无脊椎动物的多样性及其演化
无脊椎动物演化总结
十一、神经系统与感觉器官
纤毛虫的表膜下纤维 梯状神 经系统 网状神经系统
链状神经系统 软体动物的神经节 和神经索 棘皮动物的神 经系统
原生动物没有神经系统,只有纤毛虫有纤 维系统联系,起着感觉传递的作用; 海绵动物也无神经系统,借原生质来传递 刺激; 腔肠动物的神经系统为网状; 扁形动物和线虫动物的神经系统为梯形; 环节动物和节肢动物的神经系统为链式; 软体动物的神经系统为4对神经节和神经索 组成;头足类的神经系统是无脊椎动物中 最高级的; 棘皮动物的神经系统有3套。分为下、外和 内系统。
体腔是动物消化管与体壁之间的空腔; 动物的进化过程为无体腔、假体腔、真 体腔; 真体腔的产生对动物的消化、循环、排 泄、生殖等器官的进一步复杂化有重大 的意义。是高等无脊椎动物的重要标志 之一。
四、体节和身体分部
同律分节
异律分节:头、胸、腹
异律分节:头、足、内脏团
身体分节也是高等无脊椎动物的重
要标志之一; 动物身体分节后,不仅对运动有利, 而且由于各体节内器官的重复,使 得单位的反应和代谢加强了; 异律分节的结果是导致了动物的身 体分部;
五、体表和骨骼
原生动物 原生 动物 扁形动物
只有细胞膜 有细胞外的壳 软体动物
皮肌囊外有纤毛
线形和 环节动 物
体外的几丁质 节肢动物
体外有壳
体表有角质层
单细胞层 逆转
单细胞
二、胚层
两胚层 三胚层
单细胞动物没有胚层的概念;即使是团 藻也只有一层细胞; 真正地多细胞动物有胚层的分化; 胚层的分化从两胚层开始;进而出现三 胚层; 三胚层的出现在动物进化上有着极为重 要的意义。
三、体腔
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。
无脊椎动物的比较解剖与进化
• 水螅:体壁分为外胚层、中胶层、内胚层;
具有原始的消化循环腔。
<进化> 水螅(腔肠动物)开始 分化出简单的组织;其上皮细胞 内包含有肌肉纤维,故兼具皮肤 和肌肉组织的功能,称为上皮肌 肉细胞,简称皮肌细胞。由内外 胚层细胞所围成的体内的腔,即 胚胎发育中的原肠腔,具有消化 和循环的功能,故称消化循环腔
唇片上和泄殖孔前后的乳突均有感觉功能。
背唇
神经系统仍有向前集中的趋
腹唇
势,但因为营寄生生活,神 经系统和感觉器官均不发达
腹唇
六、无脊椎动物神经系统和感觉器官
结构与功能的演化及其影响因子
• 环毛蚓:典型的链状神经系统。其中中枢神 经系统包括咽上神经节(脑)、围咽神经、 咽下神经节和其后的腹神经索。每个体节内 有一神经节,而从这些神经节分出的神经称 为周围神经系统,可以完成简单的反射弧。
一、无脊椎动物体壁和体腔的演化及其意义
<进化> 蛔虫(线虫动物)属于三胚层假体腔动物。 体壁最外层出现了角质膜,能选择性透过某些 离子和有机化合物,调节这些物质的进出,对保护虫 体、保持体腔液所产生的流体静力压有重要作用。因 只有纵肌而无环肌颉颃,只能通过流体骨骼传导压力 变化,产生特殊的拍打运动[thrashing movements]。 假体腔从胚胎期的囊胚腔发育而来,仅在体壁 上有中胚层来源的组织结构,在肠壁外没有,无体腔 膜。然而相对于无体腔动物,假体腔内充满体腔液, 加大了运动的自由度,为消化、排泄和生殖系统的发 育和分化提供了空间;丰富的体腔液有助于全身物质 的循环和分布,对运动起到了流体静力骨骼的作用。
五、无脊椎动物循环系统结构与功能的演化 及其影响因子
• 棉蝗:仅有一条背血管,分心脏和大动脉两 部分。心脏搏动力不强,主要依靠身体和附 肢的活动(通过贴在背板上的翼状肌)增加 血液循环的压力。血压较低,不易大量失血
无脊椎生物进化史
无脊椎动物进化史1 基本介绍无脊椎动物是背侧没有脊柱的动物,它们是动物的原始形式。
其种类数占动物总种类数的95%。
分布于世界各地,现存约100余万种。
包括原生动物、海绵动物、腔肠动物、扁形动物、原腔动物、环节动物等。
2 进化路线2.1 原生动物草履虫草履虫是一种身体很小,圆筒形的单细胞原生动物。
雌雄同体,寿命很短。
草履虫体内有一对成型的细胞核,即营养核(大核)和生殖核(小核),进行分裂生殖时,小核分裂成新的大核和小核,旧的大核退化消失。
其身体表面包着一层表膜,除了维持草履虫的体型外,还负责内外气体交换,吸收水里的氧气,排出二氧化碳。
膜上密密地长着近万根纤毛,靠纤毛的划动在水中旋转运动。
它身体的一侧有一条凹入的小沟,叫“口沟”,相当于草履虫的“嘴巴”。
口沟内的密长的纤毛摆动时,能把水里的细菌和有机碎屑作为食物摆进口沟,再进入草履虫体内,供其慢慢消化吸收。
残渣由胞肛排出。
草履虫的生殖方式是多种多样的,可分无性、接合、内合、自配、质配等等。
2.2 海绵动物淡水海绵海绵为多细胞生物,体壁没有明确的组织和器官系统,为内外两胚层结构。
海绵为无性生殖,形成芽球。
2.3 腔肠动物水螅水螅身体呈指状,辐射对称。
显微镜观察水螅的纵切面,可看到水螅的体壁是由两层细胞组成的——外胚层和内胚层。
内外胚层之间还有一层没有细胞结构的中胶层。
由体壁围绕成一个空腔,叫做消化腔,消化腔是与口相通的。
若生活条件良好,经常以出芽生殖进行无性繁殖。
若人工改变水温,都能引起水螅卵巢和精巢发育,促使其进行有性繁殖。
2.4 扁形动物涡虫涡虫外胚层形成单层柱状表皮细胞,中胚层形成肌肉层和实质组织。
内胚层形成单层上皮组织。
海产涡虫中许多是原始种类,多肠目涡虫的肠有许多侧枝;无肠目无肠;单肠的肠为一直管。
2.5 原腔动物蛔虫蛔虫体壁由角质层、上皮和肌层构成皮肌囊。
雌雄分体,雌性生殖孔在体前端约1/3处的腹侧中线上,雄性生殖孔与肛门合并称泄孔,自孔中伸出一对交合刺。
普通生物学-6 动物的多样性及其进化 无脊椎动物
(一)运动
无固定运动细胞器的原生动物
裸藻门
变形运动、“蠕动”
有固定运动细胞器的原生动物
鞭毛、纤毛打动
第五章 原生动物门
(二)营养方式
1、植物性营养(光合营养) 2、动物性营养(吞噬营养) 3、腐生性营养(渗透营养)
胞内消化
光合
第五章 原生动物门
(三)呼吸
1、体表 2、厌氧或兼性厌氧呼吸(寄生类型) 3、光合产氧供呼吸(有色素体类型于光下)
第七章 三胚层无体腔动物
和原腔动物
第七章 三胚层无体腔动物和原腔动物
第一节 三胚层无体腔动物 扁形动物门 (Platyhelminthes)
自由生活(海水、淡水、湿土)或寄生生活
扁形动物门的主要特征及代表动物 扁形动物的分类 扁形动物的小结
第七章 三胚层无体腔动物和原腔动物
第一节 三胚层无体腔动物
内层—胃层 领细胞————摄食 胞内消化
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
第一节 海绵动物门
(二)细胞分化较多,尚未形成明确的组织 细胞水平的多细胞动物
扁细胞————保护、调节表面积 外层—皮层 孔细胞————水流入体内的通道
变 造骨细胞——分泌骨针 支
两种基本形态
水螅型
水母型
固着生活
漂浮生活
第二节 腔肠动物门
一、腔肠动物门的主要特征及代表动物
(二)两胚层 外皮肌细胞 —— 保护、运动
如水螅
间细胞 —— 再生、出芽、产生刺细胞
生殖细胞、皮肌细胞
外胚层 感觉细胞——感觉
(保护运 神经细胞——传导冲动 动感觉) 刺细胞——捕食、运动。腔肠动物所特有
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。
人教版七年级生物课件-无脊椎动物的进化简述
細胞數目的變化(最基本的變化) 和分化
• 動物向多細胞進化過程中最早的變化當屬 細胞數目的增加------群體的原生動物 。
• 細胞增多以後就必然會導致細胞的分化。 • 分化出來生殖細胞 ,表皮細胞 ---
• 細胞的分化是一個長期的過程,在經歷了 漫長的地質年代的量變的進化後,產生了 細胞分化這一質的變化。
• 參考文獻:
• 1:劉淩雲,鄭光美 《普通動物學》 高等 教育出版社
• 2:堵南山 《無脊椎動物學》 華東師範大 ห้องสมุดไป่ตู้出版社
• 3:廖家遺 無脊椎動物進化面面觀 中山 大學學報論從
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胚層的分化
• 細胞出現了胚層的分化,胚層的分化不僅 是動物的細胞簡單分層排列,而且各胚層 來源的細胞形成的結構在動物體內的位置 和功能也不同。
• 外胚層細胞形成的結構一般位於體表 • 內胚層形成的消化系統和呼吸系統,多接
近於身體中心 • 中胚層形成的結構位於體表和消化道之間 • 三個胚層是一種高級和穩定的進化現象
(2):迴圈、排泄系統:
• 原生動物主要靠體表進行呼吸和物質的排泄。腔 腸動物只是簡單的水溝系。在扁形動物階段形成 了原腎管系統,這是原始的排泄系統。由於次生 體腔的出現,環節動物具有較完善的循環系統— —形成了閉管式循環系統。而軟體動物的次生體 腔極度退化變為了開管式循環系統,在排泄器官 上進化成了後腎管系統。節肢動物作為無脊椎動 物最高級的階段,具有了高效的呼吸器官——氣 管,獨特的消化系統和新出現的馬氏管。
無脊椎動物的進化簡述
• 生物的多樣性其緣由就應該是無脊椎動物 的多樣性。無脊椎動物在進化過程中形成 的許多基本的形態結構在脊索動物中不同 程度地保存了下來,並對後來的動物產生 了重大的影響。因此,觀察、分析和研究 無脊椎動物在進化過程中所發生的一些變 化,對了解動物是如何進化的是很有幫助 的。我在生物學學習中對無脊椎動物的進 化產生了興趣,現將無脊椎動物的進化做 一個簡單的總結,願和大家一起討論。
动物的进化与物种形成多样性的演化历程
动物的进化与物种形成多样性的演化历程动物的进化是一个复杂而精彩的过程,它涉及到生物的适应能力、基因变异、自然选择等多个因素,从而导致了物种的形成和多样性。
在本文中,我们将探讨动物进化的历史以及与之相关的物种形成的演化历程。
一、进化的起源地球上的生命起源于约40亿年前,最早的生命形式为原核生物。
随着时间的推移,他们逐渐演化为真核生物,并进一步分化为植物界、动物界和真核微生物。
动物在进化的早期分为无脊椎动物和脊椎动物两大类。
二、无脊椎动物的进化1. 海绵动物门海绵动物门是最早出现的动物门之一,它们以过滤食物为主,没有明显的组织器官。
海绵动物的进化相对缓慢,保留了较原始的特征。
2. 腔肠动物门腔肠动物门是无脊椎动物中较为复杂的一类,例如蛔虫、海葵等。
它们拥有进化出的消化道系统和体腔,具有更高的运动能力和功能。
三、脊椎动物的进化1. 鱼类鱼类是最早出现的脊椎动物,它们具备了内外骨骼和鳃的特征,适应了水中的生活环境。
2. 爬行动物爬行动物的出现标志着动物能够离开水域,进入陆地生活。
爬行动物进化出了鳞片、四肢等适应陆地环境的特征。
3. 鸟类鸟类是从爬行动物中演化而来的。
它们进化出了羽毛和空心骨骼,拥有更好的飞行能力和体温调节能力。
4. 哺乳动物哺乳动物是脊椎动物中最为复杂和进化程度最高的一类。
哺乳动物具有乳腺和毛发,能够哺育幼崽,并发展出了各种不同的进化分支,如大型哺乳动物、飞行哺乳动物等。
四、物种形成的演化历程1. 自然选择自然选择是物种形成的主要机制之一。
适应环境的个体具有更高的生存和繁殖成功率,从而能够将有利基因传递给下一代,逐渐形成新物种。
2. 基因突变基因突变是物种形成的另一个重要因素。
基因突变会导致个体的表现型发生改变,如果这种改变有利于生存和繁殖,它将被保留并传递给后代,从而促进物种的演化和形成。
3. 基因漂变和基因流动基因漂变指的是由于偶然事件而导致基因频率的随机变化,而基因流动则是指不同种群之间的基因交流。
第八章无脊椎动物的多样性及其演化
52分钟
31
生命形状 .陆地征服者
——节肢动物
52分钟
32
生命形状 . 生存强者
——棘皮动物
52分钟
33
• 全部水生,多数海水、少数淡水。小型、大 型。固着或漂浮生活 • 有性生殖与无性生殖(出牙)交替进行。 11 • 代表:水螅、水母、海蜇、珊瑚虫
12
13
3.扁形动物(7000多种)
• 特征: • 身体两侧对称(身体有前后、背腹之分)。 三个胚 层、无体腔
• 神经系统:梯形,有简单中枢
• • • • • • 消化系统:有口无肛门 皮肤肌肉囊(皮肤肌肉系统) 排泄系统:焰细胞 生殖系统:生殖腺。雌雄同体 水生、寄生 代表:涡虫、血吸虫、绦虫
24
•生殖系统:雌雄异体、变态发育。 •肌肉发达: 出现横纹肌 •运动器官发达:足、翅。生活方式: •内分泌腺 陆生、水生、寄生、肉食、植食、杂食 •代表:虾、蟹、蜈蚣、马陆、蜘蛛、蝎子、 •蚂蚁、蝇子、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝗虫。 •古老:三叶虫、鲎
25
8.棘皮动物(7000多种)
• 特征: • 体表粗糙、身体辐射对称(五辐对称) 消化系统: 呼吸器官:皮鳃、管足 排泄器官 :皮鳃、管足 神经系统:无中枢 循环系统:不发达
二 、动物多样性
三、无脊椎动物的演化
2
一、动物的特征:
• • • • 多细胞 有组织、器官、系统分化。 能运动 摄食性异养生物。
3
1. 动物的组织:
上皮组织 组织 神经组织 肌肉组织 结缔
2. 动物的器官:
心、肝、肺、肠、胃、脾、胳膊、腿、 口、鼻、耳、眼、喉、手、脚等都是器 官
系统:不同的器官结合起来执行一定的 功能就形成系统。
无脊椎动物:结构简单生物的多样性
无脊椎动物是生物界中一类结构简单、多样性的无脊椎动物的统称。
它们没有脊柱,通常被称为节肢动物或棘皮动物。
无脊椎动物种类繁多,涵盖了海洋、河流、湖泊、甚至我们身体中的各种寄生虫。
首先,无脊椎动物的多样性体现在它们的形态和结构上。
这些生物在形态和功能上具有高度的适应性和多样性。
例如,昆虫类是无脊椎动物中最为多样化的一类,它们有着各种各样的形态和功能,有的能够飞行,有的善于游泳,有的善于挖掘。
它们的身体结构也各不相同,有的身体由多个体节组成,有的则有着外骨骼和角质层等特殊结构。
其次,无脊椎动物的多样性还体现在它们的生理和行为上。
许多无脊椎动物具有高度进化的感官系统,如视觉、听觉、嗅觉等。
它们能够感知周围环境中的各种变化,并据此调整自己的行为。
此外,无脊椎动物在繁殖、捕食、防御等方面也具有独特的策略和机制。
例如,许多昆虫通过释放化学物质来吸引异性,或者通过保护色和拟态来躲避捕食者。
再者,无脊椎动物的生态作用也是其多样性的重要体现。
许多无脊椎动物是生态系统中的重要组成部分,它们在食物链中扮演着关键的角色。
例如,一些无脊椎动物是初级生产者,通过捕食或共生关系为其他生物提供食物来源;另一些则是以其他生物为食,扮演着食物链的关键角色。
无脊椎动物的这种生态作用有助于维持生态系统的平衡和稳定。
总之,无脊椎动物的多样性表现在它们的形态、结构、生理、行为以及生态作用等多个方面。
这些生物在生态系统中的作用不可或缺,为我们的生活提供了许多必要的资源。
同时,我们也需要认识到无脊椎动物的多样性和独特性,并采取措施保护和维护它们的生存环境。
无脊椎动物的进化
一、体制:无对称→球形对称→辐射对称→两侧对称(1)无脊椎动物原生动物:变形虫——无对称放射虫、太阳虫、团藻——球形对称(通过一个中心点,有无数对称轴,可将球体切成相等的对称面)→适应于悬浮在水中草履虫——两侧对称多孔动物、腔肠动物:基本上为辐射对称(通过身体中央轴有许多切面可以把身体分成相等的部分)→适应于固着在水中海葵——两辐对称(海葵由于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行与垂直口道沟的两个对称面)扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:生活方式从固着、漂浮演化成爬行方式或游泳,身体呈两侧对称→适应于爬行生活,是动物由水生进化到陆生的重要条件之一。
二、胎层:单细胞→单细胞层→二胚层→三胚层(分化盲支:多孔动物门胚胎发育存在逆转)原生动物:单细胞动物没有胚层的概念;即使是团藻也只有一层细胞,;(真正地多细胞动物有胚层的分化)肠腔动物:二胚层扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物、节肢动物、棘皮动物:出现三胚层(在动物进化上有着极为重要的意义)三、体腔:无体腔→假体腔→真体腔(是高等无脊椎动物的重要标志之一)原生动物、多孔动物、腔肠动物、扁形动物:无体腔线形动物(假体腔动物):假体腔(初生体腔,即直接跟体壁的肌肉层和消化管道的壁相接触没有中胚层形成的体腔膜包围,也不和外界相通)←胚胎时期的囊胚腔所形成的环节动物、节肢动物、棘皮动物(软体动物真体腔退化):真体腔(体腔的位置处于中胚层之间,外围由中胚层形成的体腔膜所包围)→造成了各种器官的进一步特化四、体节和身体分布:同律分节→异律分节(身体分节是高等无脊椎动物的重要标志之一)原生动物、多孔动物、腔肠动物:不分节扁形动物、线形动物:原始分节(机体各部分结构和机能分化,但身体不分节)环节动物:同律分节节肢动物、软体动物、棘皮动物:异律分节(导致了动物的身体分部)五、体表和骨骼:细胞膜→细胞外有壳→外有纤毛→有角质层→体外有壳→体外含几丁质原生动物:仅细胞膜(部分植物性鞭毛虫有细胞壁,部分有壳肉足虫具外壳、含角质、石灰质等); 扁形动物:有体表纤毛;线形动物、环节动物:体表有角质层;软体动物:有石灰质壳节肢动物、棘皮动物:有几丁质外壳(骨骼是维持体形的支架,无脊椎动物的骨骼一般由外胚层分化而成,故称外骨骼;但棘皮动物的骨骼是起源于中胚层;软体动物头足类的软骨也是起源于中胚层)六、运动器官和附肢原生动物:鞭毛、伪足和纤毛;多孔动物:鞭毛;腔肠动物:有了原始的肌肉细胞;幼虫以纤毛运动;扁形动物:中胚层形成的肌肉使动物体得以蠕动;体表有纤毛用于运动;寄生种类的幼体有纤毛;线形动物:用体壁纵肌作蛇行运动;环节动物:用肌肉、刚毛和疣足运动;软体动物:用肉质的足作爬行运动;节肢动物:用附肢运动棘皮动物;用腕和管足运动。
无脊椎动物的多样性及其演化36页PPT
ENDห้องสมุดไป่ตู้
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
无脊椎动物的多样性及其演化 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
第十一章无脊椎动物的发展变化—进化趋势
第十一章无脊椎动物的发展变化—进化趋势无脊椎动物是地球上最为丰富多样的动物群体之一,其种类繁多,数量庞大。
它们具有较为简单的体构,缺乏脊柱,但却在进化过程中展现出了丰富的形态、功能和生态特征。
在无脊椎动物的发展变化中,人们能够观察到一些进化趋势,这些趋势有助于我们理解生物进化的规律以及生物多样性的形成。
本文将就无脊椎动物的进化趋势和与之相关的具体例子进行探讨。
首先,进化使得无脊椎动物在体构上呈现出分化和复杂化的趋势。
以多细胞动物为例,最早的无脊椎动物是辐射或扁形动物,它们具有较为简单的形态和构造。
然而,随着时间的推移,无脊椎动物逐渐出现了不同的体节、器官和系统,如环节动物门中的环虫科、有节动物门中的节肢动物等。
这些特征的出现表明,进化推动了无脊椎动物的体构复杂化和分工化,使其能够更好地适应不同的环境和生活方式。
其次,进化使得无脊椎动物在生态角色和生活方式上呈现出多样化的趋势。
无脊椎动物在进化过程中逐渐占据了各种生态位,发展出了各种不同的生活方式。
例如,脊索动物门中的环片动物大多生活在海底的泥沙中,通过滤食获得食物;昆虫纲中的昆虫则在陆地上繁衍生息,并通过各种不同的方式获取食物。
这些不同的生活方式为无脊椎动物提供了适应不同环境的能力,丰富了地球生物的多样性。
此外,进化还推动了无脊椎动物的生殖系统和交配方式的多样化。
在无脊椎动物中,出现了多种不同的繁殖模式,包括性繁殖、无性繁殖和混合繁殖等。
这些繁殖模式的出现使得无脊椎动物在不同环境中都能够进行繁殖,并提高了遗传变异的可能性。
例如,无脊椎动物中的一些种类可以进行自体受精,即一个个体的孤雌生殖继承了母体遗传物质形成新个体。
这种繁殖方式不仅提高了个体的生存率,还增加了基因的多样性。
最后,进化还推动了无脊椎动物的生活史策略和行为特征的不断变化。
在无脊椎动物中,生活史策略的变化主要表现为生活阶段的增加和生活方式的变异。
例如,一些水生无脊椎动物从幼体到成体会经历多个不同的阶段,每个阶段都有着不同的形态和生活特征。
无脊椎动物的进化与演变
无脊椎动物的进化与演变张明月20141641067(内江师范学院;生命科学学院;内江;641112)摘要:无脊椎动物总的演化趋势是由低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生,从分散到集中。
对这个总的趋势,起柱石作用的是无脊椎动物各大系统的演化趋势。
无脊椎动物二十多个门,从进化树上来看,越高等一点的类群,其神经系统越发达;越低级一点的类群,其神经系统就越简单。
消化系统也从不完整进化为完整,然后出现专门的消化腺,今天我们谈论无脊椎动物的进化与演变,主要从神经系统与消化系统两个方面来探究。
关键字:无脊椎动物神经系统消化系统引言:无脊椎只动物在地球上的总数和数量远远多于脊椎动物。
种类多样化,结构也多样化。
换而言之,无脊椎动物的多样性导致了生物的多样性。
由原生动物开始,无脊椎动物经过了细胞数量,形态,受精卵裂,囊胚及原肠胚的形成,中胚层及体腔的形成,胚层的分化。
由单细胞的原生动物开始逐渐发展,出现了腔肠动物,扁形动物、线形动物、环节动物、软体动物和节肢动物。
实现了生物由简单到复杂、由低等到高等的生物进化。
无脊椎动物神经系统的进化与演变原生动物是真核单细胞动物,是动物界里最原始,最低等的动物,它们的主要特征是身体由单个细胞构成因此也称单细胞动物。
它没有像高等动物那样的器官,系统而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生理活动。
如有些种类分化出鞭毛和纤毛完成运动的机能,有些种类分化出胞口,胞咽摄取食物后在体内形成食物泡进行消化,完成营养的机能等。
从腔肠动物起出现了原始的神经系统——神经网。
神经网是动物界里最简单最原始的神经系统,一般认为它基本上是由二极和多极神经的细胞组成。
这些细胞具有形态上的相似突起,相互连接形成一个输送的网,因此称神经网。
有些种类只有一个神经网存在于外胚层的基部,有些种类则有两个神经网分别存在于内,外胚层的基部。
还有些除了内外胚层的神经网外,在中胶层也有神经网,神经细胞之间的连接,经电子显微镜证明,一般是以突触相连接。
第一节无脊椎动物课件2024-2025学年人教版生物七年级上册
体表有坚韧的外骨骼;身体 和附肢都分节
代表动物
水螅、水母
涡虫、绦虫、 血吸虫
蛔虫、秀丽隐 杆线虫
蚯蚓、沙蚕、 蛭
蝗虫、螃蟹、 虾
代表动物:水螅
刺胞动物
触手
卷曲的刺丝
口
内胚层 外胚层 消化腔
芽体
攻击和防御
水螅结构示意图
刺胞动物
特征: 身体呈辐射对称;体表有刺细胞;有口无肛门。
软体动物
特征: 柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳,运动器官是足 代表动物:
蜗牛
河蚌
章鱼
棘皮动物
特征: 生活在海洋中,体表有刺。
代表动物:
海星
海胆
海蛇尾
海参
无脊椎动物与人类的关系
有益方面
果蝇是经典的实验材料,许多 重要的科研成果都与它分不开
不少无脊椎动物还是人们餐桌上的 美食。
无脊椎动物与人类的关系
怎样区分无脊椎动物与脊椎动物?
动物的分类
脊柱 由 脊椎骨组成
鱼的结构示意图
按体内是否有脊椎骨组成的脊柱,动物可分为无脊椎动物和 脊椎动物。
无脊椎动物 体内没有由脊椎骨组成的脊柱。
刺胞动物 环节动物
扁形动物 软体动物
线虫动物 节肢动物
脊椎动物 体内有由脊椎骨组成的脊柱。
鱼
两栖动物 爬行动物 鸟
哺乳动物
特征: 身体呈圆筒形,由许多相似的体节构成;多靠刚毛或疣足辅助运动。 其他环节动物:
沙蚕
水蛭
节肢动物
代表动物:蝗虫
腹3部
胸2 头1 部部
触4 角
9 翅
后7足 蝗虫结构示意图
无脊椎动物的进化简述
分析与讨论:
• 在无脊椎动物的进化中,两侧对称和头部的形成,是动 物形态结构复杂化的关键。无脊椎动物为以后的脊椎动物 提供了丰富的进化材料。
• 在漫长的地质年代中,从无生命的无机质开始,经单细胞 动物的原生动物,经历了一系列重要的身体的进化,才形 成了今天这样形形色色千百万多姿多彩的动物。无脊椎动 物相对于脊椎动物来说身体结构更简单,但数目巨大,所 以研究的材料也就更多。因此无脊椎动物是研究物种进化 的好素材。无脊椎动物也是所有动物的基础,难以想象如 果没有无脊椎动物的至关重要的进化,动物仍然是简单的 少数细胞体,单胚层,那今天的世界将会是什么样子。
• 细胞增多以后就必然会导致细胞的分化。 • 分化出来生殖细胞 ,表皮细胞 --• 细胞的分化是一个长期的过程,在经历了
漫长的地质年代的量变的进化后,产生了 细胞分化这一质的变化。
整理课件
整理课件
胚层的分化
• 细胞出现了胚层的分化,胚层的分化不仅 是动物的细胞简单分层排列,而且各胚层 来源的细胞形成的结构在动物体内的位置 和功能也不同。
整理课件
(2):循环、排泄系统:
• 原生动物主要靠体表进行呼吸和物质的排泄。腔 肠动物只是简单的水沟系。在扁形动物阶段形成 了原肾管系统,这是原始的排泄系统。由于次生 体腔的出现,环节动物具有较完善的循环系统— —形成了闭管式循环系统。而软体动物的次生体 腔极度退化变为了开管式循环系统,在排泄器官 上进化成了后肾管系统。节肢动物作为无脊椎动 物最高级的阶段,具有了高效的呼吸器官——气 管,独特的消化系统和新出现的马氏管。
• 两侧对称体制的动物身体有前后、左右和背腹之 分。
• 某项原因而又回到了不对称的阶段,如腹足纲的 动物;或转到五辐射对称,如棘皮动物。
无脊椎动物多样性与进化
无脊椎动物多样性与进化无脊椎动物,是动物界除了脊椎动物以外最为广泛的一个分类,包括了海绵、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、扇形动物等多个门类。
这些动物的数量庞大,适应性强,与环境适应的能力也很强,因此无脊椎动物在地球上的分布也非常广泛。
无脊椎动物的多样性是令人惊叹的,从最简单的海绵到最为复杂的节肢动物和软体动物,它们的形态和结构都变化多样,甚至在同一类中也存在着差异。
除了少数群体,许多无脊椎动物的形态和构造都与其生活环境密切相关,可以适应非常多样化的生态环境。
比如,海绵可以在几乎任何水深的海洋底部生存;虫类的群体数量多到无法计数,它们可以在陆地、水里、泥地、岩石、树上生存;柔软的软体动物可以埋在泥沙中,也可以在海洋深处捕食其它生物。
无脊椎动物的进化历史非常悠久。
根据后生动物分类的分支情况,现代无脊椎动物的最早祖先可以追溯到大约5亿年前的寒武纪时期。
在随后的自然进化和适应的过程中,很多无脊椎动物形成了各自的特性和群体结构。
而这里面又存在着很多关于进化和分化的问题,我们可以通过了解进化历程、分支演化和种群形态下载更好地理解。
一个很好的例子就是在达尔文的珍贵评论中被广泛引用的锚轮虫的例子。
在这个例子里,锚轮虫的繁殖方式能够区分它们的种群。
锚轮虫的单体个体长约为一毫米,呈长圆形且周长有几个不同的“轮辋”。
在生殖期间,锚轮虫的群体分裂成两半-一半成了普通轮虫,另一半则形成了轮虫剪刀型。
轮虫剪刀型形似剪刀,一旦适当条件出现会切下“小轮虫”的一部分并快速游离成新的锚轮虫。
这种独特的繁殖方式很难用传统的生物学术语来描述,但这确实是进化过程不断改变的结果。
进化过程和无脊椎动物的多样性似乎有着密切的联系。
这是因为进化是对环境和生态要求的适应过程,无脊椎动物正是环境最丰富、最多样化的一类生物。
比如,环节动物的分支演化路径可以很明显地反映环境特征,它们在海底演化并在海洋中占有着重要的生态位置;海绵、玉螺和一些扁形动物则专门适应极端的环境;而所有的腔肠动物的组织都由内部细胞发生形成,类似于诸如血液等“虚拟器官”,这种形态结构适应着腔肠动物的水下生活环境。
无脊椎动物的特徵和分类
通过人工繁育技术,增加无脊椎动物 种群数量,并将其放归自然,以恢复
其种群结构。
法律法规制定与执行
制定相关法律法规,禁止或限制对无 脊椎动物的捕捞、采集和贸易活动, 确保其生存安全。
公众教育与意识提高
通过宣传和教育活动,提高公众对无 脊椎动物保护的认识和意识,形成全 社会共同参与的保护氛围。
9字
許多無脊椎動物具有經濟價 值,如貝類、蠶蟲、蜜蜂等 被廣泛養殖和利用。
9字
通過對無脊椎動物的研究, 可以深入了解生命的起源、 進化和生物多樣性的形成機 制ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ問題。
02
主要类群及其特征
原生动物门(Protozoa)
单细胞生物
原生动物门成员均为单细胞生物,能独立 完成生命活动。
多样性
原生动物门包括鞭毛虫、纤毛虫、孢子虫 和肉足虫等多个纲,形态各异。
对未来研究方向提出设想
• 深入研究無脊椎動物的進化和分類:雖然目前對無脊椎動物的分類已有一定的 認識,但仍有很多物種尚未被發現和描述。未來的研究可以進一步深入調查和 研究無脊椎動物的物種多樣性、地理分佈和進化歷程。
• 揭示無脊椎動物的生態功能和適應機制:無脊椎動物在生態系統中扮演著重要 的角色,如分解有機物、促進物質循環和維持生態平衡等。未來的研究可以進 一步揭示無脊椎動物的生態功能以及它們對環境變化的適應機制。
扁形动物身体扁平,有利 于在土壤、水体等环境中 爬行和觅食。
寄生生活
部分扁形动物为寄生虫, 寄生于其他生物体内获取 营养。
无体腔
扁形动物无体腔结构,消 化系统简单且不完整。
线形动物门(Nematoda)
线状体型
线形动物身体细长如线, 有利于在土壤、水体等环 境中穿行。
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15
16
4.假体腔动物(约15000种)
• 特征: • 身体圆筒状。两侧对称,出现假体腔。 体液循环 • 消化系统:完全消化管。有口有肛门 • 神经系统:梯形 • 皮肤肌肉囊(皮肤肌肉系统) • 排泄系统:排泄管 • 生殖系统:生殖腺。有性生殖 雌雄异体 • 陆生。自由、寄生 • 代表:蛔虫、蛲虫、小麦线虫 17
《生命的进化》
马沛勤
生命科学系
1
第七章 无脊椎动物多样性 及其演化
一、 动物的特征
二 、动物多样性
三、无脊椎动物的演化
2
一、动物的特征:
• • • • 多细胞 有组织、器官、系统分化。 能运动 摄食性异养生物。
3
1. 动物的组织:
上皮组织 组织 神经组织 肌肉组织 结缔
2. 动物的器官:
心、肝、肺、肠、胃、脾、胳膊、腿、 口、鼻、耳、眼、喉、手、脚等都是器 官
系统:不同的器官结合起来执行一定的 功能就形成系统。
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3. 动物的系统:
肌肉系统 骨骼系统 皮肤系统 神经系统
消化系统
循环系统 生殖系统
呼吸系统
排泄系统 内分泌系统
5
4、动物系统的形成:
受精卵——卵裂(细胞分裂)——囊胚 ——原肠胚——中胚层与体腔形成——胚层分化 (细胞分化)。
内胚层:消化管大部分、肝、胰脏、呼吸器官。
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21
• • • • • • • • • •
特征: 身体分部:头、足、内脏团.有外套膜、贝壳 消化系统:有分化 循环系统:开管循环 神经系统:四对神经节。脑、足、侧、脏 排泄系统:后肾管 生殖系统:雌雄异体 呼吸器官: 鳃、外套膜——肺 水生、陆生 22 代表:河蚌、蜗牛、乌贼
6.软体动物(约75000种)
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7.节肢动物(100万种以上)
• 特征: • 数量最多、生活方式多样、适应性广 • 身体表面:几丁质外骨骼;身体分部:头、 胸、腹;附肢分节:足、触角、口器分节。 消化系统: 前中后肠 神经系统:链状、脑神经节、腹神经索 • 呼吸系统:气管呼吸、腮呼吸、肺呼吸 • 排泄系统:马氏管排泄
• 循环系统: 开管循环
中胚层:肌肉、骨骼、血液、生殖系统、排泄
系统。
外胚层:皮肤及其衍生物、神经系统、消化管 两端。
6
二பைடு நூலகம் 动物的多样性
动物中一些大的类群
1、海绵动物
3、扁形动物 5、环节动物 7、节肢动物
2、腔肠动物
4、假体腔动物 6、软体动物 8、棘皮动物
————无脊椎动物(低等类型) 9、脊椎动物(高等类型)
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1. 海绵动物(约5000种) 起源寒武纪。
• 全部水生,多数海水、少数淡水。小型、大 型。固着或漂浮生活 • 有性生殖与无性生殖(出牙)交替进行。 11 • 代表:水螅、水母、海蜇、珊瑚虫
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13
3.扁形动物(7000多种)
• 特征: • 身体两侧对称(身体有前后、背腹之分)。 三个胚 层、无体腔
• 神经系统:梯形,有简单中枢
• • • • • • 消化系统:有口无肛门 皮肤肌肉囊(皮肤肌肉系统) 排泄系统:焰细胞 生殖系统:生殖腺。雌雄同体 水生、寄生 代表:涡虫、血吸虫、绦虫
昆虫兴起和发展
宙
石炭纪 286 三叶虫衰败、海百合繁盛、昆虫出现。
古 志留纪 408 陆生无脊椎动物出现 生 代 奥陶纪 438 海洋三叶虫、头足类、珊瑚类繁盛 29 寒武纪 505 许多无脊椎动物起源,三叶虫占优势
生命形状 . 生命的运动
—— 腔肠动物
52分钟
30
生命形状 .生存者的游戏
——软体动物
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5. 环节动物(约13000种)
• • • • • • • • • • • 特征: 身体分节,真体腔 消化系统有分化,能蠕动。 皮肤肌肉囊 神经系统:链状,更集中 排泄系统:后肾管 生殖系统 ;雌雄同体,异体受精 循环系统:闭管循环,有心脏 运动器官:刚毛与疣足运动。 水生、陆生(潮湿环境) 代表:蚯蚓、沙蚕。
特征:多细胞 身体不对称 细胞有分化(领细胞、孔细胞、造骨 细胞),细胞之间排列疏松。没有器官系 统和明确的组织 水生 固着生活 代表:海绵
8
9
10
2、 腔肠动物(约10000种)
• 特征: • 身体辐射对称、多细胞、两个胚层、有细胞 分化。 • 神经系统:网状、无中枢。 • 消化系统:消化循环腔、有口无肛门 • 皮肤肌肉:皮肌细胞
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• 肌肉不发达
•骨骼系统:中胚层形成的骨片 •水管系统: •运动器官:管足 •逆行变态 •全部海水生 •代表:海星、海胆、
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三、无脊椎动物演化
新 中新世 5 显生 代 始新世 38
中 白垩纪 65 生 生 侏罗纪 144 代 三叠纪 213 近代无脊椎动物出现,节肢动 物与软体动物繁盛 海洋无脊椎动物减少,
24
•生殖系统:雌雄异体、变态发育。 •肌肉发达: 出现横纹肌 •运动器官发达:足、翅。生活方式: •内分泌腺 陆生、水生、寄生、肉食、植食、杂食 •代表:虾、蟹、蜈蚣、马陆、蜘蛛、蝎子、 •蚂蚁、蝇子、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝗虫。 •古老:三叶虫、鲎
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8.棘皮动物(7000多种)
• 特征: • 体表粗糙、身体辐射对称(五辐对称) 消化系统: 呼吸器官:皮鳃、管足 排泄器官 :皮鳃、管足 神经系统:无中枢 循环系统:不发达
52分钟
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生命形状 .陆地征服者
——节肢动物
52分钟
32
生命形状 . 生存强者
——棘皮动物
52分钟
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自然进化 3
繁 殖 45分钟
34