多孔动物门
多孔动物门
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第一节 海绵动物的形态结构
(三)具有水沟系
单沟型 进水小孔 中央腔 出水孔
类型
双沟型
流入孔 流入管
孔 中央腔
复沟型
流入孔 流 中央腔
辐射管
鞭毛室 出水孔
后幽门 后幽门
第二节 海绵动物的生殖和发育
1. 生殖
无性生殖:出芽和形成芽球 有性生殖:精卵结合
第四章 多孔动物门(Porifera)
(或海绵动物门Spongia)
最原始、最低等的多细胞动物
本章重点
1. 多孔动物(海绵动物)的主要特征,其中重点了解 海绵动物的体壁结构。
2. 海绵动物各种类型的水沟系及其水流途径。 3. 海绵动物的分类地位(主要要求能解释海绵动物为 什么是原始、低等的多细胞动物)。
第二节 海绵动物的生殖和发育
2. 发育
特点:有逆转现象。 逆转:海绵动物在发育成两囊幼虫后,动物极的小 细胞内陷成为内层,而植物极细胞留在外层,与其他 多细胞动物正常形成原肠的过程相反,这种现象称为 逆转。
3. 再生
再生能力强。
第三节 海绵动物的分类及分类地位
1. 分类 根据骨针特点分为3个纲。
的一支,不再发展。
第五章自学及预习内容
第一节 讲述腔肠动物门的各主要特征。 第二节 讲述水螅的生活习性、形态及生理机能。 第三节 1. 讲述薮枝虫、海月水母、海葵的形态及生活史。 2. 总结水螅纲、钵水母纲及珊瑚纲的主要特征。 解释以下名词概念 辐射对称、两辐对称、不完全消化系统、出芽生殖、 再生 解答问题 为什么说腔肠动物是真正的后生动物的开始?
钙质海绵纲:钙质骨针;水沟系简单,单沟型或 双沟型。
六放海绵纲:矽质骨针,六放;水沟系复沟型,鞭 毛室大。
5多孔动物门
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门孔
孔
辐射管
中央腔
后幽门
出水口
如:毛壶
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
( 3 )复沟系 --- 管道分支多, 中胶层中有很多具领细胞的
鞭毛室。中央腔壁由扁细胞
构成。 水流方向
流入孔
门孔 孔
流入管
鞭毛室 流出管
前幽
后幽门 中央
腔
出水口
如:淡水海绵
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
◆水流出进通道
A 受精卵;B 8细胞期;C 16细 胞期;D 48细胞期;E,F 囊胚 期(切面);G 囊胚的小细胞向 囊腔内生出鞭毛(切面); H,I 大细胞一端形成一个开孔, 并向外包,里面的变成外面(鞭 毛在小细胞的表面)(切面) J 两囊幼虫两囊幼虫(切面) K 两囊幼虫;L 小细胞内陷; M 固着(纵切面)
小结
• 体制不对称或辐射对称 • 固着生活
海绵动
物是一类极 为原始的多
• 身体由2层细胞(皮层和胃层)及其之间的中胶 细胞动物, 层构成
• 胚胎发育中有逆转现象 • 具有特殊的水沟系统 • 细胞没有组织分化
没有发现其 它后生动物 由海绵动物 进化而来,
• 没有消化腔,进行细胞内消化
• 无神经系统 • 具有领鞭毛细胞
细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小 骨针,形成球形芽球。
二、多孔动物门的生殖和发育
2.有性生殖
雌雄同体(monoecism)或异体(dioecism),异体受精,胚胎发育 特殊 精子和卵是由原细胞或领细胞发育来的。 1)特殊的受精方式∶精子必须由领细胞带入,不能直接进入卵。 2)特殊的胚胎发育过程 反转现象 逆转现象
多孔动物门复习题及答案
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多孔动物门复习题及答案一、选择题1. 多孔动物门的生物通常被称为什么?A. 海绵B. 珊瑚C. 海葵D. 水母答案:A2. 多孔动物门的生物体结构特征是什么?A. 有骨骼B. 有神经组织C. 有血管D. 无特定组织结构答案:D3. 多孔动物门生物的繁殖方式主要包括哪些?A. 无性繁殖B. 有性繁殖C. 孢子生殖D. 以上都是答案:D4. 下列哪个不是多孔动物门生物的特点?A. 具有多孔的体壁B. 具有对称的身体结构C. 体壁由细胞构成D. 体内有消化腔答案:B5. 多孔动物门生物的体壁主要由什么构成?A. 细胞B. 骨骼C. 神经组织D. 胶原蛋白答案:A二、填空题6. 多孔动物门生物的体壁由_________层组成。
答案:两7. 多孔动物门生物的体壁上布满了_________,允许水流通过。
答案:小孔8. 多孔动物门生物的_________是其主要的消化器官。
答案:消化腔9. 多孔动物门生物的_________细胞负责捕获食物。
答案:领细胞10. 多孔动物门生物的繁殖方式包括_________和_________。
答案:无性繁殖;有性繁殖三、简答题11. 简述多孔动物门生物的消化方式。
答案:多孔动物门生物通过体壁上的小孔过滤水中的食物颗粒。
食物进入消化腔后,由领细胞捕获并吞噬。
消化后的营养物质通过细胞内消化过程被吸收。
12. 描述多孔动物门生物的繁殖方式,并举例说明。
答案:多孔动物门生物可以进行无性繁殖和有性繁殖。
无性繁殖通常通过出芽或分裂的方式进行,例如,某些海绵可以通过分裂成两部分,每部分成长为独立的个体。
有性繁殖则通过释放精子和卵子到水中进行受精,形成胚胎,发育成新的个体。
四、论述题13. 论述多孔动物门生物在生态系统中的作用及其重要性。
答案:多孔动物门生物在生态系统中扮演着重要的角色。
它们是初级消费者,通过过滤水中的微小食物颗粒来获取营养,有助于控制水体中微生物的数量。
此外,它们还是许多海洋生物的栖息地,为其他生物提供保护和食物来源。
多孔动物门
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• B.芒状细胞:具神 经传导的功能。 • C.骨针(钙质或矽 质)
• D.海绵质纤维
(三)水沟系(canal system)
• 是海绵动物所特有 的结构,不同的海 面水沟系有很大的 差别,类型有三种: • 单沟型:水流 → 入水孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:白枝海绵
• 2)双沟型:水 流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →辐射管→后幽 门孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:毛壶。
受精卵卵裂→囊胚→ 动物极的小分裂球向囊 胚腔生出鞭毛,大分裂 球中间形成一个开口 → 小分裂球由开口处倒翻 出来 → 两囊幼虫 → 幼虫 随水游出 → 具鞭毛的小 分裂球内陷成内层 ,大 分裂球留在外边形成外 层 → 幼虫固着发育为成 体。
胚层“逆转”
海绵动物门的特征
• • • • • • • • 一.原始性特征 1、大多数无对称型 2、没有明显的组织和器官系统 二.侧生性特征 1、水沟系 2、领细胞 3、胚胎逆转 4、骨针和生殖方式特殊
多孔动物门(Porifera) (海绵动物门Spongia)
• 多孔动物(海绵 动物)是最原始、 最低等的多细胞 动物。这类动物 在动物演化上是 一个侧枝,因此 又称为“侧生动 物”。
第一节 多孔动物的形态结构
• (一)体形多 数不对称。
• 块状、球状、 树枝状、管状 等。
• 主要生活在海 水中,固着生 活。
• 3)复沟型:水
流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →鞭毛室→后幽 门孔→流出管→ 中央腔→出水孔 →体外(浴海绵
和淡水海绵)
第二节
海绵动物的生殖和发育
• 海绵动物的生殖
有无性生殖和有
性生殖。
• 1、无性生殖又分
出芽和形成芽球
动物学——多孔动物门
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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。
多孔动物门知识点总结
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多孔动物门知识点总结多孔动物门的形态特征多孔动物门的形态特征主要有以下几点:1. 体表无真皮、外胚层和中胚层2. 体内有细胞如白细胞活动,这些细胞代表了多孔动物门动物的基本形态,具有原始感觉细胞、运动细胞、营养细胞3. 水管系统:多孔动物门没有真正的组织器官,但它们有一套独特的水管系统,通过这个系统,多孔动物门可以在体内外换气和摄食。
水管系统由脂肪细胞、领细胞和囚细胞等细胞构成,这些细胞可以协同工作,完成海绵内部环境的维护。
4. 体内大多数细胞无特异性,极个别细胞可以分泌骨骼(trabecular)、颇似有生境,形成团体状多孔动物门的生活史多孔动物门的生活史主要有以下几个阶段:1. 孢子固着:多孔动物门的研究表明,多孔动物门有着比较特殊的生活史。
它们在幼年阶段的生活史大致可以分为孢子固着阶段和形态成熟阶段。
孢子固着是多孔动物门幼年期的第一阶段,它在该生命阶段时大多数动物表现为重要形态阶段。
2. 形态成熟:多孔动物门的幼年期生活史终结于孢囊被激活后,开始展现出成年状态。
这是多孔动物门生活史中的第二个阶段。
其主要特征是孩子和成人破裂,从而充分发挥自己的功能。
3. 个体生长:多孔动物门的个体生长没有固定的规律,海绵的生长速度极为缓慢。
有的海绵一生只长一公分,有的则能够长成一个有几米高的大型骷髅架。
它们的生长受到多种因素的影响,比如水温、光照、食物等。
多孔动物门的分类多孔动物门可以分为以下几个大类:1. 海绵状动物:海绵状动物类(Calcarea)是多孔动物门中最原始的类群,包括了大多数不定节数目的点钙棘、点钟海绵、玉通玛瑙、点钟海绵的钙棘等。
它们的身体呈不规则的形状,体表有许多细孔,这些细孔是水管系统的一部分。
2. 硅质海绵:硅质海绵类(Demospongiae)是多孔动物门中数量最多的类群,它们广泛分布在全球各大洋和海域。
硅质海绵类的特点是,它们的细胞由硅片构成,硅质海绵类的细胞结构较为松散,生长速度也较快。
《多孔动物门》课件
![《多孔动物门》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/09019a68182e453610661ed9ad51f01dc2815721.png)
对环境的适应性
01
02
03
耐受性
多孔动物门生物具有广泛 的耐受性,能在各种温度 、盐度、压力和污染条件 下生存。
适应性进化
多孔动物门生物通过适应 性进化,不断适应环境变 化,形成多种形态和生理 特征。
生态修复
在受损的生态系统恢复过 程中,多孔动物门生物能 够发挥重要作用,促进生 态系统的恢复和重建。
多孔动物门在生物分类学中的地位
01
多孔动物门属于刺胞动物门的一 个亚门,与刺胞动物门的另一个 亚门——水母亚门一起构成了刺 胞动物门的主要成员。
02
多孔动物门在生物分类学中位于 棘皮动物门和刺胞动物门之间, 是介于这两者之间的一个过渡类 群。
多孔动物门的起源与演化
多孔动物门的起源可以追溯到寒 武纪时期,大约5.7亿年前。
在演化过程中,多孔动物门经历 了多次适应辐射和物种形成,形 成了多种多样的物种和生态类型
。
多孔动物门的演化历程与地球历 史上的重大事件密切相关,如海 洋环境的变迁和全球气候的变化
等。
02
多孔动物门的生物多样 性
不同种类的多孔动物
硬骨海绵
硬骨海绵是现存多孔动物中种类最多 的一类,全球约有5,000多种。它们 具有高度发达的钙质骨骼,形态各异 ,呈辐射对称或对称。
多孔动物门在生态系统 中的作用
作为食物链的一环
滤食性
多孔动物门生物主要通过滤食获 得营养,捕获悬浮在海水中的有
机物和浮游生物。
生态平衡
在海洋生态系统中,多孔动物门生 物作为食物链中的一环,维持着生 态平衡,促进生物多样性的发展。
生物指示物种
多孔动物门生物对环境变化敏感, 可作为生物指示物种,用于监测和 评估海洋生态系统的健康状况。
第5章 多孔动物门
![第5章 多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/4eda7447cf84b9d528ea7aca.png)
第5章多孔动物门11生态学姓名:潘小微学号:11226010(一)名词解释1、芽球:芽球的形成是在中胶层中,由一些储存了丰富营养的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小骨针,形成球形芽球。
芽球可以在条件不适宜时生存下来,带条件适宜时才发育成新个体。
2、水沟系:水沟系是海绵动物所特有的结构,它对适应固着生活很有意义。
不同种的海绵其水沟系有很大差别,其基本类型包括单沟型、双沟型和复沟型3种。
水沟系的产生有利于海绵动物得到氧气和食物,同时不断排除废物,对海绵生命活动与适应环境都有利。
3、两囊蚴虫:就钙质海绵来说受精卵进行卵裂,形成囊胚,动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛,另一端的大细胞中间形成一个开口,后来囊胚的小细胞由开口倒翻出来,里面小细胞具鞭毛的一侧翻到囊胚表面。
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细胞,此时称为两囊幼虫。
4、胚层逆转:幼虫从母体出水孔随水流逸出,然后具鞭毛的小细胞内陷,形成内层,而另一端大细胞留在外边形成外层细胞,着与其他多细胞动物原肠胚形成正相反,因此称为胚层逆转。
(二)判断与改错1、海绵动物主要生活于海水中,全部营漂游生活。
(F )(全部营固着生活)2、由于海绵动物体表有许多小孔,故又名多孔动物。
(T )3、海绵动物体表的一层细胞为领细胞,具保护作用。
(F )(消化食物)4、海绵动物体内为一层特有领细胞,能摄取食物进行细胞内消化。
(T )5、单沟型水沟系的水流途径是:进水小孔―――中央腔――――出水孔。
(T )6、复沟型水沟系的水流途径是:入水小孔―――流入管―――前幽门孔―――辐射管―――后幽门孔――――流出管―――中央腔―――出水孔。
(F )(辐射管改为鞭毛室)(三)填空题1、海绵动物体壁的结构包括扁细胞,中胶层,领细胞三层。
2、海绵动物中胶层由于含有骨针和海绵质纤维,因而能起到骨骼支持的作用。
3、海绵动物的三类水沟系反映了其进化过程,从单沟型到双沟型到复沟型,领细胞数目逐渐增多,使水流通过海绵体的速度和流量增加,从而使海绵动物得到更多的食物和氧气,有利其生命活动。
多孔动物门
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形态特征
身体是由多细胞组成,但细胞间保持着相对的独立性,还没有形成组织或器官。身体由两层细胞构成体壁, 体壁围绕一中央腔,中央腔以出水口与外界相通。体壁上也有许多小孔或管道,并与外界或中央腔相通。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。
多孔动物门(2张)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的骨针,将海绵固着在海底上。
生活习性
海绵动物从通过体壁及中央腔的水流中摄取食物、完成呼吸、排泄等生理机能,其生理代谢机能都是处于细 胞水平的,也就是说,细胞各自从水流中摄取食物及氧气,向水流中排出代谢废物及二氧化碳。
生长繁殖
再生
生殖 胚胎发生
多孔动物具有很强的再生能力,同类多孔动物的身体紧密接触时,常出现彼此组织互相愈合的现象。
多孔动物门
动物界的一个门
01 形态特征
03 生长繁殖
目录
02 生活习性 04 物种分类
多孔动物(Porifera)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,具有 重要分类地位。形态结构表现出很多原始性特征,也有特殊结构。身体是由多细胞组成,但细胞间保持着相对的 独立性,还没有形成组织或器官。身体由两层细胞构成体壁,体壁围绕一中央腔,中央腔以出水口与外界相通。 体壁上也有许多小孔或管道,并与外界或中央腔相通。所以多孔动物门也被称为海绵动物门(Spongia)。海绵 动物从通过体壁及中央腔的水流中摄取食物、完成呼吸、排泄等生理机能,其生理代谢机能都是处于细胞水平的, 也就是说,细胞各自从水流中摄取食物及氧气,向水流中排出代谢废物及二氧化碳。一些海绵动物胚胎发育过程 中动物极及植物极细胞的后期分化不同于所有的其他后生动物,另外海绵动物体内的领鞭毛细胞(choanocyte) 除了与原生动物的领鞭毛虫类相似之外,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,因此也常被称为侧生动物(Parazoa)。海绵 动物特有水沟系结构,适应固着生活,分为单沟系、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。已知约种,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)。
普通动物学课件第五章多孔动物门
![普通动物学课件第五章多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/f93fc21ee53a580216fcfec4.png)
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。
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。偕老同穴 、拂子介
寻常海绵纲:硅质骨针(非六放)或具海绵质纤维, 复沟系,生活在淡水或海水中。如浴海绵、淡水针 海
第三节 多孔动物门的分类及演化地位
扁C:C边缘能收缩,保护作用 (皮外层层) 肌C:扁C内有肌丝,收缩控制水流
孔C:组成入水小孔
中胶层:内外层之间,胶状物质,含有:骨针,海绵
质纤维,变形细胞(造骨细胞、成海绵质细胞、原
细胞、星芒细胞)领细胞来自第一节 多孔动物门的主要特征
• 骨针与海绵质纤维,重要的分类依据
硅质骨针 六放海绵纲
硅质骨针
二、多孔动物门的演化地位 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。 由于有水沟系、骨针、领细胞等特殊结构,以及在 发育中有逆转现象,说明它又与其它多细胞动物不 同,所以称为“侧生动物”。 小结:体制不对称或辐射对称;固着生活;身体由2
海绵质纤维
寻常海绵纲
钙质骨针 钙质海绵纲
第一节 多孔动物门的主要特征
四、具有特殊的水沟系统 单沟型 双沟型 复沟型 水沟系复杂化滤过能力增强
流出管 出水出口水口 流入管
入水孔
流入孔 流入管
流入孔 前幽门孔
辐射管
中央腔 单沟型
鞭毛室
第一节 多孔动物门的主要特征
四、具有特殊的水沟系统
单沟型
双沟型 复沟型
樽海绵
浴海绵
白枝海绵
第二节 多孔动物门的生殖和发育
多孔动物门概述
![多孔动物门概述](https://img.taocdn.com/s3/m/68eccd15f18583d0496459da.png)
水沟系统
白枝海绵
浴海绵
二.形态结构
1. 体制不对称或辐射对称 2. 具有独特的水沟系统 3. 多细胞动物,细胞出现分化,但没有组织分化 多细胞动物,细胞出现分化,
4. 身体构成
由皮层和胃层(领细胞层)2层细胞构成。 由皮层和胃层(领细胞层) 层细胞构成。 皮层是单层扁平细胞, 皮层是单层扁平细胞,胃层由领鞭毛细胞构成 两层之间为中胶层, 两层之间为中胶层,没有分化神经细胞
钙质海绵纲 六放海绵纲
寻常海绵纲
Aplysina longssima
Hemectyon ferox Haliclona rubens
分类地位: 分类地位:
海绵的结构简单, 海绵的结构简单,体内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。 有胚层存在 在个体发育中有胚层存在, 在个体发育中有胚层存在,而且海绵动物的细胞不能像原 生动物那样无限制地生存下去。 生动物那样无限制地生存下去。因此肯定海绵是属于多细胞动 物。 胚胎发育与其他多细胞动物不同, 胚胎发育与其他多细胞动物不同,有逆转现象。 有水沟系、发达的领细胞、骨针等特殊结构,说明海绵动 水沟系、发达的领细胞、骨针等特殊结构, 领细胞 等特殊结构 物发展的道路与其他多细胞动物不同, 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, 侧生动物。 始的群体领鞭毛虫发展来的一个侧支,因而称为侧生动物。
六放海绵纲(Hexactinellida):骨针矽质,六放形,复 六放海绵纲 :骨针矽质,六放形,
沟型,鞭毛室大,如偕老同穴、拂子介, 沟型,鞭毛室大,如偕老同穴、拂子介,生活于深海
寻常海绵纲(Demospongiae):骨针矽质,非六放形, :骨针矽质,非六放形, 寻常海绵纲
第四章 多孔动物门
![第四章 多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/d4a2540ee87101f69e3195f4.png)
受精卵——卵裂——囊胚——两囊幼虫
两囊幼虫 囊胚动物极小细胞向囊胚腔内生出鞭毛, 植物极大细胞发生开口,具鞭毛的小细胞 由植物极的开口向外翻出。这样,动物极 为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具 鞭毛的大细胞,胚胎发育至此称为两囊幼 虫,海绵两囊幼虫行自由活动。
胚层逆转
两囊幼虫随水流离开母体,由动物极具鞭 毛的小细胞内陷形成内层,而植物极大细胞 留在外面形成外层。幼虫游动后不久即行固 着,发育成成体。 海绵动物极具鞭毛的小细胞形成了成体的 胃层(领细胞层),而植物极的大细胞形成 了成体的皮层(扁平细胞层),这与其它后 生动物内、外胚层的形成过程相反,故称为 胚层逆转。
原始性
存在与原生动物领鞭毛虫相同的领细胞, 过去曾被认为是领鞭毛虫有关的群体原生动 物。 进化性 个体发育中有胚层的存在,而且细胞与 原生动物的细胞存在差异,体内具有与其它 多细胞动物大致相同的核酸和氨基酸——海 绵属于多细胞动物逆转现象,体内具 有水沟系、发达的领细胞和骨针等,据此, 海绵动物发展的道路与其它多细胞动物不同, 被认为是由原始的群体领细胞鞭毛虫发起来 的一个侧支,而称为“侧生动物”,但由于 海绵动物也不再进化成其他多细胞动物,所 以也是进化中的一个盲枝。
第一节
海绵动物的形态结构
——原始性和特殊性
体型多不对称,仅少数具辐射对称 具内外两个胚层,没有中胚层,没有明 确的组织和器官系统的分化 具有海绵动物特有的的水沟系
1.
海绵体壁的基本结构
平细胞组成,含肌丝, 具有保护和调节作用。 另具有孔细胞
外层(皮层):由扁
内层(胃层):由领
鞭毛细胞组成。可形 成食物泡,行细胞内 消化。
一种适应性结构 三种类型:单沟型、双沟型和复沟型。
多孔动物门
![多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/aa97e3838762caaedd33d420.png)
经济意义: 经济意义:
1. 海绵的骨骼。因为海绵质纤维较软,吸收液体的能力 强,可供沐浴及医学上吸收药液、血液或脓液等用。 如浴海绵。有些种类纤维中含有矽质骨骼,较硬,可 用以擦机器等用。 2.有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,可作为 2.有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,可作为 水环境的鉴别物。 3.海绵细胞的分化程度低,所以可作为发育生物学的研 3.海绵细胞的分化程度低,所以可作为发育生物学的研 究材料。
type) 2)双沟型(sycon type) 双沟型(
相当于单沟型的体壁凹凸折叠而成, 领细胞在辐射管的壁上。水流自流入 孔(incurrent pore) 孔(incurrent pore)流入,经流入 管(incurrent canal)、前幽门孔 管(incurrent canal)、前幽门孔 (prosopyle)、辐射管 prosopyle)、辐射管 (radialcanal)、后幽门孔 radialcanal)、后幽门孔 (apopyle)、中央腔,由出水孔流 apopyle)、中央腔,由出水孔流 出。 流入管内是扁平细胞,辐射管内是领 鞭毛细胞 如毛壶(Grantia)。 如毛壶(Grantia)。
偕老同穴(Euplectella) 偕老同穴(Euplectella)
生活于深海中,多栖息在360-]000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。
佛子介(Hyalonema) 佛子介(Hyalonema)
一、结构与功能
1.体壁结构: 1.体壁结构:由2层细胞构成。 体壁结构
1)皮层:由一层扁平细胞构成,有保 )皮层:由一层扁平细胞构成, 护作用。在扁细胞之间有一些中央 有孔的细胞——孔细胞, 有孔的细胞——孔细胞,可伸缩, 控制水流进出。 2)胃层:由领鞭毛细胞构成。 )胃层:由领鞭毛细胞构成。 3)中央腔:由领细胞包围的腔叫中央 )中央腔:由领细胞包围的腔叫中央 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。
5 多孔动物
![5 多孔动物](https://img.taocdn.com/s3/m/6bf6edf6770bf78a652954e5.png)
发育过程 1. 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。
2.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.幼虫游动后不久即固着发育成成体。
海绵动物有领细胞,无消化腔和口,无神经 系统等特征,胚胎发育中有胚层逆转现象及两 囊幼虫,一般认为它是动物进化过程中的一个 侧支,因而称为侧生动物。
钙质海绵
六放海绵
二、没有明确的组织、器官和系统
体壁由两层细胞组成, 中间是中胶层。 1. 外层(皮层)丝, 具一定的调节功能,有些扁 细胞变为肌细胞,围绕着入 水小孔和出水小孔形成能收 缩的小环控制水流。
2、中胶层 中间一层胶状物质,内有骨针和海绵丝(海绵 质纤维):起骨骼支持作用。
四.生殖和发育
包括无性生殖和有性生殖。
1. 无性生殖:出芽生殖 和芽球。
芽球:中胶层中一些储备 了丰富营养的原细胞聚集 成堆, 外包以几丁质膜和 骨针形成芽球,当虫体死后 或严冬,干旱过去,再发育 成新个体。
2. 有性生殖 海绵动物有性生殖的受精过程很特殊。卵留在中胶层里,
精子逸出,随水流进入另一个体体内,被领细胞吞食后,领 细胞失去鞭毛和领成为变形虫状,将精子带入, 进行受精。
中胶层内还有几种变形细胞: ①成骨细胞:分泌骨针; ②成海绵质细胞:分泌海绵丝; ③原细胞:功能不同,有的能消 化食物,有的能形成卵和精子; ④芒状细胞:具神经传导功能。
3. 内层(胃层):由领细 胞构成,(形成食物胞), 进行细胞内消化。
三.水沟系
海绵动物特有的结构,与固着生活有关。分为3类: 单沟系 水流自进水孔流入,直接到中央腔,领细胞在中央腔。 双沟系 具有流入管和辐射管,领细胞在辐射管壁上。 复沟系 管道分支多.中胶层中有很多具领细胞的鞭毛室, 中央腔壁由扁细胞构成。
多孔动物门的研究报告
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多孔动物门的研究报告一、引言多孔动物门作为海洋生态系统中重要的组成部分,其物种多样性、生态功能以及生物地理分布等方面均具有极高的研究价值。
近年来,随着全球气候变化和人类活动的影响,多孔动物门的生存环境受到一定程度的影响,物种数量和分布范围也发生了变化。
因此,开展多孔动物门的研究具有重要的现实意义。
本研究旨在探讨多孔动物门的物种多样性、生态功能、生物地理分布以及环境影响因素,以期为我国多孔动物门资源的保护与利用提供科学依据。
研究问题的提出主要围绕以下几个方面:一是多孔动物门的物种多样性现状及变化趋势;二是多孔动物门的生态功能及其在海洋生态系统中的作用;三是多孔动物门的生物地理分布规律及影响因素。
研究目的在于:一、明确多孔动物门的物种多样性现状及变化趋势;二、揭示多孔动物门的生态功能及其在海洋生态系统中的作用;三、探讨多孔动物门的生物地理分布规律及环境影响因素。
本研究假设多孔动物门的物种多样性、生态功能及生物地理分布受到环境因素(如温度、盐度、溶解氧等)的影响,且不同物种对这些环境因素的响应程度存在差异。
研究范围限定在我国沿海地区,包括黄海、东海和南海。
由于研究区域较大,时间、经费等限制,本研究无法对所有多孔动物门物种进行深入研究,故将重点研究具有代表性的物种。
本报告将从多孔动物门的物种多样性、生态功能、生物地理分布等方面进行系统阐述,分析其与环境因素的关系,以期为我国多孔动物门资源的保护与合理利用提供科学指导。
二、文献综述多孔动物门研究已有数十年的历史,前人在理论框架、物种多样性、生态功能及生物地理分布等方面取得了显著成果。
在理论框架方面,早期研究主要基于形态学特征进行分类和描述,近年来,分子生物学技术的发展为多孔动物门的研究提供了新的方法和视角。
关于物种多样性,前人研究发现多孔动物门的物种多样性丰富,且在地理分布上存在明显差异。
然而,对于物种多样性的变化趋势及其影响因素仍存在争议。
一些研究认为气候变化和人类活动是导致物种多样性变化的主要因素,而另一些研究则指出生物间的相互作用和生物入侵也可能对物种多样性产生影响。
4-多孔动物门
![4-多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/b12412932cc58bd63186bda6.png)
第三节 分类地位及分类
一、分类地位 侧生动物 Parazoa
1. 原始性 与原生动物相似, 曾被认为:与领鞭毛虫有关的 群体原生动物
● 领细胞; ● 细胞内消化; ● 无明确组织分化
2. 具一般多细胞动物的特征 不同于原生动物群体
(1)体壁两层细胞组成 尽管与内、外胚层不同源;
消化食物颗粒(领细胞运来); 精、卵——有性生殖; 芽球——无性生殖; D. 芒状细胞:神经传导功能;
(2)细胞水平的多细胞动物——原始性 ① 细胞排列疏松; ② 细胞独立性较强
各种机能由许多细胞独立完成, 协作很不密切; ③ 无真正组织,至多为原始的组织萌芽;
4. 体表具小孔——特殊性 P79,图4-2A 或:P80反转现象、逆转现象
(6)逆转现象 动物极 → 内层,植物极 → 外层; 体壁两层细胞来源
不同于其他多细胞动物的内、外胚层;
分纲 一万多种,根据骨骼分为三纲
钙质海绵纲 骨针:钙质; 体小、构造简单
——单、双沟系;
白枝海绵:单沟系, P78; 毛壶:双沟系;
六放海绵纲 骨针:矽质、六放形 P81,图4-4B; 体大、构造复杂——复沟系、鞭毛室大; 深海产;
2. 受精方式——特殊性 P84,图4-9 领细胞 → 吞噬精子 → 失去领、鞭毛 → 变形细胞(携带精子)→ 中胶层 → 卵内 → 受精;
3. 胚胎发育——特殊性 P84,图4-10甲 受精卵 → 口囊胚(植物极一端开口) → 动物极小细胞向内生出鞭毛 → 小细胞由自囊胚口翻出(反转现象) → 两囊幼虫(鞭毛向外) → 动物极细胞内陷(逆转现象) → 幼体、游泳 → 固着 → 成体;
多孔动物门 Porifera (海绵动物门 Spongia)
多孔动物门
![多孔动物门](https://img.taocdn.com/s3/m/e4ce8c230722192e4536f6db.png)
多孔动物门(海绵动物门)1.体型:体形大多不对称2.胚层:身体由两层细胞组成(皮层和胃层) ,之间为中胶层。
只有细胞分化,没有胚层和组织分化,没有明确的组织以及器官、系统.3.消化:具有特殊的水沟系统水沟系统从单沟型到双沟型到复沟型,领细胞数量不断增多,增加了水流和领细胞的接触面积,提高了食物和氧气的摄取效率4.生殖:胚胎发育过程中有逆转现象(动物极小细胞内陷形成内层,植物极大细胞形成外层)无性生殖–出芽: 体壁向外突起形成芽体,芽体与母体脱离形成新的个体–形成芽球: 原细胞聚集成堆,外保几丁质膜和骨针,形成芽球。
成体死亡后,芽球可度过不良环境有性生殖–雌雄同体或异体。
精子和卵都由原细胞发育而成。
卵在中胶层,领细胞吞食精子后失去鞭毛和领,成变形虫状,将精子带入卵中,使卵受精.5.再生能力强腔肠动物门1.体型:身体辐射对称:辐射对称的体形只有上下之分,没有前后左右之分。
适应于水中固着或漂浮生活。
2.胚层:身体由二个胚层组成,中间为中胶层腔肠动物第一次出现胚层分化,是真正的两胚层动物–外胚层:外层体壁(皮层),具保护、运动和感觉功能–内胚层:内层(胃层),具消化、营养功能–中胶层:内、外胚层细胞分泌的胶状物质。
具有支持的作用3.组织器官:有原始的组织分化–原始的上皮组织:上皮细胞含有肌原纤维,具有上皮和肌肉两种功能,称为上皮肌肉细胞(皮肌细胞)。
既是上皮细胞,又是原始的肌肉细胞–出现原始的神经组织:由各种类型的神经细胞构成弥散型的网状神经系统(原始性表现: 无神经中枢、传导无方向性、传导速度慢)4.消化:出现消化腔相当于高等动物的消化道,消化食物的场所。
相当于胚胎发育过程中的原肠腔–通过腺细胞分泌消化液,食物在消化腔内进行初步消化,是动物进化过程中最早出现细胞外消化(多孔动物:中央腔没有消化作用)–消化腔又具有循环的作用,可把消化后的营养物质输送到身体各部分,故也称为消化循环腔。
–消化腔只有一个对外开口,是原肠期的原口形成的,兼有口(摄食)和肛门(排遗)两种功能5.一般有水螅型和水母型两种基本形态水螅型:适应于固着生活水母型:适应于漂浮生活6.群体多态现象:群体有两种或两种以上具不同形态的体型,有不同的结构,完成不同的生理机能,使群体成为一个完整的整体。
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• 1.3、再生 • 白枝海绵只要碎片超过0.4mm,带有若干领细胞就能再生, 重新长成新个体。 • 再生能力 • 海绵动物的再生能力很强。 把海绵切成小块,每块能独 立生活。将海绵捣碎过筛,再混合,同种海绵能重新组成 海绵个体。 • 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 门(Spongia) 多孔动物门(Porifera)
• 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。 • 细胞分化较多,但细胞间保持着相对的独立性。 • 没有形成组织和器官,没有消化腔,细胞内消化, 没有神经系统,刺激在细胞间传递,感受刺激慢, 仅局部感应,所以是处在细胞水平的最原始的多 细胞动物。 • 一般动物学家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 侧支,常被称为侧生动物。
海绵动物的生殖和发育
一、生殖 1.无性生殖 1.1 出 芽 生 殖 (budding) • 体壁局部向外 突出形成芽体, 成熟后脱落长 成新个体;
• 1.2、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。
水沟系的作用:
摄食 呼吸 排泄 排遗 运送精子
水流(含食物、氧、精子)→ 海绵体 → 水流(含CO2、代谢废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。 • 水沟系越复杂,摄食、呼吸、排泄、排遗 的效率越高。 • 直径1cm、高10cm的复沟系海绵,滤过海水 82 kg / day。
2、中胶层
◆ 无定形胶质 ◆ 细胞
变形细胞 造骨细胞:分泌产生骨针 成海绵质细胞:分泌形成海绵丝 原细胞:核大,有叶状伪足,具吞噬和消 化食物的机能,并能分化形成生殖细胞、造骨细 胞、贮存细胞。 芒状细胞:可能是原始的神经细胞 ◆ 骨胳 骨针(单轴,3 轴,4 轴,多轴) 支持作用 分类依据 海绵丝
二、胚胎发育
• 受精卵、8胚胞 期、16胚胞期 48胚胞期 。 • 囊胚期 小胚 胞生出鞭毛 囊胚倒翻 • 两囊幼虫 小胚胞内陷 固 着。
• 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.
寻常海绵纲的多数种类形成实胚幼虫 (parenchymula larva),为另一种逆转形式
小结:
体制不对称或辐射对称; 固着生活; 身体由2层细胞及其之间的中胶层构成; 胚胎发育中有逆转现象; 具有特殊的水沟系统; 细胞没有组织分化; 没有消化腔,细胞内消化。 无神经系统;有领鞭毛细胞。 是一类极为原始的多细胞动物,是多细胞动 物进化中的一个侧支。
三.水沟系
具有独特的水沟系。靠鞭毛的摆动,不断将 外界的水流同食物和氧带入水沟系中,又不断 将废物由出水口带到外面。因为多孔动物的摄食、 呼吸、排泄及生殖机能都要借助水流来维持。 细胞各自从水流中摄取食物及氧气,自水流 中排出 CO2 和废物。所以水沟系对其固着生活有 重要意义
基本类型 ★ 单沟型:最简单的水沟 系,领细胞在中央腔壁上。水流自
胚胎发育的“逆转”(inversion)
逆转:海绵动物在胚胎发育中,动物极细胞陷入里 面形成内层,植物极细胞包在外面成外层。而其 它多细胞动物植物极内陷成为内胚层,动物极 小细胞形成外胚层。因此多孔动物的发育称为“逆 转”。 这种胚胎发育的“逆转”现象存在于钙质海绵纲 (如毛壶属、樽海绵属、白枝海绵属)及寻常海 绵纲的少数种类(如糊海绵属)
• 由单层扁平细胞 (pinacocytes)组成,无基 膜(basement membrane),扁平细胞内 有能收缩的肌丝,有一定调 节机能。,控制水流细胞的 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)。 • 有些扁平细胞变为肌细胞, 能调节孔的大小,从而控制 水流。
.大多数海绵动物的受精卵是在体内发育。 .一些海绵动物的胚胎发育由于胚层的逆转 而有很大的特殊性, .不同纲的海绵胚胎发育过程也不尽相同, 这主要表现在海绵动物可以形成两种不同 类型的幼虫。在钙质海绵中,形成中空的 两囊幼虫(amphiblastula),在寻常海绵 纲中形成实心的实胚幼虫(parenchymula )。
3.内层,又称胃层(stomachic epithelium);
• 由特殊的领细胞 (choanocyte)构成; • 领细胞具一透明的细胞质突 起形成的领(collar),领的 中央有一鞭毛,鞭毛打动引 起水流,水中的食物颗粒和 氧主要由领携入细胞内营细 胞内消化,或将食物传递给 中胶层的变形细胞进行消化。
偕老同穴
沐浴海绵
白枝海绵
二.没有明确的组织,没有器官和系统
• 海绵动物是低等的多细胞 动物,细胞间保持着相对 的独立性,尚无组织和器 官的分化。 • 每个个体由体壁和体壁围 绕的中央腔构成。 • 体壁由内、外两层细胞和 中间的中胶层 (mesoglea)构成
• 1.外层 ,又称皮层 (dermal epithelium):
2.多孔动物门的特征
(1)体型多数不对称 (2)没有器官系统和明确的组织(身体由2层细胞 及其之间的中胶层构成) (3)具有水沟系
形态结构
一.体型多样,多数不对称;
• 块状、球状、树枝状、管状、瓶 状等,形状受附着的基底、空间、 水流等环境因素的影响。 • 大小不一,水中固着生活。绝大 多数海绵动物为群体生活。
进水孔流入,直接到中央腔,领细胞在中央腔,再由中央腔的出 水孔流出;白枝海绵(Leucosolenia)。。 水流 → 进水小孔→ 中央腔→ 出水孔 → 外界
★ 双沟型(sycon type) :相当于单沟型的 体壁凹凸折叠而成,领细胞在辐射管壁上。
★ 复沟型:最为复杂,管道分支多,在
中胶层中有很多具领细胞的鞭毛室,中 央腔壁由扁细胞构成。
2 有性生殖
海绵动物大多数都为雌雄同体,但精子与卵常不 在同一时期成熟,少数种类为雌雄异体,都是异体受精。 精子和卵都由中胶层原细胞或领细胞发育来的。 卵较大,有伪足,能在中胶层内移动。 精子形成后,即落入水沟系统,随水流经出水口到体 外,和水流一起流入到其它海绵动物体内,被该海绵 动物的领细胞吞食,其后鞭毛和领消失,变成变形虫 状,移入中胶层,将精子带给卵,进行受精。 这是一种特殊的受精形式。