Происхождение многоклеточности

Содержание

Слайд 2

Происхождение многоклеточности Основа большинства гипотез - происхождение Metazoa от Protozoa. Все

Происхождение многоклеточности

Основа большинства гипотез - происхождение Metazoa от Protozoa.
Все структурные

компоненты клетки Protozoa частично или полностью идентичны таковым у Metazoa.
Слайд 3

Происхождение многоклеточности В пределах Protozoa - переход к многоклеточности: простейших с

Происхождение многоклеточности

В пределах Protozoa - переход к многоклеточности:
простейших с многочисленными

ядрами (опалина, миксоспоридии, некоторые инфузории, радиолярии, фораминиферы)
колониальные формы, например у вольвоксовых жгутиконосцев.
иногда многоклеточность отдельных фаз развития, (споры у миксоспоридий)
Слайд 4

Э. Геккель - гипотеза "гастреи" предком Metazoa была "бластея" - шаровидная

Э. Геккель - гипотеза "гастреи"

предком Metazoa была "бластея" - шаровидная

колония жгутиковых, похожая на стадию бластулы в развитии многоклеточных.
путем инвагинации (впячивания) могли возникнуть первые двуслойные многоклеточные с кишечной полостью, выстланной энтодермой
Этот гипотетический предок Metazoa был назван Э. Геккелем "гастреей" - плавающее двуслойное животное со ртом
Наружный слой жгутиковых клеток гастреи представлял эктодерму и выполнял двигательную функцию, а внутренний слой клеток (энтодерма) - пищеварительную.
Слайд 5

Слайд 6

О. Бючли - гипотеза "плакулы" предок простая пластинчатая колония одноклеточных (Gonium).

О. Бючли - гипотеза "плакулы"

предок простая пластинчатая колония одноклеточных (Gonium).


расщепление пластинки на два слоя - "плакула".
из плакулы могла образоваться гастрея путем чашевидного прогибания двуслойной пластинки.
Слайд 7

Слайд 8

И. И. Мечников - гипотеза "фагоцителлы" первые многоклеточные были примитивнее "гастреи"

И. И. Мечников - гипотеза "фагоцителлы"

первые многоклеточные были примитивнее "гастреи"

не имели еще пищеварительной полости и полостного пищеварения
образование двуслойной фазы развития у губок происходит не путем инвагинации бластулы, а путем иммиграции отдельных клеток наружного слоя в полость зародыша (бластоцель)
паренхимула
Слайд 9

А.А. Захваткин – личиночная гипотеза Бластула и гаструла рекапитулируют личиночные стадии

А.А. Захваткин – личиночная гипотеза

Бластула и гаструла рекапитулируют личиночные стадии развития

гипотетического предка.
Предок – прикрепленный колониальный организм.
Неотения??
Слайд 10

А. В. Иванов основа - гипотеза фагоцителлы Мечникова колониальный предок Metazoa

А. В. Иванов

основа - гипотеза фагоцителлы Мечникова
колониальный предок Metazoa -

колония воротничковых жгутиковых, имеющих голозойный способ питания, (А. А. Захваткина).
Живая модель фагоцителлы - не личинка губок (паренхимула), а трихоплакс - ближе по организации к фагоцителле
Слайд 11

Иован Хаджи предками Metazoa были инфузории, а первыми многоклеточными - плоские

Иован Хаджи

предками Metazoa были инфузории, а первыми многоклеточными - плоские

черви (планарии).
процесс образования многоклеточности происходил путем целлюляризации, т. е. в клетке одноклеточного вокруг ядер обособлялись клетки.
Слайд 12

Надраздел I. Фагоцителлообразные (Phagocytellozoa) Тип Пластинчатые (Placozoa) Trichoplax adhaerens

Надраздел I. Фагоцителлообразные (Phagocytellozoa)

Тип Пластинчатые (Placozoa)
Trichoplax adhaerens

Слайд 13

Trichoplax

Trichoplax

Слайд 14

Trichoplax

Trichoplax

Слайд 15

Trichoplax Трихоплакс - пластинкообразное морское животное, размером не более 4 мм.

Trichoplax

Трихоплакс - пластинкообразное морское животное, размером не более 4 мм. Обитает

на водорослях. Внешне напоминает амебу, так как не имеет постоянной формы тела и при движении его контуры меняются
Слайд 16

Trichoplax движется он при помощи жгутиковых клеток, покрывающих тело Жгутиковые клетки

Trichoplax

движется он при помощи жгутиковых клеток, покрывающих тело
Жгутиковые клетки "брюшной" стороны

узкие и высокие
на "спинной" поверхности – уплощенные
Внутри тела рыхло расположены веретеновидные и амебоидные клетки
Слайд 17

Питание клетки "брюшной" стороны способны выделять ферменты и переваривать пленку из

Питание

клетки "брюшной" стороны способны выделять ферменты и переваривать пленку из

бактерий, покрывающую субстрат
второй способ питания - фагоцитоз.
пищевые частицы биением жгутиков покровных клеток загоняли на спину
пища поглощается веретеновидными клетками - выступают наружу через поры между жгутиковыми клетками.
перегруженные пищеварительными вакуолями клетки - короткими, амебоидными погружаются в паренхиму.
после переваривания пищи -снова веретеновидные
Слайд 18

Размножение Размножение трихоплакса - бесполое и половое путем. Бесполое - делением

Размножение

Размножение трихоплакса - бесполое и половое путем.
Бесполое - делением тела

надвое или отшнуровыванием скоплений со спинной стороны
Половое – безжгутиковые сперматозоиды
Самостоятельная агрегация клеток и способность к регенерации.
Слайд 19

Надраздел II. Паразои (Parazoa)

Надраздел II. Паразои (Parazoa)

Слайд 20

Тип Губки (Porifera, или Spongia)

Тип Губки (Porifera, или Spongia)

Слайд 21

Тип Губки (Porifera, или Spongia)

Тип Губки (Porifera, или Spongia)

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Распространение Губки - неподвижные прикрепленные животные, обитающие преимущественно в морях, реже

Распространение

Губки - неподвижные прикрепленные животные, обитающие преимущественно в морях, реже в

пресных водах.
Колониальные, реже одиночные
сочетают в себе признаки примитивных многоклеточных животных со специализацией к неподвижному образу жизни
Слайд 25

Внешний вид Выделяют подошву - прикрепление к субстрату На верхнем полюсе

Внешний вид

Выделяют подошву - прикрепление к субстрату
На верхнем полюсе - устье

– оскулюм
Стенка тела губок состоит из двух слоев :
покровных клеток (пинакоцитов)
внутренний слой жгутиковых воротничковых клеток (хоаноцитов) (фильтрация воды и фагоцитоз) Хоаноциты имеют вокруг жгутика воротничок в форме воронки. Воротничок образован из сцепленных микроворсинок.
Слайд 26

Хоаноцит губок

Хоаноцит губок

Слайд 27

Различают три типа морфологического строения губок аскон, сикон, лейкон

Различают три типа морфологического строения губок аскон, сикон, лейкон

Слайд 28

Строение Между слоями клеток имеется студенистое вещество - мезоглея, в которой

Строение

Между слоями клеток имеется студенистое вещество - мезоглея, в которой расположены

отдельные клеточные элементы:
звездчатые опорные клетки (колленциты)
скелетные клетки (склероциты)
подвижные амебоидные клетки (амебоциты)
недифференцированные клетки - археоциты, которые могут давать начало любым другим клеткам, в том числе и половым.
Слайд 29

Скелет губок внутренний и образуется в мезоглее. Скелет может быть минеральным

Скелет

губок внутренний и образуется в мезоглее. Скелет может быть минеральным (известковым

или кремниевым), роговым или смешанным - кремниево-роговым
Слайд 30

Размножение Бесполое - наружное или внутреннее почкование. При наружном на теле

Размножение

Бесполое - наружное или внутреннее почкование.
При наружном на теле

губки образуется выпячивание, на вершине которого прорывается оскулюм.
При внутреннем в мезоглее образуются внутренние почки - геммулы археоциты образуют в мезоглее скопления, вокруг которых склероциты образуют двойную спонгиновую оболочку с кремниевыми иглами
Слайд 31

Бесполое размножение Геммулы выполняют также функцию расселения, так как они разносятся

Бесполое размножение

Геммулы выполняют также функцию расселения, так как они разносятся течениями.

При пересыхании пресных водоемов геммулы могут переноситься ветром в другие водоемы. Образование геммул - результат приспособления губок к жизни в пресных водах