无脊椎动物体壁结构总结
无脊椎动物总结
四、体节和身体分部
假分节: ①原生动物有孔目Rheophax nodulosa的外壳常由一系列沿 直线轴排列的小室组成。 ②腔肠动物群体。e.g. 桧叶螅的水螅体,在螅茎两侧对称 而前后重复地排列着。 ③扁形动物 ④线形动物:躯体表面有横缢,但内部结构无分节,在许 多自由生活的线虫中,角质膜的衍生物如刺、鳞片、刚 毛都有分节现象。 同律分节:环节动物-不仅在于身体的各种内部器官, 而且体节交界处能清楚地看到横缢,附肢(疣足、刚毛) 等外部器官也按节重复排列。 异律分节:节肢动物-躯体的分部和附肢形态的分化。
原生动物
海绵
腔肠动物
线虫 动物
扁形动物
环节 动物 棘皮动物 软体动物 节肢动物
七、消化系统
原生动物只有胞内消化,可用伪足或胞口摄食, 另外还可植食和腐食性;
海绵动物仍然是胞内消化;
腔肠动物开始有了消化管;胞内和胞外消化;
扁形动物为胞外消化,但消化管是不完全的; 线虫动物出现了完全的消化管,并且有了分化; 环节动物以后由于真体腔的出现,消化管更加复 杂和分化,同时有了消化腺。
无脊椎动物的共同特征
1. 无脊索及脊椎 2. 中枢神经系统位于消化管腹面 3. 如有心脏则位于消化管背面
原生动物门
最原始的真核生物—— 包括一切单细胞、多细胞群体的单细胞生物
鞭毛纲 植鞭亚纲:眼虫 肉足纲 变形虫 孢子纲 间日疟原虫 纤毛纲 大草履虫
动鞭亚纲:利什曼原虫(引起“黑热病”
细胞分化出能完成不同生理功能的胞 器,如伸缩泡、胞口、胞咽、鞭毛等。 有植物性营养、动物性营养和渗透性营 养方式。 以鞭毛、纤毛、肉足为运动器进行运动。 排泄和呼吸主要靠渗透作用完成; 生殖分为无性生殖和有性生殖方式。
无脊椎动物的比较解剖与进化
• 水螅:体壁分为外胚层、中胶层、内胚层;
具有原始的消化循环腔。
<进化> 水螅(腔肠动物)开始 分化出简单的组织;其上皮细胞 内包含有肌肉纤维,故兼具皮肤 和肌肉组织的功能,称为上皮肌 肉细胞,简称皮肌细胞。由内外 胚层细胞所围成的体内的腔,即 胚胎发育中的原肠腔,具有消化 和循环的功能,故称消化循环腔
唇片上和泄殖孔前后的乳突均有感觉功能。
背唇
神经系统仍有向前集中的趋
腹唇
势,但因为营寄生生活,神 经系统和感觉器官均不发达
腹唇
六、无脊椎动物神经系统和感觉器官
结构与功能的演化及其影响因子
• 环毛蚓:典型的链状神经系统。其中中枢神 经系统包括咽上神经节(脑)、围咽神经、 咽下神经节和其后的腹神经索。每个体节内 有一神经节,而从这些神经节分出的神经称 为周围神经系统,可以完成简单的反射弧。
一、无脊椎动物体壁和体腔的演化及其意义
<进化> 蛔虫(线虫动物)属于三胚层假体腔动物。 体壁最外层出现了角质膜,能选择性透过某些 离子和有机化合物,调节这些物质的进出,对保护虫 体、保持体腔液所产生的流体静力压有重要作用。因 只有纵肌而无环肌颉颃,只能通过流体骨骼传导压力 变化,产生特殊的拍打运动[thrashing movements]。 假体腔从胚胎期的囊胚腔发育而来,仅在体壁 上有中胚层来源的组织结构,在肠壁外没有,无体腔 膜。然而相对于无体腔动物,假体腔内充满体腔液, 加大了运动的自由度,为消化、排泄和生殖系统的发 育和分化提供了空间;丰富的体腔液有助于全身物质 的循环和分布,对运动起到了流体静力骨骼的作用。
五、无脊椎动物循环系统结构与功能的演化 及其影响因子
• 棉蝗:仅有一条背血管,分心脏和大动脉两 部分。心脏搏动力不强,主要依靠身体和附 肢的活动(通过贴在背板上的翼状肌)增加 血液循环的压力。血压较低,不易大量失血
生物竞赛——无脊椎动物表格总结
对人类经济生活具有很大影响
◎海星纲(海盘车、海燕、砂海星、太阳海星) ◎蛇尾纲(真蛇尾、刺蛇尾) ◎海胆纲(马粪海胆、刻肋海胆、紫海胆) 参、梅花参、海棒槌) ◎海百合纲(海百合、海羊齿)
◎海参纲(刺
从水生到陆生,从简单到复杂,从低等到高等
体表(伸缩泡主要调节渗 透压,兼排泄) 无
多孔
不对称或辐射 对称 不对称或辐射 对称或两辐射 对称
两层(皮 层与胃 层,胚胎 逆转) 两胚层
不分节
骨针、水沟系、 领细胞 表皮中有刺细胞 、部分有角质或 石灰质骨骼
类肌细胞
无运动器官 (固着生 活)
无(中央腔 非体腔) 体表 无(消化循 有口无肛(即消化 环腔非体 循环腔),胞内及 腔) 胞外消化 有口无肛,不完全 消化道,胞外消化 为主 渗透、扩散、 体液运送 体表为主,出现原肾管 (主要调节渗透压,兼排 泄),盲管是具纤毛的焰 细胞 无:出芽、 纵裂;有: 精卵结合; 有世代交替 雌雄同体, 异体受精; 出现交配和 体内受精
端细胞法(原口 动物)→裂体腔 螺旋式卵裂(头足纲盘 内陷法、外包法 裂)
柔软,不分 节 无节幼虫(甲壳 身体分部, 类)、全变态昆虫 附肢分节 幼虫
由生殖腺(由体腔上皮产 生)、导管、附性腺和外 生殖器
表裂(蛛形纲蝎目盘 裂) 辐射式卵裂
外包法(部分)
内陷法
体腔囊法(后口 羽腕幼虫、短腕幼 大多数为五 动物)→肠体腔 虫 辐射对称
1.动物界最原始最低等的单细胞动物 2.多种营养和 生殖方式 3.大草履虫 4.肉足纲的伪足
①钙质海绵纲(白枝海绵、毛壶)
②六放海绵纲(拂子介、偕老同穴)
③寻常海绵纲(沐浴海绵、淡水海绵)
1.最原始最低等的多细胞动物,进化的侧支 2.有细 胞的分化 3.特殊的水沟系 4.胚层逆转 5.分类地 位(侧生) ③珊瑚纲(海 1.多细胞动物进一步发展的起点,真后生动物的开始 2.消化循环腔 3.原始组织、神经 4.世代交替 5.水螅
无脊椎动物总结
一、无脊椎动物形态结构和生理 二、无脊椎动物的起源与演化
一、无脊椎动物形态结构和生理
(一)细胞数量与分化 (八)消化系统
(二)对 称
(九)呼吸和排泄
(三)胚 层
(十) 循环系统
(四)体 腔
(十一) 神经系统和感觉器官
(五)体节和身体分部 (十二) 生殖系统和生殖
(六)体表和骨胳
(十三)发 育
(五)体节和身体分部
身体分节也是高等无脊椎动物的重要标志之一。动 物身体分成体节后,不但对运动有利,而且由于各体节 内器官的重复,使动物的反应和新陈代谢加强了。环节 动物同律分节多,异律分节少,而节肢动物却异律分节 多,同律分节少(一般分头、胸和腹3部分)。异律分 节对身体的进一步复杂化有很大的意义。软体动物和触 手冠体腔动物身体不分节,软体动物身体分头、足、内 脏团3部分。毛颚动物、须腕动物和半索动物的体腔前 后分3部分,也可以说是3个体节。棘皮动物长成的时 候看不出分节的现象,但从它们胚胎发育中的3对体腔 囊看来,可能是由3体节的祖先进化而来的。
(四)体 腔
体腔是指消化管与体壁之间的腔。扁形动物及以 下类群,没有任何形式的体腔。
线虫的消化管(单层内胚层细胞构成)和体璧之 间有原体腔。原体腔也就是原来的囊胚腔。线虫的原 体腔,外面以中胚层的纵肌为界,里面以内胚层的消 化管壁为界。
自环节动物以上,都有真体腔的构造。真体腔是 在中胚层之内的腔,内外都由中胚层产生的体腔上皮 所包裹。真体腔的产生对消化、循环、排泄、生殖等 器官的进一步复杂化都有重大意义,被认为是高等无 脊椎动物的重要标志之一。
(七)运动器官、肌肉和附肢
(一)细胞数量与分化
动物界依据其细胞数量及其分化情况分为单细 胞的原生动物和多细胞动物。原生动物的单细胞在 基本结构上与多细胞动物的细胞相同,也是由细胞 膜、细胞质、细胞核组成的,但是在机能上与一个 多细胞动物个体相当,单细胞动物的细胞不同部位 产生分化,往往形成不同的细胞器司不同的功能;
(精选)无脊椎11无脊椎动物总结
一、体制和分节•1、体制 :躯体结构的大体形式、对称型表现动物的进化进程和对不同环境的适应性。
–无对称型:变形虫等,部份海绵动物;–辐射对称:海绵动物、腔肠动物;–两辐对称:海葵等;–双侧对称:扁形动物~节肢动物;–次生不对称:内脏团左右不对称,腹足纲。
–次生辐射对称:棘皮动物•2、躯体分节分节:躯体分节或分部是高等无脊椎动物的重要特点之一。
–不分节:多孔动物、腔肠动物等;–原始分节(假分节):涡虫等,内部结构几乎分节,外形没分节;绦虫纲显现–同律分节:环节动物典型;–异律分节:节肢动物(躯体分部)–软体动物胚期有个别种类明显分节(如单板类);二、体壁和骨骼•原生动物:细胞膜、石灰质外壳(有孔虫);•海绵动物:皮层、中胶层、胃层;•腔肠动物:内、外胚层和中胶层,有刺细胞;•扁形动物:皮肌囊,寄生类皮层为合胞体;•原体腔动物:皮肌囊;•环节动物:皮肌囊;•软体动物:贝壳、外衣膜;•节肢动物;基膜、上皮细胞层、几丁质外骨骼;•棘皮动物:表皮和真皮组成。
•无脊椎动物的骨骼一样由外胚层分化而成,故称外骨骼;•棘皮动物的骨骼是起源于中胚层;头足类的软骨也是起源于中胚层。
•三、体腔•腔肠动物消化循环腔;•扁形动物无体腔;•原腔动物:初生体腔(原体腔);•软体动物:次生体腔包括围心腔、生殖器、排泄器内腔。
原体腔:血窦(组织间隙);•环节动物:真体腔(次生体腔);•节肢动物:混和体腔(血腔);•棘皮动物:宽广次生体腔、围脏腔、中轴窦、围血系、水管系。
•四、营养和消化•原生动物,多孔动物:细胞内消化。
•腔肠动物:不完全消化道细胞内、细胞外消化。
•扁形动物:和腔肠动物大体相同,但寄生的种类消化管有退化乃至消失。
•原体腔动物:完全消化道,无明显分化,胞外消化。
•软体动物:完全消化道,消化道发达。
•环节动物:前、中、后肠分化,口腔、咽、食道、嗉囊、砂囊、后肠。
消化腺。
•节肢动物:完全消化道,消化道发达。
•棘皮动物:完全消化道。
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)。
无脊椎动物比较解剖
无脊椎动物的形态结构与生理一、体制指动物躯体结构的排列形式和规律。
一般分为有规律可寻(对称)无规律可寻(不对称)•原生动物不对称(尾草履虫、变形虫)球辅对称(太阳虫、团藻虫)辐射对称(钟虫)球辐对称:通过身体中心点可分成许多相同的两半。
•海绵动物不对称或辐射对称•腔肠动物辐射对称或两辐对称辐射对称:指通过身体的中央轴有许多个切面可以将身体分为左右相等的两部分(对称面)。
主要适应附着、漂浮、及不太运动的生活方式。
两辐对称;通过动物体轴仅可分成两个对称面。
(如海葵)•扁形动物两侧对称;通过体轴只有一个对称面。
两侧对称的重要意义;(1)使动物身体明显地分为前后、背腹和左右,由不定向运动变为定向运动。
(2)使动物由水中固着或漂浮生活向水底爬行生活及陆地爬行奠定了基础。
•扁形动物以后的各类群全部是两侧对称。
仅有两个特例;1. 软体动物腹足纲;由于胚胎发育发生了扭转,因此成体不对称。
2. 棘皮动物早期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),成体由于适应不太运动的生活方式产生了次生性的辐射对称。
二、胚层与体腔1.胚层指多细胞动物胚胎发育时期由于细胞分化而形成的特殊区域。
多细胞动物早期的胚胎发育;受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的形成→胚层分化•海绵动物没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成。
由于胚胎发育的“逆转现象”,故不能称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层)。
•腔肠动物两个胚层(外胚层、内胚层)中胶层不是细胞结构。
•扁形动物以后各类群由于出现了中胚层,故都称为三胚层动物。
2. 体腔指动物体消化道与体壁之间的腔隙。
•扁形动物及以前各类群没有体腔•原体腔(线形动物)动物出现原体腔原体腔指胚胎发育的囊胚腔演化形成的体壁与脏壁之间的腔隙。
原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜。
(2)腔内充满体腔液。
(3)体腔对外没有孔道。
•环节动物具有真体腔(次生体腔)蛭类除外。
真体腔指中胚层的脏壁与体壁分离后,形成的动物内脏和体壁之间的腔隙。
14无脊椎动物总结
6、体腔
动物 多孔 腔肠 扁行 原腔 环节 软体 节肢 棘皮 半索 类群 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 体腔 无体腔 假体 次生 真体 混合 次生 次生 腔 体腔 腔 体腔 体腔 体腔 实质 端细 蛭纲 轴窦 吻、 适应 组织 胞法 充满 退化 围血 领躯 断肢 填充 形成 C T 水管 干腔
多板 出现 纲假 部的 分节 分化
3、附肢
动物 多孔 腔肠 扁行 原腔 环节 软体 节肢 棘皮 半索 类群 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 附肢 — 原始 的疣 足或 刚毛 — 分节 的双 肢型 附肢 — —
身体分节和附肢的出现,使得动物活动更加灵活,生活方式 主动,代谢水平提高,从而也促进了其它器官的演化和发展,同 时分节的出现也是动物进化史的重要标志。
其胚胎发 育中具胚 层逆转现 象。
经过的幼 虫为两囊 幼虫
眼点 光感 受器
触手、 眼点、 眼、 触唇
无
眼点 寄生 感觉 眼点 触手 细胞 耳突 无 乳突
发达 触手 单眼 复眼
不太活 动腕顶 端触指 下的红 色眼点
管栖 不发 达
因生活方式进化程度不同而发达程度不同,规律:
快速游泳或陆上快速运动的动物,感官发达,节肢动物出现了 触角、单眼和能成象的复眼
寄生种类,活动能力弱的种类,感官退化,甚至完全消失;
细胞分裂 或孢子形 成后或合 子长大即 可形成新 个体 不等全裂 卵黄小, 淡水生活 行完全卵 的直接发 裂以分层 育,海产 法(水螅) 种类如多 或内陷法 肠目间接 形成实心 发育,经 原肠腔, 过牟氏幼 个体在原 虫期,寄 肠腔阶段 生种类经 间接发育 多个幼虫 种类(海 期而且往 产)经浮 往以幼虫 浪幼虫期 期更换宿 主 多寄生, 淡水或陆 合子卵裂, 生种类蛭 螺旋状胚 纲、寡毛 胎发育中 纲为 多具仔虫 不等全裂 期,且发 直接发育 育过程中 具有蜕皮 内陷法形 成原肠胚 现象 但多毛纲 海生 螺旋状卵 裂 外包法形 成原肠胚 间接发育 经过担轮 幼虫 螺旋状卵 裂,头足 纲盘状卵 裂。头足 纲和部分 瓣鳃类直 接发育, 余间接发 育,低等 海产种类 经担轮幼 虫期,高 等海产类 经不泳的 担轮和能 泳的面盘 幼虫期, 蚌科钩介 幼虫,腹 足类面盘 幼虫期具 扭转现象 蝎目盘状 多均黄卵 卵裂外, 完全均等 余中黄卵 卵裂 多表面卵 内陷法形 裂。 成原肠胚 发育过程 体腔法形 中多具无 成真体腔 节幼虫, 有些种类 经多个幼 后口动物 虫,且发 间接发育 育过程中 幼虫多样 具蜕皮现 如: 象,昆虫 羽腕幼虫 纲变态复 海胆幼虫 杂,完全 变态和不 蛇尾幼虫 完全变态, 及海参纲 且有蛹期 短腕幼虫 出现,蜕 桶状幼虫 皮中具龄 少直接发 育多为间 接发育, 经过柱头 幼虫
动物学无脊椎动物部分知识总结
1绪论1生物学的观点和研究方法描述法比较法实验法2生物学三个统一的基本原理3五界分类法原核植物界原生生物界真菌界植物界动物界4生物的基本特征5物种的定义是具有一定形态特征和生理特征及一定的自然分布区的生物类群,是生物分类的基本单位,一个物种中个体一般不与其他物种的个体交配或交配之后,一般不能产生有生殖能力的后代。
6分类阶元7双名法及书写方法第二章动物体的基本结构与机能上皮组织密集的上皮细胞和少量细胞间质构成,是人体最大的组织。
保护、分泌结缔组织由细胞和大量细胞间质构成,结缔组织的细胞间质包括基质、细丝状的纤维和不断循环更新的组织液,具有重要功能意义。
支持、连接、营养、保护等肌肉组织由特殊分化的肌细胞构成的动物的基本组织。
能收缩和舒张,引起运动神经组织(即神经细胞)和神经胶质所组成接受刺激产生兴奋传导兴奋第三章原生动物门门的特征:1整个身体由单个细胞组成细胞器运动细胞器:纤毛鞭毛摄食细胞器:胞口、胞咽、食物泡感觉细胞器:眼点调节体内水分的细胞器:收集管、收缩泡2身体微小3原始性动物界最早的祖先4对不良环境有特殊的适应性(包囊包囊膜)5一些种类为群体单细胞动物(多细胞动物细胞分化为组织,再进一步形成器官、系统群体单细胞动物细胞一般没有分化,最多只有体细胞和生殖细胞的分化。
体细胞没有分化。
群体内的各个个体具有相对独立性)代表动物草履虫分类鞭毛纲植鞭亚纲有色素体具表膜动鞭亚纲无色素体不具坚硬的表膜无性(纵二分裂)有性(配子或真各个个体结合结合)肉足纲有薄质膜明显的外质内质(凝胶质溶胶质)外形不断改变根足亚纲(大变形虫)、伪足:(叶状、丝状、根)辐足亚纲轴伪足孢子纲全部寄生,无运动器,生活史复杂,很多种类具顶复合器(类锥体、极环、棒状体、微线体)疟原虫红细胞前期在人的肝脏中进行临床意义决定潜伏期的长短红细胞内期在人体的红细胞内进行~~~觉得疟疾症状反复发作的间隔时间红细胞外期在人体肝脏中进行~~~疟疾复发的根本原因有性在无脊椎体内无性在有脊椎体内纤毛纲其他名词解释细胞内消化低等动物的消化方式指食物在细胞内部进行消化的一种方式过程为:食物在细胞内行程食物泡之后与溶酶体溶合成消化泡,分解后的营养物质为细胞所用。
(完整版)无脊椎动物重点知识
第五单元第一节腔肠动物和扁形动物腔肠动物1、水螅生活在水流缓慢,水草繁茂的清洁淡水中,通常会附着在水草上,身体几乎透明,顶端有多条细长的触手,呈辐射对称。
(辐射对称的意义)2、水螅的体壁由内胚层和外胚层两层细胞构成,两层细胞之间填充着他们分泌的胶状物质,中间的空腔叫消化腔,消化腔与口相通,食物在消化腔中消化,食物残渣从口排出。
外胚层有刺细胞,它是攻击和防御的利器,刺细胞在触手处尤其多。
3、水螅主要通过出芽方式进行生殖。
在营养条件适宜时,利用芽体进行出芽生殖,属于无性生殖;也可以进行有性生殖。
4、常见的腔肠动物还有海蜇、海葵、珊瑚虫、水母等,腔肠动物大多数种类生活在海洋中。
海蜇加工后可以食用。
珊瑚是珊瑚虫分泌的石灰质物质,珊瑚堆积构成珊瑚礁,他们为海洋生物提供了重要的栖息场所和庇护地。
然而由于过度采挖、环境污染以及全球变暖等原因,珊瑚礁破坏严重,珊瑚虫大量死亡。
5、腔肠动物的特征:①身体呈辐射对称②体表有刺细胞③有口无肛门。
扁形动物6、涡虫背面呈褐色。
背腹扁平,体形象一片柳叶。
身体呈两侧(左右)对称。
涡虫身体前端呈三角形,头部背面有两个可以感光的黑色眼点。
消化器官由口、咽、肠等器官组成,没有肛门。
身体的两侧或腹面通常有专门的运动器官。
7、大多数扁形动物消化器官简单,有的甚至没有专门的消化器官。
他们的生殖器官却特别发达。
身体呈两侧对称,前端感觉器官集中,能最先感知外界刺激。
8 、华枝睾吸虫、血吸虫、绦虫、涡虫都属于扁形动物。
9、多数扁形动物是营寄生生活的。
涡虫是营自由生活的。
吃未煮熟的鱼虾容易感染华枝睾吸虫,进入含有钉螺的水域容易感染血吸虫。
10、扁形动物的主要特征:①身体两侧对称,②背腹扁平,③有口无肛门。
11、比较腔肠动物和扁形动物第二节线形动物和环节动物线形动物1、蛔虫寄生在人的小肠里,靠吸食小肠中半消化的食糜生活。
它的身体呈圆柱形。
前端有口、后端有肛门、体表具有角质层它可以起保护作用。
消化管的结构简单,肠仅由一层细胞组成,可消化食糜。
动物生物学:13无脊椎动物总结
原腔动物:皮肌囊构造,但不完整,被体线分为四列。 由三层组成,坚韧富有弹性,起保护作用。 角质层:由上皮分泌形成,主要成分为蛋白质厚且有弹性,起保
护作用。 表皮层:合胞体,背腹及两侧加厚形成体线。 肌肉层:仅一层纵肌。
两侧对称的意义:
两侧对称的动物出现前、后、左、右和背、腹之分。
前方分化为头部,神经和感官相对集中于此;后方为 尾端。背部司保护,腹部司运动。
两侧对称使运动定向,身体各部分分化和功能分工。
两侧对称是动物由水生进化到陆生的重要条件之一。
由此可见,两侧对称使动物体进入一个新的更高的分 化阶段和获得更广泛意义的适应。
真体腔(次生体腔),位于体壁中胚层与内胚层消化道之间。 端细胞法或体腔囊法,裂开形成体腔; 外胚层的表皮与中胚层形成的肌肉组成体壁,中胚层形成的 肌肉与内胚层的内皮层形成肠壁; 体壁与肠壁具体腔膜以及肠系膜; 体腔内容纳各种器官、系统以及体腔液; 动物机体结构上的进步,生理功能完善。
无脊椎动物总结
1. 体制和分节 2. 胚层和体腔 3. 体壁和骨骼 4. 肌肉和运动 5. 营养和消化 6. 呼吸和排泄 7. 循环系统 8. 神经系统和感觉器官 9. 生殖系统和发育
1.体制和分节
1.1 体制
动物的体制:即动物体的基本形式。通常指动物身体 的对称性,即机体各部分的布局和比例。反映了动物 的主动适应环境的能力和水平。
扁形动物出现三胚层:
复杂的肌肉层,运动机能加强、新陈代谢加强; 促进排泄系统(原肾、后肾)、神经系统以及生殖系统的分
化; 三胚层组织、器官、系统的分化,促进动物体结构的发展和
各器官生理的复杂化,动物达到了器官系统水平。 中胚层的出现对动物的结构和机能的进一步发展有很大的意
无脊椎动物总结
大部分无脊椎动物的细胞分裂为全裂; 海绵动物的发育出现了逆转现象;
2、胚后发育-----发育的类型:直接发育与间接发育
间接发育中的幼虫阶段在不同的门类中有所不同。
海绵动物具有两囊 幼虫、腔肠动物具有浮 浪 幼虫,扁形动物具有牟勒氏 幼虫,环节 动物具有担轮 幼虫,软体动物具担轮 和面盘 两种幼虫,而河蚌则具有钩介 幼虫。
九、排泄系统
伸缩泡和收集管
原肾
管足和 皮鳃
后肾
昆虫的马氏管
原生动物、海绵动物、腔肠动物的排泄活动也 是借体表完成的;原生动物还可通过伸缩泡进 行排泄; 扁形动物和线形动物的排泄系统为外胚层内陷 形成的原肾; 扁形动物的排泄系统是焰细胞,线虫动物则是 原肾管; 环节动物的排泄系统是由外胚层和中胚层共同 组成的混合型的后肾; 软体动物的排泄系统是中胚层的后肾; 节肢动物排泄系统有两类,一是体腔管演化而 来的肾管,一是马氏管; 棘皮动物的排泄是通过管足和皮腮完成。
球形辐 射对称
辐射 对称 无对称
两侧对称
体制指动物身体的对称性,即机体各部分的布局。
无对称型:变形虫等。 –球状对称:漂浮的球状原生动物、太阳虫、放射虫等; –辐射对称:腔肠动物; –两辐对称:海葵等; –两侧对称:扁形动物~节肢动物;–次生不对称:内脏团左右不对称,腹足纲。 –次生辐射对称:棘皮动物 动物身体的形状是各种各样的。这些多样化的形状也表示出动物的进化过程和 动物对不同环境的适应性。 球形辐射对称适应于悬浮在水中; 辐射对称适应于固着在水中; 两侧对称适应于爬行生活。
气管
鳃 疣足 鳃 管足
书肺
足鳃
书鳃
无脊椎动物结构与功能总结
8、神经系统:
► 无脊椎动物的神经系统的发展:
网状神经、梯形神经、筒状神经、链索状神经、 集中型链索状神经。(软体动物和棘皮动物的神 经系统的特点是什么?)
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►神经系统的基本功能:
通过神经联络全身各部分使动物成为统一体;
对外来信息分析、综合、贮存和加工处理;
调控全身使各器官维持最佳工作状态; 对外实现最适的反应活动; 保证组织代谢营养平衡。
进 化 地 位
生 活 方 式
主 要 类 群
代 表 动 物
海绵
腔肠 扁形 原腔 环节 软体 节肢 棘皮
26
13
4、无脊椎动物呼吸系统
个体较小的种类,相对表面积较大,可通过体表 扩散,就能满足气体交换的需要。(哪些动物?) 个体较大的动物相对表面积缩小,发展特殊的呼 吸结构, 水生动物出现了鳃(软体动物开始), 陆生动物发展了气管和肺呼吸。(请总结!)
14
5、排泄系统
► 排泄:动物将新陈代谢的最后产物和整体平
22
9、内分泌系统:
► 内分泌腺:能分泌激素、由血液输送到全身,对机
体起调节作用的无导管腺体称内分泌腺。
► 类型:
虾蟹的内分泌腺(眼柄的X器官,触须或小颚基部的Y器) 和昆虫的内分泌腺(咽侧体,心侧体,前胸腺)
► 功能:调节代谢、生长发育、生殖等生理机能。
23
10、感官系统:
► 类型:
根据器官所在的位置分为:外感受器和内感受器,前者 位于体表,后者位于体内。 根据接受刺激的性质分为: ►感受物理刺激感受器(皮肤感受器、侧线器、平衡器、 听觉器、视觉器、热感受器等) ►感受化学刺激感受器(味觉器、嗅觉器等)
无脊椎动物体腔和体壁的演化和意义
体壁的结构
两层细胞
两胚层细胞 较复杂的交织、表 皮和肌肉层
体壁的功能
保护、支持、感觉、消化
保护功能进化、支持功能进化、消化、 感觉 涡虫:保护、运动、感觉。吸虫:存在 吸收功能,运动功能减弱。绦虫:吸收 功能强化
线虫动物门
软体动物门 环构与扁形动 物相同,有神经
中胶层:内外胚层分泌的胶状物质,支持作用
胃层: 1、内皮肌细胞:又称营养肌肉细胞,运 动和营养 2、腺细胞:分泌作用 3、少量感觉细胞和间细胞
涡虫纲
扁 形 动 物 门 体 壁 的 形 态 结 构
1、表皮:由柱状上皮细胞组成,其间含有 大量的腺细胞以及杆状体,腺细胞分泌粘 液 2、基膜 3、肌肉层:横肌、纵肌、斜肌
保护、支持
保护功能基本达到无脊椎动物的最高等 但运动功能有所简化,感觉 运动能力增强,出现疣足或刚毛。保护、 感觉。
大体结构与线虫动 保护功能同样很强,运动、感觉 物门相同 保护、感觉、运动
体腔的演化总结
动物种类 海绵动物 腔肠动物 扁形动物 线虫动物 软体动物 环节动物 节肢动物 体腔类型 无体腔 假体腔 真体腔 真体腔 混合体腔
角质膜 上皮层 肌肉层
由上皮层细胞分泌,主要成分为胶原蛋 白,有保护、保持流体静力压的重要作 用 合胞体,在背、腹及两侧部分向内 侧加厚,形成背线、腹线和侧线 仅有纵肌,没有环肌,决定了线虫动物的 运动方式
软体动物门体壁的形态结构
外套膜
1、单层上皮:靠近体外侧的部分分泌 形成贝壳,靠近内脏团的部分具有纤毛 可摆动形成水流,靠近边缘的上皮细胞 具有分泌和感觉功能 2、结缔组织 3、外套肌
1、无脊椎动物体壁的演化 2、无脊椎动物体腔的演化 3、无脊椎动物体腔及体壁的演化意义
无脊椎动物的比较完整版
无脊椎动物的形状结构与生理之杨若古兰创作一、体制指动物躯体结构的排列方式和规律.普通分为有规律可寻(对称)无规律可寻(分歧错误称)•原生动物分歧错误称(尾草履虫、变形虫)球辅对称(太阳虫、团藻虫)辐射对称(钟虫)球辐对称:通过身体中间点可分成很多不异的两半.•海绵动物分歧错误称或辐射对称•腔肠动物辐射对称或两辐对称辐射对称:指通过身体的地方轴有很多个切面可以将身体分为摆布相等的两部分(对称面).次要适应附着、漂浮、及不太活动的生活方式.两辐对称;通过动物体轴仅可分成两个对称面.(如海葵)•扁形动物两侧对称;通过体轴只要一个对称面.两侧对称的次要意义;(1)使动物身体明显地分为前后、背腹和摆布,由不定向活动变成定向活动.(2)使动物由水中固着或漂浮生活向水底爬行生活及陆地爬行奠定了基础.•扁形动物当前的各类群全部是两侧对称.仅有两个特例;1. 软体动物腹足纲;因为胚胎发育发生了扭转,是以成体分歧错误称.2. 棘皮动物初期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),成体因为适应不太活动的生活方式发生了次生性的辐射对称.二、胚层与体腔1.胚层指多细胞动物胚胎发育时期因为细胞分化而构成的特殊区域.多细胞动物初期的胚胎发育;受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的构成→胚层分化•海绵动物没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成.因为胚胎发育的“逆转景象”,故不克不及称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层).•腔肠动物两个胚层(外胚层、内胚层)中胶层不是细胞结构.•扁形动物当前各类群因为出现了中胚层,故都称为三胚层动物.2. 体腔指动物体消化道与体壁之间的腔隙.•扁形动物及之前各类群没有体腔•原体腔(线形动物)动物出现原体腔原体腔指胚胎发育的囊胚腔演变构成的体壁与脏壁之间的腔隙.原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只要体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜. (2)腔内充满体腔液. (3)体腔对外没有孔道.•环节动物具有真体腔(次生体腔)蛭类除外.真体腔指中胚层的脏壁与体壁分离后,构成的动物内脏和体壁之间的腔隙.真体腔的次要意义:(1)肠壁出现了肌肉,为消化道的进一步分化打下了物资基础.(2)导致了轮回零碎的构成,改善了排泄、生殖、神经零碎的功能.(3)体腔液有介入轮回、活动、保持体形的感化.真体腔构成的方式端细胞法(裂体腔法) 原口动物在胚孔两侧的内、外胚层交界处植物极的一个细胞(端细胞)分裂后移入内、外胚层之间,经过不竭分裂构成了中胚层带,随后在中胚层带两头开裂构成真体腔.如环节动物等.体腔囊法 (肠体腔法) 后口动物的原肠背部两侧的内胚层向外构成一对囊状突起,其实不竭扩展并与原肠的内胚层离开构成中胚层带,在内、外胚层之间构成中胚层和体腔.如棘皮动物等.•软体动物混合体腔(并存式混合体腔)指真体腔退化变小,初生体腔扩大并构成血窦.如河蚌的真体腔只留下围心腔、生殖腔和排泄管腔.•节肢动物混合体腔(打通式混合体腔)真体腔不发达,围心腔等破裂并与初生体腔打通.故又称血腔.•棘皮动物真体腔发达,又拓展成为水管零碎和围血零碎.☆棘皮动物是后口动物,其真体腔的构成为肠体腔法.三、分节与分部1. 分节(真分节)指由中胚层起源的结构将动物体分成很多形状、机能类似的体段,是无脊椎动物发展到高级阶段的次要标记.同律分节为一种原始的分节景象,其特点是身体除头节和最初一节之外,其它体节在形状和机能上基底细似.异律分节身体部分形状与功能类似的体节常彼此愈合,同时各部分的机能发生分化.动物分节的次要意义;(1)因为次要的器官在每个体节反复排列,使动物的推陈出新水平及对外界环境的适应能力加强.(2)使动物的活动能力加强.•原生到原体腔动物体不分节★绦虫有节片,蛔虫有环纹;但均为外胚层构成的产品,非真分节.•环节动物出现真分节(同律分节)•软体动物不分节•节肢动物真分节(异律分节)•棘皮动物幼体内部分节,成体不分节.2. 分部在异律分节的基础上,表面的分节景象消逝而构成了体区(部).•分部是节肢动物分类的根据甲壳纲、肢口纲、蛛形纲分为头胸部和腹部;原气管纲、多足纲分为头部和躯干部;昆虫纲分为头、胸和腹部;四、体壁与骨骼•腔肠动物外胚层中胶层内胚层水螅体壁次要有六种细胞;皮肌细胞、间细胞、刺细胞、感觉细胞、神经细胞和腺细胞构成.外胚层常分泌角质、石灰质骨骼.外胚层皮肌细胞的肌原纤维方向与螅体的纵轴平行排列,是以其收缩时可使水螅体和触手变粗缩短.内胚层的肌原纤维方向与螅体纵轴垂直排列,其收缩可惹起水螅体和触手变细变长.•扁形动物皮肌囊结构表皮层外胚层柱状上皮细胞排列构成基膜非细胞构造,具有弹性肌肉层中胚层构成,分外环、中斜、内纵肌实质中胚层合胞体的网状组织,有输送和储存养分物、代谢产品、再生、生殖等功能.寄生生活品种体表发生特化;纤毛消逝,上表皮特化为富含粘多糖的合胞体结构,具皮棘,皮层的细胞核埋在肌肉层之下,微绒毛,孔道.皮肌囊由外胚层构成的表皮与中胚层构成的肌肉层彼此紧贴而构成的体壁呈囊状结构包裹动物全身,称之为皮肤肌肉囊.具有呵护、活动等功能.•原体腔动物皮肌囊结构角质层非细胞结构有呵护和抵抗消化酶感化表皮层合胞体结构,其细胞界线不明显肌肉层肌原细胞构成原体腔由胚胎时期的囊胚腔演变构成肠壁无肌肉层•环节动物皮肌囊结构角质膜(非细胞结构)表皮层(柱状细胞、刚毛、腺细胞和感觉细胞)肌肉层(外环肌、内纵肌)壁体腔膜真体腔真体腔脏体腔膜(黄色细胞)肌肉层(纵肌、环肌)肠上皮•软体动物表皮有纤毛,并构成外衣膜.外衣膜(Mantle)是软体动物背侧的体壁向腹面延并常包裹着动物全体或一部分,具有呵护、呼吸和活动等功能.•软体动物表皮有纤毛,并构成外衣膜.外衣膜(Mantle)是软体动物背侧的体壁向腹面延并常包裹着动物全体或一部分,具有呵护、呼吸和活动等功能.贝壳(Shell)是由外衣膜外上皮分泌的钙质呵护性外壳.贝壳普通包含三层:角质层(壳皮)角化蛋白成分、黑褐色、较薄.棱柱层(壳层)碳酸钙、硫酸锶成分,白色,较厚.珍珠层(壳底)成分同于棱柱层、极厚、有金属光泽.•节肢动物体表被有厚而坚硬的体壁,又称几丁质外骨骼;由表皮(称为外骨骼)、上皮和基膜三部分构成.上表皮蜡质,拒水性,防止水分渗入或蒸发.表面皮较薄,含蛋白质、几丁质、钙盐坚硬.内表皮较厚,含蛋白质、几丁质,柔软.上皮外胚层的多角形细胞层,分泌外骨骼.基膜由上皮向内分泌一层薄的基膜.•蜕皮:节肢动物身体长到必定限制后,在内分泌激素控制下内表皮溶解、表面皮脱出偏从头构成新表皮的过程.(两次蜕皮之间为幼虫的龄期,龄期等于蜕皮加一)•棘皮动物由角质层、表皮、真皮、围脏膜(体腔膜)构成.表皮上有纤毛,真皮内有骨骼.五、消化零碎•原生动物消化细胞器食物泡,细胞内消化.•腔肠动物出现消化零碎,原始的消化轮回腔,无肛门.高等品种具有分化(如胃、胃囊、辐管零碎、隔膜等.细胞内外消化兼行.如;涡虫的消化道由口、咽和肠三部分构成.但吸虫纲动物消化管退化,绦虫纲动物消化管消逝.•扁形动物不完好的消化管,细胞内外消化兼行.•原体腔动物完好消化管(出现肛门),细胞外消化,但肠壁无肌肉.如蛔虫的消化道构成为;口→咽→肠→直肠→肛门分为前肠、中肠和后肠;前肠(口、咽)、后肠(直肠和肛门)•环节动物完好消化管,细胞外消化,肠壁出现肌肉,消化道进一步分化.如环毛蚓的消化道构成为;口→咽→食道→嗉囊→砂囊→胃→肠 (有盲道和盲肠)→肛门.出现消化腺;咽腺、钙质腺、胃肠腺、黄色细胞.蛭类的咽头腺可分泌蛭素,具有发达的的嗉囊.•软体动物与环节动物类似.但出现了真实的肝脏.河蚌还具有特殊的晶杆胃及直肠穿过心室等特征.除瓣鳃类外普通具有齿舌.节肢动物基本同于环节动物.昆虫出现了特殊的取食口器;如咀嚼式、刺吸式、虹吸式、舐吸式、嚼吸式.蝗虫的消化道构成;口→咽→食道→嗉囊→砂囊→胃→回肠→结肠→直肠→肛门•棘皮动物完好的消化管,但肛门通常不必.如海盘车的消化道构成为;口→食道→贲门胃→幽门胃→肠→肛门↓↓幽门盲囊肠盲囊六、呼吸零碎•原生动物至原体腔动物由体表进行气体交换.•环节动物普通用体表进行气体交换,有的出现特化的辅助呼吸结构.•软体动物出现鳃和肺(假肺)※本鳃由外衣膜内壁拓展构成的具有纤毛和丰富血管的呼吸结构.如河蚌本鳃呼吸时的水流;入水管→外衣腔→鳃小孔→鳃水管→鳃上腔→出水管※肺陆生软体动物外衣膜内概况构成的呼吸结构.※次生鳃(二次性鳃)腹足纲后鳃亚纲动物的本鳃退化后,由体表向外构成的膜状突起.•节肢动物用鳃、肺、气管进行呼吸,是分类的次要根据.鳃或书鳃:指水生节肢动物附肢基部的体壁向外突起构成的呼吸结构.书肺:指陆生节肢动物由书鳃内陷后构成的呼吸结构.气管:指陆生节肢动物体壁内陷构成的管道状呼吸结构.甲壳纲:普通用鳃呼吸(虾、蟹),小型品种由体表呼吸(水蚤),陆生品种用伪气管(鼠妇)呼吸.蛛形纲:书肺呼吸(蝎),书肺和气管呼吸(蜘蛛).昆虫纲:气管呼吸(蝗虫),有些水生昆虫的幼虫用气管鳃(蜻蜓、蜉蝣)呼吸.•棘皮动物用体表皮鳃呼吸,管足也有辅助呼吸感化.七、轮回零碎•原生动物无轮回零碎由原生质流动完成.•腔肠动物、扁形动物无特异的器官,由原始的消化轮回腔兼行.•原体腔动物无特异的器官,原体腔兼行.•环节动物闭管式轮回(因为真体腔出现)但蛭纲真体腔退化,被葡萄状组织填充,行开管式轮回.•软体动物真体腔退化,行开管式血轮回.头足纲除外,行闭管式轮回.河蚌血轮回途径:心室→动脉→血窦→静脉→心耳→心室.•节肢动物真体腔退化,行开管式轮回.蝗虫的血液轮回图示;•混合体腔(血腔)被2个纵隔分隔为背部的围心窦、围脏窦和围神经窦,隔上有孔隙,使三个腔彼此相通.心脏位于背血窦中,由8个心室构成,每个心室两侧具有心孔,血液后行经腹血窦及围脏窦隔膜上的孔进入背血窦,由心孔返回心室.•棘皮动物轮回零碎退化,由体腔承担血轮回的功能.※围血零碎由真体腔演变构成的管腔结构,是中轴器、环血管、辅血管包绕原体腔所构成的血窦.类似于其他动物的血窦感化,无血轮回功能.八、排泄零碎•原生动物至腔肠动物无特异的排泄器官,由体表完成排泄.草履虫的伸缩泡显示•扁形、原体腔动物具有原肾管,为水调节器,有学者认为可以将代谢废物排出体外.原肾管由外胚层沿身体两侧内陷构成的网状多分支的管道零碎,它由一对纵行的排泄管及其很多分支的小管及末端的焰细胞构成的盲管.•环节动物后肾管排泄.后肾管中胚层起源的体腔膜构成的具有两端开口盘曲的体腔导管,一端位于体腔的漏斗状开口称为肾口;另一端称肾孔开口于体外.环毛蚓在每体节中无数百个小肾管;包含三类:即体壁小肾管、咽头小肾管和隔膜小肾管.后肾与原肾的区别:(1)两端开口,原肾为盲管.(2)起源与原肾分歧.•软体动物由后肾管演变的肾脏.如河蚌有两种排泄器官,肾脏(鲍雅氏器)和围心腔腺(凯伯尔氏器).•节肢动物包含后肾管和马氏管两大类型:后肾管由后肾管演变的颚腺、绿腺又称触角腺(甲壳纲)和基节腺(蛛形纲),肾管(原气管纲)马氏管高等节肢动物中后肠的交界处的肠壁向血腔内突起的盲管,具有收集血液中的代谢废物排入后肠,并将肠中的多余水分接收入血液的感化.甲壳类的排泄器官为颚腺和触角腺;低等品种以颚腺为排泄器官,而高等品种在幼虫期以颚腺进行排泄,成虫则以触角腺为排泄器官.蛛形纲排泄器官为基节腺或马氏管.蜘蛛幼体由基节腺、成体用马氏管排泄.钳蝎以基节腺进行排泄.蜱与螨用基节腺或马氏管排泄.昆虫排泄器官为马氏管.•棘皮动物用皮鳃与管足排泄.九、神经零碎•原生动物无神经零碎.由原生质传递刺激可发生应激性.草履虫有一种表膜下纤维零碎可以使纤毛调和活动.•海绵动物无神经零碎.有一种星芒状细胞具有传递刺激感化,但只是由一个细胞传到另一个细胞,极为迟缓.•腔肠动物出现了最原始的网状神经零碎.网状神经零碎特点A.没有神经中枢(神经传导普通是无定向、弥散式的),称为泛化反射(一触全收).B.神经纤维没有髓鞘,传导速度缓慢.•扁形动物梯形神经零碎即头部一对膨大的脑神经节,向后发出一对腹神经索沿身体两侧纵行,在腹神经索之间还有横神经相连,构成梯状.•原体腔动物筒状梯形神经零碎.•环节动物链式神经零碎.由体前一对咽上神经节愈合构成脑,并由脑发出两条腹神经索彼此愈合向后纵行,并在每一体节内有一膨大的神经节而构成链状结构.•软体动物低等品种梯形神经(双神经).高等品种为四对神经节,少数合并.软体动物的四对神经节为脑、侧、脏、足.但河蚌的脑侧神经合并,故仅为三对神经节;脑、脏、足.头足类的神经零碎极为发达,特别是脑,为无脊椎动物中最高等的类群.•节肢动物链式神经零碎,有合并景象.如蝗虫的神经零碎在头部、胸部和和腹部均有膨大的合并神经节;前脑两个大型视叶,各发出视神经到复眼和单眼(视觉中枢).中脑发出一对神经至触角(触觉嗅觉中枢).后脑向后发出一对围咽神经(交感神经中枢).腹部前两个体节的神经节合并到胸部的第三个神经节.•棘皮动物脑不明显,辐射对称的三个神经零碎,不发达.包含上神经零碎、外神经零碎和内神经零碎.十、生殖与发育•原生动物无生殖零碎.生殖方式复杂;无性生殖包含;横二裂、纵二裂、复裂、孢子、出芽生殖等.有性生殖包含;同配、异配、卵配、接合生殖等.包囊很多原生动物在环境条件晦气的情况下能够收缩并分泌黏液包绕自体构成包囊.•海绵动物无性生殖为出芽和芽球生殖.有性生殖为配子生殖.•腔肠动物出现生殖腺(分类根据).无性为出芽生殖,有性为配子生殖.有的有世代交替景象.普通雌雄异体.海产间接发育的品种有浮浪幼虫.•扁形动物出现生殖零碎(中胚层发生).具有固定的生殖腺、导管、附属腺.普通雌雄同体,少数异体.寄生品种幼虫及生活史复杂.海产间接发育品种经螺旋式卵裂和牟勒氏幼虫期.•原体腔动物似扁形动物,但雌雄异体,而且异形.普通为两性生殖,少数行孤雌生殖.生活史较为复杂.•环节动物基本同上,雌雄同体或异体.海产间接发育的品种经螺旋卵裂及担轮幼虫期.•软体动物水生雌雄异体,陆生雌雄同体.海产间接发育品种经螺旋卵裂及担轮幼虫、面盘幼虫阶段.河蚌还具有钩介幼虫.•节肢动物雌雄异体而且异形.普通行有性生殖,少数孤雌生殖.幼虫期复杂,间接发育的需经过反常.•棘皮动物生殖零碎简化,有固定的生殖腺、导管,无附属腺体.间接发育,需经过幼虫期.注:十点特征比较:①细胞②体制③胚层④体腔⑤节部⑥消化⑦神经⑧轮回⑨呼吸⑩排泄翅;蜂、蝉类等很多昆虫的翅薄膜状,叫膜翅;步行虫等甲虫的前翅全部骨质化,翅脉不明显或无脉纹,呵护膜质的后翅,叫鞘翅;蝶、蛾类昆虫有膜质的翅,上面覆生着鳞片,叫鳞翅;蚊蝇等有的膜质前翅,但是后翅却退化成专起平衡感化的小型棒状结构,叫平衡棒.幼虫比较:多孔动物门:两囊幼虫,海绵囊胚动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞.腔肠动物门:浮浪幼虫,受精卵发育,以内移的方式构成实心的原肠胚,在其概况有纤毛,能游动.比方水螅,水母类.浮浪扁形动物:牟勒氏幼虫,环节动物;担轮幼虫,形似陀螺,体可分为:1、口前纤毛区.2、口后纤毛区.3、生长带区.特点,无体节,有原肠腔、原肾管,神经与上皮相连,幼虫以纤毛环为活动器.第十四章无脊椎动物总结第一节无脊椎动物的比较形状和比较解剖一、体制所谓体制就是身体的对称方式1、无对称:大多原生动物、腔肠动物的珊瑚虫纲、苔藓动物2、球形辐射对称身体呈圆球形,通过中间轴可分为无穷或无限个不异的两半,此对称方式适应于在水中生活,上下、摆布环境都一样.如放射虫、太阳虫.3、辐射对称通过身体和固定的轴可分为若干对称面,也适应于水中漂浮和固定生活,能分为上、下端,身体的其余部分类似.eg:腔肠动物、原生动物中的表壳虫、钟虫、很多海绵动物.4、两侧对称是扁形动物及当前的动物所具有,是适应于水底爬行生活的结果,因为两侧对称的出现,使动物的生理机能有所加强.5、两辐对称界于辐射对称和两侧对称之间,也可算辐射对称,是栉水母动物门所具有的.另外:棘皮动物为五辐对称腹足类为分歧错误称,但它的头部和足是摆布对称的,它身体的一部分器官,零碎退化掉.二、胚层1、无胚层:多孔动物无胚层.原生动物无所谓胚层的构造.2、两胚层:腔肠动物,在形状和机能上有分化和分工.3、三胚层:从扁形动物开始都具三胚层.中胚层的发生在动物进化上有次要意义,也是动物由水→陆的一个次要基础.它有端cell法——原口动物和体腔囊法——后口动物.三、体节1.无体节:线形动物之前的各类动物.扁形动物的绦虫类是假分节景象,具有真体腔的动物才有分节景象,但软体动物无分节,而棘皮动物的幼体具有分节景象,它具有三个体腔囊.所以可能是由3体节的祖进步前辈化而来.2、同律分节:环节动物同律分节是指构成躯体的体节在形状和机能上大致不异,且内部器官按体节排列,同律分节较原始,但它起源于中胚层,它为高级的发展奠定了基础,在动物进化上具有次要意义.3、异律分节:环节动物的一部分及节肢动物所具有是指构成躯体的各体节在形状和机能上均有分歧,在分节中的体节出现愈合景象,在愈合中出现了体节群景象,异律分节对身体的进一步发展具有次要意义,分歧的体节群具有分歧的功能.象节肢动物不但身体分节,而且附肢也出现分节景象,且附肢与身体之间通过关节相连结.四、活动器官和肌肉(一)活动器官最初的方式是纤毛或鞭毛,随着机能的高能化,出现肌肉.活动器复杂化,使得活动大大加强.1.活动胞器:原生动物具有,如:纤毛、鞭毛、伪足,原生动物的鞭毛或纤毛是以cell表皮突起构成.2、鞭毛、纤毛(指多cell动物):如:海绵动物的幼体用鞭毛来活动,腔肠动物的幼体以纤毛活动,扁形动物幼体也以纤毛活动.3、疣足和刚毛:环节动物具有的原始附肢疣足可帮忙活动、呼吸,它分为背肢、腹肢,还有背须、腹须各一个,上面还有针毛、刚毛.刚毛着生在刚毛囊中,它们是原始的活动附肢.4、节肢和翅:节肢动物所具有的活动器在节肢动物中,很多品种的附肢呈双肢型(由原肢发出内,外肢,外肢普通较退化).翅是无脊椎动物中昆虫独一所具有的,有的有一对,有的有两对,在翅上有翅脉,翅脉分为纵脉和横脉等5、斧足、腹足、头足:软体动物具有,足为块状(腹足纲)、斧状(瓣鳃纲)、柱状(掘足纲的角见)、腕状(乌贼)、完好退化(牡蛎).6、腕和管足:棘皮动物具有腕上有步带沟或无,步带沟中有管足.半索动物的肠鳃类靠吻腔和领腔的充水和排水,而使身体伸缩活动.(二)肌肉1、皮肌cell:腔肠动物,具原始的皮肤与肌肉,在皮肌cell基部肌纤维收缩发生活动.2、皮肌囊:蠕形动物所具有,其中环节动物的皮肌囊较复杂,它还具脏壁体腔膜.3、束肌:节肢动物所具有,节肢动物有外骨骼,束肌附着在外骨骼上,节肢动物之前的动物具平滑肌和斜纹肌,节肢动物是横纹肌,其敏捷而强无力的收缩,可使各体节及附肢发生灵活、多变的活动.五、体腔体节和体腔的出现是高等无脊椎动物出现的标记,体腔是体壁与消化道之间的空隙.1、无体腔腔肠动物只要消化轮回腔,扁形动物地方由实质组织所填充.2、有体腔1)假体腔:线形动物具有.来源于胚胎时期的囊胚腔.位于中胚层的单层纵肌与内胚层的单层肠上皮之间的空腔.2)真体腔:环节动物当前的各类动物所具有.是在中胚层以内的腔,它是脏壁体腔膜与体壁体腔膜之间的空腔.真体腔与假体腔比拟有何特点?①来源于由肠腔法构成的体腔囊②体腔有与里面相通的通道③在体腔里面充满体腔液,在体腔液中有体腔cell.乌贼的体腔发达,包抄心腔、肾腔及生殖腔△真体腔的发生具有次要意义,为何?3) 混合体腔(节肢动物), 是由次生体腔退化与原生体腔混合在一路,内充满血液称为血腔.软体动物是真、假体腔同时存在,环节动物中的蛭纲也具真体腔,但退化,里面填充了结缔动物,也充满血液,称血窦.固着生活的苔藓腕足和帚虫动物的真体腔却很发达.棘皮动物的真体腔一部分酿成微血零碎和水管零碎.六、体表和骨骼各种动物的体壁都直接与外界环境相接触,并有分歧的结构和担负着必定的功能.单细胞原生动物的体表是细胞膜,有呵护、接收、分泌、物资交换、粘附等功能.多孔动物的体壁由皮层和胃层构成.腔肠动物的体壁由内、外两胚层发育而成.。
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(2)体壁(营养与呼吸)
多绒毛 皮层: 基膜 肌肉层 实质组织
•无消化系统(绒毛)
•体壁直接吸收营养
绦虫体壁横切面
体壁
皮层:一层合胞体
基膜
肌肉层(环、纵)
实质细胞 功能:保护,物质交换
假体腔动物
①角质膜+柱状上皮细胞+一层环肌+4束纵肌+体腔膜 ②背腹斜肌牵引疣足运动
▲角质膜▲表皮▲肌肉▲体腔膜
体壁结构总结
一、原生动物门
太阳虫和放射虫
二、多孔动物门
1.个体:体壁+中央腔 2.体壁: • 外层 • 中胶层 • 内层
1、外层
梭形扁细胞
海绵动物的几种细胞
无基膜,细胞的边缘能收缩。
钙质海绵T型扁细胞
水流通过的孔 前幽 门孔 到海绵腔
肌细胞
2. 内层(领细胞层)
领细胞: • 领细胞体 • 领细胞领 • 鞭毛
(2)胃层: 内皮肌细胞(长圆筒形,顶端有伪足及鞭毛)、腺细胞、 少数感觉细胞与间细胞 、分散的神经细胞 。
(3)中胶层: 薄而透明的胶状物质,支持作用,由内外胚层细胞分泌。
由外胚层的细胞移入 中胶层分泌角质或石 灰质的骨针或骨片。
(2)体壁(皮肤肌肉囊)与运动
①表皮:单层柱形上皮细胞,其中有腺细胞、杆状体, 腹面细胞有纤毛。 ②基膜:非细胞结构 ③肌肉层:环肌、斜肌和纵肌。
2018/5/4
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血体腔
次生体腔退化,缩小成血窦,血管 系统消失,血体腔系统代替了血循 环系统,开管式循环系统。
3、中胶细胞
水沟系统
三、腔肠动物门
垂唇
口
体壁:
外胚层 中胶层 内胚层
触手
外胚层 中胶层 内胚层 消化循 环腔 卵巢
芽体形成早期
芽体
卵细胞 基盘
水螅纵剖面图
(1)外胚层:
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。