Беспозвоночные — характеристика и классификация
Автор Nat WorldВремя чтения 3 мин.Просмотры 2.9k.Опубликовано Обновлено
Беспозвоночные (Invertebrata) — группа животных, которые не имеют позвоночник и костный скелет. На сегодняшний день открыто около одного миллиона видов беспозвоночных, но это лишь малая часть от общего числа видов, которые населяют нашу планету. По предположениям ученых, существует около 30 миллионов видов беспозвоночных, хотя, по всей вероятности, мы никогда не будем знать точное количество видов беспозвоночных, с которыми мы разделяем эту планету. Помимо бесчисленного количества видов, не может удивлять тот факт, что более 97 процентов всех видов животных живущих сегодня, являются беспозвоночными. Люди и все другие млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, земноводные и рыбы относятся к группе позвоночных.
Читайте также: ТОП 10 фактов о беспозвоночных животных
Есть более тридцати групп беспозвоночных. Наиболее известными группами являются членистоногие, иглокожие, кишечнополостные, моллюски, кольчатые черви и губки. К менее известным группам беспозвоночных относятся гребневики, плоские черви, нематоды, коловратки, плеченогие и мшанки.
Разнообразие беспозвоночных может создавать сложности для тех, кто пытается понять эту группу животных. Но, глядя на вариации этой группы, ученые смогли охарактеризовать и классифицировать беспозвоночных в более приемлемые подгруппы. Беспозвоночные были объединены в различные подгруппы на основе простых, наблюдаемых характеристик. Членистоногие, например, известны за то, что имеют сегментированные тела и членистые придатки. Иглокожие известны своей вторично-приобретенной радиальной симметрией тела. Стрекающие имеют гастроваскулярную полость с отверстием, которое окружено щупальцами.
Беспозвоночные настолько разнообразны, что подобрать общие характеристики для всех видов невозможно. Одна черта, которая объединяет всех беспозвоночных — это отсутствие позвоночника. Поэтому гораздо эффективней изучать характеристики основных групп беспозвоночных таких, как членистоногие, кишечнополостные, иглокожие, моллюски и т.д. На таком уровне классификации, легче говорить об общих приспособления, анатомии и эволюционной истории, чем для всей группы беспозвоночных.
Основные характеристики
Основные характеристики беспозвоночных включают в себя:
- отсутствие позвоночника и костного скелета;
- первые животные планеты были беспозвоночными;
- более 97 процентов всех видов животных являются беспозвоночными;
- по оценкам ученых в мире до 30 миллионов видов беспозвоночных из которых только около 1 миллиона известных науке сегодня.
Классификация
Некоторые самые известные группы беспозвоночных животных включают в себя:
На заметку
Мне нравится1Не нравится1Термин беспозвоночные не соответствуют таксономической группе животных, как млекопитающие, птицы, рептилии и т.д. Вместо этого, он служит ученым неформальной ссылкой на разнообразные группы животных, которые имеют одну общую характеристику: отсутствие позвоночника или костного скелета. Проще говоря, беспозвоночные включают все виды животных, которые не являются позвоночными.
Не все нашли? Используйте поиск по сайту ↓
Беспозвоночные [Invertebrata] — животное, описание, характеристика, строение, питание, дыхание, размножение, где обитает, виды, фото, вики — WikiWhat
Представители
Пластинчатые
Тип Пластинчатые был выделен сравнительно недавно, в 1971 г. Он объединяет крошечных (длиной несколько миллиметров) морских ползающих животных. Их тело — тонкая пластинка — быстро меняет очертания, не имеет ни передней, ни задней части.
Нематоды
см. Круглые черви
Волосатики
К волосатикам принадлежит небольшая группа червей, паразитирующих главным образом в насекомых. После выхода из хозяина они какое-то время живут в водоёме и оставляют там потомство. Вопреки народному поверью, волосатики никогда не заражают человека и домашних животных.
Членистоногие
см. Членистоногие
Плоские черви
см. Плоские черви
Моллюски
см. Моллюски
Кольчатые черви
см. Кольчатые черви
Коловратки
Коловратки — водные животные размером с инфузорию. Среди них есть виды, имеющие приспособления к жизни на суше — во влажном мху, среди лишайников. Они могут выдерживать полное высыхание, не погибая, переносить очень низкие (-270 °C) и высокие (+100 °C) температуры. Материал с сайта http://wikiwhat.ru
Роль (значение)
Беспозвоночные освоили самые разнообразные места обитания и играют важную роль в наземных и водных экосистемах, круговороте веществ в биосфере. Все кишечнополостные — хищники. Много хищников и паразитов среди червей, паукообразных, насекомых. В экосистемах они регулируют численность других видов. Свободноживущие черви, моллюски, ракообразные и насекомые — важное звено в пищевых цепях. При питании остатками растений и животных они перерабатывают содержащиеся в них органические вещества, что способствует повышению плодородия почвы. Многие ракообразные и моллюски фильтруют воду и способствуют самоочищению водных экосистем.
Картинки (фото, рисунки)
4.10. Беспозвоночные животные: а) кишечнополостные; б) черви; в) моллюски; г) членистоногие
Расскажите о происхождении и разнообразии беспозвоночных.
Каких животных относят к беспозвоночным?
Почему беспозвоночные играют важную роль в экосистемах?
28. Органы чувств беспозвоночных животных. Строение
•Осязательные клетки, расположены на переднем конце и по бокам тела:Парные щупальца переднего конца тела;
•Механорецепторы – длинные неподвижные реснички, рассеянные по всему телу. Они связаны с нервными клетками, отростки которых подходят к мозговому ганглию. Органы чувств такого строения называются сенсиллами;
•Орган равновесия – статоцист в виде замкнутого пузырька со статолитом; органы зрения – глаза от одной пары до нескольких десятков.
•Глаза инвертированные (обращенные). Они расположены под покровами и состоят из пигментного бокала и зрительных (ретинальных) клеток;
•Сосальщики (трематоды). Органы чувств развиты слабо, что определяется паразитизмом. Сенсиллы и инвертированные глаза (1–2 пары) имеются у свободноживущих личинок. Органы чувств ленточных червей представлены чувствительными клетками, наибольшее их количество находится на сколексе.
•Органы хеморецепции (ресничные щели, бороздки и церебральные, фронтальные органы).
•Органы осязания в виде папилл (осязательных бугорков) или щетинок.
•Амфиды – органы химического чувства (более развиты у самцов), у некоторых морских нематод имеются глаза (пигментные пятна).
•Фазмиды – парные органы, расположенные в конце тела, выполняют чувствительную функцию у некоторых представителей подкласса сецернентов.
•Полихеты: эпителиальные чувствительные клетки, антенны, нухальные органы в виде ямок или щелей, усики параподий, статоцисты, органы зрения (глаза типов бокал, пузырь).
•Органы чувств олигохет: светочувствительные клетки, у некоторых обитателей воды глаза (бокал), туберкулы (скопления сенсорных клеток) – хеморецепторы, осязательные клетки
•Пиявки: бокаловидные органы – органы химического чувства, глаза, чувствительные папиллы.
29.Плоские черви. Классификация. Особенности строения различных представителей
Плоские черви характеризуются следующими чертами организации.
1.Кожа и подстилающие ее слои мускулатуры образуют кожно-мускульный мешок. Кожа представлена однослойным эпителием, или клеточным синцитием. У свободноживущих видов кожный эпителий
ресничный. Под кожей залегает несколько слоев мышц: кольцевые,продольные, между которыми может находиться еще слой диагональной мускулатуры. Между спинной и брюшной стенками тела нередко располагаются пучки дорсовентральных мышц, обеспечивающих сплющивание тела. Сложная мускулатура
плательминтов определяет разнообразные типы движения: вытягивание и сокращение, сужение и расширение тела, скручивание, волнообразное изгибание.
2. Плоские черви — паренхиматозные бесполостные, т. е. промежутки между стенкой тела и внутренними органами заполнены рыхлыми клетками — паренхимой мезодермального происхождения.
3. Пищеварительная система состоит из двух отделов: переднего(эктодермального) и среднего (энтодермального). Кишечник слепо замкнут, часто разветвленный. Задней кишки и анального отверстия
нет. У некоторых примитивных форм и у эндопаразитических видов кишечник отсутствует.
4. Нервная система типа ортогон, которая состоит из парного мозгового ганглия и отходящих от него нескольких пар нервных тяжей, соединенных между собой кольцевыми тяжами — комиссурами. В
целом нервная система напоминает решетку.
5. Органы чувств наиболее развиты у свободноживущих видов. У многих из них имеются глазки, органы равновесия — статоцисты и многочисленные сенсиллы: осязательные клетки и органы химического
чувства.
6. Выделительная система плоских червей представлена отдельными клетками паренхимы (атроцитами), в которых накапливаются экскреты, и протонефридиями — ветвящимися каналами, выводящими из организма избыток жидкости с растворенными в ней продуктами обмена. Протонефридии эктодермального происхождения. На внутренних концах выделительные канальцы заканчиваются звездчатыми клетками с ≪мерцательнымпламенем≫(циртоцитами), отсасывающими из паренхимы избыточную жидкость. В стенках этих клеток имеются продольные щели, затянутые мембраной, через которые происходит фильтрация жидкости. Пучок жгутиков звездчатых клеток направлен в выделительный канал и обеспечивает отток жидкости из паренхимы. Протонефридиальные канальцы
соединяются в один или два выводящих канала, открывающиеся наружу выделительными порами.
7. Органов дыхания нет. Свободноживущие плоские черви дышат через кожу. Эндопаразитические виды обладают анаэробным дыханием.
8. Плоские черви — гермафродиты, т. е. в каждой особи имеются мужские и женские половые железы. Раздельнополость плоских червей — исключение. Половые протоки сложные. Для женской половой системы у большинства плоских червей характерно наличие желточников — желез, продуцирующих желточные клетки. Их энергетический материал используется развивающимися яйцеклетками.
Оплодотворение внутреннее.
9. Развитие может быть прямым или с метаморфозом. Для эндопаразитов характерны сложные жизненные циклы с чередованием обоеполого и нескольких партеногенетических поколений.
класс Ресничные черви(Turbellaria), Их тело покрыто ресничным эпителием. У большинства видов имеются разнообразные органы чувств. В отличие от паразитических классов плоских червей, у турбеллярий отсутствуют специализированные органы прикрепления, нет сложного жизненного цикла. Тело планарий уплощенное, овальное или удлиненное. На переднем конце тела обычно располагаются органы чувств: глазки, статоцист, обонятельные ямки. Рот — на брюшной стороне тела.
класс Сосальщики (Trematoda), у взрослых сосальщиков нет ресничного эпителия, органов зрения. Только у личинок сосальщиков выражен ресничный эпителий и имеются глаза. У сосальщиков органы прикрепления представлены двумя присосками: ротовой и брюшной.На самом деле только на дне передней присоски расположен рот, а брюшная присоска — лишь орган прикрепления. Для сосальщиков характерен сложный жизненный цикл по типу гетерогонии,с чередованием полового размножения и партеногенетического (без оплодотворения). В составе жизненного цикла сменяются несколько поколений: одно — половое, гермафродитное, паразитирующее у окончательного хозяина, и 2—3 партеногенетических, развивающихся в промежуточном хозяине.
класс Моногенеи (Monogenea) особенностями в сравнении с трематодами:
1. Органами прикрепления у моногенеи служат присоски и крючья, или только крючья, расположенные на обособленном заднем отделе тела — церкомере, а также особые лопасти и мелкие присоски около рта, на которых выделяется липкий секрет Ротовой и брюшной присосок у них нет;
2. Нередко имеются 1—2 пары глазков на переднем конце тела и мно гочисленные сенсиллы на коже;
3. Имеются два основных канала протонефридиев, открывающихся на переднем конце тела парными отверстиями;
4. В гермафродитной половой системе отсутствует лауреров канал, характерный для трематод, но зато имеется особый проток — влагалище, по которому сперма вводится в оотип, а матка открывается само стоятельным отверстием в половую клоаку;
5. Размножение половое, редко партеногенетическое. Смены хозяев в жизненном цикле нет. Развитие моногенеи происходит у одного хозяина;
6. Свободноплавающая личинка моногенеи с поясами ресничек, с двумя парами глаз и с церкомером на заднем конце тела похожа на планарий.
класс Ленточные черви, или Цестоды (Cestoda)
Внешне ленточные черви хорошо отличаются от других плоских червей. У них лентовидное длинное тело, обычно подразделенное на членики, а на переднем конце тела имеется ≪головка≫— сколекс с органами прикрепления. Реже встречаются цестоды с нерасчлененным телом. В связи с паразитизмом у ленточных червей редуцирована пищеварительная система, слабо развиты нервная система и органы чувств. С другой стороны, у них сильно развита половая система, метамерно повторяющаяся в члениках, что обеспечивает их высокую плодовитость как паразитов.
•Тип Platуhelminthes – плоские черви
••Подтип Neodermata
•••Надкласс Acercomera
••••Класс Trematoda – сосальщики
•••••Подкласс Digenea – двуустки
••••••Вид Fasciola hepatica – печеночная двуустка
••••••Вид Dicrocoelium dendriticum – ланцетовидная двуустка
••••••Вид Opisthorchis felineus – сибирская (кошачья) двуустка
Строение кровеносной системы позвоночных и беспозвоночных животных | Поурочные планы по биологии 6 класс Казахстан
Строение кровеносной системы позвоночных и беспозвоночных животных
26.01.2013 12210 1004Строение кровеносной системы позвоночных и беспозвоночных животных.
Цель урока. Обуч. В ходе урока ознакомиться с особенностями строения кровеносной
системы позвоночных и беспозвоночных животных на примере
некоторых представителей.
Развив. Развивать логическое мышление, мировоззрение, память, речь.
Воспит. Воспитывать бережное отношение к природе как целостному
организму всего живого.
1. Особенности строения выделительной системы живых организмов.
2. Функция крови в организме.
3. Строение клеток крови и выполняемая функция.
4. Строение и роль плазмы в организме.
Работа с идеографическими знаками.
Основная часть. ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ.
Каждый членик тела имеет свою кровеносную систему, которая образована спинным и брюшным кровеносным сосудом. От них отходят мелкие кровеносные сосуды. Движение крови происходит благодаря сокращению и расслаблению стенок кольцевых сосудов. Кровь движется по сосудам и с полостной жидкостью не смешивается. Такую кровеносную систему называют замкнутой. УЛИТКИ, РАКИ, ПАУКИ И НАСЕКОМЫЕ.
Кровеносная система — незамкнутая. Кровь выталкивается из сосудов, омывает все внутренние органы и смешивается с полостной жидкостью, затем вновь собирается в сосуды и поступает в сердце. Сердце состоит из двух камер, предсердия и желудочка (улитка), а у остальных – однокамерное. РЫБЫ.
Сердце двух камерное, кровь артериальная и венозная. У рыб один замкнутый круг кровообращения. ЗЕМНОВОДНЫЕ.
Сердце состоит из желудочка и двух предсердий.. Кровь собирается в вены и поступает в правое предсердие. При сокращении предсердий кровь выталкивается в желудочек, здесь кровь смешивается и поступает ко всем органам. Два круга кровообращения. ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ.
Сердце трех камерное, в желудочке появляется неполная перегородка. В связи с этим у животных происходит замедление обмена веществ, температура тела непостоянная. В зимнее время впадают в спячку, поэтому их называют холоднокровными животными. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ.
Сердце четырехкамерное. Желудочек имеет полную перегородку, которая делит сердце на четыре камеры, поэтому их кровь не смешивается. Обмен веществ происходит интенсивнее, температура тела постоянная. Их называют теплокровными животными.
Физминутка.
Текущий контроль, закрепление материала. Проверь свои знания, работа с идеографическими знаками.
Итоговый контроль, анализ урока. Д/З П. 40-41.
Полный текст материала смотрите в скачиваемом файле.
На странице приведен только фрагмент материала.
Биолого-почвенный факультет
Перечень тем для самостоятельной работы
- Структурная тождественность и функциональные отличия жгутика и реснички.
- Паразитические Mastigophora и Sarcodina. Медицинское и ветеринарное значение.
- Осморегуляция у простейших.
- Пиноцитоз, фагоцитоз и пищеварение.
- Зависимость строения оболочек простейших от скорости движения.
- Классическая и альтернативные макросистемы Protozoa.
- Филогенетические отношения простейших с другими группами организмов.
- Ирригационная система губок.
- Компоненты скелета губок.
- Экологичность радиальной симметрии
- Стрекательные клетки и коллобласты, клеточные “маркеры” двух типов животных.
- Причины перехода к билатеральной симметрии и дисимметрии.
- Переход к мышечному движению и развитие нервной системы.
- Организменная и клеточная реакция на раздражение у турбеллярий.
- Разнообразие циртоцитов у Plathelminthes.
- Функциональные особенности мешкообразного кишечника.
- Паразитарные заболевания человека, вызываемые плоскими червями.
- Первоначальные функции полостей тела (схизоцеля и целома), в чем их различие.
- Аскаридоз и другие заболевания, вызванные нематодами.
- Строение и функции кутикулы.
- Преимущества сквозного кишечника.
- Происхождение кровеносной системы кольчецов.
- Параподии и их производные.
- Ориентация в пространстве, диверсификация движения и усложнение нервной системы.
- Экологические группы кольчецов.
- Какова судьба целома у моллюсков и членистоногих.
- Специализация конечностей и тагматизация тела Arthropoda.
- Преимущества и недостатки экзоскелета.
- Особенности пищеварительной системы моллюсков.
- Возможные причины формирования радиальной симметрии и амбулакральной системы иглокожих.
- Почему у иглокожих примитивная нервная система.
- Сходство и отличие хорды и нотохорда, функции нотохорда.
- Лофофор, как специфическая для Tentaculata структура.
Вопросы к экзамену
- Простейшие животные (Protozoa). Морфофункциональные особенности, способы размножения. Основные направления эволюции Protozoa.
- Жгутиконосцы (Mastigophora) как ти организации. Растительные и животные жгутиконосцы. Морфофункциональные особенности, способы питания. Экология, паразитические формы.
- Тип Ресничные (Ciliophora). Морфофункциональная характеристика типа на примере инфузории-туфельки. Особенности ядерного аппарата и размножения. Таксономические группы.
- Тип Споровики (Apicomplexa). Жизненные циклы, строение расселительных стадий. Кровепаразиты человека.
- Саркодовые (Sarcodina) как тип организации. Морфофункциональная характеристика, таксономическое и экологическое разнообразие саркодовых.
- Общая характеристика многоклеточных животных, гипотезы их происхождения.
- Тип Губки (Spongia). Клеточный уровень организации, морфофункциональная характеристика, размножение и развитие. Экология, роль в природе.
- Тип Placozoa. Строение, движение и питание Трихоплакса.
- Тип Кишечнополостные (Coelenterata). Строение и биология на примере пресноводной гидры. Основные группы кишечнополостных, особенности размножения гидроидных и сцифоидных.
- Строение медузоидного поколения кишечнополостных (Coelenterata). Особенности гидроидных, сцифоидных и кубомедуз.
- Класс коралловые полипы (Anthozoa). Основные отряды. Особенности строения и экологии. Геоморфологическое и экологическое значение.
- Тип Плоские черви (Plathelminthes). Общие принципы строения и биологии. Разнообразие таксономических и экологических групп паразитических и свободноживущих плоских червей.
- Класс Ресничные черви (Turbellaria). Морфофункциональная характеристика на примере планарий. Разнообразие.
- Класс Дигенетические сосальщики (Trematoda). Адаптации к паразитизму, жизненные циклы, основные представители.
- Класс Ленточные черви (Cestoda). Адаптации к эндопаразитизму, жизненные циклы, цестодозы человека.
- Тип Круглые черви (Nemathelminthes). Морфофункциональная характеристика нематод. Паразитические круглые черви.
- Разнообразие паразитических червей — гельминтов. Основные гельминтозы человека.
- Тип Кольчатые черви (Annelida). Морфофункциональная характеристика кольчецов, экология и хозяйственное значение.
- Класс Многощетинковые черви (Polychaeta). Морфология и анатомия, особенности эмбрионального и постэмбрионального развития. Класс Малощетинковые черви (Oligochaeta). Строение и биология олигохет, водные и почвенные малощетинковые черви, их экологическое значение.
- Класс Пиявки (Hirudinea). Особенности строения, экология.
- Тип Моллюски (Mollusca). План строения, основные морфофункциональные и филогенетические особенности.
- Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Особенности строения, экологические группы.
- Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Морфофункциональные модификации тела, образ жизни. Экология и хозяйственное значение.
- Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Особенности строения и биологии, хозяйственное значение.
- Боконервные моллюски (Amphineura). Класс Хитоны (Polyplacophora), архаичность строения. В чем сходство с ними Бороздчатобрюхих и Моноплакофор?
- Основные принципы строения членистоногих животных (тип Arthropoda).
- Класс Паукообразные (Araneiformes). Строение, адаптации к наземному образу жизни. Основные отряды. Клещи — экология и хозяйственное значение.
- Класс Ракообразные (Crustacea). Строение, биология, адаптации к водной среде. Разнообразие ракообразных, их экология и хозяйственное значение.
- Надкласс многоножки (Myriapoda). Строение, особенности сегментации, адаптации к наземному образу жизни. Таксономический состав.
- Насекомые (Insecta). Особенности строения, комплекс адаптаций к наземной среде обитания. Биоразнообразие.
- Комплекс адаптаций членистоногих животных к обитанию в наземной среде.
- Тип Иглокожие (Echinodermata). Общая характеристика, филогения, таксономический состав.
- Строение и биология морских звезд (класс Asteroidea). Многообразие иглокожих.
- Сравнительная характеристика первичноротых (Protostomia) и вторичноротых (Deuterostomia). Особенности эмбрионального развития и строения имагинальных фаз.
- Тип щупальцевые (Tentaculata). План строения, адаптации к сидячему образу жизни. Основные таксономические группы.
- Осморегуляция у простейших и многоклеточных животных, эволюция выделительной системы.
- Возникновение и эволюция нервной системы у беспозвоночных животных.
- Кожно-мускульный мешок, его функциональное значение и модификации.
- Разнообразие транспортных систем беспозвоночных, полости тела и кровеносная система.
Литература
а) основная литература:
- Догель В.А. Зоология беспозвоночных. — М.: Альянс, 2009. — 606 с.
- Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 592 с.
б) дополнительная литература:
- Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные. Новый обобщенный подход. — М.: Мир, 1992. — 584 с.
- Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. / Г.Я. Бей-Биенко. — М.: Высшая школа, 1971.- 479 с.
- Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных.Т.1.Проморфология. — М.: Наука, 1964. — 432 с.
- Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных.Т.2. Органология. — М.: Наука, 1964. — 447 с.
- Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 1. Простейшие. – Калининград, 1999. – 164 с.
- Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 2. Происхождение многоклеточности. Подцарство Prometazoa. Подцарство Eumetazoa, надтип Coelenterata. – Калининград, 2000. – 335 с.
- Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Часть 3. Черви. – Калининград, 2001. – 345 с.
- Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. СПб.: Проспект науки, 2010. – 960 с.
- 9.Гиляров М.С. Закономерности приспособления членистоногих к жизни на суше. / М.С. Гиляров. — М.: Наука, 1970.
- Гинецинская Т.А. Частная паразитология. / Т.А. Гинецинская, Н.А. Добровольский. — М.: Высшая школа, 1978. Т. 1, Т. 2.
- Дарлингтон Ф. Зоогеография. Пер. с англ. / Ф. Дарлингтон. — М.: Мир, 1966.
- Еремковский А.В. Сравнительная эмбриология губок. / А.В. Еремковский. — С-П: Изд-во С-Петербургского Ун-та, 2005. – 304 с.
- Заварзин А.А.Основы частной цитологии и сравнительной гистологии многоклеточных животных. / А.А. Заварзин. — Л.: Наука, 1976.- 411 с.
- Захваткин Ю.А. Эмбриология насекомых: курс лекций. / Ю.А. Захваткин.- М.: Высшая школа, 1975.- 328 с.
- Зоологические экскурсии по Южному Байкалу. Беспозвоночные / Ред.-сост. В.Г. Шиленков. – Иркутск: Приклад. техногогии, 2001. – 276 с.
- Иванов П.П. Происхождение многоклеточных животных. / П.П. Иванов. — М.: Наука, 1968. — 287 с.
- Иванова-Казас О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных: Иглокожие и полухордовые. / О.М. Иванова-Казас. — М., 1978.
- Иванова-Казас О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных: Неполноусые. / О.М. Иванова-Казас. — М., 1981.
- Иванова-Казас О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных: Простейшие и многоклеточные. / О.М. Иванова-Казас. — Новосибирск, 1975.
- Иванова-Казас О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных: Трохофорные, щупальцевые, шетинкочелюстные, погонофоры. / О.М. Иванова-Казас. — М.Наука, 1977.- 312 с.
- Иванова-Казас О.М. Сравнительная эмбриология беспозвоночных животных: Членистоногие. / О.М. Иванова-Казас. — М., 1979.
- Иванова-Казас О.М. Курс сравнительной эмбриологии беспозвоночных животных. / О.М. Иванова-Казас, Е.Б. Кричинская. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.
- Иорданский Н.И. Эволюция комплексных адаптаций. / Н.И. Иорданский. — М.: Наука, 1990.
- Клюге Н.Ю. Современная систематика насекомых. / Н.Ю. Клюге. — С-П: Лань, 2000.- 336 с.
- Ливанов Н.А. Пути эволюции животного мира. / Н.А. Ливанов. — М.: Советская наука, 1945.
- Майр Э. Зоологический вид и эволюция. Пер. с англ. / Э. Майр. — М.: Мир, 1968.
- Малахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных. Трихоплакс, ортонектиды, лициемиды, губки. / В.В. Малахов. — М.: Изд-во МГУ, 1990.
- Малахов В.В. Головохоботные (Cephalorhyncha) — новый тип животного царства. / В.В. Малахов, А.В. Адрианов. — М.: КМК, 1995.
- Малахов В.В., Микроскопическая анатомия вестиментиферы Ridgeia phaeophiale. Сообщения 1-5. / В.В. Малахов, И.С. Попеляев, С.В. Галкин. // Биология моря. 1996. Т.22. №2/6
- Потапов И.В. Зоология с основами экологии животных. / И.В. Потапов — М.: Асademia, 2001.- 296 с.
- Протисты: Руководство по зоологииЧ. 1. / Под ред. Ю.И. Полянского. – СПб.: Наука, 2000. –– 679 с.
- Протисты: Руководство по зоологииЧ. 2. / Под ред. Ю.И. Полянского. – СПб.: Наука, 2007. –– 1144 с.
- Жизнь животных / Под ред. Р.А. Пастернак. Т. I, II, III, 1988
- Карпов С.А. Строение клетки протистов. – Санкт-Петербург: Тесса, 2001. – 384 с.
- Левушкин С.И., Шилов И.А. Общая зоология. — М.: Высшая школа, 1994. — 432 с.
- Рупперт Э. Зоология беспозвоночных: Т.1. Протисты и низшие многоклеточные. Пер. с англ. / Э. Рупперт, С. Фокс, Б. Барнс. — М.: Асаdemia, 2008. — 496с
- Рупперт Э. Зоология беспозвоночных: Т.2. Низшие целомические. Пер. с англ. / Э. Рупперт, С. Фокс, Б. Барнс. — М.: Асаdemia, 2008. — 448с.
- Рупперт Э. Зоология беспозвоночных: Т.3. Членистоногие. Пер. с англ. / Э. Рупперт, С. Фокс, Б. Барнс. — М.: Асаdemia, 2008. — 496с.
- Хадорн Э. Венер Р. Общая зоология. – М.: Мир, 1989. – 528 с.
- Хаусман К. и др. Протозоология. – М.: Мир, 1988 – 334 с.
- Шустрова М.В. Паразитология и инвазионные болезни животных. / М.В. Шустрова, П.И. Пашкин, Л.М. Белова и др. — М.: Асаdemia, 2008. — 448с.
Рекомендуемые интернет-источники
www.academic.ru (образовательный портал, содержащий более или менее полноценную информацию, хорошо иллюстрированный)
ru.wikipedia.org/ (образовательный портал, содержащий довольно полную и лаконично изложенную информацию по строению и биологии различных групп, пользоваться лучше через ключевые слова)
zoology.edu.ru/ (общеобразовательный портал, содержащий скудную и не всегда качественную информацию)
tolweb.org/tree/ (англоязычный портал, содержащий полную информацию о всех царствах живой природы и много подезных ссылок)
www.nhm.ac.uk/ (сайт Британского музея естественной истории, содержит хороший образовательный портал)
www.nies.go.jp (японский англоязычный экологический сайт, содержит также информацию о биоразнообразии, строении и экологии простейших и низших беспозвоночных)
www.ucmp.berkeley.edu/ (англоязычный образовательный сайт в области зоологии и палеонтологии, содержит краткую информацию об основных макротаксонах животного мира и много полезных ссылок)
www.faunaeur.org/ (англоязычный специализированный портал, содержит информацию о фауне беспозвоночных Европы)
www.marbef.org/ (англоязычный специализированный портал, содержит информацию о флоре и фауне морей Европы)
http://zooex.baikal.ru — Зоологические экскурсии по Байкалу
http://www.zooclub.farpost.ru/chlen/index.shtml — Странички о беспозвоночных на сайте Зооклуба
http://livingthings.narod.ru — Живые существа. Электронный атлас
http://www.zoohall.com.ua — «ZOOHALL — ВСЕУКРАИНСКИЙ ПОРТАЛ О ЖИВОТНОМ МИРЕ И НЕ ТОЛЬКО…»
http://filin.km.ru/insect.htm — Членистоногие в энциклопедии Кирилла и Мефодия
http://floranimal.ru — Растения и животные
http://www.apus.ru/ — Портал о животных
http://www.zooclub.ru/ — Зооклуб — сервер о животных
http://ptichka.ru/ptichka/ptichka_r — PTICHKA.RU, портал о животных
http://www.animalkingdom.ru/ — Царство животных портал о собаках, кошках, лошадях и других домашних животных!
http://bio.1september.ru/ — Методические материалы для учителя-биолога
http://www.zoomir.ru/nasekomii.htm — Насекомые на zoomir.ru
http://www.insect-hunter.narod.ru/ — Insect hunter (Ловец насекомых). Сайт для энтомологов и туристов
http://entomolog.narod.ru/ — Энтомолог.narod.ru — сайт для энтомологов-любителей
http://rwn.boom.ru/ — Русская природа
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm#nasecom — Красная книга России. Насекомые
http://ngo.burnet.ru/redbook/another/project.htm — Красная книга Бурятии
http://tinea.chat.ru/index.html#top — Энтомологический кружок А.Куриянова
http://protect.forest.ru/ — Вредные насекомые Красноярского края
http://www.uku.fi/~holopain/ento/Luonnon-lajisto.htm — Лесные насекомые Финляндии
http://www.fegi.ru/primorye/ANIMALS/nasek.htm — Насекомые Приморского края. Сведения о распространении, немного фотографий
http://www.palaeoentomolog.ru/ — Палеоэнтомология в России
http://worms.ecology.net.ru/ — Музей дождевого червя
http://www.zin.ru/BioDiv/ — Информационная система Биоразнообразие России
http://www.biodat.ru/index.htm — Welcome to BioDat
http://bugguide.net/node/view/15740 — Welcome to BugGuide.Net! — Насекомые США и Канады. Очень много картинок.
http://gardensafari.net/ — Интересный проект — сафари в своем саду (Голландия)
http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/links.htm — Очень объемный список зоологических и энтомологических ссылок на сайте «Жуки и колеоптерологи»
http://www.entomology.narod.ru/ — Один из лучших русскоязычных указателей энтомологических ресурсов
http://osipov.org/insects/links.htm — Большой список энтомологических ссылок на сайте Д.Осипова
http://www.ent.iastate.edu/List/ — Крупнейший англоязычный указатель энтомологических ресурсов
http://www.nsk.su/~vvdubat/linksr.htm — Аннотированный указатель энтомологических ресурсов на сайте В.В.Дубатолова
http://www.allbest.ru/union/f/f-14.cgi?10941 — Флора и фауна на Союзе образовательных сайтов
http://www.biosis.com/ — BIOSIS — Информационная база по биологии
http://www.bioexplorer.net/ — Bioexplorer.Net
Зоологический музей — Коллекция беспозвоночных животных
Со времен Ламарка изменились и сами принципы описания биологического разнообразия. Наиболее важной таксономической единицей, после работ Кювье, был признан тип. По современным представлениям, животные, которых Ламарк отнес к беспозвоночным, распределены по более чем тридцати типам, наиболее крупные из которых – членистоногие, круглые черви и моллюски. При этом позвоночные составляют лишь один из подтипов в типе хордовых, два других подтипа которого – оболочники и головохордовые – традиционно относятся к беспозвоночным.
Всего к беспозвоночным животным, таким образом, относится около 97% описанных видов. Различные авторы несколько расходятся в подсчетах точного их числа. Если животные крупных размеров (млекопитающие, птицы и др.) практически все известны, и новые виды описывают крайне редко, то количество видов мелких животных известно лишь приблизительно. На сегодняшний день учёными классифицировано и описано около полутора миллионов видов животных.
В систематической коллекции беспозвоночных Зоологического музея ЗИН РАН экспонируется около 3000 видов животных, исключая насекомых. К удивительному миру беспозвоночных принадлежат губки, медузы и кораллы, опасные паразитические животные и удивительные по красоте раковин моллюски, крабы и раки, морские ежи и звезды, и многие другие группы животных.
В настоящее время классификация животных претерпевает существенные изменения, связанные с распространением молекулярных методов изучения сходства между организмами. Разделение всех известных нам организмов на крупные таксономические категории (такие как царства, подцарства и типы), или так называемая макросистема, еще не может считаться установленным однозначно и заметно различается у разных авторов. Одним из признанных отечественных специалистов по классификации царства Животных (Animalia) является член-корреспондент РАН, профессор МГУ Владимир Васильевич Малахов. В его системе – 35 типов. Она положена в основу проекта «Информационная система по биоразнообразию», в которой принимают участие сотрудники Зоологического института.
Проявляя свойственную музеям консервативность, экспозиция отражает более раннюю классификацию. В ее основу положена система из университетского учебника В.А.Догеля 1981 г. По этой классификации представители царства Животных отнесены к двум подцарствам: Одноклеточных и Многоклеточных, и распределены по 22 типам. Не все они видны невооруженным глазом. Поэтому в экспозиции, основным принципом которой является демонстрация натуральных объектов, представлено всего 15 типов животных. С исключительной полнотой показаны представители всех сред обитания – наземные, водные, паразитические организмы.
Экспозиция беспозвоночных включает в себя три раздела: систематическую коллекцию, экологическую коллекцию, состоящую из биологических групп, демонстрирующих морские сообщества, и экспозиции по практическому значению беспозвоночных.
Систематическая коллекция беспозвоночных
Открывают экспозицию Одноклеточные животные. Обычно их рассматривают в качестве подцарства в царстве Животных. Однако видный американский учёный – один из наиболее известных экологов в мире – Роберт Хардинг Уиттекер в 1969 г. предложил схему, по которой все живые организмы, имеющие клеточное строение, представлены разделенными на пять царств – прокариоты, протисты, грибы, растения, животные. По этой классификации простейших относят к отдельному от животных царству организмов. Протисты (преимущественно одноклеточные) являются до сих пор недостаточно изученной группой организмов, которая не имеет четких границ, отделяющих ее от трех крупных царств живых организмов – грибов, растений и животных, хорошо обособленных друг от друга.
Простейшие еще недавно рассматривались как один тип животного мира. В настоящее время, главным образом благодаря исследованиям с электронным микроскопом, установлено, что в пределах подцарства простейших существуют разные планы строения. Поэтому некоторые систематики разделяют простейших на 5 самостоятельных типов: Саркомастигофоры, Споровики, Книдоспоридии, Микроспоридии и Инфузории, или Ресничные. В некоторых системах типов гораздо больше. В экспозиции простейшие показаны по большей части поясняющими моделями и рисунками, однако некоторые из них все же могут быть представлены и натуральными экспонатами. К наиболее интересным объектам в этой экспозиции можно отнести фораминифер рода маргинопора, из скелетиков которых удалось нанизать чудные бусы. В этой группе есть опасные для человека и животных паразитические организмы, такие как малярийный плазмодий, лямблии и др.
Прочие беспозвоночные относятся к подцарству Многоклеточных. Их разделяют на несколько десятков типов, большинство из которых хорошо и давно известны систематикам.
Первые многоклеточные животные, выставленные в Музее, – тип Губки. На обычных животных эти прикрепленные организмы похожи мало. Их поверхность покрыта бесчисленными порами, через которые вода, несущая пищу, по каналам попадает к специальным камерам, выстланным жгутиковыми клетками. То, что выглядит как ротовое отверстие, у губок – выводное. Представлены все три класса этих примитивных многоклеточных: Известковые, Стеклянные и Обыкновенные губки. В нашей коллекции особый интерес представляют крупные стеклянные губки, доставленные в музей советскими антарктическими экспедициями. Благодаря исследованиям антарктических вод, в которых принимали участие сотрудники института, Зоологический институт РАН вошел в число основных мировых центров по изучению фауны Антарктики. Украшает коллекцию привезенная из Японии композиция из стеклянных губок. В отдельной витрине представлены туалетные губки, скелеты которых используются с античных времён для мытья тела.
Весьма представительна в музее коллекция типа Кишечнополостных животных. В коллекции класса Гидрозоев представлены опасная морская медуза гонионема, или крестовичок, и гигантский одиночный гидроидный полип бранхиоцериантус (Branchiocerianthus imperator).
Среди Сцифоидных медуз также есть весьма опасные, например, хиронекс (Chironex fleckeri) – кубомедуза «морская оса». Щупальца животного сплошь покрыты стрекательными клетками (нематоцистами), которые содержат сильнодействующий нейротоксин. Были зарегистрированы смертельные исходы по прошествии лишь 4 минут после контакта со щупальцем, что значительно быстрее, чем при укусе любой змеи, насекомого или паука. Ужаленные медузой купальщики нередко получают сердечный приступ и тонут, не успев добраться до берега или лодки.
Особой популярностью пользуются относящиеся к кишечнополостным из класса Коралловых полипов тропические мадрепоровые кораллы. В этой экспозиции на старинных подставках выставлены экземпляры кораллов, экспонировавшиеся еще в Кунсткамере. Есть в экспозиции одиночные кораллы – актинии, которые поселяются на раковинах раков-отшельников. Отношения раков-отшельников с актиниями являются примером истинного симбиоза, выгодного обоим партнерам: рак защищен от врагов стрекательными нитями актиний, а у актинии улучшаются условия питания за счет возможности передвижения и за счет остатков пищи, используемой раком-отшельником. Одна из диковинок этой коллекции – самое длинное гигантское морское перо Умбеллула 2.6 м длиной, добытое дрейфующей станцией «Северный полюс-6».
Коллекция представителей типа Плоских червей включает в себя не только свободноживущие виды, но и множество паразитических видов, представляющих опасность для человека и домашних животных. Отметим из них только наиболее вредоносные. Среди плоских червей это печеночная и кошачья двуустки. Из опасных ленточных червей, обитающих в кишечнике человека, отметим широкого лентеца, свиного и бычьего цепня. Свиной цепень может поражать человека на той стадии своего развития, при которой он поселяется в тканях организма-хозяина. Наиболее опасны эхинококки. Этот вид червей, на стадии развития, поражающей человека, образует пузырь, который достигает величины яблока, а иногда и детской головы. Избавится от него можно только хирургическим путем.
Тип Круглые черви – один из самых многочисленных типов животных. Он насчитывает более 25 тыс. видов, ведущих как свободный, так и паразитический образ жизни. Наиболее известными представителями паразитических круглых червей человека являются человеческая аскарида, детская острица, власоглав, трихина, а растений – картофельная, свекловичная, земляничная, пшеничная, луковая нематоды. Все они представлены в нашей коллекции.
В экспозиции музея очень полно отражено разнообразие типа Кольчатых червей. Показаны как свободноподвижные многощетинковые кольчатые черви, например, хищные полихеты нереис и эунице, так и многощетинковые черви, живущие в трубках, и, подобно другим прикрепленным организмам, приобретающие некоторое сходство с цветами. К малощетинковым червям относятся дождевые черви, играющие значительную роль в формировании плодородия почв.
Среди всех групп животных тип Членистоногие выделяется наибольшим разнообразием приспособлений к различным условиям существования, изумительным богатством форм и огромным числом видов (более 1 млн), намного превышающим видовое разнообразие всех остальных животных, растений и микроорганизмов вместе взятых. Однако, самую значительную их часть составляют насекомые, в экспозиции музея показанные отдельно (на хорах первого зала).
Членистоногие имеют наружный скелет и, чтобы расти, им приходится сбрасывать старый скелет и образовывать новый. Это делает их уязвимыми и крупные формы среди членистоногих – редкость. Они хорошо известны: омары, лангусты, знаменитые камчатские крабы. В нашей экспозиции представлена интересная группа, демонстрирующая брачное поведение омаров.
Необычным образом жизни отличаются раки-отшельники, которые используют в качестве укрытия пустые раковины брюхоногих моллюсков. Среди их потомков есть формы, освоившие наземную среду обитания. Это представители семейства ценобит и пальмовый вор, дающий любопытный пример сохранения в ходе своей жизни всей истории становления вида. Для развития его личинок требуется вода, и самка пальмового вора выметывает их в море. Поплавав некоторое время, личинки садятся на дно, отыскивают крошечные раковины и живут в них, как морские отшельники. Достигнув величины около 1 см, они выходят на сушу и продолжают жить в раковине, как это делают ценобиты. Наконец, панцирь у них затвердевает, брюшко подворачивается, и раки продолжают жить на суше уже без раковины, достигая при этом значительных размеров. Говорят, своей клешней они умеют вскрывать кокосовые орехи, за что и удостоились столь нелестного прозвища.
Есть среди раков и менее знаменитые, но отнюдь не менее интересные. Это паразитические раки, изменившиеся до неузнаваемости под влиянием образа жизни. Такова саккулина, паразитирующая на крабах. Во взрослом состоянии она не сохраняет даже признаков типа. Все тело зараженного краба пронизано ветвящимися, как корни растений, отростками паразита. Они оплетают все внутренние органы краба, внедряются в мускулатуру. Отростки впадают в обширный мешок, расположенный под брюхом краба на поверхности его тела. В мешке находятся органы размножения паразита. Только по личинкам и удалось определить, что это существо вообще относится к ракообразным.
Прикрепленный образ жизни также не остается без последствий. Такой пример дают усоногие раки. Они оседают на твердые поверхности головным концом и образуют вокруг себя известковый домик, причем морские уточки обладают сплющенной с боков раковиной из 5-6 пластин и сидят на длинном мясистом стебле, а морские желуди прикрепляются к поверхности широкой подошвой и имеют вид низкой башенки, одетой 10 известковыми пластинками. Эти животные приносят существенный вред судоходству, будучи весьма распространенными организмами — обрастателями. Кроме раков, на днищах судов и других подводных объектах поселяются во множестве многие прикрепленные беспозвоночные. Их можно посмотреть в специальной витрине.
Самое крупное ракообразное – длиннолапый японский краб, достигающий в размахе своих непомерно длинных ног 3 м. Он обитает на глубинах свыше полутора километров у берегов Японии, там, где совершенно отсутствует свет. Краб не имеет глаз. На его клешнях можно видеть поразительный по сходству с зубами ряд бугорков, который вполне соответствует зубам по своему назначению.
Среди членистоногих есть ядовитые животные. Таковы скорпионы, пауки. В нашей коллекции представлены как крупные тропические пауки-птицеяды, так и ядовитые пауки, встречающиеся на территории нашей страны – тарантул, каракурт. Важное практическое значение имеют также и клещи.
Весьма важную часть любой коллекции беспозвоночных животных составляют представители типа Моллюски. Многие из них столь поразительно красивы по форме и окраске раковины, что с древнейших времен служат в качестве украшений. Раковина моллюска может состоять из отдельных пластин, как у хитонов, быть цельной как у брюхоногих моллюсков, или состоять из двух половинок как у двустворчатых. Своеобразной уховидной формой обладают раковины морских ушек. Они добываются из-за великолепного перламутрового слоя, отливающего всеми цветами радуги. Они также служат источником вкусного мяса и добываются в пищу, как и многие другие моллюски. Из моллюсков с башенковидной раковиной многие снискали себе известность за необычайную красоту. Это, например, нильский кубарь и мраморный волчок, обладатели перламутра превосходного качества.
Как устроена раковина брюхоногого, помогает понять прикрепленный тропический моллюск верметус. Верхняя часть его раковины представляет собой трубочку, завитую в спираль, а нижние обороты растянуты. Получается, что раковинка моллюска – не что иное как трубочка, удобно упакованная для удобства передвижения.
Двустворчатые моллюски снискали себе «блестящую» славу в буквальном смысле слова. Они являются основным источником перламутра и жемчуга. Самый изящный жемчуг образуется у пресноводных моллюсков из семейств жемчужниц и перловиц.
Самых крупных размеров среди двустворчатых моллюсков достигают гигантские тридакны. Моллюск может весить до 250 кг, при весе мягкого тела около 30 кг. В нашей коллекции показана одна крупная гигантская тридакна целиком и одна створка еще более крупного экземпляра. Интересно, что у этих обитателей рифов в мягких тканях мантии живут симбиотические одноклеточные водоросли, так же, как и у кораллов. Музей располагает коллекцией тридакн, среди которых есть уникальная тридакна Розуотера, описанная сотрудниками нашего института в 1991 г., и известная только из одного единственного места – банки Сайл-де-Малья в западной части Индийского океана.
Среди моллюсков есть и обитатели толщи воды. Это головоногие – самые необычные и высоко организованные из моллюсков. Целый ряд уникальных особенностей – большая подвижность, реактивный способ движения, высокоразвитая нервная система, способность к обучению, необычный способ защиты и нападения – ставит их выше всех остальных беспозвоночных и позволяет соперничать со многими развитыми позвоночными животными. Самое поразительное то, что их глаза имеют редкостное сходство с глазами человека.
Следующая часть экспозиции посвящена представителям типа Иглокожих. Среди них есть формы, поразительно напоминающие цветы. Их так и называют – морские лилии. Причем некоторые из них умеют плавать. Такие формы есть среди бесстебельчатые морских лилий, например, северная морская лилия, в случае необходимости меняющая место своего прикрепления. Стебельчатые морские лилии (тропическая морская лилия метакринус), напротив, всю свою жизнь проводят на одном месте. Питаются морские лилии, улавливая раскинутыми лучами мелких планктонных животных и взвешенные в воде органические частицы.
Для морских звезд у человека не нашлось ни одной земной аналогии – ведь известные нам цветы не двигаются. Неподвижными были и древние предки морских звезд. Их потомки снова приобрели подвижность, но сохранили строение своих прикрепленных предшественников. Звезды, как правило, имеют пять лучей и яркую, привлекательную окраску, которую, к сожалению, утрачивают зафиксированные музейные экспонаты. Изредка встречаются и многолучевые звезды, например, звезда акантастер. Звезды – хищники, причем очень прожорливые. Наибольшей известностью, как морские сувениры, пользуются распространенные на мелководье наших дальневосточных и северных морей звезды рода астериас. Двигаются они, используя крохотные ножки – присоски, тянущиеся двумя рядами вдоль каждого луча. Офиуры отличаются от морских звезд тем, что их лучи четко отграничены от диска и изгибаются при движении.
Морские ежи, подобно звездам, разделены на пять частей. Тело их, заключенное в сплошной известковый панцирь, несет подвижные иглы самого разнообразного внешнего вида. У некоторых ежей иглы ядовиты. Прежде всего, это тропические черные ежи-диадемы, колючки которых на концах тоньше булавочного острия и зазубрены так, что вытащить их из тела можно только хирургическим путем. Смертельно ядовит и морской еж токсопнеустус. Среди ежей есть целый ряд промысловых видов, добываемых из-за питательной икры, например, съедобный морской еж.
Среди Иглокожих мы находим таких, которые все при той же пятилучевой симметрии, научились ползать на боку. Это морские кубышки, или голотурии. Они имеют боченковидное или червеобразное тело и расположенный спереди рот, окруженный щупальцами. Питаются они «облизывая» налипшие на щупальца пищевые частицы. Самые знаменитые среди них промысловые виды – трепанги и кукумарии, или морские огурцы. Трепанги известны, кроме того, своей целебностью, аналогичной целебности женьшеня.
В самом начале второго зала, с левой стороны, в небольшой пристенной витрине выставлены Оболочники – одна из самых удивительных групп животных. Название свое они получили из-за того, что их тело покрыто оболочкой, состоящей из особого вещества близкого к целлюлозе, встречающегося только у растений. Сравнивая строение личинки и взрослого оболочника, можно заметить, что молодое животное устроено сложнее, чем взрослое. Это явление называется вторичным упрощением, или дегенерацией, и встречается в природе довольно редко. Все оболочники – морские животные, некоторые образуют большие колонии. Некоторые оболочники обладают способностью светиться за счет особых бактерий, поселяющихся внутри. Особенно ярко светятся пиросомы, или огнетелки, что отразилось в их названии. Асцидии – оболочники, ведущие прикрепленный образ жизни и поселяющиеся на подводных камнях, скалах и днищах судов – замечательны способностью накапливать в своей крови ванадий, титан и другие редкие металлы. С одного гектара площади дна, занятого асцидиями, можно получить до 30 кг ванадия. Оболочники относятся к хордовым животным, близкими к позвоночным.
Коллекция беспозвоночных животных, размещенная в залах музея, отличается большой полнотой и разнообразием представленных форм. Ее можно использовать как для знакомства с разнообразием этих животных в рамках школьной программы, так и для углубленного изучения в рамках программы высших учебных заведений как биологического, так и медицинского профиля.
Н.В. Слепкова
Особенности внешнего строения беспозвоночных и позвоночных животных
Работа в группах. Исследовательская деятельность по приобретению новых знаний и систематизации имеющихся.
Учащимся предлагается заполнить таблицу ЗХУ (знаю, хочу узнать, узнал), третий столбец пока не заполняется.
Задания для 1 группы
1) Откройте страницу 40, параграф 9 учебника, внимательно прочитайте пункт признаки безпозвоночных (индивидуально)
2) Определите основные типы беспозвоночных (в парах)
3) Приведите примеры представителей каждого типа (в группе)
4) Составьте постер по теме беспозвоночные (в группе)
В постер записывают основные слова текста. Информация отображается в виде условных обозначений ,рисунков ,ассоциаций .
Учащиеся составляют схемы об особенностях строения простых и сложных почек, различных видах жилкования.
Задания для 2 группы
1) Откройте страницу 41, параграф 9 учебника, внимательно прочитайте пункт признаки позвоночных (индивидуально)
2) Определите основные классы позвоночных (в парах)
3) Приведите примеры представителей каждого класса (в группе)
4) Составьте постер по теме позвоночные (в группе)
Прием «Представитель». Представитель с каждой группы идет и объясняет своё задание другой группе, а те в свою очередь объясняют представителю свой
Оценивание. Прием «Благодарю». Представители с каждой группы благодарит того, кто доступнее познакомил с признаком делимости. А группы в свою очередь оценивают представителей «Методом большого пальца»
Обратная связь. Таблица ЗХУ, заполнить третий столбец.
Физминутка
Учитель произносят биологический термин.. Если это понятие имеет отношение к теме урока — ухлопаем. Если- нет, то топаем ногами.
Самостоятельная работа
Задание 1
Взаимопроверка
Задание 2 Сравните беспозвоночных и позвоночных животных и опишите их отличительные признаки
ПРИЗНАКИВсе насекомые — беспозвоночные! Все живые существа разделены на группы в зависимости от общих характеристик. Животный мир неофициально делится на две группы: позвоночных и . и беспозвоночных . Беспозвоночные — это группа животных, которые не имеют позвоночника, в отличие от таких животных, как рептилии, земноводные, рыбы, птицы и млекопитающие, у всех есть позвоночник. Классификация или таксономия — это средство организации живых существ в упорядоченные группы. Эти группы в основном различаются по структуре и отражают эволюционные отношения. Стандартизированные категории позволяют быстро распознавать особи и группы подобных организмов. Там 7 уровней классификации, КОРОЛЕВСТВО, ФИЛУМ, КЛАСС, ПОРЯДОК, СЕМЬЯ, РОД и ВИД.В наивысший классификационный уровень «КОРОЛЕВСТВО» включает в себя организмы, которые поделитесь лишь несколькими важными особенностями. Современная таксономия признает пять королевств.
Как вы продвигаетесь вниз по уровням, организмы группируются в более мелкие и небольшие группы.Люди в каждой группе становятся более похожими, пока у вас не останется группа организмов одного и того же типа т.е. все одного вида.
Более 95% всех животных на Земле — беспозвоночные одного вида или Другой.Беспозвоночные встречаются практически повсюду как на суше, так и на суше. и водные среды обитания, включая животных, начиная от губок, кораллы и морские звезды насекомым, крабам и червям, просто чтобы назвать мало. Для получения информации о сборе водных беспозвоночных в пресной воде окружающая среда видит Waterwatch сайт. Над 80% всех беспозвоночных объединены в один тип Arthropoda. это включает пауков, ракообразных, многоножек, многоножек и насекомых.Все членистоногие имеют следующие общие черты:
Насекомые отличаются от большинства других беспозвоночных. Они самые большие Класс организмов и составляют более 75% всех видов животных. Насекомых можно отделить от других беспозвоночных, поскольку они обычно иметь 6 ног и соответствовать общему строению тела.Этот план тела включает состоит из 3 частей, головы, грудной клетки и живота, хотя некоторые части могут быть более отчетливым, чем другие. Определенные отряды насекомых могут иметь некоторые структуры отсутствуют, уменьшены или сильно видоизменены, а некоторые молодые стадии могут сильно отличаться от их зрелой взрослой формы. Как идентифицировать насекомых?Если вы хотите идентифицировать насекомых, тогда вы должны изучить части их анатомии.Тело состоит из трех основных частей. насекомого, каждое из которых играет определенную роль. ГОЛОВА , которая предназначен для кормления и сенсорных целей и состоит из одного пара сложных глаз и до 3 простых глаз, 1 пара усиков и ротовой полости, которая может быть пирсинговой, жевательной или сосущей. в зависимости от насекомого. THORAX , который спроектирован и состоит из 3-х сегментов, каждый из которых несет 1 пару ног.У некоторых взрослых насекомых последние два сегмента грудной клетки может поддерживать пару крыльев в зависимости от вида. ЖИВОТНОЕ , которое предназначен для размножения. Живот самый большой и мягкий из 3-х частей тела. В брюшной полости находятся все органы, жизненно важные для выживание насекомых, такое как дыхание, пищеварение и размножение. Жизнь ЦиклыНасекомые населяют самые разные среды обитания, как наземные, так и наземные. водные, и это часто отражается в большом разнообразии их внешний вид.Большинство из них претерпевают определенные изменения или метаморфозы. в течение своего жизненного цикла и молодые могут не иметь всех взрослых особенности насекомых, такие как крылья. Некоторые насекомые, такие как чешуйница, не изменяются на протяжении всей своей жизни кроме увеличения размеров тела. В то время как другие насекомые, такие как жуки или кузнечики проходят постепенные стадии развития, каждая последующая стадия (или нимфа) немного более развита, чем Предыдущая.Например, крылья начинают развиваться из маленького крыла. бутоны и увеличиваются в размерах с каждой линькой. Другое насекомые, такие как моль или жуки, типичны для насекомых, которые подвергаются ряд резких изменений по мере взросления; яйцо — личинки — куколка / куколка — взрослый. У таких насекомых крылья развиваются внутри тело и видны только после выхода взрослой особи из куколки сцена. |
Животные: беспозвоночные | Организменная биология
Цели обучения
- Разместите животных на филогенетическом дереве
- Определите и опишите ключевые приспособления всех животных, кроме губок
- Идентифицировать и использовать ключевые особенности для различения групп беспозвоночных, включая пористых, книдарий, протостомов (лофотрохозойных и экдизозойных) и дейтеростомов беспозвоночных (морские звезды!).
- Упорядочить появление и / или процветание основных групп беспозвоночных в хронологическом порядке по геологическому времени
Что делает животное, животным?
Все животные произошли от одного простейшего предка.Хотя оценки неточны, тем не менее, многоклеточные животные впервые появились около 800-900 миллионов лет назад, но только после Кембрийского взрыва (около 500-540 миллионов лет назад) животная жизнь начала сильно разнообразиться. Сегодня, хотя идентифицировано всего 1,4 миллиона видов, сегодня насчитывается от 8 до 5 миллионов видов животных.
Всеобъемлющее филогенетическое древо животных и их предков. Обратите внимание, что это одна из гипотез эволюции животных, основанная на критериях, выделенных синим цветом (предоставлено Эмили Вейгель)За некоторыми исключениями, все животные имеют следующие общие черты:
- Многоклеточное строение тела с клетками без клеточных стенок
- Гетеротрофные средства получения питательных веществ
- Движение в какой-то момент жизненного цикла
- За исключением губок , нейроны и мышечные клетки, которые могут передавать сигналы и изменять форму тела
Итак, то, что вы обычно представляете в своей голове как животное, может быть вашей собакой, птицей, рыбой или другим видом с позвоночником.Однако сосредоточение внимания на позвоночных животных дает нам довольно предвзятый и ограниченный взгляд на биоразнообразие, поскольку игнорирует почти 97 процентов всех животных, а именно беспозвоночных. Беспозвоночные животные — это животные без черепа и определенного позвоночника или позвоночника. Помимо позвоночника, у большинства беспозвоночных также отсутствует эндоскелет.
–
Беспозвоночные
В следующих разделах мы рассмотрим ключевые особенности, используемые для дифференциации групп беспозвоночных.
Совет для изучения: читая этот раздел, используйте приведенное выше филогенетическое дерево для организации групп.
Porifera (Губки)
Информация ниже была адаптирована из OpenStax Biology 28.1
Простейшие из всех беспозвоночных, Porifera (губки), не обладают организацией на тканевом уровне, хотя у них есть специализированные клетки, которые выполняют определенные функции. Личинки губок умеют плавать; однако взрослые особи неподвижны и проводят свою жизнь привязанными к субстрату.Поскольку вода жизненно важна для губок при выделении, питании и газообмене, структура их тела облегчает движение воды через губку.
Посмотрите это видео, чтобы увидеть движение воды через тело губки.
Книдария (морские анемоны, кораллы, медузы и коробчатые желе)
Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 28.2
Тип Cnidaria содержит около 10 000 описанных видов, разделенных на четыре класса: Anthozoa, Scyphozoa, Cubozoa и Hydrozoa.Антозойные, актинии и кораллы — сидячие виды, тогда как сцифозы (медузы) и кубозойные (коробчатые желе) — плавающие формы. Гидрозоны содержат сидячие и плавающие колониальные формы. Тип Cnidaria включает животных, которые демонстрируют радиальную или бирадиальную симметрию и являются диплобластными, то есть развиваются из двух зародышевых слоев. Почти все (около 99 процентов) книдарии — морские виды.
Животные этого типа демонстрируют два различных морфологических плана тела: полип или медуза.Примером формы полипа является Hydra spp .; пожалуй, самые известные медузы — это желе (медузы). Формы полипов сидячие во взрослом возрасте, с единственным отверстием в пищеварительной системе (ртом), обращенным вверх, с окружающими его щупальцами. Формы медузы подвижны, с ртом и щупальцами, свисающими с колокольчика в форме зонтика. Тем не менее, некоторые книдарии полиморфны, то есть у них есть два строения тела в течение их жизненного цикла (например, Obelia).
Книдарии имеют два различных плана тела: медузу (а) и полип (б).У всех книдарий есть два мембранных слоя, между которыми находится желеобразная мезоглея. Кредит: Open StaxКнидарии содержат специализированные клетки, известные как книдоциты («жалящие клетки»), содержащие органеллы, называемые нематоцистами (жалами). Эти клетки присутствуют вокруг рта и щупалец и служат для иммобилизации добычи токсинами, содержащимися в клетках. Затем книдарийцы выполняют внеклеточное пищеварение, при котором пища попадает в желудочно-сосудистую полость, ферменты выделяются в полость, а клетки, выстилающие полость, поглощают питательные вещества.Желудочно-сосудистая полость имеет только одно отверстие, которое служит как ртом, так и анусом, что называется неполноценной пищеварительной системой. Не существует явной выделительной системы или системы кровообращения, поэтому отходы и газы должны просто диффундировать из клеток в воду вне животного или в желудочно-сосудистую полость. Все книдарии показывают наличие двух мембранных слоев в теле, которые происходят из энтодермы и эктодермы эмбриона и имеют дифференцированные типы клеток.
Протостомы: Lophotrochozoa и Ecdysozoa
Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 28.3
Совет для изучения: читая этот раздел, помните о целях обучения. Мы представляем детали, относящиеся к будущим модулям, когда мы говорим об этих организмах, но сужаем ваше внимание к целям, указанным выше.
Протостомы — животные, у которых бластопор, или точка инволюции эктодермы или внешнего зародышевого листка, становится ротовым отверстием в будущий кишечник. Это называется протостомией или «первым ртом». При протостомии твердые группы клеток отделяются от энтодермы или внутреннего зародышевого слоя, образуя центральный мезодермальный слой клеток.Этот слой размножается в полосу, а затем расщепляется внутри, образуя целом или полость тела .
Lophotrochozoa (плоские черви, коловратки, черви и моллюски)
Lophotrochozoans имеет три клеточных слоя (триплобластных), поскольку они обладают эмбриональной мезодермой, зажатой между двумя клеточными слоями (эктодерма и энтодерма), обнаруженными у диплобластных книдарий. Эти типы также двусторонне симметричны, что означает, что продольный разрез разделит их на правую и левую стороны, которые симметричны.Это также означает начало цефализации, эволюции концентрации нервных тканей и органов чувств в голове организма, где он впервые встречается с окружающей средой.
Тип Platyhelminthes (плоские черви)
Большинство плоских червей относятся к супертипу Lophotrochozoa. Плоские черви представляют собой акоэлематов (без целома), поэтому их тела твердые между внешней поверхностью и полостью пищеварительной системы. Нет ни системы кровообращения, ни дыхания, с обменом газа и питательных веществ, зависящим от диффузии и межклеточных соединений.Это обязательно ограничивает толщину тела этих организмов, заставляя их быть плоскими.
Большинство видов плоских червей однодомны, и оплодотворение обычно внутреннее. В некоторых группах распространено бесполое размножение.
Морской плоский червь в Восточном Тиморе. Предоставлено: Ник Хобгуд.
Плоские черви также включают множество свободноживущих и паразитарных форм, в том числе важных паразитов человека.
Тип Rotifera
Коловратки — это микроскопическая (примерно от 100 мкм до 30 мм) группа, состоящая в основном из водных организмов, получившая свое название от короны, вращающейся, похожей на колесо структуры, покрытой ресничками на голове.Коловратки добывают себе пищу за счет тока, создаваемого движением короны. Коловратки — это питатели-фильтры, которые поедают мертвый материал, водоросли и другие микроскопические живые организмы, и поэтому они являются очень важными компонентами водных пищевых сетей.
Форма тела коловраток состоит из головы (содержащей корону), туловища (содержащего органы) и ступни. Коловратки, как правило, являются свободно плавающими и действительно планктонными организмами, но пальцы ног или их выступы могут выделять липкий материал, образующий фиксатор, помогающий им прилипать к поверхностям.Голова содержит органы чувств в виде двудольного мозга и небольших глазных пятен возле короны.
Показаны образцы двух из трех классов коловраток. (a) Виды из класса Bdelloidea характеризуются большой короной, показанной отдельно от всех животных в центре этой сканирующей электронной микрофотографии. (b)
Polyarthra , из класса Monogononta, имеет меньшую корону, чем коловратки Bdelloid, и единственную гонаду, которая дала название классу. (Фото а: модификация работы Диего Фонтането; кредит б: модификация работы У.S. EPA; данные масштабной линейки от Кори Занкер)Коловратки — это псевдоеломатов (частичный целом), обычно встречающиеся в пресноводных и некоторых соленых водах по всему миру. Коловратки — раздельнополые организмы (имеющие мужские или женские гениталии) и демонстрируют половой диморфизм (самцы и самки имеют разные формы). Многие виды являются партеногенами и демонстрируют гаплодиплоидию — метод определения пола, при котором оплодотворенная яйцеклетка превращается в самку, а неоплодотворенная яйцеклетка — в самца.У многих видов самцы недолговечны и мельче, без пищеварительной системы и одного семенника. Самки могут производить яйца, которые находятся в состоянии покоя для защиты в суровых условиях окружающей среды.
Учебный совет: Следуете за своим филогенетическим деревом? Обратите внимание, что, хотя коловратки наиболее тесно связаны с нематодами, из-за процесса, называемого линькой (осыпание кожи), нематоды не классифицируются (называются) как Lophotrochozoa, а скорее Ecdysozoa, наряду с членистоногими ниже.Мы рассмотрим оставшуюся часть Lophotrochozoa, прежде чем вводить Ecdysozoa.
Тип Mollusca
Тип Mollusca — это преимущественно морская группа животных; однако известно, что они обитают в пресноводных и наземных средах обитания. По оценкам, 23 процента всех известных морских видов составляют моллюски, что делает их вторым по разнообразию типом животных. Вы можете знать их как моллюсков, устриц, мидий, гребешков, улиток, слизней, раковин, а также осьминогов, кальмаров, каракатиц и аммонитов.
Моллюски демонстрируют широкий спектр морфологий в каждом классе и подклассе, но обладают несколькими ключевыми характеристиками: мускулистая стопа, используемая для закрепления, висцеральная масса, содержащая внутренние органы, и мантия, которая может выделять или не выделять оболочку из карбоната кальция.
(a) Улитки и (b) слизни являются моллюсками, но у слизней отсутствует раковина. (кредит А: модификация работы Мюррея Стивенсона; кредит б: модификация работы Розендала)
Есть много видов и разновидностей моллюсков; на этой иллюстрации показана анатомия водного брюхоногого моллюска.Автор оригинала Al2, английские подписи и другие редакции Джеффа Даля — собственная работа, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3120651
Моллюски — это эукоэлемат (настоящий колеом), но целомическая полость ограничена полостью вокруг сердца у взрослых животных. Эти организмы обладают висцеральной массой, содержащей их пищеварительную, нервную, выделительную, репродуктивную и дыхательную системы. У видов моллюсков, которые являются исключительно водными, есть жабры для дыхания, тогда как у некоторых наземных видов есть легкие для дыхания.Моллюски, очищенные от панциря, выделяют хитиновую и твердую известковую оболочку.
У этого класса животных наблюдается половой диморфизм. Члены вида спариваются, а затем самка откладывает яйца в уединенной и защищенной нише. Самки некоторых видов проявляют родительскую заботу, а некоторые виды высиживают яйца, которые производят молодых взрослых особей, полностью пропуская более ранние стадии жизни!
Тип Annelida (Черви)
Annelida включает сегментированных дождевых червей, которые мы обычно подразумеваем, когда в разговорной речи говорим «червь», но многощетинковые черви и пиявки также принадлежат к этой группе.Эти животные обитают в морских, наземных и пресноводных средах обитания, но наличие воды или влажности является критическим фактором для их выживания, особенно в наземных средах обитания. Животные этого типа демонстрируют паразитический и комменсальный симбиоз с другими видами в своей среде обитания.
Аннелиды демонстрируют протостомическое развитие на эмбриональных стадиях и демонстрируют двустороннюю симметрию. Ключ к этой группе, кольчатые червяки имеют сегментированный план тела, в котором внутренние и внешние морфологические особенности повторяются в каждом сегменте тела.Эта функция позволяет животным увеличиваться в размерах, добавляя «отсеки», делая их движение более эффективным. Все тело можно разделить на голову, туловище и пигидий (или хвост).
Хотя есть некоторые исключения, кольчатые червя обычно обладают многими сложными характеристиками:
- Настоящая целома, полученная из эмбриональной мезодермы и протостомы
- Замкнутая система кровообращения, состоящая из дорсальных и вентральных кровеносных сосудов, идущих параллельно пищеварительному каналу, а также капилляров, обслуживающих отдельные ткани.
- Хорошо развитая нервная система, включая нервное кольцо и нерв
- Хорошо развитая и полноценная пищеварительная система со ртом, мускулистым глоткой, пищеводом, зобом и желудком (у олигохет и многих других)
Однако, несмотря на множество сложных особенностей, у кольчатых червей отсутствует развитая дыхательная система; вместо этого происходит газообмен через влажную поверхность тела. Выделению способствует пара метанефридий (тип примитивной «почки», состоящей из извилистого канальца и открытой ресничной воронки), которая присутствует в каждом сегменте по направлению к брюшной стороне.
Аннелиды могут быть однодомными (гермафородиты) с постоянными гонадами (как у дождевых червей и пиявок) или раздельнополыми (два разных пола) с развивающимися временными гонадами (как у полихет). Однако перекрестное оплодотворение предпочтительнее у животных-гермафродитов. Эти животные могут также проявлять одновременный гермафродитизм и участвовать в одновременном обмене спермой, когда они настроены на совокупление.
Ecdysozoa: нематоды, черви и членистоногие
Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 28.4
Супертип Ecdysozoa содержит невероятно большое количество видов. Название происходит от слова ecdysis , которое обозначает линьку экзоскелета. Типы в этой группе имеют твердую кутикулу, покрывающую их тела, которую необходимо периодически сбрасывать и заменять, чтобы они увеличивались в размерах. Кутикула представляет собой прочный, но гибкий экзоскелет, который защищает этих животных от потери воды, хищников и других факторов внешней среды.Ecdysozoa настолько велик, потому что он содержит две из самых разных групп животных: тип Nematoda (круглые черви) и тип Arthropoda (членистоногие).
Тип нематоды (круглые черви)
Нематоды являются триплобластными и обладают эмбриональной мезодермой, зажатой между эктодермой и энтодермой. Они обладают псевдоцеломом, а также двусторонне симметричны. Кроме того, тип включает более 28 000 видов, из которых около 16 000 являются паразитическими по природе.Свободноживущая нематода Caenorhabditis elegans широко использовалась в качестве модельной системы в лабораториях по всему миру.
Общая морфология этих червей цилиндрическая. Голова радиально-симметричная. Эти животные демонстрируют наличие полноценной пищеварительной системы с четко выраженными ртом и анусом. Это контрастирует с книдарием, где присутствует только одно отверстие (неполная пищеварительная система). Мышцы нематод отличаются от мускулов большинства животных: они имеют только продольный слой, который обеспечивает хлыстоподобное движение их движения.
Сканирующая электронная микрофотография показывает (а) нематоду соевых бобов (
Heterodera glycines ) и яйцо нематоды. (b) Схематическое изображение показывает анатомию типичной нематоды. (кредит а: модификация работы USDA ARS; данные шкалы от Мэтта Рассела)Тип членистоногих
Название Arthropoda по-гречески означает «сочлененные ноги». Это самый крупный филум в Animalia, содержащий около 85 процентов известных видов и множество членистоногих, которые еще не зарегистрированы.Тип членистоногих включает животных, которые успешно колонизировали наземные, водные и воздушные среды обитания. Этот тип далее подразделяется на пять подтипов: трилобитоморфные (трилобиты, все вымершие), гексаподы (насекомые и их родственники), многоножки (многоножки, многоножки и родственники), ракообразные (крабы, омары, раки, равноногие, ракообразные и некоторый зоопланктон). , и Chelicerata (подковообразные крабы, паукообразные, скорпионы и папа длинноногие).
Учебный совет: мы называем здесь 5 подтипов членистоногих.Используйте организмы каждого подтипа в качестве примеров, чтобы помочь вам вспомнить разнообразие, содержащееся в членистоногих. Различные способы спаривания, накопления пищи, циркуляции и дыхания каждой из этих групп обеспечат необходимый фон для будущих модулей.
Основными характеристиками всех животных этого типа являются функциональная сегментация тела и наличие сочлененных придатков. Членистоногие также демонстрируют наличие экзоскелета, состоящего в основном из хитина, который является водонепроницаемым и прочным полисахаридом.Членистоногие — это эуцеломные, протостомические организмы, из которых насекомые составляют самый крупный класс.
Дыхательные системы различаются в зависимости от группы членистоногих: насекомые и многоножки используют серию трубок (трахей), которые разветвляются через тело, открываются наружу через отверстия, называемые дыхальцами, и осуществляют газообмен непосредственно между клетками и воздухом в трахее. , в то время как водные ракообразные используют жабры, наземные хелицераты используют книжные легкие, а водные хелицераты используют книжные жабры.
Группы членистоногих также различаются по органам, используемым для выделения: ракообразные обладают зелеными железами, а насекомые используют мальпигиевы канальцы, которые работают вместе с задним кишечником, реабсорбируя воду, избавляя тело от азотистых отходов. Обычно присутствует центральная полость, называемая гемоцель (или полость крови), а открытая система кровообращения регулируется трубчатым или однокамерным сердцем.
Подтип Hexapoda
Название Hexapoda обозначает наличие шести ног (трех пар) у этих животных в отличие от числа пар, присутствующих у других членистоногих.Гексаподам характерно наличие головы, грудной клетки и брюшка. Многие из обычных насекомых, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, в том числе муравьи, тараканы, бабочки и мухи, являются примерами Hexapoda. Это также самый большой класс с точки зрения видового разнообразия, а также биомассы в наземных местообитаниях. Эти организмы отметили, что у насекомых развиты пищеварительная, дыхательная, кровеносная и нервная системы.
Пример насекомого-гексапода, Желтая куртка. Предоставлено: Д.Грибелинг.
Подтип Myriapoda
Myriapoda включает членистоногих с многочисленными ногами, варьирующими от 10 до 750. Этот подтип включает 13 000 видов; наиболее часто встречающиеся примеры — многоножки и многоножки. Все многоножки — наземные животные и предпочитают влажную среду.
(a) Сороконожка
Scutigera coleoptrata имеет до 15 пар ног. (b) Эта североамериканская многоножка ( Narceus americanus) имеет много ног, хотя не тысячу, как следует из названия.(кредит а: модификация работы Брюса Марлина; кредит б: модификация работы Кори Занкера)Подтип ракообразных
Ракообразные являются наиболее доминирующими водными членистоногими, поскольку общее количество видов морских ракообразных составляет 67 000, но есть также пресноводные и наземные виды ракообразных. Криль, креветки, омары, крабы и раки являются примерами ракообразных. Наземные виды, такие как мокрицы ( Armadillidium, spp.), Также называемые клопами, клопами, картофельными клопами или равноногими, также являются ракообразными, хотя количество неводных видов в этом подтипе относительно невелико.
Ракообразные обладают двумя парами антенн, нижними челюстями как ротовыми аппаратами, а также головой и грудной клеткой, которые сливаются, образуя головогрудь. У них также есть двояковыпуклые («два разветвленные») придатки, что означает, что их ноги состоят из двух частей, в отличие от одноногих («одноразветвленных») многоножек и гексапод.
Членистоногие могут иметь (а) двояковыпуклые (двухветвистые) придатки или (б) однотрубные (одноразветвленные) придатки. (кредит b: модификация работы Николаса В. Бисона)
Экзоскелеты многих видов также насыщены карбонатом кальция, что делает их даже сильнее, чем у других членистоногих.У ракообразных открытая система кровообращения, где кровь закачивается в гемоцель через дорсально расположенное сердце.
Виды могут быть гермафродитными, а также иметь два разных пола, и большинство из них требует от матерей влаги или внутренней инкубации.
Subphylum Chelicerata
Хелицераты включают пауков, скорпионов, подковообразных крабов и морских пауков. Этот подтип преимущественно наземный, хотя существуют и некоторые морские виды. Тип получил свое название от первой пары придатков: хелицер , которые представляют собой специализированные части рта, похожие на когти или клыки.Тело хелицератов можно разделить на две части, с относительно большим брюшком и сравнительно меньшим размером головогруди. У этих животных нет усиков.
Члены этого подтипа имеют открытую систему кровообращения с сердцем, которое перекачивает кровь в гемоцель (жидкостная полость, обнаруженная у беспозвоночных). У водных видов есть жабры, тогда как у наземных видов есть трахея или легкие, предназначенные для газообмена. Большинство хелицератов проглатывают пищу через предротовую полость, но некоторые хелицераты могут выделять пищеварительные ферменты для предварительного переваривания пищи перед ее приемом или использовать развитые кровососущие аппараты, как у клещей и клещей.
Эти животные используют стратегии внешнего и внутреннего оплодотворения для воспроизводства, в зависимости от вида и среды его обитания. Родительский уход за детенышами варьируется от полного отсутствия до относительно длительного ухода.
Второстомы беспозвоночных: иглокожие
Различные представители иглокожих включают (a) морскую звезду класса Asteroidea, (b) хрупкую звезду класса Ophiuroidea, (c) морских ежей класса Echinoidea, (d) морские лилии, принадлежащие к классу Crinoidea, и (e ) Морские огурцы, представляющие класс Holothuroidea.(кредит a: модификация работы Адриана Пингстона; кредит b: модификация работы Джошуа Гандерсона; кредит c: модификация работы Сэмюэля Чоу; кредит d: модификация работы Сары Деппер; кредит e: модификация работы Эда Бирмана )
Типы Echinodermata и Chordata (тип, в который помещены люди) принадлежат к супертипу Deuterostomia. Однако на самом деле иглокожие — беспозвоночные, эта группа откололась от ветви, которая позже разовьется в позвоночном столбе в хордовой линии.
Иглокожие названы так из-за их колючей кожи (от греческого «echinos» — «колючий» и «dermos» — «кожа») и являются исключительно морскими организмами. Морские звезды, морские огурцы, морские ежи, ежи и хрупкие звезды — все это примеры иглокожих.
Взрослые иглокожие имеют известковый эндоскелет и демонстрируют пятидаточную симметрию, хотя ранние личиночные стадии всех иглокожих обладают двусторонней симметрией. Гонады присутствуют в каждой руке. Эти животные обладают настоящим целомем, которое преобразовано в уникальную систему кровообращения, называемую водной сосудистой системой.Используя гидростатическое давление, животное может либо выдвигать, либо втягивать ножки трубки, чтобы качать воду для движения и открывать раковины моллюсков во время кормления.
Нервная система этих животных представляет собой относительно простую структуру с нервным кольцом в центре и пятью лучевыми нервами, идущими наружу вдоль рук. Иглокожие также могут подвергаться внешнему оплодотворению, бесполому размножению и / регенерации частей тела, утраченных в результате травмы.
Ключевые события в истории беспозвоночных
Взяв временную шкалу, которую вы видели раньше, давайте увеличим масштаб, чтобы посмотреть на ключевые события, которые произошли.Обратите внимание, что происхождение или возникновение группы может не совпадать с периодом ее расцвета. Часто события вымирания и эволюция других организмов могут открыть новые ниши, в которых организмы будут диверсифицироваться.
Ключевые события на временной шкале беспозвоночных, отмеченные синим текстом на временной шкале. Обратите внимание, что наиболее процветающие (диверсифицирующие) события происходят рано и происходят примерно в кембрии, но не ограничиваются этим временем. (кредит: Крисси Спенсер; адаптировано Эмили Вейгель)
Конструкция и функции | Маноа.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth
Размер тела и сложность
Для существования жизни организмы должны выполнять определенные задачи, которые включают, помимо прочего, получение энергии, дыхание и удаление отходов. В большинстве случаев это происходит за счет переноса материалов через клеточную мембрану. В очень широком смысле, чем крупнее организм, тем больше ресурсов можно получить. Однако существуют ограничения на то, насколько большой организм может вырасти. Объем ресурсов, которые передаются через клеточную мембрану, зависит от площади поверхности, отображаемой организмом.По мере увеличения размера организма увеличивается и его объем. Фактически, для сферического модельного организма площадь поверхности увеличивается на квадрат радиуса, а объем увеличивается на куб радиуса. Это представляет проблему, потому что по мере роста организма его объем увеличивается быстрее, чем его площадь поверхности. Чтобы увеличить размер тела, должны развиваться адаптации и увеличивать площадь поверхности. Одноклеточные организмы в первую очередь полагаются на диффузию ресурсов через внешнюю клеточную мембрану, и многие виды обладают адаптациями, которые увеличивают отношение площади их поверхности к объему.Например, диатомовые водоросли имеют форму плоских ячеек, что увеличивает относительную площадь поверхности. Однако крупных одноклеточных организмов не существует, потому что они все еще очень ограничены.
Напротив, хотя размер многоклеточных организмов также ограничен, у них есть приспособления, которые позволяют им расти. В менее сложных многоклеточных организмах, у которых отсутствуют специализированные ткани и органы, ресурсы получают диффузия через внешний слой клеток. Однако диффузия требует, чтобы большинство клеток находилось рядом с окружающей средой или вне организма, потому что с увеличением размера увеличивается и объем, а одной только диффузии недостаточно для доставки ресурсов клеткам в центре организма.Некоторые медузы (тип Cnidaria) и гребневики (тип Ctenophora) способны вырасти большими, несмотря на это ограничение, потому что их тела заполнены неживой жидкостью, называемой mesoglea . Поскольку мезоглея не является живой, она не требует кислорода или других ресурсов, поэтому клетки организма могут концентрироваться на внешней стороне организма или рядом с ним и увеличиваться в размерах. Еще одно решение этой проблемы — увеличение площади поверхности. Например, плоские черви (тип Platyhelminthes) очень тонкие, поэтому диффузия может происходить на большой площади поверхности, но не должна распространяться далеко внутри организма.Более сложные многоклеточные организмы со временем эволюционировали, чтобы приблизить ресурсы к клеткам тела. Это достигается с помощью таких приспособлений, как ткани и системы органов, которые переносят кислород, пищу, питательные вещества и отходы через организм. Размер и объем тела могли увеличиваться, потому что организмы увеличивали площадь внутренней поверхности тела.
Чертежи кузова
Организмы в царстве Animalia можно классифицировать на основе их строения тела.План тела животного — это основная структура органов и тканей внутри их тела. В животном мире есть две основные темы в планах тела: симметрия и организация тканей и полостей тела. Удивительно, что из примерно 1,73 миллиона видов животных, живущих на Земле, 95 процентов которых составляют беспозвоночные, существует ограниченное количество различных строений тела (рис. 3.7). Разнообразие организмов, возникшее в рамках этих ограничений, является свидетельством эволюции.
Важно понимать строение тела, потому что оно закладывает основу для многих адаптаций, развившихся у животных. После того, как определенные функции развиваются, они также ограничивают любые будущие адаптации. Например, строительному архитектору предлагается спроектировать дом с четырьмя стенами и крышей. Существует почти бесконечное количество домов, которые можно построить, и они будут различаться по размеру, форме, цвету и характеристикам, но все они ограничены базовым планом, состоящим из четырех стен и крыши.
Симметрия тела
Большинство многоклеточных организмов имеют симметричный план тела (рис. 3.7). Ось симметрии — это воображаемая линия, которую можно провести через центр симметричного объекта (рис. 3.8). Конструкции на одной стороне оси симметрии зеркальные конструкции на противоположной стороне.
Асимметричные формы тела относительно редки в животном мире. Некоторые примечательные примеры асимметрии плана тела можно найти у губок (тип Porifera; рис.3.9). Большинство животных обладают двусторонней или радиальной симметрией.
Радиальная симметрия возникает, когда две или более оси симметрии могут быть проведены через центр организма (рис. 3.9). Радиально-симметричные организмы обычно имеют цилиндрическую форму со структурами тела, расположенными вокруг центра организма. Идеальная радиальная симметрия относительно редка, но встречается у некоторых губок и книдарий, таких как анемоны, кораллы и медузы (тип Cnidaria; рис. 3.10 A и рис.3.10 В). Морские звезды, ежи, морской огурец и другие животные в типе иглокожих обычно имеют пять осей симметрии (рис. 3.10 B).
Радиально-симметричные водные животные обычно имеют ротовую поверхность и аборальную поверхность на противоположной стороне (рис. 3.11). Сенсорные и питающие структуры часто сосредоточены вокруг центральной точки. С эволюционной точки зрения это было бы выгодно, потому что эти организмы будут сталкиваться с stumuli и пищей со многих сторон.
Двусторонняя симметрия возникает, когда объект имеет только одну ось симметрии (рис. 3.12). Большинство типов животных обладают двухсторонней симметрией. Примеры двусторонне-симметричных животных включают червей, насекомых и моллюсков. Эти организмы обычно имеют передний конец, известный как передний, и задний, известный как задний. У них также есть левая и правая стороны, которые отражают друг друга.
Двусторонняя симметрия обычно связана с организмами, которые передвигаются или могут двигаться самостоятельно.Многие билатерально-симметричные животные развили пищевые и сенсорные структуры, расположенные на переднем конце их тела (Рис. 3.13 A и Рис. 3.13 B). Цефализация — это эволюционное развитие передней части головы с концентрированными органами питания и сенсорными тканями у животных. Двусторонне симметричные организмы обычно движутся к своей среде на переднем конце. Цефализация, вероятно, возникла потому, что было выгодно иметь питающие структуры на переднем конце, где пища будет встречаться по мере продвижения организма вперед.Точно так же было бы важно сконцентрировать внешние сенсорные структуры, такие как глаза и антенны, на переднем конце. Было бы выгодно иметь внутренние центры обработки информации, такие как мозг, ближе к переднему концу, чтобы минимизировать время между сенсорными стимулами и реакцией мозга.
Симметрия — это относительно приблизительная мера. Не все организмы покажут точное совпадение зеркального изображения при сравнении каждой стороны оси симметрии.Например, люди считаются двусторонне-симметричными, потому что у нас есть ось симметрии, которая разделяет наше тело от головы до ног (рис. 3.14), но многие наши органы, такие как сердце, почки и желудок, расположены не идеально симметрично вдоль та же ось. Однако это приспособления, построенные на двустороннем симметричном плане тела.
Слои тканей и полости тела
Наличие истинной ткани допускает сложность и увеличение размеров тела в животном мире. Ткань представляет собой совокупность подобных клеток, выполняющих определенную функцию. Например, мышечная ткань состоит из мышечных клеток, которые производят движение. Только некоторые типы животных лишены настоящей ткани. У губок (тип Porifera) отсутствует настоящая ткань, но они способны увеличиваться в размерах за счет сложных схем ветвления и складывания. У животных, которые содержат настоящую ткань, слои ткани у взрослого человека происходят из слоев эмбриональной ткани, называемых зародышевыми листками. Зародышевые слои — это ткани, которые образуются после того, как оплодотворенная яйцеклетка прошла несколько стадий расщепления, и скопления клеток начинают формировать тканевые слои.Этот процесс у эмбриона называется гаструляцией (рис. 3.15). Во время процесса гаструляции развиваются два зародышевых листка: эктодерма и энтодерма. Эктодерма — это зародышевый листок, который формируется снаружи развивающегося эмбриона (рис. 3.16). Эндодерма — это слой, который развивается внутри эмбриона (рис. 3.16).
Наука эмбриология или биология развития изучает, как эти зародышевые листы развиваются в определенные типы тканей во взрослом организме.Понимание того, как эти зародышевые листы расположены в эмбрионе, дает представление о том, как будет построен взрослый организм. Ткань эктодермы всегда развивается во внешний слой кожи и нервную систему. Энтодерма всегда развивается в слизистую оболочку пищеварительной системы взрослого человека. Diploblastic животные имеют только два зародышевых листка: внутреннюю энтодерму и внешнюю эктодерму. Животные в типах Cnidaria и Ctenophora диплобластны. У большинства беспозвоночных также есть третий зародышевый листок, называемый мезодермой (рис.3.15). Мезодерма — это слой между энтодермой и эктодермой, который развивается в скелетные структуры, органы кровообращения и мышечную ткань. Триплобластные организмы животных имеют три зародышевых листка и большее разнообразие строения тела по сравнению с диплобластными организмами из-за дополнительного слоя мезодермы. Большинство из них двусторонне симметричны.
Триплобластные животные смогли стать сложными и разнообразными в основном из-за наличия внутри их тела полости, заполненной жидкостью.Полость тела представляет собой структуру «трубка в трубке» внутри тел животных (рис. 3.16). Первая трубка — это внешний тканевой слой, происходящий от эктодермы. Вторая трубка развивается из энтодермы. Между эктодермой и энтодермой находится полость тела. Полость тела также известна как пищеварительная полость.
Несмотря на простую конструкцию, полость тела выполняет множество функций и позволяет создавать новые структуры в плане тела. Например, такие органы, как гонады, могут быть расположены внутри полости отдельно от внешнего слоя.Жидкость внутри полости тела также может способствовать циркуляции питательных веществ.
Триплобластные животные делятся на три категории в зависимости от типа полости тела. Acoelomates — это триплобластные животные, у которых отсутствует полость тела, заполненная жидкостью (рис. 3.17 A). Плоские черви (тип Platyhelminthes) и ленточные черви (тип Nemertea) являются примерами акоеломатов. У акеломатов мышечная ткань, происходящая из зародышевого слоя мезодермы, заполняет пространство между энтодермой пищеварительного тракта и внешним слоем кожи эктодермы.
Целоматы — животные с заполненной жидкостью полостью тела, выстланной тканью, происходящей из зародышевого листка мезодермы. Эта внутренняя полость тела называется истинным целом (рис. 3.17 B). Целоматы представлены многими типами животных, включая Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata и Chordata. Все позвоночные, в том числе люди, — целоматы.
Псевдокоеломаты — животные с полостью тела, заполненной жидкостью, не полностью выстланной тканью мезодермы.Полость находится между мезодермой и энтодермой и называется псевдоцелом (рис. 3.17 B). Круглые черви (тип Nematoda) являются примерами псевдоциеломатов.
Деятельность
Станьте экспертом по беспозвоночным и научите своих одноклассников своей специализации.
Список беспозвоночных — факты, характеристики и информация
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Что такое беспозвоночное?
Беспозвоночное животное — это животное, у которого нет позвоночника для опоры.
Беспозвоночные — самая разнообразная группа животных на нашей планете. Подавляющее большинство животных — беспозвоночные, около 97% всех известных человеку видов. Существует относительно немного беспозвоночных с общими чертами. В наших океанах много беспозвоночных, однако другие, такие как насекомые и пауки, хорошо приспособлены к жизни на суше. Беспозвоночные — это животные, у которых нет позвоночника, и они были первыми животными, которые эволюционировали.Беспозвоночные с научной точки зрения разделены на около 30 отдельных типов, от простых организмов, таких как губки, круглые черви и плоские черви, до более сложных существ, таких как членистоногие и моллюски.Беспозвоночные — хладнокровные животные, которые полагаются на свое окружение, чтобы поддерживать тепло своего тела. Некоторые из них паразитируют и живут либо на телах других животных, таких как клещи и пиявки, либо на внутренних паразитах, таких как ленточные черви и двуустки.
У беспозвоночных нет костного скелета, как у позвоночных, однако у многих есть какой-либо внутренний или внешний скелет, сделанный из различных материалов. У некоторых есть твердые структуры, которые состоят из кристаллических (например, кристаллов, прозрачных или прозрачных) материалов, в то время как у других есть внешнее покрытие, называемое кутикулой, как у членистоногих, которое состоит из хитина (азотсодержащий полисахарид, химически связанный с целлюлозой, который образует полупрозрачное роговое вещество).Некоторые беспозвоночные поддерживают форму тела за счет жесткой, гибкой кутикулы и высокого внутреннего давления.
Симметрия тела — одно из основных различий между группами беспозвоночных. Некоторые группы, такие как книдарийцы (тип, содержащий более 9000 видов животных, обитающих исключительно в водной среде), имеют радиально-симметричные тела, расположенные так же, как спицы на колесе. У других есть двусторонние симметричные тела, например у некоторых членистоногих, при этом их тела разделены на 2 равные части средней линией.
Размножение беспозвоночных
Размножение беспозвоночных различается в зависимости от вида. Бесполое размножение (без пола и половых органов) довольно распространено, однако половое размножение более типично. Гермафродиты распространены среди беспозвоночных, это означает, что и мужские, и женские половые органы присутствуют у одной особи. У однополых видов, у которых присутствует только один половой орган, самцам и самкам не нужно вступать в контакт для размножения, поскольку оплодотворение может происходить извне.После размножения большинство беспозвоночных меняют форму и внешний вид, проходя процесс, называемый метаморфозом, при котором взрослые и молодые имеют разный образ жизни, в том числе то, как и чем они питаются.
Чувства беспозвоночных
Чувства беспозвоночных могут варьироваться от простых систем до более сложных органов. Многие беспозвоночные могут ощущать растворенные или переносимые по воздуху химические вещества, изменения давления, силы тяжести и участки электромагнитного спектра, включая инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
Беспозвоночные животные
Губки (Тип: Porifera)
Губки — простейшая форма живых животных. У этих водных беспозвоночных нет настоящих тканей и органов, и они живут прикрепленными к твердой поверхности, такой как скала. Они питаются, фильтруя питательные вещества из воды с помощью специальных ячеек и системы каналов и пор. Мягкие части их тела поддерживаются скелетом из спикул (серебра карбоната или кремнезема).Они обеспечивают структурную поддержку и отпугивают хищников.Крупные спикулы, видимые невооруженным глазом, называются мегасклерами, а более мелкие, микроскопические — микросклерами. У губок нет нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Вместо этого большинство из них полагается на поддержание постоянного потока воды через свое тело для получения пищи и кислорода и удаления отходов. Губки известны тем, что регенерируют из отломанных фрагментов, хотя это работает только в том случае, если фрагменты содержат клетки правильного типа. Некоторые виды размножаются почкованием (выступ, который превращается в новую особь, иногда навсегда прикрепленную к родителю, а иногда отделяющуюся).
Плоские черви (Тип: Platyhelminthes)
Плоские черви — простые двусторонне симметричные черви. У них отчетливые головы и плоское удлиненное несегментированное тело. У плоских червей нет дыхательной или кровеносной системы, которая ограничивает их плоскими формами, которые позволяют кислороду и питательным веществам проходить через их тела путем диффузии (чистый перенос молекул из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией путем случайного движения молекул).Более половины всех известных видов плоских червей являются паразитическими, например ленточные черви, а некоторые наносят огромный вред людям и их домашнему скоту.Некоторые из них являются хищниками в пресноводных и морских средах обитания. Другие полагаются на симбиотические водоросли. Цестоды (ленточные черви) и трематоды (сосальщики) имеют сложный жизненный цикл со зрелыми стадиями, которые живут как паразиты в пищеварительной системе рыб или наземных позвоночных.
Медузы, кораллы и морские анемоны (Тип: Cnidaria)
Члены этой группы водных животных имеют радиально-симметричные тела, которые по существу представляют собой трубки, открытые с одного конца. Некоторые из них имеют форму колокола, такую как Медуза, а некоторые удлиненные, с закрытым концом, прикрепленным к твердой поверхности, такой как Полип.У всех книдарий есть щупальца, расположенные вокруг рта и содержащие стрекательные клетки. Эти стрекательные клетки используются для защиты и для поимки добычи.Большинство книдарий охотятся на организмов, размер которых варьируется от планктона до животных, в несколько раз превышающих их размеры, однако многие получают большую часть своего питания от эндосимбиотических водорослей, а некоторые являются паразитами. У книдарийцев нет органов дыхания, и оба слоя клеток поглощают кислород и выводят углекислый газ в окружающую воду.Когда вода в пищеварительной полости застаивается, ее необходимо заменить, и питательные вещества, которые не были усвоены, будут удалены вместе с ней. В то время как кораллы обитают только в теплых неглубоких морских водах, другие книдарии живут в глубинах, в полярных морях и в пресных водах. Большинство книдарий размножаются почкованием. У некоторых видов новые существа остаются присоединенными к своим родителям, образуя колонии, как у некоторых видов медуз и гидрозоядных, таких как португальский военный человек (Physalia Physalis).
Моллюски (Тип: Mollusca)
Существует около 93 000 признанных ныне существующих видов моллюсков, что делает его крупнейшим морским типом, в котором обитает около 23% всех названных морских организмов.Было подсчитано, что всего существует около 200 000 живых видов и 70 000 вымерших видов. Из всех беспозвоночных моллюски имеют самый широкий спектр форм тела. Моллюски обычно состоят из головы, мягкой массы тела и мускулистой ступни. Мускулистая стопа используется для передвижения.У некоторых более продвинутых видов моллюсков, таких как головоногие моллюски, включая осьминогов, кальмаров и каракатиц, их головы более развиты, они обладают сложными чувствами, а части их головы и стопы видоизменены, чтобы образовывать руки для захвата добычи или щупальца.Все моллюски имеют одну или все следующие особенности: костную зубчатую ленту, называемую радулой, используемую для измельчения пищи, оболочку карбоната кальция (сделанную из белков и хитина) или другую структуру, покрывающую верхнюю поверхность тела, и мантию, которая представляет собой внешнюю складку кожи, покрывающую полость мантии. Мантия используется для дыхания и выделения. У большинства моллюсков есть глаза и датчики, которые обнаруживают химические вещества, вибрацию и прикосновение. Все моллюски откладывают яйца, из которых могут выходить личинки трохофор, более сложные личинки велигеров или миниатюрные взрослые особи.Отличительной особенностью моллюсков является использование одного и того же органа для выполнения нескольких функций. Например, сердце и нефридии (почки) являются важными частями репродуктивной системы, а также кровеносной и выделительной систем. У двустворчатых моллюсков жабры дышат и производят поток воды в полости мантии, который важен для выделения и размножения. Моллюски приспособлены к жизни на суше и в пресной или морской воде.
К другим беспозвоночным животным относятся: круглые черви, сегментированные черви, морские звезды, морские ежи и морские огурцы.
В чем разница между беспозвоночным и позвоночным? [С примерами]
2 августа 2021 г.
Шэй Портер
Прощай, солнце….
Саншайн, наша любимая красноногая черепаха …
Прочитайте больше
15 мая 2021 г.
Павильон бабочек
РОЗИ НАЗАД! ПОСЛ БАБОЧКИ ТАРАНТУЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 28 МАЯ!
РОЗИ НАЗАД! ПОСЛ БАБОЧКИ ТАРАНТУЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 28 МАЯ!
Прочитайте больше
23 апреля 2021 г.
Павильон бабочек
Butterfly Pavilion представляет новые услуги опылителей для предприятий и частных клиентов, направленные на обращение вспять сокращения популяции опылителей
Butterfly Pavilion представляет новые услуги опылителей для предприятий и частных клиентов, направленные на обращение вспять сокращения популяции опылителей
Прочитайте больше
31 марта 2021 г.
Павильон бабочек
От реактивного к упреждающему: изменение разговора о сохранении
От реактивного к упреждающему: изменение разговора о сохранении
Прочитайте больше
8 января 2021 г.
Павильон бабочек
Население монархов и обозначение в листинге ESA
Население монархов и обозначение в листинге ESA
Прочитайте больше
29 декабря 2020
Павильон бабочек
Обновленная информация о часах работы «Павильона бабочек» от генерального директора Патрика Теннисона
Обновленная информация о часах работы Butterfly Pavilion от генерального директора Патрика Теннисона
Прочитайте больше
20 ноября 2020
Павильон бабочек
Посетите Павильон бабочек в Колорадо и дайте имя своему новому животному во время уникального мероприятия с осьминогами!
Посетите Павильон бабочек в Колорадо и назовите их новейшее животное во время уникального мероприятия с осьминогами!
Прочитайте больше
21 октября 2020
Павильон бабочек
Партнерство «Павильон бабочек» и Local Hive ™ дает мед ограниченной серии
Прочитайте больше
9 октября 2020 г.
Павильон бабочек
Павильон бабочек, предлагающий безопасные, социально удаленные развлечения для семей в Колорадо в этот Хэллоуин
Павильон бабочек, предлагающий безопасные, социально удаленные развлечения для семей из Колорадо в этот сезон Хэллоуина
Прочитайте больше
28 августа 2020
Павильон бабочек
Monarch Magic возвращается в павильон бабочек, сентябрь.13-30, 2020
Прочитайте больше
27 августа 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Колорадо приветствует стрекоз, выращенных под присмотром людей
Прочитайте больше
7 августа 2020
Павильон бабочек
Защита насекомых: зоопарк в зоопарке
Прочитайте больше
24 июля 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек обновляет модель с ограниченным входом, чтобы включить самостоятельные экскурсии
Прочитайте больше
9 июня 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек вновь открывается для публики 12 и 13 июня
Прочитайте больше
5 июня 2020
Павильон бабочек
Бабочки Миллера в переднем ряду
Бабочки Миллера в переднем ряду
Прочитайте больше
27 мая, 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек Dr.Богатое чтение удостоено чести правительства Монголии
Д-р Рич Ридинг из павильона бабочек удостоен награды правительства Монголии
Прочитайте больше
28 апреля 2020
Павильон бабочек
В чем разница между беспозвоночным и позвоночным? [С примерами]
В чем разница между беспозвоночным и позвоночным? [С примерами]
Прочитайте больше
27 апреля 2020
Павильон бабочек
Что такое опылитель?
Что такое опылитель?
Прочитайте больше
27 апреля 2020
Павильон бабочек
Что такое беспозвоночное? [С примерами]
Что такое беспозвоночное?
Прочитайте больше
11 марта 2020
Павильон бабочек
Празднование новой и старой жизни в павильоне бабочек
Празднование новой и старой жизни в павильоне бабочек
Прочитайте больше
10 марта 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек будет закрыт до дальнейшего уведомления
Прочитайте больше
2 марта 2020
Павильон бабочек
Всемирный день пауков в павильоне бабочек
Прочитайте больше
2 марта 2020
Павильон бабочек
Монархи: считая, где важно
Прочитайте больше
20 февраля 2020
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Колорадо отмечает 25-летие сохранения в 2020 году
Прочитайте больше
29 января 2020
Павильон бабочек
Программы прямой трансляции: обнаружение связи с кораллами в Колорадо
Прочитайте больше
29 января 2020
Павильон бабочек
Кораллы в кризисе: спасение Барьерного рифа Америки
Прочитайте больше
6 января 2020
Павильон бабочек
Выращивание бабочек: расширение глобальных усилий по сохранению и перенос тропиков в Колорадо
Прочитайте больше
2 января 2020
Павильон бабочек
Как вырастить защитника природы
Прочитайте больше
27 декабря, 2019
Павильон бабочек
Павильон бабочек достиг вехи в обслуживании опылителей
Прочитайте больше
14 ноября, 2019
Павильон бабочек
Сады на Спринг-Крик вновь открываются ноябрь.16 в Форт-Коллинз с помощью павильона бабочек в Колорадо
Прочитайте больше
30 октября 2019 г.
Павильон бабочек
Присоединяйтесь к Павильону бабочек для Хэллоуина
Прочитайте больше
28 октября, 2019
Павильон бабочек
Захватывающие северные птичьи крылья приходят в павильон бабочек
Прочитайте больше
28 октября, 2019
Павильон бабочек
Виртуальное обучение: установление связей через образование в области охраны природы
Прочитайте больше
24 октября, 2019
Павильон бабочек
Станьте частью нашего сообщества!
Прочитайте больше
3 октября 2019 г.
Павильон бабочек
Праздник опыления 2019
Прочитайте больше
3 октября 2019 г.
Павильон бабочек
Сады на Спринг-Крик
Прочитайте больше
1 октября 2019 г.
Павильон бабочек
Добро пожаловать в Bugtober: Masquerade!
Прочитайте больше
1 октября 2019 г.
Павильон бабочек
Приглашаем вас на Bugtober Masquerade в Павильоне бабочек!
Прочитайте больше
30 сентября 2019 г.
Павильон бабочек
Butterfly Pavilion’s Annual Bugtober Returns Oct.1-31
Прочитайте больше
11 сентября 2019
Павильон бабочек
Monarch Magic занимает центральное место в павильоне бабочек, 16-29 сентября 2019 г.
Прочитайте больше
30 августа 2019
Павильон бабочек
Монархи в Мексике — поездка в павильон бабочек
Прочитайте больше
20 августа 2019
Павильон бабочек
Ответы на ваши вопросы пчеловодства
Прочитайте больше
13 августа 2019
Павильон бабочек
Три организации Колорадо — Teakoe, Local Hive ™ и Butterfly Pavilion — разработали план по защите опылителей
Прочитайте больше
31 июля 2019 г.
Павильон бабочек
Лучшая защита — хороший забор для пчел
Прочитайте больше
31 июля 2019 г.
Павильон бабочек
Привнесите павильон бабочек в свой класс этой осенью
Прочитайте больше
31 июля 2019 г.
Павильон бабочек
Выращивайте заповедник опылителей
Прочитайте больше
31 июля 2019 г.
Павильон бабочек
Креветка-богомол «Чак Смэшти» прибывает в павильон бабочек для своего дебюта в большом зоопарке в субботу!
Прочитайте больше
28 июня 2019
Павильон бабочек
Следуй за своим носом: ароматный тур по садам павильона бабочек
Прочитайте больше
28 июня 2019
Павильон бабочек
Обучение ядовитым ужасам
Прочитайте больше
28 июня 2019
Павильон бабочек
Вы приглашены на вечеринку по случаю дня рождения Рози!
Прочитайте больше
20 июня 2019
Павильон бабочек
Павильон бабочек представляет район опылителей, новую модель сохранения и развития недвижимости
Прочитайте больше
19 июня 2019
Павильон бабочек
Руководство по выживанию в сезон комаров и клещей
Прочитайте больше
31 мая 2019 г.
Павильон бабочек
Бабочки на фермах Chatfield: совместное предприятие Butterfly Pavilion и ботанических садов Денвера
Прочитайте больше
31 мая 2019 г.
Павильон бабочек
Воздействие на океаны, прямо здесь, в Колорадо
Прочитайте больше
31 мая 2019 г.
Павильон бабочек
Как сохранить надолго воспоминания этим летом всей семьей
Прочитайте больше
24 мая, 2019
Павильон бабочек
Павильон бабочек празднует Неделю опылителей БЕСПЛАТНОЙ Ночью кино на открытом воздухе с участием Bee Movie, спонсируемой Local Hive ™ от Rice’s Honey®
Прочитайте больше
23 мая, 2019
Павильон бабочек
Как ошибка превратилась в возможность
Прочитайте больше
21 мая, 2019
Павильон бабочек
6 уникальных вещей, которые можно сделать ТОЛЬКО в павильоне бабочек
Прочитайте больше
1 мая 2019 г.
Павильон бабочек
Пятна от травы — цель лагерей павильона бабочек
Прочитайте больше
30 апреля 2019 г.
Павильон бабочек
Пыльца: друг или враг?
Прочитайте больше
30 апреля 2019 г.
Павильон бабочек
Сделайте решительный шаг, станьте пчеловодом!
Прочитайте больше
3 апреля 2019 г.
Павильон бабочек
Отметьте Национальную неделю волонтеров с павильоном бабочек!
Прочитайте больше
1 апреля 2019 г.
Павильон бабочек
Краудсорсинговая наука: как повседневные граждане делают возможной крупномасштабную науку
Прочитайте больше
29 марта 2019
Павильон бабочек
Павильон бабочек: второй дом для домашних школьников
Прочитайте больше
27 марта 2019 г.
Павильон бабочек
Butterfly Pavilion получает 13 миллионов долларов за новое здание от Broomfield
Прочитайте больше
4 марта 2019 г.
Павильон бабочек
Познакомьтесь со своими соседями на новейшей выставке «Павильона бабочек» — задний двор Колорадо
Прочитайте больше
26 февраля, 2019
Павильон бабочек
Познакомьтесь со своими соседями на новейшей интерактивной выставке Butterfly Pavilion
Прочитайте больше
25 февраля 2019
Павильон бабочек
Познакомьтесь с Рози, не выходя из школы или дома!
Прочитайте больше
25 февраля 2019
Павильон бабочек
Прическа в Колорадо (Hypaurotis crysalus)
Прочитайте больше
20 февраля 2019
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Колорадо: популяция насекомых сокращается
Прочитайте больше
20 февраля 2019
Павильон бабочек
Ответ на статью: Почему популяции насекомых резко сокращаются — и почему это важно
Прочитайте больше
11 февраля, 2019
Павильон бабочек
Бабочки и дни рождения
Прочитайте больше
1 февраля 2019 г.
Павильон бабочек
Монархи: числа вверх или вниз?
Прочитайте больше
31 января 2019 г.
Павильон бабочек
Павильон бабочек приветствует нового эксперта по бабочкам и мотылькам
Прочитайте больше
31 января 2019 г.
Павильон бабочек
Взгляд изнутри на отдел образования Павильона бабочек
Прочитайте больше
31 января 2019 г.
Павильон бабочек
Пожилые люди обогащают павильон бабочек с помощью инновационной программы занятости
Прочитайте больше
4 января 2019 г.
Павильон бабочек
Познакомьтесь с нашими учеными-зоотехниками и растениями
Прочитайте больше
4 декабря 2018
Павильон бабочек
Дистанционное обучение: для всех, ближнего и дальнего
Прочитайте больше
3 декабря 2018
Павильон бабочек
Пчелиное ограждение для защиты людей и слонов
Прочитайте больше
3 декабря 2018
Павильон бабочек
Лекарство от зимнего депрессивного состояния
Прочитайте больше
28 ноября 2018
Павильон бабочек
Выставка «12 дней беспозвоночных животных» (и песни!) В павильоне бабочек в Колорадо в декабре
г.Прочитайте больше
2 ноября 2018
Павильон бабочек
Государственный университет Колорадо и Павильон бабочек официально оформили партнерство
CSU и Butterfly Pavilion расширяют свою поддержку стажеров и их влияние на исследования.
Прочитайте больше
2 ноября 2018
Павильон бабочек
Вдохновляющая забота об окружающей среде
Мы вдохновляем следующее поколение экологов.
Прочитайте больше
17 октября 2018 г.
Павильон бабочек
Заявление
о результатах исследования Национальной академии наук
Прочитайте больше
16 октября 2018
Павильон бабочек
Павильон бабочек на канале FOX31 Morning News
Посетите зоопарк беспозвоночных в Колорадо, чтобы увидеть впечатляющие ядовитые ужасы.
Прочитайте больше
4 октября 2018 г.
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Монголии: заповедник парнасских бабочек
Прочитайте больше
2 октября 2018 г.
Павильон бабочек
Экологическое образование: создание волшебных связей
Экологическое образование: магические связи
Прочитайте больше
28 сентября 2018
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Колорадо представляет новый облик
Butterfly Pavilion запускает новый бренд и веб-сайт
Прочитайте больше
25 сентября 2018
Павильон бабочек
Мы верим в силу беспозвоночных
Прочитайте больше
17 сентября 2018 г.
Павильон бабочек
БУГТОБЕР возвращается в павильон бабочек.1–31 января 2018 года — месяц ядовитого террора!
Присоединяйтесь к нам …. если осмелитесь!
Прочитайте больше
6 сентября 2018
Мэри Энн Колли
Бизнес «ошибок»: ведущая экологическая деятельность по обеспечению устойчивости
Бизнес «ошибок»: ведущая экологическая деятельность по обеспечению устойчивости
Прочитайте больше
4 сентября 2018 г.
Мэри Энн Колли
Защита пауков с помощью программы SWARM
Мы работаем, чтобы защитить виды, которые не замечают другие.
Прочитайте больше
17 августа 2018
Мэри Энн Колли
Колорадо отмечает Всемирный день медоносных пчел в павильоне бабочек
Отметьте Всемирный день медоносных пчел в павильоне бабочек
Прочитайте больше
3 августа 2018
Мэри Энн Колли
Важность природы и семейных приключений
Природа необходима для нашего человеческого благополучия.
Прочитайте больше
13 июля 2018 г.
Павильон бабочек
Летние события в разгаре
Летние мероприятия и выставки в павильоне бабочек в Колорадо в полном расцвете.
Прочитайте больше
2 июля 2018 г.
Мэри Энн Колли
Исследования стрекоз на большой высоте
Любящие стрекозы на большой высоте
Прочитайте больше
2 июля 2018 г.
Мэри Энн Колли
Новые медиа.Новый опыт.
Невероятно, что команда может объединить с небольшой долей энтузиазма.
Прочитайте больше
20 июня 2018
Павильон бабочек
Павильон бабочек в Колорадо и группа ресторанов Edible Beats в Денвере объявляют о новом партнерстве с Beehive
Мы гордимся тем, что устанавливаем улей в городском саду Edible Beats Restaurant Group и управляем им.Мы невероятно счастливы, что мед от наших пчел местного производства будет подаваться в некоторых из лучших ресторанов Денвера, таких как Root Down, Linger, Ophelia’s, Vital Root и El Five.
Прочитайте больше
4 июня 2018 г.
Мэри Энн Колли
Монархи и волшебные города: путешествие в святилища монархов Мексики
Монархи и волшебные города: путешествие в святилища монархов Мексики
Прочитайте больше
25 мая 2018
Павильон бабочек
Заявление павильона бабочек об отравленных пчелах
Будучи лидером в области сохранения опылителей, «Павильон бабочек» несет ответственность как распорядители беспозвоночных и их местообитаний, чтобы найти устойчивые решения кризиса опылителей посредством восстановления среды обитания, исследований и ответственных и сознательных методов борьбы с вредителями.
Прочитайте больше
7 мая 2018
Мэри Энн Колли
Рассказывая невыразимые истории: ценность интерпретации беспозвоночных
Значение интерпретации беспозвоночных
Прочитайте больше
7 мая 2018
Мэри Энн Колли
Пчеловодство, осведомленность об опылителях посредством сохранения и образования, и рисовый мед
Пчеловодство, ПАСЕ и рисовый мед
Прочитайте больше
17 апреля 2018 г.
Павильон бабочек
Павильон бабочек объявляет конкурс имен для нашего нового осьминога
Сможете ли вы придумать победное название для нашего обыкновенного осьминога Octopus Vulgaris?
Прочитайте больше
5 апреля 2018 г.
Мэри Энн Колли
Спасение прибрежных дюн, одна ошибка за раз
Вы когда-нибудь думали, что насекомые могут спасти пляж? Что ж, могут!
Прочитайте больше
23 марта 2018
Павильон бабочек
Новая выставка выживания открылась в Павильоне бабочек 24 марта 2018 г.
Единственный зоопарк беспозвоночных в Колорадо представит свою новейшую интерактивную выставку «Выживание» с 24 марта 2018 года.
Прочитайте больше
22 марта 2018
Мэри Энн Колли
Тайна популяций бабочек в Колорадо
«Куда пропали все бабочки?» — это частый вопрос, который я задаю, когда говорю людям, что изучаю бабочек, чтобы заработать себе на жизнь.
Прочитайте больше
6 марта 2018
Павильон бабочек
Всемирный день паука прибывает в павильон бабочек 17 марта 2018 г.
Всемирный день паука плетет завораживающую паутину в павильоне бабочек 17 марта 2018 г.
Прочитайте больше
2 марта 2018
Мэри Энн Колли
Ценность гражданской науки
Представьте себе ученого.Во что одет человек? Что они делают? Вы они похожи на вас?
Прочитайте больше
1 февраля 2018 г.
Мэри Энн Колли
Энтомофагия: может ли поедание насекомых спасти мир?
Энтомофагия — это технический термин, обозначающий поедание насекомых…
Прочитайте больше
1 февраля 2018 г.
Мэри Энн Колли
Проект городских прерий: сохранение среды обитания и благополучие населения
Иногда сохранение и восстановление среды обитания приводит к созданию сообщества.
Прочитайте больше
22 января 2018
Павильон бабочек
Обращение нашего президента и генерального директора
Наука и образование могут изменить мир.
Прочитайте больше
22 января 2018
Павильон бабочек
Сохраняя темп с усилиями по сохранению павильона бабочек
Отдел науки и охраны окружающей среды Павильона бабочек рад сделать важные шаги для опылителей.
Прочитайте больше
22 января 2018
Павильон бабочек
Две компании из Колорадо объединяют усилия для распространения информации об опылителях во всем мире
Rice’s® Honey станет партнером инициативы Butterfly Pavilion PACE для информирования потребителей о важности опыления.
Прочитайте больше
1 ноября 2017 г.
Павильон бабочек
Павильон бабочек для участия в саммите опылителей в Колорадо в ботаническом саду Денвера, 2 ноября 2017 г.
Каждый третий кусочек съедаемой пищи во всем мире зависит от опылителей, таких как пчелы, бабочки и жуки, и без них не было бы фруктов, орехов, овощей, масел и большинства цветов!
Прочитайте больше
26 сентября 2017
Павильон бабочек
Новый объект павильона бабочек в Брумфилде, штат Колорадо.стать глобальным центром исследований, сохранения и образования беспозвоночных
Новый современный зоопарк и научно-исследовательский центр беспозвоночных площадью 30 миллионов долларов площадью 60 000 квадратных футов станет жемчужиной мирового сообщества беспозвоночных и вдохновит на новый способ подключения к охране окружающей среды.
Прочитайте больше
Определение и примеры беспозвоночных — Биологический онлайн-словарь
Беспозвоночные
n., ɪnˈvɜːtɪbrɪt
Любое из многоклеточных животных без позвоночного столба
Определение беспозвоночных
Беспозвоночное относится к любому из животных, у которого отсутствует позвоночник. Термин беспозвоночное происходит от латинского in-, что означает «не», а позвоночное животное определяется как животное с позвонками. Следовательно, беспозвоночные — это группа животных, у которых нет позвонков (также называемых позвоночником или позвоночником).
Характеристика беспозвоночных
Беспозвоночные относятся к царству животных.Фактически, большинство животных в царстве Animalia — это беспозвоночных . Только один тип (т.е. тип Chordata) примерно из 35 типов состоит из животных с позвоночником (их называют позвоночными). (Ссылка 1) Тем не менее, и беспозвоночные, и позвоночные имеют общие характеристики: у них отсутствует клеточная стенка, они гетеротрофны и большинство из них обладают симметрией. Они также многоклеточные. Это означает, что они состоят из множества ячеек. Однако клетки позвоночных организованы в более сложные и отличные биологические системы.У беспозвоночных нет такой сложной системы, как у позвоночных. Фактически, у некоторых беспозвоночных, таких как губки, нет даже настоящих тканей и органов. Позвоночных животных от беспозвоночных отличает позвоночный столб. У позвоночных есть позвоночник, который развивается из хорды во время эмбриональной фазы. У беспозвоночных такого строения нет.
Примеры беспозвоночных
Вот некоторые из основных групп беспозвоночных: (См.1)
• Porifera (губки) — характеризуются отсутствием настоящих тканей и органов.
• Cnidaria (морские анемоны, медузы, кораллы и коробчатые желе) — имеют два морфологических плана тела, т. Е. Полип или медузу. У них есть специализированные клетки, называемые книдоцитами, которые содержат нематоцисты, используемые для иммобилизации добычи. Большинство из них — морские виды.
• Platyhelminthes (плоские черви) — беспозвоночные, которые являются acoelomates и лишены сложной системы кровообращения и дыхания.Некоторые группы размножаются бесполым путем.
• Nematoda (круглые черви) — беспозвоночные с цилиндрическим телом. Многие из них паразиты.
• Annelida (сегментированные черви) — беспозвоночные с сегментированным строением тела.
• Arthropoda (насекомые, пауки, крабы и т. Д.) — беспозвоночные с твердым внешним скелетом, который периодически сбрасывается и заменяется. У них сочлененные ноги. Это самый крупный тип животных.
• Mollusca (каракатицы, улитки, мидии и т. Д.)) — беспозвоночные с мускулистой стопой, которую они используют для закрепления. У них тоже есть мантия.
• Иглокожие (морские звезды, морские огурцы и др.) — беспозвоночные с «колючей» кожей.
Список литературы
- Что такое беспозвоночное? | manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth. (2020). Гавайи. https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/biological/invertebrates/what-invertebrate
- Откройте для себя беспозвоночных. (2017, 20 апреля). Музей Флориды. https: // www.floridamuseum.ufl.edu/iz/discover-invertebrates/
© BiologyOnline. Контент предоставлен и модерируется редакторами BiologyOnline.
Последнее обновление: 24 июня 2021 г.
Беспозвоночные и позвоночные — разница и сравнение
Различия в физических характеристиках
Позвоночные животные имеют структуру скелета с позвоночником или позвоночником.У беспозвоночных нет позвоночника, в то время как позвоночные имеют хорошо развитый внутренний скелет из хрящей и костей и высокоразвитый мозг, заключенный в череп.Нервный шнур окружен позвонками — отдельными костями, составляющими позвоночник. У позвоночных хорошо развиты органы чувств, дыхательная система с жабрами или легкими, а также двусторонняя симметрия с развитой нервной системой, что еще больше отличает их от беспозвоночных.
Позвоночные животные делятся на две группы: животные без челюстей (Agnatha) и животные с челюстями (Gnathostomata). В то время как большинство позвоночных могут двигаться и являются гетеротрофными (т. Е. Не могут готовить себе пищу), некоторые беспозвоночные могут самостоятельно готовить себе пищу.
Из-за отсутствия поддерживающей системы большинство беспозвоночных имеют небольшие размеры. У беспозвоночных есть два основных плана тела: один — это план радиальной симметрии (круглая форма, расположенная вокруг центрального рта, подобно тому, как спицы расходятся от ступицы колеса), который включает животных, которые проводят свою взрослую жизнь, скрепленные в одном месте. ; и план двусторонней симметрии (правая и левая половины зеркально отражают друг друга и обычно имеют определенную переднюю и заднюю стороны). Сюда входят животные, которые перемещаются в поисках пищи.
Различия в среде обитания
Оба типа животных живут в различных средах обитания, но позвоночные животные могут легко приспособиться к любой среде обитания. Высокоразвитая нервная система и внутренний скелет позвоночных позволяют им адаптироваться на суше, в море и в воздухе.
Тем не менее, беспозвоночные также встречаются в самых разных средах обитания, от лесов и пустынь до пещер и морского дна.
Популяция позвоночных vs.Беспозвоночные
На сегодняшний день идентифицировано почти 2 миллиона видов беспозвоночных. Эти 2 миллиона видов составляют около 98% от общего числа животных, идентифицированных во всем царстве животных, то есть 98 из 100 видов животных в современном мире являются беспозвоночными. С другой стороны, позвоночные составляют только 2% видов животных. Люди — позвоночные.
Различия в классификации
Позвоночные животные подразделяются на рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих.Напротив, к беспозвоночным относятся губки, кишечнополостные (гребневики или гребневики; книдарии или коралловые животные, настоящие студни, морские анемоны, морские ручки и их союзники), иглокожие (морские звезды, морские ежи, морские огурцы), черви, моллюски ( кальмары, осьминоги, улитки, двустворчатые моллюски) и членистоногие (насекомые).
Различия в размере
Одно из заметных различий между позвоночными и беспозвоночными — их размер. Беспозвоночные, такие как черви, моллюски и насекомые, маленькие и медлительные, потому что им не хватает эффективных способов поддержки большого тела и мышц, необходимых для его питания.Но есть несколько исключений, как, например, кальмары, размер которых может достигать 15 метров (50 футов). У позвоночных есть универсальная система поддержки. В результате позвоночные имеют способность развиваться быстрее и крупнее, чем беспозвоночные.
Адаптация к окружающей среде
В отличие от беспозвоночных, у позвоночных очень развита нервная система. С помощью своей специализированной системы нервных волокон они могут очень быстро реагировать на изменения в окружающей среде, что дает им конкурентное преимущество.По сравнению с позвоночными (животные с позвоночником) у большинства беспозвоночных есть простая нервная система, и они действуют почти полностью инстинктивно. Эта система работает хорошо большую часть времени, хотя эти животные часто неспособны учиться на своих ошибках. Например, бабочки постоянно порхают вокруг ярких огней, даже рискуя получить ожоги. Заметным исключением являются осьминоги и их близкие родственники, которые считаются одними из самых умных животных в мире беспозвоночных.
Сходства между позвоночными и беспозвоночными
Особенность, объединяющая всех хордовых (всех позвоночных и некоторых беспозвоночных), заключается в том, что на определенном этапе их жизни у всех есть гибкий поддерживающий стержень, хорда, которая проходит по всей длине их тела. У большинства хордовых хорда заменяется серией взаимосвязанных костей — позвонками — на раннем этапе развития. Наличие этих костей определяет, является ли животное позвоночным (имеет позвонки) или беспозвоночным (не имеет позвонков).
Эволюция беспозвоночных
Как многоклеточные организмы, беспозвоночные представляют собой несколько шагов на пути к организационной сложности, которая делает большинство организмов тем, чем они являются сегодня. Первая жизнь возникла в виде одиночных клеток в воде. Беспозвоночные были первыми примерами многоклеточных организмов, которые развивались в воде. Беспозвоночные задали путь эволюции других организмов, когда начали происходить простые преобразования (см.