6第六章 扁形动物.ppt

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6第六章 扁形动物

一、扁形动物的特征 1.身体开始成为两侧对称(bilateral symmetry)——通过身体的中央轴,只有一个切面将动物身体分成左右相等的部分,这种对称形式称为两侧对称(或左右对称) 两侧对称使动物运动定向,机体各部分结构和机能分化: 出现了明显的前、后、左、右、背、腹之分,背部司保护,腹部司运动,神经和感官向前方集中——机体的机能和效率明显提高。 因此,两侧对称体制的出现是动物由适应水中漂浮生活到底栖爬行生活的结果,也是动物进化到陆生爬行的先决条件。 2.中胚层的出现:从扁形动物开始,在内胚层和外胚层之间出现了中胚层 中胚层的出现对动物的结构和机能的进一步发展有很大的意义,也是动物由水生进化到陆生的基本条件。 其意义表现在: 1).中胚层的形成引起了一系列组织、器官、系统的分化,为动物体结构的发展和各器官生理的复杂化提供了必要的条件,使动物达到了器官系统水平。 2).促进了新陈代谢。中胚层形成复杂的肌肉层,增强了运动机能,使动物有可能在更大的范围内摄取更多的食物;同时肠壁上也形成有肌肉,增强了消化能力。 3).由于新陈代谢的加强,所产生的代谢废物也增多,因此促进了排泄系统的形成,开始有了原始的排泄系统——原肾管系统。 4).由于运动机能的提高,促进了神经系统和感觉系统的进一步发展,成为较集中的梯形神经系统. 5).中胚层所形成的实质组织有储存养料和水分的功能,动物可以抵抗饥饿和干旱(适应性增强)。 (1).表皮和肌肉 外胚层形成的表皮和中胚层形成的肌肉共同形成了体壁:体壁包裹全身,既有保护身体的作用,又有运动的功能——皮肌囊。表皮和肌肉分别由外、中胚层发育而来 中胚层分化形成了复杂的肌肉组织,如环肌(circular muscle)、纵肌(longitudinal muscle)、斜肌(diagonal muscle),它们与外胚层形成的表皮层紧贴而成为皮肤肌肉囊,强化了运动机能。 值得注意的是:扁形动物无体腔,体壁与内部器官之间充满实质,可储存养分。 (3).消化系统(digestive system) 具不完全消化系统,即有口,无肛门。肠是由内胚层形成的盲管。 (1)通向外界的开孔是口,又作肛门。 (2)口后是咽(pharynx)——咽壁肌肉发达,能伸缩,口咽结构用于抽吸食物。 扁形动物的肠分为4类: (1)无明显肠道,咽后仅一团吞噬细胞,呈合胞体状; (2)肠呈管状或囊状,不分支,即单肠类; (3)肠管分三主干,一支向前,二支向后,各主干又有侧肓突,即三肠类; (4)无明显主干,呈多分支状肠管,即多肠类。食物消化后的残渣经口排出。 自由生活种类消化道复杂,分支较多 寄生生活种类的趋于退化(如吸虫纲)或完全消失(绦虫纲),可通过体壁直接吸收寄主的营养物质。 排泄管每个分支末端由帽状细胞(cap cell)和管细胞(tubule cell)组成盲管: (1)帽状细胞盖在管细胞上,并伸出二条或多条鞭毛悬垂于管细胞中央腔中; (2)管细胞壁具有许多微细小孔; (3)管细胞后端与原肾管分支相连,原肾管沿途有成对的肾孔(nephridiopores)开口于身体背方两侧。 帽状细胞鞭毛打动似火焰,故又名焰细胞(flame cell):鞭毛打动驱动组织中水分进入管细胞,并沿原肾管流向肾孔排出。 实验证明: 原肾系统主要是调节体内水分,又是排泄器官,尤以淡水种类原肾管发达,海产种类不发达。 (5).神经系统(nervous system) 梯形神经系统:出现原始的中枢神经系统。神经系统的前端形成脑,从脑发出背、腹、侧3对神经索,其中腹面的2条神经索最发达,神经索之间有横神经相连,形成梯形。 眼—感光;耳突—化学刺激;触角—触觉;纤毛窝—嗅觉 扁形动物的生物学特征 背腹扁平; 三胚层 ; 皮肌囊的体壁结构 ; 消化管与体壁之间为实质而无体腔 ; 消化管有口、无肛门; 梯状神经系统+多种感觉器官; 排泄系统——原肾管型; 自由生活、寄生(内、外) 二、扁形动物门的分类 扁形动物约15000余种,我国发现近1000种。 分三纲: 1、涡虫纲; 2、吸虫纲; 3、绦虫纲。 扁形动物——涡虫纲(Turbellaria) 多自由生活,多数生活在海洋,少数生活在淡水,也有生活在土壤中的。 体表有纤毛。 海洋生活的种类多栖息于潮间带石下或海藻丛中,一些种类也侵入养殖埕地,成为蛤( Ruditapes)、蛏(Sinonovacula)等贝类的养殖敌害。 分类:过去一直根据消化管的有无及其复杂程度分为无肠目、单肠目、三肠目及多肠目

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