海绵动物腔肠动物

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2、原生动物、海绵动物、腔肠动物

2、原生动物、海绵动物、腔肠动物
结构。许多器官分布其中
内质(endoplasm):有流动性,内含颗粒状
细胞核:泡状核(vesicular nucleus) 致密核(massive nucleus)
大核(macronucleus)
小核(micronucleus)
2、运动
具有运动器官:鞭毛(flagellum)、纤毛(cilium)、 伪足(pseudopodium)
第二节
侧生动物—海绵动物门 (Spongia)
一、生物学特征:
体形不对称或辐射对称,形状多样,大小不一,营固着生活
为细胞水平的多细胞动物,身体由多细胞组成,但细胞之间 保持相对的独立性,没有组织和器官的分化。
行细胞内消化
身体由皮层、胃层两层细胞构成,
具有独特的水沟系统 没有神经系统 胚胎发育有逆转现象
原生动物的表膜外有的具有纤毛或鞭毛,有的能变形伸出伪 足(pseudopodium)。 鞭毛(cilium) 数目较少较长,多着生于细胞的某一部位; 纤毛(flagellum) 数目较多较短,着生于体表各个部位。 鞭毛和纤毛的微细构造基本相同:9(2)+2。 鞭毛、纤毛打动时弯曲是微管彼此滑动的结果,由ATP供应 能量。 变形运动的实质是肌动蛋白丝在肌球蛋白丝上滑动形成的。
六、小结
是真核生物中最原始的类群之一,一般为单细胞个体 或多细胞构成的群体 细胞分化出能够完成不同生理功能的细胞器 有两种基本运动形式:鞭毛或纤毛运动和变形运动, 具有不同的运动机理 水分的调节和废物排泄靠伸缩泡实现,气体交换靠渗 透作用完成。
有三种营养类型:
生殖方式为无性生殖和有性生殖 主要类群有鞭毛虫纲、肉足虫纲、孢子虫纲、丝孢子 虫纲和纤毛虫纲
环状滋养体
滋养体 裂殖体 裂殖子 配子母细胞

辐射对称动物——腔肠动物门Coelenterata海绵动物在动物

辐射对称动物——腔肠动物门Coelenterata海绵动物在动物

第二节:辐射对称动物——腔肠动物门(Coelenterata)海绵动物在动物演化上是一个侧支,腔肠动物才是真正后生动物的开始。

这类动物在进化过程中占有重要位置,所有其他后生动物都是经过这个阶段发展起来的。

腔肠动物为辐射对称、具两胚层、有组织分化、原始的消化腔及原始神经系统的低等后生动物(metazo)。

一、腔肠动物门的主要特征:(一)辐射对称:海绵动物的体型多数是不对称的,腔肠动物一般为辐射对称(radial symmetry)。

这是一种原始的低级的对称形式。

这种对称只有上、下之分,没有前后左右之分,只适应于在水中营固着的或漂浮的生活。

也有些种类已由辐射对称发展为两辐射对称(biradial symmetry),如海葵。

这是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。

(二)两胚层、原始消化腔:海绵动物虽然具有二胚层,但从发生来看,它与其他后生动物不同,因此一般只称为二层细胞。

腔肠动物才是具有真正二胚层的动物。

在二胚层之间有由内、外胚层细胞分泌的中胶层。

由内外胚层细胞所围成的腔,与海绵的中央腔不同,是胚胎发育中的原肠腔。

具有消化的功能,可以行细胞外及细胞内消化。

因此,从这类动物开始有了消化腔。

这种消化腔又兼有循环的作用,它能将消化后的营养物质输送到身体各部分,所以又称为消化循环腔(gastrovascular cavity)。

有口、没有肛门,消化后的残渣仍由口排出。

(三)组织分化:海绵动物有细胞分化,而腔肠动物不仅有细胞分化,而且开始分化出简单的组织,如皮肌组织,神经组织等。

(四)网状神经系统:原始的神经系统——神经网(nerve net),是动物界里最简单最原始的神经系统。

腔肠动物的神经细胞基本上是由二极和多极的神经细胞组成,以形态上相似的突起相互连接形成一个网,分布于内、外胚层的基部,与感觉细胞、皮肌细胞等相连系。

但腔肠动物没有神经中枢,神经的传导一般是无定向的,因此又称为漫散神经系统(diffuse nervous system)。

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个包含一类特殊动物的分类单元,其主要特征是具有腔肠体腔和消化道的动物。

腔肠动物门包括海绵动物、刺胞动物和扁形动物。

以下将分别介绍这些动物的主要特征。

海绵动物是腔肠动物门中最简单的一类动物,它们具有许多独特的特征。

首先,海绵动物没有真正的组织和器官,它们的身体由许多细胞组成,这些细胞通过胶状物质相互连接。

其次,海绵动物具有一个中空的体腔,称为腔肠,它与消化道相连。

这种腔肠结构使得海绵动物可以通过水流的进出来进行呼吸和摄食。

另外,海绵动物的消化道是一个开放式的系统,食物可以通过口进入,也可以通过排泄孔排出。

海绵动物的这些特征使得它们在海洋中广泛分布,并且起着重要的生态作用。

刺胞动物是腔肠动物门中另一类重要的动物。

它们的主要特征是具有特殊的细胞结构,称为刺胞。

刺胞是一种特殊的器官,含有一种可以释放毒液的细胞。

刺胞动物可以利用刺胞捕捉猎物,并通过刺胞释放毒液来麻痹和杀死猎物。

此外,刺胞动物的身体呈放射状对称,具有一个中央口和多个触手。

它们的消化道是一个完全闭合的管道,食物通过口进入,通过肠道进行消化吸收后通过肛门排出。

刺胞动物广泛分布于海洋和淡水环境中,包括水母、珊瑚和海葵等。

扁形动物是腔肠动物门中最复杂的一类动物。

它们的主要特征是身体扁平且具有左右对称。

扁形动物的消化道是一个完整的管道,有专门的口和肛门。

此外,扁形动物还具有呼吸器官,可以通过皮肤或体壁进行气体交换。

它们的神经系统比较发达,具有集中的神经节和神经纤维。

扁形动物的生殖方式多样,有的是雌雄同体,有的是雌雄异体。

扁形动物包括蠕虫和吸虫等,广泛分布于陆地和水生环境中。

腔肠动物门的主要特征是具有腔肠体腔和消化道的动物。

海绵动物、刺胞动物和扁形动物分别代表了腔肠动物门的三个重要类群。

它们的特征各有不同,但都具有适应各自生活环境的独特方式。

腔肠动物门的研究不仅有助于我们更好地了解这些动物的生物学特性,也对生态环境的保护和生物多样性的维护具有重要意义。

海绵、腔肠和扁形动物1

海绵、腔肠和扁形动物1

一、名词解释1.水沟系: 分为单沟型、双沟型、复沟型。

是海绵动物所特有的结构,对其营固着生活意义重大。

水沟系是水流的通道,海绵动物的摄食、呼吸、排泄及其他生理机能都要借水流的穿行来维持。

它的意义是增加了水流通过海绵体的速度和流量,同时扩大了摄食的面积,对海绵的生命活动和适应环境都很有利。

2. 假胃腔:指海绵动物体中央的空腔,又名中央腔或海绵腔,它只是水流的通道,不具消化功能,食物靠中央腔壁上的领细胞摄取后行细胞内消化,故中央腔又名假胃腔。

3. 胚层逆转:海绵动物的两囊幼虫从母体出水口随水流出,在水中游泳一段时间后,具鞭毛的动物极小分裂球内陷,形成内层(称胃层),而另一端植物极的大分裂球则留在外边形成外层(称皮层),这与其他多细胞动物原肠胚的形成正好相反,其他多细胞动物的植物性极大细胞内陷成为内胚层,动物性极的小细胞形成外胚层,海绵动物胚胎发育中的这种特殊现象特称为胚层逆转。

4. 芽球:海绵动物无性生殖中产生芽球,是海绵动物度过恶劣气候和不良环境条件的形式。

环境不良时,海绵动物中胶层中的变形细胞聚集成堆、外面分泌一层角质膜,同时部分骨针细胞在角质膜上分泌出许多双盘头或短柱形骨针,便形成芽球。

环境一旦适合,便会重新长成新体。

5. 辐射对称:通过身体内的中央轴(从口面到后口面)有许多切面(三个以上)可以把身体分为2个相等的部分。

这是一种原始的低级对称形式,如大多数腔肠动物。

6.中胶层:于腔肠动物体壁中两胚层之间并有由内外两胚层细胞分泌的薄且透明的胶状物质,对身体起支持作用(弹性骨骼)。

水母适应漂浮生活,中胶层加厚,可以减轻身体比重。

7. 网状神经系统:又称扩散或漫散神经系统,是原始的神经网,无神经中枢,神经的传导一般无定向性,且传导速度慢,比人的慢千倍。

8. 浮浪幼虫:腔肠动物(海产种类)生活史中,由受精卵发育形成的原肠胚,在其表面生有纤毛,能游动的幼虫称为浮浪幼虫。

9. 多态现象:在同一群体上,有多种形态与机能的个体。

4中生、海绵、腔肠动物门

4中生、海绵、腔肠动物门

中胶层
§ 由皮层、胃层共同分泌的物质构成,主要 以胶原蛋白的形式存在。
§ 皮肌细胞突起也伸入中胶层。 § 中胶层作为弹性“骨骼”,起支持作用。
消化循环腔
§ 又称肠腔,为胚胎发育中的原肠。
• 消化循环腔内腺细胞分泌的主要是蛋白酶, 所以一般不能消化淀粉,
• 可以在8-12h内将捕获的食物分散消化, 不能消化的事务残渣由口吐出。
水螅-结构
§ 上皮细胞
• 其基部有肌原纤维沿身体纵轴排列,它的收缩使身 体和触手变短,故又称上皮肌肉细胞;
§ 腺细胞
• 分布于皮肌细胞之间,能分泌粘液,使水螅便于附 着或在基质上滑动;
§ 感觉细胞
• 体积小,在口和触手等处较多,它的基部与神经纤 维连接;

§ 神经细胞 • 位于皮肌细胞基部,接近中胶层,它的细胞突起彼此相连成网 状,构成神经网,起传导刺激向四周扩散的作用;
§ 骨针和海绵丝起支持作用。 § 骨针形状多种,有单轴、三轴、四轴等。 § 一部分变形细胞能分泌形成骨针,称造骨细胞; § 部分能分泌海绵丝,称成海绵丝细胞; § 还有部分变形细胞有排泄作用,或细胞内消化,有的还
能形成精子和卵子。 § 中胶层中还有一些星芒细胞,认为具有神经传导作用。
海 绵 动 物
络成网状——网状神经系统。 § 1971年,Westfall 等首先证明腔肠动物的神经元与
效应器之间存在突触传递(乙酰胆碱)。 § 腔肠动物的神经传导为不定向,因此无神经中枢。 § 刺细胞等少数细胞仍然具有独立反应的能力。 § 腔肠动物的神经传递速度很慢:海葵 12-15cm/s
;人类 12500cm/s。
一、腔肠动物门的主要特征
§ 1、体制与基本结构; § 2、体壁结构:皮层;中胶层;胃层; § 3、消化循环腔; § 4、神经系统; § 5、繁殖与生活史

第三章 海绵动物及腔肠动物

第三章 海绵动物及腔肠动物

3.寻常海绵纲
3.寻常海绵纲
3.寻常海绵纲



海绵动物对人有用的仅仅是海绵的骨骼,如浴 海绵,因为海绵质纤维较软,吸收液体的能力 强,可供沐浴及医学上吸收药液、血液或脓液 等用。其他有些种类纤维中或多或少的含有矽 质骨骼,所以较硬,可用以擦机器等。 有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件, 因此可作为水环境的鉴别物。 古生物学的研究表明,海绵的特殊沉积物对分 析过去环境的变迁有意义。

花水母目

花水母目

花水母目

管水母目
1.水螅纲

瘦水母目
1.水螅纲
1.水螅纲
2.钵水母纲
立方水母目
2.钵水母纲

海蜇为大型食用水母,经济价值很高。 含脂量极低,蛋白质和无机盐类等含量 丰富。还可以舒张血管、降低血压、消 痰散气、润肠消积等功能。
2.钵水母纲

海蜇毒液蜇伤人体后可造成程度不同的 损伤,毒素是由多肽及蛋白和小分子含 氮物组成的,蜇伤人体后,患者多日才 能消除伤痛。

细胞出现原始的组织分化及网状神经系统
(一)腔肠动物的主要特征
(一)腔肠动物的主要特征

水螅型与水母型 刺胞动物的体型具有两种基本形态,即营固 着生活的水螅型及营漂浮生活的水母型。
水螅纲
腔肠动物门
钵水母纲 珊瑚纲

水螅纲(Hydrozoa)是刺胞动物中唯一包含有极 少数淡水种类的一个纲,多数种在沿海生活。大 多是附着在岩石、海草、贝壳上的小型水螅型动 物,常被误认为是海藻。单体或群体生活,身体 呈水螅型或少数种呈水母型,或水螅型与水母型 同时存在于群体中,形成二态或多态现象,或是 水螅型与水母型在生活周期中不同时期出现,形 成世代交替。

动物界分类表

动物界分类表

动物界可分为10个门,分别为:原生动物门、海绵动物门、腔肠动物门、软体动物门、棘皮动物门、扁形动物门、线虫动物门、环节动物门、节肢动物门、脊索动物门。

1、原生动物门都是单细胞动物,少数聚合形成群体,生活于水中或湿土内,一部分并营寄生生活,具无性或有性生殖。

本门无药用动物种类,但在进化上为原始类群,与人类生活关系也十分密切,某些寄生种类对人类的健康和经济动物的养殖,可造成极大的危害。

2、海绵动物门又称多孔动物门(Porifera),是生活在水中的最原始的多细胞动物,细胞虽有分化,但不构成组织。

细胞可排列为2层,但不分化为内外2个胚层,体内有管道系统,由水中获得食物,还有骨针以支持和保护身体。

如脆针海绵Sp0ngiLLa Fragilis,可供药用。

3、腔肠动物门腔肠动物门又名刺胞动物门,大约有1万种,有几种生活在淡水中,但多数生活在海洋中。

腔肠动物的触手十分敏感,上面生有成组的被称为刺丝囊的刺细胞。

这类动物主要包括水母、水螅、海葵、珊瑚虫等。

4、软体动物门软体动物门为动物界的第二大类群,约有5万多种。

绝大多数的软体动物在柔软的身体外覆有1个、2个或多个形状不同的壳,常见的有头足纲、腹足纲和双壳纲。

5、棘皮动物门棘皮动物门包括海星、海胆、海参、蛇尾以及海百合等5纲,共6000多种。

扩展资料动物学根据自然界动物的形态、身体内部构造、胚胎发育的特点、生理习性、生活的地理环境等特征,将特征相同或相似的动物归为同一类。

主要分为脊索动物和无脊索动物两大类;根据水生还是陆生,可将它们分为水生动物和陆生动物;根据有没有羽毛,可将它们分为有羽毛的动物和没有羽毛的动物;根据体内有无脊柱,我们可以将所有的动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。

原始生命出现后,随着生存环境的变化,千百万物种不断地出现、消亡,只有能适应环境变化的物种幸存下来并繁衍至今。

这种物种不断演化的过程在生物学上被称为进化。

1、原生动物、海绵动物、腔肠动物

1、原生动物、海绵动物、腔肠动物
砂壳虫、有孔虫、太阳虫等
孢子纲:疟原虫、血孢子虫、粘孢子虫等 纤毛纲:草履虫、棘尾虫、钟虫、喇叭虫等
(二)重要类群 1、植鞭亚纲 通常有色素体、能进行光合作用 浮游鞭毛虫(如绿眼虫) 赤潮生物类(夜光虫、沟腰鞭虫等) 淡水污染生物类(钟罩虫、尾窝虫等) 群体生活类(如团藻)
2、动鞭亚纲 无色素体;异养;许多寄生种类 杜氏利什曼原虫(引起黑热病) 锥虫(引起昏睡病) 披发虫(与白蚁共生) 领鞭毛虫
四、纤毛纲
(一)主要特征和代表动物—大草履虫 1、以纤毛为运动胞器,一般终生具纤毛 2、结构复杂,一般有大、小核,大部分有摄 食胞器 3、刺丝泡与防御 4、生殖:无性—横二分裂;有性—接合生殖
纤毛纲(最复杂)
鞭毛纲(最原始)
孢子纲(寄生)
肉足纲(最简单)
原始鞭毛虫
原生动物的系统发展
生物发生律




1、出芽生殖(budding) 体壁局部向外突出形成芽体,成熟后脱落长成 新个体。 2、形成芽球(gemmule) 芽球由中胶层生成,由若干原细胞(即变形细 胞)聚成堆,外包几丁质膜或骨针。 成体死后芽球能耐恶劣环境,一旦环境改善, 芽球内的细胞便释放出来形成新个体。 3、再生能力 白枝海绵只要碎片超过0.4mm,带有若干领细 胞就能再生,重新长成新个体。
植物性营养(光合营养) 绿眼虫 动物性营养(吞噬营养) 草履虫 腐生性营养(渗透营养) 寄生或腐生种类
2、呼吸

体表呼吸 厌氧呼吸(寄生类型) 光合产氧供呼吸(有色素体)
3、排泄和水分调节

体表排泄 伸缩泡调节水分
4、运动与应激性
4.1运动方式 纤毛、鞭毛、伪足
名词解释
4.纤毛纲是鞭毛纲的另一个演化分支 理由:纤毛的结构与鞭毛相似。

无脊椎动物各系统进化主线

无脊椎动物各系统进化主线

1. 消化系统的进化主线: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;线形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。

2.呼吸系统的进化主线:原生动物、海绵动物、腔肠动物都没有呼吸和排泄系统,呼吸作用通过体表完成的;扁形动物和线形动物也无呼吸系统,呼吸也是体表进行的,寄生种类为厌氧呼吸,环节动物的呼吸可通过体表和疣足进行;软体动物的呼吸通过体壁突起的鳃和外套膜进行;节肢动物的呼吸器官包括鳃(虾)、书鳃(鲎)、书肺(蜘蛛)、气管(昆虫)、气管鳃(幼虫) 以及体表;棘皮动物的呼吸是通过管足和皮鳃完成。

3.神经系统的进化主线:1) 原生动物没有神经系统,只有纤毛虫有纤维系统联系,起着感觉传递的作用;2) 海绵动物也无神经系统,借原生质来传递刺激;3) 腔肠动物是网状神经系统,原始,无神经中枢,神经传导无定向性,速度慢。

4) 扁形动物门为梯形神经系统(原始中枢神经系统)。

5) 原腔动物门为圆桶状神经系统,感官不发达。

6) 环节动物门为链状神经系统。

此神经系统集中,有脑与一对围咽神经、一对愈合的咽下神经节相连,此后腹神经链纵贯全身。

7) 软体动物门的神经系统一般有脑、足、侧、脏4对神经节,各纲有不同的愈合现象和其间相连的神经索。

头足类的神经系统是无脊椎动物中最高级的。

8) 节肢动物门也为链状神经系统,有灵敏的感觉器官,具神经内分泌系统。

9) 棘皮动物的神经系统有3 套。

分为下、外和内系统。

4.体制和分节(1)体制原生动物(阿米巴,变形虫):无对称。

(太阳虫):球形辐射对称腔肠动物:辐射对称扁形动物起:两侧对称棘皮动物:五辐射对称(2)分节线虫动物:同律分节环节动物:同律分节软体动物:异律分节(头、足、内脏团)节肢动物:异律分节(头、胸、腹)5.肌肉和运动原生动物:鞭毛、伪足、纤毛海绵动物:肌丝、肌细胞腔肠动物:皮肌细胞扁形动物:皮肤肌肉囊线虫动物:皮肌囊环节动物:疣足和刚毛软体动物:足节肢动物:附肢棘皮动物:管足6. 胚层和体腔(1)胚层原生动物:单细胞、单层细胞海绵动物:逆转腔肠动物:双胚层扁形动物:三胚层(2)体腔扁形动物:无体腔线虫动物:假体腔环节动物:真体腔。

2.海绵动物及腔肠动物

2.海绵动物及腔肠动物

4.经济价值 (1)海蜇,营养价值丰富,可食用;也可
药用治疗高血压、气管炎。 (2)除海蜇外,大多数的钵水母对渔业生
产有害,不仅危害幼鱼、贝类,而且破 坏网具。 (3)腔肠动物的刺丝囊有毒,对人的危害 很大。 (4)仿生学研究:预测风暴的报警仪……
海蜇
海 月 水 母 和 海 蜇的一种
三、珊瑚纲
的多细胞动物? 3。如何理解海绵动物在动物演化史上是
一个侧枝?
第6章 腔肠动物(Coelenterata)
腔肠动物才是真正后生动物的开始。为辐射对称、具两胚层、有组织 分化、有原始的消化腔及原始神经系统的低等后生动物。
第一节 腔肠动物的主要特征 一、辐射对称 1.辐射对称的概念:通过其体内中央轴有许多个切面可以把身体分为
二、外形
基盘、口、垂唇、触手。 可借助触手及身体弯曲作尺蠖样运动或翻筋斗运动。
三、内部结构:
1。外胚层:
• 外皮肌细胞,兼有上皮和肌肉的功能,收缩时使身体或触手 变短。
• 感觉细胞,分散在皮肌细胞之间,端部有感觉毛 • 神经细胞,位于表皮层细胞的基部。 • 刺细胞,是腔肠动物特有的,内有刺丝囊。(4种刺丝囊:
成骨细胞分泌形成骨针成海绵细胞形成海绵丝成海绵细胞形成海绵丝原细胞可能与生殖有关原细胞可能与生殖有关芒状细胞与神经传导有关芒状细胞与神经传导有关胃层
第5章 多孔动物门(Porifera)
多孔动物,也叫海绵动物 (Spongia),可以说是最原 始、最低等的多细胞动物。 这类动物在演化上是一个 侧支,因此又名“侧生动 物”。
3。其它种类:…… 二、钵水母纲
1。代表动物——海月水母
(1)外形:8个缺刻:平衡囊(也叫触手囊);4条口腕 (2)消化循环途径: 口-胃腔-胃囊-从辐管-环管-主、

腔肠动物知识点

腔肠动物知识点

腔肠动物知识点腔肠动物是一类原始的无脊椎动物,其体内没有真正的器官和组织结构,但具有不同于其他动物的独特特征。

本文将从腔肠动物的分类、形态特征、生物学特性和生态角色等方面进行介绍。

一、腔肠动物的分类腔肠动物是一类原生动物门的生物,包括海绵、刺细胞动物、扁形动物、线形动物等。

它们都是无脊椎动物,没有真正的器官和组织结构,但具有特殊的腔肠结构。

二、腔肠动物的形态特征腔肠动物的形态特征比较简单,主要由外形、体壁、水管系统和腔肠系统四个方面组成。

它们的外形各异,但都较为简单,没有分化出明显的头部、体节和器官。

体壁主要由细胞层和基质组成,没有真正的胚层。

水管系统是腔肠动物独有的特征,由各种形态各异的细胞构成,负责感知刺激和运输物质。

腔肠系统由中央的消化腔和周围的腔肠膜组成,是腔肠动物营养和排泄的主要场所。

三、腔肠动物的生物学特性1. 营养方式:腔肠动物主要是以滤食为主,通过水管系统和筛孔将水中的有机物质过滤出来,进行消化吸收。

少数腔肠动物也具有捕食和寄生的习性。

2. 生殖方式:腔肠动物的生殖方式多样,有性生殖和无性生殖两种方式。

无性生殖主要是通过分裂、营养胚和芽生殖等方式进行。

而性生殖则需要两性之间的交配,然后产下卵或幼体。

3. 生长发育:腔肠动物的生长发育比较简单,没有明显的体节和器官,但在生命早期阶段会经历多个发育阶段,如幼虫期、蛹期等。

4. 生存环境:腔肠动物适应性强,分布广泛,在海洋、淡水、陆地等各种环境中均有生存。

它们对污染、温度和盐度等环境变化的适应能力较强。

四、腔肠动物的生态角色腔肠动物在生态系统中扮演着重要的角色,它们既是食物链中的主要成员,也是生态环境的清洁工。

它们通过吞噬底栖生物和浮游生物来获取营养,同时也可以清理底泥和水中的有机物,维持生态系统的平衡。

五、结语腔肠动物是一类原始的无脊椎动物,其形态和生物学特性比较简单,但在生态系统中具有重要的生态角色。

未来还需要进一步深入研究这一类动物的分类、进化和生物学特性,为保护生态环境和开发生物资源提供更多的科学依据。

2.原生、海绵、腔肠、扁形、假体腔动物、环节动物

2.原生、海绵、腔肠、扁形、假体腔动物、环节动物

桃花水母(Craspedacusta sowerbyi)

通称“桃花鱼”。水 螅水母,体透明,微 带乳白,触手约256条, 依长短可分为七级, 由伞部的收缩及触手 的上下运动而浮沉水 中。水螅体不发达, 高仅2毫米,无触手。 淡水产。世界性分布, 我国在四川、浙江、 湖北、江西等地都有 发现。
僧帽水母(Physalia physalis utriculus)

腔肠动物,都生活 在水中,是比海绵 动物稍高等的后生 动物。较多孔动物 已有明显得的进化: 1)细胞有了更明显 的工,具有原始的 肌肉组织和神经系, 表明这类动物已由 细胞级发展到组织 级阶段。
2.3 腔肠动物门Coelenterata


2)在系统发生上,它已由单细胞原生动 物跨进具有真正的二胚层的后生动物的 行列。这在动物进化史上是一次重大的 飞跃 腔肠动物是真正的双胚层多细胞动物, 所有高等的多细胞动物,都被认为是经 过这种双胚层结构而进化发展生成的。
2.2.1 海绵动物门主要特征
2.个体象瓶、壶、臼等,有时联成群体。 多数海产,固着生活。游离的一端有大 孔开口(称“出水口”)。 3.体壁内多具支持的针状骨胳,称骨针。 4.在内、外两层细胞间,还有一层中胶层, 其中有象变形虫的游离细胞、生殖细胞、 造骨细胞、海绵丝细胞等等。
2.2.2 海绵动物门的分类
2.3.1 腔肠动物门的主要特征


3.身体呈辐射状对称, 体内有原始消化循环 腔(兼具消化及循环 功能),有口,无肛 门,口兼具进食及排 放食物残渣的功能。 4.具有原始的网状神 经系统,传导不定向。
2.3.1 腔肠动物门的主要特征

4.通常可分水螅型和 水母型两种形态,一 体一形、一体两形或 一体多形。除行有性 生殖外,盛行裂体和 出芽的无性生殖(很 多种类形成树枝形群 体),有明显的世代 交替现象。

胚胎发育海绵动物腔肠动物-PPT

胚胎发育海绵动物腔肠动物-PPT
➢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
缘膜 钩手水母
薮枝虫
僧帽水母
钩手水母
筒螅
桃花水母
二、钵水母纲
➢生活在海洋中得大型水母,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
海月水母
海蛰
彩色水母
一般为辐射对称—对固着或漂浮生活得适应 少数两辐射对称 海葵
辐射对称
两辐射对称
二、两胚层
两胚层动物 外胚层—外层表皮层,具保护、运动和感觉 功能 内胚层—内层胃层,具消化,营养功能
内外胚层间有中胶层
三、原始消化腔
➢出现了消化腔(相当于胚胎发育期得原肠 腔)
➢不完全得消化系统(有口无肛门) ➢出现了细胞外消化 ➢消化腔兼有循环得作用,所以又叫消化循
第一节 海绵动物门得主要特征
一、生活于海水或淡水,营固着生活 二、体型多数不对称,少数辐射对称 体制:动物器官系统在躯体上排列得某 些规律性
三、细胞分化较多,但未形成明确得组织
扁细胞—保护 皮层
孔细胞—水流入体内得通道
变形细胞—分泌骨针、海绵丝
体壁 中胶层
消化、生殖
芒状细胞—传导
骨针、海绵丝——支持 胃层 —领细胞—摄食 胞内消化
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
四、具有水沟系
1、水沟系类型:
单沟型 双沟型 复沟型
体内表面积增大、领细胞增多
低等
高等得进化
2、水沟系作用: 利于完成摄食、呼吸、排泄 及其她生理功能
五、生殖与发育
(一)生殖 无性生殖:出芽、芽球 有性生殖:雌雄同体或异体

八年级生物典型动物知识点

八年级生物典型动物知识点

八年级生物典型动物知识点生物学中,动物一直是一个十分广泛的领域,人们一直在学习动物,这也是生物学中十分难得且复杂的部分之一。

对于初学者来说,八年级是一个很好的起点,因为这个年级我们可以系统地学习大量的基础知识。

在这篇文章中,我们将讨论八年级生物学中有关于典型动物的知识点及其特点。

一、无脊椎动物无脊椎动物是指没有脊柱的动物,更让人惊奇的是,这些动物在自然中占有很大的比例。

下面是一些典型的无脊椎动物:1.海绵:海绵最有名的特点是它们没有真正的组织结构,而且里面充满了孔道。

海绵帮助水流通过它们的孔道,并去除食物和氧气。

2. 腔肠动物:腔肠动物包括了像水母和水螅这样的动物。

它们被认为是生物学中最原始的动物之一,身体内部都有一个袋状的结构,就像一个袋子一样。

3. 软体动物:软体动物有时被认为是最具有多样性和颜色的无脊椎动物。

这个类别包括了许多动物比如蜗牛,蛤蜊等。

二、有脊椎动物相较无脊椎动物来说,有脊椎动物拥有了更加复杂的生体结构,具有较强的适应性,这些动物都被赋予了独特的特征。

1. 鱼类:鱼类被认为是所有的脊椎动物中最古老的一类,它们生活在水中,身体呈流线型并适应了水流的方向。

2. 两栖动物:两栖动物如青蛙,它们可以呆在水里也可以呆在陆地上,这是它们生活环境的适应性,由于这种特性,两栖动物往往被忽略了。

3. 爬行动物:爬行动物如蛇、鳄鱼和恐龙,它们最显著的特点是它们有角质的外层,这帮助保护它们的身体,并且使它们能够适应较为恶劣的环境条件。

4. 鸟类:鸟类拥有最顶尖的气流流线形体态,使得它们可以轻松地在空气中飞行。

鸟类也是所有有脊椎动物中唯一可以真正地飞行的一种动物。

5. 哺乳动物:哺乳动物是所有脊椎动物中最具代表性的一类,它们产奶喂养幼崽,并且毛发的覆盖使其更具保护作用。

三、结语:总之,生物学对于动物的研究是非常重要的,我们需要学习大量的基础知识,从而更好地理解动物的生态和生命的演变,这也会使我们更加地感觉到自然环境的神奇。

海绵腔肠动物

海绵腔肠动物
58
思考题
• 为什么说多孔动物是多细胞动物进化中的一个侧枝? • 描述多孔动物的体壁结构与机能? • 以钙质海绵纲为例说明多孔动物早期胚胎发育的过程。 • 多孔动物门分为哪几个纲?它们之间的主要区别是什么?
59
60
第6章 腔肠动物门(Coelenterata)
(刺胞动物门 Cnidaria)
最原始的辐射对称、两胚层、多细胞动物
一般概念
64
两辐射对称
通过身体中轴线, 只有两个切面,把身体分为两个相等的部分。
65
2、基本体型 • 水螅型:圆筒形,附着生活,口向上, 触手分布在口的周
围, 有基盘,中胶层薄。 • 水母型:扁盘状, 漂浮生活,口向下,水螅型水母有缘膜
(伞下面边缘的1圈薄膜), 触手囊分布在外伞边缘。无 基盘,中胶层厚。
9
原肠胚
10
中胚层的形成
11
神经胚
12
关于多细胞起源的学说
• 群体学说 • 合胞体学说
13
第5章 多孔动物门 Phylum Porifera
(海绵动物门 Phylum Spongia)
14
多孔动物知识框架及重点
原始性?
多孔动物
主要特征
类群
体壁 两层细胞 骨骼 骨针或海绵丝
分类依据
水沟系 被动滤食
20
体 壁 的 构 造
21
皮 层:扁平细胞——调节表面积,保护身体 孔细胞与进水小孔——进水
中胶层:变形细胞——消化、贮存、运送营养、 形成生殖细胞、骨针。
胃 层:领 细 胞——其鞭毛摆动形成水流, 吞噬食物,初步消化
多孔动物是处于细胞水平的多细胞动物!
22
2 骨骼形态

海绵腔肠动物

海绵腔肠动物

海绵动物门一、海绵动物的主要特征1、水生固着生活,体形不对称或辐射对称2、低等的多细胞动物,身体由疏松的细胞群组成。

无器官和真正的组织,营细胞内消化3、无神经系统,细胞之间无协调作用4、身体具有水流通过的孔、沟、室(水沟系)5、具骨针或有机纤维组成的内骨骼6、有无性生殖(芽球)和有性生殖,胚胎发育过程具胚层逆转现象体壁:由2层细胞和中胶层构成•外层称皮层,由扁细胞和孔细胞组成;•内层称胃层,主要细胞为领细胞;•中胶层中有钙质或矽质的骨针或海绵丝,还有一些变形细胞。

特有的细胞:扁细胞、孔细胞、领细胞二、海绵动物的分类及分类地位•钙质海绵纲:白枝海绵、毛壶•六放海绵纲:偕老同穴、拂子介•寻常海绵纲:浴海绵海绵动物是处在细胞水平的多细胞动物。

胚胎发育有逆转现象,在动物演化史上是一个侧支,称侧生动物。

体型多数不对称辐射对称体壁构造皮层、中胶层、胃层外胚层、中胶层、内胚层分化程度只有细胞分化有细胞和组织的分化体内空腔中央腔消化循环腔消化方式细胞内消化细胞内、外消化神经系统无神经网腔肠动物门第一节主要特征腔肠动物为辐射对称、具两胚层、有组织分化、原始的消化循环腔及原始神经系统的低等后生动物。

一.辐射对称通过身体的中央轴有许多个切面可以把身体分为2个相等的部分。

1.是最原始、低等的对称形式(只有上下之分,无前后左右之别)二.体壁由两胚层和中胶层构成外胚层——保护、运动、感觉、生殖内胚层——消化、运动、生殖中胶层——支持腔肠动物才具有真正的两胚层。

体壁由内胚层、外胚层和中胶层构成。

中胶层为内外胚层分泌的胶状物,在身体和触手是连续的。

起支持作用。

三.消化循环腔:内胚层细胞所围成的体内的腔。

具有消化的功能又兼有循环的作用。

特点:1.原始的消化腔,有口无肛门,口兼摄食和排泄2.细胞内、外消化3.具有消化、吸收和循环的功能。

四.原始的组织分化和特殊的细胞1、有组织分化:上皮组织、肌肉组织、神经组织、结缔组织。

2、具特殊的细胞: 皮肌细胞和刺细胞腔肠动物的上皮组织最发达,由特殊的皮肌细胞组成。

动物学笔记

动物学笔记

1.原生动物门→多孔动物门(海绵动物门)→腔肠动物门→扁形动物门→线形动物门→环节动物门→软体动物门→节肢动物门→棘皮动物门→脊索动物门2.完全卵裂:整个卵细胞都进行分裂,见于少黄卵。

均等卵裂:卵黄少,卵裂时形成的分裂球大小相等,如文昌鱼。

不均等卵裂:卵黄少,分裂球大小不均匀,如蛙。

不完全卵裂:卵裂在不含卵黄的部分进行,见于多黄卵。

盘裂:卵裂只限于动物极的细胞质部分,如鸡。

表面卵裂:卵裂只限于卵的表面,见于中黄卵,如昆虫3.棘皮动物以后的动物属于后口动物。

4.生物发生律由德国科学家赫克尔(E.Haeckel)于1866年提出5.外胚层:全部神经组织和部分上皮组织中胚层:全部结缔组织、循环组织和肌肉组织,大部分排泄系统和生殖系统的上皮组织内胚层:大部分消化管上皮、消化腺和呼吸上皮、内分泌腺假体腔: 体壁和消化道之间的空腔,与体壁中胚层和肠壁内胚层所接触,没有中胚层形成的体腔膜所包围,不是真正意义上的体腔。

6.细胞形态规划,排列紧密 ,细胞间质少,有极性, 功能:保护、吸收、感觉、排泄、分泌和生殖来源:外、中、内三个胚层7.结缔组织形态特点:细胞间质特别发达,细胞数量少,排列分散,没有极性 ,功能:联接、固缚躯体各部分、填充体内空隙、保护体内柔软组织、支持动物机体、制造血球来源:中胚层8.细胞间质由含糖较多的基质和纤维组成纤维有二种:胶元纤维:由胶元蛋白组成,有韧性,常集合成束弹力纤维:由弹力纤维组成,有弹性9.肌肉组织形态特点:细胞细长呈纤维状,一个肌细胞即一根肌纤维,功能:能将化学能转变为机械能、具强烈的收缩作用来源:中胚层依椐肌细胞的形态结构、功能和分布,肌肉组织分三种类:(1)横纹肌特点:具横纹、肌肉收缩受意志支配,又称随意肌、收缩力强、易疲劳,分布:主要附着在骨骼上,又称骨骼肌(2)平滑肌特点:细胞呈梭状、无横纹、不受意志支配(不随意肌)、收缩力较弱,不易疲劳,分布:内脏壁(3)心肌特点:有横纹、细胞短柱状、有分支、细胞联接处有闰盘、收缩有自动节律性,分布:心脏10.神经组织特点:由神经细胞和神经质细胞组成,功能:神经细胞能感受刺激,传导兴奋、神经胶质细胞对神经元起支持、营养和修复作用,来源:外胚层原肾管型的排泄器官是由外胚层发育而来的。

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B
C
A 芽球形成示意图; B 芽球表面扫描结构; C 芽球纵剖示意图18
有性生殖
受精:卵和精子由原细胞形成。卵形大,留在中胶层中,同体
的精子不能直接入卵,需随水流进入另一海绵体内,领细胞吞食 精子后,鞭毛和领消失,称为变形虫状,将精子带入卵,与之受 精。
19
两囊幼虫——钙质海绵的受精卵卵裂后,形成一个有腔
中央腔
体壁
戒指状 的孔细
进胞水小 孔
辐射对称体形
内层
中胶层 外层
5
外层:扁平细胞,穿插孔细胞。保护。
扁平细胞具有肌丝,可收缩。 ✓调节体表面积。 ✓或是围绕着进、出水孔成环状排列,以调节水流速度。
海绵体壁局部放大
6
中胶层:胶状物质,其间分散有芒状细胞,变形细
胞,骨针,海绵丝,支持。
海绵体壁局部放大
有性生殖:雌雄同体或异体,异体受精。 卵生,部分海绵具胚胎“逆 转现象”
17
芽球
在环境不良时,中胶层中某些储备了 丰富营养物质的原细胞聚集成团,外 包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状 的小骨针,形成牙球。条件适宜时, 芽球内的细胞从微孔逸出,发育成新 个体。所有淡水海绵和部分海产种类 都能形成芽球。
掌握内容
1. 腔肠动物门的主要特征。 2. 世代交替 3. 分类:3个纲
前幽 门孔
由单沟型体壁凹凸形成两种 水管:由扁平细胞形成的流入 管与外界相通,由领细胞形成 的辐射管与中央腔相通。中央 腔由扁平细胞包围。
双沟型的水流途径:外界水 流-流入孔-流入管-前幽门 孔-辐射管-后幽门孔-中央 腔-出水口-外界水流。
流入管与辐射 管相通的孔道
代表动物:毛壶
14
出水口
流出管 鞭毛室
囊胚,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,然后囊胚的小分裂球由开口倒翻出去, 里面小分裂球具鞭毛的一侧翻到囊胚的表面,整个囊胚期的发 育出现了两次囊胚现象,这种特殊幼体称为两囊幼虫。
受精卵 16细胞期 囊胚 逆转
两囊幼虫 20
胚胎逆转——钙质海绵的两囊
幼虫从母体随水逸出后,动物极具鞭 受精卵 16细胞期 毛的小细胞内陷发育成原肠胚的内层
4 侧生动物--海绵动物 (Spongia)
偕老同穴
1
概述
多孔动物又称海绵动物,约10000种,大小自1cm到 1.5m不等。大部分海洋生活,少部分在淡水中。是最原 始、最低等的多细胞动物,为多细胞动物进化中一个侧 支。
掌握内容
1. 多孔动物门的主要特征。 2. 为什么说多孔动物是进化上的侧枝。 3. 两囊幼虫 4. 胚层逆转
单沟型 双沟型 多沟型
12
出水口 扁平细胞
领细胞 孔细胞进水孔
骨针 孔细胞
中央腔
单沟型
最简单的水沟系。由体壁上 的孔细胞将中央腔与外界相通
水流途径:外界水流-孔细胞进 水孔-中央腔-出水口-外界水流
代表动物:白枝海绵
13
出水口
流入孔
后幽 门孔
辐射管与中央 腔相通的孔道
双பைடு நூலகம்型
辐射管 流入管
上的一个侧支,有侧生动物之称。
22
4.2 海绵动物的分类
1. 钙质海绵纲(Calcarea) 2. 六放海绵纲(Hexactinellida) 3. 寻常海绵纲(Demospongiae)
23
特征 分类
钙质海绵纲
六放海绵纲 寻常海绵纲
纲的特征及区别
质地
骨针 形状
水沟 类型
钙质
硅质 硅质或 海绵质纤维
三放或四放
六放或六放的倍数 非六放
单沟型或 双沟型 复沟型
复沟型
生活 环境
全部海产
深海 海水或淡 水
24
5 辐射对称的动物-- 腔肠动物(Coelenterata)
——真正后生动物的开始
25
概述
多孔动物在动物演化上是一个侧支,腔肠动物才是真正后 生动物的开始。腔肠动物约有1万种。体小者数毫米,最大的霞水 母伞部直径约2m,触手长可大于30m。 绝大多数海洋生活,少数 生活在淡水。
10
(2)骨骼
➢ 起支撑作用 ➢ 包括骨针和海绵丝两种形式,分别由中胶层内变形细胞分化形成 的成骨针细胞和成海绵质细胞分泌而成。
钙质或硅质,支持,防止沟室塌陷
蛋白质,松软,有弹性,不溶于水
11
(3)水沟系
水沟系是海绵动物所特有的结构,海绵动 物缺乏运动能力,它们的摄食、呼吸、排泄、生 殖等生理活动都要借水流的穿行来完成。
7
内层:领细胞,摄食,消化吸收。
海绵体壁局部放大
8
皮层:扁平细胞,保护 中胶层:胶状物质,其间分散有芒状细胞,变形细胞,骨针, 海绵丝,支持 胃层:领细胞,摄食,消化吸收
海绵体壁局部放大
9

领鞭毛细胞结构
鞭毛的摆动引起由孔细胞进入的水流通过 海绵体,水流中的食物颗粒附在领上,然 后落入细胞质中形成食物泡。食物在领细 胞内消化,或将食物传给变形细胞消化, 不能消化的残渣随水流由出水孔排出。故 领细胞所在的内层又称为胃层。
复沟型
最复杂的水沟系。由双沟型的体壁 凹凸形成。中胶层内形成了若干由领 鞭毛细胞构成的鞭毛室,通过流入管 与外界相通。中央腔也由扁平细胞构 成。
水流的途径:外界-流入孔-流入 流入管 管-前幽门孔-鞭毛室-后幽门孔-
流出管-中央腔-出水口-外界
流入孔
代表动物:浴海绵
15
水沟系的重要作用
水沟系对海绵固着生活有重要的适应意义。从单沟系到多沟
2
4.1 海绵动物门的主要特征
➢ 最原始、低等的多细胞动物 ➢ 水中固着生活,体形多不规则 ➢ 具有水沟系 ➢ 胚胎发育具逆转现象,为侧生动物
3
(1)基本结构:体壁围着中央腔。
中央腔 体戒壁指状
的孔细 胞
进水小 孔
辐射对称体形 4
(1)基本结构:体壁围着中央腔。体壁由两层细
胞构成,细胞间没有连接、没有基膜。
细胞,植物极大细胞发育成原肠胚的 外层细胞,这与其他多细胞动物的原
囊胚
肠胚形成正相反(动物极小细胞发育 为外胚层,植物极大细胞发育为内胚
逆转
层)。这种特殊的现象称为胚胎逆转。
两囊幼虫
内 陷
原肠胚
21
(5)进化地位
海绵动物由于在胚胎发育中有胚层逆转现象,构造上有领细胞、
水沟系、骨针等特殊结构,因此,认为它们是多细胞动物在进化
系 ,领细胞的数目逐渐增多,相应地增加了水流通过海绵体的速
度和流量,同时扩大了摄食面积。一个直径1cm,高10cm的海绵,
一天之内能滤过82公斤的海水。这样海绵就可以在大量水流经过
体内的时候,获得足够的食物和氧气,同时不断地把废物排出体
外。
16
(4)生殖与胚胎发育
出芽生殖:新个体或群体 无性生殖
芽球:不良环境
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