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第三章 动物的类群第一节 原生动物门 ( Protozoa)第二节 海绵动物门 ( Spongia)第三节 腔肠动物门 ( Coelenterata)第四节 扁形动物门 ( Platyhelminthes)第五节 原腔动物门 ( Protocoelomata)第六节 环节动物门 ( Annelida)第七节 软体动物门 ( Mol1usca)第八节 节肢动物门 ( Arthropoda)第九节 棘皮动物门 ( Echinodermata)第九节 脊索动物门 ( Chordata)动物界物种多样性l 现在约有 174万种动物已被命名、分类。 l 目前,每年大约有 15000个新种被命名和描述。 根据构成动物机体的细胞数目、分化情况划分: l 原生动物( Protozoa)异养型原生生物的典型,绝大多数种类的身体是由一个细胞构成并独立完成各项生活机能。l 后生动物( Metazoa)多细胞动物,机体的细胞之间出现了构造和机能分化,生活能力逐步提高。 根据脊索( notochord) 有无后生动物分为:l 脊索动物( chordate)l 无脊椎动物( Invertebrate)根据胚层( germ layers)、 体制( system of organization)、 体腔( coelom)、 体节(somite) 和附肢( appendage) 等的分化情况等l 无脊椎动物划分为若干门类 动物界分门( *分类位置尚不确定,本表暂列于此)分 类 特 征 序号 门 的 名 称 种 数 单细胞(原生动物) 1 原生动物门 Protozoa 44000 多细胞、后生动物中生动物 2 中生动物门 Mesozoa* 50 侧生动物 3 海绵动物门 Spongia 5000 4 扁盘动物门 Placozoa* 1 真后生动物二胚层、辐射对称 5 腔肠动物门 Coelenterata 9000 6 栉水母动物门 Ctenophora* 100 分 类 特 征 序号 门 的 名 称 种 数 多细胞、后生动物真后生动物三胚层、两侧对称无体腔动物7 扁形动物门 Platyhelminthes 15000 8 纽形动物门 Hemertinea 700 9 颚胃动物门 Gnathestomulide 100 假体腔动物10 腹毛动物门 Gastrotricha 400 11 轮形动物门 Rotifera 1800 12 动吻动物门 Kinorhyncha 100 13 线虫动物门 Nematoda 15000 14 线形动物门 Nematomorpha 250 15 棘头动物门 Acanthocephala 500 16 内肛动物门 Entoprocta 90 分 类 特 征 序号 门 的 名 称 种 数 多细胞、后生动物真后生动物三胚层、两侧对称裂体腔动物 17 软体动物门 Mollusca* 110000 18 鳃曳动物门 Priapulida 10 19 星虫动物门 Sipunculida 300 20 缢虫动物门 Echiurida 100 21 环节动物门 Annelida* 9000 22 须腕动物门 Pogonophora 100 23 有爪动物门 Onychophora 70 24 缓步动物门 Tardigrada 400 25 舌形动物门 Pentastomida 90 26 节肢动物门 Arthropoda 1000000 27 外肛动物门 Ectoprocta 20000 28 帚虫动物门 Phoronida 10 29 腕足动物门 Brachiopoda 300 分 类 特 征 序号 门 的 名 称 种 数 多细胞、后生动物真后生动物三胚层、两侧对称肠体腔动物30 毛颚动物门 Chaetognatha 50 31 棘皮动物门 Echinodermeata 6000 32 半索动物门 Hemichordata 80 33 脊索动物门 Chordata 70000 第一节 原生动物门(Protozoa)原生动物门进化地位分子生物学、古生物学的研究:l 原生生物是目前已知的最原始的真核生物 包括一切单细胞、多细胞群体的单细胞生物。多细胞群体的单细胞生物: 一般未出现细胞分化,某些种类也仅仅是体细胞和生殖细胞的区别,体细胞在群体内各自独立。 明显属于植物界 衣藻、团藻等绿藻; 明显属于动物界 草履虫、变形虫等; 介于动物界、植物界、真菌界之间的眼虫、粘菌等。 原生动物生物学特征l 单细胞或单细胞群体,细胞内具完成各种生理功能的胞器; l 具备生物的各种营养类型:光合自养性营养(植物性营养)、吞噬性营养(动物性营养)、腐生性营养; 出现基本的酶系; l 出现水中运动的运动器; l 具无性生殖、有性生殖两种生殖方式; l 有些种类具特有的外壳。一、原生动物门的主要特征 1、 细 胞核、 细 胞 质 ;2、 鞭毛、纤毛、伪足 ;3、 排泄、渗透 ; 4、 营养 ;5、 生殖 ;6、呼吸;7、应激性一)、形态结构 大小: 2微米 数毫米形态:多样习性:各种水域潮湿土壤寄生变形虫的结构纤毛虫纲代表动物二)、生理及生殖特点1、营养l 植物性营养 鞭毛虫纲具色素体的种类:绿眼虫; l 动物性营养 通过胞口吞食其它生物或有机碎片,残渣由胞肛排出: 草履虫 ; l 腐生性营养 通过体表的渗透作用摄取溶于水中的有机物质:很多寄生性原生动物,各种孢子虫。 原生动物 营养2、呼吸( respiration)、排泄( excretion)l 通过细胞膜的渗透l 伸缩泡 (contractile vacuole)伸缩泡结构、机理内质网l 原生动物可以对外界刺激作出反应:趋向或避开某些物质、光线等刺激。l 眼点是光感受器 3、感应性( irritability) 4、生殖 ( reproduction)l 原生动物的生殖分为:无性生殖( asexual reproduction)有性生殖( sexual reproduction)。见于所有的原生动物,有的种类(如锥虫 ) 只有无性生殖。l 二分裂 ( binary fission)l 多分裂( multiple fission)l 出芽生殖( budding reproduction)l 质裂 (plasmotomy) A、无性生殖多分裂 :细胞核先分裂多次,形成多个子核,随后细胞质分裂,最后形成多个子细胞。又称 裂殖生殖 (schizogony), 多见于孢子虫纲。 出芽生殖 :实质是二分裂,只是两个子体大小不同,大的为母体,小的为芽体。质裂 :见于多核的种类,分裂时核不分裂,细胞质分裂并围绕部分核,形成若干个多核的子体,子体分开再恢复为多核的新虫体,如多核变形虫( Pelomyxa sp.)、 硅片虫 (Opalina sp.)等。B、有性生殖1 )、配子生殖 (gamogenesis) :存在于多数原生动物中,虫体经减数分裂 (meiosis)形成两性配子 (gamete), 配子 融合 (syngamy)或 受精 (fertilization)发育为新个体。 l 同配生殖 (isogame) 两性配子的形状、大小相同。(如有孔虫)l 异配生殖 (heterogame) 两性配子的大小、形状不同。(大多数原生动物)2)、 接合生殖(conjugaton):见于纤毛虫类,如 草履虫。在口沟处结合,互换小核和部分细胞质。大小核经过一系列变化 成为 8个小 草履虫 。纤毛虫接合生殖接合生殖5、包囊( cyst)l 是原生动物对不良生活环境的一种适应。体表的细胞器(如鞭毛、纤毛等)缩入体内或消失,外被厚壳,形成圆球状。二、原生动物门的分类 1、鞭毛虫纲: 植鞭亚纲、动鞭亚纲2、肉足虫纲: 根足亚纲、辐足亚纲3、孢子虫纲: 晚孢子亚纲、焦虫亚纲 4、 丝孢子虫纲 :粘孢子亚纲、微孢子亚纲5、纤毛虫纲: 动片亚纲、寡毛亚纲、多膜 亚纲 1、鞭毛虫纲( Mastigophora) l 具鞭毛。l 生殖方式:无性繁殖方式有纵二分裂(眼虫)、出芽生殖(夜光虫)。有性生殖方式有同配生殖(盘藻)、异配生殖(团藻)l 营养方式:三种营养方式都有。根据营养方式又分为二个亚纲: 植鞭亚纲 、动鞭亚纲 。鞭毛、纤毛的基本结构A、 纤毛横切; B、 纤毛结构图解 植鞭亚纲 (Phytomastigina)l 特点:虫体通常具色素体,能进行光合作用,属自养型,多数自由生活。 l 常见种类: 绿眼虫 ( Euglena viridis), 夜光虫( Noctiluca), 团藻( Volvox)。作为研究材料:取材容易、培养方便、生命周期短、容易观察;真核生物受精后合子中 限制性内切酶 的作用及其特性,就是在植鞭虫类原生动物 衣滴虫 (Chlamydomonas sp.) 中首次发现的。赤潮:夜光虫属等 30余种。动鞭亚纲( Zoomastigina) l 特点:虫体一般无色素体,无副淀粉体,为异养型,多数种类与多细胞动物共生或寄生。 l 常见种类: 利什曼原虫 ( L.eishmania) 、杜氏利什曼原虫 ( L.donovani) 寄生于人体肝、脾等内皮系统,引起 “ 黑热病 ” 。 黑热病 由白蛉子 (Phlebotomus sp.)传播。黑热病为我国重点防治的 5大寄生虫病(血吸虫病 、 疟疾 、 黑热病 、 丝虫病 、 钩虫病 )之一。2、肉足虫纲( Sarcodina)l 具伪足,可做变形运动。l 生殖方式:

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