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华农简明动物学题库
简明动物学题库
一、名词解释
1
学名
依照国际植物学或动物学命名法规,用拉丁文或拉丁化的文字所命名的、国际科学界通用的生物名。
命名比种高的阶元用单名法,命名物种用双名法,命名亚种用三名法。
2
双名法
以拉丁文或拉丁化的属名加种本名来表示物种学名的方法。
要求主格单数的属名在前,形容词或名词性的种本名在后;属名的首字母要大写,其余字母小写;属名和种本名的全部字母用斜体或下加横线。
3
细胞周期
细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束之间的全部历程,包括分裂间期和分裂期。
4
器官
由不同的组织有机联合形成的、具有特定形态特征和一定的生理功能的结构。
如胃、肠、肾等。
5
器官系统
一些在机能上有密切联系的器官联合起来协同完成某方面的生理机能即构成器官系统。
生物学上简称“系统”。
如消化系统、神经系统等。
6
配子生殖
由两个配子细胞相互融合或受精而形成合子,再由合子发育为新个体的生殖方式。
7
接合生殖
两虫体粘接后各自的小核分裂出雄配子核和雌配子核,各雄配子核进入对方胞体内与雌配子核融合,两虫体分开后各自以分裂法进行增殖。
是纤毛虫类的一种有性生殖方式。
8
排遗
排出未被消化吸收的食物残渣的过程。
9
排泄
排出代谢废物(二氧化碳、汗、尿酸、尿素等)和多余水份的过程。
(有些种类的部分排泄物会与排遗物混在一起排除体外。
)
10
胚胎
由受精卵或非需精卵发育而成的初期生物体。
简称为“胚”。
11
胚层
亦称“胚叶”,指构成多细胞动物早期胚胎的细胞层。
各胚层将来分化为一定的组织和器官。
刺胞动物有外胚层和内胚层(中间的称中胶层),更高等的动物则有外胚层、内胚层和中胚层。
12
端细胞法
胚孔[原口]附近内、外胚层交界处有一部分细胞分裂并进入内、外胚层间形成索状中胚层,如此形成中胚层的方法称为端细胞法。
13
裂体腔法
以端细胞法形成的索状中胚层经扩展并裂开后,在体壁中胚层和脏壁中胚层之间形成体腔,如此形成体腔的方式称为裂体腔法。
14
肠细胞法
由原肠内胚层背部两侧向囊胚腔外突形成体腔囊,体腔囊与原肠分离后在内、外胚层之间扩展成为中胚层,如此形成中胚层的方式称为肠细胞法(多数中文教材称为体腔囊法)。
15
肠体腔法
在肠细胞法(即体腔囊法)形成中胚层的过程中,由原肠外突形成的体腔囊的内腔实际是原肠腔的延伸,此腔后来随中胚层的发展而形成体腔,如此形成体腔的方式称为肠体腔法。
16
世代交替
生活史中有明显的无性世代和有性世代有规律地交替出现的现象,称为世代交替。
17
终末宿主
指寄生动物成虫或有性生殖阶段所寄生的宿主。
如人、猫、狗都可成为华枝睾吸虫的终末寄主。
18
保虫宿主
若寄生虫在某一阶段既可寄生于人也可寄生于其它脊椎动物,在一定条件下可通过被感染的脊椎动物传给人,在流行病学上,称这些脊椎动物为该寄生虫的保虫宿主。
19
幼体生殖
亦称“童体生殖”。
某些幼体内的生殖细胞不经受精而发育成新个体的生殖方式。
如华枝睾吸虫的毛蚴在第一中间宿主沼螺等体内经胞蚴、雷蚴、至尾蚴的发育即为一种方式的幼体生殖,一个毛蚴最终形成众多尾蚴。
20
有性生殖
两个生殖细胞相互融合或两个亲体交换遗传物质而产生新个体的生殖方式。
21
卵胎生
胚胎发育和孵化都在母体中完成,胚胎发育所需的营养物质主要来自卵黄,如蝮蛇的胚胎发育。
22
胎生
受精卵在母体内发育为胎儿才产出,胚胎借胎盘从母体获得营养,这种生殖方式称为胎生。
大多数哺乳动物为胎生。
23
异律分节
指所分体节在形态和功能上差异较大。
如环节动物隐居目的分节,以及多数节肢动物的分节。
24
渐变态
幼体与成虫在体形、习性及栖息环境等方面都很相似,但幼体的翅发育还不完全,生殖器官也未发育成熟,这类幼虫特称为若虫(nymph)。
这种不
(完)全变态特称为渐变态。
如蝗虫、蝼蛄的发育。
25
半变态
幼体在体型、取食器官、呼吸器官、运动器官及行为习性等方面与成虫有明显区别,但无蛹期,其幼期又称为稚虫(naiad),这种不(完)全变态特称为半变态。
26
完全变态
幼虫在形态和习性上与成虫相差甚远,需经过蛹期才能变为成虫,这样的变态称为完全变态。
如家蚕、蚊虫的发育。
27
后口动物
原口[胚孔]发育为成体的肛门,而在消化管的另一端发育出成体口的三胚层动物。
棘皮动物、半索动物学和脊索动物都属后口动物。
28
晚成雏
指出壳时发育尚不充分、尚需亲鸟喂养一段时间才能出巢活动的雏鸟。
如家燕、麻雀和鸽子等的幼鸟。
29
原体腔
简称原腔,又称假体腔或初生体腔,是囊胚腔变化来的、无体腔膜的腔,含液体和胶状物。
见于蛔虫和轮虫等。
30
真体腔
是中胚层的体壁层和脏壁层分开后形成的腔。
如蚯蚓的体腔。
因为比来源于囊胚腔的初生体腔出现得迟,故又称“次生体腔”。
31
混合体腔
原体腔与真体腔因部分间隔消失而共同混合形成的腔,因内含血液,也称为血腔。
如节肢动物的混合体腔。
32
迁徙
一般指某些动物周期性、定向性和群体性变换活动地或栖居地的习性。
迁徙发生于部分鸟类、水生动物、陆生昆虫和哺乳类等。
有翅动物通过飞翔进行的迁徙叫迁飞。
水生动物在水中的迁徙叫洄游。
33
脊索
位于消化管背面和背神经管腹面起支持身体作用的中轴棒状体。
(其内在的细胞富含液泡,外面有纤维鞘和弹性鞘。
有脊索的动物称为脊索动物。
)
34
脊柱
由若干脊椎骨愈合或借椎间盘和韧带连接而成的中轴支撑体。
俗称“脊梁骨”。
35
单循环
指只有体循环而没有肺循环的循环方式。
如多数鱼类的循环。
(多用于脊椎动物。
)
36
完全双循环
具有肺循环和体循环,且左、右心室完全分隔,血液在心室内不再混合,这种循环方式称为完全双循环,例如鸟类和哺乳类的循环。
37
关[封]闭式骨盆
(闭锁式骨盆)
爬行动物和哺乳动物腰带之髂骨与荐椎的横突相连接,左右坐骨和耻骨在腹中线联合成的骨盆。
构成后肢的坚强支架,使支持及运动功能显著提高。
38
皮肌囊
皮肤肌肉囊的简称。
由来源于外胚层的表皮于来源于中胚层的肌肉结合而成的囊状体壁。
如扁形动物、原腔动物和环节动物体壁。
39
咽式呼吸
借助口咽腔底壁的升降、喉门和鼻孔的开闭等动作来配合呼吸,这种呼吸方式称咽式呼吸。
40
双重呼吸
鸟类在吸气时,新鲜空气一部分进入微支气管进行碳氧交换,另一部分经中支气管进入后气囊贮存;呼气时后气囊内的新鲜空气进入微支气管进行碳氧交换。
即无论吸气还是呼气,肺部微支气管都进行碳氧交换。
这种呼吸方式称为双重呼吸。
41
异型齿
形态差异和功能分化明显的牙齿。
如哺乳动物的齿分化为门齿、犬齿、前臼齿和臼齿等。
42
反刍
某些食草动物吃草时稍加咬啃即吞入瘤胃,休息时,再将这些未经充分咀嚼的食物返回口腔仔细咀嚼后,再行吞下;这种完成再咀嚼的一系列动作称为反刍。
[有反刍特点的动物称为反刍动物,包括驼科、鹿科、牛科及长颈鹿科动物。
反刍动物的胃室多于一个,称为复胃或反刍胃,如牛的复胃从前到后分别叫瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃。
皱胃才有真正的胃腺,可分泌胃液,故称胃本体。
此段可以不答]
43
同源器官
指来源相同、内在结构关系相似、但外形和功能差别明显的器官。
44
痕迹器官
指在功能已退化或消失、在形态上也已仅存残迹的器官。
45
大演化
指物种和更高分类阶元[等级]的演化[进化],也叫大进化。
46
趋异进化
由同一祖先线系分支出两个或多个线系的进化型式。
47
不可逆律
生物在进化过程中所丧失的器官,即使后代回到了祖先的生活环境,也不
会失而复得;已演变的物种不能回复其祖型;已灭绝的物种不会再重现。
二、填空题
1.动物学是生命科学的一大分支,是以动物为研究对象,以生物学的观点和方法,系统研究动物的形态结构、分类、生理、生态、演化及其与人类关系的学科。
2.纵观动物学的发展,描述法、比较法和实验法是基本的研究方法和手段。
3.现行通用的分类等级共七级,依次是界、门、纲、目、科、属、种。
4.现行国际上一致采用的种的命名法,是瑞典科学家林奈于1758年首创的双名法,属名在前,种名在后。
5.根据结构和功能,动物组织可分为四大类,包括上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
肌肉组织可分为骨骼肌、斜纹肌、平滑肌和心肌。
肌肉和结缔组织主主要由中胚层分化而来,神经组织来源于外胚层。
6.原生动物的三种营养方式是植物性营养、动物性营养、渗透性营养;纤毛虫类原生动物如草履虫的有性生殖方式为接合生殖。
原生动物的3类运动胞器为鞭毛、纤毛和伪足。
草履虫的表面为表膜,其细胞质分为内质和外质。
7.中胚层形成的方式主要有两种:
端细胞法和肠细胞法。
8.多孔动物由于在胚胎发育中部份有胚层逆转现象,构造上有领细胞、水沟系、骨针等特殊结构,因此认为它们在动物演化上为侧生动物
9.腔肠动物体制为辐射对称或两辐射对称,是真正的两胚层动物:
其体壁中独有一种细
胞——刺细胞,具有防御和捕食的功能;其神经系统呈网状,是最原始最简单的神经。
薮枝螅在个体发育至原肠胚期时,出现体表长满纤毛能游动的浮浪幼虫;薮枝螅生活史中具有世代交替现象,即无性世代(水螅体)和有性世代(水母体)交替出现。
腔肠动物分为水螅纲、钵水母纲和珊瑚纲。
10.外胚层形成的单层表皮和中胚层形成的多层肌肉共同形成了扁形动物的体壁,这种体壁称之为皮肤肌肉囊(皮肌囊);体壁呈囊状,包裹全身,既有保护身体的作用,又有运动的机能。
11.扁形动物一般分为3个纲:
涡虫纲、吸虫纲和绦虫纲。
其中扁形动物的日本血吸虫是我国五大寄生虫病病原之一,其中间寄主是钉螺。
扁形动物的排泄器官是原肾管,由焰细胞、排泄管和排泄孔组成。
12.原体腔又称假体腔或初生体腔,是位于体壁层和肠道之间的空腔,是胚胎时期囊胚腔的残余部分。
属于原腔动物的五大寄生虫之二有钩虫和丝虫。
13.线虫发育完善的消化道,即有口有肛门。
消化管分为前肠、中肠和后肠三部分,分别由外胚层、内胚层和外胚层发育形成。
线虫的排泄系统为原肾管型。
14.腔肠动物的神经呈网状,典型扁形动物的神经呈梯形,线虫的神经系统呈圆筒状,环节动物的神经呈链状。
15.环节动物分为寡毛纲、多毛纲和蛭纲3个纲,代表动物分别是环毛蚓、沙蚕和水蛭,其运动器官分别是刚毛、疣足和吸盘。
环节动物出现较完善的循环系统,分为蛭类的开管式,环毛蚓和沙蚕类的闭管式。
16.环毛蚓的体壁自外向内有角质层、表皮、环肌层、纵肌层和壁体腔膜。
环毛蚓的消化管可分为口、口腔、咽、食道、嗉囊、砂囊、胃、肠和肛门。
17.软体动物的身体一般由头、足、内脏团和外套膜组成,多数种类具有贝壳。
软体动物
典型的神经系统一般由4对神经节及联接它们的神经索组成,这4对神经节是脑神经节、足神经节、侧神经节和脏神经节。
珍珠是由外套膜外上皮细胞分泌的珍珠质包裹外来异物形成的。
软体动物是最早出现专职呼吸器官的动物,水生种类用鳃呼吸,陆生种类用“肺”呼吸。
腹足纲是软体动物中最大的一个类群,代表动物蜗牛(等,自选)。
18.除腹足类,其他软体动物体制基本相同,为两侧对称。
腹足类胚胎发育到担轮幼虫时期一直是两侧对称,发育到面盘幼虫时内脏团出现扭转,为次生性左右不对称。
软体动物俗称贝类,除了单板纲、掘足纲、无板纲比较少见外,其余常见的4纲为多板纲、腹足纲、双壳纲和头足纲。
19.在节肢动物中,基节腺和触角腺均为与后肾管同源的腺体结构,可排泄代谢废物。
20.剑水蚤依靠体表进行呼吸,罗氏沼虾的呼吸器官是鳃,鲎的呼吸器官为书鳃,蝗虫的呼吸器官是气管,蜘蛛的呼吸器官是书肺和气管,纺丝织网是蜘蛛的重要生物学特征。
21.节肢动物在消化管和体表之间为囊胚腔和真体腔混合而成的混合体腔,充满血液,成为血腔或血窦,因而血液循环为开管式。
22.无脊椎动物的肌肉包括平滑肌、横纹肌、斜纹肌等;节肢动物的肌肉附着在外骨骼内部,为横纹肌。
23.昆虫变态主要分为不完全变态和完全变态两种类型。
不完全变态有卵、幼虫、成虫3个虫期。
根据形态和生活习性的不同,不完全变态分为渐变态和半变态。
渐变态者的幼虫称为若虫,如蝗虫的幼虫,半变态者的幼虫称为稚虫,如蜻蜓(等,自选)。
完全变态有卵、幼虫、蛹及成虫4个时期,如蜜蜂(等,自选)。
24.昆虫常见的吕器为:
咀嚼式口器,舐吸式口器,刺吸式口器,虹吸式口器和嚼吸式口器,代表动物分别是蝗虫,家蝇,蚊,蝴蝶,蜜蜂(自选)。
25.棘皮动物的代表动物是海盘车,主要特征是具有次生性的五辐射对称,体表具棘和皮鳃,体腔发达、具有特殊的水管系统,以肠细胞法和肠体腔法分别形成中胚层和体腔,辐射型卵裂,原口(或胚孔)发育为成体的肛门,属于后口动物。
现存的棘皮动物根据体形分为海星纲、海胆纲、海参纲、海百合纲、蛇尾纲和同心环纲。
26.半索动物的代表动物是柱头虫,主要特征是具有口索、鳃裂、和雏形的背神经管。
27.脊索动物门的主要特征是具有脊索、背神经管和鳃裂,尾若存在,位于肛门的后方,
心脏位于消化管腹面,除尾索动物外,为闭管式循环系统。
脊索动物门下分为尾索动物亚门、头索动物亚门和脊椎动物亚门三个亚门,代表动物分别是海鞘、文昌鱼、黑猩猩(等,自选)。
脊椎动物包括圆口类、鱼类、两栖动物、爬行动物、鸟类和哺乳动物,
28.海鞘幼体经过变态,失去了脊索和背神经管等一些重要的结构,形体变得更为简单,这种变态称为逆行变态。
文昌鱼的神经管来源于外胚层。
29.圆口动物又称为无颌类,是最原始的脊椎动物类群。
脊索终生存在。
包括七鳃鳗目和盲
鳗目。
七鳃鳗的血液循环为单循环,其呼吸器官是囊鳃,内有内胚层演变而来的鳃丝。
七鳃鳗鼻孔1个,脑神经10对。
30.鱼类以鳃呼吸,以鳍运动,终生在水中生活,是典型的变温水生脊椎动物。
鱼类的循环属于单循环,心脏由静脉窦、心房、心室和动脉圆锥(软骨鱼)/动脉球(硬骨鱼)构成。
鱼类的洄游主要分为生殖洄游、索饵洄游和越冬洄游等三种。
鱼的鳞片分为盾鳞和骨鳞;骨鳞又分为硬鳞、圆鳞和栉鳞三种。
鱼类身体两侧有侧线孔穿过的鳞片称为侧线鳞。
31.脊椎动物的脑为五部脑,分别是大脑、间脑、中脑、小脑、延脑,其中延脑是“活命”中枢,
32.鰾是硬骨鱼类特有的器官,位于消化管与脊柱之间的白色囊状器官,其内充满气体。
根据鰾管的有无和分为管鰾类和闭鰾类。
鲫鱼有鰾管,与食道相通。
鱼类的三种尾型是原尾(or圆尾)型、正尾型和歪尾型。
33.鱼类包括两大类,软骨鱼类和硬骨鱼类,代表动物分别是鲸鲨和鲤鱼(等,自选)。
我国四大家鱼是青、草、鲢、鳙。
34.两栖动物是一类在个体发育中经历幼体水生,成体水兼栖生活的变温动物。
两栖动物皮
肤裸露,富含腺体,缺少角质或骨质的覆盖物。
附肢出现了五趾型附肢,运动能力加强。
两栖类的肺呼吸不足以承担陆上生活所需的气体代谢的需要,必须以皮肤呼吸、鳃呼吸、口咽腔呼吸加以辅助。
蛙的消化管包括口、口咽腔、食道、胃、小肠、大肠和泄殖腔组成,主要的消化腺有肝脏和胰脏。
35.版纳鱼螈、极北小鲵和花背蟾蜍分别属于两栖纲的蚓螈目(无足目)、蝾螈目(有尾目)和无尾目。
两栖纲分为无足目、有尾目和无尾三个目,代表动物分别有蚓螈、娃娃鱼、青蛙(等,前后对应,自选)。
36.爬行动物是体被角质鳞片,在陆地繁殖的变温脊椎动物。
爬行动物头骨中首次出现了颞窝和次生腭,前者与咀嚼肌更为有效地执行咀嚼机能有关,后者使内鼻孔后移,提高呼吸效率。
爬行类的头骨有无颞窝型、上颞窝型、合颞窝型和双颞窝型。
爬行动物的角质鳞与鸟类的羽毛同源,都是表皮角质化的产物;爬行动物的受精卵在胚胎发育过程中,产生了三种重要的胎膜分别是羊膜、绒毛膜、尿囊。
37.爬行动物的牙齿根据着生位置可分为端生齿、侧生齿和槽生齿。
毒牙包括沟牙和管牙两
种。
爬行动物出现12对脑神经,延脑形成明显的弯曲。
爬行动物脊柱分化为颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎5个部分。
38.爬行纲、鸟纲和哺乳纲动物总称为羊膜动物,在胚胎发育中出现羊膜、绒毛膜、尿囊等胎膜。
无羊膜动物肾的发生要连续经过胚胎期的原肾、前肾、中肾和成体期的后位肾中的个或3个阶段;羊膜动物需要经历3个阶段,即胚胎期的前肾、中肾和成体期的后肾。
39.鸟类是体表被羽、有翼、恒温和卵生的高等脊椎动物,是继鱼类之后的第二大脊椎动物,
现存鸟类分为平胸总目、企鹅总目和突胸总目三个总目。
其7个生态类型为:
走禽、游禽、涉禽、猛禽、攀禽、陆禽和鸣禽。
40.鸟的羽毛可分为正羽、绒羽、纤羽和刚毛等。
鸟类的骨盆为开放式骨盆,由髂骨、坐骨和耻骨构成。
鸟类的消化管包括喙、口腔、咽、食道、嗉囊、胃(腺胃、肌胃)、小肠
(十二指肠、空肠、回肠)、盲肠、直肠和泄殖腔。
消化腺包括唾液腺、肝和胰。
41.早成雏孵出时已充分发育,可随亲鸟外出觅食,如鸡(等,不限);晚成雏孵出时发育不充分,需要亲鸟饲喂一定时期,如云雀(等,不限)。
42.哺乳动物是全身被毛、运动快速、恒温、多数胎生、全部哺乳的脊椎动物。
43.异型齿分为门齿、犬齿、前臼齿和臼齿。
牛羊等反刍动物的的复胃分为瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃,其中胃本体是皱胃。
44.哺乳动物分为三个亚纲:
原兽亚纲,代表动物鸭嘴兽,卵生,孵出的幼仔舐食母兽腹部乳腺分泌的乳汁;后兽亚纲,代表动物袋鼠,胎生,不具有真正的胎盘,胚胎借卵黄囊与母体的子宫壁接触;真兽亚纲,代表动物猫(等,不限),具有真正的胎盘,胚胎借尿囊与母体子宫接触。
45.陆地上最大的哺乳动物属长鼻目。
海洋中最大的的哺乳动物属鲸目。
46.鱼类脊椎骨椎体的形状为双凹型;两栖类和爬行类的椎体多为后凹型或前凹型,低等种类为双凹型;鸟类椎体呈马鞍形(异凹型)椎体;哺乳动物椎体为双平型。
三、问答与论述题
1、生物分界的依据是什么?
如何理解生物分界的意义?
为什么五界系统被广泛采用?
五界系统和后来的六界系统各自的科学之处在哪?
①生物分界的根据:
林奈时代,对生物主要以肉眼所能观察到的特征来区分,以生物能否运动为标准明确提出动物界和植物界的两界系统。
显微镜广泛使用后,在发现许多单细胞生物兼有动、植物的特性时,霍格、赫克尔将这些中间类型的生物另立为原生生物界,提出原生生物界、植物界、动物界三界系统。
电子显微镜技术的发展,使生物学家揭示与其他生物有显著不同的细菌、蓝藻细胞的细微结构,将原核生物另立为一界,提出了四界系统。
1969年,惠特克又根据细胞结构的复杂程度及营养方式提出了五界系统,将真菌从植物界中分出另立为界,即原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。
随着人们对生命认识的深入,生物的分界系统也在不断发展变化。
②意义:
生物分界显示了生命历史所经历的发展过程,明确了生物划分的几个系统,揭示了生物从原核到真核、从简单到复杂、从低等到高等的演化方向。
③五界系统反映了生物演化的三个阶段(原核细胞、真核单细胞、真核多细胞)和多细胞生物阶段的三种营养方式(动物性、植物性和腐生性营养),所以被广泛采用。
④六界系统将没有细胞结构、只能在活细胞中增殖、由蛋白质和核酸组成的病毒另立为一界,有其科学之处。
2、动物的基本组织分为哪些类型?
各有何特点与功能?
动物的基本组织分为:
上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织
四类基本组织的特点与功能比较
上皮组织
结缔组织
肌肉组织
神经组织
结构
由排列紧密的细胞和少量细胞间质组成;细胞具有极性,有游离面和基底面之分。
基底面以基底膜与结缔组织相连。
由细胞和大量细胞间质构成。
细胞分散于间质中,间质包括基质和纤维,基质可以液体、胶体、固体等多种形式存在。
由肌细胞(肌纤维)构成。
肌纤维由许多肌原纤维组成,肌原纤维由肌动蛋白和肌球蛋白组成。
由神经细胞(神经元)和神经胶质细胞组成。
神经细胞具1至多个突起,轴突很长,又称神经纤维。
分布
体表、各种管、腔器官的内表面及
内脏器官的表面。
遍布动物体各处:
细胞间、组织间、器官间
骨骼肌(随意肌):
广泛心肌(不随意肌):
心脏平滑肌(不随意肌):
脏器
脑、脊髓及身体各部分。
功能
保护、吸收、排泄、分泌、呼吸、感觉等。
支持、连接、保护、营养、修复、物质运输等。
随意和不随意运动。
接受刺激、传导冲动,协调机体的生命活动。
3、原生动物的主要特征是什么?
如何理解它是动物界最原始、最低等的一类动物?
原生动物群体与多细胞动物有何不同?
(1)原生动物的主要特征:
①单细胞,也有少量为群体;
②个体小,一般需要借助显微镜才能看到的生物;
③形态结构多种多样;
④生殖方式多样:
无性生殖有二分裂、多分裂、出芽与质裂等,有性生殖有配子生殖和接合生殖等。
⑤以伪足、纤毛或鞭毛为运动胞器;⑥营养方式多样:
植物性营养(自养)、动物性营养(异养)、渗透性营养(腐生)等;
⑦呼吸与排泄通过体表进行,有应激性;
⑧多数能形成包囊,以渡过不良环境;
⑨分布很广,生活在淡水、海水、以及潮湿的土壤中,也有不少种类是寄生的。
(2)原生动物多只是一个细胞本身的分化。
它们之中虽然也有群体,但是群体中的每个个体细胞一般还是独立生活,彼此间的联系并不密切,因此,在发展上它们是处于低级的、原始阶段的动物。
作为个体是简单的,作为细胞却是复杂的。
(3)原生动物的群体,很像多细胞动物,但又不同于多细胞动物,主要在于细胞分化程度的不同。
多细胞动物体内的细胞一般分化成为组织,或再进一步形成器官、系统,协调活动成为统一的整体,而组成原生动物群体的各个细胞一般没有分化,最多只有体细胞与生殖细胞的分化。
群体内的各个个体各自具有相对的独立性。
4、原生动物有哪几个重要纲?
划分的主要依据是什么?
(1)原生动物的重要纲:
鞭毛纲、纤毛纲、肉足纲和孢子纲。
(2)划分的主要依据是:
运动胞器、结构的复杂程度等。
5、多细胞动物起源于单细胞动物的主要依据有哪些?
(1)古生物学方面:
在太古代的地层中有大量有孔虫壳化石,而在晚近的地层中动物的化石种类较复杂,并且大致能看出生物由单细胞到多细胞、低等向高等发展的顺序。
说明最初出现单细胞动物,后来才发展出多细胞动物。
(2)形态学方面:
从现存动物看,有单细胞、多细胞动物,并形成了由简单到复杂、低等到高等的序列。
(3)胚胎学方面:
由受精卵(单细胞)开始,经历卵裂、囊胚、原肠胚等一系列过程,逐渐发育为成体。
可以说明多细胞动物起源于单细胞动物,并且说明多细胞动物发展的早期所经历的过程是相似的。
6、为什么说海绵动物是多细胞动物演化中的侧生动物?
因为海绵动物具有非常原始的形态结构和生理功能,胚胎发育过程中有胚层逆转现象,动物学家公认它是很早就从动物演化树上分化出来的一个侧支,其它多细胞动物并不是海绵动物演化发展而来的,故将海绵动物称之为侧生动物。
7、腔肠动物分哪几个纲?
各纲的主要特征是什么?
(1)水螅纲:
多有水螅型和水母型即世代交替,水螅水母为小型水母,有缘膜,感觉器官为平衡囊,生殖腺来源于外胚层。
刺细胞仅存在于外胚层
(2)钵水母纲:
水母型发达,水螅型退化,常以幼虫形式出现,一般为大型水母、无缘膜,感觉器官为触手囊,结构较复杂,在胃囊内有胃丝,生殖腺来源于内胚层。
内、外胚层均有刺细胞。
(3)珊瑚纲:
只有水螅型,结构复杂,有口道、口道沟、隔膜和隔膜丝,生殖腺来自内胚层。
内外胚层均有刺细胞。
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