Беспозвоночные. Часть 1

Содержание

Слайд 2

Все простейшие - эукариоты

Все простейшие - эукариоты

Слайд 3

Филогения эукариот http://lifemap.univ-lyon1.fr/mobile.index.html https://elementy.ru/novosti_nauki/433424/Sluchayno_otkrytyy_zhgutikonosets_obnovlyaet_sistemu_eukariot

Филогения эукариот

http://lifemap.univ-lyon1.fr/mobile.index.html

https://elementy.ru/novosti_nauki/433424/Sluchayno_otkrytyy_zhgutikonosets_obnovlyaet_sistemu_eukariot

Слайд 4

Супергруппа Amoebozoa. Амеба протей Эктоплазма — наружный слой клеточной цитоплазмы, имеющий

Супергруппа Amoebozoa. Амеба протей

Эктоплазма — наружный слой клеточной цитоплазмы, имеющий более

высокую плотность по сравнению с её внутренним слоем. Эктоплазма участвует в механизме движения клетки. В эктоплазме не содержатся гранулы и большинство органелл.
Эндоплазма, внутренний зернистый слой цитоплазмы в клетках простейших, содержащий основные клеточные органеллы.
Пресноводные виды имеют сократительные вакуоли.
Слайд 5

Передвижение Амебы Тело Амёбы протей образует выступы — ложноножки. Выпуская ложноножки

Передвижение Амебы

Тело Амёбы протей образует выступы — ложноножки. Выпуская ложноножки в

определённом направлении, амёба протей передвигается со скоростью около 0,2 мм в минуту. Амёба распознаёт разные микроскопические организмы, служащие ей пищей. Она уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворённых в воде веществ (например, от кристаллика поваренной соли).
Слайд 6

Размножение – только бесполое

Размножение – только бесполое

Слайд 7

Дизентерийная амеба Дизентерийная амёба: а — просветная форма; б — 4-ядерная

Дизентерийная амеба

Дизентерийная амёба: 
а — просветная форма; 
б — 4-ядерная циста; 
в -большая вегетативная форма (эритрофаг) с фагоцитированными 
эритроцитами.

Слайд 8

Амеба Неглерия Фоулера

Амеба Неглерия Фоулера

Слайд 9

Жгутиконосцы (Excavata) Клеточная мембрана, как правило, подстилается лентовидными, спирально расположенными белковыми

Жгутиконосцы (Excavata)

Клеточная мембрана, как правило, подстилается лентовидными, спирально расположенными белковыми комплексами,

которые перекрываются подобно черепице. Они могут (очевидно, при взаимодействии микротрубочек и актино-миозинов) перемещаться относительно друг друга и тем самым отвечать за так называемое эвгленоидное (метаболическое) движение клеток. Ползающие движения такого рода демонстрируют прежде всего те формы, которые лишены жгутиков, переселяются в толщу субстрата или же ведут образ жизни хищников или паразитов.
Слайд 10

Трипаносома Резервуар – антилопы, не страдающие от этого заболевания

Трипаносома

Резервуар – антилопы, не страдающие от этого заболевания

Слайд 11

Лямблия

Лямблия

Слайд 12

Лейшмании

Лейшмании

Слайд 13

Токсоплазма (SAR, Alveolata)

Токсоплазма (SAR, Alveolata)

Слайд 14

Малярийный плазмодий

Малярийный плазмодий

Слайд 15

Жизненный цикл Малярийного плазмодия

Жизненный цикл Малярийного плазмодия

Слайд 16

Тип Инфузории Супергруппа SAR, Альвеоляты.

Тип Инфузории Супергруппа SAR, Альвеоляты.

Слайд 17

Metazoa

Metazoa

Слайд 18

Тип Губки (Porifera, организация Parazoa) На основании резко различного гистологического строения

Тип Губки (Porifera, организация Parazoa)

На основании резко различного гистологического строения несколько

авторов разделяет губки на два субтаксона, преимущественно клеточных Cellularia и синцитиальных Symplasma
У Porifera внутренняя среда тела не так сильно отделена от окружающей воды, поскольку у них, в отличие от Eumetazoa, нет настоящих плотных эпителиев с апикальными опоясывающими межклеточными контактами.
По некоторым представлениям, губки – сборная группа, представленная несколькими типами.

Подтип Symplasma,
Класс Hyalospongiae Стеклянные губки

Подтип Cellularia,
Класс Сalcareа Известковые губки

Подтип Cellularia,
Класс Demospongiae
Обыкновенные губки

Слайд 19

Тип Губки (Porifera) Губки — сидячие, исключительно водные Metazoa, которые поглощают

Тип Губки (Porifera)

Губки — сидячие, исключительно водные Metazoa, которые поглощают воду

с помощью системы многочисленных микроскопически мелких поровых отверстий, а затем фильтруют её сквозь систему каналов и жгутиковых камер. Вода выходит через устье.
Тело взрослого животного снабжено двумя эпителиеоподобными слоями клеток. Один из них состоит из воротничковых жгутиковых клеток (хоаноцитов) и выстилает жгутиковые камеры, второй располагается снаружи и состоит из пинакоцитов, заходящих и в каналы. Эпителий не гомологичен эпителию настоящих животных.
У губок отсутствуют настоящий эпителий, нервная и кровеносная системы, а также такие многоклеточные органы, как гастральная полость и гонады.
Слайд 20

Строение губок Между пинакодермой и хоанодермой находится мезохил (аналог мезоглеи) более

Строение губок

Между пинакодермой и хоанодермой находится мезохил (аналог мезоглеи) более или

менее хорошо развитый слой межклеточного матрикса, в котором можно встретить множество клеток, совершенно различных по своей морфологии и функциям, а также коллагеновые волокна и опорный скелет.
Хоаноциты – их скоординированные удары жгутиков
обеспечивают направленное движение воды.
Пинакоциты – покров.
Археоциты - недифференцированные клетки неправильной формы, выполняющие разные функции и способные превращаться во все прочие клетки, в том числе и половые
Амебоциты - внутриклеточного пищеварения, переноса пищевых частиц, выделения
Колленциты – секретируют межклеточный матрикс
Склероциты – отразуют спикулы
Спикула – внутренний скелет

Мезохил

Слайд 21

Типы строения губок

Типы строения губок

Слайд 22

Жизненный цикл губок

Жизненный цикл губок

Слайд 23

Двуслойные Eumetazoa (Coelenterata) Тип Кишечнополостные Бесполое поколение (2n) Половое поколение (2n)

Двуслойные Eumetazoa (Coelenterata) Тип Кишечнополостные

Бесполое поколение (2n)

Половое поколение (2n)

Слайд 24

Класс Гидроидные (Cnidaria) Эпидермис образует покров тела, а гастродермис выстилает кишечный

Класс Гидроидные (Cnidaria)

Эпидермис образует покров тела, а гастродермис выстилает кишечный мешок

(гастральную полость); мезодерма отсутствует. Мезоглея содержит коллаген, гликопротеины, глюкозаминглюканы и на 98% состоит из воды.
Эпителиально-мышечные клетки имеют сократимые базальные выросты, миофиламенты которых в эпидермисе могут быть упорядочены в продольный, а в гастродермисе — в кольцевой слой мускулов, что делает возможным
всю полноту форм движений.
Слайд 25

Клетки гидры Железистые клетки энтодермы выделяют в полость кишки пищеварительные ферменты,

Клетки гидры

Железистые клетки энтодермы выделяют в полость кишки пищеварительные ферменты, которые

расщепляют пищу.
Интерстициальные (промежуточные) клетки могут превращаться в остальные типы клеток тела гидры, кроме эпителиально-мускульных.
Нервные клетки образуют в эктодерме примитивную диффузную нервную систему — рассеянное нервное сплетение (диффузный плексус). В энтодерме есть отдельные нервные клетки.
Слайд 26

Стрекательные клетки Стрекательные клетки (Книдоциты) содержат капсулы, производные аппарата Гольджи. Книды

Стрекательные клетки

Стрекательные клетки (Книдоциты) содержат капсулы, производные аппарата Гольджи. Книды обладают

двумя основными структурами: двойной эластичной стенкой капсулы и полым отростком внутри неё. Стрекательные клетки снабжены ресничкой или жгутиком. При раздражении книдоциля стрекательный отросток, примерно за 3 миллисекунды с ускорением
40 000 g выворачивается наружу. Процесс
выстреливания капсулы находится, вероятно, под нервным контролем, причём высокое внутреннее давление (около 14 МПа) наверняка должно играть важную роль в молниеносном выворачивании и пробивающей силе стрекательного отростка. После выстрела капсула окончательно погибает вместе со стрекательной клеткой.
Слайд 27

Нервная система и способы перемещения гидры У некоторых полипов развиты различные

Нервная система и способы перемещения гидры

У некоторых полипов развиты различные способы

локального передвижения: ползание на подошве (Actinia, Metridium), червеобразные перистальтические волны сокращений туловища (Aiptasia), копание (Edwardsia), «перешагивание» наподобие гусеницы пяденицы (Craterolophus, Hydra), пассивное плавание с помощью газового пузыря (Hydra) или активное плавание (Stomphia)
Слайд 28

Размножение гидры Бесполое – почкование. В благоприятных условиях. Половое – оогамия.

Размножение гидры

Бесполое – почкование. В благоприятных условиях.
Половое – оогамия. В неблагоприятных

условиях.

На теле, в эктодерме закладываются гонады — половые железы, а в них из промежуточных клеток развиваются половые клетки. При образовании гонад гидр формируется медузоидный узелок.
Большинство видов гидр раздельнополы, реже встречается гермафродитизм.
Оплодотворение происходит в теле гидры: через специальное отверстие в гонаде сперматозоид проникает к яйцеклетке и сливается с ней.

Слайд 29

Жизненный цикл морских гидроидных Как и у большинства других книдарий, жизненный

Жизненный цикл морских гидроидных

Как и у большинства других книдарий, жизненный цикл

обелии состоит из медузоидной и полипоидной стадии.
На полипоидной стадии обелия размножается бесполым путём. Взрослая колония состоит в основном из двух видов полипов: гастрозоидов и гонозоидов.
Медузы обелий раздельнополы, размножаются половым путём, выбрасывая в окружающую воду сперматозоиды и яйцеклетки. Оплодотворение внешнее. При дальнейшем развитии из бластулы формируется свободно плавающая в воде покрытая ресничками личинка — планула.
Некоторое время планула свободно передвигается в воде, потом прикрепляется к субстрату и превращается в одиночный полип-гастрозоид.
Слайд 30

Строение гидроидных медуз Ножной диск и туловище становится у них верхней

Строение гидроидных медуз

Ножной диск и туловище становится у них верхней стороной

(эксумбреллой), ротовое поле — нижней стороной (субумбреллой) зонтика. Мезоглея сильно утолщена как формообразующий и опорный элемент, особенно в области эксумбреллы.
Основное отличие гидроидных медух от сцифоидных – наличие паруса.
Слайд 31

Класс Сцифоидные медузы Крупные дисковидные медузы с диаметром зонтика 20-60 см.

Класс Сцифоидные медузы

Крупные дисковидные медузы с диаметром
зонтика 20-60 см. Сцифополипы, размер

которых составляет лишь несколько миллиметров, остаются, напротив, почти незаметными.
Медузы без паруса
Слайд 32

Схема жизненного цикла сцифоидных: а - половозрелая медуза, б - яйцо,

Схема жизненного цикла сцифоидных:
а - половозрелая медуза,
б - яйцо,


в - планула,
г - сцифистома,
д - почкование сцифистомы,
е - стробиляция,
ж - молодая медуза (эфира)

ЖЦ сцифоидных

Слайд 33

Класс Коралловые полипы Щелевидное ротовое отверстие, которое ведёт в глотку (pharynx),

Класс Коралловые полипы

Щелевидное ротовое отверстие, которое ведёт в глотку (pharynx), выстланную

эктодермой. В одном или в обоих углах глотки находятся ресничные бороздки (сифоноглифы), которые служат для водного обмена, регулируют давление и обмен жидкости в кишечной полости и, таким образом, способствуют поддержанию формы тела. Как правило, у Octocorallia восемь, а у Hexacorallia — шесть или кратное шести число саркосепт и соответствующее число гастральных карманов.
Слайд 34

Жизненный цикл коралловых полипов

Жизненный цикл коралловых полипов

Слайд 35

Признаки Bilateria Трехслойное строение Двусторонняя симметрия (как минимум, на личиночной стадии)

Признаки Bilateria

Трехслойное строение
Двусторонняя симметрия (как минимум, на личиночной стадии)
Цефализация
Развитие мышечной

системы
Развитие других систем органов
Слайд 36

Тип Плоские черви (Plathelminthes) Класс Ресничные черви Turbellaria Свободноживущие Класс Сосальщики

Тип Плоские черви (Plathelminthes)

Класс Ресничные черви
Turbellaria
Свободноживущие

Класс Сосальщики Trematoda
паразитические

Класс Моногенеи Monogenea
паразитические

Класс Ленточные

черви Cestoda
паразитические
Слайд 37

Класс Ресничные черви Эпидермис однослойный (или клеточный синцитий), богат железами, имеет

Класс Ресничные черви

Эпидермис однослойный (или клеточный синцитий), богат железами, имеет реснички.

Кожа и подстилающие ее слои мускулатуры образуют кожно-мускульный мешок.
Под кожей залегает 3 слоя гладких мышц: кольцевые, продольные, диагональные.
Плоские черви — паренхиматозные бесполостные, т. е. промежутки между стенкой тела и внутренними органами заполнены рыхлыми клетками — паренхимой мезодермального происхождения.
Слайд 38

Нервная система Кровеносной и дыхательной систем нет. Тело плоское для лучшей

Нервная система

Кровеносной и дыхательной систем нет. Тело плоское для лучшей диффузии

кислорода.
Пищеварительная система состоит из замкнутого разветвленного кишечника.
Выделительная система – протонефридии.
Нервная система состоит из продольных нервных тяжей— коннективов и поперечных — комиссур.
Кожа планарий усеяна чувствующими клетками с неподвижными длинными ресничками, выполняющими функцию органов осязания и химического чувства.
У некоторых видов имеется статоцист, расположенный над мозговым ганглием.
Почти у всех планарий присутствуют светочувствительные глазки.
Слайд 39

Половая система Большинство плоских червей – гермафродиты. Мужская система два семенника,

Половая система

Большинство плоских червей – гермафродиты.
Мужская система два семенника, состоящие из

семенных мешочков с семявыносящими канальцами. Они впадают в семяизвергательный канал, пронизывающий совокупительный орган — пенис, который открывается в половую клоаку — кожное впячивание, куда открываются и женские протоки.
Женская половая система представлена парными яичниками и отходящими от них яйцеводами. На яйцеводах расположены — желточники, гомологичные ооцитам. Яйцеводы впадают во влагалище, открывающееся половым отверстием в клоаку.
Оплодотворенная яйцеклетка вместе с группой желточных клеток покрывается скорлупой, и образуется сложное яйцо.
Наиболее примитивное состояние половой системы у бескишечных турбеллярий. У них отсутствуют половые протоки, желточники. При спаривании сперма вводится в тело партнера при помощи копулятивного органа в паренхиму, где и происходит. Яйца простые, выпадают из тела в воду через разрывы стенки тела.
Слайд 40

Развитие плоских червей Мюллеровская личинка (из Байера): 1 - глаза, 2

Развитие плоских червей

Мюллеровская личинка (из Байера):
1 - глаза, 2 -

ганглий, 3 - кишечник, 4 - рот,
5 - лопасти, 6 - мерцательный венчик

Развитие у некоторых морских турбеллярий происходит с метаморфозом, и из яйца выходит мюллеровская личинка. Она имеет овальную форму, покрыта ресничками и снабжена восемью радиально расположенными лопастями, помогающими парить в толще воды. На вершине тела личинки имеется рот, ведущий в мешковидный кишечник.
У большинства видов развитие прямое. Встречаются виды планарий,
способные размножаться бесполым путем. При этом особь делится поперечными перетяжками на несколько дочерних особей.

Слайд 41

Класс Сосальщики (Trematoda) У взрослых сосальщиков нет ресничного эпителия, органов зрения.

Класс Сосальщики (Trematoda)

У взрослых сосальщиков нет ресничного эпителия, органов зрения. Только

у личинок сосальщиков выражен ресничный
эпителий и имеются глаза. У сосальщиков органы прикрепления представлены двумя присосками: ротовой и брюшной.
Для сосальщиков характерен сложный жизненный цикл по типу гетерогонии, с чередованием полового размножения и партеногенетического. В составе жизненного цикла сменяются несколько поколений: одно — половое, гермафродитное, паразитирующее у окончательного хозяина, и 2—3 партеногенетических, развивающихся в промежуточном хозяине.
Имеют кишечник, нервную и выделительную системы.
В половой системе имеется оотип – камера для накопления семени, там же происходит оплодотворение.

Печеночный сосальщик
1 — ротовая присоска; 2 — половое отверстие; 3 — брюшная присоска; 4 — яичник; 5 — желточный проток; 6 — желточник; 7 — каналец протонефридиальной системы; 8 — окологлоточный нервный узел («мозговой» ганглий); 9 — циррус; 10 — семяизвергательный канал; 11 — семенник; 12 — скорлуповая железа; 13 — матка, набитая яйцами; 14 — своеобразный мочевой пузырь, куда впадают все каналы выделительной системы; 15 — глотка; 16 — ветви кишечника.

Слайд 42

Печеночный сосальщик (фасцилеоз) Марита – взрослая особь. Мирацидий – личинка покрыта

Печеночный сосальщик (фасцилеоз)

Марита – взрослая особь.
Мирацидий – личинка покрыта мерцательным эпителием.

Не питается, использует запас гликогена. Имеет партеногенетические яйца. Имеет хоботок и специальную железу для внедрения в тело моллюска.
Редия – развивается из яиц мирацидия. Имеет кишечник. Имеет партеногенетические яйца.
Спороциста развивается из яиц редии. Лопается и из нее выходят редии. Из отдельных клеток могут развиться церкарии.
Церкарии имеют присоски, кишечник, мозг и выделительную систему и хвост. Могут иметь стилет и железы для проникновения в тело хозяина. В хозяине могут отбрасывать хвост и стилет и инцистироваться (метацеркарии).
Слайд 43

Leucochloridium paradoxum и улитки-зомби https://nat-geo.ru/fact/ulitki-zombi/ Марита обитает в кишечнике воробьиных птиц.

Leucochloridium paradoxum и улитки-зомби

https://nat-geo.ru/fact/ulitki-zombi/

Марита обитает в кишечнике воробьиных птиц. Яйца с

помётом птиц попадают на траву, где их должен проглотить промежуточный хозяин паразита — улитка янтарка (Succinea). В теле улитки из яиц развивается личинка — мирацидий. Образуется спороциста. Внутри спороцисты возникают мелкие личинки, напоминающие взрослого червя. Спороцисты образуют отростки, которые проходят в щупальца улитки. Когда один из выростов спороцисты попадает в «рожки» улитки, он увеличивается в диаметре и становится ярко-зелёным. На выросте появляются тёмные круги, а на его конце — пятна. В таком виде он хорошо заметен снаружи сквозь кожный покров улитки. На свету паразит совершает частые подёргивания. Благодаря раскраске и движению он становится привлекательным для птиц, клюющих и проглатывающих «гусеницу». Так паразит попадает в основного хозяина. «Рожки» же улитки, оторванные птицей, регенерируют и туда проникает новый вырост спороцисты.
Слайд 44

Кошачья двуустка (описторхоз)

Кошачья двуустка (описторхоз)

Слайд 45

Кровяная двуустка (шистосомоз)

Кровяная двуустка (шистосомоз)

Слайд 46

Класс ленточные черви (Cestoda) Длина тела цестод колеблется от 1 мм

Класс ленточные черви (Cestoda)

Длина тела цестод колеблется от 1 мм до

12 м. Характерно подразделение тела на сколекс, шейку и членистое туловище—стробилу, состоящую из члеников — проглоттид. Сколекс имеет различное строение у разных видов. Так, например, у бычьего солитера на сколексе четыре присоски; у свиного солитера кроме четырех присосок имеется венчик хитиновых крючьев на вершине, а у широкого лентеца по бокам вытянутого сколекса расположены щелевидные присоски — ботрии. За сколексом расположена шейка. Это зона роста ленточного червя. От шейки постоянно отшнуровываются новые членики. На заднем конце тела цестод зрелые членики с яйцами отрываются и выносятся с фекалиями хозяина во внешнюю среду, а за счет образования новых члеников в области шейки тело паразита восстанавливается.
Слайд 47

Строение проглоттиды В связи с паразитизмом у большинства ленточных червей редуцирована

Строение проглоттиды

В связи с паразитизмом у большинства ленточных червей редуцирована пищеварительная

система, слабо развиты нервная система и органы чувств. С другой стороны, у них сильно развита половая система, метамерно повторяющаяся в члениках, что обеспечивает их высокую плодовитость как паразитов. Это повышает возможность выживания ленточных червей, развивающихся со сменой хозяев.
Слайд 48

Слайд 49

Эхинококк

Эхинококк

Слайд 50

Лентец широкий

Лентец широкий

Слайд 51

Тип Круглые черви (Нематоды) 1. Наличие первичной полости тела — схизоцеля

Тип Круглые черви (Нематоды)

1. Наличие первичной полости тела — схизоцеля между

стенкой тела и внутренними органами. Выполняет обменную и опорную функции.
2. Форма тела круглая в поперечнике.
3. Покровы, как правило, кутикулизированы.
4. Кожа представлена клеточным
синцитием — гиподермой. Гиподерма образует изнутри четыре продольных валика: два боковых, спинной и брюшной. В боковых валиках расположены каналы выделительной системы. В спинном и брюшном валиках проходят продольные тяжи нервной системы. Под гиподермой залегает продольная мускулатура, которая образует четыре ленты между валиками гиподермы. Мышечные клетки нематод образуют особые придатки— мышечные пузыри, которые подходят к нервным тяжам. Мускулатура представлена чаще всего лишь слоем продольных мышц. Редко имеются кольцевые мышцы.
5. Кишечник сквозной и состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Ротовое отверстие расположено на брюшной поверхности переднего конца тела. Глотка обладает характерным трехгранным просветом.
Слайд 52

Тип Круглые черви 6. Выделительная система представлена протонефридиями или особыми кожными

Тип Круглые черви

6. Выделительная система представлена протонефридиями или особыми кожными —

гиподермальными железами.
7. Большинство видов раздельнополые, редко встречаются гермафродиты. Размножение только половое.
8. Развитие прямое, реже с метаморфозом.
9. Для круглых червей характерно постоянство клеточного состава тела и отсутствует способность к регенерации.
10. Нервная система ортогональная и со-
стоит из окологлоточного ганглиозного
кольца и двух стволов — спинного и
брюшного. Органы чувств представлены
осязательными, обонятельными клетками.
Слайд 53

Аскарида человеческая (аскаридоз)

Аскарида человеческая (аскаридоз)

Слайд 54

Острица детская (энтеробиоз)

Острица детская (энтеробиоз)

Слайд 55

Трихинелла (трихинеллез)

Трихинелла (трихинеллез)

Слайд 56

Ришта (дракункулез)

Ришта (дракункулез)

Слайд 57

Тип Кольчатые черви Класс Многощетинковые черви 1. Метамерность внешнего и внутреннего

Тип Кольчатые черви Класс Многощетинковые черви

1. Метамерность внешнего и внутреннего строения.
2.

Имеется кожно-мускульный мешок, состоящий из кожного эпителия, кольцевых и продольных мышц, которые изнутри подстилаются целомическим эпителием.
3. Вторичная полость тела (целом) заполнена целомической жидкостью, которая выполняет роль внутренней среды организма.
4. Кишечник состоит из трех функционально различных отделов: передней, средней и задней кишки. У некоторых видов имеются слюнные железы. Передний и задний отделы — эктодермальные, а средний отдел
пищеварительной системы — энтодермального происхождения.
Слайд 58

Покров аннелид Тело полихет покрыто однослойным кожным эпителием, который выделяет на

Покров аннелид

Тело полихет покрыто однослойным кожным эпителием, который выделяет на поверхность

тонкую кутикулу. У некоторых видов на отдельных участках тела может быть ресничный эпителий. Железистые клетки эпителия у сидячих полихет могут выделять защитную роговую трубочку, нередко пропитанную известью.
Под кожей залегает кольцевая и продольная мускулатура. Продольные мышцы образуют четыре продольные ленты: две на спинной стороне тела и две на брюшной. По бокам имеются пучки веерообразных мышц, приводящие в движение лопасти параподий.
Слайд 59

Усики и Щетинки 1 — спинной усик; 2 — лопасти спинной

Усики и Щетинки

1 — спинной усик; 2 — лопасти спинной ветви

параподии; 3 — щетинки; 4 — лопасти брюшной ветви параподии; 5 — брюшной усик; 6 — брюшная ветвь параподии; 7 — опорные щетинки; 8 — спинная ветвь параподии
Слайд 60

Многощетинковые черви 5. У большинства кольчецов замкнутая кровеносная система. 6. Основными

Многощетинковые черви

5. У большинства кольчецов замкнутая кровеносная система.
6. Основными органами

выделения являются метанефридии эктодермального происхождения. Каждая пара метанефридиев начинается в одном сегменте воронками, открытыми в целом, от которых выделительные каналы продолжаются в следующем сегменте и открываются там наружу парными отверстиями.
7. Нервная система состоит из парных спинных мозговых ганглиев и брюшной нервной цепочки с метамерно повторяющимися парными ганглиями в каждом сегменте.
Слайд 61

Класс Многощетинковые Бесполое размножение происходит обычно путем поперечного деления тела червя

Класс Многощетинковые

Бесполое размножение происходит обычно путем поперечного деления тела червя на

части (стробиляция) или почкованием. Этот процесс сопровождается регенерацией недостающих частей тела. Половое размножение нередко связано с явлением эпитокии. Эпитокия — это резкая морфофизиологическая перестройка организма червя с изменением формы тела в период созревания половых продуктов: сегменты становятся широкими, ярко окрашенными, с плавательными параподиями. У червей, развивающихся без эпитокии, самцы и самки не из-
меняют своей формы и размножаются в донных условиях.
Слайд 62

Класс Многощетинковые черви Большинство многощетинковых червей раздельнополы. Половые железы мезодермального происхождения

Класс Многощетинковые черви

Большинство многощетинковых червей раздельнополы. Половые железы мезодермального происхождения и

формируются на стенке целома. Половые клетки из гонад попадают в целом, где происходит их окончательное созревание. У некоторых полихет нет половых протоков и половые клетки через разрывы стенки тела выходят в воду, где происходит
оплодотворение. При этом родительское поколение погибает. У ряда видов имеются половые воронки с короткими каналами — целомодуктами (мезодермального происхождения), через которые половые продукты выводятся наружу — в воду. В некоторых случаях половые клетки выводятся из целома через нефромиксии, которые выполняют одновременно фукнцию половых и выделительных протоков.
Слайд 63

Класс малощетинковые черви гомономная сегментация тела отсутствие параподий наличие железистого пояска

Класс малощетинковые черви

гомономная сегментация тела
отсутствие параподий
наличие железистого пояска в передней трети

тела у половозрелых особей.
Головной отдел не выражен
Головная и анальная лопасти, как правило, лишена глаз и придатков.
По бокам тела расположены щетинки, обычно по четыре пары пучков на
каждом сегменте - рудименты параподий.
Слайд 64

Класс Малощетинковые Megascolides australis Кожно-мускульный мешок. Тело покрыто слоем кожного эпителия,

Класс Малощетинковые

Megascolides australis

Кожно-мускульный мешок.
Тело покрыто слоем кожного эпителия, часто с

большим количеством железистых клеток. Кожа выделяет тонкую кутикулу. Обильное выделение слизи защищает кожу дождевых червей от механических повреждений и высыхания.
Под кожей, как и у полихет, у них залегают кольцевые и продольные мышцы.
Выделительная система - метанефридии. Способность метанефридиев экономить влагу в организме путем реабсорбции воды обеспечивает приспособленность олигохет к жизни на суше. Твердые экскреты накапливаются в хлорагогенных клетках целомического эпителия. Частично эти клетки, наполненные экскретами, удаляются через воронки нефридиев или через особые поры в стенке тела.
Слайд 65

Строение Олигохет Обособлены ротовая полость, мускулистая глотка, пищевод, зоб, желудок, средняя

Строение Олигохет

Обособлены ротовая полость, мускулистая глотка, пищевод, зоб, желудок, средняя и

задняя кишка. В стенках пищевода имеются три пары известковых желез, секреты которых нейтрализуют гуминовые кислоты в пище дождевых червей. В средней кишке дорсально расположена внутренняя продольная складка — тифлозоль, свешивающаяся в просвет кишки и увеличивающая всасывательную поверхность кишечника.
Нервная система представлена парой надглоточных ганглиев (мозгом) и брюшной нервной цепочкой.
Органы чувств развиты слабо. Глаза, отсутствуют. В коже имеются многочисленные чувствующие
клетки: светочувствительные, осязательные и др. Дождевые черви чутко реагируют на факторы света, влажности и температуры. Этим объясняются их вертикальные миграции в почве в течение суток и по сезонам.
Слайд 66

Размножение Олигохет Гермафродиты. Семенники (две пары) расположены в 10-м и 11-м

Размножение Олигохет

Гермафродиты. Семенники (две пары) расположены в 10-м и 11-м сегментах

тела и прикрыты тремя парами семенных мешков, в которых накапливается сперма. Сперма поступает в мерцательные воронки
Семяпроводов, которые сливаются по левой и правой сторонам тела, и образуются два продольных канала, открывающихся половыми отверстиями на 15-м сегменте тела .

Женская Половая система - пара яичников, расположенных на 13-м сегменте, и пара яйцеводов с воронками, открывающихся половыми отверстиями на 14-м сегменте. В 13-м сегменте яйцевые мешки, прикрывающие яичники и воронки яйцеводов. К женской половой системе относятся еще особые кожные впячивания на 9-м и 10-м сегментах — две пары семяприемников с отверстиями на брюшной стороне тела.

Слайд 67

Размножение Олигохет У половозрелых дождевых червей развивается железистый поясок на 32—37-м сегментах.

Размножение Олигохет

У половозрелых дождевых червей развивается железистый поясок на 32—37-м сегментах.

Слайд 68

Класс Пиявки Тело сплющено в дорсо-вентральном направлении, у большинства имеются две

Класс Пиявки

Тело сплющено в дорсо-вентральном направлении, у большинства имеются две присоски

и отсутствуют параподии. Передняя присоска окружает рот и состоит из четырех слившихся сегментов. Задняя присоска образована за счет слияния семи сегментов. Анальное отверстие находится над задней присоской. Сегментация тела гомономная (однородная), как и у олигохет. Каждому истинному сегменту соответствует 3—5 наружных колец. Тело пиявок состоит из 30—33 сегментов.
Кожа представлена однослойным эпителием с пигментными клетками, который выделяет на поверхности плотную кутикулу.
Слайд 69

Класс Пиявки У хоботных пиявок имеется хоботок, а у челюстных в

Класс Пиявки

У хоботных пиявок имеется хоботок, а у челюстных в ротовой

полости — челюсти, с помощью которых они прокусывают кожу жертвы. Челюсти представляют собой три жесткие пластинки с зубчиками. В ротовую полость пиявок открываются протоки слюнных желез. В секрете содержится гирудин, который препятствует
сворачиванию крови в кишечнике пиявки. Мускулистая глотка служит для насасывания крови, которая потом по короткому пищеводу поступает в желудок — измененную среднюю кишку. Заканчивается кишечник короткой задней кишкой.
Гермафродиты, оплодотворение внутреннее, развитие прямое.
Слайд 70

Тип Моллюски Тело состоит из цефалоподия (голова + нога) и висцеропаллия

Тип Моллюски

Тело состоит из цефалоподия (голова + нога) и висцеропаллия (внутренностный

мешок с мантией).

На голове всегда есть рот, однако другие органы могут быть сильно редуцированы (например, у двустворчатых или паразитических улиток).
Нога согласно своей главной локомоционной функции состоит в основном из мускулатуры и заполненных жидкостью лакун, которые при движении действуют как антагонисты друг друга. в ноге имеются соединительная ткань, нервы, железы, и наружный эпителий.

В голове находится центральная часть нервной системы, откуда иннервируются рецепторы передней части тела. Наряду с механо- и хеморецепторами, многие моллюски обладают и светочувствительными органами.

Слайд 71

Мантия Тело моллюсков покрыто мантией. Это кожная складка, свешивающаяся со спины.

Мантия

Тело моллюсков покрыто мантией. Это кожная складка, свешивающаяся со спины. Снаружи

мантия выделяет раковину. Между мантией и телом образуется мантийная полость, в которой размещается мантийный комплекс органов: жабры, органы химического чувства (осфрадии) и отверстия задней кишки, выделительной и половой систем органов.

Эпителий однослойный, часто ресничный и со множеством желез. Ресничный эпителий мантийной полости у водных форм создает непрерывный ток жидкости.
Внутренностный мешок представляет собой грыжеобразный вырост на спинной стороне тела, где помещается большинство внутренних органов
Целом ограничен небольшими полостями— это перикард, полости гонад и части выделительной системы.

Слайд 72

Пищеварительный тракт Кишечный тракт моллюсков относительно прост и состоит ротового отверстия,

Пищеварительный тракт

Кишечный тракт моллюсков относительно прост и состоит ротового отверстия, буккальной

(ротовой) полости, фаринкса (глотки), пищевода, желудка, средней кишки и задней кишки с анусом.
У моллюсков появляются слюнные железы, связанные с глоткой. В глотке у них имеется специфический орган для перетирания пищи — терка, или радула. Зубцы содержат хитин, конхин и твёрдые минеральные соли. Радула может выдвигаться изо рта на хорошо развитом мускулистом валике или языке и, нажимая на субстрат, стирать с него обрастание.
К среднему отделу кишки относятся желудок и связанная с ним пищеварительная железа — «печень».
Слайд 73

Кровеносная система Кровеносная система моллюсков незамкнутая, но есть тенденция к возникновению

Кровеносная система

Кровеносная система моллюсков незамкнутая, но есть тенденция к возникновению замкнутости.


Характерно наличие сердца, у большинства состоящего из одного желудочка и двух (от 1 до 4 по количеству жабр) предсердий.
Кровь моллюсков (или гемолимфа) часто содержит дыхательные пигменты (гемоцианин, реже гемоглобин) и разные типы кровяных клеток. Эта жидкость составляет примерно 60-80% сырой массы мягкого тела (без раковины) у Gastropoda и 50-60% у Bivalvia.
Слайд 74

Нервная система Нервная система у примитивных моллюсков напоминает таковую у кольчатых

Нервная система

Нервная система у примитивных моллюсков напоминает таковую у кольчатых червей.

У большинства моллюсков нервная система разбросанно-узлового типа.
Органы чувств: светочувствительные глазки (в том числе и на раковине), статоцисты, механорецепторы, хеморецепторы (супрадулярный орган и осфрадии).
Слайд 75

Размножение и развитие При эволюционно исходном наружном оплодотворении в воду выпускаются

Размножение и развитие

При эволюционно исходном наружном оплодотворении в воду выпускаются многочисленные

половые клетки. Высокоорганизованные моллюски переходят на внутреннее оплодотворение и забота о потомстве.
Число производимых ооцитов зависит от того, сколько в них содержится желтка. Чаще всего яйцеклетка, помимо внутреннего желтка, окружена фолликулярными клетками, которые её питают и образуют вторичную яйцевую оболочку.
Личинка – велигер (у примитивных может быть трохофора, у продвинутых – прямое развитие)

имеет «ногу» (1), кишечник, глаза (2), статоцисты —(3), а также эмбриональную раковину (протоконх — 4), и Велум — одну, две или несколько сложнорассечённых лопастей (5), покрытых ресничками и служащих для движения и захвата пищи.

Слайд 76

Класс Панцирные моллюски (хитоны) Хитоны - небольшой класс своеобразных моллюсков, у

Класс Панцирные моллюски (хитоны)

Хитоны - небольшой класс своеобразных моллюсков, у которых

вместо цельной раковины имеется восемь отдельных пластинок- щитков, покрывающих спинную сторону животного.
Радула хитонов состоит из небольшого количества рядов зубов, которые преобразованы в мощную крючковую пластинку тёмно-коричневого цвета, обусловленного включением в них железа.
Нервная система в виде нервных тяжей, организованных по плану строения в окологлоточное кольцо, парные латеральные и вентральные коннективы.
Слайд 77

Класс Брюхоногие. Строение Возникновение турбоспиральной раковины связывают с тем, что такая

Класс Брюхоногие. Строение

Возникновение турбоспиральной раковины связывают с тем, что такая форма

обеспечивает наибольшую её прочность при равном объёме. Считается, что турбоспиральность является ключевым фактором при формировании асимметрии внутреннего строения брюхоногих моллюсков.
Слайд 78

Вторичная асимметрия

Вторичная асимметрия

Слайд 79

Брюхоногие с симметричной раковиной Морской чертик Морское блюдечко Катушка

Брюхоногие с симметричной раковиной

Морской чертик

Морское блюдечко

Катушка

Слайд 80

Брюхоногие с асимметричной раковиной Прудовик Виноградная улитка Улитка-конус

Брюхоногие с асимметричной раковиной

Прудовик

Виноградная улитка

Улитка-конус

Слайд 81

Брюхоногие с редуцированной раковиной Морской Ангел Слизень Отряд Голожаберные моллюски

Брюхоногие с редуцированной раковиной

Морской Ангел

Слизень

Отряд Голожаберные моллюски

Слайд 82

Жизненный цикл брюхоногих моллюсков Взрослое животное откладывает кокон с оплодотворенными яйцами

Жизненный цикл брюхоногих моллюсков

Взрослое животное откладывает кокон с оплодотворенными яйцами (1).

Внутри яйца зародыш проходит те же стадии развития, что и свободноплавающие личинки моллюсков: дробление (2), образование трохофоры (3), затем — велигера (парусник) (4), он претерпевает метаморфоз и оседает внутри яйца (5), после чего молодая улитка выходит наружу (6).
Слайд 83

Двустворчатые моллюски К классу двустворчатых относятся исключительно водные, малоподвижные донные моллюски

Двустворчатые моллюски

К классу двустворчатых относятся исключительно водные, малоподвижные донные моллюски с

двустворчатой раковиной, полностью прикрывающей их тело

Стенки раковины обычно состоят из трех слоев: наружного — конхиолинового (периостракум), внутреннего —известкового (остракум) и нижнего — перламутрового

Слайд 84

Нога двустворчатых моллюсков Беззубка - имеется Мидия - рудиментарна Устрица - отсутствует

Нога двустворчатых моллюсков

Беззубка - имеется

Мидия - рудиментарна

Устрица - отсутствует

Слайд 85

Прикрепление двустворчатых моллюсков

Прикрепление двустворчатых моллюсков

Слайд 86

Корабельный червь

Корабельный червь

Слайд 87

Личинки двустворчатых моллюсков Личинки: 1 — мидии (парусник); 2 — беззубки

Личинки двустворчатых моллюсков

Личинки: 1 — мидии (парусник);
2 — беззубки (глохидий)

Развитие

с метаморфозом. Из оплодотворенных яиц развивается планктонная личинка — велигер, выполняющая расселительную функцию. Впоследствии велигер оседает на дно, прикрепляясь биссусной нитью, теряет парус и превращается во взрослого моллюска.
У пресноводных двустворчатых (беззубка, перловица) метаморфоз протекает с образованием личинки — глохидия, который имеет тонкостенную двустворчатую раковину с крючками на брюшном крае. Он плавает в воде, хлопая створками, приводимыми в движение мощным мускулом-замыкателем. С помощью биссусной нити глохидий прикрепляются к жабрам проплывающих рыб и затем зубцами раковины внедряются в их ткани. Их развитие протекает в коже рыб. Из глохидиев формируются маленькие моллюски, которые через разрыв опухолевых бугорков на коже рыбы выпадают на дно.
Слайд 88

Класс Головоногие моллюски. Наутилус

Класс Головоногие моллюски. Наутилус

Слайд 89

Щупальца

Щупальца

Слайд 90

Класс Головоногие моллюски Тело головоногих состоит из головы и туловища. Нога

Класс Головоногие моллюски

Тело головоногих состоит из головы и туловища. Нога модифицирована

в щупальца и воронку. Кожа представлена однослойным эпителием и слоем соединительной ткани. В коже имеются пигментные клетки — хроматофоры.

В глотке пища перетирается радулой и
обильно смачивается слюной. В глотку впадают протоки 1—2 пар слюнных желез, которые выделяют ферменты, расщепляющие белки и полисахариды. Вторая задняя пара слюнных желез выделяет яд. Жидкая пища из глотки по узкому пищеводу поступает в энтодермальный желудок, куда впадают протоки парной печени, вырабатывающей разнообразные пищеварительные ферменты. Печеночные протоки усажены мелкими дополнительными железками, совокупность которых называют поджелудочной железой.

Слайд 91

Кровеносная система головоногих 1 — желудочек, 2—аорта, 3 — большая головная

Кровеносная система головоногих

1 — желудочек,
2—аорта,
3 — большая головная вена,


4 — жаберные сердца,
5 — жабры,
6— предсердия,
7 — слепые выпячивания венозных сосудов, вдающиеся в почки
(стрелки указывают направление тока крови)

Кровеносная система головоногих замкнутая. Хорошо развито сердце, состоящего из желудочка и двух (или четырех — у Nautilus) предсердий, а также пульсирующими участками сосудов. Головная аорта разветвляется на артерии, снабжающие кровью голову и щупальца. От внутренностной аорты отходят сосуды к внутренним органам.
Кровь от головы и внутренних органов собирается в полую вену, расположенную продольно в нижней части туловища. Полая вена подразделяется на два (или четыре у Nautilus) приносящих жаберных сосуда, которые образуют сокращающиеся расширения — жаберные «сердца», способствующие жаберному кровообращению. Приносящие жаберные сосуды прилегают вплотную к почкам, образуя мелкие слепые впячивания в ткань почек, что способствует освобождению венозной крови от продуктов обмена.

Слайд 92

Нервная система головоногих Нервные ганглии образуют крупное окологлоточное скопление — Мозг,

Нервная система головоногих

Нервные ганглии образуют крупное окологлоточное скопление — Мозг, заключенный

в хрящевую капсулу. В состав мозга прежде всего входят: пара крупных церебральных ганглиев, иннервирующих голову, и пара висцеральных ганглиев, посылающих нервные тяжи к внутренним органам. По бокам от церебральных ганглиев расположены дополнительные крупные оптические ганглии, иннервирующие глаза. От висцеральных ганглиев отходят длинные нервы к двум мантийным ганглиям звездчатой формы, развивающиеся у головоногих в связи с функцией мантии в их реактивном способе движения. В состав мозга головоногих входят кроме церебральных и висцеральных педальные ганглии, которые подразделены на парные ганглии щупалец (брахиальные) и воронки (инфудибулярные). Примитивная нервная система, сходная с лестничной системой, сохранилась только у Nautilus.