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海绵动物的身体已出现哪些细胞

2021-09-04 02:58:59 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:176

海绵动物的体型,结构有何特点?

海绵动物的体型从极其微小至2米长,常在其附着的基质上形成薄薄的覆盖层,其他海绵动物则形态各异,呈块状、管状、分叉状、伞状、杯状、扇状或不日夏养花网定形。它们或色泽单一或十分绚丽,这颜色源自类胡萝卜素,主要为黄色到红色。
所有海绵动物的结构都十分相似;它们简单的体壁包括表皮(上皮)、 海绵动物连接(连合)组织和多种类型的细胞,其中包括能通过原生质的流动来移动(变形运动)的细胞(变形细胞)。这些变形细胞在其内部组织中游移,拉伸骨针并产生海绵硬蛋白丝。海绵动物并非完全不能移动,它们身体的主体能通过肌细胞的移动进行有限的活动,但在通常情况下,它们却往往固定在同一地点纹丝不动。海绵动物的身体柔软,但许多触摸起来却很结实,这是因为它们的内骨骼是由坚硬的含钙或含硅、杆状或星状的骨针和/或网状蛋白质纤维即海绵硬蛋白所组成的,譬如浴海绵就是如此。有些物种的骨针可能穿透其海绵表日夏养花网面,一旦人们触摸它们就会引起皮肤感染。海绵动物是滤食动物,它们滤取水中细小的碎石和细菌为食,分解其中的氧气和有机物并将废弃物排走。水通过海绵动物体表的细孔进入水沟系,并移动到顺着环细胞或襟细胞这类有鞭毛的细胞排列的小室中;环细胞吸收通过在变形细胞间传递的食物颗粒,最后常通过其体表上火山状的排水孔将水排出体外;水主要在环细胞鞭毛的作用下,穿过海绵动物的全身。
海绵动物
见http://baike.baidu.com/view/86648.htm
海绵动物是后生动物中的最低等者。体壁上有许多小孔(称“入水孔”),故也称“多孔动物”。个体象瓶、壶、臼等,有时联成群体。多数海产,固着生活。游离的一端有大孔开口(称“出水口”)。体壁由内、外两层细胞构成,外层细胞扁平,内层细脑生有鞭毛,多数具原生质领,故称“领细胞”,主要行摄食和细胞内消化的作用。入水孔通入体内的沟道,与领细胞组成的鞭毛室和出水口组成复杂的沟道系统。含有食饵的海水由于内层细胞鞭毛的不断振动,从入水孔流入体内,不消化的东西随海水从顶端的出水口流出体外。在内、外两层细胞间,还有一层中胶层,其中有象变形虫的游离细胞、生殖细胞、造骨细胞、海绵丝细胞等等。海绵动物体壁内多具支持的针状骨胳,称骨针。依骨针的性质,可分钙质海绵和非钙质海绵(Incalcarea)两大类。本门动物中有少数种类可供拭抹机器、枪炮及印刷业和沐浴用;某些种类能破坏介壳,为贝类养殖的敌害。

如何理解海绵动物在动物演化史上是一个侧支

  海绵动物门是一类体表多孔,营水中固着生活,体呈不对称或辐射对称,具两胚层和水沟系,无消化腔和神经系统的最原始的多细胞动物.也是动物进化上最低等的多细胞动物的一个侧枝.因此又称为侧生动物.动物体由多细胞构成,细胞分化比较复杂,并具水沟系统.比起单细胞或由单细胞组成群体的原生动物来还是较高级和进化的
特点
1.体型多不对称
  多孔动物中除少数种类的体型呈辐射对称外,绝大多数的体形多样,呈不规则的块状、球状、管状、树枝状或瓶状.不对称的体型,是对在不同水环境中营固着生活的一种适应.本门动物遍布全球的海洋、江河、湖泊和池塘中,广泛附着在水中的岩石、贝壳、植物或其他物体上.随着附着物的不同形状或出芽生殖的不同情况,形成了本门动物各种各样的不对称体型.
2.细胞
  开始有较多的分化,身体结构较原生动物复杂.海绵动物的体壁由两层细胞构成,外面一层称皮层,里面一层称胃层.两层之间为中胶层.皮层是一层扁平细胞,有保护作用.皮层细胞内有肌丝,具一定的调节功能.有的皮层细胞分化成肌细胞,分布在大小出、入水孔的周围,形成能张缩的小环节制水流,有的分化成孔细胞,穿插在扁平细胞间形成无数的出、入水孔.这些小孔是外界水流出、入海绵体的门户.胃层由领细胞组成.每一个领细胞有1透明的领和一根鞭毛.在电镜下,见到领是若干的细胞质突起围成一圈,很像塑料羽毛的羽领.领细胞包围的腔中央腔或胃腔.领的鞭毛摆动水流,加速了水在海绵体内的流动.并不断从水中摄取食物.摄取的食物在胃腔一内进行细胞内或细胞外消化.不能消化的食物残渣由变形细胞排入水中,随水流排出体外.中胶层是一层胶状物质.中胶层内有变形细胞、芒状细胞和原细胞的分化.有的变形细胞能分泌钙质或硅质形成骨针.一般称这种变形细胞为造骨细胞.有的变形细胞能分泌海绵质形成海绵纤维(海绵丝).一般称这种变形细胞为海绵质细胞.骨针和海绵丝起支持作用,是海绵动物的骨骼.骨骼的种类、骨针的形状、大小是海绵动物分类的重要依据.同时,有的原细胞能消化食物;有的能形成生殖细胞.中胶层的芒状细胞有些学者认为能传导刺激,具神经样的功能.   从上述可知,海绵动物的细胞有较多的分化,身体的各种机能是由或多或少独立活动的细胞来完成的.这些细胞的功能接近于多细胞高等动物的组织或器官,可以认为是原始组织或器官的萌芽.
3.特有的水沟系
  水沟系是海绵动物特有的结构,对适应水中固着生活有重要意义.海绵动物缺乏运动能力,它的摄食、呼吸、排泄和有性生殖等生理机能都是靠水在体内不断流动来完成.而水沟系就是使水在其体内不断流动的结构.不同种类的水沟系在构造上有很大的差别.但基本类型有以下三种:   ⅰ.单沟型   结构最简单,薄的体壁上有许多孔细胞与外界和中央腔相通.水沟系的水流途径是:外界一进水小孔一中央腔--出水小孔一外界.具单沟型的海绵动物如白枝海绵Leucosolenia等.   ⅱ.双沟型   结构较复杂.是由单沟型的体壁内凹外凸而形成的两种管道.一种与外界相通,称入水管;另一种与中央腔相通,称辐射管.两管间的壁上有孔相通或与由孔细胞组成的前、后幽门孔相通.中央腔仅由皮层包围.水流的途径是:外界--入水孔一流入管一前幽门孔--辐射管一后幽门孔一中央腔一出水孔--外界.具双沟型的海绵动物如毛壶Grantia等.   ⅲ.复沟型   是水沟系中结构最复杂,也是最进化的一种类型.管道分枝多,中胶层内有许多由领细胞组成的鞭毛室.鞭毛室借流入管与外界相通,借流出管与中央腔相通.水流的途径是:外界一入水孔--流入管一前幽门孔--鞭毛室一后幽门孔--中央腔,出水孔--外界.具复沟型的海绵动物如浴海绵Eusp0ngia等.   从上述三种类型水沟系结构的情况可看出海绵动物的进化规律与其他生物一样,是由简单到复杂,由低级到高级.即由单沟型的直管到双沟型的辐射管,再由辐射管进化发展到复沟型的鞭毛室.领细胞的数目也随之增加.从而增大了进入海绵体内水的数量和流速,扩大了海绵动物摄食吸氧和排泄废物的面积,对维持它们的生命活动具重要意义.
4.不同种类的骨骼
  多数海绵体内有骨针、海绵丝或钙质团块组成的骨架或骨骼,使之有一定的形状.骨骼中有骨针与海绵丝的不同;骨针中有钙质与硅质的区别.一般海绵的骨针长度在1毫米以内,深海种类的骨针有的长达几厘米, 1987年我所在东海采集到一根长1.70米的超长骨针(现收藏于标本馆),是目前世界已发现的第二长骨针.   同时,不同质的骨针有单轴型、三轴型和四轴型;其形状多样,有针状、钩状、辐射状和双盘头状等.而海绵丝多呈网状.这些都是分类的重要依据.
5.生殖和发育
  海绵动物的生殖分为无性生殖和有性生殖两类.无性生殖又分为出芽生殖和芽球生殖两种.出芽生殖是海绵的部分体壁向外突出形成芽体.芽体成熟长大后离开母体长成新个体或不离开母体而成为群体.芽球生殖是先形成芽球.在中胶层内一些储存了较多营养物质的原细胞聚集成堆,外包以几丁质和一层双盘头或短柱状骨针,形成芽球.当海绵体遇上不良环境死亡后,无数芽球留存下来并渡过严冬或干旱等不良环境,当条件适合其生活时,芽球细胞从芽球上的胚孔萌发出来发育成新个体.http://www.rixia.cc 海绵动物除无性繁殖外,还能进行有性繁殖.有些海绵是雌雄同体,有些是雌雄异体.精子和卵是中胶层内的原细胞或领细胞分化而成的.卵大,只能留在中胶层内;精子小,随水流经中央腔流出体外,再随水流进入另一海绵体内,被领细胞吞食后,领细胞失去鞭毛和领成为变形细胞,把精子带入卵内受精.受精卵经多次卵裂形成囊胚.动物极的小细胞向囊胚腔内生出鞭毛;植物极的大细胞上形成一开口,经一段时间的发育,整个囊胚由此口倒翻出来,里面小细胞具鞭毛的一侧翻在囊胚表面.这样动物极的一端为有鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞,称此为两囊幼虫.幼虫随水流离开母体,然后动物极的小细胞内陷形成胃层,植物极的大细胞在外面形成皮层.这与其他多细胞动物原肠胚的形成正好相反(其他多细胞动物的植物极大细胞内陷成内胚层,动物极小细胞在外面形成外胚层).动物学称此现象为逆转.两囊幼虫经过逆转现象后,附着在水中的固体物上发育为成体. 海绵动物有很强的再生能力.若把海绵动物切成许多小块抛回水中,每块都能独立生活,并能继续发育长大;就是将不同种的海绵粉碎、混合均匀后放入水中,同种海绵粉末也能汇集起来,重新形成一个海绵体.
亚界:原生动物亚界门:海绵动物门
海绵动物
海绵动物
约有5,000个物种,分为790属80科.
分布:呈世界性分布,从淡水到海生,从潮间带到深海.
化石记录:起源于5.7-5亿年前的寒武纪;其中390属已被确认源自白垩纪(1.35-0.65亿年前).
特性
形态各异,体形多数不对称,少数辐射对称,单生或群生;这种多孔滤食性生物体大多“无柄”地直接附着在基质上;
海绵动物
海绵动物
它们没有器官,也没有明晰的组织,但有细胞的分化,其细胞种类非常复杂;它们的骨骼要么没有含钙或含硅的骨针,要么没有有机的海绵硬蛋白纤维;有水沟系统;通常为雌雄同体,能进行有性繁殖和无性繁殖.

海绵动物具体有哪些?

就是说海绵动物中具体有什么,比如哺乳动物中有马一样,速度!
多孔动物门的分类 现知海绵动物约有1万种,主要依据骨针的成分和形状,分为以下3纲。 1.钙质海绵纲Calcarea 具钙质骨针,体小,灰白色,水沟系单沟型或双沟型。常栖于浅海地带。如白枝海绵Leucosolenia、毛壶Grantia等。 2.六放海绵纲Hexactinellida 具六放形的硅质骨针,体大,水沟系复沟型,鞭毛室大。多栖于深海地带。如拂子介Hyal0nema 和偕老同穴Euplectella。 3.寻常海绵纲Demopongiae 具非六放形的硅质骨针或海绵丝,水沟系复沟型,鞭毛室小,体形不规则。栖于淡水或海水中。栖于海水的如穿贝海绵Cli0na、浴海绵Eusp0ngia;栖于淡水的如淡水针海绵Spongilla等。药用种类多属寻常海绵纲。常见的如脆针海绵Sp0ngilla fragilis Lecidy、刻盘海绵 Ephydatia mulleri var. Japonica(Higendorf)等。 多孔动物为原始的多细胞动物,本动物门也称海绵动物门(Spongiatia),一般称之为海绵(Sponge)。海绵是重要的造礁生物,少数属种也有一定的地层意义。 海绵动物组织原始,无真正消化腔和神经系统。海绵动物的细胞虽有分工,但彼此合作甚微,如将海绵磨碎过筛,其中分离了的细胞仍能存活数天(相当于原生动物)。但若彼此不再结合,就不能继续生存下去,海绵动物这种即独立又合作的特征,表明其有机体结构仍属细胞级,显示了原始多细胞动物的特点。 海绵动物多为群体,单体较少。身体呈辐射对称或不对称。群体的外形变化很大。单体一般作角锥形、盘形、高脚杯形、球形等。大小变化由数毫米到2m之间。多数具有钙质、硅质或角质骨骼。海绵动物的骨骼有骨针(海绵针)、海绵丝(骨丝)和非骨针型的矿物质三种。骨针成分为钙质(方解石、文石)或硅质(蛋白石)。骨针按大小可分为大骨针和小骨针。海绵丝的成分是角质的有机化合日夏养花网物,呈丝状,分枝或交接在一起。海绵丝易腐烂,不易形成化石。 海绵的生殖有无性和有性两种。现代海绵除普通海绵纲中少数类型属淡水海绵外,多数是海生动物,营底栖固着生活。现代石海绵和钙质海绵多分布于浅海地带,但玻璃海绵可栖居在深达6000m的深海中。化石海绵也大体要求相似的水深。海绵在不同的地质时代常和层孔虫、苔藓虫和藻类在一起形成礁体。 重要代表性化石 依据骨骼成分及水沟系类型,可分为以下: 普通海绵纲(Demospongea) 玻璃海绵纲(Hyalospongea) 钙质海绵纲(Calcispongea) 硬海绵纲(Sclerospongea)

细胞动物有哪些?

最原始的多细胞动物是两胚层动物、即它们身体是由两层细胞组成的。一是表皮细胞层,一是襟细胞层(它位于体壁内面),两层细胞之间填以胶状物质称中胶层。这类动物分为三个门,即海绵动物门、古杯动物门和腔肠动物门。

1.海绵动物门从距今6亿年的寒武纪以前开始出现并一直延续到现代,它NuwrMUCu的细胞虽分化为二层但无器官和组织。海绵体壁多孔为入水孔,体腔是空的,上端开口为出水口,水从入孔流进体内,海绵吸收水中有机质后再由出口排出体外。海绵多为群体生活,彼此用胶质连接,生活在海底,专家称为底栖生活,难怪从海里采出的海绵都是一块块的,用力一捏水就流了出来,放进水里又吸满水。海绵体有骨骼支撑,按其大小分别叫骨针和骨丝,只有骨针才能形成化石,有的地层中可以形成几公分厚的海绵骨针灰岩,但总的来说海绵造岩的能力很弱,这与它体内不保存无机质(如硅、钙等元素)有关。

2.古杯动物是一种绝灭了的海底动物,形状如同酒杯,其生活方式和新陈代谢作用基本与海绵类相同,但它是个体动物,一般生活在蓝绿藻当中,最合适的生长环境是在水深20~30米的海底。它从早寒武世开始出现,到了中寒武世就绝灭了。因它对生活环境要求很严,不能在海水浑浊的地方生长,故不用它作为划分对比地层的标准化石。

3.腔肠动物尽管它也是二胚层动物,但要比前二门动物高等,即开始有了神经细胞和原始肌肉细胞的分工并具消化腔,所以叫它腔肠动物。它的身体多为辐射对称,在消化腔口处有一圈或多圈触手,本门动物自寒武纪后期出现至现代,种类繁多,化石丰富,海蜇皮,就是一种大型的腔肠动物。

从以上三门的动物特征上我们可以看出,尽管它们都是二胚层动物,但在进化上也有先进和落后之分,尤其是在胚胎发育中,海绵动物表现为,小细胞内陷形成内层,大细胞留在外面形成外层细胞,这与其他多细胞动物胚胎发育恰好相反。以后出现的更高级的动物没有哪一类是由海绵动物门中分化出来的,说明这类动物在生物演化是一个侧支,又称侧生动物。海绵动物不可能再进化了,古杯门已绝灭,那么向后传递生命进化的接力棒就落在了腔肠动物门中,它传递的速度很快,在奥陶纪时就传给了三胚层动物,从那时开始,生命进化又进入了一个新的阶段。

文章标签: 生石花

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