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辐射对称动物——腔肠动物门Coelenterata海绵动物在动物
第二节:辐射对称动物
——腔肠动物门(Coelenterata)
海绵动物在动物演化上是一个侧支,腔肠动物才是真正后生动物的开始。这类动物在进化过程中占有重要位置,所有其他后生动物都是经过这个阶段发展起来的。腔肠动物为辐射对称、具两胚层、有组织分化、原始的消化腔及原始神经系统的低等后生动物(metazo)。
一、腔肠动物门的主要特征:
(一)辐射对称:
海绵动物的体型多数是不对称的,腔肠动物一般为辐射对称(radial symmetry)。这是一种原始的低级的对称形式。这种对称只有上、下之分,没有前后左右之分,只适应于在水中营固着的或漂浮的生活。也有些种类已由辐射对称发展为两辐射对称(biradial symmetry),如海葵。这是介于辐射对称和两侧对称的一种中间形式。
(二)两胚层、原始消化腔:
海绵动物虽然具有二胚层,但从发生来看,它与其他后生动物不同,因此一般只称为二层细胞。腔肠动物才是具有真正二胚层的动物。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腔,与海绵的中央腔不同,是胚胎发育中的原肠腔。具有消化的功能,可以行细胞外及细胞内消化。因此,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(gastrovascular cavity)。有口、没有肛门,消化后的残渣仍由口排出。
(三)组织分化:
海绵动物有细胞分化,而腔肠动物不仅有细胞分化,而且开始分化出简单的组织,如皮肌组织,神经组织等。
(四)网状神经系统:
原始的神经系统——神经网(nerve net),是动物界里最简单最原始的神经系统。腔肠动物的神经细胞基本上是由二极和多极的神经细胞组成,以形态上相似的突起相互连接形成一个网,分布于内、外胚层的基部,与感觉细胞、皮肌细胞等相连系。但腔肠动物没有神经中枢,神经的传导一般是无定向的,因此又称为漫散神经系统(diffuse nervous system)。神经传导速度也较慢,它比人的神经传导速度约慢1000倍以上,这都说明这种神经系统的原始性。
(五)水螅型于水母型:
腔肠动物大约有11000多种,它们的形态虽各异,但其个体的构造不外乎两种类型,即:
水螅型——适应于固着生活
水母型——适应于漂浮生活
有些种类水螅型与水母型可交替出现,即:
水螅型→无性生殖→水母型
水母型→有性生殖→水螅型
二、代表动物——水螅(Hydra)
水螅生活在淡水中,在水流较缓水草丰富的清水中常可采到。水螅分布较广、容易采集和培养,且便于观察其结构,因此常用作实验材料。通过它可了解这类动物的基本结构。
(一)结构特征:
水螅体为圆柱状,能伸缩,遇到刺激时可将身体缩成一团。一端附于水草或其他物体上,附着端称为基盘(basal or pedal disk)。另一端有口,口长在圆锥形的突起——垂唇(hypostome)上,在口之周围,有细长的触手(tentacle),一般6~12条,呈辐射排列,为捕食器官。捕到食物后由触手缩回来送到口中。也可借助于触手和身体弯曲作尺蠖样运动或翻筋斗运动。水螅的身体内部为一空腔,由口与外界相通,也与触手相通,此为消化循环腔。
(二)细胞分化:
水螅体壁由两层细胞构成,中间为中胶层。体表的一层为外胚层——具保护和感觉的功能。里面的一层为内胚层——具营养功能。
1、外胚层:
(1)皮肌细胞(数目最多):收缩时可使水螅身体或触手变短。
(2)感觉细胞(sensory cell):分散在皮肌细胞之间,特别在口周围、触手和基盘上较多,其体积很小,端部有感觉毛,基部与神经纤维连接。
(3)神经细胞(nerve cell):位于外胚层细胞的基部,接近于中胶层的部分,神经细胞的突起彼此连接起来形成网状,传导刺激向四周扩散,所以当其身体的一部分受较强的刺激时,全身都发生收缩反应,以避开有害刺激。
(4)刺细胞(Cnidoblas):是腔肠动物所特有的,它遍布于体表,触手上特别多。每个刺细胞有一核位于细胞之一侧,并有囊状的刺丝囊(nematocyst),囊内贮有毒液及一盘旋的丝状管。
(5)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的细胞,可以分化成刺细胞和生殖细胞等。
(6)腺细胞(gland cell):身体各部都有,以基盘和口周围最多,能分泌粘液,可使水螅附着于物体上或在其上滑行。也可分泌气体,由粘液裹成一气泡,使水螅由水底上升至水面。
2、中胶层:为内外胚层细胞分泌的胶状物质。中胶层中有很多小纤维,皮肌细胞突起也伸入其中。中胶层像是有弹性的骨骼,对身体起支持作用。
3、内胚层:
(1)内皮肌细胞:又称营养肌肉细胞(nutritivemuscular ce
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