无脊椎动物主要特征比较
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⽣物竞赛—《⽆脊椎动物》知识总结界、门、纲、⽬、科、属、种⽆脊椎动物(9门)原⽣动物(单细胞)动物界后⽣动物(多细胞):8门脊索动物(1门)⽆脊椎动物⼀、原⽣动物门eg.眼⾍、变形⾍、疟原⾍、草履⾍等。
动物界最原始、最低等的单细胞动物。
1、主要特征运动:鞭⽑、纤⽑、伪⾜(1)具有各种功能的细胞器/类器官消化:胞⼝、胞咽、⾷物泡(2)⾝体微⼩,形态多样防卫:刺丝泡植物性营养(光合营养):有叶绿体,有光合作⽤eg.眼⾍(⿊暗中渗透营养)(3)动物性营养(吞噬营养):有摄⾷胞器渗透营养(腐⽣营养):体表的渗透作⽤(4)呼吸:体表(5)排泄:体表(主)+2个伸缩泡(主要调节渗透压)排遗:胞肛淡⽔原⽣动物⼴泛存在着伸缩泡,海产和寄⽣原⽣动物⼀般⽆伸缩泡。
⼆分裂:横⼆分裂+纵⼆分裂⽆性⽣殖出芽⽣殖(6)复分裂:裂体⽣殖+孢⼦⽣殖有性⽣殖接合⽣殖:互换⼩核物质配⼦⽣殖:同配⽣殖+异配⽣殖(7)休眠体:包囊⼤核:营养+⼩核:⽣殖2、代表动物——⼤草履⾍运动:纤⽑(沿纵轴旋转前进,也可向后倒退)⽣殖⽆性:横⼆分裂(环境良好)3、分类有性:接合⽣殖(环境恶劣)鞭⽑纲(鞭⽑)植鞭亚纲:眼⾍、夜光⾍(⾚潮)动鞭亚纲:利什曼原⾍、锥⾍、披发⾍(与⽩蚁共⽣)⾁⾜纲(伪⾜)根⾜亚纲:伪⾜叶状、指状 eg.变形⾍、有孔⾍辐⾜亚纲:伪⾜针状 eg.太阳⾍、放射⾍孢⼦纲:全部寄⽣ eg.疟原⾍、球⾍纤⽑纲(纤⽑):eg.草履⾍、喇叭⾍、钟⾍、⼩⽠⾍、车轮⾍(寄⽣)等。
(原⽣动物中最⾼级的类群)⼆、多孔动物门(体柔软⽽多孔,似海绵,海绵动物)最原始、最低等的多细胞动物。
在演化史上是⼀个侧⽀——侧⽣动物原⽣动物→多孔动物腔肠动物→扁形动物→线形动物→环节动物→软体动物→节肢动物→棘⽪动物 1、主要特征(1)体型:多数不对称,少数辐射对称,固着⽣活(2)有细胞的分化,⽆明确的组织。
体壁:⽪层+中胶层(变形细胞、⾻针、⽣殖细胞)+胃层(领鞭⽑细胞)(3)有特殊的⽔沟系:适应固着⽣活。
无脊椎动物的形态与分类浙江省绍兴县柯桥中学312030 叶建伟1.考纲考点解读1.1考纲介绍考纲主要包括:原生动物门(主要特征、代表动物、分类);多孔动物门(主要特征、代表动物);腔肠动物门(主要特征、代表动物、分类);扁形动物门(主要特征、代表动物、分类);原腔动物门(主要特征、代表动物、分类);环节动物门(主要特征、代表动物、分类);软体动物门(主要特征、代表动物、分类);节肢动物门(主要特征、分类);棘皮动物门(主要特征、代表动物、分类);半索动物的进化地位。
1.2难点释疑1.2.1几个重要的比较表几个注意点:○1刺细胞和刺丝泡:刺细胞是腔肠动物的一种防御性的细胞结构,而刺丝泡则为草履虫(一个细胞结构)的一部分。
○2各种吸虫的第一中间寄主:华枝睾吸虫—沼螺;肝片吸虫—椎实螺;姜片吸虫—扁卷螺;血吸虫—钉螺。
○3原肾管和后肾管都是起源于外胚层的。
○4储精囊、纳精囊、精巢囊:储精囊是储存自体的精子的结构;纳精囊:暂时储存异体的精子的结构,以供自体卵细胞成熟时受精之用;精巢囊:包围在精巢外的囊状结构。
○5消化道起源:无脊椎动物的消化道(从原腔动物开始)都可分为前肠、中肠、后肠三部分。
其中中肠起源于内胚层,而前肠和后肠起源于外胚层。
若有蜕皮习性则前肠和后肠同外骨骼或角质膜一并蜕除。
1.2.2棘皮动物棘皮动物是无脊椎动物的后口动物。
与其它无脊椎动物相比具有很多特殊性。
○1棘皮动物的幼虫两侧对称,成体次生性辐射对称;○2棘皮动物具有由中胚层产生的内骨骼。
它的发生和脊椎动物的内骨骼相同;○3具真体腔发展起来的水管系统是棘皮动物的运动器官,也是呼吸器官。
2.典型例题精析【例1】下列有关扁形动物的有关叙述中正确的是()A.没有循环系统,身体细胞以扩散的形式得到营养和氧气B.有一开放式的循环系统C.有一闭管式的循环系统和一个心脏D.因为有器官,故不需要循环系统【分析】扁形动物中涡虫虽然有中胚层,但没有形成真体腔,所以没有循环系统。
无脊椎动物的形态结构与生理之蔡仲巾千创作一、体制指动物躯体结构的排列形式和规律。
一般分为有规律可寻(对称)无规律可寻(分歧错误称)•原生动物分歧错误称(尾草履虫、变形虫)球辅对称(太阳虫、团藻虫)辐射对称(钟虫)球辐对称:通过身体中心点可分成许多相同的两半。
•海绵动物分歧错误称或辐射对称•腔肠动物辐射对称或两辐对称辐射对称:指通过身体的中央轴有许多个切面可以将身体分为左右相等的两部分(对称面)。
主要适应附着、漂浮、及不太运动的生活方式。
两辐对称;通过动物体轴仅可分成两个对称面。
(如海葵)•扁形动物两侧对称;通过体轴只有一个对称面。
两侧对称的重要意义;(1)使动物身体明显地分为前后、背腹和左右,由不定向运动变成定向运动。
(2)使动物由水中固着或漂浮生活向水底爬行生活及陆地爬行奠定了基础。
•扁形动物以后的各类群全部是两侧对称。
仅有两个特例;1. 软体动物腹足纲;由于胚胎发育发生了扭转,因此成体分歧错误称。
2. 棘皮动物早期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),成体由于适应不太运动的生活方式发生了次生性的辐射对称。
二、胚层与体腔1.胚层指多细胞动物胚胎发育时期由于细胞分化而形成的特殊区域。
多细胞动物早期的胚胎发育;受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的形成→胚层分化•海绵动物没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成。
由于胚胎发育的“逆转现象”,故不克不及称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层)。
•腔肠动物两个胚层(外胚层、内胚层)中胶层不是细胞结构。
•扁形动物以后各类群由于出现了中胚层,故都称为三胚层动物。
2. 体腔指动物体消化道与体壁之间的腔隙。
•扁形动物及以前各类群没有体腔•原体腔(线形动物)动物出现原体腔原体腔指胚胎发育的囊胚腔演化形成的体壁与脏壁之间的腔隙。
原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜。
(2)腔内充满体腔液。
(3)体腔对外没有孔道。
•环节动物具有真体腔(次生体腔)蛭类除外。
八年级上册生物无脊椎动物知识点一、腔肠动物。
1. 代表动物。
- 水螅:生活在水流缓慢、水草繁茂的清洁淡水中。
身体几乎透明,长约1厘米,一端附着在水草等物体上,另一端有口,口周围有5 - 12条细长的触手。
2. 主要特征。
- 身体呈辐射对称:便于它感知周围环境中来自各个方向的刺激,从各个方向捕获猎物、进行防御。
- 体表有刺细胞:刺细胞是腔肠动物特有的攻击和防御的利器,在触手处尤其多。
- 有口无肛门:食物由口进入消化腔,消化后的食物残渣仍由口排出。
3. 与人类的关系。
- 海蜇经加工后可以食用,具有较高的营养价值。
- 珊瑚虫分泌的石灰质物质,堆积构成珊瑚礁。
珊瑚礁不仅可以形成岛屿、加固海岸,还为海洋生物提供了重要的栖息场所和庇护地。
二、扁形动物。
1. 代表动物。
- 涡虫:身体背腹扁平,形状像柳叶,体长为1 - 1.5厘米。
背面呈褐色,三角形的前端背面有两个可以感光的黑色眼点。
口长在腹面,口内有一个管状的咽,可以伸出口外捕食水中的小动物。
- 华枝睾吸虫:通常先寄生在纹沼螺等淡水螺中,然后进一步感染草鱼、鲫鱼等淡水鱼以及虾类,人或动物若是食用了生的或未煮熟的含有该吸虫的鱼虾,就会被感染。
- 日本血吸虫:幼虫在钉螺体内发育,成虫寄生在人体或其他哺乳动物的肠系膜静脉内,危害人体健康。
2. 主要特征。
- 身体呈两侧对称:这种体形使运动更加准确、迅速而有效,有利于动物运动、捕食和防御。
- 背腹扁平。
- 有口无肛门:消化后的食物残渣仍由口排出体外。
3. 与人类的关系。
- 多数扁形动物是寄生生活的,如华枝睾吸虫、日本血吸虫等,它们寄生在人或动物体内,会引起各种疾病,对人体健康和畜牧业生产造成严重危害。
三、线形动物。
1. 代表动物。
- 蛔虫:寄生在人体小肠里,身体呈圆柱形,前端有口,后端有肛门。
体表包裹着一层角质层,起保护作用。
消化管的结构简单,肠仅由一层细胞组成。
生殖器官发达,生殖能力强。
2. 主要特征。
- 身体细长,呈圆柱形。
动物的主要类群一、无脊椎动物1、原生动物:主要特征;草履虫等。
答:原生动物是最原始、最低等的动物。
其机体是由一个细胞构成,动物体非常微小,分布非常广泛,生活方式多样,具多种营养方式,具无性的分裂生殖和有性的接合生殖,在遇到不良环境时形成包囊。
2、腔肠动物:主要特征;水螅、海蜇、珊瑚虫等。
答:全部水生,大部海产。
辐身对称,具两胚层,上皮肌细胞、钙肌细胞、钙质或角质“骨骼”幼体具纤毛,成体具上皮肌细胞。
具消化循环腔,无肛门,具细胞内外消化。
体表呼吸,水流经消化循环腔,网状神经系统,出芽生殖。
3、环节动物:主要特征;蚯蚓的利用与养殖。
答:环节动物身体分节,具有动物附肢刚毛或疣足,具真体腔,出现了机械性消化和消化腺,产生了闭管式循环系统,排泄系统为后肾型,神经系统为链状神经系统。
4、软体动物:主要特征;河蚌、蜗牛、乌贼、牡蛎、田螺、珍珠贝等;贝类养殖。
答:身体分为头、足、内脏团和外套膜三部分。
具贝壳,初生体腔和次生体腔同时存在,口腔内有齿舌,具有大型消化腺,水生种类具呼吸器官栉鳃,具开放式循环系统,由四对神经节和联结各神经的神经索构成神经中枢,有直接发育或变态发育。
5、节肢动物:甲壳类动物的主要特征;对虾、沼虾、河蟹等。
答:节肢动物身体分为头、胸、腹三部,或头胸部、腹部,或头部、躯干部,具有分节附肢和几丁质外骨骼,具横纹肌纤维束,具多种形式的呼吸器官和排泄器官,为混合体腔和开放式循环系统,有直接发育、不全变态发育、完全变态发育。
甲壳纲身体分为头胸部、腹部,有触角2对,身体各节都有1对功能和形态不相同的附肢,头胸部被头胸甲。
二、脊椎动物1、鱼类:鱼纲的主要特点,常见的淡水鱼类和海洋鱼类。
答:身体分为头、躯、毛三部,具奇鳍和偶鳍,具圆鳞。
皮肤由表皮和真皮构成,表皮中有单细胞粘液腺。
躯干部和尾部肌肉发达,呈倒“W”分节,并分轴上肌和轴下肌。
骨骼系统分为中轴骨和附肢骨,中轴骨的头骨与脊柱愈合,脊椎分躯椎、尾椎。
无脊椎动物的比较
无脊椎动物是一大类动物,它们具有多样性,在形态、生理、生态以及进化关系等方
面有着独特和明显的差异。
无脊椎动物是多细胞动物,它们没有脊骨,没有腔体,一些体
表有衔接器官,但没有挥发性的运动器官,只有简单的肌肉。
通常,它们只能爬行或游动,不会跳跃,要想了解它们的运动方式,就必须仔细研究它们的生物学特征。
在无脊椎动物
的比较中,可以注意到许多不同的特点。
首先是体形差异。
大部分无脊椎动物具有软体、硬壳、鳞片或甲壳。
软体动物具有类
似软质的外殖,具有大量衔接器官,容易移动。
硬壳无脊椎动物身体呈椭圆形,常常有保
护性硬壳覆盖其身体,或者与鳞片组合形成水泥质壳,这些动物爬行缓慢,不能轻易转弯。
鳞片无脊椎动物具有类似鳞片的外殖,平均有6条肌腱,可以形成一块安全的硬壳,一般
通过收缩行进,也可以跳跃。
甲壳无脊椎动物有脊索和甲壳,通常具有外骨骼支架,甲壳
中包含有许多小的孔,可以帮助它们呼吸。
此外,还可以观察其生活习性的不同。
软体动物多为活动性高的过渡生物,可以快速
移动,以各种饵料捕食,如虫蚴、冻溶动物、海绵和海藻等;硬壳动物大多为研究多变分
布的驱动力,以及海洋营养物质循环路径的新组织;鳞片无脊椎动物主要以藻类为食物,
可以克服各种潮汐潮动;甲壳无脊椎动物则以藻类、有机物和泥沙为食物,具有良好的发
育能力,在底栖动物群落中占有重要地位。
总之,无脊椎动物在分类学上有着不同的特点,它们一般以软体、硬壳、鳞片和甲壳
为主,具有不同的形态和生活习性,这种多样性将无脊椎动物头等显著地打开。
第十四章无脊椎动物总结第一节无脊椎动物的比较形态和比较解剖一、体制所谓体制就是身体的对称形式1、无对称:大多原生动物、腔肠动物的珊瑚虫纲、苔藓动物2、球形辐射对称身体呈圆球形,通过中心轴可分为无限或有限个相同的两半,此对称形式适应于在水中生活,上下、左右环境都一样。
如放射虫、太阳虫。
3、辐射对称通过身体和固定的轴可分为若干对称面,也适应于水中漂浮和固定生活,能分为上、下端,身体的其余部分相似。
eg:腔肠动物、原生动物中的表壳虫、钟虫、许多海绵动物。
4、两侧对称是扁形动物及以后的动物所具有,是适应于水底爬行生活的结果,由于两侧对称的出现,使动物的生理机能有所加强。
5、两辐对称界于辐射对称和两侧对称之间,也可算辐射对称,是栉水母动物门所具有的。
另外:棘皮动物为五辐对称腹足类为不对称,但它的头部和足是左右对称的,它身体的一部分器官,系统退化掉。
二、胚层1、无胚层:多孔动物无胚层。
原生动物无所谓胚层的构造。
2、两胚层:腔肠动物,在形态和机能上有分化和分工。
3、三胚层:从扁形动物开始都具三胚层。
中胚层的产生在动物进化上有重要意义,也是动物由水→陆的一个重要基础。
它有端cell法——原口动物和体腔囊法——后口动物。
三、体节1. 无体节:线形动物以前的各类动物。
扁形动物的绦虫类是假分节现象,具有真体腔的动物才有分节现象,但软体动物无分节,而棘皮动物的幼体具有分节现象,它具有三个体腔囊。
所以可能是由3体节的祖先进化而来。
2、同律分节:环节动物同律分节是指组成躯体的体节在形态和机能上大致相同,且内部器官按体节排列,同律分节较原始,但它起源于中胚层,它为高级的发展奠定了基础,在动物进化上具有重要意义。
3、异律分节:环节动物的一部分及节肢动物所具有是指组成躯体的各体节在形态和机能上均有不同,在分节中的体节出现愈合现象,在愈合中出现了体节群现象,异律分节对身体的进一步发展具有重要意义,不同的体节群具有不同的功能。
象节肢动物不仅身体分节,而且附肢也出现分节现象,且附肢与身体之间通过关节相连结。
七年级无脊椎动物知识点无脊椎动物是指没有脊柱的动物,通常比较小,但数量庞大,是生物链中很重要的一环。
在七年级生物学课中,学生需要学习很多与无脊椎动物有关的知识。
本文将从多个方面为读者介绍七年级无脊椎动物知识点。
一、无脊椎动物的分类根据其特征,科学家将无脊椎动物分为很多类别,比如蜗牛、水母、虫子、甲壳动物和软体动物等。
这些动物都有着不同的形态和功能,它们之间的分类是根据它们的外观、内部结构和生活习性进行的。
二、无脊椎动物的特征无脊椎动物在结构上比较简单,它们没有明显的脊柱,因此身体通常比较柔软,可以自由弯曲和伸展。
它们的运动过程也比较有趣,例如像蚯蚓一样的动物会通过留下一些粘液来移动,而像是水母的动物会通过腕足的律动来游泳。
另外,无脊椎动物的简单结构不代表它们在生态系统中的作用不重要,有些无脊椎动物会在环境中扮演着很重要的角色。
三、无脊椎动物的生态角色无脊椎动物在自然界中有着重要的生态角色。
它们可以分解腐殖质,清除有害生物,帮助植物授粉,还有的能被其他动物作为食物。
因此,无脊椎动物在海岸生态系统的食物链中扮演着重要的角色,很多动物会依赖于它们来生存。
四、常见的无脊动物无脊椎动物有很多种类。
我们常见到一些昆虫,比如蝴蝶和蚂蚁等。
在水中我们看到的虫子和蠕虫不仅数量庞大,也非常多样化。
此外,我们在海洋中也可以看到很多无脊椎动物,例如海星、水母和海螺等。
五、如何保护无脊椎动物无论是在我们现在的生活中还是未来的生活,保护自然界和生态环境都是非常重要的事情。
在实际行动中,我们应该尽可能地减少对自然生态环境的干扰、捕捞、采集无脊椎动物等行为。
此外,还应该着重加强对于有些濒危的无脊椎动物的保护,将它们从濒危物种中解救出来。
以上是七年级生物学中的无脊椎动物知识点,从无脊椎动物的分类、特征、生态角色、常见种类和保护等角度分别进行了介绍。
阅读本文后,相信大家会对无脊椎动物有更多的了解和认识。
脊椎动物与无脊椎动物脊椎动物和无脊椎动物是地球上最主要的两个动物类别。
脊椎动物包括鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物,而无脊椎动物则包括昆虫、软体动物、节肢动物、刺胞动物等等。
本文将从外形、生理特征和行为等方面探讨脊椎动物和无脊椎动物之间的差异。
一、外形特征脊椎动物最显著的特点就是具有脊柱。
脊柱位于身体的背部,作为支撑和保护神经系统的重要结构。
与之相比,无脊椎动物没有明显的脊柱,它们的身体结构更加柔软和灵活。
无脊椎动物的外形多样,可以是扁平的、圆柱状的、分节的等等。
二、生理特征脊椎动物和无脊椎动物在生理特征上也有不同之处。
首先是呼吸方式。
大多数脊椎动物通过肺呼吸,吸入氧气,排出二氧化碳。
而无脊椎动物则以各种方式呼吸,比如一些昆虫通过气管呼吸,水生动物通过鳃呼吸。
其次是循环系统。
脊椎动物拥有发达的心血管系统,通过心脏将血液循环到全身。
相比之下,无脊椎动物的循环系统相对简单。
三、行为习性脊椎动物和无脊椎动物在行为习性上存在着差异。
脊椎动物通常拥有更高的智力和学习能力。
例如,哺乳动物可以学习各种行为和技能,鸟类可以学会复杂的鸟语。
脊椎动物还表现出更复杂的社会行为,比如群体合作和互助等。
相比之下,无脊椎动物的行为更加基本和本能化。
它们通常通过激素和简单的神经系统来控制自己的行为。
结论脊椎动物和无脊椎动物在外形、生理特征和行为习性等方面存在着明显的差异。
脊椎动物以其具有脊柱的特点而在进化中占据了重要地位,它们发展出更多样化、复杂化的生理和行为特征。
而无脊椎动物则以其数量庞大和多样性而在生态系统中发挥着重要的角色。
这两个类别的动物相互依存,共同构成了丰富多样的动物界。
海洋无脊椎动物学海洋无脊椎动物学是研究海洋生态系统中的无脊椎动物的学科,随着海洋资源的开发与保护意识的增强,人们对海洋生态系统中各种无脊椎动物的研究也越来越深入。
下面将从定义、分类、特点、生态功能、保护等方面介绍海洋无脊椎动物学。
一、定义海洋无脊椎动物是指没有脊椎骨的海洋动物,包括水母、海葵、海星、海胆、海星、海绵、珊瑚等一系列海洋生物。
二、分类根据形态、生态功能等特征,海洋无脊椎动物可分为多个类群,如水母类、腔肠动物类、扁形动物类、环节动物类、软体动物类、节肢动物类、棘皮动物类等。
三、特点1.没有脊椎骨:海洋无脊椎动物没有脊椎骨,相对于脊椎动物化石形成较少,因此对于其进化历史的研究相对不足。
2.复杂的生态功能:海洋无脊椎动物在海洋生态系统中扮演着重要的角色,例如,海星、海胆、海葵等可以清理底部沉积物,促进植物生长;水母类可影响海洋食物链,影响多种海洋生物的存活。
3.寿命较短:大多数无脊椎动物的寿命较短,生命周期受到环境变化的直接影响。
四、生态功能海洋无脊椎动物在海洋生态系统中扮演着各种重要的角色,主要包括:食物链和生物循环、生态环境和生态底部结构的调节以及生物多样性的维护等。
1.食物链和生物循环:海洋无脊椎动物的数量和种类都对海洋食物链和生物循环产生着直接的影响,它们在食物链上处于底层,为其他海洋生物提供食物来源。
同时,无脊椎动物的死亡和分解过程直接影响其他海洋生物的生长繁殖。
2.生态环境和生态底部结构的调节:海洋无脊椎动物对海洋生态环境起到调节作用,例如,可以帮助清理海底沉积物,对海洋环境的净化产生积极作用。
同时,它们在海底结构的构建和维护方面也具有重要价值。
3.维护生物多样性:海洋无脊椎动物作为海洋生物群落中独立的生物群体,也为维护海洋生物的多样性发挥着重要作用。
五、保护1.加强调查和监测:对于海洋生物的保护,首先要做的是加强对海洋生态系统中的无脊椎动物的各项调查和监测。
2.建立保护区:针对无脊椎动物的保护,可以建立保护区,制定相应的保护措施,严格限制捕捞、开采等活动。
自然界中,目前已知的动物大约有150万种,根据其体内有没有脊椎,可以将它们分为两大类:一类是脊椎动物;另一类是无脊椎动物。
一、无脊椎动物:1、原生动物有3万多种,它们的共同特征是:身体微小,结构简单,整个身体是由一个细胞构成的。
因此,原生动物也叫单细胞动物。
原生动物是动物界中最低等、最原始的动物。
代表动物有:草履虫、眼虫、变形虫2、腔肠动物:主要特征:身体有内胚层和外胚层构成,呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;代表动物:水母、水螅、海葵、珊瑚虫等;3、扁形动物:主要特征:身体有内胚层、中胚层和外胚层构成,两侧对称,背腹扁平,有口无肛门;代表动物:涡虫、华枝睾吸虫、血吸虫、绦虫;大多寄生生活;血吸虫生活史:受精卵在水中孵化,幼虫进入钉螺体内继续发育,最后进入人体发育为成虫;4、线形动物:主要特征:身体细长,不分节,呈圆柱形,体表有角质层,起保护作用,有口有肛门;消化结构简单,生殖能力强;代表动物:蛔虫、蛲虫、钩虫、线虫等;大多寄生生活。
蛔虫的雌虫较大,雄虫较小,尾部向腹部弯曲;5、环节动物:主要特征:身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成;靠刚毛或疣足辅助运动;代表动物:蚯蚓、沙蚕、水蛭等;少数寄生;蚯蚓的环带在靠近身体前端,有繁殖的作用;体壁可分泌黏液,有助于呼吸;靠刚毛配合肌肉运动;6、软体动物:主要特征:体表有外套膜,大多具有贝壳;水生软体动物用鳃呼吸;运动器官是足;代表动物:河蚌、蜗牛、乌贼等;乌贼的壳———(退化)海螵蛸;鲍鱼的壳—石决明;7、节肢动物:主要特征:身体和附肢分解,体表有坚韧的外骨骼(作用:保护,防止体内水分的蒸发);代表动物:甲壳类(虾、蟹);多足类(蜈蚣);蛛形类(蜘蛛);昆虫类(蝗虫);昆虫的主要特征:身体分为头、胸、腹三部分;头部有一对触角,一个口器;腹部有三对足,两对翅;腹部有气门,是呼吸通道,气门内有气孔,是呼吸器官;二、脊椎动物:1、*鱼类的外形、运动、呼吸及主要特征:特点是,一是能够靠游泳来获取食物和防御敌害;二是能在水中呼吸。
无脊椎动物有哪些特征?无脊椎动物是指一类没有脊柱的动物,它们构成了动物界中最大和最多样化的群体。
虽然无脊椎动物的物种繁多,但它们有一些共同的特征,下面将对无脊椎动物的主要特征进行详细介绍。
1. 没有脊柱:无脊椎动物最显著的特征就是它们没有脊柱。
相比之下,脊椎动物具有由脊椎骨组成的脊柱,作为支撑和保护神经系统的重要结构。
无脊椎动物在体内没有这样的骨骼结构,因此它们的体形通常比脊椎动物更柔软和灵活。
2. 多样的体形:无脊椎动物的体形非常多样,从微小的单细胞生物到巨大的海洋生物都有。
它们可以是扁平的、圆筒状的、分节的、具有触角或触手的等等。
这种多样性使得无脊椎动物成为动物界中最丰富的群体之一。
3. 多样的器官系统:无脊椎动物的器官系统也非常多样化。
不同种类的无脊椎动物拥有不同的器官和组织结构,以适应它们的生活方式和环境。
例如,刺胞动物具有特殊的细胞结构,称为刺胞,用于捕捉猎物和进行防御。
软体动物具有外壳、足和各种感官器官,如眼睛和触角。
而节肢动物则具有分节的身体和附肢,如昆虫的触角和翅膀。
4. 多样的生活方式:无脊椎动物的生活方式也非常多样。
它们可以生活在陆地上、水中、地下,甚至可以寄生在其他动物体内。
无脊椎动物的生活方式包括捕食、食腐、寄生、过滤食物、共生等等。
它们在生态系统中扮演着各种重要的角色,如食物链中的生产者、分解者、掠食者等。
5. 简单的神经系统:相比脊椎动物复杂的神经系统,无脊椎动物的神经系统相对简单。
它们通常具有一些简单的神经节或神经细胞,用于接收和传递信息。
这些神经结构可以帮助无脊椎动物做出反应,如逃避捕食者、寻找食物等。
6. 多样的繁殖方式:无脊椎动物的繁殖方式也非常多样。
它们可以通过性繁殖或无性繁殖来繁衍后代。
性繁殖通常涉及两性生殖器官的结合,产生受精卵或胚胎。
无性繁殖则是通过分裂、出芽、孢子或再生来产生新的个体。
总的来说,无脊椎动物是一类没有脊柱的动物,它们具有多样的体形、器官系统、生活方式和繁殖方式。
无脊椎动物的比较解剖一、体制体制:指动物躯体结构的基本排列形式和规律原生动物体制:不对称(尾草履虫、变形虫)、球辐对称(太阳虫、团藻虫)、辐射对称(钟虫)多孔动物体制不对称或辐射对称。
腔肠动物(及侧生、中生)基本上为辐射对称:通过身体中央轴有许多切面可以把身体分成相等的部分;海葵的身体已由辐射对称过渡到两辐对称:海葵由于有口、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,称为两辐对称。
从扁形动物开始,生活方式从固着、漂浮演化成爬行方式或游泳,身体呈两侧对称。
仅有两个特例:软体腹足纲动物由于胚胎发育发生了扭转,因此成体不对称。
棘皮动物由早期发育的羽腕幼虫及短腕幼虫(两侧对称),适应不太运动的生活方式产生了次生性的辐射对称的成体。
由上可知,体制是从无对称-球形对称-两辐对称-两侧对称的发展路线。
无脊椎动物的体制分为:球形辐射对称,辐射对称,两侧对称。
这些多样化的形状表示出动物的进化过程和多不同环境的适应性。
球形辐射对称适应于悬浮在水中;辐射对称适应于固着在水中;两侧对称使动物身体明显地分为前后、背腹和左右,由不定向运动变为定向运动,是动物从水中到陆生的重要条件之一,两侧对称适应于爬行生活。
二、胚层与体腔1.胚层指多细胞动物胚胎发育时期由于细胞分化而形成的特殊区域。
多细胞动物早期的胚胎发育:受精→卵裂→囊胚→原肠胚→中胚层和体腔的形成→胚层分化•海绵动物没有明确的胚层分化,体壁由两层细胞构成。
由于胚胎发育的“逆转现象”,故不能称其为外胚层和内胚层(只称皮层和胃层)。
•腔肠动物两个胚层(外胚层、内胚层)中胶层不是细胞结构。
•扁形动物以后各类群由于出现了中胚层,故都称为三胚层动物。
2. 体腔指动物体消化道与体壁之间的腔隙。
•扁形动物及以前各类群没有体腔•原体腔(线形动物)动物出现原体腔原体腔指胚胎发育的囊胚腔演化形成的体壁与脏壁之间的腔隙。
原体腔(假体腔、初生体腔)特点:(1)只有体壁中胚层,没有肠壁中胚层和体腔膜。
无脊椎动物鉴定-概述说明以及解释1.引言1.1 概述无脊椎动物是一类生物学上的分类,它们在演化过程中没有发展出脊椎骨,因此在形态结构上与脊椎动物有着明显的差异。
无脊椎动物种类繁多,包括昆虫、蛤类、海星、蠕虫等多个门,构成了生物世界中数量最为庞大的群体之一。
它们在生态系统中起着重要的作用,参与了食物链的循环、土壤肥力的维持等关键生态功能。
了解无脊椎动物的分类、生态作用和重要性,对于生物保护和生态平衡的维护具有重要意义。
在本文中,我们将深入探讨无脊椎动物的特点、分类以及其在生态系统中的作用,希望能够引起人们对这一重要物种群体的关注和保护。
1.2 文章结构文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分包括概述、文章结构和目的。
在概述中简要介绍了无脊椎动物的概念和重要性。
文章结构部分则说明了文章主要分为引言、正文和结论三个部分,以及各部分的内容安排。
目的部分明确了本文的主要目的是对无脊椎动物进行鉴定和探讨。
正文部分分为什么是无脊椎动物、无脊椎动物的分类和无脊椎动物的生态作用三个小节。
在什么是无脊椎动物部分中,将介绍无脊椎动物的定义、特点和丰富多样的种类。
在无脊椎动物的分类部分,将详细介绍无脊椎动物的分类系统及各类的特征。
在无脊椎动物的生态作用部分中,将探讨无脊椎动物在生态系统中的重要作用和影响。
结论部分将对无脊椎动物的重要性、如何进行保护与研究以及未来展望进行总结和展望。
通过本文的分析,读者将更加全面地了解无脊椎动物,并意识到其在生态系统中的重要作用,进而加强对无脊椎动物的保护和研究工作。
1.3 目的本文的主要目的是通过对无脊椎动物的鉴定,帮助读者更好地了解和认识这一类群。
无脊椎动物是种类繁多、数量庞大的动物群体,它们在自然界中扮演着重要的角色。
通过对无脊椎动物的分类、生态作用等方面的介绍,我们可以更深入地了解它们在生态系统中的作用和重要性。
同时,本文还旨在引起人们对无脊椎动物的保护与研究的重视。
无脊椎动物分类及特征
1. 嘿,你知道无脊椎动物有哪些大类吗?就像咱们人有不同种族一样,无脊椎动物也有多样的分类呢!比如软绵绵的软体动物,那章鱼就是个很好的例子呀,它的触手那么灵活,多神奇!
2. 哇哦,无脊椎动物里还有环节动物呢!像蚯蚓就是啦,它们在土里钻来钻去,对土壤可重要啦,这难道不酷吗?
3. 嘿呀,节肢动物也是无脊椎动物的一大类呢!想想那些张牙舞爪的螃蟹,它们的大钳子可厉害着呢,这不是很有意思吗?
4. 还有腔肠动物呀,海葵不就是嘛!它们就像水中的花朵一样,却有着自己独特的生存方式,多奇妙呀!
5. 棘皮动物也不能落下呀!海星就是典型的代表,它们那独特的形状,真的让人过目难忘呢,不是吗?
6. 最后说说扁形动物吧,血吸虫就是个让人头疼的存在呢!它们会对我们造成危害,真的太可恶啦!总之,无脊椎动物的世界丰富多彩,每一类都有着自己鲜明的特征,值得我们好好去探索呀!。
附:昆虫纲分类的主要依据
1、触角(嗅觉和触觉,柄节+梗节+鞭节[外形多变])
丝状(如蝗虫)、刚毛状(如蜻蜓)、念珠状(如白蚁)、棒状(如蝶类)、膝状(如蜜蜂)、羽毛状(如蛾类雄虫)、鳃状(如金龟子)、环毛状(如蚊)、具芒状(如蝇)。
2、口器:取食固体食物的是咀嚼式;兼食固体和液体两种食物的是嚼吸式;取食植物或动物组织内液体的是刺吸式;吸食暴露在物体表面的液体物质的是虹吸式和舐吸式。
3、足(基节+转节+腿节+胫节+跗节+前跗节)
步行足(蜚蠊):足细长,适于疾走;跳跃足(蝗虫):腿节膨大,胫节多刺,能作有力的跳跃;游泳足(龙虱):扁平如桨,后缘有长毛,适于游泳;捕捉足(螳螂):腿节与胫节能合抱,适于捕捉;开掘足(蝼蛄):粗短,末端如铲,用作开掘;携粉足(蜜蜂):多毛,具有复杂的结构,便于采携花粉。
4、翅:蝗虫的前翅革质、半透明,翅脉非常明显,叫复翅;蝽类成虫前翅近基部的一半坚硬骨化成革质或角质,端部的一半为膜质,叫半鞘翅;蜂、蝉类等许多昆虫的翅薄膜状,叫膜翅;步行虫等甲虫的前翅全部骨质化,翅脉不明显或无脉纹,保护膜质的后翅,叫鞘翅;蝶、蛾类昆虫有膜质的翅,上面覆生着鳞片,叫鳞翅;蚊蝇等有的膜质前翅,但是后翅却退化成专起平衡作用的小型棒状结构,叫平衡棒。
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