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5 腔肠动物门-1
刺胞动物门(Cnidaria)
腔肠动物是真正后生动物的开始。腔肠动物为辐射
对称,具两胚层,有组织分化,有原始的消化腔及
原始神经系统的低等后生生物(Metazoa )。
除极少数种类为淡水生活(如水螅)外,绝大多数
种均为海洋生活,大多数在浅海,有些在深海,现
存种类大约有11000种。
第一节腔肠动物门主要特征
第二节腔肠动物门代表动物- 水螅
第三节腔肠动物门的分纲
第四节腔肠动物的起源和演化
辐射对称
两胚层、原始消化腔
组织分化
肌肉结构
原始神经系统- 神经网
大多数腔肠动物,通过其体内的中央轴有许多个切
面可把身体分为两个相等的部分。
只有上下之分,没有前后左右之分,适应水中固着
或漂浮;辐射对称的器官从环境中摄食、感受刺激
有的为两辐射对称:通过身体中央轴,只有两个切
面可把身体分为相等的两部分。
腔肠动物有两种基本的形态:1)水螅型(polyp) ,适应
固着生活;2)水母型(medusa) ,适应漂浮生活。
真正两胚层,中胶层;外:保护、运动和感觉;内:
消化;
消化循环腔:体腔可行细胞内及细胞外消化;将消
化后的营养物质输送到身体各部;
有口,无肛,口摄食和排遗;
消化循环腔:相当于原肠腔;
口:相当于原口;
与高等动物相比,腔肠动物相当于处在原肠胚阶段
上皮、结缔、肌肉、神经;
上皮:1)占优势,形成体内、外表面,分化为感
觉细胞、消化细胞;2)上皮肌肉细胞:上皮细胞
内有肌原纤维,具有上皮和肌肉的功能
上皮细胞既属于上皮,也属于肌肉范围,表明上皮
与肌肉没有分开,是一种原始的现象。
神经肌肉突触(neuromuscular synapses)
原始的神经网,是由两
极或多极神经元以
及感觉细胞基部的
纤维互相连接而成
神经肌肉体系:神经细胞与内、外胚层的感觉细胞、
皮肌细胞等相联系。感觉细胞接受刺激,通过神经
细胞传导,皮肌细胞的肌纤维收缩产生动作,这种
结合形成神经肌肉体系
腔肠动物没有神经中枢,神经传导一般是无定向,
称为扩散神经系统。传导速度慢。
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 水
螅
-
芽
体
薮枝螅及其生活史
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。
例如:薮枝螅
世代交替(alternation of generations) :指的是在生物的生活史中,产
生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)有规
律地交替出现的现象。
营固着生活的腔肠动物中胚花筒螅(Tubularia
mesumbrynthemum )成体及其幼体或幼虫的附着变态过程
收缩-伸展
借助粘液气泡上升漂动
尺蠖样运动或翻筋斗运动
表皮层:保护和感觉
胃层:营养
中胶层:支持
垂唇、口
触手
基盘
表皮层:
1)皮肌细胞:基部纵行肌原纤
维;
2)感觉细胞:口周、触手、基
盘较多;
3)神经细胞:表皮层细胞基部,
突起连成网状;
4 )刺细胞:腔肠动物特有
5)间细胞:小细胞,成堆,多
能干细胞
6)腺细胞:基盘、口周较多,
分泌粘液、气泡
外胚层
上皮细胞 (epithelio
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