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文檔簡介
1、動物生物學問答練習與答案概 論1、簡述動物鑒定的基本過程。答:(1)檢索到目和科;(2)屬和種的鑒定;(3)查找近期目錄或常年的文獻目錄和文摘;(3)查詢原始文獻;(4)與模式標本或已正確鑒定的標本比較;(5)鑒定標簽。2、生物分界的根據(jù)是什么?如何理解生物分界的意義?為什么五界系統(tǒng)被廣泛采用? 答:生物分界的根據(jù):林奈時代,對生物主要以肉眼所能觀察到的特征來區(qū)分,以生物能否運動為標準明確提出動物界和植物界的兩界系統(tǒng)。顯微鏡廣泛使用后,在發(fā)現(xiàn)許多單細胞生物兼有動、植物的特性時,霍格、赫克爾將這種進化而來的中間類型的生物原生生物另立為界,提出原生生物界、植物界、動物界三界系統(tǒng)。電子顯微鏡技術的發(fā)
2、展,使生物學家揭示與其他生物有顯著不同的細菌、藍藻細胞的細微結構,將原核生物另立為一界,提出了四界系統(tǒng)。1969年,惠特克又根據(jù)細胞結構的復雜程度及營養(yǎng)方式提出了五界系統(tǒng),將真菌從植物界中分出另立為界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和動物界。意義:生物分界顯示了生命歷史所經(jīng)歷的發(fā)展過程,明確了生物劃分的幾個系統(tǒng),揭示了生物從原核到真核、從簡單到復雜、從低等到高等的進化方向。因為五界系統(tǒng)反映了生物進化的三個階段和多細胞生物階段的三個分支,所以被廣泛采用。3、動物分類是以什么為依據(jù)的,為什么說它基本上反映動物界的自然類緣關系。答:動物分類是以動物形態(tài)或解剖的相似性和差異性的總和為基礎的。
3、根據(jù)古生物學、比較胚胎學、比較解剖學上的許多證據(jù),基本上反映動物界的自然類緣關系。4、何謂物種?為什么說它是客觀性的?答:物種是生物界發(fā)展的連續(xù)性與間斷性統(tǒng)一的基本間斷相形式;在有性生物,物種呈現(xiàn)為統(tǒng)一的繁殖群體,由占有一定空間具有實際或潛在繁殖能力的種群所組成,而且與其他這樣的群體在生殖上是隔離的。由于物種是分類系統(tǒng)中最基本的階元,它與其他分類階元不同,所以是客觀性的,有自己相對穩(wěn)定的明確界限,可以與別的物種相區(qū)別。5. “雙名法”命名有什么好處?它是怎樣給物種命名的?答:“雙名法”是一種統(tǒng)一規(guī)定種和亞種的命名方法,不便于生物學工作者之間的聯(lián)系?!半p名法”規(guī)定每一個動物都有一個學名
4、,這一學名是由兩個拉丁化的文字所組成。前面一個字是該動物的屬名,后面一個字是它的種本名。例如狼的學名為Canis lupus,意大利蜂的學名是Apis mellifera。第一章 動物的結構功能水平1、細胞的共同特征是什么?答:細胞的共同特征:在形態(tài)結構方面,一般細胞都具有細胞膜、細胞質(包括各種細胞器)和細胞核的結構。少數(shù)單細胞有機體不具核膜(核物質存在于細胞質一定區(qū)域),稱為原核細胞,如細菌、藍藻。具核膜的細胞就是細胞有真正的細胞核,稱為真核細胞。在機能方面:細胞能夠利用能量和轉變能量。例如細胞能將化學鍵能轉變?yōu)闊崮芎蜋C械能等,以維持細胞各種生命活動;具有生物合成的能力,能把小分子的簡單物
5、質合成大分子的復雜物質,如合成蛋白質、核酸等;具有自我復制和分裂繁殖的能力,如遺傳物質的復制,通過細胞分裂將細胞的特性遺傳給下一代細胞。此外,還具有協(xié)調細胞機體整體生命的能力等。2、組成細胞的重要化學成分有哪些?各有何重要作用?從蛋白質、核酸的基本結構特點,初步了解生物多樣化的原因。答:組成細胞的化學成分有24種。其中:C、H、O、N、P、S對生命起著重要的作用,Ca、K、Na、Cl、Mg、Fe常量元素雖然較少,但也是必需的,Mn、I、Mo、Co、Zn、Se、Cu、Cr、Sn、V、Si、F,12種微量元素也是生命所不可缺少的。由上述元素形成各種化合物。細胞中的化合物可分為無機物(水、無機鹽)及
6、有機物(蛋白質、核酸、脂類、糖類)。水是無機離子和其他物質的自然溶劑,同時是細胞代謝不可缺少的。這些物質在細胞內各有其獨特的生理機能,其中蛋白質、核酸、脂類、糖類在細胞內常常彼此結合,組成更復雜的大分子,如核蛋白、糖蛋白等。蛋白質與核酸在細胞內占有突出的重要地位。蛋白質是細胞的基本物質,也是細胞各種生命活動的基礎。蛋白質由氨基酸組成,組成蛋白質的氨基酸已知有20多種。氨基酸借肽鍵聯(lián)成肽鏈??傊鞍踪|是由幾十、幾百甚至成千上萬的氨基酸分子通過肽鍵按一定次序相連而成長鏈,又按一定的方式盤曲折疊形成極其復雜的生物大分子。核酸可分為核糖核酸(RNA)和脫氧核糖核酸(DNA)。細胞質與細胞核都含有核糖
7、核酸。脫氧核糖核酸是細胞核的主要成分。核酸由幾十到幾萬甚至幾百萬個核苷酸聚合而成的大分子。一個核苷酸是由一個五碳糖、一個含氮堿基和磷酸結合而成的。由于蛋白質的分子結構極為復雜多樣化。而且?guī)缀跛羞@20多種氨基酸通常存在于每一種蛋白質中,隨著這些氨基酸在數(shù)量和排列上的千變萬化,蛋白質的特性也隨之多種多樣。另一方面,核苷酸的種類雖不多,但可因核苷酸的數(shù)目、比例和排列次序而構成各種不同的核酸。DNA分子是由兩條多核苷酸鏈平行圍繞著同一軸盤旋成一雙鏈螺旋(像螺旋軟梯),在DNA分子中,含這四種堿基的核苷酸有各種的排列方式,如果一個DNA分子有100個核苷酸,就可能有4100種的排列方式。實際上一個DN
8、A分子不只有100個核苷酸,而是幾萬甚至幾百萬個核苷酸。由此看出,DNA作為遺傳物質基礎,對生物的多樣性和傳遞遺傳信息具有很大的優(yōu)越性。可以看出,由于蛋白質、核酸的多樣性,所以生物也有多樣性。3、細胞膜的基本結構極其最基本的機能是什么?答:細胞膜的基本結構:用顯微鏡觀察,大部分細胞膜為3層(內外兩層為致密層,中間夾著不太致密的一層),稱為單位膜,厚度一般為7nm10nm,主要由蛋白質分子和磷脂雙分子層組成。蛋白質分子鑲嵌在脂類雙層中,呈液態(tài)鑲嵌模型?;緳C能:細胞膜有維持細胞內外環(huán)境恒定的作用,通過細胞膜有選擇地從周圍環(huán)境吸收養(yǎng)分,并將代謝產(chǎn)物排出細胞外。細胞膜上的各種蛋白質,特別是酶,對多種
9、物質出入細胞膜起著關鍵性的作用。同時細胞膜還具有信息傳遞、代謝調控、細胞識別與免疫等作用。4、細胞質各重要成分(如內質網(wǎng)、高爾基器、線粒體、溶酶體、中心粒等)的結構特點及其主要機能是什么?答:內質網(wǎng):由膜形成的一些小管、小囊和膜層構成的。普遍存在于動植物細胞中的(哺乳動物的紅細胞除外),形態(tài)差異較大,在不同類的細胞中,其形狀、排列、數(shù)量、分布不同。糙面內質網(wǎng)不僅能在其核蛋白體上合成蛋白質,而且也參加蛋白質的修飾、加工和運輸?;鎯荣|網(wǎng)與脂類物質的形成、與糖原和其他糖類的代謝有關,也參與細胞內的物質運輸。整個內質網(wǎng)提供了大量的膜表面,有利于酶的分布和細胞的生命活動。高爾基體:呈現(xiàn)網(wǎng)狀結構,大多數(shù)
10、無脊椎動物則呈現(xiàn)分散的圓形或凹盤形結構。在顯微鏡下高爾基體也是一種膜結構。高爾基器參與細胞分泌過程,將內質網(wǎng)核蛋白體上合成的多種蛋白質進行加工、分類和包裝,或再加上高爾基器合成的糖類物質形成糖蛋白轉運出細胞,供細胞外使用,同時也將加工分類后的蛋白質及由質網(wǎng)合成的一部分脂類加工后,按類分送到細胞的特定部位。高爾基器也進行糖的合成。線粒體:是一些線狀、小桿狀或顆粒在狀的結構。在電子顯微鏡下,其表面是由雙層膜構成的。線粒體是細胞呼吸的中心,它是生物有機體借氧化作用產(chǎn)生能量的一個主要機構,它能將營養(yǎng)物質氧化產(chǎn)生能量儲存在ATP的高能磷酸鍵上,供給細胞其它生理活動的需要。因此線粒體被稱為細胞的“動力工廠
11、”。溶酶體:是一些顆粒狀結構,大小一般在0.25m0.8m之間,表面圍有一單層膜,其大小形態(tài)有很大變化。溶酶體主要有溶解和消化的作用。它對排除生活機體內的死亡細胞、排除異物保護機體,以及胚胎形成和發(fā)育都有重要作用。對病理研究也有重要意義。中心粒:位置固定,具有極性的結構。在電鏡下觀察,其是一個柱狀體,長度約為0.3m0.5m,直徑約為0.15m,它是由9組小管狀的亞單位組成的,每個亞單位一般由3個微管構成。中心粒通常是成對存在,2個中心粒的位置常成直角。在有絲分裂中,中心粒起著重要的作用。5、細胞核包括哪些部分?各部分的結構特點及其主要機能是什么?答:細胞核包括核膜、核仁、核基質和染色質四部分
12、。核膜是由雙膜層構成的,內外兩層膜大致是平行的。外層與糙面內質網(wǎng)相連。核膜上有許多孔,稱為核孔,是由內、外層的單位膜融合而成的直徑約50nm。核膜對控制核內外物質的出入,維持核內環(huán)境的恒定有重要作用。核仁是由核仁絲、顆粒和基質構成的,核仁的主要機能是合成核蛋白體RNA、并能組合成核蛋白體亞單位的前體顆粒。在核基質中進行很多代謝過程,提供戊糖、能量和酶等。核基質主要由蛋白質構成,它構成細胞核的骨架。染色質主要由DNA和組蛋白結合而成的絲狀結構,其具有傳遞遺傳物質的作用。6、什么是細胞周期,它包括哪些內容?初步了解研究細胞周期的實踐意義。答:細胞由一次分裂結束到下一次分裂結束之間的期限稱為細胞周期
13、。它包括分裂間期和分裂期。細胞周期的研究,對實踐有重要意義。它為腫瘤化學療法提供了理論基礎。例如對白血病的治療已取得顯著效果?;煹闹行膯栴}是如何徹底消滅癌的G0期細胞,因為G0期細胞對藥物殺傷最不敏感,往往成為復發(fā)的根源。在臨床上常采用先給周期非特異性藥物大量殺傷癌細胞,從而誘發(fā)大量的G0期細胞進入周期,然后,再用周期特異性藥物,如S期特異性藥物消滅之,多次反復進行以達到最大程度地殺傷癌細胞。7、有絲分裂一般分為幾個周期,各期的主要特點是什么?答:有絲分裂一般分為前期、中期、后期、末期。前期:首先染色體的呈現(xiàn),隨后,中心粒移向細胞的兩極,出現(xiàn)星體和紡錘體,核膜、核仁逐漸消失,染色體向細胞的中
14、央移動,排列在細胞的赤道面上。中期:染色體在赤道面上呈輻射狀排列在紡錘體的周圍,紡錘絲與染色體的著絲點相連,或伸向兩極的中心粒,之后,染色體的著絲點分裂,2個染色單體分開。后期:子染色體向兩極移動。末期:兩組子染色體已移至細胞兩極,核膜、核仁重新出現(xiàn),胞質發(fā)生分裂,分裂成兩個細胞。8、減數(shù)分裂與有絲分裂有何區(qū)別? 答:減數(shù)分裂是一種與有性生殖有關特殊的細胞分裂方式。DNA復制一次,分裂連續(xù)進行2次,染色體發(fā)生部分片段的交換,1個母細胞分裂形成4個子細胞,子染色體減半,染色體內容也不同。有絲分裂是一種與體細胞有關的細胞分裂方式,DNA復制一次,細胞分裂一次,子細胞與母細胞DNA數(shù)目不發(fā)生變化,分
15、裂形成2個子細胞。9、四類基本組織的主要特征及其最主要的機能是什么?答:上皮組織:是由密集的細胞和少量的細胞間質組成,在細胞之間又有明顯的連接復合體。一般細胞密集排列呈膜狀,覆蓋在體表和體內各種器官、管道、囊、腔的內表面及內臟器官的表面。上皮組織具有保護、吸收、排泄、分泌、呼吸等作用。結締組織:是由多種細胞和大量的細胞間質構成的。細胞的種類多,分散在細胞間質中。細胞間質有液體、膠狀體、固體基質和纖維,形成多樣化的組織。其具有支持、保護、營養(yǎng)、修復和物質運輸?shù)裙δ?。肌肉組織:主要由收縮性強的肌細胞構成,一般細胞排列呈柱狀。其主要機能是將化學能轉變?yōu)闄C械能,使肌纖維收縮,機體進行各種運動。神經(jīng)組織
16、:由神經(jīng)元和神經(jīng)膠質細胞組成。神經(jīng)元具有高度發(fā)達的感受刺激和傳導興奮的能力。神經(jīng)膠質細胞有支持、保護、營養(yǎng)和修補等作用。神經(jīng)組織是組成腦、脊髓以及周圍神經(jīng)系統(tǒng)其他部分的基本成分,它能接受內外環(huán)境的各種刺激,并能發(fā)出沖動聯(lián)系骨骼肌和機體內部臟器協(xié)調活動。10、掌握器官、系統(tǒng)的基本概念。答:所謂器官就是由幾種類型不同的組織聯(lián)合而成的,具有一定的形態(tài)特征和一定生理機能的結構。例如小腸是由上皮組織、疏松結締組織、平滑肌以及神經(jīng)、血管等組成的,外形呈管狀,具有消化食物和吸收營養(yǎng)的機能。所謂系統(tǒng)就是指一些在機能上有密切聯(lián)系的器官,聯(lián)合起來完成一定的生理機能。如口、食管、胃、腸及各種消化腺,有機的結合起來形
17、成消化系統(tǒng)。第三章多細胞動物的起源1、根據(jù)什么說多細胞動物起源于單細胞動物?答:一般公認多細胞動物起源于單細胞動物。其證據(jù)是:(一)古生物學方面 古代動、植物的遺體或遺跡,經(jīng)過干百萬年地殼的變遷或造山運動等,被埋在地層中形成了化石。已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在最古老的地層中,化石種類也是最簡單的。在太古代的地層中有大量有孔蟲殼化石,而在晚近的地層中動物的化石種類也較復雜,并且能看出生物由低等向高等發(fā)展的順序。說明最初出現(xiàn)單細胞動物,后來才發(fā)展出多細胞動物。從辯證唯物主義的觀點來看,事物的發(fā)展是由簡單到復雜、由低等到高等,生物的發(fā)展也不例外。(二)形態(tài)學方面 從現(xiàn)有動物來看,有單細胞動物、多細胞動物,并形成了由簡
18、單到復雜、由低等到高等的序列。在原生動物鞭毛綱中有些群體鞭毛蟲,如團藻,其形態(tài)與多細胞動物很相似,可推測這類動物是從單細胞動物過渡到多細胞動物的中間類型,即由單細胞動物發(fā)展成群體以后,又進一步發(fā)展成多細胞動物。 (三)胚胎學方面 在胚胎發(fā)育中,多細胞動物是由受精卵開始,經(jīng)過卵裂、囊胚、原腸胚等一系列過程,逐漸發(fā)育成成體。多細胞動物的早期胚胎發(fā)育基本上是相似的。根據(jù)生物發(fā)生律,個體發(fā)育簡短地重演了系統(tǒng)發(fā)展的過程,可以說明多細胞動物起源于單細胞動物,并且說明多細胞動物發(fā)展的早期所經(jīng)歷的過程是相似的。恩格斯說:“有機體的胚胎向成熟的有機體的逐步發(fā)育同植物和動物在地球歷史上相繼出現(xiàn)的次序之間有特殊的吻
19、合。正是這種吻合為進化論提供了最可靠的根據(jù)。”2、初步掌握多細胞動物胚胎發(fā)育的共同特征(從受精卵、卵裂、囊胚、原腸胚、中胚層與體腔形成、胚層分化等方面)。答:多細胞動物的胚胎發(fā)育比較復雜。不同類的動物,胚胎發(fā)育的情況不同,但是早期胚胎發(fā)育的幾個主要階段是相同的。 (一)受精與受精卵 由雌、雄個體產(chǎn)生雌雄生殖細胞,雌性生殖細胞稱為卵。卵細胞較大,里面一般含有大量卵黃。根據(jù)卵黃多少可將卵分為少黃卵、中黃卵和多黃卵。卵黃相對多的一端稱為植物極,另一端稱為動物極。雄性生殖細胞稱為精子,精子個體小,能活動。精子與卵結合為一個細胞稱為受精卵,這個過程就是受精。受精卵是新個體發(fā)育的起點,由受精卵發(fā)育成新個體
20、。(二)卵裂 受精卵進行卵裂,它與一般細胞分裂的不同點在于每次分裂之后,新的細胞未長大,又繼續(xù)進行分裂,因此分裂成的細胞越來越小。這些細胞也叫分裂球。由于不同類動物卵細胞內卵黃多少及其在卵內分布情況的不同,卵裂的方式也不同:1完全卵裂 整個卵細胞都進行分裂,多見于少黃卵。卵黃少、分布均勻,形成的分裂球大小相等的叫等裂,如海膽、文昌魚。如果卵黃在卵內分布不均勻,形成的分裂球大小不等的叫不等裂,如海綿動物、蛙類。2不完全卵裂 多見于多黃卵。卵黃多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黃的部位進行分裂。分裂區(qū)只限于胚盤處的稱為盤裂,如烏賊、雞卵。分裂區(qū)只限于卵表面的稱為表面卵裂,如昆蟲卵。各種卵裂的結果,其形
21、態(tài)雖有差別,但都進入下一發(fā)育階段。(三)囊胚的形成 卵裂的結果,分裂球形成中空的球狀胚,稱為囊胚。囊胚中間的腔稱為囊胚腔,囊胚壁的細胞層稱為囊胚層。(四)原腸胚的形成 囊胚進一步發(fā)育進入原腸胚形成階段,此時胚胎分化出 內、外兩胚層和原腸腔。原腸胚形成在各類動物有所不同,其方式有:內陷 、內移、分層、內轉、外包。以上原腸胚的幾種類型常常綜合出現(xiàn),最常見的是內陷與外包同時進行,分層與內移相伴而行。(五)中胚層及體腔的形成 絕大多數(shù)多細胞動物除了內、外胚層之外,還進一步發(fā)育,在內外胚層之間形成中胚層。在中胚層之間形成的腔稱為真體腔。主要由以下方式形成:端細胞法和體腔囊法。(六)胚層的分化 胚胎時期的
22、細胞,開始出現(xiàn)時,相對地說是較簡單、均質和具有可塑性。進一步發(fā)育,由于遺傳性、環(huán)境、營養(yǎng)、激素以及細胞群之間相互誘導等因素的影響,而轉變?yōu)檩^復雜、異質性和穩(wěn)定性的細胞。這種變化現(xiàn)象稱為分化。動物體的組織、器官都是從內、中、外三胚層發(fā)育分化而來的。如內胚層分化為消化管的大部分上皮、肝、胰、呼吸器官,排泄與生殖器官的小部分。中胚層分化為肌肉、結締組織(包括骨骼、血液等)、生殖與排泄器官的大部分。外胚層分化為皮膚上皮(包括上皮各種衍生物如皮膚腺、毛、角、爪等)、神經(jīng)組織、感覺器官、消化管的兩端。3、什么叫生物發(fā)生律?它對了解動物的演化與親緣關系有何意義?答:生物發(fā)生律也叫重演律,是德國人赫克爾用生物
23、進化論的觀點總結了當時胚胎學方面的工作提出來的。當時在胚胎發(fā)育方面已揭示了一些規(guī)律,如在動物胚胎發(fā)育過程中,各綱脊椎動物的胚胎都是由受精卵開始發(fā)育的,在發(fā)育初期極為相似,以后才逐漸變得越來越不相同。達爾文用進化論的觀點曾作過一些論證,認為胚胎發(fā)育的相似性,說明它們彼此有親緣關系,起源于共同的祖先,個體發(fā)育的漸進性是系統(tǒng)發(fā)展中漸進性的表現(xiàn)。達爾文還指出于胚胎結構重演其過去祖先的結構,“它重演了它們祖先發(fā)育中的一個形象”。赫克爾明確地論述了生物發(fā)生律。1866年他在普通形態(tài)學一書中是這樣說的:“物發(fā)展史可分為2個相互密切聯(lián)系的部分,即仁堡叁育和圣拉左展(或系統(tǒng)發(fā)育),也就是個體的發(fā)育歷史和由同一起
24、源所產(chǎn)生的生物群的發(fā)展歷史。個體發(fā)育史是系統(tǒng)發(fā)展史的簡單而迅速的重演?!比缜嗤艿膫€體發(fā)育,由受精卵開始,經(jīng)過囊胚、原腸胚、三胚層的胚、無腿蝌蚪、有腿蝌蚪,到成體青蛙。這反映了它在系統(tǒng)發(fā)展過程中經(jīng)歷了像單細胞動物、單細胞的球狀群體、腔腸動物、原始三胚層動物、魚類動物,發(fā)展到有尾兩棲到無尾兩棲動物的基本過程。說明了蛙個體發(fā)育重演了其祖先的進化過程,也就是個體發(fā)育簡短重演了它的系統(tǒng)發(fā)展,即其種族發(fā)展史。生物發(fā)生律對了解各動物類群的親緣關系及其發(fā)展線索極為重要。因而對許多動物的親緣關系和分類位置不能確定時,常由胚胎發(fā)育得到解決。生物發(fā)生律是一條客觀規(guī)律,它不僅適用于動物界,而且適用于整個生物界,包括人
25、在內。當然不能把“重演”理解為機械的重復,而且在個體發(fā)育中也會有新的變異出現(xiàn),個體發(fā)育又不斷的補充系統(tǒng)發(fā)展。這二者的關系是辯證統(tǒng)一的,二者相互聯(lián)系、相互制約,系統(tǒng)發(fā)展通過遺傳決定個體發(fā)育,個體發(fā)育不僅簡短重演系統(tǒng)發(fā)展,而且又能補充和豐富系統(tǒng)發(fā)展。5、關于多細胞動物起源有幾種學說?各學說的主要內容是什么?哪個學說易被多數(shù)人接受,為什么?你的看法如何?答:多細胞動物起源于單細胞動物有3種學說。 (一)群體學說 認為后生動物來源于群體鞭毛蟲,這是后生動物起源的經(jīng)典學說。有一些日益增多的證據(jù),因而是當代動物學中最廣泛接受的學說。這一學說是由赫克爾首次提出,后來又由梅契尼柯夫修正,海曼又給以復興?,F(xiàn)分述
26、如下:1赫克爾的原腸蟲學說 認為多細胞動物最早的祖先是由類似團藻的球形群體,一面內陷形成多細胞動物的祖先。這樣的祖先,因為和原腸胚很相似,有兩胚層和原口,所以赫克爾稱之為原腸蟲。2梅契尼柯夫的吞噬蟲學說(實球蟲或無腔胚蟲學說) 他認為多細胞動物的祖先是由一層細胞構成的單細胞動物的群體,后來個別細胞攝取食物后進人群體之內形成內胚層,結果就形成為二胚層的動物,起初為實心的,后來才逐漸地形成消化腔,所以梅契尼柯夫便把這種假想的多細胞動物的祖先,叫做吞噬蟲。 這兩種學說雖然在胚胎學上都有根據(jù),但在最低等的多細胞動物中,多數(shù)是像梅契尼柯夫所說的由內移方法形成原腸胚,而赫克爾所說的內陷方法,很可能是以后才
27、出現(xiàn)的。所以梅氏的學說容易被學者所接受。同時梅氏的說法看來更符合機能與結構統(tǒng)一的原則。不能想象先有個現(xiàn)成的消化腔,而后才有進行消化的機能??赡苁怯捎谠诎l(fā)展過程中有了消化機能,同時逐漸發(fā)展出消化腔的。(二)合胞體學說 這一學說主要是由Hadzi(1953)和Hansom(1977)提出的,認為多細胞動物來源于多核纖毛蟲的原始類群。后生動物的祖先開始是合胞體結構,即多核的細胞,后來每個核獲得一部分細胞質和細胞膜形成了多細胞結構。由于有些纖毛蟲傾向于兩側對稱,所以合胞體學說主張后生動物的祖先是兩側對稱的,并由其發(fā)展為無腸類扁蟲,認為無腸類扁蟲是現(xiàn)在生存的最原始的后生動物。對該學說,持反對意見者較多,
28、因為任何動物類群的胚胎發(fā)育都未出現(xiàn)過多核體分化成多細胞的現(xiàn)象,實際上無腸類合胞體是在典型的胚胎細胞分裂之后出現(xiàn)的次生現(xiàn)象。最主要的反對意見是不同意將無腸類扁蟲視為最原始的后生動物。體型的進化是從輻射對稱到兩側對稱,如果認為無腸類扁蟲兩側對稱是原始的,那么腔腸動物的輻射對稱倒成為次生的,這顯然與已揭明的進化過程是相違背的。(三)共生學說 認為不同種的原生生物共生在一起,發(fā)展成為多細胞動物。這一學說存在一系列的遺傳學問題,因為不同遺傳基礎的單細胞生物如何聚在一起形成能繁殖的多細胞動物,這在遺傳學上是難以解釋的。對多細胞動物起源,多數(shù)進化理論者傾向于單元說,但事實上已有一些提示,認為多細胞動物的來源
29、是多元的。即起源于不止一類原生動物的祖先。這些觀點的大部分集中在是鞭毛蟲還是纖毛蟲是祖先類群。并仍在找尋從原生動物過渡到多細胞動物的中間類型。第四章 多孔動物門(海綿動物門)1、海綿動物的體型、結構有何特點?根據(jù)什么說海綿動物是最原始、最低等的多細胞動物?答:海綿動物的形態(tài)結構表現(xiàn)出很多原始性的特征,也有些特殊結構。(一)體型多數(shù)不對稱。海綿的體形各種各樣,有不規(guī)則的塊狀、球狀、樹枝狀、管狀、瓶狀等。它們主要生活在海水中,極少數(shù)(只一科)生活在淡水中。(二)沒有器官系統(tǒng)和明確的組織。(三)具有水溝系 水溝系是海綿動物所特有的結構,它對適應固著生活很有意義。不同種的海綿其水溝系有很大差別。根據(jù)海
30、棉動物的形態(tài)結構說它是最原始、最低等的多細胞動物。 第五章 腔腸動物門1、腔腸動物門的主要特征是什么?如何理解它在動物進化上占重要位置?答:腔腸動物門的主要特征:(一)輻射對稱 多孔動物的體型多數(shù)是不對稱的。從腔腸動物開始,體型有了固定的對稱形式。(二)兩胚層、原始消化腔 多孔動物雖然具有二胚層,但從發(fā)生來看,它與其他后生動物不同,因此一般只稱為二層細胞。腔腸動物才是具有真正二胚層(內、外胚層)的動物。在二胚層之間有由內、外胚層細胞分泌的中膠層。由內外胚層細胞所圍成的體內的腔,即胚胎發(fā)育中的原腸腔。它與海綿的中央腔不同,具有消化的功能,可以行細胞外及細胞內消化。因此,可以說從這類動物開始有了消
31、化腔。(三)組織分化 海綿動物主要是有細胞分化。腔腸動物不僅有細胞分化,而且開始分化出簡單的組織。動物的組織一般分為上皮、結締、肌肉、神經(jīng)四類,而在腔腸動物上皮組織卻占優(yōu)勢,由它形成體內、外表面,并分化為感覺細胞、消化細胞等。(四)肌肉的結構 上皮肌肉細胞既屬于上皮,也屬于肌肉的范圍。這表明上皮與肌肉沒有分開,是一種原始的現(xiàn)象。一般在上皮肌肉細胞的基部延伸出一個或幾個細長的突起,其中有肌原纖維,也有的上皮成分不發(fā)達,成為肌細胞,有的是上皮成分發(fā)達,細胞呈扁平狀,肌原纖維呈單向排列,或者是2排肌原纖維呈垂直排列,也有的上皮成分發(fā)達呈圓柱狀,周圍有一系列的平滑肌環(huán)。肌纖維也分為橫紋肌、斜紋肌和平滑
32、肌。每個肌原纖維都是由一束細絲組成,這些絲又分粗、細2種,與高等動物粗(肌球蛋白)、細(肌動蛋白)絲相似,其收縮機理也和高等動物的相似。關于肌肉的神經(jīng)支配了解的不多,近年來有的實驗證明,腔腸動物的神經(jīng)與肌肉的接觸部分神經(jīng)肌肉突觸的超微結構和神經(jīng)肌肉連接,也都與高等動物的相似。 (五)原始的神經(jīng)系統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng) 是動物界里最簡單最原始的神經(jīng)系統(tǒng)。一般認為它基本上是由二極和多極的神經(jīng)細胞組成。這些細胞具有形態(tài)上相似的突起,相互連接形成一個疏松的網(wǎng),因此稱神經(jīng)網(wǎng)。由于所有其他后生動物都是經(jīng)過這個階段發(fā)展起來的,所以這類動物在進化過程中占有重要位置。2、腔腸動物分哪幾個綱,各綱的主要特征是什么?有何價值?答
33、:腔腸動物分為3個綱:水螅綱、缽水母綱、珊瑚綱。一、水螅綱 本綱動物絕大多數(shù)生活在海水中,少數(shù)生活在淡水。生活史中大部分有水螅型和水母型,即有世代交替現(xiàn)象。本綱動物的主要特征:1一般是小形的水螅型或水母型動物。2水螅型結構較簡單,只有簡單的消化循環(huán)腔。3水母型有緣膜,觸手基部有平衡囊。 4生活史大部分有水螅型與水母型,即有世代交替現(xiàn)象(如藪枝蟲),少數(shù)種類水螅型發(fā)達,無水母型(如水螅)或水母型不發(fā)達(如筒螅),也有水母型發(fā)達,水螅型不發(fā)達或不存在,如鉤手水母、桃花水母;還有的群體發(fā)展為多態(tài)現(xiàn)象,如僧帽水母。 二、缽水母綱 本綱動物全部生活在海水中,大多為大型的水母類,水母型發(fā)達,水螅型非常退化
34、,常常以幼蟲的形式出現(xiàn),而且水母型的構造比水螅水母復雜。本綱的主要特征:1缽水母一般為大形水母,而水螅水母為小形的。 2缽水母無緣膜,而水螅水母有緣膜。缽水母的感覺器官為觸手囊,水螅水母為平衡囊。3,缽水母的結構較復雜,在胃囊內有胃絲,而水螅水母則無。4,缽水母的生殖腺來源于內胚層,水螅水母的生殖腺來源于外胚層。缽水母類在腔腸動物中是經(jīng)濟價值較高的一類動物,比如海蜇即屬此類。 海蜇的營養(yǎng)價值較豐富,含有蛋白質、維生素HJ、維生素B2等。經(jīng)加工處理后的蜇皮,是海蜇的傘部,蜇頭或蜇爪為海蜇的口柄部分。我國食用海蜇的歷史悠久,在我國沿海海蜇的產(chǎn)量非常豐富,浙江、福建沿海一帶最多。仿生學也在研究水母,
35、制作預測風暴的報警儀器。又如海蜇的運動是由脈沖式的噴射而推進的,而噴氣式飛機是連續(xù)不斷的氣流噴射而推進的。有的科學家曾設想把海蜇的推進方式用于噴氣式飛機的設計,這樣既能節(jié)省能量,又能最好的利用所產(chǎn)生的動力。三、珊瑚綱 這綱動物與前二綱不同,只有水螅型,沒有水母型,且水螅體的構造較水螅綱的螅體復雜。其主要特征:1珊瑚綱只有水螅型,其構造較復雜,有口道、口道溝、隔膜和隔膜絲。2珊瑚綱螅型體的生殖腺來自內胚層,水螅綱螅型體的生殖腺來自外胚層。石珊瑚可用來蓋房子,如海南沿海一帶用珊瑚建造的房子堅固耐用、便宜美觀。還可用石珊瑚燒石灰制水泥、鋪路等。養(yǎng)殖石花菜,或作觀賞用、制作裝飾晶等。古珊瑚礁和現(xiàn)代珊可
36、形成儲油層,對找尋石油也有重要意義。第六章 扁形動物門1、扁形動物門的主要特征是什么?根據(jù)什么說它比腔腸動物高等(要理解兩側對稱和三胚層的出現(xiàn)對動物演化的意義)。答:扁形動物門的主要特征:扁形動物在動物進化史上占有重要地位。從這類動物開始出現(xiàn)了兩側對稱和中胚層,動物體結構和機能的進一步復雜、完善和發(fā)展,對動物從水生過渡到陸生奠定了必要的基礎,此相關的在扁形動物階段出現(xiàn)了原始的排泄系統(tǒng)和梯式的神經(jīng)系統(tǒng)等。(一)兩側對稱 從扁形動物開始出現(xiàn)了兩側對稱的體型,即通過動物體的中央軸,只有一個對稱面(或說切面)將動物體分成左右相等的兩部分,因此兩側對稱也稱為左右對稱。從動物演化上看,這種體型主要是由于動
37、物從水中漂浮生活進入到水底爬行生活的結果。已發(fā)展的這種體型對動物的進化具有重要意義。因為凡是兩側對稱的動物,其體可明顯的分出前后、左右、背腹。體背面發(fā)展了保護的功能,腹面發(fā)展了運動的功能,向前的一端總是首先接觸新的外界條件,促進了神經(jīng)系統(tǒng)和感覺器官越來越向體前端集中,逐漸出現(xiàn)丁頭部,使得動物由不定向運動變?yōu)槎ㄏ蜻\動,使動物的感應更為準確、迅速而有效,使其適應的范圍更廣泛。兩側對稱不僅適于游泳,又適于爬行。從水中爬行才有可能進化到陸地上爬行。因此兩側對稱是動物由水生發(fā)展到陸生的重要條件。(二)中胚層的形成 從扁形動物開始,在外胚層和內層胚之間出現(xiàn)了中胚層。中胚層的出現(xiàn),對動物體結構與機能的進一步
38、發(fā)展有很大意義。一方面由于中胚層的形成減輕了內、外胚層的負擔,引起了一系列組織、器官、系統(tǒng)的分化,為動物體結構的進一步復雜完備提供了必要的物質條件,使扁形動物達到了器官系統(tǒng)水平。另一方面,由于中胚層的形成,促進了新陳代謝的加強。比如由中胚層形成復雜的肌肉層,增強了運動機能,再加上兩側對稱的體型,使動物有可能在更大的范圍內攝取更多的食物。同時由于消化管壁上也有了肌肉,使消化管蠕動的能力也加強了。這些無疑促進了新陳代謝機能的加強,由于代謝機能的加強,所產(chǎn)生的代謝廢物也增多了,因此促進了排泄系統(tǒng)的形成。扁形動物開始有了原始的排泄系統(tǒng)原腎管系。又由于動物運動機能的提高,經(jīng)常接觸變化多端的外界環(huán)境,促進
39、了神經(jīng)系統(tǒng)和感覺器官的進一步發(fā)展。扁形動物的神經(jīng)系統(tǒng)比腔腸動物有了顯著地進步,已開始集中為梯型的神經(jīng)系統(tǒng)。此外,由中胚層所形成的實質組織有儲存養(yǎng)料和水分的功能,動物可以耐饑餓以及在某種程度上抗干旱,因此,中胚層的形成也是動物由水生進化到陸生的基本條件之一。 (三)皮膚肌肉囊 由于中胚層的形成而產(chǎn)生了復雜的肌肉構造,如環(huán)肌、縱肌、斜肌。與外胚層形成的表皮相互緊貼而組成的體壁稱為“皮膚肌肉囊”,它所形成的肌肉系統(tǒng)除有保護功能外,還強化了運動機能,加上兩側對稱,使動物能夠更快和更有效地去攝取食物,更有利于動物的生存和發(fā)展。(四)消化系統(tǒng) 與一般腔腸動物相似,通到體外的開孔既是口又是肛門,除了腸以外沒
40、有廣大的體腔。腸是由內胚層形成的盲管,營寄生生活的種類,消化系統(tǒng)趨于退化(如吸蟲綱)或完全消失(絳蟲綱)。(五)排泄系統(tǒng) 從扁形動物開始出現(xiàn)了原腎管的排泄系統(tǒng)。它存在于這門動物(除無腸目外)所有類群。原腎管是由身體兩側外胚層陷入形成的,通常由具許多分支的排泄管構成,有排泄孔通體外。 (六)神經(jīng)系統(tǒng) 扁形動物的神經(jīng)系統(tǒng)比腔腸動物有顯著的進步。表現(xiàn)在神經(jīng)細胞逐漸向前集中,形成“腦”及從“腦”向后分出若干縱神經(jīng)索,在縱神經(jīng)索之間有橫神經(jīng)相連。(七)生殖系統(tǒng) 大多數(shù)雌雄同體,由于中胚層的出現(xiàn),形成了產(chǎn)生雌雄生殖細胞的固定的生殖腺及一定的生殖導管,如輸卵管、輸精管等,以及一系列附屬腺,如前列腺、卵黃腺等
41、。這樣使生殖細胞能通到體外,進行交配和體內受精。 2、扁形動物門分成哪幾綱?各綱的主要特征是什么(注意適應于自由生活和寄生生活的特點)?答:扁形動物門分為3個綱:渦蟲綱、吸蟲綱、絳蟲綱。一、渦蟲綱的主要特征: 渦蟲綱是扁形動物中主要營自由生活的一類。除極少數(shù)種類過渡到寄生生活外,絕大多數(shù)種類生活在海水中,少數(shù)進入到淡水生活,極少數(shù)種類進入到陸地的濕土中。適應于自由生活的方式,渦蟲的體表一般具有纖毛并有典型的皮膚肌肉囊,強化了運動機能,表皮中的桿狀體有利于捕食和防御敵害;感覺器官和神經(jīng)系統(tǒng)一般比較發(fā)達,能對外界環(huán)境如光線、水流及食物等迅速發(fā)生反應。自由生活渦蟲的體表特別是耳突、觸角分布有豐富的觸
42、覺感受器、化學感受器及水流感受器,它們分別感受觸覺、化學及水流的刺激。平衡囊主要存在于一些原始的種類,包埋在腦中或靠近腦,其結構與腔腸動物的相似。神經(jīng)系統(tǒng)有不同的形式,較原始的種類具有腦及34對縱神經(jīng)索及上皮下神經(jīng)網(wǎng),與腔腸動物有相似之處。渦蟲類具有消化系統(tǒng),有口無肛門(單咽目渦蟲有臨時性肛門)其消化管復雜程度不同,最原始的沒有消化管由口通到體內一團來源內胚層的吞噬細胞(或稱營養(yǎng)、消化細胞)呈合胞體狀,具消化功能;簡單的消化管為一囊狀或盲管狀(如大口蟲目、單腸目)。呼吸,通過體表從水中獲得氧,并將二氧化碳排至水中。原始的排泄系統(tǒng)為具焰細胞的原腎管系,具有滲透調節(jié)和排泄作用。生殖系統(tǒng)除少數(shù)單腸類
43、為雌雄異體外,其余均為雌雄同體的。它們具有無性生殖的能力(主要是通過橫分裂)。與此相關的,它們具有強大的再生能力(經(jīng)人工切割證實)。二、吸蟲綱的主要特征:吸蟲綱的種類均為寄生的。少數(shù)營外寄生,多數(shù)營內寄生生活。它們與渦蟲類在系統(tǒng)發(fā)展上較為接近,表現(xiàn)在體形及消化、排泄,、神經(jīng)、生殖系統(tǒng)等結構有許多一致或相似之處。但是由于吸蟲類適應寄生生活,其形態(tài)結構和生理相應地發(fā)生了一系列變化。寄生生活的特點是:環(huán)境相對穩(wěn)定、有局限,營養(yǎng)豐富。適應這類環(huán)境,其運動機能退化,體表無纖毛、無桿狀體,也無一般的上皮細胞,而大部分種類發(fā)展有具小刺的皮層;神經(jīng)、感覺器官也趨于退化,除外寄生種類有些尚有眼點外,內寄生的種類
44、眼點感覺器官消失;同時發(fā)展了吸附器,如肌肉發(fā)達的吸盤和小鉤等,用以固著于寄主的組織上。消化系統(tǒng)相對趨于退化,一般較簡單,有口、咽、食管和腸;呼吸由外寄生的有氧呼吸到內寄生的厭氧呼吸;生殖系統(tǒng)趨向復雜,生殖機能發(fā)達;生活史也趨向復雜,外寄生種類生活史簡單,通常只有一個寄主,一個幼蟲期;內寄生的復雜,常有2個或3個寄主,具有多個幼蟲期,如從受精卵開始經(jīng)毛蚴、胞蚴、雷蚴、尾蚴、囊蚴到成蟲(在不同種吸蟲、幼蟲期有所差別),且幼蟲期(胞蚴、雷蚴)能進行無性的幼體繁殖,產(chǎn)生大量的后代,無疑它有利于幾次更換寄主。這些都是適應于寄生生活的結果。 三、絳蟲綱的主要特征:所有絳蟲都是寄生在人及其他脊椎動物體內,它
45、們的寄生歷史可能比吸蟲還要長,因此它們的身體構造也表現(xiàn)出對寄生生活的高度適應。由于在寄主腸內長期適應的結果,它們的身體呈背腹扁平的帶狀,一般由許多節(jié)片構成,少數(shù)種類不分節(jié)片。身體前端有一個特化的頭節(jié),附著器官都集中于此,有吸盤、小鉤或吸溝等構造,用以附著寄主腸壁,以適應腸的強烈蠕動。體表纖維毛消失,感覺器官完全退化,消化系統(tǒng)全部消失,通過體表來吸收寄主小腸內已消化的營養(yǎng)。絳蟲體表具皮層微毛,以增加吸收營養(yǎng)物的面積,它可直接吸收并輸入實質組織中。生殖器官高度發(fā)達,在每一個成熟節(jié)片內都有雌、雄性的生殖器官,因此每一節(jié)片的生殖系統(tǒng)與一條吸蟲的生殖系統(tǒng)相當,繁殖力高度發(fā)達,每條絳蟲平均每天可以生出十幾
46、個新節(jié)片,每天也可以脫落十幾個節(jié)片,假如每個節(jié)片含卵3萬個(每節(jié)片含卵3萬8萬),那么10個節(jié)片就含有卵30萬個在孕卵節(jié)片的子宮內充滿了成熟的蟲卵,蟲卵可以因節(jié)片破裂或隨節(jié)片與寄主糞便一同排出體外。一般也有幼蟲期,其幼蟲也為寄生的,大多數(shù)只經(jīng)過一個中間寄主。3、通過對渦蟲簡要特征的了解,掌握渦蟲綱的主要特點。在渦蟲綱哪一類渦蟲是最原始的?答:(一)外部形態(tài) 渦蟲身體柔軟扁平而細長,背面稍凸,多褐色,腹面色淺,前端呈三角形,兩側各有一發(fā)達的耳突,頭部背面有2個黑色眼點,口位于腹面近體后13處,稍后方為生殖孔,無肛門,身體腹面密生纖毛,由于纖毛和肌肉的運動,使渦蟲能在物體上作游泳狀的爬行。(二)
47、內部構造1皮膚肌肉囊 自渦蟲始為真正的三胚層無體腔的動物。2消化系統(tǒng) 口在腹面,口后為咽囊,周圍為咽鞘,其中有肌肉質的咽。咽可從口中伸出,以捕捉食物。3呼吸、循環(huán) 渦蟲無特殊的呼吸、循環(huán)器官,依靠體表擴散作用進行氣體交換。4排泄系統(tǒng) 為原腎管型,由焰細胞和排泄管組成。通過焰細胞收集體內多余的水分和液體廢物,經(jīng)排泄管由體背面的排泄孔排出體外。5神經(jīng)系統(tǒng)和感覺器官 為梯型的神經(jīng)系統(tǒng),頭部有一對腦神經(jīng)節(jié),由此分出一對腹神經(jīng)索通向體后,在腹神經(jīng)索之間還有橫神經(jīng)相連,因而構成梯型。渦蟲背部的一對眼點是由色素細胞和視覺細胞所構成,它們只能辨別光線的明暗,不能看物像;耳突在頭的兩側,有許多感覺細胞,司味覺和
48、嗅覺,在表皮內還分布著許多觸覺細胞,渦蟲對食物是正向反應,對光線的刺激是避強光,尋找暗的微光,夜間活動強于白晝。6生殖系統(tǒng) 雌雄同體,雌雄生殖系統(tǒng)相當復雜。7再生 渦蟲的再生能力很強,若將它橫切為兩段,每一段都會將失去的那一半再生長出來,成為一條完整的渦蟲,甚至分割為許多段時每一段也能再生成一完整的渦蟲。學者們有些認為大口蟲目是最接近祖先的類群,因為它們具簡單的咽,盲囊狀不分支的腸,神經(jīng)索放射排列,具額腺及平衡囊,無卵黃腺,螺旋卵裂,這些為原始特征。無腸目和鏈蟲目是由大口目祖先分出的分支。另一些學者認為無腸目是最原始的渦蟲類,因為它們沒有腸管,簡單的咽直接與來源于內胚層的吞噬細胞相連,無原腎管
49、,神經(jīng)也呈放射狀。近年來又有學者提出渦蟲的祖先是介于無腸目和大口蟲目之間的一類動物,認為其消化管為囊狀如大口蟲目,但無原腎管,又像無腸目,神經(jīng)系統(tǒng)為上皮神經(jīng)網(wǎng)??傊@一問題還沒有定論,尚待進一步研究。4、比較肝片吸蟲、布氏姜片蟲的結構、生活史的特點,掌握對各種寄生蟲病的防治原則。答:(1)結構特點:肝片吸蟲又稱羊肝蛭。蟲大,蟲體長為20mm40mm,寬5mm一13mm。體表有細棘,前端突出,略似圓錐,叫頭錐??谖P在蟲體的前端,在頭錐之后腹面具腹吸盤。生殖孔在腹吸盤的前面??谖P的底部為口,口經(jīng)咽通向食道和腸,在二腸干的外側分出很多的側枝,精巢2個,前后排列呈樹枝狀分支,卵巢一個呈鹿角狀分支,
50、在前精巢的右上方;勞氏管細小,無受精囊。蟲卵橢圓形,淡黃褐色,卵的一端有小蓋,卵內充滿卵黃細胞。生活史:成蟲寄生在牛、羊及其他草食動物和人的肝臟膽管內,有時在豬和牛的肺內也可找到。在膽管內成蟲排出的蟲卵隨膽汁排在腸道內,再和寄主的糞便一起排出體外,落入水中。在適宜的溫度下經(jīng)過23周發(fā)育成毛蚴。毛蚴從卵內出來體被纖毛在水中自由游動。當遇到中間寄主錐實螺,即迅速地穿進其體內進入肝臟。毛蚴脫去纖毛變成囊狀的胞蚴,胞蚴的胚細胞發(fā)育為雷蚴。雷蚴長圓形,有口、咽和腸。雷蚴破胞蚴皮膜出來,仍在螺體內繼續(xù)發(fā)育,每個雷蚴再產(chǎn)生子雷蚴,然后形成尾蚴。尾蚴有口吸盤和腹吸盤和長的尾巴。尾蚴成熟后即離開錐實螺在水中游泳
51、若干時間,尾部脫落成為囊蚴,固著在水草上和其他物體上,或者在水中保持游離狀態(tài)。牲畜飲水或吃草時吞進囊蚴即可感染。囊蚴在腸內破殼而出,穿過腸壁經(jīng)體腔而達肝臟。牛羊的肝臟膽管中如被肝片吸蟲寄生,肝組織被破壞,引起肝炎及膽管變硬,同時蟲體在膽管內生長發(fā)育并產(chǎn)卵,造成膽管的堵塞,影響消化和食欲;同時,由于蟲體分泌的毒素滲入血液中,溶解紅血細胞,使家畜發(fā)生貧血、消瘦及浮腫等中毒現(xiàn)象。防治:人體感染可能是食生水、生蔬菜而得,因此在牧場中應改良排水渠道,消滅中間寄主錐實螺,禁止飲食生水、生菜,可使人免受感染。 (2)結構特點:布氏姜片蟲是人體寄生吸蟲中最大的一種,蟲體扁平,卵圓形,皮層有體棘,生活時肉紅色,
52、固定后為灰白色,體形像姜片,故名姜片蟲。蟲體平均長為30mm,寬為12mm左右,其大小常因肌肉伸縮而有較大變化??谖P位于蟲體前端,腹吸盤靠近口吸盤,比口吸盤大;口吸盤中央有口,其后為咽,腸管分2支,每支常有46個波浪形彎曲。在前精巢之前及前后兩精巢之間彎曲較大。精巢2對,前后排列,高度分支,有長袋狀的陰莖囊,在腹吸盤的后方、子宮的背面,囊內有卷曲的貯精囊、射精管、陰莖。卵巢呈鹿角狀,分為3支,每支又分細支,在精巢之前右側,子宮盤曲于腹吸盤與梅氏腺之間,開口于生殖孔,生殖fL位于腹吸盤前,蟲體兩側卵黃腺發(fā)達,成卵腔周圍被梅氏腺所包圍。蟲卵橢圓形,淡黃色至無色,卵殼很薄最大的一種。生活史:成蟲寄
53、生于人或豬的小腸內,偶見于大腸,蟲卵隨糞便排出,落入水中, 在一定溫度下(27一32)經(jīng)37周孵出毛蚴,毛蚴在水中找到中間寄主扁卷螺,便鉆人螺體,經(jīng)過胞蚴、雷蚴和第二代雷蚴階段而發(fā)育成許多尾蚴,尾蚴從螺體內逸出,在水中游動,遇到菱角、荸薺、茭白等水生植物,即吸附于其表面,脫尾而成囊蚴。囊蚴扁平略呈圓形,囊蚴具有感染性,借水生植物的媒介作用,人或豬生食帶囊蚴的菱角、荸薺等,用牙啃咬外皮時,囊蚴即被吞人,在小腸上段經(jīng)過消化液和膽汁的作用,囊壁破裂,幼蟲脫囊而出,吸附在十二指腸或空腸粘膜上,約經(jīng)3個月發(fā)育為成蟲,并開始產(chǎn)卵。成蟲以腸內的食物為營養(yǎng),一般可存活2年左右。姜片蟲病多見于兒童和青壯年,癥狀
54、輕重同蟲數(shù)的多少以及病人的體質有關。姜片蟲以吸盤附著于寄主腸壁而且常轉移吸著部位,引起局部粘膜損傷,發(fā)炎、出血甚至潰瘍,加上蟲體本身奪取營養(yǎng),可使患者營養(yǎng)不良、消瘦、貧血,兒童可引起發(fā)育障礙。防治:由于此病的流行常與種植某些水生植物和養(yǎng)豬業(yè)有密切關系,因此預防姜片蟲感染,關鍵在于避免吃入活的囊蚴。不吃生菱角、生荸薺等。種植飼料的池塘內不用新鮮人、豬糞作肥料,加強糞便管理。普查普治病人及治療或處理患病的家畜,杜絕傳染源。5、掌握血吸蟲生活史的特點及其危害、防治等,了解我國在防治血吸蟲方面的成就。答:血吸蟲的生活史:血吸蟲成蟲寄生于人體或哺乳動物的門靜脈及腸系膜靜脈內,雌雄蟲在腸系膜靜脈的小靜脈管
55、內交配后,雌蟲于此處產(chǎn)卵,蟲卵可順著血流進入肝內,或逆血流而人腸壁,初產(chǎn)出的蟲卵尚未成熟,在腸壁或肝臟內逐漸成熟。由于卵內毛蚴分泌酶的刺激,溶解周圍的組織,蟲卵經(jīng)腸壁穿人腸腔,隨糞便排出體外;不久受損傷的腸壁逐漸修復變厚,蟲卵不易穿過腸壁,有的便死在組織內,有的流入肝臟。除肝臟外,蟲卵還可游離于闌尾、胰、胃、肺、腎、脾、腦等各器官。蟲卵隨糞便排出體外,在自然界存活的時間受環(huán)境影響極大,一般存活時間不超過20天。干燥可加速蟲卵死亡,與水接觸后適宜的孵化溫度為1328,糞質愈少,水愈澄清和一定的光照,蟲卵的孵化率也愈高愈快。從卵內孵出的毛蚴呈梨形,半透明,灰白色,周身被有纖毛,在水中近水面處作直線
56、游動,有一定的趨光性和向上性。毛蚴的抵抗力較弱,在水中約存活13天。當毛蚴遇到釘螺,即自釘螺軟體部分侵入螺體,進行無性繁殖,先形成母胞蚴,母胞蚴成熟破裂后釋放出多個子胞蚴;子胞蚴成熟后即不斷放出尾蚴,一條毛蚴進入螺體后能增殖到數(shù)萬條甚至十萬條尾蚴。毛蚴發(fā)育至成熟尾蚴的時間,夏季約需一個半月,冬季需56個月。尾蚴分體部和尾部,體部圓筒狀,后部稍膨大,尾部分尾干及尾叉,體部有吸盤及頭腺。在有水的條件下,成熟尾蚴才能從釘螺體內逸出,光線的刺激,溫度在1535,水的pH在6.67.8均適于尾蚴逸出。在5以下的環(huán)境中,尾蚴不逸出。尾蚴是血吸蟲的感染期,其侵襲力夏季可保持3天,秋冬季則達3天以上。尾蚴從螺
57、體逸出后,一般密集在水面上,當接觸人、畜的皮膚(或粘膜)時,借其頭腺分泌物的溶解作用及本身的機械伸縮作用侵入皮膚,脫去尾部成為童蟲,而后侵入小靜脈和淋巴管,在體內移行。移行途徑:尾蚴 皮膚靜脈系或淋巴系右心房右心室肺動脈肺毛細血管肺靜脈左心房左心室主動脈腸系膜動脈毛細血管肝門靜脈。血吸蟲在人體內移行發(fā)育過程中,未能到達門靜脈系統(tǒng)的一般不能發(fā)育為成蟲。在移行過程中,由于血吸蟲對機體的刺激而遭機體防御力的作用,有相當一部分童蟲在移行過程中死亡。自尾蚴感染至成蟲產(chǎn)卵約需4周,產(chǎn)出的蟲卵發(fā)育成熟最少需要11天,故糞便中最早出現(xiàn)成熟蟲卵在感染后35天;成蟲在人體內的壽命估計在1020年之間。 危害及分布
58、:血吸蟲病是熱帶與亞熱帶地區(qū)重要的傳染病之一,流行分布在一定的地方,主要是因為它的中間寄主釘螺有一定的地理分布。日本血吸蟲病是嚴重危害我國人民健康的一種寄生蟲病,其流行區(qū)分布于長江流域及長江以南廣大地區(qū)。祖國醫(yī)學很早就有類似血吸蟲病的記載,1972年在湖南馬王堆出土的西漢古尸的肝臟中查見了日本血吸蟲卵,證明在2100多年前,我國已有血吸蟲病的流行。受感染者,成人喪失勞動兒童不能正常發(fā)育而成侏儒,婦女不能生育,甚至喪失生命。人感染血吸蟲,主要由于接觸疫水,如下水勞動或皮膚接觸被尾蚴污染的露水、雨水及潮濕地面等。此外飲水時尾蚴也可經(jīng)口腔粘膜侵入人體。感染季節(jié)一般是春、夏、秋三季,尤以春末、夏季和早秋感染率最高。防治原則:貫徹以防為主的方針。采取綜合措施,包括查病治病、查螺滅螺、糞管、水管及預防感染等幾個方面。以切斷血吸蟲生活史的各個環(huán)節(jié)。釘螺是血吸蟲唯一的中間寄主,釘螺的分布廣、量大,地理條件復雜,我國人民在實踐中創(chuàng)造出許多結合生產(chǎn),因時因地制宜的有效滅螺方法。管好糞便和水源可預防多種寄生蟲病。此外,針對上述血吸蟲的感染途徑進行個人防護,我國從解放后在血吸蟲病的防治方面,取得了偉大成就。6、豬帶絳蟲的形態(tài)結構如何適應于寄生生活?掌握其生活史,并
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