动物学——多孔动物门
普通动物学
普通动物学—多孔动物门(Phylum Porifera)多孔动物门(Phylum Porifera)也称作海绵动物门(Phylum Spongia)。
多孔(海绵)动物被认为是最原始、最低等的多细胞动物。
主要生活在海水中,部分生活在淡水中。
海绵出现在寒武纪早期,现生的海绵动物和其化石差别不大。
1.体型多数不对称,随意生长,有些甚至连个体都分辨不清。
2.没有器官系统和明确的组织海绵的体壁由两层细胞构成,两层细胞中间为中胶层。
体表的一层细胞为扁细胞,有保护、调节作用。
有些扁细胞变为肌细胞,围绕着入水小孔和出水小孔,可以收缩控制水流。
在扁细胞之间有无数的孔细胞,形成单沟系海绵的入水小孔。
中胶层是胶状物质,其中有钙质或硅质的骨针,有些还具有类蛋白质的海绵丝。
骨针为鉴定特征之一。
中胶层内还有几种变形细胞:有分泌骨针的骨针细胞;分泌海绵丝的成海绵质细胞;以及很多全能性的原细胞,能分化形成其他任何类型的细胞。
原细胞还能吞噬消化食物,形成精子和卵子。
还有一种芒状细胞,具有神经传导的功能,是原始的神经细胞。
在海绵身体里面的一层细胞为领细胞,每个领细胞围绕一条鞭毛,光学显微镜下,领看起来像一层薄膜。
当鞭毛打动,引起水流通过海绵时,食物颗粒会附在领上,然后落入细胞质中,通过胞吞进行细胞内消化。
综上所述,海绵动物的细胞分化虽然较多,但身体的各种机能是由或多或少独立活动的细胞完成的,因此一般认为海绵是处于细胞水平的多细胞动物。
3.具有水沟系水沟系是海绵动物特有,不同种的水沟系差别很大,主要有三种类型:单沟型、双沟型和复沟型,分别由简单到复杂,水流都是从入水小孔进去,出水孔出结构越复杂,鞭毛越多,吃的也越多。
二、生殖和发育1.无性生殖,分为出芽和形成芽球两种。
出芽:海绵体壁的一部分向外突出形成芽体,与母体脱离后形成新个体,也可以不脱离形成群体。
芽球:在中胶层中形成,由一些储存了丰富营养的原细胞聚集成堆,外面包有几丁质膜和骨针,当成体死亡后,芽球可以存活下来,当条件好转时,可以发育成新个体。
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》多孔动物门课件
第一节海绵动物门的特征第二节海绵动物门的分类及分类地位第三节海绵动物的经济意义第一节海绵动物门的特征一、海绵动物的形态结构海绵动物的形态结构::(一)体型多数不对称或辐射对称体型多数不对称或辐射对称((P89P89))玉溪师范学院李红梅玉溪师范学院李红梅(二)无明确的组织和器官系统皮层:扁细胞1、体壁中胶层中胶层::胶状物质胶状物质,,含有骨针含有骨针、、海绵丝海绵丝、、变形细胞胃层胃层::领细胞玉溪师范学院李红梅玉溪师范学院李红梅2、领细胞与细胞内消化①领细胞领细胞::海绵动物的体壁的内层细胞海绵动物的体壁的内层细胞。
有一透明领围绕一条鞭毛围绕一条鞭毛,,领是由一圈细胞质突起并且由各突起间的很多微丝相连构成的起间的很多微丝相连构成的。
讨论讨论::领细胞存在的意义?②摄食及消化摄食及消化::水流水流((食物食物))→海绵体海绵体→→细胞质细胞质→→食物泡物泡→→领细胞内消化或变形细胞消化领细胞内消化或变形细胞消化→→变形细胞排出残渣出残渣。
(三)(是动物界最早出现的运输系统是动物界最早出现的运输系统;;多孔动物体内水流经过的途径动物体内水流经过的途径。
)。
)讨论讨论::1、水沟系有水沟系有::单沟型单沟型;;双沟型;复沟型三种类型复沟型三种类型。
各种类型的水流途径及代表动物各种类型的水流途径及代表动物??2、水沟系进化的规律及意义水沟系进化的规律及意义??3、水沟系存在的意义水沟系存在的意义??(四)没有专营呼吸与排泄的细胞没有专营呼吸与排泄的细胞、、没有神经结构没有神经结构。
对刺激的反应常是局部的对刺激的反应常是局部的、、缓慢的缓慢的,,对刺激反应的大小是依赖于刺激的强弱大小是依赖于刺激的强弱。
信息物质的传递是通过中胶质中的扩散作用中胶质中的扩散作用、、游离变形细胞及固定细胞彼此的接触而进行此的接触而进行。
玉溪师范学院李红梅玉溪师范学院李红梅玉溪师范学院李红梅玉溪师范学院李红梅小结小结::一、海绵动物的形态结构海绵动物的形态结构::(一)体型多数不对称或辐射对称(二)无明确的组织和器官系统1 1 、、体壁2、领细胞与细胞内消化(三)水沟系水沟系((是动物界最早出现的运输系统;多孔动物体内水流经过的途径多孔动物体内水流经过的途径。
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。
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)。
高中生物竞赛资料-动物学-第4章 多孔动物门
第一节 海绵动物的主要特征
一.形态、生活 方式、及分布
1. 分 布 : 海 绵 动物是最原始、最 低等的多细胞动物。 约 有 10000 种 。 全 部水生,绝大多数 生活在海洋中,由 海滨至7000m深海中 有分布,少数为淡 水产。
二.分类地位:
海绵动物无疑是原始的多细胞动于海绵动物具有领细胞,可以明显看出,它们是由 某些类似原海绵虫的领鞭毛虫群体进化而来。
⑶ 海绵动物的领细胞、骨针、水沟系等说明海绵动物的 特殊性。
(4)胚胎发肓又与其他多细胞动物不同,有逆转现象。
因此,动物学家认为它是很早就分出来的原始多细 胞动物的一个侧枝,称它为侧生动物,以区别于胚胎发 生时非逆转的,有消化腔的多细胞动物。
复杂种类,在进水孔周围,由扁平细胞演变的几 个类肌细胞,没有孔细胞。
孔细胞和类肌细胞能作极为缓慢的收缩,以控制 水流。
由于海绵动物的体表多孔,因此称多孔动物 。
( 2) 胃 层 : 即体壁内层, 是由一层特 殊的领细胞 构成的。
领细胞:
在光学显 微镜下具有一 根鞭毛,鞭毛 基部围一薄膜 状的原生质领。 在电镜下观察:
所有淡水和部分海产海绵都能形成芽球,以渡过寒冷或干燥环境。
2、有性生殖:
海绵多为雌雄同体,也有雌雄异体,但都是异体受精。 受精:由原细胞产生精子和卵子。精子随水流进入另一海绵体 内,领细胞将精子吞食之后,失去鞭毛,成为变形虫状,将精 子带入卵子进行受精。
胚胎发肓过程:受 精卵进行卵裂形成囊胚, 动物性极小分裂球向囊 胚腔内生出鞭毛,另一 端的大分裂球中间形成 一个开口,然后囊胚的 小分裂球由开口倒翻出 来,这叫逆转现象。这 样动物性极的一端为具 鞭毛向外的小分裂球, 植物性极的一端为不具 鞭毛的大分裂球,此时 称为两囊幼虫。
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。
第四章 多孔动物门
3
4
• 中胶层 胶状,其间散布有钙质、硅质骨针和 类蛋白质的海绵丝、几种变形细胞。
• • • • • 骨针和海绵丝起支持作用。 骨针形状多种,有单轴、三轴、四轴等。 一部分变形细胞能分泌形成骨针,称成骨细胞; 部分能分泌海绵丝,称成海绵丝细胞; 还有部分变形细胞有排泄作用,或细胞内消化,有的 还能形成精子和卵子。 • 中胶层中还有一些星芒细胞,认为具有神经传导作用。
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逆转现象
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逆转现象,以钙质海绵为例
• 1)受精卵进行卵裂,形成囊胚; • 2)动物极小细胞向囊胚腔内生出鞭毛,植物极的大 细胞中间形成一个开口; • 3)动物极小细胞由开口处倒翻出来,里面小细胞具 鞭毛的一侧翻到囊胚的表面。这样,动物极一端为 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(amphiblastula); • 4)幼虫从母体出水孔随水流溢出,然后具鞭毛的小 细胞内陷,形成内层,而另—端大细胞留在外边形 成外层细胞,这与其他多细胞动物原肠胚形成正相 反,因此称为逆转(inversion)。 • 5)幼虫游动后不久即行固着,发育成成体。
36
小 节
• • • • • • • • • 体制不对称或辐射对称; 固着生活; 身体由2层细胞及其之间的中胶层构成; 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; 没有消化腔,细胞内消化。 无神经系统; 有领鞭毛细胞。 因此,海绵动物是一类极为原始的多细胞动物,是多 细胞动物进化中的一个侧支。
第三章
多孔动物门(Porifera) 或海绵动物门(Spongia)
淡 水 海 绵
钙质海绵
六放海绵
1
第一节 多孔动物的主要特征
• 1. 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。 • 2.最原始、低等的多细胞动物 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。 • 3.具有水沟系 是对固着生活的适应 • 4. 胚胎发育具逆转现象,为侧生动物 海绵动物发育中的 特殊性以及具有的特殊结构,在进化中形成区别于其他后生 动物的一个侧枝,因此也常被称为侧生动物。它和其他多细 胞动物缺少亲源关系。
《动物学》教学课件:04 多孔动物门
系复沟型,鞭毛室小。
海绵代表动物
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2. 分类地位
处于多细胞动物最低的地位。
①海绵动物是多细胞动物
理由:a. 胚胎发育到了囊胚阶段,只是因为发生了逆转, 才没有形成真正的组织;b. 已有了细胞的分化;c. 细胞的 化学成分与多细胞动物的相同。
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
• 进化地位 – 海绵动物为多细胞动物,身体由皮层和领鞭毛 细胞的胃层组成,有独特的水沟系统。胚胎发 育等方面与其它多细胞动物显著不同。一般认 为海绵动物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。
1. 体形各种各样 有块状、球状、树枝状、 管状、花瓶状等。
2. 体表有很多小孔,是水流进入体内的孔道。
(二)没有器官系统和明确的组织
皮层(扁细胞、孔细胞) 海绵体壁结构 中胶层(骨针、海绵丝、变形
细胞、原细胞及芒状细胞) 胃层(领细胞)
示海绵的体壁结构
示体壁结构
•
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骨针的类型及海绵丝
14
②海绵动物较原始
原始的表现:a. 细胞具有较强的独立性;b. 在胚胎发育 中还没有到达原肠胚阶段,故没有消化腔,只有中央腔; c. 胃层中的领细胞与领鞭毛虫相似。
③海绵动物是侧生动物
侧生动物:很早就从原始的祖先分化出来成为独立的一
支。
思考题
1. 海绵动物的体型、结构有何特点?根据什么说 海 绵动物是最原始、最低等的多细胞动物?
辐射管
鞭毛室 出水孔
后幽门 后幽门
体内表面积增大,领细胞数变多,由低等到高等 水沟系的作用:利于完成摄食、呼吸、排泄及其他生理功能,也是对 固着生活的适应。
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。
普通动物学第四章 多孔动物门
第四章多孔动物门(Porifera)(海绵动物门Spongia)附:扁盘动物门(Placozoa)多孔动物(海绵动物)可以说是最原始、最低等的多细胞动物①。
这类动物在演化上是一个侧支,因此又名“侧生动物”(Parazoa)。
第一节海绵动物的形态结构海绵动物的形态结构表现出很多原始性的特征,也有些特殊结构。
(一)体型多数不对称海绵的体形各种各样,有不规则的块状、球状、树枝状、管状、瓶状等(图4—1)。
它们主要生活在海水中,极少数(只一科)生活在淡水中。
成体全部营固着生活、附着于水中的岩石、贝壳、水生植物或其他物体上。
遍布全世界,从潮间带到深海,以至淡水的池塘、溪流、湖泊都可见有海绵。
虽然有些海绵有一定的形状和辐射对称,但是多数是像植物一样不规则的生长,形成扁的、圆的、树枝状,不对称,甚至有些连个体都分不清。
如把海绵切成一些小块,每块的行为都像一个小海绵。
海绵体表有无数小孔(故名多孔动物),是水流进人体内的孔道,与体内管道相通,然后从出水孔排出,群体海绵有很多出水孔。
通过水流带进食物、氧气并排出废物。
(二)没有器官系统和明确的组织海绵体壁的基本结构:由2层细胞构成,在电子显微镜下观察,它们一般是疏松地结合,在2层细胞之间为中胶层(图4—2)。
体表的一层细胞为扁细胞(Pinacocyte),有保护作用(图4-3)。
扁细胞内有能收缩的肌丝(myoneme),具有一定的调节功能。
有些扁细胞变为肌细胞(myocyte),围绕着入水小孔或出水孔形成能收缩的小环控制水流。
在扁细胞之间穿插有无数的孔细胞(porocyte),形成单沟系海绵的入水小孔。
中胶层(mesoglea)是胶状物质,其中有钙质或矽质的骨针(spincule)和(或)类蛋白质的海绵质纤维(spongin fiber)或称海绵丝。
骨针的形状有单轴、三轴、四轴等,海绵质纤维分支呈网状(图4-4)。
骨针和海绵质纤维都起骨骼支持作用,也是分类的依据。
中胶层内并有几种类型的变形细胞(amoebocyte):有能分泌骨针的成骨针细胞(scleroblast),有能分泌海绵质纤维的成海绵质细胞(spongioblast),以及具有不同功能的原细胞(archeocyte)。
高中生物 普通动物学多孔动物门课件 精品
一、门的主要特征
(一)体型多数不对称 海绵的体形各种各样,有不规则的块状、球状、
树枝状、管状、瓶状等。
(二)没有器官系统和明确的组织 ,只有细胞分化。
(三) 具有水沟系
偕老同穴
(四)海产种类发育中具有两囊幼虫
活着的偕老同穴全部为海生动物,见于100-8500米之间的深海区 ,体长通常为30~60厘米,有的可达1米多,利用成束的丝状骨 针附着于硬底质上。它不仅有全部相交或呈120度的三轴六放的 硅质骨针,而且和其他海绵动物不同,没有上皮细胞,只有由变 形细胞的伪足相联成网状的合胞体。不过,偕老同穴的腔隙也同 其他海绵动物一样,是小动物喜欢栖居的场所。其中最为有趣的 是一种叫做俪虾的共栖现象。当俪虾还是幼体时,便成双结对地 经偕老同穴的筛板孔进入中空的中央腔,在那里生活、成长,取 食随着海水流入的有机物。当俪虾的身体逐渐增大后,由于体长 超过了筛板的孔径,就不可能再通过那些筛板孔,于是便成双结 对地永久被禁锢在偕老同穴的腔中,与偕老同穴合为一体,从而 白头到老了。俪虾的俪就是恩爱夫妻的意思,俪虾也因此而得名 。基于这个动人的结局,日本人民便将日本海常见的偕老同穴视 为为吉祥之物,在婚礼喜庆时,常把偕老同穴的干制标本做为爱 情的定情信物赠送给心上人,以示结百年之好,一生厮守,永不 分离。
(五)胚胎发育有逆转现象
胚胎发育成囊胚后,动物极细胞向囊胚腔内生出 鞭毛,植物极细胞中间形成一个开口,然后整个 囊胚从开口处翻转出来,接着具鞭毛的动物极细 胞内陷形成内层,而大的植物极细胞留在外面形 成外层。(这与其他多细胞动物原肠胚的形成层 次正好相反。)囊 幼 虫
育 过 程 中 的 逆 转
单沟型
双沟型
复沟型
白枝海绵
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。
多孔动物门
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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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。