04 海绵动物门

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动物学课件 海绵动物门

动物学课件 海绵动物门
• 部分能分泌海绵丝,称成海绵丝细胞(spongioblast);
• 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(collencyte),认为具有 神经传导作用。
海 绵 动 物
骨 骼
——
海绵动物——水沟系统(canal system)
• 海绵动物的成体没有运动能力,呼吸、 摄食、排泄、生殖等生理机能都依靠水 沟系统中的水流来实现。
• 水沟系统分为三类:单沟型、双沟型和 复沟型。
• 1、单沟型(ascon type)
• 水流直接由孔细胞流入中央腔,再由中央腔的出水孔 流出;
• 白枝海绵(Leucosolenia)。
• 水流途径:外界水流-孔细胞进水小孔-中央腔-出 水口-外界水流。
• 2、双沟型(sycon type)
• 相当于单沟型体壁褶迭,形成许多平行的肓管。在外 侧的为流入管(incurrent canal),向中央腔的为辐 射管(radial canal)。双沟型海绵体壁增厚了,领 细胞层面积增大了,滤食能力也增强了。
海绵动物-体壁
• 2.1 外层
• 又称皮层(dermal epithelium):由单层扁平细 胞(pinacocytes)组成,无基膜(basement membrane),细胞的边缘能收缩。
• 皮层部分细胞特化为管状-孔细胞(porocyte), 广泛分散在体表,故名多孔动物(Porifera)。
• 淡水海绵大量繁殖可以堵塞水道,这些对人都是有害 的。有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,因 此可作为水环境的鉴别物。古生物学的研究表明,海 绵的特殊沉积物对分析过去环境的变迁有意义。 对海 绵的研究,近年来发展也较快,不仅是研究海绵动物 本身,而更重要的是用它作为研究生命科学基本问题 的材料,如细胞和发育生物学等方面的一些基本问题, 因此海绵动物对科学研究也有其特殊的意义。

海绵动物门

海绵动物门

2)内层--
也称胃层
(gastral
epitheห้องสมุดไป่ตู้ium),
又叫作领(鞭
毛)细胞层。
领细胞--具有鞭毛,鞭毛由基部向端部旋转运动,进入 体内的水在鞭毛的带动下流动. 领细胞是主要的消化细胞. 食物随水流进入鞭毛室,水流速度在此减慢,有利于 领细胞的捕食.领细胞领部的微绒毛可以粘着微小的食物 颗粒,然后吞噬,较大的食物颗粒也可以被入水小管的扁 平细胞所吞噬. 有时领细胞也可以失去鞭毛及原生质领而变成精原细 胞,再分裂形成精子.
主要由扁平细胞构成.
它不同于其他动物的表皮层细胞,因为它们的来源 和其他多细胞动物的表皮层不同,并且这种扁平细 胞没有基膜,细胞的边缘可以收缩.许多扁平细胞 同时收缩可以使身体变小. 孔细胞--扁平细胞的特化,穿插在扁平细胞之间, 与外界相通,水从此处流入中央腔.孔细胞的收缩 及舒张可以控制水的流入量。
5
成体的一般形态
• 体制:体形和对称性。多孔动物的体制基本上
是辐射对称的。
辐射对称:通过其身体的中央轴可有两个或两
个以上切面把身体分割成相等的两部分。
辐射对称的体制只有固着端和游离端之分,
身体的周围是相似的,这是海绵动物对固着生
活的一种重要适应。
基本结构及功能
海绵动物身体的基本结构是由两层细胞围 绕中央的一个空腔所组成.游离的一端有一个 大的出水口(osculum)使中央腔(central cavity)与外界相通。
23
海绵动物的生殖和发育
• 发育特点: 发育过程中出现两囊幼虫和逆 转现象。 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. 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.

动物学——多孔动物门

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。

《海绵动物门》课件

《海绵动物门》课件

01
海绵动物门简介
海绵动物门的定义
定义
海绵动物门是一类多孔滤食性的 低等生物,属于刺胞动物门的一 个亚门。
特征
海绵动物没有器官系统,由单层 或多层细胞构成,具有骨架支撑 和滤食功能。
海绵动物门的特点
01
02
03
滤食性
海绵动物通过体表的孔洞 或裂口,从水中滤食微小 生物和有机颗粒。
多样性
海绵动物门的物种多样, 分布广泛,从海洋到淡水 环境都有其踪迹。
01
将部分海绵动物列入附录,限制国际贸易。
《联合国海洋法公约》
02
强调保护海洋生态系统,包括海绵动物在内的生物多样性。
区域性保护协定
03
如欧盟、东盟等区域组织通过相关协定,加强海绵动物的保护
合作。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
06
海绵动物门面临的威胁 与保护
威胁因素
01
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环境污染
工业废水、废气排放等导致水 质恶化,影响海绵动物的生存

过度捕捞
由于海绵动物具有一定的经济 价值,过度捕捞导致种群数量
减少。
海洋开发
海底工程、养殖业等人类活动 侵占海绵动物的栖息地。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
海绵动物门分类
硬海绵纲
硬海绵纲是海绵动物门中的一个纲, 其特点是具有钙质骨骼,通常呈蜂窝 状或海绵状。
硬海绵纲的骨骼不仅起到了支撑身体 的作用,还为海绵动物提供了保护和 栖息的场所。
硬海绵纲的骨骼由许多不同大小和形 状的骨片组成,这些骨片通过复杂的 排列和组合方式相互连接,形成了一 个坚固的支撑结构。

海绵动物门和扁盘动物门

海绵动物门和扁盘动物门

海绵动物没有专门的呼
吸和排泄器官,也没有
神经系统。
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第三节 海绵动物门的分类及分类地位
钙质海绵纲(Calcarea) :骨针钙质。 六放海绵纲(Halichondria) :骨针质地硅质,骨针大,为三轴六辐 或六辐的倍数。水沟系统复沟型。
寻常海绵纲(Demospongiae) :骨针质地为角质的海绵丝或硅质, 但不是六放的。水沟系为复沟型。
物大致相同的核酸和氨基酸,更加证明了这一点。但海绵的胚胎发育又
与其他多细胞动物不同,有逆转现象,又有水沟系、发达的领细胞、骨
针等特殊结构,这说明海绵动物发展的道路与其他多细胞动物不同,所
以认为它是很早由原始的群体领鞭毛虫发展来的一个侧支,因而称为侧
生动物。
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第四节 海绵动物的经济价值
(一)体型多数不对称
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2
可编辑ppt由两层细胞构成,外层称为皮层,内层称为胃层(又 称领细胞层)。2层细胞之间是中胶层。皮层一般由扁平细 胞构成。扁平细胞之间有一些中央有一孔的孔细胞,孔细 胞可收缩,能调节孔的大小。胃层由领鞭毛细胞组成。领 细胞结构似塑料羽毛球状构造。食物颗粒经领鞭毛细胞吞 噬,在细胞内形成食物泡,进行胞内消化,或将食物转移 到中胶层内的变形细胞进行细胞内消化。不能消化的食物 残渣也由变形细胞经水流排除体外。皮层和胃层之间有非 细胞结构的中胶层,其中有变形细胞和骨针。 骨针形态有种的变异。骨针一般由钙质、硅质或角质 构成。
海绵的结构与机能的原始性,很多与原生动物相似,其体内又具有
与原生动物领鞭毛虫相同的领细胞,因此过去有人认为它是与领鞭毛虫

多孔动物门海绵动物门

多孔动物门海绵动物门

16细胞期 小细胞外翻 囊胚期切面 幼两囊 幼虫切面 48细胞期 小细胞生出鞭毛
胚层逆转?
海绵动物的两囊幼虫从母体出水口随水流出,在水中游泳一段时间后,具鞭毛的小分裂球(动物性极)内陷,形成内层,而另一端大分裂球(植物性极)则留在外边形成外层。这与其他多细胞动物原肠胚的形成正好相反(其他多细胞动物的植物性极大细胞内陷成为内胚层,动物性极的小细胞形成外胚层),故名胚层逆转。
4.海绵动物门的分类及演化地位
骨针是海绵动物中胶层内特有的骨骼结构,也是分类的重要依据。
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现已知约1万种。 钙质海绵纲:骨针钙质,水沟系简单,体形小,多浅海生活 。如白枝海绵,毛壶。 六放海绵纲:骨针硅质,六放形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,深海生活。如拂子介,偕老同穴。 寻常海绵纲:骨针硅质或海绵丝,复沟型,鞭毛室小,体型不规则,海产或淡水产。如浴海绵,淡水的针海绵。
1 海绵动物特征概述
原始、低等的多细胞动物; 在演化上是一个侧支,因此又称侧生动物; 具胚层逆转现象。 处在细胞水平的多细胞动物。细胞排列一般较疏松。 体内、外表层细胞接近于组织,但不是真正的组织。 海水或淡水(极少数)生活,成体全部营固着生活。体表有无数小孔,体型多样。多数为群体生活。 (1)体型多数不对称; (2)没有明确的组织,没有器官和系统; (3)特有水沟系结构。
一些海绵动物胚胎发育过程中动物极和植物极细胞的后期分化不同于所有的其他后生动物,另外领鞭毛细胞(choanocyte)除与原生动物的领鞭毛虫类相似外,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,因此也称为侧生动物(Parazoa)。 海绵动物特有水沟系结构,适应固着生活,有单沟系、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。目前已知约10000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)。

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科多孔动物门(Porifera)——海绵动物界的一门。

大约5,000种原始多细胞水生动物的统称。

除针海绵属(Spongilla)约20种为淡水产外,均分布在海洋的潮间带到8,500公尺(28,000馀呎)深处,营固著生活。

由於海绵常呈分枝形,而且不会移动,从前被人们当作植物。

多孔动物为原始的多细胞动物,本动物门也称海绵动物门(Spongiatia),一般称之为海绵(Sponge)。

海绵是重要的造礁生物,少数属种也有一定的地层意义。

形态构造多孔动物的外形变化很大,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,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,下端深入泥中,上端将海绵体高高托起。

有的种类基部有须根状的骨针,将海绵固着在海底上。

多孔动物的基本构造,可用单沟型的毛壶为例说明(图1)。

毛壶体形如花瓶,辐射对称,体四周的薄壁围绕着中央的海绵腔(原腔),体壁内层覆以排列疏松的领细胞,外层为薄的扁平细胞。

体壁穿有无数小孔,称入水孔,顶端开口为出水孔。

基部的组织将毛壶附着于适合的物体上。

体壁内、外层之间为胶状基质,内有几种能游动的变形细胞。

构造较复杂的双沟型是由单沟型多孔动物的体壁呈管状向外辐射皱折而形成,原来成片的领细胞层分割成许多辐管,辐管内的领细胞和海绵腔被隔开。

复沟型是大多数多孔动物具有的水沟系,是双沟型具有领细胞的辐管被无数次地皱折、分割,最后领细胞被限制于小的鞭毛室内,海绵体可不断加厚,形成各种各样的体形(图2)。

组织多孔动物的细胞已初步分化为几种不同功能的组织,但组织中细胞与细胞间并没有严密的关系。

扁平细胞相当于高等动物的表皮细胞,但它只有一层,覆盖着海绵体的表面和体内的水沟系表面,从正面看为多角形,中央较厚,有一大核;侧面看常呈“丁”字形,具有一定的伸缩性。

生物奥赛-海绵动物门

生物奥赛-海绵动物门

一、 海绵动物门的主要特征 1. 体制不对称或辐射对称
原始性
2. 只有细胞分化,没有组织分化 3. 具有骨骼 特殊性4. 具有独特的水沟系统 5. 胚胎发育有逆转现象 二、海绵动物的分类 三、 小结与思考
山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
体制:
一、 主要特征
指动物身体的 对称形式
1. 生活环境--水生、固着、体制不对称
孔细胞:由扁平细胞 porocyte 特化而来, 管状,外端
构成进水孔
肌细胞:由扁平细胞 myocyte 特化而来, 分布于进
(出)水孔 周围,以控 制水流。 山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
2.2 胃层 Choanocyte layar
由领细胞构成,也 称为领细胞层。
领细胞鞭毛摆动激 动水流通过海绵体,完 成摄食、呼吸、排泄等 生理功能。
第四章 侧生动物----海绵动物门 Chapter 4 Parazoa----Spongia
山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
偕老同穴
沐浴海绵
多孔红海绵
毛壶
枝状海绵
( ): ~ .
12
仿 生
海 绵
13 72
13 81
.
.
应 用 王 晓 红 等
动 物 的 演 化 意 义
科 学 通 报
及 其 在 生
水流途径为:箭 头所示。
如毛壶(Grantia)
山东师范大学生科院动物学教研室 双赵沟东系芹
4.3 复沟型(1eucon type):
在双沟型基础上体壁进一步褶叠:辐射 管继续褶入,形成了多个圆形的鞭毛室。领 细胞面积更大,中央腔进一步缩小为管状, 水流量最多、流速加快。 水流途径为:

004多孔动物

004多孔动物
传运 芒状细胞:神经传递 3)胃(内)层: 领细胞:形成食物泡,具鞭毛。
骨针
(1)骨骼的分布与来源
分布于中胶层, 来源于变形细胞
(2)成分
硅质、钙质或角质海绵丝 (胶原蛋白)
(3)形态P64
单轴(monaxon)、 三轴(tricatine)、四轴等
(4)分类依据
成分和形态
三.水沟系
1 概念:多孔动物特有结构。 食物和氧气进入体内,废 物和代谢产物排出体外的 通道。
2)发育
(1)卵裂:不等全裂。 (2) 囊胚:动物性极小细胞向囊腔内生出鞭毛,植物细胞从
中裂开形成一口。 (3)两囊幼虫:动物性极细胞从开口处翻出,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。 (4)胚层逆转: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。这与其它多细胞 动物的原胚胎形成刚好相反。
2 芽球:
中胶层一些变 形细胞聚集成堆, 外包角质膜和骨针。
牙球形成后成体死亡,条件 适宜,芽球内细胞从开口处出 来发育成新个体。
二 有性生殖: 雌雄同体或异体
1)受精 (精、卵由中胶层的变形细胞发育而来)
卵位于中胶层,精子随水流入另一体内,被领细胞吞食, 领细胞变成变形虫状,把精子带入中胶层。
2 类型:
1)单沟系:由进水孔—中央 腔—出水口组成。
2)双沟系:由流入孔、流入
管、前幽门孔、后幽门孔、
中央腔、出水口组成。
3)复沟系:管道分支多,中 胶层中有很多具领细胞的 鞭毛室。
单沟型
外界水流 中央腔 外界水流
孔细胞 出水口
双沟型
外界水流
流入孔
流入管
前幽门孔

无脊椎动物学-4海绵动物门.

无脊椎动物学-4海绵动物门.

佛子介(Hyalonema)
3、寻常海绵纲(Demospongiae)
• • • • • 硅质骨针或海绵丝,或两者联合 体大、不规则,均为复构型 色素在变形细胞中沉积 95%的海绵动物均属于本)
第三章 多细胞动物的起源
一、从单细胞到多细胞
使小细胞具鞭毛的一侧翻到表面。此时的胚胎称为两囊 幼虫
• 逆转(inversion):两囊幼虫从母体出水孔随水流逸出, 具鞭毛的小细胞内陷形成内层,大细胞在外边形成外层 细胞,这与其他多细胞动物的原肠胚形成相反,(其他 多细胞动物的植物极大细胞内陷成为内胚层,动物极小 细胞在外面形成外胚层),因此称为逆转(Inversion)
• “生物发展史可分为2个相互密切联系的部分,
即个体发育(ontogeny)和系统发展(或系统发
育phyloge-ny),也就是个体的发育历史和由同
一起源所产生的生物群的发展历史。个体发育史
是系统发展史的简单而迅速的重演。”
五、多细胞动物起源的学说
• 群体学说(colonial theory)
• 合胞体学说(Syncytial theory)
毛壶(Grantia)
2、六放海绵纲(Hexactinellida)
• 骨针硅质,呈六放型 • 体较大型,单体,常辐射对称,呈杯状或瓶状,可达10—90cm, 一般体灰白色,中央腔发达 • 鞭毛室呈放射状排列(即双沟型排列) • 大多数生活在450—900m-5000m • 偕老同穴Euplectella imperialist (venus flower basket) • 寄居一对俪虾(Spongicola)终生不再外出
1.分裂生殖:亲体通过细胞核和细胞质的分裂, 形成两个或两个以上的新个体。形成两个相等的 新个体的,称为二分裂(包括横二裂和纵二裂); 形成多个新个体的,则称复分裂。前者如草履虫、 绿眼虫,后者如放射虫。 2.出芽生殖:以出芽方式由亲体产生芽体,再与 亲体分离,发育成新个体,或不与亲体分离,而 形成群体。如水螅类及其他腔肠动物。

4海绵动物门

4海绵动物门

骨针 形状 三放或四放
水沟 类型 单沟型、双 沟型
生活 环境 全部海产 深海 海水或淡 水
六放或六放的倍数 复沟型 非六放 复沟型
钙质海绵纲 白枝海绵
六放海绵纲 偕老同穴——体花瓶状或柱状, 中央腔内有1对俪虾(Spongicol 寄生
偕老同穴的名称和一种称为俪虾的小虾有关。 这种小虾小而纤弱,它们在很小时,常一雌一 雄从海绵小孔中钻入,生活在里面既安全又能 得到食物,随着小虾长大,它们在海绵体内再 也出不来,成对相伴生活,直至寿终,因此人 们把这种海绵称为偕老同穴。
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,有开口;具鞭毛的小细胞由开口倒翻出 去,整个囊胚期的发育出现了两次囊胚现象, 这种特殊的幼体称为两囊幼虫。如钙质海绵 纲的白枝海绵。

(胚层)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,大细胞留在外面形成外层,胚层位置与其他多细胞动物 原肠胚的形成正好相反,因此称为(胚层)逆转。 因此,构成海绵动物体壁的内外两层细胞分别称为皮层和胃层, 而不称外胚层和内胚层,和其他多细胞动物区别。 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。
排出体外。
四、胚胎发育具逆转现象,为侧生动物
1.无性生殖——出芽生殖和形 成芽球。 芽球 —— 是中胶层中一些 储备了丰富营养的原细胞 聚集成团 , 外包以几丁质膜 和骨针形成。当虫体死后 或严冬,干旱过去,再发育成 新个体。

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、雌雄异体,异体受精。 多孔动物的胚胎发育与其他后生动物的胚 胎发育不同。 受精:卵和精子由原细胞形成。卵形大,留 在中胶层中,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,称为变形虫状,将精子 带入卵,与之受精。

无脊椎动物学4海绵动物门-精选文档

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使小细胞具鞭毛的一侧翻到表面。此时的胚胎称为两囊 幼虫
• 逆转(inversion):两囊幼虫从母体出水孔随水流逸出, 具鞭毛的小细胞内陷形成内层,大细胞在外边形成外层 细胞,这与其他多细胞动物的原肠胚形成相反, (其他 多细胞动物的植物极大细胞内陷成为内胚层,动物极小 细胞在外面形成外胚层),因此称为逆转(Inversion)
球内的细胞从胚孔出来,发育成新个体。
B、有性生殖
精子和卵细胞均由中胶层中的原细胞发育而来
④特殊的发育过程
两囊幼虫(amphiblastula)和逆转(inversion)
• 两囊幼虫(amphiblastula):受精卵经卵裂形成囊胚,
动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛,植物极大细胞从
中间开一口子,接着囊胚的小细胞由开口处倒翻出来,
2.接合生殖:为原生动物中纤毛虫所特有的一种
有性生殖现象,接合时,两个个体以口沟部分相接
合,表膜溶解,细胞质通连,小胞核交换,相互融
合。两虫体分开后,各自分裂增殖。
相关概念
孤雌生殖:单性生殖,即雌性所产生的卵,不经 受精能直接发育成新个体。如轮虫、蚜虫等。在蜜 蜂中,蜂王产的不受精卵发育成雄蜂,也是一种孤 雌生殖。 幼体生殖:动物个体未成熟期或幼体阶段,即能 进行繁殖,如昆虫的一种瘿蝇等。 世代交替:无性生殖和有性生殖交替出现。而又 较有规律性,如腔肠动物中的某些种类等。
佛子介(Hyalonema)
3、寻常海绵纲(Demospongiae)
• • • • • 硅质骨针或海绵丝,或两者联合 体大、不规则,均为复构型 色素在变形细胞中沉积 95%的海绵动物均属于本纲 穿贝海绵(Cliona)
沐浴海绵(Euspongia)
第三章 多细胞动物的起源

04海绵动物

04海绵动物

第章海绵动物(spongia,多孔动物、侧生动物Parazoa)1、形态特征群体在不同水域营固着生活,少数单体。

细胞间保持相对的独立性,无组织分化和器官的形成,是处于细胞水平的原始低等多细胞动物。

单体或群体固着生活,体形受固着基质、空间、水流等影响因素而变化,有片状、筒状、簇状等形状。

群体直径可大1、2米,体色由体内共生的藻类和色素形成,绿色由藻类决定,其它颜色由色素形成。

2、基本结构身体由体壁围绕中央腔组成,中央腔经出水口和外界相同;体壁由外皮层、内胃层2层细胞构成,2层之间的中胶层是含蛋白质的胶状基质。

皮层由扁平细胞构成,细胞无基膜,细胞内有肌丝(myoneme),众多扁平细胞同时收缩使身体变小;有的特化成管状的孔细胞外端(进水孔ostia)与外界、内端与体壁围绕的中央腔(central cavity)相通,有肌细胞围绕出水、入水小孔控制进入体内的水流。

故称多孔动物。

胃层由领细胞构成,鞭毛摆动使水流经进水孔、中央腔、出水口排出,完成摄食、呼吸和排泄等生理功能。

中胶层有游离的变形细胞,伪足细长分支连成网状的称星芒细胞,具有原始神经细胞机能;较大的为原细胞,可转化成生殖细胞或造骨细胞。

3结构机能3.1水沟系(canal system) 和胃水管系统身体由两胚层保持相对独立的细胞构成,内层细胞消化食物吸收的营养物质容易到达外胚层,水中氧气直接扩散进入内、外胚层,只需要增加水流通过的速度、扩大细胞与水接触的面积,就可满足新陈代谢的需要,海绵动物产生了水沟系。

三种基本类型(图118页)单沟型(ascon type 如白枝海绵)水-进水小孔(孔细胞)-中央腔-出水口双沟型(sycon 如毛壶) 皮层内陷形成盲管,领细胞在辐射管壁上。

水-流入孔-流入管-前幽门孔-鞭毛管-后幽门孔-中央腔-出水口复沟型(leucon 如浴海绵),鞭毛管向中胶层陷入,形成鞭毛室,扁平细胞构成中央腔壁,中央腔、鞭毛室等水管部分的领细胞,随水沟系的分支复杂化数目大量增加,保证大量的水流经海绵体内完成物质循环。

海绵动物门

海绵动物门

沐浴海绵:复沟系,体较大,柔软, 洗澡用。 偕老同穴:一对俪虾终身居住其中央腔,故得 名,可用于礼品。
海绵动物的分类 依据
• 骨骼 • 水沟
钙质海绵纲(Calcarea)
白枝海绵(Leucosolenia)
毛壶
六放海绵纲(Halichondria)
寻常海绵纲(Demospongiae)
第四节 海绵动物的经济价值
骨骼 吸水 人造海绵取代 海产固着贝壳 闭死 淡水堵塞水道
水环境鉴别物
研究生命科学材料
小 结

体制不对称或辐射对称,在水中营固着生活;
身体由2层细胞及其之间的中胶层构成;
胚胎发育中有逆转的现象; 具特殊的水沟系统;


细胞没有组织分化;
通常具有钙质、硅质或角质的骨骼; 没有消化腔,只行细胞内消化;
皮层 扁平细胞
Hale Waihona Puke 幼虫固着成体
特殊的 胚胎发育过程
植物极
动物极的小细胞向 囊胚腔内生出鞭毛
动物极内陷成为内胚层
囊胚的小细胞由 开口倒翻出来
海绵的再生能力很强,如把海绵切成小块,每块都能独立生 活,而且能继续长大。将海绵捣碎过筛,再混合在一起,同一 种海绵能重新组成小海绵个体。有人将橘红海绵与黄海绵分别 捣碎作成细胞是液,两者混合后,各按自己的种排列和聚合, 逐渐形成了橘红海绵与黄海绵。
海绵动物的生物学特征
体制不对称或辐射对称
细胞没有组织分化
身体由皮层和胃层两层细胞构成,皮层是
单层扁平细胞,胃层由领鞭毛细胞构成;
胚胎发育有逆转现象;
具有独特的水沟系统;
没有神经系统。
进化地位
海绵动物为多细胞动物; 身体由2层细胞及其之间的中胶层构成; 胚胎发育等方面与其它多细胞动物显著不

第四章 多孔动物门 Porifera

第四章 多孔动物门 Porifera

发育:体内进行,具胚胎逆转现象。
受精卵经过卵裂,到囊胚期时较大的植 物极细胞外翻,和另一侧的小型具鞭毛的 动物极细胞,发展成中空的两囊幼虫,植 物极较大细胞反包小细胞而形成两个胚层 的新个体。这种内外胚层的形成方式与其 它后生动物的形成过程恰好相反,特称胚 胎逆转(inversion).故此,海绵动物被 当做动物演化上的一个侧枝,又名侧生动 物。逆转导致了海绵动物进化的惰性,现 今海绵动物和亿年前的化石种类相似。

有性生殖:大多数海绵动物均能行有性生
殖。多为雌雄同体(hermaphordite),但精 子与卵常不在同一期成熟,避免了自体交配 受精。生殖细胞由中胶层中的原细胞形成。 精子成熟后随水流排出体外,再流入其他个 体的鞭毛室。这时领细胞失去领及鞭毛,变 成载体细胞,携带着精子到中胶层与卵融合 为受精卵。
(1)出芽生殖:亲本的原细胞由中胶层迁移 到母体的顶端表面聚集成团,然后发育成小 的芽体,脱落后发育成新海绵,或与母体相 连形成群体。 (2)芽球:淡水海绵和少数海产种类在一定 条件下可以形成芽球(gemmule),芽球具 有很强的抵抗恶劣环境的能力。也被认为是 一种无性生殖。
(3)再生:许多海绵动物都有很强的再生能力, 海绵动物的再生也被认为是一种无性生殖。 海绵动物的细胞具有较强的识别能力与 聚合能力。 Galtsoff(1925)用两种不同属的海


第二节海绵动物的分类 海绵动物约有5000种,其中一半种类为化石, 现存种类中仅有一个科。现存的海绵动物可 分为三个纲,即 钙质海绵纲(Calcarea) 六放海绵纲(Hexactinellida) 寻常海绵纲(Demospongiae)。
1)钙质海绵纲:骨针钙质,水沟系简单, 体形较小,生活于浅海。如:白枝海绵等。 (Leucosolenia)、毛壶(Grantia)。 2)六放海绵纲:骨针硅质,六放形,复 沟系,体形较大,生活在深海中。如偕老 同穴 (Euplectella)、拂子介(Hyalonema)
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(3)三轴骨针(triaxons),它的三个轴相互以直角愈 合,因而呈六放型(hexactinal),其末端可以弯曲 、分枝、或具钧、具结等变化而形成了多种形态; (4)多轴骨针(polyaxons),由中心向外伸出多射, 形成星状,这种类型多见于小骨针。不同种的海绵, 各种骨针或彼此分离,或按一定结构形成疏松的或坚 实的网架以支持身体,因此可根据骨针的类型、数量 及排列而作为海绵动物分类的依据。
3、复沟型( leucon type) 水流途径: 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-外界。
如浴海绵(Euspongia) 等多属此类
水沟系统的意义
由以上3种水沟系的类型,可看出海绵的进化过 程是由简单到复杂,由单沟型的简单直管到双沟型的 辐射管,再发展到复沟型的鞭毛室,领细胞数目逐渐 增多,相应地增加了水流通过海绵体的速度和流量, 同时扩大了摄食面积,在海绵体内每天能流过大于它 身体上万倍体积的水,这能使海绵得到更多的食物和 氧气,同时不断地排出废物,对海绵的生命活动和适 应环境都是很有利的。
两囊幼虫:海绵动物发育成囊胚后,小胚泡向 囊胚腔内生出鞭毛,另一端的大胚泡形成一个开孔, 以后整个囊胚由开孔处翻转出来,小胚泡着生的鞭 毛在囊胚的表面。
本门动物特征小结
一、种数:约10000种。
二、体制:辐射对称与不对称。
三、萌芽状态的组织:细胞成群在一起的是扁平细胞与 领细胞,其它细胞呈分散状态。
四、没有器官系统,细胞内消化、体壁上多孔。
五、具有水沟系:单沟系(白枝海绵)、双沟系(毛壶)、 复沟系(浴海绵、淡水海绵)。 六、骨骼:有骨针、海绵丝。
七、繁殖 无性:出芽与芽球
有性:雌雄同体与异体生殖。领细胞吞噬精子经 变形运动传送给卵,大多还要经两囊幼虫、个体 发育要经胚层逆转。 八、分布:大多海生极少数淡水生活。
芒状细胞
海 绵 动 物 的 几 种 细 胞
寻常海绵的扁细胞
钙质海绵T型扁细胞 水流通过的孔
前幽门孔
到海绵腔
肌细胞
鞭毛 结构:每个 淡 领细胞有一 水 透明领围绕 海 微孔 一条鞭毛。 绵 在电镜下观 察,领是由 领 一圈细胞质 细 高尔基体 突起和突起 胞 间的很多微 的 丝相联构成, 微 消化泡 很像塑料羽 细 线粒体 毛球的羽领。 结 粗面ER
钙质骨针 海绵丝
3.水沟系统(canal system)
是海绵动物所特有的结构,它对适应固着生活十分重要。海绵 的摄食、呼吸、排泄、生殖等都要靠水沟系的水流实现。不同种的 海绵其水沟系的结构不同,基本类型有3种: 1)单沟型 2)双沟型 3)复沟型
1、单沟型(ascon type) 水流直接由孔细胞流入 中央腔,再由中央腔的出 水孔流出。
多孔动物门(Spongia) (海绵动物门)
最原始、最低级的一类多细胞动物。 原始性: ☆ 体形多数不对称,一些为辐射对称 ☆ 身体由两层细胞组成,无胚层的分化 ☆ 无神经组织,无消化腔。
又称侧生动物( Paragoa )。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。
有性生殖
• 生殖细胞由中胶层的变形细胞 形成,部分领细胞亦可脱去鞭 毛和原生质领后发育为精子。 成熟精子随水流进入其它个体 ,由领细胞携入到中胶层与卵 结合。 • 海绵的胚胎发育相当特殊—— 胚胎发育的“逆转”( inversion): 海绵动物的原肠作用与其它 后生动物相反,称逆转现象, 故列为侧生动物(Parazoa) 。
2.骨骼结构:
骨针由造骨细胞分 泌形成。 骨针按成分不同分 为:钙质、硅质 。还有角质海绵 丝。 按形状不同分为: 单轴、三轴、多 轴、三轴六辐等 ,海绵丝相互连 接成网状。 骨针的成分、形状 是分类的依据。
(1)单轴骨针(monaxons),即沿一个轴生长形成的骨 针,轴直或弯,轴的两端相似或不相似,末端尖或具 有其他改变; (2)四轴骨针(tetraxons),也称四放骨针( quadriradiate),在一个平面上有四个放射端,但常 因丢失一些放射端而变成三放、二放或一放型,三放 骨针是钙质海绵纲动物中最普通的一种骨骼;
细胞质突起(领丝) 微丝 伸缩泡
糖原


领细胞(choanocyte)
• 功能:由于鞭毛摆动引起水流通过 海绵体。与此同时也带进一些食物 颗粒(如微小藻类、细菌和有机碎 屑)和氧,被领细胞吞食,在细胞 中形成食物泡,行细胞内消化,或 将食物传给变形细胞消化。不能消 化的残渣,由变形细胞排到水中, 随水流出。
偕老同穴 Euplectella
3. 寻常海绵纲(Demospongiae):矽质骨针(非六放) 或海绵质纤维,复沟型,鞭毛室小,体形常不规则, 生活在海水或淡水。如浴海绵、淡水的针海绵( Spongilla)。
穿贝海绵(Cliona)
沐浴海绵(Euspongia)
红膜海绵
沐浴海绵(Euspongia) 寻常海绵纲角质海绵亚纲,由海绵丝构成网状骨骼, 没有骨针,群体体积较大,多呈圆形,表面皮革状, 色暗
段的发育过程。
动物的中胚层是如何发生的? 何为假体腔?何为真体腔?
中央腔:由体壁包围的腔叫
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。
白枝海绵
皮层
扁细胞: 保护、调节水流 孔细胞: 形成入水小孔
变形细胞: 形成骨针、海绵质
体壁 中胶层
胃层
芒状胞:神经传导
原细胞: 生殖细胞
领细胞:摄食、消化
扁细胞
• 1)皮层:由一层扁细胞Pinacocyte组成 ,有保护作用和具有一定的调节功能 中胶层 • 2)胃层:由领细胞Choanocyte组成,主 要起消化作用 骨针 • 3)中胶层:是一层胶状物质,内有变形 变形细胞 细胞Amoebocyte、芒状细胞和原细胞的 分化,主要起骨骼的支持作用,是分类 领细胞 的重要依据
代表动物——毛壶(Grantia)
一、习性:海生、固着。
二、体制、体形、体色、大小:辐射对称、壶状、灰白、 50×4~7mm。
三、形态结构 1、体壁:外层、中胶层、内层。 2 、细胞类型:扁皮细胞、皮肌细胞、孔细胞、芒细胞、 变形细胞、原细胞、成骨针细胞、领细胞。
3 、水沟系:流入孔→流入管→前幽门孔→辐射管→后幽门孔→中 央腔→出水孔。
Байду номын сангаас性生殖
芽 球 及 其 形 成
孔 内几丁质膜 原细胞 双盘头形 骨针 淡水海绵切面观 海产硅质海绵表面观 原细胞聚集
出芽 形成芽球
完全形成 的芽球
海产海绵芽球的形成
原细胞聚集的晚期
• 附: • 人造海绵出现之前,因可以吸收大量水分, 海绵丝在外科上用于吸收药液和脓血,洗澡 、洗擦等方面。 • 无性繁殖方法大量繁殖海绵 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。
多孔动物的形态结构特点
1、体型多不对称 呈不规则的块状、球状、管状、树枝状 或瓶状(也有辐射对称)
体型多数不对称
2、细胞出现了较多的分化 • 没有明确的器官和组 织,身体结构较原生 动物更为复杂 • 体壁由两层细胞构成 ,外面一层称皮层, 里面一层称胃层,两 层之间为中胶层
白枝海绵
结构与功能:
毛壶(Grantia)
2.六放海绵纲(Hexactinellida):骨针为矽质、六放 形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,生活于深海。如 偕老同穴(Euplectella)、拂子介(Hyalonema)。
佛子介(Hyalonema)
生活于深海中,多栖息在360-1000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。
4、营养:领细胞伸出伪足吞噬食物,形成食物泡,或传给变形细胞,细 胞内消化,吸收的营养靠扩散分布全身。 5、骨骼:骨针分布中胶层中,它有维持形状之能力。
四、繁殖: 无性:出芽与芽球;再生能力极强。
有性:♀♂同体、异体受精,有生殖细胞分化为精子与卵, 精子被领细胞吞噬变成变形细胞,经变形运动传给卵。受精 卵→囊胚→两囊幼虫→胚层逆转后形成幼海绵→成海绵。
代表动物——毛壶(Grantia)
毛壶属多孔动物门,双沟型。毛壶体形如花瓶,辐射对称,体四周的薄壁 围绕着中央的海绵腔(原腔) ,体壁内层覆以排列疏松的领细胞,外层为薄的扁平细胞。体壁穿有无数 小孔,称入水孔,顶端开口为出水孔。基部的组织将毛壶附着于适合的物体 上。体壁内、外层之间为胶状基质,内有几种能游动的变形细胞。构造较复 杂的双沟型是由单沟型多孔动物的体壁呈管状向外辐射皱折而形成,原来成 片的领细胞层分割成许多辐管,辐管内的领细胞和海绵腔被隔开。
沐浴海绵
思考题
为什么说海绵动物是多细胞动物进化中的一个侧枝? 描述海绵动物的体壁结构? 阐明海绵动物水沟系统的结构和功能? 以钙质海绵纲为例说明海绵动物早期胚胎发育的过程。 海绵动物门分为哪几个纲?它们之间的主要区别是什么? 海绵动物的体制与它们的生活方式有什么样的适应关系? 动物的完全卵裂有哪2种主要形式?简述2种卵裂的不同。 无脊椎动物的早期胚胎发育经历哪几个阶段?简述这几个阶
体壁结构:由2层细胞及其之
间的中胶层构成。。 1)皮层:由一层扁平细胞(也叫 扁细胞)构成,有保护作用。
扁细胞内具有能收缩的肌丝,具有一 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口形成能 收缩的小环控制水流。
在扁细胞之间穿插有无数的 中央有孔的细胞——孔细胞, 形成单沟系海绵的入水小孔, 可伸缩,控制水流进出。 2)胃层:由领鞭毛细胞构成。
多孔动物的生殖与发育
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