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目的与要求 掌握腔肠动物门的主要特征,了解两胚层、原始消化腔及神经网出现的生物学意义;以水螅为代表,掌握腔肠动物的形态、结构与机能特点;了解腔肠动物门的系统分类及演化;了解腔肠动物出现的意义。 重点与难点 腔肠动物门的主要特征,两胚层、原始消化腔及神经网出现的生物学意义;水螅形态、结构与机能特点;腔肠动物门的系统分类及演化。 利用其辐射对称的器官从周围环境中摄取食物或感受刺激。在腔肠动物中有些种类已由辐射对称发展为两辐射对称,即通过身体的中央轴,只有两个切面可以把身体分为相等的两部分。这是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。 一.腔肠动物身体有了固定的对称体制 身体或为水螅型,或为水母型,或两者兼有,或交替出现,这种体制是与其在水中营固着生活或漂浮生活的生活方式相关。腔肠动物则是最原始的真后生动物。是其他高等多细胞动物的一个起点。 在水螅纲,原始的种类水螅型与水母型交替出现在生活史中,无性生殖阶段表现为水螅型,有性生殖阶段表现为水母型,大多数水螅纲其水螅型比较发达,特别是群体生活的种类。 在钵水母类水母型发达,水螅型不发达或完全消失。 珊瑚虫类只有水螅型体型、水母型已不复存在了。 水螅型呈单体例如水螅,群体生活的种类例如薮枝螅。 水螅类的消化循环腔为一简单的空腔,呈管状,而珊瑚类的消化循环腔复杂,被体壁向心伸出的许多隔膜分隔成许多间隔,以增大消化及吸收的面积。 水母型通常是单体、营漂浮或游泳生活,极少数种是群体,有的群体可营固着生活。 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。 二、两胚层、原始消化腔 在动物的进化历程中,腔肠动物第一次出现了胚层的分化。构成腔肠动物体壁的两层细胞,分别来源于胚胎时期的外胚层与内胚层。 在二胚层之间有由内、外胚层细胞分泌的中胶层。由内外胚层细胞所围成的体内的腔,即胚胎发育中的原肠腔。它具有消化的功能,可以行细胞外及细胞内消化。因此,可以说从这类动物开始有了消化腔。 这种消化腔又兼有循环的作用,它能将消化后的营养物质输送到身体各部分,所以又称为消化循环腔。 有口,没有肛门,消化后的残渣仍由口排出。它的口有摄食和排遗的功能。口即为胚胎发育时的原口,与高等动物比较,可以说腔肠动物相当于处在原肠胚阶段。 所以腔肠动物最先出现了细胞外的消化过程,同时也进行着细胞内的消化过程,这是动物向高等发展的重要步骤。对动物的更有效地取食与消化,提高新陈代谢的能力具有重要的意义。 三、组织分化 海绵动物主要是有细胞分化。腔肠动物是真正的二胚层动物,外胚层发育成成体的表皮层,具有保护、运动及感光等机能;内胚层发育成成体的胃层,具有消化、生殖等功能。腔肠动物两个胚层的机能分化,与高等的多细胞动物的外胚层与内胚层的机能分化是相同的。 腔肠动物不仅有细胞分化,而且开始分化出简单的组织。腔肠动物上皮组织占优势,由它形成体内、外表面并分化为感觉细胞、消化细胞等。它的特点是在上皮细胞内包含有肌原纤维。这种细胞具有上皮和肌肉的功能,所以称为上皮肌肉细胞简称皮肌细胞。同时腔肠动物的上皮还具有像神经一样的传导功能, 四、肌肉的结构与运动 上皮肌肉细胞既属于上皮,也属于肌肉的范围。这表明上皮与肌肉没有分开,是一种原始的现象。 一般在上皮肌肉细胞的基部延伸出一个或几个细长的突起,其中有肌原纤维,也有的上皮成分不发达,成为肌细胞,有的是上皮成分发达,细胞呈扁平状,肌原纤维呈单向排列,或者是2排肌原纤维呈垂直排列,也有的上皮成分发达呈圆柱状,周围有一系列的平滑肌环。肌纤维也分为横纹肌、斜纹肌和平滑肌。每个肌原纤维都是由一束细丝组织成,这些丝又分粗、细2种,与高等动物粗(肌球蛋白)、细(肌动蛋白)丝相似,其收缩机理也和高等动物的相似。 腔肠动物很少能做主动的移位运动,运动的能力是很有限的,特别是水螅型。运动是由表皮肌肉细胞中肌原纤维的收缩所引起。 例如水螅的身体可做伸缩运动,伸展时体长可达15—20mm,收缩时体长仅0.5mm,这种伸缩是爆发式的,每5—10分钟左右爆发一次,主要是由外皮肌细胞的纵行肌原纤维的收缩所引起。身体一侧的肌原纤维的收缩可引起身体的弯曲。有时靠弯曲身体及触手并与基盘的交替附着而做翻斛斗式的运动。基盘处粘细胞可分泌大量的气泡,可使水螅在水面上做短暂的漂浮。 五、原始的神经系统 ---神经网(nerve net) 动物界里最简单最原始的神经系统。一般认为它基本上是由二极和多极的神经细胞组成。这些细胞具有形态上相似的突起相互连接形成一个疏松的网,因此称神经网。 有些种类只有一个神经网,存在于外胚层的基部;有些种类有2个神经网,分别存在于内、外胚层的基部;还有些除了内外胚层的神经网外,在中胶层
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