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文档简介

1、动物生物学知识点总结计划动物生物学知识点总结计划动物生物学知识点总结计划动物生物学复习吴蕾2015级生态学动物胚胎发育的一般规律1)发育:包含从配子发生到形成受精卵最后发育为性成熟个体的过程2)受精:指精子、卵细胞各自的单倍体基因组想交融形成二倍体合子的事件。受精过程包含:精卵相遇:精卵的相互鉴别、精子获能精卵识其余分子基础:卵母细胞在达成第二次减数分裂后,分泌拥有物种特异性的趋化因子,不只有益于控制精子种类,还能够够使精子合时达成受精趋化因子已在腔肠动物、软体动物、棘皮动物、尾索动物中发现。如精子激活肽,分别自美国海胆。精子获能:哺乳动物的精子虽有运动能力,却无穿过卵子四周滤泡细胞、透明带的

2、能力,只有在经过子宫和输卵管的途中接受若干生殖道获能因子的作用才具备受精能力。精子头部表面有一层能阻截顶体酶开释的糖蛋白,该蛋白能够被子宫和输卵管分泌物中的酶降解,获取受精能力精子在获能过程中产生生化和运动方式的改变精卵接触时的变化:顶体反应、卵子的激活、精卵细胞核交融顶体反应:精子头部与卵膜上的某种糖蛋白联合,惹起精子顶体反应。顶体是覆盖于精子头部细胞核前面、介于核与质膜间的囊状细胞器。在顶体反应过程中,顶体小炮破碎并开释出顶体内的各种酶,经过酶解作用溶解卵子胶状膜和卵黄膜,形成通道;随后精子穿过通道,精卵质膜交融,精子的细胞核、线粒体和中心粒进入细胞内。阻断多精入卵的系统:Fastbloc

3、k:改变膜的极性Slowblock:经过受精膜的快速膨胀实现卵子激活时上述两种系统均被启动:关于大部分动物来说,多精进入是有害的,会致使胚胎初期死亡但是两栖类和鸟近忧如允很多精进入,节余的精子在卵内被损坏卵细胞的激活:未受精的卵的RNA转录、蛋白质合成等细胞活动几乎处于静止状态,核膜互融后,交融的受精卵称为合子,交融成为合子的细胞核,紧接着第一次卵裂的开始。皮层反应:膜极性改变,卵膜上的精子联合受体失活卵黄膜反应:皮层反应开释的皮层颗粒内容物如粘多糖吸水膨胀,卵黄膜向外凸出透明带反应:皮层颗粒开释的透明质素在卵黄膜表面形成透明带,透明带中的精子受体分子被修饰失活受精膜:透明带、卵黄膜和皮层颗粒

4、膜一起形成,最初在精子入卵的地点形成,渐渐扩展至整个卵细胞,皮层颗粒分泌的过氧化物酶使受精膜硬化,阻断多精入卵3)卵裂卵裂:卵子受精此后,受精卵开始进入卵裂期,卵裂期内,体积较大的单细胞受精卵经过多次有丝分裂形成很多小的细胞的过程。卵裂与一般细胞分裂不同样,是一系列快速的细胞分裂,每次分裂此后,分裂球未及长大又开始新的分裂,结果是分裂球数目愈来愈多,体积愈来愈小卵裂球:卵裂形成的细胞桑椹胚:实心的卵裂球因为各种动物卵含有不同样的卵黄量,其卵内不同样地域的卵黄散布的平均程度不一,而卵黄量的多少影响着卵裂的速度,过多的卵黄甚至组织卵裂面将细胞完满分开,因此卵内各个地域的卵裂速度和它的卵黄量成反比完

5、满卵裂均黄卵均等卵裂海胆、文昌鱼少黄卵不等卵裂软体动物、多半两栖类、肺鱼端黄卵端黄卵盘状卵裂乌贼、硬骨鱼、爬行类和鸟类不完满卵裂多黄卵表面卵裂昆虫中黄卵第一次卵裂确立动物体的体轴:精子入卵的对侧形成灰新月带,第一次卵裂从灰新月带中间一分为二分出左右,动物极位于头侧,植物极位于尾侧,灰新月带发育为腹侧辐射卵裂:大部分为后口动物;螺旋卵裂:大部分为原口动物4)囊胚期囊胚:单层分裂球摆列围成的中空球状体,其空腔称为囊胚腔,囊胚外周单层囊胚层细胞曾为囊胚壁腔囊胚均黄卵或少黄卵完满、均等卵裂海胆、文昌鱼完满、不等卵裂两栖类实心囊胚完满卵裂水螅、水母、某些环节动物和软体动物表面囊胚中黄卵不完满、表面卵裂昆

6、虫盘状囊胚端黄卵不完满、盘状卵裂硬骨鱼类、爬行类或鸟类5)原肠胚期原肠胚:囊胚进一步发育进入原肠形成阶段,囊胚的一部分细胞内置进入囊胚腔,胚胎由单层细胞构成发展成双胚层或三胚层,内置的细胞形成原肠(内胚层),这一阶段形成的胚胎称为原肠胚原肠胚约含有1000个细胞,原肠胚时期,细胞分裂变慢,细胞开始生长,细胞核内的RNA转录作用开始明星,新的蛋白质开始合成。标记住在分子水平上出现了个体特色,也标记住胚胎决定已经没法答复,自此胚胎发育中的细胞沿着不同样的门路发育下去依据胚胎发育中胚孔的发咋,将3胚层多细胞动物分为原口动物和后口动物。原口动物:胚孔成为成体的口:棘皮动物以前后口动物:胚孔成为成体的肛

7、门(或许关闭),成体的口是在胚孔相当距离以外从头形成:棘皮动物及其此后各种动物拥有不同样的原肠形成方式,主要有内陷、内移、外包、分层和内转中胚层的形成方式:原口-端细胞法:在胚孔的双侧,内外胚层交界处各有一个细胞分裂成细胞团,形成索状,并向内外胚层之间伸展,形成中胚层后口-体腔囊法:在原肠背部双侧,内胚层向囊胚腔形成一对囊状盛行,称体腔囊,体腔囊渐渐发育增大并与内胚层走开,在内外胚层之间渐渐扩展成为中胚层,中胚层包围的腔称为体腔。6)神经胚与器官建成神经胚是指在原肠胚形成此后,从出现神经板开始到神经板闭合成神经管这一发育阶段的脊索动物胚胎。神经板期:胚体伸长,背部的外胚层细胞分裂快,数目增添,

8、形成神经板神经沟期:神经板双侧向上隆起为神经褶,中央凹陷为神经沟,中胚层背部正中形成脊索,双侧形成体节,同时沿侧壁向腹部伸展神经管期:神经褶向背部中央聚拢、交融,形成神经管,走开外胚层进入胚胎内。中胚层连续沿着侧壁向腹部延长,分裂成体壁中胚层和脏壁中胚层。由内外胚层包围的原肠腔形成原始的消化道。器官系统建成外胚层表皮和表皮衍生物、神经系统、主要感觉器官、消化道前后两头(口和肛门)、鳃裂中胚层真皮及其衍生物、肌肉、结缔组织、骨骼、血管、生殖系统、上皮内衬、排泄器官和其余进行分泌和浸透调理的器官内胚层消化道中肠的上皮、原肠的突出物如消化道衍生物肝脏、胰腺、鳔、肺、甲状腺、甲状旁腺、胸腺、膀胱等,以

9、及呼吸道和尿道的上皮动物分类基本知识1)物种:是生物多样性描绘与分类的基本单位,拥有必定形态、生理和生态特色,据有相应的自然地理散布地域,以必定的生活方式进行繁衍并相互沟通基因的自然生物类群。这样的类群与其余类群在生殖上相互间隔2)分类标准:形态学、遗传学、地理学动物的运动骨骼系统为运动供给支撑和框架,肌肉缩短牵拉骨骼产生运动,为运动供给能量1)骨骼肌的生理肌肉的功能:牵拉骨骼产生肢体的运动、保持姿势、推进内容物在中空的管道或器官内运动、排空器官内容物、产生热量、坚固关节、发声成对散布的屈肌和伸肌被称为拮抗肌骨骼肌纤维的结构:每个骨骼肌肌纤维都是多核、有条纹的细胞,细胞内含有大批肌原纤维。肌原

10、纤维由肌丝构成,包含粗肌丝和细肌丝,肌丝中含有缩短蛋白,即肌动蛋白和肌凝蛋白。肌原纤维的缩短蛋白规则的空间结构决定了骨骼肌和心肌纤维交叉联合的条纹粗肌丝中有肌凝蛋白,肌凝蛋白的横桥拥有ATP酶活性,横桥拥有联合细肌丝上肌动蛋白的位点。细肌丝包含肌动蛋白、原肌凝蛋白和肌钙蛋白。肌动蛋白能够联合肌凝蛋白,原肌凝蛋白呈修长线形,覆盖联合位点,肌钙蛋白包含三个亚基,C亚基能联合钙离子骨骼肌缩短的系统:肌原纤维之间的相对滑行系统:钙离子与肌钙蛋白联合改变原肌凝蛋白的空间结构,裸露出肌动蛋白与肌凝蛋白联合位点肌凝蛋白的横桥与激动蛋白联合横桥联合ATP,获取能量产生倾斜,与肌动蛋白分别横桥与下一个肌动蛋白再

11、次联合,并经过联合ATP再与肌动蛋白分别,频频联合和开释,拖动细肌丝滑动。骨骼肌缩短依靠于神经信号神经纤维末梢开释神经递质-乙酰胆碱乙酰胆碱与骨骼肌细胞膜上的乙酰胆碱受体联合,致使骨骼肌细胞膜上形成动作电位动作电位沿着骨骼肌细胞膜经过横管传达到骨骼肌肌原纤维处横管的动作电位致使纵管的终池开释钙离子钙离子联合在细肌丝的灵便蛋白上,改变原肌凝蛋白位相,裸露肌动蛋白与肌凝蛋白相结合的位点乙酰胆碱或其受体缺少会伤害运动,肉毒杆菌毒素能控制神经末梢开释Ach,致使肌肉废弛无力。重症肌无力是自己免疫病,其免疫系统产生抗体攻击神经肌肉接头处的乙酰胆碱受体。骨骼肌的舒张动作电位消逝致使肌肉舒张纵管经过主动运输

12、将钙离子从胞浆转运回终池肌钙蛋白与钙离子走开,原肌凝蛋白覆盖联合位点肌动蛋白与肌凝蛋白不联合,肌动蛋白滑行回到缩短前的地点运动单位包含一个运动神经元及其所支配的骨骼肌纤维一个肌纤维仅接受一个运动神经元的支配一个运动神经元能够支配多个肌纤维的缩短肌肉缩短的力量由参加该动作的运动单位的多少和大小来决定。一个运动单位产生欢乐后,其所支配的所有肌纤维都缩短,因此运动单位越大,产生的力量越大肌肉缩短的总和现象单缩短:隐藏期、缩短期、舒张期不完满强直缩短:完满强直缩短:骨骼肌纤维的比较慢氧化纤维快氧化纤维快酵解纤维缩短速度慢快快横桥ATP酶低高高ATP合成主要门路有氧有氧糖酵解产生疲备速度慢中等快肌纤维直

13、径小中等大线粒体多多少毛细血管网多多少肌红蛋白含量高高低颜色红红到粉白主要用途耐力中等的运动速度和力量骨骼肌纤维的比较按肌肉缩短时长度或张力变化分为等长缩短:负荷肌张力,保持地点和姿势等张缩短:负荷肌张力,造成肢体运动2)其余肌肉心肌:心肌仅散布于心脏心肌细胞之间经过闰盘的结构传达动作电位能自觉地产生动作电位而不依靠于神经系统的输入圆滑肌:圆滑肌散布于中空的器官管壁圆滑肌缩短较骨骼肌迟缓圆滑肌的缩短能够使圆滑肌细胞自己惹起或神经系统中的自主神经纤维发放的信号动物的感觉1)感觉器感觉器是能将外界各种能量形式的刺激变换为神经信号,并传达给神经中枢的结构感觉是一系列来自感觉器神经元发放的神经信号,并

14、传导至神经中枢。神经中枢接受感觉器传入的信号,经过整合产生对不同样刺激的感觉。感觉器的特色适合刺激:感觉器对其适合刺激的感知最为敏感换能作用:所有刺激都代表着不同样能量形式,感觉器能将各种能量形式的刺激都变换为感受器细胞膜上的电变化,这类略微电变化成为感觉器电位编码作用:适应现象:感觉器的种类机械感觉器压力、张力、动力、声波哺乳动物的触觉化学感觉器一般:感知溶液里盐的浓度蛾触角上的感觉器特别:信号分子电感觉器可见光、电场、磁场蝰蛇科的红外感觉器、哺乳动物感知地球的磁力线温度感觉器温度变化痛觉感觉器热、压力、受伤害的组织或炎症组织开释的化学物质2)感觉听觉和均衡觉平常是一种机械感觉器,感知颗粒的

15、振动或液体流动陆生动物的听觉和均衡觉来自耳空气的振动经过外耳道震动鼓膜鼓膜振动经3块听小骨振动卵圆窗膜毛细胞纤毛曲折开释神经递质听神经传达到听觉中枢内耳的其余一些器官感觉均衡觉卵圆窗和球囊感觉头部地点及直线变速运动半规管感觉变速旋转运动视觉视觉的系统在整个动物界内大概一致,各种动物固然拥有不同样的视觉器官,但在进化上它们都是同源的。很多无脊椎动物拥有能感光的眼。涡虫的眼点仅能感光,不可以够成像腔肠动物、关节动物、蜘蛛和很多软体动物拥有单眼昆虫和甲壳动物拥有复眼,复眼由不计其数的小眼构成脊椎动物眼的生理可见光传入眼睛眼的折光系统将物体发出的光波成像于视网膜。脊椎动物的眼经过调理晶状体来成像在视网

16、膜上眼的感光系统将光波转变为电变化。视网膜上的两种感光细胞-视杆细胞和视锥细胞将光信号转变为电信号。视杆系统(晚光觉或暗视觉系统)对光敏感性高,可感觉弱光,无色觉,对物体细节分辨能力差;视锥系统(昼光觉或明视觉系统)对光敏感型差,可鉴别颜色,对物体细节分辨能力强电位经视神经传入大脑皮层视觉中枢。动物的生殖无性生殖:指不经生殖细胞联合的受精过程,由母体的一部分直接产生子代的生殖方法有性生殖:由亲本产生的有性生殖细胞(配子),经过两性生殖细胞的联合成为受精卵,再由受精卵发育成为新个体的生殖方式(1)无性生殖的方式出芽生殖:亲代借由细胞分裂产生自带,在必定部位长出与母体相像的芽体,即芽基,芽基其实不

17、立刻走开母体,而与母体相连,连续接受母体提奉养分,知道个体能够独立生活才走开母体。断裂生殖:个体断裂成很多片段,再由这些片段发育成小个体2)有性生殖的性别决定性染色体决定性染色体是与性别有关的染色体,常染色体是与性别决定无亲密关系的染色体。XY型性别决定,后代性别由雄性配子决定。XO型性别决定方式:雌性的性染色体为XX,雄性的性染色体为XO,产生X和仅有常染色体的配子;后代的性别由雄性配子决定。X+XXX();X+OXO()性染色体的根源进化的结果:无性别决定一对常染色体分化,出现性别决定分化加深,其同源部分渐渐减少(此中一条消逝,如蝗虫;此中一条上的基因渐渐减少,只含与性别没关的基因,假如蝇

18、;大部分为全雄基因,主要方向)ZW型性别决定,后代性别由雌性配子决定。ZO型性别决定近似XO型其余种类的性别决定:染色体组倍性与性别决定,是二倍体,是单倍体环境条件决定性别性激素的组织作用:在生命初期,激素能够通很短期作用组织身体的发育,决定脑和身体最后将发育为男性或女性,这一阶段平常出此刻发育过程中特定敏感时期。外生殖器的分化发育是由敏感期的睾酮水平决定的。高水平的睾酮使外生殖器发育成男性型,低水平睾酮发育为女性型。初期性别分化系统其“默认设置”是将每个哺乳动物设定为雌性,而初期的睾酮使个体变为雄性(3)生殖周期和生殖模式大部分动物的生殖拥有周期性,平常是与季节变化有关,生殖周期是受激素和环

19、境因子控制的结果。很多动物行转移的有性生殖或无性生殖,也有动物的生殖兼具两者的生殖方式。孤雌生殖:卵细胞不经过受精直接发育成新个体的过程,卵或是二倍体,或是单倍体,单倍体卵在开始发育时加倍雌雄同体:每个个体都拥有一套雄性和雌性生殖系统,每一个体的配子都有相等机会遇到自己或相邻个体产生的相对性其余其余配子一些雌雄同体的物种经过精巢和卵巢发育时间不同样限制自体受精;另一些物种为次序性雌雄同体,即一个个体在生命的不同样阶段变换其性别。4)精卵联合:受精的复杂系统决定了只有同一物种的精子和卵细胞能够联合体外受精:雌性排放卵子到体外,在外环境与雄性排放的精子受精。需要润湿的外环境,时间很重要,大批精卵损

20、失,难以保证受精率和存活率体内受精:精子排放在雌性生殖管道内或周边,受精发生在雌性生殖管道内。经常需要雌性和雄性相当合的行为互动,需要相当合的生殖器官,平常产生更少的受精卵,能供给更好的亲本保护5)保障后代的存活所有物种都产生超出环境承受数目的配子和受精卵,但成活的比率却特别小。很多陆生动物分泌形成卵壳,胚胎在卵壳内发育,以抗衡严酷的陆地环境。很多动物并没有卵壳保护,其胚胎在母体内发育。不同样动物拥有不同样的亲本保护策略保障后代的存活。6)配子的产生有性生殖的动物经过生殖系统产生配子,一些动物生殖系统简单,无显然的生殖腺,一些动物生殖系统复杂,包含生殖腺及很多隶属的管道、腺体以帮助运输、供给营

21、养及保护配子和胚胎的发育。人类的生殖系统性征:第一性征(主性征)-男女两性生殖器官的差异第二性征(副性征)-自青春期开始,在性激素的作用下,出现了一系列与性别有关的特色睾酮的主要作用影响胚胎性别分化保持生精作用刺激生殖器官生长发育促使第二性征的出现和保持正常性欲促使蛋白质合成、骨的生长一起红细胞生成雌激素的主要作用促使女性生殖器官的发育和成熟:促使卵泡发育和排卵、促使黄体、促使子宫发育生成激发和保持女性副性征:乳腺发育、脂肪和毛发散布、音调、骨盆等,出现并保持第二性征参加有关代谢:加快蛋白质的合成,促使生长发育,刺激成骨细胞的活动,加快骨的生长孕激素的主要作用对子宫:利于受精卵着床,安胎,防备

22、再孕;乳腺:促使其发育,为泌乳做准备垂体:反应控制促性腺激素分泌,进而控制排卵,防备再孕产热作用:排卵后孕激素基础体温月经周期:青春期后,子宫内膜功能层发生周期性变化,每28天左右发生一次内膜剥落、出血、修复和增生,称月经周期。月经周期是激素周期性变化的结果。生物的进化进化的主要凭证古生物学:年月越长远的化石,保存在岩层的越基层,化石在地层中出现的地点能够揭示它们的相对年月。原核生物化石-单细胞真核生物-多细胞真核生物-古老鱼形动物化石-两栖类-爬行类-鸟类-哺乳类化石比较解剖学:同源结构-因发源于共同先人而拥有的相像结构,其在功能上以及外面形态上显然不同样,但其骨骼结构基真相似,如人的手臂、

23、鸟的翅膀、海豚的鳍、蝙蝠的翼、老虎的前肢等;退化结构和返祖结构-鲸和蛇的骨盆和退化的后肢或四肢、盲肠退化成阑尾比较胚胎学:不同样物种在其胚胎发育过程中保存有一些相像性。生物发生律生物地理学:地球上动植物的散布不均衡,能够区分为不同样的区系,不同样地域的生物各有不同样的进化历史分子生物学:所有物种拥有同样的三联体遗传密码,发源于共同先人或亲缘关系亲密的物种间在和蛋白质上拥有相像性大进化、小进化的见解和意义小进化:自然选择在物种以内作用于基因,产生小的进化改变;种内个体和种群层次上的进化。小进化的详细表现是无性生殖系或种群遗传构成的变化基因频次的改变小进化的单位:无性生殖生物-无性生殖系;有性生殖

24、生物-种群DNA种群基因库:一个种群在一准时期内,其构成成员的所有基因的总和是相对恒定的小进化的主要意义:小进化是大进化的量变过程,是大进化的基础;小进化是生物体保持连续性所必要的;小进化是生物体适应复杂多变的环境所必要的;小进化是生物多样性的原由之一。大进化:种和种以上分类群的进化,表现为物种的绝灭和新种的形成大进化能够看作是在大的时空范围内,生物与地球环境之间关系的调整过程新种形成和新的生态关系的成立,表示生物与环境之间从不均衡又达到新的均衡物种是大进化的基本单位改变基因频次的主要要素(小进化的系统)小进化的主要要素:突变、选择、迁徙、遗传漂变等。其余要素近交、远缘杂交、配对策略等。小进化

25、的系统:遗传漂变、基因突变、迁徙、自然选择适应的见解和形成系统适应是生物界广泛存在的现象,生物在各个组织层次上都表现出结构与功能的适应,生物各种生理功能和行为与生活环境相适应大进化的形式:渐进式、中断均衡式的主要区其余各自的凭证渐变形式进化改变是匀速的渐进的,新种是以渐进的方式形成的,适应进化实在自然选择作用下形成的中断均衡式新种以跳跃的方式快速形成,新种一旦形成就处于守旧的或进化阻滞状态;表型进化是非匀速的,即种形成时期表型加快进化(跳跃),而在种形成后保持长时间的相对坚固(几乎不发生表型进化改变);适应进化只发生在种形成过程中一些重要见解物种:物种是由种群所构成的生殖单元(与其余单元在生殖

26、上是间隔的),在自然界据有必定的生境地位,在宗谱线上代表必定的分支,是一个进化单元。系统树:现时生计的和过去存在过的生物之间的祖裔关系(亲缘关系)能够形象地表示为一株树,从数根到树顶代表时间向度,下部的骨干代表共同先人,大小枝条代表互有关系的谱系辐射:由一个先人物种在较短的时间内进化产生各种各种不同样的新种,以适应不同样环境或生态位,进而形成一个同源的辐射状进化系统,进入不同样的适应域,据有不同样的生态位。趋同进化:属于不同样单元群的成员各自独立地进化出相像的表型,以适应相像的生计环境,是因同向选择作用和同向的适应进化而致使的表型的相像平行进化:同一或不同样单元群的不同样成员因同向的进化而分别

27、独立地进化出相像的特色,平行进化致使的相像性既是同源的又是同功的。平行进化和趋同进化的主要差异是:平行进化一般是指亲缘关系较近的植物种或植物类群,经过平行进化产生相像的特色;而趋同进化是指亲缘关系较远的植物种或类群,因为适应同样的生态环境而形成了周边的特色。一般说,两条进化线系比较,若后代之间的相像程度大于先人之间的相像程度,则属趋同进化;若后代之间的相像程度与先人之间的相像程度大概一致,则属平行进化。哈代温伯格均衡:在一个随机交配的足够大的种群中,假如没有选择、突变、迁徙和遗传漂变发生时,从一代到下一代,等位基因和基因型频次不会发生改变,种群基因库素来保持恒定。只好发生在没有进化发生的种群中

28、。遗传漂变:小种群基因频次的随机颠簸,由确立者效应和瓶颈效应惹起。确立者效应:少量个体构成的种群,生活在与本来大种群间隔的生境中时,遗传漂变发生,小种群存活下来后,将达到新的遗传均衡状态。这类发生在新的小种群中的遗传漂变就成为确立者效应瓶颈效应:生境不利时,种群个体数急剧减少,生计下来的个体构成小种群,可能拥有与本来种群不同样的基因库构成,一些基因的频次显然增添,一些显然降低或消逝,使种群的遗传多样性降落迁徙:种群一般不完满独立,个体能够迁入或迁出,致使基因流动,造成种群基因库的改变。基因流动能够减少种群间的差异自然选择:自然选择的含义是不同样基因型有差其余连续,自然选择可理解为随机变异(突变

29、)的非随机裁汰与保存。发生自然选择的状况:种群内存在突变和不同样基因型的个体;突变影响表型,影响个体的适应度;不同样基因型个体之间适应度有差异。最能适应生计环境的个体留下的后代最多,对基因库的影响最大。自然选择会惹起适应性进化。人类发源的多地域假说和单调发源假说的主要内容和凭证多地域进化假说:不同样地域的现代智人是平行地从各地域的直立人进化到初期智人,再进化到现代人。以为人类只走出非洲一次。单调发源假说:以为现代智人是从非洲的一个单调的古老种群发源的,有线粒体DNA凭证。以为人类走出非洲两次,第一次走到各地的人类分别灭绝,第二次才拥有特别重要的意义。单细胞动物1)类器官:原生动物独有的结构,由

30、细胞中的部分细胞质分化形成的若干特别结构,履行近似于高等动物某些器官的功能,因此叫类器官,也称胞器。分为运动胞器、营养胞器、排泄胞器和感觉胞器四类。2)与疾病有关的单细胞动物利氏曼原虫:寄生在人体巨噬细胞内,惹起黑热病,中间寄主是白蛉子。在白蛉子体内转变为前鞭毛体,在人体巨噬细胞内转变为无鞭毛体披发虫与白蚁共生,帮助消化纤维素3)世代交替:为有性生殖世代和无性生殖世代的交替,是世代交替的初级形式。在原生动物的世代交替中,交替的有性个体和无性个体其实不用然都与单倍体世代和二倍体世代的交替有相应关系;并且有性世代或无性世代能够同属于单倍体世代或同属于二倍体世代。4)孢子纲代表动物的生活史间日疟原虫

31、:人体内进行裂体生殖,包含红细胞先期(隐藏期,肝细胞),红细胞外期(复发原由,肝细胞),红细胞内期(发生间隔,红细胞);按蚊胃壁进行孢子生殖,按蚊胃腔进行配子生殖。海绵动物1)水渠系统是海绵动物所独有的结构,适应于古着生活方式。海绵的摄食、呼吸、排泄、生殖等都要靠水渠系的水流实现。不同样种的海绵其水渠系统的结构不同样,基本种类分为单沟型、双沟型和复沟型。单沟型是最简单的水渠系,水流从孔细胞的进水小孔流入,直接到中央腔,此后经出水孔流出,中央腔的壁是领细胞,如白枝海绵。双沟型像当于单沟型的体壁凹凸折叠而成,领细胞在辐射管的壁上。水流从流入孔流入,经流入管、前幽门孔、辐射管、后幽门孔、中央腔,由出

32、水孔流出。流入管内是扁平细胞,辐射管内是领鞭毛细胞。复沟型是最为复杂的一种,体壁进一步折叠,在中胶层内形成很多鞭毛室。水流由流入孔流入,经流入管、前幽门孔、鞭毛室、后幽门孔、流出管、中央腔,再由出水孔流出。水渠系统的意义:由以上三种水渠系的种类,能够看出海绵的进化过程是由简单到复杂;由单沟型的简单直管到双沟型的辐射管,再发展到复沟型的鞭毛室,领细胞数目渐渐增添,相应地增添了水流经过海绵体的速度和流量;同时扩大了摄食面积,在海绵体内每日能流过大于它身体上万倍体积的水,这能使海绵获取更多的食品和氧气,同时不停地排出废物,对海绵的生命活动和适应环境都是很有益的。(2)领细胞:结构-每个领细胞都有一透

33、明领环绕一条鞭毛;在电镜下察看,领是由一圈细胞质盛行和盛行间的很多微丝相连构成。功能-鞭毛摇动水流,带进食品颗粒和氧,被领细胞过滤吞噬,形成食品泡进行胞内消化,或将食品传给变形细胞消化。变形细胞将消化残渣排到水中随水流出。3)胚胎逆转:海绵动物在发育成两囊幼虫后,动物极的小细胞内陷成为内层,而植物极细胞留在外层,与其余多细胞动物正常形成原肠的过程相反,这类现象成为“逆转”现象。4)为何说海绵动物是进化上的侧支海绵动物体壁上有很多小孔或管道,也被称为多孔动物。体质不对称或辐射对称,营固着生活身体有2层细胞及中胶层构成,细胞没有组织分化;胚胎发育为逆转发育具特其余水渠系统。经过水流达成摄食、呼吸、

34、排泄、生殖等生理机能。其生理代谢机能都是处于细胞水平的;平常拥有钙质、硅质或角质的骨针;没有消化腔,只行细胞内消化;没有神经系统;具特其余领鞭毛,近似于原生动物的领鞭毛虫,在其余多细胞动物中未曾发现。因此,多半学者以为它们是一类极为原始的多细胞动物,是多细胞动物进化中的一个侧支,也被称为侧生动物。腔肠动物(1)水螅纲、钵水母纲、珊瑚纲的主要差异和特色水螅纲钵水母纲珊瑚纲生活环境淡水、海水海水海水外形多为大型水母具骨骼世代交替有有或无无水母体具缘膜,触手基部有平发达,无缘膜,感觉器衡囊官为触手囊水螅体主要阶段退化为幼虫结构复杂,口道发达,由外胚层内陷形成,内胚层及中胶层向外凸出形成隔阂,具隔阂丝

35、刺细胞外胚层内外胚层均有刺内外胚层均有生殖腺根源外胚层内胚层内胚层代表动物三身翼水母、桃花水高杯水母、霞水母、灯海鸡冠、海神仙掌、海母、钩手水母、水螅、水母、海蜇、喇叭水母、鳃、珊瑚、海葵、石芝、筒螅、薮枝螅、多孔螅、手曳水母、缘叶水母、僧帽水母海月水母2)刺细胞:腔肠动物所特有,遍及于体表,触手上特别多刺细胞内有一刺丝囊,囊内贮有毒液及一回旋的管状细丝,胞外有一刺针,当遇到刺激时,刺丝向外翻出,可把毒素射入捕捉物体内,将其麻醉或杀死。3)原始消化循环腔的生物学意义能够说从腔肠动物开始有了消化腔,这类消化腔又兼有循环的作用,它能将消化后的营养物质输送到身体各部分,因此又称为消化循环腔。有口、没

36、有肛门,消化后的残渣仍由口排出,即口兼具摄食和排泄的功能。腔肠动物的口就是胚胎发育时的原口,与高等动物比较,能够说腔腹毛动物门(鼬虫)、轮形动物门、棘头动物门、线虫动物门(蛔虫、鞭虫、钩虫、蛲虫、丝虫)肠动物处在原肠胚阶段。扁形动物(1)吸虫纲有关的寄生虫病,区分中间寄主致病动物第一中间寄主第二中间寄主终寄主俗称华枝睾吸虫沼螺鲤科鱼人、猫、狗(肝胆管)肝片吸虫椎实螺人、牛、羊(肝胆管)(羊肝蛭)布氏姜片虫扁卷螺荸荠、菱角、人、猪(小肠)莲藕、茭白人、畜血吸虫病(危害大,日本血吸虫钉螺(门静脉、肠系膜静五大寄生虫病之一)脉)猪带绦虫猪(肌肉)人(小肠)牛带绦虫牛(肌肉)人(小肠)细粒棘球绦虫人、

37、牛、马、羊(肝肺肾脑)狗、狼(小肠)包虫病九江头槽绦虫剑水蚤淡水鱼(肠)干口病假体腔动物1)管中套管的结构假体腔动物的消化道出现了肛门,口和肛门履行不同样功能,进化为完满的消化系统。具发达的肌肉质咽,但肠壁无肌肉层,为管中套管的结构。假体腔又称原体腔,指中胚层和内胚层之间围成的空腔,相当于胚胎时期的囊胚腔,中胚层只有体壁中胚层,无肠壁中胚层与肠系膜。无与外界相通的孔。体腔内充满体腔液(输送营养)。假体腔的出现为内脏器官系统发展供给了空间,能更有效地输送营养和代谢物质,在体壁与内脏之间形成膨压,使身体保持必定体形。(2)完满消化系统和不完满消化系统完满消化系统不完满消化系统环节动物1)同律分节、

38、异律分节分节现象:是指动物身体沿纵轴分红很多相像的部分,每个部分称为一个体节。可分为假分节和真分节,真分节又分为同律分节和异律分节。同律分节:环节动物等除身体前后端少量几个体节外,其余各体节在形态上基真同样,成为同律分节,是一种比较原始的分节现象异律分节:节肢动物等身体自前此后各体节发生疏化并且相邻体节相互愈合形成体区,出现机能和结构分化,是一种高等的分节现象。分节现象的意义:是无脊椎动物进化过程中的一个重要标记。体节之间以内隔阂相分开,体表相应地形成节间沟,为体节的分界。很多内部器官出现重复摆列的现象,这对促使动物体的新陈代谢,加强对环境的适应能力有重要意义。不只加强运动机能,也是生理分工的

39、开始。体节分化,形态结构发生改变,功能出现分化,使动物体向更高级发展,头、胸、腹各部分的分化成为可能。2)原始的附肢种类疣足:是体壁的向外盛行,中空而与体壁相通。疣足自己不分节,与躯体连结处也没关节,是多毛纲的运动器官,是原始的附肢种类。软体动物(1)身体结构、运动方式与头、足发达程度的有关性块状足头发达基质上爬行爬行鲍、石鳖柱状足、斧状足头部退化或消逝底质上潜掘栖居掘足纲、瓣鳃纲足与头部愈合,环绕头头发达游泳生活头足类部分裂成若干条长腕足不发达,具足丝腺分头部消逝附着生活贻贝泌足丝足完满退化头部消逝固着生活牡蛎成体2)适应于快速运动的结构头部发达并拥有发达的感觉器官足与头部愈归并环绕头部分裂

40、成若干条长腕外衣膜成囊状,富含肌肉,缩短时能挤压外衣腔中的水从漏斗射出,靠水流反作使劲行进贝壳退化为内壳或成体完满消逝肛门位于外衣膜形成的内漏斗闭管式循环系统,体腔发达神经系统发达,神经节多集中在食道四周形成脑,并有一此中胚层分化的软骨匣包围3)外衣腔的生理机能、外衣膜的见解外衣膜:身体背侧皮肤延长形成的薄膜,一般包被内脏团、鳃甚至足外衣腔:外衣膜与内脏团、鳃、足之间的缝隙很多软体动物的排泄孔、生殖孔、呼吸、肛门甚至口都在外衣腔内,因此软体动物的排泄、生殖、呼吸等生理活动均与外衣腔内的水流有关。4)循环系统分类比较单板纲心室一对,心耳一对,分别包围在一对围心腔中,开放式循环腹足纲-后鳃亚纲一心耳腹足纲-肺螺正纲一心耳头足纲闭管式循环系统节肢动物(1)外骨骼的结构、功能、成分节肢动物的外骨骼起到了保护内脏器

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