身体分节和次生体腔的出现在动物演化史上的意义

fjmyhfvclm2025-01-28  1

cai晶晶的回答:


分节的意义:①内部器官重複排列,促进动物的新陈代谢,增强动物对环境的适应。②节与节之间形同关节,增强了运动机能。③是动物生理分工的开始。

真体腔(次生体腔)出现的意义:①消化管壁有了肌肉层,增强了消化机能。②消化管与体壁分开,促进器官的发生。③体腔液在体腔内流动,辅助物质运输和体节伸缩。

假体腔的出现在生物进化上有何意义

热心网友的回答:


假体腔是动

物体腔的一种形式,也是动物进化中最早出现的一种原始的体腔型别,它是由胚胎发育期的囊胚腔持续到成体而形成的体腔,其中充满体腔液,没有体腔膜。

假体腔的出现有着明显的生物进化意义。首先,它对体内器官系统的自由运动与发展提供了空间;其次,体腔液较之间质能更有效地输送营养物质及代谢产物,以完成迴圈的机能,体腔液也能调节及维持体内水分的平衡,以维持体内稳定的内环境。此外,体腔液作为一种流体静力骨骼,能使身体更迅速的运动,从而使假体腔动物大多数类群摆脱了以纤毛作为主要的运动器官的状态。

总之假体腔的出现使假体腔动物成为比无体腔动物更为进化的类群。

开炫区康泰的回答:


增进了机体的灵活性,扩大了容纳内脏器官的空间,让更多细胞处于表面,增加了其获得物质交换的机会,使动物有更大的体积和複杂性;充满液体的体腔在某些动物起到流体静力学的骨架作用,提高动物的运动功能;此外,真体腔的形成与迴圈、排洩、生殖等系统也有密切关係。

环节动物等陆地生活的动物,身体由许多体节构成,其意义

热心网友的回答:


环节动物门1、同律分节:身体由许多形态相似的体节构成,称为分节现象。体节与体节间以体内的隔膜相分隔,体表相应地形成节间沟,许多内部器官如迴圈、排洩、神经等也按体节排列。

环节动物除体前端两节及末一体节外,其余各体节形态上基本相同,称为同律分节。2、次生体腔:即真体腔,环节动物的体壁和消化管之间有一广阔空腔,即次生体腔,是由早期胚胎髮育时期的中胚层细胞形成左右两团中胚层带,继而裂开成腔,逐渐发育扩大,其内侧中胚层附在内胚层外面,分化成肌层和髒体腔膜,与肠上皮构成肠壁;外侧中胚层附在外胚层的内面,分化为肌层和壁体腔膜,与体脯上皮构成体壁。

次生体腔为中胚层所覆盖,并具有体腔上皮或称作腔膜3、闭管式迴圈:为较完善的迴圈系统,结构複杂由纵行血管和环行血管及其分支血管组成。各血管以微血管网相连,血液始终在血管内流动,不流入组织间的空隙中,构成了闭管式迴圈系统,血液流动有一定的方向,流速恆定,提高了运输营养物资及携氧机能。

环毛蚓属于此种系统。4、后肾管:典型的后肾管为一条迂迴盘曲的管子,一端开口于前一体节的体腔,称肾口,具有带纤维的漏斗;另端开口于本体节的体表,为肾孔。

后肾管除排洩体腔中的代谢产物外,因肾管上密布微血管,故也可排出血液中的代谢产物和多余水分。如环节动物沙蚤。5、链状神经系统:

此神经系统集中,体前端咽背侧有一对咽上神经节癒合成的脑,左右由一对围咽神经与一对癒合的嚥下神经节相连。自此向后伸的腹神经链是由二条纵行的腹神经合併而成,在每节内形成一神经节,整体形似链状,故称为链式神经。脑可控制全身的运动和感觉,腹神经发出神经至体壁和各器官,司反射作用。

环毛蚓具此种神经系统。6、担轮幼虫:环节动物海产种类的个体发生中,具担轮幼虫阶段。

幼虫呈陀螺形,体前端顶部有一束纤毛,有感觉作用,基部有感觉板和眼点;体中部有2圈纤毛环,体不分节,原肾管,原体腔,神经与上皮相连,与成体形态和内部结构相差较大。担轮幼虫期及其**在动物进化上具有重要意义。如环节动物沙蚤有此幼虫期。

7、体表呼吸(**呼吸):空气中的氧气先溶解于体表溼润薄膜中,再渗入角质膜及上皮,到达微血管丛,通过血液迴圈,运送至身体各组织。呼吸所产生的二氧化碳则与上述相反,二氧化碳经血管运送到体壁,再扩散到体表,并排入空气中。

这种经体表所进行的呼吸,称**呼吸。环节动物环毛蚓属于此种呼吸方式。8、环节动物门主要特徵:

1)身体分节,同律分节佔优势,2)有真体腔,多具闭管式迴圈系统,有的体腔退化形成血窦(开放式),排洩器官为后肾管,3)多具刚毛,有的具疣足,4)具链状神经系统,自由生活种类感觉器官发达,穴居种类则退化,5)雌雄同体或异体,生殖腺来自中胚层的体腔上皮。海产种类多数有担轮幼虫期。环节动物由于有以上的一些主要特徵,使环节动物在动物演化上发展到了一个较高阶段,是高等无脊椎动物的开始。

特别是身体分节使动物发展的基础,而且有了刚毛和疣足,使运动敏捷,次生体腔出现,相应地促进迴圈系统和后肾管的发生,从而使各种器官系统趋向複杂,机能增强;神经组织进一步集中,脑和腹神经链的形成,构成链状神经系统,感觉发达,接受刺激灵敏,反应快捷。如此能更好地适应环境,向着更高的阶段发展。9、身体分节和次生体腔的出现在动物演化上的意义:

身体分节,体外分节,体内也相应分节,而且许多内部器官如迴圈、排洩、神经等也表现出按体节重複排列的现象,不仅增强了运动机能,而且对促进动物体的新陈代谢,增强对环境的适应能力,又着重要意义,同时也是生理分工的开始。因此分节现象时无脊椎动物进化过程中一个极重要的标誌。次生体腔的出现,是动物结构上一个重要发展。

消化壁有了肌肉,增强了蠕动,提高了消化机能。同时消化管与体壁为次生体腔隔开这就促进了迴圈、排洩等器官的发生,使动物体的结构进一步複杂,各种机能更趋完善。环节动物次生体壁内充满体腔液,体腔液在体腔内流动,不仅能辅助物资的运输,而且也与体节的伸缩有密切关係。

环节动物门的主要特徵及其在动物演化史上的地位

热心网友的回答:


雌雄同体 异体受精 有体腔 身体分节有刚毛 闭管式的血液迴圈 它是高等无脊椎动物的开始

热心网友的回答:


◆身体分节(metameri**)

环节动物身体分成许多形态形似的体节。体节之间有双层隔膜存在,各节内形成小室。神经、排洩、迴圈系统按体节重複排列。

存在下面两个情况:

同律分节:除前两节和最后一节外,其余各体节在形态和功能上基本相同,如蚯蚓。

异律分节:有些种类,身体各节在形态和功能上有明显不同,如沙蠋。

◆形成真体腔(true coelom)

体腔是由中胚层形成时出现的中胚层体腔囊发育而来的。第一次出现的体腔是线形动物的假体腔。而真体腔是由体壁中胚层和肠壁中胚层围成的腔。

真体腔是由中胚层囊裂开而成的,故也称裂体腔。真体腔是继假体腔之后出现的,也称次生体腔。

真体腔的形成在动物进化上的意义:

①消化道在形态和功能上进一步分化,消化能力加强。

②消化功能加强→同化功能加强→异化功能加强→排洩功能加强,排洩器官从原肾管型进化为后肾管型。

③真体腔形成过程中残留的囊胚腔形成血管系统,从环节动物开始出现完善的迴圈系统。

④为身体出现分节现象提供了基础。

◆出现刚毛和疣足形式的附肢

刚毛:由表皮细胞内陷形成的刚毛囊内的毛原细胞分泌形成,是寡毛纲的运动器官。

疣足:是体壁的向外突起中空,与体壁相通疣足本身不分节,与躯体连线处也无关节,是多毛纲的运动器官。

◆闭管式的迴圈系统

环节动物的迴圈系统是一种较高阶形式的闭管式迴圈系统,由纵血管、环血管及微血管组成,血液始终在血管中流动。

◆索式神经系统

体前端咽背侧由一对咽上神经节癒合成脑,左右由一对围咽神经与一对癒合的嚥下神经节相连,由此向后伸的腹神经索纵贯全身。整体形似索式,故称索式神经。

◆排洩器官为后肾管型

典型的后肾管为一条迂迴盘曲的管子一端开口于前一体节的体腔称肾口,具有带纤毛的漏斗,另端开口于本体节的体表为肾孔,排洩物直接从肾口进入管内,效率更高。

◆担轮幼虫(trochophore)

陆生和淡水生活的环节动物直接发育,不经过幼虫期,海产种类个体发育出现担轮幼虫期。海产种类经螺旋式卵裂、囊胚,以内陷法形成原肠胚,发育成担轮幼虫。幼虫呈陀螺形,体中部具2圈纤毛环,分别称前担轮和后担轮。

纤毛之中有口。担轮幼虫有很多原始的特点,如无体节、具原肾管、靠纤毛运动。到幼虫的后期逐步**,形成体节和真体腔,併产生后肾管。

担轮幼虫经游泳后沉入水底发育为成虫。

动物进化过程中,环节动物的身体出现了分节现象.动物身体分节的意义是(  )a.有利于灵活的运动b.有

█花仔的回答:


蚯蚓等属于环节动物,它的身体由许多环状体节构成.蚯蚓等动物没有专门的运动器官,是依靠肌肉和刚毛的配合运动.所以环节动物的身体分节,可以增加它运动的灵活性,使转换方向比较灵活.

故选:a

体腔是什么请讲述一**腔在动物进化过程中的变化

郑雨328丶的回答:


体腔就是动物体内被膈肌等结构分成的具有一定空间的腔,腔内有不同的器官。人体的体腔分为胸腔、腹腔、盆腔。 体腔首先在腔肠动物(水螅、珊瑚虫、水母等)中出现,体腔膜有两层细胞——外胚层、内胚层,和一层不是由细胞组成的中胶层;然后进化到环节动物时出现了由三层细胞(外、中、内胚层)组成的体腔;再往后的进化使得体腔的结构和功能趋于複杂,由最初的只有消化功能进化为包含各种内脏器官的不同的腔。

昝水杜琬凝的回答:


体腔:动物的体壁与消化管之间的空腔。从胚胎学的观点和围绕体腔的组织结构来看,真正的体腔是中胚层的髒壁层与体壁层分离后,其间所形成的空腔。

它是一个完全由中胚层**的体腔膜包围着的腔。内有体腔液,通过排洩管和生殖导管与外界相通。

体腔有原生体腔(段体腔)和真体腔(次生体腔)之分,中胚层与内胚层(消化道)外壁之间没有膜的称原生体腔,有膜的为次生体腔.低等的原口动物具有原生体腔或根本没有体腔,高等的动物具有次生体腔.

原体腔(yuantiqiang)在动物的胚胎髮育中,囊胚腔遗留的空腔,称为原体腔。在由中胚层形成的体壁肌肉层和由内胚层形成的消化管肠壁之间,无体腔膜,但肠壁上一般又缺肌层,故将两者之间的腔隙称为「原体腔」或称「假体腔」,以别于有体腔膜的真体腔。如蛔虫等线形动物就有原体腔,里面充满了的体液,可将来自肠内的营养物质输送到体壁和生殖系统中去。

体壁的结构使虫体不能收缩,只能做蛇形摆动。

环节动物的体壁和消化管之间有一广阔空腔,即次生体腔或称真体腔.早期胚胎髮育时期的中胚层细胞形成左右两团中胚带继续发育,中胚带内裂开成腔,逐渐发育扩大,其内侧中胚层附在内胚层外面,分化成肌层和髒体腔膜,与肠上皮构成肠壁;外侧中胚层附在外胚层的内面,分化为肌层和壁体腔膜,与体表上皮构成体壁.次生体腔位于中胚层之间,为中胚层裂开形成,故又称裂体腔.

因此,次生体腔为中胚层所覆盖,并具有体腔上皮称体腔膜.次生体腔的出现,是动物结构上一个重要发展.消化管壁有了肌肉层,增强了蠕动,提高了消化机能.

同时消化管与体壁为次生体腔隔开,这就促进了迴圈,排洩等器官的发生,使动物体的结构进一步複杂,各种机能更趋完善

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