第3章 多细胞动物的早期胚胎发育

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多细胞动物早期胚胎发育

多细胞动物早期胚胎发育

实验2 多细胞动物早期胚胎发育一、实验目的1.通过对文昌鱼、海胆、海星、蛙等胚胎发育各个时期的观察,了解多细胞动物早期胚胎发育的一般过程。

2.认识动物个体发育的一般概念,从而加深对多细胞动物起源的理解。

二、实验材料1.牛精子涂片,蛙、昆虫卵切片和鸡蛋。

2.文昌鱼早期胚胎发育4个时期装片或切片:受精卵期、卵裂各期、囊胚期和原肠胚期。

3.海星、蛙早期胚胎发育模型。

4.三化螟、蛙、鱼生活史标本。

三、实验器具与药品显微镜、双目解剖镜、手提放大镜、培养皿、尖镊子、小瓷碗等。

四、实验内容与操作(一)精子构造观察用显微镜观察牛精子涂片,区分精子的头、颈和尾3部分(图2-1)。

头部前端可见染色较浅的帽状结构,称顶体。

头部其余部分染色较深,是细胞核,由于着色深,核内构造看不清楚。

细胞核和顶体的外面为染色较浅的薄层物质,是细胞质和细图2-1 人类精子的显微和超微结构A.精子的超微结构;B、C.精子的不同视角显微观察(自Vilee)胞膜,但这部分在涂片中不一定看得清楚。

颈部短小,其内部构造也不易看清楚。

尾部呈长鞭毛状。

(二)各种类型卵子的结构及卵裂形式观察注意比较它们卵黄的含量及其分布状况与细胞质和细胞核的位置关系。

1.少黄卵均黄卵 观察文昌鱼(或海胆)卵切片或装片及哺乳动物卵巢切片,对照挂图从卵巢切片中找到卵细胞。

可见卵黄含量少,其分布均匀,未受精卵核大而清晰,受精后不见。

其卵裂形式属完全均等分裂(图2-2)。

2.多黄卵偏黄卵 观察蛙卵切片,卵黄的分布偏植物极,其卵裂形式属完全不均等分裂,从第三次分裂(纬裂)开始不均等,偏向动物极。

端黄卵 取一新鲜鸡蛋观察。

用尖镊子小心从上面打开卵壳和两层壳膜(将鸡蛋横放),通过“天窗”观察鸡蛋的内部构造(图2-3),弄清楚卵细胞、卵黄和哪些结构属卵膜。

鸡卵为图2-2 海胆卵的等裂A .2胚胞;B .4胚胞;C .8胚胞;D .16胚胞;E .32胚胞。

(自江静波等)图2-3 鸟类的蛋(卵黄部分为卵子)(自丁汉波) 图2-4 昆虫卵的表裂A .几个核时期;B .核分裂的正常分布;C .核移至胚胎的外表面及胚盘的形成。

动物学实验报告实验二多细胞动物早期胚胎发育

动物学实验报告实验二多细胞动物早期胚胎发育
3. 解剖蛔虫,理解假体腔动物的特征。
(二)实验内容:
1. 水螅玻片标本——纵横切、装片的观察 2. 涡虫、吸虫、绦虫装片的观察与比较 3. 观察、解剖蛔虫
2.水螅纵切片和横切片的观察
• 显微镜下观察水螅纵切片,先 在4×物镜下辨认水螅的口、垂 唇、触手、消化循环腔和基盘 等部位。
• 如触手被纵切,其内的腔与消 化循环腔相通吗?
(二)扁形动物玻片标本观察
• 分别取涡虫、血吸虫尾蚴、毛蚴、囊虫、日本吸血虫、 绦虫成熟节片等扁形动物切片或装片显微镜下观察, 了解扁形动物繁殖特征。
腺细胞
消化道 环肌 纵肌
成杆状体细胞 腹神经索 纤毛 背腹肌
成虫长12~20mm
成熟卵89 ×67 μm
毛蚴99 ×35 μm 尾蚴100~150 μm 尾干长140~160 μm 尾叉长50~70 μm


♂ 合抱
子宫
精巢 侧神经 排泄管 卵巢 卵黄腺
生殖孔 阴道 卵巢副叶 梅氏腺
(三)马蛔虫的解剖
1. 外形观察
• 辨认身体不同节段的主要外部结构,使用解剖镜查看 口缘、尾部、交合刺;注意记录。
2. 内部观察
• 从背部开始,剪开表皮层,固定在解剖盘。观察消化 、生殖、神经系统,注意雌雄性的不同;制作体壁组 织肌肉纤维装片。
实验二 多细胞动物早期胚胎发育 (腔肠动物/扁形动物/假体腔动物)
一、目的与内容
(一)实验目的:
1. 通过对水螅形态结构的观察,了解腔肠动物(两胚 层)的主要特征,认识腔肠动物在动物进化过程中 的重要地位。
2. 通过对涡虫、吸虫、绦虫装片的观察,了解扁形动 物(三胚层动物)的结构特征及其与功能的关系。
四、作业与思考

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育
4
一、个体发育和系统发育——系统发育
系统发育也可指 一个类群(如某个科、 属、种)的发生和发 展历史。
例如 :马的系统发生:经 历了六千万年的演变:
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二、多细胞动物胚胎发育的一般规律
受精卵 囊胚
卵裂
原肠胚
中胚层和体腔形成
神经胚
幼体
6
二、多细胞动物胚胎发育的一般规律 1、卵裂期 1)卵的结构 植物极:卵黄多
囊胚
外胚层
原肠胚
内胚层
消化道的上皮
表皮及其 附属结构
(毛发、指 甲)
脑和神经系 统(感受器)
胚胎肠道 腺体(肝和脾)
其他:尿道和 呼吸道的上皮
膀胱的上皮
(气管、支气管、 肺上皮)
脊索
真皮(皮肤) 的内层
中胚层
循环系统(心脏、
血管淋巴系统等)
肌肉(骨骼肌、平滑肌)
内脏器官的外膜
排泄系统(肾、输尿管)
生殖系统(睾丸、卵巢、 输卵管、子宫)
蛙受精卵的特点: 动物半球:卵黄少、比重小、颜色深 植物半球:卵黄多、比重大、颜色浅
卵裂:辐射卵裂 原肠胚特点:从新月区的中心开始 胚的发育:受精卵经细胞分裂、组织分化、器官形
成,形成幼体的过程 胚后发育:幼体从卵膜里孵化出来或从母体里生出
来,并发育成成体(性成熟的个体)的过程
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二、两栖动物的胚胎发育——蛙受精卵分裂的过程
动物 半球 囊胚腔 植物 半球
外胚层
中胚层 原肠腔 内胚层
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动物的个体发育总结
受精卵
卵裂

囊胚 (具囊胚腔)

动物半球细胞外包

植物半球细胞内陷

原肠胚 (具原肠腔、三个胚

第3章 多细胞动物的早期胚胎发育

第3章 多细胞动物的早期胚胎发育
幼虫须经一系列的变化才能发育成为成虫的发育 方式。根据幼虫的发育程度不同,又可分为不完 全变态和完全变态。
不完全变态: 低等昆虫的发育由受精卵变为幼虫再发育为
成虫,不具蛹期。
完全变态: 动物的发育过程经历受精卵→幼虫→蛹→成虫
四个时期。
金凤蝶完全变态:卵→幼虫→蛹→成虫
第一节 胚前发育 — 配子发生
至胚胎成熟,从卵膜中孵出或从母体中娩出的 过程。
胚后发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,经过生长
发育成为成体,再经衰老直至死亡的过程。
直接发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,其外部
形态和内部结构和母体没有太大差别,只是性 成熟和体成熟的程度不同。
变态发育: 幼体和成体在外部形态和内部结构上相差较大,
二、卵裂
1、受精卵的构造及类型
初级卵母细胞中积累的各种物质数量和分布不同(特别是卵黄物质), 卵内物质发生了重排,因而产生了极性。
多黄卵:如乌贼的卵、鸡卵、蛙卵 中黄卵:昆虫卵 少黄卵:或称均黄卵,如海胆、文昌鱼的卵
2、受精卵的极性
卵黄物质的存在,使受精卵具有极性,卵黄分布少的一 端为动物极,卵黄多的一端为植物极。
2 卵子的激活: 精子一旦接触卵子,卵子本身就开始方式一系列深刻
的变化,如阻断多精子进入,启动蛋白质合成及DNA 复制等。
3 雌雄原核的形成和融合:
精子(核、线粒体、中心粒)进入卵细胞后,核膜破裂,染色质 松散,破碎的核膜和松散的染色质重新聚集形成雄原核,在中 心粒的作用下向雌原核移动。两者相遇后,核膜融合,形成受 精卵。
内转:盘裂的囊胚,分裂的细胞边缘向内转, 再伸展成为内胚层。
外包:动物极端的细胞逐渐向下将卵黄多、不能 内陷的植物极细胞包围。

第三章 多细胞动物的起源

第三章 多细胞动物的起源

蛙的大致发育过程 个体 受精卵 发育 系统 发育 单细胞 囊胚 单细胞群 原肠胚 腔肠动物 三胚层 三胚层动物 蝌蚪 鱼 有腿 有尾 两栖类 成蛙 无尾 两栖类
第五节 关于多细胞动物起源的学说


一、群体学说 大多数学者认为,多细胞动物起源于群体鞭毛虫类似的祖 先。对此也有两种假说: 1、原肠虫学说 赫克尔提出和团藻相似的群体单细胞动物一端内陷,形 成了有原肠和两胚层的原始多细胞动物。把此祖先称为原 肠虫。 2、吞噬虫学说 梅契尼可夫提出,具有单层细胞的单细胞群体内,一部 分细胞摄取食物后进入群体之内,形成了两胚层的实心的 原始多细胞动物。把此祖先称为吞噬虫。因现存的较低等 的动物,多由细胞移入而形成两胚层。内陷法到后来才有。 因此,吞噬虫学说可能更接近于事实。 二、合胞体学说 认为多细胞动物起源于多核纤毛虫的原始类群,后生动 物的祖先是具合胞体结构的多核细胞
第三章
多细胞动物的起源及 早期胚胎发育
第一节 从单细胞到多细胞
一、关于原生动物、中生动物和后生动物 二、关于多细胞动物的对称体制
第二节 多细胞动物起源于单细胞动物的证据
古生物学方面: 在距今愈古老的地层中,化石种类愈简单,在太古代 地层中,已发现有单细胞动物有孔虫的化石,而多细胞 动物化石在这里极少,说明单细胞动物的出现早于多细 胞动物。 形态学方面: 从群体鞭毛虫,如:盘藻、团藻等可以推测,群体是 单细胞动物过渡到多细胞动物的中间类型。 胚胎学方面: 多细胞动物的胚胎发育要经过受精卵、卵裂、囊胚、 原肠胚等阶段,均要经过单个细胞。根据“个体发育是 系统发育简短而迅速的重演”这一生物发生律,也说明 多细胞动物起源于单细胞动物。
第三节 胚胎发育的重要阶段
受精与受精卵 卵裂 囊胚的形成 原肠胚的形成 中胚层及体腔的形成 胚层的分化

动物生物学章多细胞动物的胚胎发育

动物生物学章多细胞动物的胚胎发育
卵 轴
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
2.不完全卵裂(partial cleavage)
多见于多黄卵。卵黄多,分裂受阻, 受精卵只在不含卵黄的部位进行 分裂。
i. 盘裂——分裂区只限于胚盘处的 称为盘裂(discal leavage), 如乌贼、鸡卵。
ii. 表面卵裂——分裂区只限于卵表 面的称为表面卵裂(peripheral cleavage),如昆虫卵。
一般卵细胞是一个有极性的结构,即细胞质的分布不均匀,细 胞核的位置也不对称。
配子形成过程中要进行减数分 裂。即细胞分裂2次,染色 体只分裂一次,结果染色体 的数目减少一半。
初级卵母细胞(2n)分裂两 次,产生一个卵母细胞和3 个微小的极体。那么:
卵细胞释放极体的位点就称 为——动物极,相对的一端 称为——植物极。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
(二)卵裂(cleavag分裂之后,新的细胞未
长大,又继续进行分裂,因此分裂成的细胞越来越小。 这些细胞也叫分裂球(blas- tomere)。 由于不同类动物卵细胞内卵黄多少及其在卵内分布情况的 不同,卵裂的方式也不同:分为2种: 1.完全卵裂(total cleavage) 2.不完全卵裂(partial cleavage)
以上原肠胚形成的几种类型 常常综合出现,最常见的是 内陷与外包同时进行,分层 与内移相伴而行。
外包
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
什么是原口动物和后口动物?
胚孔
卵裂的方式主要依赖于卵子的空间结 构及卵黄的含量。一般还有如下 的规律和模式:
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
经裂:卵细胞前两次卵裂 通过动植物轴,沿着经线 进行。
纬裂:第三次卵裂沿赤道 方向进行,垂直于动植物 轴。以后的分裂形成不同 的分裂球,产生囊胚腔。

实验二多细胞动物的早期胚胎发育

实验二多细胞动物的早期胚胎发育
实验讨论
尽管实验取得了一些重要的发现,但仍有许多问题需要进一 步探讨。例如,如何更深入地揭示胚胎发育过程中的分子机 制?如何更好地干预和控制胚胎发育异常?未来的研究可以 从这些方面展开。
05
实验总结与展望
实验收获与体会
实验收获
通过观察多细胞动物的早期胚胎发育 过程,深入了解了胚胎发育的规律和 机制,掌握了相关实验技术和方法。
胚胎培养
将早期胚胎放入准备好 的胚胎培养液中进行培 养,观察胚胎的发育过
程。
胚胎操作
根据实验需要,进行胚 胎的显微操作,如胚胎
切片、显微注射等。
数据记录
详细记录胚胎发育过程 中的形态变化、生长速
度等数据。
数据记录与分析
数据整理
将实验过程中记录的数据进行整理,建立数 据库或表格。
数据分析
运用统计学方法对数据进行分析,得出结论。
实验二多细胞动物的早期胚 胎发育
目录
• 实验目的 • 实验原理 • 实验步骤 • 结果与讨论 • 实验总结与展望
01
实验目的
理解多细胞动物的早期胚胎发育过程
观察多细胞动物早期胚胎发育的 形态变化,了解胚胎细胞分化的
过程和特点。
学习胚胎发育的基本理论,理解 遗传信息在胚胎发育中的调控作
用。
掌握多细胞动物早期胚胎发育的 阶段划分和特征。
03
实验步骤
实验材料准备
01
02
03
实验动物
选择适合的多细胞动物, 如小鼠、兔子等,确保动 物健康无病。
实验器材
准备显微镜、培养皿、吸 管、离心管等必要的实验 器材,并进行消毒处理。
试剂
准备胚胎培养液、胰蛋白 酶、胶原酶等必要的试剂, 确保质量可靠。

第三章 多细胞动物的起源(刘凌云 读书笔记)

第三章  多细胞动物的起源(刘凌云 读书笔记)

第三章多细胞动物的起源(刘凌云读书笔记)第一节、从单细胞到多细胞在动物界里除了单细胞动物外,其余都是多细胞动物。

从单细胞到多细胞是生物从低级向高级发展的一个重要过程,代表了生物进化史上一个极为重要的阶段。

一切高等生物虽然都是多细胞的,但发展是不平衡的。

动物的发展水平远远高于植物,它们进化发展的速度也远较植物为快。

动物的基本特点之一是有对称的体型。

两侧对称的体型不仅有利于活动,且促使身体分为前后、左右和背腹。

在进化过程中,神经感官和取食器官逐渐向前端集中,形成了头部。

对称体型和头部的形成是动物体复杂化的关键。

一切高等动物以至于人都是在这一体型基础上发展起来的。

单细胞动物在形态结构上虽然有的也较复杂,但它只是一个细胞本身的分化。

它们之中虽然也有群体,但是群体中的每个个体细胞,一般还是独立生活,彼此间的联系并不密切,因此,在发展上它们是处于低级的、原始阶段,属于原生动物。

绝大多数多细胞动物叫做后生动物,这和原生动物的名称是相对而言的。

中生动物介于原生动物和后生动物之间。

有学者将原生动物、中生动物、后生动物并列为3个动物亚界。

现在一般认为中生动物为动物界中的一门。

中生动物是一类小型的内寄生动物。

结构简单,已知约50种,分为菱形虫纲和直泳虫纲,前者包括双胚虫和异胚虫两类。

菱形虫纲的动物寄生在头足类软体动物的肾内,体长约0.5mm~10mm,虫体由20~40个细胞组成,细胞数目在每个种内是恒定的。

细胞也分双层,但又不同于高等动物的胚层。

外层是单层具纤毛的体细胞,包围着中央的一个或几个延长的轴细胞。

虫体前端的8~9个体细胞排成两圈,用以附着寄主。

其余的体细胞多少呈螺旋形排列。

体细胞具营养的功能,轴细胞具繁殖功能。

可无性生殖和有性生殖。

生活史较为复杂,尚不完全了解。

直泳虫纲的动物寄生在多种海生无脊椎动物体内(如扁形动物、纽形动物、环节动物、双壳贝类及棘皮动物)。

成虫多数雌雄异体,雌性个体较雄性大,外层亦为单层具纤毛的体细胞,呈环形整齐排列,前端体细胞的纤毛指向前方,其余的纤毛向后方,体细胞中央围绕着许多生殖细胞(卵或精子)。

3.第三章 多细胞动物的起源

3.第三章 多细胞动物的起源
直泳虫纲的动物寄生在多种海生无脊椎动物体内,成虫多 数雌雄异体。
第二节 动物的发育
动物的发育包括个体发育和系统发育
一.个体发育:有机体从受精卵发育成成体的过程。
包括 胚前期,胚胎期和胚后期。
(一)胚前期:性细胞的产生和成熟的过程。
精母细胞
4个精子
3个极体
卵母细胞
少黄卵:卵黄少,均匀。
1个卵细胞 中黄卵:卵黄多,分布于中央。
梅契尼柯夫吞噬 虫学说:多细胞祖 先是由一层细胞 构成的单细胞动 物的群体,后来个 别细胞摄取食物 进入群体内形成 内胚层,并形成消 化腔.
2.合抱体学说 Syncytial theory:
多细胞动物来源于 多核纤毛虫的原始 类群。开始是合抱 体结构,两侧对称, 发展为无肠类扁虫.
共生学说:不同种类 原生动物共同生活 在一起.
胚孔
口 口
肛门Leabharlann 原口动物胚孔变成了口
后口动物
胚孔变成了肛门
五、分节现象的出现
胚胎发育早期的分节带来的好处有: 1.每一节都具有完整、成熟的器官系统。
对该个体的任意一节的损害都不会是致 命的。 2.每一体节都能自由移动时,运动更加灵 活、高效。
对脊椎动物而言,所有脊椎动物重演了它们祖先胚胎的某 些特征,特别是种系特征发育阶段的特征,
敏锐的观察:冯.贝尔法则
冯.贝尔被视为比较胚胎学之父,他通过观察多种脊椎 动物的胚胎发育之后,发现脊椎动物的早期胚胎具有如下共 同特征:在一组动物中,属于所有动物共有的结构总是比用 以区分不同种类动物的特征结构优先发生.
郝克尔学说的缺陷:
1. 把当今动物的胚胎阶段等同于古代生物的成体.
2. 以他的观点,进化发育表现为上升的趋势,一个新门的 产生被认为是到底更高目标的步骤,甚至是在向着人类 出现的方向迈进.

第3-4章 多细胞动物的起源-多孔动物门

第3-4章  多细胞动物的起源-多孔动物门

海绵动物门小结
原始的多细胞动物。 体形多为不对称。 细胞有分化现象,但没有器官、系统和组织。 体壁由两层细胞构成,外侧为扁平的表皮细胞; 内侧为领细胞。中间为中胶层。 胚胎发育有逆转现象。
4 原肠胚的形成: 囊胚进一步的发 育进入原肠胚阶 段。胚胎分化为 内、外两个胚层 和原肠腔。
几种原肠胚的形成方式
5 中胚层及 体腔的形成
6 胚层的分化 内胚层:消化管的上皮、消化腺、呼吸器官、 排泄和生殖系统的一部分。 中胚层:肌肉、结缔组织、生殖和排泄系统的 大部分。 外胚层:皮肤上皮和衍生物、神经组织、感觉 器官、消化管的两端。
第三章 多细胞动物的起源
大多数动物是多细胞的。 从单细胞到多细胞是生物从低级向高级 发展的一个重要过程,代表了生物进化 史上一个极为重要的阶段。
一 多细胞动物起源单细胞动物的证据
古生物学的证据: 从化石中发现地质年代越久的动物,种类越简单。 形态学的证据: 从现有动物分析,有单细胞动物、多细胞动物,形成了 一个由简单到复杂、由低等到高等的序列。 胚胎学的证据: 在胚胎发育中,多细胞动物是有受精卵开始,经过卵裂、 囊胚、原肠等一系列的过程,发育成成体。根据重演 律,个体发生简短地重演系统发生的过程。
海绵动物的经济价值
海绵动物虽然是最低等的多细胞动物,但有些种类供药用 仍有较悠久的历史。同时近年来国内外报道,在海绵动物 的体中,提取了一些抗菌、抗病毒和抗肿瘤的活性成分, 增加了本门动物的药用种类、范围和价值。如从红胡子海 绵中提取了“Ectyonin”,具较强的抗菌作用;从绿色海绵 Halicl0na uiridos中提取的“Halitoxin”具抗癌活性;从多 种海绵体内提出的“海绵胸腺嘧啶”和“海绵尿核甙”是 化学合成阿糖胞甙的基质。阿糖胞甙不但是一种有效的抗 病毒药物,而且又是目前国内外广泛治疗肿瘤的有效药物。 这说明海绵动物与其他海洋生物一样,为今后寻找有效新 药提供了丰富的资源。

实验二 多细胞动物早期胚胎发育及水螅

实验二 多细胞动物早期胚胎发育及水螅

惠州学院生命科学系实验报告课题:实验二多细胞动物早期胚胎发育及水螅姓名:朱方斌专业:生物科学班级:09级3班学号:091301341一、实验目的(一)通过观察海星早期胚胎发育的各个时期,了解多细胞动物早期发育的一般过程,从而加深对多细胞动物起源的理解。

(二)通过对水螅及其他腔肠动物的观察,了解腔肠动物门的主要特征。

二、实验内容(一) 海星早期胚胎发育的各个时期:受精卵、卵裂、囊胚期、原肠胚期。

(二) 水螅及其他腔肠动物。

三、实验材料和用具海星早期胚胎装片,活水螅,水螅横切片、纵切片,水螅过精、卵巢切片,水螅神经网装片,薮枝螅浸制标本及装片,海月水母、海葵和海蛰的浸制标本,石芝,红珊瑚等。

显微镜、放大镜、盖玻片、载玻片、。

培养皿、解剖针、50%的醋酸。

四、实验操作及观察观察海星早期胚胎装片,宜在低倍镜下观察,观察处于不同平面的胚胎细胞时,必须及时转动细调焦器,切不可用粗调焦器。

将水螅置于培养皿中,必须静置,待其完全伸展,方可进行各种观察。

(一)观察海星早期胚胎装片:1.取海星卵裂装片,在低倍镜下观察,分别认识下列各期:单细胞期只有一个大细胞,其中有2种情况,一种是可看到大而清晰的细胞核受精卵;另一种则看不到细胞核,这是受精后待分裂的卵。

受精卵进行第一次分裂后,形成两个连在一起的较小的细胞,这是,2细胞时期。

再进行一次分裂则成为4细胞时期。

第三次分裂就进入8细胞时期。

但在显微镜下并非一下就能看清8个细胞。

因为4细胞后,细胞排列不在同一平面上,所以必须及时转动细调焦器才能看清。

再进行分裂就进入16细胞时期、32细胞时期。

2.取海星囊胚装片观察:囊胚期是由一层细胞构成的空球状物。

由于观察的是装片,所以细胞界线不明显。

中央的空腔叫囊胚腔(或卵裂腔)。

3.取海星原肠胚装片观察:囊胚一端的细胞内陷,形成具有两层细胞的胚,称为原肠胚。

外面的细胞层叫外胚层,两胚层之间的空腔是原来的囊胚腔(它是如何形成的?)内胚层包围的腔是原肠腔。

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育

原肠期 神经胚
胚胎发育
幼年期 成年期
器官形成 老年期
幼体孵化 或产出
死亡
胚后发育
生殖产生下一代
多细胞动物的胚胎发育
第17页
第一节 动物发育普通规律
多细胞动物的胚胎发育
第18页
一、 卵细胞极性、卵裂形式
1. 卵细胞极性
卵细胞内部结构是非均 向, 普通含有极性结构, 表现在细胞核位置和细 胞质成份分布上, 卵母减 数分裂时细胞极体释放 位点称为动物极, 相正确 一极为植物极
多细胞动物的胚胎发育
第13页
(2.2)卵子激活
• 未受精卵 RNA转 录、蛋白质合成 等细胞活动几乎 处于静止状态,
• 精子一旦与卵子 接触, 卵子本身 就开始发生一系 深刻改变, 这就 是卵子激活。
精子诱导卵激活机制
多细胞动物的胚胎发育
第14页
• 当精卵细胞融合时,通常是一个卵子只允许一个精子 进入。
• 核膜互融,形成共同核膜,融合后受精卵称为 合子,融合成核即为合子细胞核。受精过程到 此结束,紧接着第一次卵裂开始。
多细胞动物的胚胎发育
第16页
动物发育
• 有性生殖动物发育是从受精开始。
• 受精—是指雌雄配子相遇, 二者质膜相互 融合, 随之两个原核融合或联合而成为1 个新合子。
合子 卵裂 囊胚期 幼体阶段(变态)
卵子发生全 过程, 称为 卵子发生。 一样要经过 增殖期, 生 长久和成熟 期.
卵原细胞
初级卵母细胞 成熟卵子
多细胞动物的胚胎发育
第6页
• 总结:
• 一个初级精母细胞经过二次成熟分裂形 成四个精细胞,精细胞再经深入发育成 为精子;
• 而一个初级卵母细胞则形成一个成熟卵 细胞和三个极体。

动物早期胚胎发育

动物早期胚胎发育
动物极动物极植物极植物极卵裂的基本形式卵裂的基本形式卵裂时细胞分裂的程度卵裂时细胞分裂的程度完全卵裂完全卵裂等分裂海胆等等分裂海胆等不等分裂蛙等不等分裂蛙等图003003不完全卵裂不完全卵裂盘状卵裂乌贼鸡等盘状卵裂乌贼鸡等讲义讲义p33p33表面卵裂昆虫表面卵裂昆虫图004卵裂的基本形式卵裂的基本形式卵裂过程细胞分裂的程度卵裂过程细胞分裂的程度完全卵裂完全卵裂辐射卵裂棘皮两栖辐射卵裂棘皮两栖螺旋卵裂软体环节扁形动物线形等螺旋卵裂软体环节扁形动物线形等不完全卵裂不完全卵裂盘状卵裂爬行鱼鸟盘状卵裂爬行鱼鸟表面卵裂节肢表面卵裂节肢两侧卵裂头足扁形两侧卵裂头足扁形动物卵裂类型动物卵裂类型卵裂方式卵裂方式卵黄卵黄卵裂对称卵裂对称动物类型动物类型辐射辐射棘皮两栖棘皮两栖螺旋螺旋软体环节扁形线形软体环节扁形线形两侧两侧尾索尾索旋转旋转哺乳哺乳两侧两侧头足扁形头足扁形鱼爬行鸟鱼爬行鸟中黄中黄表面表面节肢节肢不完全不完全卵裂卵裂中度卵黄中度卵黄均匀分布均匀分布完全卵裂完全卵裂卵裂的形式卵裂的形式螺旋型卵裂螺旋型卵裂环节动物软体动物等环节动物软体动物等左旋和右旋左旋和右旋辐射型卵裂辐射型卵裂海胆文昌鱼等海胆文昌鱼等动物早期胚胎发育的基本阶段动物早期胚胎发育的基本阶段囊胚囊胚blastulablastula囊胚层囊胚层囊胚腔囊胚腔图009010原肠胚原肠胚gastrulagastrula中胚层和体腔中胚层和体腔coelomcoelom中胚层形成的方式中胚层形成的方式体腔囊法体腔囊法无脊椎动物脊无脊椎动物脊索动物原始类群索动物原始类群体腔的类型体腔的类型三胚层无体腔三胚层无体腔假体腔假体腔真体腔真体腔图013神经胚神经胚neurulaneurula神经板神经板神经管神经管脊索脊索文昌鱼第文昌鱼第1414体节前后差别体节前后差别胚层的分化和器官的形成胚层的分化和器官的形成外胚层

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育

第二章多细胞动物的胚胎发育多细胞动物的胚胎发育比较复杂。

不同类的动物,胚胎发育的情况不同,但是早期发育的几个重要阶段是相同的。

一. 受精(fertilization)与受精卵卵:为雌性生殖细胞。

根据卵黄多少分为少黄卵、中黄卵、多黄卵。

卵黄多的一端为植物极,另一端为动物极。

精子:为雄性生殖细胞,个体小,能活动。

受精——精子与卵结合为一个细胞称为受精卵,此过程就是受精。

一.卵裂(cleavage)受精卵进行分裂。

根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,分为:1.完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进行分裂。

等裂:卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等,如文昌鱼、海胆等。

不等裂:卵黄分布不均匀,形成的分裂球大小不等,如多孔动物、蛙类等。

2. 不完全卵裂:多见于多黄卵。

卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。

盘裂:分裂区只限于胚盘处。

如乌贼、鸡卵。

表面卵裂:分裂区只限于卵的表面。

如昆虫卵三. 囊胚的形成(blastulation)卵裂的结果是分裂球形成中空的球状胚,称囊胚(blastula),中间的腔为囊胚腔。

四. 原肠胚的形成(gastrulation)胚胎分化出内、外两胚层。

它的形成在各类动物中不同,方式有:1.内陷:由囊胚植物极细胞向内陷入,最后行成2层细胞,在外面的细胞层称为外胚层,向内陷入的一层为内胚层。

内胚层包围形成空腔,将形成动物的肠腔,因此称原肠腔。

原肠腔与外界相通的孔称为原口和胚孔。

2.内移:由一部分细胞移入内部形成内胚层。

没有孔,以后在胚的一端开一胚孔。

3.分层:囊胚的细胞分裂时,细胞沿切线方向分裂,向着囊胚腔分裂出的细胞为内胚层,留在表面的一层为外胚层。

4.内转:通过盘裂形成的囊胚,分裂的细胞由下面边缘向内转,伸展成为内胚层。

5.外包:动物极细胞分裂快,植物极细胞由于卵黄多分裂慢,使动物极细胞逐渐向下包围植物极细胞,形成外胚层,被包围的植物极细胞为内胚层。

五. 中胚层及体腔的形成大多数多细胞动物在内、外胚层之间形成中胚层。

动物生物学多细胞动物胚胎发育详解演示文稿

动物生物学多细胞动物胚胎发育详解演示文稿
裂只在不含卵黄的部位进行。2.1 盘裂 (discal cleavage) • 分裂局限于胚盘(blastoderm)处,如乌贼、 鸡卵;2.2 表面卵裂(peripheral cleavage) • 分裂只限于卵的表面者,如昆虫卵。
现在是、囊胚的形成 • 卵裂的后期,分裂球排列在一个中空的球形
• 腔囊胚向内分出内胚层——某些水母属的水母; • 实心囊胚向外分出外胚层——某些水螅水母。 • 4、内转(involution)
• 通过盘裂形成的囊胚,分裂的细胞由一面边缘向内转,再伸展成 为内胚层。
• 5、外包(epiboly)
• 动物极的细胞分裂快,植物极细胞由于卵黄多分裂较慢,
• 结果动物极细胞逐渐向下包围植物极,形成外胚层,被包围的植物极细 胞形成内胚层。
• 一些软体动物与两栖动物蛙的原肠形成就是外包。
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• 以上原肠形成 的几种形式往 往不是单一进 行,
• 常常二种或 二种以上同 时进行,
• 最常见的是内 陷与外包同 时进行,分
层和内移相伴
进行。
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原肠形成方式
• 根据胚胎发育中胚孔的形成发展,将3胚层多细胞动物 分为:
体的形成过程更复杂
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2、体腔囊法(coelesac method) • 在原肠背部两侧,内胚层向外突出成对的囊状突起,称体
腔囊(coelom sac); • 体腔囊逐渐发育增大并与内胚层脱离, • 在内外胚层之间逐步扩展成为中胚层,中胚层包围的
腔为体腔。 • 由于体腔囊来源于原肠,故又称肠体腔,此法又名肠
RNA转录作用开始明显,新的蛋白质开始合成。

3第一篇 多细胞动物的胚胎发育

3第一篇 多细胞动物的胚胎发育

动物的个体发育过程可分为三个阶段:

胚前期:雌雄配子的分化与成熟过程。即生殖细胞经 过增殖、生长和成熟三个阶段,成为具有受精能力的 精子或卵子。 胚胎期:在卵膜内或母体内,由一个受精卵发育成为 能单独生活的胎儿离开母体之前的阶段。 胚后期:从幼体破卵而出或脱离母体以后的阶段。经 过幼年期、性成熟的青春期,直到成年期和老年期。
第三章 多细胞动物的胚胎发育
发育(development) 生物体在生命周期中,结构和功能从简单到 复杂的变化过程。 发育的实质 以机体的遗传信息为基础进行的自我构建与 自我组织。 除了无性繁殖以外,动物的发育过程都是从 受精(fertilization)开始,经历胚胎期、幼体 期和成体期几个阶段。

螺旋式卵裂:卵裂的第三次分裂不是端纬裂,而 是分裂面与卵轴成45°倾角,结果使得动物性极 的每个分裂球位于植物性极两个分裂球之间的上 方,以后第次的分裂也是这样。如海产涡虫、多 毛类、多数海产软体动物属此。
2.囊胚

卵裂的后期,卵泡排列在一个中空的球形表面, 形成一层,这个发育阶段称为囊胚(blastual)。

随着胚胎发育的继续进行,大多数动物在 内外胚层之间形成了中胚层(mosoderm), 同时伴随着体腔的形成。
中胚层的形成和体腔的出现有两种方式:


端细胞法:裂体腔法,如原口动物
体腔囊法;肠体腔法,如后口动物
动物的胚层 与体腔
肠腔法(enterocoelic):内 胚层两侧的细胞向外突出, 形成成对的体腔囊,体腔 囊和内胚层脱离后,在内 外胚层之间发展形成中胚 层。--后口动物 裂体腔法(schizocoelic):中 胚层的端细胞分裂成两个 原始的中胚层细胞,该细 胞不断分裂,在内外胚层 之间形成中胚层条,中胚 层条之间出现成对的空隙, 即体腔囊。-原口动物
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中胚层:首先形成脊索,随后形成体壁中胚层和脏壁中胚层,
后来分化成真皮及其衍生物、肌肉、结缔组织、骨 骼、血管、生殖和排泄器官的大部分等。
内胚层:分化成消化管的大部分上皮,肝、胰、呼吸器官,
排泄器官和生殖器官的一部分。
思考:何谓嵌合体,技术要素是什么?
蛙的一生
高等动物个体发育总结 受精卵
(动物半球细胞分裂快、细胞小、细胞多) 卵裂
幼虫须经一系列的变化才能发育成为成虫的发育 方式。根据幼虫的发育程度不同,又可分为不完 全变态和完全变态。
不完全变态: 低等昆虫的发育由受精卵变为幼虫再发育为
成虫,不具蛹期。
完全变态: 动物的发育过程经历受精卵→幼虫→蛹→成虫
四个时期。
金凤蝶完全变态:卵→幼虫→蛹→成虫
第一节 胚前发育 — 配子发生
至胚胎成熟,从卵膜中孵出或从母体中娩出的 过程。
胚后发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,经过生长
发育成为成体,再经衰老直至死亡的过程。
直接发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,其外部
形态和内部结构和母体没有太大差别,只是性 成熟和体成熟的程度不同。
变态发育: 幼体和成体在外部形态和内部结构上相差较大,
胚 的 发 育
囊胚 (具囊胚腔)
动物半球细胞外包 植物半球细胞内陷
原肠胚 (具原肠腔、三个胚层、胚孔)
组织、器官分化 系统形成
( 变 态 发 育 )
胚 后 发 育
幼体 (从卵膜中孵化或母体生出) 温度等外界因素 成体
作业:
1.名词解释 系统发育、个体发育、胚胎发育、胚后发育、直接发育、 变态发育或间接发育、不完全变态、完全变态、真体腔、假体腔 2.动物卵裂的类型有哪几种?卵裂后期形成的囊胚有几种类型? 3.原肠胚形成的主要事件是什么?形成方式有哪几种?一般单独发生 吗?如不是,试举例说明。
4、盘状囊胚 硬骨鱼类、爬行类、鸟类等典型的端黄卵进行 盘状卵裂,形成盘状的囊胚,盖于卵黄,称为盘状囊胚。
四、原肠胚的形成 1、 原肠胚形成方法 内陷
囊胚植物极细胞向 内凹陷,形成两层 细胞。内层为内胚 层,内胚层围绕的 空腔即原肠腔。
内移:囊胚的一部分细胞移入 内部,形成内胚层。 分层:囊胚细胞分裂时,细胞沿 切线方向分裂,从而形成内外胚 层细胞。
二、卵裂
1、受精卵的构造及类型
初级卵母细胞中积累的各种物质数量和分布不同(特别是卵黄物质), 卵内物质发生了重排,因而产生了极性。
多黄卵:如乌贼的卵、鸡卵、蛙卵 中黄卵:昆虫卵 少黄卵:或称均黄卵,如海胆、文昌鱼的卵
2、受精卵的极性
卵黄物质的存在,使受精卵具有极性,卵黄分布少的一 端为动物极,卵黄多的一端为植物极。
内转:盘裂的囊胚,分裂的细胞边缘向内转, 再伸展成为内胚层。
外包:动物极端的细胞逐渐向下将卵黄多、不能 内陷的植物极细胞包围。
★ 通常,两种或两 种以上的方法同时进 行。
外包和内转 一起进行
2、中胚层和体腔的形成
(1)最早形成的中胚层
(2)假体腔的形成
3、真体腔的形成
端细胞法(裂体腔法)
体腔囊法(肠腔法)
4.简述高等动物早期胚胎发育阶段划分。
5.真、假体腔之间有何差别? 6.中胚层形成的方式有几种?其出现有何重要意义?
拓展交流作业:
资料查询,复习和巩固多细胞动物的早期胚胎发育;预习 腔肠动物门、扁形动物门、线形动物门和环节动物门。。 1、胚胎发育过程中发生的重大事件及标记性特点; 2、涡虫适应自由生活的体征; (和同一个门类的寄生种类比较) 3、猪带绦虫的生活史及其适应寄生生活的结构特点; 4、猪蛔虫的生活史及其适应肠道生活的特征。 (突出假体腔的功能) 5、细说环节动物在动物演化的重要地位。 6、扁形、线形和环节动物一步步的复杂化的进程。
精子
精子的形成过程
卵子发生
第二节 多细胞动物的早期胚胎发育
一、受精
精子和卵子各自的单倍体基因组相融合形成二倍体合子的事件。 始于细胞膜的接触,止于细胞核的融合。
1、顶体反应:
精子获能后,在雌性生殖道内借其尾部的摆动,随精液向子宫、输 卵管方向移动,在输卵管壶腹部与卵子相遇,顶体膜与细胞膜部分 融合形成小孔,顶体酶释放,精子顶体此种变化称为顶体反应。
2 卵子的激活: 精子一旦接触卵子,卵子本身就开始方式一系列深刻
的变化,如阻断多精子进入,启动蛋白质合成及DNA 复制等。
3 雌雄原核的形成和融合:
精子(核、线粒体、中心粒)进入卵细胞后,核膜破裂,染色质 松散,破碎的核膜和松散的染色质重新聚集形成雄原核,在中 心粒的作用下向雌原核移动。两者相遇后,核膜融合,形成受 精卵。
1、腔囊胚:均黄卵或少黄卵经多次全裂,形成皮球状的囊胚, 中间有较大的囊胚腔,这种囊胚叫腔囊胚。凡全裂又等裂的 类型,都形成腔囊胚。
2、实心囊胚 有些全裂卵,由于分裂球排列紧密,中间 没有腔,或者分裂初期尚有裂隙存在,以后被分裂球挤 紧而消失成为实心球体,这种囊胚称为实心囊胚。水螅、 水母,某些环节动物和软体动物的囊胚属此类型。 3、表面囊胚 中黄卵进行表面卵裂,到囊胚期由一层分裂球 包在一团实体的卵黄外面,没有囊胚腔。如昆虫的囊胚。
3、卵裂方式
受卵黄物质多少的影响,可将卵裂方式分为:
完全卵裂
不完全卵裂
均等卵裂(等裂),如海胆、文昌鱼卵
不均等卵裂(不等裂),如蛙卵
盘状卵裂(盘裂),如乌贼、鸡卵
表面卵裂(表裂),如昆虫卵
完全卵裂
不完全卵裂
三、囊胚的形成
由于受精卵类型不同,分裂方式不同,因而形成的囊胚 态也各不相同,主要有以下: 形
第三章
多细胞动物的早期胚胎发育
有关发育的一些概念
系统发育: 动物界中,动物由低等向高等、由简单向复杂
的进化发展过程。
个体发育: 动物由受精卵开始,经过卵裂,发育成胚胎,成
熟的胚胎从卵膜中孵出或从母体中产出后,经过 生长发育成为成体,再经衰老直至死亡的过程。
胚前发育: 指精、卵相互接触到雌雄原核完全融合的过程。 胚胎发育: 受精卵经过卵裂,到囊胚、原肠胚的形成,直
作用 促进了消化、循环、排泄、 有运输和流体静力骨骼 生殖等系统结构和功能的 作用 发展
五、神经胚的形成
蛙的神经胚
第三节
胚层分化与器官建成
动物的不同胚层最终奠定了组织和器官的基础。
三个胚层在高等动物分别如何分化?
外胚层:主要分化成表皮和所有表皮层的衍生物,还分化出神
经系统、主要的感觉器官、消化道的前后两端。
无体腔结构
中胚层 肌肉
真体腔结构示意图
假体腔结构示意图
3、真、假体腔之区别
真体腔 部位 都位于消化管和体腔之间 假体腔
来源 中胚层包围的体腔
结构 有中胚层来源的体壁肌肉 特点 层和脏壁肌肉层; 中胚层形成的体腔形成
只有中胚层来源的肌肉 层; 无体腔膜; 无孔道和外界相通; 无肠系膜;
一、生殖细胞的一般发生过程 增殖期(性原细胞经过多次有丝分裂) → 生长期(部分性原细胞开始生长,体积增大,成为初级性母细胞) → 成熟期(初级性母细胞经过两次成熟分裂,最后形成精子或卵子)
减数第一次分裂
减数第二次分裂
精子发生
精细胞成为精子: 细胞核:染色体致密化(清除与遗传信息无直接关系的物质, 如RNA,非组蛋白) 细胞质:顶体形成; 中心粒位于核后与顶体相对的位置(近端和远端); 线粒体汇集,螺旋状包在基粒和轴丝外面。
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