海绵动物解析
海绵动物
物种分类
海绵动物 六射海绵纲(六放海绵) 海绵动物约有600个物种,海生,一般栖息于潮位线之下,但在深海中更常见。其骨骼为复杂的硅质骨针, 基本形态呈六放形。属和种包括:泡沫海绵、维纳斯花篮(EuplectellaAspergillum)、Holascus、围线海绵。 钙质海绵钙质海绵纲 约有400个物种。海生。钙质骨针的骨架如针形或三至四放形。 属包括:Acyssa、Clathrina、Leucilla、白枝海绵、樽海绵。 寻常海绵寻常海绵纲 约有4,000个物种。海生和淡水生。其骨架或没有硅质的骨针,或没有有机的海绵硬蛋白纤维,或二者均无。 当骨针存在时,则不为六放形。属和种包括:真海绵、穿贝海绵、加勒比海绵(Cribochalinavasulum)、刻盘 海绵、橘海绵、浴海绵(Hipposongiacommunis)、加勒比火海绵(Neofibularianolitangere)、管指海绵、 沐浴角骨海绵(Spongiaofficinalis)、针海绵。
(3)流入管分成许多小枝,然后再进入鞭毛室;
(4)中央腔进一步地缩小,最后被分枝的出水管(excurrent canal)所代替。
复沟型海绵的水流途径是:水→皮层孔→皮下腔→流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔→流出管→出水口 →体外。在有些复沟型海绵,其前、后幽门孔延伸形成了前、后幽门管(prosodus,aphodus),结构更复杂。 因此复沟型海绵动物具有更大的领细胞表面积,体内有纵横相通的管道,中央腔也进一步缩小变成了管状,因此 流经体内的水流量增多,水流速度加快。复沟型海绵的体积也都是较大型的,特别是在群体大型海绵中,我们仅 能从许多出水口判断出海绵个体的形态及大小,例如矶海绵(Reniera)。淡水海绵的群体成团状,已很难判断 出个体的形态了。
生物 海绵动物
动物的分门第3章多孔动物门(Porifera)(海绵动物)提纲一、主要特征二、主要类群三、海绵动物的分类地位✧多孔动物也称为海绵动物(Spongia ),是“活化石”。
✧介于原生动物和真正多细胞动物之间的“过渡类群”。
✧最原始、最低等的多细胞动物,动物演化的侧支,又名“侧生动物”。
进化地位◼绝大多数生活在海水中,极少数生活在淡水中(仅1科约150余种);◼遍布全球,分布广泛,从潮间带到深海及淡水的池塘、湖泊均有发现。
(一)体型外形多样;体型不对称或辐射对称,水中固着生活一、主要特征(二)结构✧细胞水平的多细胞动物✧有细胞分化✧无组织分化基本结构:两层细胞的体壁(皮层,胃层)围绕一个中央腔没有器官系统和明确的组织海绵体壁的基本结构扁细胞1、皮层:又称外层扁细胞:体表的一层细胞为扁细胞,有保护作用;内具肌丝,可收缩。
孔细胞:扁细胞之间穿插无数的孔细胞。
领细胞孔细胞穿插在扁细胞之间,管状,形成入水小孔。
具有伸缩性,控制水的流量2. 中胶层(mesohyl ):两层细胞之间,也称中质。
胶状物质 含骨针和(或)类蛋白质的海绵质纤维,他们起到骨骼支持作用。
含有多种变形细胞:成骨针细胞、成海绵质细胞、原细胞、芒状细胞成骨针细胞——分泌骨针成海绵丝细胞————海绵丝原细胞————消化、生殖芒状细胞——传导变形细胞支持芒状细胞成骨针细胞原细胞骨针和海绵丝骨骼支持,分类依据。
单轴、三轴、三轴六辐、四轴八辐、多轴等骨针:硅质、钙质海绵丝:蛋白硅质(六放海绵纲)钙质海绵丝硅质(寻常海绵纲)2. 中胶层(mesohyl)原细胞(也称原始细胞)•具全能性;•分化出各类型细胞;•吞噬和消化食物颗粒;•形成卵和精子原细胞领细胞中胶层骨针芒状细胞扁细胞3.胃层:又称内层,由特殊的领细胞构成。
领细胞具一透明的细胞质突起形成的领,领的中央有一鞭毛。
➢鞭毛打动引起水流,水中的食物颗粒(如有机碎质,细菌,微小藻类等)和氧主要由领携入细胞内营细胞内消化,也可以传递给变形细胞海绵动物细胞的特点✧细胞排列疏松,细胞之间有些联系,但不是紧密协作;✧没有形成明确的组织,各种机能或多或少还由独立活动的细胞完成,故是处于细胞水平的多细胞动物。
005海绵动物门
1 出芽生殖: 身体的一部分外突形成芽体, 芽体长大离开母体形 成新个 体,不离开形成群体。
形成芽球: 中胶层一些获得营养的变形细 胞聚集成堆,外包几丁质膜和骨 针,只留一个胚孔而成为芽球。 芽球形成后成体死亡,条件适 宜,芽球内细胞从开口处出来发 育成新个体。 2
细胞 骨针 胚孔
芽球外形
海 绵 动 物 胚 胎 发 育
—
海绵动物的分类
• 已知的海绵动物约5000余种 • 栖息环境多样:赤道——两极;潮间 带——5000m深海。 • 根据骨针的质地和形状、水沟系统的类 型而分为三纲: • 1、钙质海绵纲 • 2、六放海绵纲 • 3、寻常海绵纲
• 1、钙质海绵纲(Calcarea): • 骨针钙质,水沟系简单,个体较小,多 生活于浅海。如白枝海绵、毛壶。
辐射管
后幽门孔
中央腔 外界水流
出水口
如:毛壶
复沟型
外界水流 流入管 鞭毛室 (luecon type) 流出管 (excurrent canal) 出水口 中央腔
流入孔
前幽门孔 后幽门孔
外界
如:浴海绵
海绵动物中领鞭毛细胞的数目随 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。
4、生殖与胚胎发育
2)发育 (1)卵裂:不等全裂 (2)囊胚:动物极小胚泡向囊腔内生出鞭毛,植物极大胚 泡从中裂开形成一个开孔。 (3)两囊幼虫:海绵的受精卵发育成为囊胚,继续发育囊 胚由口翻转出来,向内的一面变成向外的一面,小胚泡着 生的鞭毛由处于囊胚腔内侧变为处于囊胚小胚泡的表面, 这样动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不 具鞭毛的大胚泡,此时称~。 (4)胚层逆转:海绵动物在胚胎发育过程中动物极小胚泡 陷入里面形成内层细胞,植物极大胚泡形成外层细胞,这 与其他多细胞动物的原肠胚的形成刚好相反。海绵动物胚 胎发育中的这种特殊现象称为~。
海绵动物知识点总结
海绵动物知识点总结海绵动物的形态特征海绵动物的形态特征主要包括:多孔性、缺少真组织、缺少器官和一定程度的对称性。
多孔性:海绵动物的身体表面都具有许多细小的孔洞,称为“毛孔”,这些毛孔直接与腔肠腔相连,形成了一个庞大而错综复杂的管状系统。
这一体腔结构使海绵动物的身体表面具有很大的比表面积,有利于其进行气体交换、新陈代谢和营养吸收。
缺少真组织:海绵动物的身体内部没有真正的组织结构,也没有分化成不同的器官,其细胞之间没有明显的分工和协作。
因此,海绵动物被认为是真正的多细胞生物,但其身体结构却与单细胞生物相似。
缺少器官:海绵动物的身体内部缺乏心脏、呼吸器官和神经系统等器官。
海绵动物的细胞通过直接相邻的方式进行互相的交流和养分的输送,没有明确的传导路径。
对称性:海绵动物的身体通常呈不规则的形状,缺乏明显的对称性。
除少数种类的海绵动物外,绝大多数海绵动物的形态都是不规则的、难以分类的。
海绵动物的分类和系统发育海绵动物是动物界中最原始的多细胞动物,其分类地位一直备受争议。
目前,海绵动物被归类于中心体系动物亚界(ParaHózoa),包括有腔肠动物门(Placozoa)和海绵动物门(Porifera)。
海绵动物门下又分为4个纲:骨海绵(Hexactinellida)、硅海绵(Demospongiae)、角海绵(Calcarea)和纤毛海绵(Homoscleromorpha)。
其中,硅海绵和角海绵是最常见的两类海绵动物。
海绵动物的系统发育关系一直备受争议,一般认为它们是一类原始的多细胞动物,早期分化出来的一支。
海绵动物与其他动物的系统发育关系依然不清楚,目前认为它们可能是动物界中最早出现的一类多细胞生物,与其他动物的系统发育关系非常原始和特殊。
海绵动物的生活习性海绵动物的生活习性主要包括:滤食和繁殖。
滤食:海绵动物是一类典型的滤食动物,它们通过身体表面的微小毛孔吸取水,将水中悬浮的微生物、有机颗粒和废物过滤出来,用来作为食物和营养源。
海绵动物水沟系特点。解释说明以及概述
海绵动物水沟系特点。
解释说明以及概述1. 引言1.1 概述海绵动物是一类原始的多细胞生物,其独特的水沟系结构被认为是其最显著的特征之一。
海绵动物广泛分布于世界各大洋中,其体内具有复杂的管道网络,被称为水沟系。
这些水沟系统由细小而纤细的管道组成,使得海绵动物具有高度的内外连通性和水流调节功能。
1.2 文章结构本文将首先介绍海绵动物水沟系特点的定义和描述,包括它们形成的原因以及在生态系统中发挥的重要作用。
随后将详细解释说明海绵动物水沟系的解剖结构和功能、繁殖与生长特点,以及它们对不同环境适应性的表现。
最后,文章将对海绵动物水沟系对海洋生态系统产生的影响、与其他生物之间的关系和交互作用以及保护和利用价值进行概述。
1.3 目的本文旨在全面了解和探究海绵动物水沟系特点,并深入展示它们在自然界中的重要性和价值。
通过对海绵动物水沟系的研究,我们可以更好地理解海洋生态系统的运作方式,促进对海洋生物多样性和生态系统保护的认识,并为未来相关研究提供参考和方向。
2. 海绵动物水沟系特点:2.1 定义和描述:海绵动物水沟系是一种复杂的管道系统,由大量微观通道组成,这些通道通过胶质支持结构连接在一起。
这些通道可以将水通过海绵体内部,供给海绵细胞进行呼吸、排泄和滤食等生理活动。
水沟系在海绵动物的身体中形成一个网状结构,穿行于整个海绵体内。
2.2 形成原因:海绵动物具有不完全消化系统,因此需要依赖水沟系来实现营养摄取和废物排放。
水沟系的形成与海绵动物细胞分化和发育过程密切相关。
在早期发育阶段,单个原始的涡虫孔形成,并逐渐分叉延伸为复杂的水沟系统。
2.3 生态功能:水沟系在海绵动物中起着重要的生态功能。
首先,它们提供了高效的气体交换和渗透输运系统,使得海绵能够获得所需的氧气,并排除二氧化碳等废物。
其次,水沟系可作为营养摄取的介质,通过滤食将悬浮物、有机物和微生物捕获并传输给海绵细胞进行消化。
此外,水沟系还可以提供一定的保护功能,使海绵能够在潮汐和水流变化中更好地适应环境。
海绵动物的概念
海绵动物的概念海绵动物是一类生物,属于多细胞动物界中的一个门。
它们的名称源自于它们多孔的体表结构,外形和质地类似于海绵。
海绵动物是一类古老的动物,已知的化石记录可以追溯到5.4亿年前的寒武纪。
它们在地球上存在的时间之长以及它们独特的生物结构使得它们成为许多生物学研究的重要对象。
海绵动物具有以下的共同特征:1. 复杂细胞结构:海绵动物体内含有许多不同类型的细胞,这些细胞协同工作以维持生物体的各种功能。
它们的细胞没有明确的组织结构,不像其他动物有明确的器官或系统。
2. 多孔的体表结构:海绵动物的主要特征之一就是它们具有多孔的体表结构。
这些多孔用于使水通过海绵动物的身体,这样海绵动物可以从水中获取养分和氧气。
3. 无真体层结构:海绵动物没有真正的组织层次结构。
它们的细胞之间没有特定的连接组织,而是通过胶状基质相互附着。
4. 内部孤立空腔:海绵动物的体腔结构复杂。
它们通常具有内部的孤立空腔系统,这些空腔与外部环境相通,形成一种水流。
这种水流用于吸收溶解在水中的有机物质和微生物。
5. 非对称的身体结构:海绵动物的体型多样,但它们的身体通常是不对称的。
这种非对称可能是由于它们的生长方式和环境适应性而产生的。
海绵动物的生活方式和习性因物种而异。
它们生活在淡水和海水中,从浅海到深海的各种环境中都有海绵动物的存在。
它们可以以自由浮游的形式存在,也可以与底栖物或其他生物共生。
海绵动物以过滤食物为主,通过水流过滤来捕捉悬浮在水中的细菌、浮游动物和有机碎屑。
它们的多孔结构使得水可以通过海绵的体表,进入身体的空腔,然后通过细胞滤掉食物颗粒,并将养分吸收进来。
海绵动物的繁殖方式多样,主要有性和无性两种方式。
无性繁殖通常通过体分裂、分枝或孢子的形式进行。
性繁殖则通常涉及精子和卵子的结合,产生受精卵。
受精卵会在水中自由漂浮并发育成为幼体,然后附着在合适的基质上生长。
海绵动物在生态系统中扮演着重要的角色。
它们通过过滤水体中的有机物质和微生物,清除了水中的污染物质,并为其他海洋生物提供了栖息地。
海绵动物再生能力强的原因
海绵动物再生能力强的原因
海绵动物是一类非常特殊的生物,其具有惊人的再生能力,可以恢复和重建受损的组织和器官。
这种强大的再生能力让它们适应了复杂的海洋环境并成功生存下来。
有以下几个原因解释了海绵动物再生能力强的现象。
首先,海绵动物拥有多种细胞再生机制。
它们的身体由许多细胞组成,其中一些细胞具有干细胞特性,这意味着它们可以分化成不同类型的细胞并修复受损的组织。
这些干细胞能够重新分裂、增殖和再生,代替受伤部位,恢复正常功能。
其次,海绵动物具有放射对称的身体结构。
与其他对称性动物相比,它们的体形和器官布局相对简单,这使得再生过程更为容易。
当受伤或被捕食时,海绵动物可以通过重新组织和重新排列现有的细胞和组织,快速修复和再生受损的部分。
这种放射对称的结构为海绵动物再生提供了良好的基础。
此外,海绵动物的干细胞具有高度可塑性。
它们可以根据需求分化成不同类型的细胞,恢复被破坏的组织和器官。
这种可塑性使得它们能够快速适应环境变化和生存压力,保持身体功能的完整性。
最后,海绵动物的免疫系统也对其再生能力的强大起到关键作用。
它们拥有高度发达的免疫系统,能够清除病原体和异物,阻止感染和进一步损伤。
这样,它们可以专注于再生和修复受损组织,加快恢复速度。
综上所述,海绵动物再生能力强的原因归功于多种因素的相互作用。
包括细胞再生机制、身体结构的简单性、干细胞的可塑性以及免疫系统的支持。
这些特征使得海绵动物能够快速、有效地修复和再生受损的组织和器官,提高其生存能力和适应性。
3.2 海绵动物门
海绵动物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。
1.1 海绵动物门的主要特征
1)是最原始、最低等的多细胞动物,它的成体结 构及胚胎发育等方面与其他多细胞动物显著不同, 被认为是多细胞动物进化中的一个侧枝,营固着生活, 且大多数群体生活。
3)具有特殊的海绵骨骼(骨针和海绵丝)。
4)机体构造简单,身体由皮层和胃层两层细胞 构成;体表有许多细孔,又称多孔动物。 5)具有独特的水沟系统。 6)有细胞分化,没有组织分化。没有消化腔, 没有神经系统。所以,海绵动物是细胞水平的多 细胞动物。
7)胚胎发育有逆转现象。
1.2 结构与功能
1)体壁结构 体壁由内、外两层细胞和中间的中胶层构成。
绝大部分生活在海中:赤道——两极;潮间带—
—5000m深海。 根据骨针、水沟系统的类型,分为三个纲: 钙质海绵纲 六放海绵纲
寻常海绵纲
1)钙质海绵纲(Calcarea)
钙质骨针,分散在中胶层;三种水沟系统; 个体较小,体色灰暗;多生活于浅海。
同腔目
异腔目
毛壶
白枝海绵
2)六放海绵纲(Hexactinellida)
出芽时亲本的变形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,随 后脱落到底部发育成新海绵,或与母体相连形 成群体。
形成芽球(gemmule):所有淡水海绵和一些海 产海绵都能形成芽球。芽球由中胶层生成,由若 干变形细胞聚成堆,外包几丁质膜和骨针,只留 一个胚孔。
再生能力:海绵动物的细胞具有较强的聚合能 力和识别能力。 把海绵切成小块,每块都能独立生活,而 且能继续长大。将不同种的海绵捣碎过筛,再 混合在一起,同一种的海绵细胞能重新聚合, 形成小海绵个体。
海绵动物 特征
海绵动物特征海绵动物是一类简单的多细胞动物,由于其独特的形态和生态地位,一直是生物学研究中的重要对象。
本文将探讨海绵动物的特征,分别从形态特征、生物化学特征以及生态特征三个方面进行描述。
一、形态特征1. 外观海绵动物的形态十分多样,有球状、管状、盘状等,大小从几毫米到数米不等。
其中,一些球状或圆柱状的海绵动物表面有许多大小不一、规则排列的小开口,这些开口称为孔。
孔可以用于进水和出水等。
2. 解剖结构海绵动物的细胞组织不像其他真正的组织动物那样聚集在基板上形成器官和系统。
它们的大部分体积都由一种称为固骨的支架构成,细胞分布在这种支架上。
支架的形状不同,分支也不同,从而形成了各种形态的海绵动物。
海绵动物的细胞没有明确的分化:他们都能进行消化、吸收、呼吸以及排泄等生理活动。
海绵动物没有中心神经系统,而是由一些成群的细胞组成的膜完全贯穿全身,诸如侦测可卡因、真菌等一些生物刺激都是通过这些膜在细胞之间传递的。
二、生物化学特征1. 组织成分海绵动物的细胞主要由海绵骨架、肌膜和骨膜构成。
其中,海绵骨架是由有机物质和无机物质构成的网状结构。
这种结构有益于维持海绵动物的形态和机械承载能力,同时也为细胞提供生长和活动的支持。
2. 物质代谢海绵动物的细胞能够进行自主的代谢运动,这些运动涉及到蔗糖的多列过程、呼吸作用以及能量转换。
海绵动物可以通过口孔吞食细菌、小型无脊椎动物等食物,然后将食物中的营养物质通过细胞消化吸收利用。
三、生态特征1. 生境分布海绵动物分布广泛,生活在海洋和淡水中,栖息在岩石和珊瑚礁上,也可以在海底沉积物中生长。
不同种类的海绵动物可以生活在不同的海拔、水温、光照和盐度等环境条件下。
2. 功能作用海绵动物在生态系统中发挥着重要的作用。
它们是海洋中的滤网动物,通过过滤海水中的废物和生物碎片来保持海洋生态平衡。
此外,一些海绵动物还能够产生有机化合物,参与到地球大气层的碳循环中。
总之,海绵动物作为一类早期的多细胞生物,其形态特征和生态学特征都非常有趣,而且还有许多生物学上有趣的研究问题。
4.第四章 海绵动物
2.有性生殖 2.有性生殖
海绵中有性生殖很普遍, 海绵中有性生殖很普遍, 多雌雄同体,但精卵不同时成熟, 多雌雄同体,但精卵不同时成熟, 少数雌雄异体。 少数雌雄异体。 生殖细胞由中胶层的变形细胞形成, 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。 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, 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。 层与卵结合。
海绵动物的 经济价值
海绵可以吸药液,血液,脓汁, 擦机器, 海绵可以吸药液,血液,脓汁, 擦机器,海绵会造成堵塞 水道和使牡蛎死亡. 水道和使牡蛎死亡. 古希腊人、 古希腊人、古罗马人和我国古代劳动人民很早就认识和 采集海绵动物,特别是浴用海绵,网孔细,弹力强, 采集海绵动物,特别是浴用海绵,网孔细,弹力强,吸水性 可以用于洗澡擦身、洗碗等,后来又在工艺、 好,可以用于洗澡擦身、洗碗等,后来又在工艺、医学和日 常生活方面展现了越来越多的广泛用途,如做油漆刷子, 常生活方面展现了越来越多的广泛用途,如做油漆刷子,用 作钢盔的衬垫和其他垫子,烧成灰能治疗脚痛等。在地中海、 作钢盔的衬垫和其他垫子,烧成灰能治疗脚痛等。在地中海、 红海和美洲沿海等地,人工养殖海绵动物业十分发达, 红海和美洲沿海等地,人工养殖海绵动物业十分发达,人们 将海绵切割成块,用绳系在架上,投入海中, 将海绵切割成块,用绳系在架上,投入海中,2~3年就可收 获大批海绵了。不过,随着人造海绵业的发展, 获大批海绵了。不过,随着人造海绵业的发展,已经使得海 绵动物养殖业日趋衰落。但是随着科学技术的不断发展, 绵动物养殖业日趋衰落。但是随着科学技术的不断发展,人 们又发现了海绵动物新的价值, 们又发现了海绵动物新的价值,例如有人正在研究用海绵净 化海水,以达到维持海洋环境生态平衡的目的。 化海水,以达到维持海洋环境生态平衡的目的。
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
皮层
孔细胞 变形细胞 体壁 中胶层
芒状细胞
神经传导 营养、呼吸、 排泄、生殖
胃层
领细胞
骨骼形态
变形细胞 造骨细胞
材料:钙质、硅质、角质
形状:单轴、三辐、三轴 六辐、四轴八辐、多轴、 两端盘状
骨针或海绵丝
骨针
骨骼
海绵的骨针
(三)水沟系
是海绵动物特有的结构,也是 对固着生活的一种重要适应。 水沟系有进水小孔、中央腔、出
3
觅食和营养
由于领细胞的鞭毛摆动引起水流通过水 沟系,水流中的食物颗粒附在领细胞的领
上,然后落入细胞质中形成食物泡,在领
细胞内消化。海绵动物没有消化腔,和原
生动物一样只有细胞内消化,没有细胞外
消化,这是其原始性的重要表现。
领细胞与取食
领细胞鞭毛
领细胞领 捕获的食 物颗粒 食物泡 领细胞核
领细胞体
海绵动物门
孙 平
海绵动物门
重点:
1. 海绵动物主要特征如:水沟系、骨骼等。
2. 海绵动物的逆转现象。
3. 海绵动物的体壁结构。
进化地位
结构与机能的原始性:具有与原生动
物领鞭毛虫相同的领细胞,有人认为 它是与领鞭毛虫有关的群体原生动物。
但是其个体发育中有胚层存在,细胞
不能单独存在,故定为多细胞动物。
4. 名词解释:水沟系、胚层逆转、辐射对称、侧生动物
1 海绵动物的主要特征
(1)水生固着生活,体制不对称或辐射对称。
(2)低等的多细胞动物,身体由疏松的细胞群组成。 无器官或真正的组织;行细胞内消化;通过扩散作用 进行排泄和呼吸。
(3)无神经系统,对刺激的反应是局部的和独立的。 细胞之间无协调作用。
海绵动物1.0
3.海绵动物1名词解释:1.芽球生殖:海绵动物中胶层中一些储备了丰富营养物质的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和骨针形成芽球。
当虫体死亡后,芽球可以生存下来。
度过严冬、干旱,当条件适合时,芽球再重新发育成新个体。
2.胚胎逆转: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,形成原肠胚的现象。
3.辐射对称:通过身体中轴(由口面到反口面),有两个或两个以上的纵切面能将身体分成两个相等的部分的原始的对称方式。
4.两囊幼虫:动物极一端为具鞭毛的小细胞,植物极一端为不具鞭毛的大细胞所形成的空心幼虫。
2主要特征:1.海绵动物没有明确的组织,没有器官和系统,是一类最原始、最低等的多细胞动物。
在演化上是一个侧支,因此又称为“侧生动物”。
2.海绵动物体制不对称或辐射对称(对固着生活的一种适应),在水中营固着生活,行细胞内消化。
3.海绵动物的体壁分为由扁平细胞组成的皮层、有变形细胞的中胶层、由领鞭毛细胞组成的胃层,中胶层中的变形细胞在消化、生殖、运输、造骨等方面发挥作用。
4.海绵动物有特殊的水沟系统,分为单沟型、双沟型和复沟型,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。
5.海绵动物的骨骼包括骨针和海绵丝,骨针依据其化学成分可分为钙质、硅质骨针。
6.海绵动物的生殖有无性生殖和有性生殖。
无性生殖包括出芽生殖、芽球形成、再生(再生能力很强);有性生殖为异体受精。
7.海绵动物合子在发育中存在逆转现象。
3 海绵动物的生物学3.1体壁及特殊细胞体壁由外层的皮层、内部的胃层和2层细胞间的中胶层组成皮层:1.来源于胚胎发育过程中的植物极分裂球,由一层很薄的、多角形的扁平细胞所组成,具保护作用。
2.扁平细胞,无基膜,内有肌丝,细胞边缘可收缩,是身体变小,有保护和调节作用。
孔细胞,穿插于扁平细胞之间,是一种形成管状的细胞,具高度伸缩性,可控制水的流量。
中胶层:1.含有蛋白质的胶状透明基质,其间散布有钙质、硅质骨针和类蛋白质的海绵丝(骨针和海绵丝起支持作用)、几种变形细胞。
六大无脊椎动物知识点总结
六大无脊椎动物知识点总结无脊椎动物是指没有脊椎的动物,它们构成了所有动物中最多的一类。
无脊椎动物包括海绵动物、刺胞动物、扁性动物、线形动物、环节动物和节肢动物。
它们在地球上生活了数亿年,对生态系统有着重要的影响。
下面将就六大无脊椎动物的知识点进行总结。
1. 海绵动物海绵动物是最简单的多细胞生物,它们是半固体的,靠水流吸收食物和氧气。
海绵动物的身体由蛋白质和无机物质所组成,上面的皮肤细胞会形成许多小孔,通过这些小孔流动的海水,将有机和无机杂质排除体外。
这样的循环使得海绵动物的体壁处于连续自净状态。
海绵动物通常是体壁孔核性的,这就意味其细胞并没有组成器官或组织。
它们是动物中最简单的一类,也是最原始的一类。
它们可以通过放线菌培养液和单体结节体两种方式进行增殖,前者通常是自然繁殖的方式,后者是实验室繁殖的方式。
海绵动物通常生活在海洋中,最为典型的是珊瑚礁生态系统中的海绵。
除此之外,还有一些生活在淡水生态系统中的海绵动物。
2. 刺胞动物刺胞动物是一类原始的动物,它们都具有特化的胞胀——刺胞。
刺胞是一种可以释放毒液的胞害,可以帮助这些动物狩猎和自卫。
刺胞动物有两个主要的分支,即水母和珊瑚。
刺胞动物中最典型的就是水母了,水母常常生活在海洋中,它们的身体呈现出伞状形态,上部有口腔,下部有触手。
水母是自由漂浮着的,在水中随波逐流,常常靠风和水流来控制自己的运动。
而珊瑚则是一种栖息型的刺胞动物,它们生活在海底,可以分泌钙质外骨骼。
珊瑚通常寄生在硬基物上,它的体内有单细胞藻类,这些藻类能够进行光合作用,珊瑚靠这些藻类与月落活动性腔肠蓝藻的共生来维持生命,因此它也成为了热带海洋中的一个生态系统。
3. 扁性动物扁性动物是一类扁平的体型的动物,它们的身体呈片状。
这类动物通常都具有明显的对称性,并且没有真正的腔肠。
扁性动物的体表有多种不同的表皮细胞,它们的身体中也没有真正的组织器官。
扁性动物的生殖是通过趋异,即两个成体之间交换精子和卵子进行繁殖,也可以通过放射状生殖的方式进行增殖。
第二章 海绵动物
2、生活方式 、 海绵动物营固着生活,成体附着在石头、木桩、 海绵动物营固着生活,成体附着在石头、木桩、 贝壳、船底或水生植物身上,没有行动能力, 贝壳、船底或水生植物身上,没有行动能力,依 靠 身体的管道系统,随水的出入进行呼吸、摄食、 身体的管道系统,随水的出入进行呼吸、摄食、 排 泄等生理的作用。 泄等生理的作用。所以多孔动物的食性基本上属 于
二、形态结构 1、体形 、 2、体壁 、 3、水沟系 、 4、骨骼 、
1、体形 、 海绵的基本形状是辐射 对称,圆柱形或面包形。 对称,圆柱形或面包形。 这是因为不移动, 这是因为不移动,四周环 境一致, 境一致,而引起了四周发 展的结果。 展的结果。但是在定向海 流环境下的深水海绵,它 流环境下的深水海绵, 就向着海流的一面突出而 形成为左右对称。 形成为左右对称。 附着在树枝、 附着在树枝、蚝壳或其 它基质上海绵, 它基质上海绵,会随基质 的形状而呈不规则。 的形状而呈不规则。
硅质的六射海绵纲是深海种如偕老同穴分布在幼年时2只小虾即俪虾一雌一雄双双进入偕老同穴的水管腔中以海绵水流中浮游生物为食逐渐长大由于海绵水管腔的开口处长出筛样横板因而再不能走出直至死亡因此虾名俪虾海绵也得偕老同穴之美名
第二章 海绵动物门或多孔动物门 第一节 概论 一、主要特征 1、基本体型为辐射对称,但多数体型不对称。 、基本体型为辐射对称,但多数体型不对称。 2、体型双胚层,细胞简单分化,但无明确的组织。 、体型双胚层,细胞简单分化,但无明确的组织。 3、具有水沟系,体内有骨针和海绵纤维。 、具有水沟系,体内有骨针和海绵纤维。 4、有性生殖出现胚胎发育的“逆转”现象。 、有性生殖出现胚胎发育的“逆转”现象。 本门动物全营固着生活,绝大多数海产。 本门动物全营固着生活,绝大多数海产。
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孔细胞的小孔
芽体
白枝海绵-体壁 P68 无明显的组织、器官 无消化腔、神经系统
海绵动物的骨骼(单轴、三轴、四轴)
钙质 硅质
在深海中。如偕老同穴 、拂子介 3、寻常海绵纲 :最大纲,95%的海绵动物均属于本纲。硅质骨
针(单轴骨针或四射骨针)或具海绵质纤维, 骨针多埋在海绵丝中形成网状复沟系,生活 在淡水或海水中。由于色素在变形细胞中沉积, 使身体呈明亮的颜色,不同的种具有固定的色 彩,分布于浅海到深海,极少数生活于淡水中 如浴海绵、淡水的针海绵
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-排出。
无性繁殖
•1、出芽生殖(budding) •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。 •3、再生能力 •白枝海绵只要碎片超过0.4mm,带有若干领细胞就能再生。
海绵动物——体制、体壁结构
1、体制多数不对称或辐射对称:块状、球状、树枝状、管 状、瓶状等
2、每个个体由体壁和中央腔构成 体壁——皮层:单层扁平细胞组成,皮层部分细胞特化为管
状的孔细胞,广泛分散在体表,使体表有无数的小 孔,故名多孔动物。 孔细胞可收缩,能调节孔的大小,从而控制水流。 ——中胶层:胶状物质。内有骨针(钙质、硅质、支
水流途径:外界水流-流入孔-流入管-前幽门孔-辐射管- 后幽门孔-中央腔-出水口-排出。
3、复沟型—— 在双沟型体壁基础上进一步褶迭,体壁更厚, 领细胞层面积 更大,中央腔缩小,滤水速度也更快。
矶海绵、淡水海绵等许多大型海绵。它们每天滤水量超过自身 体积的上万倍。一个直径1cm,高10cm的海绵,一天可通过82L 的海水!
二、海绵动物门(Spongia)
白枝海绵(Leucosolenia) 单沟型
毛壶
钙质海绵纲
毛壶(Grantia compressa)群体 体双沟型或复向型,体壁较厚、褶叠
白枝海绵(Leucosolenia variabilis) 白枝海绵(Leucosolenia variabilis) 樽海绵(Scypha spans)
隐居穿贝海绵(Cliona celata)
海绵动物门的分类
已知的海绵动物约1万种, 根据骨针、水沟系等特征,分为 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、毛壶、樽海绵等 2、六放海绵纲:骨针硅质,六放形,复沟系,体形较 大,生活
有性生殖
•少数雌雄异体。多雌雄同体,但精卵不同时成熟
•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。精子不直接进入卵, 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” •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)。
生物学特征
多细胞动物——其个体发育中有胚层存在,细胞不能单独存在
侧生动物——胚胎发育有逆转现象
体制不对称、辐射对称; 身体由皮层、胃层两层细胞构成; 细胞没有组织和器官的分化; 没有神经系统; 胚胎发育有逆转现象;所以称为“侧生动物”。 具有独特的水沟系统;
六放海绵纲
佛子介(Hyalonema)
偕老同穴(Euplectella)
深海发现的海绵
淡水针海绵(Spongilla)
淡水针海绵(Spongilla)
寻常海绵纲
中空穿贝海绵(Cliona vastifica)
穿贝海绵(Cliona aprica) 其变形细胞能分泌酸性物
质,在珊瑚礁中或贝壳上 钻成穴道
倒翻
具鞭毛的细胞在外
开口
动物极细胞 生出鞭毛
两囊幼虫
具鞭毛小细胞内陷形成内层
人造海绵
•海绵有用的是海绵的骨骼,海绵丝较软可以吸收大量水分,海 绵丝主要在外科上用于吸收药液和脓血,洗澡、洗擦等方面。
•天然海绵不够用,因此人造海绵就是利用无性繁殖方法大 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。
海绵动物特有——水沟系统(canal system)
体内水流所经过的途径称-----水沟系 呼吸、摄食、排泄、生殖等生理机能都靠水沟系的水流来实现。 水沟系根据构造、进化程度分三种: 1、单沟型——简单,如白枝海绵
水流途径:外界水流-孔细胞小孔-中央腔-出水口-排出
2、双沟型——体壁褶迭,形成许多平行的肓管。在外侧的为 流入管,向中央腔的为辐射管,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。如毛壶