原生动物和海绵动物
动物生物学名词解释
£洄游:某些鱼类或海兽等水生动物在一生活动中,由于环境影响或生理习性,在一定的时期从原栖息地集群游到另一个水域中去生活,经过一段时间,或经过一定的发育阶段,又沿原路线游回到原栖息地生活,这种集群的定期、定向有规律性的移动,称为洄游;一般可分为生殖洄游,索饵洄游和季节洄游;£适应辐射:原始同一物种为了适应不同的环境,而进化成形态结构不同的种类的过程叫适应辐射;£同律分节:环节动物的身体由很多体节构成,除前端的二节和最末一节,其余各节形态基本相同,同时许多内部器官如循环、排泄、神经等,也表现出按体节重复排列的现象,称为同律分节;£异律分节:高等无脊椎动物,身体体节进一步分化,各体节的形态结构发生明显差别,身体不同部位的体节具有完全不同的功能,并形成体躯,内脏器官集中于一定的体节内,这种分节现象特征称为异律分节;£外套膜:为软体动物身体背侧皮肤摺向下伸展而成的片状构造称为外套膜,常包裹整个内脏团;外套膜由内外两层上皮构成,£假体腔:又称初生体腔-是胚胎时期囊胚腔的剩余部分保留到成体形成的体腔,只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层及体腔膜;腔内充满体腔液,将体壁和肠道分开,能促进肠道在体内独立运动;£真体腔在胚胎发育过程中,在体壁与消化管之间形成广阔的体腔,这种体腔在体壁和消化管壁上都有中胚层形成的体腔膜,这种体腔无论在系统发育和个体发育上都比原体腔出现的迟,又称为次生体腔£逆行变态:在幼年向成年发育时,经变态后失去一些重要器官,使躯体变得更简单的变态方式称为逆行变态£外骨骼:节肢动物的含几丁质体壁具有一定的硬度,起着相当于骨骼的支撑作用,故称其为外骨骼;£咽式呼吸:两栖类的呼吸运动主要是依靠口腔底部的颤动升降来完成,并由口腔粘膜进行气体交换;£双重呼吸:鸟类除具有肺外,并有从肺壁凸出而形成的薄膜气囊;主要的气囊有9个,它们一直伸展到内脏间、肌肉间和骨的空腔中;气体经肺进入气囊后,再从气囊经肺排出,由于气囊的扩大和收缩,气体两次在肺部进行气体交换;这种在吸气和呼气时都能在肺部进行气体交换的呼吸方式,称为双重呼吸;这是鸟类适应飞翔生活的一种特殊呼吸方式;£多态现象:群体内出现二种以上不同体型的个员,有不同的结构和生理上的分工,完成不同的生理机能使群体成为一个完整的整体;£生物发生律:生物在个体发育系统总是在简单而迅速的重演,成生物发生律;£拟态现象:拟态是指一种生物在外形、色彩,甚至行为上模仿另一种生物或非生物体,而使自己得到好处的现象;包括三方:模仿者、被模仿者和受骗者;£孤雌生殖轮虫动物: 常见的雌体称为非需精雌体,具有双倍染色体2n,不经受精就能繁殖后代;在外界环境中的某些不良因素刺激下,非需精雌体的卵母细胞发生突变,并进行减数分裂,产生需精雌体和雄体;它们均为单倍体n;交配受精后形成休眠卵,以抵抗不良的环境;当环境条件有利时,即孵化出非需精雌体,继续进行孤雌生殖;£世代交替腔肠动物:腔肠动物有两种体形,一为水螅型,一为水母型,无性和有性两种生殖方式常交互出现,形成世代交替;£伸缩泡是原生动物的一种收缩和扩张可周期的交替的进行从而调节渗透压的液泡; £疣足:多毛纲的运动器官,是体壁的向外突起,中空,与体壁相通;£皮肤肌肉囊 :由于中胚层的形成而产生了复杂的肌肉构造,如环肌circular muscle、纵斜.与外胚层形成的表皮相互紧贴而组成的体壁称为皮肤肌肉囊,它增强了体壁的保护和运动等功能;£鳞式:硬骨鱼的鳞片通常根据其数目、大小、排列形状来鉴定鱼种,记载鳞片数目的排列方式,常用一个带分数式来表示,称为鳞式;£间接发育:又称变态发育,胚胎发育中有明显变态的幼虫期,因为幼虫与成虫的形态不完全相同,幼虫需经一系列变化,才能发育为成虫,有完全变态和不完全变态两大类;完全变态一生经历卵、幼虫、蛹、成虫4个发育阶段,如蛾、蝶等;不完全变态一生经历卵、幼虫、成虫3个发育阶.£脊索:消化道和神经管间的一条棒状脊索,内部由液泡细胞组成,围以结缔组织鞘,韧而有弹性, 具支持功能;脊索动物的胚胎期均具有脊索,以后或终生保留,或退化并被脊柱vertebral column代替;£水管系统:无脊椎动物中的棘皮动物所特有的一个系统,由体腔的一部分形成,内含和体液相似的液体;当海水由水管系统:筛板的小孔流进,经石管,入围口的环管,再流入5条辐管,最后流入管足,使管足膨胀,便于行走;因此,水管系统又称“步管系统”;此外,也有呼吸和感觉功能;£动物区系是指在一定的历史条件下,由于地理隔离和分布区的一致形成的动物整体,也就是有关地区在历史发展的过程中形成和现今生态条件西所生存的动物群;:£弧胸型肩带:无尾两栖类肩带与胸骨的组合类型之一;主要特征是左右上乌喙骨形大呈弓形,在腹中线上不相连而彼此重叠,肩带可通过上乌喙骨在腹面左右交错活动,这种肩带称弧胸型肩带;例如蟾蜍;£生物多样性就是一个区域内生命形态的丰富程度,它包括遗传基因多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次;£闭管式循环:闭管式循环系统:各血管以微血管网相连,血液始终在血管内流动,不流入组织间的空隙中,此类形式的循环就叫闭管式循环系统;£包囊:有些原生动物遇到干旱或寒冷环境时,身体外围能分泌一种蛋白质的膜,不吃不动,进入休眠状态,以抵抗恶略环境;£试述无脊椎动物各门的主要特征;1、原生动物:细胞微小,有单个细胞构成,分化出不同的细胞器,以完成胜利功能气体交换靠细胞膜的等渗完成运动器官有鞭毛,纤毛和伪足分有性生殖和无性生殖伸缩泡调节水分有自养,异样和营腐生;分鞭毛纲,肉足纲,变形纲和孢子纲2、海绵动物:辐射对称或不对称,两层细胞和中胶层构成;有营固着生活,发育中有逆转现象;没有细胞分化,有领细胞,细胞内消化;有性生殖和无性生殖没有神经系统3、腔肠动物:两侧对称和辐射对称,两层细胞;营固着生活有营固着生活的水螅性和营漂流生活的水母型细胞有分化,有简单的器官和组织,有消化腔,细胞内消化;和细胞外消化同时进行网状神经系统有性生殖和无性生殖有浮浪幼虫时期生活史有多态现象4、扁形动物:体背扁平,出现中胚层,有皮肤肌肉囊,体壁和肠道之间有实质填充梯形神经系统,有神经中枢,多种耳突和眼点等多种感觉器官;排泄器官为原肾型,有口无肛;无呼吸系统和循环系统异体受精,有3纲,涡虫纲自由生活,绦虫纲消化系统退化,吸虫纲完全退化绦虫和吸虫多寄生,对人畜有害;5、原腔动物细线型,假体腔三胚层,体壁和肠道之间充满体液筒状神经系统,有围咽神经;体表有发达的角质膜;完整的消化系统,有口有肛;异体受精,也是原肾型的,无循环系统和呼吸系统螺旋卵裂,端细胞法形成中胚层,多为寄生,对人畜生有害;6.软体动物:能在陆地生活,两侧对称或不对称,三胚层,真体腔,原口动物,腮呼吸,后肾排泄,开管式循环,身体由头胸足构成,有外套膜和外壳,神经系统集中分为,脑神经节,脏神经节,足神经节,侧神经节有担轮幼虫,勾介幼虫,和面盘幼虫7.环节动物:两侧对称,同律分节;三胚层,真体腔;闭管式循环,后肾型运动器官刚毛或疣足;索式神经,分3纲,寡毛纲,多毛纲,蛭纲,其中蛭纲有血窦海洋中生活的环节动物都有担轮幼虫期;8.节肢动物门:异律分节,躯体分头,胸部和腹部;附肢可形成足,口器、触角等,混合血腔,开管循环,呼吸系统有腮,器官,书肺和书腮;排泄系统有壳腺,绿腺和基节腺;陆生的是马氏管体壁有几丁质外壳可支撑和保护;9.棘皮动物:辐射对称,多5辐射;螺旋卵列;真体腔,肠腔发形成中胚层;后口具内骨骼,次生体腔发达,有水管系统有内外下三个神经系统,有围血系统,具内骨骼;£试述无脊椎动物主要类群的神经系统的演化;原生动物无神经系统,有纤维系统联系纤毛,有感觉传递作用;眼点感光;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;触手囊内有平衡石,囊上有眼点:平衡、感觉作用;扁形动物的神经系统为梯形;涡虫有耳突:嗅觉、触觉作用;线形动物的神经系统成筒形;环节动物、节肢动物的神经系统成链状;眼多毛累、感觉细胞软体动物的神经系统由脑神经节、脏神经节、足神经节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;£无脊椎动物中,原肾管与后肾管主要区别在哪里1.后肾管两端开口,肾口一端是漏斗状的收集结构,肾孔一端通往体外,原肾管是一端由焰细胞封闭的盲管;2.后肾管是由上皮细胞围成的;而原肾管是胞内管;3.后肾管开始从血液中接受代谢废物,使进入管内的体腔液代谢废物浓度大大升高,加之重吸收作用的出现,肾管中的液体与体腔液很不相同,就此可称为尿; 原肾管是利用渗透作用集得液体,效率低;£简述软体动物贝壳的来源及结构贝壳的结构一般可分为3层,最外一层为角质层,很薄,透明,有光泽,由壳基质构成,不受酸碱的侵蚀,可保护贝壳;中间一层为壳层,又称棱柱层,占贝壳的大部分,由角柱状的方解石构成;最内一层为壳底hypostracum,即珍珠质层pearl layer,富光泽,由叶状霰石构成;外层和中层为外套膜边缘分泌形成,可随动物的生长逐渐加大,但不增厚;内层为整个套膜分泌而成,可随动物的生长而增加厚度;£两侧对称,三胚层是在哪类动物最早出现的,有何进步意义两侧对称使之有上下左右,前后背腹只分,使之运动更加灵活,对某些部位更加保护,另外运动向前是身体总是前一端先接触新的环境,使神经感觉器官向前集中,是水生到陆生的重要条件£简述无脊椎动物主要类群体排泄系统的类型及其结构特点;1;细胞排泄:原生动物、海绵动物、腔肠动物没有排泄器官,多以体表进行排泄;2. 原肾管:扁形动物、线形动物以外胚层形成的原肾管进行排泄;3. 后肾管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;软体动物有结构相当复杂的肾,其上半部分呈海绵状,富含血管;而后半部构成排泄管;肾口开口于围心腔,具纤毛,可收集体腔中的废物;此外还有围心腔腺凯氏器辅助排泄;节肢动物排泄有颚腺、绿腺、肾管、马氏官;排泄质交换,同时也可从肾口收集体腔内的代谢废物;以蟹为代表的甲壳动物具有触角绿腺,是位于头部的肾小囊,浸泡在血淋巴液中;它可以从血淋巴液中滤出代谢废物,经膀胱和排泄管后从触角基部小孔排出7;蛛形纲的基节腺、半索动物的肾脉球、须腕动物的体腔管均与后肾管同源5 ;值得注意的是,由于后肾管开始从血液中接受排泄物,使进入管内的体腔液代谢废物浓度大大升高,加之重吸收作用的出现,肾管中的液体与体腔液很不相同,就此可称为尿4. 马氏管马氏管是蛛形纲、多足纲和昆虫纲的排泄器官;马氏管是由肠管上皮突出衍生形成的细小盲管,但来源不一定,如蛛形纲的马氏管起源内胚层,而昆虫纲由起源外胚层的后肠上皮形成4;马氏管盲端浸泡在动物体的血窦中,血液中的代谢废物渗入马氏管,经高度浓缩后随粪便经后肠、肛门排出;棘皮动物是管足、皮鳃、肛门,无单独排泄器官;棘皮动物海星纲的肠盲囊也有排泄作用除以上所述的四大类排泄器官外,无脊椎动物还具有形式多样的辅助排泄机制,如涡虫纲无肠目的中央吞咽细胞团,环节动物的黄色细胞等仅为辅助作用;£疟原虫是重要的人体寄生原虫,简述其生活史;在按蚊体内:配子结合--动合子--卵囊---子孢子--人---滋养体---裂殖体--裂殖子---环状体---裂殖体---裂殖子---配子--£下列动物哪些无体腔哪些有体腔有体腔的属于何种体腔它们是如何形成的涡虫;蛔虫;蚯蚓;虾涡虫为真正的三胚层无体腔的动物,节肢动物体腔在发育早期也形成中胚层的体腔囊,但在继续发育的过程中,不扩展为广阔的真体腔,而退化为生殖管腔、排泄管腔和围心腔;在以后的发育过程中,围心腔壁消失,体壁和消化道之间的初生体腔与围心腔的次生体腔相混合,形成混合体腔; 混合体腔内充满血液,混合体腔也称作血体腔;£试述环节动物、软体动物和节肢动物的系统演化;1.环节动物的起源有2个学说:1;认为起源于扁形动物涡虫纲;根据某些环节动物的成虫和担轮幼虫都具有管细胞的原肾管,与扁形动物的由焰细胞构成的原肾管在本质上是相同的;环节动物多毛类个体发生中卵裂为螺旋式,这与涡虫纲的多肠目相同;环节动物的担轮幼虫与扁形动物涡虫纲的牟勒氏幼虫在形态上相似;涡虫纲三肠类某些涡虫的肠、神经、生殖腺等均显有原始分节现象;2;认为起源于似担轮幼虫式的假想祖先担轮动物;是根据环节动物多毛类在个体发生中具有担轮幼虫,而且这种假想的担轮幼虫与轮虫动物门的一种球轮虫非常相似;1.软体动物和环节动物在系统发生中有共同的起源;软体动物的海产种类个体发生中为螺旋型卵裂,且具有担轮幼虫,排泄器官为后肾管,这些特点与环节动物尤其是多毛类相似;2.软体动物各纲之间的亲缘关系:单板纲、无板纲和多板纲原始;这几类的次生体腔发达,近似梯形神经系统;有的如虫形无壳,许多器官如鳃、肾、外壳等有分节排列现象;这些原始性的存在,说明它们最接近软体动物的原始祖先,各自独立发展一支;头足纲为一古老的类群;起源早、化石多;由于头足类既有原始特征,又有高度进化特征,推测它们可能是很早分出的一支,沿着更为活跃的生活方式发展的一支独立的分支;其它3纲动物是由共同的祖先原始腹足类演化而来,原始腹足类与多板纲相似,沿着较不活泼的生活方式演化;节肢动物是原口动物进化发展的顶点,形态学及胚胎学上的证据都认为它起源于环节动物或类似环节动物的祖先;节肢动物更适应陆地生活;认为海栖的原有爪类是节肢动物的祖先,由此分别朝两个不同的方向演化,一是:有爪纲多足纲昆虫纲,显示了动物由海栖朝陆栖的发展;由节肢动物远祖演化的另一个方向是:三叶虫纲甲壳纲肢口纲蛛形纲£简述无脊椎动物主要类群体腔的演化;从腔肠动物开始出现由外胚层组成的体壁,其中空的腔叫消化循环腔;扁形动物无体腔;线形动物具原体腔;环节动物始见真体腔;节肢动物属混合体腔;£鱼类如何调节和维持体液的渗透压的平衡淡水鱼借多肾小球肾小管具有重吸收作用,将尿中盐重新吸收回血液;海鱼除了从食物获取水,吞海水再由鳃上的排盐器排盐;海洋鱼肾小体数量比淡水鱼类少得多甚至完全消失,以此节缩泌尿量和水分消耗的目的;软骨鱼类血液中因含2%左右的尿素而浓度高于海水,保持体内水和盐分动态平衡,£鱼类的鳞、鳍和尾有哪些类型鱼鳞分3种,即骨鳞、盾鳞和硬鳞,分别被覆于硬骨鱼类、软骨鱼类及硬鳞鱼类的体表;鱼鳍分2种,即奇鳍背鳍、臀鳍和尾鳍和偶鳍胸鳍和腹鳍;鱼尾分3种,即正尾和歪尾,原尾;£两栖类的皮肤是如何适应水、陆两栖生活a 裸露轻微角质化,防水分蒸发,b 表皮衍生多细胞腺体和色素细胞;分泌粘液皮肤保持湿润,对保护皮肤并使皮肤参与呼吸重要意义;c 色素细胞决定动物的体色,使体色随环境改变,保护和参与生理调节£何谓羊膜动物,包括哪些类型动物羊膜卵的出现有何进化意义是在动物胚胎发育过程中产生羊膜,爬行类、鸟类、卵生哺乳动物所产的卵;2 羊膜卵的出现在动物进化上的意义1羊膜卵可以产在陆地上并在陆地上孵化;2体内受精,受精伤害可无需借助水作为介质;3胚胎悬浮在羊水中,使胚胎在自身的水域中发育,环境更稳定,既避免了陆地干燥的威胁,又减少振动,以防机械损伤;。
动物学各门特征
1,身体由单个细胞组成,群体原生动物由多个独立个体聚集而成2,缺乏组织和器官,3原生动物的功能分化是靠细胞器完成的4,包囊形成很普片,4除包囊外都生活在含水或潮湿的环境中多孔动物(海绵动物)的主要特征:1,水生固着生活,体型不对称或辐射对称,2,低等的多细胞动物,身体由皮层和胃层2层构成,无器官和真正的组织,细胞内消化,通过扩散作用进行排泄和呼吸。
3,无神经系统,对刺激的反应是局部的和独立的,细胞之间无协调作用。
4身体具有水流通的孔,沟,室。
5,具有骨针或有机纤维组成的内骨骼。
6通过出芽或芽球进行无性生殖,通过卵和精子进行有性生殖,胚胎发育过程中具有胚胎逆转现象。
腔肠动物的主要特征:海水或淡水中营固着或漂浮生活,2辐射对称,3,二胚层4,具有刺细胞,5具有一消化循环腔,有口,无肛门,6,网状神经系统,7,多少雌雄异体。
线虫动物门的主要特征:1,,营寄生生活或自由生活,2,两侧对称,3,三胚层,假体腔,4,排泄系统为原肾管演化而成的管型或腺型,5,完全消化道,6,雌雄异体。
轮虫动物门:1,为低等三胚层假体腔动物,2,身体多为长圆筒形,一般分化为头,躯干和尾三部分,3,头部较宽,具有由1-圈纤毛组成的头冠,4,咽膨大成为肌肉发达的囊,称咀嚼囊,囊内角质层形成复杂的咀嚼器,5,雌雄异体,异性,孤雌生殖普遍。
环节动物门的主要特征:1,身体呈蠕虫状,两侧对称,同律分节,以疣足,刚毛或吸盘为运动器官。
2,三胚层,体壁和消化道之间形成次生体腔,有疣足,3,典型循环系统为闭管式4,排泄系统为后肾管型,4神经系统更趋集中而呈链状,6,陆地和淡水中生活者,雌雄同体,直接发育,海水中生活者,雌雄异体,间接发育,幼虫为担轮幼虫。
软体动物门主要特征:1,身体不分节,而划分为头,足和内脏团三部分,2,具有外套膜,外套膜向体表分泌碳酸钙,一般形成一个或两个贝壳,3,次生体腔退化和缩小,4,出现专门的呼吸器官-----鰓和肺,5,口腔多具齿和舌,肛门常开口于外套膜,6,神经中枢包括脑,足,侧和脏四对神经节,7,大多数雌雄异体,发育期间具有担轮幼虫和面盘幼虫阶段。
海绵的结构和生活习性
海绵对环境变化敏感,可作为海洋环境污染和生 态破坏的指示生物。
仿生学应用
海绵独特的结构和功能为仿生学提供了灵感,如 海绵骨骼结构可用于设计轻质、高强度的材料。
06
海绵的研究与应用
科学研究领域
01
02
03
形态学研究
海绵具有多样化的形态结 构,是研究生物多样性和 进化的重要对象。
生理学研究
海绵具有独特的滤食和呼 吸方式,是研究生物生理 学的理想模型。
细胞类型与功能
领细胞
位于入水孔周围,具有 鞭毛,能够产生水流。
变形细胞
能够游走于海绵体内, 具有吞噬和消化食物的
功能。
骨针细胞
分泌骨针,维持海绵形 态。
生殖细胞
产生配子,进行繁殖。
03
海绵生活习性
营养方式
滤食
海绵动物主要通过滤食海水中的微小 生物和有机颗粒来获取营养,如细菌 、藻类、原生动物等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生物学地位
系统发育
海绵动物在动物进化树上位于非 常基础的位置,是研究动物起源 和演化的重要类群。
生态作用
海绵在海洋生态系统中发挥着重 要作用,如提供栖息地、滤食悬 浮颗粒物和参与生物地球化学循 环等。
分布与栖息地
分布范围
海绵广泛分布于全球海洋,从浅海到 深海,从热带到极地均有分布。
栖息地类型
海绵可栖息于多种海洋环境中,如珊 瑚礁、岩石、贝壳、海藻等硬质基底 上,也可在泥沙等软质基底上生长。
05
海绵的生态作用
对海洋生态系统的影响
维持生态平衡
海绵作为滤食者,能够过滤海水中的 悬浮颗粒和有机物,有助于维持海洋 生态系统的清洁和健康。
动物分类1-原生动物 海绵动物
7、动物分类的阶元及其科学依据:
根据动物异同程度、亲缘关系远近,使用不 同等级特征,将生物逐级分类:
界(Kingdom) 狼:
门 (Phylum)
动物界、脊索动物门、脊椎动物
纲 (Class) 目 (Order) 科 (Family)
亚门、哺乳纲、食肉目、犬科、犬 属、狼
属 (Genus)
种 (Specis)
质裂生殖
又称原生质分裂生殖。常见于多核的种 类,如蛙片虫、多核变形虫。分裂时,核不 分裂,细胞质随原有的细胞核可分为两个或 多个部分,由此形成两个或多个子体。
复分裂生殖 又称多分裂、裂殖生殖。是原生动
物一种无性生殖方式,分裂时细胞 核先分裂多次,形成许多核之后细 胞质再分裂,最后形成许多单核子 体。
物种(Species):
物种是生物分类的基本单位,是具有一定的形 态和生理特征,以及一定的自然分布区的生物 类群;一个物种的个体与其它物种的个体一般 不能交配繁殖,即使能交配繁殖,其后代也没 有繁殖能力。
亚种(subspecies)
是种内个体在地理上或生态上充分隔离后形成 的群体;具有一定的形态特征和地理分布;亚种 间不存在生殖隔离或生殖隔离不完善;亚种分化 的标准,常以约75%个体呈现不同为界限;
(肉足纲) 伸缩泡
外质 内质
雌按蚊
(调节水分平衡)
海绵动物的体制和适应
胚胎逆转——两囊幼虫——侧生动物
可为各种小动物,如海蛇尾和虾类提供安身之所。即使在死后,也常常会保持完好 无损,常被人类制成饰物。
有趣的是,在这些海绵之中,常常会共生有一雄一雌一对俪虾。正是这对俪虾,成 就了「偕老同穴」这个美名。
配子生殖:《上册》p29 – 由两个亲体分别产生各自的生殖细胞(配子),然后相 互结合(受精)而发育成新个体。 分为:
动物界分类(全部35门与主要12门)
动物分类表(动物界)在动物界之下,共38个门如下:1原生动物门全都是单细胞动物,是最原始的动物,其中我们熟悉的有眼虫、草履虫2中生动物门结构简单的内寄生动物,有记录的种类不多3多孔动物门又称海绵动物门.海绵是原始的多细胞动物4扁盘动物门到目前为止,此门被丝盘虫一种动物独占~~~厉害,不得不服~~5古杯动物门顾名思义,“古”意思是此类动物已灭绝了,“杯”就是说它们长得像杯子6腔肠动物门这里有水螅、水母、海葵和珊瑚,很熟悉吧,不多说了7栉水母动物门也有人把这个门归入腔肠动物门,作为栉水母纲8扁形动物门有涡虫、吸虫、绦虫等我们常听说的寄生虫9螠虫动物门海洋底栖动物,身体呈柱形或长囊形10舌形动物门全都是“吸血不眨眼”的寄生虫,分类地位尚难确定11奇怪动物门在1994年新发现的一类动物,人类对它们所知甚少12纽形动物门比扁形动物略高等的类似动物13颚胃动物门体形很小,生活在浅海的细沙中,人们了解得不多14线虫动物门一个庞大的家族,包含有很多人肚子里长过的——蛔虫15腹毛动物门身体腹面长有纤毛的一类动物16轮虫动物门很小,与原生动物类似17线形动物门与线虫动物类似的一类动物18鳃曳动物门生活在靠近两极的冷水中的海洋底栖动物,有记载的种类极少19动吻动物门和鳃曳动物类似20棘头虫动物门身体前端有吻的一类动物21铠甲动物门1983年才发现的一个新门,目前没有准确分类22内肛动物门苔藓状的小动物23环节动物门蚯蚓、蚂蟥、沙蚕……都是身体呈环节状,这还用说? 24星虫动物门与前面说的螠虫动物相似25软体动物门包含有大量常见动物,我将在后面详细解说26软舌螺动物门已灭绝27缓步动物门很强的一类动物,能忍受高温、绝对零度、高辐射真空和高压28有爪动物门身体呈蠕虫状,足呈圆柱形,末端有爪,近乎灭绝29节肢动物门动物界中种类占三分之二以上的动物,留到下面介绍这个庞大的家族30腕足动物门有时你会在街头地摊上看见一些像贝壳的化石就是这类动物留下的31外肛动物门曾经与内肛动物为同一门合称苔藓动物,现已分开32帚虫动物门又一个很小的门,又是只有10几种动物,又都是海洋底栖动物33古虫动物门在5.3亿年前的生命大爆发中早就灭绝了,在近几年才发现34棘皮动物门一个我们熟悉的门,有海星、海胆、海参和海百合35须腕动物门没有嘴和消化管的非寄生动物,生活在深海中,分类地位有争议36毛颚动物门只有50种左右,还是海洋动物37半索动物门身体呈蠕虫形,有人将它们归入脊索动物门38脊索动物门主要门类有12门原生动物门:原生动物门(Protozoa)是动物界的1门,为最原始、最简单、最低等的单细胞动物。
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
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。
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。
简单实用动物分类表
简单实用动物分类表简单实用动物分类表I. 原生动物门一个细胞构成1.鞭毛虫纲:动鞭亚纲、植鞭亚纲2.肉足虫纲:变形虫,痢疾3.孢子虫纲II 海绵动物门1.普通海绵纲:III 腔肠动物门在进化上居重要地位,首先出现了胚层分化。
身体辐射对称,有简单的组织分化,其中上皮组织占优势。
基本形态有水螅型和水母型。
1.水螅纲:桃花水母2.钵水母纲:海蜇3.珊瑚虫纲:红珊瑚、海葵IV.原腔动物门1.线虫纲:蛔虫、线虫2.轮虫纲:轮虫V环节动物门1.多毛纲:沙蚕2.寡毛纲:蚯蚓3.蛭纲:蚂蝗VI 软体动物门物种类繁多,生活范围极广,海水、淡水和陆地均有产。
已记载130000多种,仅次于节肢动物,为动物界的第二大门。
1.无板纲:蛏子2.单板纲:绝大多数为化石,鲍鱼3.多板纲:4.掘足纲:角贝5.双壳纲:河蚌、牡蛎、贻贝6.腹足纲:蜗牛、田螺7.头足纲:乌贼、章鱼VII 节肢动物门(外骨内肉)1.甲壳纲:(分类很复杂,用途很广泛,研究利益大)1.1软甲亚纲1.1.1等足目:卷甲虫1.1.2端足目:跳虾1.1.3磷虾目:发光磷虾1.1.4口足目:虾爬子1.1.5十足目游泳亚目:对虾、基围虾等虾类爬行亚目:海蟹、河蟹等无螯亚目:龙虾科,锦绣龙虾1.2蔓足亚纲:纹藤壶1.3腮足亚纲:水蚤2.蛛形纲:蜘蛛3.多足纲:蜈蚣4.昆虫纲:4.1直翅目:蝗虫、蝼蛄4.2半翅目:臭虫4.3同翅目:蚜虫,蝉4.4鳞翅目:蝴蝶4.5鞘翅目:金龟子、瓢虫4.6膜翅目:蜜蜂、蚂蚁4.7双翅目:蚊子、苍蝇VIII 棘皮动物门1.海胆纲:海胆2.海参纲:海参、海黄瓜3.海星纲:海星4.海百合纲:像花一样美丽的海中动物IX 脊索动物门1.尾索动物亚门:海鞘(据说有的相当美味)2.头索动物亚门:文昌鱼3.脊椎动物亚门3.1圆口纲:(大鱼杀手)七鳃鳗、盲鳗3.2鱼纲(值得很好地研究学习和实际应用)3.2.1软骨鱼系(1)鲨目(2)鳐(魟)目(3)银鲛目:鱼翅3.2.2硬骨鱼系(1)鲟形目:中华鲟(2)鲱形目:小银鱼(面条鱼)、(3)鲑形目:柳叶鱼(多春鱼)、大马哈鱼(4)鲤形目:鲤鱼、鲫鱼、青鱼、草鱼、泥鳅(5)鳗鲡鱼:海鳗鱼、海鳝鱼(6)海龙目:海马(7)鲈形目:大黄鱼、带鱼(8)鲽形目:牙鲆鱼3.3两栖纲3.3.1无足目:版纳鱼螈3.3.2有尾目:大鲵、小鲵3.3.3无尾目:青蛙、蟾蜍3.4爬行纲4.3.1龟鳖目:龟、鳖3.4.1有鳞目(1)蜥蜴亚目(2)蛇亚目3.4.2鳄形目:鳄鱼3.4.3其他:各种灭绝了的恐龙3.5鸟纲3.5.1平胸总目:鸵鸟3.5.2企鹅总目:企鹅3.5.3突胸总目(1)鹳形目:鹳、鹭、鹮(2)鹈形目:鸬鹚、鹈鹕(3)雁形目:雁、鸭、天鹅、鸳鸯(4)隼形目:鹰、雕、隼、鹫(5)鸡形目:鸡、鹌鹑、孔雀(6)鹤形目:丹顶鹤(7)鸽形目:鸽、鸠(8)鹃形目:杜鹃,“布谷鸟”、“割麦割谷”(9)鹦形目:各种鹦鹉(10)枭形目:猫头鹰(11)雨燕目:雨燕、蜂鸟(12)鸥形目:海鸥(13)雀形目(占鸟类总数的一半,体型大小不一,多为候鸟)●百灵科●燕科:燕子●雀科:麻雀●黄鹂科●鸦科:乌鸦、喜鹊●掠鸟科:八哥●画眉科:相思鸟、画眉3.6哺乳纲(恒温、披毛、脊椎、胎生的动物)3.6.1原兽亚纲:鸭嘴兽、针鼹3.6.2后兽亚纲:袋鼠、考拉、袋熊3.6.3真兽亚纲(1)食虫目:刺猬(2)翼手目:蝙蝠(3)鳞甲目:穿山甲(4)灵长目(大脑发达,双眼向前,多数具五指)●狐猴科●懒猴科●卷尾猴科●猴科●长臂猿科●人科(隐藏得好深啊!!)●猩猩科(5)兔形目:兔子、鼠兔(6)啮齿目●山河狸科:山河狸●松鼠科:松鼠、土拨鼠●豪猪科●豚鼠科:荷兰猪●鼠科:耗子●跳鼠科●仓鼠科(7)鲸目●须鲸亚目:须鲸科(大型鲸鱼)●齿鲸亚目:海豚、抹香鲸、白稽豚(8)食肉目●犬科犬属:狼、狗豺属:亚洲野犬貉属狐属●猫科猫属云豹属豹属:狮、虎、美洲豹雪豹属猎豹属●熊科:棕熊、北美黑熊、北极熊、亚洲黑熊、阿拉斯加棕熊、马来熊●大熊猫科:大熊猫●浣熊科:小熊猫(爱洗涤干净的小动物)●鼬科(貂科)【很值得研究】貂属狐鼬属鼬属:黄鼠狼、紫貂(东北三宝之一的貂皮)獾属水獭属小脚水獭属●灵猫科:果子狸●鬣狗科:据说有四种鬣狗(9)鳍脚目●海狮科●海豹科:大连瓦房店有(10)奇蹄目●貘科●犀科●马科(11)偶蹄目●猪科●河马科●驼科●鹿科●长颈鹿科●牛科●叉角羚科(12)长鼻目●象科:非洲象、亚洲象。
海洋动物知识_常见海洋动物种类
海洋动物知识_常见海洋动物种类海洋动物是海洋中异养型生物的总称。
它们不进行光合作用,不能将无机物合成为有机物,只能以摄食植物、微生物和其他动物及其有机碎屑物质为生。
那么你对海洋动物了解多少呢?以下是由店铺整理关于海洋动物知识的内容,希望大家喜欢!海洋动物的介绍海洋动物(marine animals)是海洋中异养型生物的总称。
海洋是重要的生命支持系统,海洋动物是生物界重要的组成部分。
门类繁多,各门类的形态结构和生理特点可以有很大差异。
微小的有单细胞原生动物,大的有长可超过30米、重可超过190 吨。
从海上至海底,从岸边或潮间带至最深的海沟底,都有海洋动物。
海洋中各门类形态结构和生理特点十分不同的异养型生物的总称。
海洋动物现知有16~20万种,它们形态多样,包括微观的单细胞原生动物,高等哺乳动物--蓝鲸等;分布广泛,从赤道到两极海域,从海面到海底深处,从海岸到超深渊的海沟底,都有其代表。
海洋动物可分为海洋无脊椎动物、海洋原索动物和海洋脊椎动物3类。
海洋动物的分类海洋无脊椎动物种数、门数最为繁多,占海洋动物的绝大部分。
主要的门类有:原生动物(Protozoa)、海绵动物(Porifera)、腔肠动物(Coelenterata)、扁形动物(Platyhelminthes)、纽形动物(Nemertinea)、线形动物(Nemathelminthes)、环节动物(Annelida)、软体动物(Mollusca)、节肢动物(Arthropoda)、腕足动物(Brachio-poda)、毛颚动物(Chaetognatha)、须腕动物(Pogonopho-ra)、棘皮动物(Echinodermata)和半索动物(Hemichor-data)等。
其中腕足动物、毛颚动物、须腕动物、棘皮动物、半索动物等是海洋中特有的门类。
演化历史海洋为最古老的栖地,生命源于海洋。
早在寒武纪诸多高阶分类单元如门、纲的代表种就已同时出现,但后来有很多类别灭绝,仅留下化石或少数的活化石种,例如鹦鹉螺、鲎、海豆芽等等,有的绵延子孙,众多分歧成许多品种。
进化地位
腔肠动物
身体出现了固定的辐射对称体制
具有两个胚层
出现了组织分化和简单的器官
扁形动物
扁形动物开始出现了两侧对称。
出现了三个胚层。
体壁和消化道之间没有体腔。
身体出现了器官系统
假体腔动物
假体腔动物又称原腔动物(Protocoelomata)包括9个门类。
两栖类既保留着水栖祖先的特征,同时又获得了一系列陆栖脊椎动物的特点。 ห้องสมุดไป่ตู้
包括无足目、有尾目和无尾目
爬行纲
真正适应陆栖生活的变温脊椎动物。
爬行纲不仅成体的结构有对陆生的适应,而且在繁殖上也脱离了水的束缚。
爬行纲与鸟纲、哺乳纲总称为羊膜动物(Amniota)。
哺乳纲
哺乳动物是全身被毛、恒温、胎生和哺乳的脊椎动物。
进化地位
原生动物
原生生物是一类目前己知的最原始的真核生物,包括一切单细胞和多细胞群体的单细胞生物。
原生生物中既有一些明显属于植物界的衣藻、团藻等绿藻,又有明显属于动物界的草履虫、变形虫等种类,还有介于动物界、植物界和真菌界之间的眼虫、粘菌等。
海绵动物
海绵动物门又称多孔动物门。
是最原始、最低等的后生动物。这类动物在演化上是一个侧支,因此又名“侧生动物(Parazoa)”。
共同特征,即都有假体腔(初生体腔)。
假体腔是动物进化过程中最早出现的一种体腔类型。
软体动物
真体腔
原口动物
出现了所有的器官系统
环节动物
1、身体出现原始的分节。
2、具有发达的真体腔和闭管式循环系统。
动物学 无脊椎动物总结
一、体制:即身体的对称形式1、无对称:大多原生动物、珊瑚虫、苔藓动物2球形辐射对称:如放射虫、太阳虫。
3辐射对称:如腔肠动物、原生动物中的表壳虫、钟虫、许多海绵动物。
4两辐对称:栉水母动物门、海葵。
5两侧对称:扁形动物及以后的动物所具有。
另外,棘皮动物为五辐对称;腹足类内脏团为不对称,但它的头部和足是左右对称的二、胚层1、无胚层:多孔动物无胚层。
原生动物无所谓胚层的构造。
2、两胚层:腔肠动物,在形态和机能上有分化和分工。
3、三胚层:从扁形动物开始都具三胚层三、体节1. 无体节:线形动物以前的各类动物。
2、同律分节:环节动物3、异律分节:环节动物的一部分及节肢动物四、运动器官和肌肉(一)运动器官1.运动胞器:原生动物的纤毛、鞭毛、伪足。
2、鞭毛、纤毛(指多cell动物):如:海绵动物的幼体、腔肠动物的幼体、扁形动物幼体3、疣足和刚毛:环节动物具有的原始附肢4、节肢和翅:节肢动物所具有的运动器5、斧足、腹足、头足:软体动物具有。
6、腕和管足:棘皮动物具有(二)肌肉1、皮肌cell:腔肠动物。
2皮肌囊:蠕形动物所具有。
3束肌:节肢动物所具有五、体腔1、无体腔:腔肠动物、扁形动物。
2、有体腔1) 假体腔:线形动物具有。
2) 真体腔:环节动物以后的各类动物所具有3) 混合体腔:节肢动物。
软体动物是真、假体腔同时存在,环节动物中的蛭纲也具真体腔,但退化,里面填充结缔动物,也充满血液,称血窦。
固着生活的苔藓腕足和帚虫动物的真体腔却很发达。
棘皮动物的真体腔一部分变成围血系统和水管系统。
六、体表和骨骼单细胞原生动物的体表是细胞膜,有保护、吸收、分泌、物质交换、粘附等功能。
多孔动物的体壁由皮层和胃层组成。
腔肠动物的体壁由内、外两胚层发育而成。
扁形、线形、环节具皮肌囊,环节动物的体表具较薄的角质膜。
软体动物的体表具贝壳,有外、内壳之分。
都是由外套膜分泌而成的,节肢动物具几丁质的外骨骼。
头足类有软骨的构造,软骨来源于中胚层。
原生动物和海绵动物
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(3)多分裂(multiplefission), 分裂时细胞核先分裂多次,形成 许多核之后细胞质再分裂,最后 形成许多单核的子体,多分裂也 称裂殖生殖(schizogony),多 见于孢子虫纲。
极少数原生动物是由几个或许多个细胞组成,细胞之间可
能没有形态与机能的分化,也可能出现了初步的形态机能的分
化,但每个细胞仍然保持着一定的独立性,我们把这类原生动
26
原生动物是动物界中最原始、最低等的一类动物,它们大多
是单细胞的有机体。
从细胞结构上看,原生动物的单细胞相似于多细胞动物身体
中的一个细胞。
从机能上看,原生动物的这个细胞又是一个完整的有机体,
它能完成多细胞动物所具有的生命机能,例如营养、呼吸、排
泄、生殖及对外界刺激产生反应,这些机能由细胞或由细胞特
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3、少数原生动物是由几个或多个细胞聚 合形成群体:各个体具有相对的独立性, 细胞分化程度低或无分化,个体之间通过 原生质桥联系。
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二、分类:
(一)、鞭毛虫纲 (二)、肉足虫纲 (三)、孢子虫纲 (四)、纤毛虫纲
运动器官 营养方式
鞭毛纲 鞭 毛 植鞭亚纲 自养
代表动物 眼虫
纤毛纲
动鞭亚纲 异养(渗透、吞食) 锥虫
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有性生殖:配子生殖和接合生殖 配子生殖(gamogenesis):
§ 大多数原生动物的有性生殖行配子生殖,即经过两个配子
的融合(syngamy)或受精(fertilization)形成一个新个体。
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A 原生+海绵
(九)、生活方式:自由生活、共生、寄生、共栖
① 自由生活:绿眼虫、草履虫、变形虫等 ;
② 共栖:一方受益,一方无益也无害;如:人大肠中的结肠 内变形虫; ③ 共生:双方受益;如:白蚁肠道内多鞭毛虫;
④ 寄生:一方受益、一方受害;如:寄生于人体内的痢疾变形虫。
二、原生动物门的分类
根据运动类器官的特点可分为4个纲:
有性生殖
卵式生殖:高等动物
接合生殖:草履虫
(1)无性生殖: 1)二分裂:最普遍的,一般是有丝分裂:核一分为 二,染色体均等的分布在两个子核中,可以是纵裂, 如眼虫;也可以横裂,如草履虫;或斜分裂,如角藻。
草履虫的横二分裂
2)复分裂:
核先分裂多次,形成多个核后,细胞质再分裂,形成许多单 核的子体,由一个亲体产生许多子体。主要见于孢子虫。 A 裂体生殖:营养子 裂殖体 裂殖子的无性生殖 B 孢子生殖:合子 孢子母细胞 孢子 子孢子的有性生殖 后的无性生殖
第一章 原生动物门
① 明显类似动物的种类: 草履虫、变形虫 ② 明显类似植物的种类: 衣藻、团藻 ③ 介于动物、植物和真菌之间的种类: 眼虫、黏菌 ④ 运动的胞器:鞭毛、纤毛、肉足; ⑤ 营养的胞器:胞口、胞咽、食物泡、胞肛 ⑥ 感觉的胞器:眼点
一、原生动物门的主要特征
(一)原生动物是动物界最原始、最低等、最微小、最 简单的单细胞动物。
沟和嵴是表膜条纹的重要 结构。
嵴 齿
500nm
齿
嵴
沟沟ຫໍສະໝຸດ 粘液体眼虫表膜微细结构
沟 粘液 体
3、鞭毛
眼点=墨镜,遮光
4、眼点和光感受器
靠近眼点近鞭毛基部的膨大
5、营养
叶绿体和副淀粉粒
6、水分调节(储蓄泡)、 呼吸(体表)和排泄(胞口)
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逆转现象
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二,海绵动物门主要类群: 海绵动物门主要类群:
举例:偕老同穴(风雅俪虾共栖),毛壶,寻常浴海绵 (只有海绵丝),白枝海绵等.
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3,少数原生动物是由几个或多个细胞聚 合形成群体:各个体具有相对的独立性, 细胞分化程度低或无分化,个体之间通过 原生质桥联系.
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二,分类: 分类:
(一),鞭毛虫纲 ),鞭毛虫纲 ),肉足虫纲 (二),肉足虫纲 ),孢子虫纲 (三),孢子虫纲 ),纤毛虫纲 (四),纤毛虫纲
运动器官 鞭毛纲 鞭毛 营养方式 植鞭亚纲 自养 代表动物 眼虫
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G,生殖机能
无性生殖: 无性生殖: 二分裂;出芽生殖;多分裂;质裂;孢子生 二分裂;出芽生殖;多分裂;质裂; 殖 有性生殖: 有性生殖: 配子1)二分裂 (binary fission)是原生动物最普遍的一种无性 ) ) 生殖,一般是有丝分裂(mitotic),分裂时细胞核先由一个分 为二个,染色体均等的分布在两个子核中,随后细胞质也分别 包围两个细胞核,形成两个大小,形状相等的子体,二分裂可 以是纵裂,如眼虫;也可以是横裂,如草履虫;或者是斜分裂, 如角藻(Ceratium).
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5. 机体充满空腔,具有特殊的水沟系.
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6. 具有特殊的海绵骨骼(骨针和海绵丝),它们 或散布在中胶层内,或突出到体表,或构成网架 状.骨骼具有支持及保护身体的功能.
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7,海绵动物的生理活动: ,海绵动物的生理活动:
依靠于通过身体的水流而进行,水流可以带进食物及氧气, 带走代谢废物,生殖细胞,总之靠水流完成生长,发育及 繁殖. 海绵动物没有专营呼吸与排泄的细胞,而是当水流过身体 时,大多数细胞均可与水接触,各自独立完成呼吸与排泄 的机能.许多淡水海绵,大多数细胞内具有一到几个伸缩 泡,这些伸缩泡像原生动物一样,担任着调节水与盐份的 平衡. 海绵动物没有神经结构,对刺激 的反应常是局部的,缓慢的,对 刺激反应的大小是依赖于刺激的 强弱.
的融合(syngamy)或受精(fertilization)形成一个新个体.
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接合生殖: 接合生殖:
草履虫特有的有性生殖方式,二个草履虫以口沟部分相接触,发生胞 质融合,各自的小核经分裂形成二个小核,互换小核,并与自身的小核融 合,形成新的小核,然后二个草履虫分开,经分裂,每个草履虫形成四个 新个体.
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一,海绵动物的特点: 海绵动物的特点:
1. 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(Parazoa). 侧生动物( 侧生动物 ) 它和其他多细胞动物缺少亲源关系. 2. 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(tissue)或器 官(organ).所以是细胞水平的多细胞动物. 4. 机体构造简单,由两层细胞(皮层和胃层)及其内部空 腔构成.体表有许多细孔,所以称之多孔动物 多孔动物. 多孔动物
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C,呼吸机能:体表呼吸. 呼吸机能: D,排泄机能:体表排泄.伸缩泡(contractile vacuole) 是原生 排泄机能: 伸缩泡( 伸缩泡 )
动物的排水,调节渗透压平衡的细胞器官.
E,循环机能:细胞质的流动 循环机能: F, 感应性(应激性):动物对外界的刺激能做出应答. 感应性(应激性):
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第二章
海绵动物门(Spongia) 海绵动物门(
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海绵动物(或多孔动物 海绵动物(或多孔动物Porifera) 主要是在海洋中营固着生活 ) 的一类单体或群体动物,是最原始的一类后生动物.身体是由 多细胞组成,但细胞间保持着相对的独立性,还没有形成组织 (tissue)或器官(organ).身体由两层细胞构成体壁,体壁 围绕一中央腔,中央腔以出水口与外界相通.体壁上也有许多 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.海绵动物从通过体壁及中央腔的水流中摄取食物, 完成呼吸,排泄等生理机能,其生理代谢机能都是处于细胞水 平的,也就是说,细胞各自从水流中摄取食物及氧气,向水流 中排出代谢废物及二氧化碳.一些海绵动物胚胎发育过程中动 物极及植物极细胞的后期分化不同于所有的其他后生动物,另 外海绵动物体内的领鞭毛细胞(choanocyte)除了与原生动物 的领鞭毛虫类相似之外,在绝大多数其他后生动物中不曾发现 ,因此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(Parazoa). 侧生动物( 侧生动物 )
第一章
原生动物门(Protozoa) 原生动物门
1
一,原生动物门的主要特征
1,原生动物是动物界最原始,最低等,最微小,最 原生动物是动物界最原始,最低等,最微小, 简单的单细胞动物. 简单的单细胞动物.
绝大多数的原生动物是显微镜下的小型动物,最小的种 类体长仅有2—3m,例如寄生于人及脊椎动物网状内皮 系统细胞内的利什曼原虫(Leishmania),大型的种类 体长可达7cm,例如海产的某些有孔虫类 (Foraminifera),淡水生活的旋口虫(Spirostomum) 可达3mm,新生代化石有孔虫例如钱币虫(Nummulites) 竟达19cm,这是原生动物在个体大小上曾经达到过的最 大记录.但是大多数的原生动物体长在300m以下,例 如草履虫(Paramoecium),在150—300m之间. 原生动物作为一个动物体来讲是最简单的,而作为一个 细胞来讲是最复杂的.
(2)出芽生殖(budding reproduction),实际也是一种 出芽生殖( 出芽生殖 二分裂,只是形成的两个子体大小不等,大的子细胞称母体, 小的子细胞称芽体. 9
(3)多分裂(multiplefission), )多分裂(multiplefission), 分裂时细胞核先分裂多次,形成 许多核之后细胞质再分裂,最后 形成许多单核的子体,多分裂也 称裂殖生殖(schizogony),多 称裂殖生殖(schizogony),多 见于孢子虫纲. (4)质裂(plasmotomy),这 质裂(plasmotomy) 是一些多核的原生动物,如多核 变形虫,蛙片虫所进行的一种无 性生殖,即核先不分裂,而是由 细胞质在分裂时直接包围部分细 胞核形成几个多核的子体,子体 再恢复成多核的新虫体.
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2,其生理活动是由各种细胞器官 ,其生理活动是由各种细胞器官(organelle)来执行和 细胞器官 来执行和 完成的. 完成的.
A,运动机能:鞭毛(flagellum),纤毛(cilium),伪足 ,运动机能 (pseudopodium) 等胞器司运动.
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B,营养机能: ,营养机能
植物性营养:反映原生动物的原始性.(少数) 动物性营养:通过胞口吞食其它生物或有机碎片,残渣由胞 肛排出:草履虫; 渗透性营养:寄生或腐生的种类,借体表的渗透作用,吸收 周围环境中的有机物质作为养料.
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8. 生殖方式: 生殖方式:
无性生殖: 出芽生殖:无性生殖是以出芽生殖为主,多发生在海产种类
中.出芽时亲本的变形细胞,特别是一些原细胞由中胶层迁移到 母体的顶端表面聚集成团,然后发育成小的芽体,随后脱落到底 部发育成新海绵,或与母体相连形成群体.
芽球生殖:
有性生殖: 配子生殖.
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9,海绵动物的发育 ,
动鞭亚纲 异养(渗透,吞食) 锥虫 纤毛纲 肉足纲 孢子纲 纤毛 伪足 无 异养 异养 异养 草履虫 变形虫 疟原虫
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太阳虫
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孢子虫纲( 孢子虫纲(Sporozoa)------间日虐原虫 间日虐原虫
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疟原虫
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三,原生动物与人类的关系 原生动物与人类的关系
大多数种类为雌雄同体(hermaphordite),但精子与卵 常不在同一时期成熟.少数种类为雌雄异体(dioecism). 生殖细胞由中胶层中的原细胞形成,有时领细胞也可以失去 鞭毛及原生质领而变成精原细胞,再分裂形成精子.释放出 的精子随水流进入其他个体的鞭毛室之后,再进入领细胞. 这时领细胞失去领及鞭毛,携带着精子到中胶层与卵融合而 成受精卵. 大多数海绵动物的受精卵是在体内发育.一些海绵动物 的胚胎发育由于胚层的逆转 逆转而有很大的特殊性,不同纲的海 逆转 绵胚胎发育过程也不尽相同,这主要表现在海绵动物可以形 成两种不同类型的幼虫.在钙质海绵中,形成中空的两囊幼 两囊幼 虫(amphiblastula),在寻常海绵纲中形成实心的实胚幼 ) 实胚幼 虫(parenchymula). )
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(5)孢子生殖:
如疟原虫的大小配子受精后的合子先发育为卵 囊,卵囊内形成多个孢子母细胞,再由孢子母 细胞发育成许多个子孢子,每个子孢子发育成 新个体.
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有性生殖: 有性生殖:配子生殖和接合生殖 配子生殖( 配子生殖(gamogenesis): ) § 大多数原生动物的有性生殖行配子生殖,即经过两个配子
(1)对人类造成危害
危害人体健康的病原体 寄生部位 痢疾内变形虫 利什曼原虫 锥虫 肠道 巨噬细胞 引起疾病 米巴痢疾 黑热病 症状 大便血多脓少 肝脾肿大,发烧 昏睡,致死 传播媒介 经口 白蛉 舌蝇
脑,脊髓 非洲睡眠病
危害牲畜的病原体
粘胞子虫 艾美球虫 血胞子虫 引起鱼类大量死亡 引起鸡,兔死亡率很高的球虫病 引起牛,马血尿
复习思考题: 复习思考题:
1,名词解释:原生动物 伸缩泡 孢子生殖 接合生殖 2,原生动物门的主要特征是什么?如何理解它是动物界 最原始,最低等的一类动物?原生动物与多细胞动物有何 不同? 3,原生动物如何进行各项生理活动? 4,原生动物有哪些主要类群?各有什么特点? /ccap/ 英国原生动物博物馆 http://taxa.soken.ac.jp/WWW/Protist_menuE.html原生动物信 http://taxa.soken.ac.jp/WWW/Protist_menuE.html原生动物信 息网 /protista原生动物显微摄影 /protista原生动物显微摄影