动物学开管式循环和闭管式循环的区别
动物学名词解释

动物学名词解释原生动物应激性:指一切生物对外界各种刺激(如光、温度、声音、食物、化学物质、机械运动、地心引力等)所发生的反应。
包囊:低等动物在环境恶劣时分泌出一种蛋白质薄膜包围于体外。
原生动物在不良环境下,虫体会分泌一种保护性胶质将自己包裹起来,形成包囊。
卵囊:有些原生动物受精后的合子分泌出的一些物质,把自己包住,虫体就在其中分裂繁殖。
无性生殖:不经过两性生殖细胞的结合,由母体直接产生的新个体分类有性生殖:由亲本产生的有性生殖细胞(配子),经过两性生殖细胞(例如精子和卵细胞)的结合,成为受精卵,再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式接合生殖:某些真菌,细菌,绿藻和原生动物进行有性生殖时,两个细胞互相靠拢形成接合部位,并发生原生质融合而生成接合子,由接合子发育成新个体的生殖方式光合营养:在细胞质中,有大量的卵圆形的叶绿体,含有叶绿体,因此在有光的条件下进行光合作用,制造过多的糖类以类淀粉粒的形式储存在细胞质中的自养营养方式吞噬营养:原生动物通过胞口吞食其他生物或有机碎片,食物由临时性的膜包围形成食物泡,食物泡在细胞质内被消化和吸收的营养方式。
渗透营养:生物体通过体表渗透吸收周围呈溶解状态的物质,称为渗透营养(osmotrophy),也称为腐生性营养.与吞噬营养合成异养裂体生殖:发生在原生动物的孢子纲动物内(间日疟原虫)的生殖方式,即核首先分裂成很多个,称为裂殖体(schizont),然后细胞质随着核而分裂,包在每个核的外边,形成很多小个体,每个小个体就称为裂殖子或潜隐体孢子生殖:孢子生殖是结合子在进行减数分裂之后所进行的分裂生殖,也是单倍体时期。
合子形成后能分泌一个很厚的外壁,成为卵囊(oocyst),在卵囊内经过多分裂又形成许多孢子(spore),每个孢子或者不分裂,或者再分裂成2、4或8个子孢子,以后卵囊破裂,子孢子逸出成为传播阶段。
裂殖子:见“裂体生殖”扁形动物原肾管: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,在身体两侧由外胚层内陷而成的网状多分支的管状系统,是由焰细胞、毛细管、排泄管和排泄孔所组成,分布遍及全身。
动物学名词解释

动物学名词解释渗透营养:通过体表吸收溶解于水中的有机物质,这种营养方式称为渗透营养(eg:绿眼虫。
)吞噬营养:又叫动物性营养,如变形虫等吞噬固体的食物颗粒或其他微生物为食,称吞噬营养。
(P40 变形虫)腐生性营养:在无光条件下,眼虫可通过体表溶解水中有机物。
光合营养:具有色素体,能进行光合作用制造有机物,此种营养方式称为光合营养。
(eg:眼虫)胞饮:变形虫摄取液体食物的过程称为“胞饮”。
辐射对称:大多数腔肠动物通过其体内的中央轴(从口面到反口面)有许多个切面可以把身体分为相等的两部分。
(P77,水螅)两侧对称:通过身体的中央轴,只有一个切面可以把身体分为相等的两部分。
(P97)两辐射对称:通过身体的中央轴,只有两个切面可将身体分为相等的两个部分。
(介于两侧对称与辐射对称之间例:海葵)五辐对称:通过其身体的中央轴,有五个切面可将身体分为相等的两个部分,称为五辐射对称。
(例:海星(海盘车))昆虫的变态:昆虫从卵孵化出来后需要经过一系列外部形态和内部组织的变化才能发育为成虫,这样的变化又称变态,变态又分为完全变态和不完全变态。
(P258)育儿囊:河蚌的卵在呼吸器官外鳃瓣的鳃腔中受精,且在鳃腔孵化,故外鳃瓣称为育儿囊。
(P210 河蚌)物种:物种是生物分类上的基本单位,是具有一定的形态和生理特征,以及一定的自然分布区的生物类群;在有性生物,一个物种的个体与其他的个体一般不能交配繁殖,其实交配繁殖,后代也没有生殖能力,即生殖隔离。
(P11)原体腔:从胚胎期的囊胚腔发育而来,无体腔膜,体腔内充满了体腔液或有一些间质细胞的胶状物。
(P132,蛔虫)真体腔:又名次生体腔;形成:一对中胚层细胞分裂增殖形成的体腔囊---两侧的体腔囊壁外侧靠向体腔,形成体壁中胚层,分化为体壁肌肉层和体腔膜,其内侧靠向肠壁,形成肠壁中胚层,分化为肠壁肌肉和体腔膜,体壁中胚层和肠壁中胚层围成的腔即真体腔。
(蚯蚓)混合体腔:是囊胚腔和真体腔混合形成的,体腔内充满了血液,故又名血体腔。
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链状神经系统:腹神经索在每个体节有一对神经节,形成纵纵贯全身的链状神经系统网状神经系统:腔肠动物的神经细胞主要为多极的神经细胞,一般有多个树突彼此互相联络成网状梯状神经系统:中枢神经系统里有神经细胞和神经纤维,神经索之间有横神经相连,形成梯状同律分节:环节动物除头部外,身体其他部分的体节是基本相同异律分节:身体各部分(头尾除外),形态,结构,功能不相似闭管式循环:血液自始至终均在密闭的血管中流动开管式循环:血液在循环的过程中不是始终在封闭的血管中流动完全双循环:肺循环和体循环同时进行不完全双循环:体循环和肺循环不完全分开,血循环全身一周经过心脏两次双重呼吸:具有独特的肺和气囊而构成高效的呼吸器官,并具有独特的呼吸外骨骼:节肢动物都有一层坚硬的外骨骼包在身体外面,由外胚层形成混合体腔:截肢动物的体腔称为混合体腔,体壁与消化管之间的空腔实际上是由真体腔一部分和囊胚形成的。
.咽式呼吸:无胸廓,靠口腔底部上下动作,将空气压入肺部来完成真体腔:中胚层在体壁与肠壁之间形成的宽阔空腔,而且腔壁上包围有来源于中胚层的体腔膜。
水沟系统:水流进出海绵体的通道,分单沟型,双沟型,复沟型胚胎逆转:海绵动物胚胎发育过程中,动物极小胚泡内陷形成内层细胞,植物极大胚泡形成外层细胞。
羊膜卵:爬行,鸟及哺乳类在胚胎发育产生了羊膜绒毛膜和尿囊膜三种膜结构,并富含能够提供足够营养的卵黄,外包较硬,并通气的卵膜,使胚胎能在一个相对稳定的,更舒适安全的自身水环境中发育的结构。
皮肌囊:指外胚层起源的表皮和中胚层起源的肌肉组成的体腔形成的囊状结构。
原肾型排泄系统:即从胚层内陷形成的排泄管分布在身体两侧,代谢产物通过过些排泄管排泄到体外。
咽喉齿:着生于退化的第5对鳃弓的下咽骨内侧的牙齿。
侧线:埋在鱼体两侧皮下的能感觉水流方向、强度和振动的皮肤感觉器官。
单循环:动物血液循环途径只有一条,这种循环方式为单循环。
动物的呼吸与循环系统

动物的呼吸与循环系统呼吸和循环系统是动物生命中至关重要的过程。
通过呼吸,动物可以吸入氧气并排出二氧化碳,从而为身体提供所需的氧气。
循环系统负责将氧气输送到全身各个组织和器官,同时将二氧化碳和废物排出体外。
本文将详细探讨动物的呼吸与循环系统,以便更好地理解其工作原理。
一、呼吸系统呼吸系统由鼻腔、喉管、气管和肺组成。
动物通过鼻腔将空气引入体内,经由气管到达肺部,然后从肺泡中与血液发生气体交换。
氧气被吸入血液中,而二氧化碳则被排出体外。
不同的动物在呼吸方式上存在差异。
例如,哺乳动物和爬行动物通过肺进行呼吸,鱼类则通过鳃进行呼吸,昆虫利用气孔进行呼吸。
但无论呼吸方式如何,动物都必须保证氧气进入体内,以维持正常生理活动。
二、循环系统循环系统包括心脏、血管和血液。
心脏是循环系统的核心,它通过收缩和舒张的动作,推动血液在体内循环。
血管则将血液连接起来,输送氧气、营养物质和其他物质到身体各个部位。
动物的循环系统可分为开放式和闭合式两种。
开放式循环系统存在于昆虫和软体动物中,血液由心脏泵送到体腔中,然后通过血窦回流。
闭合式循环系统则存在于脊椎动物中,血液在心脏和血管中循环,形成一个封闭的循环路线。
除了通过心脏和血管进行氧气输送外,循环系统还负责排除二氧化碳和废物。
二氧化碳从体组织中回到心脏,在肺部被排出体外。
废物则通过肾脏和肝脏等器官进行分解和排泄。
三、呼吸与循环的关系呼吸与循环系统密切相关,彼此互相合作,共同维持着动物的正常生理功能。
呼吸系统提供氧气,而循环系统将氧气输送至全身各个组织和器官。
此外,循环系统也将废物和二氧化碳带回到呼吸系统,以便排出体外。
通过呼吸和循环,动物能够实现供氧、排废、调节体温等功能。
在运动时,呼吸和循环系统会更加活跃,以满足身体对氧气和能量的需求。
同时,它们也参与调节血压、酸碱平衡等重要生理过程,维持身体内部环境的稳定。
总结:动物的呼吸与循环系统是生命活动的关键过程。
呼吸系统通过气体交换提供氧气,循环系统通过心脏和血管将氧气输送到全身各个部位,并排除废物。
普通动物学第四版总结

绪论动物:是一类真核多细胞异养生物,能进行摄食、运动、感觉、繁衍后代等生命活动。
动物学:研究动物的形态结构、分类、生命活动与环境的关系以及发生开展规律的科学。
五界系统:原核生物界、原生生物界、动物界、植物界、真菌界。
生物多样性定义:生物多样性是所有生物种类、种内遗传变异和它们与生存环境构成的生态系统的总称。
包括:遗传多样性、物种多样性、生态系统多样性。
物种:是生物界开展的连续性与间断性统一的根本间断形式;在有性生物,物种呈现为统一的繁殖群体,由占有一定空间,具有实际或潜在繁殖能力的种群所组成,而且与其他物种在生殖上是隔离的。
亚种:是同一种内的不同地理亚群。
各亚群占居不同的分布区,各不重叠;亚种间不存在生殖隔离或生殖隔离不完善,但具有可分辨的形态等方面的差异。
双名法:以两个拉丁文或拉丁化了的文字连在一起,表示一个物种的学名。
属名在前,为单数主格名词,第一个字母大写;种名在后,多为形容词,第一个字母小写。
动物的分门:根据细胞数目及分化、体型、胚层、体腔、体节、附肢等,将动物分成假设干个门。
原生动物门特征:一、营独立生活的真核单细胞动物二、由细胞器完成各种生理机能三、1、营养方式:主要有三种,光合营养、渗透营养、吞噬营养。
2、呼吸和排泄:主要依靠细胞膜的渗透作用进行。
四、自由生活的种类通过鞭毛、纤毛、伪足等完成运动。
五、生殖方式多样。
无性生殖:裂殖、二分裂、裂体生殖、出芽生殖、抱子生殖;有性生殖:接合生殖、配子生殖分纲:鞭毛刚:眼虫、锥虫、夜光虫、盘藻、团藻、钟罩虫、利氏曼原虫、隐鞭虫肉足纲:大变形虫、痢疾内变形虫、有孔虫、太阳虫、放射虫、等辐骨虫抱子纲:问日疟原虫、球虫、血抱子虫纤丰刚.苗履中钟中赫星中车轮中包囊:反生动物在缺食:枯燥:低温等余良条件下,脱去鞭毛或纤毛、缩回伪足,身体变圆,同时向外分泌物质形成坚厚的外壳。
这种结构叫包囊。
滋养体:一般指原生动物摄取营养阶段,能活动、摄取养料、生长和生殖,是寄生原虫的寄生阶段。
动物学名词解释

动物学(乙)相关名词解释双名法:每种动物都应有一个学名,是由2个拉丁字或拉丁化的文字组成,前一个是属,是名词,第一个字母大写;后一个是种名,是形容词,第一个字母小写。
在学名之后还应写上定名人的姓名。
如家犬的学名是:Canis familiaris L.物种:它是生物界发展的连续性与间断性统一的基本间断形式;在有性生物,物种呈现为统一的繁殖群体,由占有一定空间,具有实际或潜在繁殖能力的种群所组成,而且与其它这样的群体在生殖上是隔离的。
皮肌囊:外胚层形成的表皮和中胚层形成的肌肉紧贴在一起而构成的体壁,具有保护作用,如扁形动物、原腔动物、环节动物的体壁。
孤雌生殖:动物的卵不经过受精就能发育成一个新个体。
世代交替:指无性和有性生殖有规律地交替进行,即有性世代产生新个体,发育到成年,紧接着进行无性生殖,如此反复有序地进行。
接合生殖:在生殖时,生物不产生配子,只是两个亲体互相紧接,交换他们的部分核物质,然后分开,各自再以横裂的方式进行无性繁殖。
后口动物:口起源于与原口相反的另一端,原口发育为肛门的动物。
胚层逆转:受精卵经过卵裂发育成一个具有囊胚腔的囊胚,动物极的小分裂球向囊胚腔内生出鞭毛,另一端植物极的大分裂球中心形成一个开口。
原肠期开始时,有鞭毛的小分裂球细胞从开口处向外翻转形成两囊幼虫,此时虫体离开母体自由游泳一段时间,直到原肠胚形成时,动物极带有鞭毛的小细胞内陷,形成内层,植物极的大细胞向下包,形成外层,从而形成了原肠胚。
皮(肤)肌(肉)囊:低等三胚层动物的体壁是由单层上皮组织和肌肉组织构成的囊状体壁,称为皮肌囊。
对于扁形动物来说往往是一种全封闭的结构,具有运动和保护功能。
原肾管(焰细胞):由外胚层内陷形成的排泄器官,由帽细胞和管细胞构成的焰细胞、排泄管、排泄孔组成,具有排泄作用。
如扁形动物的排泄系统。
初生体腔原体腔:位于动物体壁层和肠道之间,相当于胚胎时期囊胚腔的剩余部分,保留到成体时,此腔只在贴着体壁的部分有肌肉细胞层,而且在肠壁上没有肌肉细胞层,而且在肠壁上没有肌肉细胞,腔内充满液体,没有管道与体外相通次生体腔:体腔囊靠近内侧的中胚层即肠壁的肌肉层和体腔膜的脏层,体腔囊靠外侧的中胚层即体壁的肌肉层和体腔膜壁层。
温州医学院动物生物学重点归纳(二)

温州医学院动物生物学重点归纳(二)五.三胚层无体腔动物-扁形动物1.扁形动物——进化特征身体开始成为两侧对称(bilateral symmetry)。
具有3个胚层(triploblast):外胚层、内胚层和中胚层(mesoderm)。
动物由适应水中漂浮生活到适应底栖爬行生活,这是进化到陆生爬行的先决条件。
2.扁形动物——生物学特征身体通常背腹扁平。
皮肤肌肉囊,简称皮肌囊:指由外胚层来源的上皮组织和中胚层的各种肌肉所组成的囊状物。
消化管与体壁之间为实质。
身体出现了器官系统。
消化管——有口、无肛门。
神经系统——梯状神经系统+多种感官。
排泄系统——原肾形。
自由生活,寄生(内、外)。
3.扁形动物门的主要特征(1)扁形动物——表皮和肌肉外胚层形成的表皮和中胚层形成的肌肉共同形成了体壁。
中胚层分化形成了复杂的肌肉组织,如环肌(circular muscle)、纵肌(longitudinal muscle)、斜肌(diagonal muscle表皮:单层上皮,外胚层形成。
在上皮中有杆状体、感觉细胞和粘液腺。
基膜:无细胞结构,具弹性,位于表皮内侧。
肌肉:中胚层形成,为平滑肌,外层为环肌,中层为斜肌,内层为纵肌。
(2)扁形动物——实质扁形动物的中胚层形成了实质,充满在体壁内的器官系统之间,能贮藏水分和养料,机体抗干旱、耐饥饿能力提高。
中胚层形成的实质组织在进化上起重要作用。
(3)扁形动物——呼吸、排泄系统1、呼吸:体表渗透,厌氧生活。
2、排泄:多数扁形动物具有原肾管系统(protonephridium system):由外胚层内陷形成,有排泄孔通体外。
排泄管每个分支末端由帽状细胞(cap cell)和管细胞(tubule cell)组成盲管。
帽状细胞盖在管细胞上,并伸出二条或多条鞭毛悬垂于管细胞中央腔中。
管细胞壁具有许多微细小孔,管细胞后端与原肾管分支相连,原肾管沿途有成对的肾孔(nephridiopores)开口于身体背方两侧。
动物学名词解释

1、组织:是由一些形态相同或相似、机能相同的细胞群构成的。
2、器官:是由几种不同类型的组织联合形成的,具有一定的形态特征和一定生理机能的结构。
1. 辐射对称:是指通过身体的中轴可以有二个以上的切面把身体分成两个相等的部分。
2. 两辐射对称:某些腔肠动物,通过中轴,只有两个平面把它们的身体切成相等的两半。
3. 消化循环腔:腔肠动物消化腔内水的流动,可把消化后的营养物质输送到身体各部分,兼有循环作用,故也称为消化循环腔。
4.刺细胞:是腔肠动物所特有的,每个刺细胞有一核位于细胞的一侧,并有囊状的刺丝囊,囊内贮有毒液及一盘旋的丝状管,对捕食和防御起作用。
1.两侧对称:通过身体的中轴,只有一个切面能把身体分成左右相等的两个部分。
2.皮肌囊:肌肉与外胚层形成的表皮相互紧贴而形成的体壁成为皮肤肌肉囊。
即皮肌囊。
3.原肾型排泄系统:由排泄管,焰细胞组成,起源于外胚层,并沿途多次分枝,许多分支相互连接成网状,每个分枝的末端有管细胞,管细上覆盖有帽细胞,两者共同组成焰细胞,原肾型排泄系统主要功能是调节体内水分的渗透压,同时也排出一些代谢产物。
4.焰细胞:它是原肾型排泄系统的基本单位,有管细胞及帽细胞组成。
是一中空细胞,内有一束纤毛,经常均匀不断的摆动,通过细胞膜的渗透而收集其中的水分,液体,废物,经收集管,排泄管,排泄孔送出体外。
完全消化道:发育为完善的消化管,即有口有肛门,如线虫消化道,食物由口进入,消化后的残渣有肛门排出。
1. 同律分节:除了前端 2 节和最后一节外,其余体节的形态构造基本相同。
2. 次生体腔:位于体壁内侧中胚层和肠壁外侧中胚层之间的空腔。
3. 疣足:是体壁凸出的扁平状突起双层结构,体腔伸入其中,一般每体节一对。
典型的疣足分为背肢和腹肢,背肢垢背侧具一指状的背须,腹肢的腹侧有一腹须,有触觉功能。
4. 闭管式循环:为较完善的循环系统,结构复杂,由纵行血管和环行血管及分支血管组成。
各血管以微血管网相连,血液始终在血管内流动。
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动物学开管式循环和闭管式循环的区别
在动物学领域,循环系统是动物体内的一个重要系统,它负责输送营
养物质和氧气到各个细胞,同时将代谢产物和二氧化碳从细胞中带走,保持机体内部环境的稳定。
循环系统可以分为开管式循环和闭管式循
环两种类型,它们在结构和功能上有着显著的区别。
本文将从解剖结构、循环方式和生物适应性等方面,详细介绍开管式循环和闭管式循
环的区别。
一、解剖结构
1. 开管式循环:开管式循环主要存在于无脊椎动物中,比如昆虫和软
体动物。
它的特点是体腔内存在血液,血液不仅在血管内循环,还会
直接浸润到组织和器官中,形成开放的血淋巴系统。
在昆虫的开管式
循环中,常见的血液循环装置是心脏、动脉和淋巴腔。
2. 闭管式循环:闭管式循环主要存在于脊椎动物中,比如鱼类、两栖
动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物。
它的特点是血液在体内通过血管
系统进行循环,不直接浸润到组织和器官中。
闭管式循环中的血液循
环装置通常包括心脏、动脉、静脉和毛细血管。
二、循环方式
1. 开管式循环:开管式循环中,血液通过动脉从心脏流出,经过组织和器官后再返回到心脏,形成一个开放的环路。
在昆虫的开管式循环中,由于血液直接浸润到组织和器官中,所以没有明显的毛细血管系统,血液和淋巴混合在一起。
2. 闭管式循环:闭管式循环中,血液通过动脉从心脏流出,经过组织和器官后再通过静脉返回到心脏,形成一个闭合的环路。
在脊椎动物的闭管式循环中,血液和淋巴是分开的,血液在毛细血管系统中与组织和器官进行物质交换,而淋巴则负责收集组织和器官中的余液和废物。
三、生物适应性
1. 开管式循环:开管式循环在昆虫和软体动物等无脊椎动物中普遍存在,这种循环方式具有一定的生物适应性。
它可以保持血液和组织的密切通联,有利于快速输送营养物质和氧气,同时也方便排泄代谢废物。
2. 闭管式循环:闭管式循环在脊椎动物中普遍存在,这种循环方式具有高效输送和分离功能。
它通过精细的毛细血管系统,能够更好地实现氧气和营养物质的输送,同时也能有效地收集和排泄代谢废物,有助于维持内部环境的稳定。
总结起来,开管式循环和闭管式循环是动物界中两种不同的循环系统类型。
它们在解剖结构、循环方式和生物适应性等方面都存在显著的区别,对于不同类型的动物体内循环起着关键作用。
只有深入了解和研究这两种循环系统,我们才能更好地理解动物体内的运行机理,为生物科学领域的研究和应用提供更多的启发和参考。