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生物奥赛·无脊椎·原生动物PageofNUMPAGES16 iresh 第一章原生动物门 原生动物门是动物界中最原始、也最低等的一类动物,大多数是单细胞有机体。从机能看,原生动物的单细胞是一个完整的有机体,能够完成多细胞动物所具有的机能,所以从细胞水平看,构成原生动物的细胞是分化最复杂的细胞。 原生动物的一般形态、生理和分纲 一形态 大小:除少数种类外(如某些海产有孔虫类,体长可达7cm;新生代有空虫类如钱币虫,体长达19cm),一般在300um以下,如草履虫。 体形:原生动物的体形随种及生活方式表现出多样性。 一般来说,固着生活种类,身体有柄,柄内有肌丝纤维,可使虫体伸缩(钟形虫);飘浮生活种类,身体多球形,并有细长的伪足,增加表面积(辐射虫);游泳生活种类,身体呈梭形(草履虫);底栖爬行种类,身体多扁形,腹面有棘毛(棘尾虫);寄生生活种类,或者失去鞭毛(利什曼原虫),或者鞭毛借原生质膜与身体相连形成波动膜,增加在血液中的运动能力(锥虫)。 二生理 细胞质:原生动物的细胞质可以分为外质和内质。外质透明清晰、较致密,内质不透明,其中含有颗粒。在变形虫中这嫩种区分很明显,并能看到外质和内质的相互转化。 在外质中可分化出刺丝囊(腰鞭虫类)、极囊(丝孢子虫类)、刺丝泡、毒泡(纤毛虫类),一些纤毛虫类外质还可分化出肌丝(钟形虫的柄部),以及构成运动细胞器如鞭毛、纤毛、伪足等。 内质中含有细胞质特化形成的执行一定机能的细胞器,如色素体、眼点、食物泡、伸缩炮、线粒体、高尔基体等。 细胞核:原生动物细胞核位于内质中,除纤毛虫类,均有一种类型的核,数目可以是一个或者多个。双层核膜,有核孔。 如果核内染色质丰富、均匀而又致密的散布在核内,称为致密核;如果核质较少,不均匀散布在核内,称为泡状核。 纤毛虫有两种核,大核为致密核,含有RNA,有表达功能;小核通常为泡状核,含有DNA,无表达功能,与纤毛虫的表形无关,与生殖有关。 运动:原生动物的运动细胞器有两种类型,一种是鞭毛及纤毛,一种是伪足。 纤毛和鞭毛在结构与机能上没有明显的区别。鞭毛长,数目少,对称摆动;纤毛短,数目多,不对称运动。 鞭毛和纤毛的9+2结构:鞭毛和纤毛外表是一层表膜,内有9条外围纤维和2条外围纤维中间的中心纤维。每条外围纤维是由两个亚纤维组成的双联体;中心纤维单管状,外有中心鞘包被。 9条外围纤维在进入细胞质内形成一桶状结构,称为毛基体,毛基体可起中心粒的作用。中心纤维不进入细胞质。 不仅原生动物的鞭毛和纤毛有相似的结构,所有后生动物精子的鞭 毛、海绵动物的领细胞鞭毛、扁形动物原肾细胞的鞭毛都有相似的 结构,可作为各类动物之间有亲缘关系的一个佐证。 伪足由原生质流动形成,它的形成和运动由原生质内的微丝的排列决定。 营养方式:植鞭亚纲动物内质中有色素体,可进行光合作用。 孢子虫类通过体表渗透作用从周围环境中摄取溶于水的有机物质而获得营养,称为腐生性营养。 绝大多数原生动物通过摄食活动获得营养,这种营养方式称为动物性营养。 呼吸作用:绝大多数原生动物通过气体扩散,从周围水中获得氧气。线粒体是原生动物的呼吸细胞器,其中含有三羧酸循环的酶系统。 少数腐生类型或寄生类型,生活在低氧环境中,通过糖发酵作用产生能量。 水分调节及排泄:淡水生活的原生动物以及某些海产或寄生类型,通过伸缩泡把由渗透作用进入细胞内的水分不断排出体外,以保持渗透压。同时也将代谢过程中产生的含氮废物随水分排出。 生殖:原生动物有有性生殖和无性生殖。 无性生殖方式有以下几种类型: 二分裂:最普遍的生殖方式,一般为有丝分裂。纵裂(眼虫),横裂(草履虫),斜裂(角藻)。 出芽生殖:其实也是二分裂,只是形成的两个个体大小不等。 多分裂:先核裂,再质裂,最后形成单核子体(孢子钢)。 质裂:一般出现在多核原生动物,如多核变性虫。质先分裂,包围部分核,形成几个多核子体,字体再恢复为多核新虫体。 有性生殖有两种方式: 配子生殖:大多数原生动物的有性生殖行配子生殖。如果融合的两 个配子大小形状相似,仅生理机能不同,称为同配生殖;如果 融合的两个配子大小形状机能都不相同,根据大小可分为大配 子和小配子,以至以后称为精子和卵细胞,异形配子所进行的 生殖称为异配生殖。 接合生殖:纤毛虫所特具有的生殖方式。两个两倍体虫体腹面相贴, 每个虫体的小核减数分裂,形成单倍体配子核,相互交换部分小核,交换后的单倍体小核与对方的单倍体小核融合,形成新的二倍体结合核,然后虫体分开,各自进行有丝分裂,形成数个二倍体新个体。 生活史:仅有有丝分裂,生活史中均为单倍体时期(锥虫)。 生活史的大部分时期为单倍体,减数分裂发生在受精作用以后(衣藻、孢子虫类)。 二体时期延长,减数分裂在受精作用之后,单倍体与二倍体在生活史交替出现,单倍体时