6、第6章 腔肠动物门

合集下载

腔肠动物门ppt课件

腔肠动物门ppt课件
22
水螅纲常见种类
浮囊
水螅体Байду номын сангаас
水螅
筒螅
薮枝虫
桃花水母
触手
钩手水母
僧帽水母 桃花水母(上为幼虫)
水螅纲的几种代表
钩手水母
23
硬水母目:均为水母型,无水螅型,生活 史中经浮浪幼虫和辐射幼虫阶段后发育成 水母型个体,是原始类群。
水螅目:水螅型发达,水母型即使存在也 不发达。多为沿海常见种,淡水的桃花水 母、水螅等。
水螅纵剖面图
外胚层 中胶层 内胚层 消化循 环腔
卵巢 卵细胞
基盘
34
(二)、体壁 1,外胚层 1)、构成:皮肌细胞,间细胞,刺
细胞,感觉细胞,神经细胞 2)、特征:皮肌细胞数目多,排列
整齐,薄,感觉细胞分布于口,触 手和基盘,刺丝囊多,腺细胞在口 及基盘。
精子成熟时精巢壁破裂, 精子进入水中。卵巢细 胞中只有一个卵细胞能 发育成熟,其它细胞只 起营养作用,卵细胞成 熟时卵巢破裂使卵露出。
28
水螅发育各时期示意图
29
普通体壁横切面
由于卵巢和精巢不会同 时成熟,因此水螅是异 体受精。受精卵经卵裂 发育形成一个实心的原 肠胚,外胚层分泌一层 几丁质保护层,胚胎发 育暂停,从母体落入水 底。当环境适宜时,胚 胎的保护层破裂,逐步 发育成一个水螅新个体。
3
1 结构与功能
(1)基本体型
腔肠动物的体制是辐射对称(radial symmetry)。通过其体内的中央轴 (从口面到反口面)有许多个切面 可以把身体分为2个相等的部分。
这是一种原始的对称形式。这种对 称只有上、下之分,没有前后左右 之分。辐射对称的体制是腔肠动物 对水中固着或漂浮生活的一种适应。

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

腔肠动物门PPT课件

腔肠动物门PPT课件
→ 钙、角质骨骼(骨针、骨片);
26
浮浪幼虫
海产种类; 实(空)心、原肠胚, 体表纤毛——游泳; ★ 注意:浮浪幼虫的意义? 联系:多细胞动物起源,
吞噬虫(实球虫)学说
27
第二节 腔肠动物门代表动物
——水螅(Hydra sp.) Hydra,G. hydro水→ hydra; 爱奥尼亚语,hydre, 水蛇
9
1. 消化功能 ● 细胞内消化:为主——原始性; ● 细胞外消化:为辅——进化; ● 有口,无肛门
肛门兼摄食、排遗的功能; 2. 循环功能:消化循环腔
半消化、消化后的物质 → 身体各部分; 特别在群体中:营养个员 → 生殖个员;
10
组织分化
● 多孔动物:细胞水平 仅有细胞分化、无明确的组织;
● 腔肠动物:组织水平 细胞分化 → 明确的组织, 但分化程度低,见下;
神经组织 P90,图5-2;P91,图5-3 ● 多孔动物
无神经组织, 仅有分散的芒状细胞
——最原始的神经细胞; ● 腔肠动物:网状神经系统
无中枢; 弥散性传导——弥散型神经系统; 传导速度慢;
14
皮肌细胞(肌肉的结构)——原始 性
依据:上皮、肌肉成分发达程度 划分为三种类型 P90,图5-1 1. 上皮、肌肉成分发达程度相当 2. 上皮发达、肌肉成分不发达 3. 上皮不发达、肌肉成分发达——肌细胞
腔肠动物门 Cnidaria (Coelenterata)
Cni-刺 Coel(L. coelum天、天空、腔)
1
第一节 腔肠动物门的主要特征
★ 比较多孔动物、腔肠动物进化上的地位 ● 多孔动物:侧生动物,进化上的侧支; ● 腔肠动物
真正的后生动物; 其他后生动物

腔肠动物

腔肠动物

腔肠动物门的主要特征(老师)
• • • • • • 体呈现辐射对称,(少数两幅对称) 具两胚层 具细胞和组织分化 原始消化腔,有口无肛门 散漫的神经系统,神经网 无性生殖:出芽生殖,有性:精卵结合
钵水母纲特征
• • • • • • 全海产,多为大型水母类 生活史有或无世代交替现象 水母体为主,水螅体退化为幼虫 钵水母体无缘膜,感觉器官为触手囊 结构复杂,胃囊• 体壁:由两层细胞构成,两层之间是中胶层。外面是由外胚 层形成的表皮层,主要有保护和感觉 的功能,里面一层是由 内胚层形成的胃层,主要是营养功能 • 表皮:皮肌细胞,腺细胞,感觉细胞,神经细胞,刺细胞和 间细胞 • 胃层:内皮肌细胞,腺细胞,少量感觉细胞与间细胞 • 中胶层:薄而透明,为内外胚层分泌的胶状物质,中胶层有 很多小纤维,中胶层像是有弹性的骨以骼,对身体有支持的 作用。 • 神经系统:神经细胞位于外胚层细胞的基部,以神经纤维连 成网状神经,无神经中枢,传导无定向,传导速度慢 • 以各种小水生动物为食物,以触手捕食,细胞外消化是腺细 胞,细胞内消化是内皮肌细胞,残渣经口排出,反口孔具肛 门的部分生理功能 • 生殖与再生:无性和有性生殖,经常进行无性生殖—出芽生 殖。腔肠动物的再生能力很强,只有单独的触手不能再生成 完整的动物。
珊瑚纲特征(只有水螅,没有水母)
• 体制为6射,8射或多辐射对称 • 生活史只有水螅型没有水母型 • 水螅体构造复杂外 胚层内陷为口道,内胚 层及中胚层向内突出形成隔膜,隔膜游离 端有隔膜丝 • 生殖腺来源于内胚层 • 全海产,单体或群体,多数有骨骼
腔肠动物门(刺胞动物门)
• 辐射对称:多孔动物是不对称的,从腔肠动物开 始有了固定的对称形式。一般为辐射对称,只有 上下之分,没有前后左右之分 • 两胚层,原始消化腔:多孔动物与其他的后生动 物不同,因此称为两层细胞,而腔肠动物才是真 正具有两胚层的动物。两胚层之间有由内外胚层 细胞分泌的中胶层。有消化循环腔,有口没有肛 门,可以说腔肠动物相当于处在原肠胚阶段 • 组织分化:海绵动物主要是有细胞分化,腔肠动 物不仅有细胞分化,而且开始分化出简单的组织, 上皮,结缔,肌肉,神经4类 • 肌肉结构:上皮与肌肉还没有分开, • 原始神经系统—神经网:神经网是动物界里最简 单、最原始的神经系统。一般认为是由二极和多 级的神经细胞组成

教学课件:第六节-腔肠动物门(Coelenterata)

教学课件:第六节-腔肠动物门(Coelenterata)

水母的繁殖方式
水母通过有性繁殖产生浮浪幼虫, 在海洋中漂流后固着在基底上发
育成为新的水母个体。
栉水母类
栉水母的形态特征
栉水母身体呈长条形或椭圆形, 具有8条触手,触手上排列着许多
纤毛,用以捕食和游泳。栉水母 体内含有大量水分和胶质。
栉水母的运动方式
栉水母通过收缩其触手和纤毛的协 调运动,在水中进行波浪式游泳。
感谢您的观看
THANKS
可持续利用与生态旅游
可持续利用
合理利用腔肠动物门的资源,如珊瑚礁旅游、水族馆 展示等,同时确保不对其生态环境造成破坏。
生态旅游
发展以腔肠动物门为主的生态旅游,提高公众对生态 保护的认识和参与度,促进生态保护与旅游业的可持 续发展。
06
腔肠动物门 (coelenterata)的应用价

海洋生态系统中的作用
演化机制
腔肠动物门的生物多样性的形成与演化机制 主要包括基因突变、基因流、自然选择和生 殖方式等。这些机制共同作用,促进了物种 的适应和分化,形成了腔肠动物门的多样性 和复杂性。
05
腔肠动物门 (coelenterata)的保护与
可持续利用
濒危物种与栖息地保护
濒危物种
识别和评估腔肠动物门中的濒危物种,制定相应的保护措施,如建立自然保护区、制定物种保护计划 等。
重要组成部分。
化石记录
化石记录显示,腔肠动物门的早期成员是一些简单的辐射对称的刺胞动物,如水螅和珊 瑚。随着进化,它们逐渐发展出更复杂的组织器官和体型结构,并分化出不同的类群。
系统发育关系与生物地理学
系统发育关系
腔肠动物门的系统发育关系主要基于形 态学、胚胎发育和分子生物学等方面的 证据。根据这些证据,腔肠动物门被分 为两个纲:刺胞纲和栉水母纲。刺胞纲 又可进一步分为水螅纲和珊瑚纲。

第六章:腔肠动物门

第六章:腔肠动物门
1
Coelenterata
第六章 腔肠动物门 (Coelenterata)
重点:水螅体壁的各种细胞的结构和功能。 难点:海产腔肠动物发育的世代交替现象。
Coelenterata
第六章 腔肠动物门 (Coelenterata) • 第一节 腔肠动物门的主要特征 • 第二节 腔肠动物门的分纲 • 第三节 腔肠动物的系统发展 • 第四节 腔肠动物小结
虫。有的种类生活史中只有水母体 4、钵水母体无缘膜,感觉器官为触手囊 5、结构复杂,胃囊内有胃丝 6、生殖腺来源于内胚层
Coelenterata
www.seawater.no/fauna/Nesledyr/glassmanet.htm
Coelenterata
12
Coelenterata
钵 水 母 纲 代 表 种 类
上皮肌细胞与神经网
Coelenterata
Coelenterata
(五)刺细胞
Coelenterata
5
Coelenterata
(六)水螅型和水母型
在腔肠动物的生活史中,其个体形态有两种基本类型: 1. 水螅型:圆筒状,固着生活,口向上,中胶层薄; 2. 水母型:伞形,浮游生活,口向下,中胶层厚。
中胶层 外胚层
海葵的结构
毒丝
内胚层 过消化腔横切
隔膜纵肌 生殖腺 隔膜丝 隔膜放大
Coelenterata
19
Coelenterata (2)石珊瑚
口 道
口道
石珊瑚骨骼形成的部位
Coelenterata
Coelenterata
石珊瑚
Coelenterata
20
Coelenterata
六 放 珊 瑚 类

第六章 腔肠动物门

第六章 腔肠动物门

• 六、生殖与发育:分无性和有性生殖两种。 • 无性生殖:出芽生殖,若芽体长大后不脱离母 体,则形成群体。 • 有性生殖:多数雌雄异体,少数雌雄同体,但 异体受精。许多海产种类,要经过一个浮浪幼 虫期。幼虫体表被有纤毛,能游泳,发育一端 时间后沉入海底固着下来,发育成新个体。并 以出芽的形式发育成群体。 • 大多数种类同时存在水螅型和水母型。水螅型 以无性生殖产生水母型,水母型以有性生殖产 生水螅型,这种有性和无性世代交替出现的现 象称世代交替。
第三节 腔肠动物的分类
• • • • • • • 腔肠动物约9000多种,分属3个纲: 一、水螅纲 (Hydrozoa): 多数海生,少数淡水生。 小型水螅型和水母型动物。 水螅型只有简单的消化循环腔。 水母型有缘膜,触手基部有平衡囊。 有些种类为群体多态。
• (一)水螅 • (二) 薮枝螅 • 分布于浅海的 小型树枝状群 体。固着生活 在海藻和岩石 上。 • 有水螅和水母 型之分(视屏)。
• 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。 • 卵巢的位置更靠近基盘,精、卵不会同时 成熟。精子成熟时精巢壁破裂,精子进入 水中。
• 卵巢中只有1个卵细胞能发育成熟, 其他都成为它的营养。卵成熟时卵巢 破裂使卵露出。 • 受精完成后,经卵裂发育形成桑椹形 原肠胚。外胚层分泌一几丁质保护层 后发育暂停。这时胚胎从母体落入水 底,当环境适宜时,保护层破裂,卵 发育成一个水螅新个体
水螅水母 小 有 平衡囊 无 外胚层
• 三、珊瑚纲 (Anthozoa): • 本纲约 6000 种,全部 海生,多暖海、浅海海 底,有单体和群体。 • (一)主要特征: • 1.生活史无世代交替, 只有水螅型,没有水母 型。 • 2.结构复杂,有口道、口 道沟、发达,消化循环 腔内有隔膜。

腔肠动物门

腔肠动物门

卵裂
有性世代
成蛰 无性世代
碟状体
浮浪幼虫
横裂体
海蜇生活史示意图
足囊
螅状体
(三)、珊瑚纲
1.主要特征
(1).体制为六射;八射或多辐射对称
(2).生活史无世代交替,只有水螅体,无水母体
(3).水螅体构造复杂,有外胚层内陷而成的口 道,内胚层及中胶层向内突出形成的隔膜,隔膜 游离端有隔膜丝
(4).生殖腺来源于内胚层


水螅纲是腔肠动物中最原始的,没有口道,消化循环腔 中无隔膜,性C由外胚层产生.
钵水母纲和珊瑚纲可能是水螅纲中的水母类向不同 方向进化的结果 钵水母纲是水母型的进一步复杂化,适应漂浮生活的 结果. 珊瑚纲则可能是原始的水螅型进化而水母型退化的 结果.
自由游泳;具纤毛;形状似浮 浪幼虫的原始二胚层动物
(5).全海产,单体或群体.多数有骨骼
2.常见种类 (1).六放珊瑚亚纲
触手不分枝, 数目为6的倍数
A.海葵
形态 消化循环腔 生殖腺
口道沟
一级隔膜 二级隔膜
口道
三级隔膜
生殖腺 过口道 横切
壁孔
外胚层
部分体壁 纵横切
毒丝 内胚层 中胶层 外胚层 隔膜放大
内胚层
过消化腔横切
海葵的结构
隔膜纵肌
生殖腺 隔膜丝
细胞质突起 中胶层 肌原纤维 感觉细胞
水 螅 体 壁 亚 显 微 结 构 图
纵切
腺细胞 间细胞 内皮肌 细胞 鞭毛 细胞核 外皮肌 细胞 内胚层 外胚层 神经细胞 刺丝囊 刺细胞
卷缠刺丝囊
触手的一段, 穿刺刺丝囊的 示其上的刺 粘性刺丝囊 刺丝向外翻出 C 刺C(内含穿 刺刺丝囊)
翻出的卷 缠刺丝囊 在甲壳动 物刺毛上

普通动物学第六章腔肠动物门

普通动物学第六章腔肠动物门

第六章腔肠动物门103荣誉出品——by cys教学目的与要求:掌握腔肠动物门的主要特征及水螅的生活习性、形态结构及机能特点。

教学重点:腔肠动物门及水螅的主要特征教学难点:世代交替第一节腔肠动物门的主要特征1)辐射对称2)两胚层、原始消化腔a.腔肠动物才是具有真正二胚层(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(胚胎发育中的原肠腔)具有消化的功能,可以使细胞外及细胞内消化。

因此,可以说从这类动物开始有了消化腔。

这种消化腔又兼有循环的作用,它能将消化后的营养物质输送到身体各部分,所以又称为消化循环腔(胚胎发育)。

b.有口、没有肛门,消化后的残渣仍由口排出。

它的口有摄食和排遗的功能。

口即为胚胎发育时的原口,与高等动物比较,可以说腔肠动物相当于处在原肠胚阶段。

3)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。

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。

它的特点是在上皮细胞内包含有肌原纤维。

这种细胞具有上皮和肌肉的功能,所以称为上皮肌肉细胞简称皮肌细4)肌肉的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。

一般在上皮肌肉细胞的基部延伸出一个或几个细长的突起,其中有肌原纤维,也有的上皮成分不发达,成为肌细胞。

5)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。

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。

第二节腔肠动物门代表动物——水螅生活环境:淡水中,水流较缓水草丰富的清水形态:圆柱状,一端为基盘,另一端有口,口长在垂唇上。

口的周围有细长的触手,6-10条,上有刺细胞,主要功能为捕食、运动器官。

体型辐射对称。

水螅的内部为一空腔,由口与外界相通(同时与触手相通),为消化循环腔。

体壁由两层细胞构成,2层细胞之间为中胶层。

体表的一层为外胚层,有保护和感觉功能。

腔肠动物门

腔肠动物门

两胚层
多孔动物:两层,不是两胚层! 腔肠动物
两胚层; 相当高等动物胚胎发育的原肠胚阶段;
原始的消化腔——中央腔
● 多孔动物 中央腔:水沟系组成局部, 无消化功能;
● 腔肠动物——原始的消化腔 内胚层之内的腔, 即胚胎发育期的原肠腔; 兼消化、循环功能——消化循环腔;
1. 消化功能 ● 细胞内消化:为主——原始性; ● 细胞外消化:为辅——进化; ● 有口,无肛门
水螅纲 Hydrozoa
1. 特征 根据水螅总结本纲的特征 〔1〕海产,少数淡水产; 〔2〕小型、简单的水螅型、水母型 ① 小型水螅型
水螅、薮枝螅、筒螅; 消化循环腔简单,无口道、口道沟; 无隔膜、隔膜丝;
② 水母型
钩手水母、桃花水母、僧 帽水母
有缘膜; 消化循环腔简单
辐水管少而无分支; 无胃丝; 生殖腺:外胚层来源,
骨骼
● 单体:无骨骼;如:水螅、水母; ● 群体:多有骨骼;如:珊瑚 外胚层细胞 → 中胶层 → 分泌
→ 钙、角质骨骼〔骨针、骨片〕;
浮浪幼虫
海产种类; 实〔空〕心、原肠胚, 体表纤毛——游泳; ★ 注意:浮浪幼虫的意义? 联系:多细胞动物起源,
吞噬虫〔实球虫〕学说
第二节 腔肠动物门代表动物
世代交替情况差异很大 〔1〕有明显世代交替 薮枝螅 P98,图5-14; ● 水螅型群体:树枝状
◆ 螅根:固着; ◆ 螅茎:连接; ◆ 成员:2种
♦ 水螅体:营养个员; ♦ 生殖体:生殖个员 出芽〔无性生殖〕→ 水母芽 → 雌、雄水母型单体〔水螅水母〕
● 水螅水母〔水母型、单体〕 → 卵、精〔有性生殖〕→ 合子 → 囊胚 → 内移 → 实心原肠胚 → 纤毛 → 浮浪幼虫
● 差异

《腔肠动物门》课件

《腔肠动物门》课件
深入了解腔肠动物门的生态习性、繁殖特点等,为保护提供科学依据。
制定法律法规
制定相关法律法规,禁止非法捕捞、采集和贸易腔肠动物门生物。
提高公众意识
通过宣传教育,提高公众对腔肠动物门生物多样性的认识和保护意识。
利用建议
合理开发利用
01
在保护的前提下,合理开发利用腔肠动物门的经济价值,如药
用、观赏等。
生态修复
净化水质
腔肠动物门中的一些生物,如水母和珊瑚,可以吸收和转化污染物,有 助于净化水质。
03
减缓气候变化
珊瑚礁通过吸收大量的二氧化碳,可以减缓全球气候变暖的速度。
药用价值
提取生物碱
腔肠动物门中的一些生物含有生物碱等活性成分,可用于提取药物,如治疗癌症、心血 管疾病等。
提取胶原蛋白
一些腔肠动物门生物的体壁富含胶原蛋白,这种蛋白质具有较好的生物相容性和低免疫 原性,可用于医学美容和组织工程等领域。
腔肠动物门在生物界中的地位
01
02
03
生态作用
腔肠动物在海洋生态系统 中占据重要地位,一些种 类是海洋食物链中的重要 环节。
生物多样性
腔肠动物门种类繁多,形 态各异,是生物多样性的 重要组成部分。
经济价值
一些腔肠动物,如珊瑚, 具有观赏和商业价值,对 旅游业和渔业有重要意义 。
01
腔肠动物门的主要 类群
珊瑚纲
珊瑚礁的形成
珊瑚礁是由珊瑚虫分泌的钙质骨 骼堆积而成,是地球上最古老、 最多样化的生态系统之一。
珊瑚虫的生活史
珊瑚虫通过无性和有性繁殖的方 式繁衍后代,它们建造石灰质的 骨骼,形成珊瑚礁。
珊瑚礁的生态价值
珊瑚礁是海洋生物多样性的重要 来源,为鱼类、贝类、海龟等提 供栖息地和繁殖场所,同时对维 持海洋生态平衡起着至关重要的 作用。

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

06第六章 腔肠动物门 Coelenterata

06第六章 腔肠动物门 Coelenterata

经济意义
1.有益方面 A、海葵:有的海葵可供食用。
海蜇:是人们喜食的副食品。 B、入药:海蜇和荸荠混合制成的雪羹汤,可治疗原发性高血压。此药适
用于高血压各期,长期服用而无副作用。 C、从多管水母中提取的发光蛋白——多管水母素,在医学上有重要用
途,价格昂贵几乎与黄金同价。 D、水母:海流的指示生物,探索渔场。 E、珊瑚:装饰品或用具。
二、珊瑚纲的分类
三、珊瑚纲常见种类 笙珊瑚 红珊瑚
海鸡冠 柳珊瑚
海仙人掌
海箸
鹿角珊瑚
海扫帚
四、腔肠动物的系统发展
发育经浮浪幼虫,可推想最原始的腔肠动物能够自 由游泳且具纤毛;群体鞭毛虫的表层细胞移入后,发展 成腔肠动物。
水螅纲最原始。其余二纲起源于水螅纲,并沿不同 的道路发展。钵水母纲水母型复杂化,走向漂浮生活的 道路;珊瑚纲则是水螅型的幼体继续发展而水母型退化 并消失的结果。
五、生物学与经济意义
1.分布:
除水螅,桃花水母外,几乎全部海产,在海洋中分布很广,自河口近 岸到大洋深海,从寒带到热带海都有分布。
不同种类对温度、盐度的变化有不同适应范围。 钵水母类-北极霞水母-北冰洋-寒流指示生物 水螅水母类-半口壮丽水母、宽膜棍水母 管水母类-海冠水母、银币水母、僧帽水母 热带海 珊瑚纲-北纬300以南,南纬270以北 世代交替明显的种类一般在河口或沿岸分布,这与水螅型世代必须有附 着基密切相关,同时也与它们适应低盐范围有关。
2、有害方面:
A. 有些水母大量捕食经济鱼、虾、贝类的幼体,破坏水 产资源。
B. 有的水母刺伤人体,危害生命。 C. 有的水母附着在海带身上,妨害海带的生长。 D. 海洋底部的珊瑚暗礁,对航行大有危险。
复习思考题

A5.腔肠动物门_第四版

A5.腔肠动物门_第四版
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
第四节 钵水母纲
一、代表动物——海月水母 1.形态:伞形,圆盘状,分为外伞和内伞, 内伞中央有口,口的4角悬有4条口腕,口 腕上有口沟。伞缘分布有触手,间隔有八 个缺刻,缺刻中有触手囊(感觉)。
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
1.细胞分化:皮肌 细胞,腺细胞,神 经细胞等。
2.组织分化:上皮 细胞含有肌肉组织 的特点,称皮肌细 胞。上皮组织,肌 肉组织(原始)。
主讲人:王茂先
四.漫散神经系统——神经网
1.由两极和多极神经元以及感觉细胞基 部的纤维互相连接而成。(原始性,传 导无定向,无鞘和无中枢) 2.外界:光,食物等刺激——感觉细胞接 受刺激——神经细胞传导——皮肌细胞,刺 细胞产生发反应(避敌,摄食)。
碟状体 横裂体 钵口幼体 螅状幼体
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
二、钵水母纲的主要特征
1.为海产,大型,水母型发达,水螅型退化。 2.中胶层发达,生殖腺起源于内胚层。 3.有触手囊,无缘膜。 4.钵水母的结构复杂,在胃囊内有胃丝。
三、代表种类
海蛰—伞半球形,中胶层厚伞边缘无触手。
主讲人:王茂先
主讲人:王茂先
运动:移动,翻筋斗的 方式
摄食和消化:用刺细胞 和触手获食物,有口无 肛门。
呼吸和排泄:体表,代 谢物质以氨形式排出。
感觉和行为:网状神经 系统,避开强光和弱光, 18-20度最适合。
主讲人:王茂先
生殖
无性生殖——出芽(适合环境) 有性生殖——同体或异体(环境差) 浮浪幼虫——水螅受精卵发育经过双胚层的具有 纤毛幼虫。 多态现象——如僧帽水母除营养体,生殖体外, 还有浮囊体泳钟体等形态,即在同一群体上,有 多种不同形态及功能的个体。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、腔肠动物才是真正后生动物的开始,所有其他后生动物都是经过
这个阶段发展起来的。

2、腔肠动物门主要特征:辐射对称、两胚层、有组织分化、原始消
化循环腔、网状神经系统、刺细胞、有水螅型和水母型个体、生活史多世代交替。

(1)辐射对称:通过体的中轴有许多切面可将动物分成相等的两个部分。

(2)两胚层:内胚层、外胚层
(3)分化为四大组织:上皮、结缔、肌肉、神经。

(4)神经网是最原始、最简单的神经系统,无神经中枢,传导无定向
3、腔肠动物门主要生活在海水中,少数生活在淡水中。

4、代表动物——水螅
(1)生活在淡水中
(2)表皮层(外胚层):外皮肌细胞、腺细胞、感觉细胞、神经细胞、间细胞、刺细胞、
①外皮肌细胞控制身体和触手收缩。

②腺细胞,便于附着、滑行,调节升降。

③间细胞:源于内胚层(移到外胚层),具有干细胞功能,不能分化成
肌细胞。

④刺细胞:腔肠动物所特有,触手上最多,用于捕食、防御和攻击。

刺丝囊=毒液+丝状管,有穿刺刺丝囊、卷缠刺丝囊、粘性刺丝囊
(3)中胶层:是具有弹性的骨骼,起支持身体的作用。

(4)胃层(内胚层):内皮肌细胞、腺细胞、感觉细胞、神经细胞。

①内皮肌细胞:端部具鞭毛,具有伪足,行营养、收缩的功能。

(5)繁殖与再生:①无性生殖:出芽生殖。

②有性生殖:大多数雌雄异体,间细胞形成生殖腺。

受精后,完全卵
裂,分层法产生实心原肠胚
③再生:单独触手不能再生。

5、腔肠动物门分三纲:水螅纲、钵水母纲、珊瑚纲。

6、水螅纲:水螅(淡水),薮枝虫(海水)、桃花水母、僧帽水母。

(1)水螅型结构简单,只有简单的消化循环腔。

(2)水母型有缘膜,触手基部有平衡囊。

(3)有世代交替
(4)形成原肠胚的方式是:内移法
(5)水螅型生殖:出芽、有性,水母型生殖:有性
7、钵水母纲:全部生活在海水,大型水母,如海月水母、海蜇。

(1)内陷法形成原肠胚。

(2)
钵水母(真水母)水螅水母(缘膜水母)
大小
无缘膜具缘膜
胃囊具胃丝无胃丝
生殖腺(内胚层)生殖腺(外胚层)
感觉器官是触手囊平衡囊
全裂(内陷),完全等卵裂形成囊胚全裂(内移)
8、珊瑚纲:只有水螅型,没有水母型,全为海产,代表动物为海葵
(1)生殖:雌雄异体,少部分是同体。

多有性繁殖,无性繁殖为纵分
裂或出芽。

(2)珊瑚骨胳:由珊瑚虫外胚层细胞的分泌物形成。

补充:
1、水螅是没有世代交替的,水螅纲中的薮枝虫有世代交替。

2、腔肠动物的海产种类在其个体发育过程中要经历浮浪幼虫
3、钵水母纲中水母型发达,水螅型退化为幼虫,有的钵水母也无世代交替。

相关文档
最新文档