多孔动物门
多孔动物门
第一节 海绵动物的形态结构
(三)具有水沟系
单沟型 进水小孔 中央腔 出水孔
类型
双沟型
流入孔 流入管
孔 中央腔
复沟型
流入孔 流 中央腔
辐射管
鞭毛室 出水孔
后幽门 后幽门
第二节 海绵动物的生殖和发育
1. 生殖
无性生殖:出芽和形成芽球 有性生殖:精卵结合
第四章 多孔动物门(Porifera)
(或海绵动物门Spongia)
最原始、最低等的多细胞动物
本章重点
1. 多孔动物(海绵动物)的主要特征,其中重点了解 海绵动物的体壁结构。
2. 海绵动物各种类型的水沟系及其水流途径。 3. 海绵动物的分类地位(主要要求能解释海绵动物为 什么是原始、低等的多细胞动物)。
第二节 海绵动物的生殖和发育
2. 发育
特点:有逆转现象。 逆转:海绵动物在发育成两囊幼虫后,动物极的小 细胞内陷成为内层,而植物极细胞留在外层,与其他 多细胞动物正常形成原肠的过程相反,这种现象称为 逆转。
3. 再生
再生能力强。
第三节 海绵动物的分类及分类地位
1. 分类 根据骨针特点分为3个纲。
的一支,不再发展。
第五章自学及预习内容
第一节 讲述腔肠动物门的各主要特征。 第二节 讲述水螅的生活习性、形态及生理机能。 第三节 1. 讲述薮枝虫、海月水母、海葵的形态及生活史。 2. 总结水螅纲、钵水母纲及珊瑚纲的主要特征。 解释以下名词概念 辐射对称、两辐对称、不完全消化系统、出芽生殖、 再生 解答问题 为什么说腔肠动物是真正的后生动物的开始?
钙质海绵纲:钙质骨针;水沟系简单,单沟型或 双沟型。
六放海绵纲:矽质骨针,六放;水沟系复沟型,鞭 毛室大。
5多孔动物门
门孔
孔
辐射管
中央腔
后幽门
出水口
如:毛壶
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
( 3 )复沟系 --- 管道分支多, 中胶层中有很多具领细胞的
鞭毛室。中央腔壁由扁细胞
构成。 水流方向
流入孔
门孔 孔
流入管
鞭毛室 流出管
前幽
后幽门 中央
腔
出水口
如:淡水海绵
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
◆水流出进通道
A 受精卵;B 8细胞期;C 16细 胞期;D 48细胞期;E,F 囊胚 期(切面);G 囊胚的小细胞向 囊腔内生出鞭毛(切面); H,I 大细胞一端形成一个开孔, 并向外包,里面的变成外面(鞭 毛在小细胞的表面)(切面) J 两囊幼虫两囊幼虫(切面) K 两囊幼虫;L 小细胞内陷; M 固着(纵切面)
小结
• 体制不对称或辐射对称 • 固着生活
海绵动
物是一类极 为原始的多
• 身体由2层细胞(皮层和胃层)及其之间的中胶 细胞动物, 层构成
• 胚胎发育中有逆转现象 • 具有特殊的水沟系统 • 细胞没有组织分化
没有发现其 它后生动物 由海绵动物 进化而来,
• 没有消化腔,进行细胞内消化
• 无神经系统 • 具有领鞭毛细胞
细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小 骨针,形成球形芽球。
二、多孔动物门的生殖和发育
2.有性生殖
雌雄同体(monoecism)或异体(dioecism),异体受精,胚胎发育 特殊 精子和卵是由原细胞或领细胞发育来的。 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
多孔动物门(Porifera)(海绵动物门Spongia
发育
2.2.5
觅食和营养
由于领细胞的鞭毛摆动引起水流通过水沟系, 由于领细胞的鞭毛摆动引起水流通过水沟系 , 水流中的食物颗粒附在领细胞的领上, 水流中的食物颗粒附在领细胞的领上,然后落入细胞 质中形成食物泡,在领细胞内消化。 质中形成食物泡,在领细胞内消化。海绵动物没有消 化腔,和原生动物一样只有细胞内消化, 化腔,和原生动物一样只有细胞内消化,没有细胞外 消化,这是其原始性的重要表现。 消化,这是其原始性的重要表现。 水沟系有进水小孔、中央腔、出水孔。分单沟型、 水沟系有进水小孔、中央腔、出水孔。分单沟型、 双沟型、复沟型。 双沟型、复沟型。
2.2.6 呼吸、渗透调节和排泄 呼吸、
细胞依靠渗透作用与外界水体和水沟系中 的水流进行气体交换和排泄可溶性代谢废物。 的水流进行气体交换和排泄可溶性代谢废物。
2.2.7 生殖
1. 无性生殖 出芽 芽球:中胶层中的原细胞聚集成堆, 芽球:中胶层中的原细胞聚集成堆,外包几丁质 膜和骨针,形成芽球,当成体死亡后,条件适合时, 膜和骨针,形成芽球,当成体死亡后,条件适合时, 发育成新个体。 发育成新个体。 再生能力强,说明海绵动物组织上的原始性。 再生能力强,说明海绵动物组织上的原始性。 2. 有性生殖 雌雄同体或异体,异体受精。 雌雄同体或异体,异体受精。
无性生殖
2.2.8 多孔动物的分类地位
海绵动物胚胎发育中有逆转现象,又有水沟系、 海绵动物胚胎发育中有逆转现象,又有水沟系、 发达的领细胞、 骨针等特殊结构 , 这与其他多细胞 发达的领细胞 、 骨针等特殊结构, 动物显著不同, 动物显著不同 , 因此它们是单细胞动物向多细胞动 物演化过程中发展起来的一个侧支, 称为侧生动物。 物演化过程中发展起来的一个侧支 , 称为侧生动物 。
多孔动物门
• B.芒状细胞:具神 经传导的功能。 • C.骨针(钙质或矽 质)
• D.海绵质纤维
(三)水沟系(canal system)
• 是海绵动物所特有 的结构,不同的海 面水沟系有很大的 差别,类型有三种: • 单沟型:水流 → 入水孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:白枝海绵
• 2)双沟型:水 流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →辐射管→后幽 门孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:毛壶。
受精卵卵裂→囊胚→ 动物极的小分裂球向囊 胚腔生出鞭毛,大分裂 球中间形成一个开口 → 小分裂球由开口处倒翻 出来 → 两囊幼虫 → 幼虫 随水游出 → 具鞭毛的小 分裂球内陷成内层 ,大 分裂球留在外边形成外 层 → 幼虫固着发育为成 体。
胚层“逆转”
海绵动物门的特征
• • • • • • • • 一.原始性特征 1、大多数无对称型 2、没有明显的组织和器官系统 二.侧生性特征 1、水沟系 2、领细胞 3、胚胎逆转 4、骨针和生殖方式特殊
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。这类动物 在动物演化上是 一个侧枝,因此 又称为“侧生动 物”。
第一节 多孔动物的形态结构
• (一)体形多 数不对称。
• 块状、球状、 树枝状、管状 等。
• 主要生活在海 水中,固着生 活。
• 3)复沟型:水
流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →鞭毛室→后幽 门孔→流出管→ 中央腔→出水孔 →体外(浴海绵
和淡水海绵)
第二节
海绵动物的生殖和发育
• 海绵动物的生殖
有无性生殖和有
性生殖。
• 1、无性生殖又分
出芽和形成芽球
动物学——多孔动物门
动物学——多孔动物门(海绵动物门)
是最原始、最低等的多细胞动物;为多细胞动物进化中的一个侧支
一、主要特征
1.水中固着生活、体型多不规则
2.细胞水平的多细胞动物(有细胞分化,无组织分化)
1)基本结构
2)体壁结构
3)领细胞
3.水沟系
水沟系是多空动物特有的结构,与其适应固着生活相关,多孔动物生物摄食、呼吸、排泄等生理活动都要借水的穿行来完成。
水沟系的类型:
4.生殖与胚胎发育
1)无性生殖:出芽生殖和形成芽球(芽球是多孔动物的繁殖方式,也是休眠体);
2)有性生殖:
I.雌雄同体或异体,异体受精;
II.卵和精子由原细胞发育来;
III.卵大,留在中胶层,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,成为变形虫状,将精子带入卵,与之受精。
3)胚层逆转
二、多孔动物的分类地位
1.最原始、最低等的多细胞动物
1)只有细胞分化、无组织分化;
2)无消化腔,只有细胞内消化(领细胞);
3)无神经系统;
4)细胞分化程度低,再生能力强。
机体所有细胞参与结构与机能的完全重新组织,形成一个新个体,称为体细胞胚胎发生。
2.侧生动物
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——侧生动物,是很早由原始群体鞭毛虫发展来的一个侧支,不再演化为其他类群的多细胞动物。
但新的研究表明,多孔动物的滤食性摄食方式、原细胞的分化特征和细胞全能性、原始的神经细胞等,也说明其是处于原生动物和后生动物之间的中间类型。
多孔动物门知识点总结
多孔动物门知识点总结多孔动物门的形态特征多孔动物门的形态特征主要有以下几点:1. 体表无真皮、外胚层和中胚层2. 体内有细胞如白细胞活动,这些细胞代表了多孔动物门动物的基本形态,具有原始感觉细胞、运动细胞、营养细胞3. 水管系统:多孔动物门没有真正的组织器官,但它们有一套独特的水管系统,通过这个系统,多孔动物门可以在体内外换气和摄食。
水管系统由脂肪细胞、领细胞和囚细胞等细胞构成,这些细胞可以协同工作,完成海绵内部环境的维护。
4. 体内大多数细胞无特异性,极个别细胞可以分泌骨骼(trabecular)、颇似有生境,形成团体状多孔动物门的生活史多孔动物门的生活史主要有以下几个阶段:1. 孢子固着:多孔动物门的研究表明,多孔动物门有着比较特殊的生活史。
它们在幼年阶段的生活史大致可以分为孢子固着阶段和形态成熟阶段。
孢子固着是多孔动物门幼年期的第一阶段,它在该生命阶段时大多数动物表现为重要形态阶段。
2. 形态成熟:多孔动物门的幼年期生活史终结于孢囊被激活后,开始展现出成年状态。
这是多孔动物门生活史中的第二个阶段。
其主要特征是孩子和成人破裂,从而充分发挥自己的功能。
3. 个体生长:多孔动物门的个体生长没有固定的规律,海绵的生长速度极为缓慢。
有的海绵一生只长一公分,有的则能够长成一个有几米高的大型骷髅架。
它们的生长受到多种因素的影响,比如水温、光照、食物等。
多孔动物门的分类多孔动物门可以分为以下几个大类:1. 海绵状动物:海绵状动物类(Calcarea)是多孔动物门中最原始的类群,包括了大多数不定节数目的点钙棘、点钟海绵、玉通玛瑙、点钟海绵的钙棘等。
它们的身体呈不规则的形状,体表有许多细孔,这些细孔是水管系统的一部分。
2. 硅质海绵:硅质海绵类(Demospongiae)是多孔动物门中数量最多的类群,它们广泛分布在全球各大洋和海域。
硅质海绵类的特点是,它们的细胞由硅片构成,硅质海绵类的细胞结构较为松散,生长速度也较快。
《多孔动物门》课件
对环境的适应性
01
02
03
耐受性
多孔动物门生物具有广泛 的耐受性,能在各种温度 、盐度、压力和污染条件 下生存。
适应性进化
多孔动物门生物通过适应 性进化,不断适应环境变 化,形成多种形态和生理 特征。
生态修复
在受损的生态系统恢复过 程中,多孔动物门生物能 够发挥重要作用,促进生 态系统的恢复和重建。
多孔动物门在生物分类学中的地位
01
多孔动物门属于刺胞动物门的一 个亚门,与刺胞动物门的另一个 亚门——水母亚门一起构成了刺 胞动物门的主要成员。
02
多孔动物门在生物分类学中位于 棘皮动物门和刺胞动物门之间, 是介于这两者之间的一个过渡类 群。
多孔动物门的起源与演化
多孔动物门的起源可以追溯到寒 武纪时期,大约5.7亿年前。
在演化过程中,多孔动物门经历 了多次适应辐射和物种形成,形 成了多种多样的物种和生态类型
。
多孔动物门的演化历程与地球历 史上的重大事件密切相关,如海 洋环境的变迁和全球气候的变化
等。
02
多孔动物门的生物多样 性
不同种类的多孔动物
硬骨海绵
硬骨海绵是现存多孔动物中种类最多 的一类,全球约有5,000多种。它们 具有高度发达的钙质骨骼,形态各异 ,呈辐射对称或对称。
多孔动物门在生态系统 中的作用
作为食物链的一环
滤食性
多孔动物门生物主要通过滤食获 得营养,捕获悬浮在海水中的有
机物和浮游生物。
生态平衡
在海洋生态系统中,多孔动物门生 物作为食物链中的一环,维持着生 态平衡,促进生物多样性的发展。
生物指示物种
多孔动物门生物对环境变化敏感, 可作为生物指示物种,用于监测和 评估海洋生态系统的健康状况。
第5章 多孔动物门
第5章多孔动物门11生态学姓名:潘小微学号:11226010(一)名词解释1、芽球:芽球的形成是在中胶层中,由一些储存了丰富营养的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小骨针,形成球形芽球。
芽球可以在条件不适宜时生存下来,带条件适宜时才发育成新个体。
2、水沟系:水沟系是海绵动物所特有的结构,它对适应固着生活很有意义。
不同种的海绵其水沟系有很大差别,其基本类型包括单沟型、双沟型和复沟型3种。
水沟系的产生有利于海绵动物得到氧气和食物,同时不断排除废物,对海绵生命活动与适应环境都有利。
3、两囊蚴虫:就钙质海绵来说受精卵进行卵裂,形成囊胚,动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛,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表面。
这样,动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞,此时称为两囊幼虫。
4、胚层逆转:幼虫从母体出水孔随水流逸出,然后具鞭毛的小细胞内陷,形成内层,而另一端大细胞留在外边形成外层细胞,着与其他多细胞动物原肠胚形成正相反,因此称为胚层逆转。
(二)判断与改错1、海绵动物主要生活于海水中,全部营漂游生活。
(F )(全部营固着生活)2、由于海绵动物体表有许多小孔,故又名多孔动物。
(T )3、海绵动物体表的一层细胞为领细胞,具保护作用。
(F )(消化食物)4、海绵动物体内为一层特有领细胞,能摄取食物进行细胞内消化。
(T )5、单沟型水沟系的水流途径是:进水小孔―――中央腔――――出水孔。
(T )6、复沟型水沟系的水流途径是:入水小孔―――流入管―――前幽门孔―――辐射管―――后幽门孔――――流出管―――中央腔―――出水孔。
(F )(辐射管改为鞭毛室)(三)填空题1、海绵动物体壁的结构包括扁细胞,中胶层,领细胞三层。
2、海绵动物中胶层由于含有骨针和海绵质纤维,因而能起到骨骼支持的作用。
3、海绵动物的三类水沟系反映了其进化过程,从单沟型到双沟型到复沟型,领细胞数目逐渐增多,使水流通过海绵体的速度和流量增加,从而使海绵动物得到更多的食物和氧气,有利其生命活动。
多孔动物门
形态特征
身体是由多细胞组成,但细胞间保持着相对的独立性,还没有形成组织或器官。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。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。
多孔动物门(2张)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的骨针,将海绵固着在海底上。
生活习性
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。
生长繁殖
再生
生殖 胚胎发生
多孔动物具有很强的再生能力,同类多孔动物的身体紧密接触时,常出现彼此组织互相愈合的现象。
多孔动物门
动物界的一个门
01 形态特征
03 生长繁殖
目录
02 生活习性 04 物种分类
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,具有 重要分类地位。形态结构表现出很多原始性特征,也有特殊结构。身体是由多细胞组成,但细胞间保持着相对的 独立性,还没有形成组织或器官。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。所以多孔动物门也被称为海绵动物门(Spongia)。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)。海绵 动物特有水沟系结构,适应固着生活,分为单沟系、双沟系和复沟系3类。生殖有无性(分为出芽和形成芽球两种) 和有性(具两囊幼虫,有逆转现象)。再生能力很强。已知约种,主要生活于海水中,有1科生活于淡水。根据骨 骼特点分为3个纲:钙质海绵纲(Calcarea)、六放海绵纲(Hexactinellida)和寻常海绵纲 (Demospongiae)。
动物生物学名词解释 (1)
动物生物学名词解释一.多孔动物门1.两囊幼虫:动物极一端为具有鞭毛向外的小分裂球,植物极的一端为不具鞭毛的大分裂球(动物极小细胞向囊胚内生出鞭毛,植物极大细胞中间形成一开口,接着动物极小细胞从植物极大细胞开口处翻出,小细胞上的鞭毛翻到囊胚表面)2.芽球:是由海绵动物无性生殖,中胶层生成,由若干个原细胞(变形细胞)聚成堆,外包几丁质膜或骨针。
是海绵动物在条件恶劣下产生。
3.领细胞:具有一透明的细胞质突起形成的领,领的中央有一鞭毛,将水中的食物与蛋白质送入细胞内的营细胞中。
二.假体腔动物门1.假体腔:它是指体壁内侧中胚层和肠壁外侧内胚层之间的空腔,是囊胚腔剩余部分。
2.孤雌生殖:成熟的雌体产的卵不经受精,就能发育成新的个体的生殖方式。
3.周期性孤雌生殖:有性生殖和孤雌生殖交替进行的生殖方式。
4.完全消化系统:口—食道—中肠—直肠—肛门三.软体动物门1.外套膜:软体动物特有的结构。
胚胎发育中,躯体背侧皮肤褶皱向外延伸而成的膜状外套,常覆盖在内脏团的背部或侧面,或包裹整个内脏团和鳃。
由内外表皮和结缔组织以及少数肌肉纤维组成。
2.贝壳:一般包被于躯体外,有的位于体内,有的缺。
不同品种具有不同特点。
形态有瓣状、管状、覆瓦状、螺旋状等千姿百态。
随着动物生长而增大加厚。
3.能流进细胞间隙的循环方式。
4.血窦;代表初生体腔的微血管和部分动脉、静脉的腔扩大,且无血管壁包围,成为器官组织之间的空腔,称为血窦四、环节动物门1.身体分节:是身体前后分为许多相似而又重复排列的部分,称为体节。
2.同律分节:动物体由形态和机能相似的体节构成(外形分节,内部器官如神经系统、排泄系统、循环系统、也按节分布)3.异律分节:躯体不同部分的体节形态和机能不同。
4.真体腔:体壁体腔膜和脏壁体腔膜之间的大空隙五、节肢动物门1. 几丁质外骨骼:包被节肢动物身体的角质膜,坚硬厚实而发达几丁质:是一种含氮的多糖类化合物2. 气管:由体壁内陷形成分支的管状结构,为陆生节肢动物昆虫、马陆、蜈蚣等的呼吸器官。
多孔动物门
• 1.3、再生 • 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。 • 再生能力 • 海绵动物的再生能力很强。 把海绵切成小块,每块能独 立生活。将海绵捣碎过筛,再混合,同种海绵能重新组成 海绵个体。 • 切成小块,挂在固体物上,置于海底,数年后取出——使 有机质腐烂——角质海绵丝洗净——药物漂白即可。 • 最著名的出产地:地中海、墨西哥海湾——年产量曾达 1500吨。
海 绵 动 物 门(Spongia) 多孔动物门(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。 • 细胞分化较多,但细胞间保持着相对的独立性。 • 没有形成组织和器官,没有消化腔,细胞内消化, 没有神经系统,刺激在细胞间传递,感受刺激慢, 仅局部感应,所以是处在细胞水平的最原始的多 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 侧支,常被称为侧生动物。
海绵动物的生殖和发育
一、生殖 1.无性生殖 1.1 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;
• 1.2、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。 • 一个海绵可形成许 多芽球 • 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。
水沟系的作用:
摄食 呼吸 排泄 排遗 运送精子
水流(含食物、氧、精子)→ 海绵体 → 水流(含CO2、代谢废毛细胞的数目随水沟系统 的复杂而增加。 • 通过海绵体水流的速度和流量也增加了。 • 水沟系越复杂,摄食、呼吸、排泄、排遗 的效率越高。 • 直径1cm、高10cm的复沟系海绵,滤过海水 82 kg / day。
多孔动物门(Porifera)概要
淡 水 海 绵
钙质扁细胞):位于体表,有保护作 用,由扁细胞、孔细胞组成。
2) 胃层:体壁的内层由领细胞构成。
3)中胶层:位于皮层和胃层之间,由胶状物质组成。
A.变形细胞:
a.原细胞:能消化食物,有的能形成卵和精子。 b.海绵质细胞:分泌海绵质丝 c.成骨细胞:分泌海绵针 B.芒状细胞:具N传导的功能。 C.骨针(钙质或矽质) D.海绵质纤维
思考: 海绵动物是最原始 的多细胞动物具体表 现在哪些结构上?
原始性具体表现在: (1)海绵动物身体的各种机能是由或多或少独立活 动的细胞完成的,所以一般认为海绵是处于细胞水平 的多细胞动物。
(2)多孔动物没有消化腔,食物在细胞内消化。
(3)没有神经系统,刺激的信息也只是靠细胞之间
传递。
所以多孔动物是处在细胞水平的最原始的多细胞 动物。
第四章
多孔动物门
(Porifera) (海绵动物门Spongia)
教学目的和要求:掌握多孔动物
的主要特征。
教学重点:多孔动物的特点 教学难点:胚胎逆转和水沟系
本章授课内容
多孔动物的形态结构
多孔动物的生殖与发育 多孔动物门的分类
第一节
一.原始性特征
多孔动物的形态结构
1、体型基本辐射对称,大多数无对称型
二、特殊性特征 具有水沟系: 1 )单沟型:水流 →入水孔→中央腔→出水孔→体 外。 如:白枝海绵 2)双沟型:水流→入水孔→流入管→前幽门孔→辐 射管→后幽门孔→中央腔→出水孔→体外。如:毛壶
3)复沟型:水流 →入水孔→流入管 →前幽门孔→鞭毛 室→后幽门孔→流 出管→中央腔→出 水孔→体外(浴海 绵和淡水海绵)
2、有性生殖:胚层“逆转”。
3、再生能力强。
多孔动物门
经济意义: 经济意义:
1. 海绵的骨骼。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。 如浴海绵。有些种类纤维中含有矽质骨骼,较硬,可 用以擦机器等用。 2.有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,可作为 2.有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,可作为 水环境的鉴别物。 3.海绵细胞的分化程度低,所以可作为发育生物学的研 3.海绵细胞的分化程度低,所以可作为发育生物学的研 究材料。
type) 2)双沟型(sycon type) 双沟型(
相当于单沟型的体壁凹凸折叠而成, 领细胞在辐射管的壁上。水流自流入 孔(incurrent pore) 孔(incurrent pore)流入,经流入 管(incurrent canal)、前幽门孔 管(incurrent canal)、前幽门孔 (prosopyle)、辐射管 prosopyle)、辐射管 (radialcanal)、后幽门孔 radialcanal)、后幽门孔 (apopyle)、中央腔,由出水孔流 apopyle)、中央腔,由出水孔流 出。 流入管内是扁平细胞,辐射管内是领 鞭毛细胞 如毛壶(Grantia)。 如毛壶(Grantia)。
偕老同穴(Euplectella) 偕老同穴(Euplectella)
生活于深海中,多栖息在360-]000米深的海底。 在其中央腔中,常常有一对俪虾居住,与其营共 栖生活。 在日本常制成标本,在结婚喜庆之时, 作为贺礼赠送新人,以祝愿伉俪永和,白首偕老。
佛子介(Hyalonema) 佛子介(Hyalonema)
一、结构与功能
1.体壁结构: 1.体壁结构:由2层细胞构成。 体壁结构
1)皮层:由一层扁平细胞构成,有保 )皮层:由一层扁平细胞构成, 护作用。在扁细胞之间有一些中央 有孔的细胞——孔细胞, 有孔的细胞——孔细胞,可伸缩, 控制水流进出。 2)胃层:由领鞭毛细胞构成。 )胃层:由领鞭毛细胞构成。 3)中央腔:由领细胞包围的腔叫中央 )中央腔:由领细胞包围的腔叫中央 腔。鞭毛在中央腔内打动,使水流 从孔细胞的孔进入中央腔,再从顶 端的出水口流出。
5 多孔动物
发育过程 1. 两囊幼虫: 海绵囊胚动物极的一端为具鞭毛的 小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞。
2.逆转: 两囊幼虫从母体随水逸出,具鞭毛的小细胞内陷 为内层,大细胞为外层,形成原肠胚.这与多细胞动物的胚 胎形成不同.幼虫游动后不久即固着发育成成体。
海绵动物有领细胞,无消化腔和口,无神经 系统等特征,胚胎发育中有胚层逆转现象及两 囊幼虫,一般认为它是动物进化过程中的一个 侧支,因而称为侧生动物。
钙质海绵
六放海绵
二、没有明确的组织、器官和系统
体壁由两层细胞组成, 中间是中胶层。 1. 外层(皮层)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 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。
四.生殖和发育
包括无性生殖和有性生殖。
1. 无性生殖:出芽生殖 和芽球。
芽球:中胶层中一些储备 了丰富营养的原细胞聚集 成堆, 外包以几丁质膜和 骨针形成芽球,当虫体死后 或严冬,干旱过去,再发育 成新个体。
2. 有性生殖 海绵动物有性生殖的受精过程很特殊。卵留在中胶层里,
精子逸出,随水流进入另一个体体内,被领细胞吞食后,领 细胞失去鞭毛和领成为变形虫状,将精子带入, 进行受精。
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. 内层(胃层):由领细 胞构成,(形成食物胞), 进行细胞内消化。
三.水沟系
海绵动物特有的结构,与固着生活有关。分为3类: 单沟系 水流自进水孔流入,直接到中央腔,领细胞在中央腔。 双沟系 具有流入管和辐射管,领细胞在辐射管壁上。 复沟系 管道分支多.中胶层中有很多具领细胞的鞭毛室, 中央腔壁由扁细胞构成。
多孔动物门的研究报告
多孔动物门的研究报告一、引言多孔动物门作为海洋生态系统中重要的组成部分,其物种多样性、生态功能以及生物地理分布等方面均具有极高的研究价值。
近年来,随着全球气候变化和人类活动的影响,多孔动物门的生存环境受到一定程度的影响,物种数量和分布范围也发生了变化。
因此,开展多孔动物门的研究具有重要的现实意义。
本研究旨在探讨多孔动物门的物种多样性、生态功能、生物地理分布以及环境影响因素,以期为我国多孔动物门资源的保护与利用提供科学依据。
研究问题的提出主要围绕以下几个方面:一是多孔动物门的物种多样性现状及变化趋势;二是多孔动物门的生态功能及其在海洋生态系统中的作用;三是多孔动物门的生物地理分布规律及影响因素。
研究目的在于:一、明确多孔动物门的物种多样性现状及变化趋势;二、揭示多孔动物门的生态功能及其在海洋生态系统中的作用;三、探讨多孔动物门的生物地理分布规律及环境影响因素。
本研究假设多孔动物门的物种多样性、生态功能及生物地理分布受到环境因素(如温度、盐度、溶解氧等)的影响,且不同物种对这些环境因素的响应程度存在差异。
研究范围限定在我国沿海地区,包括黄海、东海和南海。
由于研究区域较大,时间、经费等限制,本研究无法对所有多孔动物门物种进行深入研究,故将重点研究具有代表性的物种。
本报告将从多孔动物门的物种多样性、生态功能、生物地理分布等方面进行系统阐述,分析其与环境因素的关系,以期为我国多孔动物门资源的保护与合理利用提供科学指导。
二、文献综述多孔动物门研究已有数十年的历史,前人在理论框架、物种多样性、生态功能及生物地理分布等方面取得了显著成果。
在理论框架方面,早期研究主要基于形态学特征进行分类和描述,近年来,分子生物学技术的发展为多孔动物门的研究提供了新的方法和视角。
关于物种多样性,前人研究发现多孔动物门的物种多样性丰富,且在地理分布上存在明显差异。
然而,对于物种多样性的变化趋势及其影响因素仍存在争议。
一些研究认为气候变化和人类活动是导致物种多样性变化的主要因素,而另一些研究则指出生物间的相互作用和生物入侵也可能对物种多样性产生影响。
4-多孔动物门
第三节 分类地位及分类
一、分类地位 侧生动物 Parazoa
1. 原始性 与原生动物相似, 曾被认为:与领鞭毛虫有关的 群体原生动物
● 领细胞; ● 细胞内消化; ● 无明确组织分化
2. 具一般多细胞动物的特征 不同于原生动物群体
(1)体壁两层细胞组成 尽管与内、外胚层不同源;
消化食物颗粒(领细胞运来); 精、卵——有性生殖; 芽球——无性生殖; D. 芒状细胞:神经传导功能;
(2)细胞水平的多细胞动物——原始性 ① 细胞排列疏松; ② 细胞独立性较强
各种机能由许多细胞独立完成, 协作很不密切; ③ 无真正组织,至多为原始的组织萌芽;
4. 体表具小孔——特殊性 P79,图4-2A 或:P80反转现象、逆转现象
(6)逆转现象 动物极 → 内层,植物极 → 外层; 体壁两层细胞来源
不同于其他多细胞动物的内、外胚层;
分纲 一万多种,根据骨骼分为三纲
钙质海绵纲 骨针:钙质; 体小、构造简单
——单、双沟系;
白枝海绵:单沟系, P78; 毛壶:双沟系;
六放海绵纲 骨针:矽质、六放形 P81,图4-4B; 体大、构造复杂——复沟系、鞭毛室大; 深海产;
2. 受精方式——特殊性 P84,图4-9 领细胞 → 吞噬精子 → 失去领、鞭毛 → 变形细胞(携带精子)→ 中胶层 → 卵内 → 受精;
3. 胚胎发育——特殊性 P84,图4-10甲 受精卵 → 口囊胚(植物极一端开口) → 动物极小细胞向内生出鞭毛 → 小细胞由自囊胚口翻出(反转现象) → 两囊幼虫(鞭毛向外) → 动物极细胞内陷(逆转现象) → 幼体、游泳 → 固着 → 成体;
多孔动物门 Porifera (海绵动物门 Spongia)
多孔动物门
多孔动物门(海绵动物门)1.体型:体形大多不对称2.胚层:身体由两层细胞组成(皮层和胃层) ,之间为中胶层。
只有细胞分化,没有胚层和组织分化,没有明确的组织以及器官、系统.3.消化:具有特殊的水沟系统水沟系统从单沟型到双沟型到复沟型,领细胞数量不断增多,增加了水流和领细胞的接触面积,提高了食物和氧气的摄取效率4.生殖:胚胎发育过程中有逆转现象(动物极小细胞内陷形成内层,植物极大细胞形成外层)无性生殖–出芽: 体壁向外突起形成芽体,芽体与母体脱离形成新的个体–形成芽球: 原细胞聚集成堆,外保几丁质膜和骨针,形成芽球。
成体死亡后,芽球可度过不良环境有性生殖–雌雄同体或异体。
精子和卵都由原细胞发育而成。
卵在中胶层,领细胞吞食精子后失去鞭毛和领,成变形虫状,将精子带入卵中,使卵受精.5.再生能力强腔肠动物门1.体型:身体辐射对称:辐射对称的体形只有上下之分,没有前后左右之分。
适应于水中固着或漂浮生活。
2.胚层:身体由二个胚层组成,中间为中胶层腔肠动物第一次出现胚层分化,是真正的两胚层动物–外胚层:外层体壁(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–中胶层:内、外胚层细胞分泌的胶状物质。
具有支持的作用3.组织器官:有原始的组织分化–原始的上皮组织:上皮细胞含有肌原纤维,具有上皮和肌肉两种功能,称为上皮肌肉细胞(皮肌细胞)。
既是上皮细胞,又是原始的肌肉细胞–出现原始的神经组织:由各种类型的神经细胞构成弥散型的网状神经系统(原始性表现: 无神经中枢、传导无方向性、传导速度慢)4.消化:出现消化腔相当于高等动物的消化道,消化食物的场所。
相当于胚胎发育过程中的原肠腔–通过腺细胞分泌消化液,食物在消化腔内进行初步消化,是动物进化过程中最早出现细胞外消化(多孔动物:中央腔没有消化作用)–消化腔又具有循环的作用,可把消化后的营养物质输送到身体各部分,故也称为消化循环腔。
–消化腔只有一个对外开口,是原肠期的原口形成的,兼有口(摄食)和肛门(排遗)两种功能5.一般有水螅型和水母型两种基本形态水螅型:适应于固着生活水母型:适应于漂浮生活6.群体多态现象:群体有两种或两种以上具不同形态的体型,有不同的结构,完成不同的生理机能,使群体成为一个完整的整体。
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2 珊瑚纲与水螅纲螅型体区别: 1)珊瑚纲只有水螅型,构造复杂,有口道、口道沟、隔膜、 隔膜丝。水螅纲螅型体只有垂唇。 2)珊瑚纲生殖腺内胚层,水螅纲外胚层。 3)多数珊瑚纲为群体,大多具骨骼。 骨骼形成(外胚层石灰质或角质)(图) 八放珊瑚:表皮细胞移入中胶层,成造骨细胞分泌骨针或骨 片(石灰质或角质) 骨针:游离中胶层或突出体表(海鸡冠、海鳃) 中胶层骨片:连成管状(笙珊瑚) 中轴骨:红珊瑚图 六放珊瑚:基盘、体壁(体下端)、共肉,外胚层分泌石灰 质骨骼 珊瑚座:石芝 鹿角、脑珊瑚等 珊瑚礁:岛礁:防护、坚固海岸;暗礁——妨碍航行。
柯夫所假设的群体鞭毛虫,细胞移入后形成为原始二胚层动物
3 水螅纲最低等(构造简单,无口道、隔膜,生殖腺来自外胚层 )
钵水母纲:水螅型退化,水母型复杂化,走向漂浮。
珊瑚纲:水螅型继续发展,水母型退化,走向固着生活。
4 祖先是由浮浪幼虫发育成原始的水母型→水母 ↘固着→水螅型
二 腔肠动物门小结
1 辐射对称,二胚层 2 消化循环腔:有口,无肛门,行细胞外及细胞内消化。
2 分内、外胚层及中胶层。
3 具分枝的消化循环腔(分枝幅管),此外无其他腔。
二 本门动物自己具有的特点: 1 体表有8行纵行的栉板(纤毛组成)为运动器。 2 两侧各有一触手囊、触手,上有粘细胞图(无刺细胞)捕食。 3 反口面有一集中感觉器官图(4条纤毛囊支持一个钙质平衡石,有 分叉的纤毛沟和8行栉板相连)司平衡。 4 神经系统较集中于8行栉板,形成8条辐射神经索 5 胚胎发育中出现不发达的中胚层——肌纤维。 三 进化上的地位 1 特殊一类群于腔肠动物接近,但较腔肠动物略高等。 2 有人认为爬行栉水母可能进化为扁形动物,但一般认为是进化上 的一盲端支流。
1 单沟型:
外界→进入小孔→中央腔→出水口(白枝海绵)
2 双沟型:流入管:通外界 辐射管:领细胞
中央腔:扁平细胞
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
3 复沟型:体壁进一步褶叠,复杂化 1)辐射管向中胶层褶入成鞭毛室 2)中胶层更复杂。 3)流入管分成许多小枝。 4)中央腔进一步缩小被分枝出水管代替。
(二) 形态结构
1. 体形:圆柱状 口、垂唇、基盘、触手(6-10条)
2. 运动:
尺蠖式运动;翻筋斗
3
体壁:
(图)
皮肌细胞:肌原纤维沿身体纵轴 感觉细胞: 接受刺激传导给神经细胞 外胚层: 神经细胞:在外胚层细胞的基部 腺细胞: 基盘,分泌粘液、气体 间细胞:大小同皮肌细胞核,可发育成刺细胞、生殖细胞 刺细胞:(四种)穿、卷缠、粘二种(触手处) 中胶层:胶状物,由水、无机盐、蛋白质组成,支持作用 内皮肌细胞:肌原纤维环状 腺细胞:1)分泌粘液(口) 内胚层(营养作用) 2)分泌消化液 感觉细胞:少量 间细胞:少量
生殖腺,雌雄异体。
受精卵 ↓ 囊胚 ↓ 内移 ↓ 原肠胚 ↓ 浮浪幼虫 ↓ 固着 ↓ 出芽 ↓ 群体
生活史:
水螅型群体→无性生殖(出芽)→水母型→有性生殖→水螅
这两个阶段互相交替完成世代交替生活史。 2 本纲动物主要特点: 1)小型水螅型或小水母型动物。 2)水螅型结构简单,只有简单消化循环腔, 水母型有缘膜、平衡囊 3)生殖腺来自外胚层。 4)大部分有世代交替现象。
5)有的群体有多态现象:管水母目中僧帽水母。
9种:(营养体、生殖体、浮囊体、游泳体、叶状体、指状 体、水母型、生殖体等)
(图)
二 钵水母纲
全部海产,中大型,水母构造复杂,水螅型退化 1 海月水母 生态:漂浮 外形:盘状,白色透明
外(上)伞 ↘
内(下)伞 → 伞边缘
触手
感觉器 (8个缺刻) 笠 缘瓣(感觉细胞、纤毛) 触手囊(眼点、平衡石) 2个嗅窝
仿生学:
有害: 危害幼鱼、贝类、鱼网 刺丝囊毒素 有害 有毒:新藕
3
钵水母与水螅水母区别:
钵水母 大型 水螅水母 小型 有缘膜 简单,无胃丝 生殖腺外胚层
无缘膜,有触手囊 消化循环复杂有胃丝 生殖腺内胚层
三 珊瑚纲: 全海产,只有水螅型,没有水母型,无世代交替 1 海葵: 口、外胚层内陷,口道1-2个口道沟(两辐射对称) 口盘:几圈触手。 消化循环腔:复杂,有隔膜(内胚层内陷) 隔膜 一级隔膜:与口道相连,有孔,8放8个,6放为6倍数 (支持、增加 二级隔膜: 消化面积) 三级隔膜: 隔膜肌囊(肌旗)排列为分类依据之一 隔膜丝(刺细胞、腺细胞)→枪丝(毒丝):防御、进攻 生殖腺(内胚层) 神经网状。 生殖 无性:出芽或纵裂。 有性:雌雄异体 精子与卵 水中受精 浮浪幼虫 进入体内受精 浮浪幼虫→出母体 直接发育有触手→出母体
(七)水螅型和水母型 水螅型:基盘、口盘(口、垂唇) 水母型:外伞面、内伞面(口、垂管) (八)生殖与世代交替 无性生殖:出芽 有性生殖:海产种类经过一浮浪幼虫时期 水螅型无性生殖→水母型→有性生殖→水螅型 无性生殖、有性生殖交替进行的世代交替
第一节
腔肠动物门代表动物——水螅
(一)生态: 淡水、水流较缓、水草丰富的清水中
第一节 海绵动物的主要特征
(一)体形多数不对称 固着、淡水少,不规则块状、球状、树枝、管状、瓶状
(二)没有器官系统和明确的组织 单沟型为例:(图)
皮层:扁平细胞、孔细胞 变形细胞 造骨细胞 钙质 硅质 吞噬消化 生殖 储藏 腺细胞
中胶层:
原细胞 星芒细胞 骨针、海绵丝 胃层:领细胞(图)
(三)具有水沟系
再生能力强:
第三节 腔肠动物分纲
约9,000多种,分三纲 一 水螅纲:绝大部分海产,少数淡水。有世代交替现象。 1 薮枝虫:浅海、固着海藻、岩石等物体上。 树枝状群体
(围鞘、透明角质)
螅根 螅茎
共肉
水螅体:杯状水螅鞘(口、触手、垂唇)营养 生殖体:瓶状生殖鞘:(子茎、水母茎)生殖
水母型: 小1-2mm,如一圆伞,伞缘、触手、口、垂唇通胃, 胃伸出4个幅管与环管相通(消化循环腔)。有缘 膜,伞缘有8个平衡囊,4幅管上有4个来自外胚层的
突起,其中有肌原纤维。
1 上皮成分发达:细胞扁平、肌原纤维单向排列成二排重点 2 上皮不发达: 成肌纤维
3 上皮发达,圆柱状,周围有一系列平滑肌环 肌原纤维分:横纹肌、斜纹肌、平滑肌,
组成成分、收缩原理同高等动物。
(五)原始的神经系统:漫散型神经系统——神经网 由二极和多极细胞组成,分布在内外胚层基部或中胶层 最简单最原始:1)无神经中枢 2)传导不定向 3)传导慢,比人慢1000倍 1个网:外胚层基部 2个网:内、外胚层 3个网:内、外胚层、中胶层
分为两个相等的部分。(海葵)
(二)两胚层、原始消化腔 真正两胚层动物应从腔肠动物开始 分内、外胚层及中胶层 消化循环腔:1)有消化功能(细胞外消化) 2)循环作用 有口、无肛门,口为原口。
(三)组织分化
海绵动物(主要是细胞的分化)腔肠动物不仅有细胞的分化 (如:皮肌细胞、腺细胞、间细胞、神经细胞)具有原始的组 织分化:上皮组织与肌肉组织的原始性:皮肌细胞即是上皮细 胞又是原始的肌肉细胞:含有肌原纤维,还有传导功能。 (四)肌肉的结构:上皮肌肉细胞基部延伸出一个或几个细长
(六)刺细胞:是腔肠动物主要特征之一(特有),间细胞分化 形成内、外胚层均有(内:海月水母、 海葵) 刺细胞:腔肠动物特有的,由间细胞分化形成,每一刺细胞有一 胞核位于细胞一侧,还有一囊状刺丝囊、刺丝囊中贮有毒液及盘 绕的刺丝,刺细胞外侧有一刺针接受刺激后刺丝和毒液能立即射 出,有御敌和捕杀食物的作用。如:水螅的穿刺细胞。不受神经 支配。
外界→流入孔→流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔 →流出管→中央腔→出水口
第二节 海绵动物的生殖和发育
出芽 一 无性
芽球
二 有性: 雌雄同体或异体。 原细胞 领细胞 精、卵(异体受精)→两囊幼虫(逆转) ↘↗ (图) 领细胞(变形)
第三节 海绵动物的分类及分类地位
一 分类:一万种 钙质海绵纲——CaCO3水沟系简单、浅海, 白枝海绵、毛壶。 六放海绵纲——六放硅质、复沟、深海, 偕老同穴、拂子介。 寻常海绵纲——非六放硅质或角质海绵丝、复沟 (海:浴海绵;淡:针海绵) 二 分类地位 1 多细胞动物 (有胚层、不能像原生动物无限制生存,核 酸、氨基酸、同多细胞) 2 侧生动物(逆转、水沟系、领细胞、骨针等结构)
(三)营养:捕食图,有口(谷胱甘肽可刺激张开) 消化循环腔,营细胞内、外消化,消化后残渣由口排出 (四)呼吸、排泄:没有特殊器官。 (五)生殖:无性生殖:出芽生殖 有性生殖:多数雌雄异体,少数同体。 生殖腺:来源外胚层 精巢:圆锥形
受精卵→完全卵裂→囊胚→实心原肠胚
卵巢:卵圆形 (分层法)→外包壳从母体脱落→沉入水 中→春季:破壳胚胎逸出→发育成小水螅 再生能力强
附:扁盘动物门
1971,Grell建立,仅一种:丝盘虫 与变形虫相似,多细胞,直径小于4mm 背面上皮(扁平) 变形细胞:实质组织 腹面上皮(柱状) 无性:分裂、出芽
有性:
可能与真正后生动物的亲缘关系比多孔动物密切
第五章 腔肠动物门(Coelentarata)
第一节 腔肠动物门的主要特征
(一)辐射对称 辐射对称:通过生物体的中央轴,有许多个切面可以把身体分 为两个相等的部分。 两辐射对称:通过生物体的中央轴,只有两个切面可以把身体
生殖系:
雌雄异体,胃囊内有4个内胚层产生的马蹄形生殖腺,位于胃囊
底部边缘 生殖下穴(窝) 体内受精→等裂→囊胚→内陷→原肠胚→浮浪幼虫→固着→螅状 体→钵口幼体→横裂体→碟状体→小水母 虽有世代交替现象,但水母型发达,水螅型退化为幼虫。
2 经济意义
有利:海蛰video:(图) 1)伞为半球型,中胶层发达,无触手。 2)口腔愈合后分8个腕,每腕分三翼边缘有吸口 蛰皮:伞部;蛰头:口柄
分类:2个亚纲
八放珊瑚:全部群体,触手8个,隔膜8个,肌旗向腹生长,