无脊椎动物排泄系统的发展与循环系统的关系
无脊椎动物消化及循环比较

无脊椎动物消化及循环比较1.原生动物Protozoa这类动物既有营自由生活的(17000多种),也有寄生生活的(约6800种)原生动物典型的营养方式有:以眼虫为例,在它的细胞质内有叶绿体,在有光条件下,通过利用光能进行光合作用合成糖类等有机物,即叫做光合营养,过多的食物以半透明的副淀粉粒储存在细胞质中;在无光的条件下,也可通过体表吸收溶解于水中的有机物质,称之为渗透营养。
利用体内的伸缩泡调节水分平衡,以及由此而收集溶解于水中的代谢废物,通过胞口排出体外。
原生动物中还有的能吞食固体的食物颗粒或微小生物,称为吞噬营养,以变形虫为例。
变形虫对细菌、藻类、某些原生动物和各种有机碎屑等食物的摄取,是以吞噬作用来实现的。
对环境中的一些液体性质的食物则以胞饮作用进行获取。
胞饮作用与吞噬作用相互协调,是受细胞本身调节的。
在消化过程中,不同阶段食物泡的变化特征,与许多纤毛虫是一致的,但整个消化吸收过程较长,大约要2—3天的时间。
2.多孔动物Porifera此类动物在演化上是一个侧枝,因此又名“侧生动物”它们的成体全部营固着生活,附着于水中的岩石、贝壳、水生植物或其他物体上。
海绵体表有无数小孔,是水流进入体内的孔道,与体内管道相通,然后从出水孔排出,通过水流带进食物、氧气并排出废物,因而属于被动取食不同的海绵动物,它们的水沟系又是有所不同的,有单沟型,双沟型和复沟型,由三种水沟系的类型来看,海绵动物的进化过程是由简单到复杂,领细胞的数目逐渐增多,增加可水流通过海面体的速度和流量,扩大了摄食的面积,获得更多的食物和氧气,同时不断排出代谢废物,提升了海绵适应生活的能力,代谢的效率得到了提高。
3.腔肠动物Coelenterata腔肠动物最重要的一个特征就是有一个消化循环腔。
消化循环腔,是胚胎时期的原肠腔,相当于高等动物的消化道,有消化的功能,可以进行细胞外消化和细胞内消化,还能将消化后的营养物质输送到身体的各个部分去。
消化腔有一个开口,就是原肠动物的口,通向体外,这个开口时原肠胚时期所形成的原口。
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
4第十章动物的循环、呼吸和排泄系统

1.3.2 人心脏的结构
心脏是十分重要的器官,是循环系统的 总枢纽,其收缩和舒张造成血液的循环流 动。心博一旦停止,血液循环不能进行, 各处组织不能获得营养,也不能排除废物, 生命就很快完结。 人的心脏重约400克左右。位于胸腔的 围心腔中。 心脏分为四室,即左心房左心室和右心 房右心室。左右两半界限分明。右心房右 心室的血液是从大静脉流入的带二氧化碳 的血,左心房左心室的血液是从肺流回的 带氧的血。 但它们的博动却是心房与心室分别同步。 即左右心房先同时收缩,然后左右心室再 同时收缩。
心肌的特殊传导系统 数字表示兴奋从窦房结传 递到该点的时间(秒)
Ø 心肌细胞的动作电位
以浦肯野氏细胞为例: 0期——细胞快速去极化(动作 电位的升支) 1期——短暂而快速的复极化 2期——缓慢复极化(平台期) 3期——较快复极化 4期——复极化至静息膜电位 浦肯野氏细胞的动作电位
自律细胞到达静息膜电位水平 后又开始缓慢去极化,直到阈电 位水平,再引起心肌细胞的兴奋, 又开始出现新的动作电位。
Ø Rh因子
Rh是恒河猴(Rhesus Macacus)外文名称的头两个字⺟。兰德斯 坦纳等科学家在1940年做动物实验时,发现恒河猴和多数人体内的红 细胞上存在另一种抗原物质,命名为Rh因子。 凡是人体血液红细胞上有Rh因子者,为RH阳性。反之为RH阴性。 RH阳性血型在我国汉族及大多数民族人中约占99.7%,个别少数民族 约为90%。在国外的一些民族中,RH阳性血型的人约为85%。
Ø 血液成分
淡⻩色液体,约占血液体积的53%,其中水分 血浆(plasma) 约占92%,其余8%为溶于水的晶体物质(无 机盐)和胶体物质等(血浆蛋白)。 颗粒细胞(嗜中性、嗜酸性、嗜碱性粒细胞) 白细胞 无颗粒细胞 淋巴细胞 起防御作用
动物循环系统

动物循环系统动物循环系统是指动物体内通过心脏、血液和血管系统形成的循环系统,它负责运输和分配氧气、营养物质以及其他必要的物质到全身各个组织和器官,同时也起到排除废物和维持体温平衡的作用。
一、动物循环系统的基本组成动物循环系统主要由心脏、血管和血液三个部分组成。
1. 心脏:心脏是动物循环系统的中心器官,它类似于一个泵,通过收缩和舒张来推动血液流动。
心脏由心房和心室组成,通过心肌收缩和松弛的协调运动来推动血液的循环。
2. 血管:血管系统是一个由动脉、静脉和毛细血管组成的网络,它负责血液的输送和循环。
动脉将富含氧气的血液从心脏输送到各个组织和器官,而静脉则将含有二氧化碳和废物的血液回输到心脏,毛细血管则连接着动脉和静脉,将氧气和养分输送到细胞并收集废物。
3. 血液:血液是循环系统中的液体介质,它主要由红细胞、白细胞和血小板等成分组成。
红细胞负责携带氧气到各个组织和器官,白细胞负责免疫和抵抗外界病原体,而血小板则负责促进血液凝固。
二、循环系统的循环过程动物循环系统的循环过程可以分为两个阶段:心脏循环和体循环。
1. 心脏循环:心脏循环也称为肺循环,它是指血液从心脏到肺部的循环过程。
在心脏循环中,富含二氧化碳的血液从心脏右心房经过心脏右心室被泵送到肺部,经过肺泡与空气中的氧气进行气体交换,释放出二氧化碳并吸收氧气,然后再经过心脏左心房进入左心室。
2. 体循环:体循环也称为全身循环,它是指血液从心脏到全身器官和组织的循环过程。
在体循环中,富含氧气的血液从心脏左心室被泵送到动脉,经过动脉将氧气和营养物质输送到各个组织和器官,然后经过毛细血管进行气体和物质交换,最后通过静脉回流到心脏右心房。
三、动物循环系统的功能与调节动物循环系统除了负责输送氧气和养分等物质外,还起到了调节体温、维持内环境稳定和排除废物等重要功能。
1. 调节体温:动物循环系统通过调节血液的流速和血管的收缩扩张来调节体温。
当环境温度较高时,血管扩张可促进散热,使体温降低;当环境温度较低时,血管收缩可减少散热,使体温升高。
名词解释

原肾管是很多两侧对称的无脊椎动物(扁形动物、线虫动物、纽形动物、内肛亚门苔藓动物)的主要排泄器官,成对出现。
它是只有一端开口的盲管,通常有很多分支,遍布生物体内各处,收集废液。
后肾管是环节动物等真体腔动物的排泄器官。
后肾管较原肾管高级。
.后肾管来源于中胚层,体腔上皮向外突出形成的排泄器官,基本结构由肾孔、排泄管、肾口组成。
肾口开口于体内,肾孔开口于体外。
后肾管除排泄体腔中的代谢产物外,因肾管上密布微血管,故也可排除血液中的代谢产物和多余水分。
原体腔又称假体腔或初生体腔。
在无脊椎动物主要门类中,原体腔是假体腔动物所特有的,环节动物的血管腔为其残余。
开管式循环系统相对于闭管式循环系统而言,由于软体动物体内真体腔与假体腔并存,且假体腔更广泛地存在于器官组织的间隙,其中充满血液,被称为血窦。
由于血窦的存在,大多数软体动物为开管式循环系统,与其运动缓慢有一定的关系。
开管式循环系统包括心脏(心室,心耳),血窦,动脉和静脉。
血液循环的途径为:心耳—心室—动脉—血窦—静脉—心耳。
但是软体动物中头足类十腕目为闭管式循环系统,其运动也更加敏捷迅速。
闭管式循环系统从环节动物开始出现的血液循环系统,基于由中胚层发育而来的真体腔(也称次生体腔)。
由背血管,腹血管,心脏和遍布全身的毛细血管网组成一个封闭的系统。
比开管式循环系统更能迅速有效地完成营养物质和代谢产物的运输。
血液循环的大致途径:背血管血液由后向前流动,到达环血管后由背向腹方向流动。
然后由腹血管收集血液,从体前向后流动。
血液始终封闭在血管内循环流动。
外套膜是软体动物、腕足动物以及尾索动物覆盖体外的膜状物。
其中软体动物的外套膜背缘与内脏团背面的上皮组织相连,由内外两侧表皮和中央的结缔组织以及少数的肌纤维所构成。
外套膜一般包裹着内脏团和鳃,部分种类连足也包在里面。
外套膜与内脏团之间,与外界想通的空腔称外套腔,大多数水生种类外套腔中有腮,故也称鳃腔。
通常排泄孔、生殖孔和肛门都开口于外套腔,故有便于水流进出,辅助摄食、呼吸、生殖等功能。
动物学简答题

简答题1. 为什么说原生动物作为一个动物体它是最简单、最原始的,而作为一个细胞它又是最复杂和最高等的?答:作为一个动物体,原生动物是由一个细胞构成的,没有出现象高等动物那样的组织、器官、系统,而是由细胞分化出不同的部分来完成各种生活机能;即使是由多个细胞结合在一起形成的简单的群体动物,组成群体的各个细胞一般也没有分化,最多只有体细胞和生殖细胞的分化,而且群体内的各个个体彼此具有相对的独立性。
作为一个细胞,构成原生动物体的单个细胞不仅具有一般细胞的基本结构,还具有一般动物所表现的各种生活机能,如运动、消化、呼吸、排泄、感应、生殖等,因此它和高等动物体内的一个细胞不同,而是和整个高等动物体相当,是一个能营独立生活的有机体(由细胞分化出不同的部分来完成各种生理机能)。
2. 原生动物的生殖方式有哪些类型?试举例说明。
答:原生动物的生殖方式分为无性生殖和有性生殖两大类。
无性生殖表现为分裂生殖,包括纵二分裂(如眼虫)、横二分裂(如草履虫)、孢子生殖和裂体生殖(如疟原虫)。
有性生殖包括接合生殖(如草履虫)和配子生殖(如团藻)。
1. 为什么说多孔动物是最原始、最低等的多细胞动物?答:多孔动物有许多原始性特征,也有一些特殊结构:(1)体型多数不对称;(2)没有器官系统和明确的组织;(3)有多种类型的水沟系;(4)胚胎发育过程中存在特殊的“逆转”现象;(5)具有很强的体细胞胚胎发生能力。
所以说多孔动物是最原始、最低等的多细胞动物。
1. 什么是两侧对称?两侧对称体制的出现在动物进化史上有什么重要意义?答:(1)两侧对称是指通过身体的纵轴只有一个切面可以将身体分为左右相等的两部分的一种对称形式。
(2)两侧对称使动物体明显地分为前端和后端,背面和腹面。
(3)体制的分化与相应的机能分化有关,腹部司运动,背部司保护,神经系统和感觉器官逐渐向前端集中,运动也由不定向变为定向。
(4)两侧对称既适于游泳又适于爬行,是动物由水中漂浮生活过渡到水底爬行生活的结果,而水底爬行又可进化到陆上爬行,因此两侧对称是动物由水生进化到陆生的先决条件之一。
无脊椎动物器官系统演化表

无脊椎动物器官系统演化表张东华原生动物门腔肠动物门扁形动物门原肠动物软体动物门环节动物门节肢动物门消化消化胞器:胞口、胞肛、食物泡、胞咽腺细胞分化、由内胚层围成的原肠腔构成不完全消化系统,由口、咽、肠组成。
自由种类肠具分支,寄生种类消化系统趋于退化或完全消失具完整的消化系统消化管由口、口腔、食道、胃、肠、肛门组成;消化腺由唾液腺、肝脏、胰脏组成(有了专门的消化腺)由口腔、咽、食道、胃、肠、肛门组成消化系统消化系统:前肠、中肠、后肠;具有口器、消化酶和6个直肠垫呼吸①自由生活的种类:通过体表的扩散作用进行气体交换②寄生或腐生种类:进行厌氧呼吸,通过酶的作用分解糖类,获得能量没有专门的呼吸器官,靠体壁细胞的渗透作用进行无呼吸器官最早出现专门的呼吸器官水生为鳃,陆生为肺体表交换呼吸器官是体壁皮肤的衍生物水生:鳃或书鳃(体壁外突形成)陆生:气管、书肺(体壁内陷形成)排泄①排泄胞器:伸缩泡、储蓄泡②借助细胞膜的扩散作用把动物体内多余的水以及代谢废物排到周围环境中没有专门的排泄器官,靠体壁细胞的渗透作用进行原肾管型排泄系统,由排泄管和焰细胞组成(首次出现专门的排泄系统)原肾管型排泄系统后肾管型,围心腔也有此功能后肾管型排泄系统,由肾口、排泄管、肾孔组成低等:留于皮下,随蜕皮排出;一部分有后肾管型的腺体状结构,大部分具马氏管循环腺细胞分化、由内胚层围成的原肠腔构成无循环器官大多数开管式循环,高等种类为闭管式循环闭管式循环,有静脉、动脉、毛细血管的分化开管式循环,血压低,血流慢生殖和发育①生殖方式:二分裂(横、纵)、复分裂(裂体、孢子)、出芽生殖、配子生殖(同配、异配)、结合生殖②在不良环境下会形成包囊和卵囊无性生殖;出芽生殖;有性生殖:雌雄同体或异体,异体受精,异配生殖,有浮浪幼虫期;有世代交替现象多数雌雄异体,生殖器官复杂,具有固定的生殖腺和生殖导管及附属腺,具有交配行为,体内受精多为雌雄同体,少数雌雄异体;少数直接发育,多数间接发育,有担轮幼虫期、面盘幼虫期,河蚌特称钩介幼虫体腔膜形成生殖系统陆生:淡水生活,直接发育海产:间接发育多数卵生,也有卵胎生,孤雌生殖,幼体生殖,体外受精,间接发育普遍神经和感官感觉胞器:眼点、纤毛、鞭毛、神经肽具最原始的神经系统:网状神经系统呈网状,无神经中枢,传导不定向,速度慢;水螅型无明显感觉器官,分布全身感觉细胞,触手、口区较多;水母型伞缘具有丰富的感觉细胞,具纤毛和感觉器官(眼点、平衡囊)梯形神经系统,出现原始的神经中枢,由一对脑神经节、若干纵神经和横神经构成。
无脊椎动物学复习题参考答案

无脊椎动物复习题(参考答案)一.思考题部分1.如何理解原生动物是一个完整的有机体?答:原生动物只有一个细胞组成,结构简单,但有由细胞质分化出的类似多细胞动物的器官,即细胞器,能执行运动、摄食等功能,具备了多细胞动物的生命现象,主要表现在以下几个方面:营养:能通过虫体表面从外界直接摄取营养;有的种类能进行光合作用,合成身体所需的营养物质。
呼吸:能通过虫体质膜扩散与外界进行气体交换。
排泄:体内代谢废物能通过质膜扩散到体外;有的种类能通过体内形成的伸缩泡排泄废物。
运动:能依靠身体上的鞭毛、纤毛或身体的变形来完成运动。
生殖:有的种类能进行二体分裂生殖、出芽生殖、多体分裂生殖或孢子生殖等进行无性生殖;有的种类能进行同配生殖、异配生殖或接合生殖等进行有性生殖。
对环境的适应性:许多种类在不利的环境条件下,能形成包囊,以此度过恶劣环境。
所以原生动物是一个完整的有机体。
2.为什么说海绵动物在动物演化史上是一个侧支?答:海绵动物的胚胎发育与其他多细胞动物不同,在原肠期,其内外胚层发生了翻转现象,即外层细胞被包在里面,而内层细胞被转到外面。
根据生物发生率,这种胚层翻转反映了海绵动物的进化历史,所以这种现象说明了海绵动物与其他多细胞动物没有亲缘关系,是进化史上的一个侧支。
3.腔肠动物的主要特征是什么?如何理解它在动物进化中占有重要位置?答:腔肠动物的主要特征是:身体呈辐射对称,体型分水螅型和水母型;有两个胚层及原始消化腔;仅有细胞和组织的分化,但尚未达到器官、系统的水平;网状神经系统。
由于海绵动物在动物进化史上只是一个侧支,是一个死胡同,而腔肠动物才是真正的双胚层动物,以后的其他后生动物都是经过这个阶段演化而来的。
因此腔肠动物在动物进化过程中占有很重要的位置。
4.为什么说扁形动物的出现是动物进化史上的一次飞跃?答:扁形动物从身体结构和生理功能上都有了很大的进步,主要表现在以下几个方面:(1)身体两侧对称:使动物的运动由不定向变为定向。
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多细胞动物
一、什么是排泄系统?
泄叫 的 出 产 的 将 过 代 在 生 做过体物代自程谢新物 排程外排谢身中的陈体 ,
二、原生动物的排泄方式
1、体表
水与代谢废物借扩散作用从细胞表面排出到 周围的水中 2、伸缩泡
由内质网收集细胞内多余的水分和代谢产物, 经收集管送入伸缩泡,由固定开口排出体外
总结
无脊椎动物排泄系统的发展与进化与循环系 统是密不可分的,在低等的无脊椎动物中, 由于没有循环系统,排泄方式是低级的细胞 排泄。后来随着真体腔的出现和系统的进化, 出现更高级的原肾管、后肾管、马氏管。排 泄功能也逐渐完善,对环境的适应能力逐渐 增强。各种排泄方式都体现了生物对环境的 适应性,在生物进化上有重要意义。
排泄过程
末端的帽状细胞鞭毛不停的摆动,使实质中 的代谢产物和水一起进入排泄管,再由体表 开孔排出体外。但原肾在扁形动物中的作用 主要是调节体内水分,在调节水分的同时才 起排泄作用
六、纽形动物门
有出 典现 型了 的循 原环 肾系 统 , 具
七、原腔动物
1、线虫动物排泄系统是原肾型,但没有鞭毛 和纤毛。原始种类的咽部有1-2个大型的肾细 胞进行水分调节和排泄,开口在咽部神经环 腹面。这种排泄属于腺型 代表动物:蛔虫 肾细胞延伸成管状,两条侧管之间有一条横 管连接,经共同的小管到体前腹中线上的排 泄孔
后 肾 软体 管 动物
两 端 开 肾口与围心腔相通,围心腔内充 口 体腔液血液.
肾管上密被毛细血管网.其按体 节排列.一端为有纤毛开口的肾 口.向后是一曲折成团的细管,细 管末端膨大成囊,通于体表排泄 孔.
显然......
二者功能已经很大 不同了后肾管不再像 原肾管深入到身体各 织织部分吸收代谢废 物.而是由体腔液和血 液送给后肾管,后肾管 加工成尿排出.
无脊椎动物排泄 系统的发展与循 环系统的关系
小组成员: 马仪芩 李婕 沈洪星 严云
总述
排泄系统对生物有重要的意义 在无脊椎动物的发展中,排泄系统的演化经 过从简单到复杂,排泄器官从底等到高等的 过程。
单细胞动物 无 脊 椎 动 物
原生动物门 二胚层辐射对称动物 腔肠动物门 无体腔动物 真后生动物 原口动物 假体腔动物 三胚层两侧对称动 物 后口动物 侧生动物 海绵动物门 真体腔动物 棘皮动物门
节肢动物门
体腔属于混合体腔,血液与体腔液混合在一起,形 成血淋巴 排泄方式: 主要有两种 腺体结构 与后肾同源,一般为囊状结构,一端是 排泄孔,开口在体表与外界相通,另一端是盲端 甲壳类的绿腺,颚腺,蛛形纲的基节腺属的头胸部左右两侧,但肾口封 闭,这一端呈小囊状,称端囊。排泄管内面常多褶 皱,以扩大排泄面。排泄孔位于第二触角的基部
尿酸先进入大型细胞,在
酶的作用下分解为更易溶的 尿酸衍生物,因此从细胞本 身进入管腔,最后到达后肠, 与粪便一起排出体外
血腔中的代谢废物、水
马氏管
后肠 选择性重吸收
尿酸-减少水分丧失 直肠 肛门
体现对陆生干燥环境的适应
棘皮动物门
代谢产物由体腔液中的变形细胞吞食,经皮 鳃排出,主要是氨和尿素
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谢 谢 观 看
与后肾管或肾管metanephridium
器 官 动 物 结构与机制 1.盲管不是两端开口 2.火焰细胞(flame cells) 细胞管状,管中有纤毛, 深入排泄管中.其纤毛 摆动可将管中液体火从 排泄孔流出 作 用 排出体内多余 水分,同时把某 些离子重吸收. 其实,废物还是 主要由体表排 出.
马氏管 由内胚层或外胚层形成的单层细胞 的盲管,游离血腔中收集血淋巴中的代谢产 物。位于中肠和后肠的交界处。管末端封闭, 基端开口于消化管,排泄物经肛门排出。管 的数目因种而异,多则200余,少则4-6,始 终成偶数。蛛形纲,多足纲和昆虫纲的排泄 器官都是马氏管
代表动物 蝗虫 管壁只有一层大型细胞, 其外为底膜,底膜外是 肌纤维。细胞层内面无 内膜,有很多微绒毛。
代 表 动 物 : 草 履 虫
通 过 水 沟 系 统 来 完 成
三 、 海 绵 动 物 门
四、腔肠动物门
腔肠动物没有特别的排泄器官,直接由体壁 外胚层细胞排泄到围水中,或由内胚层细胞 排入消化循环腔中
五、扁形动物门
排泄系统是原肾型 外胚层内陷形成的排泄管分布在身体两侧, 有分支并构成网状 一端开口,属于盲管 细胞内管 由帽细胞和管细胞构成
原 涡虫, 肾 轮虫等 管
随着体腔及循环系 统的出现...
器 官 动 物 环节 动物 结 构 作 用 机 制
1.肾口的纤毛摆动将体腔 液送入肾管.体腔液的代谢 废物随之入肾管 2.肾管可与表面的毛细血 管物质交换.血管的废物入 肾管. 体腔液自肾口入后肾管,经 后肾管壁的吸收,然后从排 泄孔排出.
九、环节动物门
1、闭管式循环系统,各血管以微血管网相连 2、多数为后肾型 两端开口的管状结构,开口在体腔的肾口为 表面生有鞭毛的喇叭型。 3、小肾管被毛细血管包围,血液内的代谢产 物在血管网处进入肾管,并重吸收一些盐离 子和水分。 肾管后端较粗成为膀胱。
代表动物:环毛蚓
比较原肾管protonephridium
2、腹毛动物的排泄器官为一对原肾,排泄孔 开口于身体中部腹侧面 3、轮形动物每个原肾由一个多核细胞组成, 包括几个到20个焰茎球及一个排泄管
八、软体动物门
1、出现真体腔,但不发达。循环系统开管式, 头足类是闭管型循环系统 2、排泄器官不再是由管细胞和帽细胞构成的 原肾,而是更为高等的后肾。由中胚层和外 胚层共同发生形成。 3、肾脏是管状构造,肾口开口在围心腔,肾 孔开口在外套膜。肾口有纤毛,可以收集体 腔中的代谢产物