5腔肠动物门资料.ppt

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第五章 腔肠动物门(Coelenterata) 主要内容 代表动物和主要特征 分类概述 腔肠动物与人类的关系 基本要求 本章要求学生掌握腔肠动物门的主要特征及水螅的生活习性,形态结构和机能特点。特别是体型、胚层、组织分化、神经系统等。从而认识腔肠动物在演化上的意义,了解各纲的特征重要种类及与人类的关系。 重点、难点 重点:腔肠动物门的主要特征。 难点:水螅体壁结构和组织分化特点。 腔肠动物——进化地位 身体出现了固定的辐射对称(radial symmetry)或两侧辐射对称(biradial symmetry)体制; 两侧辐射对称:通过身体中轴,只有两个平面能把身体分成相等的两部分。 具有两个胚层;开始出现组织分化和简单的器官; 腔肠动物是多细胞动物中最为原始的一类。是真正后生动物的开始。 腔肠动物——生物学特征 身体具有两层细胞: 体壁外层来自胚胎发育时期的外胚层,体壁内层来自胚胎发育时期的内胚层; 体壁有刺细胞; 体壁围绕身体纵轴成为一个消化循环腔,消化循环腔只有一个开口; 除细胞内消化,还具有细胞外消化; 出现了感觉器官,有神经细胞和网状神经系统; 身体能够自由运动。 一、腔肠动物门的主要特征 1、体制与基本结构; 2、体壁结构:皮层;中胶层;胃层; 3、消化循环腔; 4、神经系统; 5、繁殖与生活史 体制与基本结构 基本是辐射对称——对水中固着或漂浮生活的一种适应; 珊瑚纲中很多动物为两侧辐射对称——介于辐射对称和两侧对称之间的一种形式。 生活史中出现两种基本形态:水螅型(hydroid type)、水母型(medusa type) 水螅型——适应固着生活,中胶层较薄; 水母型——适应漂浮生活。 水螅型、水母型的基本构造本质上是相同的: 若将水母型上下翻转过来,其形态就与水螅型相似。 表皮层(epidermis) 上皮细胞(epithelio cell): 其基部有肌原纤维沿身体纵轴排列,它的收缩使身体和触手变短,故又称上皮肌肉细胞(epitheliomuscular cell); 腺细胞(gland cell): 分布于皮肌细胞之间,能分泌粘液,使水螅便于附着或在基质上滑动; 感觉细胞(sensory cell): 体积小,在口和触手等处较多,它的基部与神经纤维连接; 神经细胞(nerve cell): 位于皮肌细胞基部,接近中胶层,它的细胞突起彼此相连成网状,构成神经网,起传导刺激向四周扩散的作用; 刺细胞(cnidoblast): 腔肠动物特有的,分布于体表皮肌细胞之间,以触手上为多。刺细胞内有刺丝囊(nematocyst),囊内有毒液和一盘旋的丝状管(刺丝):遇到刺激,囊内刺丝翻出,注射毒液或把外物缠卷,利于防御和捕食。 间细胞(interstitial cell): 主要在外胚层细胞之间,是一种未分化的胚胎性细胞,可以分化为刺细胞和生殖细胞等。 中胶层(gastrodermis) 由皮层、胃层共同分泌的物质构成,主要以胶原蛋白的形式存在。 皮肌细胞突起也伸入中胶层。 中胶层作为弹性“骨骼”,起支持作用。 胃层(gastrodermis) 由内胚层发育而来: 包括内皮肌细胞、腺细胞、少数感觉细胞和间细胞。 内皮肌细胞: 顶端多具鞭毛(1-5根),鞭毛摆动能激动水流,同时皮肌细胞伸出伪足吞食食物; 内皮肌细胞基部肌原纤维呈环状排列,收缩时使身体和触手变细; 可见内皮肌细胞兼有收缩和营养功能。 胃层的腺细胞能分泌酶进入中央腔消化食物。 消化循环腔 又称肠腔(gastrovascular cavity),为胚胎发育中的原肠。 消化循环腔内腺细胞分泌的主要是蛋白酶,所以一般不能消化淀粉,但可以在8-12h内将捕获的食物分散消化,不能消化的食物残渣由口吐出。 神经系统 中胶层靠近皮层的一侧,分布有很多神经细胞: 主要为多极神经细胞——一般有多个树突,彼此联络成网状——网状神经系统。 1971年,Westfall 等首先证明腔肠动物的神经元与效应器之间存在突触传递(乙酰胆碱)。 腔肠动物的神经传导为不定向,因此无神经中枢。 刺细胞等少数细胞仍然具有独立反应的能力。 腔肠动物的神经传递速度很慢:海葵 12-15cm/s;人类 12500cm/s。 腔肠动物——繁殖与生活史 无性繁殖 :群体生活的种类,芽体不离开母体而形成一个复杂的群体。 水螅、薮枝螅 有性生殖 :多数雌雄异体,也有雌雄同体; 性细胞由间细胞形成。 ?水螅雌雄同体 世代交替: 一些水螅型、水母型同时存在的种类: 水螅期以无性繁殖(即出芽生殖)的方式产生水母型个体; 水母型个体脱离母体后,又以有性生殖的方式产生水螅型个体。 薮枝螅 二、腔肠动物门的分类 现生的腔肠动物约11000种,除少

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