Покровы ланцетника: Покровы тела , класс Ланцетники, спасибо срочно надо

Система ланцетника

Тело этих полупрозрачных животных стиснуто с бо­ков и заострено на переднем и заднем концах. Покровы на спинной и брюшной стороне обра­зуют складки. На задней части тела они слива­ются в ланцетовидный хвостовой плавник, откуда и происходит название этих животных.

Ланцет — старинный хирургический инструмент, заточенный с обеих сторон.

Покровы образованы однослойным эпителием, выделяющим наружу то­ненькую кутикулу. Клетки эпителия выделяют также слизь, покрываю­щую тело. Под эпителием расположен слой соединительной ткани.

Скелет ланцетника представлен хордой (рис.). Она проходит под нервной трубкой через все тело: от переднего конца до заднего.

Мускулатура имеет вид двух тя­жей, расположенных по обе стороны от хорды. Мускулатура ланцетника обеспечивает только однообразные движения: изгибание тела в ту или иную сторону. Ланцетник может плавать и зарываться в песок. Мышцы сгибают тело, а хорда при их расслаблении — его распрямляет.

Пищеварительная система представлена трубчатым кишечником, образующим печеночный вырост (рис.). Специализированные пищеварительные железы отсутствуют. Ланцетники — фильтраторы, питающиеся микроскопическими организмами, взвешенными в воде. Ротовое отверстие находится на дне предротовой воронки. Рот ведет в длинную глотку, боковые стенки которой пронизаны многочисленными жаберными щелями. Глотка переходит в кишечник, открывающийся наружу у основания хвостового плавника.

Внутреннее строение ланцетника

Процесс фильтрации тесно связан с дыханием. Жаберные щели открываются в околожаберную полость, образованную складками покровов. Наружу она открывается отверстием — жаберной порой. На стенках глотки и перегородок между жаберными щелями расположе­ны клетки с ресничками. Их движения создают потоки воды, проходя­щие через глотку и жаберные щели. Одновременно в перегородках между жаберными щелями происходит газообмен. Затем через жабер­ную пору вода выводится наружу. Кроме того, газообмен происходит и через покровы тела.

Органы выделения — многочисленные парные трубочки — нефридии. Они полностью располагаются в толще тела, а одним концом открыва­ются в околожаберную полость.

Кровеносная система ланцетника незамкнутая, сердце отсутствует. Основные сосуды — спинной и брюшной. Бесцветная кровь течет благодаря пульсации брюшного сосуда. Часть пути кровь проходит в межклеточных промежутках перегородок между жаберными щелями. Это обеспечивает эффективный газообмен.

Нервная система имеет вид трубки. Головной мозг отсутствует.

Органы чувств развиты слабо, так как ланцетники ведут малопод­вижный образ жизни. На переднем конце тела расположена обоня­тельная ямка. Она воспринимает химические вещества, растворенные в воде. Щупальца на переднем конце тела служат органами осязания. Светочувствительную функцию выполняют клетки, расположенные вдоль нервной трубки.

Размножение и развитие. Ланцетники — раздельнополые организмы с наружным оплодотворением. Развитие непрямое: из яйца выходит личинка, плавающая в толще воды. Она питается, растет, через неко­торое время опускается на дно и превращается во взрослую особь. Живут ланцетники 3-4 года.

Ланцетники — примитивные морские хордовые животные, ведущие малоподвижный образ жизни. Их относят к классу Головохордовые подтипа Бесчерепные:

  • питаются путем фильтрации, имеют сквозной кишечник;
  • органы выделения — многочисленные нефридии;
  • кровеносная система незамкнутая, сердце отсутствует;
  • газообмен происходит через перегородки между жаберными щелями, а также через покровы;
  • нервная система имеет вид трубки, головной мозг отсутствует;
  • органы чувств развиты слабо;
  • раздельнополые животные с наружным оплодотворением и непря­мым типом развития.

Класс Ланцетники — Тип Хордовые — Животные — СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Тип Хордовые насчитывает около 50 тыс. видов. Среды обитания: наземно-воздушная, водная, почвенная. Образ жизни — свободно-живущие. Хордовые животные очень разнообразны, но имеют ряд общих черт строения.

1. Трёхслойность — организм развивается из трех зародышевых листков: эктодермы, мезодермы, энтодермы.

2. Вторичноротость — рот образуется на конце тела, противоположном закладке бластопора.

3. Двусторонняя симметрия.

4. Вторичная полость тела.

5. Метамерия (парность, повторяемость) многих органов.

6. Покровы тела представлены кожей, состоящей из эпидермиса и дермы, и сё производными: чешуя, железы, роговые щитки, перья, волосы.

7. Хордовые имеют внутренний скелет. В самом простом случае он представлен хордой. Хорда имеет вид упругого стержня и расположена вдоль тела. Образуется из энтодермы. У бесчерепных хорда сохраняется в течение всей жизни, а у позвоночных — существует только в эмбриональном периоде и заменяется впоследствии хрящевым или костным позвоночником.

8. Центральная нервная система расположена на спинной стороне тела над хордой. Она имеет вид трубки с узким каналом (полостью) внутри — невроцелем. У позвоночных из переднего отдела нервной трубки формируется головной мозг, а из остальной части — спинной мозг.

9. Кровеносная система замкнутая. Сердце или сосуд, его заменяющий, располагается на брюшной стороне тела под пищеварительной трубкой. Сердце может быть двух-, трёх- или четырёхкамерным.

10. Пищеварительная трубка располагается под хордой. Её передний (глоточный) отдел сообщается с внешней средой двумя рядами жаберных щелей.

11. Дыхательная система закладывается в виде жаберных щелей, пронизывающих стенку переднего отдела пищеварительной трубки — глотки. У водных форм на их основе развиваются жабры. У наземных форм жаберные щели имеются только у зародышей, в ходе эмбриогенеза они зарастают, а у взрослых развиваются лёгкие. Лёгкие развиваются из выпячивания задней части глотки.

12. Органы выделения: нефридии или почки, которые могут быть туловищными (у низших позвоночных) или тазовыми (у высших позвоночных).

13. Большинство хордовых раздельнополые. Размножение половое. Развитие прямое или с метаморфозом.

Систематика. Тип Хордовые делят на три подтипа: Оболочники (Личиночнохордовые), Бесчерепные (Головохордовые), Позвоночные (Черепные). У оболочников хорда имеется только у личинок (класс Асцидии). У бесчерепных (головохордовых) есть хорда, но нет обособленной головы и черепа (класс Ланцетники). У позвоночных (черепных) есть позвоночник с позвонками, череп, головной и спинной мозг, сердце. Подтип Позвоночные делят на классы: Хрящевые рыбы, Костные рыбы, Земноводные (Амфибии), Пресмыкающиеся (Рептилии), Птицы, Млекопитающие.

6.8.1. Класс Ланцетники

Среда обитания водная: мелководье умеренных и тёплых морей.

Строение. Тело длиной 4—8 см, удлинённое, сжатое с боков и заострённое с обоих концов. Вдоль спины тянется спинной плавник (кожная складка), который переходит в хвостовой плавник, похожий на хирургический инструмент ланцет. По бокам тела расположены парные метаплевральные складки — аналоги парных конечностей высших хордовых.

Покровы тела. Тело покрыто гладкой кожей, состоящей из однослойного эпидермиса и студенистой дермы. Покровы тела прозрачны, поскольку не содержат пигментных клеток. Производные кожи — одноклеточные железы, выделяющие слизь.

Скелет представлен хордой. Это плотный упругий стержень, состоящий из особых тесно прилегающих друг к другу клеток. Хорда у ланцетников сохраняется в течение всей жизни и не дифференцируется на отделы.

Мышечная система образована мышцами в виде двух продольных лент, расположенных по сторонам от хорды в основном на спинной стороне тела. Ленты разделены перегородками на отдельные части. Такие мышцы позволяют совершать однообразные примитивные движения — сгибать и разгибать тело.

Пищеварительная система мало дифференцирована и состоит из ротового отверстия, окружённого 10—20 парами щупалец, глотки и кишечника, заканчивающегося анальным отверстием. Стенка глотки пронизана жаберными щелями (100-150 пар), ведущими в околожаберную полость. Вместе с током воды, создаваемым щупальцами, в глотку поступают одноклеточные растения и животные, мелкие ракообразные, которые оседают на её дне в специальном углублении. Вода через жаберные щели выходит в околожаберную полость и далее через её отверстие (атриопор) во внешнюю среду. Пища поступает в кишечник и переваривается, непереваренные остатки выводятся через анальное отверстие наружу. Способ питания — пассивный, фильтрация воды. Кишечник ланцетника имеет слепой вырост, выполняющий функцию печени.

Дыхательная система. Дыхание происходит одновременно с питанием. Жаберные щели расположены по бокам глотки. Они разделены узкими межжаберными перегородками, в которых проходят кровеносные сосуды. Газообмен происходит в сосудах межжаберных перегородок.

Кровеносная система замкнутая, с одним кругом кровообращения. Сердце отсутствует, его функцию выполняет пульсирующая брюшная аорта, расположенная под глоткой. От брюшной аорты отходят жаберные артерии, которые несут венозную кровь к органам дыхания. В сосудах межжаберных перегородок кровь насыщается кислородом и поступает в спинную аорту, а затем — ко всем органам и тканям, где она становится венозной. Далее по четырём кардинальным венам (две передние и две задние) венозная кровь собирается в брюшную аорту. Кровь бесцветна.

Выделительная система. Органы выделения — нефридии, как у кольчатых червей. Они метамерно расположены по бокам глотки. Один конец нефридия открывается в целом, другой — в околожаберную полость.

Нервная система представлена нервной трубкой, расположенной над хордой. Она состоит из нервных клеток, имеет одинаковое строение на всём протяжении, полость (невроцель) и расширение в переднем отделе (обонятельная ямка). От нервной трубки посегментно отходят периферические нервы. Головного мозга нет.

Органы чувств. Органы зрения — глазки Гессе. Это пигментные клетки, располагающиеся по всей длине нервной трубки и воспринимающие световые раздражения. Органы осязания — осязательные клетки в коже. Орган обоняния — обонятельная ямка. Это расширение в передней части нервной трубки воспринимает химические вещества.

Размножение и развитие. Ланцетники раздельнополы. Половой диморфизм не выражен. Размножение половое. Половые железы имеют вид парных округлых выпячиваний (25 пар) на поверхности тела, в околожаберной полости. Они не имеют собственных протоков. При созревании половых клеток стенки железы разрываются и с током воды сперматозоиды и яйцеклетки поступают в окружающую среду. Оплодотворение происходит в воде. Из оплодотворённого яйца развивается личинка, которая активно плавает, питается и постепенно превращается во взрослую особь. Тип развития непрямой.

[PDF] Ланцетник — низшее хордовое животное

Download Ланцетник — низшее хордовое животное…

Урок 25 Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные и Черепные.

Тип хордовых объединяет животных, весьма разнообразных по внешнему виду, образу жизни и условиям обитания. Представители хордовых встречаются во всех основных средах жизни: в воде, на поверхности суши, в толще почвы и, наконец, в воздухе. Географически они распространены по всему земному шару. Несмотря на исключительное разнообразие хордовых, все они обладают рядом общих черт строения и развития. Основные из них таковы: 1. У всех хордовых имеется осевой скелет, первоначально возникающий в виде спинной струны, или хорды. Последующая судьба хорды различна. Пожизненно она сохраняется только у низших хордовых (за исключением асцидий и сальп). Однако и в этом случае у большинства хорда в той или иной мере редуцируется в связи с развитием позвоночного столба. 2. Над осевым скелетом располагается центральная нервная система, представленная полой трубкой. Трубчатое строение центральной нервной системы характерно практически для всех хордовых. Исключение составляют лишь взрослые оболочники. Почти у всех хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг.

3. Передний (глоточный) отдел пищеварительной трубки сообщается с наружной средой двумя рядами отверстий, получивших название жаберных щелей, так как у низших форм на их стенках располагаются жабры. У наземных форм появляются легкие. 4. Полость тела у хордовых вторичная (целом). 5. Хордовым свойственна двусторонняя (билатеральная) симметрия тела. Ланцетник — низшее хордовое животное Среда обитания и внешнее строение ланцетника Во многих морях тропической и умеренной зон, в том числе и в Черном море, на небольшой глубине в местах с чистым песчаным дном живут

 маленькие (длиной 4-8 см)  полупрозрачные животные — ланцетники.  Уплощенное с боков розоватое тело ланцетника заострено на переднем и заднем концах.  Хвостовой отдел обрамлен кожной складкой — хвостовым плавником, напоминающим по форме обоюдоострый хирургический инструмент ланцет (отсюда название — ланцетник).  Большую часть времени ланцетник проводит, зарывшись в песок и выставив наружу передний конец тела, на котором находится рот, окруженный 10-20 парами щупалец. Будучи потревоженным, ланцетник переплывает на небольшое расстояние и снова зарывается в грунт.

Кожа ланцетников — однослойный эпителий (эпидермис). Сверху эпидермис покрыт кутикулой, поверхностной плёнкой из мукополисахаридов, выделяющейся из эпидермальных желёз, она защищает тонкую кожу ланцетников от повреждений. Наружные покровы прозрачны, почти не пигментированы.

Хорда Вдоль спинной стороны тела ланцетника тянется хорда — плотный упругий стержень, состоящий из особых тесно прилегающих друг к другу клеток. Хорда выполняет роль внутреннего скелета. Она служит опорой внутренним органам и придает телу ланцетника известную упругость,

что имеет большое значение при зарывании в грунт. У ланцетника хорда сохраняется в течение всей жизни.

Мышцы ланцетника Мышцы ланцетника в виде двух лент расположены по сторонам от хорды. Прилегающие к хорде миомеры (или миотомы) — мышечные сегменты в количестве 50—80 штук, разделены миосептами — студенистыми соединительнотканными перегородками. Ланцетник может совершать довольно однообразные движения. Изгибая тело то в одну, то в другую сторону, он плавает и зарывается в грунт.

Пищеварительная система ланцетника На переднем конце тела находится окруженное предротовой воронкой со щупальцами ротовое отверстие. С током воды мелкие планктонные организмы или пищевые частицы через рот попадают в обширную глотку, прилипают к ее внутренней поверхности, склеиваются слизью в комочки и направляются – эндостиль — в кишечник, где перевариваются. С брюшной стороны образуется выпячивание — печёночный вырост — гомолог печени позвоночных. Вода проходит через жаберные щели в стенке глотки. Непереваренные остатки пищи удаляются наружу через анальное отверстие на брюшке у начала хвостового плавника.

Органы дыхания ланцетника Органы дыхания ланцетника — это жабры, с помощью которых он дышит растворенным в воде кислородом. Дыхание осуществляется одновременно с питанием. По бокам глотка прорезана множеством отверстий — жаберными щелями. Ткани глотки вокруг жаберных щелей окружены сетью капилляров, в которых совершается газообмен крови и воды. Из воды в кровь переходит кислород, а из крови в воду — углекислый газ. Снаружи жаберные щели не видны, так как они прикрыты кожными складками, защищающими их от попадания песчинок. Кровеносная система ланцетника Кровеносная система замкнутая и состоит из двух главных кровеносных сосудов — спинного и брюшного. По брюшному сосуду кровь, насыщенная углекислым газом, течет вперед к жаберным капиллярам. Здесь она отдает углекислый газ, обогащается кислородом и оттекает по брюшному сосуду. Сердца у ланцетника нет, кровь движется по системе благодаря сокращениям стенок нескольких кровеносных сосудов.

Органы выделения ланцетника Органы выделения ланцетника имеют такое же строение, как у кольчатых червей (нефридии), но они расположены вдоль глотки и открываются в околожаберную полость.

Нервная система ланцетника Нервная система представлена нервной трубкой, тянущейся вдоль спинной стороны над хордой. Нервная трубка, состоящая из нервных клеток, на всем своем протяжении имеет одинаковое строение. Головного мозга нет.

У ланцетника очень слабо развиты органы чувств, нет органов слуха и зрения. Роль органов зрения выполняют светочувствительные клетки, разбросанные равномерно по всей длине нервной трубки и способные лишь отличить свет от тьмы. Почувствовав свет, ланцетник зарывается в песок. На теле ланцетника имеются также осязательные клетки.

Половая система Ланцетники раздельнополы, но половые различия у них не выражены. Половые железы выводных протоков не имеют. Половые клетки выходят через разрывы стенок тела в околожаберную полость. Из неё током воды они выводятся наружу, где и происходит оплодотворение. Из оплодотворённых яйцеклеток выходят личинки. Они живут в толще воды, питаются планктоном. Спустя три месяца завершают развитие и переходят к донному образу жизни.

Подробно изучая развитие и строение ланцетника, академик Александр Онуфриевич Ковалевский установил, что по многим признакам (наличие хорды, строение и расположение нервной системы) ланцетник — настоящее хордовое животное.

Домашнее задание 1. Выучить конспект 2. Озвучить немые рисунки

3. Ответить на вопросы теста 1.У хордовых животных в отличие от беспозвоночных есть: А кровеносная система Б нервная система В внутренний скелет Г вторичная полость тела 2. Ланцетник относится к А позвоночным Б бесчерепным В беспозвоночным Г бесчелюстным 3. Сердце у ланцетника А однокамерное Б двухкамерное В отсутствует Г трехкамерное 4. Жаберные щели ланцетника расположены в А коже Б заднем отделе кишечника В переднем отделе кишечника

Г в плавательном пузыре 5. Нервная трубка ланцетника расположена: А на спинной стороне тела Б по центру тела В на брюшной стороне тела Г по бокам вдоль тела 6. Бесчерепные преимущественно А донные животные Б нектон В планктон Г симбионты 7. Парные плавники ланцетника А отсутствуют Б тянутся на брюхе вдоль тела В ограничивают жаберную область Г расположены на спинной стороне 8. Кожные покровы ланцетника А двухслойные Б трехслойные В однослойные Г из неклеточной массы 9. Кожные покровы ланцетника А буро-коричневые Б прозрачные В вырабатывают чешую Г выделяют хитин 10. Ланцетник – животное А беспозвоночное, т.к. не имеет позвоночника Б хордовое, т.к. его личинка имеет хорду В хордовое, т.к. сохраняет хорду всю жизнь Г позвоночное, т.к. личинка имеет позвонки 11. Центральной нервной системой ланцетнику служит А брюшная нервная цепочка Б головной мозг В спинной мозг Г нет верного ответа 12. Передний отдел кишечника выполняет функции: А только пищеварительные Б дыхательные и пищеварительные В пищеварительные и выделительные Г только выделительные 13. Эндостиль необходим для А определения вкуса пищи Б проталкивания пищи в глотку В выведения вредных веществ Г омывания жабр потоком воды 14. Кровь движется за счет

А сокращения сердца Б сокращения «жаберных сердец» В сокращения мышц Г движения плавников 15. Кровь ланцетника А бесцветна Б ярко алая В синяя Г зеленоватая 16. Выделительная система ланцетника сходна с А мальпигиевыми сосудами Б коксальными железами В нефридиями кольчецов Г пламенными клетками 17. Передний конец тела ланцетника можно отличить по А заостренному плавнику Б мощным челюстям В фасеточным глазам Г предротовой воронке со щупальцами 18. По питанию ланцетник А хищник Б сапрофаг В детритофаг Г фильтратор 19. Жабры ланцетника А лежат открыто Б скрыты в целоме В окружены околожаберной полостью Г совмещены со средней кишкой 20. Оплодотворение у ланцетников А наружное Б внутреннее В с помощью сперматофоров Г с помощью педипальп 21. Тип хордовые включает в себя А 1000000 видов Б 3 000 видов В 50 000 видов Г 20 000 видов 22. У высших хордовых спинная струна А имеется только у эмбриона Б функционирует прижизненно В замещается позвоночником полностью Г входит в состав межпозвоночных дисков 23. Для хордовых не характерно А двусторонне — симметричные Б радиальносимметричные

24. Подтип Бесчерепных включает в себя А два класса: Ланцетники и миноги Б один класс — Ланцетники В три класса: Ланцетники, Круглоротые и Оболочники Г один класс: Круглоротые

Зоология позвоночных | Открытые видеолекции учебных курсов МГУ

Курс «Зоология позвоночных» предназначен для студентов первого курса физиолого-биохимического отделения биологического факультета МГУ и позволяет ознакомиться с основами анатомии, морфологии и систематики вторичноротых животных. 

Список всех тем лекций

Лекция 1. Бесчерепные животные.
Хордовые животные Класс — ланцетник Хорда ланцетника Нервная трубка ланцетника Пищеварительная система ланцетника Вывод

Лекция 2. Оболочники.
Особенности хордовых Атриальная полость ланцетника Выделительная система ланцетника Асцидии Личинка асцидии Вегетативное размножение асцидий Сальпы, строение и размножение

Лекция 3. Происхождение хордовых.
Строение аппендикулярий Происхождение хордовых Отличие хордовых от беспозвоночных Кальциохордаты Современная систематика вторичноротых

Лекция 4. Раздел Бесчелюстные.
Систематика Vertebrata Общая характеристика позвоночных Зародышевые листки План строения позвоночных Строение миноги Дыхательная и кровеносная система миноги

Лекция 5. Раздел Бесчелюстные (продолжение). Надкласс Рыбы.
План строения миксин Кровеносная и дыхательная система миксин Мочеполовая система миксин Развитие и экология миног Типы почек у круглоротых Экология миног (продолжение) Принципы движения рыб

Лекция 6. Хрящевые рыбы.
Гипотезы появления чешуи Строение покровов и органов чувств Скелет акулы Жабры акулы Происхождение жаберного аппарата у круглоротых и челюстных рыб Строение черепа костных рыб

Лекция 7. Костные рыбы.
Череп костных рыб, продолжение Жаберный аппарат костных рыб Плавательный пузырь Скелет хрящевых и костных рыб Белые и красные мышечные волокна Мочеполовая система хрящевых и костных рыб Осморегуляция костных рыб

Лекция 8. Систематика рыб.
Осморегуляция хрящевых рыб Хрящевые рыбы Кистеперые рыбы Двоякодышащие рыбы Подкласс Лучеперые рыбы

Лекция 9. Костные рыбы.

Лекция 10. Амфибии. Лягушка.
Класс Амфибии Особенности осевого скелета Особенности, связанные со средой обитания Отряда Anura Морфофизиологические особенности Anura Череп лягушки Пояса конечностей лягушки

Лекция 11. Амфибии. Дыхательная, кровеносная, мочеполовая системы.
Дополнение к предыдущей лекции Дыхание амфибий Детекторное зрение Дыхание амфибий (продолжение) Кровеносная система двоякодышащих рыб Кровеносная система амфибий Мочеполовая система амфибий Метаморфоз амфибий Выход позвоночных на сушу

Лекция 12-13. Рептилии.
Экологическая обстановка Формирование амниатического яйца Классификация Локомоция Строение рептилий Пути преобразования черепа рептилий Грудной отдел Тазовый пояс и конечности Панцирь черепахи Кровеносная система рептилий

Лекция 14. Птицы.
Работа почек у рептилий Полет птиц Виды полетов Внешнее строение птиц Голова Шея и позвоночник птиц Конечности у птиц Пищеварительная система птиц Легкие птиц и генерация звука

Лекция 15. Нервная система позвоночных.
Состав нервной системы Развитие нервной системы Отделы нервной системы Спинной мозг Черепные нервы Средний мозг Структуры промежуточного мозга Конечный мозг Веретенообразные нейроны Курсы лекций, посвященные физиологии, выложенные на YouTube

Лекция 16. Класс Млекопитающие (Mammalia). Часть 1.
Общая характеристика класса Покровы Голова Череп Зубная система Обонятельные и респираторные структуры Слуховая система

Лекция 17. Класс Млекопитающие (Mammalia). Часть 2.
Исправления и дополнения к предыдущей лекции Позвоночник Шейный отдел Грудной отдел Поясничный отдел Крестцовый и хвостовой отделы Пояса конечностей и конечности Пищеварительная система Выделительная система Мочеполовая система Кровеносная система

Класс Ланцетники их признаки и строение (Таблица, схема)

К подтипу бесчерепных относится только один класс — ланцетники. Эти маленькие животные распространены во многих морях тропической и умеренной зон. Низшее хордовое животное, ведет малоподвижный образ жизни; включает около 30 видов. Внешне ланцетник похож на небольшую рыбку длиной 4 — 8 см. Его розоватое полупрозрачное тело слегка сжато с боков и заострено на концах. Ланцетник не имеет обособленной головы. Задний конец его тела окаймлён высоким хвостовым плавником и по форме напоминает обоюдоострый хирургический нож — ланцет

Строение ланцетника таблица

Системы органов

Особенности строения ланцетника

Покров тела

Представлен однослойным эпидермисом, под ним тонкий слой соединительной ткани.

Скелет

Внутренний — хорда. Череп отсутствует.

Мышцы

Членистые ленты по бокам тела, мышцы хорошо развиты.

Органы пищеваре­ния

Рот (окруженный щупальцами) —> ротовая полость —> глотка —> средняя кишка —> задняя кишка —> анальное отверстие. Желудок отсутствует. Питание беспозвоночными.

Дыхание

Через жаберные щели, в них много капилляров, через которые проникает кислород

Кровеносная сис­тема

Замкнутая: брюшной и спинной сосуды, капилляры. В место сердца брюшной сосуд, по нему движется кровь к жабрам. Кровь не имееет цвета, без гемоглобина.

Выделительная система

Выделительные трубки по сегментам. С одной стороны каждая трубка в полость тела, другой — в околожаберную полость. Мало связана с кровеносной истемой.

Нервная система

ЦНС в виде нервной трубки (расположена над хордой), от трубки отходят пара нерв в каждом сегменте тела.

Органы чувств

Очень прмитивны. Светочувствительные клетки вдоль нервной трубки, осязательные клетки по всему телу. Реакция на химическое раздрожение. Нет органов слуха.

Размножение

Являются раздельнополыми (яичникик и семенники), наружнее оплодотворение в воде.

_______________

Источник информации: Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, — СПб.: 2004.



Подтип Бесчерепные | АкваДомик

В окончательном становлении в зоологии типа хордовых и выделении подтипа бесчерепных решающую роль сыграло изучение ланцетника выдающимся отечественным ученым А. О. Ковалевским во второй половине прошлого века.

Правда, ланцетник был открыт значительно раньше русским академиком П. Далласом, но последний принял его за «мягкотелого» моллюска.
Между тем исследования А. О. Ковалевского показали, что небольшое (длиной 5—8 см), полупрозрачное морское животное, встречающееся в Черном море, по внутреннему строению ничего общего с моллюсками не имеет. Его назвали ланцетником за внешнее сходство с небольшим медицинским ножичком — ланцетом. Тело его сплюснуто с боков и заостренно спереди и сзади; на переднем конце заметно предротовое отверстие, окруженное 10—20 щупальцами. Вдоль спины тянется складка кожи — спинной плавник. Он обрамляет и хвостовой отдел тела, где образует ланцетовидный хвостовой плавник (рис. 51).
Кожные покровы ланцетника состоят из двух слоев: наружного — эпидермиса и внутреннего — кутиса. Эпидермис у ланцетника однослойный, как у кольчатых червей. Кутис представлен студенистой тканью и развит слабо. Снаружи эпидермис покрыт тонким слоем бесклеточной кутикулы.
Под покровами находится мускулатура, разграниченная, как и у кольчатых червей, на сегменты, разделенные прослойками.
Осевой скелет ланцетника составляет спинная струна, или хорда, — это сохраняющийся всю жизнь нерасчлененный упругий тяж, не замещающийся позвонками, как у высших животных.
Над хордой располагается примитивная центральная нервная система в виде нервной трубки. Хотя спереди она несколько расширяется, но головного мозга у ланцетника еще нет. За отсутствие черепа, который защищает высших хордовых от повреждений, ланцетника относят к подтипу бесчерепных. Органы чувств ланцетника малозаметны — это обонятельная ямка, светочувствительные клетки в нервной трубке, осязательные клетки эпидермиса и т. п.
Питается ланцетник взвешенными в воде мелкими планктонными организмами — животными и растениями. Вместе с током поды, вызываемым биением ресничек мерцательного эпителия, они попадают сперва в глотку, а затем в кишечник. В глотку, естественно, попадает при этом и растворенный в воде кислород. Глотка велика и как бы прорезана многими косо расположенными щелями, на стенках которых находятся органы дыхания — жабры. Через жаберные щели вода попадает сперва в околожаберную полость, а отсюда выталкивается вон из организма через выводное отверстие. Околожаберная полость развита у ланцетника как приспособление, защищающее от засорения жаберные щели, при зарывании ланцетника в грунт.
У ланцетников имеется замкнутая кровеносная система, несущая бесцветную кровь, и один круг кровообращения. Движение крови вызывает пульсация брюшной аорты и нижних частей жаберных сосудов («жаберных сердец»). Органы выделения у ланцетника не почки, как у высших хордовых, а многочисленные выделительные трубочки — метанефридии, сходные с органами выделения у кольчатых червей.
Таким образом, А. О. Ковалевский установил, что ланцетник — «позвоночное без позвонков» (по выражению Ф. Энгельса), т. е. животное без позвоночного столба, но с осевым скелетом в виде хорды, закладывающейся и у зародышей позвоночных; у ланцетника нет еще расчленения центральной нервной системы на головной и спинной мозг, но есть лежащая над хордой спинная нервная трубка; наконец, глотка прорезана множеством жаберных щелей (рис. 51).
Наряду с вышеперечисленными признаками родства с позвоночными у ланцетника отмечаются и признаки беспозвоночных животных: его покров образован однослойным эпителием (чего нет у позвоночных), сохраняется сегментальное строение мускулатуры, органы выделения напоминают таковые кольчатых червей.
. Совершенно ясно, что низшие хордовые взяли начало от общих с беспозвоночными древних предков. Ланцетники образовали еще одну ветвь в развитии животного мира.
Открытие А. О. Ковалевского сразу же вызвало большой интерес к детальному изучению фауны моря. «Тяга к морю», как писал К. А. Тимирязев, и работа с микроскопом в 60-е годы быстро вошли в моду, стали признаками высокого уровня зоологических исследований. Это позволило глубже изучить низших хордовых и установить, что в процессе эволюции животные все более и более специализировались в активных способах добывания пищи и передвижения. Развитие этой ветви привело к развитию подтипа позвоночных, филогения которого была подробно изучена академиком А. Н. Северцовым.
Именно А. Н. Северцов полагал, что животные, от которых произошли позвоночные, в процессе своей эволюции перешли,

в отличие от ланцетника, к активному отыскиванию и ловле добычи. В связи с этим путем укрепления мускулатуры и осевого скелета у них более развивались органы движения и усложнялись органы чувств. В тесной связи с усложнением органов чувств совершенствовалось строение переднего конца нервной трубки головного мозга. Как приспособление, защищающее головной мозг, возникла и стала развиваться черепная коробка. Укрепление мускулатуры и активизация движения повлекли за собой усиление кровообращения и образование сердца. Таким образом у животных, первоначально похожих на ланцетника, постепенно появились органы, присущие позвоночным животным.

Ланцетник Amphioxus lanceolatum: общие сведения

Ланцетник Amphioxus lanceolatum: общие сведения

Ланцетник — морское хордовое животное подтипа бесчерепных. Кембрий — ныне.. Занимает промежуточное положение между низшими хордовыми и позвоночными .

Внешний вид. Ланцетник — полупрозрачное животное с телом рыбообразной формы, сжатым с боков, длиной 5-8 см. По спинной стороне тянется складка — спинной плавник. Продолжаясь на хвостовой отдел, она образует ланцетовидный хвостовой плавник. По бокам нижней части тела располагаются две метаплевральные складки. Срастаясь, они ограничивают атриалъную, или околожаберную, полость и тянутся назад до атриального отверстия. На передней части тела снизу располагается большое предротовое углубление, окруженное 10-20 парами щупалец. Этим углублением (предротовой воронкой) начинается пищеварительный тракт ( рис. 1 ). Кожные покровы ланцетника состоят из двух слоев: наружного — эпидермиса и внутреннего — кутиса. Эпидермис у ланцетника однослойный и прикрыт снаружи тонким слоем кутикулы. Клетки эпидермиса цилиндрические. В этом же слое имеются бокаловидные железистые клетки, некоторые клетки имеют чувствующие волоски. Кутис выражен слабо и представлен студенистой рыхлой соединительной тканью.

Мускулатура метамерна и малодифференцирована, обеспечивает лишь несложные движения животного при плавании и зарывании в песок. Она распределена по телу неравномерно: ее большая часть находится на спинной стороне и в хвостовой области. Мышечный слой состоит из двух продольных долей, разделенных на сегменты — миомеры. Миомеры отграничены друг от друга соединительнотканными прослойками — миосептами, создающими опору мышечным волокнам. Последние изогнуты под острыми углами, вершины которых направлены к переднему концу тела. В этой связи миомеры представляют собой как бы вложенные друг в друга конусы. Миомеры левой и правой сторон тела расположены асимметрично: против цельного миомера одной стороны располагаются две половинки смежных миомеров противоположной стороны. Такая позиция мышечных сегментов облегчает при плавании изгибание тела в горизонтальной плоскости. Мышечный слой, расположенный на брюшной стороне тела (точнее, на передних двух третях ее), плоский и тонкий.

Скелет представлен хордой , расположенной по продольной оси тела. Вокруг хорды лежит толстый соединительнотканный слой, который окружает и лежащую над хордой нервную трубку ( рис. 2 ). Отростки этого футляра связаны с миосептами и с подкожной соединительной тканью. В области жаберных щелей располагается сложная сеть опорных перекладин из волокнистого бесклеточного вещества. Опорой для плавников служат стержни плотной студенистой ткани; сходные образования составляют скелет предротовой воронки и щупалец. 

Ему присущи многие черты, характерные для предполагаемого предшественника хордовых. В частности, здесь присутствуют одноклеточные ресничные глазки, обращенные в центральный канал нервного тяжа. Кроме того, уже давно предполагали, что инфундибулярный орган — группа длинных клеток, чьи реснички направлены в центральный канал передней части нервного тяжа, обладает фоторецепторной функцией. Преииущественно малоподвитжный образ жизни ланцетника позволяет предположить, что он представляет собой регрессивную форму, происходящую от свободноплавающего предшественника. Детальные описания можно найти у Юнга ( Young, 1962 ).

Ссылки:

Скин Амфиоксуса | SpringerLink

  • Андрей В .: Учебник сравнительной гистологии. Нью-Йорк: Oxford Univ. Пресс 1959.

    Google ученый

  • Броуди, И.: Ороговение эпидермальных клеток нормальной кожи морской свинки, обнаруженное с помощью электронной микроскопии. J. ultrastruct. Res. 2 , 482–511 (1959).

    Google ученый

  • Фосетт, Д.С .: Структурные особенности клеточной поверхности. В: Frontiers in Cytology (Ed: L. Palay), с. 19–41 Нью-Хейвен 1958.

  • Франц, В .: Haut, Sinnesorgane und Nervensystem der Akranier. Йена. Z. Naturw. 59 402–525 (1923).

    Google ученый

  • -: Morphologie der Akranier. Эргебн. Анат. Entwickl.-Gesch. 27 , 464–692 (1927).

    Google ученый

  • Гольдшмидт, Р.: Das Bindegewebe des Amphioxus. С.-Б. Ges. Превращаться. Physiol. 24 , 53–78 (1908).

    Google ученый

  • Хорстманн, Э .: Die Haut. В: Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen (Ред .: В. Баргманн), Erg.-Bd. III / 1, S. 1–276. Берлин-Геттинген-Гейдельберг: Springer 1957.

    Google ученый

  • Джозеф, Х .: Beiträge zur Histologie des Amphioxus.Арб. зоол. Inst. Wien 12 , 99–132 (1900).

    Google ученый

  • -: Einige anatomische und histologische Notizen über Amphioxus. Арб. зоол. Inst. Wien 13 , 125–154 (1901).

    Google ученый

  • Кемп, Н.Е .: Развитие базальной пластинки кожи личинок бесхвостого амурана. Developmental Biol. 1 , 459–476 (1959).

    Google ученый

  • Краузе, Р.: Mikroskopische Anatomie der Wirbeltiere в Einzeldarstellungen, Bd. 4. Берлин: W. de Gruyter & Co. 1923.

    Google ученый

  • Langekhans, P .: Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus. Arch. микр. Анат. 12 , 290–342 (1876).

    Google ученый

  • Любов, А. М. и Е. Х. Дольник: метод дифференциального окрашивания эластичных волокон, коллагеновых волокон и кератина.Stain Technol. 26 , 119–121 (1951).

    PubMed Google ученый

  • Патцельт, В .: Убер-тонофибриллен, Кератохьялин, Гликоген и Верхорнунг в эпидермисе. Acta anat. (Базель) 21 , 349–356 (1954).

    Google ученый

  • Пирс, А. Г. Э .: Гистохимия, теоретическая и прикладная. Лондон 1960.

  • Пиз, Д.С .: Электронная микроскопия кожи человека. Амер. J. Anat. 89 , 469–497 (1951).

    PubMed Google ученый

  • Пичманн, В .: Acrania. В: Handbuch der Zoologie (Ed .: W. Kükenthal), Bd. 6/1. Берлин 1929.

  • Портер, К. Р .: Наблюдения за субмиороскопической структурой эпидермиса животных. Анат. Рек. 118 , 433 (1954).

    Google ученый

  • — Наблюдения за тонкой структурой эпидермиса животных.В: Proc. 3-й Междунар. Конф. Электронная микроскопия, стр. 539–546, Лондон 1954.

  • Rabl, H .: Покровы. В: Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere (Ред .: Bolk-Göppert-Kallius-Lubosch), Bd. 1. С. 271–374. Берлин, 1931 г.

  • Ринальдини, Л. М .: Выделение живых клеток из тканей животных. Int. Rev. Cytol. 7 , 587–647 (1958).

    Google ученый

  • Рольф, В .: Untersuchungen über den Bau des Amphioxus lanceolatus.Превращаться. Jb. 2 , 86–164 (1876).

    Google ученый

  • Romeis, B .: Mikroskopische Technik. München 1948.

  • Шнайдер, К. С .: Lehrbuch der vergleichenden Histologie der Tiere. Йена 1002.

  • Stieda, L .: Studien über den Amphioxus lanceolatus. Mém. Акад. Санкт-Петербург, 19 , 1–71 (1873).

    Google ученый

  • Студничка, Ф.К .: Über die Struktur der sog. Cuticula und die Bildung derselben aus den interzellularen Verbindungen in der Epidermis. С.-Б. Бём. Ges. Wiss. Prag 1897, S. 1–11.

  • -: Vergleichende Untersuchungen über die Epidermis der Wirbeltiere. Анат. H. 39 , 1–267 (1909).

    Google ученый

  • Томас, И. М .: Накопление радиоактивного йода Amphioxus. J. Marine Biol. Жопа. U. K. 35 , 203–210 (1956).

    Google ученый

  • Weel, P. B. van: Die Ernährungsbiologie von Amphioxus lanceolatus. Pubbl. стаз. зоол. Неаполь 16 , 221–272 (1937).

    Google ученый

  • Вайс, П .: Сотовый контакт. Int. Rev. Cytol. 7 , 391–423 (1958).

    Google ученый

  • — и W. Ferris: Электронно-микроскопическое исследование текстуры базальной мембраны кожи личиночных амфибий.Proc. физ. Акад. Sci. (Мыть.) 40 , 528–540 (1954).

    Google ученый

  • — -: Подвальная пластинка из кожи земноводных. J. biophys. биохим. Цитол. 2 , 275–282 (1956).

    Google ученый

  • Wislocki, G. B., D. W. Fawcett и E. W. Dempsey: Окрашивание многослойного плоского эпителия слизистых оболочек и кожи человека и обезьяны методом периодической кислоты-Шиффа.Анат. Рек. 110 , 359–376 (1951).

    Google ученый

  • Вольф, Г .: Die Cuticula der Wirbeltierepidermis. Йена. Z. Med. Naturw. 23 , 367–384 (1889).

    Google ученый

  • Вудс, М. В., Х. Г. дю Бю, Д. Бурк и М. Л. Хессельбах: цитологические исследования природы цитоплазматических частиц в меланоме мыши Cloudman S 91.J. nat. Cancer Inst. 9 , 311–323 (1949).

    Google ученый

  • Янг, Дж. З .: Жизнь позвоночных. Oxford 1950.

  • Покровы | биология | Британника

    Полная статья

    Покровы , в биологии, сеть свойств, образующих покров организма. Покровы ограничивают тело организма, отделяя его от окружающей среды и защищая от посторонних предметов.В то же время он обеспечивает связь с внешним миром, позволяя организму жить в определенной среде.

    Среди одноклеточных организмов, таких как бактерии и простейшие, покровы соответствуют клеточной мембране и любой секретируемой оболочке, которую производит организм. У большинства беспозвоночных животных слой (или слои) поверхностных (эпителиальных) клеток — часто с дополнительными секретируемыми покрытиями — составляет покров. У позвоночных пограничный покров — с множеством производных элементов, таких как чешуя, перья и волосы — принял сложность системы органов, покровной системы.

    Покровный покров состоит из слоев, которые могут иметь одноклеточную толщину, как у многих беспозвоночных, или многоклеточную толщину, как у некоторых беспозвоночных и всех позвоночных. В каждом случае клетки, из которых состоят покровы, принадлежат к классу тканей, называемых эпителием, который у большинства животных называется эпидермисом. Под эпидермисом и снабжая его питательными веществами, является дерма. В дополнение к клеточным слоям покровы часто включают неклеточное покрытие или кутикулу, секретируемую эпидермисом.Такие покрытия встречаются у большинства беспозвоночных. Кожа позвоночных образовала множество видов желез и множество роговых структур, но на ней нет покрытий.

    Широкое разнообразие покровов позвоночных еще раз демонстрирует адаптивный характер покровов тела: от почти непробиваемого щита броненосца и густой пушистой шерсти арктического медведя до слизистого чешуйчатого покрова трески и исключительно гладкой кожи морской свиньи. У земноводных и рыб часто есть слизистые железы, которые смазывают их кожу и предотвращают переувлажнение и порчу.У рептилий толстая кожаная кожа, которая помогает уменьшить потерю воды и служит броней против врагов. Птицы используют свои перья — производные кожи — для полета и защиты своего тела. Волосатая или пушистая шубка многих наземных млекопитающих изолирует их, проливает воду и обеспечивает надежную защиту от травм.

    Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

    Компоненты

    Покровы одноклеточных организмов включают клеточную мембрану и любую оболочку, которую она выделяет.Практически все бактерии имеют внешнюю клеточную стенку, которая поддерживает форму и упругость клетки и обеспечивает защиту. Однако у многоклеточных беспозвоночных есть единственный внешний слой эпителиальных клеток, и они могут секретировать множество поверхностных покрытий, начиная от слизистой оболочки книдарий (полипы, морские анемоны, медузы) и заканчивая жесткой кутикулой насекомых. Эпителиальный слой может включать в себя клетки нескольких типов, такие как сенсорные клетки, клетки железы и стрекательные клетки, а внешние поверхности могут нести микроворсинки, реснички или другие тонкие выступы.Кроме того, клетки могут образовывать наросты, такие как щетина, шипы, выступы и гребни.

    Прочность некоторых беспозвоночных животных, таких как кольчатые червяки (дождевые черви, морские черви и пиявки) и некоторых моллюсков, зависит от растяжения водой отдельных клеток, образующих стенку тела. Во многих других формах жесткие скелетные материалы откладываются либо внутри клеток, либо на внешней поверхности. Неклеточные покрытия покровов беспозвоночных чрезвычайно разнообразны по составу и размеру, и они пересекаются по таксономическим категориям.Эти жесткие структуры могут служить не более чем защитным панцирем, но у членистоногих, включая ракообразных, насекомых и пауков, многослойный и твердый покров образует экзоскелет, к которому прикреплены мышцы. У иглокожих экзоскелет находится ниже эпидермиса.

    ИНТЕГУМЕНТ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

    Цели:

    Опишите компоненты кожного покрова и их основные функции.

    Опишите структуры, которые образуются в результате ороговения эпидермиса.

    Изучите образование и функцию желез.

    Поймите, как дерма влияет на покров.

    Определите состав различных видов рыбьей чешуи.

    Понимать состав зубов и знать различные типы расположения, установки и дифференциации зубов

    ЭПИДЕРМИС И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ

    Эпидермис, производный от соматической эктодермы, представляет собой самое внешнее покрытие хордового тела.Он обеспечивает защиту от вторжения микроорганизмов, обеспечивает гибкость в движении и удерживает влагу. Как будет видно, он также дает начало множеству дифференцированных структур, таких как перья, волосы, рога, когти, ногти и железы. Начните с изучения поперечного сечения покровов Amphioxus (Branchiostoma). Амфиоксус обладает простейшей формой эпидермиса — однослойным столбчатым эпителием, покрытым тонкой пленкой кутикулы.

    Однако все настоящие позвоночные имеют многослойный эпителий.Обратите внимание на простой многоклеточный эпителий миноги, у которого нет чешуек. У рыб и земноводных есть слой слизи для бактериальной и механической защиты, а также для предотвращения высыхания на суше. См. Кожу лягушки. Наземные позвоночные заменили кутикулу кератином. Посмотрите на змеиную кожу.

    Эпидермальные производные покровов

    Кератиновые структуры

    Новые клетки эпидермиса непрерывно образуются в нижних слоях эпидермиса.У наземных позвоночных новые эпидермальные клетки подталкивают более поверхностные к роговому слою, самому внешнему эпителиальному слою. В процессе самоуничтожения эти внешние эпидермальные клетки накапливают белковые продукты, называемые кератином. Ороговевшая или ороговевшая кожа служит для предотвращения утечки воды и защиты от трения и прямого механического воздействия (например, мозолей у людей). Кератинизация включает изготовление всех следующих структур:

    Эпидермальные чешуйки: непрерывный слой повторяющихся утолщений рогового слоя; невозможно отделить от кожи отдельные эпидермальные чешуйки! Эти чешуйки могут опадать полностью (линька) или небольшими хлопьями.Осмотрите сохранившийся образец змеиной кожи и высушенные образцы ног и ступней птиц.

    Когти и когти: изогнутые, сжатые с боков ороговевшие выросты кончиков пальцев.Посмотрите на высушенные образцы кошачьих когтей и птичьих когтей.

    Каковы возможные функции когтей и когтей?

    Копыта: увеличенные ороговевшие пластины на концах пальцев копытных животных. Осмотрите копыта свиньи и лошади.

    Ногти: ороговевшие эпителиальные клетки образуются в основании ногтя и подталкивают существующий ноготь вперед.Они обеспечивают защиту от механических повреждений и стабилизируют кожу для лучшего захвата. Встречается только у приматов.

    Рога: плотный ороговевший слой покровов покрывает рога. Однако их ядро ​​- кость, имеющая кожное происхождение. Рога встречаются у крупного рогатого скота (крупного рогатого скота, антилоп, овец, коз, бизонов, антилоп гну). Они сохраняются круглый год и растут на протяжении всей жизни животного.

    Усатый: встречается у некоторых китов, усатый представляет собой серию ороговевших пластинок, которые образуются из эпителия полости рта.Эти листы свисают с неба по всей длине и действуют как сито. Смотрите на дисплей.

    Какая польза от ситового действия этих китовых пластин?

    Клювы: структуры эпидермиса, челюсти покрыты ороговевшими оболочками у птиц и черепах.

    Перья: считается, что они произошли от чешуи рептилий. Столбцы эпидермальных клеток сначала выступают в кожу, образуя впячивание, называемое перьевым фолликулом. Более поздний рост приводит к выступу из кожи ороговевшего эпидермального влагалища с внутренним стержнем пера.Эти столбики затем разделяются и превращаются в зазубрины. Рост пера инициируется кожными сосочками, которые отмирают в выросшем перье, образуя пухлую массу. Осмотрите высушенные образцы. Обратите внимание на перо (аир), которое прикрепляется к телу и выступает в виде рахиса. От позвоночника выступает множество жилок с зазубринами и бородками, которые удерживают их вместе.

    Волосы: как и в случае с перьями, происходит начальное врастание клеток эпидермиса с образованием волосяного фолликула, за которым следует рост ороговевших клеток, образующих стержень волоса.Клетки кожных сосочков внешнего края отмирают и образуют сердцевину волосяных фолликулов. Обратите внимание на сходство между волосами и перьями как в развитии, так и в общей анатомии. Оба они обладают дермальными сосочками, стержнями, внутренней пульпой и столбиками специализированных ороговевших клеток. Волосы характерны для млекопитающих.

    Какой слой эпидермиса на коже черепа человека является живым?

    Какой неживой слой эпидермиса?

    Какова основная функция каждого слоя эпидермиса?

    Сальники

    Специализируется на выделении определенных продуктов (масла, пота, молока и т. Д.).), эти структуры возникают в результате складывания эпидермиса. Во многих случаях они сохраняют связь с роговым слоем, благодаря чему их секреты могут выходить на поверхность кожи.

    Как вы думаете, что вызывает ощущение слизи на коже рыбы?

    Нарисуйте и обозначьте железы лягушки, как показано на слайде покровов лягушки (поперечный разрез).

    Нарисуйте и промаркируйте поперечный разрез кожи головы человека с жиром (сальными) и потовыми железами.

    ДЕРМА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

    Дерма обычно намного толще эпидермиса и залегает глубже. Он состоит из волокнистой массы соединительной ткани (коллагена) и имеет мезодермальное происхождение. Он может непосредственно производить кожную (мембранную) кость.Дерма важна для защиты от травм и поддержания тепла тела. Более глубокие области дермы часто содержат жировые отложения, гладкие мышцы, кровеносные сосуды и нервы. Хроматофорные клетки иногда имеют эпидермальное, но обычно дермальное происхождение. Они выделяют меланин, который может передаваться в роговой слой кожи и стержни волос, чтобы окрашивать и блокировать вредный солнечный свет.

    Кожная кость

    Когда-то присутствовали у некоторых вымерших рыб — у остракодермов был полный головной щит, в то время как у плакодермов были сломаны головной щит и нательный доспех.Теперь кожная кость присутствует в кожной кости черепахи, рогах и в кожном панцире броненосца. В пантах бархат имеет эпидермальное происхождение и форму, а также обеспечивает кровоснабжение дермальной кости. После выращивания бархат сбрасывается, и остается только кость. Рога встречаются у оленей, лосей, лосей и их родственников, часто только у самцов. Их сбрасывают ежегодно.

    У большинства современных позвоночных дермальная кость (мембранная кость) формируется из эмбриональной мезенхимы путем внутримембранозной оссификации и способствует формированию черепа и скелета, а не проявляется внешне.Исключение составляют зубы, частично образованные из дермальной кости.

    Рыбная чешуя

    Рыбья чешуя также называется кожной чешуей, поскольку она образована главным образом из дермы.

    1. 1) Космоидная чешуя: Встречается в плакодермах (вымерших) в виде пластинок, а также типична для лопастных рыб или Sarcopterygii (Choanichthyes). Вымершие рыбы имели чешую из эмали, космин и кости с полостями для мякоти. Современные виды, такие как целокант и легочная рыба, имеют кальцинированные волокна, поэтому чешуя этого типа почти вымерла. Нет доступных образцов.

    1. 2) Чешуя ганоида: посмотрите на биопластиковые крепления, слайды, пластины осетровых рыб, называемые щитками, и чешую щуки.Изготовлен из многослойной эмали, называемой ганоином, поверх пластинчатой ​​кости. У примитивных (ныне вымерших) видов также был слой космина и сосудистая кость с пульпой, но в современных образцах они были утрачены.

    1. 3) Чешуйки плакоидов: см. Биопластиковые крепления и слайды с морскими рыбками.Изготовлен из эмали (эпидермиса) и дермальных производных, дентина и кости с сердцевиной пульпы. Они типичны для хрящевых рыб. Чешуя плакоида ответственна за грубое ощущение на коже морской собаки.

    4) Чешуя костистых рыб

    Это тонкие чешуйки кожной кости.Они покрыты тонким слоем эпидермальной ткани. Он получается уменьшением (потерей) частей шкалы ганоида. В зависимости от формы есть два типа.

    4a) Циклоидные весы: см. Крепления и слайды из биопласта. Шкала с закругленным концом.

    4b) Ктеноидные весы: см. Биопластиковые крепления и слайды. Для этого типа чешуи характерен гребневидный конец.

    На основе биопластика и предметных стекол сделайте набросок чешуек плакоида, ганоида, циклоида и ктеноида.Этот эскиз предназначен для вашей личной справки, поэтому не копируйте рисунки, а рисуйте то, что вы видите под микроскопом.

    ЗУБЫ

    Зубы состоят из трех основных частей. Эмаль, самое твердое вещество в организме, покрывает поверхность зуба. Это эпидермальное происхождение. Ганоин — это форма эмали. Дентин похож на кость по структуре, но более твердый. Он расположен под эмалью и образует стенки третьего компонента зубов — полости пульпы.Они имеют кожное происхождение. Космин — это форма дентина. Кожная кость, называемая цементом, также присутствует в зубах млекопитающих.

    Зубы используются для ловли и удержания добычи, для дробления твердых панцирей и, у некоторых высших позвоночных, для механического переваривания пищи во рту.

    Как измельчение пищи на более мелкие кусочки улучшает ее пищеварение?

    Исследуйте акульи зубы на демонстрации.Обратите внимание, что у акул-моллюсков тупые зубы, а у других — острие. Несмотря на такие вариации, чешуя, образующаяся на коже морской рыбы, и зубы во рту состоят из эмали, дентина и кости с сердцевиной пульпы, то есть зубы акулы представляют собой видоизмененные чешуйки плакоида.

    Нарисуйте поперечное сечение и всю плоскую поверхность шкуры морского окуня.

    Считается, что зубы высших позвоночных произошли от костных кожных чешуек, похожих на чешуйки плакоидных рыб. Они имеют сложное эмбриональное происхождение, включающее как эпидермис, так и дерму. Интересно, что их развитие имеет некоторое сходство с развитием волос и перьев.Клетки мезенхимы собираются в дерме, образуя дермальные сосочки, которые играют важную роль в производстве дентина и продолжают формировать пульпу зуба. Эмаль производится эпидермисом. Зуб у млекопитающих удерживается цементом, который представляет собой несосудистую форму кости.

    Чтобы сравнить различные типы кожных чешуек с зубами, заполните таблицу в своем лабораторном руководстве, указав наличие (+) или отсутствие (-) указанных веществ.

    ОПИСАНИЕ ЗУБА

    Положение зубов (где они находятся?)

    1) Рыбы

    Зубы или кожные структуры, похожие на зубы, можно найти везде, где есть эктодерма в области рта. По этой причине зубы могут располагаться вне челюстей, как в глоточных зубах, на костных элементах жаберных стержней, или вне ротовой полости, как зубы у рыб-пила.Увидеть Амию, щуку и рыбу-пилу.

    Как это связано с развитием дейтеростома у позвоночных (вспомните развитие рта и ануса)?

    2) Земноводные

    Зубы встречаются в основном на челюстных костях, иногда на небе.Во время демонстрации исследуйте черепа лягушки (Anurans) и саламандры Necturus (Urodeles).

    3) Рептилии

    У некоторых рептилий все еще есть зубы на небе, чтобы удерживать добычу, но большинство зубов находится на челюстных костях.

    4) Птицы

    У некоторых птиц есть зубы на клювах, но у большинства птиц зубы отсутствуют.

    5) Млекопитающие

    Зубы встречаются только на челюстных костях, то есть на зубной, предчелюстной и верхней челюсти.

    Какую общую тенденцию в расположении зубов вы наблюдаете в типах позвоночных?

    Зубные вставки (как они прикрепляются).

    Существует три метода вставки зубов. Изучите демонстрационный материал и определите следующие методы вставки:

    1. 1) Acrodont (acro = конец)

    Зубы сплавлены основанием с внешней поверхностью челюсти. Это состояние встречается у большинства костистых рыб (костистых рыб), а также у акул.Зубы не укоренились прочно, легко теряются и заменяются. Постоянно заменяемые зубы называются полифиодонтами (поли = много).

    1. 2) Плевродонт (плевр = сторона)

    Зубы сращены с одной стороны с внутренней поверхностью челюсти.Это происходит у саламандры, нектура, лягушек и ящериц. У большинства птиц нет зубов, но у крохалей, уток по-пекински и некоторых других есть плевродонты. Зубы плевродонта обычно полифиодонтовые.

    Каковы причины потери зубов у большинства птиц?

    Как они компенсируют эту потерю?

    1. 3) Текодонт (theca = чашка)

    Зубы помещаются на коронку челюсти в лунку.Зуб может иметь один корень, как у аллигаторов, или несколько корней, как у коренных зубов млекопитающих.

    Какую общую тенденцию в области прикрепления зубов вы наблюдаете в типах позвоночных?

    Большинство позвоночных-текодонтов заменяют зубы только один раз в жизни.Опишите некоторые возможные причины этого.

    Какие преимущества у акродонтов перед плевродонтами и текодонтами? Какие недостатки?


    C) Дифференциация зубов (чем они отличаются)

    Форма зубов у рыб, земноводных и рептилий относительно постоянна в любой группе.Функциональные адаптации происходят по размеру и по специализации, например, по ядовитым каналам в клыках змей. Изучите демонстрационный материал в вышеуказанных группах и обратите внимание на сходство формы — это называется условием Изодонта или Гомодонта (iso / homo = равно).

    Зубы у млекопитающих обычно гетеродонты (гетеро = разные). Зубы изменены по форме и размеру для выполнения специализированных функций. Изучите эту модификацию на черепе волка. Обратите внимание на резцы (рассечение), клыки (прокалывание), премоляры (шлифование) и плотоядные (срезание) и коренные зубы (раздавливание).

    Изучите общую демонстрацию зубов млекопитающих. Обратите внимание, что адаптации коррелируют с пищевыми привычками. Сравните насекомоядных, травоядных, плотоядных и всеядных.

    Рассмотрите землероек и кротов как насекомоядных, питающихся насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.Большинство зубов являются генерализованными, а дифференцировка незначительна.

    Зачем насекомоядным такие длинные и острые резцы?

    Осмотрите верхнюю и нижнюю челюсти травоядных животных, которые питаются травами и другой растительностью.Обратите внимание на различия, большой промежуток, диастему (= внутреннюю) и часто роговую верхнюю подушечку — проверьте травоядных (лошадь, олень, бык) и грызунов (кролик, бобр).

    Почему у травоядных такие длинные челюсти образованы диастемой?

    Почему коренные и предкоренные коренные зубы так гофрированы (чередуются гребни и борозды) у травоядных?

    У плотоядных, которые питаются в основном травоядными, обратите внимание на специальные длинные и острые клыки для кусания и прокалывания, а также последний премоляр верхней челюсти и первый коренной зуб нижней челюсти, которые были модифицированы как хищные, используемые для резки.Внутри группы обратите внимание на вариации зубов, используемых для резки, прокалывания, надрезания и захвата.

    Как вы думаете, как работают хищники? (Подсказка: посмотрите, какие поверхности соприкасаются друг с другом)

    Изучите зубы всеядных животных (свиней, медведей, людей) и сравните их с плотоядными, травоядными и насекомоядными.

    Медведи всеядны и едят все, что есть под рукой. Обратите внимание, однако, что их общая дифференциация зубов похожа на таковую у плотоядных животных. Здесь есть несоответствие. Как вы думаете, почему это так?


    Вернуться к индексу

    Эпидермис, полученный из соматическая эктодерма — это самый внешний покров хордового тела.Это обеспечивает защиту от вторжения микроорганизмов, обеспечивает гибкость в движении и изоляция от влаги. Как будет видно, это также дает поднимаются до множества дифференцированных структур, таких как перья, волосы, рога, когти, ногти и железы. Начнем с поперечного сечения Амфиоксус кожный покров. Amphioxus обладает простейшей формой эпидермиса — ЕДИНОЙ слой столбчатого эпителия, покрытый тонкой пленкой кутикулы.Все правда у позвоночных, однако, развился МНОГОСЛОЙНЫЙ эпителий. Обратите внимание простой, многоклеточный, эпителий миноги, не имеющий чешуек. Рыбы и у земноводных есть слой слизи для бактериальной и механической защиты и для предотвращения высыхания на суше. Наземные позвоночные заменили кутикулу с кератином.

    Эпидермальные производные покровов

    A) Кератиновые структуры

    Формируются новые клетки эпидермиса непрерывно в нижних слоях эпидермиса.В земном позвоночных, новые клетки эпидермиса вытесняют более поверхностные к роговой слой, самый внешний эпителиальный слой. В процессе самоуничтожения эти внешние клетки эпидермиса накапливают белковые продукты, называемые кератином. Ороговевшая или ороговевшая кожа служит для предотвращения утечки воды и защиты против трения и прямого механического раздражения ( например, мозолей у людей). Производство ороговение включает в себя все следующие структуры:

    Эпидермальные чешуйки: a непрерывный слой повторяющихся утолщений роговой слой; невозможно выделить отдельную эпидермальную чешуйку из кожа! Эти чешуйки могут быть сброшены целиком или небольшими хлопьями.Изучить сохраненный образец змеи и высушенные образцы ног и ступней птиц.

    Когти и когти: изогнутые, сжатые с боков ороговевшие проекции с кончиков цифр. Увидеть высушенные образцы кошачьих когтей и птиц. когти.

    Каковы возможные функции эти структуры?

    Копыта: увеличенных ороговевших пластин, обнаруженных на концы пальцев копытных. Осмотрите копыта свиньи и лошади.

    Ногти : продуцируются ороговевшие эпителиальные клетки у основания имени, проталкивая существующий гвоздь вперед. Защищать от механическое повреждение и стабилизация кожи для лучшего захвата. Найдено только в приматы.

    Рога: жесткий ороговевший слой кожный покров прикрывает рога. Однако их ядро ​​- кость кожного происхождения . Рога встречаются у крупного рогатого скота (крупный рогатый скот, антилопы, овцы, козы, зубры, антилопы гну). Они хранятся круглый год и растут на протяжении всей жизни животных.

    Усатый: , обнаруженный у некоторых китов, представляет собой серию ороговевшие пластинки, возникающие из эпителия полости рта. Эти листы свисают с небо по всей длине. Смотрите на дисплей. Какая польза от быть ситообразным действием этих пластин?

    Клювы: эпидермальных структур, челюсти прикрыты ороговевшими оболочками у птиц.

    Перья: считается, что произошли от чешуя рептилий.Столбцы эпидермальных клеток изначально выступают в кожу. с образованием впячивания, называемого фолликулом пера. Постоянные результаты роста в их выступе из кожи, чтобы сформировать стержень пера. Эти столбцы затем отделяются друг от друга, ороговевают и превращаются в зазубрины. Рост перьев инициируется мезодермальными сосочками, которые отмирают у взрослых перо, чтобы сформировать пухлую массу. Осмотрите высушенные образцы. Обратите внимание на перо, который прикрепляется к телу и расширяется как рахис.Из проекта rachis много жилок с зазубринами и зазубринами, чтобы удерживать их вместе.

    Волосы: Так же, как и в перьях, имеется начальное прорастание эпидермальных клеток с образованием волосяного фолликула, за которым следует наружный рост ороговевших клеток, образующих стержень волоса. Кожные сосочки умирают, чтобы сформировать сердцевину волосяных фолликулов. Обратите внимание на сходство между волосами и перьями как в развитии, так и в общей анатомии. Они оба обладают дермальными сосочками, стержнями, внутренней пульпой и столбиками специализированные ороговевшие клетки.Волосы характерны для млекопитающих.

    B) Сальники

    Специализируется на выделении определенных продуктов (масло, пот, молоко и т. д.), эти клетки получаются путем разворачивания эпидермис. Во многих случаях они сохраняют связь со слоем corneum при этом их выделения могут выходить на поверхность кожи. Что ты думаешь отвечает за ощущение слизи на коже рыбы?

    Железы лягушки можно видно на Слайде Покровы Лягушки (поперечный разрез).Человеческий скальп поперечное сечение имеет сальные (сальные) и потовые железы.

    Какие два слоя составляют эпидермис кожи головы человека?

    Которая живая, а какая не живой?

    Основная функция каждого слоя?

    Дерма обычно намного толще эпидермиса и залегает глубже. Изготовлен из волокнистого масса соединительной ткани (коллаген ) и имеет мезодермальное происхождение .Он может непосредственно производить кожную кость. В дерма важна для защиты от травм и для поддержания тела нагревать. Более глубокие участки дермы часто содержат жировые отложения, гладкие мышцы, кровеносные сосуды и нервы. Хроматофор Клетки иногда бывают эпидермальными, но обычно кожного происхождения. Они выделяют меланин, который может передаваться роговой слой кожи и стержни волос для получения цвета и блока вредный солнечный свет.

    Кожная кость

    Когда-то присутствовал у некоторых вымерших рыб — Ostracoderms с полным головным щитом, Placoderms со сломанным головным щитом и телом броня.Теперь продемонстрировано на кожных костях черепах, рогах и кожных покровах. доспехи броненосца. В пантах бархат имеет эпидермальное происхождение и форму. и снабжает кровью кожную кость. После выращивания бархат сбрасывается и осталась только кость. Рога встречаются у оленей, лосей, лосей и их родственники, часто только у мужчин. Их сбрасывают ежегодно.

    У большинства современных позвоночных кожная кость образуется из эмбриональной мезенхимы путем экстрапембранозной оссификации, и способствует черепу и скелету, а не проявляется внешне.Исключение составляют зубы, частично образованные из дермальной кости.

    Рыбная чешуя

    Рыбья чешуя также называется кожной. чешуйки, так как они происходят в основном из дермы.

    1) Космоидные чешуйки: Обнаружены в плакодермах (вымершие) в виде пластинок, а также типичные of the Lobe Finned Fish или Sarcopterygii , (Choanichthyes). Вымершие рыбы имели чешуйки эмали, космин и кости с полостями пульпы. Современные, типа Коелокант и легкое у рыб есть кальцинированные волокна, поэтому чешуя почти исчезла.Нет образцы доступны.

    Плакоид Весы: См. Биопластиковые крепления и морскую собаку. слайды. Изготовлен из эмали (эпидермиса) и дермальных производных, дентина и кость с сердцевиной из мякоти. Типичен для хрящевых рыб. Плакоидные чешуйки бывают ответственны за грубое ощущение кожи моркови.

    Весы ганоидов: См. Биопластиковые держатели, слайды, пластины осетровых рыб, называемые щитками , и чешуя гарской щуки.Сделано из Многослойная эмаль ганоин поверх пластинчатой ​​кости. Примитивные (ныне вымершие) виды также имели слой космина и сосудистая кость с пульпой, но они были утеряны в наши дни Примеры.

    Чешуя костистых рыб

    Это тонкие чешуйки кожной кости. Они покрыты тонким слоем эпидермальной ткани. Это получено уменьшение (потеря) частей чешуи ганоида. Есть два типа в зависимости от их форма.

    Циклоидные весы: См. Крепления и слайды из биопласта. А шкала с закругленным концом.

    Ктеноид Весы: См. Крепления и слайды из биопласта. Расческа фигурный конец характерен для этого типа шкалы.

    Что касается биопластика крепление и слайды, делают набросок плакоидной, ганоидной, циклоидной и ктеноидной чешуек. Этот скетч для вашей справки.

    ЗУБЫ

    Зубы состоят из трех основных частей. Эмаль твердая вещество, находящееся в организме, покрывает поверхность зуба. Он имеет эпидермическое происхождение . Дентин похож на кость по структуре, но Сильнее. Он расположен под эмалью и образует стенки третьего компонент зубов, полость пульпы . Они имеют кожное происхождение.

    Зубы используются для ловли и удержания добычи, для дробления твердых панцирей и, у некоторых высших позвоночных, для механического переваривание пищи во рту. Как происходит дробление еды на более мелкие кусочки улучшают его пищеварение?

    Исследуйте зубы Акулы на демонстрации. Обратите внимание, что У акул-моллюсков тупые зубы, а у других — острие. Несмотря на такие вариации, чешуя образовывалась на коже и зубах морского окуня. находящиеся во рту, состоят из эмали, дентина и кости с сердцевиной пульпы, т.е. зубы акулы представляют собой видоизмененные чешуйки плакоида. Нарисуйте поперечное сечение и плоское крепление из шкуры морского окуня.Считается, что зубы высших позвоночных произошли от костных кожных чешуек, похожих на чешуйки плакоидных рыб. Они имеют сложное эмбриональное происхождение, включающее как эпидермис, так и дерму. Интересно, что их развитие имеет некоторое сходство с развитием волос и перья. Клетки мезенхимы собираются в дерме, образуя дермальные сосочки, которые играют важную роль в производстве дентина и продолжают формировать пульпу зуба. Эмаль производится эпидермисом.Зуб у млекопитающих удерживается на месте цементом, который представляет собой несосудистую форму кости.

    Для сравнения различных типов кожные чешуйки с зубцами, заполните таблицу с указанием наличия (+) или отсутствие (-) указанных веществ.

    BSC 2011C Глава 31 Хордовые

    BSC 2011C Глава 31 Хордовые

    Тип: Chordata 50 000 видов. Они бывают целоматными и вторичными.Все хордовые имеют четыре характеристики :
    1) хордовые — длинный гибкий стержень между пищеварительной системой и нервным канатиком.
    (у позвоночных заменяется позвонками).
    2) спинной нервный мозг : развивается в центральную нервную систему — спинной и головной мозг.
    3) щели глоточных жабр : по крайней мере, в эмбрионе.
    4) хвост, выходящий за пределы ануса : по крайней мере, у эмбриона.

    Subphylum Cephalochordata Образовался 500 миллионов лет назад.Беспозвоночные — общее название: ланцетник, или амфиоксус. У них нет ни головы, ни мозга . Тонкое рыбоподобное тело, поддерживаемое хордой. Это фильтраторы: реснички на жаберных щелях перемещают воду. Обычно сначала зарывают хвост в песок. Ланцетники
    Пример: Бранчиостома

    Subphylum Urochordata Беспозвоночные — общее название: оболочники или морские брызги. Личинка головастика, имаго округлая, сидячая.Фильтрующие питатели, вода поступает в текущий сифон и выходит из выходного сифона, протягиваясь ресничками вокруг жаберных щелей.
    Наружный слой (туника , ) выполнен из углеводной оболочки , туницина . Морские брызги

    Большинство видов ядовиты (жена Юлия Цезаря отравила нескольких его соперников, накормив их оболочками). Они гермафродиты. Простое сердце качает кровь по в обоих направлениях . В 2002 году был секвенирован геном морской струи. Примеры: Molgula
    Тридидемнин (источник противоракового препарата Дидемнин).

    Subphylum Vertebrata Недавно было обнаружено самое древнее ископаемое позвоночное, которому более 500 миллионов лет: Ископаемое. Примерно 50 000 видов.

    Позвоночные животные имеют твердый хрящевой или костный скелет, заменяющий хорду. Очень сильная цефализация (очевидная голова). Передняя часть нервного шнура становится головным мозгом. Мозг защищен черепом (череп).
    У позвоночных закрытая кровеносная система .Они раздельнополые (отдельные самец и самка).

    Класс Agnatha (рыба без челюсти) Скелет из хряща, но хорда все еще присутствует у взрослого человека. Плавников нет, тело длинное, угрюмое, пасть круглая (челюстей нет). Жаберные карманы опорожняются через поры , а не через щели. Примеры: Petromyzon (морская минога): Он откладывает яйца в пресной воде, личинка имеет вид Branchiostoma и фильтрует корм. Взрослые особи в море прикрепляются к рыбе как паразиты.Миноги опустошили рыболовство в Великих озерах, когда они проникли через искусственные каналы.

    Миксина (миксина): миксин питается мертвой или умирающей рыбой, обнаруживаемой по запаху. Он производит слизь для отпугивания хищников.

    Класс Chondrichthyes (Хрящевые рыбы) У них есть челюсти и хрящевой скелет. К этому классу относятся акулы и скаты. У них есть парные ласты для плавания. Жирная печень придает им плавучесть. У них твердая кожа с чешуйками плакоида , (обращенными назад).

    Хищники с органами здравого смысла :

    • глаза (ограниченное зрение).
    • отличные хеморецепторы (запах) во рту и голове.
    • боковая линия обнаруживает водные потоки.
    • электрических полей от похороненной добычи могут быть обнаружены.
    У них внутреннего оплодотворения. Репродуктивная, пищеварительная и выделительная системы заканчиваются одной клоакой . Фото Пример: Торпеда (луч).

    Класс Osteichthyes (костистая рыба) 30 000 видов (крупнейший класс позвоночных). У них есть скелет из твердых костей. Костистые рыбы могут двигать жабрами, поэтому могут дышать, когда они неподвижны. Костные рыбы обладают цветовым зрением (в отличие от акул), поэтому часто имеют яркую окраску.

    Три типа шкал:
    Ганоид : толстая, без перекрытия.
    Циклоида : тонкая, внахлест.
    Ктеноид : тонкий, перекрывающийся, с зубьями для уменьшения сопротивления.

    У них есть плавательный пузырь (наполненный воздухом или водой, как балластные цистерны на подводной лодке) для плавучести. Плавательный пузырь произошел от легких ранних рыб. Внешнее оплодотворение (самцы выпускают сперму в воду рядом с яйцеклеткой). Рыба используется в биомониторинге для обнаружения токсичных химикатов в системе водоснабжения. Пример: Bothus (камбала).

    Класс Амфибия У земноводных (буквально «две жизни») есть две разные стадии: личиночная (головастик) и взрослая. Внешнее оплодотворение , поэтому для размножения нужна вода, но взрослые особи могут жить на суше: первые наземные позвоночные. Окаменелости датируются примерно 350 миллионами лет. У них 4 конечности ( четвероногих, ), они произошли от рыб, обитающих на мелководье.

    Газообмен происходит через кожу и легкие (кожа остается влажной). Кожа производит магаининов (антибиотики) и фунгицидов , а также токсины.
    У лягушек язык соединен с передней частью рта, поэтому он может сильно выдвигаться, чтобы поймать пищу.

    Заказ: Anura (лягушки и жабы)
    Крики лягушки специфичны для каждого вида. Кричит лягушка. У лягушек 4 пальца на передних лапах и 5 на задних. Лягушачьи лапки

    Ядовитые стрелы лягушки ( Dendrobates ) ярко окрашены, чтобы предупредить хищников об их токсине.
    Pipa жабы защищают яйца под кожей спины самки.
    Rhinoderma лягушки: самцы защищают детенышей голосовыми мешочками.

    Численность многих видов земноводных сокращается из-за потери среды обитания, появления новых хищников или грибковой инфекции.

    Последний раз редактировалось Дэвидом Байресом в январе 2019 г., электронная почта: [email protected]

    Без названия 1

    Анатомия беспозвоночных онлайн

    Бранчиостома ©

    Амфиоксус

    5 июля 2006 г.

    Авторские права 2001,

    Ричард Фокс

    Университет Ландера

    Предисловие

    Этот это одно из многих упражнений, доступных в справочнике Беспозвоночные Анатомия онлайн , an Интернет-лабораторное руководство для курсов по зоологии беспозвоночных.Дополнительный упражнения, глоссарий и главы о расходных материалах и лабораторных методах. также доступны на этом сайте. Терминология и филогения, используемая в этих упражнениях, соответствует использованию в беспозвоночных Учебник зоологии Рупперта, Фокса и Барнса (2004). С переносом условные обозначения относятся к рисункам в учебнике. Выноски без дефиса относятся к фигурам, включенным в упражнение. Глоссарий включает термины из этого учебника, а также лабораторные упражнения.

    Систематика

    Хордовые P , Metameria, Cephalochordata sP , Branchiostomatidae F (рис. 27-12, 29-32)

    Хордовые P

    Хордовые характеризуется набором апоморфий, включая спинной полый нервный шнур, хорда, глоточные жаберные щели и постанальный хвост (рис. 29-1). В предком был похожий на рыбу дейтеростом, который плавал, используя попеременные сокращения правая и левая продольные осевые мышцы для создания волнистости тела.В гибкая несжимаемая хорда препятствовала сжатию этих сокращений корпус, допускающий боковое отклонение. В хордовая центральная нервная система представляет собой полый, срединный, продольный нервный тяж. формируется у эмбриона инвагинацией поверхностной эктодермы, исходная функция, вероятно, была сенсорной рецепцией. Парные глоточные жаберные щели соединяются просвет глотки с наружной стороны и первоначально функционировал в приостановленное питание с добавлением дыхания позже.А мускулистый хвост позади ануса, хотя и является обычным явлением для хордовых, необычная особенность, не встречающаяся у других таксонов. Это является продолжением осевой мускулатуры и главным двигательным органом. An дополнительная апоморфия — это эндостиль, область энтодермы глотки, которая выделяет йодированные соединения, слизь или гормоны.

    Головохордовые

    Цефалохордовые сохраняют многие черты предковых хордовых, включая спинной полый нервный канатик, хорда, постанальный хвост и глоточные жаберные щели, используемые для фильтрующая подача.В Режимы плавания и кормления похожи на те, которые предполагались для предка.

    Введение

    В качестве наиболее похожие на позвоночных из беспозвоночных, цефалохордовые изучаются в курсы зоологии позвоночных или беспозвоночных. Сравнительная степень анатомия позвоночных традиционно начинается с рассмотрения цефалохордовых и других протохордовых, и зоология беспозвоночных часто на них заканчивается. Протохордовые являются беспозвоночными членами Chordata и включают urochordates (морские брызгает) и цефалохордовых (амфиоксус, ланцетник).Эти таксоны явно связаны с позвоночными, но также демонстрируют безошибочные отношения с другими беспозвоночные, в первую очередь иглокожие и полухордовые. Эти то есть таксоны, которые устанавливают эволюционные связи между позвоночных животных и остальной части ротовой полости и, в конечном итоге, остальной части животное царство. Цефалохордовые вероятно, отклонились от эволюционной линии, ведущей к позвоночным животным, прежде чем конец докембрия.

    Из из протохордовых таксонов, именно Cephalochordata наиболее похожа на позвоночных (Рис 29-32). Эти рыбоподобные морские животные имеют ожидаемые хордовые характеристики спинного полый нервный канатик, глоточные жаберные щели, хорда и постанальный хвост. Несмотря на то что им не хватает мозга, первичных органов чувств и капсул чувств, черепной коробки, костей, почки, сердце, эндотелиальная оболочка кровеносных сосудов и позвонков, которые характерны для большинства позвоночных, они имеют много общих черт с позвоночными.Цефалохордовые сжатые с боков, в общей морфологии рыбоподобные, сегментарно расположенные осевые (тело) мышцы и гемальная система позвоночных. В качестве вы изучаете этих животных, следите за другими особенностями, которые напоминают вам о позвоночные.

    Головнохордовые представляет собой небольшой таксон из 30 видов только двух родов: Branchiostoma и Epigonichthyes (= Asymmetron ). Цефалохордовые обычно известны под общим названием «ланцетник» и используются в лабораториях. обычно упоминаются как «амфиоксус», от ныне устаревшего общего названия.Амфиоксус означает «острый с обоих концов», подходящее название для этих животных, как вы скоро увидите. Все виды имеют длину менее 10 см, а большинство ближе к пяти или меньше. Они сегментированные, целоматные дейтеростомы.

    Ланцетники населяют мелководные прибрежные пески в океанах умеренного пояса с торчащей только головой над поверхностью песка (Рис. 29-4). Они способны на короткое время плавать, используя боковые колебания тела, вызванные сокращения осевой мускулатуры.Они эффективные землекопы, входящие в песчаную головку первыми, работая из стороны в сторону волнистости тела, подобные тем, которые используются при плавании. Ланцетники собирают для употребления в пищу в некоторых частях Востока.

    Цефалохордовые питатели-фильтры, которые используют реснички для создания потока воды и частицы фитопланктона попадают в рот (рис. 29-6). Воды и пища попадает в глотку, где отделяется фильтрацией.В вода, но не еда, проходит через жаберные щели и, таким образом, оставляет полость кишечника. Это затем входит в окружающее водное пространство, атриум, и перемещается оттуда в экстерьер. Самый позвоночные животные не имеют такой структуры, как предсердие, поэтому их может быть трудно сначала визуализируйте эти отношения. Урохордовые, с другой стороны, у вас должно быть точно такое же устройство подачи фильтра (рис. 29-23). Частицы пищи слишком велики, чтобы пройти через жаберные щели, и должны оставаться в просвете глотки, из которого реснички перемещают их кзади в пищеварительная и всасывающая области кишечника.В Первоначальная функция перфорированного зева (жаберных щелей) хордовых считалось, что это была фильтрующая подача с добавлением газообменника намного позже в хордовая эволюция. Более полные обсуждения биологии цефалохордовых можно найти у Рупперта. (1997), Рупперт, Фокс и Барнс (2004), Паркер и Хасуэлл (1921), Нэш (2002), и Джолли (1973).

    Анатомия

    1. Амфиоксус: Взрослый образец (рис.1, 2).Начинать ваш кабинет с консервированным взрослым животным в небольшой миске с водой из-под крана. Ручка образец осторожно, так как консервант делает его хрупким. Место блюдо на предметном столике препарирующего микроскопа и с помощью дразнящей иглы манипулировать им. Ты будет изучать только внешнюю анатомию этого образца и не будет его препарировать. Потом вы изучите внутреннюю анатомию, используя цельные крепления и поперечные сечения.

    Покров (= кожа) — это внешнее покрытие (Рис. 29-3D).Это включает однослойный эпидермис без ресничек с базальной пластинкой. Там не секретируемая внеклеточная кутикула. Под эпидермисом толстая, коллагеновая, полупрозрачная, студенистая, соединительнотканная дерма. В жизнь все животное полупрозрачно, но сохранившиеся экземпляры непрозрачны.

    Примечание рыбоподобная (веретенообразная или ланцетная) форма животного (рис. 1, 29-3А). В тело делится на голову, туловище и хвост. Головка , на переднем конце маленький и плохо очерченный.Трибуна расширяется. спереди и нависает над ротовой полостью и ротовой полостью (рис. 2, 29-5). В большой рот ложь под трибуной и открывается в просторную щечную полость . В рот окружен щупальцевидным кольцом буккального cirri (= оральные усики). Эти участвуют в предварительной механической сортировке пищевых частиц и являются вероятно, хеморецептив тоже. Крыша и стенки ротовой полости образуют капюшон для полости рта .

    Самый кузова , ствол (рис. 1, 29-3B), которая простирается кзади от головы к анальному отверстию (анус будет легче увидеть позже, когда вы изучите очищенную целую гору). В туловище содержит большую часть кишечника, включая большой бросающийся в глаза глотку (не видны в настоящее время), и мускулатура. Сегментарное расположение оси мускулатура (тело мускулатура) легко просматривается через полупрозрачный покров.В мышцы расположены в 50-75 V-образных сегментарных пучков, называемых миомерами . Последовательный миомеры отделены друг от друга перегородками из соединительной ткани, называемыми миосепта . В сегментарная организация животных обозначается как метамерия и позвоночные, а также некоторые другие типы животных, такие как кольчатые червецы и членистоногие, как говорят, метамерные . Миомеры на противоположных сторонах тела асимметричны и не совпадают друг с другом (Рис 3).

    Там нет парных придатков, но по обе стороны от туловища есть вентро-боковые продольный гребень, метаплевральный гребень сложить (рис.1, 3). Эти гребни проходят от капюшона ротовой полости до положения чуть позади гонад. область. В атриум, который не виден у целых экземпляров, открывается наружу через атриопор , расположен на срединно-брюшном крае в месте двух метаплевральных складок. присоединяются к вентральному краю.Дальше сзади, рядом с небольшим провалом между брюшным и хвостовым плавниками, находится анус , расположенный немного левее средней линии брюшины. В анус является задним наружным отверстием кишечника и отмечает задний предел ствола . В область тела кзади от ануса — хвост . Один одной из характеристик хордовых является наличие этого постанального хвоста.

    А задний хвостовой плавник (= хвост fin) проходит по спинному и брюшному краям хвоста .Там длинный спинной плавник вдоль большая часть дорсального края тела. А короткий брюшной плавник расположен на брюшном крае туловища сразу перед хвостовым плавником. Это простирается от атриопора до ануса.

    Рисунок 1. Ювенильная Branchiostoma , очищенный образец. Cephchord16L.gif

    Сегментно расположенные парные прямоугольные вздутия по вентральным краям миомеры составляют около 26 пар сегментарных гонад (рис. 29-3А, Б). Бранчиостома есть гонохорический. Гаметы проливаются в атриум и выносятся наружу проходящей водой через него и из предсердия.

    2. Amphioxus: все количество молодых особей (рис. 1, 2). Продолжить ваше исследование с целым количеством очищенных молодых амфиоксусов. Эти особи намного меньше зрелых особей и являются неполовозрелыми. Зрелые особи слишком большие и толстые для изучения с помощью сложного микроскопа.Несовершеннолетние идентичны взрослым, за исключением размера и отсутствия гонад. Использовать небольшого очищенного образца позволяет исследовать многие особенности внутреннего анатомия без рассечения. Более подробные структуры и взаимосвязи будут изучены в более высокой степени с использованием поперечные сечения.

    Место слайд на предметном столике сложного микроскопа так, чтобы животное было вверху вниз при просмотре невооруженным глазом. Это при наблюдении в микроскоп, конечно, будет правильной стороной вверх.Учиться животное, использующее 40X, а иногда и 100X, в зависимости от ситуации. Ты увидит много черт, знакомых вам по изучению взрослого экземпляра. Переместить и повторно идентифицировать трибуны , голову, спинной плавник, хвостовой плавник, брюшной плавник, хвост, ротовой капюшон, щечные усики , метаплевральные складки , атриопоры и .

    Смотреть в спинной части животного и найдите спинной плавник , узнаваемый по слабому вертикальному плавнику лучи. The плавник состоит из продольной серии целомических пространств, каждое из которых известно как плавник . коробка (рис. 2, 29-5В). The Лучи плавников — это перегородки между последовательными коробками плавников. Следовать спинной плавник спереди и сзади, отмечая, что он проходит на большей части дорсальная срединная линия.

    Рисунок 2. Передний конец очищенной молоди Branchiostoma . Cephchord17L.gif

    С использованием 100X и тщательной фокусировки, вы должны увидеть миомеры , которые составляют большую часть тела.Появляется myosepta в виде слабых, косых, V-образных линий. В миомеры и миосепты простираются вентрально до метаплевральных складок, но они трудно увидеть на запутанном фоне в этом регионе. Миомеры происходят из сегментарных целомических компартментов, а мышцы происходят из из эпителиомышечных клеток целомического мезотелия (брюшины).

    В дорсальный полый нервный шнур расширяется большую часть длины тела (рис. 1, 2).Это в этих препаратах обычно имеет розоватый оттенок и имеет характерный неравномерный продольный ряд черный, светочувствительный, пигментный стаканчик глазка ходовой по вентральному краю. Эти глазки обращены в разные стороны, часть дорсальная, часть вентральная. В нервный шнур простирается кпереди примерно до основания рострума, где он несет более крупный терминальный глазок, известный как глазное пятно . В нервный тяж заходит кзади в основание хвоста.

    Несмотря на то что вы их не увидите, нервный шнур дает начало парным сегментарным дорсальным и вентральные нервы, гомологичные спинномозговым нервам позвоночных. Парный сенсорные и висцеральные моторные нервы соединяют нервный шнур, но соматический мотор нейроны отсутствуют или почти отсутствуют. Вместо, осевые мышцы и клетки хорды иннервируются цитоплазматической отростки мышечных клеток, распространяющиеся на нервный шнур. В нервный шнур окружен соединительнотканной оболочкой.

    В полость полого нервного канатика нейроцель . Спереди нейроцель открывается наружу постоянным дорсальным нейропором. у основания трибуны (рис. 29-5В). Хеморецепторы в мониторе нейропор вода в его окрестностях. В просвет нервного канатика (нейроцель) расширяется кпереди с образованием пузырька иногда его называют мозгом.

    Брюшной к нервному канатику находится хорда . Это у этих животных длиннее по отношению к длине тела, чем у любых других другие хордовые. Это длиннее нервного канатика и хорошо заходит в рострум, предположительно как приспособление, облегчающее копание в песке. В название «Cephalochordata» для этих животных намекает на присутствие нотохорда в голове. В позвоночных хорда простирается кпереди только до середины мозг (средний мозг). В хорда у этих препаратов обычно желтоватая и кажется вертикально-бороздчатый.Это состоит из больших, вакуолизированных, дискообразных эпителиомышечных клеток, расположенных в виде жесткий продольный столбик, окруженный толстой соединительнотканной оболочкой (Рис. 29-4A, E).

    В хорда сопротивляется деформации тела, которая в противном случае возникла бы в результате сокращение осевых мышц. Эмбриологически хорда возникает из дорсальное срединное утолщение крыши архентерона. Целом Enterocoelic животных возникает из парных дорсо-латеральных выступов крыша архентерон.

    В остальная часть животного — это в основном пищеварительная система. Находить еще раз буккальных усиков окружающих капюшон для полости рта (рис. 29-5). буккальный полость — просвет кишки внутри орального колпака. В задняя стенка ротовой полости — поперечная, мышечная , велюм . An отверстие регулируемого диаметра в центре велума соединяет щечный полость с глоткой.Передний стенки ротовой полости несут серию толстых реснитчатых канавки, составляющие колесо Орган . В реснички в этих бороздках улавливают частицы пищи в слизи для дальнейшего переваривания задняя часть кишечника. На задней стороне велума рот в окружении тонких сенсорных веляр щупальца .

    На дорсальная средняя линия ротовой полости представляет собой глубокую ресничную ямку, называемую Яма Хатчека или нефридиум Хатчека (рис. 29-5B).Этот — непарная почка, проток которой открывается в переднюю часть глотки. это трудно избежать попытки гомологизировать эту структуру с мешочком Ратке эмбрионов позвоночных и, следовательно, с передней долей гипофиза взрослого позвоночные. Нравиться эти структуры, это в эктодерме того, что составляет стомодеальную область и он простирается дорсально к переднему концу нервного шнура. Определенный гомология с гипофизом не была продемонстрирована, но структурная и позиционные критерии подтверждают это предположение.Хачека ямка также является секреторной и выделяет слизь для захвата частиц пищи.

    глотка , как и большинство протохордовых, на сегодняшний день является самым крупным, наиболее заметным и наиболее отличительная область кишечника (рис. 29-6, 29-3C). Это начинается сразу кзади от велума и представляет собой большую, сильно окрашенную в красный цвет, овальную форму. структура с многочисленными узкими косыми жабрами прорези разделены узкими ткань жаберные стержни (рис. 29-5Б).В жаберные перемычки поддерживаются коллагеновым жаберным скелетом, предположительно гомологичен висцеральному (жаберному) скелету позвоночных. В жабры функционируют в первую очередь при питании фильтров, отвечающих за газ обмен встречает тонкий эпидермис общей поверхности тела. Это Следует отметить, что у личинок количество жаберных щелей равно количеству миомеры. Этот согласуется с гипотезой о том, что жаберные щели, как и миомеры, были сегментарными структурами у предков позвоночных.

    В глотку окружает большая водяная камера, атриум , , который представляет собой инвагинацию поверхностной эктодермы (рис. 1, 3, 29-3C). В Атриум занимает большую часть пространства между глоткой и стенкой тела. Это имеет U-образную форму в поперечном сечении и охватывает глотку со всех сторон, кроме дорсально. Этот пространственные отношения станут более ясными, когда вы изучите слайд поперечного сечения. Хотя атриум может показаться необычным приспособлением, полностью отсутствующим в позвоночных, фактически идентична глазной полости личинок бесхвостых животных (головастики) и похожа на глазную полость костистых рыб, причем оба являются водяные камеры вне глотки.В Атриум открывается наружу через большой атриопор (рис. 29-6).

    Задний к глотке кишка сужается, образуя короткий пищевод , который соединяет глотку с желудком (средняя кишка ) . Спереди желудок несет вентральный, направленный вперед дивертикул, секреторный и абсорбирующая слепая кишка печени , который выступает в предсердие на правой стороне глотки (рис. 29-6).Студенты с опытом в эмбриологии позвоночных помнит, что печень позвоночных развивается из дивертикула средней кишки на правой стороне эмбриона. К структурные, позиционные и промежуточные критерии слепой кишки печени amphioxus, по-видимому, гомологичен печени позвоночных.

    В живот сужается кзади и становится темнее iliocolon . Этот область кишечной трубки несет кольцо мерцательного эпителия, которое вращает пищу масса и смешивает ее с ферментами.Задний к кольцу кишечник продолжается как кишечник , в конечном итоге заканчивается на анусе , расположен у основания хвоста. В асимметрично расположенный анус лежит слева от брюшного плавника. Постанал хвост расширяется кзади от ануса.

    3. Амфиоксус: поперечный разрез глотки (рис. 3, 29-3C). С малое увеличение составного микроскопа изучить слайд с поперечными сечениями амфиоксуса и найдите разрез через глоточную область.Слайды с пометкой «репрезентативные сечения» будут сделаны три или четыре сечения. через разные участки тела. Делать убедитесь, что у вас правильный раздел (тот, который проходит через глотку), сравнив его с рис. 3. Используйте 40X, 100X и иногда 400X для этого упражнения.

    Примечание сначала внешний покров полностью окружающие животное. Несмотря на то что вы не можете различить его состав, он состоит из внешней бесклеточной кутикулы который секретируется нижележащим эпидермисом.Ниже Эпидермис — это мягкая соединительнотканная дерма. В покровы выпирают наружу вдоль спинной средней линии, где они покрывают спинной плавник .

    Находить многочисленные миомеры вдоль с каждой стороны тела и обратите внимание, что они не симметричны с обеих сторон (Рис. 3). Каждый миомер окружен миосептом , состоящим из соединительной ткани. Дорсально между правой и левой мышечной массой находится относительно небольшой нерв шнур и гораздо более крупный хорд .Оба окружены оболочками из соединительная ткань.

    Рисунок 3. Поперечный разрез взрослого человека Бранчиостома через глоточная область. Cephchord18L.gif

    В внутри брюшной половины разреза занимает глотка . Его люмен — это в окружении жаберных полос , появляется здесь в наклонном сечении.В живой материал жаберные перемычки почти вертикальные, но у большинства фиксированных экземпляров глотка деформирована так, что планки выровнены наискось или почти по горизонтали. В качестве как следствие, вы видите их в наклонном или поперечном сечении, а не в разрезе их длинная ось, как и следовало ожидать. Смотреть вплотную к кругу жаберных полосок, отметив сначала жабры прорези , разделяющие их. Это через эти щели проходит вода во время кормления.Исследовать некоторые из жаберных планок с 400X (осторожно!) и обратите внимание на обилие ресничек на их внутренние поля. боковой реснички (рис. 3, 29-3C) расположены на поверхностях между жаберными перемычками и генерируют питающий ток который проходит из просвета глотки через жаберные щели в предсердие. В контраст лобных ресничек ар на внутренней поверхности жаберных стержней обращены к просвету и отвечают за транспортировка пищи и слизи к пищеводу дорсально.Каждая жаберная планка связаны с небольшим целомическим пространством и дугой аорты, но это трудно увидеть.

    Вентрально вдоль глотки продольная, срединная, реснитчатая бороздка, эндостиль , , выделяет обильную слизь. В слизь содержит йод, а ее эндостиль гомологичен щитовидной железе позвоночных железа (позиционный и промежуточный критерии). Смотреть в эндостиле с высокой способностью находить его реснички.Брюшной к эндостилю имеется небольшой эндостилярный целом, окружающий еще меньший брюшная аорта. В Эндостилярный целом гомологичен перикардиальному целому позвоночных.

    Дорсально в глотке есть еще одна срединная борозда, наджаберная борозда паз . В парные дорсальные аорты сот расположен дорсолатерально от него. Самый пространства, окружающего глотку, — атриум , , который окружен эктодермальным эпителиальным покровом.

    В течение питание боковых ресничек жаберных перемычек генерирует поток воды, который входит глотка через рот. В вода проходит сбоку через жаберные щели из глотки в окружающий атриум. Слизь секретируется эндостилем, выносится вверх по внутренней поверхности жабр бары ресничными токами, создаваемыми лобными ресничками. В слизь запутывает частицы пищи, пытающиеся пройти между жаберными решетками и транспортирует их в наджаберную борозду.В реснички бороздки затем перемещают слизь и захваченную пищу кзади в пищевод. Еда продвигается по кишечнику за счет реснитчатых стенок. Эпителий слепой кишки печени выделяет пищеварительные ферменты в просвет кишечника. Пищеварение происходит внеклеточно в желудке и подвздошной кишке и ее продуктах абсорбируется эпителием слепой кишки.

    Несмотря на то что неприметный, головнохордовый целом занимает его ожидаемое положение вокруг кишечника (Рис. 29-3C, 29-9).Весьма можно увидеть большие перивисцеральные целомические пространства, лежащие дорсолатерально по отношению к глотка. Расширения этой части целома простираются до жаберных перемычек и продолжаются coelom в этих структурах.

    Парный сегментарные нефридии, которые вы можете не видеть, расположены в перивисцеральном целомические пространства у глотки (рис. 29-9). Эти необычные нефридии имеют подоциты, подобные метанефридиям, но также имеют жгутиковые воротниковая ячейка и водосливная корзина, как протонефридии.Подоциты связаны с дорсальной аортой и образуют ультрафильтрат крови в перивисцеральный целом. К покинуть целом и попасть в предсердие для выведения, моча должна пройти через водосливную корзину ячейки жгутикового воротника.

    В вентролатеральные области зрелых особей заняты крупными гонадами , либо яичник, либо семенник (рис. 29-3A, B). Определять пол вашего образца, исследуя содержимое его гонад.Яйца будет большим и легко видимым, сперма очень мелкой и неузнаваемой. Что пол вашего экземпляра? ___________. Вы отвечают за распознавание гонад обоих полов. Гонады заключены в узкие целомические пространства, которые трудно увидеть.

    Примечание поперечная мышца брюшная в половые железы. Метаплевральный складки складки тела стенки, и они содержат целомическое пространство, птеригоцель (= метаплевральный целом, Рис 3, 29-3C).Печеночный аппарат слепая кишка , заключенная в небольшое целомическое пространство, можно увидеть в поперечном сечении рядом с глоткой. Задний к глотке целом крупнее и окружает кишечник.

    В картина кровотока у амфиоксуса сходна с таковой у ранних позвоночных хотя отчетливого сердца нет (рис. 29-8). В брюшная аорта в области глотки дает начало многочисленным парам аортальных дуги, которые проходят дорсально через жаберные перемычки.На оставляя жабры, дуги соединяются, образуя пару продольных дорсальных аорт дорсальнее глотки. В дорсальная аорта несет кровь к мышцам и кишечнику. Кровь возвращается в венозный венозный синус под глоткой системой передних и задние кардинальные вены (которые не видны на этих слайдах). В sinus venosus образован стыком кардинальных вен. В вентральная аорта простирается кпереди от венозного синуса.

    Там также система висцерального венозного дренажа, связанная с кишечником и печенью. слепая кишка, вероятно, гомологична портальной системе печени позвоночных. Кровь оставляет капилляры в стенке кишечника через печеночную воротную вену, по которой они переносятся к капиллярным ложам в слепой кишке. Из там печеночная вена транспортирует его к венозному синусу. Печеночный портал Система — универсальная особенность позвоночных.

    Брюшная аорта сокращается в амфиоксусе и функционирует как сердце, но есть также крошечные пульсирующие пузырьки в дугах аорты.В кровь бесклеточная и непигментированная и, вероятно, не играет значительной роли в газе транспорт. Гемоглобин однако присутствует в мышцах и хорде (которая является мышечной). В сосуды лишены эндотелиальной выстилки (как у других беспозвоночных, но в отличие от позвоночные).

    Библиография

    Джолли М. 1973. Морфология хордовых. Кригер, Хантингтон, штат Нью-Джерси. 478 с.

    Наш TR. 2002.Биология кормления, физиология пищеварения и скорость метаболизма Флориды ланцетник, Branchiostoma floridae . Кандидат наук. Диссертация по зоологии, Университет Клемсона, Клемсон, Южная Каролина. 174 с.

    Паркер Т.Дж., Хасуэлл, Вашингтон. 1921 г. Учебник зоологии, т. 2, 3-е изд. Макмиллан, Лондон. 714 с.

    R за час H. , 1979 г. кровеносная система амфиоксуса ( Branchiostoma lanceolatum, PallasP.Acta Zool. 60: 1-18.

    Ruppert EE. 1997. Cephalochordata. (Acrania), In Harrison FW, Ruppert EE (Eds): Микроскопическая анатомия Беспозвоночные, том 15. Wiley-Liss, Нью-Йорк. Пп 349-504.

    Рупперт Е.Е., Фокс РС, Барнс РБ . 2004. Зоология беспозвоночных, функциональный эволюционный подход, 7 th ed. Брукс Коул Томсон, Бельмонт, Калифорния. 963 с.

    Стокса, Мэриленд, Голландия, Северная Дакота. 1998. The ланцетник. American Sci. 86 (6): 552-560.

    Принадлежности

    Сиракузское блюдо

    рассекающий микроскоп

    составной микроскоп

    1 сохранившийся взрослый amphioxus

    1 горка для взрослых особей amphioxus

    1 слайд поперечного сечения, включая глоточную область

    Иглокожие и хордовые — Концепции биологии

    Цели обучения

    К концу этого раздела вы сможете:

    • Опишите отличительные характеристики иглокожих
    • Опишите отличительные характеристики хордовых

    Deuterostomes включает филы Echinodermata и Chordata (включая позвоночных) и два меньших типа.У Deuterostomes есть сходные паттерны раннего развития.

    Иглокожие названы в честь их колючей кожи (от греческого «echinos» — «колючий» и «dermos» — «кожа»). Тип включает около 7000 1 описанных живых видов, таких как морские звезды, морские огурцы, морские ежи, ежи и хрупкие звезды. Иглокожие исключительно морские.

    Взрослые иглокожие демонстрируют пятидиальную симметрию и имеют известковый эндоскелет, состоящий из косточек ([Рис. 1]), хотя ранние личиночные стадии всех иглокожих обладают двусторонней симметрией.Эндоскелет формируется клетками эпидермиса, которые также могут содержать пигментные клетки, придающие этим животным яркие цвета, а также клетки, содержащие токсины. У этих животных есть настоящий целом, часть которого преобразована в уникальную систему кровообращения, называемую водной сосудистой системой. Интересной особенностью этих животных является их способность к регенерации, даже когда теряется более 75 процентов их массы тела.

    Иглокожие обладают уникальной системой газообмена, циркуляции питательных веществ и передвижения, называемой водной сосудистой системой.Система состоит из центрального кольцевого канала и радиальных каналов, проходящих вдоль каждого плеча. Вода циркулирует через эти структуры, обеспечивая обмен газа, питательных веществ и отходов. Структура на верхней части тела, называемая мадрепоритом, регулирует количество воды в водной сосудистой системе. «Трубные ножки», которые выступают через отверстия в эндоскелете, могут быть расширены или сужены за счет гидростатического давления в системе. Система допускает медленное движение, но большую мощность, о чем свидетельствует пример того, как трубчатые лапы цепляются за противоположные половинки двустворчатого моллюска, как у моллюска, и медленно, но верно растягивают раковины, обнажая внутреннюю плоть.


    Рисунок 1: На этой диаграмме показана анатомия морской звезды.

    Нервная система иглокожих имеет нервное кольцо в центре и пять лучевых нервов, идущих наружу вдоль рук. Нет централизованного нервного контроля. Иглокожие имеют разные полы и выпускают свои гаметы в воду, где происходит оплодотворение. Иглокожие также могут размножаться бесполым путем путем регенерации из частей тела.

    Этот тип делится на пять классов: Asteroidea (морские звезды), Ophiuroidea (хрупкие звезды), Echinoidea (морские ежи и ежи), Crinoidea (морские лилии или перьевые звезды) и Holothuroidea (морские огурцы) ([Рис. 2] ).

    Возможно, самые известные иглокожие принадлежат к классу Asteroidea, или морских звезд. Они бывают самых разнообразных форм, цветов и размеров, известно более 1800 видов. Характеристики морских звезд, которые отличают их от других классов иглокожих, включают толстые руки, которые отходят от центрального диска, где органы проникают в руки. Морские звезды используют свои трубчатые ножки не только для захвата поверхностей, но и для захвата добычи. У морских звезд есть два желудка, один из которых они могут вывернуть через рот, чтобы выделять пищеварительный сок в добычу или на нее перед проглатыванием.Этот процесс может существенно разжижить добычу и облегчить пищеварение.

    Посмотрите это видео, чтобы вблизи рассмотреть план тела морской звезды, посмотреть, как она движется по морскому дну, и увидеть, как она пожирает мидию.

    Хрупкие звезды имеют длинные тонкие рукава, на которых нет никаких органов. У морских ежей и ежей нет рук, но они имеют полусферическую форму или приплюснутые пять рядов трубчатых ножек, которые помогают им двигаться медленно. Морские лилии и перьевые звезды — это подвесные кормушки на стеблях.Морские огурцы мягкие и удлиненные, с пятью рядами трубчатых ножек и рядом трубчатых ножек вокруг рта, которые превращаются в щупальца, используемые для кормления.

    Рисунок 2: Различные представители иглокожих включают (a) морскую звезду в классе Asteroidea, (b) хрупкую звезду в классе 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 )

    Большинство видов филума Chordata встречается в подтипе Vertebrata, который включает многие виды, с которыми мы знакомы.Позвоночные содержат более 60 000 описанных видов, разделенных на основные группы миног, рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих.

    Животные в филюме Chordata разделяют четыре ключевых особенности, которые появляются на некоторой стадии их развития: хорда, дорсальный полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост ([Рис. 3]). В определенных группах некоторые из этих признаков присутствуют только во время эмбрионального развития.

    Хордовые названы в честь хорды, которая представляет собой гибкую стержнеобразную структуру, которая встречается на эмбриональной стадии всех хордовых и во взрослой стадии некоторых видов хордовых.Он расположен между пищеварительной трубкой и нервным канатиком и обеспечивает поддержку скелета по всей длине тела. У некоторых хордовых хорда действует как основная осевая опора тела на протяжении всей жизни животного. У позвоночных хорда присутствует во время эмбрионального развития, в это время она вызывает развитие нервной трубки и служит опорой для развивающегося эмбрионального тела. Однако хорда не обнаруживается у позвоночных на постнатальной стадии; на данный момент он заменен позвоночником (позвоночником).

    Дорсальный полый нервный тяж происходит от эктодермы, которая опускается ниже поверхности кожи и свертывается в полую трубку во время развития. У хордовых он располагается дорсально от хорды. Напротив, другие типы животных обладают прочными нервными связками, которые расположены либо вентрально, либо латерально. Нервный шнур, обнаруженный у большинства хордовых зародышей, развивается в головной и спинной мозг, которые составляют центральную нервную систему.

    Глоточные щели — это отверстия в глотке, области сразу после рта, которые выходят во внешнюю среду.У организмов, которые живут в водной среде, глоточные щели позволяют выходить воде, которая попадает в рот во время кормления. Некоторые хордовые беспозвоночные используют глоточные щели для фильтрации пищи из воды, попадающей в рот. У рыб глоточные щели видоизменяются в жаберные опоры, а у челюстных рыб — в опоры для челюстей. У четвероногих щели превращаются в компоненты уха и миндалин, поскольку у этих дышащих воздухом животных больше нет необходимости в жаберных опорах. Tetrapod означает «четвероногие», и в эту группу входят земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие. (Птицы считаются четвероногими, потому что они произошли от предков четвероногих.)

    Постанальный хвост — это удлинение тела кзади, выходящее за пределы ануса. Хвост содержит скелетные элементы и мышцы, которые служат источником передвижения у водных видов, таких как рыбы. У некоторых наземных позвоночных хвост может также балансировать, двигаться, ухаживать и сигнализировать о приближении опасности.У многих видов хвост отсутствует или уменьшен; например, у обезьян, включая человека, он присутствует в эмбрионе, но уменьшен в размерах и нефункционален у взрослых.

    Art Connection

    Рис. 3: У хордовых на определенном этапе развития появляются четыре общие черты: хорда, дорсальный полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост. Анатомия цефалохордовых, показанная здесь, иллюстрирует все эти особенности.

    Какое из следующих утверждений об общих чертах хордовых верно?

    1. Дорсальный полый нервный тяж является частью хордовой центральной нервной системы.
    2. У позвоночных рыб глоточные щели становятся жабрами.
    3. Люди не хордовые, потому что у людей нет хвоста.
    4. Позвоночные животные не имеют хорды на любом этапе своего развития; вместо этого у них есть позвоночник.
      [show-answer q = ”347879 ″] Показать ответ [/ show-answer]
      [hidden-answer a =” 347879 ″] A [/ hidden-answer]

    Помимо позвоночных, тип Chordata содержит две клады беспозвоночных: Urochordata (оболочники) и Cephalochordata (ланцетники).Члены этих групп обладают четырьмя отличительными чертами хордовых на определенном этапе своего развития.

    Туникаты ([Рис. 4]) также называют морскими брызгами. Название «оболочка» происходит от целлюлозоподобного углеводного материала, называемого «туника», которая покрывает внешнее тело. Хотя оболочники классифицируются как хордовые, взрослые формы сильно видоизменены в плане тела и не имеют хорды, спинного полого нервного шнура или постанального хвоста, хотя у них есть глоточные щели.Личиночная форма обладает всеми четырьмя структурами. Большинство туникатов — гермафродиты. Оболочечные личинки вылупляются из яиц внутри тела взрослой оболочки. После вылупления оболочковая личинка плавает несколько дней, пока не найдет подходящую поверхность, на которой она может прикрепиться, обычно в темном или затененном месте. Затем он прикрепляется головой к субстрату и претерпевает метаморфоз во взрослую форму, после чего хорда, нервный шнур и хвост исчезают.


    Рисунок 4: (а) На этой фотографии показана колония оболочников Botrylloides violaceus.На стадии (б) личинки оболочка может свободно плавать, пока не прикрепится к субстрату и не станет (в) взрослой особью. (предоставлено: модификация работы доктора Дуэйна Медоуса, NOAA / NMFS / OPR)

    Большинство оболочников ведут сидячий образ жизни на мелководье океана и питаются взвесью. Основная пища оболочников — планктон и детрит. Морская вода попадает в тело оболочки через сифон. Взвешенный материал фильтруется из этой воды через слизистую сетку (глоточные щели) и попадает в кишечник под действием ресничек.Анус выходит в отводной сифон, который выводит отходы и воду.

    Ланцетники обладают хордой, спинным полым нервным канатиком, глоточными прорезями и постанальным хвостом на взрослой стадии ([Рис. 5]). Хорда простирается в голову, что и дало название субтипу (Cephalochordata). Вымершие окаменелости этого подтипа датируются серединой кембрийского периода (540–488 млн лет назад). Живые формы, ланцетники, названы в честь их пластинчатой ​​формы. Ланцетники имеют длину всего несколько сантиметров и обычно находятся в песке на дне теплых умеренных и тропических морей.Как и оболочники, они питаются подвешиванием.


    Рисунок 5: Взрослые ланцетники сохраняют четыре ключевых свойства хордовых: хорду, спинной полый нервный шнур, глоточные щели и постанальный хвост.

    Иглокожие — морские организмы, являющиеся дейтеростомами. Животные этого типа несут известковый эндоскелет, состоящий из косточек, покрытых шипастой кожей. Иглокожие обладают кровеносной системой на водной основе. Мадрепорит является точкой входа и выхода воды для водной сосудистой системы.

    Характерными чертами Chordata являются хорда, дорсальный полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост. Chordata содержит две клады беспозвоночных: Urochordata (оболочники) и Cephalochordata (ланцетники) вместе с позвоночными. Большинство оболочников живут на дне океана и питаются висячими животными. Ланцетники представляют собой суспензионные кормушки, питающиеся фитопланктоном и другими микроорганизмами.

    Иглокожие в личиночном состоянии имеют _____.

    1. треугольная симметрия
    2. радиальная симметрия
    3. гексагональная симметрия
    4. двусторонняя симметрия

    [show-answer q = ”97112 ″] Показать ответ [/ show-answer]
    [hidden-answer a =” 97112 ″] 4 [/ hidden-answer]

    Объем циркулирующей жидкости у иглокожих составляет _____.

    1. кровь
    2. мезогил
    3. вода
    4. физиологический раствор

    [show-answer q = ”181873 ″] Показать ответ [/ show-answer]
    [hidden-answer a =” 181873 ″] 3 [/ hidden-answer]

    Что из следующего не является членом типа Chordata?

    1. Головохордовые
    2. Иглокожие
    3. Urochordata
    4. Позвоночные

    [show-answer q = ”878605 ″] Показать ответ [/ show-answer]
    [hidden-answer a =” 878605 ″] 2 [/ hidden-answer]

    Туникаты сидячих взрослых лишены хорды; что это говорит об одной функции этой структуры?

    Это говорит о том, что хорда важна для поддержки во время передвижения организма.

    Какие особенности мы разделяем с оболочками или ланцетами во время эмбрионального развития?

    Во время эмбрионального развития у нас также есть хорда, дорсальная полая нервная трубка, глоточные щели и постанальный хвост.

    Сноски

    1. «Количество живых видов в Австралии и в мире», AD Chapman, Australia Biodiversity Information Services, последнее изменение 26 августа 2010 г., http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/publications/other/species -числа / 2009/03-exec-сводка.html.

    Глоссарий

    Головохордовые
    хордовая клада, члены которой обладают хордой, спинным полым нервным канатиком, глоточными прорезями и постанальным хвостом во взрослой стадии
    Хордовые
    Тип животных, отличающийся наличием хорды, спинного полого нервного шнура, глоточных щелей и постанального хвоста в какой-то момент во время их развития
    спинной мозговой полый нерв
    полая трубчатая структура, происходящая из эктодермы, которая расположена дорсальнее хорды у хордовых
    .
    Иглокожие
    тип дейтеростом с колючей кожей; исключительно морские организмы
    ланцетник
    член Cephalochordata; назван по форме лезвия
    мадрепорит
    поры для регулирования входа и выхода воды в водную сосудистую систему
    нотохорд
    гибкая стержнеобразная структура, которая встречается на эмбриональной стадии всех хордовых и во взрослой стадии некоторых хордовых
    глоточная щель
    отверстие в глотке
    столб анальный хвост
    мышечное удлинение тела кзади, выходящее за задний проход у хордовых
    тетрапод
    четвероногое животное; включает земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих
    оболочка
    сидячая хордовая, входящая в состав Urochordata
    Urochordata
    клад, состоящий из туникатов
    позвоночный столбик
    серия отдельных костей, окружающих спинной мозг позвоночных
    водная сосудистая система
    Система у иглокожих, в которой вода является циркулирующей жидкостью

    .

    Author: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *