脊椎动物
脊椎动物特点

脊椎动物特点脊椎动物是一类具有脊柱的动物,包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物。
脊椎动物的特点主要体现在以下几个方面。
脊椎动物具有脊柱。
脊柱是脊椎动物身体的主要支撑结构,由一系列相互连接的骨片或椎骨组成。
脊柱的主要功能是保护脊髓,同时还能提供身体的支撑和保持身体的形态。
脊柱的构造不仅使脊椎动物的身体具有一定的柔韧性,还使其能够进行各种复杂的运动。
脊椎动物具有头部。
头部是脊椎动物身体的前端,其中包含了大脑、感觉器官和嘴巴等重要器官。
头部的出现使脊椎动物能够进行更加复杂的感知和行为,并且拥有更高级的神经系统,能够进行更加复杂的信息处理和决策。
第三,脊椎动物具有分节体。
脊椎动物的身体由一系列相互连接的节组成,每个节都有特定的功能和结构。
例如,鱼类的身体被分为头部、躯干和尾巴三个部分,而人类的身体则被分为头部、颈部、胸部、腹部和四肢五个部分。
分节体的存在使脊椎动物能够进行更加复杂的运动和适应不同的环境。
脊椎动物具有发达的神经系统。
脊椎动物的神经系统包括中枢神经系统和周边神经系统。
中枢神经系统由大脑和脊髓组成,负责接收和处理各种感觉信息,并控制身体的运动和行为。
周边神经系统则包括脑神经和脊神经,将中枢神经系统的指令传递给身体的各个部分。
发达的神经系统使脊椎动物能够做出更加灵活和复杂的反应,适应不同的环境和生存需求。
脊椎动物的体内还有一套复杂的循环系统。
循环系统由心脏、血管和血液组成,负责运输氧气、营养物质和代谢产物等物质。
循环系统的存在使脊椎动物能够更有效地供应氧气和营养物质给身体各个部分,同时也能够更有效地排除代谢产物和废物,维持身体内部的稳定环境。
脊椎动物具有脊柱、头部、分节体、发达的神经系统和复杂的循环系统等特点。
这些特点的存在使脊椎动物能够在不同的环境中生存和繁衍,并且具备了更高级的感知、运动和行为能力。
脊椎动物是地球上最为复杂和进化程度最高的动物群体之一,对于地球生物多样性和生态系统的维持具有重要作用。
脊椎动物比较解剖

完整的循环路径。
神经系统
脑部结构
脊椎动物的脑部结构复杂,包括 大脑、小脑、脑干等部分。
神经元和突触
神经系统由大量的神经元组成,它 们通过突触相互连接,传递信息。
反射弧
神经系统通过反射弧快速响应体内 外刺激,维持机体内环境的稳定。
03
鱼类比较解剖
鱼类骨骼系统
骨骼构成
头骨形态
鱼类骨骼主要由软骨和硬骨组成,具有支 撑身体、保护内脏器官和产生运动等功能 。
02
脊椎动物的共同特征
骨骼系统
01
02
03
骨组织构成
脊椎动物的骨骼系统主要 由骨组织构成,包括皮质 骨和松质骨。
骨骼功能
支撑身体、保护内脏器官、 支持和保护神经系统、提 供运动和活动的杠杆。
脊柱的演化
从鱼类到哺乳类,脊柱逐 渐演化出更为复杂的结构, 如颈椎、胸椎、腰椎等。
肌肉系统
骨骼肌
脊椎动物的主要肌肉类型 是骨骼肌,它们通过肌腱 与骨骼相连,产生运动。
两栖动物循环系统
循环路径
两栖动物的循环系统包括心脏、 动脉、静脉和淋巴系统。血液从 心脏流出,经过动脉进入全身各
部,再通过静脉返回心脏。
心脏
两栖动物的心脏为一心房一心室 的结构,能够将血液泵送到全身
。
01
03
02 04
动脉和静脉
动脉负责将富氧血从心脏输送到 全身各部,静脉负责将缺氧血返 回心脏。
淋巴系统
脊椎动物比较解剖
目录
• 引言 • 脊椎动物的共同特征 • 鱼类比较解剖 • 两栖动物比较解剖 • 爬行动物比较解剖 • 鸟类比较解剖 • 哺乳动物比较解剖
01
引言
脊椎动物的定义与分类
名词解释(脊椎动物)

22 胼胝体: 左右大脑半球通过许多神经纤维 互相联络,神经纤维构成的通路称胼胝体,是哺 乳类特有的结构。 23 活命中枢: 延脑是重要的内脏活动中枢, 节制呼吸、消化、循环、汗腺分泌以及各种防御 反射,称为活命中枢。 24内分泌腺: 是不具导管的腺体,其所分泌的 活性物质称为激素 ,对于调节机体内环境的稳 定,代谢、生长发育和行为等,具有十分重要的 意义。 25反馈: 由于血液中激素浓度的变动而引起内 分泌腺受到抑制或兴奋的机制称为反馈。
1 哺乳动物:哺乳动物是全身被毛、运动快速、恒温、 胎生和哺乳的脊椎动物。它是脊椎动物中躯体结构、功能 和行为最复杂的一个高等动物类群。 2 胎生:哺乳动物的胎儿,通过胎盘和母体联系,并从 母体获得营养,在母体内完成胚胎发育过程,称为胎生。 3 妊娠: 哺乳动物的胎儿在母体子宫内完成胚胎发育 过程,成为幼儿时产出,这一过程称为妊娠。 4 无蜕膜胎盘: 部分哺乳动物的胚胎的尿囊和绒毛膜 与母体子宫内膜结合不紧密,胎儿产出时不使子宫壁大出 血,为无蜕膜胎盘。 5 蜕膜胎盘: 部分哺乳动物的胚胎的尿囊和绒毛膜与 母体子宫内膜结为一体,因而胎儿产出时需将子宫壁内膜 一起撕下,造成大量流血,为蜕膜胎盘。
机会是留给有准备的人
1吞咽式呼吸 :两栖动物的呼吸动作主要依靠口腔底 部的颤动升 降造成空气吸入和呼出肺的动力来完成 呼吸这种方式称为吞咽或呼吸。 2 幼态成熟 :有些鲵螈类如山溪鲵和滇池蝾螈等在 性成熟和具有生殖能力时,仍保留着幼体时期某些特 征,这种现象称为幼态成熟。 3幼体生殖 :处于幼态时期的动物就能进行生殖的现 象。 4原脑皮 :低等脊椎动物大脑表层仅有零星的神经细 胞分布,并不形成细胞层。
爬行纲
1次生腭:指口腔顶壁的数块骨形成的水平分 隔,爬行动物中以鳄类的次生腭最完整,作 用是使内鼻孔后移,将鼻腔和口腔分开。 2胸腹式呼吸:借助于胸廓的扩张与缩小及腹 壁肌肉运动完成呼吸的呼吸方式称胸腹式呼吸。 3新脑皮:大脑表层的锥体细胞聚集成神经细 胞层。
脊椎动物总结.

脊椎动物总结第一节脊椎动物的比较解剖一、皮肤皮肤包被在整个动物体的表面。
(一)结构:为多层细胞,包括表皮与真皮两部分。
表皮复层上皮,来源于外胚层。
真皮致密结缔,来源于中胚层。
有血管、神经、感受器、色素细胞及皮肤腺。
(二)机能:多样1. 保护作用:避免损伤,防水蒸发,防御理化刺激,防止微生物侵袭。
2. 感觉机能:感受冷、热、痛、触、压等刺激。
3. 分泌、调节体温、排泄。
4. 贮藏养料、呼吸、运动等多种功能。
(三)皮肤的衍生物皮肤腺:粘液腺、皮脂腺、汗腺、乳腺、臭腺等:角质鳞、羽、毛、喙、爪、蹄、指甲、角等。
骨质外骨骼:骨质鳞片、骨质鳍条、爬行类的骨板、鹿角等。
皮肤衍生物表皮和真皮共(四)各个类群:1. 化石无颌类(甲胄鱼类):身体包被大块的骨甲。
2. 现代无颌类(圆口类):皮肤裸露无鳞。
富含单细胞粘液腺,泌粘液,使身体粘滑。
皮肤衍生物:口漏斗和舌的角质齿。
3. 鱼类:水生特征:富粘液腺。
表皮富含单细胞粘液腺,分泌粘液润滑身体,减少游泳时水的阻力。
真皮较薄,与肌肉紧密相接。
内有色素细胞。
皮肤衍生物粘液腺、色素细胞和鳞片:盾鳞、硬鳞、骨鳞(圆鳞+栉鳞)。
4. 两栖类:水陆过渡特征:皮肤裸露。
表皮:轻微角质化,防止水分蒸发。
开始出现蜕皮现象。
真皮:较薄,有大量多细胞粘液腺,保持皮肤湿润。
皮下淋巴间隙发达。
5. 爬行类:真正陆生特征:皮肤干燥,缺乏腺体。
表皮:角质层厚,具角质鳞,防止水分蒸发;蜕皮更明显。
指(趾)端具爪。
真皮:较薄,少数种类具真皮骨板。
6. 鸟类适应飞翔特征:薄、松、软、干。
表、真皮:均薄而柔软。
除尾脂腺外,无其它皮肤腺,皮肤干燥。
表皮衍生物羽、角质鳞、喙鞘、距、爪以及尾脂腺等,无真皮衍生物。
7. 哺乳动物适应陆生:厚而坚韧,皮肤腺异常发达。
真皮非常发达,皮下脂肪厚。
表皮角质衍生物毛、爪、蹄、指甲、角质鳞、洞角等。
多细胞皮肤腺异常发达:皮脂腺、汗腺、乳腺、臭腺。
二、骨骼系统内骨骼为活物质,分为软骨和硬骨。
脊椎动物的起源与演化

脊椎动物的起源与演化脊椎动物,又称脊索动物,是指体内有一个脊索和脊柱的动物。
脊椎动物包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物等。
它们具有坚硬的脊椎和神经系统,能够进行更复杂的动作和行为。
但脊椎动物的起源与演化仍存在很多的疑问和争议。
起源的谜团脊椎动物的起源一直是古生物学领域的难题。
科学家们一直在寻找最早的脊椎动物,但是由于化石记录的不完整,我们对于脊椎动物的起源仍存在很多疑问和不确定性。
不过,一些最新的研究表明,脊椎动物的起源可能要比我们想象的要早得多。
最早的脊椎动物在过去的几十年中,科学家们一直在寻找脊椎动物的最早化石记录。
最早的脊椎动物化石可追溯到五亿多年前的寒武纪。
这些化石来自于一些海底生物群落,在这些化石中,我们可以看到一些具有脊椎的生物,如海燕尾鱼、寡肋鱼和东方蟾鱼等。
但是,一些最新的研究表明,脊椎动物的起源可能要比这些化石记录的时间更早。
据科学家们的推断,最早的脊椎动物可能要追溯到六亿五千万年前的早寒武世,而这些生物可能是柔软的、无骨的或半硬骨的动物。
演化的历程脊椎动物的演化历程非常复杂,其中涉及到很多的生态和环境因素。
在过去的几百万年中,脊椎动物经历了许多的变革和进化,它们从最初的鳗鱼和石首鱼逐渐演化成了现代的哺乳动物和鸟类。
脊椎动物的演化过程中,最显著的变化就是体形和行为的改变。
在早期,脊椎动物主要生活在水中,它们的体型比较长扁,拥有一些适应水环境的特征,如侧线系统和鳃呼吸。
随着时间的推移,一些脊椎动物逐渐进化出了四肢和肺,开始在陆地上生活。
这些动物不再需要通过鳃呼吸来获得氧气,并且发展出了更多适应陆地环境的特征。
同时,它们的智力和行为也逐渐得到了提高,它们开始发展出了社会行为和复杂的思维能力。
结语脊椎动物的起源和演化是一个非常复杂的话题,需要我们综合考虑很多的因素,如环境、生态、遗传和进化等。
虽然我们目前对于脊椎动物的研究还存在很多未知和不确定性,但随着科学技术的不断进步和化石记录的不断完善,相信我们对于脊椎动物的了解会越来越深入和全面。
脊椎动物和无脊椎动物区别

脊椎动物和无脊椎动物区别
1、有无脊椎的区别。
脊椎动物和无脊椎动物之间的最本质的区别在于脊椎动物有脊椎骨组成的脊柱而无脊椎动物没有。
脊椎动物分为五类,分别是:哺乳动物、两栖动物、鱼类、鸟类和爬行类动物。
无脊椎动物被分为四类,有腔肠动物、环节动物、软体动物、节肢动物。
2.作文临摹的区别。
脊椎动物内部骨骼发达,神经系统发达,大脑高度发达。
另一方面,无脊椎动物是异养和多细胞的,没有细胞壁和骨骼。
3.体型差异。
脊椎动物通常更大,因为它们有许多支持系统,可以更快地发展。
大多数无脊椎动物都很小,行动缓慢。
他们没有办法支撑庞大的身体。
4.神经系统的差异。
脊椎动物更能适应所有的生活环境,包括陆地、空气和海洋。
神经系统发达,能迅速对周围环境的变化做出反应,但无脊椎动物多为水生,多为海洋生物。
神经系统简单,他们只能凭直觉行动。
脊椎动物的特点
脊椎动物的特点
脊椎动物是一类具有脊椎的动物,其脊椎是由一系列骨骼构成的,可以支撑身体并保护脊髓。
脊椎动物的特点包括以下几个方面:
1. 脊椎骨骼:脊椎动物的脊椎骨骼是由一系列椎骨构成的,这些椎骨可以支撑身体并保护脊髓。
脊椎骨骼还可以提供肌肉的附着点,使得脊椎动物可以进行各种运动。
2. 神经系统:脊椎动物的神经系统是由脊髓和大脑组成的。
脊髓负责传递身体各部分的信息,而大脑则负责控制身体的各种活动,如运动、感觉、思考等。
3. 内脏器官:脊椎动物的内脏器官包括心脏、肺、肝脏、胃等。
这些器官可以协调工作,维持身体的正常生理功能。
4. 外骨骼或内骨骼:脊椎动物的骨骼可以分为外骨骼和内骨骼两种。
外骨骼是一种硬壳,可以保护身体并提供支撑,如甲壳类动物的外壳。
内骨骼则是一种内部骨骼,可以提供更灵活的支撑和运动。
5. 恒温性:脊椎动物中的一些物种具有恒温性,即可以自我调节体温,使其保持在一个相对稳定的范围内。
这种特点使得脊椎动物可以适应各种环境,并在不同的季节中生存。
脊椎动物是一类具有脊椎骨骼、神经系统、内脏器官、外骨骼或内
骨骼以及恒温性等特点的动物。
这些特点使得脊椎动物可以适应各种环境,并在地球上占据了重要的生态地位。
《古脊椎动物》课件
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
古脊椎动物与现代生物 的关系
古脊椎动物对现代生物的影响
生物进化
古脊椎动物是生物进化的重要环节,它们的 演化历程对现代生物多样性的形成产生了深 远影响。
生态平衡
古脊椎动物在古代生态系统中占据重要位置,它们 的消失或演化可能会影响现代生态平衡。
遗传信息
古脊椎动物的基因信息为现代生物提供了遗 传资源和进化线索,有助于深入了解物种的 起源和演化。
根据化石的类型和特征进 行分类和编号,以便研究 和鉴定。
化石的研究与鉴定
化石的研究
通过比较解剖学、形态学等方法 研究化石的结构和功能,结合地 层信息推断生物的生活环境和演 化历程。
化石的鉴定
通过对比已知属种的特征和化石 标本的特征,确定化石的属种和 分类地位。
化石的研究意义
有助于理解生物演化历程和地球 历史,为现代生物学和地质学提 供重要依据。
古生物学的研究范围
从地球的形成到现在,涵盖了各个地质时代和各种生物门类。
古生物学的研究意义
有助于理解地球历史和生物演化过程,为现代生物多样性的形成提 供背景,并对地质学、生态学等领域产生影响。
化石的形成与保存
01
02
03
化石的形成
生物遗体或遗骸在沉积物 中被掩埋,经过长时间的 地质作用,被矿物质取代 或保留为印迹的过程。
现代生物对古脊椎动物的认识
古生物化石
通过对古脊椎动物化石的研究,科学家可以了解古代生物的形态 、生活习性、演化历程等信息。
比较解剖学
通过比较不同时期、不同地区的古脊椎动物化石,可以揭示生物 进化的规律和机制。
生物地层学
利用古脊椎动物化石的地层分布,可以确定地质年代和地层顺序 ,有助于研究地球历史和环境变化。
脊椎动物的比较解剖
第八节 生殖系统
雌性生殖管需要知道其来源于牟勒氏管 鸟类的输卵管分为输卵管伞、蛋白分泌部、峡部、子宫和阴道 了解脊椎动物生殖方式的进化过程 比较卵胎生和真胎生
第九节 循环系统
弄清心脏在各类脊椎动物中的组成结构; 掌握脊椎动物主动脉弓的演化情况(P425表10-9) 掌握门静脉的概念,了解各类脊椎动物的静脉系统的比较及其演变趋势
第二节 骨骼系统
胸骨和胸廓
鱼类没有胸骨,两栖类开始出现,其胸骨和脊柱不相连。羊膜类全有胸骨(蛇除外),且很发达 鸟类的胸骨特别发达,绝大多数具发达的龙骨突起 胸廓是由胸椎、肋骨和胸骨借关节和韧带连接而成,除具保护心、肺外,可改变容积以影响肺呼吸
第二节 骨骼系统
头 骨 包括软颅、咽颅和膜颅组成。 咽 颅 鲨鱼的咽颅由7对软骨弓组成,第一对为颌弓,包括腭方软骨和麦氏软骨;第二对为舌弓;第三至第七对支持鳃部,称鳃弓,由背向腹由成对的咽、上、角、下鳃软骨组成和单块的基鳃软骨组成
哺乳类皮肤厚而坚韧,真皮非常发达,皮下组织也很发达。毛为哺乳动物所特有,为表皮衍生物。另外还有爪、蹄、甲、角等表皮衍生物。皮肤腺非常发达,来源于表皮的生长层,多细胞腺,包括皮脂腺、汗腺、乳腺和臭腺。鹿角是真皮衍生物
三、变化趋势
表皮由单层细胞(文昌鱼)到多层细胞(圆口类以上);由不角质化(圆口类、鱼类)经过轻微角质化(两栖类)过渡到高度角质化 真皮是由薄(无羊膜类)到厚(羊膜类,鸟类除外) 外骨骼由水栖鱼类的骨质鳞到羊膜类的角质鳞 腺体的变化是由单细胞腺到多细胞腺
二、皮肤及其衍生物之比较
两栖类仅表皮的1~2层细胞开始角质化,但细胞核仍存在。真皮厚而致密,内有大量多细胞黏液腺,皮下层有大的淋巴间隙和丰富的毛细血管网
鱼类的表皮和真皮都为多层细胞组成,以单细胞腺体为主,包含少数多细胞腺,腺体多为黏液腺。有四种类型的鳞片:盾鳞(来源于表皮和真皮)、硬鳞(源于真皮)、圆鳞和栉鳞(源于真皮)
脊椎动物
类型鱼类两栖类爬行类鸟类哺乳类代表鲫鱼、黄鳝青蛙、大鲵、蝾螈、牛蛙龟、蛇、鳄鱼、蜥蜴鸡、鸽子、鹦鹉、鸵鸟、猫、猴子、人、鲸鱼、白鳍豚、蝙蝠生活环境水中幼体:水中成体:水中或陆地陆地和水中空中水中、空中、陆地体表特征有鳍和鳞片成体皮肤湿润、有四肢表皮干燥有角质鳞片有羽毛有毛皮运动器官鳍幼体:尾巴成体:四肢四肢四肢(有翅膀)四肢呼吸器官鳃幼体:鳃成体:肺和皮肤肺肺肺体温变温变温变温恒定恒定生殖方式卵生卵生卵生卵生胎生、哺乳一、身体背部都有一条脊柱,脊柱由许多的脊椎骨组成,此类动物称为脊椎动物;脊椎动物是动物中最高等的动物,根据他们的形态特征不同,可分为鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类等五大类。
二、鱼类1、大约出现在4.5亿年前,它们生活在水中,用腮呼吸,用鳍游泳、常有鳞片。
2、鳃:主要呼吸系统,分布在头部两侧,有鳃盖保护;3、鳍:是游泳和保持身体平衡的运动器官。
一般有胸鳍、腹鳍、背鳍、臀鳍和尾鳍等五种。
①背鳍:保持鱼体侧立。
②胸鳍和腹鳍:保持平衡,转换方向,若失去会摇摆不定;③尾鳍:决定鱼体运动的方向和动力;④臀鳍:协调其他各鳍,起平衡作用,若失去身体轻微晃。
三、两栖类两栖类共同特征:变态发育,幼体生活在水中,有尾无四肢,用腮呼吸;成体生活在陆地或水中,无尾有四肢,主要用肺呼吸,皮肤辅助呼吸,一般都是卵生。
注:变态发育:指动物在胚后发育过程中,形态结构和生活习性上出现的一系列显著变化,幼体与成体差别很大,而且改变的形态又集中在短时间内完成的。
四、爬行类爬行类动物体表一般都覆盖着角质的鳞片或甲,用肺呼吸,体内受精,卵生,乱外有硬的卵壳,幼体摆脱了水的束缚,是真正的陆生脊椎动物。
五、鸟类鸟类身体呈纺锤形,前肢进化为翼,体表有羽毛,体温恒定,胸肌和脑比较发达。
体内受精卵生。
根据生活方式和生活环境又可以分为很多种,比如白鹤属于涉禽、鸵鸟属于走禽、猫头鹰属于猛禽;鹦鹉为鸣禽、鸭属于游禽。
鸟类呼吸方式称为双重呼吸。
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蜥蜴卵生
蜥 蜴 卵 生
鸟类:
猫头鹰 鸽子
丹顶鹤
天鹅
鸵鸟
鹦鹉
返回
鸡
白鹭
孔雀
蜂鸟
4、鸟类的特征
陆生 体表长有光泽的羽毛,前肢为翼 用肺呼吸(有气囊协助呼吸) 体温恒定 卵生(体内受精)
1、鸟的身体结构中哪些
是与飞行相适应的?
全身被羽(飞翔和保温) 外形 身体呈流线型(减少空气阻力) 翼(飞行的动力)
爬行类:
鳄鱼
壁虎
变色龙
巨蜥
眼镜蛇
龟
返回
无 毒 蛇
虎斑颈槽蛇
灰 鼠 蛇
丽 纹 蛇
烙铁头
有毒蛇
眼镜蛇
五步蛇
赤 链 蛇
眼 睛 王 蛇
银环蛇
竹叶青
无毒蛇与有毒蛇的区别:
名 称
毒 蛇
头 部
三角形 椭圆形
尾
骤细 渐细
牙 齿
有毒牙、基部有毒腺 无毒牙和毒腺
无毒蛇
3、爬行类的特征
陆生 体表覆盖着鳞片或甲,表皮干燥 用肺呼吸 体温不恒定,冬眠习性 卵生(体内受精)
丰富多彩的动物界…
地球上现存动物大约125万种,如果 一一辨认它们,需要耗费大量的时间。 为了更好的了解它们,需要对它们进行 分门别类。
据生活环境分类:水生动物、陆生动物 据形态结构分类:单细胞动物、多细胞动物 据运动方式分类:会飞的动物、不会飞的动物 据生殖方式分类:卵生动物、胎生动物 据行为方式分类:昼行动物、夜行动物 ………………… …………………
鲤 鱼 黄 到 吊
鲨 鱼
银 鲳
1、鱼类的特征:
生活在水中,用鳃呼吸 无四肢,用鳍游泳 身体表面有鳞片 卵生、身体呈流线形,有侧线
背鳍
侧线
尾鳍 臀鳍
鳃盖 胸鳍
腹鳍
鳃是鱼类呼吸的器官, 功能是呼吸
鳍是鱼类游泳和维持身体平衡的主要 器官,功能是运动 侧线是鱼的感觉器官,有测定方向和 感知水流的作用
陆上
陆上
陆上
有毛皮 肺
恒定
表皮干燥 有羽毛 有角质鳞片
鳃
不恒定
肺
不恒定
肺
恒定
体温
生殖
卵生
卵生
卵生
卵生
胎生、 哺乳
试着对下列动物进行逐级分类:
动 物
无 脊 椎 动 物
脊椎骨
鱼 类
呼吸器官、 身体特征
皮肤、
脊 椎 动 物
羽毛、
毛皮、 胎生 体温
产卵
鸟 类
爬 行 类
两 栖 类
哺 乳 类
从水生到陆生 从低级到高级
完成下列列表:
动物
有脊椎骨
无脊椎骨
脊椎动物
无脊椎动物
?
哺乳类
?
?
鸟类
?
?
爬行类
?
?
两栖类
?
鱼类
动物
脊椎动物 无脊椎动物
胎生、哺乳
哺乳类
卵生 体温不恒定 皮肤湿润 水中产卵
生活在水中, 用鳃呼吸, 用鳍游泳
体温恒定 鸟类
表皮干燥 陆地上产卵 爬行类
幼体水中生活, 用鳃呼吸; 成体陆上生活, 用肺呼吸
内部结构:
骨骼发生愈合,骨薄,有的中空,坚而轻 口内牙齿退化(减轻飞翔时的体重)
胸肌发达(牵动两翼飞翔)
肺和气囊双重呼吸(为飞翔提供足够的氧气) 无膀胱 雌鸟的右侧卵巢和输卵管退化
体呈流线型,骨骼轻且较长, 骨中空,充满气体,用肺呼 吸,且气囊可协助呼吸
鸟的呼吸
鸟类都会飞吗?会飞的都是鸟吗?
哺乳类
逐级分类
两栖类
鱼类
盘古蟾蜍的蝌蚪
梭德氏赤蛙的蝌蚪
(变态发育)
青蛙的发育
青蛙的生活史:
卵
蝌蚪
幼蛙
成蛙
变态发育:幼体与成体在形态结构、 生活 习性上区别较大。
2、两栖类的特征
幼体生活在水中,用鳃呼吸 成体生活在陆上或水中,用肺呼吸(兼用 皮肤呼吸) 幼体有尾无四肢,成体有四肢无尾(变态 发育) 卵生,体温不恒定(冬眠习性)
类 别
出现时间
鱼 类 两栖类 爬行类 鸟类
4.5亿年前 3.5亿年前 3亿年前 1.5亿年前 2亿年前
哺乳类
低级
高级
鱼类
(鲫鱼)
两栖类
(青蛙)
爬行类
(蛇)
鸟类
(鸽子)
哺乳类
(兔子)
生活 环境 体表 呼吸 器官
水中
有鳍 无四肢 有鳞片
幼体:水中
成体:陆上 成体皮 肤湿润 有四肢 幼体:鳃 成体:肺和皮肤 不恒定
海 马
大 鲵
蟾蜍
蝾螈
牛蛙
树蛙
疣螈
眼睑
(呼吸的通道) 鼓 膜 (听觉器官)
后肢发达具有 五趾,趾间有蹼
蛙的交配:
蛙类多采用体外受精、产卵的方式繁殖 后代,交配时,雄蛙抱在雌蛙的背上,称之 为抱对。
黑框蟾蜍
黑蒙西氏小雨蛙
赤蛙的卵块
蟾蜍的卵串
莫氏树蛙泡沫型卵块
艾氏树蛙泡沫型卵块
蝌蚪的特征比较相近,难于区分,蟾 蜍蝌蚪有毒,常常聚集在一起,以加强防 御敌害的印象。
哺乳类
豹
河 马
猩 猩
猪
北 极 熊
斑马
金丝猴
鲸
大熊猫
回
印 度 蝙 蝠
小 猫
松鼠
5、哺乳类的特征
(分布最广,最完善的高等动物)
体表有毛,牙齿分化 用肺呼吸 胎生,用母乳哺育幼儿(提高存活率) 体温恒定
鱼类
水中受精
两栖类
脊椎动物
体温不恒定
爬行类
鸟类
体温恒定
哺乳类
体内受 精,幼体 发育摆脱 水的环境
分类依据不同,分类结果也不同!
动物的分类
根 据 有 无 脊 椎 分 类
无脊椎动物
脊椎动物
鱼类 两栖类 爬行类 鸟类 哺乳类
脊柱
脊柱
蛙的骨骼 鱼 的 骨 骼
鸟的骨骼
脊柱
脊柱
兔的骨骼
有由脊椎骨构成脊柱的动物 脊椎动物
脊椎动物有五大类:
鱼类 爬行类
哺乳类
两栖类
鸟类
鹦嘴鱼
金鳞鱼
天使鱼
蝴蝶鱼
鱼有哪些共同特征?