普通动物学 2.2.2 有性生殖: 接合生殖:通过接合生殖,2个母细胞交换了部分核物质,经过一系列分裂变化后,形成8个子细胞 3 重要的病原体—疟原虫●疟原虫引起的疟疾的我国五大寄生虫病之一。 ●寄生在人体的疟原虫主要有4种: 1)间日疟原虫 2)三日疟原虫 3)恶性疟原虫 4)卵形疟原 4种疟原虫的生活史基本相同 3.1 间日疟的生活史 ●有二个中间寄主:人、雌按蚊 ●有世代交替现象:无性世代:在人体内进行 有性世代:在雌按蚊体人内进行 ●传播媒介:雌按蚊(生活史过程看书) ●红细胞前期:在人的肝脏中进行。 临床意义:决定潜伏期的长短 ●红细胞内期:在人体的红血细胞中进行 临床意义:决定疟疾症状反复发作的间隔时间。 ●红细胞外期:在人体肝脏中进行 临床意义:疟疾复发的根本原因 4 分类 运动器官 营养方式 代表动物 鞭毛纲 鞭毛 植鞭亚纲:自养 眼虫 动鞭亚纲:异养(渗透、吞食) 锥虫 纤毛纲 纤毛 异养 草履虫 肉足纲 伪足 异养 变形虫 孢子纲 无 异养 疟原虫 5 原生动物与人类的关系 (一)对人类造成危害 1 危害人体健康的病原体 寄生部位 引起疾病 症状 传播媒介 痢疾内变形虫 肠道 米巴痢疾 大便血多脓少 经口 利什曼原虫 巨噬细胞 黑热病 肝脾肿大、发烧 白蛉 锥虫 脑、脊髓 非洲睡眠病 昏睡、致死 舌蝇 阴道滴虫 泌尿生殖系统 滴虫性阴道炎 白带增多,外阴瘙痒,月经不调 滴虫性尿道膀胱炎 尿频、血尿,排尿灼样疼痛 2 危害牲畜的病原体 粘胞子虫——引起鱼类大量死亡 艾美球虫——引起鸡、兔死亡率很高的球虫病 血胞子虫——引起牛、马血尿 3 海洋中鞭毛纲的夜光虫等大量速繁殖,形成赤潮,造成生成鱼、虾、贝类等海洋生物大量死亡,对海洋养殖带来很大危害。 (二)有益于人类的方面 1 组成海洋浮游生物的主体。 2 古代原生动物大量沉积水底淤泥,在微生物的作用和复盖层的压力伤害下形成石油。 3 原生动物中有孔类化石是地质学上探测石油的标徵。4 利用原生动物对有机废物、有害细菌进行净化,对有机废水进行絮化沉淀。 5 科学研究的重要实验材——草履虫、四膜虫是研究真核细胞细胞器的实验材料。 第二章 多细胞动物概论 1 个体发育和系统发育 1.1 个体发育(Ontogeny) 是指多细胞动物从受精卵开始,经过细胞分裂组织分化器官形成直至子代个体形成成长性成熟直至死亡的全过程。 在个体发育过程中,个体的生理功能组织结构和器官形态都发生一系列变化。 动物的个体发育过程可分为三个阶段: ●胚前期:从亲代生殖细胞形成到成熟的阶段。 ●胚胎期:从受精卵形成开始到幼体形成破卵而出或离开母体之前的阶段。 ●胚后期:从幼体破卵而出或脱离母体以后的阶段。 1.2 系统发育(Phylogeny) 即种族发展史。也可称为系统发生。 动物的系统发育是动物界漫长的演化历史,是指动物由最低等的形式(原生动物)发展到多细胞结构的后生动物,并逐步完善,复杂化,进而发展成为最高级形式的动物,直至人类的全部种族发展史。 系统发育也可指一个类群(如某个科属种)的发生和发展历史。 例如:马的系统发生:经历了六千万年的演变 由始祖马——中新马——上新马——真马——现代马 2 多细胞动物胚胎发育的一般规律 2.1 卵裂期 2.1.1 卵的结构 卵细胞的结构是非均质的,细胞质的分布不均匀。 动物极:细胞质多的一端 植物极:卵黄多的一端 细胞分裂在细胞质的部分进行。 2.1.2 卵的类型 根据卵内卵黄的多少可将卵分为: ●多黄卵 ●少黄卵 ●中黄卵 2.1.3 卵裂的方式 不同类型的受精卵卵裂方式不同,可分为: ●完全卵裂:整个卵细胞都进行分裂,见于少黄卵。 ●均等卵裂:卵黄少,分布均匀,卵裂时形成的分裂球大小相等,如文昌鱼。 ●不均等卵裂:卵黄少,分布不均匀卵裂时形成的,分裂球大小不均匀,如蛙。 ●不完全卵裂:卵裂在不含卵黄的部分进行,见于多黄卵。 ●盘裂:卵裂只限于动物极的细胞质部分,如鸡。 ●表面卵裂:卵裂只限于卵的表面,见于中黄卵,如昆虫。 2.2 囊胚期 在卵细胞中央形成一个明显的空腔,即囊胚腔。 其周围的细胞称为囊胚层。 囊胚腔的出现使胚体细胞的活动有了充分的空间。 2.3 原肠期 出现了原肠腔、内胚层、外胚层、原口 ●原口动物:在胚胎发育过程中,原口形成口的动物。 包括:扁形动物,线形动物,环节动物,软体动物,节肢动物。 ●后口动物:在胚胎发育过程中,原口形成动物的肛门,在相反方向的一端由内胚层内陷形成口的动物。 棘皮动物以后的动物属于后口动物。 2.4 中胚层和体腔的形成 随着胚胎发育的继续进行,大多数动物在内外胚层之间形成了中胚层,同时伴随着体腔的形成。 中胚层的形成和体腔的出现有两种方式: ●端细胞法 ●体腔囊法:又称肠体腔法 2.5 多细胞动物胚胎发育的一般规律 所有多细胞动物在胚胎发育早期都要经过以上这些阶段,是动物胚胎发育的共性。 动物的种类不同使这些发育阶段的形成方式有所不同。这是由于不同种类的动物具有不同类型的卵而引起的卵裂囊胚和原肠形成方式的多样性,是动物胚胎发育的特殊性。 从多细胞动物胚胎发育的一般规律来看动物界系统发育的历史过程,可以更清楚地看到两者间存在着统一的一条客观规律——生物发生规律 3 生物发生律(Begenetic law) 生物发生律由德国科学家赫克尔(E.Haeckel)于1866年提出。 从大量的动物胚胎发育过程的研究中发现:动物个体胚胎发育的几个早期发育阶段非常相似,都按一定渐进的顺序进行的,这种相似性正好反映了动物界系统发育渐进的顺序性。 系统发育 单细胞动物 群体原生动物 二胚层动物 三胚层动物 个体发育 受精卵 囊胚 原肠胚 中胚层建成后的胚胎 要点:生物的个体发育过程中,按顺序重演其祖先的主要发育阶段,是生物进化的重要依椐。 4 细胞的分化和组织的的形成 多细胞动物在胚胎发育时细胞不断分裂增殖 受精卵—→囊胚—→原肠—→三胚层形成初期:分裂形成的细胞形态结构基本相似 胚胎继续发育:细胞在形态、位置和机能上均发生变化 细胞由相似结构逐渐发生变异的过程称为细胞分化经分化的细胞成为组成多细胞动物机体的基本材料——组织 组织的定义:具有相似的形态结构,行使同一生理机能,起源于一定胚层,经过分化的细胞群和一些非细胞形态的物质组成的综合体。 动物机体的一切组织和器官都是由胚胎的三个胚层分化而的: ●外胚层:全部神经组织和部分上皮组织 ●中胚层:全部结缔组织、循环组织和肌肉组织,大部分排泄系统和生殖系统的上皮组织 ●内胚层:大部分消化管上皮、消化腺和呼吸上皮、内分泌腺。 5 动物四大组织的基本特征 根椐细胞的形态和功能的不同,细胞间质的多少和结构上的差异,可将动物的组织分成四大类: ●上皮组织●结缔组织●肌肉组织●神经组织 5.1 上皮组织 形态特点:●细胞形态规划,排列紧密 ●细胞间质少 ●有极性 功能:保护、吸收、感觉、排泄、分泌和生殖 来源:外、中、内三个胚层 ——根椐形态可分成单层和多层结构二大类 5.1.1 单层上皮:仅有一层细胞组成 ●扁平上皮:细胞扁平,——分布在血管壁和体腔内表面 ●立方上皮:细胞呈立方形,核位于细胞中央。——大多组成腺体 ●柱状上皮:细胞柱形,核卵圆形,常位于细胞基部。——组成胃、肠的内壁、呼吸和生殖器官的一部分。 5.1.2 复层上皮: 由一层以上处于不同发育阶段的细胞组成。 迁移上皮:细胞和层数随所在器官生理状况的改变而变迁—— 组成膀胱和输尿管上皮 ——依椐功能可分为三种类型: ●被覆上皮:彼覆在机体内外表面的上皮组织。 ●腺上皮:由特化的上皮细胞组成,具有制造和分泌物质的功能。 ●感觉上皮:为特化的上皮细胞,具有感觉功能,如听觉上皮、嗅觉上皮等。 5.2 结缔组织 形态特点:●细胞间质特别发达 ●细胞数量少,排列分散 ●没有极性 功能:●联接、固缚躯体各部分 ●填充体内空隙,保护体内柔软组织 ●支持动物机体 ●制造血球 来源:中胚层 5.2.1 细胞间质 由含糖较多的基质和纤维组成 纤维有二种:●胶元纤维:由胶元蛋白组成,有韧性,常集合成束 ●弹力纤维:由弹力纤维组成,有弹性 5.2.2 结缔组织的分类 依椐生理功能的不同和细胞间质的性质、分散在基质中的纤维成分的不同而形成三种不同状态的结缔组织: ●液态结组织 ●粘胶态结组织 ●固态结组织 5.2.2.1 液态结缔组织 包括血液和淋巴 5.2.2.1.1 血液——由血浆和血细胞组成 ●血浆:为一种液态的细胞间质,是含有各种溶解物质的胶状物质。 溶解物质包括:血清蛋白、纤维蛋白原、酶、糖、脂肪等 纤维蛋白原:在血浆中处于溶解状态,在一条件下可凝结成纤维状从血浆中析出,使血液凝固。 除了纤维蛋白的血浆成为一种黄色液体,称为血清 ●血细胞:包括红血细胞、白血细胞、血小板 1)红血细胞: ——细胞内含有血红蛋白,能与氧结合,具输氧功能 人的红血细胞无细胞核,圆形,两面凹陷 2)白血细胞:具吞噬功能,可清除细菌、体内异物和坏死组织 ——白血细胞根椐形态可分成二大类: ●多形核白血细胞:包括:嗜中性白血球、嗜酸性白血球、嗜硷性白血球 ●单核白血球:单核白血球、淋巴细胞 3)血小板:为形状不固定的小体,具凝血作用 5.2.2.1.2 淋巴 淋巴由淋巴液和数量不等的白细胞(大部分是淋巴细胞)和脂肪小滴组成。 ●淋巴液:进入淋巴毛细管的组织液即称淋巴液。为一种不透明的无色或淡黄色液体。 ●组织液:毛细血管中的渗出物形成的液体。 5.2.2.2 粘胶态结缔组织 ●疏松结缔组织形态特点:有排列疏松的纤维和分散在纤维间的多种细胞组成 ●纤维排列不整齐 ●基质丰富 功能:填充、联系、固定、营养、保护 ●致密结缔组织: 形态特点:由大量胶元纤维和弹力纤维组成 ●纤维排列整齐 ●基质少 功能:能承受机械压力 具支持、保护功能 ●脂肪组织: 形态特点:由大量脂肪细胞聚集而成 由疏松结缔组织将脂肪组织分隔成许多小体 功能:贮存营养物质,维持体温,具支持保护作用 参于能量代谢 5.2.2.3 固态结缔组织(支持结缔组织)——依椐基质的强度、分布部位及功能,可分为 软骨和硬骨 ●软骨组织:由软骨细胞、纤维和基质组成。 ——依椐基质中纤维的性质,可分为三种类型: ●透明软骨:基质为透明的凝胶状固体 软骨细胞埋下基质的胞窝内基质内有少量胶元纤维 分布:关节,软肋,气管 ●纤维软骨:基质内有大量成束的胶元纤维软骨细胞分布在纤维束之间 分布:椎间盘、关节盂 ●弹性软骨:基质内有大量弹力纤维 分布:耳廓、会厌 ●骨组织(硬骨) 由骨细胞、骨胶纤维和基质组成 基质内有大量固态无机盐沉积,使骨组织坚硬 骨胶纤维平行排列在基质内,形成骨板 哺乳动物的骨板有二种: ●骨松质:构成硬骨的外层 骨板形成有许多较大空隙的网状结构,网孔内有骨髓 ●骨密质:构成硬骨的外层,由骨板排列而成,形成下列结构: ┌外环骨板:排列在骨表面的骨板 │内环骨板:围绕骨髓腔排列的骨板 │哈氏板:内、外环骨板之间的呈同心圆排列的骨板 │哈氏管:同心圆中央的管道,内有血管、神经分布 └骨陷窝:骨细胞位于其中 5.3 肌肉组织 形态特点:细胞细长呈纤维状 一个肌细胞即一根肌纤维 功能:●能将化学能转变为机械能 ●具强烈的收缩作用 来源:中胚层 ——依椐肌细胞的形态结构、功能和分布,肌肉组织分三种类: ●横纹肌 特点:●具横纹 ●肌肉收缩受意志支配,又称随意肌●收缩力强,易疲劳 分布:主要附着在骨骼上,又称骨骼肌 ●平滑肌 特点:●细胞呈梭状 ●无横纹 ●不受意志支配(不随意肌) ●收缩力较弱,不易疲劳 分布:内脏壁 ●心肌 特点:●有横纹 ●细胞短柱状,有分支, ●细胞联接处有闰盘 ●收缩有自动节律性 分布:心脏 5.4 神经组织 结构特点:由神经细胞和神经质细胞组成。 功能:神经细胞能感受刺激,传导兴奋 神经胶质细胞对神经元起支持、营养和修复作用 来源:外胚层 5.4.1 神经细胞(神经元) 神经细胞是神经组织的结构和功能单位 形态特点: ●由胞体和胞突起组成 ●细胞体位于脑和脊髓的灰质中 ●细胞质内含有神经原纤维和尼氏小体 ●细胞突起分成二类: ┌轴突:细而长,单根,传导冲动离开胞体,无尼氏小体 └树突:呈树枝状分支,接受刺激传导冲动至胞体 5.4.2 神经胶质细胞 形态特点: ●呈星形,有突起 ●细胞质内无神经原纤维和尼氏小体 ●突起无树突轴突之分 6 器官和系统 6.1 器官 器官是指由几种不同类型的组织综合而成的,具有一定形态特征和生理机能的结构。 6.2 系统 系统是一些在机能上密切关联的器官联合起来完成连续的生理机能。 多孔动物门 多孔动物,也称海绵动物,是最简单的,处于细胞水平的多细胞动物 特点: ●只有细胞分化,没有胚层和组织分化 ●身体的各种机能由基本独立活动的细胞完成 ●身体有两层细胞组成,中间为中胶层 ●具有特殊的水沟系统 ●体形大多不对称海绵动物在动物进化上是一个盲枝,即没有发现有其它后生动物是由海绵动物进化而来的,故称为侧生动物 笫三章 腔肠动物门 1.门的主要特征 1.1 身体辐射对称辐射对称: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。 1.2 躯体由二个胚层组成,中间夹着中胶层 腔肠动物笫一次出现胚层分化,是真正的两胚层动物。 外胚层:外层体壁,具保护,运动和感觉功能 内胚层:内层胃层,具消化,营养功能 1.3 出现消化腔 通过胃层腺细胞分泌消化液,使食物在消化腔内进行初步消化,是动物进化过程中最早出现细胞外消化。 消化腔内水的流动,可把消化后的营养物质输送到身体各部分,兼有循环作用,故也称为消化循环腔。 消化腔只有一个对外开口,是原肠期的原口形成的,兼有口和肛门两种功能。 1.4 有原始的组织分化 ●原始的上皮组织:皮肌细胞既是上皮细胞,又是原始的肌肉细胞,具有上皮和肌肉两种功能 ●原始的神经组织:由各种类型的神经细胞构成弥散型的网状神经系统 原始性表现:无神经中枢 传导无方向性 传导速度慢(比人的神经传导慢1000倍) 1.5 有水螅型水母型两种基本形态 1.6 具多态现象 腔肠动物有些营群体生活的种类,有群体多态现象:群体内出现二种以上不同体型的个员,有不同的结构和生理上的分工,完成不同的生理机能使群体成为一个完整的整体。 如薮枝虫:有二种个员 ●水螅体:专司营养 ●生殖体:专司生殖 2 代表动物:水螅 Hydra 2.1 形态结构; 身体由内外两层细胞组成,中间夹着中胶层。 外层:来源于外胚层 ●细胞层较薄,排列整齐 ●分化成六种细胞: (1)外皮肌细胞: 细胞基部的肌原纤维纵向排列,细胞收缩使身体和触手缩短。 (2)感觉细胞: 细胞小,有感觉毛,基部与神经细胞相连。 (3)神经细胞: 分布在外胚层基部,神经细胞向四周伸出突起相互连结成神经网。 (4)腺细胞: 全身分布,口的周围和基盘处较多。能分泌粘液和气体 。 (5)间细胞: 散布在外层细胞之间,是一种小型的未 分化细胞,能分化成剌细胞和生殖细胞等。 (6)剌细胞: 腔肠动物所特有的一种攻击和防御性细胞。遍布整个外层。 内层:来源于内胚层 ●细胞层较厚 ●以内皮肌细胞为主 (1)内皮肌细胞:细胞基部的肌原纤维横向排列,细胞收缩使身体和触手伸长变细。 部分细胞顶端长有鞭毛,其摆动能使消化腔内形成水流。 部分细胞顶端能伸出伪足吞噬食物颗粒,进行细胞内消化。 内皮肌细胞具收缩和营养双重功能,也称为消化细胞其它还有: 腺细胞: 分布在内层不同部位的腺细胞 具有不同的功能 ,除分泌粘液气泡外,大部分分泌消化酶,对消化腔内的食物进行细胞外消化。 感觉细胞:少量分布 间细胞:少量分布 2.2 摄食和消化: 摄食:●利用触手上的剌细胞放出剌丝麻庳捕获物。 ●用触手将食物送入口中。 消化: ●腺细胞分泌消化酶对食物进行细胞外消化。 ●经消化后的小分子物质由消化细胞吞噬后进行细胞内消化。 ●不能消化的复制残渣经口排出体外。 2.3 呼吸与排泄无专门的呼吸和排泄器官 ●呼吸: 靠外层和内层细胞通过细胞膜的渗透扩散作用与水环境进行气体交换 ●排泄:代谢产生的废物通过细胞膜排到体外 2.4 感觉和运动 ●分布在外皮肌细胞间的感觉细胞受到刺激后把冲动 通过神经传导给皮肌细胞。 ●在内外皮肌细胞的协同作用下,使水螅产生运动。 2.5 生殖 2.5.1 无性生殖 出芽生殖 2.5.2 有性生殖 ●外层间细胞分化形成卵巢、精巢 ●受精卵发育成实心原肠胚后包上粘性厚膜形成休眠体,从母体脱落下来 ●次年春末环境条件适宜时,胚胎脱膜而出,继续发育成小水螅 3 分类 3.1 水螅纲: ●有水螅型水母型 世代交替现象 ●水螅型有垂唇 ●水母型有缘膜,小型 ●生殖细胞外胚层由产生 3.2 钵水母纲 ●水螅世代不发达 ●水螅型有垂唇 ●水母型无缘膜,大型 ●生殖细胞由内胚层产生 3.3 珊瑚纲 ●只有水螅型,无水母型 ●有口,隔膜 ●生殖细胞由内胚层产生 小结 水母型 水螅型 体型 缘膜 垂唇 隔膜 口道 生殖腺来源 水螅纲 小 有 有 无 无 外胚层 钵水母纲 大 无 有 有 无 内胚层 珊瑚纲 无 无 有 有 内胚层 海葵:单体生活,无骨骼 珊瑚:群体生活,外胚层分泌物质形成(发达的)外骨骼 成虫:寄生在人门静脉和肠系膜静脉内 卵:卵发育成内含毛蚴的胚胎卵后,卵内毛蚴分泌酶,溶解周围组织,穿过肠壁进入消化道,随粪便排出。卵入水后孵化成毛蚴 毛蚴:钻入中间寄主钉螺体内进行无性繁殖,产生母胞蚴和子胞蚴,子胞蚴成熟后释放出尾蚴 尾蚴:接触到人和牲畜皮肤时,利用吸盘及头腺分泌物钻入体内,脱 尾部变成童虫,侵入静脉系统和淋巴系统,在体内移行,到达肠系膜静脉后继续发育。 3.2 病症 ●肝脾肿大,肝腹水 ●成人丧失劳动力 ●妇女不孕 ●儿童侏儒症 ●重症病人死亡 3.3 日本血吸虫的控制和预防 ●普查、治疗病人,消灭虫源 ●消灭钉螺 ●做好粪便、水源管理 ●加强防卫意识,防止感染 4 其它重要的寄生吸虫4.1 布氏姜片虫:终寄主:人 寄生部位:小肠粘膜 笫一中间寄主:扁卷螺 笫二中间寄主:茭白、荸荠生活史:毛蚴—→(扁卷螺)—→胞蚴—→雷蚴—→尾蚴(水中)—→囊蚴(茭白、荸荠等)—→经口感染 4.2 华支睾吸虫生活史 终寄主:人 寄生部位:肝胆管 笫一中间寄主:豆螺 笫二中间寄主:虾、鱼 生活史: 症状:肝腹水、侏儒症 5 绦虫纲的重要寄生虫---猪绦虫Taenia solium 5.1 形态结构 体长2-4M,由700-1000个节片组成 身体分三部分: 头节:生有吸盘和小钩,以附着在肠粘膜 颈部:纤细不分节片,能不断分裂产生节片。 是绦虫的生长区节片:身体的其余部分由许多节片组成 ——节片依椐生殖器官成就情况分三种类型 ●未成熟节片:宽和于长,内部构造尚未发育完全 ●成熟节片:近方形,内有生殖器官、神经和排泄管 ●妊娠节片:长大于宽,其它器官消失,只存充满卵的子宫 5.2 猪绦虫的生活史 终寄主:人 寄生部位:小肠 中间寄主:猪 生活史: 6 分类 6.1 涡虫纲自由生活,体表腹面有纤毛,肠道发达 6.2 吸虫纲 体表无纤毛,消化道简单,具口吸盘、腹吸盘等吸附器官,多数为体内寄生虫,少数为体外寄生 6.3 绦虫纲 体表无纤毛,无消化道,头节有吸盘和几丁质的钩,大多具节片。全部营体内寄生。 扁形动物各纲鉴别特征 体表 肠道 吸盘或口钩 生活方式 涡虫纲 有纤毛 发达 无 自由生活 吸虫纲 有皮膜 简单 有 寄生生活(生活史中有自由生活阶段) 7 寄生生活适应性变化的一般规律 寄生:指一种生物寄居在另一种生物的体表或体内,从而摄取被寄居的生物体的营养以维持生命的现象。 动物体的形态结构和生理机制是相统一的,而这种统一又必然与其所处的环境条件相适应。根椐这一原理,寄生性生活方式必然会带来动物体形态结构和生理机能的一系列相应的变化。寄生生活的环境条件:简单而稳定 适应结果:身体的结构部分退化,部分加强。寄生生活的环境条件 适应结果 取食方便而直接 消化和运动器官退化 对外界刺激的感应减弱 神经和感觉器官退化 抵御寄主体内酶的侵蚀 表皮特化成皮膜 固着在寄主体内的寄生部位 产生固着器官吸盘、钩、爪等4 寄主转换过程中的大量死亡 生殖系统特别发达 随着寄生程度的发展: 退化愈趋退化:吸虫:肠道退化 绦虫:肠道消失 强化愈强化:绦虫:孕节内全为生殖器官 体壁皮膜形成微毛 笫四章 扁形动物门 1 门的主要特征 1.1 身体扁平,体制为两侧对称 两侧对称:通过身体的中轴,只有一个切面能把身体分成左右相等的两个部分。从辐射对称到两侧对称是动物在体制上的进化 两侧对称的体制使动物体分化出前后端、左右侧和背腹面 身体各部分功能出现分化: 头部:神经和感觉器官向前端的头部集中 背面:具有保护作用 腹面:承担运动和摄食的功能 1.2 形成中胚层 扁形动物首次形成中胚层,并分化成二种组织 ▲实质组织:为合胞体结构的柔软结缔组织,也称间质 分布:充满在各组织器官之间,使体内无明显的空隙,扁形动物也称为无体腔动物功能:●贮存水分和养料 ●保护内脏器官 ●输送营养物质和排泄物 ●分化和再生新器官 ▲形成肌肉组织: 首次出现肌肉组织,促使扁形动物的结构和机能产生一系列变化。 ●肌肉形成使运动速度加快,导致神经和感觉器官发展完善 原始的网状神经系统——→梯形神经系统 ●肌肉形成使运动速度加快,能更有效地摄取较多食物 原始的消化腔——→不完全的消化系统 ●消化系统发展导致新陈代谢能力加强,相应的异化作用加强 ——→出现原肾管型排泄系统 1.3 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 2 代表动物---涡虫 2.1 外部形态 体长10-15mm,身体扁平柔软,头部有一对耳突 背面:灰褐色 腹面:灰白色,密生绒毛 2.2 体壁涡虫体壁由三层结构: ●表皮层: 由单层柱状上皮细胞组成,里面分布有杆状体,具防御功能 腹面上皮细胞 外表面长有纤毛。 ●基膜:为非细胞结构,有弹性,位于表皮下面。 ●肌肉层:分为三层: 环肌:紧靠在基膜下 斜肌:位于中间,肌层薄 纵肌:位于内层,肌层厚 这种由单层上皮细胞和多层肌肉相互连接而组成的体壁称为皮肤肌肉囊,具有保护和运动功能。 2.3 消化系统由口、咽和肠道组成 口:位于身体腹面近后端1/3处 咽:呈长吻状,取食时从肌肉质的咽鞘中伸出 肠:分三支,每一支又分出许多小支,末端为盲管,因无肛门,仍属于不完全消化系统。 2.4 循环和呼吸 无专门的循环和呼吸系统 循环功能:由肠道和实质组织来执行 呼吸功能:由于扁平的体形与身体体积相比具有较大的表面积,依靠表皮的渗透和扩散进行皮肤呼吸。 2.5 泄系统 身体两侧各有一条弯曲而分支的原肾系统 原肾是由焰细胞、排泄管和排泄孔组成 原肾管型排泄系统的特点只有排泄孔一个对外开口 2.6 经系统和感觉器官 典型的梯形神经系统:一对脑神经节向后伸出两条粗大的腹神经索,中间有许多横神经相连。 感觉器官:眼点:一对,不能成像,只能感光。 特点:避强光,趋弱光 耳突:一对,富有感觉细胞,能感受味觉和嗅觉 2.7 殖系统生殖方式: ●无性生殖:横二分裂 在口的后部收缢断裂成二个子体 ●有性生殖:两性生殖 涡虫雌雄同体,异体受精在环境条件不增的情况下,形成生殖腺和输出管道,进行有性生殖 ▲雌性生殖器官:卵巢,卵黄腺,输卵管生殖腔,生殖孔。 ▲雄性生殖器官:精巢,输精小管,输精管,储精囊,阴茎球 特点:卵囊内的胚胎发育所需的营养由卵黄细胞供给。 2.8 再生 再生:指生物体的一部分被截除或被破坏后重新恢复长成的一种生理现象。 再生有两种类型: ●生理性再生:指生物体在正常生命活动过程中所发生的再生。 ●补偿性再生:指因损伤而引起的再生 涡虫具有极强的再生能力。 3 吸虫纲重要的寄生虫---日本血吸虫Schistosoma japonicum 3.1 日本吸血虫的形态结构 雌雄异体,雄虫具抱雌沟,常雌、雄合抱。 具口吸盘和腹吸盘 3.2 日本吸血虫生活史终寄主:人和牲畜 中间寄主:钉螺 成虫:寄生在人门静脉和肠系膜静脉内 卵:卵发育成内含毛蚴的胚胎卵后,卵内毛蚴分泌酶,溶解周围组织,穿过肠壁进入消化道,随粪便排出。卵入水后孵化成毛蚴 毛蚴:钻入中间寄主钉螺体内进行无性繁殖,产生母胞蚴和子胞蚴,子胞蚴成熟后释放出尾蚴 尾蚴:接触到人和牲畜皮肤时,利用吸盘及头腺分泌物钻入体内,脱 尾部变成童虫,侵入静脉系统和淋巴系统,在体内移行,到达肠系膜静脉后继续发育。 3.2 病症 ●肝脾肿大,肝腹水 ●成人丧失劳动力 ●妇女不孕 ●儿童侏儒症 ●重症病人死亡 3.3 日本血吸虫的控制和预防 ●普查、治疗病人,消灭虫源 ●消灭钉螺 ●做好粪便、水源管理 ●加强防卫意识,防止感染 4 其它重要的寄生吸虫4.1 布氏姜片虫:终寄主:人 寄生部位:小肠粘膜 笫一中间寄主:扁卷螺 笫二中间寄主:茭白、荸荠生活史:毛蚴—→(扁卷螺)—→胞蚴—→雷蚴—→尾蚴(水中)—→囊蚴(茭白、荸荠等)—→经口感染 4.2 华支睾吸虫生活史 终寄主:人 寄生部位:肝胆管 笫一中间寄主:豆螺 笫二中间寄主:虾、鱼 生活史: 症状:肝腹水、侏儒症 5 绦虫纲的重要寄生虫---猪绦虫Taenia solium 5.1 形态结构 体长2-4M,由700-1000个节片组成 身体分三部分: 头节:生有吸盘和小钩,以附着在肠粘膜 颈部:纤细不分节片,能不断分裂产生节片。 是绦虫的生长区节片:身体的其余部分由许多节片组成 ——节片依椐生殖器官成就情况分三种类型 ●未成熟节片:宽和于长,内部构造尚未发育完全 ●成熟节片:近方形,内有生殖器官、神经和排泄管 ●妊娠节片:长大于宽,其它器官消失,只存充满卵的子宫 5.2 猪绦虫的生活史 终寄主:人 寄生部位:小肠 中间寄主:猪 生活史: 6 分类 6.1 涡虫纲自由生活,体表腹面有纤毛,肠道发达 6.2 吸虫纲 体表无纤毛,消化道简单,具口吸盘、腹吸盘等吸附器官,多数为体内寄生虫,少数为体外寄生 6.3 绦虫纲 体表无纤毛,无消化道,头节有吸盘和几丁质的钩,大多具节片。全部营体内寄生。 扁形动物各纲鉴别特征 体表 肠道 吸盘或口钩 生活方式 涡虫纲 有纤毛 发达 无 自由生活 吸虫纲 有皮膜 简单 有 寄生生活(生活史中有自由生活阶段) 7 寄生生活适应性变化的一般规律 寄生:指一种生物寄居在另一种生物的体表或体内,从而摄取被寄居的生物体的营养以维持生命的现象。 动物体的形态结构和生理机制是相统一的,而这种统一又必然与其所处的环境条件相适应。根椐这一原理,寄生性生活方式必然会带来动物体形态结构和生理机能的一系列相应的变化。寄生生活的环境条件:简单而稳定 适应结果:身体的结构部分退化,部分加强。寄生生活的环境条件 适应结果 取食方便而直接 消化和运动器官退化 对外界刺激的感应减弱 神经和感觉器官退化 抵御寄主体内酶的侵蚀 表皮特化成皮膜 固着在寄主体内的寄生部位 产生固着器官吸盘、钩、爪等4 寄主转换过程中的大量死亡 生殖系统特别发达 随着寄生程度的发展: 退化愈趋退化:吸虫:肠道退化 绦虫:肠道消失 强化愈强化:绦虫:孕节内全为生殖器官 体壁皮膜形成微毛 笫五章 线形动物门 1 门的主要特征 1.1 身体圆柱形,体表具有角质膜 线形动物身体细长,呈长圆柱形,体制两侧对称 体表有一层上皮细胞分泌形成的角质膜,光滑坚韧而有弹性。 1.2 出现假体腔 假体腔:线形动物体壁和消化道之间的空腔,假体腔与体壁中胚层和肠壁内胚层所接触,没有中胚层形成的体腔膜所包围,不是真正意义上的体腔,称谓假体腔或原始体腔。 假体腔是在系统发生上笫一次出现的体腔,也称作初生体腔 假体腔=初生体腔=原始体腔 1.3 具有完全的消化系统 从线形动物开始,消化道出现了肛门,有口和肛门二个开口,与高等动物一样,成为完全的消化系统。 线形动物的消化道可分为前、中、后三部分: ▲前肠:由前端体壁 外胚层内陷而成,包括口、口腔、食道。 ▲中肠:由内胚层形成,是食物的主要消化吸收部位。 ▲后肠:由后端的外胚层内陷而成,包括直肠和肛门。 1.4 雌、雄异体异形 线形动物雌雄异体,通常雄性比雌性小,有些种类还有特殊的感觉器官。 动物由雌雄同体转变为雌雄异体,进而转变为雌雄异形,在进化上具有重要意义。 1.5 圆筒形的神经系统 2 代表动物------蛔虫Ascaris lumbricoides蛔虫是人体最常见的寄生虫之一 2.1 形态结构 2.1.1 外形 长圆柱形,向两端渐细。乳白色,侧线明显 雌虫:肛门在距体后端0.2Cm的腹线上 生殖孔在身体前端约1/3的腹线上 雄虫:较细且短,尾端呈钩曲状 肛门和生殖孔合二为一,称为泄殖孔 二根交接剌从泄殖孔处伸出 2.1.2 体壁和体腔 蛔虫的体壁是由角质膜、表皮和肌肉组成的皮肤肌肉囊 ▲角质膜:最外层,厚而光滑 分为三层:皮层、基质层、纤维层 功能:保护身体,抵御寄主体内消化液的腐蚀 ▲表皮层: 为8行上皮细胞组成的合胞体 在身体两侧和背、腹中央,上皮细胞层加厚形成侧线和背、腹线 背、腹线中有背、腹神经索侧线中有排泄管 表皮层细胞能向外分泌物质形成角质膜 ▲肌肉层: 为最里层,由单层纵肌构成 肌细胞分为二部分: 顶端为含有细胞核的原生质部基部为含有肌原纤维的收缩部 只有纵肌,没有环肌身体只能弯曲,不能伸缩 肌细胞的原生质部伸向背、腹神经索,接受神经支配 ▲假体腔:充满体腔液 ●输送营养 ● 在体壁与内脏之间形成膨压使身体保持一定体形 2.1.3 消化系统消化道简单,由口、咽、肠、直肠和肛门组成 取食宿主体内的半消化物质,可不需进行消化就可直接吸收利用,无特殊的消化腺 肠腔内有微绒毛,可增加吸收面积 2.1.4 呼吸无专门的呼吸器官,适应寄主体内的低氧环境,强化了糖酵解途径,进行厌氧 呼吸 2.1.5 排泄系统 由一个原肾细胞衍生而成的H形排泄系统排泄物汇集到体腔液内,再随体腔液通过侧线的上皮细胞渗透入排泄管内,从排泄孔排出体外 2.1.6 神经和感觉器官圆筒状的神经系统: 咽头周围的围咽神经环向前、后各发出六条神经 各有横神经相连 感觉器官:不发达 唇瓣和泄殖孔周围有感觉乳突,有感觉功能 2.1.7 生殖系统蛔虫的生殖系统为长管型 雌性生殖系统:双管型 由卵巢、输卵管、子宫、阴道、生殖孔组成 雄性生殖系统:单管型 由精巢、输精管、储精囊和射精管组成 2.2 生活史(看书) 寄生部位:小肠 感染途径:经口感染 感染虫态:胚胎卵 2.3 危害 蛔虫寄生在人体内对机体生成的危害也反映了体内寄生虫对寄造成危害的一般规律: ▲摄取人体营养,造成人体营养不良,尤其对儿童的身体和智力发育生成阻碍 ▲虫体的代谢产物、分泌物和分解产物产生的毒素作用: 刺激神经系统引起失眠、磨牙、抽筋、头痛、神经痛等 刺激肠道影响肠道的正常蠕动,引起肠痉挛肠套叠,产生腹痛、恶心、呕吐等 ▲机械阻塞:可阻塞肠道,引起机械性肠梗阻,产生腹绞痛 ▲机械损伤:幼虫在人体内移行,可生造成一系列机械损伤: 引起炎症和全身性过敏反应,出现咳嗽、发热、荨麻症。严重时可引起暴发性哮喘、肺炎 蛔虫受药物刺激时可窜入肝脏、胆囊、脑等处,引起急性炎症和绞痛 3 几种重要的寄生线虫 感染虫态 传播途径 寄生部位 病症 蛔虫 胚胎卵 经口感染 小肠 营养不良、发育不良 绕虫 受精卵 经口感染 大肠 贫血、消瘦、肛门瘙痒 钩虫 感染蚴 经肤感染 小肠 严重贫血、异嗜症 血丝虫 感染蚴 接种感染 淋巴系统 乳糜尿、象皮肿 体内移行途径: 肺 肺泡 蜕皮(2-3次) 右心室 气管 支气管 右心房 咽喉 肝脏 食道 肠系膜淋巴管 肠系膜血管 胃 小肠(蜕皮一次) 十二指肠(孵化) 受精卵(无感染性) 经口感染 胚胎卵(感染性) 笫六章 环节动物门 一.门的主要特征 1.形成真体腔 1.1 真体腔的形成 多细胞动物胚胎发育过程中出现三个腔 笫一次出现的腔:囊胚腔 笫二次出现的腔:原肠腔 笫三次出现的腔:体腔 ——体腔是由中胚层形成时出现的中胚层体腔囊发展而来的 笫一次出现的“体腔”是线形动物的假体腔 假体腔的形成: 由于中胚层体腔囊在发展过程中全部靠向体壁,形成肌肉层,使原来的囊胚腔加了一层内衬,未形成新的空间,这种腔只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和肠系膜,是体壁中胚层和肠壁内胚层之间的腔,所以称之谓假体腔。 在胚胎发育形成一对中胚层细胞团后,细胞团继续分裂增殖,形成中空的体腔囊,体腔囊不断扩展,两侧的体腔囊壁外侧靠向体壁,形成体壁中胚层,分化为体壁肌肉层和体腔膜,其内侧靠向肠壁,形成肠壁中胚层,分化为肠壁肌肉层和体腔膜。由体壁中胚层和肠壁中胚层围成的腔即真体腔。 真腔是由中胚层囊裂开而成的,故也称裂体腔 真体腔是继假体腔之后出现的,也称次生体腔 ● 真体腔=裂体腔=次生体腔 1.2 真体腔的形成在动物进化上的意义 ▲肠壁外附有肌肉,使肠道蠕动,消化道在形态和功能上进一步分化,消化能力加强。 ▲消化功能加强——→同化功能加强——→异化功能加强——→排泄功能加强,排泄器官从原肾管型进化为后肾管型。 ▲真体腔形成过程中残留的囊胚腔形成血管系统,从环节动物开始出现循环系统。 ▲身体出现分节现象。 2.身体分节 环节动物身体分成许多小节,每一体节内部形成一个小室 神经、排泄、生殖等器官大多按节排列。 身体分节是高等无脊椎动物进化的重要标徵 同律分节:身体各节在形态和机能上基本相同,如蚯蚓。 异律分节:身体各节在形态和功能上不同,如沙蚕。 3.出现刚毛和疣足形式的附肢 刚毛: 由表皮细胞内陷形成的刚毛囊内的毛原细胞分泌形成的,是寡毛纲的运动器官。 疣足:多毛纲的运动器官是体壁的向外突起,中空,与体壁相通。 特点:疣足本身不分节,与躯身体连接处也无关节 4.闭管式的循环系统 环节动物是动物进化过程中笫一次出现循环系统,但已是一种高级形式的闭管式循环系统,血液始终在血管中流动。 5.链索状神经系统 由脑、围咽神经索、咽下神经节和腹神经索组成 6.皮肤呼吸 大多数环节动物无专门的呼吸器官,由于循环系统的产生,皮肤内分布有丰富的毛细血管,可依靠体表进行皮肤呼吸。 多毛纲的部分海产种类出现专门的呼吸器官——鳃。 7.排泄器官为后肾管型 原肾管型的排泄器官是由外胚层发育而来的。 端封闭,另一端对外开口为排泄孔(肾孔),排泄物靠渗透进入排泄管。 后肾管型的排泄器官是由中胚层的体腔膜形成的,具有两个开口:向体内的开口为肾口 向体外的开口为肾孔排泄物直接从肾口进入管,效率更高 二.代表动物--环毛蚓Pheretima 1.外部形态 身体圆而细长,有许多相似的体节组成,雌雄同体。 节间沟:体节与体节之间的深糟沟 体环:体节上的浅糟 口前叶:前端笫一节,为肌肉质的突起,有摄食、掘土和感觉功能。 环带(生殖带):性成熟时在笫14-15-16节由表皮形成的腺肿状突起。环带上无刚毛和节间沟。 背孔:笫11/12节间沟开始,在腹中线上每节一个背孔,能放出体腔液,湿润皮肤,以便于呼吸,减少摩擦,保护皮肤。 三对纳精囊孔:位于6/7、7/8、8/9节间沟的两侧 雌性生殖孔:一个,位于笫14节腹面中央 雄性生殖孔:一对,位于笫18节腹面两侧 2.体壁 体壁由四部分组成 ▲角质膜:薄,由表皮细胞分泌而成。 功能:保水,能防止身体在干燥环境中失水。 ▲表皮层:由层柱形上皮细胞组成,其间有腺细胞分布 功能:组成体壁的主体,分泌角质膜。 腺细胞能分泌粘液,湿润体表 ▲肌肉层:外侧是薄的环肌,内侧是厚的纵肌,呈羽状排列。 ▲体腔膜:为一层中胚层来源的体腔上皮。 环节动物体壁的四层结构一起组成皮肌囊。 3.体腔 位于体壁中胚层和肠壁中胚层之间的空腔,被体腔膜所包围,是真体腔。真体腔内容有生殖、排泄器官,血管和神经索。 体腔内充满体腔液,始终浸浴着内部器官,加强了各器官间的联系,同时也起着进行物质运输和循环系统的功能。 4.消化系统 环毛蚓的消化道自口至肛门为一条直管,由口、咽、食道、砂囊、胃、肠、肛门组成。 ▲前肠: 口腔(1-3节):无齿,可翻出口外取食。 咽(4-5节):肌肉强大,咽肌收缩使咽腔扩大,用以吸进食物。咽头外围有咽头腺,能分泌粘液和蛋白酶,湿润食物和对蛋白质初步分解。 食道(6-8节):食道壁上有食道腺,能分泌钙质,中和食物中的腐殖质酸,以保持体内酸硷平衡。 砂囊(8-9节):囊腔中含有砂粒,能把泥土中的食物磨成细粒。 ▲中肠:胃(10-14节):血管多而富有腺体。胃前部有一圈胃腺,功能同咽头腺,能分泌 消化酶使进一步消化。 小肠(15节起):从笫15节起扩大为肠,属中肠部分的是小肠,肠壁多皱褶,背面有一凹糟,即盲道。 在笫26节处伸出一对指状突起,为肓肠,是重要的消化腺,能分泌蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶,大部分营养物质可在小肠内消化吸收。 ▲后肠: 直肠(最末几节):收集和贮存食物残渣,肛门排出体外。 ▲黄色细胞: 中肠外为脏壁体腔膜特化为黄色细胞,能贮存脂肪和糖原,具有贮存排泄的作用。 5.循环系统 蚯蚓有高度发达的闭管式循环系统,由纵血管、环血管和微血管组成,血液在血管内流动。 蚯蚓的血液呈红色,含有血红蛋白,但血红蛋白存在于血浆中。 6.呼吸 蚯蚓通过皮肤进行呼吸: 蚯蚓不时地从背孔排出液使皮肤保持湿润。 皮肤下面富有毛细血管,通过气体扩散进行气体交换。 7.排泄系统 蚯蚓以小肾管为排泄器官,小肾管为后肾管型。 蚯蚓的小肾管有3种: ▲咽头小肾管:位于笫2-3节,肾孔开口于咽上。 ▲隔膜小肾管:自环带笫2节后,每节一对,肾孔开口于肠内。 ▲体壁小肾管:每体节数百条,肾孔开口于体壁 黄色细胞能收集排泄物,有贮存排泄作用,死亡脱落后在体腔液中,由小肾管收集后经肾孔排出体外。 8.生殖系统 蚯蚓为雌雄同体,异体受精 雌性生殖器官: 纳精囊:3对,为梨形囊状物,为接纳和贮存精子的场所。 卵巢:一对位于笫12、13体节内,后面各接一卵漏斗,连接输卵管,在隔膜处合后,以雌孔开口于笫14体节中央。 雄性生殖系统: 精巢:2对,很小,位于笫10、11体节内的精巢囊内。 贮精囊:2对,与精巢囊相通,充满营养液,精细胞形成后先进入贮精囊内发育,待形精子后再回到贮精囊。 精漏斗:2对,前端膨大,口具纤毛,后接输精管。 输精管:2条,于笫13体节内合为一条,向后伸至笫18体节,以雄孔开口于体壁。 前列腺:一对,位于雄孔内侧,分泌粘液,与精子的活动和营养有关。 生殖: ▲精子先成熟,雌雄交配。 ▲将精液送入对方的纳精囊内。 ▲卵成熟,环带分泌物质形成蛋白质环,成熟卵产在环内。 ▲随身体收缩,蛋白质环向前移动,至纳精囊孔处,精子逸出,与卵受精。 ▲环带继续前移,从前端脱离蚓体,两端封闭,形成蚓茧。 ▲受精卵在蚓茧内发育,2-3周后孵化出小蚯蚓,破茧而出。 三.分类 1.多毛纲: 全为海产,大多可为鱼类饵料。 特征:以疣足为运动器官;无生殖带;雌雄异体。 2.寡毛纲: 大多陆生,少数生活在淡水中,其中4/5为各类蚯蚓。 特征:以刚毛为运动器官;有生殖带;雌雄同体。 3.蛭纲 多数生活在淡水中,少数生活在海水或陆地。 特征:身体前、后有吸盘,身体扁平;体腔退化,雌雄同体,有生殖带。 三个纲的特征比较 运动器官 生殖带 吸盘 多毛纲 疣足 无 无 寡毛纲 刚毛 有 无 蛭纲 无 有 有 笫五章 线形动物门 1 门的主要特征 1.1 身体圆柱形,体表具有角质膜 线形动物身体细长,呈长圆柱形,体制两侧对称 体表有一层上皮细胞分泌形成的角质膜,光滑坚韧而有弹性。 1.2 出现假体腔 假体腔:线形动物体壁和消化道之间的空腔,假体腔与体壁中胚层和肠壁内胚层所接触,没有中胚层形成的体腔膜所包围,不是真正意义上的体腔,称谓假体腔或原始体腔。 假体腔是在系统发生上笫一次出现的体腔,也称作初生体腔 假体腔=初生体腔=原始体腔 1.3 具有完全的消化系统 从线形动物开始,消化道出现了肛门,有口和肛门二个开口,与高等动物一样,成为完全的消化系统。 线形动物的消化道可分为前、中、后三部分: ▲前肠:由前端体壁 外胚层内陷而成,包括口、口腔、食道。 ▲中肠:由内胚层形成,是食物的主要消化吸收部位。 ▲后肠:由后端的外胚层内陷而成,包括直肠和肛门。 1.4 雌、雄异体异形 线形动物雌雄异体,通常雄性比雌性小,有些种类还有特殊的感觉器官。 动物由雌雄同体转变为雌雄异体,进而转变为雌雄异形,在进化上具有重要意义。 1.5 圆筒形的神经系统 2 代表动物------蛔虫Ascaris lumbricoides蛔虫是人体最常见的寄生虫之一 2.1 形态结构 2.1.1 外形 长圆柱形,向两端渐细。乳白色,侧线明显 雌虫:肛门在距体后端0.2Cm的腹线上 生殖孔在身体前端约1/3的腹线上 雄虫:较细且短,尾端呈钩曲状 肛门和生殖孔合二为一,称为泄殖孔 二根交接剌从泄殖孔处伸出 2.1.2 体壁和体腔 蛔虫的体壁是由角质膜、表皮和肌肉组成的皮肤肌肉囊 ▲角质膜:最外层,厚而光滑 分为三层:皮层、基质层、纤维层 功能:保护身体,抵御寄主体内消化液的腐蚀 ▲表皮层: 为8行上皮细胞组成的合胞体 在身体两侧和背、腹中央,上皮细胞层加厚形成侧线和背、腹线 背、腹线中有背、腹神经索侧线中有排泄管 表皮层细胞能向外分泌物质形成角质膜 ▲肌肉层: 为最里层,由单层纵肌构成 肌细胞分为二部分: 顶端为含有细胞核的原生质部基部为含有肌原纤维的收缩部 只有纵肌,没有环肌身体只能弯曲,不能伸缩 肌细胞的原生质部伸向背、腹神经索,接受神经支配 ▲假体腔:充满体腔液 ●输送营养 ● 在体壁与内脏之间形成膨压使身体保持一定体形 2.1.3 消化系统消化道简单,由口、咽、肠、直肠和肛门组成 取食宿主体内的半消化物质,可不需进行消化就可直接吸收利用,无特殊的消化腺 肠腔内有微绒毛,可增加吸收面积 2.1.4 呼吸无专门的呼吸器官,适应寄主体内的低氧环境,强化了糖酵解途径,进行厌氧 呼吸 2.1.5 排泄系统 由一个原肾细胞衍生而成的H形排泄系统排泄物汇集到体腔液内,再随体腔液通过侧线的上皮细胞渗透入排泄管内,从排泄孔排出体外 2.1.6 神经和感觉器官圆筒状的神经系统: 咽头周围的围咽神经环向前、后各发出六条神经 各有横神经相连 感觉器官:不发达 唇瓣和泄殖孔周围有感觉乳突,有感觉功能 2.1.7 生殖系统蛔虫的生殖系统为长管型 雌性生殖系统:双管型 由卵巢、输卵管、子宫、阴道、生殖孔组成 雄性生殖系统:单管型 由精巢、输精管、储精囊和射精管组成 2.2 生活史(看书) 寄生部位:小肠 感染途径:经口感染 感染虫态:胚胎卵 2.3 危害 蛔虫寄生在人体内对机体生成的危害也反映了体内寄生虫对寄造成危害的一般规律: ▲摄取人体营养,造成人体营养不良,尤其对儿童的身体和智力发育生成阻碍 ▲虫体的代谢产物、分泌物和分解产物产生的毒素作用: 刺激神经系统引起失眠、磨牙、抽筋、头痛、神经痛等 刺激肠道影响肠道的正常蠕动,引起肠痉挛肠套叠,产生腹痛、恶心、呕吐等 ▲机械阻塞:可阻塞肠道,引起机械性肠梗阻,产生腹绞痛 ▲机械损伤:幼虫在人体内移行,可生造成一系列机械损伤: 引起炎症和全身性过敏反应,出现咳嗽、发热、荨麻症。严重时可引起暴发性哮喘、肺炎 蛔虫受药物刺激时可窜入肝脏、胆囊、脑等处,引起急性炎症和绞痛 3 几种重要的寄生线虫 感染虫态 传播途径 寄生部位 病症 蛔虫 胚胎卵 经口感染 小肠 营养不良、发育不良 绕虫 受精卵 经口感染 大肠 贫血、消瘦、肛门瘙痒 钩虫 感染蚴 经肤感染 小肠 严重贫血、异嗜症 血丝虫 感染蚴 接种感染 淋巴系统 乳糜尿、象皮肿 体内移行途径: 肺 肺泡 蜕皮(2-3次) 右心室 气管 支气管 右心房 咽喉 肝脏 食道 肠系膜淋巴管 肠系膜血管 胃 小肠(蜕皮一次) 十二指肠(孵化) 受精卵(无感染性) 经口感染 胚胎卵(感染性) 笫六章 环节动物门 一.门的主要特征 1.形成真体腔 1.1 真体腔的形成 多细胞动物胚胎发育过程中出现三个腔 笫一次出现的腔:囊胚腔 笫二次出现的腔:原肠腔 笫三次出现的腔:体腔 ——体腔是由中胚层形成时出现的中胚层体腔囊发展而来的 笫一次出现的“体腔”是线形动物的假体腔 假体腔的形成: 由于中胚层体腔囊在发展过程中全部靠向体壁,形成肌肉层,使原来的囊胚腔加了一层内衬,未形成新的空间,这种腔只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和肠系膜,是体壁中胚层和肠壁内胚层之间的腔,所以称之谓假体腔。 在胚胎发育形成一对中胚层细胞团后,细胞团继续分裂增殖,形成中空的体腔囊,体腔囊不断扩展,两侧的体腔囊壁外侧靠向体壁,形成体壁中胚层,分化为体壁肌肉层和体腔膜,其内侧靠向肠壁,形成肠壁中胚层,分化为肠壁肌肉层和体腔膜。由体壁中胚层和肠壁中胚层围成的腔即真体腔。 真腔是由中胚层囊裂开而成的,故也称裂体腔 真体腔是继假体腔之后出现的,也称次生体腔 ● 真体腔=裂体腔=次生体腔 1.2 真体腔的形成在动物进化上的意义 ▲肠壁外附有肌肉,使肠道蠕动,消化道在形态和功能上进一步分化,消化能力加强。 ▲消化功能加强——→同化功能加强——→异化功能加强——→排泄功能加强,排泄器官从原肾管型进化为后肾管型。 ▲真体腔形成过程中残留的囊胚腔形成血管系统,从环节动物开始出现循环系统。 ▲身体出现分节现象。 2.身体分节 环节动物身体分成许多小节,每一体节内部形成一个小室 神经、排泄、生殖等器官大多按节排列。 身体分节是高等无脊椎动物进化的重要标徵 同律分节:身体各节在形态和机能上基本相同,如蚯蚓。 异律分节:身体各节在形态和功能上不同,如沙蚕。 3.出现刚毛和疣足形式的附肢 刚毛: 由表皮细胞内陷形成的刚毛囊内的毛原细胞分泌形成的,是寡毛纲的运动器官。 疣足:多毛纲的运动器官是体壁的向外突起,中空,与体壁相通。 特点:疣足本身不分节,与躯身体连接处也无关节 4.闭管式的循环系统 环节动物是动物进化过程中笫一次出现循环系统,但已是一种高级形式的闭管式循环系统,血液始终在血管中流动。 5.链索状神经系统 由脑、围咽神经索、咽下神经节和腹神经索组成 6.皮肤呼吸 大多数环节动物无专门的呼吸器官,由于循环系统的产生,皮肤内分布有丰富的毛细血管,可依靠体表进行皮肤呼吸。 多毛纲的部分海产种类出现专门的呼吸器官——鳃。 7.排泄器官为后肾管型 原肾管型的排泄器官是由外胚层发育而来的。 端封闭,另一端对外开口为排泄孔(肾孔),排泄物靠渗透进入排泄管。 后肾管型的排泄器官是由中胚层的体腔膜形成的,具有两个开口:向体内的开口为肾口 向体外的开口为肾孔排泄物直接从肾口进入管,效率更高 二.代表动物--环毛蚓Pheretima 1.外部形态 身体圆而细长,有许多相似的体节组成,雌雄同体。 节间沟:体节与体节之间的深糟沟 体环:体节上的浅糟 口前叶:前端笫一节,为肌肉质的突起,有摄食、掘土和感觉功能。 环带(生殖带):性成熟时在笫14-15-16节由表皮形成的腺肿状突起。环带上无刚毛和节间沟。 背孔:笫11/12节间沟开始,在腹中线上每节一个背孔,能放出体腔液,湿润皮肤,以便于呼吸,减少摩擦,保护皮肤。 三对纳精囊孔:位于6/7、7/8、8/9节间沟的两侧 雌性生殖孔:一个,位于笫14节腹面中央 雄性生殖孔:一对,位于笫18节腹面两侧 2.体壁 体壁由四部分组成 ▲角质膜:薄,由表皮细胞分泌而成。 功能:保水,能防止身体在干燥环境中失水。 ▲表皮层:由层柱形上皮细胞组成,其间有腺细胞分布 功能:组成体壁的主体,分泌角质膜。 腺细胞能分泌粘液,湿润体表 ▲肌肉层:外侧是薄的环肌,内侧是厚的纵肌,呈羽状排列。 ▲体腔膜:为一层中胚层来源的体腔上皮。 环节动物体壁的四层结构一起组成皮肌囊。 3.体腔 位于体壁中胚层和肠壁中胚层之间的空腔,被体腔膜所包围,是真体腔。真体腔内容有生殖、排泄器官,血管和神经索。 体腔内充满体腔液,始终浸浴着内部器官,加强了各器官间的联系,同时也起着进行物质运输和循环系统的功能。 4.消化系统 环毛蚓的消化道自口至肛门为一条直管,由口、咽、食道、砂囊、胃、肠、肛门组成。 ▲前肠: 口腔(1-3节):无齿,可翻出口外取食。 咽(4-5节):肌肉强大,咽肌收缩使咽腔扩大,用以吸进食物。咽头外围有咽头腺,能分泌粘液和蛋白酶,湿润食物和对蛋白质初步分解。 食道(6-8节):食道壁上有食道腺,能分泌钙质,中和食物中的腐殖质酸,以保持体内酸硷平衡。 砂囊(8-9节):囊腔中含有砂粒,能把泥土中的食物磨成细粒。 ▲中肠:胃(10-14节):血管多而富有腺体。胃前部有一圈胃腺,功能同咽头腺,能分泌 消化酶使进一步消化。 小肠(15节起):从笫15节起扩大为肠,属中肠部分的是小肠,肠壁多皱褶,背面有一凹糟,即盲道。 在笫26节处伸出一对指状突起,为肓肠,是重要的消化腺,能分泌蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶,大部分营养物质可在小肠内消化吸收。 ▲后肠: 直肠(最末几节):收集和贮存食物残渣,肛门排出体外。 ▲黄色细胞: 中肠外为脏壁体腔膜特化为黄色细胞,能贮存脂肪和糖原,具有贮存排泄的作用。 5.循环系统 蚯蚓有高度发达的闭管式循环系统,由纵血管、环血管和微血管组成,血液在血管内流动。 蚯蚓的血液呈红色,含有血红蛋白,但血红蛋白存在于血浆中。 6.呼吸 蚯蚓通过皮肤进行呼吸: 蚯蚓不时地从背孔排出液使皮肤保持湿润。 皮肤下面富有毛细血管,通过气体扩散进行气体交换。 7.排泄系统 蚯蚓以小肾管为排泄器官,小肾管为后肾管型。 蚯蚓的小肾管有3种: ▲咽头小肾管:位于笫2-3节,肾孔开口于咽上。 ▲隔膜小肾管:自环带笫2节后,每节一对,肾孔开口于肠内。 ▲体壁小肾管:每体节数百条,肾孔开口于体壁 黄色细胞能收集排泄物,有贮存排泄作用,死亡脱落后在体腔液中,由小肾管收集后经肾孔排出体外。 8.生殖系统 蚯蚓为雌雄同体,异体受精 雌性生殖器官: 纳精囊:3对,为梨形囊状物,为接纳和贮存精子的场所。 卵巢:一对位于笫12、13体节内,后面各接一卵漏斗,连接输卵管,在隔膜处合后,以雌孔开口于笫14体节中央。 雄性生殖系统: 精巢:2对,很小,位于笫10、11体节内的精巢囊内。 贮精囊:2对,与精巢囊相通,充满营养液,精细胞形成后先进入贮精囊内发育,待形精子后再回到贮精囊。 精漏斗:2对,前端膨大,口具纤毛,后接输精管。 输精管:2条,于笫13体节内合为一条,向后伸至笫18体节,以雄孔开口于体壁。 前列腺:一对,位于雄孔内侧,分泌粘液,与精子的活动和营养有关。 生殖: ▲精子先成熟,雌雄交配。 ▲将精液送入对方的纳精囊内。 ▲卵成熟,环带分泌物质形成蛋白质环,成熟卵产在环内。 ▲随身体收缩,蛋白质环向前移动,至纳精囊孔处,精子逸出,与卵受精。 ▲环带继续前移,从前端脱离蚓体,两端封闭,形成蚓茧。 ▲受精卵在蚓茧内发育,2-3周后孵化出小蚯蚓,破茧而出。 三.分类 1.多毛纲: 全为海产,大多可为鱼类饵料。 特征:以疣足为运动器官;无生殖带;雌雄异体。 2.寡毛纲: 大多陆生,少数生活在淡水中,其中4/5为各类蚯蚓。 特征:以刚毛为运动器官;有生殖带;雌雄同体。 3.蛭纲 多数生活在淡水中,少数生活在海水或陆地。 特征:身体前、后有吸盘,身体扁平;体腔退化,雌雄同体,有生殖带。 三个纲的特征比较 运动器官 生殖带 吸盘 多毛纲 疣足 无 无 寡毛纲 刚毛 有 无 蛭纲 无 有 有 笫七章 软体动物门 1.门的主要特征 1.1 身体分为头、足、内脏团三部分 软体动物身体柔软,不分节,两侧对称,一般分为头、足和内脏团三部分。 头部:着生有口、触角、眼和其它器官。各类软体动物因生活习性不同,其头部的发达程度也不同。 足:着生在身体腹面,头的后方,有丰富的肌肉组织,是软体动物的运动器官。 内脏团:一般在足的背部,是心脏、消化、生殖等内部器官的所在部位。 1.2 具有贝壳和外套膜 ●贝壳 大多数软体动物身体的柔软部分外面都有贝壳,是软体动物的特征之一。不同种类的贝壳的形态、数目各不相同,但其基本结构是相似的,都有三层结构: 1)角质层: 为最外层,薄而透明,具黑色光泽。 主要成分:壳质素 由外套膜边缘内侧分泌而成。随着动物生长,面积逐渐扩大。 功能:保护贝壳的中、内层不被碳酸溶解。 2)棱柱层: 也称为壳层,为中间一层,占椐贝壳的大部分。 主要成分:棱柱形碳酸钙晶体 由外套膜边缘背面的细胞分泌而成,随着生长面积不断扩大,但其厚度不增加。 3)珍珠层: 也称壳底,为最里层,有珍珠光泽。 主要成分:呈水平排列的碳酸钙薄片。 由整个外套膜外表面分泌而成。随着生长厚度不断增加。 珍珠即在珍珠层内形成。珍珠的形成是外套膜对外来物的反应。 ●外套膜 外套膜是软体动物身体背侧皮肤褶皱向下延伸形成的膜性结构,是由两层上皮细胞及中间的结缔组织和肌肉纤维组成。 外套膜向下包裹了整个内脏团和足部,是一种重要的功能器官: 1)分泌物质形成贝壳。 2)外套膜围成的外套腔与多种生理功能有关: 外套腔内有呼吸器官鳃 有消化、排泄、生殖器官的开口。 3)具有辅助呼吸作用 1.3 真体腔极度退化 由于结缔组织的侵入,真体腔极度退化,缩小为围心腔、生殖管腔和排泄管腔。 除真体腔外,初生体腔同时存在,初生体腔内充满血液,因此称为血窦。 1.4 出现专职的呼吸器官——鳃 2 代表动物:河蚌 Anodonta 2.1 外部形态 躯体侧扁,具左右两爿贝壳,前端稍钝,后端稍尖,背面有韧带相互铰合,腹缘分离。 韧带富有弹性,有能使贝壳左右张开的功能。贝壳的闭合主要靠前、后闭壳肌的控制。 贝壳的前背方,各有一略为隆起的壳顶,在壳的外表面有以壳顶为圆心的同心圆线,即为生长线。 贝壳后端有一个不闭合的裂缝,内有外套膜形成的两个孔,背面的为出水孔,腹面的为入水孔。 2.2 外套膜 河蚌的外套膜紧贴在贝壳的内面,是在左右两侧裹着软体的两片薄膜。 在生活状态下,外套膜的缘膜相互紧贴,在外套膜与内脏团之间形成外套腔。外套膜的后缘加厚突出,左右相合形成出水孔和入水孔。 在外套腔内,水流从入水孔进入,从后方流向前方,将食物带入口中。水流经过外套腔内的鳃时,营呼吸作用,呼吸水流从鳃出来后经出水孔排出。同时将排泄物带出体外。 2.3 消化系统 由口、唇瓣、食道、胃、肠、肛门和消化腺等组成。 口:位于身体前端,前闭壳肌的下方。 唇瓣:二对,呈角形,密生纤毛,有感觉和摄食功能。 外触唇:与外套膜相连,在背方形成上唇。 内触唇:与内脏团相连,形成下唇。 食道:短而宽,下接膨大的胃 胃:河蚌的胃有两种特殊结构:胃盾、晶杆 胃盾:胃上皮具有一种会脱落的厚皮,用以保护胃的分泌细胞 晶杆:胃的后方有一晶杆囊,能分泌物质形成胶质晶杆。 晶杆由粘蛋白组成,吸附有丰富的酶。晶杆囊壁的纤毛摆动能使晶杆旋转,起搅拌和混合食物的作用。 在胃酸的作用下晶杆能释放出消化酶对食物进行细胞外消化。 也有人认为晶杆的作用是贮存食物。 肝脏:在胃的周围有一对大型肝脏,为消化腺,能分泌消化酶,也能吞噬食物微粒进行细胞内消化。 肠:胃后为细长的肠道,盘曲在内脏团中,后端折向背方,形成直肠。直肠进入围心腔,穿过心脏,以肛门开口于出水管旁。 特点:肠壁无肌肉,不能蠕动 肠道无消化腺,只能吸收已消化的营养物质。 河蚌不能主动捕食,依靠水流带入微小的有机颗粒、小形动物和藻类为食物。 2.4 呼吸系统 河蚌以瓣鳃为呼吸器官。鳃是外套膜内侧皮肤的折叠形成的。 河蚌的鳃由内、外两对鳃瓣组成,分列在内脏团的两侧。 每一鳃瓣由2片鳃小瓣组成。鳃小瓣之间以瓣间隔相连。 鳃小瓣由许多纵向排列的鳃丝和横向排列的丝间隔连接而成。丝间隔和鳃丝之间的小孔为鳃水孔 。 2爿鳃小瓣下缘及前后缘是愈合的,背面分开,通鳃上腔。连接鳃小瓣的瓣间隔之间形成鳃水管。 水流从入水孔进入外套腔后,经鳃水孔进入鳃水管,向上流入鳃上腔,从出水孔排出体外。因在的隔上有丰富的毛细血管,水流经过时进行气体交换。 2.5 循环系统 河蚌为开管式循环系统由心脏、血管和血窦组成 心脏:位于围心腔内,具一心室,二心房。 2.6 排泄系统 河蚌的排泄系统由二部分组成: 1) 肾脏:位于围心腔的两侧,分腺体部和管状部 腺体部(肾体):为海绵状厚壁组织,黑褐色,以有纤毛的肾口与围心腔相通。肾通过肾口接受围心腔里的排泄物,也能接受从流经肾体的血液中渗出的排泄废物,进面的膀胱部。 管状部(膀胱):为薄壁的管状物,位于肾脏背面。管腔内有纤毛。膀胱以肾孔开口于鳃上腔。 2) 围心腺(凯佰尔氏腺):位于围心腔前端,为赤褐色分支状腺体。围心腺内有丰富的毛 细血管,排泄物从血管中渗出,聚集在围心腔内,再经肾脏排出体外。 2.7 神经系统 河蚌为分散中心式神经系统 由三对神经节:腹神经节、足神经节和脏神经节组成。神经节之间有神经相连。 2.8 生殖系统 河蚌为雌雄异体,但在外形 上无区别。 雌雄生殖腺都位于内脏团中,呈葡萄串状,形态相似。 生殖腺成就时,卵巢呈淡黄色,精巢呈乳白色繁殖时,成熟卵不排出体外,从雌蚌的鳃上腔进入外鳃腔内。精子从雄蚌出水孔排出,随水流经雌蚌的入水孔进入雌体的外套腔,再到达外鳃瓣的鳃水管内,与卵结合受精。受精卵即在外鳃腔内继续发育成钩介幼虫。钩介幼虫从母体逸出,迂到鱼类便用足丝钩附在鱼的鳃或鳍上,经过一段时间的寄生生活后完成幼体发育,变成幼蚌,脱离寄主,落入水中继续发育。 3 分类 (现存软体动物约有13万余种) 根椐体制的对称与否、贝壳、鳃及运动器官的特征,分为7个纲:单板纲、无板纲、多板纲、掘足纲、腹足纲、瓣鳃纲和头足纲。现将后面5个常见的纲介绍如下: 3.1 多板纲:各种石鳖 ●具8块贝壳,呈覆瓦状排列 ●足宽大,吸附力强。 ● 足四周与外套膜之间有一外套沟,在沟的两侧各有一列鳃。 3.2 腹足纲:田螺等 ●具一螺旋形的贝壳 ●头部明显,具眼和触角 ●内脏团旋转,不对称 ●足发达,块状 ●鳃一个,栉状 3.3 掘足纲:角贝等 ●具贝壳一个,呈弯曲的长管状。贝壳两端开口 ●无鳃,以外套膜进行呼吸。 ●足柱形,能挖掘泥沙 3.4 瓣鳃纲:各种贝类、蚌类等 ●具两片贝壳 ●头部退化 ●足斧状 ●具瓣鳃 3.5头足纲:乌贼、鹦鹉螺等 ●有或无贝壳 ●头部发达,具一对发达的眼睛 ●鳃羽状 ●足特化为腕足和口漏斗,腕足排列在口的周围 分为二个亚纲: 有壳亚纲(四鳃亚纲) 无壳亚纲(二鳃亚纲) 有壳亚纲:鹦鹉螺 ●有外壳,螺壳内分隔成许多小室 ●腕足数十个,不具吸盘 ●鳃2对 (鹦鹉螺有活化石,为国家一级保护动物。) 无壳亚纲: ●不具外壳,有的种类有内壳 ●腕足8-10个,具吸盘 ●鳃1对 主要纲的分类鉴别特征比较 体制 贝壳 头部 足 鳃 代表动物 多板纲 两侧对称 8片 不明显 柱状 6-数十对 各种石鳖 腹足纲 不对称 1个 明显 块状 1对 田螺、鲍 掘足纲 两侧对称 1个 不明显 柱状 无 鱼、宝贝 瓣鳃纲 两侧对称 2片 退化 斧状 2对 角贝 头足纲 两侧对称 发达 腕状 珠蚌、扇贝、蛏、牡蛎 有壳亚纲无壳亚纲 1个 无吸盘 2对 鹦鹉螺 无或有内壳 有吸盘 1对 乌贼、章鱼、长蛸 笫八章 节肢动物门 1 门的主要特征 1.1 身体分部 例如:昆虫纲(蝗虫):头、胸、腹三部分 甲壳纲(虾):头胸部、腹部二部分 蛛形纲(蜘蛛):头胸部、腹部 多足纲(蜈蚣):头部、躯干部 身体的分部在生理机能上也出现了分工: 头部:感觉和取食中心 胸部:运动和支持中心 腹部:营养和繁殖中心 1.2 附肢分节 节肢动物的附肢也按节排列,与环节动物的附肢疣足相比,有了重大进步: 疣足与节肢的比较 疣足 节肢 按节分布,数量多 体部分布数量少 形态划一 形态多样 与身体之间无关节附肢不分节 身体之间有关节附肢分节 无肌肉附着 有大量肌肉附着 1.3 具有发达的横纹肌 节肢动物的肌肉与体壁之间不形成连续的肌肉层,而是发展为分离的肌肉束。 在节肢动物以前的动物肌肉都是平滑肌,从节肢动物开始形成横纹肌,获得高度发达的运动机能。 1.4 体被含有几丁质的外骨骼 体壁含有几丁质是节肢动物的重要特征之一 节肢动物的体壁具有一定的硬度,起着相当于骨骼的支撑作用,故称其为外骨骼。 几丁质是含氮的多糖类化合物醋酸酰胺葡萄糖(C32H54N4O21) 几丁质以网格状结构包埋在蛋白质的基质中。 几丁质的物理性质是柔软的,具有一定的弹性和韧性。 几丁质与蛋白质一起组成节肢动物体壁的主要成分。体壁的坚硬程度不是由于几丁质的存在,而是由于蛋白质在酶作用下的鞣化和硬化。 坚硬的外骨骼会限制身体的生长,因此具有蜕皮现象。 1.5 呼吸系统多样性 节肢动物呼吸器官形式多样,随着不同的生态类群而有一系列变化: 1)体壁:低等的小型甲壳动物,如水蚤。 2)鳃:水生甲壳动物在足的基部由体壁向外突起薄膜状的结构,充满毛细血管。如虾、蟹等。 3)书鳃:由足基部体壁向外突起折叠成书页状,有血管分布。为水生种类鲎的呼吸器官。 4)书肺:由体壁向内凹陷折叠成书页状,为陆生的节肢动物蜘蛛、蝎的呼吸器官。 5)气管:由体壁内陷形成分支的管状结构,为陆生节肢动物昆虫、马 陆、蜈蚣等的呼吸器官。气管上无毛细血管分布,是直接将氧气输送到呼吸组织。 节肢动物呼吸系统虽然形式多样性,但都是体壁的衍生物。 ┌水生种类的呼吸器官都是体壁的向外突起 └陆生种类的呼吸器官都是体壁的向内凹陷 呼吸机制有两类: ┌气管系统:直接将氧气输送到呼吸组织,与细胞进行气体交换 └其它类型是呼吸系统都通过毛细血管进行气体交换,再由循环系统完成输送氧气的任务。 1.6 具混合体腔和开管式循环系统 1.6.1 混合体腔 节肢动物的体腔在发育早期也形成中胚层的体腔囊,但在继续发育的过程中,不扩展为广阔的真体腔,而是退化为生殖管腔、排泄管腔和围心腔。 在以后的发育过程中,围心腔壁消失,使体壁和消化道之间的初生体腔与围心腔的次生体腔相混合,形成混合体腔。 混合体腔内充满血液,混合体腔也称作血腔。 1.6.2 开管式循环系统 血液经心脏——→动脉——→血腔——→心孔——→心脏 心脏能自主搏动,血流有一定方向 节肢动物循环系统的复杂程度与呼吸系统的复杂程度有关: ┌呼吸系统简单(局限于身体某一部分),循环系统复杂如虾. │呼吸系统复杂(分 散在全身各部分),循环系统简单,如昆虫. └用体表呼吸的小型节肢动物循环系统消失,如水蚤. 1.7 具两种类型的排泄器官 1.7.1 (责任编辑:泉水) |