普通生物学-6 动物的多样性及其进化 无脊椎动物

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《普通生物学》课程教学大纲

《普通生物学》课程教学大纲
3.群体的Hardy-Weinberg平衡及其必需条件。
【熟悉】
微观进化的5大影响因素及自然选择的3种主要模式。
【了解】
进化理论的创立的历史和证据。
第二十六章 物种形成(1学时)
【掌握】
1.物种的基本概念。
2.物种形成的条件。
【熟悉】
物种形成的方式。
第二十七章 宏观进化与系统发育(2学时)
【掌握】
1.宏观进化的基本概念。
三、教学内容及要求
第一章 绪 论(2学时)
内容:
生命科学研究什么
为什么说21世纪是生命科学的世纪
生命科学的发展和展望
生命科学的研究方法
生命的基本特征
生物学分类
生物学和现代社会生活的关系
【掌握】
1.生命的基本特征。
2.生物命名的二名法及生物的分类阶元、五界分类系统。
【熟悉】
生物学的基本内容、在所学课程中的地位,明确学习目的。
3.非细胞型生物病毒的结构特点和繁殖周期。
4.原生生物的主要结构特点、类群和原生动物、藻类的主要特点。
【熟悉】
真核生物、多细胞生物的起源。
【了解】
1.原核生物的分类与重要性。
2.类病毒及病毒与人类的密切关系。
第二十九章 植物和真菌多样性的进化(2学时)
【掌握】
1.植物的生活史。
2.植物四大类群的结构与进化特点。
【熟悉】
真菌的结构特点和在生态系统中的作用。
【了解】
1.植物的起源与进化关系。
2.真菌三大主要类群的生活史。
第三十章 动物多样性的进化(4学时)
【掌握】
1.无脊椎动物的主要进化特征和主要类群。
2.脊索动物门的三大共同特征。

无脊椎动物演化总结

无脊椎动物演化总结

原生动物只有细胞膜; 部分植物性鞭毛虫有细胞壁; 部分有壳肉足虫具外壳(角质、石灰
质等); 扁形动物有体表纤毛; 线虫和环节动物体表有角质层; 软体动物有石灰质壳 节肢动物有几丁质外壳。
肉足虫的内骨骼
海绵的骨针
珊瑚的骨骼
无脊椎动物的骨骼
棘皮动物的骨骼
节肢动物的外骨骼
头足类的海螵蛸

十一、神经系统与感觉器官
纤毛虫的表膜下纤维 梯状神 经系统 网状神经系统
链状神经系统 软体动物的神经节 和神经索 棘皮动物的神 经系统
原生动物没有神经系统,只有纤毛虫有纤 维系统联系,起着感觉传递的作用; 海绵动物也无神经系统,借原生质来传递 刺激; 腔肠动物的神经系统为网状; 扁形动物和线虫动物的神经系统为梯形; 环节动物和节肢动物的神经系统为链式; 软体动物的神经系统为4对神经节和神经索 组成;头足类的神经系统是无脊椎动物中 最高级的; 棘皮动物的神经系统有3套。分为下、外和 内系统。
肉足虫的内骨骼海绵的骨针珊瑚的骨骼头足类的海螵蛸节肢动物的外骨骼棘皮动物的骨骼无脊椎动物的骨骼无脊椎动物的骨骼六运动器官和附肢六运动器官和附肢原生动物海绵腔肠动物扁形动物线虫动环节动物节肢动物软体动物棘皮动物棘皮动物用腕和管足运动
无脊椎动物的一般结构和演化
无脊椎动物在地球上的总数远远地多于 脊椎动物,身体的结构也明显地较脊椎 动物更多样化。 无脊椎动物的种类多样化,一方面是它 们结构上的多样化;同时结构上变化也 反映了动物在进化上的一定规律。 本章节中将就无脊椎动物的各个方面做 一个系统的总结。
一、体制
球形辐 射对称
辐射 对称 无对称
两侧对称
动物身体的形状是各种各样的。这些多 样化的形状也表示出动物的进化过程和 动物对不同环境的适应性。 球形辐射对称适应于悬浮在水中; 辐射对称适应于固着在水中; 两侧对称适应于爬行生活。 两侧对称是动物由水生进化到陆生的重 要条件之一。

普通生物学之动物生物学整理

普通生物学之动物生物学整理

动物学资料整理分类:根据细胞数目分:原生动物和后生动物根据背侧是否有脊椎分:无脊椎动物和脊椎动物1、动物的进化过程无脊椎动物:原生动物门→海绵动物门→腔肠动物门→扁形动物门→线形动物门→软体动物门→环节动物门→节肢动物门→棘皮动物门脊索动物:头索动物亚门尾索动物亚门脊椎动物亚门:圆口纲→鱼纲→两栖纲→爬行纲→哺乳纲一、原生动物门主要特征:①最简单、最原始的动物,一个细胞就是一个完整的生命体。

②原生动物的细胞是最复杂的细胞,具各种各样的细胞的“器官”--胞器。

③体积小、分布广。

④除了单细胞以外还有单细胞的群体以运动胞器等特征将其分为:鞭毛虫纲(眼虫)、纤毛虫纲(大草履虫)、肉足虫纲(大变形虫)、孢子虫纲、丝孢子虫纲。

二、无脊椎动物无脊椎动物分为30多个门,常见的有以下几个门类。

1、海绵动物门:身体结构简单而多孔最原始、最低级的一类多细胞动物。

具领细胞,水沟系。

原始性:①体形大多不规则也不对称,大多营固着生活,多海产;②身体由两层细胞组成,无胚层的分化;③无神经组织,无消化腔(中央腔)。

④又称侧生动物:由于领细胞的存在、个体发育的特殊性、加上形态结构上的低水平,被认为是一个没有继续发展的盲支,因而称为侧生动物。

2、腔肠动物门:辐射对称的动物主要特征:①辐射对称②两胚层,原始消化腔(消化循环腔),刺细胞③原始的神经系统——网状神经系统④生活史中有世代交替现象(水螅型个体,水母型个体)3、扁形动物门:身体背腹扁平、两侧对称、三胚层、无体腔的蠕虫状的动物。

⑪主要特征:1.身体两侧对称;2.三胚层;3.不完全消化管,有口无肛门;4.原肾管(第一次出现排泄系统);5、梯形神经系统⑫代表动物:涡虫、血吸虫、猪带绦虫4、原腔动物门进化特征:①第一次出现了体腔——初生体腔(假体腔)②完全消化管代表动物:蛔虫、蛲虫衬,未形成新的空间,这种腔只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和肠系膜,是体壁中胚层和肠壁内胚层之间的腔,所以称之谓假体腔。

无脊椎动物的进化与演变

无脊椎动物的进化与演变

无脊椎动物的进化与演变张明月20141641067(内江师范学院;生命科学学院;内江;641112)摘要:无脊椎动物总的演化趋势是由低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生,从分散到集中。

对这个总的趋势,起柱石作用的是无脊椎动物各大系统的演化趋势。

无脊椎动物二十多个门,从进化树上来看,越高等一点的类群,其神经系统越发达;越低级一点的类群,其神经系统就越简单。

消化系统也从不完整进化为完整,然后出现专门的消化腺,今天我们谈论无脊椎动物的进化与演变,主要从神经系统与消化系统两个方面来探究。

关键字:无脊椎动物神经系统消化系统引言:无脊椎只动物在地球上的总数和数量远远多于脊椎动物。

种类多样化,结构也多样化。

换而言之,无脊椎动物的多样性导致了生物的多样性。

由原生动物开始,无脊椎动物经过了细胞数量,形态,受精卵裂,囊胚及原肠胚的形成,中胚层及体腔的形成,胚层的分化。

由单细胞的原生动物开始逐渐发展,出现了腔肠动物,扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物和节肢动物。

实现了生物由简单到复杂、由低等到高等的生物进化。

无脊椎动物神经系统的进化与演变原生动物是真核单细胞动物,是动物界里最原始,最低等的动物,它们的主要特征是身体由单个细胞构成因此也称单细胞动物。

它没有像高等动物那样的器官,系统而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生理活动。

如有些种类分化出鞭毛和纤毛完成运动的机能,有些种类分化出胞口,胞咽摄取食物后在体内形成食物泡进行消化,完成营养的机能等。

从腔肠动物起出现了原始的神经系统——神经网。

神经网是动物界里最简单最原始的神经系统,一般认为它基本上是由二极和多极神经的细胞组成。

这些细胞具有形态上的相似突起,相互连接形成一个输送的网,因此称神经网。

有些种类只有一个神经网存在于外胚层的基部,有些种类则有两个神经网分别存在于内,外胚层的基部。

还有些除了内外胚层的神经网外,在中胶层也有神经网,神经细胞之间的连接,经电子显微镜证明,一般是以突触相连接。

无脊椎动物的进化简述PPT优选版

无脊椎动物的进化简述PPT优选版
无脊椎动物的进化简述
• 生物的多样性其缘由就应该是无脊椎动物 的多样性。无脊椎动物在进化过程中形成 的许多基本的形态结构在脊索动物中不同 程度地保存了下来,并对后来的动物产生 了重大的影响。因此,观察、分析和研究 无脊椎动物在进化过程中所发生的一些变 化,对了解动物是如何进化的是很有帮助 的。我在生物学学习中对无脊椎动物的进 化产生了兴趣,现将无脊椎动物的进化做 一个简单的总结,愿和大家一起讨论。
(2):循环、排泄系统:
• 原生动物主要靠体表进行呼吸和物质的排泄。腔 肠动物只是简单的水沟系。在扁形动物阶段形成 了原肾管系统,这是原始的排泄系统。由于次生 体腔的出现,环节动物具有较完善的循环系统— —形成了闭管式循环系统。而软体动物的次生体 腔极度退化变为了开管式循环系统,在排泄器官 上进化成了后肾管系统。节肢动物作为无脊椎动 物最高级的阶段,具有了高效的呼吸器官——气 管,独特的消化系统和新出现的马氏管。
教育出版社 可以说头部书动物定向运动的结果。
为解决这一问题,动物体内形成了腔和管。 发展到腔肠动物便形成了原始的神经系统——神经网。
• 2:堵南山 《无脊椎动物学》 华东师范大 原生动物主要靠体表进行呼吸和物质的排泄。
这说明动物在进化过程中,对采取何种体制进行了不同的尝试,适应生存环境的体制都保存了下来。 经过原腔动物的发展到了环节动物就形成了索式神经系统。
到了节肢动物动就形物成了的无脊原椎动生物最动高级物的神,经系经统,历出现了了脑一的分系化,列形成重了前要脑、的中脑身和后体脑三的部分进。 化,才形 成了今天这样形形色色无脊椎动物的至关重要的进化,动物仍然是简单的少数细胞体,单胚层,那今天
• 腔如海绵的中央腔,腔肠动物的消化循环腔,线 形动物的原体腔,其他动物的真体腔、混合体腔, 管有肠管、血管、肾管、气管和生殖管道等

无脊椎动物的一般结构和进化

无脊椎动物的一般结构和进化
高等无脊椎动物的循环系统均为开管式。
物质在胞内流动
真体腔 的出现 产生了 血管
闭管式循环系统
消化管起着循环的作用
开管式循环系统
原体腔起着运输的功能
十、神经系统与感觉器官
原生动物没有神经系统,只有纤毛虫有纤维系 统联系,起着感觉传递的作用;
海绵动物也无神经系统,借原生质来传递刺激; 腔肠动物的神经系统为网状; 扁形动物和线形动物的神经系统为梯形; 环节动物和节肢动物的神经系统为链式; 软体动物的神经系统为4对神经节和神经索组
成;头足类的神经系统是无脊椎动物中最高级 的; 棘皮动物的神经系统有3套。分为下、外和内 系统。
纤毛虫的表膜下纤维 网状神经系统
梯状神 经系统
软体动物的神经节 和神经索
棘皮动物的神 经系统
链状神经系统
腔肠动物的感觉细胞和触手
原生动物的感觉胞器为眼 点或鞭毛或纤毛等
涡虫的眼
沙蚕的眼和疣足 软体动物的眼和触手(角)
单细胞动物没有胚层的概念;即使是团 藻也只有一层细胞;
真正地多细胞动物有胚层的分化; 胚层的分化从两胚层开始;进而出现三
胚层;
三胚层的出现在动物进化上有着极为重 要的意义。
单细胞层 单细胞
逆转
两胚层
三胚层
三、体腔
体腔是动物消化管与体壁之间的空腔;
动物的进化过程为无体腔、假体腔、真 体腔;
一、体制
动物身体的形状是各种各样的。这些多 样化的形状也表示出动物的进化过程和 动物对不同环境的适应性。
球形辐射对称适应于悬浮在水中; 辐射对称适应于固着在水中; 两侧对称适应于爬行生活。 两侧对称是动物由水生进化到陆生的重
要条件之一。

无脊椎动物的一般结构和进化_2022年学习资料

无脊椎动物的一般结构和进化_2022年学习资料

原生动物-海绵-腔肠动物-线形-扁形动物-环节-棘及动物-软体动物-节肢动物
七、消化系统-原生动物只有胞内消化,可用伪足或胞口-摄食,另外还可植食和腐食性:-海绵动物仍然是胞内消化; 腔肠动物开始有了消化管;胞内和胞外消-扁形动物为胞外消化,但消化管是不完全-线形动物出现了完全的消化管,并 有了-分化;-环节动物以后由于真体腔的出现,消化管-更加复杂和分化,同时有了消化腺
纤毛虫的表膜下纤维-梯状神-Nerve-Net-经系统-网状神经系统-链状神经系统-temercn-cal odes-em3u0的-celbodes-软体动物的神经节-33 neuron-celi bo-和神经索皮动物的神-adial
五、体表和骨骼-。原生动物只有细胞膜:-部分植物性鞭毛虫有细胞壁-部分有壳肉足虫具外壳(角质、石灰质等); 扁形动物有体表纤毛;-线虫和环节动物体表有角质层;-软体动物有石灰质壳-节肢动物有几丁质外壳。
原生动物-扁形动物-只有细胞膜-皮肌囊外有纤毛-有细胞外的壳-软体动物-、-线形和-药动-体外的几丁质-节 动物-体外有壳-体表有角质层
●ScI山m-内和包外消化-消化管出现,胞-胞内消化-不完全消化管-消化腺出现-完全消化管出现并-有分化
八、呼吸和排泄-原生动物、-海绵动物、腔肠动物都没有呼吸和-排泄系统,呼吸作用通过体表完成的;-扁形动物和 形动物也无呼吸系统,呼吸也是-体表进行的,寄生种类为厌氧呼吸,-环节动物的呼吸可通过体表和疣足进行-软体动 的呼吸通过体壁突起的鳃和外套膜进-节肢动物的呼吸器官包括鳃(虾)、书鳃(鲎)、-书肺(蜘蛛)、气管(昆虫) 气管鳃(幼虫)以及体-表;-棘皮动物的呼吸是通过管足和皮腮完成。
四、体节和身体分部-。身体分节也是高等无脊椎动物的重要标-志之一-动物身体分节后,不仅对运动有利,而-且由 各体节内器官的重复,使得单位-的反应和代谢加强了:-异律分节的结果是导致了动物的身体分-部;

动物的进化与物种形成多样性的演化历程

动物的进化与物种形成多样性的演化历程

动物的进化与物种形成多样性的演化历程动物的进化是一个复杂而精彩的过程,它涉及到生物的适应能力、基因变异、自然选择等多个因素,从而导致了物种的形成和多样性。

在本文中,我们将探讨动物进化的历史以及与之相关的物种形成的演化历程。

一、进化的起源地球上的生命起源于约40亿年前,最早的生命形式为原核生物。

随着时间的推移,他们逐渐演化为真核生物,并进一步分化为植物界、动物界和真核微生物。

动物在进化的早期分为无脊椎动物和脊椎动物两大类。

二、无脊椎动物的进化1. 海绵动物门海绵动物门是最早出现的动物门之一,它们以过滤食物为主,没有明显的组织器官。

海绵动物的进化相对缓慢,保留了较原始的特征。

2. 腔肠动物门腔肠动物门是无脊椎动物中较为复杂的一类,例如蛔虫、海葵等。

它们拥有进化出的消化道系统和体腔,具有更高的运动能力和功能。

三、脊椎动物的进化1. 鱼类鱼类是最早出现的脊椎动物,它们具备了内外骨骼和鳃的特征,适应了水中的生活环境。

2. 爬行动物爬行动物的出现标志着动物能够离开水域,进入陆地生活。

爬行动物进化出了鳞片、四肢等适应陆地环境的特征。

3. 鸟类鸟类是从爬行动物中演化而来的。

它们进化出了羽毛和空心骨骼,拥有更好的飞行能力和体温调节能力。

4. 哺乳动物哺乳动物是脊椎动物中最为复杂和进化程度最高的一类。

哺乳动物具有乳腺和毛发,能够哺育幼崽,并发展出了各种不同的进化分支,如大型哺乳动物、飞行哺乳动物等。

四、物种形成的演化历程1. 自然选择自然选择是物种形成的主要机制之一。

适应环境的个体具有更高的生存和繁殖成功率,从而能够将有利基因传递给下一代,逐渐形成新物种。

2. 基因突变基因突变是物种形成的另一个重要因素。

基因突变会导致个体的表现型发生改变,如果这种改变有利于生存和繁殖,它将被保留并传递给后代,从而促进物种的演化和形成。

3. 基因漂变和基因流动基因漂变指的是由于偶然事件而导致基因频率的随机变化,而基因流动则是指不同种群之间的基因交流。

2019大理大学硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲之661普通生物学

2019大理大学硕士研究生招生考试初试自命题科目考试大纲之661普通生物学

大理大学2019年自命题科目考试大纲科目代码:661科目名称:普通生物学一、目标要求普通生物学是生物学相关专业学生的一门基础课程,可以帮助学生理解和掌握生命科学最基本的知识和规律。

课程要求学生掌握普通生物学的基本概念和原理,并可以利用所学知识和专业术语正确阐述生命科学的现象和基本规律。

二、试卷结构(一)时间及分值考试时间3小时,满分150分。

(二)内容结构本试卷主要考核普通生物学课程的几个主要教学内容,包括生物界与生物学,细胞,动物的形态与功能,植物的形态与功能,遗传与变异,生物进化,生物多样性的进化,生态学与动物行为等内容。

(三)题型结构试卷题型包括名词解释(30分)、选择题(30分)、填空题(20分)、简答题(40分)、论述题(30分)。

三、考核范围(一)参考书目:吴相钰,陈守良,葛明德.陈阅增普通生物学.第4版.北京:高等教育出版社,2014.绪论:生物界与生物学(一)生命的特征;(二)生物界是一个多层次的组构系统;(三)把生物界划分为5个界;(四)生物和它的环境形成相互联结的网络;(五)在生物界巨大的多样性中存在着高度的统一性;(六)研究生物学的方法;(七)生物学与现代社会生活的关系。

要求了解:生命的共同特征。

第一篇细胞(一)生命的化学基础;(二)细胞结构与细胞通讯;(三)细胞代谢;(四)细胞的分裂和分化。

要求了解:细胞的基本组成元素;细胞的大小和数目;细胞器、细胞膜及细胞核的结构与功能;细胞骨架的种类、结构与功能;细胞间的连接方式和连接分子;生物膜的结构和功能,物质的跨膜运输。

要求掌握:糖类、脂类、蛋白质和核酸等生物大分子的结构和主要功能;原核细胞和真核细胞的异同;酶促反应的特点和作用机制,酶的分类,结构和功能;细胞呼吸的概念和过程;光合作用光反应和暗反应的主要过程;细胞周期的概念及调控机制;有丝分裂的全过程和各个时相的特点。

第二篇动物的形态与功能(一)高等动物的结构与功能;(二)营养与消化;(三)血液与循环;(四)气体交换与呼吸;(五)内环境的控制;(六)免疫系统与免疫功能;(七)内分泌系统与免疫调节;(八)神经系统与神经调节;(九)感觉器官与感觉;(十)动物如何运动;(十一)生殖与胚胎发育。

无脊椎动物的进化简述

无脊椎动物的进化简述
无脊椎动物的进化简述
北京师范大学生命科学学院 姚键 03221041
• 生物的多样性其缘由就应该是无脊椎动物 的多样性。无脊椎动物在进化过程中形成 的许多基本的形态结构在脊索动物中不同 程度地保存了下来,并对后来的动物产生 了重大的影响。因此,观察、分析和研究 无脊椎动物在进化过程中所发生的一些变 化,对了解动物是如何进化的是很有帮助 的。我在生物学学习中对无脊椎动物的进 化产生了兴趣,现将无脊椎动物的进化做 一个简单的总结,愿和大家一起讨论。
• 生物从简单的无机小分子开始经历了千万 年的进化发展成现在这样的多种多样。这 个变化是非常神奇的,以至于现在的科学 仍然不能解释很大一部分的物种起源和进 化规律。不同的生活环境选择了不同形态 的动物,从动物界中最简单的原生动物开 始,动物的发展就大致沿着自己的一条线 不断的发展。
• 无脊椎动物的进化代表着可从细胞数目的 变和分化,胚层的分化,身体的对称的进 化,头部的分化,体的腔和管道的进化几 个方面来阐述,从而大体上了解无脊椎动 物进化的进化方向
• 参考文献: • 1:刘凌云,郑光美 《普通动物学》 高等 教育出版社 • 2:堵南山 《无脊椎动物学》 华东师范大 学出版社 • 3:廖家遗 无脊椎动物进化面面观 中山 大学学报论从
• Thank you!
4:头部的分化
• 在进化为两侧对称的过程中,动物产生了 头部。可以说头部书动物定向运动的结果。
5:体的腔和管道
• 单细胞、群体动物,体积较小,体内物质的运输、 和外界环境的物质交换靠细胞质的流动及细胞膜 就可以了。 • 随着细胞数目的增多,体积的增大,体内物质的 运输及和外界的沟通就有了困难。为解决这一问 题,动物体内形成了腔和管。 • 腔如海绵的中央腔,腔肠动物的消化循环腔,线 形动物的原体腔,其他动物的真体腔、混合体腔, 管有肠管、血管、肾管、气管和生殖管道等 • 体腔的发展是动物发展的一个重要特征

无脊椎动物多样性与进化

无脊椎动物多样性与进化

无脊椎动物多样性与进化无脊椎动物,是动物界除了脊椎动物以外最为广泛的一个分类,包括了海绵、腔肠动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物、扇形动物等多个门类。

这些动物的数量庞大,适应性强,与环境适应的能力也很强,因此无脊椎动物在地球上的分布也非常广泛。

无脊椎动物的多样性是令人惊叹的,从最简单的海绵到最为复杂的节肢动物和软体动物,它们的形态和结构都变化多样,甚至在同一类中也存在着差异。

除了少数群体,许多无脊椎动物的形态和构造都与其生活环境密切相关,可以适应非常多样化的生态环境。

比如,海绵可以在几乎任何水深的海洋底部生存;虫类的群体数量多到无法计数,它们可以在陆地、水里、泥地、岩石、树上生存;柔软的软体动物可以埋在泥沙中,也可以在海洋深处捕食其它生物。

无脊椎动物的进化历史非常悠久。

根据后生动物分类的分支情况,现代无脊椎动物的最早祖先可以追溯到大约5亿年前的寒武纪时期。

在随后的自然进化和适应的过程中,很多无脊椎动物形成了各自的特性和群体结构。

而这里面又存在着很多关于进化和分化的问题,我们可以通过了解进化历程、分支演化和种群形态下载更好地理解。

一个很好的例子就是在达尔文的珍贵评论中被广泛引用的锚轮虫的例子。

在这个例子里,锚轮虫的繁殖方式能够区分它们的种群。

锚轮虫的单体个体长约为一毫米,呈长圆形且周长有几个不同的“轮辋”。

在生殖期间,锚轮虫的群体分裂成两半-一半成了普通轮虫,另一半则形成了轮虫剪刀型。

轮虫剪刀型形似剪刀,一旦适当条件出现会切下“小轮虫”的一部分并快速游离成新的锚轮虫。

这种独特的繁殖方式很难用传统的生物学术语来描述,但这确实是进化过程不断改变的结果。

进化过程和无脊椎动物的多样性似乎有着密切的联系。

这是因为进化是对环境和生态要求的适应过程,无脊椎动物正是环境最丰富、最多样化的一类生物。

比如,环节动物的分支演化路径可以很明显地反映环境特征,它们在海底演化并在海洋中占有着重要的生态位置;海绵、玉螺和一些扁形动物则专门适应极端的环境;而所有的腔肠动物的组织都由内部细胞发生形成,类似于诸如血液等“虚拟器官”,这种形态结构适应着腔肠动物的水下生活环境。

01-动物多样性进化-pp89

01-动物多样性进化-pp89
41
(6)昆虫纲:> 100万种 蝗虫、蜻蜓、蜂、蝉、蚜虫、
蝽、甲虫、蝶、蛾、蝇、蚊等。
42
● 体部: 头、胸、腹部; ● 头部:摄食、感觉、神经中心 ◆ 触角1对;
◆ 口器:咀嚼、刺吸、虹吸、
舔吸、嚼吸式,等;
43
● 胸部:连接、支持、运动中心 ◆ 3节; ◆ 足:3 对;
◆ 翅:2 对(0,1); ● 腹部:营养、代谢、生殖
● 尿囊:◆ 贮存胚胎
代谢废物—尿酸;
◆ 毛细血管丰富
—— ——
→ 气体交换;
61
(4) 骨骼系统加强 ● 脊柱 → 5部分, 颈、胸、腰、荐、尾椎
● 颈椎 → 多 → 头部灵活↑
● 胸廓:保护内脏、肺呼吸↑ ● 五趾型四肢:发达、爪 → 陆生;
62
(5) 不完全双循环 心室分隔程度↑→ 血液混合程度↓
马氏管,陆生 马氏管
36
(7)变态:不完全、完全
① 不完全变态:无蛹期、翅芽外生
● 渐变态:卵、若虫、成虫;
若虫:蝗蝻, 成虫:蝗虫;
生活环境、
习性、形态
完全相同;
37
● 半变态:卵、稚虫、成虫; 成虫:蜻蜓, 稚虫:水虿;
生活环境、
习性不同; 形态不太相似。
38
② 完全变态:有蛹期、翅芽内生 成虫:蝇、蚊、蚕蛾、蛾蝶, 幼虫:蛆、孑孓、蚕、毛虫; 生活环境、习性、形态完全不同;

(2) 壳:石灰质,
外套膜分泌 (3) 混合体腔
真体腔不发达,
初生体腔保存;
25

(4) 开管式循环系统 心 → 动脉
∕ 外套膜
→ 体腔(血腔、
— — ——
血窦)

无脊椎动物:结构简单生物的多样性

无脊椎动物:结构简单生物的多样性

无脊椎动物是生物界中一类结构简单、多样性的无脊椎动物的统称。

它们没有脊柱,通常被称为节肢动物或棘皮动物。

无脊椎动物种类繁多,涵盖了海洋、河流、湖泊、甚至我们身体中的各种寄生虫。

首先,无脊椎动物的多样性体现在它们的形态和结构上。

这些生物在形态和功能上具有高度的适应性和多样性。

例如,昆虫类是无脊椎动物中最为多样化的一类,它们有着各种各样的形态和功能,有的能够飞行,有的善于游泳,有的善于挖掘。

它们的身体结构也各不相同,有的身体由多个体节组成,有的则有着外骨骼和角质层等特殊结构。

其次,无脊椎动物的多样性还体现在它们的生理和行为上。

许多无脊椎动物具有高度进化的感官系统,如视觉、听觉、嗅觉等。

它们能够感知周围环境中的各种变化,并据此调整自己的行为。

此外,无脊椎动物在繁殖、捕食、防御等方面也具有独特的策略和机制。

例如,许多昆虫通过释放化学物质来吸引异性,或者通过保护色和拟态来躲避捕食者。

再者,无脊椎动物的生态作用也是其多样性的重要体现。

许多无脊椎动物是生态系统中的重要组成部分,它们在食物链中扮演着关键的角色。

例如,一些无脊椎动物是初级生产者,通过捕食或共生关系为其他生物提供食物来源;另一些则是以其他生物为食,扮演着食物链的关键角色。

无脊椎动物的这种生态作用有助于维持生态系统的平衡和稳定。

总之,无脊椎动物的多样性表现在它们的形态、结构、生理、行为以及生态作用等多个方面。

这些生物在生态系统中的作用不可或缺,为我们的生活提供了许多必要的资源。

同时,我们也需要认识到无脊椎动物的多样性和独特性,并采取措施保护和维护它们的生存环境。

高中生物生物多样性的进化30动物多样性进化省公开课一等奖新名师优质课获奖PPT课件

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30.1.1 简单、多孔动物 (海绵动物)
● 海产、固着; ● 辐射对称:适应固着; ● 体壁:两层细胞; ● 侧生动物:进化侧支
胚胎发育等方面特殊, 显著不一样于其它多细胞动物;
第7页
30.1.2 辐射对称 两胚层—腔肠动物 ● 海产(淡水) ● 辐射对称; ● 内、外两胚层; ● 刺细胞; ● 出现组织分化、
第49页
————普通生物学 •第6篇 生物多样性进化 • 第30章 动物 多样性进化
1. 皮肤:保水 ● 干燥:无腺体 、无呼吸功效; ● 表皮:高度角质化 → 鳞片、骨片; 2. 呼吸:肺发达,皮肤不再参加呼吸;
第50页
3. 羊膜卵→陆上繁殖→完全摆脱水束缚 ● 卵壳、卵膜:保护、保水; ● 绒毛膜、羊膜 → 羊膜腔、羊水
● 体部: 头、胸、腹部; ● 头部:摄食、感觉、神经中心
◆ 触角1对; ◆ 口器:咀嚼、刺吸、虹吸、
舔吸、嚼吸式等
第33页
————普通生物学 •第6篇 生物多样性进化 • 第30章 动物 多样性进化
● 胸部:连接、支持、运动中心 ◆ 3节; ◆ 足:3 对; ◆ 翅:2 对(0,1);
● 腹部:营养、代谢、生殖
————普通生物学 •第6篇 生物多样性进化 • 第30章 动物多样
● 三胚层动物分类性进化
无体腔、初生体腔、次生体腔
① 无体腔:涡虫
◆ 中胚层细胞 → 实质组织 → 填充 → 体壁、消化管之间;
◆ 贮存、传递营养物质、水分;
第13页
② 初生体腔:初级、原、假体腔 最早、初级、原始;线虫
◆ 中胚层 → 体壁肌肉层 → 运动能力↑ ◆ 肠壁:无中胚层形成肌肉层; ◆ 体腔液:输送物质;保持形状;

无脊椎动物的多样性及其演化36页PPT

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ENDห้องสมุดไป่ตู้
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
无脊椎动物的多样性及其演化 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。

30-动物多样性的进化-159

30-动物多样性的进化-159

运动机能提高,促进神经系统和感觉系统的进一步发展,
成为较集中的梯形神经系统。 • 中胚层所形成的实质组织有储存养料和水分的功能,可以抵
抗饥饿和干旱(适应性增强)。
32
● 体壁(body wall)
◆ 皮肌囊(dermomuscular sac)
外胚层(表皮)+ 中胚层(肌肉)
◆ 包裹全身;
◆ 功能:保护、运动;
Invertebrates 无脊椎动物
11
30.2 无脊椎动物多样性的进化
12
动物界中大 多数门类属于
原口生物 辐射对称动物 侧生动物 后口生物
无脊椎动物,
两侧对称动物 后生动物
都没有脊索
始祖原生动物
13
● 无脊椎动物分类 ◆ 30 多个类群(门); ◆ 划分依据
卵裂形式; 中胚层有无、形成方式; 体腔有无、形成方式; 对称形式; 分节情况,等;
原始的肌肉细胞;
★ 腺细胞(glandular cell)
黏液——捕食、附着;
22
★ 间细胞(interstitial cell) 分化 → 其他皮层细胞、性细胞等; ★ 剌细胞(cnidoblast) 刺针、细胞核、刺丝囊; 刺激 → 刺针 → 刺丝外翻 → 毒质 →杀死捕获物;
◆ 内胚层:★ 内皮肌细胞;
12. 中枢神经系统
● 2条神经索 ● 连接4对神经节:脑、足、侧、脏;
46
13. 头部感官:触角、眼; 14. 发育 ● 间接发育 海产种类,
幼虫发育期,变态;
● 直接发育
陆生种类,
无变态;
47
48
主要纲的分类鉴别特征比较
体制 多板纲 两侧对称 腹足纲 不对称 贝壳 8片 1个 头部 不明显 明显 足 柱状 块状 鳃 6-数十对 1对 代表动物 各种石鳖 田螺、鲍 鱼、宝贝
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二、生理机能
(一)运动
无固定运动细胞器的原生动物
裸藻门
变形运动、“蠕动”
有固定运动细胞器的原生动物
鞭毛、纤毛打动
第五章 原生动物门
(二)营养方式
1、植物性营养(光合营养) 2、动物性营养(吞噬营养) 3、腐生性营养(渗透营养)
胞内消化
光合
第五章 原生动物门
(三)呼吸
1、体表 2、厌氧或兼性厌氧呼吸(寄生类型) 3、光合产氧供呼吸(有色素体类型于光下)
第七章 三胚层无体腔动物
和原腔动物
第七章 三胚层无体腔动物和原腔动物
第一节 三胚层无体腔动物 扁形动物门 (Platyhelminthes)
自由生活(海水、淡水、湿土)或寄生生活
扁形动物门的主要特征及代表动物 扁形动物的分类 扁形动物的小结
第七章 三胚层无体腔动物和原腔动物
第一节 三胚层无体腔动物
内层—胃层 领细胞————摄食 胞内消化
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
扁细胞————保护、调节表面积 外层—皮层 孔细胞————水流入体内的通道
变 造骨细胞——分泌骨针 支
两种基本形态
水螅型
水母型
固着生活
漂浮生活
第二节 腔肠动物门
一、腔肠动物门的主要特征及代表动物
(二)两胚层 外皮肌细胞 —— 保护、运动
如水螅
间细胞 —— 再生、出芽、产生刺细胞
生殖细胞、皮肌细胞
外胚层 感觉细胞——感觉
(保护运 神经细胞——传导冲动 动感觉) 刺细胞——捕食、运动。腔肠动物所特有
第四篇 动物的多样性及其进化
第七章 单细胞动物 —— 原生动物门 (Protozoa)
体型微小、结构简单 动物性的原始单细胞生物
第五章 原生动物门
第一节 原生动物门的主要特征
一、形态结构
(一)体型微小、形态多样
肉肉 足足
(二)单细胞构成
亚鞭 门毛

纤毛门
肉足鞭毛 肉足亚门
第一节 原生动物门的主要特征
粘胞子虫:引起鱼类大量死亡 艾美球虫:引起鸡、兔死亡率很高的球虫病 血胞子虫:引起牛、马血尿
3.海洋中鞭毛纲的夜光虫等大量快速繁 殖,形成赤潮,造成生成鱼、虾、贝类等 海洋生物大量死亡,对海洋养殖带来很大 危害。
赤潮
原始多细胞动物
第一节 海绵动物门 第二节 腔肠动物门
第六章 原始多细胞动物
第一节 海绵动物门
(三)体壁——皮肤肌肉囊
保护、运动、体表呼吸 意义:增强了运动机能,提高了代谢水平
扩大了适应范围
第一节 三胚层无体腔动物
黑 热 病
危害人体的利什曼原虫是黑热病的病原体,寄生在 人体的肝、脾、骨髓、淋巴结等细胞内,以白蛉子 为中间媒介
锥虫:柳叶形,鞭毛从身体的后端伸出,沿着虫体向前与细胞质 的突出部分形成波动膜,在身体的前端成为游离的鞭毛。
锥虫大多寄生于动物的血液或其它体液中,靠渗透方式吸收 营养物质,以纵分体法进行繁殖。它们或者直接感染宿主或者借 某些吸血昆虫作为传播的媒介
四、群体(colony)
由许多细胞聚集而成,群体中的细胞具相对 独立性
五、生活和生态分布
淡水 海水 土壤 寄生
第五章 原生动物门
第二节 原生动物的主要类群
一、鞭毛纲(Mastigophora) 二、肉足纲(Sarcodina) 三、孢子纲(Sporovoa) 四、纤毛纲(Ciliata) 五、原生动物与人类的关系
腺细胞——分泌粘液、固着
体壁
内胚层
(营养)
中胶层
第二节 腔肠动物门
一、腔肠动物门的主要特征及代表动物
(二)两胚层 外皮肌细胞 —— 保护、运动
如水螅
间细胞 —— 再生、出芽、产生刺细胞
生殖细胞、皮肌细胞
外胚层 感觉细胞——感觉
(保护运 神经细胞——传导冲动 动感觉) 刺细胞——捕食、运动。腔肠动物所特有
第一节 海绵动物门
二、海绵动物的生殖和发育
(一)生殖 无性生殖 芽殖 芽球(对不良环境的适应性结构)
第一节 海绵动物门
二、海绵动物的生殖和发育
(一)生殖 有性生殖 雌雄同体或异体 特殊的受精方式
(二)发育 逆转(inversion)
两囊幼虫
三、海绵动物的分类地位及常见种类
侧生动物
第六章 原始多细胞动物
锥虫属(Trypanosoma)
2.痢疾变形 虫
(Entamoeba
histolytica)
疟原虫(Plasmodium)
在人体内(中间宿主,无性世代)
感染疟原虫的按蚊→吸血→疟原虫的孢子进入人体血 液→侵入肝细胞→裂体生殖形成许多裂殖子→裂殖子 随肝细胞破裂而出(红细胞前期)
一部分再侵入肝细胞,重复感染(红细胞外期,导致 复发),大部分侵入红细胞,破坏红细胞产生疟疾症 状(红细胞内期)
(一)无性生殖 裂殖(二裂生殖、复分裂、质裂) 出芽生殖 孢子生殖
二裂生殖 纵二分裂
横二分裂
第五章 原生动物门
(二)有性生殖
接合生殖 配子生殖 同配生殖
异配生殖
卵式生殖
同配生殖
卵式生殖
第五章 原生动物门
(三)包囊(cyst) 淡水原生动物, 不良环境下形成
生物学意义 1、抵抗外界不良环境,有利于个体生存 2、有利于传播 3、有利于在不利环境下进行繁殖
“侧生动物”(Parazoa) 身体由两层细胞构成,体表很多小孔 全部水生,多生于海水中,全部营固着 生活,多为群体
海绵动物的形态结构与功能 海绵动物的生殖和发育 海绵动物的分类地位及常见种类
第一节 海绵动物门
第一节
海绵动物门
一、海绵动物的形态结构与功能
(一)体型多数不对称,少数辐射对称 (二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织
体 壁
中层—中胶层 形 细
造海绵丝细胞————海绵丝 原细胞 ————消化、生殖

胞 星芒细胞——传导
内层—胃层 领细胞————摄食 胞内消化
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
Hale Waihona Puke 第一节 海绵动物门(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
扁细胞————保护、调节表面积 外层—皮层 孔细胞————水流入体内的通道
变 造骨细胞——分泌骨针 支
体 壁
中层—中胶层 形 细
造海绵丝细胞————海绵丝 原细胞 ————消化、生殖

胞 星芒细胞——传导
内层—胃层 领细胞————摄食 胞内消化
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
一、扁形动物门的主要特征 代表动物 涡虫
(一)两侧对称
意义: 1、身体有了明显的前、后、背、腹之分 2、促进了机能的分化,使动物对外界环境获
得了广泛的适应性 3、动物由水生→陆生的基本条件之一
第一节 三胚层无体腔动物
一、扁形动物门的主要特征 (二)中胚层形成
意义: 1、使动物由组织水平分化进入器官系 统的分化 2、动物由水生→陆生的基本条件之一
第二节 腔肠动物门(Coelenterata) 或刺胞动物门(Cnidaria)
淡水或海水中,营固着或漂浮生活 单体或群体生活 真后生动物的开始
腔肠动物门的主要特征及代表动物 腔肠动物门的分纲
第六章 原始多细胞动物
第二节 腔肠动物门(Coelenterata)
一、腔肠动物门的主要特征及代表动物
(一)体型 一般辐射对称 ——对固着或漂浮生活的适应 少数两辐射对称 海葵
第二节 腔肠动物门
一、腔肠动物门的主要特征及代表动物
(七)生殖发育和世代交替 发育 海产种类间接发育 发育过程中要经浮浪幼虫阶段
世代交替 有性生殖
水螅型 水母型
无性生殖
(八)多态现象
第二节 腔肠动物门
二、腔肠动物门的分纲
➢ 水螅纲(Hydrozoa) ➢ 钵水母纲(Scyphozoa) ➢ 珊瑚纲(Anthozoa)
细胞水平的多细胞动物
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
扁细胞————保护、调节表面积 外层—皮层 孔细胞————水流入体内的通道
变 造骨细胞——分泌骨针 支
体 壁
中层—中胶层 形 细
造海绵丝细胞————海绵丝 原细胞 ————消化、生殖

胞 星芒细胞——传导
1.危害人体健康的病原体
寄生部位
引起疾病
痢疾内
肠道
米巴痢疾
变形虫
症状
传播媒介
大便血多脓少 经口
利什曼 原虫
巨噬细胞
黑热病
肝脾肿大、 发烧
白蛉
锥虫
脑、脊髓
非洲睡眠病 昏睡、致死
舌蝇
阴道滴虫
泌尿生殖系统 滴虫性阴道炎 白带增多,外阴瘙痒, 月经不调
滴虫性尿道膀胱炎 尿频、血尿,排尿灼样疼痛
2.危害牲畜的病原体
第二节 原生动物的主要类群
一、鞭毛纲(Mastigophora)(肉足鞭毛门鞭毛亚门)
(一)主要特征和代表动物 绿眼虫 1、以鞭毛为运动器(有的具感觉机能) 2、营养 三种营养方式 3、繁殖 纵二分裂 出芽生殖 同配、异配生殖 包囊
(二)重要类群
1、植鞭亚纲(Phytomastigina) 通常有色素体、能进行光合作用
自由生活于淡水、海水,也有寄生种类 (一)主要特征和代表动物 大变形虫
1、伪足 具运动、摄食机能 2、体表 质膜;有的种类具石灰质或几丁质 外壳,有的具硅质骨骼 3、繁殖 多为二裂生殖,有的可行有性生殖
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