸收到大量的太阳能, 保证了胚胎发育时所许的温度条件。
2.卵裂
卵裂的概念:精卵融合后,受精卵仍然是单 个细胞,受精卵经过多次分裂,形成很多 分裂球的过程,称为卵裂。 卵裂形成的细胞,称为分裂球(blast onere)。 卵裂与一般细胞分裂不同: 是一系列迅速的细胞分裂, 每次分裂之 后,分裂球未及长大,又开始新的分裂。 分裂的结果:细胞数目越来越多,分裂 球越来越小。
生物发生律对了解动物的演化与亲缘关系的意义
①生物发生律是了解动物类群亲缘关系及其发展 线索的定律,尤其对许多动物的亲缘关系和分类 位置不明确时,通常由胚胎发育来解决。 ②生物发生律是一条客观定律,不仅适合动物界, 而且适用于整个生物界。 ③个体发育不是简单地机械的重复,个体发育中 也会有变异出现,它又不断地补充系统发展。 ④个体发育与系统发展相互联系、相互制约,系 统发展通过遗传决定个体发育,个体发育不仅简 短重演系统发展,而且又补充和丰富系统发展, 即其种族发展史。

合胞体学说
后生动物的祖先
开始是合胞体结 构,即多核的细 胞,后来每个核 获得一部分细胞 质和细胞膜形成 了多细胞结构。

共生学说
不同种的原生动
物共生在一起, 发展成为多细胞 动物。
中胚层的形成引起了一系列组织、器官、系统的分化, 为动物体结构的发展和各器官生理的复杂化提供了必 要的条件,使动物达到了器官系统水平。 促进了新陈代谢。中胚层形成复杂的肌肉层,增强了 运动机能,使动物有可能在更大的范围内摄取更多的 食物;同时肠壁上也形成有肌肉,增强了消化能力。 由于新陈代谢的加强,所产生的代谢废物也增多,因 此促进了排泄系统的形成,开始有了原始的排泄系 统——原肾管系统。 由于运动机能的提高,促进了神经系统和感觉系统的 进一步发展,成为较集中的梯形神经系统. 中胚层所形成的实质组织有储存养料和水分的功能, 动物可以抵抗饥饿和干旱(适应性增强)。
b.肠腔法

6.器官形成
1.受精卵

精卵细胞 结合形成受 精卵,是单 细胞,是新个 体的开始
卵的极性
卵子的细胞核位置和细胞质成分的分布上是非均 向的,即不对称的。 根据卵黄多少将卵分为少黄卵、中黄卵和多黄卵。 卵黄相对多的一端为植物极;另一端为动物极。
动 物 极 —— 植 物 —— 极
卵黄多少 颜色深浅 细胞大小

第三章

多细胞动物的起源
第一节 从单细胞动物到多细胞动物 1.进化顺序
原生动物——中生动物——后生动物
2.中生动物
小型内寄生动物。 结构简单,约50种, 细胞数目恒定。 其分类位置尚无定论。
第二节 多细胞动物起源于单细胞动物的证据

一.古生物学

最古老的地层中 , 动物化石最简单 , 如太古代有大量 的有孔虫,晚近的地层动物化石种类多且复杂. 现有原生动物的团藻等群体与多细胞动物相似 , 为 中间类型. 多细胞动物从受精卵开始 ,经卵裂,囊胚,原肠胚等一 系列过程到成体 . 根据生物发生律 : 个体发育简短重 演了系统发展的过程. 说明多细胞动物起源于单细胞 动物。

二.形态学


三.胚胎学

多细胞动物个体发育的阶段划分
胚胎发育 胚后发育
受精卵
胚后发育
幼体
成体
卵生动物: 幼体从卵膜内孵化出来→成体 胎生或卵胎生动物: 幼体从母体内生出来→成体
第三节 胚胎发育的重要阶段
1.受精卵 2.卵裂. 3.囊胚 4.原肠胚 5.中胚层Leabharlann 形成 a.端细胞法
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