マインドマップギャラリー 動物学(その1)総論
動物学 (第 4 版) 劉陵雲、本の前半の内容: 無脊椎動物の用語の説明、穴埋め問題、質疑応答。大学の動物学期の期末試験の復習に使えます。
2023-10-21 19:07:43 に編集されましたエピックレビューの概要
導入
生物学的分類の基本レベル
クラス、科、属
客観性
主観
種
前後のカテゴリーに分類されることが多い
二項法
2 つのラテン文字とラテン化文字で構成される
最初の文字は動物の属名です
単数主格名詞
最初の文字を大文字にする
最後の単語は動物の種名です。
形容詞または名詞
最初の小文字
(種名の後に亜種名を追加します)
元の有名人の姓を添付してください
原生動物
光合成栄養
クロロフィル(染色体)は、光エネルギーを利用して光条件下で光合成を行い、二酸化炭素と水を糖に変換します。
パラスターチ顆粒(ヨウ素と反応して青色を生成することはできません)
浸透圧栄養(腐生栄養)
光のない状態では、体表面は水に溶けた有機物を吸収します。
食細胞栄養(動物栄養)
固形の食べ物の粒子や笑顔の生き物を飲み込む
仮足台
サルコポディア
一時的な細胞質突起はどこにでも形成される可能性があります
効果
スポーツ
餌やり
仮足が突き出て食物を取り囲み、泡を形成する
食物の泡はリソソームと結合し、リソソームに含まれる加水分解酵素によって細胞内で消化されます。
食作用
細胞内消化
食物の泡はリソソームと結合し、リソソームに含まれる加水分解酵素によって細胞内で消化されます。
統合失調症
無性生殖で短期間に多数の個体を生み出す
核はまず数回分裂して複数の核を形成し、その後分裂して複数の新しい個体を形成します。
原生動物門の主な特徴
身体は単細胞で構成されている
細胞はさまざまな細胞小器官に分化し、さまざまな生命機能を完成します
原生動物の生活
スポーツ
運動小器官
鞭毛
繊毛
仮足台
栄養
光合成
鞭毛虫
浸透
鞭毛虫
胞子クラス
むさぼり食う
繊毛虫
サルコポディア
鞭毛虫
息をする
明るい環境では、光合成によって生成された酸素が呼吸に使用されます。
光のない条件下では、体表面を通じて水から酸素を吸収します。
排泄
排泄・アメーバ
消化できない食物残渣は細胞膜を通って排泄される
ゾウリムシ:表面膜の小さな穴から排出
収縮チューブは小胞体の水を回収管に流し、伸縮気泡を注入して交互に収縮させます。
ミドリムシ:細胞口からの分泌物
伸縮自在の液胞は細胞質内の余分な水を集め、貯蔵液胞に排出し、細胞口から排出します。
再生
無性生殖
芽吹く
夜光虫
スプリット
横裂
縦裂
統合失調症
シゾント
スプリット値
有性生殖
参加する
配偶子
鞭毛虫
無性愛者
垂直二分法
性的
配偶子または個体が結合します(嚢胞を形成する可能性があります)
サルコポディア
無性生殖
二分裂
胞子クラス
有性世代と無性世代は交互に起こります。脊椎動物では有性生殖 (配偶子形成)、無性生殖では無性生殖 (無性胞子形成) が行われます。
なぜ原生動物が最も原始的で最も下等な生き物と言われるのでしょうか?
体は単細胞動物でできている
すべての多細胞動物は単細胞段階から発達しました
分類(運動器官)
鞭毛虫
サルコポディア
繊毛虫
胞子クラス
ミドリムシ・アメーバ・ゾウリムシの主な特徴と生命活動特性を比較
ミドリムシ
映画
鞭毛
アイスポット
伸縮バブル
細胞の口
運動小器官
栄養学的アプローチ
再生
嚢胞は悪条件下で形成される
アメーバ
仮足台
仮足は、運動と摂食の機能を持つ運動小器官です。
体の表面には丈夫な膜はなく、非常に薄い細胞膜があるだけです。
二分裂生殖、一部の種は有性生殖を行う
ゾウリムシ
こうごう
伸縮式バブル/採取管
刺すような泡
アナルポイント
再生
淡水または淡水に生息し、寄生もします。
重要な種と人間との関係
健康に直接的に有害な
マラリア原虫
リーシュマニア
赤エンタメーバ赤ゼンテリア
経済的被害(漁業)
小さなメロンの昆虫
トリコダイン
水源を汚染する
有機汚染指標動物
ライフサイエンス研究実験材料
第4章 多細胞生物の起源
用語集
ターミナルセル方式
体腔嚢法
生物学的再発則(生物学的出現率)
システム開発の歴史
私たちの祖先の進化の歴史
個人の開発履歴
カエルの発達
系統発生-生物発生
中心的な内容: 個体発生は系統発生を簡潔かつ迅速に要約したものです。
提示された関連事実
個々の動物の胚の発生の初期段階のいくつかは非常に似ており、それらはすべて一定の進行をたどります。 この類似性は、連続的な順序で進行するため、動物界における系統発生の漸進的な連続的性質を反映しています。
3 つの胚葉を持つ動物は、個体発生のすべての段階で自然界に見られ、同様の構造を持っています。
高等種の胚発生では、ある下位種に特有の器官が発生過程で徐々に消失していきます。 大人の身体がなくなるまで
胚盤胞
原腸嚢
多細胞動物の個体発生
胎生前発育段階
増殖、成長、成熟の各段階を経て
胎児の発育期
受精と受精卵
施肥方法
体内受精と体外受精
同種受精と異種受精
へき開
卵細胞(卵黄の量)
卵の黄身が少ない
ウニ、哺乳類
中黄身の卵
黄身卵
黄身が多い端は植物極と呼ばれます
黄身の少ない端を獣極と呼びます
へき開パターン
完全な卵割:黄身が少ない卵
卵割中、胚のサイズは変わらないか、わずかに減少します。
不完全な卵割: 多黄卵
黄身が多く、黄身が入っていない部分だけ分裂が起こります。
胚盤葉の分割ゾーン
椎間板破裂
鶏の卵
表面の分割領域:表面劈開
昆虫の卵
胚盤胞形成
分裂の終わりに、割球は中空の球形の胚を形成します。
外側の細胞層は胚芽細胞と呼ばれ、内部の空洞は胚腔と呼ばれます。
原腸胚形成
胚盤胞はさらに原腸胚に発達します
細胞の外層は外胚葉と呼ばれ、細胞の内層は内胚葉と呼ばれます。 層に囲まれた空洞は主腸腔と呼ばれ、その開口部は原口または原口と呼ばれます。
外胚葉皮膚上皮、神経組織
内胚葉内臓
形成方法:陥入→内部移動→外注→積層→内部回転
中胚葉と体腔の形成
さらなる発達、内胚葉と内胚葉の間に中胚葉が形成されます
形成方法
エンドセル法(体腔分割法)
体腔嚢法(腸体腔法)
胚芽層の分化と器官構築
外胚葉
神経系、感覚器官、消化管の両端、皮膚上皮およびその誘導体など。
中胚葉
筋肉、結合組織、真皮、循環系、ほとんどの生殖器官および排泄器官など。
内胚葉
消化管上皮、肝臓、膵臓などの消化腺、呼吸器、生殖器、排泄器官など。
胚後発育期
胚が発生する場所、栄養素がどこから来るか、幼虫がどのように生産されるかに応じて
卵生の
胎生
卵胎生
幼虫の形態的特徴や生活習慣、成虫との違いによる
直接発展または変態を伴わない発展
間接的な発達または異常な発達
生物発生の法則は、動物の進化と遺伝的関係を理解する上で何を意味しますか?
動物の進化
生物の個体発生中に、その祖先の主要な発達段階が順番に再現されます。 それは生物進化の重要な基盤です
多細胞動物の起源は単細胞動物であることが証明できる
親族関係
さまざまな動物グループの遺伝的関係と発生の手がかりを理解することは非常に重要です。
第5章 海綿動物(スポンジ)
生態学的特性
すべて水生、ほとんどが海洋、わずかに淡水
ライフスタイル
大人はみんなしっかり生きてるよ
付ける
修理済み
カキ
食習慣
フィルターフィーディング
主に有機物の粒子を食べる
ゾウリムシの流れの中の細菌
分類
体の形と色
両溝タイプ
単溝タイプ
構造
皮質
注入口穴
排水
胃層
中央空洞
首輪細胞
中間の接着層
コロイド状物質
スケルトン
スポンジシルク
骨棘
効果
サポート保護
要素
石灰質シリカ
形
複雑な溝タイプ
生理学的
細胞内消化
サブトピック
神経構造がない
星細胞
サブトピック
溝システム、逆転現象、カラーセル
溝システム
逆転現象
二嚢胞性幼虫の間、鞭毛を持つ非常に小さな植物細胞が陥入して内層を形成しますが、もう一方の端にある動物極の大きな細胞は外側に残り、外層を形成します。このプロセスは「逆転」と呼ばれます。他の多細胞動物とは、腸内腔の形成がまったく逆です。
首輪細胞
多孔質動物の体の構造と機能的特徴
体型
特定の体型と放射状の対称性を有する
さまざまな非対称の体型を形成する
基本構造
2 層の細胞で構成されており、2 層の細胞の間にはメソグレアがあります。
体表
フラットセル (保護)
筋フィラメント (調節機能)
扁平細胞は筋肉細胞になります(出口は水の流れを制御する小さなリングを形成します)
多細胞で、胚葉がなく、透明な組織がなく、器官や系の分化もありません。体は 2 層の細胞で構成されており、外層は皮質と呼ばれ、内層は胃層と呼ばれ、2 層の細胞の間には中膠層があります。
a. 皮質は単層の平らな細胞で構成されており、その一部は管状の細孔細胞に特化しており、水流のサイズを制御するために細孔細胞が収縮することができます。
b. 胃の層は襟細胞で構成されており、細胞質の突起 (「襟」と呼ばれます) に鞭毛があり、食物を運ぶ水の流入を誘導します。
c. 関節間膜はコロイド層であり、支持のためのスポンジ フィラメントと骨棘、および神経伝導のための星状膠細胞が含まれています。
2. ボディ形状は非対称であり、ブロック、ボール、チューブなど外観は多様です。
3. 固着生物にとって非常に重要な溝システムがあり、体の表面にはたくさんの小さな穴があり、水が流れ込み、栄養分を運び、代謝老廃物を取り除きます。多孔質動物の溝システムは 3 つのタイプに分類できます。
シングルグルーブシステム
二重溝システム
複雑な溝システム
最も原始的で最も低等な多細胞生物
海綿体の原始的な構造と機能は原生動物と似ており、器官系はなく、消化管を持たず、細胞内消化のみを行い、刺激に対する反応が異なります。したがって、海綿動物は最も原始的で低級な多細胞動物です。
側生生物
多孔質動物の胚発生における動物極細胞と植物極細胞の後期分化は、他のすべての後生動物の分化とは異なるため、胚葉の逆転現象が発生します。体には、溝系、骨棘、海綿糸など、他の後生動物にはない構造があります。原生動物の首鞭毛虫に似ていることに加えて、多孔性の首輪細胞は他の後生動物には見られません。つまり横向きの動物です。
しかし、海綿動物の胚発生は他の多細胞動物とは異なり、逆転現象が見られます。溝系、発達した首輪細胞、骨棘などの特殊な構造もあり、海綿動物は側生動物とも呼ばれます。つまり、進化の過程において、他の新しいグループの動物は分化していない。つまり、多細胞動物は海綿動物から進化したという原始的な低レベルの多細胞動物である。細胞レベルにとどまるのは後生動物の進化の側枝であり、胸膜動物としても知られています。
分類
骨の特徴
カルシウム
6つのリリース
一般
第6章 腔腸動物
放射対称、二放射対称、皮膚細胞と筋肉細胞、神経ネットワーク、刺細胞、世代交代
主な特徴
腔腸動物は原始的な多細胞動物の一種であり、この段階を経て進化した後の真の二胚葉動物です。腔腸動物はすべて放射対称または双放射対称です。ポリープ型の体を持つ 2 つの胚盤葉動物です。固定生活)とクラゲ型(浮遊生活に適応);細胞外および細胞内消化が可能な消化循環腔を持ち、原始的な組織分化がなく、単純な神経系が存在します。生殖には無性生殖と有性生殖の 2 種類があり、生活史には世代交代があり、ほとんどのサンゴは外骨格を持ち、単一の個体とグループが形成されます。サンゴ礁。
形状:体は上下左右に分かれているだけで、水中での固定生活と浮遊生活に適応したものである。その周りにもっと食べ物があります。構造: 体の構造は単純で、体壁に 2 つの胚葉、原始的な消化管、口がありますが、肛門はありません。体壁は内胚葉、外胚葉、中膠で構成されています。機能: 腔腸動物の骨格は主に外骨格であり、上皮は神経と同様に伝導機能もあります。
重要な場所
腔腸動物
体壁
組織分化
第2節 腔腸動物の主な特徴
腔腸動物は真の後生動物の始まりであり、他のすべての後生動物が発達する進化の過程において重要な位置を占めています。海綿動物に比べて高度な特徴、他の後生動物に比べて原始的で低級な特徴、そして外部環境に適応する特徴を持っています。
1. プログレッシブ特性
スポンジと比較して、その高度な機能は次のとおりです。
(1) 非対称から放射対称へ。
(2) 未組織分化から組織化へ、皮膚筋細胞、神経ネットワークなどが出現。
(3) 体は 2 層の細胞から 2 つの胚葉に変化し、消化器および循環器腔が現れます。消化循環腔は海綿体の中央腔とは異なり、消化と循環の機能を持っています。
2. 独自の特性
他の後生動物と比較して、腔腸動物は、形態学的構造と生理学的機能において次のような多くの原始的な側面を示します。
(1) 腔腸動物の放射対称の体形は、原始的な低レベルの対称形にすぎません。なぜなら、この対称性は、前後、背側と腹側の区別なしに上部と下部にのみ分割でき、動物にのみ適しているからです。水中に固定または浮遊する生物。
(2) 消化器系には口はありますが、肛門はありません。口は胚発生時の本来の口であり、腔腸動物は原腸胚期に相当します。
(3) 上皮筋細胞は上皮と筋の両方に属しており、上皮と筋が分離されていないという原始的な現象である。
(4) 腔腸動物の神経網は最も原始的な網様神経系であり、神経中枢がないため、神経伝導には方向がなく、伝導速度が非常に遅い。
3. 特別な特徴
(1) 腔腸動物には、体表のいたるところに存在する腔腸動物特有の特殊な細胞である刺細胞があります。
(2) 腔腸動物には、ポリプ型とクラゲ型の 2 つの基本的な形態があり、それぞれ異なる生活に適応しています。ポリープ型は固定生活に適応しており、クラゲ型は浮遊生活に適応している。しかし、それらの基本構造は同じであり、放射状に対称な 2 つの胚葉の細胞で構成され、触手、刺細胞、口、消化器および循環腔、口腔表面および対口腔表面を備えています。
ヒドラ型とクラゲ型の比較
ポリープの種類 クラゲの種類
外観は円筒形ディスク形状
ライフスタイル 固定生活 浮遊生活
生殖方法 無性生殖の発芽 有性生殖
中間の接着層
薄く、ほとんどが無細胞分布
厚く、少数のセルが分布している
口は上向き、唇は下向きに垂れ下がっています
触手なしの神経 触手あり
骨 石灰質の骨を持つものもあります 骨はありません
水道管 いいえ はい
第 7 章 扁形ヘルミンテス
プラナリア
まぐれ
体壁:微絨毛、表皮
栄養素を吸収する
サナダムシ(寄生生活に高度に適応している)
代表動物:有鉤条虫
最初のセクション
首の部分
未熟な前声門
成熟した前声門
妊娠用錠剤
栄養と呼吸
消化細胞
排泄管
頂端過程
管理された
クロスチューブ
前腎ギプス
再現する
生殖器系
前声門:雌雄同体
精巣-精管-精管-陰茎
卵巣-卵黄腺-桿状子宮-精嚢-膣
生活史
ヒトの小腸に寄生する
妊娠中の卵の部分
ブタ、中間宿主、筋肉、嚢虫(ブタ)
終宿主(小腸、成虫)
主な特徴
すべて寄生型
リボンには
消化器系が完全に消失する
生殖器系が高度に発達している
寄生虫と宿主の関係
形態構造
吸盤
小さなフック
生理学的に
皮質
消化
ホストを変更する
宿主の進化に関係する
寄生生物への寄生生物の適応
宿主に対する寄生虫の害
宿主組織または栄養素の取り込み
機械的損傷
化学的影響
他の病原体による感染の条件を作り出す
左右対称
皮膚筋肉滑液包
不完全な消化器系
原腎管
ラダー神経系
寄生的な
ホスト
中間ホスト
ターミナルホスト
扁形ヘルミンスの特徴
腔腸動物と比較した扁形動物の進化的特徴
サブトピック
第8章 偽体腔動物
角質、原腎管、多異性
線形動物
動物を表す
人間の回虫
二型性
形
体壁と体腔
筋
縦方向の筋肉だけ
体腔液
栄養素を届ける
消化器系 (完全な
神経系と感覚
台形レベル
感覚が未発達
サブトピック
生殖器系
雌雄異体
生活史
偽体腔、完全な消化器系、単為生殖
完全な消化器系(完全な消化管)
前腸、中腸、後腸に分かれた単純な直管
管状排泄システム
腸内腔には微絨毛が存在します(吸収を促進するため)
口、咽頭、腸、肛門
人工器官の体腔
ターミナルセル方式
原胞子の両側では、1 つの細胞が分裂して多数の細胞を生成し、内胚葉と内胚葉の間に伸びる索を形成して中胚葉細胞を形成します。中胚葉の間に形成される空洞が体腔です。
Caenorhabditis elegans がモデル生物として使用できるのはなぜですか?
遺伝子配列決定作業は1998年に完了
角膜膜は透明で形態構造が観察され、体細胞の数は一定です
959 個の雌雄同体、2000 個の生殖細胞
男性 1031 個の細胞 1000 個の生殖細胞
プログラムされた細胞死
短いライフサイクル
栽培が簡単
偽の体腔を作成することにはどのような意味があるのでしょうか?
1. 体内の器官系の発達のためのスペースを提供する
2.体腔液は、栄養素と代謝物をより効果的に輸送し、体内の水分バランスを調整および維持し、安定した内部環境を維持することができます。
3. 昆虫の体の特定の形状を維持し、動物の体の動きを補助する昆虫のほとんどは、主要な運動器官として繊毛に依存しています。
ヒト回虫の形態構造的特徴と生活史(断面の構造的特徴)を習得し、それを通して線虫門の主な特徴を習得します。
生活史
直接開発
寄生サイト
小腸
卵は便中に排泄される
感染経路
口
感染性昆虫の状態:一度脱皮した幼虫の卵
形態学
主な特徴
形
体は虫の形をしており、左右対称です。
体壁
角膜膜の保護と脱落
表皮層
偽の体腔、体腔液
消化器系
外
内部
外
息をする
自由な生体
寄生嫌気性
呼吸器官がないため、酸素を透過するには大きすぎることはできません
神経系
感覚が未発達
乳様突起
テールセンサー
再生
最も雌雄異株
雌雄同体が数人
概要
尾感覚子
ほとんどのキャンプでは寄生生活が行われている
無尾感覚子