无脊椎动物主要类群的特征比较
无脊椎动物类群

节肢动物的运动方式:
①步行足:在地下跑的步行虫,虽然有翅但已不善于飞翔,为了 适应其生活上的需要,经过长时期的演变,六条腿变得又细又长, 跑起路来十分快速,这种足叫做步行足。当然昆虫中最基本的也是 最常见的还是步行足,它们的外形细长;各节也没发生显著的变化, 最适于担负行走的功用,如瓢虫、步行虫、天牛等。
②跳跃足:蝗虫、蟋蟀、蚤蝼、跳甲等昆虫十分善跳;它们的后足 腿节膨大,内有发达的肌肉,可以控制胫节的屈伸,产生跳跃行为。 捕捉这些昆虫时特别需要手疾眼快,否则它们会在一瞬间消失得无 影无踪。昆虫中的跳高冠军非跳蚤莫属,它们跳跃的高度,可超过 其体长100多倍,可以想象,假如人类能够跳过自身身高的100倍, 那么,现存的世界跳高记录简直就不足挂齿了。
用眼科剪刀剪去口器前端,用镊子轻轻地把食道抽出,除去粘附在消化管上的气管。 把分离出来的消化管从肛门处剪断以后,移入盛有清水的培养皿内,在解剖镜下观察。 消化管可分为口、食管、嗉囊、前胃、胃、回肠、直肠、肛门等部分。
胃肠交界处,有100多条线形管,叫马氏管,是蝗虫的排泄器宫。马氏管从体腔里 收集废物,送到肠里,随粪便一起排出体外。
③捕捉足:螳螂、猎蝽等捕食性昆虫是一类益虫,不吃庄稼,专门 靠捕食小动物生活,它们从卵里孵出来就有一对刀状的前足。这种 前足的基节延长,腿节腹面有槽,胫节可以折嵌到腿节的槽中,腿 节和肠节上还常装备着锐刺,是捕捉猎物的有力武器。当它捕获猎 物时,可以利用腿节和胫节把要吃的东西夹住,再利用胫节内侧和 腿节外侧锐利的刺将猎物撕碎吃掉,这种足叫捕捉足。
无脊椎动物的比较完整版

无脊椎植物的形态结构与生理之巴公井开创作一、体制指植物躯体结构的排列形式和规律.一般分为有规律可寻(对称)无规律可寻(分歧毛病称)•原生植物分歧毛病称(尾草履虫、变形虫)球辅对称(太阳虫、团藻虫)辐射对称(钟虫)球辐对称:通过身体中心点可分成许多相同的两半.•海绵植物分歧毛病称或辐射对称•腔肠植物辐射对称或两辐对称辐射对称:指通过身体的中央轴有许多个切面可以将身体分为左右相等的两部份(对称面).主要适应附着、漂浮、及不太运动的生活方式.两辐对称;通过植物体轴仅可分成两个对称面.(如海葵)•扁形植物两侧对称;通过体轴只有一个对称面.两侧对称的重要意义;(1)使植物身体明显地分为前后、背腹和左右,由不定向运动酿成定向运动.(2)使植物由水中固着或漂浮生活向水底爬行生活及陆地爬行奠基了基础.•扁形植物以后的各类群全部是两侧对称.仅有两个特例;1. 软体植物腹足纲;由于胚胎发育发生了扭转,因此成体分歧毛病称.2. 棘皮植物早期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),成体由于适应不太运动的生活方式发生了次生性的辐射对称.二、胚层与体腔1.胚层指多细胞植物胚胎发育时期由于细胞分化而形成的特殊区域.多细胞植物早期的胚胎发育;受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的形成→胚层分化•海绵植物没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成.由于胚胎发育的“逆转现象”,故不能称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层).•腔肠植物两个胚层(外胚层、内胚层)中胶层不是细胞结构.•扁形植物以后各类群由于呈现了中胚层,故都称为三胚层植物.2. 体腔指植物体消化道与体壁之间的腔隙.•扁形植物及以前各类群没有体腔•原体腔(线形植物)植物呈现原体腔原体腔指胚胎发育的囊胚腔演化形成的体壁与脏壁之间的腔隙.原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜. (2)腔内布满体腔液. (3)体腔对外没有孔道.•环节植物具有真体腔(次生体腔)蛭类除外.真体腔指中胚层的脏壁与体壁分离后,形成的植物内脏和体壁之间的腔隙.真体腔的重要意义:(1)肠壁呈现了肌肉,为消化道的进一步分化打下了物质基础.(2)招致了循环系统的形成,改善了排泄、生殖、神经系统的功能.(3)体腔液有介入循环、运动、维持体形的作用.真体腔形成的方式端细胞法(裂体腔法) 原口植物在胚孔两侧的内、外胚层交界处植物极的一个细胞(端细胞)分裂后移入内、外胚层之间,经过不竭分裂形成了中胚层带,随后在中胚层带中间开裂形成真体腔.如环节植物等.体腔囊法 (肠体腔法) 后口植物的原肠背部两侧的内胚层向外形成一对囊状突起,其实不竭扩展并与原肠的内胚层脱离形成中胚层带,在内、外胚层之间形成中胚层和体腔.如棘皮植物等.•软体植物混合体腔(并存式混合体腔)指真体腔退化变小,初生体腔扩年夜并形成血窦.如河蚌的真体腔只留下围心腔、生殖腔和排泄管腔.•节肢植物混合体腔(买通式混合体腔)真体腔不发达,围心腔等破裂并与初生体腔买通.故又称血腔.•棘皮植物真体腔发达,又拓展成为水管系统和围血系统.☆棘皮植物是后口植物,其真体腔的形成为肠体腔法.三、分节与分部1. 分节(真分节)指由中胚层起源的结构将植物体分成许多形态、机能相似的体段,是无脊椎植物发展到高级阶段的重要标识表记标帜.同律分节为一种原始的分节现象,其特点是身体除头节和最后一节以外,其它体节在形态和机能上基秘闻似.异律分节身体部份形态与功能相似的体节常相互愈合,同时各部份的机能发生分化.植物分节的重要意义;(1)由于重要的器官在每个体节重复排列,使植物的新陈代谢水平及对外界环境的适应能力增强.(2)使植物的运动能力加强.•原生到原体腔植物体不分节★绦虫有节片,蛔虫有环纹;但均为外胚层形成的产物,非真分节.•环节植物呈现真分节(同律分节)•软体植物不分节•节肢植物真分节(异律分节)•棘皮植物幼体内部份节,成体不分节.2. 分部在异律分节的基础上,外表的分节现象消失而形成了体区(部).•分部是节肢植物分类的依据甲壳纲、肢口纲、蛛形纲分为头胸部和腹部;原气管纲、多足纲分为头部和躯干部;昆虫纲分为头、胸和腹部;四、体壁与骨骼•腔肠植物外胚层中胶层内胚层水螅体壁主要有六种细胞;皮肌细胞、间细胞、刺细胞、感觉细胞、神经细胞和腺细胞构成.外胚层常分泌角质、石灰质骨骼.外胚层皮肌细胞的肌原纤维方向与螅体的纵轴平行排列,因此其收缩时可使水螅体和触手变粗缩短.内胚层的肌原纤维方向与螅体纵轴垂直排列,其收缩可引起水螅体和触手变细变长.•扁形植物皮肌囊结构表皮层外胚层柱状上皮细胞排列组成基膜非细胞构造,具有弹性肌肉层中胚层形成,分外环、中斜、内纵肌实质中胚层合胞体的网状组织,有输送和贮存营养物、代谢产物、再生、生殖等功能.寄生生活种类体表发生特化;纤毛消失,上表皮特化为富含粘多糖的合胞体结构,具皮棘,皮层的细胞核埋在肌肉层之下,微绒毛,孔道.皮肌囊由外胚层形成的表皮与中胚层形成的肌肉层相互紧贴而构成的体壁呈囊状结构包裹植物全身,称之为皮肤肌肉囊.具有呵护、运动等功能.•原体腔植物皮肌囊结构角质层非细胞结构有呵护和抵当消化酶作用表皮层合胞体结构,其细胞界线不明显肌肉层肌原细胞构成原体腔由胚胎时期的囊胚腔演化形成肠壁无肌肉层•环节植物皮肌囊结构角质膜(非细胞结构)表皮层(柱状细胞、刚毛、腺细胞和感觉细胞)肌肉层(外环肌、内纵肌)壁体腔膜真体腔真体腔脏体腔膜(黄色细胞)肌肉层(纵肌、环肌)肠上皮•软体植物表皮有纤毛,并形成外套膜.外套膜(Mantle)是软体植物背侧的体壁向腹面延并常包裹着植物整体或一部份,具有呵护、呼吸和运动等功能.•软体植物表皮有纤毛,并形成外套膜.外套膜(Mantle)是软体植物背侧的体壁向腹面延并常包裹着植物整体或一部份,具有呵护、呼吸和运动等功能.贝壳(Shell)是由外套膜外上皮分泌的钙质呵护性外壳.贝壳一般包括三层:角质层(壳皮)角化卵白成份、黑褐色、较薄.棱柱层(壳层)碳酸钙、硫酸锶成份,白色,较厚.珍珠层(壳底)成份同于棱柱层、极厚、有金属光泽.•节肢植物体表被有厚而坚硬的体壁,又称几丁质外骨骼;由表皮(称为外骨骼)、上皮和基膜三部份组成.上表皮蜡质,拒水性,防止水分渗入或蒸发.外表皮较薄,含卵白质、几丁质、钙盐坚硬.内表皮较厚,含卵白质、几丁质,柔软.上皮外胚层的多角形细胞层,分泌外骨骼.基膜由上皮向内分泌一层薄的基膜.•蜕皮:节肢植物身体长到一定限度后,在内分泌激素控制下内表皮溶解、外表皮脱出偏重新形成新表皮的过程.(两次蜕皮之间为幼虫的龄期,龄期即是蜕皮加一)•棘皮植物由角质层、表皮、真皮、围脏膜(体腔膜)构成.表皮上有纤毛,真皮内有骨骼.五、消化系统•原生植物消化细胞器食物泡,细胞内消化.•腔肠植物呈现消化系统,原始的消化循环腔,无肛门.高等种类具有分化(如胃、胃囊、辐管系统、隔膜等.细胞内外消化兼行.如;涡虫的消化道由口、咽和肠三部份组成.但吸虫纲植物消化管退化,绦虫纲植物消化管消失.•扁形植物不完全的消化管,细胞内外消化兼行.•原体腔植物完全消化管(呈现肛门),细胞外消化,但肠壁无肌肉.如蛔虫的消化道组成为;口→咽→肠→直肠→肛门分为前肠、中肠和后肠;前肠(口、咽)、后肠(直肠和肛门)•环节植物完全消化管,细胞外消化,肠壁呈现肌肉,消化道进一步分化.如环毛蚓的消化道组成为;口→咽→食道→嗉囊→砂囊→胃→肠 (有盲道和盲肠)→肛门.呈现消化腺;咽腺、钙质腺、胃肠腺、黄色细胞.蛭类的咽头腺可分泌蛭素,具有发达的的嗉囊.•软体植物与环节植物相似.但呈现了真正的肝脏.河蚌还具有特殊的晶杆胃及直肠穿过心室等特征.除瓣鳃类外一般具有齿舌.节肢植物基本同于环节植物.昆虫呈现了特殊的取食口器;如咀嚼式、刺吸式、虹吸式、舐吸式、嚼吸式.蝗虫的消化道组成;口→咽→食道→嗉囊→砂囊→胃→回肠→结肠→直肠→肛门•棘皮植物完整的消化管,但肛门通常不用.如海盘车的消化道组成为;口→食道→贲门胃→幽门胃→肠→肛门↓↓幽门盲囊肠盲囊六、呼吸系统•原生植物至原体腔植物由体表进行气体交换.•环节植物一般用体表进行气体交换,有的呈现特化的辅助呼吸结构.•软体植物呈现鳃和肺(假肺)※本鳃由外套膜内壁拓展形成的具有纤毛和丰富血管的呼吸结构.如河蚌本鳃呼吸时的水流;入水管→外套腔→鳃小孔→鳃水管→鳃上腔→出水管※肺陆生软体植物外套膜内概况形成的呼吸结构.※次生鳃(二次性鳃)腹足纲后鳃亚纲植物的本鳃退化后,由体表向外形成的膜状突起.•节肢植物用鳃、肺、气管进行呼吸,是分类的重要依据.鳃或书鳃:指水生节肢植物附肢基部的体壁向外突起形成的呼吸结构.书肺:指陆生节肢植物由书鳃内陷后形成的呼吸结构.气管:指陆生节肢植物体壁内陷形成的管道状呼吸结构.甲壳纲:一般用鳃呼吸(虾、蟹),小型种类由体表呼吸(水蚤),陆生种类用伪气管(鼠妇)呼吸.蛛形纲:书肺呼吸(蝎),书肺和气管呼吸(蜘蛛).昆虫纲:气管呼吸(蝗虫),有些水生昆虫的幼虫用气管鳃(蜻蜓、蜉蝣)呼吸.•棘皮植物用体表皮鳃呼吸,管足也有辅助呼吸作用.七、循环系统•原生植物无循环系统由原生质流动完成.•腔肠植物、扁形植物无特异的器官,由原始的消化循环腔兼行.•原体腔植物无特异的器官,原体腔兼行.•环节植物闭管式循环(由于真体腔呈现)但蛭纲真体腔退化,被葡萄状组织填充,行开管式循环.•软体植物真体腔退化,行开管式血循环.头足纲除外,行闭管式循环.河蚌血循环途径:心室→动脉→血窦→静脉→心耳→心室.•节肢植物真体腔退化,行开管式循环.蝗虫的血液循环图示;•混合体腔(血腔)被2个纵隔分隔为背部的围心窦、围脏窦和围神经窦,隔上有孔隙,使三个腔彼此相通.心脏位于背血窦中,由8个心室组成,每个心室两侧具有心孔,血液后行经腹血窦及围脏窦隔膜上的孔进入背血窦,由心孔返回心室.•棘皮植物循环系统退化,由体腔承当血循环的功能.※围血系统由真体腔演化形成的管腔结构,是中轴器、环血管、辅血管包绕原体腔所形成的血窦.类似于其他植物的血窦作用,无血循环功能.八、排泄系统•原生植物至腔肠植物无特异的排泄器官,由体表完成排泄.草履虫的伸缩泡显示•扁形、原体腔植物具有原肾管,为水调节器,有学者认为可以将代谢废物排出体外.原肾管由外胚层沿身体两侧内陷形成的网状多分支的管道系统,它由一对纵行的排泄管及其许多分支的小管及末真个焰细胞组成的盲管.•环节植物后肾管排泄.后肾管中胚层起源的体腔膜形成的具有两端开口盘曲的体腔导管,一端位于体腔的漏斗状开口称为肾口;另一端称肾孔开口于体外.环毛蚓在每体节中有数百个小肾管;包括三类:即体壁小肾管、咽头小肾管和隔膜小肾管.后肾与原肾的区别:(1)两端开口,原肾为盲管.(2)起源与原肾分歧.•软体植物由后肾管演化的肾脏.如河蚌有两种排泄器官,肾脏(鲍雅氏器)和围心腔腺(凯伯尔氏器).•节肢植物包括后肾管和马氏管两年夜类型:后肾管由后肾管演化的颚腺、绿腺又称触角腺(甲壳纲)和基节腺(蛛形纲),肾管(原气管纲)马氏管高等节肢植物中后肠的交界处的肠壁向血腔内突起的盲管,具有收集血液中的代谢废物排入后肠,并将肠中的过剩水分吸收入血液的作用.甲壳类的排泄器官为颚腺和触角腺;高等种类以颚腺为排泄器官,而高等种类在幼虫期以颚腺进行排泄,成虫则以触角腺为排泄器官.蛛形纲排泄器官为基节腺或马氏管.蜘蛛幼体由基节腺、成体用马氏管排泄.钳蝎以基节腺进行排泄.蜱与螨用基节腺或马氏管排泄.昆虫排泄器官为马氏管.•棘皮植物用皮鳃与管足排泄.九、神经系统•原生植物无神经系统.由原生质传递安慰可发生应激性.草履虫有一种表膜下纤维系统可以使纤毛协调运动.•海绵植物无神经系统.有一种星芒状细胞具有传递安慰作用,但只是由一个细胞传到另一个细胞,极为缓慢.•腔肠植物呈现了最原始的网状神经系统.网状神经系统特点A.没有神经中枢(神经传导一般是无定向、弥散式的),称为泛化反射(一触全收).B.神经纤维没有髓鞘,传导速度缓慢.•扁形植物梯形神经系统即头部一对膨年夜的脑神经节,向后发出一对腹神经索沿身体两侧纵行,在腹神经索之间还有横神经相连,构成梯状.•原体腔植物筒状梯形神经系统.•环节植物链式神经系统.由体前一对咽上神经节愈合构成脑,并由脑发出两条腹神经索相互愈合向后纵行,并在每一体节内有一膨年夜的神经节而形成链状结构.•软体植物高等种类梯形神经(双神经).高等种类为四对神经节,少数合并.软体植物的四对神经节为脑、侧、脏、足.但河蚌的脑侧神经合并,故仅为三对神经节;脑、脏、足.头足类的神经系统极为发达,尤其是脑,为无脊椎植物中最高等的类群.•节肢植物链式神经系统,有合并现象.如蝗虫的神经系统在头部、胸部和和腹部均有膨年夜的合并神经节;前脑两个年夜型视叶,各发出视神经到复眼和单眼(视觉中枢).中脑发出一对神经至触角(触觉嗅觉中枢).后脑向后发出一对围咽神经(交感神经中枢).腹部前两个体节的神经节合并到胸部的第三个神经节.•棘皮植物脑不明显,辐射对称的三个神经系统,不发达.包括上神经系统、外神经系统和内神经系统.十、生殖与发育•原生植物无生殖系统.生殖方式复杂;无性生殖包括;横二裂、纵二裂、复裂、胞子、出芽生殖等.有性生殖包括;同配、异配、卵配、接合生殖等.包囊许多原生植物在环境条件晦气的情况下能够收缩并分泌黏液包绕自体形成包囊.•海绵植物无性生殖为出芽和芽球生殖.有性生殖为配子生殖.•腔肠植物呈现生殖腺(分类依据).无性为出芽生殖,有性为配子生殖.有的有世代交替现象.一般牝牡异体.海产间接发育的种类有浮浪幼虫.•扁形植物呈现生殖系统(中胚层发生).具有固定的生殖腺、导管、附属腺.一般牝牡同体,少数异体.寄生种类幼虫及生活史复杂.海产间接发育种类经螺旋式卵裂和牟勒氏幼虫期.•原体腔植物似扁形植物,但牝牡异体,而且异形.一般为两性生殖,少数行孤雌生殖.生活史较为复杂.•环节植物基本同上,牝牡同体或异体.海产间接发育的种类经螺旋卵裂及担轮幼虫期.•软体植物水生牝牡异体,陆生牝牡同体.海产间接发育种类经螺旋卵裂及担轮幼虫、面盘幼虫阶段.河蚌还具有钩介幼虫.•节肢植物牝牡异体而且异形.一般行有性生殖,少数孤雌生殖.幼虫期复杂,间接发育的需经过反常.•棘皮植物生殖系统简化,有固定的生殖腺、导管,无附属腺体.间接时间:二O二一年七月二十九日时间:二O二一年七月二十九日多孔植物门:两囊幼虫,海绵囊胚植物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的年夜细胞.时间:二O二一年七月二十九日腔肠植物门:浮浪幼虫,受精卵发育,以内移的方式形成实心的原肠胚,在其概况有纤毛,能游动.比如水螅,水母类.扁形植物:牟勒氏幼虫,时间:二O二一年七月二十九日环节植物;担轮幼虫,形似陀螺,体可分为:1、口前纤毛区.2、口后纤毛区.3、生长带区.特点,无体节,有原肠腔、原肾管,神经与上皮相连,幼虫以纤毛环为运动器.第十四章无脊椎植物总结第一节无脊椎植物的比力形态和比力解剖一、体制所谓体制就是身体的对称形式时间:二O二一年七月二十九日1、无对称:年夜多原生植物、腔肠植物的珊瑚虫纲、苔藓植物2、球形辐射对称身体呈圆球形,通过中心轴可分为无限或有限个相同的两半,此对称形式适应于在水中生活,上下、左右环境都一样.如放射虫、太阳虫.3、辐射对称通过身体和固定的轴可分为若干对称面,也适应于水中漂浮和固定生活,能分为上、下端,身体的其余部份相似.eg:腔肠植物、原生植物中的表壳虫、钟虫、许多海绵植物.4、两侧对称是扁形植物及以后的植物所具有,是适应于水底爬行生活的结果,由于两侧对称的呈现,使植物的生理机能有所加强.5、两辐对称界于辐射对称和两侧对称之间,也可算辐射对称,是栉水母植物门所具有的.另外:棘皮植物为五辐对称腹足类为分歧毛病称,但它的头部和足是左右对称的,它身体的一部份器官,系统退化失落.二、胚层1、无胚层:多孔植物无胚层.原生植物无所谓胚层的构造.2、两胚层:腔肠植物,在形态和机能上有分化和分工.3、三胚层:从扁形植物开始都具三胚层.中胚层的发生在植物进化上有重要意义,也是植物由水→陆的一个重要基础.它有端cell法——原口植物和体腔囊法——后口植物.三、体节时间:二O二一年七月二十九日1. 无体节:线形植物以前的各类植物.扁形植物的绦虫类是假分节现象,具有真体腔的植物才有分节现象,但软体植物无分节,而棘皮植物的幼体具有分节现象,它具有三个体腔囊.所以可能是由3体节的祖先进化而来.2、同律分节:环节植物同律分节是指组成躯体的体节在形态和机能上年夜致相同,且内部器官按体节排列,同律分节较原始,但它起源于中胚层,它为高级的发展奠基了基础,在植物进化上具有重要意义.3、异律分节:环节植物的一部份及节肢植物所具有是指组成躯体的各体节在形态和机能上均有分歧,在分节中的体节呈现愈合现象,在愈合中呈现了体节群现象,异律分节对身体的进一步发展具有重要意义,分歧的体节群具有分歧的功能.象节肢植物不单身体分节,而且附肢也呈现分节现象,且附肢与身体之间通过关节相连结.四、运动器官和肌肉(一)运动器官最初的形式是纤毛或鞭毛,随着机能的高能化,呈现肌肉.运动器复杂化,使得运动年夜年夜加强.1.运动胞器:原生植物具有,如:纤毛、鞭毛、伪足,原生植物的鞭毛或纤毛是以cell表皮突起形成.2、鞭毛、纤毛(指多cell植物):如:海绵植物的幼体用鞭毛来运动,腔肠植物的幼体以纤毛运动,扁形植物幼体也以纤毛运动.3、疣足和刚毛:环节植物具有的原始附肢疣足可帮手运动、呼吸,它分为背肢、腹肢,还有背须、腹须各一个,上面还有针毛、刚毛.刚毛着生在刚毛囊中,它们是原始的运动附肢.4、节肢和翅:节肢植物所具有的运动器时间:二O二一年七月二十九日在节肢植物中,很多种类的附肢呈双肢型(由原肢发出内,外肢,外肢一般较退化).翅是无脊椎植物中昆虫唯一所具有的,有的有一对,有的有两对,在翅上有翅脉,翅脉分为纵脉和横脉等5、斧足、腹足、头足:软体植物具有, 足为块状(腹足纲)、斧状(瓣鳃纲)、柱状(掘足纲的角见)、腕状(乌贼)、完全退化(牡蛎).6、腕和管足:棘皮植物具有腕上有步带沟或无,步带沟中有管足.半索植物的肠鳃类靠吻腔和领腔的充水和排水,而使身体伸缩运动. (二)肌肉1、皮肌cell:腔肠植物,具原始的皮肤与肌肉,在皮肌cell基部肌纤维收缩发生运动.2、皮肌囊:蠕形植物所具有,其中环节植物的皮肌囊较复杂,它还具脏壁体腔膜.3、束肌:节肢植物所具有,节肢植物有外骨骼,束肌附着在外骨骼上,节肢植物以前的植物具平滑肌和斜纹肌,节肢植物是横纹肌,其迅速而强有力的收缩,可使各体节及附肢发生灵活、多变的运动. 五、体腔体节和体腔的呈现是高等无脊椎植物呈现的标识表记标帜,体腔是体壁与消化道之间的空隙.1、无体腔腔肠植物只有消化循环腔,扁形植物中央由实质组织所填充.2、有体腔1) 假体腔:线形植物具有.来源于胚胎时期的囊胚腔.位于中胚层的单层纵肌与内胚层的单层肠上皮之间的空腔.时间:二O二一年七月二十九日2) 真体腔:环节植物以后的各类植物所具有.是在中胚层之内的腔,它是脏壁体腔膜与体壁体腔膜之间的空腔.真体腔与假体腔相比有何特点?①来源于由肠腔法形成的体腔囊②体腔有与外面相通的通道③在体腔里面布满体腔液,在体腔液中有体腔cell.乌贼的体腔发达,包围心腔、肾腔及生殖腔△真体腔的发生具有重要意义,为什么?3) 混合体腔(节肢植物), 是由次生体腔退化与原生体腔混合在一起,内布满血液称为血腔.软体植物是真、假体腔同时存在,环节植物中的蛭纲也具真体腔,但退化,里面填充了结缔植物,也布满血液,称血窦.固着生活的苔藓腕足和帚虫植物的真体腔却很发达.棘皮植物的真体腔一部份酿成微血系统和水管系统.六、体表和骨骼各种植物的体壁都直接与外界环境相接触,并有分歧的结构和担当着一定的功能.单细胞原生植物的体表是细胞膜,有呵护、吸收、分泌、物质交换、粘附等功能.多孔植物的体壁由皮层和胃层组成.腔肠植物的体壁由内、外两胚层发育而成.扁形、线形、环节具皮肌囊,环节植物的体表具较薄的角质膜.软体植物的体表具贝壳,有外、内壳之分.都是由外套膜分泌而成的,。
动物各类群特点比较

肺
爬行
变温
卵生
蜥蜴、龟、鳖、蛇、鳄、避役(变色龙)
鸟类
覆羽
肺,气囊辅助
飞行
恒温
卵生
鸽、鸵鸟、企鹅、丹顶鹤等
哺乳类
被毛(鲸鱼退化)
肺
游泳、奔跑、飞行
恒温
胎生
鸭嘴兽(卵生)、袋鼠、蝙蝠、鲸鱼、猴等
环节动物
身体呈圆筒形,有许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动
蚯蚓、沙蚕、蛭
软体动物
柔软的身体表面有外套膜,大多具有贝壳;运动器官是足
河蚌、扇贝、文蛤、缢蛏(双壳类)、石鳖、蜗牛、乌贼(贝壳有坚韧的外骨骼;身体和附肢都分节
鼠妇、蝉、蟋蟀、蝴蝶、蝗虫、蜘蛛、蜈蚣、虾、蟹、蚊、蝇
1、无脊椎动物各类群特点比较
动物类群
主要特征
代表动物
腔肠动物
身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门
海洋:水母、海葵、海蜇、珊瑚虫
淡水:水螅
扁形动物
身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门
自由生活:涡虫
寄生:华枝睾吸虫、血吸虫、绦虫
线形动物
身体细长,成圆柱形;体表有角质层;有口有肛门
寄生:蛔虫、蛲虫、钩虫、丝虫、线虫、自由生活:秀丽隐杆线虫
2、脊椎动物各类群特点比较
类群
体表
呼吸
器官
运动方式
体温
生殖
方式
代表动物
鱼类
有鳞片覆盖,上有黏液
鳃
尾部和躯干部的摆动及鳍的协调作用游泳
变温
卵生
淡水:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、
海水:带鱼、大小黄鱼、鲳鱼、鲨鱼
两栖类
皮肤裸露且分泌黏液
肺,皮肤辅助
无脊椎动物的主要类群

环节动物与人类的关系
• 蚯蚓可以改良土壤.
• 鱼类的饵料 • 影响人畜健康
• 医用与药用
大多数蛭类以吸取人或动物的血液作为 食物,对人畜有一定的危害。
采用医蛭吸取脓血以治疗病症的办法,
软体动物
• 结构: 种类繁多,形态差异较大。身体两 侧对称或不对称。身体柔软,分为头、 足、内脏团,体外有外套膜,常包有贝 壳,贝壳由外套膜分泌的石灰质形成。
作为食品的软体动物
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可观赏的贝类
河蚌养殖可得到珍珠
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节肢动物
棘皮动物
线形动物
线形动物的主要特征
• 生活在土壤或水域中 • 一般为细线形或圆筒状,两头尖; • 有口有肛门。
结构特点: 身体由许多体节构成,靠近前端有环带 生活环境 阴湿有腐殖质的土壤 运动 呼吸 肌肉和刚毛配合
体壁(分泌黏液保持湿润)(大雨 过后很多蚯蚓爬到地面上来。) 其他动物 水蛭、沙蚕等
环节动物的主要特征
两侧不对称软体动物:扇贝
两侧对称软体动物:蜗牛
两侧对称软体动物:章鱼和乌贼
• 生活环境:分布在淡水、海水及湿润的 土壤中。
• 软体动物与人类的关系: (1)可食用:软体动物的某些类型的头、足都 是肌肉组织构成,味道鲜美,富含蛋白质。 (2)副产品:河蚌可产珍珠;可作为饲料或饵 料;也可装饰,用以观赏。 (3)危害人类:蜗牛以农作物为食;钉螺是吸 虫的中间宿主;船蛆等破坏海港建筑。
扁形动物
扁形动物代表动物
吸虫
涡虫
扁形动物的主要特征
• 身体背腹扁平,左右两侧对称 • 身体有了背腹、前后、左右之分 • 有口,无肛门
新人教版七年级上册生物知识清单第二单元 第二章 动物的类群【速记清单】(解析版)

第二单元多种多样的生物第二章动物的类群第一节无脊椎动物考点1 脊椎动物和无脊椎动物1.脊椎动物:身体内有由脊椎骨组成的脊柱的动物,如鱼、两栖动物、爬行动物、鸟、哺乳动物。
2.无脊椎动物:体内没有由脊椎骨组成的脊柱的动物,如刺胞动物、扁形动物、线虫动物、环节动物、节肢动物、软体动物、棘皮动物。
考点2 无脊椎动物的主要类群1.刺胞动物(1)结构特征:身体呈辐射对称;体表有刺细胞;有口无肛门。
(2)代表动物:水螅、水母、珊瑚和海葵等。
(3)代表动物:水螅生活在淡水中,身体呈辐射对称;有口无肛门。
有触手,用于探寻和捕获猎物,体表有攻击和防御的利器——刺细胞。
(4)生活环境:水螅生活在淡水中,大多数刺胞动物生活在海洋中,如海葵、海蜇等。
2.扁形动物(1)主要的结构特征:身体呈两侧对称;背腹扁平;有口无肛门。
(2)代表动物:涡虫、血吸虫、绦虫等。
(3)代表动物:涡虫涡虫是扁形动物,身体呈两侧对称(也称左右对称),大多体长I ~1.5厘米,背腹扁平。
背面有两个可以感光的黑色眼点,腹面有口,无肛门。
(4)生活方式:扁形动物中像涡虫这样自由生活的种类很少,大多数扁形动物寄生在人或动物体内,如血吸虫、绦虫等,它们的消化器官简单,生殖器官发达。
3.线虫动物(1)主要的结构特征:身体细长,呈圆柱形;体表有角质层;有口有肛门。
(2)代表动物:蛔虫、蛲虫、丝虫等。
(3)代表动物:蛔虫蛔虫是线虫动物,雌虫长20~35厘米,雄虫比雌虫略短,主要寄生在人的小肠里,靠吸食小肠中半消化的食糜生活。
它的身体呈圆柱形。
前端有口,后端有肛门;体表最外面是角质层,起保护作用;消化器官简单,生殖器官发达。
4.环节动物(1)结构特征:体表有坚韧的外骨骼;身体和附肢都分节。
(2)代表动物:蝗虫、蜘蛛、蜈蚣、虾、蟹等。
(3)代表动物:蝗虫①身体分节:蝗虫的身体和附肢分节,头部有用于摄食的口器。
②外骨骼:外骨骼起保护和防止体内水分蒸发的作用,但外骨骼会限制身体的发育和长大,所以蝗虫需要蜕皮。
生物圈中的动物(知识点总结)

第二章生物圈中的动物(知识点总结)第一节无脊椎动物的主要类群一、腔肠动物1.代表动物:水螅(1)生活环境:水草丰茂的池塘、河沟。
(2)结构:身体由口、触手、消化腔和体壁组成。
2.主要特征结构简单的多细胞动物,身体呈圆筒状,体壁仅由内外两层细胞构成,消化腔有口无肛门。
其它腔肠动物:桃花水母、海蜇、海葵和珊瑚虫。
二、扁形动物、线形动物和环节动物1.扁形动物(1)生活环境:多数营寄生生活。
(2)主要特征:身体扁平,有口无肛门的多细胞动物。
(3)举例:涡虫、绦虫和血吸虫等。
2.线形动物(1)生活环境:通常生活在土壤或水域中,有些种类寄生在人体或其他生物体内。
(2)主要特征:身体一般为线形或圆筒形,两头尖,有口有肛门。
(3)举例:秀丽隐杆线虫、人蛔虫等。
3.环节动物(1)生活环境:水中和潮湿的陆地。
(2)主要特征:身体由许多相似的环节构成,使运动更加灵活。
(3)举例:蚯蚓、水蛭和沙蚕等。
4)蚯蚓是如何运动的?通过肌肉和刚毛的配合(5)如何区分蚯蚓的前后端?根据环带。
靠近环带的一端是前端,远离环带的一端是后端。
(6)蚯蚓是如何呼吸的?它没有专门的呼吸器官,依靠体壁与外界环境进行气体交换。
4.蠕虫动物身体细长、左右对称、无附肢、能蠕动的动物。
包括扁形动物、线形动物和环节动物。
①寄生:一种生物生活在另一种生物的体内或体表,并且从这种生物体上摄取养料来维持生活。
②宿主:被寄生的生物。
三、软体动物和节肢动物1.软体动物(1)主要特征:身体柔软,外壳为贝壳。
贝壳能随着身体的生长而生长,呈现年轮般的花纹。
(2)举例:蜗牛、河蚌、乌贼和宝贝等。
2.节肢动物(1)代表动物:蝗虫。
①生活环境:陆地飞行。
②形态结构:a.身体分为头部、胸部、腹部三部分。
b.胸部具有三对足、两对翅。
c.体表有外骨骼,其作用是保护和支持内部结构,有效地防止体内水分的蒸发。
③生理:a.运动:用三对足、两对翅运动。
b.呼吸:用气管呼吸。
(2)主要特征:身体分部,足和触角节均分节,体表有外骨骼。
无脊椎动物主要类群的特征比较

特征
类群
主要特征
呼吸
取食
运动(弱、较弱、强、很强)
代表动物
腔肠动物
辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门
无专门呼吸器官
通过刺细胞捕食猎物
弱
水母、水螅、海葵、海蜇、珊瑚虫
扁形动物
两侧对称,背腹扁平,有口无肛门
无专门呼吸器官(寄生虫营无氧呼吸)
涡虫咽可伸出体外进行取食,寄生种类吸食寄主的营养
较弱(蠕动)
蚯蚓、沙蚕、蛭(蚂蝗)
软体动物
身体柔软,体表有外套膜,大多有贝壳,运动器官是足
水生——鳃
陆生——肺
双壳类通过入水管和出水管获取水中的食物颗粒
强(足)
蜗牛、乌贼、河蚌、钉螺、扇贝、文蛤、鲍鱼、附肢都分节
水生——鳃昆虫——气管
通过口器取食
很强
虾、蟹、蜈蚣、蜘蛛、蝗虫、蚊、蝴蝶、蚕、蜜蜂、蟋蟀
弱
涡虫、血吸虫、绦虫、华枝睾吸虫
线形动物
身体细长,圆柱形;体表有角质层,有口有肛门
无专门呼吸器官(寄生虫营无氧呼吸)
寄生种类吸食寄主的营养
较弱(蠕动)
蛔虫、线虫、蛲虫、钩虫、丝虫
环节动物
身体圆筒形,由许多彼此相似体节组成,靠刚毛或疣足辅助运动
无专门呼吸器官(体表)
蚯蚓以土壤中的有机物为食(落叶、枯枝、朽根等)
无脊椎动物的主要类群

水母
绦虫
绦虫,是一种巨大的肠道寄生虫,普通成虫的体长可以达 到 72 英尺。扁形动物门的 1 纲。全部营寄生生活。成 虫寄生于脊椎动物,幼虫主要寄生于无脊椎动物或以脊椎 动物为中间宿主。 绦虫(tapeworm)属于扁形动物门的绦虫纲(Class Cestoda)。该纲成虫体背腹扁平、左右对称、大多分节, 长如带状,无口和消化道,缺体腔,除极少数外,均为雌 雄同体。绦虫全部营寄生生活,成虫绝大多数寄生在脊椎 动物的消化道中,生活史中需 1~2 个中间宿主,在中间 宿主体内发育的时期被称为中绦期(metacestode),各 种绦虫的中绦期幼虫的形态结构和名称不同。寄生人体的 绦虫有 30 余种,分属于多节绦虫亚纲的圆叶目 (Cyclophyllidea)和假叶目(Pseudophyllidea)。这 两个目绦虫的形态和生活史有较椎动物的出现至少早于脊椎动物 1 亿 年。大多数无脊椎动 无脊椎动物化石 物化石见于古生代寒武纪,当时已有节肢动物的 三叶虫及腕足动物。随后发展了古头足类及古棘 皮动物的种类。到古生代末期,古老类型的生物 大规模绝灭。中生代还存在软体动物的古老类型 (如菊石),到末期即逐渐绝灭,软体动物现代 属、种大量出现。到新生代演化成现代类型众多 的无脊椎动物,而在古生代盛极一时的腕足动物 至今只残存少数代表(如海豆芽)。
生殖
无脊椎动物的繁殖形式多样。首先分为有性跟无性两种。有些动物, 如刺胞动物和寄生虫线形动物,有世代交替现象。如果动物是雌雄同 体,还会出现自体交配现象。 无性生殖常见的形式是出芽生殖。见于刺胞动物的无性世代。有性生 殖的特点是,生殖通过生殖细胞的结合完成。而生殖过程可以是由一 者单独完成,但更常见是两个个体通过各自提供不同的交配类型的生 殖细胞去共同完成。前者见于猪肉绦虫,它后部性成熟的体节会受精 于后一节体节。蚯蚓也会偶尔看到自身交配现象。 两个个体交配时,双方通常分别是雌雄异体的一方,(蚯蚓、蜗牛虽 是雌雄同体,但它们的交配时却只扮演一种性别角色)。无脊椎动物 的交配形式可谓千奇百怪。蚯蚓交配双方利用生殖带 (Clitellum) 分泌的液体粘在一起。一方的生殖带正对另一方生殖孔。一方的精子 从雄性生殖孔排出,顺着自身体表的自己精子沟到达对方精子袋 (Receptaculum seminis) 中被储存,等待与对方的卵子受精。
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蜗虫、血吸虫、绦虫、华支睾吸虫
线形动物
身体细长,圆柱形;体表有角质层,有口有肛门
无专门呼吸器官,体内寄生种类进行无氧呼吸
寄生种类吸食寄主的营养
只能靠身体弯曲和伸展缓慢地蠕动
蛔虫、线虫、蛲虫、钩虫、丝虫
环节动物
身体圆筒形,由许多彼此相似体节组成
无专门呼吸器官,通过体表进行呼吸
通过口器取食
昆虫大多能跳跃,也能飞行
虾、蟹、蜈蚣、蜘蛛、蝗虫、蚊、蝴蝶、蚕、蜜蜂、蟋蟀
蚯蚓以土壤中的有机物为食
靠刚毛或疣足辅助运动
蚯蚓、沙蚕、蛭(蚂蝗)
软体动物
身体柔软,体表有外套膜,大多有贝壳
水生种类用鳃呼吸,陆生种类用肺呼吸
双壳类通过入水管和出水管获取水中的食物颗粒
大多通过足运动
蜗牛、乌贼、河蚌、钉螺、扇贝、文蛤、鲍鱼、章鱼、鱿鱼、墨鱼
节肢动物
体表有坚韧外骨骼;身体和附肢都分节
水生用鳃呼吸,昆虫用气管呼吸
无脊椎动物主要类群的特征比较
特征
类群
形态结构
(主要特征)
呼吸
取食
运动
代表动物
腔肠动物
辐射对称官
通过刺细胞捕食猎物
通过固着在水草等物体上,很少运动
水母、水螅、海葵、海蜇、珊瑚虫
扁形动物
扁平,有口无肛门
无专门呼吸器官,体内寄生种类无氧呼吸
涡虫咽可伸出体外进行取食,寄生种类吸食寄主的营养