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动物学资料-动物体的基本结构.ppt
脊椎动物个体发育模式动物 1文昌鱼: 受精卵——桑椹胚——囊胚——原肠胚——神经胚——幼体——成体。 脊椎动物个体发育模式动物 一)受精、卵裂及原肠胚的形成 1.受精 2.卵裂 3.原肠胚 (2)文昌鱼器官的发生——原肠胚期结束后,开始产生中枢神经系统,并形成中胚层,三个胚层进一步分化成不同的器官系统,分别介绍如下: 1.神经管的形成 2.脊索的形成 3.中胚层的发生与器官的分化 4.内胚层:形成原肠及其衍生物。 1.神经管的形成:胚胎背面沿中线的外胚层细胞向下陷,形成神经板(neural plate)。神经板两边的外胚层细胞首先翘起形成一对纵褶,其后两边的纵褶逐渐靠拢,除前端形成神经孔的一小部分外,完全愈合于中线。同时下陷到表皮内的神经板的两侧向上弯曲,最后两边缘在背面闭合,形成背面有一缝隙的神经管(neural tube),管中央的腔隙,称神经管腔(neurocoel),在前端以神经孔(neuropore)和外界相通,到成体时,该孔关闭,成为嗅窝。胚胎在这一时期神经管腔和原肠仍以神经肠管(neurenteric canal)相通,以后神经肠管消失,神经管和原肠就互不相通了。此时期的胚胎称为神经胚(neurula)。 2.脊索的形成:在原肠的背面中央出现一条纵行隆起,即脊索中胚层,以后这条隆起从原肠分离而形成脊索。最初脊索的长度比神经管还要短些,后来脊索向前延伸越过神经管到吻的前端。 3.中胚层的发生与器官的分化:在形成脊索的同时,在原肠靠背方两侧出现一系列彼此相连接肠体腔囊(enterocoelic pouch),其后与原肠分离。肠体腔囊壁就是新发生的中胚层。以后每一体腔囊扩展增大,占据了肠管、脊索与外胚层间的空隙。此时每一体腔囊分为上下两部。上部称体节(somite),下部称侧板(lateral plate),体节中间的空腔以后即自行消失,而侧板所范围的内腔即为体腔。 体节进一步分化为三部分: (1)生骨节(sclerotome),为体节的内侧部分,将来形成脊索鞘和神经管外面的结缔组织以及肌隔等; (2)生肌节(myotome),为体节中间部分,将来形成肌节; (3)生皮节(dermatome),为体节的外侧部分,将来形成表皮下面的结缔组织,即真皮。 侧板 外层,称体壁中胚层,将来形成为腹腔腹膜。 内层称脏壁中胚层,将来形成肠管外围的组织。 生殖腺是由体节与侧板相接处的体腔壁突起形成的,此处也称为生殖节。 4.内胚层:形成原肠及其衍生物。在身体前端(与原口相对的一端)原肠向外突出,与外胚层的内陷相遇穿孔形成口,即后口,或次口(deuterostome)。口不在中央而是偏左侧,在后端形成肛门,也是偏左侧。 2两栖动物:受精卵——桑椹胚——囊胚——原肠胚——神经胚——幼体——成体。 动物体的基本结构 3.2.1 对称 一、非对称型:无法切割这些动物得到相似的两部分。例:多数的海绵;腹足纲。 软体动物中只有腹足纲体制是不对称的。从古生物学得知,寒武纪(约5亿年前)的腹足类化石是左右对称的,也就是它们的祖先的体制是对称的,而经过数亿年的进化,腹足类从已对称的体制演变成了现在的不对称体制。 对此现象用扭转学说(theory?of?torsion)来解释。 ????许多腹足类的幼虫是面盘幼虫,其发育也重演了其祖先的进化过程。初孵幼虫消化道仍是由前到后的直管,在发育过程中经历了一个扭转过程,肛门移到了前背面。面盘幼虫具有了壳,足和内脏等结构。 ????扭转学说得到古生物学和早期幼虫发育的有力支持,因而得到广泛认同。 动物体的基本结构 3.2.1 对称 二、辐射对称:通过其身体的中央轴可有两个或两个以上切面把身体分割成相等的两部分。 动物体的基本结构 三、两侧对称: 通过身体的中央轴,只有一个切面将动物体分成左右相等的两部分。 两侧对称的出现在动物进化上的意义: 1)凡两侧对称的动物身体都有了明显的前后、背腹、左右之分。 2)体制的分化强化了身体各部分相应的功能,背面具有保护作用;腹面承担运动和摄食的功能;头部总是先接触新的外界条件,所以促进神经和感觉器官向前端集中,逐渐出现了头部,使得动物由不定向运动变为定向运动。 3)这种体型使得动物对外界条件的反应更迅速、准确,运动也较敏捷,所以动物适应的范围更广。不仅适应水中游泳生活而且能适应爬行生活 。所以两侧对称是动物由水生进化到陆生的重要条件。 3.2.2体腔 3.2.2 分节 分节:是指胚胎及成体出现的、沿身体纵轴排列的一系列相似分段的现象,每一段为一个体节。 同律分节:环节动物除体前端2节及末1体节外,其余身体各节在形态和机
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