海绵属于动物还是植物

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第四章多孔动物

第四章多孔动物
虫。
第四章 多孔动物门 (Porifera)(海绵动物门 Spongia)

多孔动物(海绵动物)是最原始、最低等的多 细胞动物。全为固着生活,大多为海生类群。体 形不对称,没有器官系统和明确的组织。在演化 上是一个侧支,故又名“侧生动物”。
• 一、多孔动物门的主要特征
• 1. 皮层、中胶层及胃层
• ①体壁 • a. 皮层 • (a) 扁平细胞:保护 • (b) 孔细胞:水、食物进入体内的通道。
• b. 中胶层 • (a) 变形细胞:成骨针细胞、成海绵质细胞、原细 胞、芒状细胞。 • (b) 骨针、海绵丝:起骨骼支持作用,也是分类的 依据。
• c. 胃层
• 领细胞,作用为细胞内消化;鞭毛引起水流带 入氧气和食物。 无消化功能,仅行细胞内消化。
• ②中央层(假胃腔)

• 2 水沟系 • 水沟系是多孔动物特有的结构,其生命活动都 是通过水道系统来完成的,对适应固着生活意义 重大。水沟系有3种类型。
• 骨针,便形成芽球。动物死亡后,芽球沉入水底。 环境一旦适合,壳破,便会重新长成新个体。
• ② 有性生殖
• 胚层逆转:多孔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 物性极的小分裂球内陷,形成内层(称为胃层), 而另一端植物性极的大分裂球则留在外边形成外 层(称为皮层),这与其他多细胞动物原胚的形 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),多孔动物胚胎发育中的这种特殊现象 特称为胚层逆转。

两囊幼虫:多孔动物受精卵进行卵裂形成囊胚 后,动物性极的小细胞向囊胚内生出鞭毛,另一 端的大细胞中间形成一个开口,后来囊胚的小细 胞由开口倒翻出来,里面小细胞具鞭毛的一侧翻 到囊胚的表面,这样动物性极的一端为具鞭毛的 小分裂球,植物性极的一端为不具鞭毛的大分裂 球,此时从外形看形似有两个囊,故称为两囊幼

海绵

海绵

一、海绵萜类化合物
1 按含有异戊二烯单元的数目分 单萜、倍半萜、二萜类、二倍半萜、 单萜、倍半萜、二萜类、二倍半萜、三萜类等化合 物。 2其结构特点可分 呋喃萜、异氰萜、spongiane型萜 scalarane型萜 型萜、 型萜、 呋喃萜、异氰萜、spongiane型萜、scalarane型萜、 类胡萝卜素萜等
第二节 海绵中的化学成分
种类 主要是萜类、甾醇类、生物碱类、神经酰胺类、 主要是萜类、甾醇类、生物碱类、神经酰胺类、大 环内酯类及多肽类等,其中, 环内酯类及多肽类等,其中,以萜类化合物为数最 多,特别是由五个异戊二烯单位构成的二倍半萜含 量尤其丰富。 量尤其丰富。 生理作用 显著抗癌效果的生理活性物质 许多具有抗菌和抗癌生理活性的化学成分
4、倍半萜化合物 可以分为呋喃倍半萜和异氰倍半萜两大类
O
来自海绵 Dichostereum pallescens
呋喃倍半萜 pallescensin-A
6,6,9a--三甲基- 4 ,5,5a,6,7,8,9,9a - octahydronaphtho [ 1,2 - b ]呋喃 6,6,9a-Trimethyl-4,5,5a,6,7,8,9,9a-octahydronaphtho[1,2-b]furan
R (33) R=OH
O
O
二、海绵甾醇化合物
甾醇是生物膜的重要组成部分,也是某些激素的前体。 甾醇是生物膜的重要组成部分,也是某些激素的前体。 海绵中富含具有生理活性的甾醇化合物, 海绵中富含具有生理活性的甾醇化合物,目前已从海绵 200多 中分离出200 种新的单羟基甾体化合物。 中分离出200多种新的单羟基甾体化合物。与陆生植物 甾醇相比, 甾醇相比,这些海绵甾醇一般具有更为丰富多样的碳骨 架和支链, 架和支链,其中有些独特的结构是陆生植物中所未发现 的。 甾体化合物主要包括单羟基、多羟基甾醇,甾酮及 甾体化合物主要包括单羟基、多羟基甾醇,甾酮及甾醇 单羟基 的硫酸盐、硫酸酯,甾醇皂苷、 的硫酸盐、硫酸酯,甾醇皂苷、甾醇苷等甾体衍生物 官能团和成键类型

第二章海绵-PPT文档资料

第二章海绵-PPT文档资料
重要概念
(一)水沟系的概念 水沟系是海绵动物特有的构造,它是水 流进出海绵体的通道,是对其水生固着生活 的一种适应,海绵动物的摄食、排泄、呼吸 和生殖等生理功能,都要依靠水沟系中的水 流来实现。
特殊性
4
(二)水沟系的功能

水流出进通道, 适应固着生活, 完成摄食、排泄、呼吸和生殖等生理功能! ?
8
无性生殖 有性生殖 再生
无性生殖
9
2、有性生殖:
雌雄同体或异体,异体受精,胚胎发育特殊。 1)特殊的受精方式∶精子必须由领细胞带入,
不能直接进入卵 。 2)特殊的胚胎发育过程∶
反转现象 逆转现象
10
重要概念!
胚胎逆转
Байду номын сангаас
特殊性
海绵动物在胚胎发育过程中,明显地动物
极小胚泡内陷形成内层细胞,植物极大胚 泡留在外面形成外层细胞,这与其它多细 胞动物完全不同,这种现象称为胚胎逆转。 植物极 外层细胞(皮层) 动物极 内层细胞(胃层)
14
3、再生
再生能力很强,细胞识别能力强 切成小块 捣碎筛选 不同个体捣碎 个体 重组个体 重组不同个体
15
第二节 海绵动物的类群及分类地位

大约有一万多种, 实用价值不大。 三个纲:钙质海绵纲、六放海绵纲、寻常海绵纲
主要种类如:
白枝海绵 毛 壶 水沟系简单,单沟,体小,浅海多。
沐浴海绵:复沟系,体较大,柔软, 洗澡用。 偕老同穴:一对俪虾终身居住其中央腔,故得 名,可用于礼品。
11
动物极小胚泡 动物极小胚泡
囊胚孔 植物极大胚泡
植物极大胚泡 动物极小胚泡
动物极小胚泡
12
逆转
13
重要概念!

海绵的基本知识

海绵的基本知识

天然海绵“海棉”其实是一种错误叫法,正确的叫法是“海绵”,有天然海绵和人工合成海绵,天然海绵是一种海洋生物的名称,随着工业的发展,变成一种商业材料的专有名词。

天然海绵,古罗马人称由海中取得的海绵为“Zoofiton”一种特殊属性的海绵动物,意思即为一半植物、一半动物。

事实上,天然海绵是一种简单的多细胞海洋动物,是地球上的最早的多细胞生物之一。

现知,世界上有5000多种海绵,但是只有15种左右有使用价值,人们称它们为“温驯”海绵。

温驯海绵主要生长于温暖的海水,是可再生的自然资源。

大小从几个厘米到一米不等。

目前,世界上海绵主要分布在地中海,墨西哥湾,巴哈马群岛海域。

品种主要有蜂窝绵,丝绵,草绵,象耳绵等。

温驯海绵对环境很敏感,它们只在温暖,多盐,平静,干净的海域生长,依附于20米直至200多米深的海底岩石上,但是品质较好的海绵主要生长在20米至50米的海底。

根据生长的海域不同,直径15厘米左右的海绵生长期需要2-4年。

海绵动物骨骼由各种角质,石灰质,矽石质所构成,纤维交错复杂如网。

海绵是雌雄同体,且具有惊人的再生能力,每一小快海绵碎片都可以各自长成完整的海绵个体,海绵对外界的反应迟钝,如果不用显微镜观察,肉眼很难看出海绵的运动情况,无论用手拨,或是扇动,都不可能看出海绵在运动,难怪一般人都误以为海绵是一群静静的植物了。

天然海绵的采收时间通常是每年9月到10月,由有经验的海绵采收潜水员完成。

潜水员潜到海底后,挑选质量上乘的成熟的海绵采收,采收时将根部留下。

具有极强再生能力的海绵根可以继续生长,直至被再次采收,同时,可以保证海底生态的平衡。

采收船靠岸后,采收的海绵将被集中清洗,压挤,浸泡,反复数次后晾干,再按尺寸大小分检,包装,所有的过程全部由人工完成。

再多说一下他的用途,天然海绵自古就被作为卫浴用品广泛使用,古希腊克里特岛的壁画就有天然海绵使用的描述。

在中世纪,天然海绵开始用于教堂和医用。

今天,天然海绵使用得更加广泛,尽管受到廉价的人工合成海绵的挑战,但是由于其突出的特性:纯天然,耐用,干燥时坚挺不变形,湿润时超柔软的天然纤维,强吸水性,富含海底矿物质,抗静电,不易长霉菌等,天然海绵除用于洗浴护理外,还被用于艺术装潢,绘画,实验室,医院,高档皮革护理等。

202海绵动物门

202海绵动物门

第二章:无脊椎动物类群第一节:侧生动物——海绵动物门(Spongia)海绵动物是最原始、最低等的后生动物。

这类动物演化上是一个侧支,因此又名“侧生动物”,约有5000余种,全系水生,绝大多数生活在海洋中,少数为淡水产,成体固着生活,且多为群体,大小悬殊,形状多样。

一、海绵动物的形态结构(一)一般形态:1、体型为不对称或辐射对称。

身体包括:(1)皮层(dermal epithelium):由扁细胞构成,起保护作用。

扁细胞因有能收缩的肌丝,具一定的调节功能,有些扁细胞变为肌细胞,围绕着入水小孔和出水小孔形成能收缩的小环控制水流。

(2)中胶层(mesoglea):中间一层胶状物质。

内有骨针和海绵丝(海绵质纤维)——起骨骼支持作用,也是分类的依据。

中胶层内还有几种变形细胞:①成骨细胞——分泌骨针;②成海绵质细胞——分泌海绵丝;③原细胞——功能不同,有的能消化食物,有的能形成卵和精子;④芒状细胞——具神经传导功能。

(3)胃层(choanocyte layer):由领细胞构成。

每一领细胞有一鞭毛。

(4)中央腔(central cavity):水流通道。

2、构造的原始性:海绵动物是最原始的多细胞动物,其理由:(1)没有消化腔:故只有细胞内消化(与原生动物一样);(2)没有神经系统,刺激的传递只能从一个细胞到另一个细胞;(3)无器官系统和明确的组织。

(二)水沟系统及其类型:水沟系统是海绵动物特有的结构,它对于适应固着生活很有意义。

因为海绵动物缺乏运动能力,它的摄食、呼吸、排泄及其它生理机能都要借水流的川行来维持,靠鞭毛的打动,不断地将外界的水连同食物和氧气带入水沟系统里,不断地将废物带到外面去。

有性生殖的精子也是由水流又一个海绵流到另一个海绵体内。

——水沟系统的三种类型:1、单沟型:外界水流→进入水孔→中央腔→出水口→外界水流。

2、双沟型: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。

海绵是迄今为止海洋天然产物的最大来源

海绵是迄今为止海洋天然产物的最大来源

(1)受到培养条件的限制。因为即使在海绵中只是微量组分 的微生物,在一定得培养条件下也会成为优势菌种。 (2)很多微生物是没有被培养过或不可培养的 据估计,在实验室条件下培养鉴定的微生物只是海洋环境中的极少部分(约 占总类别的 0.1~1%)
3.分子生物学技术(不依赖于培养)
(1)16S rDNA序列 16S rDNA技术能很精确的确定细菌的种属位置. 16S rDNA是存在于核糖 体上的一段长约1500bp的基因序列。16S rDNA因进化缓慢,种属 特异性强而成为生物进化中的化石。由于其能快速准确地对细菌分类进行定 位而称为细菌“指纹”。16S rDNA已经成为细菌鉴定系统的一个基本指标
古细菌 异养细菌 蓝细菌 海绵中的微生物 红藻 绿藻 鞭毛虫 硅藻 真菌 海绵中微生物的数量在不同的宿主中有一定的差异。
海绵相关的细菌
海绵中细菌的分布遵循一个常规的模式: (1)有光合活性的微生物,像蓝藻,真核藻类,分布于外面光曝露 的组织层。 (2)异养的,可能也有一些自养的细菌分布于内层。
类似于周围海水环境的细菌,并不是海 绵所特有的 早期研究海绵与细菌的联系 (基于细菌形态学) 细胞内的细菌,它们是海绵所特有的
将实验中测定的16S rDNA序列输入到一些国际上著名的核酸序列数据库 进行比对分析来寻找其最为相近的种属,确定菌株的分类位置。
2.变性梯度凝胶电泳(DGGE)
DGGE的原理是在聚丙烯酰氨凝胶中加入DNA变性剂,在电场作用 下形成变性剂浓度梯度,双链DNA分子在变性凝胶中发生解链,由 于PCR产物的碱基组成不同,因此随变性剂浓度的增大,样品在电 泳中顺从解链,而率先解链的由于迁移阻力的增大而涌动较慢,后 解链的则电泳中位移较快。这样相同长度的DNA双链分子就可以得 到分开。 3.荧光原位杂交(FISH) 它的基本原理是:如果被检测的染色体或DNA纤维切片上的靶DNA与所用的核 酸探针是同源互补的,二者经变性-退火-复性,即可形成靶DNA与核酸探针 的杂交体。将核酸探针的某一种核苷酸标记上报告分子如生物素、地高辛, 可利用该报告分子与荧光素标记的特异亲和素之间的免疫化学反应,经荧光 检测体系在镜下对待测DNA进行定性、定量或相对定位分析。

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科多孔动物门(Porifera)——海绵动物界的一门。

大约5,000种原始多细胞水生动物的统称。

除针海绵属(Spongilla)约20种为淡水产外,均分布在海洋的潮间带到8,500公尺(28,000馀呎)深处,营固著生活。

由於海绵常呈分枝形,而且不会移动,从前被人们当作植物。

多孔动物为原始的多细胞动物,本动物门也称海绵动物门(Spongiatia),一般称之为海绵(Sponge)。

海绵是重要的造礁生物,少数属种也有一定的地层意义。

形态构造多孔动物的外形变化很大,除少数种类外,往往没有对称面,在许多方面与低等植物相似,常被描述为块状、垫状、球状、指状、树枝状、杯状或漏斗状等。

一般来说,深海种类的身体常趋于对称,具柄状体,固着在海底软泥上,由一个或成束的强大骨针形成柄或轴,下端深入泥中,上端将海绵体高高托起。

有的种类基部有须根状的骨针,将海绵固着在海底上。

多孔动物的基本构造,可用单沟型的毛壶为例说明(图1)。

毛壶体形如花瓶,辐射对称,体四周的薄壁围绕着中央的海绵腔(原腔),体壁内层覆以排列疏松的领细胞,外层为薄的扁平细胞。

体壁穿有无数小孔,称入水孔,顶端开口为出水孔。

基部的组织将毛壶附着于适合的物体上。

体壁内、外层之间为胶状基质,内有几种能游动的变形细胞。

构造较复杂的双沟型是由单沟型多孔动物的体壁呈管状向外辐射皱折而形成,原来成片的领细胞层分割成许多辐管,辐管内的领细胞和海绵腔被隔开。

复沟型是大多数多孔动物具有的水沟系,是双沟型具有领细胞的辐管被无数次地皱折、分割,最后领细胞被限制于小的鞭毛室内,海绵体可不断加厚,形成各种各样的体形(图2)。

组织多孔动物的细胞已初步分化为几种不同功能的组织,但组织中细胞与细胞间并没有严密的关系。

扁平细胞相当于高等动物的表皮细胞,但它只有一层,覆盖着海绵体的表面和体内的水沟系表面,从正面看为多角形,中央较厚,有一大核;侧面看常呈“丁”字形,具有一定的伸缩性。

2海绵动物

2海绵动物

逆转现象. 逆转现象.
生物学特征——分布 生物学特征
世界性水域分布. 世界性水域分布. 绝大多数生活在热带和亚热带的海洋里,从海边到 绝大多数生活在热带和亚热带的海洋里,从海边到6000的 的 海底都有分布. 海底都有分布. 一般形成群体,常常固着在岩石,木桩,船体,贝壳以及 一般形成群体,常常固着在岩石,木桩,船体, 大型藻类上,有的与别的动物形成共栖和共生关系. 大型藻类上,有的与别的动物形成共栖和共生关系. 本门动物也有一小部分生活于淡水, 本门动物也有一小部分生活于淡水,约150种. 种
复习思考题: 复习思考题:
名词解释:芽球生殖;逆转 名词解释:芽球生殖; 海绵动物的特点是什么? 海绵动物的特点是什么? 为什么说海绵动物是最原始,最低等的 为什么说海绵动物是最原始, 多细胞动物? 多细胞动物?
二,多细胞动物的起源
一般公认多细胞动物起源于单细胞动物. 一般公认多细胞动物起源于单细胞动物.
如青蛙的个体发育由 受精卵→囊胚 原肠胚→中胚层 囊胚→原肠胚 中胚层→无腿 受精卵 囊胚 原肠胚 中胚层 无腿 蝌蚪→有腿蝌蚪 成体青蛙. 有腿蝌蚪→成体青蛙 蝌蚪 有腿蝌蚪 成体青蛙 这反映了它在系统发展过程中经历了像 单细胞动物→单细胞球状群体 腔肠动物→ 单细胞球状群体→腔肠动物 单细胞动物 单细胞球状群体 腔肠动物 原始三胚层动物→鱼类动物 鱼类动物→有尾两栖动物 原始三胚层动物 鱼类动物 有尾两栖动物 →无尾两栖动物的基本过程 无尾两栖动物的基本过程. 无尾两栖动物的基本过程 即青蛙个体发育重演了其祖先的进化过 程,也就是个体发育简短重演了它的系统发 展.
一 海绵(多孔)动物门
2.1 形态和机能 --基本体型与体制
在演化上是一个侧枝,因此又叫" 在演化上是一个侧枝,因此又叫"侧生动物"

海绵动物的概念

海绵动物的概念

海绵动物的概念海绵动物是一类生物,属于多细胞动物界中的一个门。

它们的名称源自于它们多孔的体表结构,外形和质地类似于海绵。

海绵动物是一类古老的动物,已知的化石记录可以追溯到5.4亿年前的寒武纪。

它们在地球上存在的时间之长以及它们独特的生物结构使得它们成为许多生物学研究的重要对象。

海绵动物具有以下的共同特征:1. 复杂细胞结构:海绵动物体内含有许多不同类型的细胞,这些细胞协同工作以维持生物体的各种功能。

它们的细胞没有明确的组织结构,不像其他动物有明确的器官或系统。

2. 多孔的体表结构:海绵动物的主要特征之一就是它们具有多孔的体表结构。

这些多孔用于使水通过海绵动物的身体,这样海绵动物可以从水中获取养分和氧气。

3. 无真体层结构:海绵动物没有真正的组织层次结构。

它们的细胞之间没有特定的连接组织,而是通过胶状基质相互附着。

4. 内部孤立空腔:海绵动物的体腔结构复杂。

它们通常具有内部的孤立空腔系统,这些空腔与外部环境相通,形成一种水流。

这种水流用于吸收溶解在水中的有机物质和微生物。

5. 非对称的身体结构:海绵动物的体型多样,但它们的身体通常是不对称的。

这种非对称可能是由于它们的生长方式和环境适应性而产生的。

海绵动物的生活方式和习性因物种而异。

它们生活在淡水和海水中,从浅海到深海的各种环境中都有海绵动物的存在。

它们可以以自由浮游的形式存在,也可以与底栖物或其他生物共生。

海绵动物以过滤食物为主,通过水流过滤来捕捉悬浮在水中的细菌、浮游动物和有机碎屑。

它们的多孔结构使得水可以通过海绵的体表,进入身体的空腔,然后通过细胞滤掉食物颗粒,并将养分吸收进来。

海绵动物的繁殖方式多样,主要有性和无性两种方式。

无性繁殖通常通过体分裂、分枝或孢子的形式进行。

性繁殖则通常涉及精子和卵子的结合,产生受精卵。

受精卵会在水中自由漂浮并发育成为幼体,然后附着在合适的基质上生长。

海绵动物在生态系统中扮演着重要的角色。

它们通过过滤水体中的有机物质和微生物,清除了水中的污染物质,并为其他海洋生物提供了栖息地。

地球最原始生物物种——海绵

地球最原始生物物种——海绵

天海绵生物在海洋中的数量还在 良好的吸水性物品袁 因而天然海 性好尧耐性好尧不变形尧无异味等
不断地增加袁 可见海绵生物是在 绵自古就被作为卫浴用品广泛使 特点袁被可广泛用于制作沙发尧床
地球上存在时间最长的生物物种 用袁古希腊克里特岛的壁画就有天 垫尧老板椅尧体育器材袁如海绵体
之一遥在海绵生物基因中袁最主要 然海绵使用的描述遥 到中世纪袁天 操垫尧海绵健身垫尧海绵摔跤垫尧
证明这种方法能够提高昆虫的灵 活性袁更贴近实际应用遥 研究人员 利用从台湾一家甲虫公司买来的 巨型花金龟进行了实验遥 原产于 中部非洲的巨型花金龟身长可达 8.5 厘米遥 研究人员在每一只巨型 花金龟体内植入了 8 对电极袁这些 电极控制着每一只甲虫前腿内的 8 块肌肉遥 科学家通过电流刺激控 制甲虫腿部伸缩尧抬起放下的三维 动作分析袁明白了昆虫行走时动作 的发生顺序遥 然后设计了电流刺 激的顺序袁从而可以精确地改变甲 虫的迈步频率及调整它们的步幅遥 研究人员表示袁接下来的研究目标 就是控制昆虫的 6 条腿遥科学家还 希望能够引入监控系统来监测半 机械昆虫的位置袁并引导它们向特 定目标前进遥
功地进化发生在距今约 5.4 亿年 进行下一步的研究工作遥 对于海 还被用于艺术装潢尧绘画尧实验室尧
前袁而此前的资料显示袁可将水下 绵生物进行更深入的研究袁 将有 医院尧高档皮革护理遥
生物最早出现的时间推算至寒武 助于科学家们分析了解地球上更
再生海绵
纪大爆发时期遥
高等生命起源的未解之谜袁 从而
再生海绵属于聚氨酯类产品
GRAND GARDEN OF SCIENC
通过植入电极研制半机械昆虫
.
新加坡南洋理工大学科学家 近日通过向甲虫肌肉中植入电 极袁 从而可以精确地控制甲虫的 行走遥 研究人员认为袁这种半机械 昆虫可以帮助人类完成许多复杂 的任务袁 如间谍侦察尧 灾难搜救

第五章海绵动物

第五章海绵动物
第五章
海绵动物门
海绵动物,是生活在海洋和淡水的一类单体或群体动物。
有不规则的块状、球状、树枝状、管状等多种形态, 也有红、绿、黄、白、紫等各种颜色。
•软 •骨 •海 •绵 •、 •花 •瓣 •海 •绵
厚皮海绵
进在 行大 伪自 装然 的中 天奇 然形 屏各 障异 的 海 绵 成 为 鱼 类
其实,正因为海绵动物营固着生活,不 需要适应那经常变化的环境,所以在进化上 来说一直处于相对的停滞状态。
二、体壁三层,多孔。 海绵动物的身体由由外向内分为三层: 1.皮层:孔细胞 2.中胶层: 3.胃层:领细胞 体壁上有许 多小孔或管道, 并与外界或中央 腔相通。所以海 绵动物也被称为 多孔动物。
领细胞是由透明的细胞质突起形成领,领 中央有一鞭毛,鞭毛摆动引起水流,把水中的 食物颗粒和氧由领携入细胞内营细胞内消化。
中胶层为胶状,其间散布有钙质(碳酸 钙)、硅质骨针和类蛋白质的海绵丝以及变形 细胞等,起支持作用,骨针的形状多样,有单 轴骨针、三辐骨针、四辐骨针、五辐和六辐骨 针、多辐骨针和球状骨针等几种;有些海绵动 物的骨针会穿透其海绵表面,有保护作用。
2.海绵动物并不是多细胞动物进化的起点。 单细胞动物又称原生动物。 多细胞动物又称后生动物。 1)海绵动物在胚胎发育过程中发生了逆转。 2)海绵动物体内的领鞭毛细胞与原生动物的 领鞭毛虫类相似。 这些特点在绝大多数其他后生动物中都不 曾发现,即因此一般认为海绵动物只是动物进 化的一个侧枝,目前没有发现有其它后生动物 是由海绵动物进化而来的,因此海绵动物也常 被称为侧生动物。
钙质骨针
硅质骨针
海绵丝
三、具有独特的水沟系统
海绵动物体表有无数个小孔互相连通,并与体 腔相通,构成了水沟系统,摄食、呼吸、排泄和生 殖等生理机能都是靠水沟系统内水的不断循环流动 来完成的。孔细胞可以控制水流,一个直径1cm,高 10cm的海绵,一天内能抽海水22.5升,出水口处的 水流速度可达5米/秒。这种高速流动的水流保证了 代谢废物从体内排出,不再回流。

六大无脊椎动物知识点总结

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。

海绵动物门

海绵动物门

海绵动物门第五章海绵动物门(Spongia)1海绵动物是最原始、最低等的后生动物。

约有5000余种,全系水生,绝大多数生活在海洋中,少数为淡水产,成体固着生活,且多为群体,大小悬殊,形状多样。

A:管海绵Verongia sp.;B:海绵Ectyoplasia sp.;C:海绵Clathrinacanariens;D:海绵Monanchora sp.;E:海绵Mycale sp.;F:海绵Pseudoceratina sp.。

21. 是最原始、最低等的多细胞动物。

一般动物学家认为在动物进化中海绵动物很早就分离出来,并进化成区别于其他后生动物的一个侧枝,因此也常被称为侧生动物。

体表有许多细孔,所以称之多孔动物。

一、海绵动物的特点32. 体形多数不对称或辐射对称,形状多样,大小不一,水中固着生活。

绝大多数海绵动物为群体生活。

3. 身体是由多细胞组成,但细胞间保持着相对的独立性,细胞有了分化,但程度低,还没有形成组织或器官,所以是细胞水平的多细胞动物。

45●皮层:扁细胞:具有保护作用孔细胞:在扁细胞之间穿插,形成水孔。

肌细胞:由扁细胞转化而来,能收缩控制水流。

6●中胶层◆无定形胶质◆细胞①骨针细胞——分泌骨针;②成海绵质细胞——分泌海绵丝;③原细胞——能分化成海绵体内任何其他类型的细胞,功能不同,有的能消化食物,有的能形成卵和精子;④芒状细胞——具神经传导功能。

7海绵动物的领细胞与取食●内层内层,又称胃层,由特殊的领细胞构成;领细胞具一透明的细胞质突起形成的领,领的中央有一鞭毛,鞭毛打动引起水流,水中的食物颗粒和氧主要由领携入细胞内营细胞内消化。

84. 机体充满空腔,具有特殊的水沟系。

9①、单沟型:外界水流→进入水孔→中央腔→出水口→外界水流。

水孔中央腔出水口10②、双沟型: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。

后幽门孔前幽门孔辐射管出水口流入管流入孔11③、复沟型:外界→流入孔→流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔→流入管→中央腔→出水口→外界。

海绵是什么材料做的

海绵是什么材料做的

海绵是什么材料做的海绵是由多孔性材料制成的一种软质物品,常见的海绵材料包括天然海绵和合成海绵两种。

天然海绵是从一种名为海绵动物(海绵类)的多细胞生物中提取而来。

海绵动物属于中心纲,在热带和亚热带的浅海水环境中广泛分布。

它们的体内呈现出大量的多孔结构,这些孔道经过薄壁分隔,形成了复杂的通道系统。

这些通道系统具有特殊的滤过功能,能够过滤海水中的有机物质和微小的有机颗粒,以及提供有氧和有机物供海绵进行新陈代谢。

合成海绵是通过合成材料技术制造的一种多孔性塑料海绵,常见的合成材料有聚醚、聚酯、聚氨酯等。

合成海绵材料具有柔软、弹性和吸水性等特点,并且可以根据需要进行定制化设计,以适应不同的应用场景。

合成海绵通常通过化学反应制备,包括发泡、模压、固化等步骤。

其中,发泡是制备合成海绵的主要工艺,通过控制发泡剂和发泡剂的反应来形成孔隙结构和调节海绵的密度和硬度。

海绵材料具有许多优点,使其在许多领域得到广泛应用。

首先,海绵具有良好的吸水性能,可以吸收和储存大量的水分,使其在家居清洁、卫生保健等方面有重要作用。

其次,海绵具有柔软、弹性和缓冲性能,可以用于制作床垫、坐垫、靠背和护具等,为人体提供舒适的支撑和保护。

此外,海绵还具有良好的隔热、隔音和阻燃性能,使其在建筑、交通工具和工业设备等领域得到广泛应用。

综上所述,海绵是一种由多孔性材料制成的软质物品,包括天然海绵和合成海绵。

天然海绵是从海绵动物中提取而来,具有复杂的通道系统和滤过功能。

合成海绵是通过合成材料技术制造的,具有柔软、弹性和吸水性等特点。

海绵材料具有吸水性、柔软性、弹性以及各种阻燃、隔热等性能,广泛应用于家居清洁、卫生保健、床垫、坐垫、靠背、护具、建筑、交通工具和工业设备等领域。

海绵、海葵和海蜇

海绵、海葵和海蜇

海绵、海葵和海蜇
作者:暂无
来源:《家教世界·创新阅读》 2013年第11期
北京洪恩教育科技有限公司供稿
海绵是最简单的动物之一,海绵的身体上充满了小孔,好像筛子一样。

海绵吸入海水,吃
掉其中的食物碎屑,再将水吐出。

海葵和海蜇则有带刺的触手,身体呈管状或袋状。

它们与珊
瑚虫和僧帽水母属同一类动物。

带刺的触手
海葵用一种黏性物质将自己贴附在岩石上,然后在水中挥舞着它那有毒的触手。

如果有鱼
类掠过,触手就会刺中并杀死它们,然后将其拽入海葵的嘴里。

多种多样的海绵
无论是在浅水中,还是在深水中,均已发现了数千种不同类型的海绵。

有的又小又圆,有
的则像高高的花瓶,偕老同穴则有一层坚硬的外骨髓。

游动的凝胶
海蜇有透明的钟形躯体,它们靠吸入和排出海水来推动自己向前运动。

有些海蜇成群游动,被称为海蜇群。

僧帽水母用它那强有力的带刺触手捕捉鱼类和其他猎物。

海绵sponge

海绵sponge

海绵sponge海绵动物门Porifera(/p?r?f?r?/;意义的“孔承载”)。

他们的尸体,包含夹在两种细胞薄层之间的果冻状mesohyl。

尽管所有的动物无特定细胞,它可以转化成专门细胞,海绵是在有一海绵sponge些特别的细胞,它可以转换为其他类型,往往迁徙主体之间的细胞层的过程中mesohyl惟一无二的。

海绵没有神经,消化系统或循环系统。

相反,多数依靠于通过自己的身体保持一个恒定的水流量来获取食物和氧气,以清除废物,而他们的身体的外形适应水流的效率最大化。

所有附着水生动物,尽管有海水物种,绝大多数是海洋物种(盐水),海绵潮汐区深度超越8,800米(5.5英里)不等。

防静电海绵尽管约5000-10000已知的物种,在水中的细菌和其他食物颗粒饲料最重要的是,一些主机光协作用为共生的微生物,这些联盟往往会产生更多的比它们耗费的食物和氧气。

[1]已成为海绵少数几个物种,生活在食物贫乏的环境的食肉动物,重要捕食小型甲壳类。

大多数物种的有性孳生,释放到水中的精子细胞受精的卵子,在某些物种被释放,在其他国家是由“母亲”保存。

受精卵形成的幼虫游泳的地方定居的搜寻。

海绵被称为再生折断的碎片,尽管这仅实用于假如碎片蕴含的权益类型的细胞。

少数品种的孳生出芽。

当条件好转,例如随着气温的下降,许多海水物种和一些海洋的产生gemmules,保持休眠状态,直到条件的改良,而后要么完全形成新的海绵或灼其父母的“骨架”的非专业化的细胞的“生活豆荚”。

作为最海绵内骨骼mesohyl功能,是惟一在结壳如岩石坚挺的外表柔软的海绵骨架。

更常见的,mesohyl是由矿物骨针生硬,spongin纤维或两者。

Demosponges应用spongin,并在许多物种中,二氧化硅的骨针和一些物种,碳酸钙外骨骼。

Demosponges构成的所有已知的海绵物种,包含所有海水的90%左右,并有最广泛的栖身地。

钙质海绵,有碳酸钙骨针和一些物种,碳酸钙外骨骼,是仅限于相对较浅的海疆,是最简略的碳酸钙生产。

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海绵属于动物还是植物
相信很多的人都有看过“海绵宝宝”,那你们知道海绵是动物还是植物呢?小编就和大家分享海绵是动物还是植物,来欣赏一下吧。

海绵是动物还是植物
不少人误以为海绵是植物,其实,它是一种非常原始的动物,属于无脊椎动物中的多孔动物门。

由于身体柔软如绵,又多生活在海里,因而得名。

海绵已在海洋里生活了长达两亿年的时间。

其种类多达一万多种。

海绵形状多样,有扇形、球形、灯笼形、管状、瓶状、杯状等;色彩艳丽,有白色、红色、黄色、橘红、银灰等;体形从几毫米至十几米大小不等。

全身由内向外两层细胞组成;体表有多达4千亿个小孔与体腔相同。

通过布满全身的小孔内所生长的鞭毛摆动吸入海水,海水中的氧气、有机物、藻类等物质经过海绵体内的过滤,而后作为维生的养料被吸收。

海绵的分布很广,不仅遍布于从热带海洋到极地北冰洋的广阔海域,而且在河流湖泊中也随处可见它们的身影。

海绵能分泌一种物质,能够杀死其周围水中的有害微生物,从而净化水质。

它们体内所含的天然抗生素还能消灭结核杆菌,治疗风湿和神经系统疾病呢。

海绵的基本知识
海绵是最原始的多细胞动物,2亿年前就已经生活在海洋里,至今已发展到1万多种,占海洋动物种类的1/15,是一个庞大的“家族”。

在海洋各处,均有海绵的身影,从潮间带到深海,从热带海洋到南极冰海都有分布。

海绵不仅可以生活海洋里,还可以生活在河流与湖泊,海绵的家族兴旺可见一斑。

也许是海绵身体柔软似绵,大都生活在海洋里,“海绵”之名由此而来。

我没有嘴,没有消化腔,也没有中枢神经系统,是一个最原始的动物。

布满全身的小孔内长着许多鞭毛和一个筛子状的环状物,可用鞭的摆动收进海水,海水带进氧气、细菌、微小藻类和其它有机碎屑,再经环状物过滤,最后变为海绵维计生存的养料。

若说海绵有什么特色,可以用一句话来概括:奇特。

海绵之所以拥有庞大而兴旺的家族,应归功于我那奇特而强大的再生能力。

有人把海绵撕成碎片抛人海中,海绵还可以一块块独立长成一个个完整的新个体。

你不信就听听科学家是怎样说的吧:“把桔红海绵和黄海锦捣碎成细胞悬液混合在一起,发现两种海绵按各自的种属重新排列和聚合,形成新的桔红海绵和黄海绵。

若把捣碎的海绵放在显微镜下观察,可以看见海绵细胞三五个聚成一团,不久就变成一个个新海绵体。

”海星和海参的再生能力已经很强,但是与海绵相比,可就是小巫见大巫了。

海绵的形状也很奇特,有的像管子,有的像瓶子,有的像球体,有的像扇子,奇形怪状,不一而足。

海绵的颜色也美丽多彩,有鲜红色的,有银灰色的,也有白色的。

海绵的个体大小相差很大,小的几毫米,大则十几米。

唯一简单的是我的内部结构:整个身体由内外两层细胞组成,体内没有分化的组织,只有些细胞在构造和机能上有差别,体表有4000亿个小孔与体腔相通,并由砂质纤维骨骼联系支撑,就好像千千万万水网密布的渠道系统。

一个直径仅1厘米,高10厘米的海绵,一天能过滤20千克海水。

我一直被误认为是植物,因为海绵不会走动,随波逐流,或固定在水中的岩石、贝壳、水生植物或其它物体上。

活在海水中的海绵,多数是灰黄色、褐色或黑色的块状物。

它的体表有许多凸起,凸起的旁边有许多小孔,凸起的顶端有一个大孔。

海水就从小孔流进去,又从大孔流出来,那些微小的生物随着水流进入海绵体内,成为“自投罗网”的食物。

所以,海绵虽然被称为“海中的花和果实”,看上去似植物一般,实际上是一种动物。

有趣的是,我的形状常和海绵的固着物相似,固定在珊瑚或甲壳的海绵,形状就如同珊瑚或甲壳。

所以那种海绵看起来更显得琳琅满目:在灯光的探照下,有的像一串串大红灯笼,更多的则如精巧绝伦的花瓶和杯盏。

海绵的这种特点更是叫人难辨真面目。

直到近代,显微镜的出现,才揭开了争论整整2000年之久的我的归属之谜。

海绵喜欢和其它生物共生共栖。

有些水藻长在海绵的身上使其全
身变为绿色,乍看起来就像是一个美丽的水藻。

有些沙蟹喜欢把海绵撕成碎块贴在腿或壳上,让海绵在它们的身上生长起来,好似披上一层厚厚的铠甲,沙蟹以此来防御敌害。

海绵常固定着在峨螺或牡蛎壳上,牡蛎和峨螺倒很乐意,因为海绵身上能分泌难闻的气味,帮助它们吓退敌害。

更有趣的是,在海绵的体内有时会发现一对活的小虾。

这是一些成对的雌雄小虾,它们钻进海绵的体内居住,长大了就出不来,“困”在里面,一直到老死。

我供应它们养料,而小虾则在海绵体内清理孔道内的污物,双方互惠互利,和谐共存。

这种现象生物学上称之为“偕老同穴”。

而海绵体内的成对小虾,由于过着这种“牢笼”生活,白头偕老,至死不渝,成为忠贞爱情的象征。

日本人常把它们当作结婚礼物送给伉俪,小虾也美其名为“俪虾”。

不过,海绵也能分泌一种类似于毒液的物质,这是海绵的防御手段,用以反击敌害,或杀死周围海水中的有毒微生物,使海绵生活的周围海水变得比较洁净。

海绵对人们的好处可多了,不仅能用于日常生活,而且由于海绵含有天然抗生素,能杀死结核杆菌,可为人们治风湿及神经系统疾病。

更叫人欣喜的是,海绵的体内有多种抗癌物质有些已被提取,正广泛应用于临床。

海绵的习性
海绵虽然属于动物,但是并不能自己行走,只能附着固定在海底的礁石上,从流过身边的海水中获取食物。

多数海绵生活在坚硬岩石的底质上。

海绵动物的捕食方法是用一种滤食方式,单体海绵的体壁上的每一个小孔都是一张“嘴巴”。

海绵动物通过不断振动体壁的鞭毛,使含有食饵的海水不断从这些小孔渗入腔内。

在内壁有无数的领鞭毛细胞,由基部向顶端螺旋式地波动,从而产生同一方向的引力。

当海水从体壁渗入时,水中的营养物质便被领鞭毛细胞捕捉后吞噬。

经过消化吸收,从出水口排出不消化的物质。

海绵动物鞭毛的摆动需要耗能,对于营固着生活的海绵动物,从
食物中获得的化学能来之不易。

所以海绵动物总是生活在有海流经过的海底,在千百万年的进化过程中,完善了一套利用天然流体流动能的本领,从而节约了食物的化学能。

多孔动物的共生物中最重要的是单细胞或多细胞藻类。

海绵给藻类提供保护和代谢废物,而藻类供给海绵氧气,藻死亡後也可作为海绵的食物。

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