无脊椎动物的形态结构与生理分解.doc

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无脊椎动物的形态结构与生理 一、体制 指动物躯体结构的排列形式和规律。 一般分为 有规律可寻(对称) 无规律可寻(不对称) 不对称(尾草履虫、变形虫) 球辅对称(太阳虫、团藻虫) 辐射对称(钟虫) 球辐对称:通过身体中心点可分成许多相同的两半。 海绵动物 不对称或辐射对称 原生动物 腔肠动物 辐射对称或两辐对称 辐射对称:指通过身体的中央轴有许多个切面可以将身体分为左右相等的两部分 (对称面)。主要适应附着、漂浮、及不太运动的生活方式。 两辐对称; 通过动物体轴仅可分成两个对称面。(如海葵) 扁形动物 两侧对称;通过体轴只有一个对称面。 两侧对称的重要意义;(1)使动物身体明显地分为前后、背腹和左右,由不定向运 动变为定向运动。(2)使动物由水中固着或漂浮生活向水底爬行生活及陆地爬行 奠定了基础。 扁形动物以后的各类群 全部是两侧对称。仅有两个特例; 1. 软体动物腹足纲;由于胚胎发育发生了扭转,因此成体不对称。 2. 棘皮动物 早期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),成体由于适应不太 运动的生活方式产生了次生性的辐射对称。 二、胚层与体腔 1.胚层 指多细胞动物胚胎发育时期由于细胞分化而形成的特殊区域。 多细胞动物早期的胚胎发育; 受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的形成→胚层分化 海绵动物 没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成。由于胚胎发育的“逆转 现象”,故不能称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层)。 两个胚层(外胚层、内胚层) 中胶层不是细胞结构。 腔肠动物 扁形动物以后各类群 由于出现了中胚层,故都称为三胚层动物。 2. 体腔 指动物体消化道与体壁之间的腔隙。 扁形动物及以前各类群 没有体腔 原体腔(线形动物)动物 出现原体腔 原体腔 指胚胎发育的囊胚腔演化形成的体壁与脏壁之间的腔隙。 原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜。 (2)腔内充满体腔液。 (3)体腔对外没有孔道。 环节动物 具有真体腔(次生体腔)蛭类除外。 真体腔 指中胚层的脏壁与体壁分离后,形成的动物内脏和体壁之间的腔隙。 真体腔的重要意义:(1)肠壁出现了肌肉,为消化道的进一步分化打下了物质 基础。 (2)导致了循环系统的形成,改善了排泄、生殖、神经系统的功能。 (3) 体腔液有参与循环、运动、维持体形的作用。 真体腔形成的方式 端细胞法(裂体腔法) 原口动物在胚孔两侧的内、外胚层交界处植物极的一个细 胞(端细胞)分裂后移入内、外胚层之间,经过不断分裂形成了中胚层带,随后在 中胚层带中间开裂形成真体腔。 如环节动物等。 体腔囊法 (肠体腔法) 后口动物的原肠背部两侧的内胚层向外形成一对囊状 突起,并不断扩展并与原肠的内胚层脱离形成中胚层带,在内、外胚层之间形 成中胚层和体腔。如棘皮动物等。 软体动物 混合体腔(并存式混合体腔) 指真体腔退化变小,初生体腔扩大并形成血窦。 如河蚌的真体腔只留下围心腔、生殖腔和排泄管腔。 节肢动物 混合体腔(打通式混合体腔) 真体腔不发达,围心腔等破裂并与初生体腔打通。故又称血腔。 棘皮动物 真体腔发达,又拓展成为水管系统和围血系统。☆棘皮动物是后口 动物,其真体腔的形成为肠体腔法。 分节与分部 1. 分节 (真分节) 指由中胚层起源的结构将动物体分成许多形态、机能相似的体段,是无脊椎动物 发展到高级阶段的重要标志。 同律分节 为一种原始的分节现象,其特点是身体除头节和最后一节以外,其它 体节在形态和机能上基本相似。 异律分节 身体部分形态与功能相似的体节常相互愈合, 同时各部分的机能发生分化。 动物分节的重要意义;(1)由于重要的器官在每个体节重复排列,使动物的新 陈代谢水平及对外界环境的适应能力增强。(2)使动物的运动能力加强。 原生到原体腔动物 体不分节 ★ 绦虫有节片,蛔虫有环纹;但均为外胚层形成的产物,非真分节。 环节动物 出现真分节(同律分节) 软体动物 不分节 节肢动物 真分节(异律分节) 棘皮动物 幼体内部分节,成体不分节。 分部 在异律分节的基础上,外表的分节现象消失而形成了体区(部)。 分部是节肢动物分类的依据 甲壳纲、肢口纲、蛛形纲分为头胸部和腹部; 原气管纲、多足纲分为头部和躯干部; 昆虫纲分为头、胸和腹部; 四、体壁与骨骼 腔肠动物 外胚层 中胶层 内胚层 水螅体壁主要有六种细胞;皮肌细胞、间细胞、刺细胞、感觉细胞、神经细胞和 腺细胞构成。外胚层常分泌角质、石灰质骨骼。 外胚层皮肌细胞的肌原纤维方向与螅体的纵轴平行排列, 因此其收缩时可使水螅 体和触手变粗缩短。内胚层的肌原纤维方向与螅体纵轴垂直排列,其收缩可引 起水螅体和触手变细

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