动物生物学ppt课件
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动物生物学
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长远意义: 长远意义:
野生动物是人类赖以生存的自然界中必不可少的成份。 野生动物是人类赖以生存的自然界中必不可少的成份。人类已经认识到自 身的发展是不能以破坏环境为代价的,因而明确提出“可持续发展”的战略口号。 身的发展是不能以破坏环境为代价的,因而明确提出“可持续发展”的战略口号。 野生动物保护是可持续发展战略中的一个重要环节。 野生动物保护是可持续发展战略中的一个重要环节。
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复习题 1 为什么要保护野生动物?野生动物现存状况有哪些特点? 2 野生动物灭绝机制的研究方面有哪些进展? 3 你认为保护野生动物应该进行哪些具体工作?
云南省精品课程 动物生物学
6.4 我国的野生动物保护事业与展望 6.4.1 野生动物保护与经济发展的关系
经济是基础,一切事业的发展都与经济发展有关。 经济是基础,一切事业的发展都与经济发展有关。野生动物保护工 作 耗资巨大,没有强大的经济基础是不可能支持的。 耗资巨大,没有强大的经济基础是不可能支持的。发达国家和发展中国 家 经济发展的不平衡是世界野生动物保护事业面临窘境的根本所在: 经济发展的不平衡是世界野生动物保护事业面临窘境的根本所在:世界 生 物多样性最丰富的地区集中在发展中国家, 物多样性最丰富的地区集中在发展中国家,其中有些还是在世界上经济 最 为落后的国家或地区。 为落后的国家或地区。我国野生动物保护事业的发展是与我国的经济实
6.2.2 我国野生动物物种状况
我国野生动物物种丰富。濒危物种及受威胁物种的比例较大。 我国野生动物物种丰富。濒危物种及受威胁物种的比例较大。
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6.3 野生动物保护的理论研究与实践 6.3.1 野生动物保护的理论研究
灭绝机制。 最小可存活种群。 种群生存力分析。 异质种群
动物生物学动物细胞、组织、器官和系统PPT课件
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细菌、蓝藻等原核生物的分裂生殖中最常见
2、有丝分裂(mitosis)(间接分裂)
整个有丝分裂过程是连续的,一般把它分为前期、中期、 后期和末期。 (1)前期(prophase)细胞核中出现长丝状染色体。每 条前期染色体是由两条染色单体(chromatid)螺旋细丝所 组成。丝状染色体螺旋化逐渐加强。中心粒向细胞的两极 移动。中心粒的周围出现星芒状细丝称为星体,同时在两 星体之间出现一些呈纺锤状的细丝称为纺锤体(spindle), 每条细丝称为纺锤丝(Spindle fiber)。 (2)中期(metaphase)是从染色体达到了细胞的赤道 面、停止移动的开始的。 (3)后期(anaphase)从每个染色体的两个染色单体分 开向两极移动开始,这分开的染色体称为子染色体。 (daughter chromosome) (4)末期(telophase)两组子染色体已移至细胞的两极, 染色体移动停止,即进入末期。
2、细胞的基本共性
结构共性:细胞膜、细胞质(包括各种细胞器) 、
细胞核(少数细胞如细菌、蓝藻等细胞核不具核膜, 称为原核细胞) 化学组成:蛋白质、核酸、糖类、脂类;所有细 胞都有两种核酸——DNA和RNA(复制与转录的 载体) 所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂 机能方面:①能利用和转化能量,维持细胞的生 命活动;②具有生物合成能力;③具有自我复制 和繁殖能力;④具有协调整体生命活动的能力
生命进化的基本单位生命进化的基本单位个体发育的基本单位个体发育的基本单位生命存在的不同等级形式生命存在的不同等级形式2细胞的基本共性细胞核少数细胞如细菌蓝藻等细胞核不具核膜称为原核细胞化学组成
第一章 动物体的基本结构与机能 及多细胞动物的胚胎发育
正在分裂的细胞
第一节、细胞
2、有丝分裂(mitosis)(间接分裂)
整个有丝分裂过程是连续的,一般把它分为前期、中期、 后期和末期。 (1)前期(prophase)细胞核中出现长丝状染色体。每 条前期染色体是由两条染色单体(chromatid)螺旋细丝所 组成。丝状染色体螺旋化逐渐加强。中心粒向细胞的两极 移动。中心粒的周围出现星芒状细丝称为星体,同时在两 星体之间出现一些呈纺锤状的细丝称为纺锤体(spindle), 每条细丝称为纺锤丝(Spindle fiber)。 (2)中期(metaphase)是从染色体达到了细胞的赤道 面、停止移动的开始的。 (3)后期(anaphase)从每个染色体的两个染色单体分 开向两极移动开始,这分开的染色体称为子染色体。 (daughter chromosome) (4)末期(telophase)两组子染色体已移至细胞的两极, 染色体移动停止,即进入末期。
2、细胞的基本共性
结构共性:细胞膜、细胞质(包括各种细胞器) 、
细胞核(少数细胞如细菌、蓝藻等细胞核不具核膜, 称为原核细胞) 化学组成:蛋白质、核酸、糖类、脂类;所有细 胞都有两种核酸——DNA和RNA(复制与转录的 载体) 所有细胞的增殖都以一分为二的方式进行分裂 机能方面:①能利用和转化能量,维持细胞的生 命活动;②具有生物合成能力;③具有自我复制 和繁殖能力;④具有协调整体生命活动的能力
生命进化的基本单位生命进化的基本单位个体发育的基本单位个体发育的基本单位生命存在的不同等级形式生命存在的不同等级形式2细胞的基本共性细胞核少数细胞如细菌蓝藻等细胞核不具核膜称为原核细胞化学组成
第一章 动物体的基本结构与机能 及多细胞动物的胚胎发育
正在分裂的细胞
第一节、细胞
《动物生物学》PPT课件
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3
2 动物进化的总趋势
☞ 向不同方向分歧发展,从少数种类发 展为较多种类;
☞ 通过提高机体水平上升发展,从简单 趋向复杂,由低级进进化到高级。
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4
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5
原始无头类
软体动物 节肢动物环节动物
棘皮动物
半索动物
线形动物
扁形动物
后口动物
原口动物
两侧动物称动物的祖先
无 脊
腔肠动物
分类地位越近的动物,相似的程度越大。
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生物发生律(重演律)
德国生物学家E. Haeckel(1866)提出
生物发展史可分为两相互密切联系的部 分,即个体发育和系统发育,即个体的发 育历史和由同一起源所产生的生物群的发 展历史。个体发育的历史是系统发育历史 的简单而迅速的重演。
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达尔文把人工选择原理与生存斗争思想综合 在一起,构成了自然选择学说。
推论1 在自然界,物种的巨大繁殖潜力未能实现, 原因在于生存斗争(种间斗争、种内斗争);
推论2 在生存斗争中具有有利变异的个体,就具有 最好的生存、繁衍后代的机会,否则,遭致淘汰 ,此过程即适者生存或自然选择;
椎
腔肠动物的祖先
动
海绵动物
物
原始多细胞动物 孢子虫 鞭毛虫 根足虫
原鞭毛虫
纤毛虫
演 化 树
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其他猴类 类人猿
人类
现代鸟类
现代爬行类
其他兽类
原始猴类
后兽类
真兽类
原兽类
古鸟类
兽齿类
古代爬行类 现代两栖类 古代两栖类
四足为祖先 总鳍鱼类
大学动物生物学完整课件生物界无脊椎动物
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● 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
● 分解有机物:帮助分解动植物遗体,促进物质循环 ● 传粉媒介:帮助植物繁殖,维持生态系统的稳定 ● 捕食者和被捕食者:维持生态系统的平衡和多样性 ● 指示物种:反映环境质量,为人类提供保护环境的依据 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
● 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
无脊椎动物的行为特点:趋性、反射、本能、学习等 无脊椎动物的行为学研究:行为生态学、行为遗传学、行为神经科学等 行为与进化的关系:行为演化、协同进化等 行为学研究的意义:保护物种多样性、提高人类生活质量等
寒武纪生命大爆发与无脊椎 动物的发展
泥盆纪-石炭纪时期的无脊 椎动物演化
侏罗纪-白垩纪时期的无脊 椎动物演化
分类特点:无脊椎动物种类繁多,形态多样,分布广泛,生活习性各异
● 软体动物类群:包括双壳类、腹足类、头足类等,具有柔软无骨的体构,通常有外壳保护。 ● 节肢动物类群:包括昆虫纲、蛛形纲和甲壳纲,具有分节的体构和无骨的体构,通常有外壳或外骨骼
保护。 ● 棘皮动物类群:包括海星、海胆、海参等,具有辐射对称的体构和钙质的内骨骼,通常生活在海底。 ● 刺胞动物类群:包括水母、珊瑚等,具有水母型体构和刺细胞,通常生活在水中。 ● 其他类群:包括线形动物、轮虫动物等,具有不同的体构和特点,通常生活在土壤或水中。 以上是无
● 土壤肥力调节者:帮助土壤分解有机物,提高土壤肥力 ● 自然灾害预警:某些无脊椎动物能预测自然灾害,为人类提供预警 ● 药用价值:一些无脊椎动物具有药用价值,对人类健康有益 ● 观赏价值:一些无脊椎动物具有观赏价值,为人类提供娱乐和休闲方式 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
● 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
脊椎动物的几个主要类群及其特点的介绍,希望能够帮助您更好地了解无脊椎动物的分类与特点。
● 分解有机物:帮助分解动植物遗体,促进物质循环 ● 传粉媒介:帮助植物繁殖,维持生态系统的稳定 ● 捕食者和被捕食者:维持生态系统的平衡和多样性 ● 指示物种:反映环境质量,为人类提供保护环境的依据 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
● 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
无脊椎动物的行为特点:趋性、反射、本能、学习等 无脊椎动物的行为学研究:行为生态学、行为遗传学、行为神经科学等 行为与进化的关系:行为演化、协同进化等 行为学研究的意义:保护物种多样性、提高人类生活质量等
寒武纪生命大爆发与无脊椎 动物的发展
泥盆纪-石炭纪时期的无脊 椎动物演化
侏罗纪-白垩纪时期的无脊 椎动物演化
分类特点:无脊椎动物种类繁多,形态多样,分布广泛,生活习性各异
● 软体动物类群:包括双壳类、腹足类、头足类等,具有柔软无骨的体构,通常有外壳保护。 ● 节肢动物类群:包括昆虫纲、蛛形纲和甲壳纲,具有分节的体构和无骨的体构,通常有外壳或外骨骼
保护。 ● 棘皮动物类群:包括海星、海胆、海参等,具有辐射对称的体构和钙质的内骨骼,通常生活在海底。 ● 刺胞动物类群:包括水母、珊瑚等,具有水母型体构和刺细胞,通常生活在水中。 ● 其他类群:包括线形动物、轮虫动物等,具有不同的体构和特点,通常生活在土壤或水中。 以上是无
● 土壤肥力调节者:帮助土壤分解有机物,提高土壤肥力 ● 自然灾害预警:某些无脊椎动物能预测自然灾害,为人类提供预警 ● 药用价值:一些无脊椎动物具有药用价值,对人类健康有益 ● 观赏价值:一些无脊椎动物具有观赏价值,为人类提供娱乐和休闲方式 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
● 无脊椎动物在生态系统中的作用与价值
脊椎动物的几个主要类群及其特点的介绍,希望能够帮助您更好地了解无脊椎动物的分类与特点。
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• 双壳纲(Bivalvia)
• 多数海生,少数淡水生,现存30000种。
• 身体侧扁,一对发达左右壳包围身体, 头部退化,无口腔和齿舌,足斧状,原 始种类为栉鳃,高等种类为瓣鳃,海产 种类多有担轮幼虫和面盘幼虫,淡水种 类有的具钩介幼虫。
• 原始软体动物出现在前寒武纪浅海中, 身体卵圆形,两侧对称,有一对触角, 体背有一个扁平的壳,壳下面有由体壁 延伸形成的外套膜,外套膜与内脏团间 形成外套腔。
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• 单板纲(Monoplacophora)
• 长期被认为是化石种类,1952年在哥斯 达黎加附近3350m深海发现生活的个体, 称为新蝶贝。
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1
真体腔不分节的动物 ——软体动物门(Mollusca)
• 进化地位
• 软体动物属于原口动物,出现了真体腔, 但一般不发达,只在围心腔以及生殖腺 和排泄管腔处有真体腔。
• 出现了所有的器官系统,海生种类一般 有担轮幼虫期。
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2
• 生物学特征
• 身体两侧对称或次生性不对称。
• 外套膜(mantle):由背侧皮肤伸展而成, 一般包裹内脏团、鳃甚至足。外套膜与 内脏团、鳃、足之间的空隙称为外套腔 (mantle cavity),内侧纤毛摆动造成水流, 对各种生理活动有重要作用。
• 外套膜外侧表皮常分泌石灰质形成贝壳。
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大学动物生物学完整课件生物界无脊椎动物
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无脊椎动物的特征
无脊椎动物是一类没有脊柱的动物,其特征包括身体柔软、无硬壳保护、呼吸和 循环系统简单等。
复习要点
无脊椎动物的分类
无脊椎动物主要包括原生动物、海绵动物、刺胞动物、软体动物、节肢动物等。
复习要点
无脊椎动物的生活习性 无脊椎动物在生态系统中的作用
无脊椎动物的生活习性多样,包括寄生、腐生、捕食等, 适应着不同的生态环境。
例如,一些无脊椎动物喜欢生活在潮湿的环境中,而另一些则更喜欢干燥的环境;一些 无脊椎动物是食肉性的,而另一些则是植食性的。
无脊椎动物的繁殖与发育
无脊椎动物的繁殖方式多样
有的无脊椎动物通过有性生殖方式繁殖后代,有的则通过无性生殖方式进行繁殖。有性生殖通常需要雌雄两性交 配,将精子和卵细胞结合形成受精卵,进而发育成新个体。而无性生殖则是通过母体直接产生后代,不需要交配。
大学动物生物学完整课件:生物界 无脊椎动物
目录
• 无脊椎动物概述 • 无脊椎动物的分类 • 无脊椎动物的生理与生态 • 无脊椎动物与人类的关系 • 实验与实践:无脊椎动物的观察与实验 • 复习与思考
01 无脊椎动物概述
无脊椎动物的定义与分类
定义
无脊椎动物是指没有脊柱的动物 ,是动物界中种类最多、数量最 大、分布最广的一类。
无脊椎动物在各种生态环境中都有分有无脊椎动物 的踪迹。
无脊椎动物的适应能力较强
由于无脊椎动物的生理结构相对简单,它们更容易适应不同的环境条件,这也是它们能 够在各种生态环境中生存和繁衍的原因之一。
无脊椎动物的分布受到温度、湿度、食物来源和栖息地等多…
包括虾、蟹等,其身体被硬壳覆盖, 具有强大的适应能力。
蛛形纲
包括蜘蛛、蝎子等,其身体分头胸部 和腹部两部分,头前部长有一对螯肢, 螯肢末端有毒腺导管的毒牙。
动物生物学课件2
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某些珊瑚及栉水母为两辐射对称(biradial symmetry),是介于辐射对称和两侧对称之间 的一种形式。
两种基本形态:
水螅型——中胶层较薄,适应固着生活; 水母型——中胶层较厚,适应漂浮生活。
⑵ 身体结构
体壁构成: 外胚层(epidermis) 中胶层(mesoglea) 内胚层(gastrodermis)
皮肤肌肉组织,神经组织
⑶ 消化循环腔
不完全的消化系统 具有细胞内消化 出现细胞外消化
消化循环腔
又称肠腔,为胚胎发育 中的原肠,具有消化和循 环的双重功能。
消化循环腔内腺细胞分 泌的主要是蛋白酶,不能 消化淀粉。未消化的食物 残渣由口吐出。
具有最原始的神经系统——网状神经系统:
神经细胞通过神经突起相联络, 构 成神经网
间接发育:动物幼体从卵孵出或母体产出 后,须经过变态,方能长成为 成体的发 育方式。幼体与成体的形态及生活习性显 然不同。
4、分类概述
涡虫纲
自由生活,体表腹面有纤毛,肠道发达,肌肉发达, 神经感官发达。
吸虫纲
体表无纤毛,消化道简单,具口吸盘、腹吸盘等 吸附器官,多数为体内寄生虫,少数为体外寄生
绦虫纲
动物界的主要类群
四、最低等的后生动物
•中生动物 •侧生动物
(一)在动物演化上的意义
1、具有比原生动物群体高等的形态 和 生理一体化水平
2、具有初步的细胞分化 3、具有属于细胞水平的类组织化结构
(二)中生动物 ——中生动物门
1、身体由20—40个细胞组成,排 为二层,不同于二胚层
2、体长0.5 —7mm,两侧对称 3、无体腔、消化腔及任何器官 4、全部寄生生活,寄生于海洋无
脊椎动物体内 5、50余种,分属二个纲
两种基本形态:
水螅型——中胶层较薄,适应固着生活; 水母型——中胶层较厚,适应漂浮生活。
⑵ 身体结构
体壁构成: 外胚层(epidermis) 中胶层(mesoglea) 内胚层(gastrodermis)
皮肤肌肉组织,神经组织
⑶ 消化循环腔
不完全的消化系统 具有细胞内消化 出现细胞外消化
消化循环腔
又称肠腔,为胚胎发育 中的原肠,具有消化和循 环的双重功能。
消化循环腔内腺细胞分 泌的主要是蛋白酶,不能 消化淀粉。未消化的食物 残渣由口吐出。
具有最原始的神经系统——网状神经系统:
神经细胞通过神经突起相联络, 构 成神经网
间接发育:动物幼体从卵孵出或母体产出 后,须经过变态,方能长成为 成体的发 育方式。幼体与成体的形态及生活习性显 然不同。
4、分类概述
涡虫纲
自由生活,体表腹面有纤毛,肠道发达,肌肉发达, 神经感官发达。
吸虫纲
体表无纤毛,消化道简单,具口吸盘、腹吸盘等 吸附器官,多数为体内寄生虫,少数为体外寄生
绦虫纲
动物界的主要类群
四、最低等的后生动物
•中生动物 •侧生动物
(一)在动物演化上的意义
1、具有比原生动物群体高等的形态 和 生理一体化水平
2、具有初步的细胞分化 3、具有属于细胞水平的类组织化结构
(二)中生动物 ——中生动物门
1、身体由20—40个细胞组成,排 为二层,不同于二胚层
2、体长0.5 —7mm,两侧对称 3、无体腔、消化腔及任何器官 4、全部寄生生活,寄生于海洋无
脊椎动物体内 5、50余种,分属二个纲
动物生物学扁形动物门(共47张PPT)
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• 排泄管每个分支末端由帽状细胞(cap cell)和管细胞(tubule
cell)组成盲管:
(1)帽状细胞盖在管细胞上,并伸出二条或多条鞭毛悬 垂于管细胞中央腔中;
(2)管细胞壁具有许多微细小孔;
(3)管细胞后端与原肾管分支相连,原肾管沿途有成对的
肾孔(nephridiopores)开口于身体背方两侧。
• 构造简单:
色素细胞(pigment cell)+ 视觉细胞(sensory cell)——感知光线明暗,但不能成像。
• 耳突(ear rising):一对,体前端两侧。司味觉和 嗅觉。
• 脑神经节附近有平衡囊(statocyst);
• 体表各处分布有感觉细胞,感受触觉、化学刺激、 水流等。
扁形动物——生殖、发育
吸 虫 - 体 壁 结 构
Life cycle of human liver fluke (Colonrchis sinensis)
扁形动物——吸虫纲(Trematoda)
• 消化系统 较简单:口——咽(肌肉质)——食道——2肠 支,无肛门。以细胞外消化为主,取食上皮细胞、白细胞 、红细胞及胆管内的分泌物。
• 寄生于人、狗、猫等动物的肝脏胆管中,病症为消化不良、水肿 、贫血、乏力、肝肿,可致肝硬化。
• 虫体柔软,扁平,透明如叶状前窄后宽,具口吸盘、腹吸盘; • 精巢2个呈树枝状; • 体表具有角质层,无纤毛,角质层下有环肌、纵肌和斜肌,但不
发达; • 无体腔,各种器官埋藏在中胚层形成的实质中。
扁形动物——吸虫纲(Trematoda )
毛瓣可以游动,这种发育为间接发育。 因此,扁形动物是动物进化中的一个新的阶段。
牟勒氏幼虫
扁形动物——生物学特征
• 身体通常背腹扁平; • 体壁(body wall)由表皮和肌肉层共同形成皮肌
动物生物学章动物体的生命活动(共126张PPT)

马尔丕基氏管
昆虫和其他节肢动 物有开放的循环系 统,组织直接与血 窦的血淋巴接触。 排泄系统包括马氏 小管和后肠。马氏
小管是细长的盲管, 盲端位于血腔,另一 端开口于中肠与后肠 之间。随昆虫种类的 不同,马氏小管的数 目可为2-150条。
2、脊椎动物的排泄器官
脊椎动物典型的排泄器官由肾脏、输尿管、膀胱和尿道组成。 肾的结构从外到内可依次分为皮质、髓质和肾盂3部分。
(二)外骨骼
节肢动物的体壁可与其内壁附着的肌肉一起完成各 种动作,其作用与脊椎动物的内骨骼十分相似, 因此称为外骨骼。
石灰质外壳、几丁质外骨骼(可分节、可活动)
(三)内骨骼——中胚层
1.中胚层形成,位于体内的内骨骼。肌肉附着在内骨骼的外表面 。
2.内骨骼由软骨和硬骨组成,不仅支持保护身体和内部器官, 也是机体最大的钙库。
小结
• 动物体的保护和运动能力是生命活动的基本条件。
•
动物体由保护性的皮肤包围,其结构可像一个原生动物的细胞膜那
样简单,也可像哺乳类的皮肤那样复杂。无脊椎动物的皮肤基本上是单层表皮
细胞,以及由这层细胞分泌的角皮组成,并可能由于钙化而坚硬。这种皮
肤不随身体长大而长大,因而必须周期性蜕皮以允许动物体生长。脊椎动
3)后肾型排泄器官:具有真体腔无脊椎动物,由中胚层和外胚层共同发育形 成的。甲壳类的绿腺、颚腺,蛛形纲的基节腺等都属于此类结构的排泄器 官。
4)马氏管:昆虫纲、多足纲中存在的排泄器官。马氏管是在中肠和后肠交界处的 单层细胞的盲管。分布在混合体腔中,渗透作用使水通[O过] 管壁与代谢物形成尿 ,同时又可以在马氏管的后端对水分和离子进行重吸收,代谢产物最终形成尿 酸,经后肠从肛门排出体外。
入三羧酸循环而被氧化。放出的氨基则转化为无机氮NHLeabharlann +排出体外。动物的代谢废物
动物生物学PPT课件

胞群体的单细胞生物。
• 多细胞群体的单细胞生物: • 一般未出现细胞分化,某些种类也仅仅是体细胞和生殖细胞的区别,
体细胞在群体内各自独立。
• 明显属于植物界——衣藻、团藻等绿藻; • 明显属于动物界——草履虫、变形虫等; • 介于动物界、植物界、真菌界之间的眼虫、粘菌等。 • 为叙述方便,并与通行的动物学参考书相一致,将上述种类归于原生
椎动物(Invertebrate)
• 根据胚层(germ layers)、体制(system
of organization)、体腔(coelom)、体节 (somite)和附肢(appendage)等的分化 情况等
• 无脊椎动物划分为若干门类。
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动物界分门(*分类位置尚不确定,本表暂列于此)
• 异养型原生生物的典型,绝大多数种类的
身体是由一个细胞构成并独立完成各项生 活机能; 后生动物(Metazoa)——
• 多细胞动物,机体的细胞之间出现了构造
和机能分化,生活能力逐步提高。
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• 根据脊索(notochord)有无,
• 后生动物分为脊索动物(chordate),无脊
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第一节 原生动物门 (Protozoa)
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9
1.夜光虫2.大变形虫3.棘尾虫和游仆虫4.团藻5.锥虫6.有孔虫7.间日疟原
虫8.披发虫9.草覆虫 (从左至右)精选ppt课件最新
10
原生动物门-进化地位
• 分子生物学、古生物学的研究: • 原生生物是目前已知的最原始的真核生物——包括一切单细胞、多细
动物门——单细
• 胞动物(unicellular animal)。
• 多细胞群体的单细胞生物: • 一般未出现细胞分化,某些种类也仅仅是体细胞和生殖细胞的区别,
体细胞在群体内各自独立。
• 明显属于植物界——衣藻、团藻等绿藻; • 明显属于动物界——草履虫、变形虫等; • 介于动物界、植物界、真菌界之间的眼虫、粘菌等。 • 为叙述方便,并与通行的动物学参考书相一致,将上述种类归于原生
椎动物(Invertebrate)
• 根据胚层(germ layers)、体制(system
of organization)、体腔(coelom)、体节 (somite)和附肢(appendage)等的分化 情况等
• 无脊椎动物划分为若干门类。
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动物界分门(*分类位置尚不确定,本表暂列于此)
• 异养型原生生物的典型,绝大多数种类的
身体是由一个细胞构成并独立完成各项生 活机能; 后生动物(Metazoa)——
• 多细胞动物,机体的细胞之间出现了构造
和机能分化,生活能力逐步提高。
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• 根据脊索(notochord)有无,
• 后生动物分为脊索动物(chordate),无脊
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第一节 原生动物门 (Protozoa)
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1.夜光虫2.大变形虫3.棘尾虫和游仆虫4.团藻5.锥虫6.有孔虫7.间日疟原
虫8.披发虫9.草覆虫 (从左至右)精选ppt课件最新
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原生动物门-进化地位
• 分子生物学、古生物学的研究: • 原生生物是目前已知的最原始的真核生物——包括一切单细胞、多细
动物门——单细
• 胞动物(unicellular animal)。
大学动物生物学完整课件动物第七节PPT资料51页

第八节 动物内分泌系统
二、内分泌腺和激素(Endocrine & Hormones)
(一)下丘脑(hypothalamus)
☆调节性多肽,化学结构清楚 TRH 促甲状腺素释放激素
GnRH 促性腺激素释放激素 GHRIH或SS 生长抑素
☆还有六种化学结构不太清楚的因子
GTHRF
促生长激素释放因子
CRF
第八节 动物内分泌系统
一、概述
内分泌系统与神经系统是调节机体各种机能、维持内环境相对稳定的 两大信息传递系统。内分泌细胞产生的激素,不经过导管,直接经 体液传送至靶细胞,以调节其机能。
激素的传送方式: 有直接经血液的远距离分泌,弥散至邻近细胞的 旁分泌和借轴突的轴浆流动运送的神经分泌三种。
内分泌系统包括内分泌腺和分散存在机体各处的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分泌细胞。
第八节 动物内分泌系统
(一)激素分类 含氮激素(肽、蛋白质类、胺类);类固醇激素;固醇类激素。
(二)激素的作用 1. 调节代谢,保持内环境相对稳定; 2. 促进细胞的分裂与分化,确保正常发育、成熟、生长、衰老; 3. 影响神经系统的发育和活动,与学习、记忆和行为有关; 4. 促进生殖器官的发育成熟,调节生殖机能; 5. 和神经系统密切配合,增强机体适应能力。
(六)卵巢和睾丸 雌激素 孕酮 雄激素
第八节 动物内分泌系统
三、激素分泌的反馈调节
各种内分泌腺在脑垂体分泌的促激素作用下,分泌有关的激素,当这 些激素分泌过多时,将对下丘脑—垂体系统产生抑制作用,这是一种 负反馈调节机制。 长反馈 短反馈
思考题
1、何谓心动周期?在每个心动周期中,心室内压, 心室 容积、心房内压、瓣膜启闭、血流方向各发生了怎样 的变化?
动物生物学海绵动物门(共26张PPT)

1. 海绵动物胚胎发育有逆转现象。 2.身体只由两层细胞及中间的中胶层构成。细胞间相对
独立,没有组织分化。 3.有特殊的水沟系统。即通过水流完成摄食、呼吸、排
泄、生殖等生理机能。其生理代谢机能都是处于细胞 水平的。 4.只有细胞内消化,没有细胞外消化,没有消化腔。 5.具有领鞭毛细胞,与原生动物的领鞭毛虫类相似,在绝 大多数其他后生动物中不曾发现。没有神经系统。
由小细胞内陷形成的开口附着在某一处,发育为新个体。
因此一般动物学家到认复为海沟绵动型物是的动物鞭进化毛中的室一个,侧枝领,因细此也胞常数被称目为侧逐生动渐物(增Par多azoa,)。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 骨针为硅质、六放形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,生活于深海。
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拂子介(Hyalonema)
3. 寻常海绵纲(Demospongiae): 硅质骨针(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)。
红膜海绵
穿贝海绵(Cliona)
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沐浴海绵(Euspongia)
为什么说海绵动物是侧生动物?
原始性:
1. 体型多数辐射对称或不对称。有不规则的块状、球状、树枝状、管 状、瓶状等。
2. 体壁由内(领鞭毛细胞)外(单层扁平细胞)两层细胞构成。
3. 具有特殊的水沟系统(canal system)。
4. 胚胎发育有逆转现象。
5. 没有组织分化和器官系统。
6. 只有细胞内消化,没有细胞外消化。没有消化腔。
• 如浴海绵(Euspongia)、淡水海绵等多 属此类
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水沟系统的意义:
由小细胞内陷形成的开口附着在某一处,发育为新个体。
独立,没有组织分化。 3.有特殊的水沟系统。即通过水流完成摄食、呼吸、排
泄、生殖等生理机能。其生理代谢机能都是处于细胞 水平的。 4.只有细胞内消化,没有细胞外消化,没有消化腔。 5.具有领鞭毛细胞,与原生动物的领鞭毛虫类相似,在绝 大多数其他后生动物中不曾发现。没有神经系统。
由小细胞内陷形成的开口附着在某一处,发育为新个体。
因此一般动物学家到认复为海沟绵动型物是的动物鞭进化毛中的室一个,侧枝领,因细此也胞常数被称目为侧逐生动渐物(增Par多azoa,)。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 骨针为硅质、六放形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,生活于深海。
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3. 寻常海绵纲(Demospongiae): 硅质骨针(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)。
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穿贝海绵(Cliona)
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沐浴海绵(Euspongia)
为什么说海绵动物是侧生动物?
原始性:
1. 体型多数辐射对称或不对称。有不规则的块状、球状、树枝状、管 状、瓶状等。
2. 体壁由内(领鞭毛细胞)外(单层扁平细胞)两层细胞构成。
3. 具有特殊的水沟系统(canal system)。
4. 胚胎发育有逆转现象。
5. 没有组织分化和器官系统。
6. 只有细胞内消化,没有细胞外消化。没有消化腔。
• 如浴海绵(Euspongia)、淡水海绵等多 属此类
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水沟系统的意义:
由小细胞内陷形成的开口附着在某一处,发育为新个体。
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除血细胞和蛋白质以及结合在蛋白质上 的Ca2+等大分子物质外,肾小球中的血液经 过滤而进入肾小囊中,形成滤出液。滤出液在 流过肾小管和集合管时,发生重吸收和分泌两 个过程,然后再经过集合管的浓缩作用,形成 高浓度的含氮废物的尿。
(3)后肾型排泄器官 ������ 具有真体腔无脊椎动物(如软体动物、环节动物 和节肢动物)的排泄器官称为肾管或后肾管。 ������ 后肾型排泄器官的肾管不是由管细胞和帽状细胞 构成,而是由中胚层和外胚层共同发育形成的。后肾 一端开口在体腔内,另一个开口在体表。肾口具纤毛, 可以收集体腔中的代谢产物。 ������
无脊椎动物的排泄器官和渗透压调节
(1)伸缩泡:伸缩泡主要是原生动物调节水盐平衡, 同时也是排泄代谢废物的细胞器。 ������ 伸缩泡周期性的膨胀和收缩,将泡内多余的水 通过排出管排到体外(主要功能),同时以保持胞内 水盐的稳定。 ������ 虽然伸缩泡是原生动物调节水盐平衡的细胞器, 但是胞内废物的排泄主要通过体表而排除。 ������ 在多细胞动物中,只有淡水海绵的变形细胞和 领细胞中存在伸缩泡。
脊椎动物肾脏的工作原理是从高压封闭的 血液系统对血浆的超滤,加上有选择的溶质成 分和水的重吸收,外加分泌。
(1)肾小管的近曲小管是主要的重吸收部位, 滤出液中的葡萄糖、氨基酸、维生素和大部分 氯化钠都可以被肾小管的上皮细胞重新吸收, 并转移到附近血管中。而肾小管的远曲小管则 是分泌的主要部位。
(2)尿的产生过程是:
脊椎动物排泄器官和渗透压调节(图)
������ 脊椎动物典型的排泄器官由肾脏(成体为后 肾)、输尿管、膀胱和尿道组成。 ������ 肾的结构从外到内可依次分为皮质、髓质和肾 盂3部分。其中肾小囊、近曲小管和远曲小管均位于 皮质部分,髓袢的大部和集合小管大部位于髓质部, 肾盂连接输尿管。 ������ 肾单位(由肾小球和肾小体组成)是肾的功能 单位,位于肾的皮质和髓质内。
(2)原肾型排泄器官 ������ 扁形动物、假体腔动物的排泄器官为原肾型排 泄器官。 ������ 原肾型排泄器官的显著特点是:由外胚层内陷 形成;排泄系统的开口只在体表,体内没有开口。 ������ 排泄管分支到器官、组织内部,末端为管状细 胞和帽状细胞(有纤毛,其摆动使组织中代谢废物通 过渗透作用进入排泄管,再由排泄孔流出体外)。其 作用有2:回收代谢废物中的K+、CI—等离子;排出 从体表渗入体内过多的水分。 ������ 原肾排泄系统的主要功能是保持体液稳定,保 持动物体内的水盐平衡(与伸缩泡作用类似)。
(1)动物的排泄机理 ������ 原生动物为伸缩泡。伸缩泡由许多小管形成放 射状的环,这些小管把水送到中央小泡;达到一定大 小时,从外周表膜上的小孔排出。 ������ 在中生动物中,有少数动物通过简单的扩散向 外排氮(如水螅)。大多数动物使用排泄器官(小管 或小囊),肾小管的排泄管开口入体腔,从血液滤出 的体液入体腔液,进入肾小管。肾小管对盐、糖、多 种氨基酸和水进行选择性重吸收;小管壁分泌废物受 到附近血管的帮助,最终产生尿液。肾小囊器官有封 闭的小管,不开口于体腔:小管直接接受来自血液的 滤过物,滤过液的成分经过吸收和分泌改变产生尿。
������ 许多动物的渗透调节/排泄的小管称为肾管,它由肾管 口通体外。扁虫和有些海生环节动物都有原肾管。软体动 物和许多环节动物有后肾管。 ������ 昆虫和蜘蛛具有马氏管,它们是许多浸浴在血淋巴中 盲端的小管,有2至数百个小管开口入肠道。滤过作用并非 在小管中进行:尿酸,钾和钠都是从血淋巴中分泌入肾小 管,水也随同分泌。分泌产物被往下送入直肠。离子是被 主动泵出体液的,水再次跟着出来;尿酸结晶出来。这样 高渗的尿产生出来,节约了水。昆虫除排泄尿酸外,有的 排泄物中还有少量尿囊素或尿素。此外还有一种被称为贮 存排泄的方式,昆虫可以将尿酸终身贮存在身体的脂肪体 内,而尿酸盐和钙盐则可以积累在体壁中,随蜕皮脱离身 体(图)。
肾脏的腺体部分富含血管,血液中的代谢产物可 以通过渗透作用进入肾脏,再经膀胱从排泄孔排出。 ������ 节肢动物中有些种类的排泄器官是与后肾同源的 腺体结构,这些腺体一般为囊状结构,一端是排泄 孔,开口在体表与外界相通;另一端是盲端,相当 于残留的体腔囊与体腔管。如甲壳类的绿腺、颚腺, 蛛形纲的基节腺等都属于此类结构的排泄器官。
动物生物学教学
声明
课件里的部分图片来自于内地院校精品课程 公开资料,特此感谢。
第四章 动物体的生命活动
第二节 动物的排泄和体内水盐平衡调节
在多细胞动物体内,细胞内、外液体统称为体 液。动物之所以能保持体液的稳定,主要 是靠将代谢产生的废物排出体外和调节体液水、盐浓 度的平衡机制。 动物体的渗透压调节主要是指动物体内的水盐平 衡,而体液的渗透压主要取决于体液中各种盐类的总 浓度。动物体的器官、组织都浸浴在体液中。体液内 含有多种无机盐离子,而不同的离子在动物的生理活 动中起不同的作用。所以,体液的离子组成和渗透压 的稳定保证了动物体内的水盐平衡。
(4)马氏管 ������ 马氏管是节肢动物中昆虫纲、多足纲中存 在的排泄器官。 ������ 与后肾管完全不同,马氏管是发生在中肠 和后肠交界处的单层细胞的盲管。 ������ 马氏管分布在混合体腔的血淋巴液中,渗 透作用使水通过管壁与代谢物形成尿,同时又 可以在马氏管的后端对水分和离子进行重吸收, 代谢产物最终形成尿酸,经后肠从肛门排出体 外。
������ 从肾脏排出的尿汇集在肾盂处,再经输 尿管连接进入膀胱(储存尿液)。 ������ 当膀胱贮存尿液达到一定量时,膀胱壁 上的平滑肌和上皮受到压迫,刺激了神经末梢, 使动物产生尿感。排尿时,膀胱肌肉收缩,尿 道开口处的括约肌收缩,尿道开口处的括约肌 松弛,尿被压入尿道而排出。
排泄的一般机理 排泄是指排除代谢废物的过程。而排遗 是指排出消化道中消化后没有被吸收的食物 残 渣。因此,排遗是消化器官的功能,而排 泄是由排泄器官完成的。
(3)后肾型排泄器官 ������ 具有真体腔无脊椎动物(如软体动物、环节动物 和节肢动物)的排泄器官称为肾管或后肾管。 ������ 后肾型排泄器官的肾管不是由管细胞和帽状细胞 构成,而是由中胚层和外胚层共同发育形成的。后肾 一端开口在体腔内,另一个开口在体表。肾口具纤毛, 可以收集体腔中的代谢产物。 ������
无脊椎动物的排泄器官和渗透压调节
(1)伸缩泡:伸缩泡主要是原生动物调节水盐平衡, 同时也是排泄代谢废物的细胞器。 ������ 伸缩泡周期性的膨胀和收缩,将泡内多余的水 通过排出管排到体外(主要功能),同时以保持胞内 水盐的稳定。 ������ 虽然伸缩泡是原生动物调节水盐平衡的细胞器, 但是胞内废物的排泄主要通过体表而排除。 ������ 在多细胞动物中,只有淡水海绵的变形细胞和 领细胞中存在伸缩泡。
脊椎动物肾脏的工作原理是从高压封闭的 血液系统对血浆的超滤,加上有选择的溶质成 分和水的重吸收,外加分泌。
(1)肾小管的近曲小管是主要的重吸收部位, 滤出液中的葡萄糖、氨基酸、维生素和大部分 氯化钠都可以被肾小管的上皮细胞重新吸收, 并转移到附近血管中。而肾小管的远曲小管则 是分泌的主要部位。
(2)尿的产生过程是:
脊椎动物排泄器官和渗透压调节(图)
������ 脊椎动物典型的排泄器官由肾脏(成体为后 肾)、输尿管、膀胱和尿道组成。 ������ 肾的结构从外到内可依次分为皮质、髓质和肾 盂3部分。其中肾小囊、近曲小管和远曲小管均位于 皮质部分,髓袢的大部和集合小管大部位于髓质部, 肾盂连接输尿管。 ������ 肾单位(由肾小球和肾小体组成)是肾的功能 单位,位于肾的皮质和髓质内。
(2)原肾型排泄器官 ������ 扁形动物、假体腔动物的排泄器官为原肾型排 泄器官。 ������ 原肾型排泄器官的显著特点是:由外胚层内陷 形成;排泄系统的开口只在体表,体内没有开口。 ������ 排泄管分支到器官、组织内部,末端为管状细 胞和帽状细胞(有纤毛,其摆动使组织中代谢废物通 过渗透作用进入排泄管,再由排泄孔流出体外)。其 作用有2:回收代谢废物中的K+、CI—等离子;排出 从体表渗入体内过多的水分。 ������ 原肾排泄系统的主要功能是保持体液稳定,保 持动物体内的水盐平衡(与伸缩泡作用类似)。
(1)动物的排泄机理 ������ 原生动物为伸缩泡。伸缩泡由许多小管形成放 射状的环,这些小管把水送到中央小泡;达到一定大 小时,从外周表膜上的小孔排出。 ������ 在中生动物中,有少数动物通过简单的扩散向 外排氮(如水螅)。大多数动物使用排泄器官(小管 或小囊),肾小管的排泄管开口入体腔,从血液滤出 的体液入体腔液,进入肾小管。肾小管对盐、糖、多 种氨基酸和水进行选择性重吸收;小管壁分泌废物受 到附近血管的帮助,最终产生尿液。肾小囊器官有封 闭的小管,不开口于体腔:小管直接接受来自血液的 滤过物,滤过液的成分经过吸收和分泌改变产生尿。
������ 许多动物的渗透调节/排泄的小管称为肾管,它由肾管 口通体外。扁虫和有些海生环节动物都有原肾管。软体动 物和许多环节动物有后肾管。 ������ 昆虫和蜘蛛具有马氏管,它们是许多浸浴在血淋巴中 盲端的小管,有2至数百个小管开口入肠道。滤过作用并非 在小管中进行:尿酸,钾和钠都是从血淋巴中分泌入肾小 管,水也随同分泌。分泌产物被往下送入直肠。离子是被 主动泵出体液的,水再次跟着出来;尿酸结晶出来。这样 高渗的尿产生出来,节约了水。昆虫除排泄尿酸外,有的 排泄物中还有少量尿囊素或尿素。此外还有一种被称为贮 存排泄的方式,昆虫可以将尿酸终身贮存在身体的脂肪体 内,而尿酸盐和钙盐则可以积累在体壁中,随蜕皮脱离身 体(图)。
肾脏的腺体部分富含血管,血液中的代谢产物可 以通过渗透作用进入肾脏,再经膀胱从排泄孔排出。 ������ 节肢动物中有些种类的排泄器官是与后肾同源的 腺体结构,这些腺体一般为囊状结构,一端是排泄 孔,开口在体表与外界相通;另一端是盲端,相当 于残留的体腔囊与体腔管。如甲壳类的绿腺、颚腺, 蛛形纲的基节腺等都属于此类结构的排泄器官。
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课件里的部分图片来自于内地院校精品课程 公开资料,特此感谢。
第四章 动物体的生命活动
第二节 动物的排泄和体内水盐平衡调节
在多细胞动物体内,细胞内、外液体统称为体 液。动物之所以能保持体液的稳定,主要 是靠将代谢产生的废物排出体外和调节体液水、盐浓 度的平衡机制。 动物体的渗透压调节主要是指动物体内的水盐平 衡,而体液的渗透压主要取决于体液中各种盐类的总 浓度。动物体的器官、组织都浸浴在体液中。体液内 含有多种无机盐离子,而不同的离子在动物的生理活 动中起不同的作用。所以,体液的离子组成和渗透压 的稳定保证了动物体内的水盐平衡。
(4)马氏管 ������ 马氏管是节肢动物中昆虫纲、多足纲中存 在的排泄器官。 ������ 与后肾管完全不同,马氏管是发生在中肠 和后肠交界处的单层细胞的盲管。 ������ 马氏管分布在混合体腔的血淋巴液中,渗 透作用使水通过管壁与代谢物形成尿,同时又 可以在马氏管的后端对水分和离子进行重吸收, 代谢产物最终形成尿酸,经后肠从肛门排出体 外。
������ 从肾脏排出的尿汇集在肾盂处,再经输 尿管连接进入膀胱(储存尿液)。 ������ 当膀胱贮存尿液达到一定量时,膀胱壁 上的平滑肌和上皮受到压迫,刺激了神经末梢, 使动物产生尿感。排尿时,膀胱肌肉收缩,尿 道开口处的括约肌收缩,尿道开口处的括约肌 松弛,尿被压入尿道而排出。
排泄的一般机理 排泄是指排除代谢废物的过程。而排遗 是指排出消化道中消化后没有被吸收的食物 残 渣。因此,排遗是消化器官的功能,而排 泄是由排泄器官完成的。