多细胞动物的胚胎发育、动物的分类和系统发生
动物生物学(基本知识分类)
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动物⽣物学(基本知识分类)动物⽣物学思考题⼀、动物的分类和系统发⽣1.物种(species)种是分类学的基本单元。
种是互交繁殖的⾃然群体,不同种群之间在⽣殖上相互隔离,并在⾃然界占据⼀个特殊的⽣态位(niche)。
这是⽣物学种的概念(biological species concept , BSC )。
2.⼆名法,举例说明物种的命名采⽤瑞典博物学家林奈(Linnaeus)创⽴的双名法(⼜叫⼆名法),即⽤拉丁⽂的属名加种名表⽰物种。
如蜜蜂的学名是Apis mellifera Linnaeus。
双名法以拉丁⽂表⽰,通常以斜体字出现或其下⾯划⼀条横线以⽰区别。
前⼀个是属名,是主格单数的名词,第⼀个字母⼤写;后⼀个是种名,常为形容词,须在词性上与属名相符。
如果种名不确定,可在属名后附加sp.,如表⽰蛙属中的⼀种蛙;多个种则以spp.表⽰,如Rana spp.。
3.简述⽣物界的5界系统⽣物界的5界系统即为原核⽣物界(Monera)、原⽣⽣物界(Protista)、真菌界(Fungi)、植物界(Plantae)和动物界(Animalia)。
现代⽣物分类系统⼜加⼊病毒界(Viruses)。
4.述动物界的主要类群原⽣动物(Protozoan),原⽣动物门(Phylum Protozoan)中⽣动物(Mesozoa):中⽣动物门(Phylum Mesozoa)侧⽣动物(Parazoa):海绵动物门(Phylum Spongia)真后⽣动物(Eumetazoa)2胚层辐射对称动物:腔肠动物门(Coelenterata)⽆体腔动物:扁形动物门(Platyhelminthes)3胚层两侧对称动物假体腔动物真体腔动物假体腔动物包括:轮⾍动物门、腹⽑动物门、动吻动物门、线⾍动物门、线形动物门、内肛动物门、棘头动物门等Mollusca)环节动物门(Annelida)分节原⼝动物真体腔动物节肢动物门(Arthropoda)棘⽪动物门(Echinodermata)⽆脊椎动物半索动物门(Hemichordata)后⼝动物尾脊索动物亚门脊索动物:脊索动物门头脊索动物亚门脊椎动物亚门⼆、动物体的基本结构1.简述动物体的基本结构机制及其发展进化趋势动物体的结构机制包括对称类型、体腔类型、⾝体是否分节、头部形成和⾻化特点。
多细胞动物的胚胎发育
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一、个体发育和系统发育——系统发育
系统发育也可指 一个类群(如某个科、 属、种)的发生和发 展历史。
例如 :马的系统发生:经 历了六千万年的演变:
5
二、多细胞动物胚胎发育的一般规律
受精卵 囊胚
卵裂
原肠胚
中胚层和体腔形成
神经胚
幼体
6
二、多细胞动物胚胎发育的一般规律 1、卵裂期 1)卵的结构 植物极:卵黄多
囊胚
外胚层
原肠胚
内胚层
消化道的上皮
表皮及其 附属结构
(毛发、指 甲)
脑和神经系 统(感受器)
胚胎肠道 腺体(肝和脾)
其他:尿道和 呼吸道的上皮
膀胱的上皮
(气管、支气管、 肺上皮)
脊索
真皮(皮肤) 的内层
中胚层
循环系统(心脏、
血管淋巴系统等)
肌肉(骨骼肌、平滑肌)
内脏器官的外膜
排泄系统(肾、输尿管)
生殖系统(睾丸、卵巢、 输卵管、子宫)
蛙受精卵的特点: 动物半球:卵黄少、比重小、颜色深 植物半球:卵黄多、比重大、颜色浅
卵裂:辐射卵裂 原肠胚特点:从新月区的中心开始 胚的发育:受精卵经细胞分裂、组织分化、器官形
成,形成幼体的过程 胚后发育:幼体从卵膜里孵化出来或从母体里生出
来,并发育成成体(性成熟的个体)的过程
34
二、两栖动物的胚胎发育——蛙受精卵分裂的过程
动物 半球 囊胚腔 植物 半球
外胚层
中胚层 原肠腔 内胚层
37
动物的个体发育总结
受精卵
卵裂
胚
囊胚 (具囊胚腔)
的
动物半球细胞外包
发
植物半球细胞内陷
育
原肠胚 (具原肠腔、三个胚
动物分类和系统发生动物体基本机构
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6000 80
脊索动物门 Chordata
70000
第二节 动物体的基本结构
1、对称类型
(1)非对称( asymmetry):无法切割这些动物得到相 似的两部分。(如海绵动物和蜗牛)
(2)球形对称:通过机体中心的任何平面可把动物体分
成相等的两部分。(如:放射虫)
(3)辐射对称(radial asymmetry):通过其身体的中央
轴可有两个或两个以上切面把身体分割成相等的两部分。(包括两辐射 对称、次生性辐射对称)如:水螅、海胆
(4)两侧对称(bilateral asymmetry): 通过身体的中 央轴,只有一个切面将动物体分成左右相等的两部分。如:脊椎动物
28 帚虫动物门 Phoronida 10
29 腕足动物门Brachiopoda 300
分类 特征
序号 门 的 名 称
种数
多
三
细 胞 、 后 生 动
真 后 生 动 物
胚 层 、 两 侧 对
物
称
30
真
体
腔
(
肠 体
31
腔
)
动 32
物
33
毛颚动物门 Chaetognatha
50
棘皮动物门 Echinodermeat a
系统发育:各生物类群的种族发生发展的演化 历史,也即某种族的祖先在进化过程中所经历的一 系列发展阶段。
➢生物的个体发育能简单而迅速地重演其系统发育的主 要过程。
示例:青蛙的个体和系统发育:
个体发育
系统发育
受精卵
(单细胞动物)
囊胚 (单细胞的球状群体)
原肠胚 (腔肠动物)
发育生物学名词解释(张卫红)
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1个体发育:多细胞生物从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长、衰老和死亡是一个缓慢和逐渐变化的过程,我们称这个过程为个体发育。
2系统发生:研究生物种群的发生发展以及进化的机制。
3诱导:诱导是指一类组织与另一类组织的相互作用,前者称为诱导者,后者称为反应组织。
4卵裂(cleavage):受精卵经过一系列的细胞分裂将体积极大的卵细胞质分割成许多较小的、有核的细胞,形成一个多细胞生物体的过程称为卵裂.5原肠作用(gastrulation):是胚胎细胞剧烈的、高速有序的运动过程,通过细胞运动实现囊胚细胞的重新组合。
6图式形成:胚胎细胞形成不同组织、器官,构成有序空间结构的过程称为图式形成7生殖质(germ plasm):有些动物的卵细胞质中存在着具有一定形态结构、可识别的特殊细胞质。
生殖质由蛋白质和RNA组成,定位于卵质的特殊区域。
8细胞分化(cell differentiation):从单个全能的受精卵产生各种类型细胞的发育过程叫细胞分化。
9定型(commitment):细胞在分化之前,会发生一些隐蔽的变化,使细胞朝特定方向发展,这一过程称为定型。
10 特化(specification):当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中可以自主分化时,就可以说这个细胞或组织发育命运已经特化。
11决定(determination):当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织已经决定12 形态发生决定子:也称为成形素或胞质决定子,存在于卵细胞质中的特殊物质,能够制定细胞朝一定方向分化,形成特定组织结构。
13 胞质隔离(cytoplasmic segregation):形态发生决定子在卵细胞质中呈一定形式分布,受精时发生运动,被分隔到一定区域,并在卵裂时分配到特定的裂球中,决定裂球的发育命运。
这一现象称为胞质定域。
胞质定域也称为胞质隔离或胞质区域化或胞质重排。
14 自主特化(autonomous specification):卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的分裂球中,裂球中所含有的特定胞质决定它发育成哪一类细胞,细胞命运的决定与临近的细胞无关。
第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学
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第⼆章多细胞动物的胚胎发育_动物⽣物学⼀、动物的个体发育和系统发育的概念1、个体发育(ontogeny)是指多细胞动物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟的全过程。
⾼等动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育两个阶段。
2、系统发育(phylogeny)也称系统发展,是与个体发育相对⽽⾔的,它是指某⼀个类群的形成和发展过程。
⼆、卵细胞的极性、卵裂的形式(⼀)卵细胞的极性卵细胞的极性(图2-1-1 卵细胞的极性)是指卵细胞的内部结构是⾮均向性的即细胞核的位置和细胞质分布的不对称性。
通常将卵黄多的⼀端称为植物极,另⼀端称为动物极。
(⼆)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进⾏分裂。
根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进⾏分裂。
完全卵裂⼜包括等裂和不等裂。
①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球⼤⼩相等,如⽂昌鱼、海胆等。
②不等裂:是指卵黄分布不均匀,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。
由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进⾏分裂。
不完全卵裂⼜包括盘裂和表裂两种:①盘裂:指分裂区只限于胚盘处的分裂。
如乌贼、鸡卵等。
这是由于卵黄物质多,细胞核和细胞质集中于卵⼀端的缘故。
②表⾯卵裂:分裂区只限于卵的表⾯的分裂。
如昆⾍卵。
这是由于⼤量卵黄集中在卵的中央所致(图2-1-3 龙虾的表⾯卵裂)。
(⼆)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进⾏分裂。
根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进⾏分裂。
完全卵裂⼜包括等裂和不等裂。
①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球⼤⼩相等,如⽂昌鱼、海胆等。
②不等裂:是指卵黄分布不均匀,形成的分裂球⼤⼩不等,如多孔动物、蛙类等。
古生物各章思考题及答案整理(完整)
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Hale Waihona Puke ③ 埋藏条件 :化学沉积物、生物成因的沉积物、 粗碎屑物埋藏、 特殊的
沉积物 ④ 时间因素 : 迅速掩埋、 长期石化作用 ⑤ 成岩条件 :压实作用重结晶作用
4.化石有哪些保存类型,有何特点? 1)实体化石(body fossil) 指生物的遗体或其中一部分保存为化石。 变质实体:经受不同程度石化作用而成的生物遗体化石。 未变实体:几乎全部保存未经变化或无显著变化的生物遗体化石。 2)模铸化石(fossil mold and cast) 是生物体在岩层中留下的印模或复铸物。 3)遗迹化石(trace fossil)
6.什么是同源器官,什么是同功器官?
同源器官:外形、功能不同,但具共同起源、相似结构的器官。
同功器官:外形、功能相似,但起源、结构不同的器官。 适应辐射往往导致相关种具有来自共同祖先的同源器官或同源特征。
趋同进化则导致不同分类群的种具有功能相似的同功器官或同功功能。
7.生物演化的一般规律是什么?
8.什么是学名、单名法和双名法? 1)学名(scientific name):所有经过研究的生物都应给予科学的名称。学名 根据国际动物、植物、菌类命名法规和相关文件而定。生物各级分类单位均 采用拉丁文或拉丁文化的字来命名。
2)单名法:属(及属)以上的分类群采用单名,即用一个拉丁词来表示。为
了便于查阅,在各级名称之后用正体注以命名者姓氏和公历年号,两者以逗 号分开。(姓氏,1989) 3)双名法(binomial nomenclature):属名+种本名 Panthera Oken, 1861
5.有孔虫的分类位置和基本特征如何? 分类位置:原生生物门、肉足虫纲、有孔虫亚纲 基本特征: ① 有孔虫多为海生底栖单细胞生物; ② 绝大多数具有坚实的硬壳,壳的构造繁简不一; ③ 个体一般几毫米,少数大于10毫米;
发育生物学期末重点整理
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发育生物学(developmental biology):是应用现代生物学的技术研究生物的生殖、生长和细胞分化等发育本质的科学。
发育生物学的研究内容:主要研究多细胞生物体从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长、衰老和死亡,即生物个体发育(ontogeny) 中生命过程发展的机制;生物种群系统发生(systematics development) 的机制。
发育生物学的主要任务是研究生物个体发育的遗传程序及其调控机制。
发育:指生命现象的发展,有机体的自我构建和自我组织。
个体发育:从受精卵(合子)开始,通过一系列的分裂和分化形成胚胎、产生有机体的所有细胞过程。
胚胎发育:从受精到出生之间有机体的发育。
分化:从一个单细胞受精卵通过细胞分裂和分化产生肌肉细胞、皮肤细胞、神经细胞、血细胞等所有的细胞表型,这些细胞差异性产生的过程称为分化形态发生:不同表型的细胞构成组织、器官,建立结构的过程叫做形态发生生长(growth) :则指生物个体大小的增加。
有机体通过生长发育成为成熟个体,再经过衰老(aging),最后死亡。
个体发育的特征生物个体发育的特征是具有严格的时间和空间的次序性,这种次序性由发育的遗传程序控制。
卵裂: 受精后,受精卵立即开始一系列迅速的有丝分裂,分裂成许多小细胞即分裂球。
囊胚(blastula): 到卵裂后期,这些分裂球聚集构成圆球形囊泡状的胚胎。
原肠胚形成: 囊胚后期,胚胎产生一系列广泛的、戏剧性的细胞运动,细胞之间的位置信息发生改变。
\图式形成: 胚胎细胞形成不同组织、器官和构成有序空间结构的过程称为图式形成第一章定型(commitment):细胞在分化之前,将发生一些隐蔽的变化,使细胞朝特定方向发展,这一过程称为定型。
分化: 从单个全能的受精卵产生各种类型细胞的发育过程叫细胞分化特化(specialized): 当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中可以自主分化时,就可以说这个细胞或组织命运已经特化了。
第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学
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一、动物的个体发育和系统发育的概念1、个体发育(ontogeny)是指多细胞动物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟的全过程。
高等动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育两个阶段。
2、系统发育(phylogeny)也称系统发展,是与个体发育相对而言的,它是指某一个类群的形成和发展过程。
二、卵细胞的极性、卵裂的形式(一)卵细胞的极性卵细胞的极性(图2-1-1 卵细胞的极性)是指卵细胞的内部结构是非均向性的即细胞核的位置和细胞质分布的不对称性。
通常将卵黄多的一端称为植物极,另一端称为动物极。
(二)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进行分裂。
根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进行分裂。
完全卵裂又包括等裂和不等裂。
①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等,如文昌鱼、海胆等。
②不等裂:是指卵黄分布不均匀,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。
由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。
不完全卵裂又包括盘裂和表裂两种:①盘裂:指分裂区只限于胚盘处的分裂。
如乌贼、鸡卵等。
这是由于卵黄物质多,细胞核和细胞质集中于卵一端的缘故。
②表面卵裂:分裂区只限于卵的表面的分裂。
如昆虫卵。
这是由于大量卵黄集中在卵的中央所致(图2-1-3 龙虾的表面卵裂)。
(二)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进行分裂。
根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进行分裂。
完全卵裂又包括等裂和不等裂。
①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等,如文昌鱼、海胆等。
②不等裂:是指卵黄分布不均匀,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。
由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。
动物生物学复习思考题
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《动物生物学》复习思考题《动物生物学》复习思考题动物的细胞和组织1 简述细胞组成和基本结构。
2 原核细胞和真核细胞有什么区别?3 动物细胞与植物细胞有何异同?4 什么是细胞周期?5 动物细胞间的连接方式主要有哪几种?是如何连接的?6 什么是动物的组织?动物有哪几类基本组织?7 简述不同动物组织的结构和特点?多细胞动物的胚胎发育1 动物的完全卵裂有哪2种主要形式?简述2种卵裂的不同。
2 无脊椎动物的早期胚胎发育经历哪几个阶段?简述这几个阶段的发育过程。
3 动物的中胚层是如何发生的?4 何为假体腔?何为真体腔?5 简述神经胚的形成过程。
6 请比较原口动物与后口动物的差别。
7 简述文昌鱼和两栖动物的胚胎发育过程。
动物的类群及其多样性1.什么是种的概念?2.何为二名法?举例说明。
3.叙述生物的5界系统。
4.何谓真体腔动物?单细胞真核生物原生生物类(Kingdom Protista)1 原生动物的主要生物学特征有哪些?在生物进化中的地位如何?2 如何区别纤毛虫纲、鞭毛虫纲、肉足虫纲3类原生动物?3 解释变形虫伪足形成的过程和机理。
4 纤毛和鞭毛的结构是什么样的?它们在原生动物的生活中起什么作用?5 原生动物的水分和排泄是如何进行的?6 纤毛虫接合生殖包括哪些步骤?7原生动物如何获得营养?消化过程怎样进行?8原生动物的无性生殖的方式有哪几种?区别是什么?9孢子虫纲与丝孢子虫纲的区别是什么?10疟疾、昏睡病、黑热病各是什么原生动物引起的?属于原生动物的哪一纲?11绘疟原虫生活史简图,叙述引起人类发生间日疟的症状和原因。
12哪类原生动物中的一些种类具有外壳,在自然界中的作用是什么?13 纤毛虫通过什么结构感受外界的刺激?14自然界里原生动物分布在什么样的环境中?15原生动物在污水的生物处理中起什么作用?侧生动物——海绵动物门(Spongia)1 为什么说海绵动物是多细胞动物进化中的一个侧枝?2 描述海绵动物的体壁结构?3 阐明海绵动物水沟系统的结构和功能?4海绵动物水沟系统是如何进化的?5 以钙质海绵纲为例说明海绵动物早期胚胎发育的过程。
了解动物的特征和分类
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了解动物的特征和分类动物是地球上最为丰富和多样化的生物群体之一。
它们根据不同的特征和特点被分为不同的类别和分类。
本文将带您深入了解动物的特征和分类。
一、动物的特征动物与其他生物界的组织和特征有所不同。
以下是动物的一些主要特征:1. 多细胞组织:动物由多个细胞组成,与单细胞生物相区别。
2. 胚胎发育:动物在发育过程中会经历胚胎阶段,从受精卵发展为成体。
3. 有机体对称性:动物可以表现出不同的对称性,如辐射对称和双侧对称。
4. 内外环境交互:动物可以感知并与外界环境进行互动,适应环境变化。
5. 不断进化:动物具有进化的能力,为适应新的环境和资源变化而发展。
6. 多样的生活方式:动物可以以不同的方式获取食物、逃避捕食者、繁殖后代等。
二、动物的分类根据形态、生活习性和遗传特征,动物被分为不同的分类单位。
以下是动物的一些主要类别:1. 脊椎动物(Vertebrates):脊椎动物拥有脊骨和脊髓,如鸟类、哺乳动物和爬行动物等。
2. 無脊椎动物(Invertebrates):无脊椎动物没有脊骨,包括昆虫、软体动物和海绵等。
3. 水生动物(Aquatic Animals):水生动物在水中生活和繁殖,如鱼类、水生昆虫和水母等。
4. 陆生动物(Terrestrial Animals):陆生动物主要在陆地上生活和繁殖,如哺乳动物、两栖动物和昆虫等。
5. 飞行动物(Flying Animals):飞行动物具备飞行能力,如鸟类和部分昆虫等。
6. 两栖动物(Amphibians):两栖动物可以在水和陆地之间进行生活和繁殖,如蛙类和蝾螈等。
7. 哺乳动物(Mammals):哺乳动物通过母乳喂养幼崽,如人类、猫和狗等。
8. 昆虫(Insects):昆虫属于节肢动物门,数量庞大,包括蝴蝶、蚂蚁和蚊子等。
这些分类只是动物界中的一小部分,动物的分类体系非常复杂,远远超出了本文所涵盖的范围。
结论通过了解动物的特征和分类,我们可以更好地认识和理解不同种类的动物。
发育生物学名词解释
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发育生物学名词解释1个体发育:多细胞生物从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长、衰老和死亡是一个缓慢和逐渐变化的过程,我们称这个过程为个体发育。
2系统发生:研究生物种群的发生发展以及进化的机制。
3诱导:诱导是指一类组织与另一类组织的相互作用,前者称为诱导者,后者称为反应组织。
4卵裂(cleavage):受精卵经过一系列的细胞分裂将体积极大的卵细胞质分割成许多较小的、有核的细胞,形成一个多细胞生物体的过程称为卵裂.5原肠作用(gastrulation):是胚胎细胞剧烈的、高速有序的运动过程,通过细胞运动实现囊胚细胞的重新组合。
6图式形成:胚胎细胞形成不同组织、器官,构成有序空间结构的过程称为图式形成7生殖质(germ plasm):有些动物的卵细胞质中存在着具有一定形态结构、可识别的特殊细胞质。
生殖质由蛋白质和RNA组成,定位于卵质的特殊区域。
8细胞分化(cell differentiation):从单个全能的受精卵产生各种类型细胞的发育过程叫细胞分化。
9定型(commitment):细胞在分化之前,会发生一些隐蔽的变化,使细胞朝特定方向发展,这一过程称为定型。
10 特化(specification):当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中可以自主分化时,就可以说这个细胞或组织发育命运已经特化。
11决定(determination):当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织已经决定12 形态发生决定子:也称为成形素或胞质决定子,存在于卵细胞质中的特殊物质,能够制定细胞朝一定方向分化,形成特定组织结构。
13 胞质隔离(cytoplasmic segregation):形态发生决定子在卵细胞质中呈一定形式分布,受精时发生运动,被分隔到一定区域,并在卵裂时分配到特定的裂球中,决定裂球的发育命运。
这一现象称为胞质定域。
胞质定域也称为胞质隔离或胞质区域化或胞质重排。
14 自主特化(autonomous specification):卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的分裂球中,裂球中所含有的特定胞质决定它发育成哪一类细胞,细胞命运的决定与临近的细胞无关。
动物学思考题级答案
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动物学思考题一、动物的分类和系统发生1.物种〔species〕2.二名法,举例说明3.简述生物界的5界系统4.简述动物界的主要类群二、动物体的根本结构1.简述动物体的根本结构机制及其开展进化趋势动物的对称类型可分为;动物的体腔类型可分为;同律分节、异律分节、身体分部。
2.真体腔动物真体腔〔Eucoelomata〕;裂体腔法和肠腔法;原口动物与后口动物。
重要名词:物种,二名法,五界系统,侧生动物,分类阶元,分类方法,系统发生,个体发生3. 多细胞动物的胚胎发育3.1 动物的完全卵裂的2种主要形式和特点动物的完全卵裂有两种主要模式:即辐射卵裂和螺旋式卵裂。
卵裂方式的不同,往往会影响到胚胎后期的发育。
3.2 动物的早期胚胎发育的几个主要阶段及发育过程的特点囊胚〔blastula〕:囊胚层(blastoderm),囊胚腔〔blastocoel〕,原肠胚〔gastrula〕:原肠腔〔gastrocoel〕,中胚层和体腔(mesoderm and coelom) ,神经胚〔neurula〕。
3.3 动物的中胚层的发生中胚层的形成方式主要有2种:〔1〕体腔囊法〔2〕裂体腔法3.4 假体腔与真体腔3.5 简述神经胚的形成过程4.试比拟原口动物与后口动物的差异胚孔〔blastopore〕,原口动物〔Protostomia〕和后口动物(Deuterostomia)。
三、动物的系统与进化〔各门类的特征与进化关系〕1. 原生动物门2.海绵动物门3.腔肠动物门4.扁形动物门5. 原体腔动物6.环节动物门7.软体动物门8.节肢动物门9.棘皮动物10.脊索动物门〔其中包括尾索动物、头索动物和脊椎动物三个亚门〕四、各门动物的分述1. 原生动物门〔Protozoa〕1.1原生动物的主要生物学特征及其在生物系统进化中的地位1.2 区别纤毛虫纲、鞭毛虫纲、肉足虫纲原生动物要点特征1.3 简述纤毛和鞭毛的结构及其在原生动物生活中的作用1.4 原生动物的水分调节和排泄1.5 纤毛虫的接合生殖和无性生殖的过程1.6 原生动物的无性生殖方式1.7 昏睡病、黑热病是哪一类原生动物引起的疾病?〔我国人体五大寄生虫〕1.8 原生动物分布在那些环境中1.9原生动物在污水处理系统中所起的作用1.10 简述疟原虫的生活史,引起人类发病原因及病症〔1〕红细胞前期〔2〕红细胞外期〔3〕红细胞内期引起人发病的原因及病症:1.11 哪类原生物中的种类有外壳1.12 孢子虫纲与丝孢子虫纲的区别1.13 纤毛虫感受外界刺激和防御的结构2. 侧生动物—海绵动物门(Spongia)2.1 为什么说海绵动物是多细胞动物进化中的一个侧枝?2.2 描述海面动物的体壁结构2.3 海绵动物水沟系的结构和功能2.4 海绵动物水沟系是如何进化的?2.5 以钙质海绵为例,说明海绵动物早期胚胎发育的过程2.6 海绵动物分为哪纲及主要区别2.7 海绵动物的体制与其生活方式的适应关系3. 腔肠动物门3.1 比拟腔肠动物中水螅型和水母型的异同3.2 为什么说腔肠动物的细胞出现了初步的组织分化?3.3 举例说明世代交替和多态现象3.4 如何区分水螅纲水母和钵水母纲水母?3.5 腔肠动物门分纲和分纲的依据3.6 如何确定腔肠动物的进化地位?3.7 简述腔肠动物的主要特征3.8 如何看待栉水母动物的进化地位4. 三胚层无体腔动物4.1 扁形动物门(Platyhelminthes)的主要特征4.2 皮肤肌肉囊的结构4.3 形动物的中胚层分化的组织和器官4.4 扁形动物神经系统的特点4.5 原肾管型排泄系统的结构特点4.6 扁形动物门分纲及各纲的主要特征4.7 扁形动物高度适应寄生生活的特征4.8 寄生虫和寄主之间的相互关系及防止原那么4.9 为什么说三胚层无体腔动物是动物系统进化中的一个新阶段重要名词:原肾管,杆状体,囊尾幼虫,厌养呼吸,中间寄主,终末寄主,幼体生殖,假分节,不完全消化管,牟勒氏幼虫。
多细胞动物的胚胎发育课时
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胚前期
从亲代生殖 细胞形成到 成熟的阶段
卵子发生 精子发生
胚胎期 从受精卵形成开始到幼体形成破 卵而出或离开母体之前的阶段。
胚后期 从幼体破卵而出或脱 离母体以后的阶段。
一、个体发育和系统发育
系统发育(Phylogeny):即种族发展史。也可称为系统 发生。 有两层内涵:
1)动物的系统发育是动物界漫长的演化历史。是指 动物由最低等的形式(原生动物)发展到多细胞结 构的后生动物,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。
根据卵细胞内 卵黄的含量, 卵细胞分为:
少黄卵; 中黄卵;
多卵;
2. 卵 裂
卵裂:受精卵分裂。形成的细胞称为分裂球。受精 后的卵子(合子)分裂是一种特殊的细胞分裂。
经多次有丝分裂形成上千个细胞的囊胚,但卵裂与 普通的有丝分裂不同,分裂球只分裂而不生长。尽 管囊胚含有上千个细胞,但与受精卵体积相仿。
1. 文昌鱼的胚胎发育
文昌鱼隶属于脊索动物门、头索动物亚门。 系原始的脊索动物; 其胚胎发育在动物胚胎发育研究中占重要地
位。
1. 文昌鱼的胚胎发育:过程
受精卵
卵裂(完全卵裂的等裂)
囊胚期 (内陷 形成)
原肠胚期 (其中神经胚几乎 无脑和脊髓的分化)
中胚层(前2-3节以肠体 腔法形成体腔,、后面的节 以裂体腔法形成体腔)
8. 分节现象
一些动物在胚胎发育后期出现分节现象。
分节是指胚胎及成体由一系列成线形排列的体节
构成。 真体腔动物在中胚层出现的同时,也在原肠管背面
的两侧形成了一系列的体腔囊,体壁的肌肉也出现 了分节现象,内部器官如排泄、血管、神经等也出 现重复排列。 这样不但身体表现出分节现象,内部器官也是按节 排列的,叫身体分节。
多细胞动物的胚胎发育特点和表现
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钙质海绵纲(Calcarea):
领鞭毛细胞包围着的腔称中央腔。
鞭毛在中央腔内打动,造成水流从外界经 孔细胞的孔进入中央腔。然后经中央腔由 顶端的出水口流出。
食物颗粒通过水流被领鞭毛细胞吞噬,在 细胞内形成食物泡,进行细胞内消化,或 将食物转移到中胶层内的变形细胞进行细 胞内消化。不能消化的食物残渣也由变形 细胞经水流排出体外。
水流途径:外界→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。
复沟型(leucon type)是最复杂的水沟类 型,是在双沟型基础上体壁进一步折叠 凹凸形成的。体壁的中胶层内形成数目 众多的鞭毛室,鞭毛室由领鞭毛细胞构 成。鞭毛室以流入管与外界相通、流出 管与中央腔相通。中央腔壁也由扁平细 胞构成。
多细胞动物的胚胎发 育特点和表现
侧生动物——海绵动物门
进化地位
海绵动物(多孔动物)为多细胞动物,但身体 由皮层和胃层组成,有独特的水沟系统。 胚胎发育方面与其它多细胞动物显著不同。
一般认为海绵动物是多细胞动物进化中的 一个侧支,故名侧生动物。
生物学特征
体制不对称或辐射对称。 细胞没有出现严格的组织分化。 身体由皮层和胃层两层细胞构成。 具有独特的水沟系统。 没有神经系统。 胚胎发育过程中有逆转现象。
钙 质 海 绵 胚 胎 发 育 过 程
大多数多细胞动物发育过程是植物极的 大胚胞形成内层细胞,动物极的小胚胞 形成外层细胞。
海绵动物发育过程中动物极的小胚胞形 成内层细胞,植物极的大胚胞形成外层 细胞。
海绵动物胚胎发育中的这种特殊现象称 为胚胎发育的逆转(inversion)。
多细胞动物的胚胎发育
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原肠期 神经胚
胚胎发育
幼年期 成年期
器官形成 老年期
幼体孵化 或产出
死亡
胚后发育
生殖产生下一代
多细胞动物的胚胎发育
第17页
第一节 动物发育普通规律
多细胞动物的胚胎发育
第18页
一、 卵细胞极性、卵裂形式
1. 卵细胞极性
卵细胞内部结构是非均 向, 普通含有极性结构, 表现在细胞核位置和细 胞质成份分布上, 卵母减 数分裂时细胞极体释放 位点称为动物极, 相正确 一极为植物极
多细胞动物的胚胎发育
第13页
(2.2)卵子激活
• 未受精卵 RNA转 录、蛋白质合成 等细胞活动几乎 处于静止状态,
• 精子一旦与卵子 接触, 卵子本身 就开始发生一系 深刻改变, 这就 是卵子激活。
精子诱导卵激活机制
多细胞动物的胚胎发育
第14页
• 当精卵细胞融合时,通常是一个卵子只允许一个精子 进入。
• 核膜互融,形成共同核膜,融合后受精卵称为 合子,融合成核即为合子细胞核。受精过程到 此结束,紧接着第一次卵裂开始。
多细胞动物的胚胎发育
第16页
动物发育
• 有性生殖动物发育是从受精开始。
• 受精—是指雌雄配子相遇, 二者质膜相互 融合, 随之两个原核融合或联合而成为1 个新合子。
合子 卵裂 囊胚期 幼体阶段(变态)
卵子发生全 过程, 称为 卵子发生。 一样要经过 增殖期, 生 长久和成熟 期.
卵原细胞
初级卵母细胞 成熟卵子
多细胞动物的胚胎发育
第6页
• 总结:
• 一个初级精母细胞经过二次成熟分裂形 成四个精细胞,精细胞再经深入发育成 为精子;
• 而一个初级卵母细胞则形成一个成熟卵 细胞和三个极体。
动物生物学多细胞动物胚胎发育详解演示文稿
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现在是、囊胚的形成 • 卵裂的后期,分裂球排列在一个中空的球形
• 腔囊胚向内分出内胚层——某些水母属的水母; • 实心囊胚向外分出外胚层——某些水螅水母。 • 4、内转(involution)
• 通过盘裂形成的囊胚,分裂的细胞由一面边缘向内转,再伸展成 为内胚层。
• 5、外包(epiboly)
• 动物极的细胞分裂快,植物极细胞由于卵黄多分裂较慢,
• 结果动物极细胞逐渐向下包围植物极,形成外胚层,被包围的植物极细 胞形成内胚层。
• 一些软体动物与两栖动物蛙的原肠形成就是外包。
现在是19页\一共有32页\编辑于星期四
• 以上原肠形成 的几种形式往 往不是单一进 行,
• 常常二种或 二种以上同 时进行,
• 最常见的是内 陷与外包同 时进行,分
层和内移相伴
进行。
现在是20页\一共有32页\编辑于星期四
原肠形成方式
• 根据胚胎发育中胚孔的形成发展,将3胚层多细胞动物 分为:
体的形成过程更复杂
现在是23页\一共有32页\编辑于星期四
2、体腔囊法(coelesac method) • 在原肠背部两侧,内胚层向外突出成对的囊状突起,称体
腔囊(coelom sac); • 体腔囊逐渐发育增大并与内胚层脱离, • 在内外胚层之间逐步扩展成为中胚层,中胚层包围的
腔为体腔。 • 由于体腔囊来源于原肠,故又称肠体腔,此法又名肠
RNA转录作用开始明显,新的蛋白质开始合成。
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19
2)体腔囊法 后口动物是以肠体腔法形成中胚层和真体腔。
胚胎发育时期的原口封闭或成为动物的肛门,口是 重新形成的动物。如:棘皮动物、半索动物和脊索 动物。
20
• 体腔:根据体腔的有无
21
4、神经胚
22
5 .胚层的分化和器官的形成 外胚层:分化成皮肤的上皮及其衍生物、
神经组织、感觉器官和感觉细胞。消化系统的前 肠和后肠。
30
生理、遗传学、 分子生物学等
31
• 1、物种:可以相互杂交 • 种的标准有:(1)两个种之间有明显差
异,不能有中间特点的个体;(2)生殖隔离: 两个种之间不能交配,或交配后不能产生杂种 后代,或产生的杂种后代不具有正常的生育能 力。
(3)地理隔离:相似 的两个种的分布区 必须是不连续的。
32
由囊胚层的部分细胞 经过增殖后移入到囊胚腔 内,然后经过分裂形成内 胚层。以这种方式形成的 原肠胚,开始无原口,以 后在胚的一端形成。如: 水螅类
16
3) 内转法:如两栖类、鸟类 4) 外包:如两栖类和某些腹足 类 5) 分层:如某些水螅类和水母 类
17
3、中胚层及体腔的形成 1)端细胞法 原口动物是以端细胞法形成中胚层,以裂体腔法 形成体腔的。胚胎发育时期的原口后来直接或间接成 为动物的口,如:扁形、原腔、环节、软体、节肢动 物等
提出三界分类法: 原生生物界:单细胞动物、细菌、真菌、 多细胞藻类 植物界: 动物界:
44
3、五界分类 1969年美国学者魏泰克(Whitaker)提出五
界分类法:
1)原核生物界:立克次体、支原体、蓝藻、细菌 2)原生生物界:单细胞的原生动物、藻类 3)真菌界 4)植物界 5)动物界
45
1)原核生物界 立 克 次 体
如:大蜍蟾 Bufo bufo gagarizans Cantor 属名 种本名 亚种名
39
3、生物分类等级
界(Kingdom) 动物界
门(Phylum) 脊索动物门
纲(Class)
鸟纲
目(Order) 雀形目
科(Family) 文鸟科
属(Genus) 麻雀属
种(Species) 麻雀
40
41
二、动物的系统发生(生物的分界) 地球上生活着的生物约有200多万种,但每
受精指生殖 细胞形成、两性 生殖细胞结合的 过程。
5
卵裂:受 精卵经过多次 分裂形成很多 细胞的过程。 分完全卵裂和 不完全卵裂。
6
1)完全卵裂:整个受精卵都进行分裂,多见于Байду номын сангаас黄卵。 等裂:分裂球大小几乎相等的卵裂方式,如:文
昌鱼、海胆.
7
8
不等裂:动物性极的分裂球较小,植物 性极的分裂球较大,如:海绵动物、蛙类
例如:Culux sp. 即为库蚊属的某种蚊子
37
属名的更改:学名的属名更改后,在学名 的初定名人姓氏上加括号 例如 池鹭的原学名
Buphus bacchus Bonaparte 更改后为
Aedeola bacchus (Bonaparte)
38
(2)亚种的命名-三名法
写亚种名时在种名之后加上亚种名,构 成三名法。
例:骡<— 公驴×母马 杂种优势:抗病耐劳,挽力持久,寿命长于亲代
33
2、生物的命名 (1)种的命名-双名法
瑞典人:林奈 (Linnaeus)
34
双名法:属名(主格名词 、单数)+种本
名(形容词或定名人或者说地方名)+定名人,
并且属名的第一个字母必须大写。
• 如 :大变形虫为Amoeba proteus Pallas.
46
支 原 体
47
年还有许多新种被发现,估计生物的总数可达 2000万种以上。
对这么宠大的生物类群,必须将它们分门 别类进行系统的整理,这就是分类学的任务。
42
1、 二界分类 公元前300多年,古希腊的亚里士多德将生
物分为二界: 植物界 动物界
43
2、 三 界分类 1886年德国生物学家赫克尔(E.Haeckel)
人为分 类:根据生 态类群和形 态特征。如 鸟类的生态 类群。
26
自然分类:是以动物形态上或解剖上的相似性和 差异性的总和为基础,根据古生物学、比较胚胎学、 比较解剖学上的许多证据,基本上能反映动物界的自 然类缘关系,称为自然分类系统。
27
28
形态学:形态特的不同 比较胚胎学:
29
比较解剖学: 古生物学:化石
•
意大利蜂为Apis mellifera Linnaeus
35
书写规则: 印刷体:学名用斜体排版 命名人姓氏用直体排版 黑斑蛙 Rana nigromaculata Hallowell
手写体:学名下加下划线 Rana nigromaculata Hallowell
36
当某个研究对象的种本名尚未确定时: 用 属名+sp. 表示
13
2、原肠胚的形成:原肠胚的结构特点是具有
内、外两个胚层,具与外界相通的原口(或
称胚孔)
外胚层
囊胚腔
原肠腔
内胚层
胚孔(原1口4 )
1)内陷法:原来 动物极的细胞在外 层,为外胚层。原 来植物极的细胞在 内层,为内胚层, 陷入处为原口。如: 海胆、文昌鱼。
15
2)内移法(ingression, 移入法)
中胚层:分化成结缔组织、肌肉组织、排 泄和生殖系统的大部分
内胚层:分化成中肠、消化腺,大多数脊 索动物的呼吸系统及与之相连的各种腺体。
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作业: 概念:原口动物、后口动物 试述外胚层、中胚层及内胚层分
化成哪些器官、系统。
24
第三章 动物的类 群及多样性
25
第一节 动物的分类和系统发生
一、动物分类的基本原则
9
2)不完全卵裂:多见于多黄卵,受精卵仅在不含 卵黄的部位进行分裂。
盘裂:分裂只限在 不含卵黄一端(胚 盘),如:乌贼、 鸡。
10
表裂:分裂只限于卵表面, 如:昆虫卵
11
二、动物发育的阶段划分 1、囊胚
当卵裂到128—256 个细胞时,分裂球排列 形成中空的球状胚,称 为囊胚。内为囊胚腔。
12
第二章 多细胞动物 的胚胎发育
1
目的和要求:掌握动物发育的一 般规律及多细胞动物的起源。
重点和难点:原肠胚、中胚层的 形成
教学方法:归纳、讲述、启发式 教学
2
本章授课内容
• 动物发育的一般规律 • 脊椎动物个体发育的模式动物 • 生物发生律
3
第一节 动物发育的 一般规律
4
一.卵细胞的极性、卵裂的形式和体腔 1、卵细胞的极性 2、卵细胞受精 后即开始分裂、 发育