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动物学资料:名词解释.doc

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  • 上传时间:2023-09-19
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    • 原肾管:由具有末端封闭膨大的焰细胞(由帽细胞和管细胞组成),体液通过焰细胞进入管状系统内,绒毛的运动促使管内液体流动,管状系统开口于体外,为肾孔原肾管的生理功能是排泄和调节渗透压是扁形动物、纽形动物、轮形动物的排泄器官后肾管:后肾管的产生与真体腔的出现相关,无脊椎动物的一种排泄器官后肾管的两端均开口,由开口于体腔内的肾口、细肾管、排泄管和开口于体外的肾孔组成与脊椎动物的肾单位具相似性肾口为漏斗形,有纤毛,与体腔相通,用于收集体液后肾管周围有丰富的毛细血管包围在纤毛振动的帮助下,体腔液进入肾口,流经细肾管的过程中成分改变,一部分溶质被重吸收,形成了低渗尿,排出体外具有排泄的功能,见于大多数环节动物、软体动物如蚯蚓的肾管后肾管的出现是排泄器官的一大进化细胞内消化: 细胞通过胞饮和吞噬作用形成食物泡,食物泡在细胞内移动,细胞向食物泡分泌分解的酶,将食物分解为可透过食物周围膜的简单分子,这些分子通过膜进入细胞内供细胞新陈代谢之用,不能利用的残渣被排出细胞之外,这种消化食物的过程叫细胞内消化是原生动物和海绵动物的消化方式闭管式循环系统:具有一套连续的血管系统,包括心脏、动脉、毛细血管和静脉,血液在这套管道中循环的方式即为闭管式循环系统,如某些无脊椎动物中的某些环节动物、软体动物的头足类、某些棘皮动物和所有的脊椎动物。

      开管式循环系统:血液由心脏泵出,经过动脉进入开放的体液腔(血腔),从而使内脏浴于血液中,最后通过心孔回归心脏有些开方式系统仍有输送血液回心脏的静脉血压一般较低这样的循环类型即为开管式循环系统,如无脊椎动物中大多数节肢动物、许多软体动物中的河蚌,以及海鞘类内呼吸与外呼吸:细胞内的氧化代谢称为内呼吸;外界氧到达机体内环境称为外呼吸非特异性免疫:又叫先天性免疫,细菌等微生物进入机体,机体有非特异性细胞及化学反应(炎症)来御防,机体对任何入侵的微生物都有反应,没有特异性最显著的非特异性免疫有四个方面:①、 细胞吞噬入侵的微生物(嗜中性粒细胞、单核细胞-巨噬细胞、NK细胞)②、 抗微生物的蛋白(补体)杀灭致病原③、 炎症反应④、 温度反应(升温刺激吞噬作用)指人体的第一道防线(皮肤和粘膜)和人体的第二道防线(体液中的杀菌物质和吞噬细胞)这种免疫的特点是人人生来就有,对任何入侵的微生物都有反应,没有特异性特异性免疫:由于入侵物含有一种或几种特异性化学物质(蛋白质、大分子多糖、粘多糖等)引起体内产生针对这些物质的反应包括细胞免疫,体液免疫世代交替:生活史中无性世代和有性世代交替着发生,缺一不可的现象即为世代交替。

      如间日疟原虫、桃花水母的生活史反射弧:从接受刺激到作出反应的全部神经传导途径包括感受器—传入神经—神经中枢—传出神经—效应器,感受器感受神经冲动,传出神经传入神经中枢,神经中枢作出反应,传出神经传出信号,效应器作出反应反射弧是神经系统的基本工作单位膜电位:神经细胞膜内外存在电位差,一般是外正内负,于是就形成了跨膜电位差,这种膜电位差被称为膜电位当细胞膜处于静息状态时的膜电位,就被称为静息电位电位差的存在,其本质是神经细胞膜内外的离子浓度的差别膜电位的产生:1、由于静息状态下一方面膜上钾离子通道开放,使钾离子通过细胞膜扩散到膜外,于是形成了膜内带负电,膜外带正电2、神经细胞膜对钾离子的通透性比钠离子大,而细胞内的某些蛋白质和有机磷酸化合物等有机大分子形成的负离子,由于其分子大而不能通过膜,这就使膜内的负电位进一步増强3、 膜内负电的增强到一定程度后,就能阻止钾离子的外流因而,静息状态下神经细胞的静息电位能稳定在一定的水平上,这种现象称为极化4、当膜电位由原来的静息水平迅速减小,原先的极化状态取消,称为去极化动作电位:当神经细胞受到刺激而发生兴奋时,由于兴奋部位膜的通透性发生改变,立即会发生一次短暂的电位变化。

      此时膜内迅速由负电位转变为正电位(去极化)而这种电位变化可沿膜向周围扩散,使整个细胞膜都经历一次同样的电位波动,这种电位就称为动作电位动作电位的产生过程:膜通透性发生改变,主要是膜上离子通道的激活激活后,相应的离子的通透性增大动作电位的产生是膜上Na+、K+通道被激活首先是钠通道被立即激活,这时大量的Na+流向膜内,故膜两侧的静息电位差急剧减小,使极化状态倒转,称为去极化,K+通道的激活比Na+通道的激活稍慢被激活后导致K+外流逐渐增多,有利于膜极化状态的恢复称为复极化动作电位的特点:动作电位以“全或无”的方式传递,传导不会衰减,也不会叠加植物性神经系统:又叫自主神经系统,是分布在内脏器官的周围神经系统这一系统包括交感和副交感神经系统两类,其共同特点是都有神经节,交感神经系统的神经节大多前后相连而成一交感神经链,位于脊髓附近;副交感神经系统的神经节则分散在靶器官附近其特点是,一不受意志的控制,二每一脏器同时接受交感和副交感两套神经纤维的刺激,两者作用相反功能是调节内环境,如血压、心率、体温等,使之保持稳定顶体反应:精子的顶体和卵子表面相接触并融合的过程具体过程是:精子碰到卵外胶膜溶解成的分子时,在精子顶体前部中的顶体囊释放糖蛋白水解酶,使得顶体伸出顶体突起——核前端的一个指装突起,可穿透卵的胶膜。

      顶体前端的结合蛋白可以特异性地和卵质膜上的卵黄膜上的受体结合,顶体突起上的酶可消化卵黄膜上的物质,使两者的膜融合,精子的核进入卵中在精子进入卵以前,配子膜的接触打开离子通道,使钠离子进入卵细胞,改变了膜电位这种膜的去极化阻止其它精子再和卵质膜相结合或受精即多重受精的快阻止这种配子之间相互识别的过程,对于水中受精的生物有特别重要的作用皮层反应:卵子的皮层内部有一种皮层颗粒,受精时,精子与卵黄膜融合的时候,皮层颗粒首先于接触之点发生破裂,然后波及整个卵子的皮层,颗粒内含物被排出,一部分与卵外的卵黄膜一起形成受精膜,另一部分留在卵子与受精膜之间的卵周隙中,吸收水分,结果使受精膜逐渐与卵子分开而举起起了对多精子受精的慢阻止作用镶嵌型发育:胚胎细胞发育命运完全由内部细胞质组分决定(也就是自主特化)在受精卵形成分裂球的过程中,每一个分裂球都严格地被确定了要发育成胚胎的特殊部分,如果除去部分细胞则不能发育成完整个体这种发育方式叫做镶嵌型发育有极叶的软体动物的发育是镶嵌型发育,如海鞘的早期胚胎发育调整型发育:细胞发育命运由细胞间相互作用决定(即条件特化)胚胎细胞能保持较长时间的全能性如哺乳动物胚胎形成滋养层和内细胞团组成之前一直保持全能性),而且命运可以通过实验的方法改变。

      如两栖类和海星半保留复制:DNA 双链在复制时打开为单链,各自作为模板,通过碱基配对原则,合成另一条互补链复制产生的DNA双链中保留了一条亲链遗传密码的简并性:61种三联密码编码20 种氨基酸,这样同一氨基酸可由几种不同的密码子编码这种现象称为遗传密码的简并性能减少有害突变,物种的稳定性上起重要的作用孤雌生殖:卵不经过受精就能发育成新个体的现象有的是偶发性的,有的是经常性的,有的是周期性的如,蚜虫, 轮虫产的夏卵,不经受精可直接发育成幼体体液免疫:体液免疫是在B淋巴细胞参与下在体液里发生的免于反应,包括感应,反应,效应感应阶段淋巴细胞的识别,反应阶段的B淋巴细胞的活化,增值,分化,效应阶段的产生免疫,消灭抗原在体液免疫中也会有T淋巴细胞的参与,如病毒等胸腺依赖性抗原的识别细胞免疫:T细胞受到抗原刺激后,开始活化、增殖、分化杀伤性T细胞与带有相应抗原的靶细胞再次接触时,两者发生特异性结合,引起靶细胞内渗透压改变,靶细胞肿胀、溶解以致死亡同时,产生的淋巴因子与其余免疫细胞相互配合,协同杀伤靶细胞问答题: 1. 总结脊椎动物脑的演化趋势答:1、随着大脑半球体积的增大,嗅脑的比例相对减小,逐渐居于次要地位;2、纹状体是大脑基底较大的神经核,从鱼类到鸟类纹状体是最高的运动中枢,哺乳类随着大脑皮层的发达,纹状体退居次要的地位,成为大脑的基底核;3、大脑皮层的演化分为古脑皮、原脑皮和新脑皮3阶段。

      从爬行类开始出现新脑皮,到哺乳类达到高峰,神经细胞数量多,出现许多沟与回,成为高级神经活动中枢4、丘脑(视丘)是间脑的主要部分,构成了第三脑室的侧壁在低等脊椎动物丘脑是主要的感觉中枢,在哺乳类和人类虽然大脑取代了丘脑的一部分功能,但仍是重要的感觉整合中心,在恒温动物丘脑是体温调节中枢除嗅觉外,来自各感受器的冲动在传递到大脑前都要通过丘脑,在丘脑轮换神经元后才进入大脑;6、中脑是视觉中枢,在脊椎动物脑的进化中变化不大7、小脑由原始的延髓的一部分发展而来,是脊椎动物运动调节的重要中枢哺乳动物的小脑体积大,分为两个半球,表面出现了许多沟回8、延脑(髓)的一些运动中枢在演化中都保留下来,但发生了进一步的分化哺乳动物的延脑是重要的内脏活动中枢,如心血管中枢、呼吸中枢、吞咽中枢,和视、听及平衡反射中枢,故又称活命中枢2. 脊索动物区别于无脊椎动物的主要特征怎样?还有哪些特征可以区别之?主要特征:出现纵贯背部的一条脊索;体背有一中空的神经管;出现了鳃裂其他特征:尾部若存在,总在肛门后方;闭管式循环;心脏若存在,总是在消化道腹面;血液多具红细胞,血红蛋白是高效能运氧者;中胚层形成骨骼;两侧对称;三胚层;具真体腔和分节性等。

      3. 肝脏的功能有哪些?肝脏是人体内最大的腺体,除了分泌胆汁参于脂肪的消化外,还具有很多的重要功能A)肝脏在维持血糖水平的相对稳定中起着中心作用,是体内贮存糖的主要器官,能将血液中的葡萄糖转化为肝糖,也可将糖原分解为葡萄糖肝脏也是贮存多种营养物质的器官,如维生素A、D、E、K 等等b) 肝脏是体内把糖转化为脂肪的主要器官c) 肝脏是蛋白质代谢中负责转氨及脱氨的器官,也是体内氨生成尿素的主要器官d) 肝脏具有合成许多血浆蛋白及其它物质的功能,胚胎时期是产生红细胞的器官e) 肝脏具有解毒作用f) 肝脏(吞噬细胞)具有吞噬功能4. 以蛙为例说明动物的早期胚胎发育包括哪些过程?答:早期胚胎发育主要包括三个时期:卵裂、原肠胚的形成、器官的发生1) 受精卵:2) 卵裂受精后卵开始卵裂,行辐射对称型卵裂, 连续的卵裂产生一团细胞卵裂过程中,胚胎并不生长,一个大的细胞的细胞质只是分为许多小细胞,称为卵裂球蛙的大的多黄卵连续分裂产生一个实心的球,称为桑椹胚3) 囊胚期动物极具有多层小分裂球,植物极具有多层大分裂球,囊胚腔偏于动物极一侧4) 原肠胚的形成蛙的原肠胚形成产生三胚层的胚胎囊胚在出现胚孔的位置出现一个凹陷。

      分裂很快的动物半球细胞,经凹陷的背唇卷入囊胚腔内下包的细胞越来越多,相继从凹陷的两侧卷入,形成侧唇后来经植物极下包的细胞也从凹陷处卷入形成腹唇最后,由背唇、腹唇和侧唇围成一圆形的胚孔内陷的细胞在胚胎内包围成一个腔,即是原肠腔,其壁是内胚层表面被动物半球形成的外胚层覆盖,进入胚胎内部的部分细胞形成中胚层5) 神经胚的形成:由脊索中胚层诱导覆盖于上面的外胚层细胞分裂、内陷并与表皮层脱离形成中空的神经管6) 器官的发生外胚层发育成神经系统、表皮以及相连的腺体、内耳和眼的晶状体中胚层形成脊索、肌肉和体腔壁、骨、肾、生殖腺以及大部分的循环系统内胚层形成消化道内壁、肝、肝胰腺和肺5. 列举动物的5种卵裂方式及其代表动物精子与卵子结合之后会形成受精卵,由于卵黄的分布具有不对称的特性,因此受精卵可以分为动物极和植物极①完全卵裂:辐射对称卵裂:整个细胞进行卵裂,大致成辐射对称海胆,两栖螺旋卵裂:卵裂时分成大小不一致的两个细胞,分裂后呈螺旋对称软体动物旋转体卵裂:分裂时。

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