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第五节 原腔动物( Protocoelomata ). 原腔动物 —— 进化地位. 又称为假体腔动物( Pseudocoelomata )或者线形动物( Nemathelminthes ), 包括 7 个门的动物; 外部形态差异很大,相互间的亲缘关系不甚清楚,但具有一个共同特征 —— 假体腔 ( Pseudocoelomata ) —— 假体腔动物 ;同时,又具有发育完美的消化管,体表被角质层,排泄器管属原肾管系统,雌雄异体。
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原腔动物——进化地位 • 又称为假体腔动物(Pseudocoelomata)或者线形动物(Nemathelminthes),包括7个门的动物; • 外部形态差异很大,相互间的亲缘关系不甚清楚,但具有一个共同特征——假体腔(Pseudocoelomata)——假体腔动物;同时,又具有发育完美的消化管,体表被角质层,排泄器管属原肾管系统,雌雄异体。 • 假体腔又称初生体腔:胚胎发育中囊胚腔遗留到成体形成的——体壁中胚层与内胚层消化道之间的腔——即外胚层的表皮与中胚层形成的肌肉组成体壁,而肠壁的形成没有中胚层的参与,仍然由内胚层形成的。 • 这些类群在演化上的亲缘关系不很密切,形态结构上存在明显的差异,有许多重要的不同之处。是动物演化上的一个杜塞的分支; • 该类群包括线虫动物门(Nematoda)、轮虫动物门(Rotifera)、腹毛动物门(Gastrotricha)、线形动物门(Nematomorpha)和棘头动物门(Acanthopcephala); • 假体腔是动物进化中最早出现的一种体腔类型。
原腔动物——生物学特征 假体腔的结构 • 假体腔内充满液体或具有间充质细胞(mesenchyma cell)的胶状物; • 身体可以自由运动; • 腔内的液体和物质出现简单的流动循环; • 出现完全消化道(口、肛门):消化道进一步出现分工,消化后的食物残渣可以固定地由肛门排出体外,不必再返回到口吐出,消化能力得到加强;
假体腔的意义: • 动物肠道与体壁之间有了空腔,为体内器官系统的发展提供了空间; • 体壁具有中胚层形成的肌肉层+体腔液具有一定的流动压力——使动物的运动摆脱了单纯依赖体表纤毛的摆动,运动能力得到明显加强; • 体腔液使腔内物质出现了简单的流动循环,可以更有效地输送营养物质和代谢产物。 其它器官的特征 • 排泄系统仍是原肾形,没有循环系统、呼吸系统。 • 神经系统比扁形动物集中。 线虫-神经系统
原腔动物的分类 • 原腔动物约18000余种,广泛分布于海洋、淡水、潮湿地土壤中,很多种类寄生在动物、植物体内。 • 划分为7个门: 1、线虫动物门; 2、线形动物门; 3、棘头动物门; 4、腹毛动物门; 5、轮形动物门; 6、动吻动物门; 7、内肛动物门
原腔动物——线虫门(Nematoda) 线虫动物门是动物界中仅次于节肢动物的第二大类 群。广泛分布在海洋、淡水和土壤中,也有寄生于动物 和植物体内的。常见种类:人鞭虫(Trichuris)、十二指 肠钩虫(Ancylostoma duodenale)、蛲虫(Enterobius vermicularis)、人蛔虫(Ascaris lumbricoides)、血丝虫 (Wuchereria)。 1.主要特征 • 两侧对称,体不分节或仅体表具横纹(假分节) • 体表有角质膜(由上皮分泌形成,主要成分为蛋白质),坚韧富有弹性,起保护作用。
原腔动物——线虫门(Nematoda) • 角质膜下面是一层合胞体(无细胞界限)的表皮层。 • 三胚层,具假体腔(又称初生体腔-是胚胎时期囊胚腔的剩余部分保留到成体形成的体腔,只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层及体腔膜。腔内充满体腔液,将体壁和肠道分开,能促进肠道在体内独立运动。
原腔动物——线虫门(Nematoda) Cuticle of Ascaris lumbricoides
原腔动物——线虫门(Nematoda) • 完全的消化系统。有口和肛门,具发达的肌肉质咽,但肠壁无肌肉层。为管中套管结构。构造简单,为一直管,口——咽——肠——直肠——肛门(雄虫为泄殖孔) • 无循环系统和特殊的呼吸系统。 • 排泄系统:为原肾管型的排泄系统。但是是由原肾细胞(一般为1细胞个)或腺细胞(一般为2个细胞)衍生形成.(见图p.95,3-48)
原腔动物——线虫门(Nematoda) • 神经系统: 为筒形,由围咽神经环,以及从围咽神经环向前发出6条神经和向后发出6条神经索构成,神经索都嵌在上皮中。纵神经索之间有横神经相连。 • 感觉器官不发达,主要有纤毛窝、乳突、眼点、刺毛等。 • 寄生的种类中头感器退化,尾感器发达,是重要的分类依据。
原腔动物——线虫门(Nematoda) 生殖系统:发达,为管状。 • 雌性生殖系统:一对,卵巢、输卵管、子宫、阴道、生殖孔。 • 雄性生殖系统:1个,精巢、输精管、储精囊、射精管、泄殖孔、交合刺。 • 线虫卵孵化后,除生殖系统外,细胞分裂一般停止,因此其细胞核或细胞的数目不再增加。因此,根据此特性,线虫一般作为发育生物学的理想研究材料。
原腔动物——线虫门(Nematoda) 2.代表动物——人蛔虫(Ascaris lumbricoides) 是人体最常见的肠道寄生线虫之一,感染率高,尤 其是儿童。 (1)外形结构: • 口:(在前端顶部,有3片唇,即背唇:1片,具有2双乳突 。腹唇:2片,各具一双乳突和一侧乳突。 • 排泄孔:口稍后腹中线上。 • 生殖孔:雌性生殖孔:体前1/3处,腹中线上;雄性生殖孔:与肛门合并成泄殖孔,自孔中伸出一对交合刺(spicule)。 • 雌雄性鉴别:雌虫:粗长;雄虫:细短、尾呈钩状,具交合刺。
原腔动物——线虫门(Nematoda) 人蛔虫及其前端 1背唇; 2腹唇; 3乳突; 4头感器; 5侧乳突
原腔动物——线虫门(Nematoda) (2)体壁 也为皮肤肌肉囊,主要结构有: • 角质层:发达,由皮层、原纤维层、基质、纤维层和基膜构成。 • 表皮层:一层,为合胞体。 • 肌肉层:为纵肌,不发达。 • 背线: 1条,内有背神经管。 • 体线 :包括腹线1条,内有腹神经管;侧线2条,较发达,内部各有一纵排泄管。
原腔动物——线虫门(Nematoda 人蛔虫横切面 1角质膜;2上皮;3纵肌层;4肌细胞核;5肌细胞原生质部分的突起;6背线;7腹线;8背神经;9腹神经;10侧线;11纵排泄管;12肠;13肠腔;14肠上皮的微绒毛;15原体腔;16子宫;17卵巢;18合胞体中轴;19输卵管;20卵;21精巢;22储精囊
原腔动物——线虫门(Nematoda) (3)消化系统: • 简单,为一直管,口——咽——肠——直肠——肛门(雄虫为泄殖孔)。肠壁为单层柱状上皮细胞构成,内缘有微绒毛。无消化腺。 (4)呼吸和排泄:为无氧呼吸。排泄器官是由一个原肾细胞特化形成的“H”型管,伸向体后的2条纵排泄管,位于侧线内。 (5)神经系统: 筒状,咽部有一围咽神经环,由此向前向后各伸出6条神经,其中在背线1条,腹线1条,侧线2对。
原腔动物——线虫门(Nematoda) digestive system
原腔动物——线虫门(Nematoda) (6)生殖系统:发达,为管状。 • 雌性生殖系统:一对,卵巢、输卵管、子宫、阴道、生殖孔。 • 雄性生殖系统:1个,精巢、输精管、储精囊、射精管、泄殖孔、交合刺。 (7)生活史:为直接发育。寄主:人 受精卵 感染性卵 被人食 在十二指肠内孵化 幼虫 小肠 生活史60—75天,寿命一年 食道 咽 气管 肺泡 心脏 穿出肠壁入血液(淋巴)循 环系统
原腔动物——线虫门(Nematoda) 蛔虫生殖系统 1口;2咽;3侧线;4排泄管;5肠;6肛门;7卵巢;8输卵管;9子宫;10阴道;11雌性生殖孔;12精巢;13输精管;14储精囊;15交合刺
原腔动物——线虫门(Nematoda) 雄虫尾端纵切面 1角质膜;2交配肌;3原体腔;4肠开肌;5肠;6射精管;7括约肌;8腹神经;9直肠;10直肠腺;11交合刺;12交合刺鞘;13交合刺鞘的牵引肌;14缩肌;15生殖郛突;16神经细胞
原腔动物——线虫门(Nematoda) 危害: 人肠内有蛔虫寄生,除吸收养分外,危害并不严重。数量多时(根据报道曾有一人肠内有蛔虫1448条),可造成肠道阻塞。成虫有迁移习性,可侵入胆管、胆囊、肝、胃等,引起不同症状,造成危害。国内有人发现,胆结石核心部分51.8%有蛔虫皮或虫卵。幼虫可损伤肺、气管等,并可在脑、脊髓、眼球、肾等器官中停留,造成严重病状。
原腔动物——线虫门(Nematoda) 3。其它常见线虫 (1)人蛲虫(Enterubius vermicularis) • 世界性分布,儿童感染率特别高。 • 成虫体细小,乳白色,像白线头,雌虫长9mm—12mm,雄虫2mm—5mm。雄虫末端弯曲,有交合刺。 • 生活史: 寄生于人的盲肠、结肠、直肠等部,虫体前端钻入肠黏膜吸取营养。雌雄交配后,雄性死亡——雌虫夜间爬出肛门排卵(之后,大多雌性死亡)——通过自体传染、逆行传染、传播——卵又入人体。 • 危害:烦躁不安,失眠、消瘦、磨牙。
原腔动物——线虫门(Nematoda) 蛲虫及虫卵
原腔动物——线虫门(Nematoda) (2)十二指肠钩虫(Ancylostoma duodenale) • 寄生于人的小肠内,大多生活一年。雌虫长10mm—13mm,雄虫8mm—11mm,口囊发达,腹侧有2对钩齿,背侧有一对三角形齿板。 • 危害时,口囊吸附在肠壁上,以钩齿咬破肠黏膜,并分泌抗凝血剂,使伤口不易凝血,有利于钩虫不断迁移咬附部位,造成新老伤口不断流血,其代谢快,吸入的血液约经10秒或几分钟很快从体内排出,根据测量,每条钩虫每日可导致失血量0.14—0.40毫升。
象皮肿(马来丝虫-四肢;班氏丝虫-生殖器官)象皮肿(马来丝虫-四肢;班氏丝虫-生殖器官)
原腔动物——线形动物门(Nematomorpha) 4。假体腔动物的其它类群 假体腔动物除了线虫动物门外,还有腹毛动物门、轮形动物门、动吻动物门、线形动物门、棘头动物门、内肛动物门。 线形动物门 • 约250种。 • 身体特别细长:成虫30-150cm,0.5-3mm; • 一般成虫自由生活,幼虫寄生在节肢动物体内。 • 常见种类: • 铁线虫(Gordius)、拟铁线虫(Paragordlus)。 线形动物
原腔动物——棘头动物门(Acanthocephala) • 约500种。 • 体长2mm->1m,多数10cm、<1cm; • 体前端具吻,吻上有刺钩; • 成虫和幼虫均内寄生: • 幼虫——昆虫、甲壳动物,成虫——脊椎动物消化道。 • 常见种类:猪巨吻棘头虫 棘头动物
原腔动物门——腹毛动物门(Gastrotrica) • 约400种。 • 被认为是假体腔动物中最原始的一类。 • 生活于海洋或淡水底部沉积物周围; • 体长65-500微米,得名于腹面生有纤毛。 • 如:鼬虫(Chaetonotus) 鼬虫(Chaetonotus)
原腔动物——轮形动物门(Rotifera) • 有1800余种。 体长0.5-3mm。 • 头部都有轮盘(trochal disc): • 身体前端腹面口周围的纤毛区及环绕头区的纤毛环组成的纤毛器。 • 轮盘具有运动和取食的功能。 • 身体其它部位无纤毛。 • 身体末端具分叉的趾(toe):1-4个。 • 轮虫是许多鱼类、虾类幼体的重要饲料, • 但养鳗池中大量出现时,导致水质恶化; • 软体动物面盘幼虫期,由于轮虫大量出现,导致育苗失败。 • 如:矩形龟甲轮虫
原腔动物——动吻动物门(Kinorhyncha) • 约100种。 • 生活于海底部泥沙中:潮间带-6000m深海。 • 一般 <1m,13个节带(zonites),无纤毛。 • 我国在东海大陆架及沿海发现有10余种: • 如烟台、大连、青岛沿海产的棘皮虫(Echinoderes tchefouensis)、动吻虫(Echinoderes)。 动吻虫(Echinoderes)
原腔动物——内肛动物门(Entoprocta) • 约150种,体长 < 5mm; • 主要生活在海洋中,只有几种为淡水生活: • 一般固着在浅海底部岩石或动物外壳上,很小的单体或群体。 • 以前曾与外肛动物(Ectoprota)一起称为苔藓动物门(Bryozoa): • 内肛动物——假体腔动物,外肛动物——真体腔动物。 • 内肛动物体分萼部(calyces)、柄部(handle)和基部, • 萼部前方有触手冠(lophophore,又称总担),肛门开口于触手冠之内,故名。 • 我国记录:巴伦支海虫(Barentsia)。
假体腔动物的系统发展 • 线虫有特殊的排泄管,无纤毛,有特殊的纵肌层,线形生殖系统。这些结构特点与假体腔动物中其它类群显然不同,它是动物演化上的一个分支。 • 轮虫的构造和胚胎发育与涡虫相似(如体形较扁;具纤毛的头冠显著偏向腹面;具焰球的原肾管与涡虫纲单肠目动物相同;雌雄异体,具卵黄腺;胚胎发育中早期卵裂属螺旋形;双腹式神经等),说明轮虫可能是由涡虫纲演化而来。但轮虫发育完善的消化管,特殊的咀嚼器等特征,又说明其不同于涡虫纲。总之,假体腔动物中轮虫纲与涡虫在系统演化上亲缘关系接近。 • 假体腔动物的7个门,由于外形差异很大,相互之间的亲缘关系不清楚。
小 结 • 假体腔动物是一类相互之 间亲缘关系不明确, 外部形态差异很大,但都是具有3个胚层,体壁 与消化道之间有假体腔结构的动物,包括7个 门。 • 它们除有假体腔外,还有:卵裂均为螺旋卵 裂;由端细胞法形成中胚层;假体腔内充满体腔 液;有完整的消化道;排泄系统仍为原肾型;无 循环和呼吸系统。
几个重要问题 1。何谓假体腔及其生物学意义?假体腔如何形成?包括的门类。有何共性? • 假体腔又称初生体腔。是胚胎时期囊胚腔的剩余部分保留到成体形成的体腔,其特点是:只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层及体腔膜。腔内充满体腔液,将体壁和肠道分开,能促进肠道在体内独立运动。 • 假体腔动物包括7个门类的动物,即线虫动物门、腹毛动物门、轮形动物门、动吻动物门、线形动物门、棘头动物门和内肛动物门。 • 尽管各门动物差异较大,但它们具有共性。即都有假体腔。假体腔是动物进化中最早出现的一种体腔类型。
几个重要问题 假体腔的意义表现在: • 使动物的肠道与体壁之间有了空腔,为体内器官系统的发展提供了空间; • 体壁有了中胚层形成的肌肉层,加上体腔液的流动压力,使动物的运动能力得到明显加强; • 体腔液体的存在,同时使得腔内物质出现了简单的流动循环,可以更有效地输送营养物质和代谢产物。
几个重要问题 2。假体腔动物体壁结构的异同 1)共性:均由角质层、表皮层和肌肉构成。 2)差异性: • 线虫动物:上皮细胞为合胞体。角质层结构复杂,明显可分为3层,大多由不同蛋白构成,有一定弹性。 • 腹毛动物:构成表皮细胞的是单纤毛上皮细胞,不是合胞体。主要由环肌和纵肌组成。 • 轮形动物:角质层有的加厚成甲板、刺或棘;上皮细胞数目固定。 • 动吻动物:上皮细胞为合胞体。 • 线形动物:上皮细胞分界清楚。 • 棘头动物:上皮细胞合胞体较大。 • 内肛动物:上皮细胞不是合胞体。
几个重要问题 3。寄生的种类 • 线虫动物、轮形动物(部分)、线形动物的幼虫、棘头动物(内寄生)。 • 重要提示:线虫孵化后,除生殖细胞外,体细胞不再分裂,因此线虫的细胞核或细胞数目是恒定的,常成为发育生物学理想的研究材料。
思考题 1.原腔动物的主要特征是什么?哪些门动物属于原腔动物? 2.比较原腔动物中各类群动物间的异同。 3.试述人蛔虫形态结构及生活史特点,并说明它的哪些特点代表了线 虫动物门的特点. 4.分析人蛔虫的生活史,说明其感染率高的主要原因。 5.比较蛲虫、钩虫、丝虫及旋毛虫的结构及生活史的异同。 6.试述寄生线虫对寄生生活方式的适应性。 7.从腹毛类的特点,说明原腔动物在系统演化中的位置。 8.试述轮虫动物的主要特征、生殖发育的特殊性及其经济意义。 9.线形动物适应生存的特点为何? 10.棘头虫类表现出适应寄生生活的特征是什么? 11.试述原腔动物与人类的关系。