第五篇腔肠动物门

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1、第五节第五节 腔肠动物门腔肠动物门(Coelenterata)重点和难点重点和难点重点重点:1、结构和机能(如水螅体壁的各种细胞的结构和功能);2、繁殖和生活史;3、腔肠动物在动物演化史上的意义。难点难点:腔肠动物发育的:腔肠动物发育的世代交替世代交替和多态多态现象。现象。腔肠动物腔肠动物进化地位进化地位身体出现了固定的身体出现了固定的辐射对称辐射对称(radial symmetry)或)或两侧辐射对称两侧辐射对称(biradial symmetry)体制;)体制;两侧辐射对称两侧辐射对称:通过身体中轴,只有两个平面:通过身体中轴,只有两个平面能把身体分成相等的两部分。能把身体分成相等的两部分

2、。具有两个胚层;开始出现组织分化和简单的器具有两个胚层;开始出现组织分化和简单的器官;官;腔肠动物是多细胞动物中最为原始的一类。腔肠动物是多细胞动物中最为原始的一类。是是真正后生动物的开始。真正后生动物的开始。腔肠动物腔肠动物生物学特征生物学特征身体具有两层细胞:体壁外层来自胚胎发育时期的外胚层,体壁内层来自胚胎发育时期的内胚层;体壁有刺细胞;体壁围绕身体纵轴成为一个消化循环腔,消化循环腔只有一个开口;除细胞内消化,还具有细胞外消化;出现了感觉器官,有神经细胞和网状神经系统;身体能够自由运动。一、腔肠动物门的主要特征一、腔肠动物门的主要特征1、体制与基本结构;2、体壁结构:皮层;中胶层;胃层;

3、3、消化循环腔;4、神经系统;5、繁殖与生活史体制与基本结构体制与基本结构基本是辐射对称对水中固着或漂浮生活的一种适应;珊瑚纲中很多动物为两侧辐射对称介于辐射对称和两侧对称之间的一种形式。生活史中出现两种基本形态:水螅型(hydroidtype)、水母型(medusatype)水螅型适应固着生活,中胶层较薄;水母型适应漂浮生活。水螅型、水母型的基本构造本质上是相同的:若将水母型上下翻转过来,其形态就与水螅型相似。水螅型水母型水螅型水母型皮皮层层(epidermis)水螅结构水螅结构由外胚层发育而来。结构图示上皮细胞(epitheliocell):其基部有肌原纤维沿身体纵轴排列,它的收缩使身体和

4、触手变短,故又称上皮肌肉细胞(epitheliomuscularcell);腺细胞(glandcell):分布于皮肌细胞之间,能分泌粘液,使水螅便于附着或在基质上滑动;感觉细胞(sensorycell):体积小,在口和触手等处较多,它的基部与神经纤维连接;神经细胞(nervecell):位于皮肌细胞基部,接近中胶层,它的细胞突起彼此相连成网状,构成神经网,起传导刺激向四周扩散的作用;刺细胞(cnidoblast):腔肠动物特有的,分布于体表皮肌细胞之间,以触手上为多。刺细胞内有刺丝囊(nematocyst),囊内有毒液和一盘旋的丝状管(刺丝):遇到刺激,囊内刺丝翻出,注射毒液或把外物缠卷,利于

5、防御和捕食。间细胞(interstitialcell):主要在外胚层细胞之间,是一种未分化的胚胎性细胞,可以分化为刺细胞和生殖细胞等。中胶层(gastrodermis)由皮层、胃层共同分泌的物质构成,主要以胶原蛋白的形式存在。皮肌细胞突起也伸入中胶层。中胶层作为弹性“骨骼”,起支持作用。胃层(胃层(gastrodermis)由内胚层发育而来:包括内皮肌细胞、腺细胞、少数感觉细胞和间细胞。内皮肌细胞:顶端多具鞭毛(根),鞭毛摆动能激动水流,同时皮肌细胞伸出伪足吞食食物;内皮肌细胞基部肌原纤维呈环状排列,收缩时使身体和触手变细;可见内皮肌细胞兼有收缩和营养功能。胃层的腺细胞能分泌酶进入中央腔消化食

6、物。消化循环腔消化循环腔又称肠腔(gastrovascularcavity),为胚胎发育中的原肠。消化循环腔内腺细胞分泌的主要是蛋白酶,所以一般不能消化淀粉,但可以在812h内将捕获的食物分散消化,不能消化的事务残渣由口吐出。神经系统神经系统中胶层靠近皮层的一侧,分布有很多神经细胞:主要为多极神经细胞一般有多个树突,彼此联络成网状网状神经系统。1971年,Westfall等首先证明腔肠动物的神经元与效应器之间存在突触传递(乙酰胆碱)。腔肠动物的神经传导为不定向,因此无神经中枢。刺细胞等少数细胞仍然具有独立反应的能力。腔肠动物的神经传递速度很慢:海葵1215cm/s;人类12500cm/s。腔肠

7、动物神经系统腔肠动物神经系统腔肠动物腔肠动物繁殖与生活史繁殖与生活史无性繁殖无性繁殖:群体生活的种类,芽体不离开母体而形成一个复杂的群体。水螅水螅、薮枝薮枝螅螅水水螅螅芽芽体体有性生有性生殖殖:多数雌雄异体,也有雌雄同体;性细胞由间细胞形成。水螅水螅雌雄同体水螅生殖腺水螅生殖腺世代交替世代交替: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。薮枝螅薮枝螅水螅型水螅型水母型水母型体形及生活方体形及生活方式式水螅型与水母型的形态比较水螅型与水母型的形态比较二、腔肠动物门的分类二、腔肠动物门的分类 现生的腔

8、肠动物约11000种,除少数淡水生活外,其余皆海产,且多数为浅海种类。分三纲。1、水螅纲;2、钵水母纲;3、珊瑚虫纲水水螅螅纲纲代代表表动动物物水螅纲水螅纲(Hydrozoa)群体或单体生活;少数生活在淡水中。多数生活史有水螅型和水母型两个世代:水螅型无口道;水母型具缘膜。刺细胞存在于外胚层,生殖腺由外胚层产生。水螅纲代表动物图示钵水母纲(钵水母纲(cyphozoaS)生活在海洋中的大型水母,不具缘膜;无水螅型或水螅型不发达;口道短;不具骨骼;内外胚层均有刺细胞,生殖细胞由内胚层产生。目前已知有200多种。海蜇:每年4、5月捕获,加石灰、明矾,压榨除去水分,洗净后加食盐腌制。伞部海蜇皮;腕部蛰

9、头。水母的一些种类具有心脏毒素、神经毒素、肌肉毒素,其成分主要为蛋白、酶和多肽等已在4种腔肠动物的提取物中发现抗肿瘤的药物。钵钵水水母母纲纲代代表表种种类类珊瑚虫纲珊瑚虫纲(Anthozoa)已知的珊瑚纲动物约7000种,是腔肠动物中最大的一纲。无水母型,仅水螅型,绝大多数种类群体生活;多暖海产。珊珊瑚瑚纲纲代代表表动动物物体壁内胚层向胃腔延伸形成许多隔膜(mesenteries),增加胃腔的表面积。隔膜的排列和数量是分类的主要依据之一。外胚层细胞能分泌形成骨骼:角质、石灰质,形态也各异。与腔肠动物共栖共栖的动物很多 珊瑚虫、僧帽水母的触手之间有共栖的小鱼;共生现象共生现象珊瑚虫虫黄藻、虫绿藻

10、共生藻类共生藻类利用腔肠动物的代谢产物,通过调节腔肠动物组织内二氧化碳的浓度而影响其钙的沉积;腔肠动物腔肠动物利用共生藻类的光合作用获得氧气。三、三、腔肠动物的系统发生腔肠动物的系统发生腔肠动物是真正多细胞动物的开始。腔肠动物是真正多细胞动物的开始。从其个体发育看,一般海产的腔肠动物都经过从其个体发育看,一般海产的腔肠动物都经过浮浪幼虫阶段,由此可推测:最原始的腔肠动浮浪幼虫阶段,由此可推测:最原始的腔肠动物是能自由游泳、具纤毛、形状象浮浪幼虫的物是能自由游泳、具纤毛、形状象浮浪幼虫的动物,即梅契尼柯夫假想的群体鞭毛虫,细胞动物,即梅契尼柯夫假想的群体鞭毛虫,细胞移入后形成原始移入后形成原始2

11、胚层动物(原始的水母型),胚层动物(原始的水母型),发展成腔肠动物。发展成腔肠动物。水螅纲是腔肠动物中最原始的,因为其构造简水螅纲是腔肠动物中最原始的,因为其构造简单、性细胞由外胚层产生。钵水母纲和珊瑚纲单、性细胞由外胚层产生。钵水母纲和珊瑚纲可能是水螅纲中的一类向不同方向进化的结果。可能是水螅纲中的一类向不同方向进化的结果。小小 结结属辐射对称或两辐射对称的两胚层动物,身体有水螅属辐射对称或两辐射对称的两胚层动物,身体有水螅型(适应固着生活)和水母型(适应漂浮生活);型(适应固着生活)和水母型(适应漂浮生活);有消化循环腔,能进行细胞外和细胞内消化,无肛门;有消化循环腔,能进行细胞外和细胞内消化,无肛门;出现原始的组织分化和简单的器官;出现原始的组织分化和简单的器官;有网状神经系统;有网状神经系统;有无性生殖和有性生殖有无性生殖和有性生殖2种生殖方式;种生殖方式;生活史中有世代交替;生活史中有世代交替;发育有浮浪幼虫期。发育有浮浪幼虫期。腔肠动物是多细胞动物中最原始的一类。腔肠动物是多细胞动物中最原始的一类。

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