白色霞水母的发育

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关于水母的知识最新_水母的知识大全

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关于水母的知识最新_水母的知识大全坊间相传水母死后会变成水,由此人们称其为水母意为水之母。

今天就来聊聊水母,它到底是什么呢,死后会不会变成水呢?下面是小编为大家整理的关于关于水母的知识,希望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!目录关于水母的科普小知识海月水母是一种典型的漂流水母。

它们的幼虫从受精卵发育而成,幼虫的身体表面有无数的纤毛用来游泳。

它们是浮游生物的重要组成部分。

海月水母通过有性生殖,就可以产生受精卵,开始下一个生命的轮回。

海月水母外形靓丽,极具观赏性。

太平洋海刺属大型水母,在其生态系统中扮演重要角色。

伞部直径可达1米,但大多数为50公分左右。

有24条触手及4-5米长的口腕,因此可捕食较多的食物,但因其数量和较大的身体,也被其它海洋生物吃食。

其学名意即“黄金剑”,以警示被蜇的痛苦。

霞水母伞部扁平呈圆盘状,外伞中央具许多刺胞。

8个感觉器位于8个浅凹缘之间的底鄙,感觉棒梭形,其远端具一豆形平衡囊,没有眼点。

下伞的纵辐位上,有8束排列U字形的触手,每束触手数日很多,通常较粗大的触手近于伞中,细小的靠近伞缘,下伞具辐肌束与环肌束。

口腕发达,其长度超过伞半径。

生活时体呈乳白色或带褐色。

海洋馆常见水母的种类有什么?怎么区分?其实大家在海洋馆内看到的种类主要包括钵水母钢和水螅钢两类。

而钵水母钢中主要以旗口水母目和根口水母目为主。

具体怎么分呢,教大家一个秒选的方法:(1)水螅钢的物种大都比较小(如拟柄突和平水母),当然也有例外(如僧帽水母个体比较大,但它不是单个个体,而是一个集合体)。

下面介绍的该品种为摇铃水母,它没有碟状体状态,一出生就是幼体状态,长大后像个小透明灯泡,很灵动。

摇铃水母刚出生的时候和长大后的样子一样,它不同于钵水母钢的碟状体,水螅钢的水母一出生就是水母的样子。

水母能活多久?水母的寿命有的很短,有的品种也是可以活挺久。

目前我们饲养的品种中,钵水母钢的太平洋海刺水母活了5年,水螅钢的拟柄和平水母最长就只能活一个月左右。

水母的形状和颜色

水母的形状和颜色

水母的形状和颜色水母型身体呈铃形或倒置的碗形,或伞形,向外凸出的一面称外伞面或上伞面,凹入的一面称下伞面,下伞面的中央有一下垂的管称垂唇,垂唇的游离端为口,伞的边缘有一圈触手,钩手水母下伞的边缘向内伸出一圈窄的膜状结构,称为缘膜,缘膜是水螅纲水母的特征。

水母有粉色、淡黄色和五色的!水母不会变色,但会发光。

水母(英文名称:Jelly Fish):是水生环境中重要的浮游生物,属于刺丝胞动物钵水母纲。

水母身体的主要成分是水,并由内外两胚层所组成,两层间有一个很厚的中胶层,不但透明,而且有漂浮作用。

它们在运动时,利用体内喷水反射前进,远远望去,就像一顶顶圆伞在水中迅速漂游;有些水母的伞状体还带有各色花纹,在蓝色的海洋里,这些游动着的色彩各异的水母显得十分美丽。

生活史的主要阶段是单体、水母型,其水螅型阶段不发达、或完全消失。

钵水母纲的水母体不同于水螅纲的水母体,这种区别主要表现在:钵水母纲的水母体一般体型较大,没有缘膜;胃循环腔复杂,辐射管发达,有内胚层起源的胃丝,胃丝上有刺细胞;中胶层中有外胚层起源的细胞及纤维;生殖细胞起源于内胚层,水螅纲水母均来源于外胚层;神经感官较发达,集中形成4-8Word文档 1个感觉器官。

大多数水母的辐管、触手及感官均呈四辐射对称。

触手是刺胞动物重要的结构之一,虽然某些水螅型与水母型完全缺乏触手。

触手基本上可分为两种形态,一种是头状的,短小,刺细胞集中在触手端部,组成帽状结构,一种是丝状的,细长,刺细胞沿触手全长呈环状或瘤状分布,这两种触手或单独存在于不同的种,或同时存在。

触手的数目、结构、排列方式在不同的种不同,触手或由于胃腔的伸入而中空,或由胃腔细胞充满而呈实心结构。

触手的数目也常随动物年龄的增加而增加,触手的基部也常膨大,是感觉细胞或刺细胞集中的结果。

全部海产。

世代交替,但水螅型退化或无,以水母型世代为主。

单个,多为大型水母,中胶层厚,构造复杂。

神经感官较发达,具有触手囊,具有眼点、平衡石、嗅窝等结构,有感光、平衡、化学感受器等功能。

科普第四课:水母

科普第四课:水母

科普第四课:水母第一篇:科普第四课:水母科普第四课:最梦幻的生物—水母前言:小朋友,这是什么?(伞)这个又是什么呢?(蘑菇)那这个呢?(降落伞)大家真聪明!有一种海洋生物跟它们长得非常像像,大家猜猜是什么呢?对,是水母!正文水母简介水母是一种非常漂亮的水生动物,被称为海洋精灵。

早在六亿五千万年前就存在了,它们的出现甚至比恐龙还早。

全世界的水域中有超过250余种的水母,它们分布于全球各地的水域里。

水母为什么叫水母,而不叫水公呢?水母自生自养,虽然它们是低等的腔肠动物,却三代同堂,令人羡慕。

水母生出小水母,小水母虽能独立生存,但亲子之间似乎感情深厚,不忍分离,因此小水母都依附在水母身体上。

不久之后,小水母生出孙子辈的水母,依然紧密联系在一起,就象母亲一样,因此叫做水母。

身体构造水母的身体通常分两部分,一部分是露出水面的“伞”部,另一部分是浸没在水中的口腕部,有的水母在“伞”的周围有许多小触手。

水母的身体外形就像一把透明伞,小朋友,你们知道为什么水母是透明的吗?水母身体的主要成分是水,并由内外两胚层所组成,两层间有一个很厚的中胶层,不但透明,而且有漂浮作用。

水母的身体除了外面二层细胞,中间都是果冻状物质,整个身体的95%以上是水分,所以水母的身体会呈现透明状。

没头没脑水母是很低等的腔肠动物,没有大脑,只有一个相对简单的“神经网”,用来控制游泳和捕食等行为。

大家看,这个像小伞一样的叫做伞状体,水母的小伞非常的神奇,它能在海里膨胀开来,这是为什么呢?水母的小伞因为水母的伞里面有一种特别的腺,可以释放出气体—CO,让伞体膨胀开来。

当水母遇见敌害、大风暴天气时,自动把气体放掉就可以把自己沉入海底了。

敌害及大风暴消失的时候,水母的小伞再释放气体,让自己的伞膨胀把自己浮起来。

水母的触手哇~水母拖着长长的“尾巴”,好美丽啊!其实,水母身体后面拖着那个长“尾巴”,不是真正的“尾巴”,而是它的触手哦。

水母常常漂浮在海面上,看上去无色透明。

北极霞水母是什么动物?

北极霞水母是什么动物?

北极霞水母是什么动物?
水母是水生环境中重要的浮游生物,别称海蜇、白皮子等,在生物学分类上是栉水母动物门和刺胞动物门钵水母纲、十字水母纲、立方水母纲、水螅纲动物的统称,广泛分布于世界各大洋中,下面来看一看北极霞水母是什么动物吧!
一、物种论述
北极霞水母是一种低等的腔肠动物,因伞状体上闪耀着彩霞的光芒而得名,在生物学分类上属于动物界、刺胞动物门、钵水母纲、旗口水母目、霞水母科、霞水母属刺胞动物,广泛分布于北极海域,事实上北极霞水母也是体型最大的水母。

二、形态特征
北极霞水母是世界上最大的水母,伞状体直径可达2.28米、触手长达36.5米;伞盖下缘有八组触手,每组有150余条,每根触手伸长可达30~40米,触手上有刺细胞并能翻出刺丝放射毒素;伞状体由内外两胚层所组成,两层间有一个很厚的中胶层,透明且有漂浮作用。

三、分布范围
北极霞水母广泛分布于北极海域,包括格陵兰海、挪威海、巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海、白令海、波弗特海及北大西洋海域,1870年美国马萨诸塞州湾曾被海浪冲上来一只北极霞水母。

四、生活习性
1、食性:北极霞水母是肉食性动物,看起来很温顺,实则十分凶猛,主要以浮游生物、小型甲壳类、多毛类、小型鱼类等为食。

2、共生:北极霞水母常和双鳍鲳(小牧鱼)共生,其中水母给双鳍鲳提供了保护,而双鳍鲳又能吞食掉了水母身上栖息的小生物。

3、毒性:北极霞水母有毒,细长的触手既是消化器官,也是致命的武器,上面布满了有毒的刺细胞,猎物被螫会迅速麻痹而死。

水母 一年级认知版

水母 一年级认知版
ABBY•2018
水母, 是无脊(jǐ)椎(zhuī)动物,属于腔(qiāng)
肠(cháng)动物门中的一员。水母和珊瑚虫是近亲,
其身体结构十分简单主要成分是水, 有内外两层, 两
层之间还有一个很厚的中胶层, 不但透明, 而且有漂 浮作用。水母在运动时, 利用体内喷水的反作用力前

进, 远远望去, 就像一顶圆伞在水中迅速漂游。水母 没有专门的消化器官, 只有消化腔,其中轮辐(fú)状
霞水母
箱形水母
箱形水母,因形状像箱子而得名。 成年的箱水母有足球大小,蘑菇状,近 乎透明,身后拖着60多条带状触须,这 些触须能伸展到3米以外,刺细胞约五 千个。
箱水母是地球上已知的对人体毒性 最强的生物,也属于最早进化出眼睛的 第一批动物。瑞典科学家的一项新研究 发现,箱水母已经发展出一套与人类相 似的特殊的眼睛,这些眼睛能帮助箱水 母在海洋中灵巧地避开障碍物。箱水母 有24只眼睛,分布在管状身体顶端的杯 状体上。这种水母身上的毒足够毒死60 个人,并且可以在三分钟之内致人于死 地。箱型水母是目前已知演化最高等的 水母。有200种。
栉(zhì) 水母 是一小群外形类似水母的海洋无脊椎动物
其他水母
太平洋海刺水母 多管水母
蓝鲸脂水母 巴布亚硝水母
天草水母朝天水母来自缘叶水母夜光游水母彩色水母
蛋黄水母
小朋友们, 我们一起欣赏了这么多可爱的水母, 现在让我们来动动脑做一个小游戏吧!
请看下面两个图,你们能猜出来它们的名字吗?
也只是会随波逐流。生活在大西洋、太 平洋、印度洋。
海月水母
帆水母
是水螅纲(gāng )银币水母科帆水母属的海生浮游生 物,水母浮囊(náng)体硬几丁质,呈椭(tuǒ)圆形, 盘状,直径5-8厘米,因浮囊体上方竖立一三角形帆板 而得名。有长长的具刺细胞的触手。生活时浮囊体呈

浩海立方海洋馆有哪些水母

浩海立方海洋馆有哪些水母

官网网址:浩海立方海洋馆有哪些水母在浩海立方海洋馆里,有许多神奇的海洋生物,33000多只的海洋萌物在海洋馆里安了家,不知道大家有没有仔细的观察过每一种海洋生物呢?要说最梦幻的,肯定是水母区的水母无疑了。

今天,我们就来好好欣赏一下海洋馆各种各样的水母们。

透明的水母们在灯光的照射下变幻出不同的色彩,如梦如幻的场景总是给人一种很治愈的感觉。

作为“浩海立方小横店”的水母馆一直以来都是拍摄梦幻照片最佳的地点。

官网网址:生物,属于刺丝胞动物钵水母纲。

水母是一种非常漂亮的水生动物。

它的身体外形就像一把透明伞,伞状体的直径有大有小,大水母的伞状体直径可达2米。

伞状体边缘长有一些须状的触手,有的触手可长达20-30米。

水母身体的主要成分是水,并由内外两胚层所组成,两层间有一个很厚的中胶层,不但透明,而且有漂浮作用。

它们在运动时,利用体内喷水反射前进,远远望去,就像一顶顶圆伞在水中迅速漂游;有些水母的伞状体还带有各色花纹,在蓝色的海洋里,这些游动着的色彩各异的水母显得十分美丽。

无论是热带的水域﹑温带的水域﹑浅水区﹑约百米深的海洋,甚至是淡水区都有它们的影踪。

水母早在六亿五千万年前就存在了,它们的出现甚至比恐龙还早。

全世界的水域中有超过250余种的水母,它们分布于全球各地的水域里。

全部生活在海洋中。

NO.1 水母实验室想知道水母是如何生长又是如何而来的?在水母馆的水母实验室区域,游客可以直观的看到水母在各个阶段不同的的生长繁殖情况,对于了解水母的由来、繁殖、生长都有很大的帮助,喜欢海洋科普的同学们可千万不能错过这一站喔。

官网网址:NO.2 赤月水母赤月水母就是所谓的海蜇,呈出像蘑菇状,分伞部和口腕两部分。

伞部为半球形,外伞部表面光滑,中胶层厚,晶莹剔透。

海蜇对水温的适应范围为15℃~32℃,适宜水温20℃~24℃;对盐度的适应范围为8~32,适宜盐度18~26。

喜栖光强度2400勒以下的弱光环境。

官网网址:在事情上以小见大,对细微之处特别在意。

关于水母的知识

关于水母的知识1. 引言水母是一类生活在海洋中的神秘生物,它们以其独特的外形和生态特征引起了人们的广泛兴趣。

本文将介绍水母的基本分类、生命周期、解剖结构、行为习性以及对人类和生态系统的影响。

2. 水母的基本分类水母是腔肠动物门的一种,属于无脊椎动物的一类。

根据水母的形态和特征,可以将其分为以下几个基本类群:2.1. 概述水母的身体通常由一个气囊状的顶盖和很长的触手组成,触手上有许多特殊的细胞,称为刺细胞,能够释放毒液。

2.2. 飘浮性水母飘浮性水母是最常见的水母类群,它们通过气囊状的顶盖来保持在海洋中的浮力,并随海流漂浮。

常见的飘浮性水母包括大西洋象鼻水母和月亮水母。

2.3. 线形水母线形水母的身体通常呈细长的线形,触手则较短,像锦带一样。

它们通常生活在海底附近,并具有较强的游泳能力和捕食能力。

常见的线形水母有海葵水母和海蛞蝓水母。

2.4. 半透明水母半透明水母的身体呈半透明状,通常比较小型。

它们多生活在浅海区域,并具有高度适应性和灵活性。

常见的半透明水母有刺桥水母和扁桑水母。

3. 水母的生命周期水母的生命周期包括两个基本阶段:花粉体阶段和成体阶段。

3.1. 花粉体阶段花粉体阶段是水母的生命起始阶段,类似于水母的胚胎。

花粉体是一种小而透明的囊状结构,内部包含有刺细胞和未发育的器官。

花粉体通常以浮游的形式存在于海洋中,经过一段时间的发育,逐渐形成水母的成体。

3.2. 成体阶段成体阶段是水母的最终形态,也是其生命周期的主要阶段。

成体通常由一个气囊状的顶盖和触手组成。

它们依靠触手上的刺细胞来捕食和防御,同时通过气囊状顶盖来保持浮力。

4. 水母的解剖结构水母的解剖结构相对简单,主要包括气囊状的顶盖、触手和胶囊。

4.1. 顶盖顶盖是水母身体的主要部分,它通常呈圆盘状或钟状,具有一定的柔韧性和弹性。

顶盖内部含有气体,使水母能够浮在水中。

4.2. 触手触手是水母身体的延伸部分,通常较长且呈半透明状。

触手上覆盖着许多刺细胞,能够释放毒液,用于捕食和防御。

小学科学活动观察水母的生长与繁殖


水母的繁殖方式 是分裂生殖,即 母体分裂成两个 完全一样的子体。
在繁殖过程中, 水母会释放精子 和卵子,受精后 形成受精卵,经 过一段时间的孵 化,最终形成新 的水母个体。
观察水母繁殖的 最佳时间是春季 和秋季,此时水 温适宜,繁殖成 功率较高。
在繁殖过程中, 需要保证水质清 洁、水温稳定、 光照充足等条件, 以满足水母繁殖 的需求。
注意事项:在观察水母繁殖时,需要注意保持水质清洁和稳定,避免外界干扰
观察时间:记录繁殖过程开始和 结束的时间
观察环境:记录繁殖环境的水温、 水质、光照等条件
繁殖方式:描述水母的繁殖方式, 如无性繁殖或卵生等
繁殖结果:记录繁殖后水母的数 量、大小、健康状况等信息
繁殖环境:水母繁殖环境的温度、盐度、水质等是否适宜,对繁殖成功率有很大影响。 繁殖个体:水母繁殖个体的健康状况、年龄、体型等也会影响繁殖成功率。 繁殖方式:水母的繁殖方式有有性繁殖和无性繁殖两种,不同的繁殖方式成功率也有所不同。 观察与记录:在观察水母繁殖过程中,观察和记录的准确性和完整性对繁殖成功率也有一定影响。
有性繁殖:水母的有性繁殖是通过雌雄异体交配后产卵,受精卵经过一段时间的孵化后形成新的 水母个体
观察时间:从水母孵化开始,定期记录其生长情况 观察内容:记录水母的形态变化,如触手数量、体型大小等 观察环境:记录水母的生长环境,如温度、盐度、水质等 观察结果:总结水母的生长规律,分析影响其生长的因素
温度:水母的生长速度与水温密切相关,过高或过低的温度都会影响其生长速度。
食物:水母需要足够的食物来维持其生长,食物不足会导致生长缓慢。
盐度:水母需要在一定的盐度范围内才能正常生长,盐度过高或过低都会对其生长产生不利 影响。
酸碱度:水母需要在一定的酸碱度范围内才能正常生长,酸碱度过高或过低都会对其生长产 生不利影响。

水母知识——精选推荐

⽔母知识⽔母知识 ⽔母(英⽂名称:Jelly Fish):是⽔⽣环境中重要的浮游⽣物,包括刺丝胞动物、钵⽔母纲、⼗字⽔母纲、⽴⽅⽔母纲动物。

下⾯是⼩编整理的⽔母知识,欢迎⼤家阅读! 海洋⼤型浮游⽣物——⽔母(海洋⼤型浮游⽣物) ⽔母,是海洋中重要的⼤型浮游⽣物,属于刺丝胞动物。

⽔母寿命很短,平均只有数个⽉的⽣命。

⽔母是⽆脊椎动物,属于腔肠动物门中的⼀员。

全世界的海洋中有超过两百种的⽔母,它们分布于全球各地的⽔域⾥。

⽔母的形状⼤⼩各不相同,最⼤的⽔母的触⼿可以延伸约⼗⽶远。

在分类上有些属于⽔螅纲,有些属于钵⽔母纲,其⽣活史中,⼏乎所有种类都有两型,即⽔螅型和⽔母型,并有两型在有性⽣殖与⽆性⽣殖之间的世代交现象,⽽我们常见到的⽔母,即是有性的⽔母型。

【释名】⽔母形状完全像凝结的⼀样,它的颜⾊为红紫⾊,没有⼝、眼。

它的腹下有物体,虾⼦附在它上⾯吞⾷涎沫。

【性味】味咸,性平。

【功效主治】主治妇⼥劳损、积⾎带下;另可治疗⼩⼉风疾丹毒,⽔、⽕烫伤。

对因⾷河鱼引起的疾病也有作⽤。

简介 ⽔母(英⽂名:Jellyfish)是⼀种低等的海产⽆脊椎浮游动物,⾁⾷动物,在分类学上⾪属腔肠动物门(⼜称刺胞动物门(Cnidaria))、钵⽔母纲(Scyphozoa),已知道的约有200种。

或指⽴⽅⽔母纲(Cubozoa)的种类,该纲以前认为是钵⽔母纲的⼀⽬。

⽔母⼀词⼴义也指具⽔母型(钟形或碟形)的刺胞动物,如⽔螅⽔母、管⽔母、德明⽔母(包括僧帽⽔母)和不属钵⽔母纲的栉⽔母和海樽等。

本纲的⽔母分为两型∶⾃由游泳的⽔母及营固着⽣活的种类(以柄栖附于海草及其他物体上)。

营固着⽣活的形似⽔螅的种类构成⼗字⽔母⽬(Stauromedusae)。

⽔母的出现⽐恐龙还早,可追溯到6.5亿年前。

⽔母的种类很多,全世界⼤约有200种左右,直径从10厘⽶到100厘⽶之间,常见于各地的海洋中。

⽔母⾝体的主要成分是⽔,其体内含⽔量⼀般可达98%以上,并由内外两胚层所组成,两层间有⼀个很厚的中胶层,不但透明,⽽且有漂浮作⽤。

白色霞水母刺细胞毒素对小鼠的毒性作用研究

白色霞水母刺细胞毒素对小鼠的毒性作用研究作者:冯金华于华华李丽娜姜帅郑文静来源:《安徽农业科学》2022年第14期摘要通过研究白色霞水母刺细胞毒素(CNV)对小鼠的毒性作用,探索CNV的毒性特征。

结果发现,CNV致小鼠出现多种中毒反应、多组织器官超微结构发生形态学改变、甚至死亡,小鼠皮内注射LD50为33.64 mg/kg。

注射33.64 mg/kg CNV 4 h后,小鼠皮肤坏死、肺细胞水肿样改变、肾损伤严重,肾小管细胞趋向坏死、心脏和肝脏超微结构变化小。

该研究结果可为白色霞水母蜇伤的救治及蜇伤药物的研制提供参考依据。

关键词白色霞水母;毒素;致死活性;皮肤坏死;超微结构中图分类号 R 282.77文献标识码 A文章编号 0517-6611(2022)14-0076-05doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.14.019开放科学(资源服务)标识码(OSID):Study on the Toxicity of the Nematocyst Venom from Cyanea nozakii Kishinouye on MiceFENG Jin-hua1, YU Hua-hua2, LI Li-na1 et al(1.Ocean College, Hebei Agricultural University, Qinhuangdao, Hebei 066003;2.Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao,Shandong 266071)Abstract The toxicity effects induced by nematocyst venom of Cyanea nozakii (CNV) on mice were studied, and the toxic characteristics of CNV was explored. The results showed that CNV induced multiple toxic reactions, morphological changes in the ultrastructure of multiple tissues and organs,and even death in mice. LD50 of mice for intradermal injection was 33.64 mg/kg. After 33.64 mg/kg CNV was injected 4 h, skin necrosis, edema-like changes of lung cells, severe kidney injury, tubular cell necrosis, and small changes of ultrastructure of heart and liver were observed. The research results could provide reference basis for the treatment of jellyfish stings and the development of stinging drugs.Key words Cyanea nozakii Kishinouye;Venom;Lethal activity;Skin necrosis;Ultrastructure水母是刺胞动物在浮游生物中的代表,广泛分布于温带、亚热带及热带海域。

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水母的发育史水母( Cyanea nozakii Kishinouye) 属钵水母纲( Scyphomedusae ),旗口水母目( Semaeostomeae),水母科( Cyaneidae),是一种大型浮游生物,中胶层较薄,食用价值低。

自上世纪末起,东海北部至黄海、渤海水域连续发生水母暴发现象,且有愈演愈烈之势。

因之而起的网具暴破、传统渔场无法生产等,已严重影响了东、黄、渤海夏秋汛的海洋渔业生产,捕捞渔民的正常生产、生计深受其害,对海洋渔业造成巨大负面影响。

针对水母,内田亨[1]、周太玄等[2]、洪惠馨[3]对水母体外表形态进行过简单描述,卢振彬等[4]、仲霞铭等[5]、程家骅等[6]从数量分布、渔业生物学及与海洋生态之关联性进行过探讨,而迄今国内外未见其浮浪幼虫、螅状体、横裂体、碟状体、成体水母各发育阶段的形态描述,本文对水母各阶段的形态和结构作了综述,为进行水母在自然海区的各发育阶段的数量与分布调查提供科学依据,对查清其在自然海域中的生长、发育规律,暴发性增殖的机制有重要意义。

1 水母的形态结构1.1 伞部[7]1.1.1 形态伞部扁平呈圆盘状,中央略隆起,伞径200~ 300 mm,大型个体超过500 mm。

外伞表面光滑,近中央的伞顶上有许多密集的刺胞丛隆起。

中胶层较薄,伞中部中胶层10~ 20 mm,向伞缘逐渐变薄,半透明,乳白色和浅褐色。

内伞有16束放射肌,在主辐和纵辐部形成十几条并行的隆起环肌,隆起显著形成16部分,宽窄环肌相间排列,以保证强有力的收缩。

1.1.2 缘瓣与水管每八分之一伞缘有2个缘瓣,两个缘瓣之间凹陷浅于每八分之一伞缘间凹陷,共有16个缘瓣。

缘瓣水管分枝并相互连接成网状,8个感觉器位于8个浅凹缘瓣之间。

1.1.3 感觉器位于8个浅凹缘瓣之间的感觉器为棱形,在两个感觉垂片之间的深凹中具有1个豆形的感觉棍。

1.2 口腕口腕非常发达,长度超过伞部半径,口腕基部愈合,四翼形,中央为十字形口,各翼向下延伸并构成复杂的皱褶,口腕上有大量刺细胞团。

1.3 触手水母外观最明显的特征是具有多而长的触手,触手有的长1~ 2 m,在内伞部纵辐位成U 形排列,共有8束,分几排排列,一般较粗的触手靠近中央处,而较细的触手靠近伞缘。

触手中空,分布有大量的刺细胞团。

1.4 生殖腺水母雌雄异体,内伞面有4个生殖下穴,生殖下穴内有扭曲状生殖腺,生殖腺膜状扭曲褶叠型,外观雌雄不易区分,生殖腺雄性为白色,成熟较好的雌性生殖腺外观呈现黄褐色,要正确判断卵巢和精巢需镜检。

1.5 刺胞水母伞缘、口腕、触手、伞顶中央分布大量刺细胞,以在触手上的刺细胞最为密集,在伞缘上的刺细胞越靠近边缘越密集。

我国沿海已发现水母、发形水母、棕色水母和紫色水母4 种,这4种水母的共同特征是8个感觉器,8束纵辐位触手,每束分几排排列,内伞具有放射肌束和环肌,中胶层较薄。

2 水母的发育2.1 水母胚胎发育及各阶段经历时间[8]水母卵裂为均等卵裂,在20.8~ 21.4℃条件下,9.5h 左右达囊胚期( blastula),11 h 后内陷形成原肠胚( gastrula),原肠胚再经3 h 后形成浮浪幼虫( planula),浮浪幼虫在水体中以纤毛活泼地游动,各阶段发育见表2。

表2 水母的早期发育Tab.2 The early development of Cyanea nozakii2.2 浮浪幼虫与变态浮浪幼虫为两端钝圆的长圆形,前端略宽于后端,长90~180u m,宽60~95u m,围绕自身长轴逆时针自转,为半透明的乳白色。

在20.8~21.4℃水温条件下,自由游泳1.5d,前后轴变短,游泳速度变慢。

找到一个适合的附着点后紧紧贴上并变成一个锥形体,这即是由浮浪幼虫产生的浮浪体囊(planulocyst),95%的浮浪幼虫附着在物体的下面。

固着在附着物上的浮浪体囊,再经10h左右,顶点隆起膨大,随之狭窄的柄部(stalk)拉长,变成一个细长颈瓶形状,这过程称为脱囊(excystment)。

随着柄部的继续拉长,在球形托部(calyx)顶端向4个对称方向隆起,形成早期螅状体触手的雏形,附着端形成足盘(pedal disk)。

2.3 螅状幼体新变态的螅状体由附着端形成足盘,紧接足盘的是细长的柄部,外有一层透明的薄膜,在球形托部的顶端向四个对称方向隆起的早期螅状体触手的雏形,继续发育成4个短触手(tentacle),触手短丝状,密布刺细胞丛(nematocyst batteries)。

中央为口柄(manubrium),为圆拱形,从足盘至口柄的高度为90~200u m,触手长100~150u m,螅状体颜色为半透明的白色。

中期螅状体为高脚杯形,柄和托之间的界限比较明显,托为圆锥形,柄部较细长。

足盘至口的高度为170~400u m,8个布满刺细胞丛的丝状触手轮生在托顶部,长为400~1200u m,中央口柄为圆拱形,螅状体颜色为半透明的白色,饱食时消化腔因食物色素呈现桔红色。

完全发育的螅状体较粗壮,柄和托合并进而难于相互区分,从足盘至口的高度约400~2000u m。

16个(或更多)可伸缩的触手轮生在托顶部,密布刺胞丛,触手长1000~3200u m。

口柄可伸缩,大小中等,口呈圆形或方形,口盘上的4个口唇(lip)明显。

当螅状体饥饿时,口扩张,口柄拉平而不明显,触手伸长作捕食状,颜色为半透明的白色,饱食后因食物色素使消化腔呈现桔红色。

对不同光照条件下水母螅状体存活和生长的情况进行了研究。

结果表明[9]:自然光组和弱光组的螅状体摄食状况、成活率、日生长率均明显好于黑暗组;在自然光、弱光、黑暗三种光照条件下各组螅状体柄径与生长时间的回归方程式分别为y=0.034x+4.738;y=0.028x+4.830; y=0.024x+4.295,经检验相关均极为显著。

2.4 横裂与碟状幼体水母的横裂首先是感觉触手的基部膨大,进而感觉触手膨大处发育出一个小的缘叶雏形。

然后分节开始,在托部出现一环浅凹沟并逐渐加深。

大约1.5~2d后,触手开始缩短并进而吸收。

同时,含平衡石的感觉棍(rhopalium)出现,缘瓣延伸,托部凹沟加深,口柄进一步发育。

一个初生碟状体在螅状体的顶部形成,具收缩能力并开始悸动,但仍附在横裂体上。

这种运动变得越来越强而频繁,最后碟状体离开螅状体释放到水中。

相隔一段时间后,螅状体可继续形成裂节重复上述过程,释放下一个碟状体。

新释放的碟状幼体呈半透明,无色,缘瓣末端之间的直径约3mm。

绝大多数具8个缘叶(marginal lobe),8个感觉器(sensory organ)和8对末端钝圆形的缘瓣(lappet),但畸形个体,最多12个,最少6个缘叶,感觉棍数目随缘叶数目变化。

感觉裂缝(rhopalar cleft) U字形,大的裂缝深度长于缘叶的二分之一。

口柄大,为方型,具有4片口唇,胃部近于圆形,每象限生有胃丝(gastric cirrum)一条。

辐射肌(radial swimming muscle)明显地从胃部伸至缘瓣,上伞部中央生有许多密集的刺细胞丛。

2.5 水母体碟状体经10~20d的培养变态为幼水母,至10mm左右,首先在两个缘叶之间的基部形成8个缘触手,随着缘触手的不断增加,形态上逐渐接近成体。

成体水母的伞径200~300mm,大型个体超过500mm。

伞部扁平呈圆盘状,中央略隆起,外伞(exumbrella)表面光滑,近中央的伞顶上有许多密集的刺胞丛隆起。

中胶层较薄,为10~20mm左右,接近伞缘逐渐变薄,呈半透明,乳白色和浅褐色。

内伞有16束放射肌,在主辐和纵辐部形成十几条并行的隆起环肌(coronal swimming muscle),环肌隆起显著形成16部分,宽窄环肌相间排列,以保证强有力的收缩。

每八分之一伞缘有一个缘叶,分为2个缘瓣,两个缘瓣之间凹陷浅于每八分之一伞缘间凹陷,缘瓣水管分枝并相互连接成网状。

8个感觉器位于8个浅凹缘瓣之间,感觉器为棱形,在两个缘瓣之间的深凹中具有一个豆形的感觉棍。

口腕(oral canalis carpi)非常发达,长度超过伞部半径,口腕基部愈合,四翼形,中央为十字形口,各翼向下延伸并构成复杂的皱褶,口腕上有大量刺细胞团。

我们的观察显示水母从受精卵开始,卵裂,囊胚直到浮浪幼虫均是在体外的水体中进行的,这一点和海蜇非常相似[9]。

3 应用3.1 水母糖蛋白的抗疲劳作用[10]对水母糖蛋白的抗疲劳作用进行研究,分别以50、100、200mg/kg剂量的水母糖蛋白经口给予小鼠连续灌胃30d,然后分别进行小鼠负重游泳试验、血清尿素氮、肝糖原及血乳酸测定。

结果显示,水母糖蛋白各剂量组小鼠的游泳时间明显长于对照组(P<0.01); 各剂量组小鼠运动后血清尿素氮含量低于对照组(P<0.05或P<0.01); 中、高剂量组小鼠肝糖原含量均明显高于对照组(P<0.01);各剂量组小鼠运动后的血乳酸含量均小于对照组(P<0.01)。

从而表明,水母糖蛋白具有抗疲劳作用。

3.2 水母提取物对小鼠抗凝血作用[11]采用断尾法和毛细玻管法分别测定水母提取物对小鼠体内出血时间和凝血时间的影响; 采用试管法测定水母提取物对小鼠体外凝血时间的影响,通过试剂盒测定小鼠活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)。

结果显示,水母提取物能不同程度地延长小鼠体内凝血时间、出血时间和体外凝血时间,且能显著提高小鼠的APTT和PT。

从而表明,水母提取物具有抗凝血作用。

3.3 水母蛋白抗氧化活性[12]水母蛋白具有较高的清除羟自由基的能力,蛋白质量浓度为41u g/mL 时,清除率可达到85%; 水母蛋白对超氧阴离子的清除作用较弱,蛋白质量浓度为77.7u g/mL时,清除率<50%;水母蛋白有较强的还原能力,但没有螯合能力; 水母蛋白的抗氧化活性受温度影响不大,且巯基含量不是影响抗氧化活性的主要因素。

3.4 水母胶原治疗大鼠佐剂型关节炎[13]采用完全弗氏佐剂造成大鼠关节炎模型,致炎后大鼠给予水母胶原连续灌胃14d,观察大鼠双后肢关节肿胀情况,及对血清中一氧化氮,超氧化物歧化酶,丙二醛的影响。

口服水母胶原可以降低大鼠的双后肢关节肿胀度,降低大鼠血清中一氧化氮和丙二醛的含量,提高超氧化物歧化酶活性。

结果表明,水母胶原对佐剂型关节炎有较好的治疗作用,其机理可能与降低体内氧自由基水平及过氧化脂质水平有关。

3.5 水母机械加工[14]水母的大范围暴发不仅严重影响了张网等渔业的作业,而且对沿海海域造成了生态危机。

利用机械手段代替手工方法实现水母的加工、开发,不仅可提高渔民的经济收益,而且有利于水母资源得到进一步开发。

在海蜇加工原理基础上,通过设计、开发水母切丝装置、脱水装置,实现了水母去污与清洗→机械切丝→机械脱水→腌制→装箱上市的加工工艺。

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