底栖动物
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海洋生态系统中底栖动物的功能与稳定性海洋生态系统是地球上最丰富、最多样化的生态系统之一,底栖动物在维持海洋生态系统的功能和稳定性方面起着重要作用。
底栖动物包括海洋底层生活的各种生物,如海底浮游生物、底栖甲壳类动物、海葵、海葱等。
它们的功能和相互作用对于海洋生态系统的健康和可持续发展起着至关重要的作用。
首先,底栖动物在海洋生态系统中具有重要的功能。
它们参与了物质循环、能量传递和海底生态系统的结构调控。
底栖动物通过摄食和分解有机物质,将其转化为能量,并释放出二氧化碳和其他化学物质。
这些化学物质在海洋中形成了复杂的食物网,维持了海洋生态系统的物质循环和能量平衡。
此外,底栖动物还通过构建生态结构,如礁石、沙丘和栖息地,提供了生物多样性和保护生境。
其次,底栖动物对海洋生态系统的稳定性具有重要影响。
它们作为海洋食物链的基础,直接或间接地影响着其他生物的数量和分布。
底栖动物的数量和多样性可以作为海洋生态系统的健康指标,反映出海洋环境的状况。
当底栖动物种群发生改变或面临威胁时,整个海洋生态系统都可能受到影响。
例如,当底栖动物数量减少时,影响摄食者的食物供应,进而造成生物链的崩溃,导致整个生态系统的不稳定。
此外,底栖动物还对海洋生态系统的污染和恢复起着重要作用。
由于它们对底层生态系统的影响和修复能力,底栖动物可以作为海洋污染状况的指示器。
当海洋受到污染时,底栖动物的种类和数量会发生变化,这可以作为污染程度的指示。
另一方面,底栖动物通过恢复和修复底层生态系统的功能,可以帮助海洋生态系统恢复到健康状态。
最后,保护和管理底栖动物对于维持海洋生态系统的功能和稳定性至关重要。
海洋生态系统的保护需要采取一系列措施,如限制过度捕捞、减少底层生态系统的破坏和污染等。
此外,建立底栖动物的监测和评估体系,以及加强科学研究和合作,也对于保护海洋生态系统和底栖动物起到重要作用。
综上所述,海洋生态系统中底栖动物的功能和稳定性对于海洋环境的健康和可持续发展具有重要意义。
底栖动物水生生态健康评价底栖动物是水生生态系统中的重要组成部分,对于水生生态系统的健康评价具有重要意义。
本文将从底栖动物的生态学特征、底栖动物在水生生态系统中的作用以及底栖动物的水生生态健康评价三个方面进行阐述。
一、底栖动物的生态学特征底栖动物是指生活在水底或水底附近的动物,包括各种无脊椎动物和鱼类。
底栖动物的生态学特征主要表现在以下几个方面:1. 适应性强:底栖动物能够适应各种水生生态系统的环境,包括淡水、咸水、寒冷、温暖等不同环境。
2. 生命力强:底栖动物的生命力很强,能够适应各种环境的变化,包括水温、水质等方面的变化。
3. 繁殖能力强:底栖动物的繁殖能力很强,能够适应各种环境的变化,保证种群的稳定。
二、底栖动物在水生生态系统中的作用底栖动物在水生生态系统中扮演着重要的角色,主要表现在以下几个方面:1. 水质监测:底栖动物对水质的敏感性很高,能够反映水生生态系统的水质状况。
2. 营养循环:底栖动物能够分解有机物质,促进营养物质的循环。
3. 生态平衡:底栖动物与其他生物之间存在着复杂的生态关系,能够维持水生生态系统的生态平衡。
三、底栖动物的水生生态健康评价底栖动物的水生生态健康评价是对水生生态系统健康状况的评价,主要包括以下几个方面:1. 种群数量:底栖动物种群数量的变化能够反映水生生态系统的健康状况。
2. 种群结构:底栖动物种群结构的变化能够反映水生生态系统的健康状况。
3. 生物多样性:底栖动物的生物多样性能够反映水生生态系统的健康状况。
4. 水质状况:底栖动物对水质的敏感性很高,能够反映水生生态系统的水质状况。
综上所述,底栖动物是水生生态系统中不可或缺的一部分,对于水生生态系统的健康评价具有重要意义。
我们应该加强对底栖动物的保护,维护水生生态系统的健康。
底栖动物的测定(B)底栖动物,指栖息生活在水体底部淤泥内或石块、砾石的表面或其间隙中,以及附着在水生植物之间的肉眼可见的水生无脊椎动物。
普通认为体长超过2mm,不能通过40目分样筛的种类,所以亦称为底栖大型无脊椎动物。
它们广泛分布在江、河、湖、水库、海洋和其它各种小水体中。
它包括许多动物门类。
主要包括水生昆虫(aquatic insecta),大型甲壳类(macrocrus taceans),软体动物(mollusks)、环节动物(annelids)、圆形动物(roundworms)、扁形动物(flatworms)以及其它无脊椎动物(aquatic invertebrates)。
底栖动物不同于浮游生物,它们具有相对稳定的生活环境,本身移动能力差。
在未受到干扰的状况下,底栖动物的种群和群落结构是比较稳定的。
但因为生活周期的不同,某些种类(如水生昆虫的羽化)的生物量会有较大的变动。
在正常环境下比较稳定的水体中,底栖动物的种类比较多,每个种的个体数量适当,群落结构稳定,多样性指数高。
某些河口区则是少数种类占优势。
另外,瀑布下及山区或丘陵区急流中,则主要是几种适应急湍流水的种类,它们多栖息于砾石或乱石之下。
水体受到污染后,生物的种类和数量发生变幻,而底栖动物可以稳定地反应这种变幻。
可以应用其群落结构的变幻来侦察和评价污染。
有机物(农药、城市生活排水)污染和重金属等无机有毒物质的污染都能造成底栖动物结构组成的变幻。
严峻的有机污染影响时,水中溶解氧将大幅度降低,以致多数较为敏感的种类和不适应缺氧的种类逐渐消逝,而仅保留耐污染的种类。
这些种类的密度增强,成为优势种类。
另一方面,重金属及其各种盐类在水体中的严峻污染,也会影响底栖动物区系组成,乃至底栖动物所有消逝。
例如化工或冶炼厂的废水挺直排入江河,长年累月,底质中重金属含量极高,在相当一段废水流经区域内的底栖动物将濒于绝迹。
应用底栖动物对污染水体举行监测和评价,已被各国广泛应用,尤其在底部基质相像的河流或湖泊。
底栖动物入门1.底栖动物的定义广义的定义:将生活在水体底部的所有生物称为底栖动物,包括鱼、虾、蟹、水生昆虫等;狭义的定义:生活史全部或部分在水中的无脊椎动物,包括水生昆虫、虾、蟹等。
通常根据大小分为三类,大型底栖动物(0.5mm),小型底栖动物(0.5-0.042mm)和微型底栖动物(0.042mm 以下)。
2.底栖动物的研究方法定性研究(了解研究区域的种类情况)和定量研究(密度和生物量等状况)。
3.底栖动物的常规研究内容采样的方法大致分为两种:采泥器采集(适合深水区域)和手抄网(适合溪流和浅滩)。
大型底栖动物一般以40目网筛过滤杂质和去除泥沙,水生昆虫一般用70%酒精保存,软体动物一般用福尔马林液保存,在实验室进行挑拣,用显微镜鉴定种类。
物种组成生物密度和生物量底栖动物优势种底栖动物多样性指数底栖动物群落结构物种、密度和生物量、群落结构时间和空间变化物种组成与环境因子的关系4.底栖动物的作用提供调查的基础资料,底栖作为鱼类的饵料,分析与鱼类底栖动物的相关性;水质评价:利用多样性指数评价水质状况,是水质监测指标之一。
5.底栖动物研究的参考书目底栖动物分布广泛,海洋、淡水都有分布,种类比较多(预计超过100万种),底栖动物的参考书籍可以参考《中国动物志》,但是不专业,但是其他的又比较陈旧(20世纪70-90年代的或学位论文)。
底栖动物与河流生态评价,段学花等,清华大学出版社,北京,2010。
John C M, Yang,L F, Tian L X. Aquatic insects of China useful for monitoring water quality. Nanjing:Hohai UniversityPress,1994。
周长发.中国大陆蜉蝣目分类研究.硕士毕业论文,南开大学,天津,2002.王洪铸.中国小蚓类研究-附中国南极长城站附近地区两新种.北京,高等教育出版社,2002.刘月英,张文珍,王跃先,等.中国经济动物志淡水软体动物.北京,科学出版社,1979.周凤霞,陈剑虹.淡水微型生物与底栖动物.化学工业出版社,北京,2011.《中国经济动物志毛翅目》、《中国北方摇蚊》等根据种类鉴定的需要进行。
第25章底栖动物25.1 引言底栖动物是指生活在泥-水界面的水生动物,包括沉积物表层的表层动物(epifauna)、沉积物内的内生动物(infauna)、植被上的附生动物(epiphytic fauna)以及生活在河流地表水和地下水交换区域内的潜流动物(hyporheic fauna)。
其中潜流动物是从湖泊沉积物表层动物群到与许多急流系统毗邻的滩地性动物(floodplain fauna)中的一个组成部分(8.3节)。
在所有底栖动物中,研究最多的是表层动物和内生动物。
底栖动物个体大小差异很大,从体型很小、难以辨认的原生动物至体型较大的蛤类与虾类。
研究人员通常使用较大孔径的筛网(孔径范围400-1000μm,多为400-500μm)从松软的沉积底质中分离大型底栖动物(macrobenthos)。
包括大多数的水生昆虫,溪流底栖动物采集所用的筛网尺寸大致相同。
使用大孔径筛网的好处是便于采样和定量分析,但却大大低估了中型底栖动物(meiobenthos, 100-400μm)的数量,并完全遗漏了小型底栖动物(microbenthos, < 100μm)。
中型底栖动物主要包括轮虫、搖蚊幼体、小型寡毛类以及线虫。
小型底栖动物则由原生动物和大型底栖动物的幼体等组成。
利用大孔径筛网采样所造成的疏漏,在探讨鱼类与水禽所摄食的大型底栖动物的生物量时可能问题不大,但在分析底栖动物的密度与种类组成时就会出现很大偏差(图25-1)。
Strayer(1985)对镜湖(美国新罕布什尔州)的底栖动物进行了研究,结果表明,如果仅调查大、中型底栖动物(筛网孔径 > 250μm),则在每平方米的一百多万个底栖动物个体中,98%以上的遗漏会使得2/3的小型关键种类丢失。
沉积物表层1厘米深度内生活有近50%的底栖动物种类。
遗憾的是,已有研究大部分是基于大型底栖动物进行的,这不利于对底栖动物进行综合分析1。
另外,筛网不适于采集超大型底栖动物(megbenthos, > 1000μm),如虾类、大型双壳类动物等,它们需要不同的采样技术。
海洋生态系统中底栖动物的生态系统演化海洋生态系统是一个复杂而精密的系统,底栖动物作为其中的重要组成部分,对海洋生态系统的稳定性和功能发挥着重要的作用。
底栖动物的生态系统演化在维持海洋生态平衡方面具有重要意义。
本文将从底栖动物的出现与演化、底栖动物对海洋生态系统的影响以及人类活动对底栖动物生态系统演化的影响三个方面进行论述。
一、底栖动物的出现与演化底栖动物是指栖息于海洋底层,并与底栖生物营养链和生态系统中其他成员之间进行交流的动物群体。
底栖动物的演化过程中,环境因素和适应性选择起着重要作用。
如在古生代,由于地质和气候变迁,底栖动物的种类和数量发生了巨大的变化。
底栖动物通过逐渐适应不同的环境要求,形成了各自特定的生态系统。
例如,海洋浅滩上的底栖动物多样性要远远高于深海底栖动物,这是由于浅滩的光照和氧气供应等环境因素的影响。
底栖动物的演化和适应性选择是海洋生态系统中底栖生物多样性变化的主要驱动力之一。
二、底栖动物对海洋生态系统的影响底栖动物在海洋生态系统中发挥着重要的生态功能。
首先,底栖动物是海洋食物链的重要组成部分。
底栖动物作为底层掠食者,通过摄食底栖生物和底栖有机物,维持了海洋生态系统中蓬勃发展的食物链。
底栖动物的摄食行为对海洋底层的生物群落结构和种群密度起着重要调节作用。
其次,底栖动物通过活动和排泄物释放出的有机物质,为海洋生态系统中的浮游生物提供了生存和繁衍的条件。
同时,底栖动物对沉积物的生物搬运、重塑和混合也对海洋环境的物理和化学特性产生了重要影响。
底栖动物的这些生态功能不仅维持了海洋底层生物多样性的平衡,而且对整个海洋生态系统的稳定性和功能性起到了重要作用。
三、人类活动对底栖动物生态系统演化的影响近年来,人类活动对底栖动物生态系统演化产生了重要影响。
首先,过度捕捞和底拖网渔业的实施导致了底栖动物的种群大规模损失。
这些活动破坏了底栖动物栖息地,破坏了它们的生态系统结构和功能。
其次,海洋污染释放的有毒物质对底栖动物的生存和繁衍造成了严重的威胁。
海洋生态系统中的海洋底栖动物保护海洋底栖动物是指生活在海洋底部的动物群体,包括海底表面以及海底深处的生物。
它们在海洋生态系统中扮演着重要的角色,维持着海洋生态平衡。
然而,由于人类活动的干扰和过度捕捞等原因,海洋底栖动物正面临着严重的威胁和生存挑战。
因此,保护海洋底栖动物已经成为当今世界面临的紧迫问题之一。
一、海洋底栖动物的重要性海洋底栖动物是海洋生态系统中的重要组成部分,它们对维持海洋生态平衡具有以下重要作用:1. 生物多样性维持:海洋底栖动物的多样性对维持整个海洋生物多样性起着关键作用。
它们构成了复杂的食物链和生态网络,影响着海洋中其他生物的数量和分布。
2. 营养循环:海洋底栖动物通过死亡和排泄产生的有机物质,为海洋生物提供了养分。
这些养分进一步促进海洋中的生物生长,维持了海洋食物链的稳定性。
3. 生态服务功能:海洋底栖动物为人类提供了丰富的生态服务。
例如,它们维持了渔业资源的可持续开发,还能够净化海洋环境,保持海岸线的稳定性等。
二、威胁海洋底栖动物的因素海洋底栖动物目前正面临着来自多种因素的威胁和压力,包括以下几个方面:1. 过度捕捞:过度捕捞是目前威胁海洋底栖动物的主要原因之一。
大规模的工业捕捞活动导致了捕捞对象种群数量的急剧减少,破坏了海洋生态系统的平衡。
2. 栖息地破坏:人类活动导致海洋栖息地的破坏,包括底拖网渔业、海底沉积物开采等。
这些活动破坏了底栖动物的栖息地,使它们失去了合适的生存环境。
3. 气候变化:全球气候变化对海洋底栖动物的生存和繁殖产生了直接和间接的影响。
海洋温度升高、海洋酸化和海平面上升等变化引起了生态系统结构和物种分布的改变。
三、海洋底栖动物保护措施为了保护海洋底栖动物,采取以下各项措施是至关重要的:1. 制定相关法律法规:国家和国际间需要制定和加强法律法规,限制过度捕捞行为和栖息地破坏行为,保护海洋底栖动物的合法权益。
2. 建立保护区:划定一定范围的海洋保护区,限制和监管各类人类活动,保护和恢复海洋底栖动物的栖息地。
底栖动物栖动物是指水蚯蚓、螺类和蚌类等无脊椎动物,多生活于水体底层,是生物链的重要环节。
中俄西伯利亚联合科学考察队队员、中科院水生生物所王洪铸研究员介绍说,这类动物多为初级消费者,以有机碎屑和藻类等为食,同时又是鱼类等水生经济动物的食物。
科技名词定义中文名称:底栖动物英文名称:zoobenthos定义1:生活在水底(底内或底表)的动物。
所属学科:海洋科技(一级学科) ;海洋科学(二级学科) ;海洋生物学(三级学科)定义2:生活史全部或大部分时间生活在水底的无脊椎动物。
所属学科:生态学(一级学科) ;水域生态学(二级学科)定义3:生活在水域底表或潜栖在底泥中的水生动物。
所属学科:水产学(一级学科) ;水产基础科学(二级学科)定义4:生活繁衍在各类水体底部的动物的总称。
所属学科:资源科技(一级学科) ;动物资源学(二级学科)基本信息底栖动物benth(on)ic animal底栖生物中的动物的总称。
底栖动物是生活在水体底部的肉眼可见的动物群落。
底栖动物(zoobenthos或benthic animal)是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。
除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。
此外还有附着于植物或其他底栖动物的体表的,以及栖息在潮间带的底栖种类。
在摄食方法上,以悬浮物摄食(suspension fe-eding)和沉积物摄食(deposit feeding)居多。
底栖动物是一个庞杂的生态类群,其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多,常见的底栖动物有水蚯蚓、摇蚊幼虫、螺、蚌、河蚬、虾、蟹和水蛭等。
主要包括水栖寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。
多数底栖动物长期生活在底泥中,具有区域性强,迁移能力弱等特点,对于环境污染及变化通常少有回避能力,其群落的破坏和重建需要相对较长的时间;且多数种类个体较大,易于辨认。
同时,不同种类底栖动物对环境条件的适应性及对污染等不利因素的耐受力和敏感程度不同;根据上述特点,利用底栖动物的种群结构、优势种类、数量等参量可以确切反应水体的质量状况。
底栖动物栖动物是指水蚯蚓、螺类和蚌类等无脊椎动物,多生活于水体底层,是生物链的重要环节。
中俄西伯利亚联合科学考察队队员、中科院水生生物所王洪铸研究员介绍说,这类动物多为初级消费者,以有机碎屑和藻类等为食,同时又是鱼类等水生经济动物的食物。
科技名词定义中文名称:底栖动物英文名称:zoobenthos定义1:生活在水底(底内或底表)的动物。
所属学科:海洋科技(一级学科) ;海洋科学(二级学科) ;海洋生物学(三级学科)定义2:生活史全部或大部分时间生活在水底的无脊椎动物。
所属学科:生态学(一级学科) ;水域生态学(二级学科)定义3:生活在水域底表或潜栖在底泥中的水生动物。
所属学科:水产学(一级学科) ;水产基础科学(二级学科)定义4:生活繁衍在各类水体底部的动物的总称。
所属学科:资源科技(一级学科) ;动物资源学(二级学科)基本信息底栖动物benth(on)ic animal底栖生物中的动物的总称。
底栖动物是生活在水体底部的肉眼可见的动物群落。
底栖动物(zoobenthos或benthic animal)是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。
除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。
此外还有附着于植物或其他底栖动物的体表的,以及栖息在潮间带的底栖种类。
在摄食方法上,以悬浮物摄食(suspension fe-eding)和沉积物摄食(deposit feeding)居多。
底栖动物是一个庞杂的生态类群,其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多,常见的底栖动物有水蚯蚓、摇蚊幼虫、螺、蚌、河蚬、虾、蟹和水蛭等。
主要包括水栖寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。
多数底栖动物长期生活在底泥中,具有区域性强,迁移能力弱等特点,对于环境污染及变化通常少有回避能力,其群落的破坏和重建需要相对较长的时间;且多数种类个体较大,易于辨认。
同时,不同种类底栖动物对环境条件的适应性及对污染等不利因素的耐受力和敏感程度不同;根据上述特点,利用底栖动物的种群结构、优势种类、数量等参量可以确切反应水体的质量状况。
[编辑本段]研究分类1.根据研究的需要可分(1) 原生底栖动物(primary zoobenthos),是能直接利用水中溶解氧的种类,包括常见的蠕虫、底栖甲壳类、双壳类软体动物等。
(2)次生底栖动物(secondary zoobenthos),是由陆地生活的祖先在系统发生过程中重新适应水中生活的动物,主要包括各类水生昆虫、软体动物中的肺螺类(Pul mata)如椎实螺Lymnea等。
2.为了研究方便,可分(1)将不能通过500μm孔径筛网的动物称为大型底栖动物(marofauna)。
(2)能通过500μm孔径筛网但不能通过42μm孔径筛网的动物为小型底栖动物(m eiofauna)。
(3)能通过42μm孔径筛网的动物为微型底栖动物(nanofauna)。
[编辑本段]生活方式3.按其生活方式,可分为五种类型(1)固着型--固着在水底或水中物体上生活,如海绵动物、腔肠动物、管栖多毛类、苔藓动物等。
(2)底埋型--埋在水底泥中生活,如大部分多毛类、双壳类的蛤和蚌、穴居的蟹、棘皮动物的海蛇尾等。
(3)钻蚀型--钻入木石、土岸或水生植物茎叶中生活的动物,如软体动物的海笋、船蛆和甲壳类的蛀木水虱。
(4)底栖型--在水底土壤表面生活,稍能活动,如腹足类软体动物、海胆、海参及海星等棘皮动物。
(5)自由移动型--在水底爬行或在水层游泳一段时间。
为水生昆虫、虾、蟹。
呼玛河底栖动物种类多样性和生物量均较低,结合2次调查,共采到底栖动物28(属);节肢动物门共18种,其中昆虫纲6目17属,甲壳纲动物1种;软体动物门共10种,其中腹足纲8种,瓣鳃纲2种;昆虫纲的种类最多,占60.71%之强.底栖动物名录见表1.表2呼玛河底栖动物名录2中文名学名中文名学名软体动物门(二)蜉蝣目腹足纲4.扁蜉.1.涵螺.5.小蜉.2.拟钉螺.6.花鳃蜉.3.长罗卜螺7.蜉蝣.4.鱼盘螺8.二尾蜉.5.光亮隔扁螺(三)裱翅目6.丰球隔扁螺曙,船舶却9.绿石蝇.7.黑龙江短沟卷1.短尾石蝇.8.格短沟蜷11.投合石蝇.瓣鳃纲(四)鞘翅目9.褶纹冠蚌12.龙虱幼虫1.背角无齿蚌13.小头虫节肢动物-1.(五)毛翅目昆虫纲14.纹石蚕.(一)双翅目15.低头石蚕.1.粗腹摇蚊幼虫.16.拟角石蚕.2.多足摇蚊.(六)蜻蜓目3.长足付搔蚊.17.虫忽.甲壳纲18.东北鳌虾注:昆虫纲均为幼虫.?78?水产学杂志第20卷3讨论本2次调查中均未发现底栖动物的大门类——环节动物门动物,而适应于流水的水生昆虫种类则占了总种类数的60.71%之多;这与呼玛河的山区河流特点是分不开的,呼玛河的河床比降达1:1.48,流速基本在1.0/以上,底质为块石,卵石和粗沙,因此,底栖动物以栖息于石缝中或筑巢方式等适应于流水中生存的种类为主.昆虫纲的种类占了绝大多数.第三篇底栖动物底栖动物(zoobenthos或benthic animal)是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。
1.根据研究的需要可分(1)原生底栖动物(primary zoobenthos),是能直接利用水中溶解氧的种类,包括常见的蠕虫、底栖甲壳类、双壳类软体动物等。
(2)次生底栖动物(secondary zoobenthos),是由陆地生活的祖先在系统发生过程中重新适应水中生活的动物,主要包括各类水生昆虫、软体动物中的肺螺类(Pulmata)如椎实螺Lymnea等。
2.为了研究方便,可分(1)将不能通过500μm孔径筛网的动物称为大型底栖动物(marofauna)。
(2)能通过500μm孔径筛网但不能通过42μm孔径筛网的动物为小型底栖动物(meiofauna)。
(3)能通过42μm孔径筛网的动物为微型底栖动物(nanofauna)。
3.按其生活方式,可分为五种类型(1)固着型--固着在水底或水中物体上生活,如海绵动物、腔肠动物、管栖多毛类、苔藓动物等。
(2)底埋型--埋在水底泥中生活,如大部分多毛类、双壳类的蛤和蚌、穴居的蟹、棘皮动物的海蛇尾等。
(3)钻蚀型--钻入木石、土岸或水生植物茎叶中生活的动物,如软体动物的海笋、船蛆和甲壳类的蛀木水虱。
(4)底栖型--在水底土壤表面生活,稍能活动,如腹足类软体动物、海胆、海参及海星等棘皮动物。
(5)自由移动型--在水底爬行或在水层游泳一段时间。
为水生昆虫、虾、蟹。
环节动物门主要特征:两侧对称;三胚层:具分节现象,且多为同律分节;裂生真体腔、多具闭管式循环系统、链式神经系统、开始出现疣足,大多数具刚毛、排泄器官为后肾,海生者多经单轮幼虫期。
第一章环节动物门第一节多毛纲概述多毛纲是环节动物门中最大的一个纲。
包括80余科、1600多个属、10000多个已描述的种。
主要特征:头部显著,口前叶有触手和触须。
身体一般细长,多圆柱状或稍扁。
分节明显。
具疣足和成束的刚毛。
肛节有肛须。
雌雄异体。
一、形态和功能多毛纲动物身体一般可分为:头部躯干部尾部头部由口前叶(Prostomium)、围口节(Peristomium)、咽和吻组成。
口前叶(Prostomium) 是口前的一个体节。
具附肢,包括触手和触角。
触手位于口前叶的背部或前缘,主司感觉;触角的位置从腹到背、从前端到头后,具有感觉和摄食两种功能。
现以沙蚕科动物为例,说明其头部的构造。
沙蚕头部的口前叶卵圆形、梯形或多边形,具四个眼,前端有口前触手(Prostomial tencucles)和两个卵形分节的口前触角(Prostomial papls),眼后具两个横裂隙称项器(Orgaum nuchale)。
围口节(Peristomium) 位于口前叶后面的一个环节。
围口节腹面具口,两侧多具围口触手。
在沙蚕科,触须一般恒定在3─4对。
咽和吻吻由消化道的口腔和富肌肉的咽外翻形成。
吻由颚环(maxillary ring)口环(oral ring)两部分组成,为了分类上的方便,将吻可分为八个区。
吻具有几丁质的颚片和各种形状的小齿以咀嚼磨碎食物。
注意:吻是否平滑,是否具软乳突和许多小的黑色或黄色齿(颚齿),以及齿的排列和形状,这些都是很重要的分类依据。
躯干部位于围口节之后,肛节之前的所有体节,皆为躯干部,有同律分节和异律分节之分。
疣足(Parapkdium) 为每个体节两侧肉质扁平状突起物,有运动和呼吸功能。
刚毛(seta, chaeta) 位于疣足内部和外部的几丁质刺毛,是由刚毛囊分泌的,具辅助运动、捕食甚至建管的功能。
尾部位于身体的最后一节或数节,又称肛部。
肛门开口于最末节的后端,并具有1─2对细长的肛须,有触觉的功能。
二、分类多毛纲分为游走目和隐居目(管栖目)游走目自由生活。
除头部和尾部外全身各体节的构造相似,每个体节有1对疣足,并具肾管和鳃。
口前叶明显,咽(吻)能翻出口外,其前端有1─2对发达的大颚,一般为捕食性动物,也有少数种类过穴居或管栖生活。
沙蚕科Nereidae 体长呈圆柱形,具很多体节。
头部具明显的口前叶和围口节。
具眼四个(极少数无)、0─2根前触手、两个分节的触角;围口节具3─4对触须;吻端具一对大颚(吻平滑、具颚齿或软乳突)。
多数种类前两对疣足单叶型,余皆为双叶型,背足叶具背刚叶和1─3舌叶(若背前刚叶伸长亦称中背舌叶),腹足叶具前、后腹刚叶和一个腹舌叶。
具背、腹须。
刚毛复型或简单型,刺状或镰刀状。
肛部具肛须一对。
1.沙蚕属Nereis吻的口环及颚环上均有圆锥形齿。
前两对疣足为单叶型,以后为双叶型。
背刚毛为等齿刺状,在体中部或体后部为等齿镰刀形刚毛代替。
腹刚毛为等齿、异齿刺状刚毛和异齿镰刀形钢毛。
我国潮间带习见的种类有旗须沙蚕N. vexillosa、多齿沙蚕N.multignatha等。
2.刺沙蚕属Neanthes口前叶有两个触手,眼二对。
外翻吻的口环和颚环上均具圆锥状齿,但有时有些区无齿。
围口节无疣足及刚毛,触须4对。
前二对疣足为单叶型,以后为双叶型。
背刚毛仅有等齿刺状一种,腹刚毛为等齿、异齿刺状和异齿镰刀形刚毛。
如日本刺沙蚕Neanthes japonica。
3.围沙蚕属Perinereis口前叶具两个触手,围口节4对触须,吻的口环和颚环上均有齿,Ⅵ区的齿为扁三角形、横棒状或圆锥形齿混在一起,其余区均为圆锥形齿。
除前二对疣足为单叶型外,其余均为双叶型。
背刚毛全部为刺状刚毛,腹刚毛有刺状和镰刀状刚毛两种。
如双齿围沙蚕Perinereis aibuhitensis。
4.疣吻沙蚕属Tylorrhynchus口前叶有两个触手,围口节触须4对。
吻的口环和颚环上具软的乳突,无坚硬的小齿。
除前2对疣足为单叶型外,其它均为双叶型。