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海绵动物是最原始的多细胞动物,主要依据以下特征。
一、身体结构简单。海绵动物身体的基本结构是由两层细胞围绕中央的一个空腔所组成。外层为扁形细胞,起保护作用。内层为鞭毛细胞,起摄食与消化的作用。
二、有细胞的分化,但细胞分化简单,没有器官,也没有明晰的组织。
三、鞭毛细胞在形态上非常相似于原生动物门的领鞭毛虫,因此有人认为海绵动物是由领鞭毛虫进化而来。
四、无消化腔。营养获取方式为胞吞作用。海绵动物的食物为动植物碎屑、藻类、细菌等,食物随水流进入中央空腔,被领鞭毛细胞捕捉后吞噬。经过消化吸收,那些不消化的东西通过胞吐作用回到海水中,随海水从出水口流出体外。
五、海绵动物营固着生活,没有移位的运动,仅能通过体表扁平细胞和孔细胞的收缩而略微改变身体的体积。
如何理解海绵动物在动物演化史上是一个侧支
动物的特点:
一、 多孔动物门
1. 海绵动物体形多样,多无一定对称形式,全营固着生活
2. 无明显组织和器官系统的分化,无消化系统而进行细胞内消化,无神经系统而反应迟钝,
只有生殖细胞的形成而无生殖系统等
3. 有由中胶层内的骨针形成的骨骼,是海绵动物分纲的依据
4. 具特殊的水沟系,是对固着生活很好的适应
5. 生殖方式简单,形成芽球是海绵动物特殊的无性生殖方式,受精作用在中胶层内完成
6. 再生能力强
二、 腔肠动物门
1. 身体一般辐射对称:是指通过身体的中轴可以有二个以上的切面把身体分成两个相等的部分。是
一种原始的对称形式。
2. 是真正的两胚层动物,躯体由内、外二个胚层组成,中间夹着中胶层。出现消化腔。
3. 有原始的组织分化。
4. 皮肌细胞同属于上皮和肌肉的范围。即上皮和肌肉没有分开,是一种原始现象。
5. 具最简单原始的神经系统—神经网。
三、 扁形动物门
1. 身体扁平,开始出现两侧对称
2. 首次形成中胚层,并分化成实质组织、肌肉组织。
3. 形成了皮肤肌肉囊
4. 出现复杂的器官系统:形成不完全的消化系统;原肾管型的排泄系统;梯形神经系统;临时性的生殖系
统。
四、 线形动物门
1. 身体圆柱形,体表具有角质膜
2. 出现原体腔。假体腔=初生体腔=原体腔
3. 发育完善的的消化管
4. 排泄器官属原肾系统。没有纤毛及焰细胞,分为腺型和管型。
5. 雌、雄异体异形
6. 神经系统有围绕咽部的围咽神经环,主要是神经纤维。
五、 环节动物门
1. 形成真体腔(次生体腔)
2. 身体出现分节现象
3. 出现刚毛和疣足形式的附肢
4. 闭管式的循环系统
5. 链索状神经系统
6. 排泄器官为后肾管
7. 海产种类的个体发育中具担轮幼虫。
六、 软体动物门
1 身体柔软不分节,可分为头、足、内脏团三部分
2 体外被外套膜,常分泌有贝壳
3 除少数寄生种类外,消化管发达
4 真体腔极度退化,循环系统由心脏、血管、血窦、血液组成。
5 水生种类用鳃呼吸,陆生种类无腮,形成肺。
6 排泄器官多为后肾管
7 分化出多种感觉器官,感觉灵敏
8 多为雌、雄异体异形
七、 节肢动物门
1 全身包被发达坚厚的外骨骼
2 呼吸系统多样性,陆生种类具高效的呼吸器官—气管
3 具混合体腔和开管式循环系统
4 具异律分节;身体分部
5 附肢分节
6 具有发达的横纹肌
7 有灵敏的感觉器和发达的神经系统
8 具独特的消化系统和新出现的马氏管(排泄器官)
昆虫纲
1. 高度适应陆上生活,具完整而高效的空气呼吸器即气管。
2. 身体分头、胸、腹三部分腹三部分
3. 头部是感觉和取食的中心;附肢演变成1对触角、1对大颚、1对小颚、1片下唇
4. 胸部是运动中心;有3对步足和2对翅
5. 腹部是营养和繁殖中心;附肢大部分退化
八、 脊索动物门
1 具有脊索
2 具有背神经管
3 有咽鳃裂
4 大多心脏及主动脉位于消化道腹面,闭管式循环系统。
5 大多于肛门后方有肛后尾
脊椎动物亚门
a) 大多种类中,脊索只现于发育早期,以后即为脊椎代替脊索
b) 出现明显的头部,神经管的前端分化为感觉器官,后端分化成脊髓
c) 除圆口纲外,出现了成对的附肢和上、下颌
d) 完善的循环系统,出现了能收缩的心脏,促进血液循环
e) 原生的水生种类以鳃呼吸,次生的水生种类及陆生种类只在胚胎期有咽鳃裂,成体以肺呼吸。 f) 具有一对结构复杂的肾脏
九、 圆口纲
体成鳗形,分头、躯体、尾三部分。
1. 原始特征:
①没有上下颌,又称无颌类。
②没有偶鳍(无成对附肢),支持奇鳍的是不分节的辐鳍软骨
③终生保留脊索,外围脊索鞘以支持体轴
④脑颅不完整
⑤具弓形肌节及附着肌节前后的肌隔。
⑥胃未分化,具粘膜褶及螺旋瓣
⑦出现由静脉窦、一心房、一心室组成的心脏
⑧脑的各部分在同一平面上,无任何脑曲
⑨雌雄异体或同体,生殖腺单个(发育初期成对),无生殖导管。
2.以适应这种寄生或半寄生生活。表现在:
①以口漏斗吸附在鱼体上,具角质齿、锉舌。
②具有“唾腺”,能分泌抗血凝剂
③有独特的鳃囊结构。水可从外塞孔流入和流出。
十、 两栖纲 △
1. 发育中有变态现象
2. 繁殖和发育离不开水
3. 具1节颈椎、头骨与脊椎连接处有二个枕髁。
脊椎分成四部分:颈椎、躯椎、荐椎、尾椎
4. 卵生,体外受精,不具钙质的卵壳
5. 排泄器官幼体为前肾,成体为中肾
6. 大脑分化个两半球,具原脑皮(为大脑皮层的雏形),有10对脑神经。
7. 开始出现中耳,能将声音传入内耳发生听觉。
8. 体表裸露,有粘液腺,皮肤有辅助呼吸功能
十一、 哺乳纲
1. 具有高度发达的神经系统和感官,能协调复杂的机能活动和适应多变的环境条件。
2. 出现口腔咀嚼和消化,大大提高了对能量的摄取。
3. 具有高而恒定的体温(约25~37℃),减少了对环境的依赖性。
4. 具有在陆地上快速运动的能力。
5. 胎生、哺乳,保证了后代有较高的成活率。
一、 说明在动物界中昆虫种类多,分布广的原因。
1. 昆虫的外骨骼(几丁质)都具有蜡质层,防止体内水分蒸发,也提供保护,防止损伤和异物侵入。
2. 具2对或1对能飞翔的翅,增加了生存和扩散的机会,可在更大范围内觅食或寻找栖息地,能更有
效的逃避敌害,寻找配偶,迁移,扩大生存范围。是无脊椎动物侵入空中的仅有一类。
3. 体型很小。食物、空间的需求量少,减少了竞争,有利于隐藏、躲避敌害,被携带并传播扩散。据
保护色、拟态。
4. 口器类型分化有5类,适应于多样化的食物及取食方式。
5. 繁殖力强,生活周期短,生活方式多样且部分种类有休眠和滞育现象,有利于其繁盛。
6. 发育中经过变态,大多的生活史中经过卵、幼虫、蛹和成虫。有效地利用、协调有利于不利的外界
环境,而保证了自身的发展。
7. 在结构和生理上具有多样性,造成了昆虫的繁盛。
二、 鱼类适应水中生活的特征?
1. 身体大多呈纺锤形,分为头、躯干和尾三部分,无颈部;
2. 体表被有鳞片,皮肤富有粘液腺;
3. 用鳃呼吸;
4. 用鳍游泳;
5. 大多数具侧线系统,可感知水波及水流等;
6. 大多数硬骨鱼有鳔,在原始鱼类有呼吸功能,在大多数鱼类是调节身体比重,控制沉浮的器官
1 三、 两栖动物的初步适应性和不完善性? 初步适应
a) 肺呼吸,改为双循环(幼体为单循环)
b) 皮肤初步角质化,在一定程度上可防止水分蒸发
c) 五趾型附肢,支撑体重及推动身体爬行
d) 有适应陆生的感觉器官和神经系统
不完善性
a) 皮肤角质化程度低
b) 必需回到水中生殖、受精,幼体在水中生活发育
c) 五趾型附肢较原始,运动力不强
d) 肺呼吸不完善,由皮肤辅助呼吸
e) 为变温动物,具休眠习性
f) 脑分化的程度不高,无明显脑曲 2
四、 爬行动物的适应性?
1)胚胎发育出现羊膜,具陆上繁殖能力。
2)皮肤角质化程度加深,外被角质鳞片,皮肤干燥缺乏腺体,有效防止体内水分蒸发
3)肺比两栖复杂,出现胸廓,呼吸机能加强
4)四肢比两栖强健,指端具爪,适于陆上爬行,后肢通过腰带与两荐椎相连,构成牢固支架,有力承受体重。
五、 鸟类如何的适应飞翔?
1. 体型为纺锤形,体被羽毛
2. 前肢特化为翼
3. 骨骼为气质骨,轻而坚固,有愈合现象
4. 有发达的气囊与肺气管相连,能双重呼吸
5. 胸肌发达,皮肤薄松软干
6. 视觉发达,利于飞行
7. 直肠粗短,不存粪便,减轻体重
8. 排泄物为尿酸,减少失水
9. 右侧卵巢退化
海绵动物门是一类体表多孔,营水中固着生活,体呈不对称或辐射对称,具两胚层和水沟系,无消化腔和神经系统的最原始的多细胞动物.也是动物进化上最低等的多细胞动物的一个侧枝.因此又称为侧生动物.动物体由多细胞构成,细胞分化比较复杂,并具水沟系统.比起单细胞或由单细胞组成群体的原生动物来还是较高级和进化的
特点
1.体型多不对称
多孔动物中除少数种类的体型呈辐射对称外,绝大多数的体形多样,呈不规则的块状、球状、管状、树枝状或瓶状.不对称的体型,是对在不同水环境中营固着生活的一种适应.本门动物遍布全球的海洋、江河、湖泊和池塘中,广泛附着在水中的岩石、贝壳、植物或其他物体上.随着附着物的不同形状或出芽生殖的不同情况,形成了本门动物各种各样的不对称体型.
2.细胞
开始有较多的分化,身体结构较原生动物复杂.海绵动物的体壁由两层细胞构成,外面一层称皮层,里面一层称胃层.两层之间为中胶层.皮层是一层扁平细胞,有保护作用.皮层细胞内有肌丝,具一定的调节功能.有的皮层细胞分化成肌细胞,分布在大小出、入水孔的周围,形成能张缩的小环节制水流,有的分化成孔细胞,穿插在扁平细胞间形成无数的出、入水孔.这些小孔是外界水流出、入海绵体的门户.胃层由领细胞组成.每一个领细胞有1透明的领和一根鞭毛.在电镜下,见到领是若干的细胞质突起围成一圈,很像塑料羽毛的羽领.领细胞包围的腔中央腔或胃腔.领的鞭毛摆动水流,加速了水在海绵体内的流动.并不断从水中摄取食物.摄取的食物在胃腔一内进行细胞内或细胞外消化.不能消化的食物残渣由变形细胞排入水中,随水流排出体外.中胶层是一层胶状物质.中胶层内有变形细胞、芒状细胞和原细胞的分化.有的变形细胞能分泌钙质或硅质形成骨针.一般称这种变形细胞为造骨细胞.有的变形细胞能分泌海绵质形成海绵纤维(海绵丝).一般称这种变形细胞为海绵质细胞.骨针和海绵丝起支持作用,是海绵动物的骨骼.骨骼的种类、骨针的形状、大小是海绵动物分类的重要依据.同时,有的原细胞能消化食物;有的能形成生殖细胞.中胶层的芒状细胞有些学者认为能传导刺激,具神经样的功能. 从上述可知,海绵动物的细胞有较多的分化,身体的各种机能是由或多或少独立活动的细胞来完成的.这些细胞的功能接近于多细胞高等动物的组织或器官,可以认为是原始组织或器官的萌芽.
3.特有的水沟系
水沟系是海绵动物特有的结构,对适应水中固着生活有重要意义.海绵动物缺乏运动能力,它的摄食、呼吸、排泄和有性生殖等生理机能都是靠水在体内不断流动来完成.而水沟系就是使水在其体内不断流动的结构.不同种类的水沟系在构造上有很大的差别.但基本类型有以下三种: ⅰ.单沟型 结构最简单,薄的体壁上有许多孔细胞与外界和中央腔相通.水沟系的水流途径是:外界一进水小孔一中央腔--出水小孔一外界.具单沟型的海绵动物如白枝海绵Leucosolenia等. ⅱ.双沟型 结构较复杂.是由单沟型的体壁内凹外凸而形成的两种管道.一种与外界相通,称入水管;另一种与中央腔相通,称辐射管.两管间的壁上有孔相通或与由孔细胞组成的前、后幽门孔相通.中央腔仅由皮层包围.水流的途径是:外界--入水孔一流入管一前幽门孔--辐射管一后幽门孔一中央腔一出水孔--外界.具双沟型的海绵动物如毛壶Grantia等. ⅲ.复沟型 是水沟系中结构最复杂,也是最进化的一种类型.管道分枝多,中胶层内有许多由领细胞组成的鞭毛室.鞭毛室借流入管与外界相通,借流出管与中央腔相通.水流的途径是:外界一入水孔--流入管一前幽门孔--鞭毛室一后幽门孔--中央腔,出水孔--外界.具复沟型的海绵动物如浴海绵Eusp0ngia等. 从上述三种类型水沟系结构的情况可看出海绵动物的进化规律与其他生物一样,是由简单到复杂,由低级到高级.即由单沟型的直管到双沟型的辐射管,再由辐射管进化发展到复沟型的鞭毛室.领细胞的数目也随之增加.从而增大了进入海绵体内水的数量和流速,扩大了海绵动物摄食吸氧和排泄废物的面积,对维持它们的生命活动具重要意义.
4.不同种类的骨骼
多数海绵体内有骨针、海绵丝或钙质团块组成的骨架或骨骼,使之有一定的形状.骨骼中有骨针与海绵丝的不同;骨针中有钙质与硅质的区别.一般海绵的骨针长度在1毫米以内,深海种类的骨针有的长达几厘米, 1987年我所在东海采集到一根长1.70米的超长骨针(现收藏于标本馆),是目前世界已发现的第二长骨针. 同时,不同质的骨针有单轴型、三轴型和四轴型;其形状多样,有针状、钩状、辐射状和双盘头状等.而海绵丝多呈网状.这些都是分类的重要依据.
5.生殖和发育
海绵动物的生殖分为无性生殖和有性生殖两类.无性生殖又分为出芽生殖和芽球生殖两种.出芽生殖是海绵的部分体壁向外突出形成芽体.芽体成熟长大后离开母体长成新个体或不离开母体而成为群体.芽球生殖是先形成芽球.在中胶层内一些储存了较多营养物质的原细胞聚集成堆,外包以几丁质和一层双盘头或短柱状骨针,形成芽球.当海绵体遇上不良环境死亡后,无数芽球留存下来并渡过严冬或干旱等不良环境,当条件适合其生活时,芽球细胞从芽球上的胚孔萌发出来发育成新个体. 海绵动物除无性繁殖外,还能进行有性繁殖.有些海绵是雌雄同体,有些是雌雄异体.精子和卵是中胶层内的原细胞或领细胞分化而成的.卵大,只能留在中胶层内;精子小,随水流经中央腔流出体外,再随水流进入另一海绵体内,被领细胞吞食后,领细胞失去鞭毛和领成为变形细胞,把精子带入卵内受精.受精卵经多次卵裂形成囊胚.动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛;植物极的大细胞上形成一开口,经一段时间的发育,整个囊胚由此口倒翻出来,里面小细胞具鞭毛的一侧翻在囊胚表面.这样动物极的一端为有鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞,称此为两囊幼虫.幼虫随水流离开母体,然后动物极的小细胞内陷形成胃层,植物极的大细胞在外面形成皮层.这与其他多细胞动物原肠胚的形成正好相反(其他多细胞动物的植物极大细胞内陷成内胚层,动物极小细胞在外面形成外胚层).动物学称此现象为逆转.两囊幼虫经过逆转现象后,附着在水中的固体物上发育为成体. 海绵动物有很强的再生能力.若把海绵动物切成许多小块抛回水中,每块都能独立生活,并能继续发育长大;就是将不同种的海绵粉碎、混合均匀后放入水中,同种海绵粉末也能汇集起来,重新形成一个海绵体.
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