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第四章 多孔动物门(Porifera) 海绵动物门(Spongia).

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1 第四章 多孔动物门(Porifera) 海绵动物门(Spongia)

2 第一节 多孔动物的主要特征 体型多数不对称 没有明确的组织,没有器官和系统 水沟系 生殖
多孔动物是最原始、最低等的多细胞动物,在演化上是一个侧支,因此又称为 侧生动物 体型多数不对称 没有明确的组织,没有器官和系统 水沟系 生殖

3 一.体型多数不对称 生活在海水或淡水,营固定生活。体型多样,有不规则的块状、球状、树枝状、管状等。体表有无数小孔,体型多样。

4 二.没有器官和系统和明确的组织 海绵动物是低等的多细胞动物,细胞间保持着相对的独立性,尚无组织和器官的分化。
每个个体由体壁和体壁围绕的中央腔构成。 1.体壁: 体壁由内、外两层细胞和中间的中胶层(mesoglea)构成。 扁细胞—内有肌丝,有保护和调节作用。 肌细胞—围绕出入水小孔,控制水流. 孔细胞—形成单沟系海绵的入水小孔

5 2、中胶层 为胶状,其间散布有钙质、硅质骨针(spincule)和类蛋白质的海绵丝(spongin fiber)、几种变形细胞(amoebocyte)。 骨针和海绵丝起支持作用。 骨针形状多种,有单轴、三轴、四轴等。 一部分变形细胞能分泌形成骨针,称造骨细胞(scleroblast); 部分能分泌海绵丝,称成海绵丝细胞(spongioblast); 还有部分变形细胞有排泄作用,或细胞内消化,有的还能形成精子和卵子。 中胶层中还有一些星芒细胞(collencyte),认为具有神经传导作用。

6 3.胃层(stomachic epithelium) :
又称胃层; 由特殊的领细胞(choanocyte)构成; 领细胞具一透明的细胞质突起形成的领(collar), 领的中央有一鞭毛,鞭毛打动引起水流,水中的食物颗粒和氧主要由领携入细胞内营细胞内消化。

7 海绵的几种细胞 海绵的骨骼及其形成

8 三.水沟系(canal system) 海绵动物的成体没有运动能力, 呼吸、摄食、排泄、生殖等生理机能都依靠水沟系统中的水流来实现。
水沟系统分为三类:单沟型、双沟型和复沟型。

9 1. 单沟系(ascon type) :如白枝海绵
水 进水孔 中央腔(领细胞) 出水孔 外界

10 2.双沟系(sycon type) : 相当于单沟型体壁褶迭,形成许多平行的肓管。
在外侧的为流入管(incurrent canal),向中央腔的为辐射管(radial canal)。 双沟型海绵体壁增厚了,领细胞层面积增大了,滤食能力也增强了。毛壶(Grantia)。 水流途径: 水 流入孔 流入管 前幽门孔 辐射管(领细胞) 后幽门孔 中央腔 出水孔 外界

11 3.复沟系(leucon type) : 在双沟型体壁基础上进一步褶迭, 体壁更厚,领细胞层面积更大,中央腔缩小,滤水速度也更快。
矶海绵(Reniera)、淡水海绵(Spongilla)等许多大型海绵: 它们每天滤水量超过自身体积的上万倍。 水流途径: 水 流入孔 流入管 前幽门孔 鞭毛室(领细胞) 后幽门孔 流处管 中央腔 出水口 外界

12 四.海绵动物的生殖 1.无性生殖 出芽生殖:体壁外突成芽体,与母体脱离后形成新个体.
 出芽生殖:体壁外突成芽体,与母体脱离后形成新个体.  芽球:是中胶层中一些储备了丰富营养的原细胞聚集成堆,外包以几丁质膜和骨针形成芽球,当虫体死后或严冬,干旱过去,再发育成新个体.

13 2.有性生殖 海绵中有性生殖很普遍, 多雌雄同体,但精卵不同时成熟, 少数雌雄异体。
生殖细胞由中胶层的变形细胞形成,部分领细胞亦可脱去鞭毛和原生质领后发育为精子。 成熟精子随水流进入其它个体,由领细胞携入到中胶层与卵结合。

14 五.海绵动物的发育 两囊幼虫:海绵囊胚动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞.
  两囊幼虫:海绵囊胚动物极的一端为具鞭毛的小细胞,植物极的一端为不具鞭毛的大细胞.   逆转:两囊幼虫从母体随水逸出,具鞭毛的小细胞内陷为内层,大细胞为外层,形成原肠胚.这与多细胞动物的胚胎形成不同.

15 六.海绵动物的再生 海绵的再生能力很强。白枝海绵只要碎片超过0.4mm,带有若干领细胞就能再生,重新长成新个体。

16 第二节 海绵动物门的分类 根据海绵动物的骨骼特点,分为三个纲 1.钙质海绵纲:骨针由钙质组成,水沟系简单,体型小. 如白枝海绵.
 根据海绵动物的骨骼特点,分为三个纲 1.钙质海绵纲:骨针由钙质组成,水沟系简单,体型小. 如白枝海绵. 2.六放海绵纲:骨针六放,硅质,复沟系,体型大。 如拂子介,偕老同穴. 3.寻常海绵纲:海绵丝,硅质非六放,复沟系. 如浴海绵,淡水海绵.

17 分类地位讨论 结构与机能的原始性:具有与原生动物领鞭毛虫相同的领细胞,有人认为它是与领鞭毛虫有关的群体原生动物。
但是其个体发育中有胚层存在,细胞不能单独存在,故定为多细胞动物。 由于有水沟系、骨针、领细胞等特殊结构,以及在发育中有逆转现象,说明它又与其它多细胞动物不同,所以称为“侧生动物”。

18 海绵动物的 经济价值 海绵可以吸药液,血液,脓汁, 擦机器,海绵会造成堵塞水道和使牡蛎死亡.
古希腊人、古罗马人和我国古代劳动人民很早就认识和采集海绵动物,特别是浴用海绵,网孔细,弹力强,吸水性好,可以用于洗澡擦身、洗碗等,后来又在工艺、医学和日常生活方面展现了越来越多的广泛用途,如做油漆刷子,用作钢盔的衬垫和其他垫子,烧成灰能治疗脚痛等。在地中海、红海和美洲沿海等地,人工养殖海绵动物业十分发达,人们将海绵切割成块,用绳系在架上,投入海中,2~3年就可收获大批海绵了。不过,随着人造海绵业的发展,已经使得海绵动物养殖业日趋衰落。但是随着科学技术的不断发展,人们又发现了海绵动物新的价值,例如有人正在研究用海绵净化海水,以达到维持海洋环境生态平衡的目的。

19 粗糙海绵科

20 软海绵科 寻常海绵纲

21 海绵动物研究进展 人们通过对多种海绵动物的深入研究,发现在许多海绵动物中,有对细胞生长和发育有明显抑制作用的物质,而且有的具有抗癌活性。例如:将高山海绵属、紫海绵属、炫耀海绵属的一些海绵,用生理盐水制成悬浮液后,给接种了肿瘤的小鼠使用,可以抑制小鼠肿瘤的生长。在海绵动物的研究中,人们又发现了多种新的核苷,经实验,这些核苷及其衍生物均有抗癌作用。现在治疗癌症的药物阿糖胞苷,就是药学家以海绵动物的核苷为基核而合成的。阿糖胞苷又名阿糖胞甙,是一种可溶于水的白色固体。它是一种抗代谢药,通过抑制脱氧核糖核酸(DNA)的合成,干扰DNA的复制,使癌症细胞死亡。阿糖胞苷是治疗血液系统恶性疾病--急性白血病,特别是急性粒细胞性白血病的有效药物。过去,儿童及青年患者一旦染上此种疾病,大多出现发热、贫血和急性出血症状。症状一旦明显,病情便急转直下,出血、反复感染及全身衰竭,常是引起死亡的原因。有了阿糖胞苷类的抗癌药物,许多血癌患者便获得了新生。


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