第四章 多孔动物门 Porifera 无脊椎动物学课件

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一种复沟型硬体海绵,具网状海绵丝 和硅质骨针,有人将它们独立成硬质海绵 纲(Sclerospongiae)。
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一种红色芽海绵
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一种黄色海绵
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复习题 1.多孔动物门的主要特征是什么? 2.怎样理解多孔动物是动物演化史上的一个
• 进、出水孔周围的孔细胞为类肌细胞。类 似平滑肌细胞,它的收缩可以调节水流出 入的速度,控制对环境的适应能力。
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4.生理活动
• 摄食:领细胞或变形细胞内进行细胞内 消化、贮存。
• 食性:食物中80%是细小的有机质颗粒 ,20%为细菌及其他极小的浮游生物。
• 呼吸、排泄:直接通过体表进行。 • 应激性:无神经细胞,对外界刺激反应
• 2)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。如偕老 同穴
(Euplectella)、拂子介(Hyalonema)
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3)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、
淡水针海绵(Spongilla)。
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有支持、保护身体的功能,骨骼一般散布 在中胶层内。骨骼是海绵动物的一个典型 特征,是分类的重要依据之一。
海绵动物的骨骼分为骨针(spicule) 及海绵丝(sponginfiber)两种类型。骨针 的成分为钙质或硅质,从形态上骨针可以 分为多种,其中常见的有:
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• (1)单轴骨针(monaxons) • (2)四轴骨针(tetraxons),也称四放
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• 第二节海绵动物的分类 • 海绵动物约有5000种,其中一半种类为化石
,现存种类中仅有一个科。现存的海绵动物 可分为三个纲,即 • 钙质海绵纲(Calcarea) • 六放海绵纲(Hexactinellida) • 寻常海绵纲(Demospongiae)。
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• 1)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 等。(Leucosolenia)、毛壶(Grantia )。
骨针,这种骨针在一个平面上有四个放射 端,但常丢掉1-2个变成二放或三放型。
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• (3)三轴骨针(triaxons),它的三个轴 相互以直角愈合,也常因减少而改变其数 。
• (4)多轴骨针(polyaxons),由中心向 外伸出多射的星状,或结合成网状。
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3.细胞 体壁胃层具特殊的领细胞
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海绵动物门(Porifera)
又称多孔动物门。是最原始、最低等的后生动 物。这类动物在演化上是一个侧支,因此又名“侧 生动物(Parazoa)”。约5000种,全系水生, 大多数在海洋,少数在淡水,全部固着生活,且多 为群体。 一、多孔动物的主要特征: 1. 体型多数不对称。 2.没有器官和明确的组织,体壁为两层细胞。
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5.生殖与发育
• 有无性生殖与有性生殖两种方式。
• 无性生殖包括:
(1)出芽生殖:亲本的原细胞由中胶层迁移 到母体的顶端表面聚集成团,然后发育成小 的芽体,脱落后发育成新海绵,或与母体相 连形成群体。
(2)芽球:淡水海绵和少数海产种类在一定 条件下可以形成芽球(gemmule),芽球具 有很强的抵抗恶劣环境的能力。也被认为是 一种无性生殖。
• 复沟型(leucon type):体壁进一步的褶
叠复杂化就形成了复沟型,大多数的海绵动物 属于这种类型。
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复沟型结构的变化表现在: (1)前、后幽门管之间形成多个圆形鞭毛室。 (2)流入管分成许多小枝,然后再进入鞭毛室。
(3)体壁中胶层发达增厚,中央腔进一步缩小。
皮层:由扁平细胞(保护作用)、肌细胞(扁平细胞内 有肌丝,用于收缩控制水流)、孔细胞(组成入水小孔) 组成。
胃层:由领细胞组成。作用时鞭毛波动水流,食物附于 领上落入细胞质中形成食物泡,进行细胞内消化。
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中胶层(位于皮层与胃层之间):胶状物质内 有骨针和海棉丝,起支持作用。
3.具有水沟系
发育:体内进行,具胚胎逆转现象。
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受精卵经过卵裂,到囊胚期时较大的植 物极细胞外翻,和另一侧的小型具鞭毛的 动物极细胞,发展成中空的两囊幼虫,植 物极较大细胞反包小细胞而形成两个胚层 的新个体。这种内外胚层的形成方式与其 它后生动物的形成过程恰好相反,特称胚 胎逆转(inversion).故此,海绵动物被 当做动物演化上的一个侧枝,又名侧生动 物。逆转导致了海绵动物进化的惰性,现 今海绵动物和亿年前的化石种类相似。
从上述可以看出单沟型体壁结构简单 ,所以单沟型海绵动物一般都是小型的。 海绵动物在进化过程中通过体壁的褶叠形 成了双沟型或复沟型的体壁,不仅使动物 体积增大了,还增加了领细胞的数量及分 布的表面积,减少了中央腔的体积,其结 果是提高了代谢能力。
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2.骨骼 除个别科之外,多数体内具有骨骼,它
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• 领细胞鞭毛的摆动可促使水在水沟系中流 动。领细胞在形态上非常相似于原生动物 门的领鞭毛虫,因此有人认为海绵动物是 由领鞭毛虫进化而来。
• 原细胞是中胶层内的一种未分化的细胞, 可分化为具有吞噬及消化食物的变形细胞 ,还可以分化成不同形态、机能的领细胞 、成海绵质细胞、生殖细胞和造骨细胞等 。
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1.海绵动物的水沟系类型
• 单沟型(ascon type)单沟型是最简单
最原始的水道类型,体壁结构也简单。种类很 少,如白枝海绵。
• 双沟型(sycon type)体壁出现褶叠,
水道结构变得复杂,延长物质交换时间,扩大 了交换面积。水流途径:流入孔-流入管-体 壁前幽门孔-后幽门孔-辐射管-中央腔-出 水孔。如毛壶(Grantia)等。
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、 呼吸及其它生理机能都要借助水流来维持。所 以水沟系对其固着生活有重要意义。 4.生殖和发育 无性生殖: 为出芽生殖和形成芽球的方式。 有性生殖: 雌雄同体或雌雄异体,异体受精。 发育特点: 发育过程中出现两囊幼虫和逆转现象。
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经济价值和危害
• 海绵可以吸药液,血液,脓汁, 擦机器,海 绵会造成堵塞水道和使牡蛎死亡.
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第三节 海绵动物的演化
• 关于海绵动物的分类地位目前尚有不同的看法。由于海绵发 育过程中有胚层逆转现象,按传统的观点认为海绵动物是很 早与其他多细胞分离出来而独立进化的一支,因此是进化中 的一个侧枝。持这种观点的动物学家认为海绵动物是由原生 动物中的领鞭毛虫类(Choanoflagellate)进化而来。
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(3)再生:许多海绵动物都有很强的再生能力 ,海绵动物的再生也被认为是一种无性生殖 。
海绵动物的细胞具有较强的识别能力与 聚合能力。 Galtsoff(1925)用两种不同属的海
绵做实验,一种是红色细芽海绵(Microciona), 另一种是黄色的Haliclona。他将两种预先分离成悬 液的海绵细胞混合在一起,起初两种细胞随机聚合 ,但很快两种细胞按种彼此分开,分别形成红色细 胞群及黄色细胞群,最后聚集形成细芽海绵和黄色 的Haliclona两种新个体。后来有人证实了海绵细胞 表面的一种大分子量的糖蛋白为识别分子,它具有 种的特异性,所以同种细胞能聚合,不同种的细胞 相分离。 2020/10/3
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• 6.海绵动物生态
多为海产,少数淡水。海绵动物由于其骨针及恶劣 的腥臭味,很少被其他动物捕食。
海绵动物与许多其他动物具有共生或寄生关系。 例如在其宽阔的中央腔中可以为环节动物、节肢动物 、线虫等提供居住场所,海绵动物也可附着在软体动 物、甲壳动物体外,为它们提供保护,如寄居蟹和皮 海绵(Suberites)。许多种海绵动物与海葵等腔肠动 物有共生关系,即海绵为海葵提供保护,海葵携带海 绵移动,并易于从海葵的食物碎屑中获得食物。有些 海绵体内共生有大量藻类。
• 1963年Tuzet提出了不同的看法,他认为海绵动物不应被看 做是进化中的侧枝,而是像其他多细胞动物一样,也是动物 进化主流中的一枝,并且由海绵动物进化到腔肠动物。因为 他观察到领细胞并不局限于海绵动物及领鞭毛虫,在棘皮动 物的幼虫中也存在。并且具有单个鞭毛的细胞在腔肠动物及 其他后生动物的精子中普遍存在。海绵动物是进化中的侧枝 ,抑还是主干,尚待进一步的研究确定。
侧支(或称侧生动物)?
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• 有性生殖:大多数海绵动物均能行有性生
殖。多为雌雄同体(hermaphordite),但精 子与卵常不在同一期成熟,避免了自体交配 受精。生殖细胞由中胶层中的原细胞形成。 精子成熟后随水流排出体外,再流入其他个 体的鞭毛室。这时领细胞失去领及鞭毛,变 成载体细胞,携带着精子到中胶层与卵融合 为受精卵。
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