节肢动物门的主要特征
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节肢动物有哪些特征?节肢动物是动物界中最大的门之一,包括了昆虫、螃蟹、蜘蛛以及甲壳类动物等。
节肢动物具有一系列独特的特征,下面将详细介绍节肢动物的主要特征。
1. 身体结构:节肢动物的身体由一系列相似的节段组成,每个节段都有一对附肢。
这些附肢可以是触角、口器、步足、螯肢等,根据不同的物种和生活方式,附肢的形态和功能也会有所差异。
节肢动物的身体通常分为头部(cephalon)、胸部(thorax)和腹部(abdomen)三个部分,有时胸部和腹部会合并成一个体节。
2. 外骨骼:节肢动物的身体表面被一层坚硬的外骨骼所覆盖,称为壳(exoskeleton)。
这层外骨骼由蛋白质和硬化物质组成,具有保护身体、提供支撑以及提供附肢肌肉的附着点等功能。
外骨骼的坚硬性使得节肢动物能够在陆地上行走和在水中游泳。
3. 蜕皮:由于外骨骼的坚硬和不可伸缩性,节肢动物的身体无法随着生长而扩大。
为了适应生长,节肢动物会周期性地进行蜕皮(ecdysis),即脱掉旧的外骨骼并生成一个新的外骨骼。
在蜕皮过程中,节肢动物的身体会变得柔软和易受伤,直到新的外骨骼形成并硬化。
4. 多样的附肢:节肢动物的附肢非常丰富多样,不同的附肢适应了不同的功能。
比如,昆虫的触角(antenna)用于感知环境,口器(mouthparts)用于取食,步足(legs)用于行走,翅膀(wings)用于飞行。
螃蟹和甲壳类动物的螯肢(chelipeds)用于捕捉猎物和进行防御。
这种多样的附肢结构使得节肢动物能够在不同的环境中生存和繁衍。
5. 高度适应性:节肢动物在地球上几乎无处不在,生活在陆地、淡水和海洋等各种环境中。
它们适应了各种不同的生活方式,包括捕食、寄生、食腐、共生等。
节肢动物的适应性还体现在对温度、湿度和光照等环境因素的适应能力上。
6. 多样的繁殖方式:节肢动物的繁殖方式非常多样。
一些节肢动物通过性繁殖产生受精卵或胚胎,而另一些则通过无性繁殖,如分裂、出芽和孢子等。
8 节肢动物门(Arthropoda)第一节节肢动物门的主要特征☐身体分区、附肢分节☐外骨骼、肌肉☐混合体腔、开放式循环系统☐多样的呼吸和排泄器官☐消化与取食☐神经系统、感官☐生殖、发育一身体分区、附肢分节•身体分头、胸、腹三部分。
•1. 身体分节,能增强运动的灵活性;而且它是异律分节,体节间发生分化,不同的体节具有不同的形态,用于不同的目的。
2. 节肢动物不仅异律分节,同时多数机能相同的体节又组合在一起,形成体区,使身体分为若干个部,从而增强运动,提高了动物对环境条件的趋避能力。
昆虫纲:甲壳纲、肢口纲、蛛形纲:有爪纲、多足纲:头部:感觉摄食中心头胸部:感觉摄食运动中心头部:胸部:运动中心腹部:代谢生殖中心躯干部:腹部:代谢生殖中心分节的附肢•每体节有1对有分节的附肢。
附肢的分节以及着生的体区不同,进化过程中附肢的形态和机能发生了变化,形成了口器、触角、各种运动的足以及辅助呼吸和生殖等各种形态。
•附肢分节灵活性增加,可上下左右摆动,折弯。
•节肢:•双肢型:双枝型较为原始(如虾类腹部的游泳足等)。
由原肢及其顶端发出的内肢和外肢三部分构成。
单肢型:原肢和内肢。
单枝型节肢由双枝型演变而来,其外肢已完全退化,只保留了原肢和内肢,例如昆虫的3对步足。
疣足与节肢的比较:疣足节肢1)按节分布,数量多体部分布数量少2)形态划一形态多样3)与身体之间无关节身体之间有关节附肢不分节附肢分节4)无肌肉附着有大量肌肉附着二外骨骼、肌肉节肢动物的体壁通常由角质膜、上皮和基膜3个部分组成。
•外骨骼:包被节胶动物身体的角质膜十分发达,坚硬厚实,故又称外骨骼。
•覆盖整个身体,有效保护躯体不受外部损伤;防止水分蒸发;同时附着肌肉,协同肌肉运动。
•外骨骼(角质膜)自外向内分3层。
蜕皮•外骨骼限制了身体的生长,但蜕皮可以解决这一矛盾。
蜕皮液中含有几丁质酶和蛋白酶,能将旧外骨骼逐渐分解溶化,其分解产物即被上皮细胞吸收,但新外骨骼却不受这些酶的影响。
第十章节肢动物门Arthropoda节肢动物是动物界中最大的一门,已定名的有110万种,至少占动物总数目的75% 。
节肢动物不仅数量多,而且分布很广,海洋、湖泊、土壤、地面、空中以及动植物体内均有分布,适应各种各样的生活环境和气候。
节肢动物的大小差异也很悬殊,小到几微米,大到几米,大多数节肢动物是营自由生活的,与人类关系十分密切。
节肢动物之所以种类多、数量大,这与它们的形态结构特征是分不开的。
第一节节肢动物门的主要特征一、一、身体异律分节,附肢也分节。
节肢动物身体异律分节现象高度发展,体节愈合,有些外表的分节现象消失。
身体可以分为几部分:昆虫分头、胸、腹三部分,甲壳动物分头胸部和腹部,有的则分为头部和躯干部。
异律分节的结果,使身体明显地分为各个部分,器官系统趋于集中,机能亦相应地分化,身体各部分有了进一步的分工。
头部主要是感觉和摄食的中心,胸部主要是运动,腹部则与生殖关系密切。
身体分工,使器官系统的构造更为复杂化,使节肢动物对外界的适应能力进一步加强。
节肢动物的异律分节是在同律分节的基础上发展起来的,是一个进步性特征。
节肢动物的附肢不同于环节动物的疣足,它是分节的。
不仅各节之间以关节相连,而且附肢与体壁之间亦有关节,这大大增强了附肢的灵活性,使节肢动物的活动范围和活动能力增强。
附肢的原始类型为双肢型,进化过程中又发展出单肢型附肢。
双肢型附肢的基本模式单肢型附肢双肢型附肢适应于不同的生活方式,附肢又有许多的特化。
二、具外骨骼环节动物具有角质膜,很薄很软;软体动物的贝壳为钙质,仅起保护作用而与运动关系不大。
而节肢动物的外骨骼与它们不同,从结构上看,它可以分为几层:昆虫甲壳动物上表皮层为致密的蜡层,可以防止水分蒸发,外表皮层因钙质沉积而形成坚硬的骨片,因而坚硬,内表皮主要含有几丁质,富有弹性。
因此表皮的功能主要是支持身体的体形,保护虫体免受化学或机械损伤。
上皮为活细胞层,向外分泌外骨骼,向内分泌基膜。
节肢动物门的主要特征:
(一)发达坚厚的外骨骼
(二)高效的呼吸器官――气管
(三)神经系统发达————梯状,同环节动物
(四)异律分节和身体的分部(环节动物是同律分节)
(五)分节的附肢(环节动物不分结)
(六)感觉器官灵敏
(七)体外有几丁质和蛋白质的骨骼
举例:虾蜈蚣马陆昆虫蜘蛛
最大的区别是节肢动物异律分节,而环节动物是同律,也就是各个体节的形状、功能等是否相同。
区分方法就是看各体节是否都一样,像蚯蚓各体节一样就是环节动物;而节肢动物如蝗虫就有明显的体节区分(蜈蚣各体节也并不相同,有生殖节,头节等区分)
环节动物蚯蚓蛭(就是吸血的那种虫子)
节肢动物蝗虫蟋蟀蜘蛛蜈蚣虾蟹
环节动物的特征是:体长而圆柱形或长而扁平;由前后相连的许多环节构成;具有明显的真体腔;开始出现血液循环系统。
大多数环节动物的体节上生有刚毛,以帮助运动。
常见的有河蚌、乌贼、蜗牛和蛞蝓。
节肢动物的特征是:身体由结构和功能不相同的许多体节构成;体表包着外骨胳;具有分节的足;感官发达,有触角、触毛、单眼、复眼等;在生长发育过程中大多经过变态。
节肢动物是动物界最大的一门,不仅种类多,数量也极大,已知的超过100万种,占整个动物界的85%,几乎遍布地球的每个角落。
更多…。
第一节节肢动物门的主要特征1.1 异律分节体不同部分的体节完成不同的功能, 内脏器官也集中于一定体节中。
机能和结构相同的体节常组合在一起, 形成体区。
如昆虫:头部(感觉中心)胸部(运动中心)腹部(营养和生殖中心)意义: 体节既分化, 又组合, 从而增强运动, 提高了动物对环境条件的趋避能力1.2 体壁:角皮(角质层,外骨骼)上角皮原角皮外角皮内角皮上皮基膜发达坚厚的外骨骼(角质膜)发生: 上皮分泌形成的一种角质膜(发达、坚硬、厚实)组成: 上角皮主要由脂蛋白组成,原角皮主要由蛋白质和多糖的几丁质功能: 保水、保护内部结构、肌肉的附着点类型:各个体节通常包被四块外骨骼—背板和腹板各一块, 侧板(连接足和翅)两块;外骨骼通过硬化作用和矿化作用由软变硬硬化通常从上角皮的最内层开始,逐渐向原角皮层发展矿化作用主要是甲壳动物具有的伴随着原角皮层形成的碳酸钙和磷酸钙的沉积现象1.3 生长与蜕皮 (ecdysis)概念:昆虫纲和甲壳纲等节肢动物,以及线虫动物等的体表具有保护身体的角质层,限制动物的生长,发育中必须脱去旧的角质层蜕皮现象也是节肢动物和其它一些体表被有厚角质层的无脊椎动物共同具有的特征之一龄期:节肢动物2次蜕皮之间的时期。
蜕皮过程动物停止摄食, 上皮脱离旧外骨骼, 并开始产生新外骨骼同时分泌蜕皮液(内含几丁酶和蛋白酶)于新旧外骨骼之间, 分解、吸收旧外骨骼; 旧外骨骼由于分解溶化而变薄, 并在一定部位破裂动物体钻出, 新外骨骼比旧外骨骼宽大, 并皱褶于旧外骨骼之下旧外骨骼脱去, 动物吸水、吸气或肌肉伸张而身体膨胀, 新外骨骼便随之扩张, 这样身体也就生长新外骨骼渐渐增厚变硬, 生长便停止前肠和后肠内面的旧外骨骼也连在一起脱下—蜕皮受激素的控制•激素与蜕皮,以昆虫为例:–胸腺:分泌蜕皮激素,昆虫成虫胸腺萎缩,不再蜕皮–咽侧体:分泌保幼激素,抑制蜕皮–神经分泌细胞对胸腺的调控:分泌激素活化胸腺,促进蜕皮激素分泌1.4 附肢及其进化每一体节几乎都有一对附肢, 附肢是实心的, 内有发达的肌肉, 不但与身体相连处有活动关节, 并且本身也分节, 十分灵活, 这种附肢称节肢, 各节称为肢节作用: 增强了节肢动物的运动能力节肢的灵活性和运动力都远远超过疣足1.5 支持与运动节肢动物依赖外骨骼支持身体,并保持身体的形状外骨骼具有柔性关节是节肢动物在进化中获得的最大成功之一,为它们打开了一条通向飞行的道路,极大地拓展了生活的空间节肢动物的肌肉与体壁之间不形成连续的肌肉层, 而是发展为分离的肌肉束(3对附肢肌,背纵肌、腹纵肌各1对)在节肢动物以前的动物肌肉几乎都是平滑肌, 从节肢动物开始形成发达的横纹肌, 获得高度发达的运动机能1.6 摄食与消化系统体表缺乏功能性的纤毛,但许多节肢动物获得了悬浮取食的能力 多样化的取食是节肢动物采取的摄食对策消化道前肠: 外胚层内陷形成,通常用以取食、运送和贮存食物,以及对食物进行机械消化中肠: 内胚层发育形成,产生酶,司食物的化学消化常与一个或多个消化盲囊(消化腺、肝脏或肝胰脏)相通中肠内壁包有围食膜后肠: 外胚层内陷形成,是水分吸收、粪便的形成与暂时贮存场所直肠垫—陆生节肢动物后肠上重吸收水分的结构1.7 循环与气体交换节肢动物的体腔在发育早期也形成中胚层的体腔囊, 但在继续发育的过程中, 不扩展为广阔的真体腔, 而是退化为生殖管腔、排泄管腔和围心腔。
简述节肢动物的主要特征
节肢动物属于动物界中的一个重要门类,该类动物有很多共同的特征,包括外骨骼、体节制、肢的生长以及呼吸方式等,下面就一一进行介绍:
1.外骨骼:节肢动物的身体表面覆盖着一个坚硬的外骨骼,该外骨骼是一种由蛋白质和硬质物质组成的物质,可以为节肢动物提供强大的保护作用。
此外,外骨骼也有助于节肢动物的保湿和避免水分过量流失。
2.体节制:节肢动物的身体由一系列的相互连接的节构成,这种体节制的结构可以使节肢动物的身体更加灵活,并且容易进行各种动作和运动。
3.肢的生长:节肢动物的肢可以重复生长,这种特殊的能力对于节肢动物的生存和繁殖都具有非常重要的意义。
4.呼吸方式:节肢动物的呼吸方式非常多样化,有的通过皮肤进行呼吸,有的通过气管进行呼吸,还有的利用鳃呼吸等等。
5.寄生现象:节肢动物中许多物种是寄生生物,比如蜘蛛、虱子、蜱等等,这些寄生物种可以通过吸取宿主身体内的养分和血液,获取生存所需的营养。
综上所述,节肢动物具有许多独特的特点和特征,这些特点不仅为节肢动物的生存和繁殖提供了良好的适应性,而且也对我们对动物界的认知提供了很多帮助。
第一节节肢动物门的主要特征
1.1 异律分节
体不同部分的体节完成不同的功能, 内脏器官也集中于一定体节中。
机能和结构相同的体节常组合在一起, 形成体区。
如昆虫:
头部(感觉中心)
胸部(运动中心)
腹部(营养和生殖中心)
意义: 体节既分化, 又组合, 从而增强运动, 提高了动物对环境条件的趋避能力
1.2 体壁:
角皮(角质层,外骨骼)
上角皮
原角皮
外角皮
内角皮
上皮
基膜
发达坚厚的外骨骼(角质膜)
发生: 上皮分泌形成的一种角质膜(发达、坚硬、厚实)
组成: 上角皮主要由脂蛋白组成,
原角皮主要由蛋白质和多糖的几丁质
功能: 保水、保护内部结构、肌肉的附着点
类型:各个体节通常包被四块外骨骼—背板和腹板各一块, 侧板(连接足和翅)两块;
外骨骼通过硬化作用和矿化作用由软变硬
硬化通常从上角皮的最内层开始,逐渐向原角皮层发展
矿化作用主要是甲壳动物具有的伴随着原角皮层形成的碳酸钙和磷酸钙的沉积现象
1.3 生长与蜕皮 (ecdysis)
概念:昆虫纲和甲壳纲等节肢动物,以及线虫动物等的体表具有保护身体的角质层,限制动物的生长,发育中必须脱去旧的角质层
蜕皮现象也是节肢动物和其它一些体表被有厚角质层的无脊椎动物共同具有的特征之一
龄期:节肢动物2次蜕皮之间的时期。
蜕皮过程
动物停止摄食, 上皮脱离旧外骨骼, 并开始产生新外骨骼
同时分泌蜕皮液(内含几丁酶和蛋白酶)于新旧外骨骼之间, 分解、吸收旧外骨骼; 旧外骨骼由于分解溶化而变薄, 并在一定部位破裂
动物体钻出, 新外骨骼比旧外骨骼宽大, 并皱褶于旧外骨骼之下
旧外骨骼脱去, 动物吸水、吸气或肌肉伸张而身体膨胀, 新外骨骼便随之扩张, 这样身体也就生长
新外骨骼渐渐增厚变硬, 生长便停止
前肠和后肠内面的旧外骨骼也连在一起脱下
—蜕皮受激素的控制
•激素与蜕皮,以昆虫为例:
–胸腺:分泌蜕皮激素,昆虫成虫胸腺萎缩,不再蜕皮
–咽侧体:分泌保幼激素,抑制蜕皮
–神经分泌细胞对胸腺的调控:分泌激素活化胸腺,促进蜕皮激素分泌
1.4 附肢及其进化
每一体节几乎都有一对附肢, 附肢是实心的, 内有发达的肌肉, 不但与身体相连处有活动关节, 并且本身也分节, 十分灵活, 这种附肢称节肢, 各节称为肢节
作用: 增强了节肢动物的运动能力
节肢的灵活性和运动力都远远超过疣足
1.5 支持与运动
节肢动物依赖外骨骼支持身体,并保持身体的形状
外骨骼具有柔性关节是节肢动物在进化中获得的最大成功之一,为它们打开了一条通向飞行的道路,极大地拓展了生活的空间
节肢动物的肌肉与体壁之间不形成连续的肌肉层, 而是发展为分离的肌肉束(3对附肢肌,背纵肌、腹纵肌各1对)
在节肢动物以前的动物肌肉几乎都是平滑肌, 从节肢动物开始形成发达的横纹肌, 获得高度发达的运动机能
1.6 摄食与消化系统
体表缺乏功能性的纤毛,但许多节肢动物获得了悬浮取食的能力 多样化的取食是节肢动物采取的摄食对策
消化道
前肠: 外胚层内陷形成,通常用以取食、运送和贮存食物,以及对食物进行机械消化
中肠: 内胚层发育形成,产生酶,司食物的化学消化
常与一个或多个消化盲囊(消化腺、肝脏或肝胰脏)相通
中肠内壁包有围食膜
后肠: 外胚层内陷形成,是水分吸收、粪便的形成与暂时贮存场所
直肠垫—陆生节肢动物后肠上重吸收水分的结构
1.7 循环与气体交换
节肢动物的体腔在发育早期也形成中胚层的体腔囊, 但在继续发育的过程中, 不扩展为广阔的真体腔, 而是退化为生殖管腔、排泄管腔和围心腔。
在以后的发育过程中, 围心腔壁消失, 使体壁和消化道之间的初生体腔与围心腔的次生体腔相混合, 形成混合体腔
混合体腔内充满血液, 也称作血体腔(血腔)
2.开管式(开放式)循环系统:
血液经心脏→动脉→血腔→心孔→心脏。
(肌肉质心脏能自主搏动,血流有一定方向)
3.节肢动物循环系统的复杂程度与呼吸系统的复杂程度有关:
呼吸系统简单(局限于身体某一部分),循环系统复杂,如虾用鳃呼吸血管发达
呼吸系统复杂(分散在全身各部分),循环系统简单,如昆虫用气管呼吸,血管简单
用体表呼吸的小型节肢动物循环系统消失或仅有心脏,如水蚤
血色素在血液中
4. 少数节肢动物没有专门的呼吸器官,以体表或关节处薄的角皮直接进行呼吸
5. 绝大多数节肢动物则以外胚层形成的呼吸器官进行气体交换
水生类群: 以鳃或书鳃呼吸→体壁的外突物
陆栖类群: 书肺或气管→体壁的内陷物
气管结构: 外端以气门与外界相通, 内端则在动物体内延伸, 并一再分枝, 布满全身, 最细小的分枝一直伸入组织间, 直接与细胞接触
作用: 直接供应氧气给组织, 直接从组织排放碳酸气
呼吸机制有两类:
气管系统: 直接将氧气输送到呼吸组织, 与细胞进行气体交换
其它类型是呼吸系统都通过毛细血管进行气体交换, 再由循环系
统完成输送氧气的任务
1.8 排泄与渗透调节
低等节肢动物缺乏专门的排泄器官,其代谢产物常伴随蜕皮排出 大多数节肢动物发展出一系列内端封闭的高效排泄器官
一类:由残留的体腔囊与体腔管形成的构造,如触角腺和小颚腺(甲壳动物)、基节腺(蛛形纲)等
另一类:马氏管
陆生昆虫等(蛛形类、六足类)产生的新的排泄器官
从中肠与后肠之间发出的多数细管, 直接浸浴在血体腔内的血液中, 能吸收大量尿酸等蛋白质的分解产物, 使之通过后肠, 与食物残渣一起由肛门排出
节肢动物的渗透压生理调节极其复杂,血腔中的物质进入体腔管型的排泄器官既有在滤过压作用下的被动流动,也有主动运输
肾管:大量的有用物质被选择性吸收,最后在肾孔处形成终尿
马氏管:缺少选择性吸收,必须借助肠道的重吸收作用
1.9 神经系统与感觉器官
神经系统
链状神经系统:脑、食道下神经节(咽下神经节)、围咽神经、腹神经索等。
脑的分化:前脑(视觉等)、中脑(触觉等)、后脑(下唇、消化道等)
节肢动物神经节愈合的情况与身体外部分节的消失是密切相关
的。
如蜘蛛体外分节不明显, 其神经节也都集中在食道的背方和腹方, 形成了很大的神经团。
神经节互相愈合时, 便失去其原来的链状结构。
感觉器官
感官:触觉器(体表刚毛、触角、接收空气震动的表皮窗)、化感器(触角、下唇须等)和视觉器(单眼、复眼)。
1.10 生殖与发育
雌雄异体
—具有生殖腺、生殖导管、外生殖器(附肢演化)
陆生种类通常体内受精
水生种类通常体外受精
卵裂方式
完全卵裂
不完全卵裂
生活史
海洋种类:复杂
陆地种类和淡水种类:趋向简单化
昆虫例外(变态发育)。