无脊椎动物总结
动物学无脊椎动物部分总结
体表
寻常海绵纲 水螅纲:水螅 钵水母纲:海蜇 珊瑚虫纲:珊瑚虫 涡虫纲:三角涡虫 吸虫纲:华支睾吸 虫 绦虫纲:猪带绦虫 线形动物门 轮虫门 腹毛动物门 多毛纲:沙蚕 寡毛纲:蚯蚓 蛭纲:水蛭 无板纲:龙女簪 单板纲:新碟贝
无专门系统,消 化循环腔
胞内消化
无神经系统, 体表完成、伸 借原生质来传 缩泡 递刺激
肢口纲:鲎 蛛形纲:蜘蛛 多足纲:蜈蚣 原气管纲(有爪 纲):栉蚕 昆虫纲:蚕、蛾 海百合纲(有柄亚 门)
鳃(虾)、书鳃 (鲎)、书肺(蜘 蛛)、气管(昆 虫)、气管鳃 (幼虫)以及体 表
开管式
两类,一是体 消化管更加复杂 腔管演化而来 和分化,同时有 链式神经系统 的肾管,一是 了消化腺 马氏管
附肢运动
软 体 动 物
多板纲:石鳖 腹足纲:圆田螺 掘足纲:角贝 头足纲:乌贼 瓣鳃纲:无齿蚌 三叶虫纲:三叶虫 甲壳纲:沼虾
体壁突起杂 经索组成,头 肉质的足作爬 和分化,同时有 足类的神经系 中胚层的后肾 行运动 了消化腺。 统是无脊椎动 物中最高级的
节 肢 动 物
主要纲
鞭毛纲:鞭毛虫
呼吸系统
循环系统
消化系统
神经系统
排泄系统
运动系统
原 生 动 物 多 孔 动 物 腔 肠 动 物 扁 形 动 物 原 腔 动 物 环 节 动 物
肉足纲:大变形虫 孢子纲:间日疟原 虫 纤毛纲:大草履虫 钙质海绵纲 六放海绵纲
体表
无专门的循环系 统
胞内消化
只有纤毛虫有 纤维系统联 体表完成、伸 鞭毛、伪足和 系,起着感觉 缩泡 纤毛 传递的作用
鞭毛打水
体表
原始的肌肉细 无专门系统,消 有了消化管,胞 体表完成、伸 网状神经系统 胞;幼虫以纤 化循环腔 内和胞外消化 缩泡 毛运动
无脊椎动物总结
四、体节和身体分部
假分节: ①原生动物有孔目Rheophax nodulosa的外壳常由一系列沿 直线轴排列的小室组成。 ②腔肠动物群体。e.g. 桧叶螅的水螅体,在螅茎两侧对称 而前后重复地排列着。 ③扁形动物 ④线形动物:躯体表面有横缢,但内部结构无分节,在许 多自由生活的线虫中,角质膜的衍生物如刺、鳞片、刚 毛都有分节现象。 同律分节:环节动物-不仅在于身体的各种内部器官, 而且体节交界处能清楚地看到横缢,附肢(疣足、刚毛) 等外部器官也按节重复排列。 异律分节:节肢动物-躯体的分部和附肢形态的分化。
原生动物
海绵
腔肠动物
线虫 动物
扁形动物
环节 动物 棘皮动物 软体动物 节肢动物
七、消化系统
原生动物只有胞内消化,可用伪足或胞口摄食, 另外还可植食和腐食性;
海绵动物仍然是胞内消化;
腔肠动物开始有了消化管;胞内和胞外消化;
扁形动物为胞外消化,但消化管是不完全的; 线虫动物出现了完全的消化管,并且有了分化; 环节动物以后由于真体腔的出现,消化管更加复 杂和分化,同时有了消化腺。
无脊椎动物的共同特征
1. 无脊索及脊椎 2. 中枢神经系统位于消化管腹面 3. 如有心脏则位于消化管背面
原生动物门
最原始的真核生物—— 包括一切单细胞、多细胞群体的单细胞生物
鞭毛纲 植鞭亚纲:眼虫 肉足纲 变形虫 孢子纲 间日疟原虫 纤毛纲 大草履虫
动鞭亚纲:利什曼原虫(引起“黑热病”
细胞分化出能完成不同生理功能的胞 器,如伸缩泡、胞口、胞咽、鞭毛等。 有植物性营养、动物性营养和渗透性营 养方式。 以鞭毛、纤毛、肉足为运动器进行运动。 排泄和呼吸主要靠渗透作用完成; 生殖分为无性生殖和有性生殖方式。
生物竞赛—《无脊椎动物》知识总结
⽣物竞赛—《⽆脊椎动物》知识总结界、门、纲、⽬、科、属、种⽆脊椎动物(9门)原⽣动物(单细胞)动物界后⽣动物(多细胞):8门脊索动物(1门)⽆脊椎动物⼀、原⽣动物门eg.眼⾍、变形⾍、疟原⾍、草履⾍等。
动物界最原始、最低等的单细胞动物。
1、主要特征运动:鞭⽑、纤⽑、伪⾜(1)具有各种功能的细胞器/类器官消化:胞⼝、胞咽、⾷物泡(2)⾝体微⼩,形态多样防卫:刺丝泡植物性营养(光合营养):有叶绿体,有光合作⽤eg.眼⾍(⿊暗中渗透营养)(3)动物性营养(吞噬营养):有摄⾷胞器渗透营养(腐⽣营养):体表的渗透作⽤(4)呼吸:体表(5)排泄:体表(主)+2个伸缩泡(主要调节渗透压)排遗:胞肛淡⽔原⽣动物⼴泛存在着伸缩泡,海产和寄⽣原⽣动物⼀般⽆伸缩泡。
⼆分裂:横⼆分裂+纵⼆分裂⽆性⽣殖出芽⽣殖(6)复分裂:裂体⽣殖+孢⼦⽣殖有性⽣殖接合⽣殖:互换⼩核物质配⼦⽣殖:同配⽣殖+异配⽣殖(7)休眠体:包囊⼤核:营养+⼩核:⽣殖2、代表动物——⼤草履⾍运动:纤⽑(沿纵轴旋转前进,也可向后倒退)⽣殖⽆性:横⼆分裂(环境良好)3、分类有性:接合⽣殖(环境恶劣)鞭⽑纲(鞭⽑)植鞭亚纲:眼⾍、夜光⾍(⾚潮)动鞭亚纲:利什曼原⾍、锥⾍、披发⾍(与⽩蚁共⽣)⾁⾜纲(伪⾜)根⾜亚纲:伪⾜叶状、指状 eg.变形⾍、有孔⾍辐⾜亚纲:伪⾜针状 eg.太阳⾍、放射⾍孢⼦纲:全部寄⽣ eg.疟原⾍、球⾍纤⽑纲(纤⽑):eg.草履⾍、喇叭⾍、钟⾍、⼩⽠⾍、车轮⾍(寄⽣)等。
(原⽣动物中最⾼级的类群)⼆、多孔动物门(体柔软⽽多孔,似海绵,海绵动物)最原始、最低等的多细胞动物。
在演化史上是⼀个侧⽀——侧⽣动物原⽣动物→多孔动物腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物→棘⽪动物 1、主要特征(1)体型:多数不对称,少数辐射对称,固着⽣活(2)有细胞的分化,⽆明确的组织。
体壁:⽪层+中胶层(变形细胞、⾻针、⽣殖细胞)+胃层(领鞭⽑细胞)(3)有特殊的⽔沟系:适应固着⽣活。
无脊椎动物总结
一、无脊椎动物形态结构和生理 二、无脊椎动物的起源与演化
一、无脊椎动物形态结构和生理
(一)细胞数量与分化 (八)消化系统
(二)对 称
(九)呼吸和排泄
(三)胚 层
(十) 循环系统
(四)体 腔
(十一) 神经系统和感觉器官
(五)体节和身体分部 (十二) 生殖系统和生殖
(六)体表和骨胳
(十三)发 育
(五)体节和身体分部
身体分节也是高等无脊椎动物的重要标志之一。动 物身体分成体节后,不但对运动有利,而且由于各体节 内器官的重复,使动物的反应和新陈代谢加强了。环节 动物同律分节多,异律分节少,而节肢动物却异律分节 多,同律分节少(一般分头、胸和腹3部分)。异律分 节对身体的进一步复杂化有很大的意义。软体动物和触 手冠体腔动物身体不分节,软体动物身体分头、足、内 脏团3部分。毛颚动物、须腕动物和半索动物的体腔前 后分3部分,也可以说是3个体节。棘皮动物长成的时 候看不出分节的现象,但从它们胚胎发育中的3对体腔 囊看来,可能是由3体节的祖先进化而来的。
(四)体 腔
体腔是指消化管与体壁之间的腔。扁形动物及以 下类群,没有任何形式的体腔。
线虫的消化管(单层内胚层细胞构成)和体璧之 间有原体腔。原体腔也就是原来的囊胚腔。线虫的原 体腔,外面以中胚层的纵肌为界,里面以内胚层的消 化管壁为界。
自环节动物以上,都有真体腔的构造。真体腔是 在中胚层之内的腔,内外都由中胚层产生的体腔上皮 所包裹。真体腔的产生对消化、循环、排泄、生殖等 器官的进一步复杂化都有重大意义,被认为是高等无 脊椎动物的重要标志之一。
(七)运动器官、肌肉和附肢
(一)细胞数量与分化
动物界依据其细胞数量及其分化情况分为单细 胞的原生动物和多细胞动物。原生动物的单细胞在 基本结构上与多细胞动物的细胞相同,也是由细胞 膜、细胞质、细胞核组成的,但是在机能上与一个 多细胞动物个体相当,单细胞动物的细胞不同部位 产生分化,往往形成不同的细胞器司不同的功能;
无脊椎动物学总结
1. 诸论:分类阶元(等级)界(Kingdom) 门(Phylum) 纲(Class) 目(Order) 科(Family) 属(Genus) 种(Species)中间阶元:如在某一分类等级下可加设亚-(Sub-)即:亚门、亚纲、亚科等。
在某一分类等级上可加设总-(Super-)即:总纲、总目、总科等。
物种的概念:物种是最基本的分类阶元,由一系列形态结构、生活习性和生理机能相似,能在自然情况下相互交配、产生有繁殖能力的后代的个体组成。
生殖隔离:生殖隔离:在自然情况下,不同物种的个体不发生杂交或杂交不育。
生殖隔离的形式:(1)不发生交配。
由于性行为不同、雌雄性器官不相配合等。
(2)配子不亲和。
即使发生交配,但雌雄配子不能完成受精或受精后杂种胚胎不能正常发育。
(3)杂种不育。
杂种即使能够生长和发育,但不能繁殖后代。
品种与亚种:♦亚种(subspecies):物种内部由于地理上充分隔离后所形成的形态上有一定差别的群体。
如东北虎和华南虎。
如果消除了地理隔离,亚种可互相交配和繁衍后代。
♦品种(variety or breed):经过人工选择,物种内部所产生的具有特定经济性状或形态的群体。
如:家鸭可分为肉用型(如:北京鸭)、卵用型(金定鸭)等不同品种。
学名:属名+种本名命名人姓氏2.原生动物门:原生动物是自然界中最原始、最简单的动物类群,包括一切单细胞和多细胞群体的生物。
其中既有明显属于动物界的草履虫、变形虫等,又有明显属于植物界的衣藻、团藻、绿藻等,还有介于动物界、植物界和真菌界之间的眼虫、粘菌等。
重要名词:胞饮作用和吞噬作用吞噬作用phagocytosis:固态的营养物质,如细菌、有机碎片等被细胞膜包围,脱离细胞膜成为食物泡进入细胞内,并随原生质而流动,这种获得营养的方式称为~。
胞饮作用:液态的营养物质,如氨基酸、蛋白质等被细胞膜内陷形成的胞饮管包围,脱离细胞膜成为胞饮小泡进而细胞内,并随原生质而流动,这种获得营养的方式称为~。
无脊椎动物总结
特点与功能
特点
无脊椎动物形态各异,生活环境多样 ,适应性强。
功能
无脊椎动物在生态系统中扮演着重要 的角色,如分解有机物、传播种子、 控制害虫等。
无脊椎动物在生态系统中的作用
生产者
部分无脊椎动物如蚯蚓、蜣螂 等能够分解有机物,为生态系
统提供养分。
消费者
无脊椎动物中的许多种类是其 他动物的猎物,如昆虫、蜘蛛 等。
02
泥盆纪鱼类时代的结束与泥盆纪 晚期生物大灭绝事件密切相关, 约有70%的鱼类物种消失,为脊 椎动物的崛起提供了机会。
04
CATALOGUE
无脊椎动物的应用价值
食用与药用价值
食用价值
无脊椎动物是全球许多地区的重要食物来源,如贝类、甲壳类、昆虫等。它们 富含蛋白质和其他营养成分,对人类健康有益。
无脊椎动物总结
contents
目录
• 无脊椎动物概述 • 无脊椎动物的种类 • 无脊椎动物的进化历程 • 无脊椎动物的应用价值
01
CATALOGUE
无脊椎动物概述
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 大的一类。
分类
无脊椎动物主要包括节肢动物、 软体动物、棘皮动物、线形动物 等。
其他生物的数量和分布。
03
CATALOGUE
无脊椎动物的进化历程
寒武纪生命大爆发
寒武纪时期,地球上出现了大量无脊 椎动物,如海绵动物、软体动物、节 肢动物等,这些动物的出现标志着地 球生物多样性的飞速发展。
寒武纪生命大爆发的原因至今仍是一 个谜,但科学家们普遍认为这与地球 大气成分、气候变化和海洋环境等多 种因素有关。
软体动物在生态系统中扮演着重要的角色,如贝类是海洋生态系统中的重要滤食者 ,而蜗牛和蛞蝓等则以腐食为主。
八年级生物无脊椎动物总结
八年级生物无脊椎动物总结无脊椎动物是指没有脊柱的动物,它们构成了动物界中最庞大的类群。
无脊椎动物的种类繁多,包括海绵动物、刺胞动物、扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物和棘皮动物等。
海绵动物是最简单的多细胞无脊椎动物,它们的身体没有组织器官,由多孔的胶状体构成。
它们的主要特征是具有许多小孔,水通过这些小孔进入体腔,带走食物和废物。
海绵动物的营养方式是滤食,它们通过滤食来获取食物颗粒。
刺胞动物是具有刺细胞的动物,如水螅、珊瑚和水母等。
刺胞动物的刺细胞是一种特殊的细胞结构,可以释放毒液并捕获猎物。
刺胞动物的身体分为两层,内层是消化和生殖器官,外层是构成身体的细胞。
扁形动物是身体扁平的动物,如蛔虫和吸血虫等。
它们的身体结构简单,没有循环系统和呼吸系统。
扁形动物的消化和排泄通过一个口来完成,它们的生殖方式多样,有的是雌雄同体,有的是雌雄异体。
线形动物是身体呈圆形或扁形的动物,如蚯蚓和环节动物等。
线形动物的身体由一系列环节组成,每个环节都有一对刺毛和一对运动肌。
线形动物的消化系统是完全的,它们通过体表呼吸。
环节动物是由一系列环节组成的动物,如蛔虫和水蛭等。
它们的身体由一系列相似的环节组成,每个环节都具有运动肌和刺毛。
环节动物的消化和排泄通过一个口来完成,它们的呼吸通过皮肤来完成。
软体动物是具有软体的动物,如蜗牛、蛞蝓和鳃螺等。
它们的身体由足、头和内脏组成,有的还有壳。
软体动物的壳是由钙质或贝壳素构成的,可以保护身体。
节肢动物是具有节肢的动物,如昆虫、螃蟹和蜘蛛等。
它们的身体由头、胸和腹部组成,每个身段都有一对节肢。
节肢动物的头部有一对触角和一对复眼,可以感知周围的环境。
棘皮动物是具有棘刺的动物,如海星、海胆和海参等。
它们的身体外表多为圆形或扁平形,有许多棘刺。
棘皮动物的消化系统是完全的,它们通过水管系统来进行运输和呼吸。
八年级生物课程中我们学习了许多无脊椎动物的知识。
它们形态各异,生活在不同的环境中,发挥着重要的生态功能。
无脊椎动物总结
无脊椎动物总结一、体制:即身体的对称形式1.不对称:大多数原生动物、珊瑚和苔藓动物2。
球面辐射对称性:例如放射虫和太阳虫。
3、辐射对称:如腔肠动物、原生动物中的表壳虫、钟虫、许多海绵动物。
4、两辐对称:栉水母动物门、海葵。
5、两侧对称:扁形动物及以后的动物所具有。
此外,棘皮动物是五辐对称的;腹足动物的内脏质量是不对称的,但它的头和脚是对称的。
二、胚层1.无生殖层:多孔动物没有生殖层。
原生动物不关心生殖层的结构。
2.两个胚层:腔肠动物,在形态和功能上有分化和分工。
3.三个胚层:都有三个来自扁平动物的胚层。
三、体节玛瑙:以前称为线形动物的各种动物。
2.同节律亚段:环节动物3、异律分节:环节动物的一部分及节肢动物。
四、运动器官和肌肉(一)运动器官1.运动细胞器:原生动物的纤毛、鞭毛和伪足。
2、鞭毛、纤毛(指多cell动物):如:海绵动物的幼体、腔肠动物的幼体、扁形动物幼体。
疣足和鬃毛:环节动物的原始附属物。
节肢动物和翅膀:节肢动物的运动器官。
斧足类、腹足类和头足类:软体动物。
6.手腕和气管足类:棘皮动物有(II)肌肉1、皮肌cell:腔肠动物。
2、皮肌囊:蠕形动物所具有。
3.束肌:属于节肢动物。
五、体腔1.无体腔:腔肠动物和扁平动物。
2.体腔1)假体腔:线形动物具有。
2) Eucoelom:属于环节动物之后的所有动物。
3)混合体腔:节肢动物。
软体动物是真、假体腔同时存在,环节动物中的蛭纲也具真体腔,但退化,里面填充了结缔动物,也充满血液,称血窦。
固着生活的苔藓腕足和帚虫动物的真体腔却很发达。
棘皮动物的真体腔一部分变成围血系统和水管系统。
六、体表和骨骼单细胞原生动物的体表是细胞膜,有保护、吸收、分泌、物质交换、粘附等功能。
动物的胃由皮层和多孔的体壁组成。
腔肠动物的体壁由内胚层和外胚层发育而来。
扁形、线形、环节具皮肌囊,环节动物的体表具较薄的角质膜。
软体动物表面有壳,可分为外壳和内壳。
它由地幔分泌。
节肢动物有甲壳素外骨骼。
14无脊椎动物总结
6、体腔
动物 多孔 腔肠 扁行 原腔 环节 软体 节肢 棘皮 半索 类群 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 体腔 无体腔 假体 次生 真体 混合 次生 次生 腔 体腔 腔 体腔 体腔 体腔 实质 端细 蛭纲 轴窦 吻、 适应 组织 胞法 充满 退化 围血 领躯 断肢 填充 形成 C T 水管 干腔
多板 出现 纲假 部的 分节 分化
3、附肢
动物 多孔 腔肠 扁行 原腔 环节 软体 节肢 棘皮 半索 类群 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 附肢 — 原始 的疣 足或 刚毛 — 分节 的双 肢型 附肢 — —
身体分节和附肢的出现,使得动物活动更加灵活,生活方式 主动,代谢水平提高,从而也促进了其它器官的演化和发展,同 时分节的出现也是动物进化史的重要标志。
其胚胎发 育中具胚 层逆转现 象。
经过的幼 虫为两囊 幼虫
眼点 光感 受器
触手、 眼点、 眼、 触唇
无
眼点 寄生 感觉 眼点 触手 细胞 耳突 无 乳突
发达 触手 单眼 复眼
不太活 动腕顶 端触指 下的红 色眼点
管栖 不发 达
因生活方式进化程度不同而发达程度不同,规律:
快速游泳或陆上快速运动的动物,感官发达,节肢动物出现了 触角、单眼和能成象的复眼
寄生种类,活动能力弱的种类,感官退化,甚至完全消失;
细胞分裂 或孢子形 成后或合 子长大即 可形成新 个体 不等全裂 卵黄小, 淡水生活 行完全卵 的直接发 裂以分层 育,海产 法(水螅) 种类如多 或内陷法 肠目间接 形成实心 发育,经 原肠腔, 过牟氏幼 个体在原 虫期,寄 肠腔阶段 生种类经 间接发育 多个幼虫 种类(海 期而且往 产)经浮 往以幼虫 浪幼虫期 期更换宿 主 多寄生, 淡水或陆 合子卵裂, 生种类蛭 螺旋状胚 纲、寡毛 胎发育中 纲为 多具仔虫 不等全裂 期,且发 直接发育 育过程中 具有蜕皮 内陷法形 成原肠胚 现象 但多毛纲 海生 螺旋状卵 裂 外包法形 成原肠胚 间接发育 经过担轮 幼虫 螺旋状卵 裂,头足 纲盘状卵 裂。头足 纲和部分 瓣鳃类直 接发育, 余间接发 育,低等 海产种类 经担轮幼 虫期,高 等海产类 经不泳的 担轮和能 泳的面盘 幼虫期, 蚌科钩介 幼虫,腹 足类面盘 幼虫期具 扭转现象 蝎目盘状 多均黄卵 卵裂外, 完全均等 余中黄卵 卵裂 多表面卵 内陷法形 裂。 成原肠胚 发育过程 体腔法形 中多具无 成真体腔 节幼虫, 有些种类 经多个幼 后口动物 虫,且发 间接发育 育过程中 幼虫多样 具蜕皮现 如: 象,昆虫 羽腕幼虫 纲变态复 海胆幼虫 杂,完全 变态和不 蛇尾幼虫 完全变态, 及海参纲 且有蛹期 短腕幼虫 出现,蜕 桶状幼虫 皮中具龄 少直接发 育多为间 接发育, 经过柱头 幼虫
无脊椎动物总结
– 棘皮动物 棘皮动物:体腔中变形细胞带废物至管足、皮 鳃、肛门排出。
Байду номын сангаас、血液循环
• 纽形动物 纽形动物:2—3条纵血管,血流方向不定; • 软体动物: 软体动物 – 腹足类、瓣鳃类开管式循环; – 头足类闭管式循环; • 环节动物 环节动物: – 闭管式循环,弧形心脏搏动; – 蛭类:开管式循环。 • 节肢动物 节肢动物:开管式循环; • 棘皮动物:开管,环血管、辐血管、轴血窦等 棘皮动物:
• 节肢动物 节肢动物: – 栉蚕,似环节动物; – 蜘蛛 食道膨大,吮吸胃, – 昆虫食固体类,粗短;刺吸类 较长,前肠有 吸泵。 • 棘皮动物 棘皮动物:完全消化道; – 海星与高等甲壳类相似; – 海参、海胆消化道长,盘曲体内; – 海百合:肛门移口面; – 蛇尾:无肛门。
五、呼吸和排泄
• 1、呼吸 、
• 2、感官
– – – – – – 原生动物:眼点; 原生动物 腔肠动物:触手囊; 腔肠动物 扁形动物:涡虫 耳突、眼点; 扁形动物 软体动物:眼、平衡器、嗅检器; 软体动物 环节动物:刚毛、口腔感受器、眼; 环节动物 节肢动物:单、复眼、触角、听器、平衡器、 节肢动物 颚须等。
八、生殖系统和生殖
• • • • • • • • • 原生动物:细胞膜、石灰质外壳(有孔虫); 原生动物 海绵动物:皮层(单层上皮C. )、中胶层、胃层; 海绵动物 腔肠动物:内、外胚层和中胶层,有刺细胞; 腔肠动物 扁形动物:皮肌囊(环肌/纵肌/斜肌),寄生类皮层为 扁形动物 合胞体; 原体腔动物:皮肌囊(只纵肌); 原体腔动物 软体动物:贝壳、外套膜(内外表皮、结缔组织、少 软体动物 数肌纤维); 环节动物:皮肌囊(出现了中胚层起源的体腔膜); 环节动物 节肢动物;基膜、皮细胞层 皮细胞层、几丁质外骨骼; 节肢动物 皮细胞层 棘皮动物:表皮、真皮、肌肉和体腔膜。 棘皮动物
无脊椎动物总结
无脊椎动物总结I、原生动物门一、名词解释:·无脊椎动物:体内无脊椎,除脑外,中枢神经系统均位于消化管腹侧的一类低等动物。
·类器官:原生动物的细胞是一个能营独立生活的有机体,除了一般细胞的基本结构以外,还由细胞分化成了一些相当于高等动物体内器官的结构,以此完成各种生活机能。
这些结构称做细胞器,又称做类器官。
·包囊:是原生动物不摄取营养的阶段,周围有囊壁包围,富有抵抗不良环境的能力,是原虫的感染阶段。
·滋养体:是原生动物摄取营养的阶段,能够活动、摄取营养、生长繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。
·植物性营养:有些生物体内具有色素体能进行光合作用制造食物,这种营养方式称为光合营养(植物性营养),也称自养。
动物性营养:有些生物靠吞食固体的食物颗粒或微小生物来补充自身的有机质,称为吞噬营养(动物性营养)。
腐生性营养:有些生物通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的有机物,以此补充自身有机质,称为渗透营养(腐生性营养)。
·伪足:在变形虫体表任何部位形成的临时性的细胞质突起,是变形虫的运动器官,还具有摄食功能。
·变形运动:细胞中溶胶质和凝胶质的转换和流动造成了原生动物(常为肉足纲动物)的变形运动。
(由于肌动蛋白在肌球蛋白上的滑动造成)二、简述题:1、间日疟原虫的生活史:在人体内:红血细胞前期:疟原虫的子孢子随雌按蚊的唾液进入人体内,侵入肝细胞,以胞口摄取肝细胞质为营养(这时称为滋养体),成熟后通过复分裂进行裂体生殖。
即核先分裂成很多个,称为裂殖体。
裂殖体分裂形成很多裂殖子或潜隐体。
疟原虫侵入红血细胞以前,在肝细胞里发育的时期称为红血细胞前期。
裂殖子成熟后,涨破肝细胞,散发在体液和血液中,一部分裂殖子被吞噬,另一部分侵入红血细胞,开始红血细胞内期的发育。
还有一部分又侵入其他肝细胞,进入红血细胞外期。
红血细胞内期:裂殖子侵入红细胞中,逐渐长大,成为环状体。
几小时内环状体增大,变成大滋养体,由此再一步发育成裂殖体。
无脊椎生物知识点总结
无脊椎生物知识点总结一、无脊椎动物的分类无脊椎动物根据形态特征和生态习性的不同,被分为多个门,其中最常见的有:1. 海绵动物门:全身由一种细胞构成,无组织结构。
2. 刺胞动物门:有刺胞,多种生活在水中。
3. 腔肠动物门:身体总被具有腔肠的软体。
4. 扁形动物门:身体扁平,呈片状。
5. 线形动物门:身体圆柱形,呈线状。
6. 软体动物门:多数有壳,生活在水中的有周环基。
7. 轮形动物门:圆形或卵形,外部有环状毛。
8. 节肢动物门:身体呈节肢状,多有外骨骼。
9. 脊索动物门:有脊索和椎骨,属于基本的脊椎动物。
二、无脊椎动物的形态特征无脊椎动物的形态特征非常丰富,这些特征使得它们在不同的生活环境中都能找到自己的生存之道。
下面简要总结一下无脊椎动物的形态特征。
1. 外骨骼:节肢动物有外骨骼,可以保护身体和提供支撑。
2. 软体:软体动物的身体上有硬壳,主要是碳酸钙,可以保护身体,提供保护。
3. 刺胞:刺胞动物以具有刺细胞为特征,可以迅速捕捉猎物。
4. 轴索:脊索动物的外形呈板状,中间有脊索,与脊椎动物有相似之处。
除了上述主要形态特征外,无脊椎动物的形态特征还包括不同的体节构造、不同的身体外形、不同的呼吸器官等,总体上反映了无脊椎动物适应不同生态环境的特点。
三、无脊椎动物的生理特征无脊椎动物的生理特征也非常丰富,这些特征使得它们在不同的生活环境中都能找到自己的生存之道。
下面简要总结一下无脊椎动物的生理特征。
1. 消化系统:无脊椎动物的消化系统呈多样化结构,但都能满足其生活需要。
例如,软体动物的口器和食道可以适应不同的捕食方式。
2. 呼吸系统:各种无脊椎动物呼吸系统的结构和功能各异,但都能满足其生活需要。
例如,输泵式呼吸的多毛纲动物;3. 循环系统:无脊椎动物的循环系统也呈多样化结构,但都能很好地满足其生活需要。
例如,蜗牛的心脏和血液循环系统可以维持其生活需求;4. 神经系统:无脊椎动物的神经系统也呈多样化结构,但都能很好地满足其生活需要。
无脊椎动物总结
ppt课件完整
11
8.神经系统和感觉器官
扁形动物涡虫有耳突:嗅觉、触觉作用; 环节动物有刚毛、眼(多毛累)、感觉细胞; 软体动物有眼、平衡囊、嗅检器; 节肢动物的感觉器官相当发达:触角、单眼、
复眼、唇瓣(蝇类)、跗节(蜜蜂、家蝇)、 腹听器(蝗虫)、鳌肢的平衡囊(第一触角 原肢节内);
ppt课件完整
9
8.神经系统和感觉器官
原生动物无神经系统,有纤维系统联系纤毛, 有感觉传递作用;
多孔动物无神经系统,借原生质来传递刺激, 反应迟钝;
腔肠动物有散漫神经系统,如水螅的神经系 统成网状;
扁形动物的神经系统为梯形;
线形动物的神经系统成筒形;
ppt课件完整
10
8.神经系统和感觉器官
环节动物、节肢动物的神经系统成链状; 软体动物的神经系统由脑神经节、脏神经节、足神经
单细胞和低等后生动物无专门的循环器官,物 质运输一般是靠扩散来完成。
环节动物有了较完整的循环系统,出现了血管、 心脏、血液。其循环系统为闭管式循环。
软体动物为开管式循环,但头足类为闭管式循 环。
节肢动物是开管式循环。 棘皮动物的循环系统很不发达,由微小管道和
血窦组成,其气体交换是通过体壁进行的。
ppt课件完整
ppt课件完整
2
1.体制和分节
分节:体制对称的另一种特殊形式是躯体分节; 身体分节或分部是高等无脊椎动物的重要特 征之一。
无脊椎动物的躯体由不分节(腔肠动物、多孔 动物)—分节,分节又分为原始分节(扁形 动物、假体腔动物)、同律分节(环节动物) 异律分节(节肢动物)。
ppt课件完整
3
2.体壁和骨骼
扁形动物的生殖腺来源于中胚层,而且有了生殖导 管和附属腺,多数为雌雄同体;
无脊椎动物学总结
软体动物:开管式循环(头足类除外). 软体动物:开管式循环(头足类除外). 节肢动物:开管式循环. 节肢动物:开管式循环. 棘皮动物:不发达,在围血窦内. 棘皮动物:不发达,在围血窦内.
十,神经系统和感觉器官
原生动物,海绵动物:无神经系统 原生动物,海绵动物: 腔肠动物: 腔肠动物:散漫的神经系统 扁形动物: 扁形动物:梯式神经系统 线形动物: 线形动物:梯式神经系统 环节动物: 环节动物:索式神经系统 软体动物:由脑, 软体动物:由脑,侧,脏,足神经节和其间的 联络神经构成神经系统, 联络神经构成神经系统,头足类的脑有软骨保 护.
线虫动物:纵肌 线虫动物: 环节动物:疣足,刚毛,纵肌, 环节动物:疣足,刚毛,纵肌,环肌 节肢动物:节肢,横纹肌, 节肢动物:节肢,横纹肌,翅 软体动物: 软体动物:足 棘皮动物: 棘皮动物:腕,管足
七,消化系统
原生动物,海绵动物:细胞内消化. 原生动物,海绵动物:细胞内消化. 腔肠动物:消化管(消化循环腔)有口无肛门, 腔肠动物:消化管(消化循环腔)有口无肛门, 细胞内,细胞外消化. 细胞内,细胞外消化. 扁形动物:消化管有口无肛门,寄生种类消化 扁形动物:消化管有口无肛门, 管退化或消失. 管退化或消失.
五,体表和骨胳
原生动物:质膜(薄,加厚),外壳 原生动物:质膜( 加厚),外壳 ), 海绵动物:骨针, 海绵动物:骨针,海绵丝 腔肠动物: 腔肠动物:角质或石灰质的骨胳 扁形动物: 扁形动物:体表具纤毛 线形动物,轮虫动物: 线形动物,轮虫动物:体表具角质膜
环节动物:体表具角质膜,常有刚毛 环节动物:体表具角质膜, 软体动物,腕足类: 软体动物,腕足类:石灰质贝壳 节肢动物: 节肢动物:几丁质外骨胳 棘皮动物: 棘皮动物:内骨胳
4,两侧对称:动物有前,后,背,腹之分, ,两侧对称:动物有前, 腹之分, 左右两侧对称.适应爬行. 左右两侧对称.适应爬行. 扁形动物以上都是两侧对称,但腹足类, 扁形动物以上都是两侧对称,但腹足类,棘皮 动物例外. 动物例外.
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。
无脊椎动物总结
(消化循环腔)
角质、石灰质骨骼
(珊瑚纲)
原始组织分化
原始皮肌细胞(内外)
与上层细胞未分开
纤维走向垂直
胞外、胞内消化
(胞内为主)
消化循环腔
(残渣由口排出)
消化循环腔
体表扩散
网状
(无神经中枢)
皮囊
触手囊
体表扩散
无专门排泄器官
浮浪幼虫
世代交替
刺细胞(有毒)
水母型:漂浮
水螅型:固着
开始组织分化
出现简单器官
两侧
除腹足纲
三胚层
真、假体腔并存
(真体腔退化)
头、足、内脏团
外骨骼:贝壳
内骨骼:海螵蛸
环、纵肌
足:固着、爬行
腕:头足类、漏斗
完全的消化道
出现消化腺
晶杆、齿舌
开管式(肾脏)
血窦
头足类闭管式
鳃、肺
外套膜的表面
脑、足、侧、脏
4对神经节
眼、触手
平衡囊
嗅检器
水流、觅食
后肾管
围心腔腺
♀、♂、少(♀♂)
海产:担轮、面盘
三胚层
真体腔(次生体腔)
裂体腔法
蛭纲退化
体表有角质膜
皮肌囊(外环内纵)
外环:收缩
内纵:拉长蠕动
疣足、刚毛
完全的消化道
砂囊研磨
闭管式
最早的循环系统
(蛭纲除外)
体表:疣足
最早的呼吸器官
链状(索状)
眼点
触手、触须
后肾管
(肾口入、肾孔出)
♀、♂、(♀♂)
海产:担轮幼虫
异体受精有交配
同律分节
(开始分节)
7
软体
无脊椎动物总结
大部分无脊椎动物的细胞分裂为全裂; 海绵动物的发育出现了逆转现象;
2、胚后发育-----发育的类型:直接发育与间接发育
间接发育中的幼虫阶段在不同的门类中有所不同。
海绵动物具有两囊 幼虫、腔肠动物具有浮 浪 幼虫,扁形动物具有牟勒氏 幼虫,环节 动物具有担轮 幼虫,软体动物具担轮 和面盘 两种幼虫,而河蚌则具有钩介 幼虫。
九、排泄系统
伸缩泡和收集管
原肾
管足和 皮鳃
后肾
昆虫的马氏管
原生动物、海绵动物、腔肠动物的排泄活动也 是借体表完成的;原生动物还可通过伸缩泡进 行排泄; 扁形动物和线形动物的排泄系统为外胚层内陷 形成的原肾; 扁形动物的排泄系统是焰细胞,线虫动物则是 原肾管; 环节动物的排泄系统是由外胚层和中胚层共同 组成的混合型的后肾; 软体动物的排泄系统是中胚层的后肾; 节肢动物排泄系统有两类,一是体腔管演化而 来的肾管,一是马氏管; 棘皮动物的排泄是通过管足和皮腮完成。
球形辐 射对称
辐射 对称 无对称
两侧对称
体制指动物身体的对称性,即机体各部分的布局。
无对称型:变形虫等。 –球状对称:漂浮的球状原生动物、太阳虫、放射虫等; –辐射对称:腔肠动物; –两辐对称:海葵等; –两侧对称:扁形动物~节肢动物;–次生不对称:内脏团左右不对称,腹足纲。 –次生辐射对称:棘皮动物 动物身体的形状是各种各样的。这些多样化的形状也表示出动物的进化过程和 动物对不同环境的适应性。 球形辐射对称适应于悬浮在水中; 辐射对称适应于固着在水中; 两侧对称适应于爬行生活。
气管
鳃 疣足 鳃 管足
书肺
足鳃
书鳃
动物学(无脊椎动物)总结
动物学(无脊椎动物)总结.docx我理解您需要一篇关于动物学(无脊椎动物)的详细总结文档。
虽然我无法为您创建文档,但我可以提供一个详细的内容框架和示例段落,您可以根据这些信息来撰写您的文档。
动物学(无脊椎动物)总结大纲一、封面标题:动物学(无脊椎动物)总结作者姓名完成日期二、摘要研究目的主要内容概述三、引言无脊椎动物的定义无脊椎动物在生态系统中的作用四、无脊椎动物的分类原生动物门特征代表物种腔肠动物门特征代表物种环节动物门特征代表物种软体动物门特征代表物种节肢动物门特征代表物种棘皮动物门特征代表物种五、无脊椎动物的生理结构消化系统循环系统神经系统生殖系统六、无脊椎动物的生态功能食物链中的角色物质循环的贡献生物多样性的维护七、无脊椎动物的适应性形态适应生理适应行为适应八、无脊椎动物的保护与研究濒危物种保护生态研究的重要性科研进展九、案例分析选取几个代表性的无脊椎动物进行详细分析十、结论内容示例封面动物学(无脊椎动物)总结作者姓名:[您的姓名]完成日期:2024年5月25日摘要本文档总结了无脊椎动物的主要分类、生理结构、生态功能以及适应性,旨在加深对这一生物群体的认识和理解。
引言无脊椎动物是动物界中种类繁多、形态各异的一大类群,它们在生态系统中扮演着不可或缺的角色。
无脊椎动物的分类原生动物门特征:单细胞生物,具有运动、摄食和繁殖的能力。
代表物种:变形虫、草履虫。
无脊椎动物的生理结构消化系统描述不同门类无脊椎动物的消化系统特点。
无脊椎动物的生态功能食物链中的角色无脊椎动物在食物链中既是生产者也是消费者。
无脊椎动物的适应性形态适应无脊椎动物通过形态的多样性适应不同的生存环境。
无脊椎动物的保护与研究濒危物种保护强调保护濒危无脊椎动物的重要性和紧迫性。
案例分析选取几个代表性的无脊椎动物,如珊瑚、蜜蜂等,进行详细分析。
结论通过本总结,我们对无脊椎动物有了更全面的认识。
它们不仅是生物多样性的重要组成部分,也是生态系统中不可或缺的成员。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无脊椎动物总结胚胎发育一、名词解释精子获能:哺乳动物的精子虽有运动能力,却无穿过卵子周围滤泡细胞、透明带的能力,只有在经过子宫和输卵管的途中接受若干生殖道获能因子的作用才具备受精能力。
精子头部外表有一层能阻止顶体酶释放的糖蛋白,该蛋白能够被子宫和输卵管分泌物中的酶降解,获得受精能力,精子在获能过程中产生生化和运动方式的改变。
原口动物:在胚胎发育过程中,原肠期形成的原口(胚孔)将来形成动物的口,以这种方式形成口的动物称做原口动物,如扁形动物、纽形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物等。
后口动物:在胚胎发育过程中,原口形成动物的肛门,而在与原口相对应的一端另形成一新口,称为后口,以这种方式形成口的动物称做后口动物,如棘皮动物、半索动物、所有的脊索动物。
生物发生律:个体发育史是系统发育史简单而迅速的重演。
二、知识点1、:整个卵细胞都进行分裂,多见于少黄卵。
卵黄少,分裂均匀,形成的分裂球大小相等的叫等裂,如海胆、文昌鱼;如果卵黄在卵内分布不均匀,形成的分裂球大小不等的叫不等裂,如蛙类。
:多见于多黄卵。
卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部分进行分裂,分裂区只限于胚盘处的称为盘裂,如乌贼,鸡卵;分裂区只限于卵表面的称为表面卵裂,如昆虫卵。
2、⑴端细胞法(裂体腔法):在胚孔的两侧,内外胚层交界处各有一个细胞,分裂成很多细胞,形成索状,伸入内外胚层之间,是为中胚层细胞。
在中胚层之间形成的空腔即为体腔(真体腔)。
由于这种体腔是在中胚层细胞之间裂开形成的,因此又称为裂体腔。
原口动物都是以端细胞法形成中胚层和体腔。
⑵体腔囊法(肠体腔法):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。
体腔囊和内胚层脱离后,在内外胚层之间逐步扩展为中胚层,由中胚层包围的空腔称为体腔。
后口动物以体腔囊法形成中胚层和体腔。
原生动物门一、名词解释原生动物: 一类体型微小、结构最简单,进化地位最低等、最原始的单细胞动物。
类器官:原生动物特有的构造,它是由细胞中的部分细胞质分化成的若干特殊的结构,执行着类似于高等动物某些器官的功能,故叫类器官,也称胞器(organelle)。
滋养体:是原生动物摄取营养的阶段,能够活动、摄取营养、生长繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。
植物性营养:有些生物体内具有色素体能进行光合作用制造食物,这种营养方式称为光合营养(植物性营养),也称自养。
动物性营养:有些生物靠吞食固体的食物颗粒或微小生物来补充自身的有机质,称为吞噬营养(动物性营养)。
腐生性营养:有些生物通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的有机物,以此补充自身有机质,称为渗透营养(腐生性营养)。
摄食、排遗:对个体而言,从外界获取食物叫摄食;把残渣排出体外叫排遗。
胞吞作用、胞吐作用、胞饮作用:对细胞而言,把食物颗粒吞到细胞内叫吞噬或胞吞作用;把残渣排出细胞外叫胞遗作用或胞吐作用;似饮水般把液体营养物质摄入体内叫胞饮作用。
配子生殖:两个母体完全融合为一体,称为合子,合子随后分裂成多个子体. 真体腔的形成方法接合生殖:2个母细胞交换了部分核物质经过一系列分裂变化,形成8个子细胞。
包囊:是大多数原生动物(淡水类群),在遇到恶劣条件时形成的特殊状态,以抵抗和渡过不良环境,保证个体成活。
伪足:在变形虫体表任何部位形成的临时性的细胞质突起,是变形虫的运动器官,还具有摄食功能。
一、原生动物门小结(一)特点1、最原始的真核单细胞动物。
2、一般是单细胞个体生活,也有群体生活。
3、个体小,体形结构多样化,身体裸露或能分泌特殊外壳或体内有“骨骼”。
4、细胞分化出完成各种生理机能的类器官如鞭毛、伸缩泡、胞口等。
5、出现了运动胞器,运动的基本形式一种是以鞭毛或纤毛打动水流;另一种则靠原生质的流动形成伪足进行变形运动。
6、具光合、吞噬和渗透三种生物营养类型。
草履虫等具有胞口、胞咽、食物泡和胞肛等胞器。
7、排泄主要通过体表进行。
大多淡水种类的水分调节和代谢废物排泄主要靠伸缩泡实现。
8、无专门的呼吸和循环胞器,气体的交换靠细胞膜的渗透作用完成。
少数行光合作用。
寄生种类的能量主要靠酶的作用分解糖类。
借扩散作用或内质的流动运送物质。
9、以无性生殖(二裂、复裂质裂、出芽和形成包囊)为主,有些种类兼行有性生殖(配子和接合)。
10、对某些剌激也具有应激性,表膜下纤毛系和根丝体可控制纤毛、鞭毛,尚有多种神经肽。
11、大多数可形成包囊,以度过不良环境,并有利于传播。
12、有四大基本类群。
鞭毛纲最原始、肉足纲结构较简单、孢子纲全部寄生、纤毛纲最为复杂。
13、分布广泛,在自然界中起着重要作用,有些寄生种类会引起人畜的疾病,给人类造成危害。
海绵动物一、名词解释水沟系:是海绵动物所特有的结构,适应于固着生活方式。
海绵的摄食、呼吸、排泄、生殖等都要靠水沟系的水流实现。
不同种的海绵其水沟系的结构不同,基本类型有3种:单沟型、双沟型、复沟型。
领细胞:每个领细胞有一透明领围绕一条鞭毛。
在电镜下观察,领是由一圈细胞质突起和突起间的很多微丝相联构成,很像塑料羽毛球的羽领。
鞭毛摆动水流,带进食物颗粒(如微小藻类、细菌和有机碎屑)和氧,被领细胞过滤吞噬,形成食物泡进行胞内消化,或将食物传给变形细胞消化。
变形细胞将消化残渣排到水中,随水流出。
胚胎逆转现象 :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”现象。
二、海绵动物总结腔肠动物一、名词解释辐射对称(radial symmetry):是一种原始的身体对称形式,指通过中央轴可以有二个以上的切面把身体分成两个相等的部分。
这种对称只有上下之分,没有前后左右之分,是对水中固着和漂浮生活的适应。
利用其辐射对称的器官从周围环境中摄取食物或感受刺激。
两辐射对称:即通过身体的中央轴只有两个切面可以把身体分为相等的两部分,是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。
为动物进化到两侧对称体制,使身体出现前后左右之分,适应于主动运动和生活打下基础。
上皮肌肉细胞:在上皮细胞内包含有肌原纤维,具有肌肉和上皮的功能的细胞称为上皮肌肉细胞。
消化循环腔:由内外胚层细胞所围成的体内的腔,即胚胎发育时期的原肠腔,具有消化的功能,可以行细胞外及细胞内消化,因此可以说从这类动物开始有了消化腔。
这种消化腔又兼有循环的作用,它能将消化后的营养物质输送到身体各部分,所以又称为消化循环腔。
刺细胞:腔肠动物所特有,遍布于体表,触手上特别多。
刺细胞内有一刺丝囊,囊内贮有毒液及一盘旋的管状细丝,胞外有一刺针,当受刺激时,刺丝向外翻出,可把毒素射入捕获物体内,将其麻醉或杀死。
网状神经系统:中胶层靠近皮层的一侧,分布有很多神经细胞:主要为多极神经细胞——一般有多个树突,彼此联络成网状,因此叫网状神经系统。
由于神经细胞为多极神经元,传导无定向,无神经中枢,传导速度慢(比人的神经传导慢1000倍)。
出芽生殖:即体壁向外突出,逐渐长大形成芽体,芽体的消化循环腔与母体相通连,芽体长出垂唇、口和触手,最后基部收缩与母体相分离,附于他处营独立生活。
浮浪幼虫:海洋中生活的腔肠动物的受精卵经过完全卵裂,形成中空的囊胚,再经过原肠胚阶段,发育成有内外两个胚层,体表长有纤毛,自由游泳的浮浪幼虫。
二、腔肠动物小结1、原肠胚式的动物群辐射对称、二胚层、原始消化腔胚层的限制生活方式的影响2、两类基本体型的多变性水螅型水母型3、繁殖能力不断提高4、进化上的主支扁形动物一、名词解释皮肤肌肉囊:肌肉组织(环;斜;纵)与外胚层形成的表皮相互紧贴而组成的体壁称为皮肤肌肉囊。
具有保护、强化运动、促进消化和排泄等功能。
不完善消化系统:动物体外的口既是它的口又是它的肛门,或有些动物仅具有临时肛门,它的消化系统称为不完善消化系统。
梯状神经系统:扁形动物的神经细胞逐渐向前集中,形成脑,及从脑向后分出若干纵神经索,纵神经索之间有横神经相连。
在高等种类中,纵神经索减少,只有一对腹神经索发达,其中有横神经连接如梯形,称做梯状神经系统。
原肾管:由身体两侧外胚层陷入形成的,具许多分支的排泄管构成,有排泄孔通体外。
分支末端由焰细胞(帽细胞和管细胞)组成盲管。
具有调节渗透压;吸收多余水分;排泄代谢氮废物等功能。
螺旋卵裂:完全卵裂中的不等裂,细胞纵裂成四个细胞后,在发生横裂形成八个细胞时,上面四个为小细胞,下面四个为大细胞,此时分裂形成的大细胞和小细胞不互相垂直,而是与纵轴方向形成角度,每个小细胞在两个大细胞中间上方,继续分裂,层层排列至螺旋形。
寄生:指一种生物寄居在另一种生物的体表或体内,从而摄取被寄居的生物体的营养以维持生命的现象。
二、重点总结1、两侧对称的进化意义:a.神经和感官向前集中,为脑的形成和分化创造了条件;b.运动由不定向转为定向;c.对外界反应更迅速更准确;d.既适合游泳,又利于爬行,生活方式多样化,为动物从水生发展到陆地生活提供了重要条件。
2、中胚层形成的意义:⑴中胚层的形成减轻了内外胚层的负担,引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的进一步复杂完备提供了必要的物质条件,使扁形动物达到了器官系统水平。
⑵由于中胚层的形成,促进了新陈代谢的加强。
①中胚层形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,再加上两侧对称的体型,使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物。
②消化管壁上也有了肌肉,使消化管蠕动的能力也加强了。
这些无疑促进了新陈代谢的加强。
③由于代谢机能的加强,所产生的代谢废物也增多了,因此促进了排泄系统的形成。
扁形动物开始有了原始的排泄系统——原肾管系统。
⑶由于动物运动机能的提高,经常接触变化多端的外界环境,促进了神经系统和感觉器官的进一步发展。
扁形动物的神经系统更加集中成梯形神经系统。
⑷由中胚层所形成的实质组织有储存养料和水分的功能。
动物可以耐饥饿、抗干旱,为动物由水生进化到路生提供了条件。
是动物体型向大型化和复杂化发展的物质基础。
3、绦虫纲与其寄生生活相适应的特点:(1)全为内寄生(2)成虫扁平带状,体分头节;颈部;节片3部分。
附着器官(吸盘;小钩;吸沟等)集中于头节(3)体表纤毛消失,亦无棘,感官完全退化,消化系统全部消失(4)皮层具微毛,通过体表的渗透作用吸收寄主的营养物质(5)生殖器官高度发达,每一成熟节片都有一套雌、雄生殖器,繁殖力强大.多有一个中间寄主4、寄生虫在其寄生生活史中更换寄主的意义:⑴更换寄主一方面是和寄主的进化有关,最早的寄主应该是在系统发展中出现较早的类群,如软体动物,后来这些寄生虫的生活史推广到较后出现的脊椎动物体内去,这样较早出现的较早的寄主便成为中间寄主。
⑵更换寄主的另一种意义是寄生虫对寄生生活的一种适应,因为寄生虫对其寄主来说是有害的,若是寄生虫在寄主体内繁殖过多,就可能使寄主死亡,寄主的死亡对寄生虫也是不利的。