无脊椎动物总结02702
第十二章 无脊椎动物总结
九、呼吸系统
低等无脊椎动物: 从原生到环节,无专门呼吸器官,常以体 表通过渗透作用进行气体交换;
高等无脊椎动物:
水生种类用鳃、书鳃呼吸;陆生种类用气
管、书肺呼吸。
原生动物、海绵动物、腔肠动物没有呼吸系统,呼吸作用通 过体表渗透作用进行气体交换;
扁形动物和线虫动物没有呼吸系统,呼吸作用通过体表完成,
胚后发育:幼虫与成虫形态相似的、不经过变态的叫直接发
育,反之称为间接发育;间接发育的不同类群,各有不同的幼 虫期。 海绵动物(两囊幼虫) 腔肠动物(浮浪幼虫) 扁形动物(牟勒氏幼虫) 环节动物、软体动物的头、腹足类(担轮幼虫) 软体动物的海产种类(面盘幼虫)
河蚌(钩介幼虫)
节肢动物甲壳类(无节幼虫)、昆虫(多种幼虫)。 棘皮动物(羽腕幼虫)
在下一层的上面,并呈辐射状排列)为主;其他动物均为全 裂;
原口动物:其中胚胎发育中至原肠胚后期,囊胚腔消失,另
外形成由内外胚层包围的原肠腔,即将来的消化腔,其开口
称为原口,以此法形成口的动物,叫原口动物; 原肠腔的开口即为胚孔或原口,原口形成将来的口,就属原 口动物。有:扁形、环节、软体、节肢动物。多以端细胞法 形成中胚层;
成,其气体交换是通过体壁进行的。
除环节动物中的大部分为闭管系统外,其他的高等无 脊椎动物的循环系统均为开管式。
十二、神经系统和感觉器官
原生动物无神经系统,只有纤毛虫有纤维系统联系,有感觉 传递作用;
多孔动物无神经系统,借原生质来传递刺激,反应迟钝;
腔肠动物有散漫神经系统,如水螅的神经系统成网状;
环节动物用肌肉、刚毛和疣足运动;
节肢动物具发达的横纹肌,附着在外骨骼上,用附肢运动; 软体动物用肉质的足作爬行运动;
无脊椎动物总结
骨骼是维持体形的支架,无脊椎动物的 骨骼是维持体形的支架,无脊椎动物的 骨骼一般由外胚层分化而成,故称外骨骼 由外胚层分化而成 外骨骼; 骨骼一般由外胚层分化而成,故称外骨骼; 棘皮动物的骨骼是起源于中胚层; 的骨骼是起源于中胚层 但棘皮动物的骨骼是起源于中胚层;软体动 头足类的软骨也是起源于中胚层. 也是起源于中胚层 物头足类的软骨也是起源于中胚层.
5.营养与消化 营养与消化
原生动物无专门摄食器官,其营养方法: 原生动物无专门摄食器官,其营养方法:植物性 无专门摄食器官 营养,动物性营养,渗透性营养; 细胞内消化. 营养,动物性营养,渗透性营养;行细胞内消化. 腔肠动物,扁形动物行细胞内,外消化,但均无肛 腔肠动物,扁形动物行细胞内,外消化,但均无肛 门. 线形动物开始出现肛门, 开始出现肛门 线形动物开始出现肛门,但消化管尚无明显分 食物在消化管的一端进入, 化;食物在消化管的一端进入,未消化的残体从另一 端排出. 端排出. 环节动物以后消化管进一步复杂化 以后消化管进一步复杂化, 环节动物以后消化管进一步复杂化,可明显分为 后肠. 前,中,后肠. 棘皮动物的高等种类其消化道与高等甲壳类相 而棘皮动物的高等种类其消化道与高等甲壳类相 似.
海绵动物门
最原始, 最原始,最低等的多细胞动物
钙质海绵纲; 白枝海绵, 钙质海绵纲; 白枝海绵, 毛壶 六放海绵纲; 六放海绵纲; 偕老同穴 ,拂子介 寻常海绵纲 浴海绵,淡水针海绵 浴海绵,
海绵动物体制不对称或辐射对称,在水中固着 海绵动物体制不对称或辐射对称,在水中固着 不对称或辐射对称 生活; 生活; 身体由2层细胞及其之间的中胶层构成; 层细胞及其之间的中胶层构成 身体由 层细胞及其之间的中胶层构成; 胚胎发育中有逆转现象; 逆转现象 胚胎发育中有逆转现象; 特殊的水沟系统; 具有特殊的水沟系统 具有特殊的水沟系统; 细胞没有组织分化;没有消化腔, 细胞没有组织分化;没有消化腔,细胞内消 无神经系统; 化.无神经系统; 领鞭毛细胞. 有领鞭毛细胞. 因此, 因此,海绵动物是一类极为原始的多细胞动 是多细胞动物进化中的一个侧支 侧支. 物,是多细胞动物进化中的一个侧支.
无脊椎动物总结
无脊椎动物总结物种:它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,物种呈现为统一的繁殖群体,由占有一定空间,具有实际或潜在繁殖能力的种群所组成,而且与其它这样的群体在生殖上是隔离的。
双名法:它规定每一种动物都应有一个学名。
这一学名是由两个拉丁字或拉丁化的字组成,前一个字是属名,后一个字是它的种本名。
属名用主格单数名词,第一个字母要大写,种本名第一个字母不须大写。
学名之后,还附加当初定名人的姓氏。
属名和种本名印刷时用斜体,姓氏不用斜体。
组织:是由一些形态相同或类似、机能相同的细胞群组成的,包括细胞和细胞间质,功能多样。
器官:由几种不同的组织联合形成的,具有一定的形态特征和一定的生理机能的结构。
系统:是一些在机能上有密切联系的器官联合起来完成一定的生理功能的结构。
I、原生动物门一、名词解释:•无脊椎动物:体内无脊椎,除脑外,中枢神经系统均位于消化管腹侧的一类低等动物。
•类器官:原生动物的细胞是一个能营独立生活的有机体,除了一般细胞的基本结构以外,还由细胞分化成了一些相当于高等动物体内器官的结构,以此完成各种生活机能。
这些结构称做细胞器,又称做类器官。
•包囊:是原生动物不摄取营养的阶段,周围有囊壁包围,富有抵抗不良环境的能力,是原虫的感染阶段。
•滋养体:是原生动物摄取营养的阶段,能够活动、摄取营养、生长繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。
•植物性营养:有些生物体内具有色素体能进行光合作用制造食物,这种营养方式称为光合营养(植物性营养),也称自养。
动物性营养:有些生物靠吞食固体的食物颗粒或微小生物来补充自身的有机质,称为吞噬营养(动物性营养)。
腐生性营养:有些生物通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的有机物,以此补充自身有机质,称为渗透营养(腐生性营养)。
•伪足:在变形虫体表任何部位形成的临时性的细胞质突起,是变形虫的运动器官,还具有摄食功能。
•变形运动:细胞中溶胶质和凝胶质的转换和流动造成了原生动物(常为肉足纲动物)的变形运动。
【期末复习总结】无脊椎动物总结
P 全部海水 发达 -胃层 有 皮层和胃层
生活史
只水螅型
二、主要纲的比较
涡虫纲 代表动物 表皮 消化管/营养 口吸盘 节片 排泄孔 生殖 生活方式 杜氏涡虫 纤毛上皮 杆状体 分支 吞食 无 无 背面,成对 两性;再生 多数自由 吸虫纲 华枝睾吸虫 合胞体 无纤毛和杆状体 分支少 吞食、渗透 有 无 1 个,后端 两性;幼虫生殖 内、外(单殖)寄 生 绦虫纲 猪带绦虫 合胞体,具微绒毛 无纤毛和杆状体 无 渗透 无 有 1 个,后端 两性,各节片均具 生殖器官 脊椎动物消化道 寄生
刚毛(生于体壁) 无
主要纲特征比较
瓣鳃纲 数海、淡水,底栖(固 着、附着、埋栖、匍 匐)、少动。 左右对称 无明显的头部 无齿舌 腹足纲 海、淡水、陆地,底栖、 活动能力较强,多匍匐生 活。 不对称或外形次生对称 头部明显,具眼、触角等 感觉器官 具齿舌 海水 头足纲
左右对称 头部明显,眼发达 具齿舌
四足类
羊膜类
恒温动物
分裂方式
第9节 总结
核 肉足鞭 毛门 盘蜷门 单型 单型 运动 胞器
鞭毛/ 伪足
顶复 合器 无 无
粘网 通路 无 有
孢子 无 无
生殖方式 二分/质裂 有性 游孢子 裂体 配子 孢子 复分裂、 孢子 二分/复分 /孢子 横裂/出芽 接合
营养 方式 自养 异养 异养
伪足
顶复门
粘体门 胶虫门 微孢子 门 纤毛门
足斧状,适于钻掘
双壳发达,常坚厚 心耳、鳃、肾等对称
足块状,适宜爬行
单壳,常螺旋状 心耳、鳃、肾等只单侧保 留
足特化为腕和漏斗
单壳(内或外),多退化 心耳、鳃、肾等对称
开管循环
发育过程中内脏不扭转
无脊椎动物总结
原生动物门1.五大寄生虫病间日虐原虫原生动物门孢子虫纲按蚊利什曼原虫原生动物门动鞭亚纲白蛉子黑热病日本血吸虫扁形动物门吸虫纲钉螺钩虫丝虫2.吞噬作用:固态的营养物质,如细菌有机碎片等被细胞膜包围,脱离细胞膜成为食物泡进入细胞内,并随原生质流动,这种获得营养的方式称为吞噬作用胞饮作用:液态的营养物质,如蛋白质氨基酸等被细胞膜内陷形成的胞饮管包围,脱离细胞膜称为胞饮小泡进入细胞内,并随原生质而流动,这种获得营养的方式称为胞饮作用3.原生动物门的生殖方式:无性生殖:二分裂法眼虫横二分裂草履虫纵二分裂复分裂出芽法质裂有性生殖:配子生殖,接合生殖4.伸缩泡伸缩炮是可以有规律的收缩,收集体内多余的水分并派出体外维持体内水分平衡,同时兼排部分代谢废物的结构5.伪足的功能运动排泄和摄食多细胞动物的起源1.个体发育:指多细胞动物从生殖细胞开始,经过受精,细胞分裂,组织分化,器官形成,新个体形成,生长,性成熟直至死亡的过程。
2.胚胎发育:从精子和卵子融合成受精卵开始,直到新个体的孵化和出生3.系统发育:指动物由最低等的形式发展到多细胞的后生动物,并逐步完善复杂化,进而发展成为最高级形式的动物,直至人类的全部种族发展史4.生物发生律:个体发育史是系统发展过程简单而迅速的重演5.原肠胚形成方式:内陷。
内移。
内转。
分层,外包海绵动物门1.多孔动物胚胎发育形成囊胚后,动物极的小分裂球向囊胚腔内生出鞭毛,另一端的大分裂球中间形成一个开口,然后整个囊胚从开口处翻转出来,于是成为小分裂球鞭毛向外的两囊幼虫。
随后两囊幼虫里靠母体在水中游泳一段时间,接着具鞭毛的小分裂球内陷形成内层,而大分裂球留在外边形成外层。
这种与其他多细胞动物原肠胚的形成层次正好相反的特殊现象称为胚层逆转。
2.具有独特的水沟系统:单沟系,双沟系,复沟系3.幼虫:两囊幼虫腔肠动物门1.消化循环腔:体壁围成的空腔既有消化功能又有循环功能故称消化循环腔2.世代交替:在动物的生活史中有性世代与无性世代交替出现的现象称为3.性细胞来源与内外胚层细胞4.海产发育过程中经历浮浪幼虫时期5.大小水母的区别:水螅纲的水母与钵水母纲的水母有些区别: 体型小,需借助与放大镜或显微镜观察。
无脊椎动物分类总结
无脊椎动物分类总结无脊椎动物分类原生动物门:鞭毛虫纲植鞭亚纲绿眼虫、角鞭毛虫、夜光虫动鞭亚纲管领鞭毛虫、锥虫、披发虫、杜氏利什曼虫肉足虫纲跟足亚纲痢疾内变形虫、沙壳虫、有孔虫、球房虫辐足亚纲太阳虫、辐球虫、等棘虫、放射虫孢子虫纲晚孢子亚纲疟原虫、艾美球虫焦虫亚纲(双芽)巴贝丝虫丝孢子虫纲粘孢子虫亚纲碘泡虫微孢子虫亚纲蚕微粒子虫纤毛虫纲动片亚纲原克鲁虫、壳吸管虫寡膜亚纲四膜虫、草履虫、车轮虫、小瓜虫多膜亚纲喇叭虫海绵动物门:钙质海绵纲白枝海绵、毛壶、撙海绵六放海绵纲偕老同居、拂子介寻常海绵纲沐浴海绵、淡水海绵腔肠动物门:水螅纲水螅、枝螅、桃花水母、钩手水母、僧帽水母鉢水母纲海蜇、北极霞水母、海月水母、罗盘水母、灯水母珊瑚纲海葵、海腮、石芝扁形动物门:涡虫纲三角真涡虫吸虫纲单殖亚纲三代虫、指环虫盾腹亚纲盾腹虫复殖亚纲日本血吸虫、华枝睾吸虫、布氏姜片虫、肝片吸虫绦虫纲单节绦虫亚纲两线绦虫、旋缘绦虫多节绦虫亚纲猪带绦虫、细粒棘球绦虫线性动物门:线虫纲蛔虫、蟯虫、钩虫、丝虫、旋毛虫轮虫纲轮虫。
环节动物门:多毛纲沙蚕、龙介虫、沙蠋、吸口虫寡毛纲近孔目前孔目蚓后孔目蛭纲日本医蛭、中华颈蛭软体动物门:多板纲(双神经纲)鳖腹足纲前腮亚纲鲍、田螺、马蹄螺、宝贝后腮亚纲海兔、海牛肺螺亚纲扁卷螺、锥实螺、蜗牛、舌逾瓣腮纲(斧足纲/双壳纲)原腮/隔腮亚纲云母贝、河蚌?瓣腮亚纲珍母贝、江珧、牡蛎、贻贝头足纲四腮亚纲鹦鹉螺二腮亚纲十腕目乌贼、鱿鱼、柔鱼八腕目章鱼节肢动物门:甲壳纲切甲亚纲鲎虫、蚌虫、水蚤、介虫、藤壶、茗荷儿软甲亚纲虾、蟹三叶虫纲三叶虫肢口纲鲎、蟹蝎蛛型纲蝎目蝎拟蝎目书虱蛛型目蛛盲蛛目长奇盲蛛蜱螨目红蜘蛛原气管纲栉蚕多足纲唇足亚纲石蜈蚣、蚰蜓倍足亚纲马陆昆虫纲棘皮动物门:海星纲海盘车、太阳海星、海燕、轮海星海胆纲海参纲刺参、花刺参、梅花参海蛇尾纲刺蛇尾、真蛇尾海百合纲海百合、海羊齿。
全国中学生生物学联赛动物学部分无脊椎动物知识点归纳
无脊椎动物总结I、原生动物门一、名词解释:·无脊椎动物:体内无脊椎,除脑外,中枢神经系统均位于消化管腹侧的一类低等动物。
·类器官:原生动物的细胞是一个能营独立生活的有机体,除了一般细胞的基本结构以外,还由细胞分化成了一些相当于高等动物体内器官的结构,以此完成各种生活机能。
这些结构称做细胞器,又称做类器官。
·包囊:是原生动物不摄取营养的阶段,周围有囊壁包围,富有抵抗不良环境的能力,是原虫的感染阶段。
·滋养体:是原生动物摄取营养的阶段,能够活动、摄取营养、生长繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。
·植物性营养:有些生物体内具有色素体能进行光合作用制造食物,这种营养方式称为光合营养(植物性营养),也称自养。
动物性营养:有些生物靠吞食固体的食物颗粒或微小生物来补充自身的有机质,称为吞噬营养(动物性营养)。
腐生性营养:有些生物通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的有机物,以此补充自身有机质,称为渗透营养(腐生性营养)。
·伪足:在变形虫体表任何部位形成的临时性的细胞质突起,是变形虫的运动器官,还具有摄食功能。
·变形运动:细胞中溶胶质和凝胶质的转换和流动造成了原生动物(常为肉足纲动物)的变形运动。
(由于肌动蛋白在肌球蛋白上的滑动造成)二、简述题:1、间日疟原虫的生活史:在人体内:红血细胞前期:疟原虫的子孢子随雌按蚊的唾液进入人体内,侵入肝细胞,以胞口摄取肝细胞质为营养(这时称为滋养体),成熟后通过复分裂进行裂体生殖。
即核先分裂成很多个,称为裂殖体。
裂殖体分裂形成很多裂殖子或潜隐体。
疟原虫侵入红血细胞以前,在肝细胞里发育的时期称为红血细胞前期。
裂殖子成熟后,涨破肝细胞,散发在体液和血液中,一部分裂殖子被吞噬,另一部分侵入红血细胞,开始红血细胞内期的发育。
还有一部分又侵入其他肝细胞,进入红血细胞外期。
红血细胞内期:裂殖子侵入红细胞中,逐渐长大,成为环状体。
几小时内环状体增大,变成大滋养体,由此再一步发育成裂殖体。
六大无脊椎动物知识点总结
六大无脊椎动物知识点总结无脊椎动物是指没有脊椎的动物,它们构成了所有动物中最多的一类。
无脊椎动物包括海绵动物、刺胞动物、扁性动物、线形动物、环节动物和节肢动物。
它们在地球上生活了数亿年,对生态系统有着重要的影响。
下面将就六大无脊椎动物的知识点进行总结。
1. 海绵动物海绵动物是最简单的多细胞生物,它们是半固体的,靠水流吸收食物和氧气。
海绵动物的身体由蛋白质和无机物质所组成,上面的皮肤细胞会形成许多小孔,通过这些小孔流动的海水,将有机和无机杂质排除体外。
这样的循环使得海绵动物的体壁处于连续自净状态。
海绵动物通常是体壁孔核性的,这就意味其细胞并没有组成器官或组织。
它们是动物中最简单的一类,也是最原始的一类。
它们可以通过放线菌培养液和单体结节体两种方式进行增殖,前者通常是自然繁殖的方式,后者是实验室繁殖的方式。
海绵动物通常生活在海洋中,最为典型的是珊瑚礁生态系统中的海绵。
除此之外,还有一些生活在淡水生态系统中的海绵动物。
2. 刺胞动物刺胞动物是一类原始的动物,它们都具有特化的胞胀——刺胞。
刺胞是一种可以释放毒液的胞害,可以帮助这些动物狩猎和自卫。
刺胞动物有两个主要的分支,即水母和珊瑚。
刺胞动物中最典型的就是水母了,水母常常生活在海洋中,它们的身体呈现出伞状形态,上部有口腔,下部有触手。
水母是自由漂浮着的,在水中随波逐流,常常靠风和水流来控制自己的运动。
而珊瑚则是一种栖息型的刺胞动物,它们生活在海底,可以分泌钙质外骨骼。
珊瑚通常寄生在硬基物上,它的体内有单细胞藻类,这些藻类能够进行光合作用,珊瑚靠这些藻类与月落活动性腔肠蓝藻的共生来维持生命,因此它也成为了热带海洋中的一个生态系统。
3. 扁性动物扁性动物是一类扁平的体型的动物,它们的身体呈片状。
这类动物通常都具有明显的对称性,并且没有真正的腔肠。
扁性动物的体表有多种不同的表皮细胞,它们的身体中也没有真正的组织器官。
扁性动物的生殖是通过趋异,即两个成体之间交换精子和卵子进行繁殖,也可以通过放射状生殖的方式进行增殖。
《无脊椎动物总结》word版
有爪纲(栉蚕)
肢口纲(中国鲎)
蛛形纲(蜘蛛、蝎)
甲壳纲(日本沼虾)
昆虫纲(中华稻蝗)
海百合纲(海百合)
海星纲(海星)
海蛇尾纲(海蛇尾)
海胆纲(海胆)
海参纲(海参)
消化系统
无消化系统,细胞内消化;通过消化胞器,胞口、胞咽、食物泡和胞质环流完成
无消化系统,由特殊的细胞内消化——领细胞。没有消化腔,只有中央腔,有些原细胞能消化食物
有两种类型
A.腺体结构:与后肾同源。一端是排泄孔,开口于体表,另一端是盲端。如,触角腺、颚腺、基节腺
B.马氏管:位于中肠和后肠的交界处。由内胚层或外胚层形成的盲管,游离在动物的血腔中收集血淋巴中的代谢物。
钙质海绵纲
六放海绵纲
寻常海绵纲
水螅纲(水螅、薮枝螅)
钵水母纲(海月水母、海蛰)
珊瑚纲(海葵、珊瑚虫)
涡虫纲(三角涡虫)
吸虫纲(华枝睾吸虫)
涤虫纲(猪带绦虫)
线虫动物门
(无尾感器纲、尾感器纲)
轮虫动物门
多毛纲(沙蚕)
寡毛纲(蚯蚓)
蛭纲(蚂蝗)
单板纲(新碟贝)
腹足纲(圆田螺)
掘足纲(角贝)
瓣鳃纲(河蚌)
辐射对称或两辐射对称有真正的二胚层,有组织分化,有原始消化循环腔,上皮肌肉细胞,特有刺细胞,具有水螅型和水母型,胚胎发育中有逆转现象,有再生能力
两侧对称、三胚层、无体腔动物,中胚层的形成具有完善的器官系统。外胚层柱状细胞,有或无纤毛具杆状体或角质层,外胚层形成的上皮与内胚层形成的肌肉(环肌、纵肌、斜肌)紧密连接在一起所形成的体壁,称为皮肤肌肉囊
排泄系统
无排泄系统,通过体表的扩散作用和伸缩泡在排出过多水分的同时也排出一些代谢废物。
动物学无脊椎动物总结
一、体质不对称(多孔动物)↓对称(辐射对称【某些原生动物、腔肠动物】→两辐对称【珊瑚纲】→两侧对称【扁形动物】)两个例外:软体动物腹足纲:次生性左右不对称棘皮动物:次生性辐射对称二、体节原生动物多孔动物腔肠动物不分节或假分节扁形动物假体腔动物环节动物:周律分节节肢动物:异律分节三、细胞和胚层原生动物:单细胞动物、少数多细胞群体多孔动物:两层细胞(皮层或胃层)、逆转腔肠动物:真正的两胚层(外胚层和内胚层)扁形动物假体腔动物环节动物三胚层软体动物节肢动物四、体表和骨骼原生动物:细胞膜(质膜、表膜、外壳)多孔动物:两层细胞(皮层或胃层)、骨针或海绵丝腔肠动物:外胚层、内胚层、中胶层、珊瑚纲的外骨骼扁形动物假体腔动物皮肤肌肉囊比较涡虫、蛔虫和换毛蚓体壁的组成?环节动物软体动物:外套膜+贝壳表皮(角质膜、外骨骼)①外骨骼的组成?②外骨骼的意义?节肢动物上皮基膜棘皮动物:来源于中胚层的内骨骼、体表的三种突起五、肌肉和运动原生动物:运动细胞器(鞭毛、伪足和纤毛)多孔动物:固着生活腔肠动物:固着或漂浮生活、上皮和肌肉组织尚未分开(内、外皮肌细胞)扁形动物:开始出现肌肉细胞(中胚层形成)、自由或寄生假体腔动物:只有纵肌,无环肌环节动物:疣足和刚毛软体动物:足节肢动物:①附肢分节②独立肌肉束、横纹肌棘皮动物:管足六、体腔多孔动物:中央腔腔肠动物:消化循环腔真正胚与假体腔动物的区别?扁形动物:无体腔、实质填空(中胚层形成)真体腔的意义?假体腔动物:初生体腔(原体腔)体腔和中胚层形成的两种方法?环节动物:次生体腔(真体腔)软体动物:真体腔缩小,仅留围心腔、生殖器官和排泄器官的内腔节肢动物:混合体腔(血腔)棘皮动物:真体腔发达,分为围脏腔、水管系统和围血系统七、消化系统原生动物:3种消化方式(光合、渗透和吞噬)多孔动物:细胞内消化(领细胞)肠腔动物:消化循环腔,细胞内消化(内皮肌细胞)和细胞外消化扁形动物:不完全消化假体腔动物环节动物软体动物完全消化道节肢动物蚯蚓、河蚌、乌贼、蜘蛛、绦虫消化道德结构?棘皮动物八、呼吸原生动物多孔动物腔肠动物体表渗透扁形动物假体腔动物环节动物:体表保持湿润软体动物:鳃(鳃瓣、栉鳃、楯鳃)、外套膜或肺节肢动物:水生(鳃和书鳃)陆生(书肺和气管)棘皮动物:皮鳃和管足九、排泄原生动物多孔动物体表腔肠动物扁形动物:原肾管原肾管的结构?假体腔动物:原肾管环节动物:后肾管软体动物:肾脏(后肾管)肾口:开口于围心腔+围心腔系肾孔:开口于外套膜+围心腔系触角膜节肢动物:腺体结构(与原肾管同源)颚腺 +马氏管基节腺十、循环原生动物:原生质流动多孔动物:水沟系腔肠动物:消化循环腔扁形动物:实质假体腔动物:体腔液环节动物:闭管式循环(特殊例子:蛭纲开管式循环)软体动物:开管式循环(特殊例子:头足纲闭管式循环,具有鳃心)节肢动物:开管式循环,复杂程度和呼吸系统有关昆虫纲的血液特点?十一、神经和感官腔肠动物:开始出现神经组织,网状神经系统(特点?)扁形动物:开始出现神经中枢,梯形神经系统假体腔动物:开始出现神经中枢,梯形神经系统环节动物:神经中枢进一步集中,链式神经系统(组成?)软体动物:4对主要神经节(脑、侧、脏、足)及联系它们的神经连锁[头足类是无脊椎动物中最高等的神经系统]节肢动物:集中型链式神经系统,神经节愈合程度不同棘皮动物:背神经索(前端为背神经管)和腹神经索十二、生殖原生动物:无性生殖(4种)+有性生殖多孔动物:无性生殖(出芽和形成芽状)+有性生殖(中胚层的细胞)腔肠动物:无性生殖+有性生殖(具有生殖腺,来源于内胚层或外胚层)多有世代交替扁形动物:完善的生殖系统(生殖腺、生殖导管和附属腺)多雌雄同体假体腔动物:雌雄异体,异形生殖腺,管状软体动物:轮虫的生殖?环节动物:雌雄同体(多毛纲例外)、生殖细胞由中胚层形成田螺的生殖?节肢动物:有性生殖,生殖方式多样变态的类型?十三、发育(一)胚胎发育原口动物后口动物:棘皮动物、半索动物、毛颚动物、须腕动物和背索动物(二)胚后发育多孔动物:两囊幼虫腔肠动物:浮浪幼虫扁形动物:牟勒氏幼虫环节动物:担轮幼虫软体动物:担轮幼虫和两囊幼虫、河蚌的钩介幼虫节肢动物:多个幼虫期棘皮动物:短腕幼虫。
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
无脊椎动物大总结
无脊椎动物总结、原生动物门一、名词解释:·无脊椎动物:体内无脊椎,除脑外,中枢神经系统均位于消化管腹侧的一类低等动物。
·类器官:原生动物的细胞是一个能营独立生活的有机体,除了一般细胞的基本结构以外,还由细胞分化成了一些相当于高等动物体内器官的结构,以此完成各种生活机能。
这些结构称做细胞器,又称做类器官。
·包囊:是原生动物不摄取营养的阶段,周围有囊壁包围,富有抵抗不良环境的能力,是原虫的感染阶段。
·滋养体:是原生动物摄取营养的阶段,能够活动、摄取营养、生长繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。
·植物性营养:有些生物体内具有色素体能进行光合作用制造食物,这种营养方式称为光合营养(植物性营养),也称自养。
动物性营养:有些生物靠吞食固体的食物颗粒或微小生物来补充自身的有机质,称为吞噬营养(动物性营养)。
腐生性营养:有些生物通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的有机物,以此补充自身有机质,称为渗透营养(腐生性营养)。
·伪足:在变形虫体表任何部位形成的临时性的细胞质突起,是变形虫的运动器官,还具有摄食功能。
·变形运动:细胞中溶胶质和凝胶质的转换和流动造成了原生动物(常为肉足纲动物)的变形运动。
(由于肌动蛋白在肌球蛋白上的滑动造成)二、简述题:1、间日疟原虫的生活史:在人体内:红血细胞前期:疟原虫的子孢子随雌按蚊的唾液进入人体内,侵入肝细胞,以胞口摄取肝细胞质为营养(这时称为滋养体),成熟后通过复分裂进行裂体生殖。
即核先分裂成很多个,称为裂殖体。
裂殖体分裂形成很多裂殖子或潜隐体。
疟原虫侵入红血细胞以前,在肝细胞里发育的时期称为红血细胞前期。
裂殖子成熟后,涨破肝细胞,散发在体液和血液中,一部分裂殖子被吞噬,另一部分侵入红血细胞,开始红血细胞内期的发育。
还有一部分又侵入其他肝细胞,进入红血细胞外期。
红血细胞内期:裂殖子侵入红细胞中,逐渐长大,成为环状体。
几小时内环状体增大,变成大滋养体,由此再一步发育成裂殖体。
第十二章 无脊椎动物总结
– 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,口腔内有齿舌、颚片,消化 道发达。消化腺:唾液腺、肝脏、胰脏。
– 环节动物:前、中、后肠分化,前肠分口腔、 – 咽、食道、嗉囊、砂囊、后肠(短)。消化腺不发达
• 节肢动物: – 栉蚕,似环节动物; – 蜘蛛 食道膨大,吮吸胃, – 昆虫食固体类,粗短;刺吸类 较长,前肠有 吸泵。
七、神经系统和感官
• 1、神经系统 – 原生动物:无神经系统,表膜下纤丝系统可能 有感觉、传递功能。 – 多孔动物:星芒细胞被认为具有神经传导作用; – 腔肠动物:网状神经系; – 扁形、原体腔动物:梯形神经系; – 环节动物:链状神经系; – 节肢动物:集中型链状神经系; – 棘皮动物:无集中脑,外、下、内表皮神经系 统;
• 2、排泄
– 原生动物:体表扩散 伸缩泡兼排泄; – 海绵、腔肠动物:体表扩散; – 扁形动物:原肾管; – 原体腔动物:原肾管;
– 软体动物:肾脏(后肾管型),肾口通围心腔, 排泄孔通外套腔);
– 环节动物:后肾管(体腔管,混合肾管); – 节肢动物:
• 1)腺体:绿腺、颚腺; • 2)马氏管
皮肌囊(环、纵、斜肌) 横纹肌,翅
消化管有口无肛门,寄生种类消化管退化或消失 前肠、后肠(外胚层)、中肠(内胚层)
棘皮动物:完全消化管。但有的种类肛门 不用(海星钢)或消失(蛇尾纲)
(软体动物头足类除外)
脑、侧、脏、足,头足类的脑有软骨保护
神经系统及感觉器官比较:
间接发育的幼虫有不同的形式:两囊幼虫(海绵动物)、 浮浪幼虫(腔肠动物)、牟勒氏幼虫(扁形动物)、担 轮幼虫(环节、触手冠、软体动物)、无节幼体(甲壳 类)、纤毛幼体(棘皮动物)、羽腕幼虫(棘皮动物)、 短腕幼虫(棘皮动物)。
生物科学专业14无脊椎动物总结,2课时
3. 肌肉和运动
• 所有动物均能运动,运动也是由简单到复杂的: • 原生动物的变形虫,是借细胞质的流动而作变形运
动; • 鞭毛虫、纤毛虫以鞭毛或纤毛作为运动器官,其化
学成分和肌肉内的肌动蛋白与肌球蛋白相似; • 腔肠动物外胚层中有纵肌纤维,使身体、触手变短;
内胚层中有环肌纤维,使身体、触手变细长; • 从扁形动物开始出现了由中胚层形成的肌肉组织; • 节肢动物具发达的横纹肌,附着在外骨骼或外骨骼
1. 体制
• 多孔动物、腔肠动物(及侧生、中生)基本上为辐 射对称:通过身体的中央轴有许多个切面可以把身 体分成两个相等的部分;
• 海葵的身体已由辐射对称过渡到两辐对称:海葵由 于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行 与垂直口道沟的两个对称面,称为两辐对称;
• 从扁形动物开始,生活方式从固着、漂浮演化成爬 行方式或游泳,身体呈两侧对称;
8. 循环系统
• 单细胞和低等后生动物无专门的循环器官,物质运 输一般是靠扩散来完成;
• 环节动物有了较完善的循环系统,出现了血管、心 脏、血液;其循环系统为闭管式循环;
• 软体动物为开管式循环,但头足类为闭管式循环; • 节肢动物是开管式循环; • 棘皮动物的循环系统很不发达,由微小管道和血窦
组成,其气体交换是通过体壁进行的;
• 由上可知:体制是从无对称—球形对称—辐射对 称—两辐对称—两侧对称的发展路线。
1. 体制:分节
• 分节: • 体制对称的另一种特殊形式是躯体分节; • 身体分节或分部是高等无脊椎动物的重要特征
之一; • 无脊椎动物的躯体由不分节(腔肠动物、多孔
动物)——分节,分节又分为: • 原始分节(扁形动物、假体腔动物); • 同律分节(环节动物); • 异律分节(节肢动物);
生物科学专业14无脊椎动物总结,2课时共20页文档
1. 体制
• 体制:即动物体的基本形式; • 原生动物的体制: • 变形虫:体不能分成两个或若干个对称部分,
称之为无对称形,属无轴形态; • 放射虫、太阳虫、团藻:通过一个中心点,有
无数对称轴,可将球体切成相等的对称面,这 些球形的原生漂浮动物,称为球形对称; • 草履虫称之为两侧对称;
共三对神经节和其间的神经索相连; • 棘皮动物由下、内、外三个环系统组成,不形成集中的
脑,并与上皮还没有分开,是一类特殊的现象;
9. 神经系统和感觉器官
• 无脊椎动物的感觉器官可分为:嗅、味、视、听、 触觉器等:
• 原生动物眼虫有眼点(感光); • 海绵动物没有感觉器官; • 腔肠动物有触手囊(内有平衡石),囊上有眼点:
谢谢!
3. 肌肉和运动
• 所有动物均能运动,运动也是由简单到复杂的: • 原生动物的变形虫,是借细胞质的流动而作变形运
动; • 鞭毛虫、纤毛虫以鞭毛或纤毛作为运动器官,其化
学成分和肌肉内的肌动蛋白与肌球蛋白相似; • 腔肠动物外胚层中有纵肌纤维,使身体、触手变短;
内胚层中有环肌纤维,使身体、触手变细长; • 从扁形动物开始出现了由中胚层形成的肌肉组织; • 节肢动物具发达的横纹肌,附着在外骨骼或外骨骼
• 高等无脊椎动物:水生种类用鳃、书鳃呼吸;
•
陆生种类用气管、书肺呼吸;
7. 排泄
• 排泄: • 原生动物、海绵动物、腔肠动物没有排泄系统,多
以体表进行排泄; • 扁形、线形动物以外胚层形成的原肾管进行排泄; • 环节动物的排泄器官称为后肾管; • 软体动物的排泄器官称为肾脏; • 节肢动物排泄有颚腺、绿腺、肾管、马氏管; • 棘皮动物是管足、皮鳃、肛门、无单独排泄器官;
无脊椎动物前三节小结
扁形动物
线形动物
环节动物
Байду номын сангаас
软体动物
特征:柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;运动器官是 足。 代表动物:河蚌,扇贝,文蛤,蜗牛,乌贼,章鱼,石鳖等。 生活场所:大多数生活在海水里。 与人类的关系:当中有很多成为人工养殖的对象。有些对人体 有害,如钉螺,血吸虫的中间寄主,与血吸病的传播有关。
特征:体表有坚韧的外骨骼;身体和附肢都分节。
日本吸血虫生活史: 终寄 主:人和牲畜 中间寄主:钉螺
幻灯片 1
米猪肉
猪绦虫的生活史 终寄主:人 寄生部位:小肠 中间寄主:猪 寄生部位:肌肉 病症:消化不良、腹痛、腹泻、失眠、乏力、 头疼、儿童发育不良等
腔肠动物与人类的关系
(1)沿海岸的珊瑚礁,能稳固海岸。珊瑚礁 可以制成石灰及水泥,以作建筑材料。珊 瑚也可作观赏及装饰用。 (2)部分水母,例如海蜇,可供食用。 (3)腔肠动物的刺丝囊对人体有伤害性,甚 至可导致死亡。
蚯蚓能疏松土壤,增加土地肥力;还是 其它动物的优质饵料 ,有的环节动物 如水蛭能分泌水蛭素治疗疾病等。
线形动物,例如蛔虫等有很多可寄生在人、 畜体内,引起人、畜产生寄生虫病,对人 类健康和畜牧事业带来极大的危害,造成 人类经济上的重大损失。 有一部分像秀丽 隐杆线虫有很重要的生物学研究价值。
肠腔动物
特征:身体呈辐射对称;体表有刺细胞;有口无肛门。 代表动物:水螅,海葵,水母,海蜇,珊瑚虫等。 生活场所:大多数生活在海洋中;少数生活在淡水中, 例如水螅。 与人类的关系:
特征:身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门。 代表动物:涡虫,血吸虫,猪肉绦虫,华枝睾吸虫等。 生活场所:大多数寄生在人和动物体内;很少的在自 由生活,比如涡虫。 与人类关系: 特征:身体细长,呈圆柱形;体表有角质层; 有口无肛门。 代表动物:蛔虫,蛲虫,钩虫,丝虫,线虫等。 生活场所:有些自由生活;有些寄生在人, 家畜,家禽和农作物体内。 与人类关系: 特征:身体呈圆筒形,有许多彼此相似的体节 组成;靠刚毛和疣足辅助运动。 代表动物:蚯蚓,沙蚕,水蛭等。 生活场所: 与人类关系: