마인드 맵 갤러리 동물학(제1부) 일반개요
동물학(제4판) Liu Lingyun, 책 전반부 내용: 무척추동물 용어 설명, 빈칸 채우기 문제, 질의응답 문제. 대학 동물학기 기말고사 복습용으로 활용 가능합니다.
2023-10-21 19:07:43에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
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에픽 리뷰 개요
소개
생물학적 분류의 기본 수준
강, 과, 속
객관성
주관
종
종종 전후로 분류됩니다.
이항법
두 개의 라틴 문자와 라틴화 문자로 구성됨
첫 번째 문자는 동물의 속명입니다.
주격 단수 명사
첫 글자를 대문자로 하세요
마지막 문자는 동물의 종 이름입니다.
형용사 또는 명사
소문자 첫 글자
(종명 뒤에 아종명을 추가한다)
원래 유명인의 성을 첨부하세요.
원생 동물문
광합성 영양
엽록소(염색체)는 빛 에너지를 사용하여 빛 조건에서 광합성을 수행하여 이산화탄소와 물을 당으로 전환합니다.
파라스타치 과립(요오드와 반응하여 파란색을 생성할 수 없음)
삼투성 영양(부생 영양)
빛이 없는 조건에서는 신체 표면이 물에 용해된 유기물을 흡수합니다.
식세포 영양(동물 영양)
고체 음식 조각을 삼키거나 웃는 생물체를 삼키는 경우
슈도포듐
석족류
일시적인 세포질 돌출은 어디에서나 형성될 수 있습니다.
효과
스포츠
급송
위족(Pseudopodia)이 튀어나와서 먹이거품을 둘러싸 형성함
음식물 방울은 리소좀과 결합하고 리소좀에 포함된 가수분해효소에 의해 세포 내에서 소화됩니다.
식균 작용
세포내 소화
음식물 방울은 리소좀과 결합하고 리소좀에 포함된 가수분해효소에 의해 세포 내에서 소화됩니다.
정신 분열증
무성생식, 짧은 기간에 많은 수의 개체를 생산하는 것
핵은 먼저 여러 번 분열하여 여러 개의 핵을 형성한 다음 분열하여 여러 개의 새로운 개체를 형성합니다.
원생동물 문의 주요 특징
몸은 단세포로 이루어져 있다
세포는 다양한 생명 기능을 완성하기 위해 다양한 소기관으로 분화됩니다.
원생동물의 생활
스포츠
운동 소기관
편모
속눈썹
슈도포듐
영양물 섭취
광합성
편모충
침투
편모충
포자 클래스
삼키다
섬모
석족류
편모충
숨 쉬다
빛이 있는 환경에서는 광합성을 통해 생성된 산소가 호흡에 사용됩니다.
빛이 없는 조건에서는 신체 표면을 통해 물의 산소를 흡수합니다.
배설
배설물, 아메바
소화되지 않는 음식물 찌꺼기는 원형질막을 통해 배설됩니다.
짚신벌레: 표면 막 구멍에서 분비물
수축튜브는 소포체의 수분을 수집관으로 유입시킨 후 텔레스코픽 버블에 주입하여 교대로 수축시키는 역할을 합니다.
유글레나: 세포 입에서 분비물
망원형 액포는 세포질의 과도한 물을 모아서 저장 액포로 배출한 후 세포 입을 통해 배출합니다.
생식
무성생식
발아
녹티루카
나뉘다
가로열림
종방향 균열
정신 분열증
쉬존트
분할 값
유성생식
가입하다
배우자
편모충
성기이 없는
수직적 이분법
성적
배우자 또는 개체의 결합(낭종을 형성할 수 있음)
석족류
무성생식
이분법
포자 클래스
유성세대와 무성세대가 번갈아 발생합니다. 척추동물에서는 유성 생식(배우자 형성)이 일어나고 무척추 동물에서는 무성 생식(무성 포자 형성)이 일어납니다.
왜 원생동물은 가장 원시적이고 하등한 생물이라고 말해지는가?
몸은 단세포 동물로 이루어져 있다
단세포 단계에서 발달한 모든 다세포 동물
분류(운동 소기관)
편모충
석족류
섬모
포자 클래스
유글레나/아메바/파라메시움의 주요특성 및 생활활성특성 비교
유글레나
영화
편모
안점
텔레스코픽 버블
세포 입
운동 소기관
영양학적 접근
생식
불리한 조건에서 낭종이 형성됨
아메바
슈도포듐
가성족(Pseudopodia)은 운동과 먹이 공급 기능을 가진 운동 소기관입니다.
신체 표면에는 단단한 막이 없으며 매우 얇은 세포질 막만 있습니다.
이분법 재생산, 일부 종은 유성생식을 합니다.
짚신벌레
코고
텔레스코픽 버블/수집 튜브
따가운 거품
항문점
생식
담수나 담수에 살며 기생하기도 한다.
중요한 종과 인간의 관계
건강에 직접적으로 해를 끼치는
Plasmodium
레슈마니아
엔타메바 이질
경제적 피해(어업)
작은 멜론 곤충
트리코다인
수자원을 오염시키다
유기 오염 표시 동물
생명과학 연구 실험재료
4장 다세포 유기체의 기원
용어 사전
단말 셀 방식
체장낭 방법
생물학적 재발 법칙(생물학적 발생률)
시스템 개발 이력
우리 조상의 진화 역사
개인의 발전 이력
개구리의 발달
계통발생-생물발생
중심 내용: 개체발생은 계통발생을 간단하고 빠르게 요약하는 것입니다.
제시된 관련 사실
개별 동물 배아 발달의 여러 초기 단계는 매우 유사하며 모두 특정 진행을 따릅니다. 순차적인 순서로 진행되는 이러한 유사성은 동물계에서 계통발생의 점진적인 순차적 특성을 반영합니다.
3개의 배엽층을 가진 동물은 개체발생의 모든 단계에서 자연에서 발견될 수 있으며 유사한 구조를 가지고 있습니다.
고등종의 배아 발달에서는 특정 하등종에 고유한 기관이 발달 과정에서 점차 사라집니다. 더 이상 성인으로서 존재하지 않습니다.
배반포
낭배
다세포 동물의 개체 발생
태아 발달 단계
증식단계, 성장단계, 성숙단계를 거쳐
배아 발달 기간
수정과 수정란
수정 방법
체외수정 및 체외수정
동종수정과 이종수정
분열
난세포(노른자는 얼마나 됩니까?
노른자가 적다
성게, 포유류
중간 노른자 계란
폴리노른란
노른자가 더 많은 쪽을 식물극이라고 합니다.
노른자가 적은 쪽을 동물극이라 부른다
분열 패턴
완전한 분열: 노른자 계란이 적음
분열하는 동안 배아의 크기는 변하지 않거나 약간 감소합니다.
불완전 분열: 폴리노른자 계란
노른자가 많고, 노른자가 없는 부분에서만 분열이 일어난다.
배반엽
디스크 파열
닭고기 달걀
표면 분할 영역: 표면 벽개
곤충 알
배반포 형성
분열이 끝나면 할구는 속이 빈 구형 배아를 형성합니다.
외부 세포층을 포배(blastoblast)라고 하고, 내부 구멍을 포배강(blastocoel)이라고 합니다.
낭배 형성
배반포는 낭배로 더욱 발전합니다.
세포의 바깥층을 외배엽, 세포의 안쪽 층을 내배엽이라고 합니다. 층으로 둘러싸인 공동을 장궁(archenteron) 공동이라고 하며, 그 개구부를 원형체(protomome) 또는 포배기공(blastopore)이라고 합니다.
외배엽 피부 상피, 신경 조직
내배엽 내장
형성방법 : 함입 → 내부이동 → 아웃소싱 → 레이어링 → 내부회전
중배엽과 체강의 형성
추가 발달, 내배엽과 내배엽 사이에 중배엽이 형성됨
형성방법
엔드 셀 방식(분할 체강 방식)
체장낭법(장 체장법)
세균층 분화 및 기관 구축
외배엽
신경계, 감각기관, 소화관의 양끝, 피부상피 및 그 유도체 등
중배엽
근육, 결합 조직, 진피, 순환계, 대부분의 생식 기관 및 배설 기관 등
내배엽
소화관 상피, 간, 췌장 등의 소화샘, 호흡기, 생식 및 배설 기관 등
태아 발달 기간
배아가 발달하는 위치, 영양분이 어디서 나오는지, 유충이 어떻게 생산되는지에 따라
난생의
태생의
난태생의
유충의 형태적 특성과 생활양식, 성충과의 차이에 따라
직접 발달 또는 변태 없는 발달
간접적인 발달 또는 비정상적인 발달
생물 발생의 법칙은 동물의 진화와 유전적 관계를 이해하는 데 무엇을 의미합니까?
동물의 진화
유기체의 개체 발생 과정에서 조상의 주요 발달 단계가 순차적으로 재생산됩니다. 생물학적 진화의 중요한 기초이다.
다세포 동물이 단세포 동물에서 유래했다는 사실이 증명될 수 있다
혈연 관계
다양한 동물군의 유전적 관계와 발달 단서를 이해하는 것은 매우 중요합니다.
5장 포리페라(해면동물)
생태학적 특성
모두 수생, 대부분은 해양, 약간의 담수
생활 양식
어른들은 모두 탄탄한 삶을 살아요
붙이다
결정된
굴
수유 습관
여과급이
주로 유기물 입자를 먹습니다.
Paramecium 스트림의 박테리아
분류
몸의 모양과 색깔
더블 그루브형
단일 홈 유형
구조
피질
입구 구멍
배수
위층
중앙 공동
칼라 세포
중간 접착제 층
콜로이드 물질
해골
스폰지 실크
뼈 스피큘
효과
보호를 지원하다
요소
석회질 실리카
모양
복잡한 홈 유형
생리학적
세포내 소화
하위 주제
신경 구조 없음
별 모양의 세포
하위 주제
도랑 시스템, 역전 현상, 칼라 셀
도랑 시스템
반전 현상
쌍낭성 유충 동안에는 편모가 있는 매우 작은 식물 세포가 함입되어 내부 층을 형성하고, 반대쪽 끝에 있는 동물 기둥의 큰 세포는 외부에 남아 외부 층을 형성하는데, 이는 유사한 과정입니다. 다른 다세포 동물의 장 내강 형성은 정반대입니다.
칼라 세포
다공성 동물의 신체 구조 및 기능적 특성
체형
특정 체형과 방사형 대칭을 가짐
다양한 비대칭 체형 형성
기본 구조
두 개의 세포층으로 구성되어 있으며, 두 개의 세포층 사이에 중절(mesoglea)이 있습니다.
신체 표면
플랫 셀(보호)
근필라멘트(조절 기능)
편평세포는 근육세포가 됩니다(출구는 물의 흐름을 조절하는 작은 고리를 형성합니다).
. 다세포성, 세균층이 없고 조직이 투명하지 않으며 기관이나 계통의 분화가 없습니다. 몸은 두 개의 세포층으로 구성되어 있는데, 바깥쪽 층을 피질, 안쪽 층을 위층, 그리고 두 세포층 사이에 있는 중절층입니다.
a. 피질은 편평한 세포의 단일 층으로 구성되며, 그 중 일부는 관형 공극 세포로 특화되어 물 흐름의 크기를 제어할 수 있습니다.
b. 위층은 음식을 운반하는 물의 유입을 안내하는 세포질 돌출부("칼라"라고 함)에 편모가 있는 칼라 세포로 구성됩니다.
c. mesoglea는 지지를 위한 스폰지 필라멘트와 뼈 골침 및 신경 전도를 위한 성상교세포를 포함하는 콜로이드 층입니다.
2. 체형이 비대칭이고 외형도 블록, 볼, 튜브 등 다양하다.
3. 고착 생활에 큰 의미가 있는 도랑 시스템을 갖추고 있으며, 신체 표면에 작은 구멍이 많이 있으며, 물의 흐름은 영양분을 가져오고 대사 폐기물을 제거할 수 있습니다. 다공성 동물의 도랑 시스템은 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
단일 그루브 시스템
이중 도랑 시스템
복잡한 도랑 시스템
가장 원시적이고 가장 낮은 다세포 유기체
해면의 원시적 구조와 기능은 원생동물과 유사하며, 기관계는 없고 편평세포와 목줄세포만 있습니다. , 매우 느립니다. 따라서 해면은 가장 원시적이고 낮은 등급의 다세포 동물입니다.
측면 유기체
다공성 동물의 배아 발생 과정에서 동물 극 세포와 식물 극 세포의 후기 분화는 다른 모든 후생동물과 다르기 때문에 배엽 역전 현상이 발생합니다. 신체에는 다른 후생동물에는 없는 도랑 시스템, 뼈 골침 및 해면 필라멘트와 같은 구조가 있습니다. 원생동물인 초아편모충과 유사할 뿐만 아니라, 다공성 칼라 세포는 다른 후생동물에서는 발견되지 않습니다. 그래서 그것은 측면 동물입니다.
그러나 해면동물의 배아 발달은 다른 다세포 동물과 다르며, 역전 현상이 있다. 도랑 시스템, 발달된 쇄골 세포, 뼈 골침과 같은 특별한 구조도 있습니다. 이는 해면동물이 후생동물 진화의 곁가지임을 보여줍니다. 즉, 진화 과정에서 다른 어떤 새로운 동물 그룹도 분화되지 않았습니다. 즉, 다세포 동물은 해면동물에서 진화했다는 증거가 없습니다. 세포 수준에 머무르는 것은 흉막동물이라고도 알려진 후생동물 진화의 한 가지입니다.
분류
뼈의 특성
칼슘
여섯 개의 릴리스
흔한
6장 코엘렌테라타
방사형 대칭, 두 방사형 대칭, 피부와 근육 세포, 신경망, 쏘는 세포, 세대 교대
주요 특징
강장동물은 원시 다세포 동물의 일종이며 진정한 이배엽 동물입니다. 강장동물 이후의 다른 후생동물은 모두 수생 동물입니다. 강장동물은 방사상 대칭 또는 양방향 대칭입니다. 고정 생활) 및 해파리 유형(부유 생활에 적응); 세포외 및 세포내 소화가 가능한 소화 순환 구멍이 있으며 원시 조직 분화가 없으며 단순한 기관이 나타납니다. 번식에는 무성 생식과 유성 생식의 두 가지 유형이 있습니다. 생활사에는 부유하는 유충 단계가 있으며, 대부분의 산호는 외골격을 가지고 있으며 산호를 형성할 수 있습니다. 암초.
형태 : 몸체는 방사상 대칭형이며 몸체는 상하로만 나누어져 있으며 앞, 뒤, 왼쪽, 오른쪽이 없다. 이는 고정된 생활과 물속에서 떠다니는 생활에 적응한 것이다. 주변에 더 많은 음식이 있습니다. 구조: 신체 구조는 간단하며 체벽에 2개의 세균층, 원시 소화강, 입이 있지만 항문은 없습니다. 체벽은 내배엽, 외배엽 및 중눈으로 구성됩니다. 기능: 강장체의 골격은 주로 외골격으로 지지 및 보호 기능을 가지고 있습니다. 상피도 신경과 같은 전도성 기능을 가지고 있습니다.
중요한 위치
강장자
체벽
조직 분화
섹션 2 Coelenterata의 주요 특징
강장동물은 실제 후생동물의 시작이며 다른 모든 후생동물이 발달하는 진화 과정에서 중요한 위치를 차지합니다. 해면동물에 비해 진보된 특성, 다른 후생동물에 비해 원시적이고 하급 특성, 외부 환경에 적응하는 특성을 가지고 있다.
1. 진보적 성격
스폰지와 비교하여 고급 기능은 다음과 같습니다.
(1) 비대칭에서 방사대칭으로;
(2) 비조직적 분화에서 조직적 분화로 피부 근육세포, 신경망 등이 나타났다.
(3) 몸은 2층의 세포층에서 2층의 배엽으로 변화하고, 소화관과 순환강이 나타난다. 소화순환강은 해면의 중앙강과 다르며 소화와 순환기능을 갖고 있다.
2. 본래의 특성
다른 후생동물과 비교하여 강장동물은 형태학적 구조와 생리학적 기능에서 다음과 같은 많은 원시적 측면을 보여줍니다.
(1) 강장동물의 방사상 대칭형 몸체 형태는 원시적인 낮은 수준의 대칭 형태일 뿐이다. 왜냐하면 이 대칭은 앞뒤, 등쪽과 배쪽의 구별 없이 위쪽과 아래쪽으로만 나눌 수 있고, 물속에 고정되거나 떠다니는 생물.
(2) 소화기관에는 입이 있지만 항문은 없습니다. 입은 배아 발달 동안의 원래 입이며, 이는 장강이 낭배 단계와 동일하다는 것을 보여줍니다.
(3) 상피 근육세포는 상피와 근육에 모두 속해 있어 상피와 근육이 분리되지 않는 원시적인 현상이다.
(4) 강장신경망은 가장 원시적인 망상신경계이다. 신경중심이 없기 때문에 신경 전도에 방향이 없고 전도 속도가 매우 느리다.
3. 특정 특성
(1) 강장동물에는 강장동물 고유의 특수 세포인 쏘는 세포가 있으며 신체 표면 전체에서 발견됩니다.
(2) 강장동물은 두 가지 기본 형태, 즉 폴립형과 해파리형을 갖고 있으며 이는 서로 다른 삶에 적응되어 있습니다. 폴립형은 고정생활에 적응하고, 해파리형은 부유생활에 적응한다. 그러나 기본 구조는 동일하며 방사형 대칭의 두 배엽 세포로 구성되며 촉수, 쏘는 세포, 입, 소화 및 순환강, 구강 표면 및 구강 표면이 있습니다.
히드라형과 해파리형 비교
히드라형 해파리형
외관 원통형 디스크 모양
라이프스타일 고정생활 부유생활
생식 방법 무성 생식 유성 생식
중간 접착제 층
얇고 대부분 무세포 분포
두껍고 소수의 세포가 분포되어 있음
입은 위로, 입술은 아래로 늘어뜨려
촉수가 있는 촉수가 없는 신경
뼈 일부에는 석회질 뼈가 있음 뼈 없음
수도관 아니 예
7장 편모류
플라나리아
흡충
체벽: 미세융모, 표피
영양분을 흡수하다
촌충(기생 생물에 고도로 적응됨)
대표동물 : Taenia solium
첫 번째 섹션
목 부분
미성숙 편절
성숙한 편절
임신 정제
영양과 호흡
소화 세포
배설관
정점 과정
관리됨
크로스 튜브
복측 캐스트
낳다
생식 기관
편절: 자웅동체
고환-정관-정관-음경
난소 - 난황선 - 막대 모양 자궁 - 수정낭 - 질
생활사
인간 소장에 기생충
임신한 계란 세그먼트
돼지, 중간숙주, 근육, 낭미충(돼지고기)
종숙주(소장, 성충)
주요 특징
모든 기생
리본에는
소화 시스템이 완전히 사라집니다
생식체계가 고도로 발달되어 있다
기생충과 숙주의 관계
형태학적 구조
흡입 컵
작은 후크
생리적으로
피질
소화
호스트 변경
숙주의 진화와 관련됨
기생충 생활에 대한 기생충 적응
기생충이 숙주에게 해를 끼치는 것
숙주 조직이나 영양소 흡수
기계적 손상
화학적 효과
다른 병원체에 의한 감염 조건 만들기
양측 대칭
피부 근육 부르사
불완전한 소화 시스템
양성신관
사다리 신경계
기생하는
주인
중간 호스트
터미널 호스트
Platyhelminthes의 특성
강장동물과 비교한 편형동물의 진화적 특성
하위 주제
8장 유사코엘로메이트
각질, 양성신관, 다발성
선형 동물
동물을 표현하다
인간 회충
동종 이형
모양
체벽과 체강
근육
세로 근육만
체강액
영양분을 전달하다
소화 시스템 (완전한
신경계와 감각
사다리꼴 수준
덜 발달된 감각
하위 주제
생식 기관
교주
생활사
거짓 체장, 완전한 소화 시스템, 처녀생식
완전소화기관(완전소화관)
전장, 중장, 후장으로 구분되는 단순한 직선형 관
관형 배설 시스템
장 내강에는 미세융모가 있습니다(흡수를 촉진하기 위해).
입, 인두, 소장, 항문
인공 체강
단말 셀 방식
포배공의 양쪽에서 하나의 세포가 분열하여 많은 세포를 생성하고, 내배엽과 내배엽 사이에 뻗어 있는 끈을 형성하여 중배엽 세포를 형성합니다. 중배엽 사이에 형성된 공동은 체강입니다.
Caenorhabditis elegans를 모델 유기체로 사용할 수 있는 이유는 무엇입니까?
1998년 유전자 서열 분석 작업 완료
각막은 투명하고, 형태학적 구조가 관찰되며, 체세포 수가 일정하다.
자웅동체 959개, 생식세포 2000개
수컷 1031개 세포 1000개 생식세포
프로그램된 세포 사멸
짧은 수명주기
재배하기 쉬운
가짜 체강 생성의 의미는 무엇입니까?
1. 신체 장기 시스템의 발달을 위한 공간 제공
2. 체강액은 영양분과 대사산물을 보다 효과적으로 운반하고 체내 수분 균형을 조절 및 유지하며 안정적인 내부 환경을 유지할 수 있습니다.
3. 곤충체의 일정한 형태를 유지하고 동물체의 움직임을 보조합니다. 대부분은 섬모를 주요 운동기관으로 사용합니다.
인간회충의 형태학적 구조적 특성과 생활사(단면의 구조적 특성)를 숙지하고, 이를 통해 선충문의 주요 특성을 숙지한다.
생활사
직접 개발
기생충 사이트
소장
알은 대변으로 배출됩니다.
감염 경로
입
감염곤충 상태 : 한번 탈피하는 유충알
형태
주요 특징
모양
몸은 벌레 모양이고 양쪽이 대칭이다.
체벽
각막 보호 및 박리
표피층
거짓 체강, 체강액
소화 시스템
밖의
내부에
밖의
숨 쉬다
자유로운 생명체
기생성 무산소성
호흡 기관이 없으며 산소 침투가 너무 커서는 안 됩니다.
신경계
덜 발달된 감각
유양돌기
테일 센서
생식
가장 이성적인
소수의 자웅동체
개요
꼬리 센실라
대부분의 캠프에서 기생충 생활
꼬리없는 센실라