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文档简介

无脊椎动物的呼吸器官结构与功能演化及其与循环系统演化的关联无脊椎动物呼吸系统的演化无脊椎动物循环系统的演化呼吸与循环的关系呼吸系统的演化总论☆呼吸系统动物体在新陈代谢过程中要不断消耗氧气,产生二氧化碳。机体与外界环境进行气体交换的过程称为呼吸。气体交换地有两处,一是外界与呼吸器官如肺、腮的气体交换,成肺呼吸或腮呼吸(或外呼吸)。另一处由血液和组织液与机体组织、细胞之间进行气体交换(内呼吸)海绵动物和腔肠动物扁形动物和线虫动物环节动物软体动物节肢动物棘皮动物海绵动物和腔肠动物海绵动物没有专门的呼吸器官,所有细胞均靠水沟系统的水流直接带来氧并带走二氧化碳。腔肠动物没有专门的呼吸器官,借体壁和溶于水中的氧进行气体交换扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物无呼吸系统,呼吸是靠体表借渗透作用从水中获得氧,并将二氧化碳排到水中,寄生种类为厌氧呼吸.对于这些个体较小、结构较原始、代谢的水平较低的动物而言,其扩散距离短,相对表面积大,通过扩散能满足气体的需要。线虫涡虫环节动物环节动物的呼吸可通过体表和疣足进行,水生种类用鳃呼吸例:蚯蚓通过皮肤进行呼吸,通过分泌黏液保持皮肤长久湿润.一旦氧通过扩散作用进入皮肤,会被带至体内各部位.疣足软体动物器官:软体动物的呼吸通过体壁突起的鳃和外套膜进行.进步意义:鳃是水生动物的最有效的呼吸器官,它可以扩大呼吸表面,鳃丝中的微血管血流动和水流方向相反。这种逆向流动有利于气体交换。简介:水中生活的软体动物,都具有由外套腔内壁皮肤伸张而成的鳃,称为栉鳃。原始种类的栉鳃左右成对,位于外套腔中,每鳃具有一条由肌肉、漏斗及活瓣的协调活动,使新鲜的水不断流过鳃。陆生种类无鳃,而且以外套膜形成的肺进行呼吸鳃鳃鳃瓣鳃内腔鳃杆鳃小孔节肢动物节肢动物的呼吸器官包括鳃(虾)、书鳃(鲎)、书肺(蜘蛛)、气管(昆虫)、气管鳃(幼虫)以及体表气管开口于体表的可关闭的气门,往体内不断细分,不经过循环系统直接将氧气运输到细胞的线粒体旁边,非常有效的一套呼吸系统。

书肺也叫“肺囊”,蜘蛛,蝎一类动物特有的呼吸器官。在蜘蛛腹部前方两侧,有一对或多对囊状结构,叫气室,气室中有15~20个薄片,由体壁褶皱重叠而成,像书的书页,因而叫“书肺”。当血液流过书肺时,与这里的空气进行气体交换,吸收氧气,同时排出二氧化碳、完成呼吸过程。鳃气管书鳃足鳃书肺棘皮动物棘皮动物的呼吸是通过管足和皮腮完成。例:海胆口附近有鳃,海星的管足和皮鳃有呼吸作用。海参体内的呼吸树充满水,这些水是由肛门进入排泄腔,当排泄腔收缩时将海水压入呼吸树,经管进行气体交换。管足进化趋势☆低等无脊椎动物:从原生到环节,无专门呼吸器官,常以体表通过渗透作用进行气体交换.☆高等无脊椎动物:水生种类用鳃、书鳃呼吸;陆生种类用气管、书肺呼吸。☆由体表呼吸呼吸器官的发生呼吸器官由体表体内,减少了受损伤的可能性呼吸器官结构逐渐复杂,呼吸面积逐渐增大呼吸辅助结构逐渐完善化,提高了气体交换率呼吸调节机制逐渐发展循环系统的演化总述

单细胞动物直接从外界摄取生命所需的氧气、营养物质、并直接向外界排出代谢废物。

原生动物和简单多细胞动物中的细胞仍然直接与周围环境进行物质交换。随着较大型复杂动物的产生和进化,进行物质交换的细胞与外界距离增大,需要一个运载系统的帮助。循环系统就是动物运载系统,它将呼吸器官得到的氧气、消化器官获取的营养物质、内分泌腺分泌的激素等运送道身体各组织细胞,又将身体各组织细胞代谢产物运送到具有排泄功能的器官排出体外。此外,循环系统还维持机体内环境的稳定、免疫和体温的恒定。循环系统分为心血管系统和淋巴系统。

海绵动物、腔肠动物和扁形动物消化管起着循环的作用海绵动物、腔肠动物和扁形动物没有专门的循环系统,通过消化循环腔起着循环的作用纽形动物最早出现“循环系统”的是三胚层无体腔的纽形动物。纽形动物没有体腔,体壁内充满了实质。虽然出现了“循环系统”,但是血管实际上是实质中围有一层薄膜的空隙,没有心脏。血管中液体的流动方向不确定。可以看出纽形动物的与具有发达真实体腔动物的循环系统是完全不同的。纽虫的循环系统是“闭管式”的,通常包括背血管和两侧血管,这三条血管前后都是相连的,它们又分枝构成“微血管”网。血液只在血管内流动,除少数种类有血红素外,一般纽虫的血液是无色的,借体表与周围的水交换气体。血液流动的动力依赖于身体的运动。

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