当前位置:文档之家› 普通动物学总结各门动物特点

普通动物学总结各门动物特点

普通动物学总结各门动物特点
普通动物学总结各门动物特点

一、原生动物门

包含种类:鞭毛虫、变形虫、纤毛虫

主要特征:

1、真核单细胞动物(绝大部分为单细胞个体,少数为单细胞群体)

2、运动和摄食器官:鞭毛(鞭毛虫)、纤毛(纤毛虫)、伪足(变形虫)

3、消化:通过食物泡

4、呼吸、代谢:体表

5、生殖方式:主要无性生殖(纤毛虫接合生殖(有性))

6、适应性:包囊

(一)鞭毛纲

1、三分质膜(表膜条纹)

2、绿色鞭毛虫有叶绿体进行光合作用形成副淀粉粒

3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分(溶有代谢废物),排入储蓄泡,再经胞口排出体外

4、纵二分裂

5、动鞭亚纲中的杜氏利什曼原虫引起黑热病(1/5),主要靠白蛉子传播,病症是肝脏肿大、发高烧、贫血以至死亡。

6、动鞭亚纲中的锥虫又叫睡病虫

(二)肉足纲

1、外质与内质

2、伪足,变形运动,形成食物泡(胞饮)

3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分

4、二分裂

5、有孔虫帮助勘探矿物、石油;确定地质年代

6、痢疾内变形虫(溶组织阿米巴)寄生在人肠道,能溶解肠壁组织引起痢疾

(三)孢子纲

1、间日疟原虫

(四)纤毛纲(草履虫)

1、三层表膜中间一层+最内一层形成表膜泡:缓冲带

2、大小两核

3、内外质之间有两个伸缩泡,一个在体前部、一个在体后部

4、横二分裂/ 接合生殖

二、海绵动物门

主要特征:

1、最原始、最低等的多细胞动物;细胞有相对独立性

2、没有组织和器官的分化

3、侧生动物

4、体壁:两层细胞(扁细胞,领细胞)疏松结合,之间为中胶层

5、水沟系

6、生殖方式:无性/ 有性

无性:出芽/芽球有性:精子由领细胞吞食后失去鞭毛和领成为变形虫状被带入卵内

7、两囊幼虫、逆转现象

8、分类:钙质海绵纲、六放海绵纲(硅质)、寻常(硅质/海绵质纤维)

9、原始性(与原生动物相似):领细胞(领鞭毛虫)、细胞内消化、细胞疏松而独立

进步性:发育中有胚层分化、具有几种不同功能的细胞且细胞之间有联系、与多细胞动物大致相同的核酸和氨基酸

三、腔肠动物门

主要特征:

1、真正后生动物的开始

2、浮浪幼虫

3、辐射对称

4、两胚层:腔肠动物第一次出现了胚层分化——内胚层、中胶层、外胚层

5、皮肌细胞

6、神经细胞:神经网,扩散神经系统

7、消化循环腔

8、世代交替:有性和无性生殖的方式往往在同一种生活史的不同阶段

9、发育到囊胚就孵化出来

(一)水螅纲【最低等,由此向其他两纲分化】

1、结构简单

2、水母型一般有缘膜,触手基部有平衡囊

3、生活史大部分有世代交替现象

(1)水螅型

群体多态现象:同一生活型上存在不同的功能个体

水螅体/生殖体

(2)水母型

(二)钵水母纲

1、水母型发达、水螅型退化

2、个体较水螅水母大,无缘膜

3、消化循环腔较复杂

4、生殖腺来源于内胚层(水螅水母生殖腺来源于外胚层)

(三)珊瑚纲

1、没有水母型,只有水螅型

2、螅体构造复杂

5、生殖腺来源于内胚层(水螅纲水螅型生殖腺来源于外胚层)

四、扁形动物门

包含种类:吸虫、涡虫、绦虫

主要特征

1、两侧对称

2、中胚层:从扁形动物开始出现中胚层,成为三层动物

3、皮肤肌肉囊

4、消化系统:有口无肛门

5、排泄系统:原肾管系(焰细胞)

6、神经系统:有脑,出现了原始的中枢神经系统——梯形神经系统

7、感觉器官:眼点和耳突

8、固定生殖腺,可体内受精

9、牟勒式幼虫

(一)吸虫纲(寄生虫)

1、吸盘

2、日本血吸虫生活史(哺乳动物、钉螺)

3、寄生虫对寄主的危害、更换寄主的意义

【纽形动物】——纽虫

与扁形动物相似但更加进步,

其帽状幼虫与环节动物的担轮幼虫相似,所以介于扁形与环节动物之间

五、假体腔动物

包含种类:线虫动物门、轮虫动物门

主要特征:

1、假体腔(原体腔)

2、排泄系统:原肾管系

3、体表有非细胞的角质膜

(一)线虫动物门(人蛔虫)

1、呼吸与排泄系统:没有呼吸器官,厌氧呼吸。是由一个原肾细胞衍生而成的管状或“H”形的没有焰细胞的排泄系统。

2、唯一的感觉器官:乳突

3、奇异的特征:在器官发生完成后,除生殖细胞外,所有体细胞有丝分裂停止,因此其体细胞数目恒定

4、蛔虫生活史

(二)轮虫动物门

1、呼吸与排泄系统:体表渗透呼吸;一对排泄管和焰求组成的原肾管

2、头冠/ 轮盘

3、奇异的特征:隐生(装死或失水蛰伏)

4、雌雄异体,雄体很小,专司生殖

5、生活史:(1)孤雌生殖(2)有性生殖:混交雌体

六、环节动物门

包含种类:多毛纲、寡毛纲

主要特征:

1、身体分节

2、次生体腔(真体腔)

3、刚毛和疣足

4、体表呼吸

5、循环系统:闭管式

6、排泄系统:后肾管

7、神经系统:索式神经系统

8、担轮幼虫(形态与牟勒式幼虫、帽状幼虫和轮虫都有相似之处)

(一)多毛纲(沙蚕)

1、沙蚕感觉器官发达,除眼、触手、触须外,头部还有项器:是一对位于口前叶后端的纤毛窝,相当于感化器,有嗅觉的功能

2、螺旋卵裂

(二)寡毛纲(环毛蚓)

1、生殖和个体发育:卵茧(蚓茧)含有1~3个胚胎,直接在茧内发育为成体。

(三)蛭纲(医蛭)

形态上与寡毛纲很相似,如头部无触须,无疣足;具有明显的生殖腺和生殖导管,并且局限在少数几个体节内。

【星虫门】螺旋卵裂相似:担轮幼虫;不同:大体腔、无神经节、无疣足和刚毛

一般认为星虫是环节动物未分节之前就已分化出的一支动物类群

七、软体动物门

主要特征:

1、左右对称、身体不分节:头、足、内脏团、外套膜、贝壳

2、齿舌

3、体腔与循环:开管式循环、混合体腔

4、呼吸器官:出现了专司呼吸的器官:鳃

5、排泄系统:多属于后肾管

6、担轮幼虫和面盘幼虫

(一)双神经纲

担轮幼虫(special)

(二)腹足纲

头足部左右对称,而内脏团螺旋形不对称

(三)掘足纲

大多为化石种类

(四)瓣鳃纲

足两侧各有一个瓣状鳃

(五)头足纲

闭管式循环(special)和具有可搏动鳃心

直接发育(special)

八、节肢动物门

原口动物进化发展的顶点,异律分节

主要特征:

1、身体分部

2、附肢分节

3、三层坚硬的体壁(几丁质的外壳)、外骨骼(外胚层)、蜕皮

4、横纹肌,形成肌束

5、混合体腔

6、开管式循环

7、呼吸器官:水生种类鳃和书鳃、陆生种类书肺和气管

8、马氏管(排泄系统-管状结构-昆虫)

9、神经系统:链状结构;脑部已有明显的分区

(一)昆虫

1、翅不是附肢,是背板两侧的体壁皱褶延伸扩展而成

2、围食膜(中肠内)

3、马氏管

4、肌肉纤维直接着生育表皮或表皮内突上

5、信息素(外激素)

6、变态

九、棘皮动物门

主要特征:

1、后口动物:棘皮动物、毛颚动物、半索动物、脊索动物

2、次生性辐射对称(五辐对称)

3、内骨骼(中胚层):棘皮动物整个体表覆盖着纤毛上皮,其下是微细的内骨骼。骨骼常形成棘,突出体表,因此得名棘皮动物。

4、发达的次生体腔

(一)海星纲

1、筛板(反口面)

2、步带板

3、胃(喷门胃、幽门胃)

4、水管系

5、神经系统退化

6、羽腕幼虫

(二)蛇尾纲

蛇尾幼虫

(三)海胆纲

1、五腕翻向反口面,相互愈合,呈球形

2、亚氏提灯(咀嚼器)

3、海胆幼虫

(四)海参纲

1、呼吸树

2、2种幼虫期:短腕幼虫或耳状幼虫&桶状幼虫或樽形幼虫

(五)海百合纲【最古老】

樽形幼虫

十、半索动物门

包含种类:柱头虫

主要特征

隐索动物

1、背神经索(背神经管雏形)

2、鳃裂

3、口索(更可能是一种分泌器官)

4、腹神经索

5、开管式循环

6、肛门位于身体末端

7、与棘皮动物亲缘关系更近

十一、脊索动物门

主要特征

1、脊索低等终生有,高等至胚胎期间长大为分节的脊柱(脊椎)

2、背神经管

3、咽鳃裂

4、心脏如存在,总是位于消化管的背面

5、尾部如存在,总是位于肛门后方(肛后尾)

6、内骨骼

(一)尾索动物亚门(海鞘)

被囊动物

1、脊索仅局限于尾部

2、逆行变态:除留下一个神经节外,神经管和脊索完全消失无遗;幼体发育为成体,躯体为被囊包裹。

(二)头索动物亚门(文昌鱼).活化石

1、脊索纵贯全身,达到最前端

2、终生具有脊索动物的三大主要特征

(三)脊椎动物亚门

1、高度的多样化并不能掩盖它们的共同特征,既胚胎发育早起存在脊索动物的三大特征

2、优势:

(1)出现了明显的头部

(2)脊柱

(3)上下颌

(4)呼吸系统专门化

(5)循环系统完善化

(6)排泄系统完善化

(7)成对的附肢:no more than 2pairs

【圆口纲】

包含种类:七鳃鳗、盲鳗

主要特征:

(低等)

1、没有上下颌

2、脊索终生留存,没有脊椎

3、只有奇鳍,没有偶鳍

4、独特的呼吸器官——鳃囊

5、只有一个鼻孔

6、内耳中只有一个或两个半规管

1、侧线(感觉小窝排列成行)

2、沙隐虫(幼鳗)的原始构造及其生活习性与文昌鱼相似

3、甲胄鱼化石与圆口纲动物由许多共同特点

【鱼纲】

鱼类是以鳃呼吸、用鳍游泳、以颌摄食的变温水生脊椎动物主要特征:

1、鱼类区别于其他脊椎动物的的主要特征:

(1)体形多呈纺锤型,并常覆盖有保护性的鳞片

(2)终生生活于水中,以鳃呼吸

(3)以鳍运动,且具有偶鳍(胸、腹鳍)

2、高于圆口纲而接近于其他脊椎动物的进步特点是:(1)具有上下颌

(2)成对的附肢

(3)一对鼻孔和内耳中的三个半规管

3、鱼类的体形:纺锤型、侧扁型、平扁型、棍棒型、特殊体形

4、鱼类的尾型:原尾型、歪尾型、正尾型

5、头部/躯干部/尾部

6、侧线:由许多单独侧线器官组成的一条管状结构

7、鳃耙:附生在鳃弓内缘的滤食器官

8、鳍式:

P:胸鳍D:背鳍V:腹鳍A:臀鳍C:尾鳍

罗马数字代表鳍棘数目,阿拉伯数字代表软鳍条数目,之间用- 连接,范围用—表示。

9、皮肤具有黏液腺,能分泌大量黏液:

(1)使体表润滑,以减少水的摩擦

(2)形成一层隔离层,减少水分渗透,维持体内渗透压平衡

(3)保护体表不受细菌等外来物的侵袭

9、鳞片:是鱼类特有的皮肤衍生物

(1)盾鳞(软骨鱼)

(2)硬鳞

(3)骨鳞:圆鳞/栉鳞

10、骨骼:中轴骨(脊柱+头骨)和附肢骨

鱼类的脊椎骨没有和附肢骨发生联系,这是鱼类骨骼系统的特点之一。

11、鱼类的消化器官对水环境和食性的适应:

(1)不具唾液腺

(2)上下颌,口的位置与食性关系密切

(3)牙齿形状多样,着生的位置也不相同长在第五对鳃弓上的称为咽喉齿

(4)消化道包括:口、咽、食道、肠和肛门(肉食:胃肠分化明显,肠管较短)

(5)消化腺:软骨鱼为定性胰脏,硬骨鱼多为弥散胰脏,部分甚至全部埋入肝中为脏胰脏

12、呼吸:终生用鳃呼吸,软骨鱼9个半鳃;硬骨鱼8个半鳃且鳃隔退化、有鳃盖保护

13、鱼鳔:主要功能不是呼吸,而是调节比重,使鱼上下游动,适应压力变化

鲤科的鱼鳔和内耳之间有韦伯氏器相连,能感受鳔内气压变化,从而产生相应的行为反应

14、循环:一心房一心室,代谢水平较低的单循环

15、排泄:鱼类以中肾为排泄器官,排泄物为氨和尿素

淡水鱼:渗透压>水排水

海水鱼(硬骨):渗透压<水泌盐(泌盐细胞)

海水鱼(软骨):渗透压>水(尿素)排水

16、神经系统:

(1)五部脑:端脑(大脑和嗅叶)、间脑、中脑、小脑、延脑

但大脑所占比例很小,而且硬骨鱼的大脑背面只是上皮组织,没有神经细胞

(2)鱼类晶体圆球型,不能改变曲度,依靠镰状突起调节晶体与视网膜的距离,所以是近视眼

(3)大多数鱼(除弹涂鱼)无眼睑

(4)只有内耳,内耳中有听斑(感受声响)、有耳石(调节平衡)

(5)侧线器官可以感觉低频震动,判断水波动态

17、生殖和发育

鱼类多位雌雄异体,有些鱼类表现出两性异形;雌雄同体的鱼类有性逆转现象(产卵后卵巢变精巢)

18、鱼类受精和发育之间:体内/外受精,体内/外发育

【两栖纲】

具有肺的总鳍鱼类中的骨鳞鱼尝试登陆并获得成功

一、水陆环境的主要差异

1、湿度

2、含氧量

3、密度(支持躯体并运动)

4、水温的恒定性

5、陆地环境的多样性(陆地环境使得卵和幼体更容易受到保护,同时面临发育方面的困难)

二、由水生过渡到陆生所面临的主要矛盾

1、在陆地支持身体并完成运动

2、呼吸空气中的氧气

3、防止体内水分的蒸发

4、在陆地繁殖

5、维持体内生理生化活动所必需的温度条件

6、适用于陆地的感官和神经系统

三、五趾型附肢及其在脊椎动物演化史上的意义

陆地动物由于空气密度比较低,不仅需要强大的四肢支撑身体,抵御重力,而且还必须具有强有力的附肢和关节(多支点杠杆运动)以推动动物躯体在地面上移动。

五趾型四肢的出现使登陆成为可能

主要特征:

1、具有初步适应于陆生的躯体结构,但受精和幼体发育在水中进行。幼体用鳃呼吸、没有成对的附肢,经过变态而陆上生活。

2、代谢水平低,保温和恒温机制不完善,为变温动物

3、外形:蠕虫状(穴居)、鱼状(水栖)、蛙状(陆生)

具眼睑,但只能上下活动;

4、皮肤裸露,富于腺体,主要是多细胞腺体的黏液腺(与鱼类的单细胞腺体不一样,下沉于皮肤深层以减少水分蒸发)。皮肤呼吸,皮肤里有构成保护色的色素细胞

5、骨骼:均由软骨和硬骨组成。分为中轴骨(头骨、脊柱、胸骨)和附肢骨

脊柱是由颈椎、躯干椎、荐椎和尾椎组成,颈椎和荐椎是陆生动物的特征。

脊椎骨除少数水生种类为双凹型歪,都为前凹和后凹,增加了椎体间的接触面,提高了支持重力的效能。椎弓前后方具有关节突加强了脊柱的牢固性和灵活性,这是四足动物的特征。

两栖类肩带不联头骨,腰带借荐椎与脊柱连接,这是四足动物与硬骨鱼类的重要区别。6、消化:

两栖类的口咽腔结构比较复杂,反映了陆生动物和鱼类的重大区别,具有泄殖腔。

陆地→吞食困难两栖类具有肌肉质舌和分泌黏液的黏液腺

7、呼吸:

蝌蚪和水生两栖类成体的主要呼吸器官为鳃和皮肤(肺完全退化),蝌蚪生有带分支的外鳃,在发育过程中被舌弧上向后生长的皮肤褶(鳃盖)所覆盖,随后又着生几排短的内鳃,变态为成体时则完全消失。

陆生的具有一对囊状的肺,是陆生脊椎动物的主要特征。不过结果简单,褶皱少。由于两栖类不具有肋骨和胸廓,肺呼吸依靠咽式呼吸(反复多次以充分利用空气中的氧气并减少失水)

8、循环

不完善的双循环:肺循环、体循环(肺呼吸导致的)体动脉内含有混合血液

9、淋巴:淋巴系统在皮下扩展成淋巴腔隙,具有两对能搏动的淋巴心,但不具备淋巴结。

10、排泄:一对中肾,肾小球过滤率高但肾小管重吸收水分的效能潮,而膀胱执行重吸收水分的功能(有助于陆栖时保水,因此越干燥的地方膀胱越大)

11、生殖:

雄性:精巢(1对)——输精管——肾——输尿管——储精囊——泄殖腔

雌性:卵巢(一对)——落入体腔——输卵管——泄殖腔

12、神经系统

五部脑:大脑小脑中脑间脑延脑

顶部和侧面出现了零星的神经细胞,称脑原皮。间脑内腔侧壁较厚,称为视丘。

感觉器官:眼(肌肉已近陆生种类)、耳:中耳、鼻:嗅觉尚不完善、侧线器官(水生)。

13、分类:无足目(蚓螈目)、有尾目(蝾螈目)、无尾目(蛙形目)

【爬行纲】

体被角质鳞片,在陆地繁殖的变温羊膜动物

羊膜动物:爬行类、鸟类、哺乳类——胚胎均具有羊膜结构

一、两栖动物登陆的三个未解决的根本问题:

1、不能保持体内水分

2、无法陆上生殖*

3、不能保持体温恒定

爬行类由古代两栖类(坚头类)进化而来,解决了1、2两个问题

二、爬行纲适应生活的主要表现

1、羊膜卵(外包有卵膜(蛋白膜、壳膜及硬膜)、卵壳坚硬但有气孔透气、丰富的卵黄)

羊膜卵的胚胎早期发育过程中,在胚胎周围的胚膜向上发生环状的褶皱,褶皱从背放包围胚胎之后互相愈合打通,在胚胎外构成两个腔,即羊膜腔(充满羊水)和胚外体腔。羊膜的壁称为羊膜,胚外体腔的壁称为绒毛膜(紧贴于卵壳内面)。

在羊膜形成的同时,自胚胎的消化道后端发生突起,称为尿囊,外壁与绒毛以血管紧贴,是胚胎的呼吸和排泄器官。

2、皮肤角质化(呼吸作用丧失,通过增大胸廓、完善肺呼吸)

3、机体的结构与机能的进一步完善

(1)骨骼化程度高

(2)颈部出现

(3)大脑表层出现新脑皮并具有12对脑神经

(4)后肾

主要特征:

1、外形:具指(趾)和爪;颈部外观明显,具有发达的尾

2、皮肤:角质鳞(或兼有来源于真皮的骨板)——防水保水色素细胞发达

蜕皮:蛇类和蜥蜴的角质鳞要定期更换

3、骨骼:骨化程度高;颞部的膜性硬骨有穿洞现象,称为颞窝(出现与咬肌的发达有关)

4、尚不完善的双循环:心脏四腔,心脏内不完全分隔

5、后肾:排泄废物为尿酸(比尿素相对不溶于水,容易沉淀),Na/K和尿酸的氨盐,当这些物质沉淀时,水被重新吸入血液,用于重复再生成尿和沉淀。——减少失水

*盐腺:不是所有的离子均与尿酸盐一起沉淀,其中Na、K再通过膀胱和泄殖腔送回血液中,通过肾外盐排泄排出。——盐腺超重要,对于体内盐水和酸碱平衡有重要的意义

6、神经:间脑顶部的颅顶体发达,很多爬行类颅顶体发展成顶眼(感光)

有些有红外线感受器(响尾蛇的鼻孔和眼睛之间的颊窝)

分类:

1、喙头目(楔齿蜥)

2、龟鳖目

3、有鳞目(蜥蜴亚目、蛇亚目max)

4、鳄目——最为进化

【鸟纲】

鸟类是体表被覆羽毛、有翼、恒温和卵生的高等脊椎动物。起源于爬行类

比爬行类进步的特征:

1、具有高而恒定的体温

2、迅速飞翔的能力

3、发达的神经系统和感官(以及与此相关联的各种复杂行为)

4、较完善的繁殖方式和行为(保证后代有较高的成活率)

主要特征:

1、新陈代谢旺盛——恒定而略高(不能过高:消耗、蛋白质变性)于环境的体温

恒温是产热和散热过程的动态平衡,迅速调整是与具有高度发达的中枢神经系统密切相关的

恒温的意义:

(1)各种酶催化反应获得最大的化学协调,从而大大提高了新陈代谢水平

(2)高温下,机体细胞(特别是神经和肌肉细胞)对刺激的反应迅速而持久,肌肉的粘滞性下降,因而肌肉收缩快而有力,显著提高了快速运动的能力

(3)减少了对环境的依赖性

2、外形:头、颈、躯干、尾。身体呈纺锤形,体外被覆羽毛,具有流线型的外廓(减阻)

3、头端具有角质的喙

4、颈长而灵活,尾部短小退化

5、躯干紧密坚实、后肢强大

6、眼大,具有眼睑及瞬膜(内缘具有一种羽状上皮,能洗刷灰尘);耳孔略凹陷,周生耳羽

7、前肢变为翼,后肢具4趾,拇指通常向后

8、皮肤薄、松、韧而且缺乏腺体,便于肌肉剧烈运动。唯一的皮肤腺是尾脂腺

鸟类皮肤外面具有由表皮所衍生的角质物:羽毛、角质喙、爪、鳞片

9、孵卵斑:雌鸟在孵卵期间,腹部羽毛大量脱落

10、羽毛:正羽、绒羽、纤羽(感觉)

羽衣的主要功能是:

(1)保持体温,形成隔热层;通过皮肤肌调节羽毛的位置,调节体温

(2)构成飞翔器官的一部分(飞羽及尾羽)

(3)使外廓更呈流线型,减少飞行时的阻力

(4)保护皮肤

(5)保护色

11、*骨骼:轻而坚固,骨骼内具有充满气体的腔隙,头骨【轻而薄,各骨块间的缝合在成鸟的颅骨已愈合为一个整体】、脊柱(颈椎、胸椎、腰椎、荐椎、尾椎)、骨盘和肢骨的骨块有愈合现象,肢骨与带骨有较大的变形

叉骨:鸟类的左右锁骨以及退化的间锁骨在腹中线出愈合成“V”形;具有弹性,在鸟翼剧烈煽动时可避免左右肩带碰撞。

开放式骨盘

鸟类脊椎骨骼的愈合以及尾骨退化,就使躯体重心集中在中央,有助于在飞行中保持平衡

这种简化成单一的(胫跗骨及跗跖骨)骨块关节以及这两块骨骼的延长,能增加起飞和降落时的弹性

4、肌肉(脊椎动物:骨骼肌、心肌、平滑肌)——适应飞翔生活

(1)背部肌肉退化(胸椎以后的记住愈合),颈部肌肉相应发达

(2)使翼扬起(胸小肌)及下煽(胸大肌)的肌肉十分发达;无论是支配前肢还是后肢的肌肉,其肌体部分均集中于躯体的中心部分,而是以伸长的肌腱来“远距离”操纵肢体运动(这对保持重心的稳定,维持在飞行中的平衡有重要的意义)

(3)后肢具有适宜于栖树握肢的肌肉

(4)鸣管肌肉

(5)皮下肌肉发达(控制羽毛,保热散热)

5、消化

(1)角质喙

(2)唾液腺

(3)嗦囊

(4)胃的内壁为坚硬的革质层(革质壁和砂砾一起将食物磨碎)

大学普通动物学知识点总结

笫一章原生动物门 一. 原生动物门的主要特征 1.整个身体由一个细胞组成。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、独立完整的有机体具有运动、消化、呼吸、排泄、感应、生殖等机能 1.4有特殊的适应性 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。待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 特点:由多个单细胞个体聚集而成的群体,但绝大多数群体内的单细胞个体具有相对独立性 二. 代表动物:草履虫––结构和功能 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 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,控制和协调纤毛的运动。 口沟:从草履虫身体后半端开始,在表膜上一条伸向身体中部的斜沟,沟的未端为口(胞口 细胞质:分成外质和内质二部分 外质:为表膜下面的一薄层细胞质,较透明。剌丝泡分布在外质中 刺丝孢: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 伸缩泡和收集管: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。功能:主管营养代谢、有丝分裂、细胞分化,通过蛋白质合成来控制表型基因,称为营养核。小核:一个或多个,位于大核凹陷处。功能:是基因储存地,负责基因交换、基因重组,并由小核产生大核。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 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。. 有性生殖:接合生殖 三.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●东北西北华北2)三日疟原虫3)恶性疟原虫●云南贵州四川海南岛3)卵形疟原4 种疟原虫的生活史基本 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。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。临床意义: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。临床意义:疟疾复发的根本原因 分类依椐:运动胞器、营养方式 1.鞭毛虫纲Mastigophora:植鞭亚纲夜光虫1.鞭毛虫纲Mastigophora动鞭亚纲 2.纤毛虫纲Ciliata以纤毛为运动器官喇叭虫钟形。 3.肉足纲Sarcodita以伪足为运动器官变形虫 有外壳的肉足纲种类足衣虫

原生动物门的主要特征是什么

1. 原生动物门的主要特征是什么? 答:①原生动物门的主要特征是:身体由单个细胞构成,因此称之为单细胞动物。 ②它们虽然在形态结构上有的比较复杂,但只是一个细胞本身的分化。它们之中虽然也有群体,但是群体中的每个个体细胞一般还是独立生活,彼此间的联系并不密切,因此,在发展上它们是处于低级的、原始阶段的动物。③原生动物除单细胞的个体外,也有由几个以上的个体聚合形成的群体,很像多细胞动物,但是它又不同于多细胞动物,这主要在于细胞分化程度的不同。多细胞动物体内的细胞一般分化成为组织,或再进一步形成器官、系统,协调活动成为统一的整体,组成群体的各个个体,细胞一般没有分化,最多只有体细胞与生殖细胞的分化。体细胞没有什么分化,而且群 体内的各个个体各自具有相对的独立性。 2. 什么叫生物发生律?它对了解动物的演化与亲缘关系有何意义? 答:生物发生律也叫重演律,是德国人赫克尔用生物进化论的观点总结了当时胚胎学方面的工作提出来的。当时在胚胎发育方面已揭示了一些规律,如在动物胚胎发育过程中,各纲脊椎动物的胚胎都是由受精卵开始发育的,在发育初期极为相似,以后才逐渐变得越来越不相同。达尔文用进化论的观点曾作过一些论证,认为胚胎发育的相似性,说明它们彼此有亲缘关系,起源于共同的祖先,个体发育的渐进性是系统发展中渐进性的表现。达尔文还指出于胚胎结构重演其过去祖先的结构,它重演了它们祖先发育中的一个形象”。赫克尔明确地论述了生物发生律。1866年他在《普通形态学》一书中是这样说的:物发展史可分为2个相互密切联系的部分,即仁堡叁育和圣拉左展(或系统发育,也就是个体的发育历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史。个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演。”如青蛙的个体发育,由受精卵开始,经过囊胚、原肠胚、三胚层的胚、无腿蝌蚪、有腿蝌蚪,到成体青蛙。这反映了它在系统发展过程中经历了像单细胞动物、单细胞的球状群体、腔肠动物、原始三胚层动物、鱼类动物,发展到有尾两栖到无尾两栖动物的基本过程。说明了蛙个体发育重演了其祖先的进化过程,也就是个体发育简短重演了它的系统发展,即其种族发展史。生物发生律对了解各动物类群的亲缘关系及其发展线索极为重要。因而对许多

家畜解剖实习心得体会

竭诚为您提供优质文档/双击可除家畜解剖实习心得体会 篇一:动物野外实习心得 动物野外实习心得 05生物051003021施志福 动物学一门内容十分广博的学科,研究对象是动物各类群的形态结构、分类和有关的生命活动、发育规律、以及动物和外界环境之间多种多样关系的科学。人们掌握了这些规律,就可能很好地认识、控制、改造和利用动物,使它能更好地为人类服务,为生产建设服务。动物学的学习,除课堂讲授、观察各类动物标本、挂图、幻灯、录像等资料外,野外实习是动物学学习的一个不可缺少的重要环节。其目的和意义在于: (1).印证、扩大、巩固和加强课堂知识内容。如前所述,动物学是一门实践性很强的科学,课堂教学的内容,只有做到理论联系实际,增强感性认识,才能得到巩固和加强,也只有通过野外实习这样的实践活动,才能够起到扩大知识范围,拓宽知识领域的作用,真正学到课堂上学不到的东西。

为将来胜任生态学或其它相关专业的工作打下坚实基础。 (2).观察、比较、分析动物界各大类群的典型代表动物,探讨各类群之间的形态特征和亲缘关系,充分认识动物界由单细胞到多细胞、由简单到复杂、由低级到高级、由水生到陆生的演化趋势。 (3).正确认识动物与环境之间的关系。在自然界中,除极端的例子外,每一个物种都不会是一个孤立的有机个体,而总是以种群(population)的形式存在于自己的分布区中,不同的物种有其特定的分布区,不同的物种又有其不同的生态环境。 (4).重点认识各大动物类群中常见的重要科、属的特征及其经济价值。为合理的开发、利用和保护动物资源打好基础。 (5).通过野外实习,初步学会和掌握动物学最基本的野外工作方法。培养独立的工作能力。 (6).采集动、植物标本,充实标本室,为科研提供第一手资料。 一、野外实习的内容 动物学实习是动物学教学中的一个重要组成部分,它可以丰富我们的感性认识,不但弥补理论课本上难以理解和记忆的抽象概念和有关动物图片不足的问题,而且弥补了动物学实验课上动物标本不足和大多数是死标本的问题,还有实

普通动物学复习重点

1绪论 1、生物多样性通常分为三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性 2、生物的分界:动物界、植物界、原生生物界、真核生物﹙细菌、蓝藻﹚界、真菌界 两界:动物界、植物界;三界:动物界、植物界、原生生物界;四界:动、植、原、真核生物界;五界:动、植、原、真核、真菌界;六界:植物界、动物界、真菌界、原核生物界、古细菌界、真细菌界;八界:古细菌界、真细菌界、古真核生物界、原生动物界、藻界、植物界、真菌界、动物界。 3、物种:在一定的自然分布区,一定数量的同种动物在形态结构和生理机能上非常相似,且雌雄个体可以自然结合而产生后代的种群组成。 4、亚种:是种以后的分类等级,是种内个体在地理上充分隔离后所形成的群体,不同亚种具有一定的形态、生理、遗传等特性和地理分布,不同亚种长期分布在不同的生态区域内,也成“地理亚种”、“生态种群” 5、双名法是以两个拉丁文或拉丁化了的文字连在一起,表示一个物种的学名。是现行国际上一致采用的中的命名法,由瑞典科学家林奈于1758年提出。属名在前,种名在后。 2、3动物体的基本结构与机能与原生动物门 1、人体的四大组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织、神经组织 2、肌肉组织中骨骼肌一般受意志支配,为随意肌;心肌除有收缩性、兴奋性、传导性外还能够自动有节律性的收缩,不受意志支配,是不随意肌

3、类器官:由细胞质分化出类似高等动物的器官 4、原生动物的主要特征:单细胞生物;个体微小体形结构多样化;伪足、鞭毛和纤毛为运动胞器;营养方式多样化﹙植物性营养、动物性营养、腐生性营养,可能出简答题p24﹚;生殖方式多样性﹙无性生殖包括二分裂、复分裂、出芽生殖;有性生殖包括配子生殖和接合生殖。可能出简答题p24﹚;协调与应激性;包囊形成;栖息地 5、原生动物的分类:鞭毛纲,代表动物:绿眼虫;肉足纲,代表动物:大变形虫;孢子纲,代表动物:疟原虫;纤毛纲,代表动物:草履虫 6、五大寄生虫和五大寄生虫病:血吸虫病、疟疾、黑热病、丝虫病和钩虫病 4多细胞动物的起源 1、端细胞法;原口动物以此法形成中胚层,即在原口的两侧,内、外胚层交界处各有一个原始的中胚层细胞,形成中胚层细胞索伸入内外胚层之间。最初细胞索结实,为中胚层带,以后中胚层带的中央裂开形成体腔。 2、肠体腔法:后口动物有此法形成中胚层。在原肠背面两侧内胚层向外突出成对的囊状突起,称为体腔囊。体腔囊脱离内胚层后,在内外胚层之间扩大成为中胚层。其中的空腔即为体腔。 5腔肠动物门 1、腔肠动物门的主要特征:辐射对成体制;两胚层及原始消化腔;原始的神经组织——神经网;水螅型个体出芽或横裂无性生殖,水母型个体有性生殖,有世代交替现象; 2、腔肠动物的两种体型:水螅型和水母型

总结的动物学分析

动物学:基础学科,研究动物的形态结构、分类、生命活动与环境的关系以及发生发展的规律。 一、绪论 1、五界系统:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。该系统反映纵向的三个主要的生物进化的阶段(原核、真核单细胞阶段、真核多细胞阶段),横的方面显示了生物进化的三个方向:植物、真菌和动物。 2、六界系统:非细胞总界(病毒界)、原核总界(细菌界和蓝藻界)、真核总界(植物界、真菌界和动物界) 3、动物学研究方法:描述法、比较法、实验法 4、分类等级:界:Kingdon 门:Phylum 纲:Class 目:Order 科:Family 属:Genus 种:Species 5、双名法:这一学名由两个拉丁字或拉丁化的文字组成,前面一个字是该动物的属名,后 面一个字是它的种本名。属名+种名 三名法:属名+种名+亚种名 6、物种:具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布区的生物类群,能相互繁殖、享有一个共同基因库的一群个体,并和其他种生殖隔离。双名法 7、亚种:是指种内个体在地理和生态上充分隔离后,形成的具有一定特征的群体,但仍属于种的范围,不同亚种之间可以繁殖。三名法 8、品种:人工选育的动植物种下分类单元称为品种。 二、动物体的基本结构和机能 1、四大组织:上皮(被覆、腺、感觉)、结缔(疏松、致密、脂肪、软骨、骨)、肌肉、神经 组织:是由一些形态相同或类似、功能相同的细胞群构成的 器官:由几种不同类型的组织联合形成,具有一定的形态特征和一定生理机能的结构 系统:一些在机能上有密切联系的器官,联合起来完成一定的生理机能即成为系统 三、原生动物门(最原始、最低等) 1、主要特征: 1)身体由单个细胞构成。群体原生动物由多个相对独立的个体聚集而成 2)缺乏组织和器官 3)原生动物的功能分化是靠细胞器完成 4)包囊形成很普遍 5)除包囊外,均生活在含水或潮湿的环境中。 2、分四个纲: 鞭毛纲(眼虫)、肉足纲(大变形虫)、孢子纲(间日疟原虫)、纤毛纲(草履虫) 3、利什曼原虫:黑热病,生活史(有鞭毛时在白蛉子寄住体内,无鞭毛时在脊椎动物体内) 4、痢疾内变形虫:生活过程分为三型(大滋养体、小滋养体、包囊) 5、间日疟原虫:打摆子或者发疟子,无性世代在人体内,有性世代在按蚊体内 6、眼虫的主要特征

普通动物学重点题库

绪论 生物的界级分类 五界系统 Ⅰ.原核阶段 ⒈原核生物界 Ⅱ.真核单细胞阶段 ⒉原生生物界 Ⅲ.真核多细胞阶段 ⒊植物界 ⒋真菌界 ⒌动物界 六界系统 Ⅰ.非细胞生物 ⒈病毒界 Ⅱ.原核生物 ⒉细菌界 ⒊蓝藻界 Ⅲ.真核生物 ⒋植物界 ⒌真菌界 ⒍动物界 研究动物学的基本方法 1、描述法 2、比较法 3、实验法 分类系统的基本单位是种。 种或物种:生物界发展的连续性与间断性统一的基本间断方式。 分类的阶元即动物等级。分为界门纲目科属种。 双名法:由林奈创定的,用拉丁文或拉丁化的文字表示的命名方法,是指每一动物的学名是由属名和种名组成,属名在前,第一个字名大写,种名在后,第一字母小写。拉丁文斜体排版。属名+种名+人名

原生动物门 原生动物是动物界最低等、最原始的动物: 1、原生动物的身体由一个细胞组成,故称单细胞动物。这个细胞具一般细胞具有的基本构造。 2、原生动物在生理机能上是一个独立、完整的,具有一切生物特性的有机体。但与高等动物不同的是这些机能不是由器官系统来完成,而是由细胞器完成的。 3、原生动物除单个细胞个体外,也有由多个细胞组成的群体,一般无细胞的分化或只有生殖细胞和体细胞的分化。 类器官:原生动物细胞质分化出来的,能完成各种生理机能,与多细胞动物的相应器官相当的结构部分为类器官。 呼吸和排泄:通过细胞膜的渗透作用进行,但所有的淡水原生动物都具调节体内水平衡的胞器——伸缩胞。 生殖:有无性生殖与有性生殖两种(无性生殖:1二分法2出芽法3裂体生殖即多分裂法、复分裂。有性生殖:1配子生殖2接合生殖。) 鞭毛纲---------眼虫(体成绿色,梭形,前端钝圆,后端尖。体表覆以具弹性的、带斜纹的表膜。不良环境中形成包囊,出囊前作一次或多次分裂。伸缩泡除调节水中的平衡外,有一定的排泄作用,把水及溶于水的代谢物收集后排入储蓄泡→胞口→体外。主要 靠体表的渗透作用排泄。)【鞭毛纲鞭毛作用:1运动2感觉3捕食】肉足纲---------大变形虫(体表为一层极薄的质膜分为外质和内质,内质又分凝胶质和溶胶质。吞噬作用:当变形虫碰到食物时,即伸出伪足进行包围,将食物裹进细胞内部,叫吞噬作用。胞饮作用:变形虫除了能吞噬固体食物外,还能摄食一些液体物质,这种现象很象饮水为胞饮作用。【肉足纲伪足的类型:1叶状伪足2丝状伪足3根状伪足4轴伪足。滋养体:指原生动物摄取营养阶段,能活动、摄取养料、生长和繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。】 孢子纲---------间日疟原虫(世代交替现象:动物体以无性生殖与有性生殖相互交替完成生活史的现象。在人体进行无性生殖及有性生殖的开始,人为中间寄主。

《普通动物学》总结

普通动物学总结 第一部分无脊椎动物的一般构造和生理 一、对称 动物身体的形状是各种各样的。这些多种多样的形状也表示出动物的进化过程和动物对不同环境的适应性。 体制:即动物体的基本形式;无对称—球形对称—辐射对称—两辐对称—两侧对称 ①不对称:体不能分成两个或若干个对称部分——变形虫; ②球形对称:通过一个中心点,有无数对称轴,可将球体切成对称面——放射虫、太阳虫、团藻; ③辐射对称:通过身体的中央轴有许多个切面可以把身体分成两个相等的部分——表壳虫、钟虫、海绵动物、腔肠动物; ④两辐射对称:由于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行与垂直口道沟的两个对称面——珊瑚纲(海葵)、栉水母; ⑤两侧对称:扁形动物及以上的动物都是属于两侧对称的(扁形、环节、软体、棘皮动物等)。 二、胚层 单细胞原生动物,无所谓胚层的构造,最多如团藻一样只有1层细胞。 多细胞动物:两胚层动物:海绵动物(逆转动物)、腔肠动物。 三胚层动物:扁形动物及以上 三、体腔 体腔是指消化管与体壁之间的腔。扁形动物以下没有任何形式的体腔。原腔动物有原体腔(囊胚腔);自环节动物及以上,都有真体腔。真体腔的产生对消化、循环、排泄、生殖等器官的进一步复杂化都有重大意义,被认为是高等无脊椎动物的重要标志之一。 有些高等无脊椎动物(包括环节动物门的蛭纲、软体动物门、节肢动物门等),真体腔退化,形成围心腔、排泄器官和生殖器官的内腔和生殖管。 节肢动物形成了血腔,即发达的血窦;棘皮动物体腔甚发达,一部分体腔还形成水管系统、围血系统等;半索动物有发达的分三部的体腔囊。 腔肠动物:开始出现由内外胚层组成的体壁,其中空的腔叫消化循环腔; 扁形动物:无体腔; 线形动物:具原体腔; 环节动物:始见真体腔; 节肢动物:属混合体腔; 四、体节和身体分部 身体分节也是高等无脊椎动物的重要标志之一。环节动物是同律分节多,异律分节少;而节肢动物却是异律分节多,同律分节少。异律分节对身体的进一步复杂化有很大的意义。 软体动物身体不分节,它的身体分为头、足、内脏团3部分。半索动物的体腔前后分3部分,也可以说是3个体节。 棘皮动物的成体看不出分节的现象,但从它们胚胎发育中的3对体腔囊看来,可能是由3体节的祖先进化而来的。 五、体表和骨骼 原生动物的体表:有的质膜很薄(变形虫);有的有加厚的角质膜(眼虫);有的具纤维质的胞壁(植鞭目);有的具角质的外壳(表壳虫);有的还具有石灰质的壳(有孔虫);此外还具有硅质骨针的几丁质中心囊的(放射虫)。

原生动物门

第一章原生动物门 教学目标 1.了解草履虫的形态结构特点和生理特点;了解原生动物门的特征和原生动物与人类的关系。2.通过组织学生观察草履虫的形态和结构,以及做草履虫应激性的实验,培养学生实验操作和分析解释实验结果的能力。 3.通过学习原生动物门的特征,向学生渗透进化论的思想;通过了解原生动物与人类的关系,进行生命科学价值观的教育。 重点、难点分析 1.草履虫的形态结构及生理特征是本节教学的重点,因为: (1)本章的内容是学生第一次从书本上学习到动物学的知识。接着达尔文的进化观点,原生动物是动物界中最原始、最简单、最低等的单细胞动物。通过讲解原生动物的代表——草履虫的形态结构及生理特点,使学生了解最原始的动物所具有的特征,可为后续知识的学习奠定良好的基础。 (2)通过重点内容的讲解,还可以使学生了解到:细胞不仅是构成植物体的基本单位,也是构成动物体的基本单位。但是动物细胞是有别于植物细胞的。对比两者的相同点和不同点,可以加深对细胞结构的了解,使学生在巩固旧知识的基础上,更好地掌握新知识。 (3)草履虫虽然是低等动物,但它有着与高等动物一样的营养方式——异养。通过实验观察还可以知道,草履虫对外界刺激反应灵敏。总结草履虫生理活动特点,对比植物体的生理活动特点,可以加深学生对动物与植物本质特征的理解。 2.草履虫对营养物质的吸收和代谢终产物的排出是本节教学内容的难点,因为: (1)动物的营养方式与植物的营养方式不一样。动物必须从外界摄取现成的有机物。草履虫的食物主要是:水中的细菌及其它小的生物和腐烂的有机物。这些食物靠草履虫口沟处纤毛的摆动,汇集到口沟处的胞口,由胞口进入管状的胞咽,在胞咽的末端逐渐形成食物泡。 当食物泡足够大时,就从胞咽处脱落,落人草履虫的细胞质中。 食物泡随着细胞质的流动,在体内沿一定的方向运行着。最初从草履虫身体的后端向前移动,再从前端向后移动。在移动的过程中,草履虫体内的酶,把食物泡内的食物逐渐消化,经消化的食物可以被细胞质吸收,这时食物泡也逐渐地变小。不能消化的食物残渣仍在食物泡内,顺着细胞质的移动,由身体后端的胞肛排出体外。 由此看来,草履虫整个营养物质的吸收过程与植物体是截然不同的。教师要在讲清草履虫形态、结构的基础上,讲解草履虫营养物质的摄入、消化、吸收及残渣排出的过程。这些内容对刚刚接触动物学的学生讲,是显得繁琐。特别是在一节课上,既要记住一系列名词,又要理解一套套新的生理过程,确有一定的难度,这就要求教师能在要求的范围内,深入浅出地讲明其中的概念、特点。 (2)草履虫代谢废物的排出也是学生难理解的内容。对草履虫体内的两个伸缩泡和它周围的收集管的认识,一些学生容易理解成平面的结构。教师可以惜助于模型或看录像片进行讲解,说明伸缩泡是一种泡状的结构,从字面意思上理解,它可以伸缩。当收集管收集了细胞内的代谢废物(多余的水、少量氨和尿素)送到伸缩泡后,伸缩泡逐渐涨大,到一定程度后,经过表膜小孔将代谢废物排出体外。 教师在讲课中一定要使学生分清:代谢废物排出体外叫“排泄”;食物残渣排出体外叫“排遗”。学生很容易将“排泄”和“排遗”相混淆。教师可以进一步讲明:排泄是将细胞内的参与代谢过程产生的废物排出体外;而排遗是将食物泡中的消化不了的残渣排出体外,这些残渣没有进入细胞内参与代谢的过程。 3.在显微镜下找到草履虫,并能认识相应的结构,也是教学过程中的难点,因为:

普通动物学原生动物门:总结 计划 汇报 设计 纯word可编辑

普通动物学》笔记-笫一章原生动物门 作者:郑荣泉文章来源:郑荣泉点击数:39 更新时间:2011-04-06 【进度】授课3课时;自学6课时 【教学目的和要求】通过学习草履虫的形态结构和生殖方式,掌握原生动物细胞即独立完整的有机体的特点。疟原虫生活史、主要纲的分类要点。了解原生动物与人类的关系。 【重点】通过代表动物掌握各纲的主要特征及与人类的关系。 【难点】明确原生动物是最原始、最低等的单细胞动物。 【内容】 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 特点: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。

脊椎动物总结

脊椎动物躯体结构总结 脊椎动物虽只是一个亚门,但因各自所处的环境不同,生活方式就显出干差万别,形态结构也彼此悬殊。然而高度的多样化并不能掩盖它们都属于脊索动物的共性,即在胚胎发育的早期都要出现脊索、背神经管和咽鳃裂。有些种类的幼体用鳃呼吸;有些种类既使是成体也终生用鳃呼吸。除无颌类的园口纲外并都用成对的附肢作为运动器官。本部分仅从皮肤、呼吸、循环和骨骼四个方面,对脊椎动物的器官系统进行比较,以进一步认识脊椎动物机体结构对环境的适应,并有助于加深理解脊椎动物进化的基本规律。 1.皮肤 1.1皮肤的结构和功能 脊椎动物的皮肤是一种多层细胞的结构,包括表皮与真皮两部分。表皮为复层上皮组织,来源于胚胎的外胚层;真皮主要为致密的结缔组织,由中胚层而来,真皮中有血管、神经、感受器、色素细胞以及各种皮肤腺。皮肤包被在整个动物体的表面,其机能多种多样,首先是保护作用,保护身体避免损伤,防止体内水分过度蒸发,防御化学、温度和光线等的刺激,防止微生物的侵袭。其次是感觉机能,感受冷、热、痛、触、压等刺激。此外,皮肤还具有分泌、调节体温,排泄、贮藏养料、呼吸、运动等多种功能。 皮肤的衍生物分为表皮衍生物和真皮衍生物。表皮衍生物包括角质外骨路(如角质鳞、羽、毛、喙、爪、蹄、指甲、角等)和皮肤腺(如粘液腺、皮脂腺、汗腺、乳腺、臭腺等)。真皮衍生物主要是骨质外骨骼,包括骨质鳞片、骨质鳍条、爬行类的骨板、鹿角等,楯鳞和哺乳类的牙齿则是由表皮和真皮共同形成的衍生物。 1.2皮肤的特点 鱼类的皮肤反映水生脊椎动物皮肤的特征。表皮和真皮均由多层细胞组成,表皮内富含单细胞粘液腺,分泌粘液润滑身体,减少游泳时水的阻力。真皮较薄,直接与肌肉紧密相接。真皮内有色素细胞。皮肤衍生物除粘液腺、色素细胞外,还有骨质鳞片。 两栖类的皮肤代表着脊椎动物由水生到陆生的过渡性特征。皮肤裸露,无任何骨质鳞片和角质鳞片(仅无足目中的蚓螈保留着残余的骨质鳞),表皮的1—2层细胞开始角质化。这种轻微角质化,只能在一定程度上防止体内水分的蒸发。从两栖类开始出现蜕皮现象。真皮还较薄,由疏松层和致密层组成,真皮内有大量的多细胞粘液腺,分泌的粘液使皮肤经常保持湿润。皮下层有大的淋巴间隙。 爬行类的皮肤代表着真正陆生脊椎动物皮肤的特征。皮肤干燥、缺乏腺体,表皮角质化程度加深,形成较厚的角质层,且特化成角质鳞,以防止体内水分的蒸发。与此相联系,蜕皮现象更加明显。除角质鳞,指(趾)末端的爪也是表皮衍生物。真皮较薄,少数种类具真皮骨板。 鸟类的皮肤与飞翔生活相适应,其特征是薄、松、软、干。表皮和真皮均薄而柔软,松动地与皮下疏松结缔组织连接。除尾脂腺外,无其它皮肤腺,故皮肤干燥。表皮衍生物包括羽、角质鳞、喙的角质鞘、距、爪以及尾脂腺等,没有真皮衍生物。 哺乳动物的皮肤厚而坚韧,真皮非常发达,具很厚的皮下脂肪层。毛为哺乳类特有

最新普通动物学期末考试试题(绝对有用)

普通动物学期末考试试题 命题人:张俊彦20032417 学生姓名:学号:院系:总分: 一、名词解释:(每小题3分,总分18分) 1、组织:由一些形态相同或类似的细胞,加上非细胞形态的间质彼此组合在一起,共同担负一定的生理机能的结构(细胞群) 2、完全变态:昆虫变态的一种类型,指成虫和幼虫的形态结构完全不同,生活史中要经过卵、幼虫、蛹和成虫四个阶段的变态形式。如蝴蝶和蛾类的变态 3、生物发生律:生物发展史可分为2个相互密切联系的部分。即个体发育和系统发展。也就是个体的发展历史和由同一起源所产生的生物群的发展历史。个体发育史是系统发育史的简短而迅速的重演,即某种动物的个体发育重演其祖先的主要进化过程 4、后肾管:由外胚层内陷形成的排泄器官,基本结构由肾孔、排泄管、肾口组成。肾口开口于体内,肾孔开口于体外。 5、混合体腔:节肢动物胚胎发育过程中,体腔囊并不扩大,囊壁的中胚层细胞也不形成体腔膜,而分别发育成有关的组织和器官,囊内的真体腔和囊外的原体腔合并,形成混合体腔。 6、疣足:体壁外凸形成的中空的结构,具有运动、呼吸等功能,存在于环节动物的多毛类。 二、填空题:(每空0.5分,总分20分) 1、国际上规定的动物种双名法依次由属名, 种名和命名人组成。 2、软体动物的贝壳由外向内依次分为角质层、棱柱层和珍珠层。是由外套膜的外层上皮分泌形成的。 3、原生动物的运动器官主要有鞭毛、纤毛和伪足。 4、动物胚胎发育过程中中胚层形成的两种主要方式为端细胞法和体腔囊法。 5、腔肠动物门包括三个纲,分别为水螅纲、钵水母纲和珊瑚纲。 6、原腔动物是非常复杂的类群,包括多个门类,分别为线虫动物门、动吻动物门、线形动物门、棘头动物门、轮虫动物门和内肛动物门。 7、马氏管位于消化系统的中肠和后肠交界处。 8、刺细胞为腔肠动物所特有。刺丝泡为原生动物所特有 9、最早出现中胚层的是扁形动物门,最早出现次生体腔的是环节动物门,最早出现异律分节的是节肢动物门。 10、胚胎时期的胚孔发育成动物的口,肛门是在相对的一侧开口形成的,这种动物称为原口动物。 11、围心腔腺的作用是排泄。 12、请写出具有下列口器的代表动物:刺吸式口器:蚊子;咀嚼式口器:蝗虫;虹吸式口器:蝴蝶;舐吸式口器:苍蝇;嚼吸式口器:蜜蜂。 13、原生动物的营养方式包括植物性营养、动物性营养和渗透性营养。

动物学实习报告

广州大学 动物学 实习报告 项目名称:动物学实习 学院:生命科学学院 专业年级:生物技术14级 学号:1414300030 姓名:徐嘉宽 指导老师:易祖胜、舒琥、余文华、李海燕、 吴毅、胡俊杰 实习单位:大亚湾实习基地、广州动物园、 中山大学博物馆、长洲岛实习时间:2015.6.1-6.5

一、实习目的与意义 1.目的: 1)通过实习,巩固和提高课堂上所掌握的知识,能更好的通过观察,比较,分 析,学会认识各种动物类群的特点。 2)掌握所采集动物的种类名称、分类地位、分类依据、采集场所、采集方法、 标本制作方法和生存环境的描述等。 3)掌握一般的昆虫捕捉方法,标本制作和保存方法。学会一般的昆虫分类基础。 4)学会通过图鉴,查找,认识所采集的动物。 2.意义: 1)通过实习,复习巩固课堂上的知识,做到理论和实际结合,深化我们对知识 的理解。 2)野外实习,能培养我们吃苦耐劳,团结合作的精神,和对科学的严谨性。 3)激发我们的学习兴趣和热情,锻炼我们的动手、观察、创造能力。 二、实习单位的情况

大辣角岛:大辣甲岛是大亚湾海上百岛之一,离澳头港十海里,原称大六甲,取六岛相合之意。此处过往渔民多说潮语,因潮语中的“六”念成“辣”,于是习称为辣甲岛。 它是大亚湾第二大岛,远离陆地,也是一个风景优美的生态岛。这里水质清澈,水深能见度5-6米深,海水清澈。岛上有三个沙滩,最大有长达几公里月牙形的美丽沙滩,有色彩斑斓的贝壳、笔螺、角螺、猪牧螺、小海螺、扇贝、贻贝、珍珠贝、东莲寺。 岛四周是汹涌浩瀚的大海,附近有珊瑚礁。 深圳红树林自然保护区: 深圳红树林自然保护区位于深圳湾北东岸深圳河口的红树林鸟类自然保护区。红树林自然保护区是为了保护红树林建立的一种自然保护区。红树林是热带、亚热带海湾、河口泥滩上特有的常绿灌木和小乔木群落。红树林具有呼吸根或支柱根,种子可以在树上的果实中萌芽长成小苗,然后再脱离母株,坠落于淤泥中发育生长。 退潮后滩涂上有许多的螺类、贝类、海鞘等软体动物。 广州动物园: 广州动物园共有选自全国和世界各地的哺乳类、爬虫类、鸟类和鱼类等动物450余种,4500多头(只),其中不少属于世界珍禽异兽。属于国家一类重点保护动物有大熊猫、金丝猴、黑颈鹤等35种,属于国家二类重点保护动物的有小熊猫、白枕鹤等32种。 广州动物园同时亦是一个植物展示的园地。全园种植的树木有200多种,100,000多株。 中山博物馆: 博物馆以香港同胞捐赠的“马文辉堂”为馆址,最早的标本采集于1817年,有近200年的历史。目前,生物博物馆有植物标本22万号;昆虫标本60余万号;动物标本3万号,包括国家一级保护动物大熊猫、金丝猴等37种,以及护士鲨、豹纹鲨、翻车鱼等百余种珍稀动物标本,此外还有北极熊、企鹅、鸵鸟等国外的珍稀动物标本;古生物化石标本500多件,其中7.8米长萨斯特鱼龙、3.5米的新中国龙、兴义龙以及鳞齿鱼等具有极高的科研价值和展览价值。是国内唯一收藏了大量国内外珍贵生物标本、并具有华南地区动植物区系特色的高校生物博物馆。在国际上享有很高的地位。 长洲岛:

原生动物门

原生动物门—单细胞真核生物 进化地位:原生生物是目前已知的最原始的真核生物,包括所有的单细胞和多细胞群体的单细胞生物。原生生物中既有属于植物界的衣藻、团藻等绿藻,又有明显属于动物界的草履虫、变形虫等,还有介于动物界、植物界和真菌界之间的眼虫、粘菌等。 一、原生动物的形态结构特征 原生动物多数是由单细胞构成,少数是由多个细胞构成的群体。 表膜:原生动物的体表为细胞膜,称表膜或质膜。 细胞质:分化为外质和内质:外质均匀而透明,致密而无颗粒;内质多颗粒而易流动。原生动物的细胞质分化出能够完成不同生理功能的胞器,如眼点、伸缩泡、鞭毛、纤毛、伪足、泡口、泡咽、泡肛等。 细胞核:一般1个,也有2个或多个;核分为泡状核(小核或生殖核)和致密核(大核或营养核)两种,前者染色质少,分布不均匀;后者染色质多,均匀而致密地分布于核中。 包囊:多数原生动物在生活条件恶化时,能分泌形成厚壳将自身包裹起来,停止运动和取食。 二、原生动物的生物学特征 原生动物的运动方式:有两种基本形式,一种是鞭毛或纤毛运动,另一种是伪足运动(细胞内原生质的流动形成伪足)。 原生动物的营养方式:有光合自养(植物性营养),如有色素体鞭毛虫;吞噬性营养(动物性营养),如草履虫;渗透性营养(腐生性营养),如各种孢子虫。 呼吸与排泄:原生动物的呼吸和排泄主要通过细胞膜进行;水分调节主要靠伸缩泡实现。 生殖方式:有无性生殖和有性生殖:无性生殖有二分裂生殖、出芽生殖、裂体生殖。有性生殖有配子生殖和接合生殖.配子生殖有同胚生殖和异胚生殖. 原生动物具有应激性:对外界的刺激作出反应。 三、原生动物的分类 原生动物约3万种,对其进化地位和分类,各家意见分歧较大。我们采用目前多数原生动物分类学家的分类观点,将原生动物门分为4个纲:鞭毛虫纲、肉足虫纲、孢子虫纲和纤毛虫纲,这四大类群是原生动物最重要和最具代表性的。 鞭毛虫纲Mastigophora 一、代表动物—绿 眼虫 生物学特性: ①借助鞭毛运动, 眼点与光感受器能 感受光线变化,有趋 光性。 ②细胞质内叶绿体, 在有光时进行光合 营养,利用光合作用 所放出氧进行呼吸 作用;制造的过多 养分贮存在于副淀 粉粒。 ③无光条件下,利用 表膜进行渗透性营 养,通过表膜吸收水 中氧,排出CO2 ④伸缩泡主要调节水分的平衡。 ⑤生殖方法一般是纵二分裂。 ⑥生活在有机质丰富的水中,温暖季节水体呈绿色;环境不良虫体变圆形成包囊。 二分裂:分裂时细胞核先由一个分为二个,染色体均等的分布在两个子核中,随后细胞质也分别包围两个细胞核,形成两个大小、形状相等的子体。二分裂可有纵二分裂(如眼虫)和横二分裂(草履虫) 二、鞭毛虫纲的主要特征 成体有1~4根鞭毛,具有鞭毛是本纲最主要的特征,鞭毛是运动的细胞器。

动物生物学的总结

动物生物学得总结 一、名词解释 物种:互相繁殖得自然群体,与其她群体在生殖上互相隔离,并在自然界占据一个特殊得生态位。 生物发生律:动物得个体发育就是系统发育简短而迅速得重演。 消化循环腔:腔肠动物得肠腔只有一个开口,将消化好得营养物输送到全身。 疣足:体壁外凸形成得中空得结构,具有运动、呼吸等功能,存在于环节动物得多毛类。 侧线:低等水生脊椎动物体侧特有得感觉器官,能感受机械刺激与电刺激。 双重呼吸:鸟类吸气或呼气时均有新鲜空气进入肺部进行气体交换。 双名法:动物学名由两个拉丁字或拉丁化得文字所组成。前一个就是属名,为主格单数名词,第一个字母大写;后一个就是种本名,为形容词或名词,第一个字母不大写,国际上统一使用。 伸缩泡:原生动物体内得结构,其作用就是调节机体水分与渗透压平衡。 皮肌囊:外胚层形成得表皮与中胚层形成得肌肉紧贴在一起而构成得体壁,具有保护作用。混合体腔:节肢动物胚胎发育过程中体腔囊并不扩大,囊壁得中胚层细胞也并不形成体腔膜,而分别发育成有关得组织与器官,囊内得真体腔与囊外得原体腔合并,形成混合体腔。 后口动物:有得动物胚胎发育得原口发育为肛门,相对一侧形成新得开口,发育为真正得口。原口动物:胚胎发育中得胚孔成为后来成体得口。 双循环:自两栖类开始,与肺呼吸相适应,血液循环在体循环得基础上出现肺循环,心脏有了左右心房与心室得分化。 次生腭:自爬行类动物开始头骨出现次生腭,使口腔与鼻腔得以分隔。 真体腔:中胚层包围形成得空腔,既有体壁肌肉层,又有肠壁肌肉层。 肾单位:由肾小管与肾小体组成。 逆行变态:也称退化变态,从幼体至成体结构更为简单化得变态,如海鞘得变态。 五趾型附肢:典型五趾型附肢包括肱(股)骨、枕(胫)骨、尺(腓)骨、腕(跗)骨、掌骨与指(趾)骨,其中后两者得骨数常为5,所以称为五趾型附肢。 腐生营养:原生动物通过体表得渗透作用,摄取溶于水中得有机物质。 植物性营养:通过色素体利用光能将二氧化碳与水合成糖类。 动物性营养:通过胞口吞食其她动物或有机碎片,食物由表膜形成食物泡,食物泡在细胞之内被消化与吸收,残渣由胞肛排出体外。 双重调节:鸟类得眼球得前巩膜角膜肌能改变角膜得屈度,后巩膜可能改变晶体得屈度,因此它不仅能改变角膜得屈度,还能改变晶体得屈度。 胸廓:由胸椎、胸骨与肋骨围成,除保护内脏为,增强了肺呼吸得机械装备,这与陆生脊椎动物肺得发达相适应。 外套膜:就是软体动物身体背侧皮肤伸展形成得,对其生理活动与生活有重要作用。 异律分节:指一些相邻得体节愈合形成不同得体节。 同律分节:除身体头部外,身体其她部分得体节基本相同。 世代交替:有性生殖与无性生殖交替进行得现象。 综荐骨:最后一个胸椎、全部腰椎、荐椎与部分尾椎愈合形成综荐骨,并与腰带连接,形成腰部坚固得支架。 羊膜卵:爬行类开始,适应陆地繁殖得结构,外部包有保护性得卵壳。 后肾管:具有真体腔得无脊椎动物,如环节、软体等都有循环系统,它们得排泄器官称为肾

普通动物学【刘凌云】名词解释总结

无脊椎动物 滋养体:一般指原生动物摄取营养阶段,能活动、提供养料、生长和繁殖,是寄生原虫的寄生阶段。 包囊:不良环境下,原生动物虫体会分泌一种保护性胶质将自己包裹起来,形成包囊,对原生动物度过不良环境是一种很好的适应。 生物发生律:个体发育史是系统发育史的简单而迅速的重演。系统发育通过遗传决定个体发育,个体发育不仅简单重演系统发育,而且又能补充和丰富系统发育。 卵裂:卵裂是指受精卵的早期分裂。卵裂期内一个细胞或细胞核不断的快速分裂,将体积大的卵子细胞质分割成许多小的有核细胞的过程叫做卵裂。分为完全卵裂和不完全卵裂。 囊胚:卵裂的结果,分裂球行程中空的球状胚,称为囊胚。 原肠胚:胚胎由囊胚继续发育,由原始的单胚层细胞发展成具有双胚层或三胚层结构的胚胎,称原肠胚。 接合生殖:某些原生动物进行有性生殖时,两个细胞互相靠拢形成接合部位,并发生原生质融合而生成接合子,由接合子发育成新个体,称为接合生殖。接合生殖后,两个亲代虫体各形成四个子代虫体。 裂体生殖:发生在原生动物的孢子纲动物内,即核首先分裂成很多个,称为裂殖体,然后细胞质随着核而分裂,包在每个核的外边,形成很多小个体,每个小个体就称为裂殖子。为无性生殖。 孤雌生殖:雌虫产的卵不需受精,成熟时不经减数分裂,染色体为二倍体,即可直接发育成雌性个体。 孢子生殖:孢子是某些原生动物产生的一种有繁殖或休眠作用的生殖细胞。利用孢子直接发育成新个体的生殖方式叫做孢子生殖。 出芽生殖:母体体壁向外突出,逐渐长大,形成芽体,芽体的消化循环腔与母体相连,芽体最后基部收缩与母体脱离,附于他处营独立生活,是一种无性生殖。 刺细胞:腔肠动物特有的一种攻击及防卫性细胞。 领细胞:海绵体壁由内、外两层细胞构成,外层细胞扁平,内层细胞生有鞭毛,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。 皮肌细胞:组成腔肠动物体壁外胚层和内胚层的主要细胞。其特点是在上皮细胞中含有肌原纤维,这种细胞具有上皮和肌肉的功能。 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。水沟系就是使水在其体内不断流动的结构。 皮肤肌肉囊:从扁形动物开始,有由外胚层形成的单层表皮、角质层,和由中胚层形成的多层肌肉相互连接组成体壁,体壁包裹全身,具有保护和运动的功能,故称皮肤肌肉囊。 逆转现象:多孔动物受精后发育特殊。卵裂到囊胚后,小胚泡(动物极)向内生出鞭毛,大胚泡(植物极)形成一孔,后来整个囊胚由小孔倒翻出来,内变外,鞭毛在外,称为两囊幼虫。后有鞭毛的小细胞内 陷,成为内胚层,大细胞包在外面成为外胚层。这种特殊的现象称为“逆转现象”。 辐射对称:腔肠动物、棘皮动物通过其体内的中央轴(从口面到反口面)有许多个切面可以把身体分为两个相等的部分,是一种原始低级的对称形式。只适应与在水中营固着的或漂浮的生活。 双辐射对称:只有两个辐射轴,彼此互成直角,形式上可以把它看成是从辐射对称向左右对称的过渡型。 次生性辐射:对称棘皮动物的五辐对称是次生性的,其幼虫为两侧对称,成体为五辐对称。 两侧对称:从扁形动物开始出现了两侧对称地体型,即通过动物体地中央轴,只有一个对称面(或说切面)将动物体分成左右相等的两部分,因此两侧对称也称为左右对称。两侧对称使其能够更好的适应环境的 变化 细胞内消化:单细胞动物如草履虫摄入的食物在细胞内被各种水解酶分解,称为细胞内消化。细胞内消化是低等动物的一种消化方式。原生动物只有细胞内消化,海绵动物、腔肠动物、扁形动物也都保留着 这种消化方式。 细胞外消化:细胞动物的食物由消化管的口端摄入在消化管中消化叫做细胞外消化。细胞外消化可以消化大量的和化学组成较复杂的食物,因而具有更高的效率。 不完全消化系统:消化循环腔通向体外的口既是口又是肛门,口有摄食和排遗的功能。 分节现象:指动物身体沿纵轴分成许多相似的部分,每个部分称为一个体节

(完整版)陈阅增普通生物学重点整理(原创)

第一、二、三章 1生物的特征:①特定的组构②新陈代谢③稳态和应激④生殖和遗传⑤生长和发育 ⑥进化和适应 2、生物界的分界以及阶元:原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。 分类阶元:界、门、纲、目、科、属、种 3、生物界的结构层次特点:生物界是一个多层次的有序结构,生命的基本单位是细胞,在细胞这一层次上还有组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统。 4、生物学的研究方法:科学观察、假说和实验、模型实验。 5、多样性中存在着高度统一的特点。 6、同位素示踪:利用放射性同位素显示某种原子在生物体内的来去踪迹。 7、多聚体:由相同或相似的小分子组成的长链 8、单糖的结构和功能:①有许多羟基,所以单糖属于醇类②有羰基 细胞中用作燃料的分子主要是葡萄糖,葡糖糖和其他单糖也是细胞合成别的有机分子的的原料。 9、脂肪的功能:①脂质中主要的贮能分子②构成一些重要的生理物质③维持体温和保护内脏,缓冲外界压力④提供必需的脂肪酸⑤脂溶性维生素的来源,促进脂溶性维生素的吸收⑥增加饱腹感。 10、磷脂的结构:结构与脂肪内似,分子中只有两个脂肪酸,另一个酸是磷酸。 11、蛋白质的结构和功能:蛋白质是生物大分子,通过酸、碱或者蛋白酶的彻底水解。可以产生各种氨基酸。因此,蛋白质的基本结构单位是氨基酸。 12、生物体离不开水的七个特征:①水是极性分子②水分子之间会形成氢键③液态水中的水分子具有内聚力④水分子之间的氢键使水能缓和温度的变化⑤冰比水轻⑥水是极好的溶剂 ⑦水能够电离。 13、DNA双螺旋的结构特点:两个由磷酸基团和糖形成的主链缠绕在一起,含氮碱基主动伸出,夹在双螺旋之间。①两条DNA互补链反向平行②DNA双螺旋的表面存在一个大沟和一个小沟,蛋白质分子通过这两个沟与碱基识别③两条DNA链依靠彼此之间形成的碱基结合在一起 ④DNA双螺旋结构比较稳定。 14、细胞生物学的发展趋势:①“一切生物学的关键问题必须在细胞中找寻”细胞是一切生命活动结构与功能的基本单位。②细胞生物学研究的核心内容:遗传与发育的关系问题,两者的关系是,遗传在发育过程中实现,发育又以遗传为基础。③细胞生物学的主要发展趋势:用分子生物学及其它相关学科的方法,深入研究真核细胞 基因表达的调节和控制,以期从根本上揭示遗传与发育的关系、细胞衰老、死亡及癌变的机理等基本的生物学问题,为生物工程的广泛应用提供理论依据。④两个基本点:一是基因与基因产物如何控制细胞的生命活动,包括细胞内外信号是如何传递的;二是基因表达产物——蛋白质如何构建和装配成细胞的结构,并使细胞正常的生命活动得以进行。⑤蛋白质组学:生命科学的研究已经进入后基因组时代,随着一大批模式生物基因组结构的阐明,研究的重心将回归到在细胞的水平研究蛋白质的结构与功能,即蛋白质组学的研究,同时对糖类的研究将提升到新的高度。 15、原核细胞和真核细胞的差异:最大的区别是原核细胞没有核膜包裹形成的细胞核,而真核就有;另外原核细胞中只有核糖体这一种细胞器,而真核细胞中有多种细胞器。 16、真核细胞细胞核的结构;细胞核包括核被膜、核基质、染色质和核仁。核被膜是包在核外的双层膜,外膜可延伸于细胞质中的内质网相连;染色质是核中由DNA和蛋白质组成,含有大量的基因片段,是生命的遗传物质;核仁是核中颗粒状结构,富含蛋白质和RNA,产生核糖体的细胞器。染色质和核仁都被液态的核基质所包围。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档