,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,小组成员:解冠芳.貌达. 段遇.彭飞.杨笛,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
脊椎动物各系统演化Tag内容描述:
1、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。
2、神经系统的发展历程,. 神经系统的雏形 .原始的神经系统 .网状神经系统 .梯式神经系统 .链状神经系统 .索状神经系统,从简单到复杂,.神经系统的雏形,原生动物门纤毛纲中的草履虫,每一根纤 毛是由位于表膜下的一个基体发出来得,每个基体发出一细纤维,向后伸展一段距离与同排的纤毛小根联系起来,成为一束纵行纤维,各种小纤维连接成网状,它们有传导冲动和协调纤毛的活动的功能。
,.原始的神经系统(海绵动物),神经元之间没有真正的突触性联系,也没有接受感觉和支配运动的技能。
(不是真正意义的神经系统) 具有两种类型的神经元 这与海绵动物营固着生活有密切关系,所以触摸或挤压海绵体的体表都会导致其身体的局部收缩, 不像腔肠动物那样受到强烈刺激就全身收缩。
,.网状神经系统 (腔肠动物),是动物界中最简单最原始的神经系统 。
神经细胞之间一般以突触相连接,也有非突触的连接。
神经细胞与内、外胚层的感觉细胞、皮肌细胞相连接。
感觉细胞与皮肌细胞形成神经肌肉体系。
腔肠动物没有神经中枢,其神经系统为扩散神经系统。
,网状神经系统 (腔肠动物),水螅的神经系统,1.最简单的网状神经系统 2。
3、脉圆锥消失,心室出现不完全分隔。
鸟类和哺乳类的心脏完全的分为四室,即左右心房和左右心室,其中哺乳类的左右心室之间有二尖瓣,左右心房之间有三尖瓣。
二:血液循环鱼类的血液循环为单循环,即由心室压出的缺氧血经入鳃动脉进入鳃部进行气体交换,出鳃的多氧血不再回心脏而是经出鳃动脉直接沿背大动脉流到全身,从各组织器返回的缺氧学经主静脉系统再流回心脏,形成一个大圈。
两栖类为不完全双循环,左心房接受从肺静脉返回的多氧血,右心房接受从体静脉返回的缺氧血以及皮静脉返回的多氧血,它们最后均进入心室。
爬行类仍为不完全双循环。
鸟类和哺乳类为完全双循环,从体静脉回心的缺氧血经右心房进入右心室,被压入肺动脉弓,从肺静脉回心的多氧血经左心房进入左心室,被压入体动脉弓。
三:动脉系统动脉系统的基本模式:腹大动脉,背大动脉,动脉弓胚胎期一般为六对动脉弓的演变:鱼类:由于以鳃呼吸,动脉弓在鳃部断裂为两部分,即入鳃动脉和出鳃动脉,中间以毛细血管联系,以进行气体交换。
软骨鱼类保留第 2 至 6 对动脉弓,硬骨鱼类保留第 3 至 6 对动脉弓,其余退化。
两栖类以上的脊椎动物:成体因营肺呼吸,动脉弓不再断开,并只保留第3,4,6 对动。
4、展和机能的完善,在进化上具有重要意义三胚层 三胚层 三胚层 三胚层体腔 体壁与消化道之间有“假体腔”结构(原体腔)出现真体腔(次生体腔)真体腔极度退化,只残留小部分混合体腔(血腔)运动 运动胞器:鞭毛、纤毛、伪足 触手、自身 皮肤肌肉囊 刚毛、疣足出现,加强了游泳和爬行的效能腹足或借助与水 有强劲有力的横纹肌;发达坚硬的外骨骼;附肢消化 消化胞器:胞口、胞肛、食物泡、胞咽 腺细胞分化、由内胚层围成的原肠腔构成 不完全消化系统,由口、咽、肠组成。
自由种类肠具分支,寄生种类消化系统趋于退化或完全消失具完整的消化系统由口腔、咽、食道、胃、肠、肛门组成消化系统消化管由口、口腔、食道、胃、肠、肛门组成;消化腺由唾液腺、肝脏、胰脏组成(有了专门的消化腺)消化系统:前肠、中肠、后肠;具有口器、消化酶和 6 个直肠垫呼吸 自由生活的种类:通过体表的扩散作用进行气体交换 寄生或腐生种类:进行厌氧呼吸,通过酶的作用分解糖类,获得能量没有专门的呼吸器官,靠体壁细胞的渗透作用进行无呼吸器官 体表交换 最早出现专门的呼吸器官水生为鳃,陆生为肺呼吸器官是体壁皮肤的衍生物水生:鳃或书鳃(体壁外突形成)陆生:气。
5、骨。
图 519 脊椎动物呼吸系统的比较 蛙肺 晰蜴肺 人肺的一部分 1、终端细支气管 2、呼吸细支气管 3、肺泡管 4、肺泡 哺乳类:脊柱分颈椎、胸椎、腰椎、骶椎和尾椎五部。
2头骨:脊椎动物的头骨,在软骨鱼类只有软骨颅,硬骨鱼才变为硬骨,加以真皮形成的骨骼参加在内,头骨数目可多到 180 余块。
以后随着进化,合并和消失等方式,到哺乳类减到 35 块,到人类只留 28 块。
3附肢骨:肢带(肩带和腰带 )和肢骨是连动器官的支柱,依照动物生活状况而起变化。
鱼类:肩带和腰带都不与脊柱相接,末端为鳍条,成为胸鳍和腹鳍。
两栖类:肩带在腹中线上与胸骨相接,包括喙骨、前喙骨、肩胛骨和上肩胛骨。
前肢由肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨和指骨构成。
腰带与脊柱相接,由髂骨、坐骨及耻骨组成。
后肢由股骨、胫腓骨、附骨、跖骨及趾骨组成。
哺乳类:腰带组成骨盆。
肩带中的肩胛骨更为发达。
锁骨变化多。
肢骨的基本情况未变,唯腕骨数目减少。
二、鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类的消化系统 观察液浸标本,比较五类动物消化器官的口裂和口腔、消化管的各部分及消化腺。
三、鱼类,两栖类,爬行类,鸟类和哺乳类。
6、 一、鱼类,两栖类,爬行类、鸟类和哺乳类的骨骼 观察经制备好的骨骼标本,了解其特点。
鱼类 脊柱的分化程度很低,脊椎只有躯椎(trunk vertebra)和尾椎( caudal vertebra)两种。
躯椎附有肋骨(lib ),尾椎特具脉弓,容易区分。
鱼类特有的双凹形(amphicoelous )椎体。
鱼类成对的附肢骨骼没有和脊柱发生联系,这是其骨骼系统的特点之一 两栖类 。