《CH多孔动物》PPT课件

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1、第四章多孔动物门(Porifera)(海绵动物门Spongia)进化地位:多孔动物(海绵动物)是最原始、最简单的多细胞动物,但不是多细胞动物的祖先。因其个体发育规律上特殊,没有很大的发展。种类少,数量小。在演化上为一侧支,因此又名“侧生动物”。教学目的和要求:1、掌握多孔动物的主要特征和分类地位。2、掌握多孔动物的原始性、特殊性特点,及有关名词概念。第一节海绵动物门的主要特征第二节海绵动物门的分类及分类地位重点:多孔动物的主要特征和分类地位。难点:胚层逆转。图4-1几种海绵白枝海绵浴海绵淡水海绵偕老同穴樽海绵拂子介一、体型多

2、数不对称,形态多样、不规则第一节海绵动物门的主要特征二、没有明确的组织和器官系统,但已有了细胞的分化白枝海绵体壁结构图骨针领细胞变形细胞中胶层芽体出水口卵孔细胞进水小孔皮层细胞进水小孔出水口体壁皮层中胶层胃层扁细胞:孔细胞:变形细胞:芒状细胞:领细胞:保护、调节水流形成入水小孔形成骨针、纤维、卵和精子神经传导摄食、消化图4-3海绵体壁示各种细胞扁细胞中胶层芒状细胞骨针变形细胞领细胞图4-4海绵动物的几种细胞水流通过的孔前幽门孔肌细胞到海绵腔寻常海绵的扁细胞钙质海绵T型扁细胞变形细胞的功能:(1)输送营养物质;(2)排出新陈代

3、谢废物;(3)形成造骨细胞,形成骨针(成骨针细胞);骨针有单轴的、三轴的等。骨针含碳酸钙或二氧化硅。三轴骨针是由三个造骨细胞融合而成。有的无骨针,而有海绵丝,是一种纤维。是成海绵细胞分泌形成的。(4)原细胞能形成生殖细胞;海绵骨针和纤维钙质骨针硅质骨针海绵丝图4-8海绵骨针和纤维的形成单轴骨针的形成三轴骨针的形成海绵丝的形成骨针骨针骨针造骨细胞海绵质海绵丝加固细胞钙质分泌细胞图4-6海绵动物的领细胞与取食领细胞鞭毛领细胞领领细胞体领细胞核变形细胞食物泡捕获的食物颗粒图4-5淡水海绵领细胞的微细结构细胞质突起(领丝)伸缩泡粗面

4、ER线粒体消化泡核糖原高尔基体微孔鞭毛微丝三、特有水沟系1、单沟型2、双沟型3、复沟型图4-9水沟系出水口中央腔前幽门孔流入管流入口进水小孔辐射管后幽门孔出水口流出管流入管流入孔鞭毛室出水口中央腔中央腔1.单沟系:水流自进水孔----中央腔---出水孔.2.双沟系:流入孔---流入管---前幽门孔---辐射管---后幽门孔---中央腔----出水口3.复沟系:流入孔---流入管---前幽门孔---鞭毛室---后幽门孔---流出管---中央腔----出水口功能:呼吸、摄食、排泄、生殖水沟系复杂化、滤过能力增强海绵动物中领鞭毛细

5、胞的数目随水沟系统的复杂而增加:通过海绵体水流的速度和流量也增加了。据测算,鞭毛室,水流速度约为1.050mm/s,全部鞭毛室比出水孔大1000-2000倍——出水孔的水流速度可能>8cm/s。一个直径1cm,高10cm的海绵,一天可通过82L的海水!四、生殖与发育(一)无性生殖——出芽生殖、芽球和再生1、出芽生殖(budding)体壁局部向外突出形成芽体,成熟后脱落长成新个体,或者不脱落发育成群体;2、芽球(gemmule)——是中胶层中一些储备了丰富营养的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和骨针形成芽球,当虫体死后或严冬,干

6、旱过去,再发育成新个体.3、再生能力海绵的再生能力很强,如把海绵切成小块,每块都能独立生活,而且能继续长大。白枝海绵只要碎片超过0.4mm,带有若干领细胞就能再生,重新长成新个体。将海绵捣碎过筛,再混合在一起,同一种海绵能重新组成小海绵个体。有人将橘红海绵(细芽海绵属)与黄海绵(穿贝海绵属)分别捣碎作成细胞悬液,两者混合后,各按自己的种排列和聚合,逐渐形成了橘红海绵与黄海绵。还有人用细胞松弛素(cytochalasin)处理分离的海绵细胞,则能抑制其分离细胞的重聚合。这对研究细胞如何结合很有意义。出芽形成芽球图4-10芽球及

7、其形成淡水海绵切面观海产硅质海绵表面观海产海绵芽球的形成双盘头形骨针孔原细胞内几丁质膜原细胞聚集的晚期原细胞聚集完全形成的芽球(二)有性生殖——雌雄同体、雌雄异体、异体受精。1、受精方式特殊:卵在中胶层里,精子不直接进入卵,而是由领细胞吞食精子后,失去鞭毛和领成为变形虫状,将精子带人卵,进行受精.这是一种特殊的受精形式。2、受精后发育特殊:胚胎发育的两囊幼虫和“逆转”(inversion)现象受精方式特殊图4-11钙质海绵的受精作用卵细胞中胶层精子转运的领细胞领细胞中胶卵细胞精子领细胞受精后发育特殊----两囊幼虫——海绵囊

8、胚动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞.胚层逆转——两囊幼虫从母体随水逸出,具鞭毛的小细胞内陷为内层,大细胞为外层,形成的原肠胚与多细胞动物的胚胎形成不同.图4-12海绵动物的胚胎发育受精卵8细胞期16细胞期小细胞外翻小细胞生出鞭毛囊胚期切面幼两囊幼虫切面两囊幼虫小

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