动物生物学:12触手冠动物

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触手冠动物鸟类

触手冠动物鸟类

触手冠动物1.帚虫动物门,外肛动物门,腕足动物门2.腕足动物的壳在身体背腹面,软体动物双壳纲的壳在身体左右面3.都有一个体壁延伸形成的,环绕口而不环绕肛门、用来捕食和呼吸的器官——触手冠原口:真体腔发达的后肾蒹作生殖导管自由游泳且与担轮幼虫相似的幼虫期后口:发育过程中出现前、中、后三分体腔,之间有体腔膜相隔→分节外肛和腕足辐射卵裂腕足动物肠腔法形成中胚层和真体腔4.根据3,原口动物和后口动物之间的过渡类群棘皮动物门&半索动物门1.辐射卵裂,肠腔法形成中胚层和真体腔,原胚孔最终形成成体肛门,口在原胚孔相对的一端另外形成,最原始的后口动物。

成体五辐对称,幼体两侧对称。

体表具棘、刺,一部分体腔形成了特殊的水管系统、血系统和围血系统,骨骼全部起源于中胚层,由钙化的骨片组成,神经系统没有神经节和中枢神经系统。

2.辐射卵裂,内陷法形成原肠胚,肠腔法形成中胚层和3对体腔囊,胚孔发育成肛门,口在原胚孔相对的另一端形成。

幼虫期两侧对称,经变态后成体次生性辐射对称。

3.次生体腔的一部分特化形成的一系列管道组成;相当于液压系统,担负运动功能。

4.卵裂、早期胚胎发育、中胚层的产生、体腔的形成以及骨骼由中胚层产生等,都与脊索动物有相同的地方,而不同于无脊椎动物。

成体口的形成也与脊椎动物相似,所以棘皮动物与脊椎动物都属于后口动物。

基于以上,现普遍认为,脊索动物与棘皮动物有共同的祖先。

5.半索动物胚胎发育与棘皮动物相似,但又有中空的神经,类似于脊索动物。

从胚胎发育和鳃裂来看,说明半索动物与棘皮动物和脊索动物有亲缘关系。

近年研究显示,口索与脊索即不同功又不同源,此外,半索动物还有很多无脊椎动物特征,因此现多将半索动物列为无脊椎动物中的一个门。

脊索动物门1.脊索、背神经管、鳃裂,肛后尾、闭管式循环系统、位于身体腹面的心脏、中胚层形成内骨骼。

脊索:支持、保护、运动等功能获得质的飞跃,构成支撑躯体的主梁,是体重的受力者,使内脏器官得到有力的支持和保护,运动肌肉获得坚强的支点,在运动时不致由于肌肉的收缩而使躯体缩短或变形,因而有可能向“大型化”发展。

触手冠动物-鸟类

触手冠动物-鸟类

触手冠动物1.帚虫动物门,外肛动物门,腕足动物门2.腕足动物的壳在身体背腹面,软体动物双壳纲的壳在身体左右面3.都有一个体壁延伸形成的,环绕口而不环绕肛门、用来捕食和呼吸的器官——触手冠原口:真体腔发达的后肾蒹作生殖导管自由游泳且与担轮幼虫相似的幼虫期后口:发育过程中出现前、中、后三分体腔,之间有体腔膜相隔→分节外肛和腕足辐射卵裂腕足动物肠腔法形成中胚层和真体腔4.根据3,原口动物和后口动物之间的过渡类群棘皮动物门&半索动物门1.辐射卵裂,肠腔法形成中胚层和真体腔,原胚孔最终形成成体肛门,口在原胚孔相对的一端另外形成,最原始的后口动物。

成体五辐对称,幼体两侧对称。

体表具棘、刺,一部分体腔形成了特殊的水管系统、血系统和围血系统,骨骼全部起源于中胚层,由钙化的骨片组成,神经系统没有神经节和中枢神经系统。

2.辐射卵裂,内陷法形成原肠胚,肠腔法形成中胚层和3对体腔囊,胚孔发育成肛门,口在原胚孔相对的另一端形成。

幼虫期两侧对称,经变态后成体次生性辐射对称。

3.次生体腔的一部分特化形成的一系列管道组成;相当于液压系统,担负运动功能。

4.卵裂、早期胚胎发育、中胚层的产生、体腔的形成以及骨骼由中胚层产生等,都与脊索动物有相同的地方,而不同于无脊椎动物。

成体口的形成也与脊椎动物相似,所以棘皮动物与脊椎动物都属于后口动物。

基于以上,现普遍认为,脊索动物与棘皮动物有共同的祖先。

5.半索动物胚胎发育与棘皮动物相似,但又有中空的神经,类似于脊索动物。

从胚胎发育和鳃裂来看,说明半索动物与棘皮动物和脊索动物有亲缘关系。

近年研究显示,口索与脊索即不同功又不同源,此外,半索动物还有很多无脊椎动物特征,因此现多将半索动物列为无脊椎动物中的一个门。

脊索动物门1.脊索、背神经管、鳃裂,肛后尾、闭管式循环系统、位于身体腹面的心脏、中胚层形成内骨骼。

脊索:支持、保护、运动等功能获得质的飞跃,构成支撑躯体的主梁,是体重的受力者,使内脏器官得到有力的支持和保护,运动肌肉获得坚强的支点,在运动时不致由于肌肉的收缩而使躯体缩短或变形,因而有可能向“大型化”发展。

动物学题库-选择填空

动物学题库-选择填空

一、解释名词1、生物发生律:又称重演律,多细胞动物的个体发育是系统发展史简单而迅速的重演。

2、伸缩泡:细胞生物内水分调节细胞器,是一种能做节奏性伸缩的液泡,兼有排泄功能。

每个伸缩泡有数个收集管,收集管周围有很多网状小管,收集内质中的多余水分及部分代谢产物,最终由伸缩泡与外界相通的小孔排出体外。

3、完全变态:4、原肾管:5、角质膜6、疣足7、外套膜8、凯伯尔式器(Keber’s organ):围心腔腺(凯伯尔氏器),位于围心腔前壁,分支状,略呈黄褐色。

由一列扁平上皮细胞以及其内的网状结缔组织构成,由围心腔腔壁的表皮特化形成,中间含有许多微血管,充满血液,它能吸收血液中的废物进入围心腔,由围心腔经肾排出。

11、双名法:国际上规定每一个动物都应有一个学名,这一学名是由两个拉丁字或拉丁化的斜体文字组成。

前面一个字是该动物的属名,后面一个字是它的种本名。

属名第一个字母要大写;种本名第一个字母不须大写。

12、刺丝泡13、皮肌囊:低等三胚层动物的囊状体壁,由来源于外胚层的单层上皮组织和中胚层的肌肉组织构成,有保护和运动的功能。

14、不完全变态15、后肾管16、混合体腔17、刚毛19、外套腔20、鲍雅诺式器(Bojanus organ):河蚌的肾,由后肾管特化而来,肾口开口于围心腔,肾孔开口于外套腔。

24、马氏管25、后口动物26、外套膜28、混合体腔30、原口动物二、选择题1、环节动物多毛纲在其个体发育过程中所经历的幼虫阶段是( C )。

A 浮浪幼虫B 牟勒氏幼虫C 担轮幼虫D 钩介幼虫2、团藻在动物演化上有重要意义,其分类地位是( B )。

A 海绵动物门B 原生动物门C 腔肠动物门D 扁形动物门3、蝎子和蜱螨隶属于节肢动物门的( D )。

A 多足纲B 甲壳纲C 昆虫纲D 蛛形纲4、水螅为淡水生活的腔肠动物,是科学研究中的好材料,下列哪种叙述是不正确的( C )。

A 水螅有多种运动行为,如捕食运动、尺蠖运动和翻筋斗运动等。

触手冠动物

触手冠动物
个体头部不明显, 前端体壁外突,在 口周围形成圆形或 马蹄形物,上有触 手冠。
消化道呈“U”型, 肛门在触手冠外侧。
体腔发达,肌肉 退化。
缺乏肾管、循环 和呼吸系统。由 体表及触手进行 气体交换,体腔 液担任体内循环, 体腔细胞可吞噬 代谢废物。
神经系统不发达,有1个神经节、皮下神经网。
呼吸器官为触手冠。 神经系统不发达,食道周围有神经环。 雌雄异体,一般具2对生殖腺。 以肠腔囊法形成中胚层和次生体腔。 个体发育中有具纤毛的幼虫期。 现存种类300多种,化石种30000种以上,
分无铰纲和有铰纲。
被唇纲
3、腕足动物门
海洋固着生活。
体外具背腹两壳, 腹壳后端有一肉质 柄。
两壳内面具外套膜, 边缘有刚毛。
两外套膜间为外套 腔,被隔膜分成2 部分,前部有触手 冠,后部为内脏团。
体腔发达。
开管式循环,由心 脏和血管组成。
消化管 “U”,触手 冠的基部为口,有 的种类无肛门。
具1对或2对后肾管,兼 有生殖导管的作用。
口动物之间
1、帚虫动物门
全部海产。 呈蠕虫状,长6-
200mm,管栖。
触手冠:是身体前端两条平行的突起弯曲形成,每
条突起上有触手,触手上有纤毛。
消化管呈“U”
闭管式循环,无心脏,背、腹血管可 收缩,有红细胞并含有血红蛋白。
后肾管1对,兼作生殖导管。
神经系统简单,口后有1上皮内神经 环,由此发出神经至身体各处。没有感 觉器官,感觉细胞在触手和体表。
淡水种类和大多数海产种类为雌雄同体,生殖 腺由体腔上皮形成,没有生殖导管。
配子生殖和出芽生殖。有性生殖时,一般是雌 雄异体,卵在体腔内受精,海产种类受精卵经 辐射卵裂,发育过程中有担轮幼虫时期。

12触手冠动物动物

12触手冠动物动物
虫。
代表动物:海豆芽、酸浆贝
(6)触手冠动物分类地位
原口动物向后口动物过渡的中间类群。
理由:胚胎发育特殊,兼有原口动物和后口动物的特点。
1、原口动物特征: ①由胚孔演化成口;②幼体与担轮幼虫相似。
2、后口动物特征: ①多为辐射状卵裂; ②腕足类中胚层及体腔是由肠腔法产生。
12 棘皮动物门
棘皮动物全部生活在海洋里,它们在5亿多年前已经出现, 常见的有海星、海胆、海参等,是很特殊的一个类群。
水管系统、呼吸树。
2、都营固着生活
3、消化道呈“U”型,真体腔。
4、具担轮幼虫或类似担轮幼虫的幼虫。
(三) 帚虫动物门
• 1体细长,栖于几丁质管内,聚集生活; • 2闭管式循环、无明显心脏; • 3后肾管1对; • 4多数雌雄同体,少数雌雄异体,具担轮幼虫;
代表动物:帚虫
1 水生; 2 群体,个员间体腔不相通;
棘皮动物门(续)
5、次生体腔发达,一部分形成特殊的水管系统—棘皮动物所 特有的结构,为海水进出体内的管道系统(包括筛板、石管、 环管、辐管、侧管和管足),具有运动、呼吸、排泄和感觉等 多种功能。
6、多数为♀/♂,个体发育中各有不同的幼虫: 海星—羽腕幼虫,短腕幼虫态 海胆—海胆幼虫 海参、海百合—桶状幼虫。 蛇尾—蛇尾幼虫
※原口动物:胚胎发育中的 胚孔成为后来 成体的口。如:扁形动物、线形动物、环 节动物、软体动物和节肢动物等。
※后口动物:在胚胎发育中原肠胚期,其原 口形成动物的肛门或封闭,而在与原口相 对的一端,另形成一新口,称为后口。以 这种方式形成口的动物称为后口动物,包 括棘皮动物和脊索动物。
12 原口动物与后口动物之间的过渡类群 —— 触手冠动物:帚虫、外肛、腕足动物门

动物生物学-节肢动物门和触手冠动物

动物生物学-节肢动物门和触手冠动物
思考:如何解决这个矛盾?
蜕皮:节肢动物在个体发育过程中,在体 内激素的控制下,蜕去旧皮,形成新皮以 适应身体间歇性生长的现象。 龄期:相邻两次蜕皮之间所经历的时间。
昆虫生长到一定时期,受到体内分泌的一种蜕皮激素的影响,上皮细胞分 泌出一种蜕皮液(几丁酶、蛋白酶),分解溶化旧的外骨骼,使昆虫的旧 皮层与真皮层细胞分离。与此同时,昆虫的旧皮之下,上皮层又分泌出新 的表皮。最后,昆虫收缩腹部肌肉来增加胸部血压,使背上拱起,于是旧 皮沿着头和胸部背面脆弱的地方脱去。生活在水中的昆虫,它们吸收了空 气和水后使身体膨胀,也在皮的特别脆弱的地方裂开,以后靠蠕动的力量 从旧皮内脱出。
异律分节
身体分部
昆虫纲(蝗虫):头、胸、腹三部分; 甲壳纲(虾、蟹):头胸部、腹二部分; 蛛形纲(蜘蛛、蝎):头胸部、腹部; 多足纲(蜈蚣、马陆):头部、躯干部。
主要特征
2、分节的附肢:具活动关节,以关节膜相连。
双歧型
原肢 内肢
单歧型
外肢
双 歧 型 附 肢 原肢
基节
附肢分节的意义: 附肢分节,即附肢各节之间以及附肢与体躯之间 都有可活动的关节,故名“节肢动物”。 ① 由于附肢分节,使灵活性大大增加。这就更加 适应于复杂的生活环境,继而导致附肢形态的高度特 化。 ② 附肢的形态特化,导致了附肢产生了多种功能。 附肢除了步行外,还有游泳、呼吸、交配、防卫、捕 食、咀嚼以及感觉等等功能。 所以,附肢分节是动物进化的 一个重要标志。
留身体背部的管状心脏。
血腔和开管式循环的生物学意义?
开管式循环由于血液主要在血 腔和血窦中运行,压力较低,可避 免动物机体因附肢折断而引起的大 量失血或致死。
主要特征
5、高效多样的呼吸器官
都是体壁的衍生物。 水生种类的呼吸器官都是体壁的向外突起; 陆生种类的呼吸器官都是体壁的向内凹陷。 随着不同的生态类群而有一系列变化。

动物学教学课件:第十二章 触手冠动物

动物学教学课件:第十二章  触手冠动物

– 螠虫动物Echiura
– 有爪动物门Onychophora
Байду номын сангаас
– 须腕动物门Pogonophora
– 缓步动物门Tardigrada
– 外肛动物Ectoprocta:苔藓动物门 – 毛颚动物门Chaetognatha
– 帚虫动物门Phoronida
– 腕足动物门Brachiopoda
第一节 触手冠动物
– 具真体腔,发达的后肾管兼作生殖导管,发育中有幼 虫期。所以,经典的分类把它们列为原口动物一支。
– 具后口动物的典型特征:
• 前体腔、中体腔、后体腔的三分体区及之间有体腔膜相隔的 体制结构
• 胚胎发育发育方面:卵裂是辐射卵裂而非螺旋卵裂,体腔形 成为体腔囊法(肠体腔法)
第二节 苔藓动物门Bryozoa
– 雌雄同体,精巢在胃绪上,卵巢在体壁休上眠。芽 – 在地质时代种类很多,奥陶纪即已出现(480 百万年)
– 分类:
• 被唇纲Plylactolaemata:体壁具肌肉,虫室无钙化,单态。淡
水生活,仅50种,羽苔虫
孔•板裸唇纲Gymnolaemata:体P壁lu无m肌ate肉ll,a 虫re室pe钙ns化,多态,海生
– 动吻动物门Kinorhyncha
– 内肛动物门Entoprocta
– 兜甲动物门Loricifera
– 曳鳃动物门 Priapulida
第一节 触手冠动物
• 真体腔动物分类:
• 触手冠类Lophophorates • 蜕皮动物 Ecdysozoan Phyla
– 星虫 Sipuncula
– 舌形动物门Pentastomida
第一节 触手冠动物
• 假体腔动物分类:详见第八章

第12章 触手冠动物

第12章 触手冠动物

4.体腔液流动起到体内循环作用
5.多♀♂同体,精巢在胃绪上,卵巢在体壁上. 6.神经系统:简单,仅在口和肛门之间有一个神经节, 无感官。 7.代表动物:羽苔虫
鸟头草苔虫
三、 腕足动物门
1.贝壳背腹各一瓣(背壳小腹壳大) 2.壳后有孔,肌肉柄, 3. 具外套膜 ; 外套腔 ( 前部具螺旋状 总担:摄食,呼吸,幼体孵化) 4.消化系统“U”形 5.♀♂异体,仅有性生殖 6.代表动物:海豆芽 酸酱贝
第12章 触手冠动物
触手冠
帚虫动物门 外肛动物门 腕足动物门
一、触手冠动物的共同特征
1、触手冠:体壁延伸形成的环绕口而不是环绕肛门的
触手冠,是捕食和呼吸器官;消化管“ U ”形;肛门 位于体前方。
2、真体腔和后肾管(兼作生殖导管) 3、属于原口动物:据18S rRNA核苷酸序列
二、外肛动物门
1.水生,体小,均为群体生活 2.个体外有角质或钙质保护壳 3.触手冠环状或马蹄状,肛门在触手冠之外;消化管 “U”形圆柱虫体, 管栖 2.马蹄形总担,触手冠外散开 3.消化管“U”形 4.多♀♂同体,个体发育经辐轮幼虫
思考题:
1、触手冠动物包括哪几个动物类群,它 们有何共同特征?

动物生物学:12触手冠动物

动物生物学:12触手冠动物

二、主要特征 1、消化管“U”型,肾管兼作生殖导管 2、具触手冠,且多数种类有外壳保护 3、真体腔 4、在发生上具有类似担轮幼虫时期 5、发育较特殊,兼有原口、后口动物的特点 6、都为固着生活
第一节 帚虫动物门
1、圆柱虫体,革质,膜质管子。 2、消化管U字形,触手冠外散开。
帚虫 A.自然状态;B.内部结构
群体生活,个体外有角质或
钙质保护壳,触手冠环状或
马蹄状,肛门在触手冠之外。 消化管U形;体表及触手担 负气体交换功能,没有专门 的呼吸器官。
草苔虫构造
草苔虫
鸟头草苔虫
A. 群体;B.部分示意图
羽苔虫
A.丛匍羽苔虫的群体;B.羽苔虫的结构
第三节 腕足动物门
1、不成群体,身体有外套膜分泌形 成的 背、腹两个壳。与软体动物 的壳不同,腹壳略大于背壳,以腹 壳或肉质柄附着生活。
帚虫动物大多经辐射卵裂,以肠腔法形成中胚层及体腔,原肠胚后发育成自 由生活、具有纤毛的担轮幼虫,再经变态,沉入水底,并分泌虫管,在管内 发育成成体。
帚虫的构造
帚虫
第二节 外肛动物门
1、水生群体,分泌外骨骼 ,触手冠,触手鞘, 消化管,群体个虫分为自个虫、异个虫。 2、雌雄同体,精巢在胃绪上,卵巢在体壁上。 3、以硅藻为食,海水,淡水(苔虫)。
3.4.9 触手冠动物
(原口动物与后口动物之间的过渡类群)
触手冠
一、类群及演化地位 具有由体壁外突形成的,位于口 的周围,呈圆形或马蹄形,其上 有多个具纤毛的触手,因而又称 触手冠包括帚虫动物、外肛(苔 藓)动物和腕足动物。
这三类动物的胚胎发育比较特殊,兼有后口动 物、原口动物的特点。
后口动物与原口动物胚胎发育的不同点: 1)原口动物的口是胚胎发育时的胚孔,后口动物 成体的口是由内外胚层穿孔形成的。原来的胚孔形 成肛门。 2)原口动物胚胎发育过程中体腔的形成是端细胞 法。后口动物胚胎发育过程中体腔的形成是肠腔法 。

12 苔藓动物门、腕足动物门、帚虫

12 苔藓动物门、腕足动物门、帚虫
第十一章 苔藓动物门、腕足动物门、帚 虫动物门
触手冠 第一节 概述 冠体腔动物门(总担动物): 苔藓动物门,帚虫动物门,
腕足动物门具真体腔,又有
触手冠.
第二节 苔藓动物门
• 1.水生群体,分泌外骨骼 ,触手冠,触手鞘,消化 管,群体个虫分为自个虫,异个虫. • 2.雌雄同体,精巢在胃绪上,卵巢在体壁上. • 3.以硅藻为食,海水,淡水(苔虫)
第三节 腕足动物门
• • • • 1.不成群体,贝壳背腹各一瓣. 2.壳后有孔,肌肉柄,消化系统"V". 3.只有有性生殖. 4.代表动物:海豆芽
第四节 帚虫动物门
• 1.圆柱虫体,革质,膜质管子. • 2.消化管U字形,触手冠外散开.
第五节 苔藓动物门 腕足动物门 帚虫动物门分类地位
• 属原口动物:原口有类似担轮幼虫. • 属后口

动物生物学-触手冠棘皮动物

动物生物学-触手冠棘皮动物
900种
海参纲(Holothuroidea)
体柔软,长筒形,无腕,无口面和反口面 之分,口位于前端,肛门在后端;呼吸树 是海参特有的呼吸、排泄器官
呼吸:触手冠 循环:发达,没有心脏,血液红色 排泄:“U”形后肾 生殖:大多数雌雄同体,少数雌雄异
体,无性生殖或有性生殖 神经:触手冠处有神经环 感觉:无感觉器官,只有分散的感觉
细胞
外肛动物门(Ectoprocta)
营群体固着生活, 个体长度小于 0.5 mm,曾与内肛动物 一起被称为苔藓动 物(Bryozoa)。目前 外肛动物和内肛动 物已经被认为是两 类在进化地位上不 同的动物
幼虫期两侧对称 身体表面具棘、刺
体壁与骨骼
真皮:表皮层、结缔组织
中胚层起源的内骨骼:由 钙化的小骨片组成,骨片 或彼此成关节,如海星、 海蛇尾、海百合等类;或 骨片愈合成一整个的胆壳 ,如海胆类;或散布在体 壁中,如海参类;还可以 形成棘、刺,突出体表之 外,使体表粗糙因而得名 棘皮动物
皮鳃:表皮和体腔上皮向 外凸出形成
进行
循环系统
无专门循环器官,循 环主要依靠真体腔, 体腔上皮细胞的纤毛 打动,体腔液完成营 养物质的输送
血系统(hemal system):与水管系 统相应的管道,内有 液体
围血系统(perihemal system):体腔的一 部分,围绕在血系统 之外的一套窦隙
神经系统
分散,没有神经节和中枢神经系统,有3个 神经系统:外神经系统(外胚层起源)、 内神经系统和下神经系统(内胚层起源)
最原始的后口动物,最高等的无脊椎动 物类群
个体发育方式为辐射卵裂,而不是之前 各类无脊椎动物的螺旋型卵裂
中胚层形成内骨骼(之前类群如有,则 为外胚层形成外骨骼)

帚虫动物门

帚虫动物门
Nhomakorabea分

无铰纲(Ecardines):壳内后部无铰合装置, 壳质为磷酸盐和几丁质,无腕骨,消化管终 于肛门向外开口,幼虫期长,消化管、触手 冠和成体肌肉(至少大部分)在动物附着以前 就已出现,幼虫不经变态或外套倒转。 具铰纲(Testicardines):壳内后部有铰合 构造,壳质为碳酸钙,有腕骨,消化管终于 盲囊,开口于体腔内,幼虫期短,附着后即 行变态,外套发生倒转、前移,幼虫附着后 才出现消化管、触手冠和成体肌肉。
外肛动物门(Ectoprocta)
营群体固着生活,个 体长度小于0.5mm,过 去常与内肛动物一起 被称为苔藓动物。但 目前外肛动物和内肛 动物已经被认为是两 类在进化地位上不同 的动物。目前苔藓动 物用来专指外肛动物。
外肛动物广泛分布 在淡水和海洋中, 海产种类多分布在 潮间带,少数种类 可生活在6 000~8 000m的深海,附着 生活在固体表面, 目前发现近4 000 种,化石种约15 000种。
腕足动物门是具真体腔的海生无脊椎动物。 以两枚外壳包裹,或以外壳掘沙而营底埋 生活或借柄状肉茎附着而营附着生活。 体壁由表皮、结缔组织、肌纤维、神经网 和腹膜构成。 真体腔分前腔、中腔和后腔。除后肾口外, 体腔为封闭系统。 消化管由口、食道、胃、肠组成,或终于 肛门向外开口,或终于盲囊而开口于体腔, 有一对消化腺。 神经系统由一较小的食道上神经节和一较 大的食道下神经节构成。
过滤取食,消化道呈U形,消化可能是在细胞内进 行。 循环系统发达,没有心脏,靠血管壁肌肉的收缩 而推动血液的流动。血液有血球,含血红蛋白, 故血液为红色。 排泄器官为一对U形后肾,内有纤毛,肾口通体 腔,外肾孔开口在肛门两则,肾管也兼作配子的 排出管。 触手冠外嵴基部有神经环,发出神经到触手及体 壁纵肌。身体左侧的上皮内有一巨大运动纤维, 称为侧神经,发出分支到体壁肌肉,可引起肌肉 的迅速收缩。 没有感官,只有神经感觉细胞散布在触手及躯干 的体表。

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45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
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71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非
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41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒
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二、主要特征 1、消化管“U”型,肾管兼作生殖导管 2、具触手冠,且多数种类有外壳保护 3、真体腔 4、在发生上具有类似担轮幼虫时期 5、发育较特殊,兼有原口、后口动物的特点 6、都为固着生活
第一节 帚虫动物门
1、圆柱虫体,革质,膜质管子。 2、消化管U字形,触手冠外散开。
帚虫 A.自然状态;B.内部结构
触手冠是身体前端两条平行的突起弯曲形成,每条 突起上有很多细长、中空的触手,触手表面有纤毛, 触手内的空腔与体腔相通。
通过过滤取食。循 环系统发达,但是 没有心脏,靠血管 壁肌肉的收缩使血 液流动。血液中有 血细胞,并含有血 红蛋白,血液红色。 一对U形后肾,内 有纤毛,肾口在体 腔内,外肾孔在ห้องสมุดไป่ตู้ 门两侧。
3.4.9 触手冠动物
(原口动物与后口动物之间的过渡类群)
触手冠
一、类群及演化地位 具有由体壁外突形成的,位于口 的周围,呈圆形或马蹄形,其上 有多个具纤毛的触手,因而又称 触手冠包括帚虫动物、外肛(苔 藓)动物和腕足动物。
这三类动物的胚胎发育比较特殊,兼有后口动 物、原口动物的特点。
后口动物与原口动物胚胎发育的不同点: 1)原口动物的口是胚胎发育时的胚孔,后口动物 成体的口是由内外胚层穿孔形成的。原来的胚孔形 成肛门。 2)原口动物胚胎发育过程中体腔的形成是端细胞 法。后口动物胚胎发育过程中体腔的形成是肠腔法 。
帚虫动物大多经辐射卵裂,以肠腔法形成中胚层及体腔,原肠胚后发育成自 由生活、具有纤毛的担轮幼虫,再经变态,沉入水底,并分泌虫管,在管内 发育成成体。
帚虫的构造
帚虫
第二节 外肛动物门
1、水生群体,分泌外骨骼 ,触手冠,触手鞘, 消化管,群体个虫分为自个虫、异个虫。 2、雌雄同体,精巢在胃绪上,卵巢在体壁上。 3、以硅藻为食,海水,淡水(苔虫)。
群体生活,个体外有角质或
钙质保护壳,触手冠环状或
马蹄状,肛门在触手冠之外。 消化管U形;体表及触手担 负气体交换功能,没有专门 的呼吸器官。
草苔虫构造
草苔虫
鸟头草苔虫
A. 群体;B.部分示意图
羽苔虫
A.丛匍羽苔虫的群体;B.羽苔虫的结构
第三节 腕足动物门
1、不成群体,身体有外套膜分泌形 成的 背、腹两个壳。与软体动物 的壳不同,腹壳略大于背壳,以腹 壳或肉质柄附着生活。
2、壳后有孔,肌肉柄,消化系统呈 “V”。
3、只有有性生殖。
4、代表动物:海豆芽
海豆芽
✓ 腕足动物的触手冠 形态多样,触手上 满布纤毛;以触手 冠和外套膜进行气 体交换,没有专门 的呼吸器官。
✓ 体腔发达,有开放 式循环系统。
✓ 具有1~2对位于消化 管两侧的后肾。
✓ 雌雄异体,成熟的 配子进入体腔,通 过肾排出体外,受 精卵经辐射卵裂, 以内陷法形成原肠, 以肠腔法形成中胚 层和真体腔,自由 游泳的幼虫经变态 发育成为成体。
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