04腔肠动物门

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腔肠动物门(Coelenterata)

腔肠动物门(Coelenterata)

或所有隔壁的空隙之间。
KL
KL
A
A
b.分区
主部——主隔壁与两个侧隔壁之间的区域 对部——对侧隔壁与两个侧隔壁之间的区域
对部
对部
主部
主部
c.隔壁沟
隔壁所在位置在外壁表面为一条浅沟。
由于隔壁按序生长,隔壁沟的排列也可
以外壁上反映出来。
主部外壁——隔壁沟与主隔壁相交。 对部外壁——隔壁沟与侧隔壁相交。
宽,水深可达6000m,水温在4.510℃时多,但可低达-1.1℃
造礁珊瑚:
多为群体珊瑚。在现今赤道南北30℃ 范 围内有大量珊瑚礁分布,但它们主要分布在南 北纬28度之间的热带及亚热带浅海,尤其在 太平洋赤道附近南北纬13度之间的地带珊瑚 礁更为发育。 深度在20m左右最适宜,温度18--30º C、最适20--25º C,盐度34--37‰,要求 水体清澈,现今赤道南北30˚范围内(主要 在28˚内),光照强,海水流通。
拖鞋珊瑚 (Calceola)
(2)复体珊瑚
①丛状复体:个体之间保留一定距离。 树枝状——个体间以不同的角度向上生长。 笙状——个体间以相同的角度向上生长。
②块状复体
个体之间紧密相连、无空隙。 多角状——个体以外壁相连,横切面呈 多角状。 星射状——个体间的外壁部分消失,与 多角状相似。 互嵌状——个体间的外壁全部消失,而 以泡沫板相接触。 互通状——个体间的外壁全部消失,相 邻个体以长隔壁相互贯通。
幼年期最早生成的是6个原生隔壁, 然后依次生长出一级隔壁、二级隔壁、 三级隔壁。 原生隔壁的生长——最先长出的是 主隔壁和对隔壁,然后长出的是两个侧 隔壁,再长出两个对侧隔壁。至此六个 原生隔壁长齐。
隔壁发生示意图
C—主隔壁 K---对隔壁 A---侧隔壁 KL---对侧隔壁 1 1 2 2

04-腔肠动物门

04-腔肠动物门

二、形态结构
1. 外形 体圆筒形,一端为 基盘,另一端有触手和口。
二、形态结构
外胚层
2. 体壁
中胶层 内胚层
外皮肌细胞、 刺细胞、 间细胞、感觉细胞、 神经细胞 薄而透明的胶状物质。 内皮肌细胞、腺细胞、 刺细胞、 间细胞、 感觉细胞
3. 消化循环腔
三、生理机能
1. 运动 摆动、翻筋斗运动、尺蠖运动、上升下降运动。
第三节 腔肠动物门的分纲
根据形态和有无世代交替现象,将腔肠动物门分为 3 个纲。
一、水螅纲(Hydrozoa) 水螅纲( 代表动物——薮枝虫(Obelia) 薮枝虫( (一)代表动物 薮枝虫 1. 生活习性及形态 螅根、螅茎 水螅型 围鞘、共肉及共肉腔 基本形态 水螅体 生殖体(生殖鞘和子茎) 水母型 体形:伞形,边缘有触 手和缘膜 消化循环系统: 口—胃—辐管—环管 2. 生活史
第一节 腔肠动物门的主要特征
(一)辐射对称 辐射对称的概念 的概念:通过动物体的中央轴有多个切面可以把身 1. 辐射对称的概念 体分为2个相等的部分。这种对称形式称为辐射对称。 生活适应:固着和漂浮。 2. 生活适应 两辐对称:通过动物体的中央轴有两个切面可以把身体分为2个 两辐对称 相等的部分。这种对称形式称为两辐对称。 两胚层、 (二)两胚层、原始消化腔 外胚层 体壁 中胶层 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体基本结构 内胚层 消化循环腔 不完全消化系统:只有口没有肛门的消化系统。 不完全消化系统
三、珊瑚纲
代表动物——海葵 (一)代表动物 海葵 形态结构 体呈圆柱状,下端 为基盘,上端有口、口 道及口道沟。消化循环 腔较复杂,有宽、窄不 同的隔膜和隔膜丝。雌 雄异体,生殖腺由内胚 层形成。
(二)珊瑚纲的主要特征

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征腔肠动物门是一类简单的多细胞动物,其主要特征包括体内有腔肠、神经细胞基本排列呈网状、无骨骼和血液循环系统。

本文将重点介绍腔肠动物门的主要特征以及其分类和生活习性。

腔肠动物门的主要特征是体内有腔肠,这是其名称的由来。

腔肠是一个位于动物体内的腔隙,既不是真正的消化道,也不是真正的体腔。

腔肠的内壁上有许多纤毛,通过纤毛的运动,腔肠能够将水和食物颗粒带入体腔中进行消化和吸收。

腔肠动物门的消化系统简单而原始,没有口和肛门,食物的摄取和排泄都通过腔肠来完成。

腔肠动物门的神经细胞基本排列呈网状,这与其他动物门的神经细胞排列有所不同。

腔肠动物的神经细胞形成一个网状的神经系统,分布在整个动物体内。

这种网状神经系统能够接收外界刺激并传递信号,从而调节动物的生理功能和行为反应。

腔肠动物门的物种没有骨骼,只有一些支持组织,如脊索和纤维素骨刺。

腔肠动物的身体构造相对简单,没有硬骨或外骨骼,这使得它们能够灵活地适应各种环境。

腔肠动物的身体通常呈扁平或圆柱状,没有明显的头部和尾部,也没有明显的躯干和肢体。

腔肠动物门的物种没有血液循环系统。

它们的体内没有血管或心脏,而是通过腔肠的运动和纤毛的摆动来实现物质的循环。

腔肠动物的体内液体可以在腔肠中自由流动,将养分和废物输送到各个部位。

这种无血液循环的特点使得腔肠动物的运动和代谢相对较慢,适应于缺氧和低能量的环境。

腔肠动物门包括很多物种,主要分为三个亚门:囊尾亚门、瓣尾亚门和刺尾亚门。

囊尾亚门的物种体形扁平,如海葵和水螅;瓣尾亚门的物种体形圆柱状,如海鞘和海鳗;刺尾亚门的物种体形多样,如海百合和海星。

这些物种广泛分布于海洋和淡水环境中,生活习性各异。

它们中的一些物种能够固着在底部的岩石或贝壳上,而另一些物种则能够自由游动。

总结起来,腔肠动物门的主要特征包括体内有腔肠、神经细胞基本排列呈网状、无骨骼和血液循环系统。

腔肠动物门的物种形态简单而原始,适应于不同的环境和生活方式。

第四章 腔肠动物门

第四章  腔肠动物门
化。
26
第三节


腔肠动物的分类
水螅纲
钵水母纲 珊瑚纲

三纲比较
27
一.水螅纲(Hydrozoa)
28
纲的特征:多数种类的生活史有水
螅型或水母型,或有世代交替现象;水螅 型结构简单,只有消化循环腔;水母型有 缘膜,触手基部有平衡囊,外胚层产生生 殖腺。
29
分为6个目: 被芽目:薮枝螅、钟螅。
57
58
思考题 P73: 1、2、3、7
名词解释:辐射对称、两辐对称、 细胞外消化、世代交替、群体多态。
59
水母型
多盘状,浮游生活,不 形成群体 行有性生殖 厚,有少数细胞及纤维 向下,有口垂或形成垂管
神经及感觉
骨骼 水管
神经系统及感觉器官复杂
无 有
8
二、体壁结构 1.外胚层(皮层):外皮肌细胞(短圆柱状)、感觉 细胞、神经细胞、间细胞(常数个在一起,可分化成 刺细胞、感觉细胞及生殖细胞)、腺细胞、刺细胞。
55
附:栉水母动物门
与腔肠动物相似点:
① 身体辐射对称,特 化成两辐对称 ② 具消化循环腔,但 此腔是具分支的辐管 ③ 具内外二胚层及中 胶层
56
不同点:
1)体表有8行纵行的栉板,为运动器。
2)无刺细胞,有大量的粘细胞。 3)反口面有一感觉器,司感觉及平衡功能。 4)在胚胎发育中产生不发达的中胶层细胞,中 胶层再发育成肌纤维。 5)雌雄同体,没有世代交替,没有幼虫时期。 6)有8条辐射神经索。
步消化后的食物颗粒,由内层的一些上皮肌细
胞伸出伪足将其吞入,再进行细胞内消化。无
肛门。
14
四、神经系统: 呈网状,较 原始,传递速度 慢。这些神经细 胞又与感觉细胞 和皮肌细胞相联 系。

教学课件:第六节-腔肠动物门(Coelenterata)

教学课件:第六节-腔肠动物门(Coelenterata)

水母的繁殖方式
水母通过有性繁殖产生浮浪幼虫, 在海洋中漂流后固着在基底上发
育成为新的水母个体。
栉水母类
栉水母的形态特征
栉水母身体呈长条形或椭圆形, 具有8条触手,触手上排列着许多
纤毛,用以捕食和游泳。栉水母 体内含有大量水分和胶质。
栉水母的运动方式
栉水母通过收缩其触手和纤毛的协 调运动,在水中进行波浪式游泳。
感谢您的观看
THANKS
可持续利用与生态旅游
可持续利用
合理利用腔肠动物门的资源,如珊瑚礁旅游、水族馆 展示等,同时确保不对其生态环境造成破坏。
生态旅游
发展以腔肠动物门为主的生态旅游,提高公众对生态 保护的认识和参与度,促进生态保护与旅游业的可持 续发展。
06
腔肠动物门 (coelenterata)的应用价

海洋生态系统中的作用
演化机制
腔肠动物门的生物多样性的形成与演化机制 主要包括基因突变、基因流、自然选择和生 殖方式等。这些机制共同作用,促进了物种 的适应和分化,形成了腔肠动物门的多样性 和复杂性。
05
腔肠动物门 (coelenterata)的保护与
可持续利用
濒危物种与栖息地保护
濒危物种
识别和评估腔肠动物门中的濒危物种,制定相应的保护措施,如建立自然保护区、制定物种保护计划 等。
重要组成部分。
化石记录
化石记录显示,腔肠动物门的早期成员是一些简单的辐射对称的刺胞动物,如水螅和珊 瑚。随着进化,它们逐渐发展出更复杂的组织器官和体型结构,并分化出不同的类群。
系统发育关系与生物地理学
系统发育关系
腔肠动物门的系统发育关系主要基于形 态学、胚胎发育和分子生物学等方面的 证据。根据这些证据,腔肠动物门被分 为两个纲:刺胞纲和栉水母纲。刺胞纲 又可进一步分为水螅纲和珊瑚纲。

第五篇腔肠动物门课件

第五篇腔肠动物门课件

神经系统
腔肠动物门动物的神经系统非常简 单,主要由神经细胞和神经纤维组 成,没有大脑和脊髓的分化。
运动器官
腔肠动物门动物的运动器官主要包 括肌肉和刺细胞,肌肉用于身体的 弯曲和伸展,刺细胞则用于捕食和 防御。
物门动物主要生活在水域环境 中,包括淡水和海洋。
腔肠动物门动物在生态系统中与其他 生物存在共生和竞争关系,例如与藻 类共生、与其他动物争夺食物和栖息 地等。
捕食与被捕食
腔肠动物门动物中的一些种类是捕食 性动物,以小型动物或有机物为食, 而另一些则可能成为其他大型动物的 猎物。
繁殖与发育
01
02
03
无性生殖
腔肠动物门动物中的一些 种类可以通过出芽、分裂 等方式进行无性生殖。
有性生殖
另一些种类则进行有性生 殖,通过精子和卵子的结 合产生后代。
幼体发育
幼体在母体内或脱离母体 后,经过一系列的发育过 程最终成为成体。
详细描述
栉水母动物门的生物具有扁平的外观和许多细长的栉板,这些栉板通过反射光线 形成独特的闪光效果。栉水母动物门的生物主要生活在海洋中,以浮游生物为食 ,具有较高的生态价值。
03
腔肠动物门的生理与生态
生理特征
消化系统
腔肠动物门动物没有专门的消化 器官,食物由口摄入,消化过程
在口、胃、肠道等部位进行。
THANKS
感谢观看
腔肠动物门的生存现状
腔肠动物门是海洋生态系统的重要组 成部分,但目前面临着严重的生存威 胁。
许多物种濒临灭绝,且栖息地也遭受 严重破坏,导致其种群恢复困难。
由于过度捕捞、污染和气候变化等因 素,腔肠动物门的数量正在迅速减少 。
保护措施与建议
实施严格的捕捞限制

腔肠动物门(Coelentenrata)

腔肠动物门(Coelentenrata)

具有消化腔
具有刺细胞
腔肠动物门的动物体内有一个消化腔,用 于消化食物。
刺细胞是腔肠动物门特有的细胞,可以用 于捕食和防御。
生活习性
多数生活在海洋中
腔肠动物门的动物多数生活在海洋中,如水 母、珊瑚等。
多数为肉食性
腔肠动物门的动物多数为肉食性,以捕食小 鱼、虾蟹等为生。
有些种类生活在淡水中
少数腔肠动物门的动物生活在淡水中,如淡 水水母等。
具有避光性
许多腔肠动物门的动物生活在浅海或深海中, 具有避光性,避免被阳光照射到。
繁殖方式
无性繁殖和有性繁殖
有性繁殖
腔肠动物门的动物可以进行无性繁殖 和有性繁殖。
有性繁殖是通过精子和卵子的结合进 行的,精子和卵子结合后形成受精卵, 受精卵经过发育后形成新的个体。
无性繁殖
无性繁殖是通过简单的分裂方式进行 的,如水螅类可以通过出芽生殖方式 进行无性繁殖。
04 腔肠动物门的影响
对生态系统的贡献
维持生态平衡
腔肠动物门中的珊瑚礁生态系统是海洋生态系统中最重要 的生态系统之一,它们为其他生物提供庇护和栖息地,维 持了海洋生态系统的平衡。
促进生物多样性
腔肠动物门中的生物种类繁多,它们的存在丰富了生物多 样性,为其他生物提供了食物和栖息地。
分解有机物
腔肠动物门中的一些生物如海绵动物,可以分解有机物, 将有机物质转化为无机物质,促进生态系统的物质循环。
对人类的影响
渔业资源
腔肠动物门中的一些生物如珊瑚、海葵等是渔业资源的重要组成 部分,为人类提供食物和其他经济价值。
医药资源
腔肠动物门中的一些生物具有药用价值,如海蜇可以用于治疗高血 压等疾病。
生态旅游
珊瑚礁等腔肠动物门生物栖息地是重要的生态旅游资源,为人类提 供了休闲和娱乐的场所。

第4章 腔肠动物门

第4章 腔肠动物门

腔肠动物的分类
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
根据刺细胞有无,形体、骨骼性质等划为: 1.刺胞亚门 水螅纲 Hydrozoa 化石种类有层孔虫类 原水母纲 Protomedusae 钵水母纲 Scyphozoa 化石种类有钵水母类印模化石和锥石 珊瑚纲 Anthozoa 有重要的化石种类 2.无刺胞亚门 栉水母纲 Ctenophora
5.外胚层及触手上具有特殊的刺细胞,能 翻出刺丝,放射毒素,用以捕食与抗击敌害。 6.单体或群体生活; 7.个体呈辐射对称或两辐射对称。 8.生殖方式有无性生殖和有性生殖两种, 无性生殖为芽生或分裂;无性生殖和有性生殖为 世代交替:无性世代为固着生活的水螅型; 有性世代为自由游泳的水母型.
第二节
第三节 珊瑚纲(Anthozoa)
一、一般特征 二、皱纹珊瑚目 三、横板珊瑚目
一、概述 1.珊瑚纲的一般特征
①珊瑚软体称珊瑚虫,珊瑚虫为雌雄同体。 固着生活。上端为口孔,口孔周围有指状触手; ②圆筒形单体或树枝形群体; ③具骨骼或无骨骼,骨骼由外胚层分泌; ④肠腔内具辐射状的隔膜,隔膜由薄的中胶 层和两侧的内胚层组成,隔膜可分一级、二级 和三级;
第四章 腔肠动物门
第一节 腔肠动物 第二节 腔肠动物的分类 第三节 珊瑚纲
第四章 腔肠动物门 Coelenterata
单细胞动物演化为多细胞动物,原始的 多细胞动物的祖先分为两支发展:一支进化为 没有严格组织分化和消化腔的多孔动物,另一 支进化为两胚层动物的祖先,由这个祖先进化 为腔肠动物。 两胚层动物的出现,内、外两个胚层的 产生,有利于动物形态结构和生理机能进一步 分化。动物体壁的外胚层担任保护、感觉和生 殖功能,内胚层担任消化和吸收功能。
第一节 腔肠动物的一般特征
腔肠动物是比海绵动物高等的真后生动物。 在动物系统进化位置上相当于多细胞动物胚胎 发育的原肠胚期. 主要特征为: 1.多细胞,有组织,无器官; 2.体壁由内、外两胚层构成,其间有一层 非细胞质的中胶层; 3.具体腔(腔肠),水和食饵以及不消化 的残屑经顶端的大孔(原口)出入; 4.口的周围环生一定基数或其倍数的触手。

第四章 腔肠动物门

第四章 腔肠动物门
感觉细胞——分布在口,触手,体积小,端部有感觉毛能感受刺激 神经细胞——位于外胚层细胞的基部 刺细胞——触手最多 腺细胞——分泌粘液
(2)中胶层:胶状物质,无细胞,像是有弹性的骨骼,对身体起支持作
用。
第二节 代表动物——水螅
(3)内胚层:内皮肌细胞——具环状肌原纤 维和鞭毛,进行胞内消化。营养和收缩功能 腺细胞——分泌消化酶,胞外消化 间细胞——数目少 感觉细胞——数目少
三.原始神经系统——神经网
1.疏松的网,胞体构成网结、突起构成网络,神 经细胞与外、内胚层的感觉细胞、皮肌细胞相 联系,形成一个网状感应体系; 2.外界:光,食物等刺激——感觉细胞接受刺激—— 神经细胞传导——皮肌细胞或刺细胞产生应答 (避敌,摄食); 3.没有神经中枢,信息的传导是无定向的。
腔肠动物的神经系统
1.为海产,大型,水母型发达,水螅型退化. 2.中胶层发达,生殖腺起源于内胚层. 3.有触手囊,无缘膜. 4.钵水母的结构复杂,在胃囊内有胃丝。
三、 珊瑚纲
(一)代表动物——海葵 1.生态:固着于海滨岩石上生活,捕获鱼和甲壳类动物为食,无 骨骼。 2.结构:身体呈圆柱形,固着一端为基盘,另一端为口盘,口盘周 围有触手. 3.口—口道(由外胚层内陷形成) 消化腔有隔膜,隔膜分为一级(与口道相通),二级,三级隔膜 .末端为隔膜丝(刺细胞和腺细胞构成). 4.肌肉:由内胚层产生独立的肌肉束. 5.神经系统形成上皮神经丛和胃层神经丛,没有特殊的感官
海葵
珊瑚
鹿角杯形珊瑚
标准蜂巢珊瑚
日本红珊瑚
字牡丹珊瑚
华丽筒星珊瑚
细薄软珊瑚
日本棘柳珊瑚
柔软珊瑚
裂 优 雅 足 柄 珊 瑚
气 泡 珊 瑚
软 鸡 冠 珊 瑚

第四章 腔肠动物门

第四章 腔肠动物门
复体由多个个体组成,根据个体集结情况可分为:丛状和块状 丛状: 个体外壁彼此不接触,其中个体生长方向彼此接近平行者为笙状,否则为枝 状。 复体珊瑚外壁彼此相接触称块状,其中外壁完整为多角状,外壁不完整但隔壁不连
-3-
为星射状,外壁消失并隔壁相连为互通状,以泡沫相连为互嵌状
三、四射珊瑚亚纲-2 外部构造
腔肠动物生活方式
•水螅型 圆筒状,有基盘,开口向上,固着,单体或群体。 •水母型 圆盘状,伞状,口朝下,漂游,单体。 腔肠动物一般特征—分类

水螅纲
分类 刺胞亚门原钵始水水木木纲纲

珊瑚虫纲
无刺胞亚门栉水木纲
-1-
现生腔肠动物代表
水母、水螅、现代珊瑚、陆架边缘堤礁(堡礁)、马尔代夫珊瑚礁
轴部构造 —中轴、中柱 隔壁:四射珊瑚的隔壁发生有一定的顺序: 1 主隔壁C和对隔壁K 2 侧隔壁A和对侧隔壁KL 3 产生主部和对部 4 一级隔壁和原生隔壁序生 5 次生隔壁轮生
-5-
•原生隔壁生长 四射珊瑚有六个原生隔壁,其中最早发生的是主隔壁和对隔壁,两 者在珊瑚体中央相连;以后,在主隔壁两侧,长出两个侧隔壁,在对隔壁两侧,长 出两个对侧隔壁;接着主隔壁和对隔壁在中央分离,从而形成了六个原生的隔壁, 它们把珊瑚体分成了四个部分,即主隔壁与两个侧隔壁之间的两个主部和两个侧隔 壁与两个对侧隔壁之间的两个对部。 •序生一级隔壁,四个部位形成后,便在这四个部位中,按照一定的顺序,同时长出 四个一级隔壁。一级隔壁的四个生长点分别位于主部主隔壁两侧和对部的对隔壁附 近外壁上,它们生长四个一级隔壁之后,由于主部的生长点与主隔壁之间、对部生 长点与侧隔壁之间的外壁生长速度最快,从而造成主部的一级隔壁逐渐移向侧隔壁, 对部的一级隔壁移向对侧隔壁。以后,又在原来的四个生长点处,继续长出四个新 的一级隔壁,因此,越是远离主隔壁和侧隔壁的一级隔壁,其形成的时间越早,一 级隔壁的这种生长方式称为序生,每次四个,称为四射珊瑚。 轮生二级隔壁,一级隔壁长到一定阶段后,便不再生长,接着,在每两个一级隔壁 之间,同时一次长出一个较短的二级隔壁,这种生长方式称为轮生。少数四射珊瑚 还轮生更短的三级隔壁,一、二、三级隔壁总称为后生隔壁。

第四章腔肠动物门

第四章腔肠动物门

第四章 腔肠动物 P98
第四章 腔肠动物
九、具有浮浪幼虫阶段
第二节 代表动物—水螅
一、生活的环境 二、外形
第四章 腔肠动物
三、体壁
口 垂唇
触手
外胚层 中胶层 内胚层
消化腔
卵巢
P 93
基盘
第四章 腔肠动物
P 94
第四章 腔肠动物
四、摄食与消化
➢ 利用触手上的剌细胞放出剌丝麻庳捕获物 ➢ 用触手将食物送入口中 ➢ 腺细胞分泌消化酶对食物进行细胞外消化 ➢ 经消化后的小分子物质由消化细胞吞噬后进
海铁树 2、六放珊瑚亚纲
海葵、鹿角珊瑚、蕈珊瑚(石芝)、菊珊瑚
第四章 腔肠动物
珊 瑚 纲 - 代 表 动 物
第四章 腔肠动物
思考题
1、腔肠动物的主要特征有哪些? 2、腔肠动物门分为几个纲?每个纲的特征?
第四章 腔肠动物
钵 水 母 纲 代 表 种 类
第四章 腔肠动物
三、珊瑚纲
(一)主要特征
➢ 全海产 ➢ 无水母型,仅水螅型 ➢ 结构比水螅纲的水螅型复杂(具口道和隔膜) ➢ 内外胚层均有刺细胞 ➢ 生殖细胞由内胚层产生 ➢ 绝大多数种类群体生活,大多具骨骼
第四章 腔肠动物
(Hale Waihona Puke )常见种类1、八放珊瑚亚纲 海鸡冠、海鳃、笙珊瑚、红珊瑚、海仙人掌、
一、水螅纲
➢ 群体或单体生活;少数生活在淡水中 ➢ 多数生活史有水螅型和水母型两个世代 ➢ 水母型具缘膜 ➢ 刺细胞存在于外胚层,生殖腺由外胚层产生
第四章 腔肠动物
水螅纲-代表动物
第四章 腔肠动物
桃花水母
第四章 腔肠动物
二、钵水母纲
➢ 生活在海洋中的大型水母,不具缘膜 ➢ 无水螅型或水螅型不发达 ➢ 内外胚层均有刺细胞 ➢ 生殖细胞由内胚层产生

腔肠动物门ppt课件

腔肠动物门ppt课件

经济价值
部分腔肠动物门的物种具 有经济价值,如水母和珊 瑚可用于观赏或制作工艺 品。
科学价值
腔肠动物门的物种具有很 高的科学价值,是研究生 物学、生态学和进化论的 重要对象。
02 腔肠动物门的主要特征
形态特征
对称性
腔肠动物门生物多为辐射对称或 两侧对称,这种对称方式有利于 它们感知周围环境并作出反应。
海葵类
01 02 03 04
海葵类是腔肠动物门中构造较为简单的一类,它们通常固着在岩石或 其他坚硬表面上,身体呈圆柱状或圆锥状。
海葵通过触手上的刺细胞来捕获食物,主要摄食浮游动物和小鱼。
海葵的繁殖方式包括无性和有性繁殖,无性繁殖是通过分裂产生新个 体,有性繁殖则是通过精子和卵细胞结合产生受精卵。
海葵类在海洋生态系统中也有着重要的作用,它们是海洋食物链中的 重要环节,同时也是海洋生物多样性的重要组成部分。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
腔肠动物采用多种方式 捕食,包括刺杀、吸附
和捕网等。
繁殖
腔肠动物的繁殖方式多 样,包括无性繁殖、有 性繁殖和两者兼有的混
合繁殖。
适应性
腔肠动物具有很强的适 应性,能够在各种不同 的环境中生存和繁衍。
03 腔肠动物门的代表生物
水母类
水母类是腔肠动物门中数量最多、分 布最广的类群,它们具有透明或半透 明的身体,形状多样,有的呈伞状, 有的呈球状或钟状。
水母的繁殖方式包括无性繁殖和有性 繁殖,无性繁殖是通过分裂或出芽产 生新个体,有性繁殖则是通过精子和 卵细胞结合产生受精卵。
水母通过触手上的刺细胞释放刺丝来 捕获食物,主要捕食浮游动物和小鱼。
水母类在海洋生态系统中具有重要的 地位,它们是海洋食物链中的重要环 节,同时也是海洋生物多样性的重要 组成部分。

腔肠动物门(教案)

腔肠动物门(教案)

第3 章腔肠动物一、腔肠动物门的主要特征代表动物:水螅。

包括:水螅、水母、海葵、海蜇、珊瑚等。

全为水生,多为海生。

真正后生动物的开头,在动物的进化史上占重要地位。

主要特征:辐射对称、两胚层、有组织分化、原始消化腔、网状神经系统、刺细胞、水螅型与水母型个体、生活史多有世代交替现象。

1.身体呈辐射对称,有的为两辐射对称、辐射对称:通过身体的中轴(从口面到后口面)有多个切面〔至少有三个〕可以把身体分为两个大致相等的局部。

这是一种原始的低级对称形式,如大多数腔肠动物。

两辐射对称:通过身体的中心轴,只有两个切面可以把身体分为大致相等的两局部,这是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。

如海葵。

辐射对称〔两辐射对称〕的体制是腔肠动物对水中固着或漂移生活的一种适应。

2.两胚层和原始消化循环腔,有细胞内和细胞外消化两种方式。

功能:保护、运动和感觉外胚层构造:外皮肌细胞、感觉细胞、刺细胞、腺细胞、神经细胞、间细胞体内胚层功能:养分〔主要〕壁构造:内皮肌细胞、腺细胞、感觉细胞、神经细胞中胶层:弹性骨骼,支持。

细胞内消化消化作用消化循环腔细胞外消化循环作用:输送养分物外〔上〕皮肌细胞:具保护、运动和传导功能〔非神经的传导或类神经传导:首先在腔肠动物得到证明〕。

腔肠动物的上皮与肌肉没有分开〔原始构造〕,上皮肌肉细胞既属于上皮〔保护功能〕、也属于肌肉〔运动功能〕的范围〔即其基部有肌原纤维沿着身体的纵轴排列:收缩使身体变短〕。

内皮肌细胞〔养分肌肉细胞〕:收缩功能:肌原纤维呈环形排列,收缩使身体变细。

具2条鞭毛,摇摆促成水流,输送已消化的食物。

养分功能同时可伸出伪足捕获食物微粒〔已经细胞外初步消化的食物颗粒〕进展细胞内消化。

腺细胞:腺细胞分泌消化液消化循环腔细胞外消化口、基盘处较多分泌粘液帮助捕食、滑润特征 类型 水 螅 型 水 母 型圆筒型,固着生活,多群体,多行无 多盘状,漂移生活,不形成群体,体型及生活方式 细胞外消化:由腺细胞分泌消化酶到消化腔内、将食物进展的消化,称为细胞外消化。

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征1.身体结构:腔肠动物的身体结构相对简单,通常呈现放射对称或双对称结构。

身体分为的外层为外胚层(epidermis),内层为内胚层(gastrodermis),两层之间的部分形成之间的胃腔(gastrovascular cavity)。

部分腔肠动物还具有中间层(mesoglea),它位于外胚层和内胚层之间。

身体的基本形态有两种类型:一个是袋形结构,如水螅,另一个是伞状结构,如水母。

2.口器和感觉器官:腔肠动物通常具有一个口,它位于身体的中央下方或中央顶部。

水螅的口位于身体的下方,水母的口位于身体的顶部。

一些腔肠动物的口还具有触手或触须,用于捕捉猎物或进行触摸和感知周围环境。

此外,腔肠动物还具有感觉器官,如触角、感光细胞和味觉细胞,用于感知和响应外界刺激。

3.胃腔和消化系统:腔肠动物的消化系统由胃腔和消化道组成。

胃腔是身体中央的一部分,它连接口和消化道,起到摄取、消化和吸收养分的作用。

消化道一般是一个环状或螺旋状的结构,围绕胃腔排列,它可以进行分泌和吸收。

4.营养方式:腔肠动物的营养方式多样。

一些腔肠动物是捕食者,以其他动物为食,如水母;一些是主要以悬浮在水中的微小有机颗粒物为食的滤食者,如海葵;还有些腔肠动物是共生的,如珊瑚和藻类之间的共生关系。

腔肠动物的胃腔中含有消化酶,用来分解食物,然后通过消化道吸收。

5.繁殖方式:腔肠动物的繁殖方式多样。

一些腔肠动物可以通过无性繁殖,如分裂或发芽,产生新个体;还有些腔肠动物可以进行性繁殖,通过生殖细胞的结合产生下一代。

6.生态功能:腔肠动物在生态系统中具有重要的功能。

一些腔肠动物是生态系统的关键物种,如珊瑚礁和海葵,它们为很多其他生物提供栖息地和食物。

另外,腔肠动物也是水体中的过滤器,通过滤食清除水中的悬浮颗粒物和有机物质。

总之,腔肠动物门的主要特征包括身体结构简单、放射对称或双对称结构、口器和感觉器官、胃腔和消化系统、多样的营养方式和繁殖方式,以及在生态系统中的重要生态功能等。

4第四章 腔肠动物门

4第四章  腔肠动物门

二.两胚层、原始消化腔 (一)与海绵动物的两层细胞为何不同? 1. 海绵动物为侧生动物(具胚胎逆转现象); 2. 腔肠动物是真正的具内外两胚层动物. 3.其他所有的后生动物都是经过这个阶段发展起来 的。
海绵动物体壁
腔肠动物体壁
(二)消化腔是如何形成的? 由胚胎发育时的原肠腔形成 (三)为什么说是原始消化腔? 兼有细胞外消化和细胞内消化两种消化功 能 兼有循环的作用(又称消化循环腔) (消化后的残渣仍由口排出), 口具摄食和排遗的功能。
原始性: 无神经中枢 一般不定向——称为漫散型经系统 传导慢——比人的神经传导速度慢1000 多倍 有原始的极化现象.
五.具特有的刺细胞(故称刺胞动物) 已知有20多种 分布——普遍存在于外胚层 结构——刺针、刺丝囊、细胞核等 功能——捕食和御敌
六.具水螅型和水母型两种形态 水螅型——固着生活、圆筒形(不分枝或分枝) 水母型——飘浮生活、盘状
浮浪幼虫式祖先——水螅纲(分两支演化) 向适应漂浮生活发展 钵水母纲 向适应固着生活发展 珊瑚纲
再生
水螅的再生
4. 运动——筋斗,丈量(尺蠖)
第三节
腔肠动物的分纲
已知约10,000多种。 分3纲: 水螅纲、钵水母纲、珊瑚纲
一.水螅纲(Hydrozoa) 1. 多海产,少淡水。 2. 生活史中大部分有水螅型和水母型两 种形态,即世代交替现象。 3. 无口道(口——→消化腔) 4. 水母体伞缘具缘膜,有平衡囊,无触 手囊 5. 内胚层无刺细胞。 6. 生殖腺来自外胚层
上皮肌肉类神经传水螅体壁显微结构图图水螅体壁显微结构食物泡食物泡腺细胞腺细胞内皮肌细胞内皮肌细胞中胶层中胶层外皮肌细胞外皮肌细胞神经细胞神经细胞感觉细胞感觉细胞核核颗粒层颗粒层间细胞间细胞刺细胞刺细胞刺丝囊刺丝囊外纵肌纤维外纵肌纤维内环肌纤维内环肌纤维核核感觉细胞感觉细胞腺细胞腺细胞鞭毛鞭毛

动物学资料 腔肠动物门

动物学资料 腔肠动物门

钵水母纲
全部海产 部分种类有 内胚层 大型水母 无 触手囊
珊瑚纲
全部海产 无 内胚层 无 ------
主要结构
代表动物
水母型发达,结 只有水螅型: 构复杂,有胃囊、 口 道 、 口 道 沟 、 胃丝 隔膜、隔膜丝 海月水母 海葵
三、珊瑚纲
软珊瑚类
角珊瑚
石珊瑚
花瓶珊瑚
玫瑰珊瑚
石头花珊瑚
象耳珊瑚
园盘珊瑚
类别
生境 世代交替 生殖腺来源 水母型大小 缘膜 感觉器官
水螅纲
大多海产,少数淡水 生活 大部分种类有 外胚层 小型水母 有 平衡囊 水螅型:简单消化循 环腔 水母 型 :结构简单 水螅
细胞质突起 中胶层 肌原纤维 感觉细胞
水 螅 体 壁 亚 显 微 结 构 图
腺细胞
间细胞
内皮肌 细胞
鞭毛 细胞核
神经细胞 刺丝囊 刺细胞 外皮肌 细胞 内胚层 外胚层
三、运动
上升及漂动 伸展
收缩 翻筋斗运动 尺蠖样运动
水螅的运动
四、摄食和消化
细胞外消化: 腺细胞 细胞内消化:内皮肌细胞
水螅摄食照片
内胚层
腺细胞 感觉细胞 间细胞
重要的名词
• 皮肌细胞:在上皮细胞内还含有肌原纤维,使 其兼有上皮和肌肉的功能,故又称为上皮肌肉 细胞(Epithelio muscularcell),简称皮肌细胞。 • 刺细胞:为腔肠动物所特有的细胞,其内有刺 丝囊,贮存有毒液和盘曲的刺丝。 • 细胞上端有一毛状原生质突起,称刺针。
水螅纵剖面图
芽体
卵细胞 基盘
七、生殖
1、无性生殖-----出芽生殖 2、有性生殖-----卵式生殖
水 螅 横 切
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根据形态和有无世代交替现象,将腔肠动物门分 为 3 个纲。
第三节 腔肠动物门的分纲
根据形态和有无世代交替现象,将腔肠动物门分为 3 个纲。
一、水螅纲(Hydrozoa)
(一)代表动物——薮枝虫(Obelia) 1. 生活习性及形态 螅根、螅茎 水螅型 围鞘、共肉及共肉腔 基本形态 水螅体 生殖体(生殖鞘和子茎) 水母型 体形:伞形,边缘有触手和缘膜 消化循环系统:口—胃—辐管—环管 2. 生活史
2. 营养 食
机械消化
消化
化学消化
细胞外消化
细胞内消化
吸收
利用触手上的剌细胞放出剌丝麻痹捕获物。 ★用触手将食物送入口中。 消化: ★腺细胞分泌消化酶对食物进行细胞外消 化。 ★经消化后的小分子物质由消化细胞吞噬 后进行细胞内消化。 ★不能消化的复制残渣经口排出体外。
3. 呼吸与排泄
通过体表进行。
2. 生活史
(二)钵水母纲的主要特征 海蜇
与海月水母不同的是:①伞半 球形,中胶层厚(海蜇皮);②口 腕愈合成口柄(海蜇头),大型口 消失,在口柄的边缘形成吸口。 水母与风暴报警仪(仿生学)
三、珊瑚纲
(一)代表动物——海葵 形态结构 体呈圆柱状,下端为基盘,上端有口、口道及口道 沟。消化循环腔较复杂,有宽、窄不同的隔膜和隔膜 丝。雌雄异体,生殖腺由内胚层形成。
薮枝虫及其生活史
水螅型群体
固 着 出 芽
螅根
水螅体 螅茎 生殖体 共肉、围鞘 水母芽 原肠胚
有性生殖
浮浪幼虫
水母型(雌雄异体)
有世代交替现象
(二)水螅纲的主要特征
多数生活在海水中,体型小,结构简单。 生殖腺由外胚层形成。水母型多具有缘 膜,中胶层薄。大部分种类生活史中有 水螅型和水母型两种世代,即有世代交 替现象。
第四节 腔肠动物的系统发展
一、起源 理论:起源于类似于浮浪幼虫的群体鞭毛虫祖先。
理由:浮浪幼虫与群体鞭毛虫相像。
二、各纲的关系 1. 水螅纲最原始
理由:水螅纲的水螅型和水母型结构最简单,生 殖腺来源于外胚层。
2. 钵水母纲和珊瑚纲起源于水螅纲。
理由:两纲生活史中一般都有水螅型。
(三)水螅纲的几种代表

二、钵水母纲 (Scyphozoa)
(一)代表动物——海月水 母(Aurelia aurita Lamarck) 1. 形态结构 营漂浮生活,白色透明, 形似明月。 口面、反口面 触手、感觉器(触手囊)、 眼点、缘瓣、感觉窝。 消化系统:口、胃腔、辐 管、环管、生殖腺、胃丝
(二)珊瑚纲的主要特征 全部海产。只有水螅型,生活史无世代交替现象。水 螅体结构复杂,有发达的口道、口道沟、隔膜和隔膜 丝。内、外胚层均有刺细胞,生殖腺来源于内胚层。 许多种类外胚层可 分泌石灰质骨骼,常是珊瑚礁的 主要成分。 (三)其他珊瑚纲动物
八放珊瑚亚纲:海鸡冠、海鳃、笙珊瑚、红珊瑚等。 六放珊瑚亚纲:石芝、鹿角珊瑚、脑珊瑚等。
芽体
外胚层 中胶层 内胚层 消化 循环 腔 卵巢 卵细胞 基盘
2. 体壁
外胚层 外皮肌细胞、 刺细胞、间细胞、感觉细胞、 神经细胞 中胶层 薄而透明的胶状物质。 内胚层 内皮肌细胞、腺细胞、 刺细胞、 间细胞、 感觉细胞
3. 消化循环腔
三、生理机能
1. 运动 摆动、翻筋斗运动、尺蠖运动、上升下降运动。
第四章 腔肠动物门(Coelenterata)
(刺胞动物门(Cnidaria))
真正的后生动物的开始
第一节 腔肠动物门的主要特征
(一)辐射对称
1.辐射对称的概念: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。这种对称形式称为辐射对称。 2. 生活适应:固着和漂浮。 两辐对称:通过动物体的中央轴有两 个切面可以把身体分为2个相等的部分。 这种对称形式称为两辐对称。
(五)具有水螅型和水母型
水螅型和水母型的比较 外形 口面 生活方式 中胶层 生殖方式 水螅型 筒状 向上 固着 较薄 无性 水母型 伞形 向下 漂浮 较厚 有性
第二节 腔肠动物门代表动物——水螅 (Hydra)
垂唇 口
一、生活习性
生活在水流缓慢、水草丰富、 水质清澈的淡水中。
触手
二、形态结构
1. 外形 体圆筒形,一端为 基盘,另一端有触手和口。 芽体形成早 期
4. 生殖
无性生殖:出芽生殖
生殖方式
有性生殖:精卵结合 受精 卵裂 囊胚 原肠胚 卵囊 小水螅 出芽生殖:由母体长出芽体,芽体经 过发育长出与母体相同的器官,然后从母 体上脱落成为新个体的生殖方式。
5. 再生
生物体恢复其丧失部分的能力称为再 生。 高等动物的再生是体内激素起作 用。
第三节 腔肠动物门的分纲
第一节 腔肠动物门的主要特征
(二)两胚层、原始消化腔
外胚层 体壁 中胶层 个体基本结构 内胚层 消化循环腔
不完全消化系统:只有口没有肛门的 消化系统。
(三)组织分化 特点:①上皮组织占优势; ②(上)皮肌(肉)细胞兼有上皮 和肌肉的功能。 (四)原始的神经系统——神 经网 (或称扩散型神经系统) 1. 组成:由分散的神经元组 成。 2. 特点:无神经中枢,传导 不定向,传导速度慢。
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