海绵动物的形态特征
海绵动物

海绵动物门的分类
已知的海绵动物约1万种, 根据骨针、水沟系等特征,分为三纲: 1、钙质海绵纲:骨针钙质,水沟系简单,体形较小,生活于浅海。如: 白枝海绵、毛壶、樽海绵等 2、六放海绵纲:骨针硅质,六放形,复沟系,体形较 大,生活在深海 中。如偕老同穴 、拂子介 3、寻常海绵纲 :最大纲,95%的海绵动物均属于本纲。硅质骨针(非 六放)或具海绵质纤维,硅质骨针绝非六放型,而为单轴骨针或四 射骨针,如两种骨针同时存在。骨针多埋在海绵丝中形成网状复沟 系,生活在淡水或海水中。由于色素在变形细胞中沉积,使身体呈明 亮的颜色,不同的种具有固定的色彩,分布于浅海到深海,极少数生 活于淡水中如浴海绵、淡水的针海绵
佛子介(Hyalonema)
偕老同穴(Euplectella)
深海发现的海绵
淡水针海绵(Spongilla) 淡水针海绵(Spongilla) 中空穿贝海绵(Cliona vastifica)
寻常海绵纲
穿贝海绵(Cliona aprica) 其变形细胞能分泌酸性物 质,在珊瑚礁中或贝壳上 钻成穴道
体制:动物躯体结构的基本形式 动物躯体结构的基本形式
1.不对称 2.球状辐射对称—通过一个中心点有无限对称轴 3.辐射对称—从口面到反口面,通过身体中轴有无数对称面 将身体切成若干个对称面 4.两辐对称 —有二个对称面如海葵外形是辐射对称,但由 于有口道沟只有二个对称面 5.两侧对称—只有一个对称面 体制对称的特殊形式是分节: 分节—指身体沿纵轴分成许多相似的部分,每个部分称为 一个体节,分节是特化的开始、是生理分工的开始;是进 化到高等无脊椎动物的一个重要标志
毛壶 白枝海绵(Leucosolenia) 单沟型
钙质海绵纲
毛壶(Grantia compressa)群体 体双沟型或复向型,体壁较厚、褶叠
多孔动物门或海绵动物基本概述

• 双沟型:体壁凹凸,水流自入水孔→流入管→前 幽门孔→辐射管→后幽门孔→中央腔→出水孔排 出,如毛壶。
• 复沟型:辐射管分化为鞭毛室。水流从入水孔→ 流入管→前幽门孔→鞭毛室→后幽门孔→流出管 →中央腔→出水孔排出,如浴海绵。
白枝海绵
毛壶
• 海绵动物已知种类约5000种,适应在水 中营固着生活,多数栖息于海水中,如毛 壶、浴海绵等。少数在淡水中,如针海绵。
第一节 多孔动物门的主要特征
• 海绵动物的形态结构表现出其原始性和 特殊性。
(一)体形多数不对称 为不规则的球状、 块状、树枝状、管状和瓶状等(图4-1)。 海绵体表有无数小孔,因此称为多孔动 物。
• 但海绵的胚胎发育与其它多细胞动物不同,有逆 转现象。又有水沟系,发达的领细胞,骨针等特 殊构造。这说明海绵动物是后生动物进化上的一 个侧支。又叫侧生动物。就是说,在它们进化的 历程上,再没有分化出其它新类群的动物。从其 它多细胞动物也找不出任何证据说明是从海绵动 物进化发展而来的。
• 总之,多孔(海绵)动物是原始的、低等的,停 留在细胞水平上的多细胞动物。是后生动物进化 上的一个侧支,又称为侧生动物。
stringy sponge
vase sponge
sea peach sponge
pink staghorn or pink robe sponge
root sponge
cone sponge
pipe or chimney sponge
green or globe sponge
knob sponge
• 从上述海绵体壁的构造可以看出,海绵的 体细胞出现了分化,分别执行不同的生理 功能(营养、保护、运输、生殖等),细 胞之间有联系,但又不能密切协作,体内 外表层细胞接近于组织,但又不是真正的 组织。因此,可以认为:海绵动物是在细 胞水平上组成的有机体。
第四章 多孔动物

特征:
一、水生固着生活,
体制不对称或辐射对 称。多数种类不规则 生长,形成扁的、圆 的、树枝状不对称。 甚至有些连个体也分 不清,只有固着端和 游离端。虽然身体的 周围是相似的,但由 于附着物不平或因出 芽,均可引起不对称。
二、低等的多细胞
动物,身体由疏松 的细胞群组成,无 器官或真正的组织。 行细胞内消化;通 过扩散作用进行排 泄和呼吸。 海绵动物体壁基本 由两层细胞构成, 外层称皮层,内层 称胃层,两层之间 为中胶层。
胃层 在单沟系海绵为领细
胞层。每个领细胞有 一透明领围绕着一条 鞭毛。领在电镜下看 起来很象塑料羽毛球 的羽领。
鞭毛的摆动引起水流通 过海绵体,水流中的食 物颗粒先附着在领上, 再进入细胞质形成食物 泡,在领细胞内消化或
将食物传给变形细胞消 化,残渣由变形细胞排 到流出的水流中。 滤食性取食,海绵是多 细胞动物首例。 细胞内消化。
细胞分化较多,形成原始的组织,但不是
真正的组织。
三、身体具水流通过的孔、沟、室。由水
沟系统可分为单沟、双沟、复沟等类型。
四、生殖 通过出芽或芽球行无性生殖
通过卵和精子行有性生殖。 海绵动物为雌雄同体或异体,异体受精。 精子和卵是由原细胞发育来的。 在有性生殖时受精过程很特殊,此时卵留
在中胶层里,精子逸出,随水流进入另一 个体体内,被领细胞吞食后,失去鞭毛和 领成为变形虫状,将精子带入卵进行受精。
胚胎发育过程中具胚
层逆转现象。受精卵 经卵裂形成囊胚,动 物极的小细胞向囊胚 腔内生出鞭毛,植物 极大细胞从中间开一 口子,接着囊胚的小 细胞由开口处倒翻出 来,使小细胞具鞭毛 的一侧翻到表面。此 时的胚胎称为两囊幼 虫。
第二章海绵-PPT文档资料

(一)水沟系的概念 水沟系是海绵动物特有的构造,它是水 流进出海绵体的通道,是对其水生固着生活 的一种适应,海绵动物的摄食、排泄、呼吸 和生殖等生理功能,都要依靠水沟系中的水 流来实现。
特殊性
4
(二)水沟系的功能
水流出进通道, 适应固着生活, 完成摄食、排泄、呼吸和生殖等生理功能! ?
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无性生殖 有性生殖 再生
无性生殖
9
2、有性生殖:
雌雄同体或异体,异体受精,胚胎发育特殊。 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
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重要概念!
胚胎逆转
Байду номын сангаас
特殊性
海绵动物在胚胎发育过程中,明显地动物
极小胚泡内陷形成内层细胞,植物极大胚 泡留在外面形成外层细胞,这与其它多细 胞动物完全不同,这种现象称为胚胎逆转。 植物极 外层细胞(皮层) 动物极 内层细胞(胃层)
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3、再生
再生能力很强,细胞识别能力强 切成小块 捣碎筛选 不同个体捣碎 个体 重组个体 重组不同个体
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第二节 海绵动物的类群及分类地位
大约有一万多种, 实用价值不大。 三个纲:钙质海绵纲、六放海绵纲、寻常海绵纲
主要种类如:
白枝海绵 毛 壶 水沟系简单,单沟,体小,浅海多。
沐浴海绵:复沟系,体较大,柔软, 洗澡用。 偕老同穴:一对俪虾终身居住其中央腔,故得 名,可用于礼品。
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动物极小胚泡 动物极小胚泡
囊胚孔 植物极大胚泡
植物极大胚泡 动物极小胚泡
动物极小胚泡
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逆转
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重要概念!
生物海绵知识点总结

生物海绵知识点总结一、海绵的分类海绵是多孔动物门的代表,目前已知的海绵约有5000多种,通常分为玻璃海绵、硅质海绵和钙质海绵三大类。
1. 玻璃海绵玻璃海绵是一类古老的海绵,其身体主要由玻璃状的长石纤维构成,因此也被称为玻璃海绵。
玻璃海绵主要生活在深海中,是深海生物的代表之一。
它们的体型较大,外形呈现出如同挂毛一般的外表,因此也被称为挂毛海绵。
2. 硅质海绵硅质海绵是最常见的一类海绵,其主要成分是硅质,外形呈现出丝状、球形或层状等多种形态。
硅质海绵主要分布在浅海中,是海洋生态系统中的重要组成部分。
硅质海绵在珊瑚礁等海洋生态系统中起着重要的生态作用,是珊瑚礁生态系统的重要构成部分。
3. 钙质海绵钙质海绵以其主要成分为碳酸钙而得名,外形呈现出多样化的形态,有树枝状、球形、纺锤形等。
钙质海绵主要生活在温带和寒带海域,是这些区域海洋生态系统的重要组成部分。
钙质海绵在海洋生态系统中扮演着重要的生态角色,为其他生物提供庇护和栖息地。
二、海绵的形态结构海绵的形态结构是其独特的特点之一,通常以多孔体和扁平体为主要特征。
1. 多孔体海绵的多孔体是其特有的构造,表现为表面有众多大小不一的孔洞,并通过这些孔洞来进行进食和呼吸。
多孔体的孔洞结构使海绵能够以滤食的方式获取营养物质,并且将吸入的水体和排出的废物通过多孔体的通道来完成,这是海绵内部结构的一个重要特点。
2. 扁平体海绵的扁平体是其另一个重要的形态特征,通常表现为扁平的身体和分支状的构造。
海绵的扁平体使其能够将多孔体中的水体和废物排出海绵体外,同时也有助于海绵的固着和定位。
三、海绵的生活习性海绵是一类原始的生物,其生活习性相对简单,主要通过滤食的方式获取营养,并依靠水流和自身的运动来进行摄食和呼吸。
1. 滤食海绵的滤食是其主要的摄食方式,通过多孔体中的孔洞来吸入水体,并将其中的浮游生物和有机碎屑过滤出来作为食物。
海绵的滤食方式能够有效地获取养分,并且对海洋生态系统的物质循环起着重要的作用。
04 海绵动物门

(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。
多孔动物门主要特征
多孔动物门主要特征简介多孔动物门(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,多孔动物门均分布在海洋的潮间带到8,500公尺(28,000余尺)深处,营固着生活。
由于海绵常呈分枝形,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)。
组织细胞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。
海绵的结构和生活习性
海绵对环境变化敏感,可作为海洋环境污染和生 态破坏的指示生物。
仿生学应用
海绵独特的结构和功能为仿生学提供了灵感,如 海绵骨骼结构可用于设计轻质、高强度的材料。
06
海绵的研究与应用
科学研究领域
01
02
03
形态学研究
海绵具有多样化的形态结 构,是研究生物多样性和 进化的重要对象。
生理学研究
海绵具有独特的滤食和呼 吸方式,是研究生物生理 学的理想模型。
细胞类型与功能
领细胞
位于入水孔周围,具有 鞭毛,能够产生水流。
变形细胞
能够游走于海绵体内, 具有吞噬和消化食物的
功能。
骨针细胞
分泌骨针,维持海绵形 态。
生殖细胞
产生配子,进行繁殖。
03
海绵生活习性
营养方式
滤食
海绵动物主要通过滤食海水中的微小 生物和有机颗粒来获取营养,如细菌 、藻类、原生动物等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生物学地位
系统发育
海绵动物在动物进化树上位于非 常基础的位置,是研究动物起源 和演化的重要类群。
生态作用
海绵在海洋生态系统中发挥着重 要作用,如提供栖息地、滤食悬 浮颗粒物和参与生物地球化学循 环等。
分布与栖息地
分布范围
海绵广泛分布于全球海洋,从浅海到 深海,从热带到极地均有分布。
栖息地类型
海绵可栖息于多种海洋环境中,如珊 瑚礁、岩石、贝壳、海藻等硬质基底 上,也可在泥沙等软质基底上生长。
05
海绵的生态作用
对海洋生态系统的影响
维持生态平衡
海绵作为滤食者,能够过滤海水中的 悬浮颗粒和有机物,有助于维持海洋 生态系统的清洁和健康。
海绵动物(1)
2、六放海绵纲(Hexactinellida):
•骨针六放,硅质,或由硅质丝联成网状。 复沟型水沟系,鞭毛室大;体较大,单体, 主要生活于450-900m水深或更深海底。
•偕老同穴(Euplectella)——体花瓶状或柱状, 中央腔内有1对俪虾(Spongicola)寄生; •拂子介(Hyalonema)。
侧生动物-海绵动物门(Spongia)
图7-4 各种海绵动物。 A:管海绵 Verongia sp.;B:海绵 Ectyoplasia sp.;C:海绵Clathrina canariens;D:海绵 Monanchora sp.;E:海绵Mycale sp.;F:海绵 Pseudoceratina sp.。
生活在海水或淡水 ,营固定生活。体型多样,有不规
则的块状、球状、树枝状、管状等。体表有无数小孔, 体型多样。
偕老同穴
沐浴海绵
毛壶
拂子介
沐浴角骨海绵
白枝海绵
进化地位
• 进化地位 海绵动物(多孔动物)为多细胞动物
– 海绵动物为多细胞动物,身体由皮层和领鞭毛细胞的胃层组成,
•海绵动物是一类极为原始的多细胞动物, 有独特的水沟系统。胚胎发育等方面与其它多细胞动物显著不 是多细胞动物进化中的一个侧支(盲支)。
•已知的海绵动物约5000余种,只有150余 种生活在淡水里。 •栖息环境多样:赤道——两极;潮间带— —5000m深海。
根据骨针、水沟系等特征,分为三纲: 钙质海绵纲 六放海绵纲 寻常海绵纲
1、钙质海绵纲(Calcarea):
骨针钙质,水沟系简单,个体较小, 多生活于浅海。如白枝海绵、毛壶
白枝海绵
海绵动物研究进展
人们通过对多种海绵动物的深入研究,发现在许多海绵动 物中,有对细胞生长和发育有明显抑制作用的物质,而且有 的具有抗癌活性。例如:将高山海绵属、紫海绵属、炫耀海 绵属的一些海绵,用生理盐水制成悬浮液后,给接种了肿瘤 的小鼠使用,可以抑制小鼠肿瘤的生长。在海绵动物的研究 中,人们又发现了多种新的核苷,经实验,这些核苷及其衍 生物均有抗癌作用。现在治疗癌症的药物阿糖胞苷,就是药 学家以海绵动物的核苷为基核而合成的。阿糖胞苷又名阿糖 胞甙,是一种可溶于水的白色固体。它是一种抗代谢药,通 过抑制脱氧核糖核酸(DNA)的合成,干扰DNA的复制,使癌 症细胞死亡。阿糖胞苷是治疗血液系统恶性疾病--急性白血 病,特别是急性粒细胞性白血病的有效药物。过去,儿童及 青年患者一旦染上此种疾病,大多出现发热、贫血和急性出 血症状。症状一旦明显,病情便急转直下,出血、反复感染 及全身衰竭,常是引起死亡的原因。有了阿糖胞苷类的抗癌 药物,许多血癌患者便获得了新生。
海绵动物
海绵动物门 Parazoa <Poriferan>
一、海绵动物门的基本特征
二、海绵动物结构
扁细胞
原细胞
领细胞
芒状细胞
三、繁殖和 群
Haliclona rubens
•
TV、NEWSPAPER\INTERNET ALWAYS PROVIDE RIGHT INFORMATION??? 2002年11月30日 羊城晚报 本报珠海讯 你见 过长得像牛角形的网状空心珊瑚吗?日前,珠 海市湾仔贝壳摊档就发现了这种罕见的珊瑚品 种(见图)。 日前,笔者在珠海市湾仔贝壳摊档发现了 一个酷似牛角形的网状物体,该物体空心,脆 硬,呈星星点点半透明状,外形似裹了一层织 得不严密的白毛线,“网”格上还有螺旋上升的 纹路,尤其让人叹为观止的是,该物体的“角 尖”附着数百根食指长短,比头发丝纤细坚韧 的白毛,这究竟是什么东西呢?珠海盛宝自然 博物馆李盛炳馆长翻阅大量有关资料后认定, 该物属于管状珊瑚的一种,产于南中国海,非 常罕见,有一定的研究和收藏价值。
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海绵动物的形态特征
海绵动物是一类在海洋和淡水环境中生存的动物,具有极为简单的构
造和外貌。
它们的形态特征如下:
1. 外形
海绵动物的外形多种多样,通常为不规则形状、球形、管状或梳状等。
它们身体柔软,没有头部、躯干和尾巴之分。
2. 体表
海绵动物的体表通常呈现出坚硬的多孔网状结构,类似于海绵状,因
此得名。
这些小孔和小管通常用于吸水和排出废物。
3. 内腔
海绵动物的内部有一个空洞,称为中央腔。
这个空洞可以将水从微小
的孔洞通过海绵体中的管道系统传输,使得海绵动物得以摄取食物和
呼吸。
4. 器官
海绵动物不具备明显的器官,也没有神经系统和运动系统。
它们的身
体内没有肌肉组织和消化道。
而是通过经过了多次分支的管道系统来
实现形态变化和水分的流动。
5. 生殖
海绵动物的繁殖方式包括无性和有性繁殖。
无性繁殖主要是通过分裂
或者营养体的形成,有性繁殖则是通过雄性和雌性的生殖细胞结合来实现。
总之,海绵动物的形态和构造非常简单,但是它们具有重要的生态和生物学意义。
它们是海洋生态系统的一部分,也是人类药物和化妆品研究的重要来源,因此值得被人们深入了解。