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在生长过程中,生物的形态结构和生理机能都要经过一系列的变化,才能从幼体长成与亲代相似的个体,然后逐渐衰老死亡。

这种转变过程总称为发育。

当生物体生长到一定阶段就能产生后代,使个体数目增多,种族得以绵延。

这种现象称为繁殖。

4.1.4 

生物都有有遗传和的现象

生物都有遗传和变异的特性生物在繁殖时,通常都产生与自身相似的后代,这就是遗传。

但两者之间不会完全一样,这种不同就是 

“变异”。

生物具有遗传性才能保持种的相对稳定和生物类型间的区别。

生物的变异性才能导致物种的变化发展。

4.2 动物的基本特征

动物自身不能将无机物合成有机物,只能通过摄取食物从外界获得自身建设所需的营养。

这种营养方式称为异养。

4.3 生物的分界

地球上生活着的生物约有200万种,但每年还有许多新种被发现,估计生物的总数可达2000万种以上。

对这么宠大的生物类群,必须将它们分门别类进行系统的整理,这就是分类学的任务。

4.3.1 二界分类

公元前300多年,古希腊的亚里士多德将生物分为二界:

植物界

动物界

4.3.2 三界分类

1886年德国生物学家克尔(E.Haeckel)提出三界分类法:

原生生物界:

单细胞动物、细菌、真菌、多细胞藻类

4.3.3 五界分类

1969年美国学者魏泰克(Whitaker)提出五界分类法:

1.原核生物界:

细菌、立克次体、支原体、蓝藻

特点:

DNA成环状,位于细胞质中,不具成形的细胞核,细胞内无膜细胞器,为原核生物。

细胞进行无丝分裂。

2.原生生物界:

单细胞的原生动物、藻类。

细胞核具核膜的单细胞生物,细胞内有

膜结构的细胞器。

细胞进行有丝分裂。

3.真菌界:

真菌特点:

细胞具细胞壁,无叶绿体,不能进行光合作用。

无根、茎、叶的分化。

营腐生和寄生生活,营养方式为分解吸收型,在食物链中为还原者。

4.植物界:

具有叶绿体,能进行光合作用。

营养方式:

自养,为食物的生产者。

5.动物界:

异养。

为食物的消费者。

4.3.4 六界分类

我国昆虫学家陈世骧提出了六界分类系统:

I.非细胞生物:

1.病毒界

II.原核生物:

2.细菌界   3.蓝藻界5 动物分类的基本概念

5.1 分类的阶元(等级)

5.1.1 自然分类法

用科学的方法从形态、生理、遗传、进化等方面的相似程度和类缘关系来确定动物在动物界中的系统地位。

这种分类方法能反映彼此之间亲缘关系以及种族发生的历史,基本上反映了动物界的自然类缘关系,所以称之谓自然分类法。

5.1.2 种(Species)的概念

按照自然法,分门别类的最基本阶元是种。

种的定义:

生物的种是具有一定形态特征和生理特性以及一定自然分布区的生物类群。

一个物种中的个体一般不能与其它物种中的个体交配,或交配后一般不能产生有生殖能力的后代。

例如:

骡←——公驴×

母马

具杂种优势:

抗病耐劳,挽力持久,寿命长于亲代。

5.1.3 分类等级

界(Kingdom)

门(Phylum)

纲(Class)

目(Order)

科(Family)

属(Genus)

种(Species)

例如:

小家鼠Mus 

musculus 

动物界 

Animal

脊索动物门 

Chordata

脊椎动物亚门 Vertebrata

哺乳纲 

Mammalia

啮齿目 

Rodentia

鼠科 

Muridae

小家鼠属 

Mus

小家鼠 

M. 

musculus

●有时为了将种的分类地位更精确地表达出来,在上述六个基本分类等级之间加入中间阶元。

如在某一分类等级下可加设亚-(Sub-),即:

亚门、亚纲、亚科、亚科等。

在某一分类等级上可加设总-(Super-),即:

总纲、总目、总科等。

5.2.4 种的命名方法

每一种生物都有一个国际通用的的名字——学名(Science 

Name),它根椐国际命名法规的规定,用由瑞典的分类学家林奈创立的双名制命名。

小家鼠的学名:

Mus 

Linne´

属名+种本名 

命名人姓氏

学名

黑斑蛙:

Rana 

nigromaculata 

Hallowell

●小结:

学名由二部分组成:

属名+种本名

属名的首字母大写,种本名的首字母不大写,双名制所用文字为拉丁文,学名后加定名人姓氏例如:

●书写规则:

印刷体:

学名用斜体排版,命名人姓氏用直体排版

手写体:

学名下加下划线

●当某个研究对象的种本名尚未确定时可用:

属名+sp.表示

Culux 

sp. 

即为库蚊属的某种蚊子

●属名的更改:

学名的属名更改后,在学名的初定名人姓氏上加括号:

池鹭:

Buphus 

bacchus 

Bonaparte

Aedeola 

(Bonaparte)

5.2.4 亚种的命名

三名制:

亚种的学名命名方法

由属名+种本名+亚种名三部分组成

大蜍蟾Bufo 

bufo 

gagarizans 

Cantor

属名  

种本名 亚种名

5.3 动物的分门

1.原生动物门 

Protezoa

2.多孔动物门 

Porifera(海绵动物门)

3.腔肠动物门 

Coelenterata

4.扁形动物门 

Platyhelminthes

5.线形动物门 

Nemathelminthes

6.环节动物门 

Annelida

7.软体动物门 

Mollusca

8.节肢动物门 

Arthropoda

9.棘皮动物门 

Echinodermata

10.脊索动物门 

Chordata

笫一章 原生动物门

1 原生动物门的主要特征

1.1 整个身体由单个细胞组成原生动物即单细胞动物。

具有一般细胞所有的基本结构:

细胞膜、细胞核、细胞质、细胞器(线粒体、核糖体、内质网等)

这种单细胞又是一个具有一切动物特性和生理机能的、独立完整的有机体。

如具有运动、消化、呼吸、排泄、感应、生殖等机能。

以上生理机能是由各种特殊的细胞器来完成的:

如:

运动胞器———纤毛、鞭毛

摄食胞器———胞口、胞咽、食物泡

感觉胞器———眼点

调节体内水分的胞器———收集管、伸缩泡

原生动物的定义:

原生动物是一个完整的、能营独立生活的、单细胞结构的有机体。

1.2 身体微小

1.3 原始性

无论是形态结构还是生理功能在各类动物中是最简单、最原始的,反映了动物界最早祖先类型的特点。

1.4 有特殊的适应性

在不良环境下能形成包囊,在失去大部分结构后缩成一团,并分泌胶质在体外形成包囊膜,使自身与外界环境隔开,新陈代谢水平降低,处于休眠状态。

等环境条件良好时又长出相应结构,脱囊而出,恢复正常生活。

1.5 群体单细胞动物

由多个单细胞个体聚合而成的群体,但绝大多数群体内的单细胞个体具有相对独立性。

如盘藻、空球藻、实球藻、团藻等。

2 代表动物:

草履虫 

Paramecium 

caudatum

2.1 结构和功能

●表膜:

包被草履虫体表的膜,即细胞膜、质膜

分三层:

最外层膜连续覆盖在体表和纤毛上

中间层和内层膜形成表膜泡镶嵌系统

表膜上有纤毛和口沟

纤毛:

为细胞质的丝状突起,是草履虫的运动器官。

纤毛的基部有复杂的微管纤维网,

控制和协调纤毛是运动。

原生动物的纤毛、鞭毛与高等动物的精子鞭毛具有相同的结构:

由9+2双联体微管纤维组成。

口沟:

从草履虫身体后端开始,在表膜上一条斜沟伸向身体中部的沟。

沟的未端为口。

●细胞质:

分成外质和内质二部分

┌外质:

为表膜下面的一薄层,较透明。

剌丝泡分布在外质中。

剌丝泡:

为纺缍形小杆状结构,有小孔开口于表膜。

当受到外来刺激时,能释放出内含物,吸水后聚合成丝,能麻庳敌害,有防御功能。

└内质:

内含颗粒状结构,有流动性。

有许多重要结构分布在内质中:

食物泡:

散布在内质中的许多泡状结构。

食物泡的形成、食物泡的消化功能

泡伸缩和收集管:

位于内外质的交界处,2组,身体前后半部的中部各一对。

功能:

排除体内多余水分。

草履虫体内水分来源:

A.大部分由外界通过表膜渗透进来。

B.一部分随食物经胞口和食物泡进入细胞质。

C.小部分为新陈代谢过程中产生的代谢水。

●细胞核:

位于细胞中央,有二种

大核:

一个,肾形,位于胞咽附近。

主管营养代谢、细胞分化,称为营养核。

小核:

一个或多个,位于大核凹陷处。

功能:

主管生殖、遗传,称为生殖核。

草履虫与其它原生动物一样,无专门的呼吸、循环胞器。

呼吸、排泄:

靠表膜渗透

循环:

靠内质环流

2.2 草履虫的生殖2.2.1 无性生殖:

横二分裂:

小核先作有丝分裂,大核再作无丝分裂,各自延长,分成二部分。

虫体从身体中部横缢,形成2个子体

2.2.2 有性生殖:

接合生殖:

通过接合生殖,2个母细胞交换了部分核物质,经过一系列分裂变化后,形成8个子细胞

3 重要的病原体—疟原虫●疟原虫引起的疟疾的我国五大寄生虫病之一。

●寄生在人体的疟原虫主要有4种:

1)间日疟原虫   2)三日疟原虫   3)恶性疟原虫   4)卵形疟原

4种疟原虫的生活史基本相同

3.1 间日疟的生活史

●有二个中间寄主:

人、雌按蚊

●有世代交替现象:

无性世代:

在人体内进行

有性世代:

在雌按蚊体人内进行

●传播媒介:

雌按蚊(生活史过程看书)

●红细胞前期:

在人的肝脏中进行。

临床意义:

决定潜伏期的长短

●红细胞内期:

在人体的红血细胞中进行

决定疟疾症状反复发作的间隔时间。

●红细胞外期:

在人体肝脏中进行

疟疾复发的根本原因

4 分类

运动器官 

营养方式 

代表动物

鞭毛纲 

鞭毛 

植鞭亚纲:

自养 

眼虫

动鞭亚纲:

异养(渗透、吞食) 

锥虫

纤毛纲 

纤毛 

异养 

草履虫

肉足纲 

伪足 

变形虫

孢子纲 

无 

疟原虫

5 原生动物与人类的关系

(一)对人类造成危害

1 危害人体健康的病原体

寄生部位 

引起疾病 

症状 

传播媒介

痢疾内变形虫 

肠道 

米巴痢疾 

大便血多脓少 

经口

利什曼原虫 

巨噬细胞 

黑热病 

肝脾肿大、发烧 

白蛉

锥虫 

脑、脊髓 

非洲睡眠病 

昏睡、致死 

舌蝇

阴道滴虫 

泌尿生殖系统 

滴虫性阴道炎 

白带增多,外阴瘙痒,月经不调 

滴虫性尿道膀胱炎 

尿频、血尿,排尿灼样疼痛 

2 危害牲畜的病原体

粘胞子虫——引起鱼类大量死亡

艾美球虫——引起鸡、兔死亡率很高的球虫病

血胞子虫——引起牛、马血尿

3 海洋中鞭毛纲的夜光虫等大量速繁殖,形成赤潮,造成生成鱼、虾、贝类等海洋生物大量死亡,对海洋养殖带来很大危害。

(二)有益于人类的方面

1 组成海洋浮游生物的主体。

2 古代原生动物大量沉积水底淤泥,在微生物的作用和复盖层的压力伤害下形成石油。

3 原生动物中有孔类化石是地质学上探测石油的标徵。

4 利用原生动物对有机废物、有害细菌进行净化,对有机废水进行絮化沉淀。

科学研究的重要实验材——草履虫、四膜虫是研究真核细胞细胞器的实验材料。

第二章 多细胞动物概论

1 个体发育和系统发育

1.1 个体发育(Ontogeny)

是指多细胞动物从受精卵开始,经过细胞分裂组织分化器官形成直至子代个体形成成长性成熟直至死亡的全过程。

在个体发育过程中,个体的生理功能组织结构和器官形态都发生一系列变化。

动物的个体发育过程可分为三个阶段:

●胚前期:

从亲代生殖细胞形成到成熟的阶段。

●胚胎期:

从受精卵形成开始到幼体形成破卵而出或离开母体之前的阶段。

●胚后期:

从幼体破卵而出或脱离母体以后的阶段。

1.2 系统发育(Phylogeny)

即种族发展史。

也可称为系统发生。

动物的系统发育是动物界漫长的演化历史,是指动物由最低等的形式(原生动物)发展到多细胞结构的后生动物,并逐步完善,复杂化,进而发展成为最高级形式的动物,直至人类的全部种族发展史。

系统发育也可指一个类群(如某个科属种)的发生和发展历史。

马的系统发生:

经历了六千万年的演变

由始祖马——中新马——上新马——真马——现代马

2 多细胞动物胚胎发育的一般规律

2.1 卵裂期

2.1.1 卵的结构

卵细胞的结构是非均质的,细胞质的分布不均匀。

动物极:

细胞质多的一端

植物极:

卵黄多的一端

细胞分裂在细胞质的部分进行。

2.1.2 卵的类型

根据卵内卵黄的多少可将卵分为:

●多黄卵

●少黄卵

●中黄卵

2.1.3 卵裂的方式

不同类型的受精卵卵裂方式不同,可分为:

●完全卵裂:

整个卵细胞都进行分裂,见于少黄卵。

●均等卵裂:

卵黄少,分布均匀,卵裂时形成的分裂球大小相等,如文昌鱼。

●不均等卵裂:

卵黄少,分布不均匀卵裂时形成的,分裂球大小不均匀,如蛙。

●不完全卵裂:

卵裂在不含卵黄的部分进行,见于多黄卵。

●盘裂:

卵裂只限于动物极的细胞质部分,如鸡。

●表面卵裂:

卵裂只限于卵的表面,见于中黄卵,如昆虫。

2.2 囊胚期

在卵细胞中央形成一个明显的空腔,即囊胚腔。

其周围的细胞称为囊胚层。

囊胚腔的出现使胚体细胞的活动有了充分的空间。

2.3 原肠期

出现了原肠腔、内胚层、外胚层、原口

●原口动物:

在胚胎发育过程中,原口形成口的动物。

扁形动物,线形动物,环节动物,软体动物,节肢动物。

●后口动物:

在胚胎发育过程中,原口形成动物的肛门,在相反方向的一端由内胚层内陷形成口的动物。

棘皮动物以后的动物属于后口动物。

2.4 中胚层和体腔的形成

随着胚胎发育的继续进行,大多数动物在内外胚层之间形成了中胚层,同时伴随着体腔的形成。

中胚层的形成和体腔的出现有两种方式:

●端细胞法

●体腔囊法:

又称肠体腔法

2.5 多细胞动物胚胎发育的一般规律

所有多细胞动物在胚胎发育早期都要经过以上这些阶段,是动物胚胎发育的共性。

动物的种类不同使这些发育阶段的形成方式有所不同。

这是由于不同种类的动物具有不同类型的卵而引起的卵裂囊胚和原肠形成方式的多样性,是动物胚胎发育的特殊性。

从多细胞动物胚胎发育的一般规律来看动物界系统发育的历史过程,可以更清楚地看到两者间存在着统一的一条客观规律——生物发生规律

3 生物发生律(Begenetic 

law)

生物发生律由德国科学家赫克尔(E.Haeckel)于1866年提出。

从大量的动物胚胎发育过程的研究中发现:

动物个体胚胎发育的几个早期发育阶段非常相似,都按一定渐进的顺序进行的,这种相似性正好反映了动物界系统发育渐进的顺序性。

系统发育 

单细胞动物 

群体原生动物 

二胚层动物 

三胚层动物

个体发育 

受精卵 

囊胚 

原肠胚 

中胚层建成后的胚胎

要点:

生物的个体发育过程中,按顺序重演其祖先的主要发育阶段,是生物进化的重要依椐。

4 细胞的分化和组织的的形成

多细胞动物在胚胎发育时细胞不断分裂增殖

受精卵—→囊胚—→原肠—→三胚层形成初期:

分裂形成的细胞形态结构基本相似

胚胎继续发育:

细胞在形态、位置和机能上均发生变化。

细胞由相似结构逐渐发生变异的过程称为细胞分化经分化的细胞成为组成多细胞动物机体的基本材料——组织

组织的定义:

具有相似的形态结构,行使同一生理机能,起源于一定胚层,经过分化的细胞群和一些非细胞形态的物质组成的综合体。

动物机体的一切组织和器官都是由胚胎的三个胚层分化而的:

●外胚层:

全部神经组织和部分上皮组织

●中胚层:

全部结缔组织、循环组织和肌肉组织,大部分排泄系统和生殖系统的上皮组织

●内胚层:

大部分消化管上皮、消化腺和呼吸上皮、内分泌腺。

5 动物四大组织的基本特征

根椐细胞的形态和功能的不同,细胞间质的多少和结构上的差异,可将动物的组织分成四大类:

●上皮组织●结缔组织●肌肉组织●神经组织

5.1 上皮组织

形态特点:

●细胞形态规划,排列紧密  ●细胞间质少  ●有极性

保护、吸收、感觉、排泄、分泌和生殖

来源:

外、中、内三个胚层

——根椐形态可分成单层和多层结构二大类

5.1.1 

单层上皮:

仅有一层细胞组成

●扁平上皮:

细胞扁平,——分布在血管壁和体腔内表面

●立方上皮:

细胞呈立方形,核位于细胞中央。

——大多组成腺体

●柱状上皮:

细胞柱形,核卵圆形,常位于细胞基部。

——组成胃、肠的内壁、呼吸和生殖器官的一部分。

5.1.2 复层上皮:

由一层以上处于不同发育阶段的细胞组成。

迁移上皮:

细胞和层数随所在器官生理状况的改变而变迁——

组成膀胱和输尿管上皮

——依椐功能可分为三种类型:

●被覆上皮:

彼覆在机体内外表面的上皮组织。

●腺上皮:

由特化的上皮细胞组成,具有制造和分泌物质的功能。

●感觉上皮:

为特化的上皮细胞,具有感觉功能,如听觉上皮、嗅觉上皮等。

5.2 结缔组织

●细胞间质特别发达  ●细胞数量少,排列分散  ●没有极性

●联接、固缚躯体各部分

●填充体内空隙,保护体内柔软组织

●支持动物机体

●制造血球

中胚层

5.2.1 细胞间质

由含糖较多的基质和纤维组成

纤维有二种:

●胶元纤维:

由胶元蛋白组成,有韧性,常集合成束

●弹力纤维:

由弹力纤维组成,有弹性

5.2.2 结缔组织的分类

依椐生理功能的不同和细胞间质的性质、分散在基质中的纤维成分的不同而形成三种不同状态的结缔组织:

●液态结组织

●粘胶态结组织

●固态结组织

5.2.2.1 液态结缔组织

包括血液和淋巴

5.2.2.1.1 血液——由血浆和血细胞组成

●血浆:

为一种液态的细胞间质,是含有各种溶解物质的胶状物质。

溶解物质包括:

血清蛋白、纤维蛋白原、酶、糖、脂肪等

纤维蛋白原:

在血浆中处于溶解状态,在一条件下可凝结成纤维状从血浆中析出,使血液凝固。

除了纤维蛋白的血浆成为一种黄色液体,称为血清

●血细胞:

包括红血细胞、白血细胞、血小板

1)红血细胞:

——细胞内含有血红蛋白,能与氧结合,具输氧功能

人的红血细胞无细胞核,圆形,两面凹陷

2)白血细胞:

具吞噬功能,可清除细菌、体内异物和坏死组织

——白血细胞根椐形态可分成二大类:

●多形核白血细胞:

包括:

嗜中性白血球、嗜酸性白血球、嗜碱性白血球

●单核白血球:

单核白血球、淋巴细胞

3)血小板:

为形状不固定的小体,具凝血作用

5.2.2.1.2 淋巴

淋巴由淋巴液和数量不等的白细胞(大部分是淋巴细胞)和脂肪小滴组成。

●淋巴液:

进入淋巴毛细管的组织液即称淋巴液。

为一种不透明的无色或淡黄色液体。

●组织液:

毛细血管中的渗出物形成的液体。

5.2.2.2 粘胶态结缔组织

●疏松结缔组织形态特点:

有排列疏松的纤维和分散在纤维间的多种细胞组成

●纤维排列不整齐

●基质丰富

填充、联系、固定、营养、保护

●致密结缔组织:

由大量胶元纤维和弹力纤维组成

●纤维排列整齐

●基质少

能承受机械压力

具支持、保护功能

●脂肪组织:

由大量脂肪细胞聚集而成

由疏松结缔组织将脂肪组织分隔成许多小体

贮存营养物质,维持体温,具支持保护作用

参于能量代谢

5.2.2.3 固态结缔组织(支持结缔组织)——依椐基质的强度、分布部位及功能,可分为

 软骨和硬骨

●软骨组织:

由软骨细胞、纤维和基质组成。

——依椐基质中纤维的性质,可分为三种类型:

●透明软骨:

基质为透明的凝胶状固体

软骨细胞埋下基质的胞窝内基质内有少量胶元纤维

分布:

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