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文档简介

1、第二章 多细胞动物的起源和早期胚胎发育原生动物是单细胞或体细胞没有分化的简单群体。以后各章所述的多细胞动物各种生理功能不再由一个细胞担任,它们的体细胞已分化并且形成互相依赖、分工明确的结构单位 第一节 多细胞动物起源于单细胞动物的证据 1古生物学证据 距今愈古老的地层中,动物的化石越简单;在最早的太古代地层中已有大量的原生动物有孔虫的化石,而在该地层几乎没有多细胞动物的化石。说明了动物具有由简单到复杂由单细胞向多细胞发展的规律。2形态学证据 原生动物中存在着介于单细胞动物和多细胞动物之间的中间类型单细胞动物群体,如团藻、盘藻等。因此可以推测单细胞动物到多细胞动物演化的途径; 3胚胎学证据 一切

2、多细胞动物的胚胎发育早期都是由单细胞的受精卵开始,经过逐渐分裂而发育为多细胞的成体,而且多细胞动物的早期胚胎发育基本相似。根据生物发生律(个体发育过程暂短迅速地重演系统发育过程)。因此,可以推测多细胞动物起源于单细胞动物。 第二节 多细胞动物的早期胚胎发育1.受精 指雄性个体产生的精子和雌性个体产生的卵子结合形成受精卵的过程。受精是新个体发育的起点,即受精卵将发育为下一代个体。2.卵裂 受精卵进行的一种特殊的细胞分裂。其特点是每次细胞分裂之后不等细胞长大就继续分裂,结果导致分裂后的细胞越来越小,称这些细胞为分裂球。 3.囊胚期 卵裂形成分裂球一般构成中空或实心的囊球形胚胎(皮球状),称为腔囊胚

3、。囊胚外的细胞层叫囊胚层,其内的空腔叫囊胚腔。 囊胚囊胚腔囊胚层原肠胚卵裂包括完全卵裂(见于少黄卵)和不完全卵裂(见于多黄卵)。子细胞是否完全分离完全卵裂;完全均等卵裂(等裂)卵黄在卵内分布均匀,如海胆、文昌鱼等。完全不等卵裂(不等裂)受精卵的卵黄在卵内分布不均匀,卵裂的分裂球大小不等,如水母、蛙等。不完全卵裂包括;表面卵裂,仅限于卵的球形表面进行,如昆虫。盘裂,仅限于动物极进行,如乌贼、鱼和鸟类等的卵裂。4原肠胚期 囊胚期后胚胎继续发育,形成内、外胚层和原肠腔的过程。原肠腔构成动物未来的消化道,其对外的开口称为原口或胚孔。原肠胚的形成方式有:内陷,如海胆、文昌鱼等。内移,如水螅、水母等。分层

4、,如无尾两栖类、鸟类。外包,如环节动物、软体动物等。内转(内卷),如鱼类、两栖类、爬行类和鸟类。5中胚层和体腔的形成 扁形动物及其以后的多细胞动物,在胚胎的发育过程中,外胚层与内胚层之间出现了中胚层,中胚层和体腔的形成主要有两种方式: 端细胞法(裂体腔法 )原口动物、高等脊索动物在胚孔两侧的内、外胚层交界处植物极的一个细胞(端细胞)分裂后移入内、外胚层之间,经过不断分裂形成了中胚层带,随后在中胚层带中间开裂形成真体腔。 如环节动物等。 体腔囊法 (肠体腔法 )后口动物的原肠背部两侧的内胚层向外形成一对囊状突起,并不断扩展并与原肠的内胚层脱离形成中胚层带,在内、外胚层之间形成中胚层和体腔。如棘皮

5、动物等。 6胚层的分化 细胞的分化是指胚始初期较为简单、可塑性的细胞转变为复杂、特异和稳定的细胞的过程。 外胚层分化为皮肤及其衍生物、神经组织、感 觉器官和消化道两端。 中胚层分化为肌肉、骨骼、体腔膜、循环系统 生殖和排泄的大部分。 内胚层分化为消化管和呼吸道上皮、肺、肝、 胰和排泄与生殖的小部分。 从四大基本组织的来源上分析;上皮组织分别来源于外胚层(表皮)、中胚层(真皮 )和内胚层(消化道和呼吸道上皮);肌肉和结缔组织来源于中胚层;神经组织则来源于外胚层。 无脊椎动物演化简述 之 体制结构1.细胞组成2.胚层3.对称形式4.体腔5.身体分节细胞组成 单细胞动物 单细胞群体 多细胞动物1.单

6、细胞动物原生动物 构成原生动物体的单个细胞的特点: 具有一般细胞所具有的基本结构 细胞质,细胞核,细胞膜 具有一般动物所表现的各种生活机能 运动,消化,呼吸,排泄,感应,生殖等代表动物 大草履虫2.单细胞群体原始鞭毛虫(植鞭亚纲)球形群体衣滴虫4个体一平面盘藻虫16个体同配生殖实球藻虫16个体出现异配生殖空球藻虫1632个体大多异配生殖杂球虫3264个体不同群体间异配团藻虫成千上万个体紧密联系,有细胞分化变化趋势: 细胞数目增多 细胞从无分化到有营养细胞和生殖细胞之 分 生殖从同配到异配胚层二胚层 三胚层1.二胚层 真正后生动物的开始腔肠动物开始具有二胚层水螅的二胚层结构 外皮肌细胞保护,运动

7、 外胚层 间细胞再生,出芽,产生刺细胞,生殖细胞 (保护运动 感觉细胞感觉 皮肌细胞 感觉) 神经细胞传导冲动体壁 刺细胞捕食,运动 腔肠动物所特有 腺细胞分泌黏液,固着,滑润食物,胞外消化 内胚层 内皮肌细胞运动,摄食,营养,胞外消化 (营养) 间细胞、感觉细胞 中胶层支持2.三胚层扁形动物门及其后动物 中胚层出现的意义:a.器官系统的分化b.运动能力增强c.储存水分和营养 水生到陆生的基本条件之一 对称形式 非对称式 辐射对称 两侧对称 1.非对称式多孔动物门 体制不对称或辐射对称 运动不发达,是对其营固着生活方式的适应2.辐射对称型 海葵 水母3.两侧对称型扁形动物及其后动物两侧对称体制

8、的意义: 1、身体有了明显的前,后,背,腹之分; 2、促进了机能(运动,神经系统及感官)的分化,使动物对外界环境获得了广泛的适应性; 动物由水生到陆生的基本条件之一 体腔三胚层无体腔 原体腔 真体腔 扁形动物门 线形动物门 环节动物门 1、三胚层无体腔扁形动物门 体形多为扁平细长 2、原体腔(假体腔)线形动物门 假体腔 胚胎时期的囊胚腔 涡虫(扁形动物门) 3真体腔 环节动物及以后动物 真体腔的形成形式 端细胞法裂腔法 体腔囊法肠腔法真体腔发生的意义: 1.加强了肠功能(出现机械消化)并促使之分化,从而使代谢增强 2.体腔的形成和体腔液的存在与运动有密切联系 促进器官系统的形成,复杂化和机能的完善 身体分节无分节现象 同律分节 异律分节 身体分部 1.无分节现象环节动物之前 低等蠕虫(涡虫,纽虫等)假分节现象:内部器官(消化道的侧盲囊和生殖腺)都成对按体节重复排列2.同律分节环节动物意义:促进新陈代谢,增强对环境的适应能力 节间有节间沟,身体可伸缩,运动较灵活 每节一神经节,对刺激的感受、反应更灵敏 每节成对排泄器官,提高排泄效率 身体分节是

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