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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?
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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

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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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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;

腔肠动物的祖先

海绵动物

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

动物生物学

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动 物 生 物 学 海绵动物) (海绵动物)
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2.2 多孔动物门(Porifera) 多孔动物门(Porifera) (海绵动物门Spongia) (海绵动物门Spongia)
重点: 重点:
1.海绵动物主要特征如:水沟系、骨骼等。 1.海绵动物主要特征如:水沟系、骨骼等。 海绵动物主要特征如 2.海绵动物的胚层逆转。 2.海绵动物的胚层逆转。 海绵动物的胚层逆转
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2.2.1 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。 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 低等的多细胞动物,身体由疏松的细胞群组成。 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。 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 无神经系统,对刺激的反应是局部的和独立的。 间无协调作用。 间无协调作用。 (4)身体具水流通过的孔、沟、室。(注意了解水沟系) 身体具水流通过的孔、 。(注意了解水沟系) 注意了解水沟系 (5)具有骨针和(或)有机纤维组成的内骨骼。 具有骨针和( 有机纤维组成的内骨骼。 (6)通过出芽或芽球行无性生殖,通过卵和精子行有性生殖, 通过出芽或芽球行无性生殖,通过卵和精子行有性生殖, 胚胎发育过程中具胚层逆转现象。 胚胎发育过程中具胚层逆转现象。
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(二)体壁 分3层: 1. 皮层:位于最外面,扁平细胞、孔细胞。 皮层:位于最外面,扁平细胞、孔细胞。 2. 中胶层:中间一层。骨针、海绵丝、变形细 中胶层:中间一层。骨针、海绵丝、 胞。 3. 胃层:即最内一层。领细胞,具鞭毛,摆动 胃层:即最内一层。领细胞,具鞭毛, 可引起水沟系内的水流动。 可引起水沟系内的水流动。保持有和原生动物领 鞭毛虫构造一样的领细胞, 鞭毛虫构造一样的领细胞,是海绵动物原始性的 重要表现。 重要表现。 (三)水沟系 是海绵动物特有的结构, 特有的结构 是海绵动物特有的结构,也是对固着生活的一 种重要适应。 种重要适应。

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。

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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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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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• 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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动物生物学动物细胞、组织、器官和系统ppt课件

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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
二、细胞的基本结构
1、细胞的基本结构
*细胞膜——脂质双分子层三明治式质膜结构模型
*细胞质基质——透明粘稠可流动,包含许多细胞器: 内质网、核糖体、高尔基体、溶酶体、过氧化物 酶体、线粒体、中心粒。物质运输、能量交换、 信息传递、中间代谢反应。
五、细胞分化
1.概念:胚胎细胞分裂后的未定型细胞或简 单可塑性细胞,在形态、化学组成和功能 上向专一性或特异性方向转化,演变为特 定细胞类型的过程。
2.细胞分化的特点 分化是稳定的,一般是不可逆的。
五、细胞分化
3.细胞发育的潜能
全能性——细胞含有使后代细胞形成完整个体的 潜能;
多能性——胚胎进一步发育,有的细胞虽具有分 化出多种组织的潜能,但却失去了发育成完整个 体的能力。
(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。
*细胞核——核膜、染色质、核仁、核骨架。遗传信 息储存场所,控制着细胞的遗传与代谢活动。
四、细胞分裂
1、无丝分裂(amitosis) ห้องสมุดไป่ตู้直接分裂)
是一种比较简单的分裂方式 在无丝分裂时看不见染色体的复杂变化,核物质
直接分裂成二部分 核分裂一般是从核仁开始,延长横裂为二,接着
核延长,中间缢缩,分裂成2个核; 同时,细胞质也随着拉长并分裂,结果形成2个

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

动物生物学课件2
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

动物生物学章动物体的生命活动(共126张PPT)

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

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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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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)。

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1.2 咽及吞咽过程
1.3 食道(esophagus)
没有消化和吸收的功能,只是食 物从口入胃的通道。食物在无食物 通过时,腔隙变小,当食物通过时 管腔扩大。
1.4胃(stomach)
胃具有很强的收缩能力,具有初步消化食物、 以及吸收部分无机盐、水、醇和某些药物等功能。 按组织学结构不同,胃区分为贲门、胃底和胃体、 幽门三部分。胃内具有不同分泌功能的胃腺,能分 泌粘液、盐酸和胃蛋白酶等。
甘油和脂肪酸通过绒毛上 皮而进入淋巴管(乳糜管)中, 脂滴可通过绒毛上皮的胞饮作用 而穿过上皮进入淋巴管。
•维生素的吸收
脂溶性维生素A、B、E、K溶于脂 滴中,循着脂肪吸收途径与脂肪酸等 分子一道进入肠壁上皮细胞;水溶性 维生素一般通过主动运转被动扩散 等途径进入肠壁上皮细胞。
负压呼吸与正压呼吸
人的呼吸系统呼吸
道包括鼻孔、鼻腔、 内鼻孔、咽、喉、气 管、2个支气管、左 右肺。
第三节 动物的消化与排泄系统
一.动物的消化和吸收方式
•细胞内消化
细胞内消化是低等的原生动物和海绵动物 的消化方式。
食物泡
食物泡
次级溶酶体
•细胞外消化
随着动物的进化,动物的身体逐渐长大和 复杂化,摄食到体内的食物颗粒不断增大,于 是动物能将摄食的食物先在细胞外的消化道中 进行物理和化学消化,然后以小分子物质由细 胞吸收。
肺:来自支气管, 支气管多次分支,形 成三级支气管(平行 支气管),三级支气 管形成大量的微气管, 微气管外分布有众多 的毛细血管,微气管 又彼此相连而成网状。
呼吸方式为双重 呼吸,吸气和呼气时 新鲜空气都单向通过 肺,进行气体交换。
肺为海绵状,由 很多微细支气管和大 量肺泡组成。肺泡是 呼吸性细支气管末端 的盲囊,由单层扁平 上皮细胞组成,外面 密布微血管,为气体 交换的场所。
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2. 周围神经系统 (1)脑神经 软骨鱼类有脑神经10对。 (2)脊神经 每1体节1对,由脊髓两侧发出。每对每侧的脊神经 在发出时包括背根和腹根2支,背根由感觉神经纤维 组成,内有神经节;腹根由运动神经纤维组成。从软 骨鱼类开始背根和腹根在离开脊髓不远处交叉,交叉 后分为均含感觉和运动纤维的3支:背支、腹支和脏 支。
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鱼类的骨骼1
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鱼 类 的 骨 骼
2
鱼类的骨骼3
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3.附肢(鳍)骨
软骨鱼类:鳍包括2对偶鳍和数个奇鳍,前一对偶鳍称胸鳍,后一 对为腹鳍。奇鳍包括背鳍、尾鳍和臀鳍(肛鳍)。 鳍的远端(远离 身体的一端)大部分均由弹性鳍条支持,弹性鳍条不是骨骼,为一种 弹性蛋白质;鳍的近端(靠近身体的一端)则由一列或几列纵行(或 辐射状排列)软骨(辐射鳍骨)支撑。(1)胸鳍:其肢带称肩带,每 侧的肩带为1块弯曲为“L”状的软骨,左右两个肩带则愈合成“П” (下端向前)。其左右结合端称乌喙部;游离端称肩甲部,肩甲部通 过肌肉(而不是直接)连于脊柱。肩甲、乌喙的结合部有关节与鳍的 纵行软骨连接。(2)腹鳍:其肢带称腰带,为一根软骨棒,不弯曲, 左右愈合,有关节与鳍软骨相连。也不直接连于脊柱。雄性鱼类腹鳍 缘向后延伸形成一个指状结构,称鳍脚,为雄性交配器官。(3)奇鳍: 背鳍和肛鳍有辐射软骨。尾鳍只有鳍条而无明显的软骨。
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动物生物学 (软骨鱼纲和硬骨鱼纲)
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重点和难点
重点:鱼类适应水中生活的特征。
难点:鱼类的骨骼系统、排泄系统。
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2.14.2 软骨鱼纲和硬软骨鱼纲
鱼纲的主要特征 : 1. 无颈部,体多呈纺锤形,并常覆有保护性的鳞片; 2. 终生生活于水中,以鳃呼吸; 3. 不仅有奇鳍,而且有偶鳍,偶鳍不超过2对,偶鳍 肢带不与脊柱发生联系; 4. 有发达的上下颌,多数种类的颌上有锐齿; 5. 具完整的骨骼系统(软骨或硬骨),椎体双凹型, 脊索残留于椎体间呈念珠状; 6. 大多具鳔; 7. 多数具前后两个外鼻孔,内耳具三个半规管。
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1. 头骨
软骨鱼纲咽颅的特点:①颌弓:软骨鱼纲 的颌有2对软骨,上一对形成上颌,名腭方软骨, 下一对组成下颌,名梅氏软骨。②舌弓:上鳃 骨变为连接颌与脑颅的舌颌软骨,角舌骨和基 舌骨均存在,舌由基舌骨支持。③正常咽弓: 共5对。 硬骨鱼类除软骨原骨形成的原颅外,脑颅 顶部骨甲演化而成膜颅骨。
(二)肌肉系统
鱼类的体肌由肌节组成。肌节形态为 侧写的“W”形。(软骨)鱼类出现一水平 肌隔,把所有肌节分为轴上肌和轴下肌。 肌鳍鱼的鳍内具肌肉。
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鱼类的肌肉系统
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三. 消化系统
(一)消化道 软骨鱼类上下颌具齿,其结构与盾鳞相 同,与其他脊椎动物的齿同源。出现了明显的 胃。肠内具螺旋瓣,起到增加消化吸收面积和 减小食物在肠中的通过速度的功能。肠通入共 泄腔(板鳃类)或单独通体外(全头类)。 硬骨鱼类的齿着生在颌及口腔内的一些 骨骼上。无明显的胃。肠螺旋瓣已缩小或消失, 肠前端突出若干幽门盲囊,以增加消化面积。 共泄腔消失,多数种类具肛门和泄殖孔。
循环系统
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七. 神经系统和感觉器官
(一)神经 1. 中枢神经系统: 脑 (1)大脑:软骨鱼类包括1对大脑半球,每大脑半球连着1 个嗅叶。大脑中的空腔为第1、2脑室(侧脑室)。大脑已 分化出纹状体,初步成为一个联络和调节中心。硬骨鱼类 两半球尚未完全分开,其内部的两侧脑室的共同部分比软 骨鱼还大。机能仅限于嗅觉。 (2)间脑:其背面有松果体。间脑中的空腔为第三脑室。 间脑腹部为丘脑下部其末端连接垂体。垂体属内分泌器官。 (3)中脑:其背部两侧为一对视叶。中脑顶部是无羊膜类 脑的调节中心。 (4)小脑:为运动中枢。 (5)延脑:内腔为第四脑室。延脑后接脊髓。
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肌鳍鱼的偶鳍内有相当于其它鱼类辐射鳍 骨的骨骼,包括1分节的轴骨,轴骨两侧(肺 鱼,双列型)或一侧(总鳍鱼,单列型)有几 列相互平行的分支。轴骨近体端连于肢带。鳍 的边缘仍保留鳞质鳍条。
鱼类的鳍
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鱼类 的 附肢骨 骼
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(二)动脉 软骨鱼类由动脉圆锥流出的血液进入一条 腹大动脉。然后分出5对入鳃动脉分别进入舌 弓和第1~4正常鳃。身体背部1对背大动脉根, 收集身体同侧的各出鳃动脉之血液,向前为头 部供血,向后背大动脉根在咽后合并为1条背 大动脉。背大动脉又分出若干成对或单条的小 动脉到躯干各部。硬骨鱼类仅剩4对动脉弓。 肌鳍鱼已初步形成的肺循环。
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三. 消化系统
(二)消化腺 软骨鱼类具1胆囊。肝的功能除分泌胆汁 外,更主要的还是营养物质的储存和加工、合 成尿素、尿酸等。出现胰脏。它是一个消化腺, 分泌消化酶,有胰管通入肠前端。同时胰也是 一个内分泌腺,分泌的胰岛素直接进入血液中, 而无管道,故称内分泌腺。 硬骨鱼类的肝和胰合在一起,称肝胰脏。
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(三)静脉 软骨鱼类主要的静脉有前主静脉和后主静脉各 1对,同一侧的前后主静脉汇入1条总主静脉,左右 总主静脉分别注入静脉窦。这种“H”形的静脉系 为水生脊椎动物所特有。出现了侧静脉。1对侧静 脉汇集前后肢(偶鳍)和腹侧肌肉的血液后也注入 同侧的总主静脉。出现肾门静脉。尾静脉分为 2支, 即1对肾门静脉入肾,经排泄后,由肾静脉出肾, 再注入1对后主静脉。胃肠血液经1条肝门静脉入肝, 进行解毒和营养储存后,经肝静脉出肝,注入静脉 窦。脾:为一造血和免疫器官。 硬骨鱼类基本与软骨鱼相似,不同点在于:无 侧静脉;肾门静脉仅具左侧,在具肾门静脉的脊椎 动物中,仅辐鳍鱼类如此不成对。
呼吸系统
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六. 循环系统
由心脏压出的缺氧血通过鳃后,不再回 到心脏,而是直接流到全身各处后再回心。 血液循环一周只过心一次。这样的循环类型 称单循环。鱼类均属此类型。 (一)心脏:软骨鱼类包括静脉窦、心 房、心室和动脉圆锥4个腔。硬骨鱼类和肌 鳍鱼动脉圆锥逐步消失,被动脉球替代。动 脉圆锥是心室的延伸;动脉球则是腹大动脉 基部的膨大,因而动脉球不具横纹肌只具平 滑肌,不能搏动,内部也无瓣膜,其是提高 并维持血压。
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(二)感官 1. 鼻:鼻1对。有软骨保护的1对嗅囊内为鼻 腔。鼻腔以头部腹面口两侧的1对外鼻孔通体 外。鼻腔无内鼻孔通口腔。 2. 眼:眼1对,其结构与一般脊椎动物相同。 靠移动晶体的前后位置来聚焦,而不能改变晶 体的凸度。无眼睑。硬骨鱼类眼球内由视网膜 伸出镰状突,供眼球内部营养。
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1. 头骨
(1)脑颅:有四壁和腹壁,背壁不完全,背壁上有一 大孔,称囟门。 (2)咽颅 颌的起源和咽弓:软骨鱼纲及其之后的高级鱼类咽部 的骨骼为左右2列成对的咽弓(弓状咽骨骼)或鳃弓。每 个鳃弓有2根主要骨骼,即上鳃骨和角鳃骨,此2骨骼之间 的关节向后,而上下端向前,形成“〉”状。上鳃骨的上 端还分出一咽鳃骨,角鳃骨的下端分出一下鳃骨和基鳃骨。 左右两基鳃骨常在腹端愈合,前后几个基鳃骨又常在腹中 线连接。鳃弓位于每两咽裂之间。向外伸出一些骨条名鳃 条,以支持鳃片;向内(咽腔)伸出一些骨条名鳃耙,以 截留食物。据推断,在动物进化中,最原始的无颌阶段有 8对咽裂和9对咽弓。有颌类中变为颌的咽弓是由前至后的 第3对,这对咽弓称颌弓。后一对名舌弓。之后是支持第 1~5对鳃片的骨骼。颌弓之前还有2对颌前弓。颌前弓及 其间的咽裂均退化。
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2. 脊柱
脊柱在脊索的周围形成,由相互关节的多个 脊椎组成, 除支持身体外,脊柱还有保护脊髓的 功能。 每个脊椎由中部的椎体、椎体背侧的髓弓和 椎体腹侧的脉弓组成。椎体内有一腔,腔的中段 较细而前后段扩大,使椎体前后端成为半球形的 凹。这种脊椎称双凹型。退化的脊索即充满椎体 腔。髓弓由1对髓突和1条髓棘组成倒写的“Y”形。 两髓突之间的腔为脊髓通过之处。脉弓只存在于 尾椎,也有脉突和脉棘组成“Y”形。两脉突之间 的腔是尾部血管通过之处。躯椎的不形成脉弓, 躯椎的不形成脉弓,只有1对横突,横突接1对肋 骨。
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五. 呼吸系统
软骨鱼类咽裂一般5对,其中第1对为颌弓 与舌弓之间的水孔。鳃为片状,位于咽裂之间。 鳃上皮是消化道上皮与表皮共同向咽裂内延伸 而成,但界限不清。水孔前壁的鳃称伪鳃。舌 弓仅后壁有鳃,为半鳃。舌弓之后有4对正常 的全鳃,最后一对咽裂的后壁无鳃上皮。鳃片 内的结缔组织由鳃弓延伸到体表,称鳃隔。
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硬骨鱼类:鳍的主要支持成分是骨质鳞演化 而成的、分节且分支的鳞质鳍条,一条鳍条代表 一列鳞。鳍两面的真皮各产生同样的鳞质鳍条, 因此鳍条为两层。这与软骨鱼的蛋白质弹性鳍条 不同。这样的鳍条由鳍基部辐射状地向外伸展在 鳍内,故名辐鳍鱼纲。部分鳍条形成不分节、不 分支的棘。(1)胸鳍:除属于软骨原骨的肩甲骨 和乌喙骨外,增加了多块膜原骨,其中的锁骨将 肩带连接于头骨。自两栖类以上,肩带与头骨并 不直接相连,这样就增加了前肢的活动,也使头 部能灵活转动。胸鳍中的辐射鳍骨退化。软骨鱼 两对偶鳍的着生位置是相互平行的,而硬骨鱼类 的则相互垂直,运动的互补性增强。(2)腹鳍: 腰带仅有1对属软骨原骨的无名骨。无辐射鳍骨, 鳍条直接生于腰带上。(3)奇鳍。
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3. 内耳:包埋在听软骨囊内,包括椭圆囊、球状 囊和3个相互垂直的半规管。瓶状囊不明显。 硬骨鱼类的鲤形目还有韦伯氏器,鳔与由最前 4个脊椎分出的小骨组成的韦伯氏器相连,外 界水体的振动可引起鳔内空气的振动,再由韦 伯氏器传至内耳。 4. 侧线器官:为皮下的管状结构,管内有很多神 经丘,为水流感觉器。
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