多孔动物门
多孔动物门

第一节 海绵动物的形态结构
(三)具有水沟系
单沟型 进水小孔 中央腔 出水孔
类型
双沟型
流入孔 流入管
孔 中央腔
复沟型
流入孔 流 中央腔
辐射管
鞭毛室 出水孔
后幽门 后幽门
第二节 海绵动物的生殖和发育
1. 生殖
无性生殖:出芽和形成芽球 有性生殖:精卵结合
第四章 多孔动物门(Porifera)
(或海绵动物门Spongia)
最原始、最低等的多细胞动物
本章重点
1. 多孔动物(海绵动物)的主要特征,其中重点了解 海绵动物的体壁结构。
2. 海绵动物各种类型的水沟系及其水流途径。 3. 海绵动物的分类地位(主要要求能解释海绵动物为 什么是原始、低等的多细胞动物)。
第二节 海绵动物的生殖和发育
2. 发育
特点:有逆转现象。 逆转: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。
3. 再生
再生能力强。
第三节 海绵动物的分类及分类地位
1. 分类 根据骨针特点分为3个纲。
的一支,不再发展。
第五章自学及预习内容
第一节 讲述腔肠动物门的各主要特征。 第二节 讲述水螅的生活习性、形态及生理机能。 第三节 1. 讲述薮枝虫、海月水母、海葵的形态及生活史。 2. 总结水螅纲、钵水母纲及珊瑚纲的主要特征。 解释以下名词概念 辐射对称、两辐对称、不完全消化系统、出芽生殖、 再生 解答问题 为什么说腔肠动物是真正的后生动物的开始?
钙质海绵纲:钙质骨针;水沟系简单,单沟型或 双沟型。
六放海绵纲:矽质骨针,六放;水沟系复沟型,鞭 毛室大。
5多孔动物门

门孔
孔
辐射管
中央腔
后幽门
出水口
如:毛壶
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
( 3 )复沟系 --- 管道分支多, 中胶层中有很多具领细胞的
鞭毛室。中央腔壁由扁细胞
构成。 水流方向
流入孔
门孔 孔
流入管
鞭毛室 流出管
前幽
后幽门 中央
腔
出水口
如:淡水海绵
一、多孔动物门的形态结构与机能
3.水沟系
◆水流出进通道
A 受精卵;B 8细胞期;C 16细 胞期;D 48细胞期;E,F 囊胚 期(切面);G 囊胚的小细胞向 囊腔内生出鞭毛(切面); H,I 大细胞一端形成一个开孔, 并向外包,里面的变成外面(鞭 毛在小细胞的表面)(切面) J 两囊幼虫两囊幼虫(切面) K 两囊幼虫;L 小细胞内陷; M 固着(纵切面)
小结
• 体制不对称或辐射对称 • 固着生活
海绵动
物是一类极 为原始的多
• 身体由2层细胞(皮层和胃层)及其之间的中胶 细胞动物, 层构成
• 胚胎发育中有逆转现象 • 具有特殊的水沟系统 • 细胞没有组织分化
没有发现其 它后生动物 由海绵动物 进化而来,
• 没有消化腔,进行细胞内消化
• 无神经系统 • 具有领鞭毛细胞
细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小 骨针,形成球形芽球。
二、多孔动物门的生殖和发育
2.有性生殖
雌雄同体(monoecism)或异体(dioecism),异体受精,胚胎发育 特殊 精子和卵是由原细胞或领细胞发育来的。 1)特殊的受精方式∶精子必须由领细胞带入,不能直接进入卵。 2)特殊的胚胎发育过程 反转现象 逆转现象
多孔动物门(Porifera)(海绵动物门Spongia

发育
2.2.5
觅食和营养
由于领细胞的鞭毛摆动引起水流通过水沟系, 由于领细胞的鞭毛摆动引起水流通过水沟系 , 水流中的食物颗粒附在领细胞的领上, 水流中的食物颗粒附在领细胞的领上,然后落入细胞 质中形成食物泡,在领细胞内消化。 质中形成食物泡,在领细胞内消化。海绵动物没有消 化腔,和原生动物一样只有细胞内消化, 化腔,和原生动物一样只有细胞内消化,没有细胞外 消化,这是其原始性的重要表现。 消化,这是其原始性的重要表现。 水沟系有进水小孔、中央腔、出水孔。分单沟型、 水沟系有进水小孔、中央腔、出水孔。分单沟型、 双沟型、复沟型。 双沟型、复沟型。
2.2.6 呼吸、渗透调节和排泄 呼吸、
细胞依靠渗透作用与外界水体和水沟系中 的水流进行气体交换和排泄可溶性代谢废物。 的水流进行气体交换和排泄可溶性代谢废物。
2.2.7 生殖
1. 无性生殖 出芽 芽球:中胶层中的原细胞聚集成堆, 芽球:中胶层中的原细胞聚集成堆,外包几丁质 膜和骨针,形成芽球,当成体死亡后,条件适合时, 膜和骨针,形成芽球,当成体死亡后,条件适合时, 发育成新个体。 发育成新个体。 再生能力强,说明海绵动物组织上的原始性。 再生能力强,说明海绵动物组织上的原始性。 2. 有性生殖 雌雄同体或异体,异体受精。 雌雄同体或异体,异体受精。
无性生殖
2.2.8 多孔动物的分类地位
海绵动物胚胎发育中有逆转现象,又有水沟系、 海绵动物胚胎发育中有逆转现象,又有水沟系、 发达的领细胞、 骨针等特殊结构 , 这与其他多细胞 发达的领细胞 、 骨针等特殊结构, 动物显著不同, 动物显著不同 , 因此它们是单细胞动物向多细胞动 物演化过程中发展起来的一个侧支, 称为侧生动物。 物演化过程中发展起来的一个侧支 , 称为侧生动物 。
多孔动物门

• B.芒状细胞:具神 经传导的功能。 • C.骨针(钙质或矽 质)
• D.海绵质纤维
(三)水沟系(canal system)
• 是海绵动物所特有 的结构,不同的海 面水沟系有很大的 差别,类型有三种: • 单沟型:水流 → 入水孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:白枝海绵
• 2)双沟型:水 流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →辐射管→后幽 门孔→中央腔→ 出水孔→体外。 如:毛壶。
受精卵卵裂→囊胚→ 动物极的小分裂球向囊 胚腔生出鞭毛,大分裂 球中间形成一个开口 → 小分裂球由开口处倒翻 出来 → 两囊幼虫 → 幼虫 随水游出 → 具鞭毛的小 分裂球内陷成内层 ,大 分裂球留在外边形成外 层 → 幼虫固着发育为成 体。
胚层“逆转”
海绵动物门的特征
• • • • • • • • 一.原始性特征 1、大多数无对称型 2、没有明显的组织和器官系统 二.侧生性特征 1、水沟系 2、领细胞 3、胚胎逆转 4、骨针和生殖方式特殊
多孔动物门(Porifera) (海绵动物门Spongia)
• 多孔动物(海绵 动物)是最原始、 最低等的多细胞 动物。这类动物 在动物演化上是 一个侧枝,因此 又称为“侧生动 物”。
第一节 多孔动物的形态结构
• (一)体形多 数不对称。
• 块状、球状、 树枝状、管状 等。
• 主要生活在海 水中,固着生 活。
• 3)复沟型:水
流→入水孔→流 入管→前幽门孔 →鞭毛室→后幽 门孔→流出管→ 中央腔→出水孔 →体外(浴海绵
和淡水海绵)
第二节
海绵动物的生殖和发育
• 海绵动物的生殖
有无性生殖和有
性生殖。
• 1、无性生殖又分
出芽和形成芽球
动物学——多孔动物门

动物学——多孔动物门(海绵动物门)
是最原始、最低等的多细胞动物;为多细胞动物进化中的一个侧支
一、主要特征
1.水中固着生活、体型多不规则
2.细胞水平的多细胞动物(有细胞分化,无组织分化)
1)基本结构
2)体壁结构
3)领细胞
3.水沟系
水沟系是多空动物特有的结构,与其适应固着生活相关,多孔动物生物摄食、呼吸、排泄等生理活动都要借水的穿行来完成。
水沟系的类型:
4.生殖与胚胎发育
1)无性生殖:出芽生殖和形成芽球(芽球是多孔动物的繁殖方式,也是休眠体);
2)有性生殖:
I.雌雄同体或异体,异体受精;
II.卵和精子由原细胞发育来;
III.卵大,留在中胶层,同体的精子不能直接入卵,需随水流进入另一海绵体内,领细胞吞食精子后,鞭毛和领消失,成为变形虫状,将精子带入卵,与之受精。
3)胚层逆转
二、多孔动物的分类地位
1.最原始、最低等的多细胞动物
1)只有细胞分化、无组织分化;
2)无消化腔,只有细胞内消化(领细胞);
3)无神经系统;
4)细胞分化程度低,再生能力强。
机体所有细胞参与结构与机能的完全重新组织,形成一个新个体,称为体细胞胚胎发生。
2.侧生动物
胚胎发育中有胚层逆转现象,构造上有领细胞、水沟系、骨针等特殊结构——侧生动物,是很早由原始群体鞭毛虫发展来的一个侧支,不再演化为其他类群的多细胞动物。
但新的研究表明,多孔动物的滤食性摄食方式、原细胞的分化特征和细胞全能性、原始的神经细胞等,也说明其是处于原生动物和后生动物之间的中间类型。
多孔动物门知识点总结

多孔动物门知识点总结多孔动物门的形态特征多孔动物门的形态特征主要有以下几点:1. 体表无真皮、外胚层和中胚层2. 体内有细胞如白细胞活动,这些细胞代表了多孔动物门动物的基本形态,具有原始感觉细胞、运动细胞、营养细胞3. 水管系统:多孔动物门没有真正的组织器官,但它们有一套独特的水管系统,通过这个系统,多孔动物门可以在体内外换气和摄食。
水管系统由脂肪细胞、领细胞和囚细胞等细胞构成,这些细胞可以协同工作,完成海绵内部环境的维护。
4. 体内大多数细胞无特异性,极个别细胞可以分泌骨骼(trabecular)、颇似有生境,形成团体状多孔动物门的生活史多孔动物门的生活史主要有以下几个阶段:1. 孢子固着:多孔动物门的研究表明,多孔动物门有着比较特殊的生活史。
它们在幼年阶段的生活史大致可以分为孢子固着阶段和形态成熟阶段。
孢子固着是多孔动物门幼年期的第一阶段,它在该生命阶段时大多数动物表现为重要形态阶段。
2. 形态成熟:多孔动物门的幼年期生活史终结于孢囊被激活后,开始展现出成年状态。
这是多孔动物门生活史中的第二个阶段。
其主要特征是孩子和成人破裂,从而充分发挥自己的功能。
3. 个体生长:多孔动物门的个体生长没有固定的规律,海绵的生长速度极为缓慢。
有的海绵一生只长一公分,有的则能够长成一个有几米高的大型骷髅架。
它们的生长受到多种因素的影响,比如水温、光照、食物等。
多孔动物门的分类多孔动物门可以分为以下几个大类:1. 海绵状动物:海绵状动物类(Calcarea)是多孔动物门中最原始的类群,包括了大多数不定节数目的点钙棘、点钟海绵、玉通玛瑙、点钟海绵的钙棘等。
它们的身体呈不规则的形状,体表有许多细孔,这些细孔是水管系统的一部分。
2. 硅质海绵:硅质海绵类(Demospongiae)是多孔动物门中数量最多的类群,它们广泛分布在全球各大洋和海域。
硅质海绵类的特点是,它们的细胞由硅片构成,硅质海绵类的细胞结构较为松散,生长速度也较快。
《多孔动物门》课件

对环境的适应性
01
02
03
耐受性
多孔动物门生物具有广泛 的耐受性,能在各种温度 、盐度、压力和污染条件 下生存。
适应性进化
多孔动物门生物通过适应 性进化,不断适应环境变 化,形成多种形态和生理 特征。
生态修复
在受损的生态系统恢复过 程中,多孔动物门生物能 够发挥重要作用,促进生 态系统的恢复和重建。
多孔动物门在生物分类学中的地位
01
多孔动物门属于刺胞动物门的一 个亚门,与刺胞动物门的另一个 亚门——水母亚门一起构成了刺 胞动物门的主要成员。
02
多孔动物门在生物分类学中位于 棘皮动物门和刺胞动物门之间, 是介于这两者之间的一个过渡类 群。
多孔动物门的起源与演化
多孔动物门的起源可以追溯到寒 武纪时期,大约5.7亿年前。
在演化过程中,多孔动物门经历 了多次适应辐射和物种形成,形 成了多种多样的物种和生态类型
。
多孔动物门的演化历程与地球历 史上的重大事件密切相关,如海 洋环境的变迁和全球气候的变化
等。
02
多孔动物门的生物多样 性
不同种类的多孔动物
硬骨海绵
硬骨海绵是现存多孔动物中种类最多 的一类,全球约有5,000多种。它们 具有高度发达的钙质骨骼,形态各异 ,呈辐射对称或对称。
多孔动物门在生态系统 中的作用
作为食物链的一环
滤食性
多孔动物门生物主要通过滤食获 得营养,捕获悬浮在海水中的有
机物和浮游生物。
生态平衡
在海洋生态系统中,多孔动物门生 物作为食物链中的一环,维持着生 态平衡,促进生物多样性的发展。
生物指示物种
多孔动物门生物对环境变化敏感, 可作为生物指示物种,用于监测和 评估海洋生态系统的健康状况。
第5章 多孔动物门

第5章多孔动物门11生态学姓名:潘小微学号:11226010(一)名词解释1、芽球:芽球的形成是在中胶层中,由一些储存了丰富营养的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和一层双盘头或短柱状的小骨针,形成球形芽球。
芽球可以在条件不适宜时生存下来,带条件适宜时才发育成新个体。
2、水沟系:水沟系是海绵动物所特有的结构,它对适应固着生活很有意义。
不同种的海绵其水沟系有很大差别,其基本类型包括单沟型、双沟型和复沟型3种。
水沟系的产生有利于海绵动物得到氧气和食物,同时不断排除废物,对海绵生命活动与适应环境都有利。
3、两囊蚴虫:就钙质海绵来说受精卵进行卵裂,形成囊胚,动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛,另一端的大细胞中间形成一个开口,后来囊胚的小细胞由开口倒翻出来,里面小细胞具鞭毛的一侧翻到囊胚表面。
这样,动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大细胞,此时称为两囊幼虫。
4、胚层逆转:幼虫从母体出水孔随水流逸出,然后具鞭毛的小细胞内陷,形成内层,而另一端大细胞留在外边形成外层细胞,着与其他多细胞动物原肠胚形成正相反,因此称为胚层逆转。
(二)判断与改错1、海绵动物主要生活于海水中,全部营漂游生活。
(F )(全部营固着生活)2、由于海绵动物体表有许多小孔,故又名多孔动物。
(T )3、海绵动物体表的一层细胞为领细胞,具保护作用。
(F )(消化食物)4、海绵动物体内为一层特有领细胞,能摄取食物进行细胞内消化。
(T )5、单沟型水沟系的水流途径是:进水小孔―――中央腔――――出水孔。
(T )6、复沟型水沟系的水流途径是:入水小孔―――流入管―――前幽门孔―――辐射管―――后幽门孔――――流出管―――中央腔―――出水孔。
(F )(辐射管改为鞭毛室)(三)填空题1、海绵动物体壁的结构包括扁细胞,中胶层,领细胞三层。
2、海绵动物中胶层由于含有骨针和海绵质纤维,因而能起到骨骼支持的作用。
3、海绵动物的三类水沟系反映了其进化过程,从单沟型到双沟型到复沟型,领细胞数目逐渐增多,使水流通过海绵体的速度和流量增加,从而使海绵动物得到更多的食物和氧气,有利其生命活动。
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2 珊瑚纲与水螅纲螅型体区别: 1)珊瑚纲只有水螅型,构造复杂,有口道、口道沟、隔膜、 隔膜丝。水螅纲螅型体只有垂唇。 2)珊瑚纲生殖腺内胚层,水螅纲外胚层。 3)多数珊瑚纲为群体,大多具骨骼。 骨骼形成(外胚层石灰质或角质)(图) 八放珊瑚:表皮细胞移入中胶层,成造骨细胞分泌骨针或骨 片(石灰质或角质) 骨针:游离中胶层或突出体表(海鸡冠、海鳃) 中胶层骨片:连成管状(笙珊瑚) 中轴骨:红珊瑚图 六放珊瑚:基盘、体壁(体下端)、共肉,外胚层分泌石灰 质骨骼 珊瑚座:石芝 鹿角、脑珊瑚等 珊瑚礁:岛礁:防护、坚固海岸;暗礁——妨碍航行。
柯夫所假设的群体鞭毛虫,细胞移入后形成为原始二胚层动物
3 水螅纲最低等(构造简单,无口道、隔膜,生殖腺来自外胚层 )
钵水母纲:水螅型退化,水母型复杂化,走向漂浮。
珊瑚纲:水螅型继续发展,水母型退化,走向固着生活。
4 祖先是由浮浪幼虫发育成原始的水母型→水母 ↘固着→水螅型
二 腔肠动物门小结
1 辐射对称,二胚层 2 消化循环腔:有口,无肛门,行细胞外及细胞内消化。
2 分内、外胚层及中胶层。
3 具分枝的消化循环腔(分枝幅管),此外无其他腔。
二 本门动物自己具有的特点: 1 体表有8行纵行的栉板(纤毛组成)为运动器。 2 两侧各有一触手囊、触手,上有粘细胞图(无刺细胞)捕食。 3 反口面有一集中感觉器官图(4条纤毛囊支持一个钙质平衡石,有 分叉的纤毛沟和8行栉板相连)司平衡。 4 神经系统较集中于8行栉板,形成8条辐射神经索 5 胚胎发育中出现不发达的中胚层——肌纤维。 三 进化上的地位 1 特殊一类群于腔肠动物接近,但较腔肠动物略高等。 2 有人认为爬行栉水母可能进化为扁形动物,但一般认为是进化上 的一盲端支流。
1 单沟型:
外界→进入小孔→中央腔→出水口(白枝海绵)
2 双沟型:流入管:通外界 辐射管:领细胞
中央腔:扁平细胞
外界→流入孔→流入管→前幽门孔→辐射管→后幽 门孔→中央腔→出水口
3 复沟型:体壁进一步褶叠,复杂化 1)辐射管向中胶层褶入成鞭毛室 2)中胶层更复杂。 3)流入管分成许多小枝。 4)中央腔进一步缩小被分枝出水管代替。
(二) 形态结构
1. 体形:圆柱状 口、垂唇、基盘、触手(6-10条)
2. 运动:
尺蠖式运动;翻筋斗
3
体壁:
(图)
皮肌细胞:肌原纤维沿身体纵轴 感觉细胞: 接受刺激传导给神经细胞 外胚层: 神经细胞:在外胚层细胞的基部 腺细胞: 基盘,分泌粘液、气体 间细胞:大小同皮肌细胞核,可发育成刺细胞、生殖细胞 刺细胞:(四种)穿、卷缠、粘二种(触手处) 中胶层:胶状物,由水、无机盐、蛋白质组成,支持作用 内皮肌细胞:肌原纤维环状 腺细胞:1)分泌粘液(口) 内胚层(营养作用) 2)分泌消化液 感觉细胞:少量 间细胞:少量
生殖腺,雌雄异体。
受精卵 ↓ 囊胚 ↓ 内移 ↓ 原肠胚 ↓ 浮浪幼虫 ↓ 固着 ↓ 出芽 ↓ 群体
生活史:
水螅型群体→无性生殖(出芽)→水母型→有性生殖→水螅
这两个阶段互相交替完成世代交替生活史。 2 本纲动物主要特点: 1)小型水螅型或小水母型动物。 2)水螅型结构简单,只有简单消化循环腔, 水母型有缘膜、平衡囊 3)生殖腺来自外胚层。 4)大部分有世代交替现象。
5)有的群体有多态现象:管水母目中僧帽水母。
9种:(营养体、生殖体、浮囊体、游泳体、叶状体、指状 体、水母型、生殖体等)
(图)
二 钵水母纲
全部海产,中大型,水母构造复杂,水螅型退化 1 海月水母 生态:漂浮 外形:盘状,白色透明
外(上)伞 ↘
内(下)伞 → 伞边缘
触手
感觉器 (8个缺刻) 笠 缘瓣(感觉细胞、纤毛) 触手囊(眼点、平衡石) 2个嗅窝
仿生学:
有害: 危害幼鱼、贝类、鱼网 刺丝囊毒素 有害 有毒:新藕
3
钵水母与水螅水母区别:
钵水母 大型 水螅水母 小型 有缘膜 简单,无胃丝 生殖腺外胚层
无缘膜,有触手囊 消化循环复杂有胃丝 生殖腺内胚层
三 珊瑚纲: 全海产,只有水螅型,没有水母型,无世代交替 1 海葵: 口、外胚层内陷,口道1-2个口道沟(两辐射对称) 口盘:几圈触手。 消化循环腔:复杂,有隔膜(内胚层内陷) 隔膜 一级隔膜:与口道相连,有孔,8放8个,6放为6倍数 (支持、增加 二级隔膜: 消化面积) 三级隔膜: 隔膜肌囊(肌旗)排列为分类依据之一 隔膜丝(刺细胞、腺细胞)→枪丝(毒丝):防御、进攻 生殖腺(内胚层) 神经网状。 生殖 无性:出芽或纵裂。 有性:雌雄异体 精子与卵 水中受精 浮浪幼虫 进入体内受精 浮浪幼虫→出母体 直接发育有触手→出母体
(七)水螅型和水母型 水螅型:基盘、口盘(口、垂唇) 水母型:外伞面、内伞面(口、垂管) (八)生殖与世代交替 无性生殖:出芽 有性生殖:海产种类经过一浮浪幼虫时期 水螅型无性生殖→水母型→有性生殖→水螅型 无性生殖、有性生殖交替进行的世代交替
第一节
腔肠动物门代表动物——水螅
(一)生态: 淡水、水流较缓、水草丰富的清水中
第一节 海绵动物的主要特征
(一)体形多数不对称 固着、淡水少,不规则块状、球状、树枝、管状、瓶状
(二)没有器官系统和明确的组织 单沟型为例:(图)
皮层:扁平细胞、孔细胞 变形细胞 造骨细胞 钙质 硅质 吞噬消化 生殖 储藏 腺细胞
中胶层:
原细胞 星芒细胞 骨针、海绵丝 胃层:领细胞(图)
(三)具有水沟系
再生能力强:
第三节 腔肠动物分纲
约9,000多种,分三纲 一 水螅纲:绝大部分海产,少数淡水。有世代交替现象。 1 薮枝虫:浅海、固着海藻、岩石等物体上。 树枝状群体
(围鞘、透明角质)
螅根 螅茎
共肉
水螅体:杯状水螅鞘(口、触手、垂唇)营养 生殖体:瓶状生殖鞘:(子茎、水母茎)生殖
水母型: 小1-2mm,如一圆伞,伞缘、触手、口、垂唇通胃, 胃伸出4个幅管与环管相通(消化循环腔)。有缘 膜,伞缘有8个平衡囊,4幅管上有4个来自外胚层的
突起,其中有肌原纤维。
1 上皮成分发达:细胞扁平、肌原纤维单向排列成二排重点 2 上皮不发达: 成肌纤维
3 上皮发达,圆柱状,周围有一系列平滑肌环 肌原纤维分:横纹肌、斜纹肌、平滑肌,
组成成分、收缩原理同高等动物。
(五)原始的神经系统:漫散型神经系统——神经网 由二极和多极细胞组成,分布在内外胚层基部或中胶层 最简单最原始:1)无神经中枢 2)传导不定向 3)传导慢,比人慢1000倍 1个网:外胚层基部 2个网:内、外胚层 3个网:内、外胚层、中胶层
分为两个相等的部分。(海葵)
(二)两胚层、原始消化腔 真正两胚层动物应从腔肠动物开始 分内、外胚层及中胶层 消化循环腔:1)有消化功能(细胞外消化) 2)循环作用 有口、无肛门,口为原口。
(三)组织分化
海绵动物(主要是细胞的分化)腔肠动物不仅有细胞的分化 (如:皮肌细胞、腺细胞、间细胞、神经细胞)具有原始的组 织分化:上皮组织与肌肉组织的原始性:皮肌细胞即是上皮细 胞又是原始的肌肉细胞:含有肌原纤维,还有传导功能。 (四)肌肉的结构:上皮肌肉细胞基部延伸出一个或几个细长
(六)刺细胞:是腔肠动物主要特征之一(特有),间细胞分化 形成内、外胚层均有(内:海月水母、 海葵) 刺细胞:腔肠动物特有的,由间细胞分化形成,每一刺细胞有一 胞核位于细胞一侧,还有一囊状刺丝囊、刺丝囊中贮有毒液及盘 绕的刺丝,刺细胞外侧有一刺针接受刺激后刺丝和毒液能立即射 出,有御敌和捕杀食物的作用。如:水螅的穿刺细胞。不受神经 支配。
外界→流入孔→流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔 →流出管→中央腔→出水口
第二节 海绵动物的生殖和发育
出芽 一 无性
芽球
二 有性: 雌雄同体或异体。 原细胞 领细胞 精、卵(异体受精)→两囊幼虫(逆转) ↘↗ (图) 领细胞(变形)
第三节 海绵动物的分类及分类地位
一 分类:一万种 钙质海绵纲——CaCO3水沟系简单、浅海, 白枝海绵、毛壶。 六放海绵纲——六放硅质、复沟、深海, 偕老同穴、拂子介。 寻常海绵纲——非六放硅质或角质海绵丝、复沟 (海:浴海绵;淡:针海绵) 二 分类地位 1 多细胞动物 (有胚层、不能像原生动物无限制生存,核 酸、氨基酸、同多细胞) 2 侧生动物(逆转、水沟系、领细胞、骨针等结构)
(三)营养:捕食图,有口(谷胱甘肽可刺激张开) 消化循环腔,营细胞内、外消化,消化后残渣由口排出 (四)呼吸、排泄:没有特殊器官。 (五)生殖:无性生殖:出芽生殖 有性生殖:多数雌雄异体,少数同体。 生殖腺:来源外胚层 精巢:圆锥形
受精卵→完全卵裂→囊胚→实心原肠胚
卵巢:卵圆形 (分层法)→外包壳从母体脱落→沉入水 中→春季:破壳胚胎逸出→发育成小水螅 再生能力强
附:扁盘动物门
1971,Grell建立,仅一种:丝盘虫 与变形虫相似,多细胞,直径小于4mm 背面上皮(扁平) 变形细胞:实质组织 腹面上皮(柱状) 无性:分裂、出芽
有性:
可能与真正后生动物的亲缘关系比多孔动物密切
第五章 腔肠动物门(Coelentarata)
第一节 腔肠动物门的主要特征
(一)辐射对称 辐射对称:通过生物体的中央轴,有许多个切面可以把身体分 为两个相等的部分。 两辐射对称:通过生物体的中央轴,只有两个切面可以把身体
生殖系:
雌雄异体,胃囊内有4个内胚层产生的马蹄形生殖腺,位于胃囊
底部边缘 生殖下穴(窝) 体内受精→等裂→囊胚→内陷→原肠胚→浮浪幼虫→固着→螅状 体→钵口幼体→横裂体→碟状体→小水母 虽有世代交替现象,但水母型发达,水螅型退化为幼虫。
2 经济意义
有利:海蛰video:(图) 1)伞为半球型,中胶层发达,无触手。 2)口腔愈合后分8个腕,每腕分三翼边缘有吸口 蛰皮:伞部;蛰头:口柄
分类:2个亚纲
八放珊瑚:全部群体,触手8个,隔膜8个,肌旗向腹生长,