无脊椎动物的呼吸系统
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DISCUSS
原生动物门(Protozoa)
原生动物门(Protozoa)
原生动物门是由单个细胞构成的,因此称为单细胞动物, 原生动物门是由单个细胞构成的,因此称为单细胞动物,它没有像高等动物 那样的器官和系统,而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生活机能 由细胞分化出不同的部分来完成各种生活机能。 那样的器官和系统,而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生活机能。 缺乏真正的呼吸器官 代表类群:(一 代表类群:(一)鞭毛纲 :( (二)肉足纲 (三)纤毛纲 呼吸方式— 绝大多数原生动物的呼吸作用通过气体扩散的方式来进行,它们 呼吸方式— 绝大多数原生动物的呼吸作用通过气体扩散的方式来进行, 通过体表从周围环境中获得氧气。 通过体表从周围环境中获得氧气。 体表从周围环境中获得氧气
(一)鞭毛纲(Mastigophora)
代表动物—眼虫(Euglena) 代表动物—眼虫 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸机制—眼虫在有光的条件下,利用光合作用所放出的氧进行呼吸(氧化) 呼吸机制—眼虫在有光的条件下,利用光合作用所放出的氧进行呼吸(氧化) 作用,呼吸作用所产生的二氧化碳,又被利用来进行光合作用。 作用,呼吸作用所产生的二氧化碳,又被利用来进行光合作用。在无光的条 件下,通过体表吸收水中的氧,排出二氧化碳。最终通过线粒体内含有三羧 件下,通过体表吸收水中的氧,排出二氧化碳。 酸循环的酶系统,把有机体完全氧化分解成二氧化碳和水, 酸循环的酶系统,把有机体完全氧化分解成二氧化碳和水,并释放出各种代 谢活动所需要的能量。 谢活动所需要的能量。
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扁形动物门(Platyhellminthes)
扁形动物门(Platyhellminthes)
缺乏真正的呼吸器官 自由生活种类呼吸是靠体表渗透作用从水中获得氧,并将二氧化碳排到水中 寄 自由生活种类呼吸是靠体表渗透作用从水中获得氧,并将二氧化碳排到水中,寄 体表渗透作用从水中获得氧 生种类为厌氧呼吸 厌氧呼吸。 生种类为厌氧呼吸。
(二)吸虫纲(Trematoda)与绦虫纲(Cestoidea)
代表动物—华枝睾吸虫 代表动物—华枝睾吸虫(Clonorchis sinensis)、猪带绦虫 、猪带绦虫(Taenia solium) 呼吸方式— 呼吸方式—厌氧呼吸 呼吸机制—没有真正的呼吸器官,由于是体内寄生, 呼吸机制—没有真正的呼吸器官,由于是体内寄生,其周围环境中多缺乏游离 的氧,所以行厌氧性的呼吸方式, 的氧,所以行厌氧性的呼吸方式,它们能利用其体内的某些酶来分解已贮存的 养分(如糖原),而产生几种有机酸和二氧化碳,由此释放能,供他们利用。 ),而产生几种有机酸和二氧化碳 养分(如糖原),而产生几种有机酸和二氧化碳,由此释放能,供他们利用。
背须
背肢
舌状叶 刚毛 腹肢 腹须
环节动物门(Annelida)
呼吸机制—环毛蚓以体表进行气体交换。氧溶在体表湿润薄膜中, 呼吸机制—环毛蚓以体表进行气体交换。氧溶在体表湿润薄膜中,在渗入角质 膜及上皮,到达微血管丛,由血浆中血红蛋白与氧结合,输送到体内各部分。 膜及上皮,到达微血管丛,由血浆中血红蛋白与氧结合,输送到体内各部分。 环毛蚓的上皮分泌粘液,背孔排出体腔液,经常保持体表湿润, 环毛蚓的上皮分泌粘液,背孔排出体腔液,经常保持体表湿润,有利于呼吸作 用。
分类( 分类(一)涡虫纲 (二)吸虫纲 (三)绦虫纲
营自由生活 营寄生生活
(一)涡虫纲(Turbellaria)
代表动物—三角涡虫 代表动物—三角涡虫(Dugesia) 呼吸方式— 呼吸方式—体表呼吸 呼吸机制—涡虫无真正的呼吸器官,依靠体表扩散作用进行气体交换, 呼吸机制—涡虫无真正的呼吸器官,依靠体表扩散作用进行气体交换,借网状的 实质组织增加表面面积,由其中的液体运送和扩散新陈代谢的产物。 实质组织增wk.baidu.com表面面积,由其中的液体运送和扩散新陈代谢的产物。由于扁平的 体形与身体体积相比具有较大的表面积,依靠表皮的渗透和扩散进行皮肤呼吸。 体形与身体体积相比具有较大的表面积,依靠表皮的渗透和扩散进行皮肤呼吸。
软体动物门(Mollusca)
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软体动物门(Mollusca)
软体动物门(Mollusca)
软体动物门(Mollusca)
(二)肉足纲(Sarcodina)
代表动物—大变形虫 代表动物—大变形虫(Amoeba proteus Pallas) 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸机制—大变形虫和其他动物一样需要和利用能量,进行呼吸作用。 呼吸机制—大变形虫和其他动物一样需要和利用能量,进行呼吸作用。呼吸作 用所需O 和排出的CO2,主要通过体表进行。最终通过线粒体内含有三羧酸循 主要通过体表进行。 用所需 2和排出的 环的酶系统,把有机体完全氧化分解成二氧化碳和水, 环的酶系统,把有机体完全氧化分解成二氧化碳和水,并释放出各种代谢活动 所需要的能量。 所需要的能量。
高级动物学
无脊椎动物的呼吸系统
报告人: 报告人:叶瑱
呼吸系统的定义
动物体在新陈代谢过程中要不断消耗氧气, 动物体在新陈代谢过程中要不断消耗氧气, 产生二氧化碳。 产生二氧化碳。机体与外界环境进行气体交 换的过程称为呼吸。气体交换地方有两处, 换的过程称为呼吸。气体交换地方有两处, 一是外界与呼吸器官如肺、鳃的气体交换, 一是外界与呼吸器官如肺、鳃的气体交换, 称肺呼吸或鳃呼吸(外呼吸)。 )。另一处由血 称肺呼吸或鳃呼吸(外呼吸)。另一处由血 液或组织液与机体组织、 液或组织液与机体组织、细胞之间进行气体 交换(内呼吸)。 交换(内呼吸)。
无脊椎动物的分类
原生动物门(Protozoa) 海绵动物门(Spongia) 腔肠动物门(Coelenterata) 扁形动物门(Platyhellminthes) 线虫动物门(Nematoda) 环节动物门(Annelida) 软体动物门(Mollusca) 节肢动物门(Arthropoda) 棘皮动物门(Echinodermata)
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腔肠动物门(Coelenterata)
腔肠动物门(Coelenterata)
腔肠动物是真正后生动物的开始。 腔肠动物是真正后生动物的开始。 缺乏真正的呼吸器官 呼吸机制— 体壁(细胞表面)和溶于水中的氧进行气体交换。 呼吸机制—借体壁(细胞表面)和溶于水中的氧进行气体交换。气体交换是靠外 胚层细胞与体外的水借渗透作用来进行的。 胚层细胞与体外的水借渗透作用来进行的。内胚层细胞也与消化循环腔内的水进 行气体交换,由于腔内的水在不断流动,与体外的水比较,其含氧量扩散速率也 行气体交换,由于腔内的水在不断流动,与体外的水比较, 不会太低。 不会太低。
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线虫动物门(Nematoda)
线虫动物门(Nematoda)
代表动物—人蛔虫 代表动物—人蛔虫(Ascaris lumbricoides) 缺乏真正的呼吸器官 呼吸方式— 呼吸方式—泛氧呼吸 呼吸机制—蛔虫生活在含氧量极低的肠腔内,行泛氧呼吸,即借助酶的作用, 呼吸机制—蛔虫生活在含氧量极低的肠腔内,行泛氧呼吸,即借助酶的作用, 分解体内存储的糖原,以获得能量。故泛氧呼吸为寄生线虫的特点之一。 分解体内存储的糖原,以获得能量。故泛氧呼吸为寄生线虫的特点之一。
(三)纤毛纲(Ciliata)
代表动物—大草履虫 代表动物—大草履虫(Paramecium caudatum Ehrenberg) 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸方式—体表呼吸(细胞呼吸) 呼吸机制—草履虫与外界进行气体交换,是通过整个体表(表膜渗透)进行的。 呼吸机制—草履虫与外界进行气体交换,是通过整个体表(表膜渗透)进行的。 草履虫通过表膜把溶解在水中的氧气渗入到细胞质中。 草履虫通过表膜把溶解在水中的氧气渗入到细胞质中。进入细胞质中的氧气进 行呼吸作用。通过线粒体内含有三羧酸循环的酶系统, 行呼吸作用。通过线粒体内含有三羧酸循环的酶系统,把有机体完全氧化分解 成二氧化碳和水,并释放出各种代谢活动所需要的能量。 成二氧化碳和水,并释放出各种代谢活动所需要的能量。同样二氧化碳可以从 体表(表膜)排出。 体表(表膜)排出。
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软体动物门(Mollusca)
软体动物门(Mollusca)
·具有真正的呼吸器官 代表类群—腹足纲(Gastropoda) ·代表类群—腹足纲 瓣鳃纲(Lamellibranchia) 瓣鳃纲 头足纲(Cephalopoda) 头足纲
·水生种类用鳃呼吸,陆地生活的种类用肺呼吸。 水生种类用鳃呼吸,陆地生活的种类用肺呼吸。 是外套腔内面的上皮伸展形成,位于腔内,形态各异。包括楯鳃,栉鳃, ·鳃—是外套腔内面的上皮伸展形成,位于腔内,形态各异。包括楯鳃,栉鳃,瓣 鳃,丝鳃,次生鳃等。 丝鳃,次生鳃等。 外套腔内部一定区域的微细血管密集成网,形成肺, ·肺—外套腔内部一定区域的微细血管密集成网,形成肺,可以直接摄取空气中的 这是对陆地生活的一种适应性。 氧。这是对陆地生活的一种适应性。
单沟型: 单沟型:水流 → 进水小孔 → 中央腔 → 出水孔 → 外界 双沟型: 双沟型:水流 → 流入孔 → 流入管 → 前幽门孔 → 辐射管 → 后幽门孔 → 中央腔 → 出水孔 复沟型: 复沟型:水流 → 流入孔 → 流入管 → 前幽门孔 → 鞭毛室 → 后幽门孔 → 流出管 → 中央腔 → 出水孔 结论:水沟系越复杂,呼吸的效率越高。 结论:水沟系越复杂,呼吸的效率越高。
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环节动物门(Annelida)
环节动物门(Annelida)
环节动物门是高等无脊椎动物的开始。 环节动物门是高等无脊椎动物的开始。 代表动物—环毛蚓( 代表动物—环毛蚓(Pheretima) ) 缺乏真正的呼吸器官 呼吸方式—可通过体表和疣足 内密布微血管)进行。 体表和疣足( 呼吸方式—可通过体表和疣足(内密布微血管)进行。 疣足—体壁的向外凸起的扁平片状双层中空构造,与体腔相通, 疣足—体壁的向外凸起的扁平片状双层中空构造,与体腔相通,疣足内密布微血 管网,可进行气体交换。 管网,可进行气体交换。
软体动物门(Mollusca)
鳃的种类 楯鳃—指软体动物中由外套腔内面的上皮伸张而成的鳃,鳃轴两侧均生有鳃丝, 楯鳃—指软体动物中由外套腔内面的上皮伸张而成的鳃,鳃轴两侧均生有鳃丝, 其先端游离,呈羽状, 其先端游离,呈羽状,称楯鳃 。 栉鳃—栉鳃为软体动物鳃的基本型,也就是原鳃, 栉鳃—栉鳃为软体动物鳃的基本型,也就是原鳃,在中央鳃轴处有入鳃血管和 出鳃血管,在鳃轴的一面或两面有板状(有时为丝状)的鳃板(又称鳃叶) 出鳃血管,在鳃轴的一面或两面有板状(有时为丝状)的鳃板(又称鳃叶)呈 栉齿状(梳状)平行排列。在鳃板的内腔分布有血管, 栉齿状(梳状)平行排列。在鳃板的内腔分布有血管,通过鳃板表层纤毛上皮 进行气体交换。 进行气体交换。 瓣鳃—鳃呈瓣状,分为外瓣鳃和内瓣鳃。结构上又分为鳃水管、瓣间隔、 瓣鳃—鳃呈瓣状,分为外瓣鳃和内瓣鳃。结构上又分为鳃水管、瓣间隔、丝间 入鳃小孔、鳃丝和鳃上腔, 隔、入鳃小孔、鳃丝和鳃上腔,称瓣鳃 。 丝鳃—鳃延长成丝状, 丝鳃—鳃延长成丝状,称丝鳃 。 次生鳃—本鳃消失, 次生鳃—本鳃消失,又在背侧皮肤表面生出次生鳃 。
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海绵动物门(Spongia)
海绵动物门(Spongia)
海绵动物可以说是最原始、最低等的多细胞动物。 海绵动物可以说是最原始、最低等的多细胞动物。 缺乏真正的呼吸器官 水沟系统— 水沟系统—海绵动物所特有 呼吸机制—海绵体表有无数小孔,是水流进入体内的孔道,与体内管道相通, 呼吸机制—海绵体表有无数小孔,是水流进入体内的孔道,与体内管道相通, 然后从出水孔排出,所有细胞均靠水沟系统的水流直接带来氧并带走二氧化碳。 然后从出水孔排出,所有细胞均靠水沟系统的水流直接带来氧并带走二氧化碳。 当水流过身体时,大多数细胞均可与水接触,各自独立完成呼吸的机能。 当水流过身体时,大多数细胞均可与水接触,各自独立完成呼吸的机能。