04 海绵动物门

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动物学课件 海绵动物门

动物学课件 海绵动物门
• 部分能分泌海绵丝,称成海绵丝细胞(spongioblast);
• 还有部分变形细胞有排泄作用,或细胞内消化,有的 还能形成精子和卵子。
• 中胶层中还有一些星芒细胞(collencyte),认为具有 神经传导作用。
海 绵 动 物
骨 骼
——
海绵动物——水沟系统(canal system)
• 海绵动物的成体没有运动能力,呼吸、 摄食、排泄、生殖等生理机能都依靠水 沟系统中的水流来实现。
• 水沟系统分为三类:单沟型、双沟型和 复沟型。
• 1、单沟型(ascon type)
• 水流直接由孔细胞流入中央腔,再由中央腔的出水孔 流出;
• 白枝海绵(Leucosolenia)。
• 水流途径:外界水流-孔细胞进水小孔-中央腔-出 水口-外界水流。
• 2、双沟型(sycon type)
• 相当于单沟型体壁褶迭,形成许多平行的肓管。在外 侧的为流入管(incurrent canal),向中央腔的为辐 射管(radial canal)。双沟型海绵体壁增厚了,领 细胞层面积增大了,滤食能力也增强了。
海绵动物-体壁
• 2.1 外层
• 又称皮层(dermal epithelium):由单层扁平细 胞(pinacocytes)组成,无基膜(basement membrane),细胞的边缘能收缩。
• 皮层部分细胞特化为管状-孔细胞(porocyte), 广泛分散在体表,故名多孔动物(Porifera)。
• 淡水海绵大量繁殖可以堵塞水道,这些对人都是有害 的。有些淡水海绵要求一定的物理化学生活条件,因 此可作为水环境的鉴别物。古生物学的研究表明,海 绵的特殊沉积物对分析过去环境的变迁有意义。 对海 绵的研究,近年来发展也较快,不仅是研究海绵动物 本身,而更重要的是用它作为研究生命科学基本问题 的材料,如细胞和发育生物学等方面的一些基本问题, 因此海绵动物对科学研究也有其特殊的意义。

海绵动物门

海绵动物门

2)内层--
也称胃层
(gastral
epitheห้องสมุดไป่ตู้ium),
又叫作领(鞭
毛)细胞层。
领细胞--具有鞭毛,鞭毛由基部向端部旋转运动,进入 体内的水在鞭毛的带动下流动. 领细胞是主要的消化细胞. 食物随水流进入鞭毛室,水流速度在此减慢,有利于 领细胞的捕食.领细胞领部的微绒毛可以粘着微小的食物 颗粒,然后吞噬,较大的食物颗粒也可以被入水小管的扁 平细胞所吞噬. 有时领细胞也可以失去鞭毛及原生质领而变成精原细 胞,再分裂形成精子.
主要由扁平细胞构成.
它不同于其他动物的表皮层细胞,因为它们的来源 和其他多细胞动物的表皮层不同,并且这种扁平细 胞没有基膜,细胞的边缘可以收缩.许多扁平细胞 同时收缩可以使身体变小. 孔细胞--扁平细胞的特化,穿插在扁平细胞之间, 与外界相通,水从此处流入中央腔.孔细胞的收缩 及舒张可以控制水的流入量。
5
成体的一般形态
• 体制:体形和对称性。多孔动物的体制基本上
是辐射对称的。
辐射对称:通过其身体的中央轴可有两个或两
个以上切面把身体分割成相等的两部分。
辐射对称的体制只有固着端和游离端之分,
身体的周围是相似的,这是海绵动物对固着生
活的一种重要适应。
基本结构及功能
海绵动物身体的基本结构是由两层细胞围 绕中央的一个空腔所组成.游离的一端有一个 大的出水口(osculum)使中央腔(central cavity)与外界相通。
23
海绵动物的生殖和发育
• 发育特点: 发育过程中出现两囊幼虫和逆 转现象。 两囊幼虫 —— 海绵囊胚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. 逆转——两囊幼虫从母体随水逸出,具鞭毛的 小细胞内陷为内层 , 大细胞为外层 , 形成原 肠胚.这与多细胞动物的胚胎形成不同.

动物学——多孔动物门

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。

《海绵动物门》课件

《海绵动物门》课件

01
海绵动物门简介
海绵动物门的定义
定义
海绵动物门是一类多孔滤食性的 低等生物,属于刺胞动物门的一 个亚门。
特征
海绵动物没有器官系统,由单层 或多层细胞构成,具有骨架支撑 和滤食功能。
海绵动物门的特点
01
02
03
滤食性
海绵动物通过体表的孔洞 或裂口,从水中滤食微小 生物和有机颗粒。
多样性
海绵动物门的物种多样, 分布广泛,从海洋到淡水 环境都有其踪迹。
01
将部分海绵动物列入附录,限制国际贸易。
《联合国海洋法公约》
02
强调保护海洋生态系统,包括海绵动物在内的生物多样性。
区域性保护协定
03
如欧盟、东盟等区域组织通过相关协定,加强海绵动物的保护
合作。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
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海绵动物门面临的威胁 与保护
威胁因素
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环境污染
工业废水、废气排放等导致水 质恶化,影响海绵动物的生存

过度捕捞
由于海绵动物具有一定的经济 价值,过度捕捞导致种群数量
减少。
海洋开发
海底工程、养殖业等人类活动 侵占海绵动物的栖息地。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
海绵动物门分类
硬海绵纲
硬海绵纲是海绵动物门中的一个纲, 其特点是具有钙质骨骼,通常呈蜂窝 状或海绵状。
硬海绵纲的骨骼不仅起到了支撑身体 的作用,还为海绵动物提供了保护和 栖息的场所。
硬海绵纲的骨骼由许多不同大小和形 状的骨片组成,这些骨片通过复杂的 排列和组合方式相互连接,形成了一 个坚固的支撑结构。

海绵动物门和扁盘动物门

海绵动物门和扁盘动物门

海绵动物没有专门的呼
吸和排泄器官,也没有
神经系统。
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第三节 海绵动物门的分类及分类地位
钙质海绵纲(Calcarea) :骨针钙质。 六放海绵纲(Halichondria) :骨针质地硅质,骨针大,为三轴六辐 或六辐的倍数。水沟系统复沟型。
寻常海绵纲(Demospongiae) :骨针质地为角质的海绵丝或硅质, 但不是六放的。水沟系为复沟型。
物大致相同的核酸和氨基酸,更加证明了这一点。但海绵的胚胎发育又
与其他多细胞动物不同,有逆转现象,又有水沟系、发达的领细胞、骨
针等特殊结构,这说明海绵动物发展的道路与其他多细胞动物不同,所
以认为它是很早由原始的群体领鞭毛虫发展来的一个侧支,因而称为侧
生动物。
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第四节 海绵动物的经济价值
(一)体型多数不对称
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可编辑ppt由两层细胞构成,外层称为皮层,内层称为胃层(又 称领细胞层)。2层细胞之间是中胶层。皮层一般由扁平细 胞构成。扁平细胞之间有一些中央有一孔的孔细胞,孔细 胞可收缩,能调节孔的大小。胃层由领鞭毛细胞组成。领 细胞结构似塑料羽毛球状构造。食物颗粒经领鞭毛细胞吞 噬,在细胞内形成食物泡,进行胞内消化,或将食物转移 到中胶层内的变形细胞进行细胞内消化。不能消化的食物 残渣也由变形细胞经水流排除体外。皮层和胃层之间有非 细胞结构的中胶层,其中有变形细胞和骨针。 骨针形态有种的变异。骨针一般由钙质、硅质或角质 构成。
海绵的结构与机能的原始性,很多与原生动物相似,其体内又具有
与原生动物领鞭毛虫相同的领细胞,因此过去有人认为它是与领鞭毛虫

多孔动物门海绵动物门

多孔动物门海绵动物门

16细胞期 小细胞外翻 囊胚期切面 幼两囊 幼虫切面 48细胞期 小细胞生出鞭毛
胚层逆转?
海绵动物的两囊幼虫从母体出水口随水流出,在水中游泳一段时间后,具鞭毛的小分裂球(动物性极)内陷,形成内层,而另一端大分裂球(植物性极)则留在外边形成外层。这与其他多细胞动物原肠胚的形成正好相反(其他多细胞动物的植物性极大细胞内陷成为内胚层,动物性极的小细胞形成外胚层),故名胚层逆转。
4.海绵动物门的分类及演化地位
骨针是海绵动物中胶层内特有的骨骼结构,也是分类的重要依据。
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现已知约1万种。 钙质海绵纲:骨针钙质,水沟系简单,体形小,多浅海生活 。如白枝海绵,毛壶。 六放海绵纲:骨针硅质,六放形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,深海生活。如拂子介,偕老同穴。 寻常海绵纲:骨针硅质或海绵丝,复沟型,鞭毛室小,体型不规则,海产或淡水产。如浴海绵,淡水的针海绵。
1 海绵动物特征概述
原始、低等的多细胞动物; 在演化上是一个侧支,因此又称侧生动物; 具胚层逆转现象。 处在细胞水平的多细胞动物。细胞排列一般较疏松。 体内、外表层细胞接近于组织,但不是真正的组织。 海水或淡水(极少数)生活,成体全部营固着生活。体表有无数小孔,体型多样。多数为群体生活。 (1)体型多数不对称; (2)没有明确的组织,没有器官和系统; (3)特有水沟系结构。
一些海绵动物胚胎发育过程中动物极和植物极细胞的后期分化不同于所有的其他后生动物,另外领鞭毛细胞(choanocyte)除与原生动物的领鞭毛虫类相似外,在绝大多数其他后生动物中不曾发现,因此一般认为在动物进化中海绵动物很早就分离出来,并进化成区别于其他后生动物的一个侧枝,因此也称为侧生动物(Parazoa)。 海绵动物特有水沟系结构,适应固着生活,有单沟系、双沟系和复沟系3类。生殖有无性(分为出芽和形成芽球两种)和有性(具两囊幼虫,有逆转现象),再生能力很强。目前已知约10000种,主要生活于海水中,有1科生活于淡水。根据骨骼特点分为3个纲:钙质海绵纲(Calcarea)、六放海绵纲(Hexactinellida)和寻常海绵纲(Demospongiae)。

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科

海绵动物门—搜狗百科多孔动物门(Porifera)——海绵动物界的一门。

大约5,000种原始多细胞水生动物的统称。

除针海绵属(Spongilla)约20种为淡水产外,均分布在海洋的潮间带到8,500公尺(28,000馀呎)深处,营固著生活。

由於海绵常呈分枝形,而且不会移动,从前被人们当作植物。

多孔动物为原始的多细胞动物,本动物门也称海绵动物门(Spongiatia),一般称之为海绵(Sponge)。

海绵是重要的造礁生物,少数属种也有一定的地层意义。

形态构造多孔动物的外形变化很大,除少数种类外,往往没有对称面,在许多方面与低等植物相似,常被描述为块状、垫状、球状、指状、树枝状、杯状或漏斗状等。

一般来说,深海种类的身体常趋于对称,具柄状体,固着在海底软泥上,由一个或成束的强大骨针形成柄或轴,下端深入泥中,上端将海绵体高高托起。

有的种类基部有须根状的骨针,将海绵固着在海底上。

多孔动物的基本构造,可用单沟型的毛壶为例说明(图1)。

毛壶体形如花瓶,辐射对称,体四周的薄壁围绕着中央的海绵腔(原腔),体壁内层覆以排列疏松的领细胞,外层为薄的扁平细胞。

体壁穿有无数小孔,称入水孔,顶端开口为出水孔。

基部的组织将毛壶附着于适合的物体上。

体壁内、外层之间为胶状基质,内有几种能游动的变形细胞。

构造较复杂的双沟型是由单沟型多孔动物的体壁呈管状向外辐射皱折而形成,原来成片的领细胞层分割成许多辐管,辐管内的领细胞和海绵腔被隔开。

复沟型是大多数多孔动物具有的水沟系,是双沟型具有领细胞的辐管被无数次地皱折、分割,最后领细胞被限制于小的鞭毛室内,海绵体可不断加厚,形成各种各样的体形(图2)。

组织多孔动物的细胞已初步分化为几种不同功能的组织,但组织中细胞与细胞间并没有严密的关系。

扁平细胞相当于高等动物的表皮细胞,但它只有一层,覆盖着海绵体的表面和体内的水沟系表面,从正面看为多角形,中央较厚,有一大核;侧面看常呈“丁”字形,具有一定的伸缩性。

生物奥赛-海绵动物门

生物奥赛-海绵动物门

一、 海绵动物门的主要特征 1. 体制不对称或辐射对称
原始性
2. 只有细胞分化,没有组织分化 3. 具有骨骼 特殊性4. 具有独特的水沟系统 5. 胚胎发育有逆转现象 二、海绵动物的分类 三、 小结与思考
山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
体制:
一、 主要特征
指动物身体的 对称形式
1. 生活环境--水生、固着、体制不对称
孔细胞:由扁平细胞 porocyte 特化而来, 管状,外端
构成进水孔
肌细胞:由扁平细胞 myocyte 特化而来, 分布于进
(出)水孔 周围,以控 制水流。 山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
2.2 胃层 Choanocyte layar
由领细胞构成,也 称为领细胞层。
领细胞鞭毛摆动激 动水流通过海绵体,完 成摄食、呼吸、排泄等 生理功能。
第四章 侧生动物----海绵动物门 Chapter 4 Parazoa----Spongia
山东师范大学生科院动物学教研室 赵东芹
偕老同穴
沐浴海绵
多孔红海绵
毛壶
枝状海绵
( ): ~ .
12
仿 生
海 绵
13 72
13 81
.
.
应 用 王 晓 红 等
动 物 的 演 化 意 义
科 学 通 报
及 其 在 生
水流途径为:箭 头所示。
如毛壶(Grantia)
山东师范大学生科院动物学教研室 双赵沟东系芹
4.3 复沟型(1eucon type):
在双沟型基础上体壁进一步褶叠:辐射 管继续褶入,形成了多个圆形的鞭毛室。领 细胞面积更大,中央腔进一步缩小为管状, 水流量最多、流速加快。 水流途径为:
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(3)三轴骨针(triaxons),它的三个轴相互以直角愈 合,因而呈六放型(hexactinal),其末端可以弯曲 、分枝、或具钧、具结等变化而形成了多种形态; (4)多轴骨针(polyaxons),由中心向外伸出多射, 形成星状,这种类型多见于小骨针。不同种的海绵, 各种骨针或彼此分离,或按一定结构形成疏松的或坚 实的网架以支持身体,因此可根据骨针的类型、数量 及排列而作为海绵动物分类的依据。
3、复沟型( leucon type) 水流途径: 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-外界。
如浴海绵(Euspongia) 等多属此类
水沟系统的意义
由以上3种水沟系的类型,可看出海绵的进化过 程是由简单到复杂,由单沟型的简单直管到双沟型的 辐射管,再发展到复沟型的鞭毛室,领细胞数目逐渐 增多,相应地增加了水流通过海绵体的速度和流量, 同时扩大了摄食面积,在海绵体内每天能流过大于它 身体上万倍体积的水,这能使海绵得到更多的食物和 氧气,同时不断地排出废物,对海绵的生命活动和适 应环境都是很有利的。
两囊幼虫:海绵动物发育成囊胚后,小胚泡向 囊胚腔内生出鞭毛,另一端的大胚泡形成一个开孔, 以后整个囊胚由开孔处翻转出来,小胚泡着生的鞭 毛在囊胚的表面。
本门动物特征小结
一、种数:约10000种。
二、体制:辐射对称与不对称。
三、萌芽状态的组织:细胞成群在一起的是扁平细胞与 领细胞,其它细胞呈分散状态。
四、没有器官系统,细胞内消化、体壁上多孔。
五、具有水沟系:单沟系(白枝海绵)、双沟系(毛壶)、 复沟系(浴海绵、淡水海绵)。 六、骨骼:有骨针、海绵丝。
七、繁殖 无性:出芽与芽球
有性:雌雄同体与异体生殖。领细胞吞噬精子经 变形运动传送给卵,大多还要经两囊幼虫、个体 发育要经胚层逆转。 八、分布:大多海生极少数淡水生活。
芒状细胞
海 绵 动 物 的 几 种 细 胞
寻常海绵的扁细胞
钙质海绵T型扁细胞 水流通过的孔
前幽门孔
到海绵腔
肌细胞
鞭毛 结构:每个 淡 领细胞有一 水 透明领围绕 海 微孔 一条鞭毛。 绵 在电镜下观 察,领是由 领 一圈细胞质 细 高尔基体 突起和突起 胞 间的很多微 的 丝相联构成, 微 消化泡 很像塑料羽 细 线粒体 毛球的羽领。 结 粗面ER
钙质骨针 海绵丝
3.水沟系统(canal system)
是海绵动物所特有的结构,它对适应固着生活十分重要。海绵 的摄食、呼吸、排泄、生殖等都要靠水沟系的水流实现。不同种的 海绵其水沟系的结构不同,基本类型有3种: 1)单沟型 2)双沟型 3)复沟型
1、单沟型(ascon type) 水流直接由孔细胞流入 中央腔,再由中央腔的出 水孔流出。
多孔动物门(Spongia) (海绵动物门)
最原始、最低级的一类多细胞动物。 原始性: ☆ 体形多数不对称,一些为辐射对称 ☆ 身体由两层细胞组成,无胚层的分化 ☆ 无神经组织,无消化腔。
又称侧生动物( Paragoa )。由于领细胞的存在、个体 发育的特殊性、加上形态结构上的低水平,被认为是一个没 有继续发展的盲支,因而称为侧生动物。
有性生殖
• 生殖细胞由中胶层的变形细胞 形成,部分领细胞亦可脱去鞭 毛和原生质领后发育为精子。 成熟精子随水流进入其它个体 ,由领细胞携入到中胶层与卵 结合。 • 海绵的胚胎发育相当特殊—— 胚胎发育的“逆转”( inversion): 海绵动物的原肠作用与其它 后生动物相反,称逆转现象, 故列为侧生动物(Parazoa) 。
2.骨骼结构:
骨针由造骨细胞分 泌形成。 骨针按成分不同分 为:钙质、硅质 。还有角质海绵 丝。 按形状不同分为: 单轴、三轴、多 轴、三轴六辐等 ,海绵丝相互连 接成网状。 骨针的成分、形状 是分类的依据。
(1)单轴骨针(monaxons),即沿一个轴生长形成的骨 针,轴直或弯,轴的两端相似或不相似,末端尖或具 有其他改变; (2)四轴骨针(tetraxons),也称四放骨针( quadriradiate),在一个平面上有四个放射端,但常 因丢失一些放射端而变成三放、二放或一放型,三放 骨针是钙质海绵纲动物中最普通的一种骨骼;
细胞质突起(领丝) 微丝 伸缩泡
糖原


领细胞(choanocyte)
• 功能:由于鞭毛摆动引起水流通过 海绵体。与此同时也带进一些食物 颗粒(如微小藻类、细菌和有机碎 屑)和氧,被领细胞吞食,在细胞 中形成食物泡,行细胞内消化,或 将食物传给变形细胞消化。不能消 化的残渣,由变形细胞排到水中, 随水流出。
偕老同穴 Euplectella
3. 寻常海绵纲(Demospongiae):矽质骨针(非六放) 或海绵质纤维,复沟型,鞭毛室小,体形常不规则, 生活在海水或淡水。如浴海绵、淡水的针海绵( Spongilla)。
穿贝海绵(Cliona)
沐浴海绵(Euspongia)
红膜海绵
沐浴海绵(Euspongia) 寻常海绵纲角质海绵亚纲,由海绵丝构成网状骨骼, 没有骨针,群体体积较大,多呈圆形,表面皮革状, 色暗
段的发育过程。
动物的中胚层是如何发生的? 何为假体腔?何为真体腔?
中央腔:由体壁包围的腔叫
中央腔。鞭毛在中央腔内打动, 使水流从孔细胞的孔进入中央腔 ,再从顶端的出水口流出。
白枝海绵
皮层
扁细胞: 保护、调节水流 孔细胞: 形成入水小孔
变形细胞: 形成骨针、海绵质
体壁 中胶层
胃层
芒状胞:神经传导
原细胞: 生殖细胞
领细胞:摄食、消化
扁细胞
• 1)皮层:由一层扁细胞Pinacocyte组成 ,有保护作用和具有一定的调节功能 中胶层 • 2)胃层:由领细胞Choanocyte组成,主 要起消化作用 骨针 • 3)中胶层:是一层胶状物质,内有变形 变形细胞 细胞Amoebocyte、芒状细胞和原细胞的 分化,主要起骨骼的支持作用,是分类 领细胞 的重要依据
代表动物——毛壶(Grantia)
一、习性:海生、固着。
二、体制、体形、体色、大小:辐射对称、壶状、灰白、 50×4~7mm。
三、形态结构 1、体壁:外层、中胶层、内层。 2 、细胞类型:扁皮细胞、皮肌细胞、孔细胞、芒细胞、 变形细胞、原细胞、成骨针细胞、领细胞。
3 、水沟系:流入孔→流入管→前幽门孔→辐射管→后幽门孔→中 央腔→出水孔。
Байду номын сангаас性生殖
芽 球 及 其 形 成
孔 内几丁质膜 原细胞 双盘头形 骨针 淡水海绵切面观 海产硅质海绵表面观 原细胞聚集
出芽 形成芽球
完全形成 的芽球
海产海绵芽球的形成
原细胞聚集的晚期
• 附: • 人造海绵出现之前,因可以吸收大量水分, 海绵丝在外科上用于吸收药液和脓血,洗澡 、洗擦等方面。 • 无性繁殖方法大量繁殖海绵 切成小块,挂在固体物上,置于海底, 数年后取出——使有机质腐烂——角质海绵 丝洗净——药物漂白即可。 • 最著名的出产地:地中海、墨西哥海湾—— 年产量曾达1500吨。
多孔动物的形态结构特点
1、体型多不对称 呈不规则的块状、球状、管状、树枝状 或瓶状(也有辐射对称)
体型多数不对称
2、细胞出现了较多的分化 • 没有明确的器官和组 织,身体结构较原生 动物更为复杂 • 体壁由两层细胞构成 ,外面一层称皮层, 里面一层称胃层,两 层之间为中胶层
白枝海绵
结构与功能:
毛壶(Grantia)
2.六放海绵纲(Hexactinellida):骨针为矽质、六放 形,复沟型,鞭毛室大,体形较大,生活于深海。如 偕老同穴(Euplectella)、拂子介(Hyalonema)。
佛子介(Hyalonema)
生活于深海中,多栖息在360-1000米深 的海底。在其中央腔中,常常有一对俪虾居 住,与其营共栖生活。 在日本常制成标本, 在结婚喜庆之时,作为贺礼赠送新人,以祝 愿伉俪永和,白首偕老。
4、营养:领细胞伸出伪足吞噬食物,形成食物泡,或传给变形细胞,细 胞内消化,吸收的营养靠扩散分布全身。 5、骨骼:骨针分布中胶层中,它有维持形状之能力。
四、繁殖: 无性:出芽与芽球;再生能力极强。
有性:♀♂同体、异体受精,有生殖细胞分化为精子与卵, 精子被领细胞吞噬变成变形细胞,经变形运动传给卵。受精 卵→囊胚→两囊幼虫→胚层逆转后形成幼海绵→成海绵。
代表动物——毛壶(Grantia)
毛壶属多孔动物门,双沟型。毛壶体形如花瓶,辐射对称,体四周的薄壁 围绕着中央的海绵腔(原腔) ,体壁内层覆以排列疏松的领细胞,外层为薄的扁平细胞。体壁穿有无数 小孔,称入水孔,顶端开口为出水孔。基部的组织将毛壶附着于适合的物体 上。体壁内、外层之间为胶状基质,内有几种能游动的变形细胞。构造较复 杂的双沟型是由单沟型多孔动物的体壁呈管状向外辐射皱折而形成,原来成 片的领细胞层分割成许多辐管,辐管内的领细胞和海绵腔被隔开。
沐浴海绵
思考题
为什么说海绵动物是多细胞动物进化中的一个侧枝? 描述海绵动物的体壁结构? 阐明海绵动物水沟系统的结构和功能? 以钙质海绵纲为例说明海绵动物早期胚胎发育的过程。 海绵动物门分为哪几个纲?它们之间的主要区别是什么? 海绵动物的体制与它们的生活方式有什么样的适应关系? 动物的完全卵裂有哪2种主要形式?简述2种卵裂的不同。 无脊椎动物的早期胚胎发育经历哪几个阶段?简述这几个阶
体壁结构:由2层细胞及其之
间的中胶层构成。。 1)皮层:由一层扁平细胞(也叫 扁细胞)构成,有保护作用。
扁细胞内具有能收缩的肌丝,具有一 定的调节功能;有些扁细胞变为肌细 胞,围绕着入水小孔和出水口形成能 收缩的小环控制水流。
在扁细胞之间穿插有无数的 中央有孔的细胞——孔细胞, 形成单沟系海绵的入水小孔, 可伸缩,控制水流进出。 2)胃层:由领鞭毛细胞构成。
多孔动物的生殖与发育
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