腔肠动物门主要特征

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腔肠动物门(教案)

腔肠动物门(教案)

第3 章腔肠动物一、腔肠动物门的主要特征代表动物:水螅。

包括:水螅、水母、海葵、海蜇、珊瑚等。

全为水生,多为海生。

真正后生动物的开头,在动物的进化史上占重要地位。

主要特征:辐射对称、两胚层、有组织分化、原始消化腔、网状神经系统、刺细胞、水螅型与水母型个体、生活史多有世代交替现象。

1.身体呈辐射对称,有的为两辐射对称、辐射对称:通过身体的中轴(从口面到后口面)有多个切面〔至少有三个〕可以把身体分为两个大致相等的局部。

这是一种原始的低级对称形式,如大多数腔肠动物。

两辐射对称:通过身体的中心轴,只有两个切面可以把身体分为大致相等的两局部,这是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。

如海葵。

辐射对称〔两辐射对称〕的体制是腔肠动物对水中固着或漂移生活的一种适应。

2.两胚层和原始消化循环腔,有细胞内和细胞外消化两种方式。

功能:保护、运动和感觉外胚层构造:外皮肌细胞、感觉细胞、刺细胞、腺细胞、神经细胞、间细胞体内胚层功能:养分〔主要〕壁构造:内皮肌细胞、腺细胞、感觉细胞、神经细胞中胶层:弹性骨骼,支持。

细胞内消化消化作用消化循环腔细胞外消化循环作用:输送养分物外〔上〕皮肌细胞:具保护、运动和传导功能〔非神经的传导或类神经传导:首先在腔肠动物得到证明〕。

腔肠动物的上皮与肌肉没有分开〔原始构造〕,上皮肌肉细胞既属于上皮〔保护功能〕、也属于肌肉〔运动功能〕的范围〔即其基部有肌原纤维沿着身体的纵轴排列:收缩使身体变短〕。

内皮肌细胞〔养分肌肉细胞〕:收缩功能:肌原纤维呈环形排列,收缩使身体变细。

具2条鞭毛,摇摆促成水流,输送已消化的食物。

养分功能同时可伸出伪足捕获食物微粒〔已经细胞外初步消化的食物颗粒〕进展细胞内消化。

腺细胞:腺细胞分泌消化液消化循环腔细胞外消化口、基盘处较多分泌粘液帮助捕食、滑润特征 类型 水 螅 型 水 母 型圆筒型,固着生活,多群体,多行无 多盘状,漂移生活,不形成群体,体型及生活方式 细胞外消化:由腺细胞分泌消化酶到消化腔内、将食物进展的消化,称为细胞外消化。

腔肠动物门

腔肠动物门

螅的垂唇和口切开,能长成双头水螅。
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三、腔肠动物门的分纲:
(一)水螅纲(Hydrozoa)
本纲动物绝大多数生活在海水中,少数生活 在淡水。生活史中大部分有水螅型和水母型, 即有世代交替现象。如薮枝螅。
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薮 枝 螅 及 其 生 活 史 :
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本纲动物的主要特征:
1.一般是小形的水螅型或水母型动物 2.水螅型结构较简单,只有简单的消化循环腔。 3.水母型有缘膜,触手基部有平衡囊。 4.生活史大部分有水螅型与水母型,即有世代
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水螅体壁由两层细胞构成:

体表的一层为外胚层——具保护和感觉的
功能。

里面的一层为内胚层——具营养功能。

中间为中胶层。
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(二)细胞分化:
1、外胚层:
——主要的细胞种类:

(1)皮肌细胞

(2)感觉细胞

(3)神经细胞

(4)刺细胞

(5)间细胞

(6)腺细胞
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水螅的细胞分化:
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2、中胶层:
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海 月 水 母 :
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一种大型的水母:
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钵水母与水螅水母的不同点:

1.钵水母一般为大形水母,而水螅水母
为小形。

2.钵水母无缘膜,而水螅水母有缘膜。
钵水母的感觉器官为触手囊,水螅水母为平衡
囊。

3.钵水母的结构较复杂,在胃囊内有胃
丝,而水螅水母则无。

4.钵水母的生殖腺来源于内胚层,水螅
交替现象(如薮枝虫)。 5、生殖腺由外胚层产生。
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(二)钵水母纲(Scyphozoa)

腔肠动物门

腔肠动物门

水螅型
水母型
4、 组织和细胞的分化:
•类型:皮肌细胞 间细胞 刺细胞 神经细胞 腺细胞 感觉细胞
• 刺细胞:腔肠动物所特有
类型: 穿刺刺丝囊
卷缠刺丝囊
粘液刺丝囊
二、生殖与发育
•无性生殖:出芽,如螅型群体 •有性生殖:浮浪幼虫(planula),如海葵 •世代交替:如薮枝螅 Obelia sp
水螅型
第三章 腔肠动物门( Coelenterata)
一 、主要特征 1、 体制: 辐射对称(radical symmetry体部、触手、消化循环腔 水母型(medusa):伞部、垂唇、触手、消化循环腔 固着 浮游
3、 体壁
两胚层: 外胚层与内胚层 两层之间:中胶层。 原始消化腔:兼消化和循环
•位置: 八射类:肌旗均靠向腹侧排列
六射类:连口道沟的两对指向隔膜的肌旗相背,其余均相对
隔膜
4)分类:亚纲与主要种
六射珊瑚亚纲
•海葵目:触手众多 •角海葵目:触手两圈
分布0-30 米深的海域,喜软质地,需有石缝,摄食小虾贝壳类,鱼肉饵料以及人 工饲料,适合水温 20-24 度,海水比重 1.022 ,光照 50000 流明。
•石珊瑚目:具钙质外骨骼
十字牡丹珊瑚
标准蜂巢珊瑚
四、珊瑚礁: 主指六射亚纲石珊瑚目的一些种类,是腔肠动 物营底栖重要类群,主分布在热带暖海。
•形成原因:造礁珊瑚分泌石灰质的外骨骼。 •形成条件: (1) 高温 ≥20℃,最适22℃-28℃ (2)高盐(27-40‰) (3)高透明度
• 珊瑚礁类型:岸礁、堡礁、环礁
水母型
(一) 水螅纲 1、群体:多态现象( polymorphism),即在一个群体上有多种个 员,个员在形态及生理上有分化。

第六章 腔肠动物门

第六章 腔肠动物门

缘膜
钩手水母
薮枝虫
筒 螅
钩手水母
桃花水母
僧 帽 水 母
二、钵水母纲



生活在海洋中的大型 水母(构造比水螅水母 复杂),不具缘膜 水螅型不发达(退化) 内外胚层均有刺细胞 生殖细胞由内胚层产 生
钵水母
水螅纲水母
体型、 大、复杂; 小、简单; 结构 具触手囊 具平衡囊 缘膜 无 有 胃丝 有 无 外胚层 生殖腺 内胚层 起源
浮浪幼虫: 腔肠动物(海产种类)生活史中,由受精卵发育形成的原肠 胚,在其表面生有纤毛,能游动的幼虫称为浮浪幼虫
水螅有性生殖
世代交替
一些水螅型、水母型同时存在的种类有世代交替:
水螅型个体以无性繁殖(即出芽生殖)的方式产生水母
型个体;
水母型个体脱离母体后,又以有性生殖的方式产生水螅
型个体。
薮 枝 螅 生 活 史
海月水母的世代交替
九、具有浮浪幼虫阶段
第二节 代表动物—水螅
一、生活的环境 二、外形
躯体:圆柱状,能收缩。一端固
着,一端游离
基盘:是身体基部附着于他物上
的部分(有腺细胞,能分泌粘液)
口:长在圆锥形的突起——垂唇
上,关闭呈星状。
触手:6-10 条,细长,动作灵活,
海 月 水 母
海蛰
彩 色 水 母
珍 珠 水 母
三、珊瑚纲
全海产 无水母型,仅水螅型 结构比水螅纲的水螅型复杂(具口道和隔膜) 内外胚层均有刺细胞 生殖细胞由内胚层产生 绝大多数种类群体生活,大多具骨骼(外胚层 细胞分泌)(海葵,单体无骨骼)

(一)八放珊瑚亚纲 触手和隔膜各8个 1、海鸡头目
第五章 腔肠动物门

腔肠动物门(Coelenterata)

腔肠动物门(Coelenterata)

或所有隔壁的空隙之间。
KL
KL
A
A
b.分区
主部——主隔壁与两个侧隔壁之间的区域 对部——对侧隔壁与两个侧隔壁之间的区域
对部
对部
主部
主部
c.隔壁沟
隔壁所在位置在外壁表面为一条浅沟。
由于隔壁按序生长,隔壁沟的排列也可
以外壁上反映出来。
主部外壁——隔壁沟与主隔壁相交。 对部外壁——隔壁沟与侧隔壁相交。
宽,水深可达6000m,水温在4.510℃时多,但可低达-1.1℃
造礁珊瑚:
多为群体珊瑚。在现今赤道南北30℃ 范 围内有大量珊瑚礁分布,但它们主要分布在南 北纬28度之间的热带及亚热带浅海,尤其在 太平洋赤道附近南北纬13度之间的地带珊瑚 礁更为发育。 深度在20m左右最适宜,温度18--30º C、最适20--25º C,盐度34--37‰,要求 水体清澈,现今赤道南北30˚范围内(主要 在28˚内),光照强,海水流通。
拖鞋珊瑚 (Calceola)
(2)复体珊瑚
①丛状复体:个体之间保留一定距离。 树枝状——个体间以不同的角度向上生长。 笙状——个体间以相同的角度向上生长。
②块状复体
个体之间紧密相连、无空隙。 多角状——个体以外壁相连,横切面呈 多角状。 星射状——个体间的外壁部分消失,与 多角状相似。 互嵌状——个体间的外壁全部消失,而 以泡沫板相接触。 互通状——个体间的外壁全部消失,相 邻个体以长隔壁相互贯通。
幼年期最早生成的是6个原生隔壁, 然后依次生长出一级隔壁、二级隔壁、 三级隔壁。 原生隔壁的生长——最先长出的是 主隔壁和对隔壁,然后长出的是两个侧 隔壁,再长出两个对侧隔壁。至此六个 原生隔壁长齐。
隔壁发生示意图
C—主隔壁 K---对隔壁 A---侧隔壁 KL---对侧隔壁 1 1 2 2

04-腔肠动物门

04-腔肠动物门

二、形态结构
1. 外形 体圆筒形,一端为 基盘,另一端有触手和口。
二、形态结构
外胚层
2. 体壁
中胶层 内胚层
外皮肌细胞、 刺细胞、 间细胞、感觉细胞、 神经细胞 薄而透明的胶状物质。 内皮肌细胞、腺细胞、 刺细胞、 间细胞、 感觉细胞
3. 消化循环腔
三、生理机能
1. 运动 摆动、翻筋斗运动、尺蠖运动、上升下降运动。
第三节 腔肠动物门的分纲
根据形态和有无世代交替现象,将腔肠动物门分为 3 个纲。
一、水螅纲(Hydrozoa) 水螅纲( 代表动物——薮枝虫(Obelia) 薮枝虫( (一)代表动物 薮枝虫 1. 生活习性及形态 螅根、螅茎 水螅型 围鞘、共肉及共肉腔 基本形态 水螅体 生殖体(生殖鞘和子茎) 水母型 体形:伞形,边缘有触 手和缘膜 消化循环系统: 口—胃—辐管—环管 2. 生活史
第一节 腔肠动物门的主要特征
(一)辐射对称 辐射对称的概念 的概念:通过动物体的中央轴有多个切面可以把身 1. 辐射对称的概念 体分为2个相等的部分。这种对称形式称为辐射对称。 生活适应:固着和漂浮。 2. 生活适应 两辐对称:通过动物体的中央轴有两个切面可以把身体分为2个 两辐对称 相等的部分。这种对称形式称为两辐对称。 两胚层、 (二)两胚层、原始消化腔 外胚层 体壁 中胶层 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ体基本结构 内胚层 消化循环腔 不完全消化系统:只有口没有肛门的消化系统。 不完全消化系统
三、珊瑚纲
代表动物——海葵 (一)代表动物 海葵 形态结构 体呈圆柱状,下端 为基盘,上端有口、口 道及口道沟。消化循环 腔较复杂,有宽、窄不 同的隔膜和隔膜丝。雌 雄异体,生殖腺由内胚 层形成。
(二)珊瑚纲的主要特征

动物学简答题重点

动物学简答题重点

动物学简答题重点1. 腔肠动物门的主要特征是什么?答:腔肠动物门的主要特征:(一) 辐射对称多孔动物的体型多数是不对称的。

从腔肠动物开始,体型有了固定的对称形式。

(二) 两胚层、原始消化腔腔肠动物是具有真正二胚层(内、外胚层) 的动物。

在二胚层之间有由内、外胚层细胞分泌的中胶层。

由内外胚层细胞所围成的体内的腔,即胚胎发育中的原肠腔。

(三) 组织分化腔肠动物不仅有细胞分化,而且开始分化出简单的组织。

动物的组织一般分为上皮、结缔、肌肉、神经四类,而在腔肠动物上皮组织却占优势,由它形成体内、外表面,并分化为感觉细胞、消化细胞等。

(四) 肌肉结构上皮肌肉细胞既属于上皮,也属于肌肉的范围。

这表明上皮与肌肉没有分开,是一种原始的现象。

(五) 原始的神经系统——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的神经细胞组成。

这些细胞具有形态上相似的突起,相互连接形成一个疏松的网,因此称神经网。

2. 两侧对称和中胚层出现的生物学意义答:(1)两侧对称其体可明显的分出前后、左右、背腹。

体背面发展了保护的功能,腹面发展了运动的功能,向前的一端总是首先接触新的外界条件,促进了神经系统和感觉器官越来越向体前端集中,逐渐出现丁头部,使得动物由不定向运动变为定向运动,使动物的感应更为准确、迅速而有效,使其适应的范围更广泛。

两侧对称不仅适于游泳,又适于爬行。

从水中爬行才有可能进化到陆地上爬行。

因此两侧对称是动物由水生发展到陆生的重要条件。

(2)中胚层中胚层的形成从扁形动物开始,在外胚层和内层胚之间出现了中胚层。

中胚层的出现,对动物体结构与机能的进一步发展有很大意义。

一方面由于中胚层的形成减轻了内、外胚层的负担,引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物质条件,使扁形动物达到了器官系统水平。

另一方面,由于中胚层的形成,促进了新陈代谢的加强。

比如由中胚层形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,再加上两侧对称的体型,使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物。

6 第五章 腔肠动物

6 第五章 腔肠动物

水母型: ①消化系统: 口、胃、辐管、环管 ②缘膜:伞下面边缘一圈薄膜 ③平衡囊
3、生活史:指生物在其一生中所经历发育和繁殖阶段的全部
过程
(无性) (有性) 生殖体的子茎水母芽→水螅水母(雌、雄)→受精卵
பைடு நூலகம்

水螅型群体←出芽←固着←浮浪幼虫←……←卵裂 浮浪幼虫: 腔肠动物受精卵发育以内移的方式形成实心
辐射对称的特点: (1)原始的低级的对称形式 (2)只有上、下之分, 没有前、后;左、右之分 (3)只适应于在水中营固着或漂浮生活
两辐射对称: 有2个对称切面把身体分为相等的 两部分,属中间类型
2、身体基本形态有2种:一种是水螅型(适应固着生活,中胶层 较薄);另一种是水母型(适应漂浮生活的,中胶层比较厚)。 水螅型呈园筒状,下端为基盘状,用以固着在其他的物体上; 另一端是周围有触手的口。 水母型呈伞状,突起的一面叫外伞面,凹入的一面称下伞面。 水螅型和水母型的基本构造本质上是相同的。
的原肠胚,在其表面生有纤毛,能游动 世代交替: 指生物有性生殖和无性生殖交替出现的现象
(二)水螅纲的主要特征: 1. 一般是小形的水螅型或水母型动物 2. 水螅型结构较简单,只有简单的消化循环腔 3. 水母型有缘膜,触手基部有平衡囊 4. 生殖腺由外胚层产生 5. 生活史大部分有水螅型和水母型,即有世代交替 现象,有的群体发展为多态现象 常见有水螅、筒螅、薮枝虫、桃花水母等
水螅的生物学特征:
1、消化方式:在消化腔内由腺细胞分泌酶(主要为胰蛋白酶) 进行细胞外消化,又具有细胞内消化功能;食物大部分在细 胞内消化。 2、呼吸与排泄方式:由各细胞吸氧、排出二氧化碳和废物, 不能消化的残渣再经口排出体外;没有专门的呼吸和排泄器 官,有口无肛门。 3、运动方式:当水螅饥饿时,触手伸得很长,捕到食物后 由触手缩回来送到口中;也可借助于触手和身体弯曲作尺蠖 样运动或翻筋斗运动。 4、生殖方式:水螅的生殖有无性和有性两种。无性生殖-出 芽生殖;有性生殖是多数种类为雌雄异体,少数为雌雄同体。 生殖腺是由外胚层的间细胞分化形成的临时性结构,精巢为 圆锥形,卵巢为卵圆形。

3腔肠动物门

3腔肠动物门

腔肠动物门动物约9000种左右,全水生,多海产,是一类辐射对称、具两胚层、有组织分化、具原始消化腔及原始神经系统的低等多细胞动物。

第一节腔肠动物门慨述一、腔肠动物门的主要特征(一)辐射对称辐射对称:通过体轴(由口面到反口面),有两个以上切面可将身体分为相等的两部分。

适于固着或漂流被动生活方式。

两侧辐射对称:即通过身体的中轴,只有两个切面可以把身体分为相等的两部分,如海葵。

介于辐射对称与两侧对称间的对称形式,适应固定生活。

(二)两胚层和原始消化腔1.具两胚层外胚层——保护、运动、感觉中胶层——弹性支持内胚层——消化、营养2.消化循环腔:消化(胞内、胞外),且能将营养物质输送到身体各部。

特点:有口无肛门,原始消化管。

(三)有组织分化1.细胞分化:皮肌细胞、腺细胞、神经细胞等。

2.组织分化:上皮细胞内含有肌原纤维,称皮肌细胞。

故上皮具上皮组织和肌肉组织特点。

功能:保护、运动(原始)。

海葵隔膜、水母的上下伞间均有少许不发达的肌肉组织。

来自于内胚层(特殊)。

(四)原始神经系统————神经网是最原始的神经系统,又叫原始神经系统。

网状神经系统:其神经细胞为两极和多极神经元,有相似的突起,这些神经突相互连接呈网状,故称网状神经系统,即神经网。

原始性表现在:(1)神经细胞无树轴突之分,传导无定向。

(2)神经无中枢。

(3)传导速度慢。

因传导既慢又散乱,无定向,称扩散神经系统。

(五)刺细胞特化的一种细胞。

组成:刺针(接受刺激)、刺丝、毒液等。

分布:外胚层中,以触手最多。

作用:防御、捕食。

(六)生殖、发育1、生殖方式:无性生殖——出芽生殖。

有性生殖——配子生殖。

注意:其生殖腺为内胚层或外胚层的间细胞形成的临时性器官。

2、发育:直接发育或间接发育。

海产种类:经过一个浮浪幼虫期。

(七)多具世代交替现象世代交替现象:无性世代和有性世代交替进行的生活史类型。

多数种类生活史中存在。

水螅型:圆筒形,固着生活。

水母型:盘形,浮游生活。

腔肠动物门的主要特征

腔肠动物门的主要特征

第一节腔肠动物门的主要特征包括常见的水母、水螅、珊瑚等9000多种。

生活方式:有固着的,也有浮游的;有单个生活的,也有群体生活的特征:辐射对称两胚层消化循环腔呼吸与排泄生殖(世代交替)两种基本形态(水螅型与水母型)一、辐射对称以体内的中央轴为中心辐射对称,通过身体中轴的任何一个切面都可以把身体切成大小相等的二部分。

辐射对称只分上、下,不分前后左右,故只适于固着和漂浮的生活。

体形:水螅型:圆筒形水母型:盘形二、两胚层开始具有真正的两胚层。

内外胚层围成的腔为原肠腔。

原肠腔具有消化功能,由此开始出现消化腔(消化循环腔)。

有口无肛,属原口动物。

外胚层:保持、感觉、运动外皮肌细胞:可运动感觉细胞:顶端有感觉毛神经细胞:2-3突起,互相连接呈网状,没有中枢神经系统,称为散漫型神经系统,对刺激的反应不定向内胚层:内皮肌细胞:伸出伪足,进行胞内消化腺细胞:消化酶,胞外消化,末端膨大,某些可分泌粘液(垂唇部分),起润滑作用吞食食物中胶层:好似有弹性的骨骼,对身体起支持作用三、消化循环腔结构:体壁围住中央的原始消化循环腔,呈空瓶状营养:胞内消化与胞外消化相结合。

胞外消化:食物进入体内,刺激内胚层腺细胞,这种细胞即分泌消化酶,对食物进行消化。

消化、吸收全过程均在腔内进行的方式。

四、呼吸与排泄呼吸、排泄:没有特殊的器官,由与水接触的所有细胞吸收氧、排出二氧化碳和废物。

五、生殖(世代交替)生殖:无性生殖-出芽生殖世代交替:生物的有性生殖与无性生殖交替出现例-薮枝虫:生殖体以无性生殖方式产生水母芽→雌雄有性生殖产生合子→浮浪幼虫→固着→通过无性生殖又产生水母芽第二节腔肠动物门的分纲概述一、水螅纲:生活史:世代交替。

单个:水螅;群体:薮枝螅。

个别种类生活在淡水中。

1. 水螅型水螅体上生出许多直立的螅茎,螅茎分为2种个体,即水螅体和生殖体,整个群体外包由外胚层分泌的透明角质膜,称为围鞘,具有保护和支持功能。

不少腔肠动物是过群体生活的,群体中的不同个体之间常有分工,如生殖个员专门负责生殖,营养个员专门负责营养功能。

腔肠动物门

腔肠动物门

(2)外形。身体呈圆筒形,前端的正中是口 ,口的四周有5~10条细长、中空的触手。身体后 端是封闭的,叫做基盘。基盘能分泌粘液,使水 螅能附着在水草上。水螅身体的四周常常有一个 或几个由无性生和卵巢。精巢多数长在触手下方不远处,呈锥形 。卵巢则多数长在近基盘处,呈卵圆形。
内胚层细胞:比较厚,排列不如外胚层那么整齐。 内胚层主要也是由皮肌细胞组成的,叫内皮肌细胞。 内皮肌细胞:它基部的肌原纤维排列方向跟外皮 肌细胞的相反,呈环状排列,收缩时使水螅的触手和 身体伸展、变得细长。内皮肌细胞兼有收缩和营养双 重功能,又叫做营养肌肉细胞。 腺细胞:内胚层里的腺细胞因分布地点不同而有 不同的功能。分布在消化腔里的,分泌消化酶,消化 食物;分布在口附近的,分泌粘液,有润滑作用,帮 助摄食;部分腺细胞还生有鞭毛,可以形成消化腔内 的水流。 内胚层里也有间细胞、感觉细胞和神经细胞,不 过数目都比较少。中胶层是内外胚层细胞共同分泌的 胶状物质所形成的非细胞结构。
海蜇
海月水母
霞水母
薮枝螅
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世 代 交 替
3.代表性的腔肠动物——水螅
水螅属于水螅纲,有好多种,分布比较广泛, 常被用作实验材料。 (1)采集和培养。夏秋两季,在20℃左右的静 水池塘或水流很慢的小河里,时常可以找到水螅。 它们附着在水草或其他物体上,伸展时体色较淡, 收缩时为褐色小粒。采集时,应连 同水草一起带回来。采来的水螅应 放在装有池塘水或井水的玻璃缸中 培养,缸中放入一些金鱼藻类的水 草,水螅喜欢吃水蚤,每周可喂食 2~3次。
(二)腔肠动物门
多孔动物在动物演化上是一个侧支; 腔肠动物才是真正后生动物的开始。这 类动物在进化过程中占有重要位置,所 有其他后生动物都是经过这个阶段发展 起来的。腔肠动物为辐射对称、具两胚 层、有组织分化、原始的消化腔及原始 神经系统的低等后生动物(metazoa)。

腔肠动物门

腔肠动物门

银币水母属Porpita
群体顶端有圆盘状浮囊体,很硬。没有泳钟 体。囊内有很多气室。
双生水母属Diphyes
棍螅属Coryne
群体由简单的或分枝 的螅茎组成,由蔓根 生出,有角质围鞘。 螅体上有很多分散的 环状触手,生殖孢常 在芽体的下半部。
长管水母属Sarsia
水母体伞呈钟形。触 手4条,主辐位。生 殖腺围绕在垂管上。
3. 帆水母科Velellidae
水螅群体营浮游生活。水母体外伞主辐位 上有成排刺细胞。辐管4条。生殖腺位于垂 管上。无眼点。
辐管4条,有退化的触 手球。有平衡囊而无 眼点
八拟杯水母属Octophialucium
辐管通常8条。 无眼点
(三)淡水水母目Limnomedusae
生活史有世代交替。水螅体小,明显退化。 水母体触手有伞缘上部生出,数目多,空心。 生殖腺呈囊状,位于胃壁上或延伸到辐管上, 或仅在辐管上。有或没有平衡囊。本目包括 唯一的淡水水母――桃花水母。
鲍氏水母属Bougainvillia
伞缘有4束辐位结构相 同的缘触手。有4条主
辐位叉状分枝的口触
手。本属种类多。
8. 面具水母科Pandeidae
水螅型世代尚不清楚。水母体胃常无柄。口 唇简单或呈锯齿状。通常有4条辐管。生殖 腺从胃壁上生出,有时延伸到辐管上,缘触 手空心,从基部向末端逐渐变细,末端无刺 胞球。
的生在基部触手的上。有自由生活的水母体,
有4条辐管。垂管不伸出伞缘口,生殖腺围 绕在垂管上。伞缘有4条或较少的空心触手, 触手基部没有眼点。
筒螅属Tubularia
无自由生活的水母体。
水螅体群居或单独生 活,个体很大。水螅 体的基部和末端各有 一圈丝状触手。生殖

6腔肠动物门

6腔肠动物门

1.水螅纲
绝大多数生活中海水中,少数生活
中淡水中。
生活史中大部分有水螅型和水母型 ,即有世代交替现象,如薮枝虫。
三、腔肠动物的分纲
1.水螅纲
水螅型:圆筒形,固着生活;口向上;触手在口的周围;消化循环
腔为盲管状或被垂直的隔膜分成小室;中胶层较薄。
水母型:伞形,浮游生活;口向下;突起的一面是外伞面,凹入的
一、腔肠动物门的主要特征
2.两胚层和原始消化腔
腔肠动物是真正两胚层(内、外胚 层)的动物。
垂唇 口 外胚层 中胶层 内胚层
消化循环 腔
消化循环腔由内外胚层细胞形成的 体壁所围成的腔,即胚胎发育中的 原肠腔。兼消化、循环两个功能, 具有消化作用(胞内外),且能将营 养物质输送到身体各部份,有口无 肛门。 腔肠动物相当于处在原肠胚阶段。
海 蜇
三、分类
3.珊瑚纲
海葵
鹿角杯形珊瑚
标准蜂巢珊瑚
日本红珊瑚
字 牡 丹 珊 瑚
华 丽 筒 星 珊 瑚
细薄软珊瑚
日本棘柳珊瑚
裂 优 雅 足 柄 珊 瑚
莴 苣 梳 状 珊 瑚
气泡珊瑚
软鸡冠珊瑚
象耳珊瑚
海 葵
石 头 花 珊 瑚
三、腔肠动物的起源与演化
1、幼虫 2、分子数据


1.对称体制 2.两胚层和原始消化腔 3.有组织分化 4.漫散神经系统——神经网 5.刺细胞 6.水螅型和水母型 7.生殖和世代交替
二、腔肠动物门代表动物--水螅
1.形态结构与机能
1)体型 2)基盘
垂唇 口 外胚层 中胶层 内胚层
消化循环 腔
3)垂唇
4)触手 表皮层(外胚层) 5)体壁 胃层(内胚层) 消化循环腔

5-第三节 腔肠动物-

5-第三节 腔肠动物-

水 螅
薮枝虫
僧帽水母
钩手水母
17
18
2 、钵水母纲
•全部海产。•水母型发达,水螅型退化。代表种类有各种 全部海产。 水母型发达 水螅型退化。 全部海产 水母型发达, 大型水母,如:海月水母,海蛰。 大型水母, 海月水母 海蛰。 海蛰
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喇叭水母
霞水母
海蜇
20
21
新近在太平洋发现的巨型水母 Tiburoniagranrojo
37
13
二、腔肠动物的主要类群和它们的代表动物
腔肠动物门约有1万种,主要分为三个纲: 腔肠动物门约有 万种,主要分为三个纲: 万种 •水螅纲 水螅纲(hydrozoa) 水螅纲 •钵水母纲 钵水母纲(Scyphozoa) 钵水母纲 •珊瑚纲 珊瑚纲(Anthozoa) 珊瑚纲
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1、 水螅纲 、
•大多海产,少数淡水。生活史中大部分有 大多海产,少数淡水。 大多海产 水螅型和水母型,有世代交替。代表种类除了水螅(Hydrasp.)外, 外 水螅型和水母型,有世代交替。代表种类除了水螅 还有薮枝虫(Obeliasp.) 还有薮枝虫
1 、辐射对称的体形:适合固着和漂浮生活。 辐射对称的体形:适合固着和漂浮生活。
辐射对称的含义: 辐射对称的含义:是指通过身体的中轴可 以有二个以上的切面把身体分成两个相等 的部分。是一种原始的对称形式。 的部分。是一种原始的对称形式。
3
2 、两胚层及 原始的消化腔
外层(皮层) 外层(皮层) 内层(胃层) 内层(胃层) 消化循环腔
第三节
腔肠动物门
1
腔肠动物是第一类真正的后生动物,它是处在细胞 腔肠动物是第一类真正的后生动物, 水平上的最原始的多细胞动物。 水平上的最原始的多细胞动物。在进化中占重要的 地位,为低等后生动物。 地位,为低等后生动物。所有其他后生动物都是经 这个阶段发展起来的。 这个阶段发展起来的。

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征

腔肠动物门主要特征1.身体结构:腔肠动物的身体结构相对简单,通常呈现放射对称或双对称结构。

身体分为的外层为外胚层(epidermis),内层为内胚层(gastrodermis),两层之间的部分形成之间的胃腔(gastrovascular cavity)。

部分腔肠动物还具有中间层(mesoglea),它位于外胚层和内胚层之间。

身体的基本形态有两种类型:一个是袋形结构,如水螅,另一个是伞状结构,如水母。

2.口器和感觉器官:腔肠动物通常具有一个口,它位于身体的中央下方或中央顶部。

水螅的口位于身体的下方,水母的口位于身体的顶部。

一些腔肠动物的口还具有触手或触须,用于捕捉猎物或进行触摸和感知周围环境。

此外,腔肠动物还具有感觉器官,如触角、感光细胞和味觉细胞,用于感知和响应外界刺激。

3.胃腔和消化系统:腔肠动物的消化系统由胃腔和消化道组成。

胃腔是身体中央的一部分,它连接口和消化道,起到摄取、消化和吸收养分的作用。

消化道一般是一个环状或螺旋状的结构,围绕胃腔排列,它可以进行分泌和吸收。

4.营养方式:腔肠动物的营养方式多样。

一些腔肠动物是捕食者,以其他动物为食,如水母;一些是主要以悬浮在水中的微小有机颗粒物为食的滤食者,如海葵;还有些腔肠动物是共生的,如珊瑚和藻类之间的共生关系。

腔肠动物的胃腔中含有消化酶,用来分解食物,然后通过消化道吸收。

5.繁殖方式:腔肠动物的繁殖方式多样。

一些腔肠动物可以通过无性繁殖,如分裂或发芽,产生新个体;还有些腔肠动物可以进行性繁殖,通过生殖细胞的结合产生下一代。

6.生态功能:腔肠动物在生态系统中具有重要的功能。

一些腔肠动物是生态系统的关键物种,如珊瑚礁和海葵,它们为很多其他生物提供栖息地和食物。

另外,腔肠动物也是水体中的过滤器,通过滤食清除水中的悬浮颗粒物和有机物质。

总之,腔肠动物门的主要特征包括身体结构简单、放射对称或双对称结构、口器和感觉器官、胃腔和消化系统、多样的营养方式和繁殖方式,以及在生态系统中的重要生态功能等。

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腔肠动物门主要特征
腔肠动物门是一类简单的多细胞动物,其主要特征包括体内有腔肠、神经细胞基本排列呈网状、无骨骼和血液循环系统。

本文将重点介绍腔肠动物门的主要特征以及其分类和生活习性。

腔肠动物门的主要特征是体内有腔肠,这是其名称的由来。

腔肠是一个位于动物体内的腔隙,既不是真正的消化道,也不是真正的体腔。

腔肠的内壁上有许多纤毛,通过纤毛的运动,腔肠能够将水和食物颗粒带入体腔中进行消化和吸收。

腔肠动物门的消化系统简单而原始,没有口和肛门,食物的摄取和排泄都通过腔肠来完成。

腔肠动物门的神经细胞基本排列呈网状,这与其他动物门的神经细胞排列有所不同。

腔肠动物的神经细胞形成一个网状的神经系统,分布在整个动物体内。

这种网状神经系统能够接收外界刺激并传递信号,从而调节动物的生理功能和行为反应。

腔肠动物门的物种没有骨骼,只有一些支持组织,如脊索和纤维素骨刺。

腔肠动物的身体构造相对简单,没有硬骨或外骨骼,这使得它们能够灵活地适应各种环境。

腔肠动物的身体通常呈扁平或圆柱状,没有明显的头部和尾部,也没有明显的躯干和肢体。

腔肠动物门的物种没有血液循环系统。

它们的体内没有血管或心脏,而是通过腔肠的运动和纤毛的摆动来实现物质的循环。

腔肠动物的体内液体可以在腔肠中自由流动,将养分和废物输送到各个部位。

这种无血液循环的特点使得腔肠动物的运动和代谢相对较慢,适应于缺氧和低能量的环境。

腔肠动物门包括很多物种,主要分为三个亚门:囊尾亚门、瓣尾亚门和刺尾亚门。

囊尾亚门的物种体形扁平,如海葵和水螅;瓣尾亚门的物种体形圆柱状,如海鞘和海鳗;刺尾亚门的物种体形多样,如海百合和海星。

这些物种广泛分布于海洋和淡水环境中,生活习性各异。

它们中的一些物种能够固着在底部的岩石或贝壳上,而另一些物种则能够自由游动。

总结起来,腔肠动物门的主要特征包括体内有腔肠、神经细胞基本排列呈网状、无骨骼和血液循环系统。

腔肠动物门的物种形态简单而原始,适应于不同的环境和生活方式。

通过对腔肠动物门的研究,我们可以更好地了解动物进化和生物多样性。

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