动物生物学知识点总结(16页).doc
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1、-动物生物学知识点总结-第 16 页动物生物学复习吴蕾 2015级 生态学 1. 动物胚胎发育的一般规律(1) 发育:包括从配子发生到形成受精卵最终发育为性成熟个体的过程(2) 受精:指精子、卵细胞各自的单倍体基因组想融合形成二倍体合子的事件。受精过程包括: 精卵相遇:精卵的相互识别、精子获能精卵识别的分子基础: 卵母细胞在完成第二次减数分裂后,分泌具有物种特异性的趋化因子,不仅有利于控制精子类型,还可以使精子适时完成受精 趋化因子已在腔肠动物、软体动物、棘皮动物、尾索动物中发现。如精子激活肽,分离自美国海胆。 精子获能:哺乳动物的精子虽有运动能力,却无穿过卵子周围滤泡细胞、透明带的能力,只有
2、在经过子宫和输卵管的途中接受若干生殖道获能因子的作用才具备受精能力。 精子头部外表有一层能阻止顶体酶释放的糖蛋白,该蛋白能够被子宫和输卵管分泌物中的酶降解,获得受精能力 精子在获能过程中产生生化和运动方式的改变 精卵接触时的变化:顶体反应、卵子的激活、精卵细胞核融合 顶体反应:精子头部与卵膜上的某种糖蛋白结合,诱发精子顶体反应。顶体是覆盖于精子头部细胞核前方、介于核与质膜间的囊状细胞器。在顶体反应过程中,顶体小炮破裂并释放出顶体内的各种酶,通过酶解作用溶解卵子胶状膜和卵黄膜,形成通道;随后精子穿过通道,精卵质膜融合,精子的细胞核、线粒体和中心粒进入细胞内。 阻断多精入卵的机制:Fast blo
3、ck:改变膜的极性Slow block:通过受精膜的迅速膨胀实现 卵子激活时上述两种机制均被启动:对于大多数动物来说,多精进入是有害的,会导致胚胎早期死亡然而两栖类和鸟类似乎允许多精进入,多余的精子在卵内被破坏 卵细胞的激活:未受精的卵的RNA转录、蛋白质合成等细胞活动几乎处于静止状态,核膜互融后,融合的受精卵称为合子,融合成为合子的细胞核,紧接着第一次卵裂的开始。皮层反应:膜极性改变,卵膜上的精子结合受体失活卵黄膜反应:皮层反应释放的皮层颗粒内容物如粘多糖吸水膨胀,卵黄膜向外凸出透明带反应:皮层颗粒释放的透明质素在卵黄膜表面形成透明带,透明带中的精子受体分子被修饰失活受精膜:透明带、卵黄膜和
4、皮层颗粒膜一起形成,最先在精子入卵的位置形成,逐步扩展至整个卵细胞,皮层颗粒分泌的过氧化物酶使受精膜硬化,阻断多精入卵(3) 卵裂 卵裂:卵子受精之后,受精卵开始进入卵裂期,卵裂期内,体积较大的单细胞受精卵经过多次有丝分裂形成许多小的细胞的过程。卵裂与一般细胞分裂不同,是一系列迅速的细胞分裂,每次分裂之后,分裂球未及长大又开始新的分裂,结果是分裂球数目越来越多,体积越来越小 卵裂球:卵裂形成的细胞 桑椹胚:实心的卵裂球 由于各种动物卵含有不同的卵黄量,其卵内不同区域的卵黄分布的均匀程度不一,而卵黄量的多少影响着卵裂的速度,过多的卵黄甚至组织卵裂面将细胞完全分开,因此卵内各个区域的卵裂速度和它的
5、卵黄量成反比完全卵裂少黄卵均黄卵均等卵裂海胆、文昌鱼端黄卵不等卵裂软体动物、多数两栖类、肺鱼不完全卵裂多黄卵端黄卵盘状卵裂乌贼、硬骨鱼、爬行类和鸟类中黄卵表面卵裂昆虫 第一次卵裂确定动物体的体轴:精子入卵的对侧形成灰新月带,第一次卵裂从灰新月带中间一分为二分出左右,动物极位于头侧,植物极位于尾侧,灰新月带发育为腹侧? 辐射卵裂:大多数为后口动物;螺旋卵裂:大多数为原口动物(4) 囊胚期 囊胚:单层分裂球排列围成的中空球状体,其空腔称为囊胚腔,囊胚外周单层囊胚层细胞曾为囊胚壁腔囊胚均黄卵或少黄卵完全、均等卵裂海胆、文昌鱼完全、不等卵裂两栖类实心囊胚完全卵裂水螅、水母、某些环节动物和软体动物表面囊
6、胚中黄卵不完全、表面卵裂昆虫盘状囊胚端黄卵不完全、盘状卵裂硬骨鱼类、爬行类或鸟类(5) 原肠胚期 原肠胚:囊胚进一步发育进入原肠形成阶段,囊胚的一部分细胞内置进入囊胚腔,胚胎由单层细胞组成发展成双胚层或三胚层,内置的细胞形成原肠(内胚层),这一阶段形成的胚胎称为原肠胚 原肠胚约含有1000个细胞,原肠胚时期,细胞分裂变慢,细胞开始生长,细胞核内的RNA转录作用开始明星,新的蛋白质开始合成。标志着在分子水平上出现了个体特征,也标志着胚胎决定已经无法回复,自此胚胎发育中的细胞沿着不同的途径发育下去 根据胚胎发育中胚孔的发咋,将3胚层多细胞动物分为原口动物和后口动物。 原口动物:胚孔成为成体的口:棘
7、皮动物之前后口动物:胚孔成为成体的肛门(或者封闭),成体的口是在胚孔相当距离之外重新形成:棘皮动物及其以后 各类动物具有不同的原肠形成方式,主要有内陷、内移、外包、分层和内转 中胚层的形成方式: 原口-端细胞法:在胚孔的两侧,内外胚层交界处各有一个细胞分裂成细胞团,形成索状,并向内外胚层之间伸展,形成中胚层 后口-体腔囊法:在原肠背部两侧,内胚层向囊胚腔形成一对囊状突起,称体腔囊,体腔囊逐渐发育增大并与内胚层脱离,在内外胚层之间逐步扩展成为中胚层,中胚层包围的腔称为体腔。(6) 神经胚与器官建成 神经胚是指在原肠胚形成之后,从出现神经板开始到神经板闭合成神经管这一发育阶段的脊索动物胚胎。 神经
8、板期:胚体伸长,背部的外胚层细胞分裂快,数目增多,形成神经板 神经沟期:神经板两侧向上隆起为神经褶,中央凹陷为神经沟,中胚层背部正中形成脊索,两侧形成体节,同时沿侧壁向腹部伸展 神经管期:神经褶向背部中央靠拢、融合,形成神经管,脱离外胚层进入胚胎内。中胚层继续沿着侧壁向腹部延伸,分裂成体壁中胚层和脏壁中胚层。由内外胚层包围的原肠腔形成原始的消化道。 器官系统建成外胚层表皮和表皮衍生物、神经系统、主要感觉器官、消化道前后两端(口和肛门)、鳃裂中胚层真皮及其衍生物、肌肉、结缔组织、骨骼、血管、生殖系统、上皮内衬、排泄器官和其他进行分泌和渗透调节的器官内胚层消化道中肠的上皮、原肠的突出物如消化道衍生
9、物肝脏、胰腺、鳔、肺、甲状腺、甲状旁腺、胸腺、膀胱等,以及呼吸道和尿道的上皮2. 动物分类基本知识(1) 物种:是生物多样性描述与分类的基本单位,具有一定形态、生理和生态特征,占有相应的自然地理分布区域,以一定的生活方式进行繁衍并相互交流基因的自然生物类群。这样的类群与其他类群在生殖上相互隔离(2) 分类标准:形态学、遗传学、地理学3. 动物的运动骨骼系统为运动提供支撑和框架,肌肉收缩牵拉骨骼产生运动,为运动提供能量(1) 骨骼肌的生理 肌肉的功能:牵拉骨骼产生肢体的运动、维持姿势、推动内容物在中空的管道或器官内运动、排空器官内容物、产生热量、稳定关节、发声 成对分布的屈肌和伸肌被称为拮抗肌
10、骨骼肌纤维的结构:每个骨骼肌肌纤维都是多核、有条纹的细胞,细胞内含有大量肌原纤维。肌原纤维由肌丝组成,包括粗肌丝和细肌丝,肌丝中含有收缩蛋白,即肌动蛋白和肌凝蛋白。 肌原纤维的收缩蛋白规则的空间结构决定了骨骼肌和心肌纤维交叉结合的条纹 粗肌丝中有肌凝蛋白,肌凝蛋白的横桥具有ATP酶活性,横桥具有结合细肌丝上肌动蛋白的位点。 细肌丝包含肌动蛋白、原肌凝蛋白和肌钙蛋白。肌动蛋白能够结合肌凝蛋白,原肌凝蛋白呈细长线形,覆盖结合位点,肌钙蛋白包含三个亚基,C亚基能结合钙离子 骨骼肌收缩的机制:肌原纤维之间的相对滑行机制: 钙离子与肌钙蛋白结合改变原肌凝蛋白的空间结构,暴露出肌动蛋白与肌凝蛋白结合位点
11、肌凝蛋白的横桥与激动蛋白结合 横桥结合ATP,获得能量产生倾斜,与肌动蛋白分离 横桥与下一个肌动蛋白再次结合,并通过结合ATP再与肌动蛋白分离,反复结合和释放,拖动细肌丝滑动。 骨骼肌收缩依赖于神经信号 神经纤维末梢释放神经递质-乙酰胆碱 乙酰胆碱与骨骼肌细胞膜上的乙酰胆碱受体结合,导致骨骼肌细胞膜上形成动作电位 动作电位沿着骨骼肌细胞膜通过横管传递到骨骼肌肌原纤维处 横管的动作电位导致纵管的终池释放钙离子 钙离子结合在细肌丝的机动蛋白上,改变原肌凝蛋白位相,暴露肌动蛋白与肌凝蛋白相结合的位点乙酰胆碱或其受体缺乏会损害运动,肉毒杆菌毒素能抑制神经末梢释放Ach,导致肌肉松弛无力。重症肌无力是自
12、身免疫病,其免疫系统产生抗体攻击神经肌肉接头处的乙酰胆碱受体。 骨骼肌的舒张 动作电位消失导致肌肉舒张 纵管通过主动运输将钙离子从胞浆转运回终池 肌钙蛋白与钙离子脱离,原肌凝蛋白覆盖结合位点 肌动蛋白与肌凝蛋白不结合,肌动蛋白滑行回到收缩前的位置 运动单位 包括一个运动神经元及其所支配的骨骼肌纤维 一个肌纤维仅接受一个运动神经元的支配 一个运动神经元可以支配多个肌纤维的收缩 肌肉收缩的力量由参与该动作的运动单位的多少和大小来决定。一个运动单位产生兴奋后,其所支配的所有肌纤维都收缩,因此运动单位越大,产生的力量越大 肌肉收缩的总和现象 单收缩:潜伏期、收缩期、舒张期 不完全强直收缩:? 完全强直
13、收缩:? 骨骼肌纤维的比较慢氧化纤维快氧化纤维快酵解纤维收缩速度慢快快横桥ATP酶低高高ATP合成主要途径有氧有氧糖酵解产生疲劳速度慢中等快肌纤维直径小中等大线粒体多多少毛细血管网多多少肌红蛋白含量高高低颜色红红到粉白主要用途耐力中等的运动速度和力量 骨骼肌纤维的比较 按肌肉收缩时长度或张力变化分为等长收缩:负荷肌张力,维持位置和姿势等张收缩:负荷肌张力,造成肢体运动(2) 其他肌肉 心肌: 心肌仅分布于心脏 心肌细胞之间通过闰盘的结构传递动作电位 能自发地产生动作电位而不依赖于神经系统的输入 平滑肌: 平滑肌分布于中空的器官管壁 平滑肌收缩较骨骼肌缓慢 平滑肌的收缩可以使平滑肌细胞自身引起或
14、神经系统中的自主神经纤维发放的信号4. 动物的感觉(1) 感受器感受器是能将外界各种能量形式的刺激转换为神经信号,并传递给神经中枢的结构感觉是一系列来自感受器神经元发放的神经信号,并传导至神经中枢。神经中枢接受感受器传入的信号,通过整合产生对不同刺激的感觉。 感受器的特征适宜刺激:感受器对其适宜刺激的感知最为敏感换能作用:所有刺激都代表着不同能量形式,感受器能将各种能量形式的刺激都转换为感受器细胞膜上的电变化,这种微弱电变化成为感受器电位编码作用:?适应现象:? 感受器的类型机械感受器压力、张力、动力、声波哺乳动物的触觉化学感受器普通:感知溶液里盐的浓度特殊:信号分子蛾触角上的感受器电感受器可
15、见光、电场、磁场蝰蛇科的红外感受器、哺乳动物感知地球的磁力线温度感受器温度变化痛觉感受器热、压力、受损伤的组织或炎症组织释放的化学物质(2) 感觉 听觉和平衡觉通常是一种机械感受器,感知颗粒的振动或液体流动陆生动物的听觉和平衡觉来自耳 空气的振动通过外耳道震动鼓膜 鼓膜振动经3块听小骨振动卵圆窗膜 毛细胞纤毛弯曲释放神经递质 听神经传达到听觉中枢内耳的其他一些器官感受平衡觉 卵圆窗和球囊感受头部位置及直线变速运动 半规管感受变速旋转运动 视觉视觉的机制在整个动物界内大体一致,各种动物虽然具有不同的视觉器官,但在进化上它们都是同源的。 许多无脊椎动物具有能感光的眼。涡虫的眼点仅能感光,不能成像
16、腔肠动物、关节动物、蜘蛛和许多软体动物具有单眼 昆虫和甲壳动物具有复眼,复眼由成千上万的小眼组成脊椎动物眼的生理 可见光传入眼睛 眼的折光系统将物体发出的光波成像于视网膜。脊椎动物的眼通过调节晶状体来成像在视网膜上 眼的感光系统将光波转变为电变化。视网膜上的两种感光细胞-视杆细胞和视锥细胞将光信号转变成电信号。视杆系统(晚光觉或暗视觉系统)对光敏感性高,可感受弱光,无色觉,对物体细节分辨能力差;视锥系统(昼光觉或明视觉系统)对光敏感型差,可辨别颜色,对物体细节分辨能力强 电位经视神经传入大脑皮层视觉中枢。5. 动物的繁殖无性繁殖:指不经生殖细胞结合的受精过程,由母体的一部分直接产生子代的繁殖方
17、法有性繁殖:由亲本产生的有性生殖细胞(配子),经过两性生殖细胞的结合成为受精卵,再由受精卵发育成为新个体的生殖方式(1) 无性生殖的方式出芽生殖:亲代借由细胞分裂产生自带,在一定部位长出与母体相似的芽体,即芽基,芽基并不立即脱离母体,而与母体相连,继续接受母体提供养分,知道个体可以独立生活才脱离母体。断裂生殖:个体断裂成许多片段,再由这些片段发育成小个体(2) 有性生殖的性别决定 性染色体决定 性染色体是与性别有关的染色体,常染色体是与性别决定无密切关系的染色体。 XY型性别决定,后代性别由雄性配子决定。XO型性别决定方式:雌性的性染色体为XX,雄性的性染色体为XO,产生X和仅有常染色体的配子
18、;后代的性别由雄性配子决定。X+XXX();X+OXO() 性染色体的来源进化的结果:无性别决定一对常染色体分化,出现性别决定分化加深,其同源部分逐渐减少(其中一条消失,如蝗虫;其中一条上的基因逐渐减少,只含与性别无关的基因,如果蝇;大部分为全雄基因,主要方向) ZW型性别决定,后代性别由雌性配子决定。ZO型性别决定类似XO型 其他类型的性别决定:染色体组倍性与性别决定,是二倍体,是单倍体环境条件决定性别 性激素的组织作用:在生命早期,激素能够通过短期作用组织身体的发育,决定脑和身体最终将发育为男性或女性,这一阶段通常出现在发育过程中特定敏感时期。外生殖器的分化发育是由敏感期的睾酮水平决定的。
19、高水平的睾酮使外生殖器发育成男性型,低水平睾酮发育为女性型。早期性别分化机制其“默认设置”是将每个哺乳动物设定为雌性,而早期的睾酮使个体变为雄性(3) 繁殖周期和繁殖模式大部分动物的繁殖具有周期性,通常是与季节变化相关,繁殖周期是受激素和环境因子控制的结果。许多动物行转移的有性生殖或无性生殖,也有动物的生殖兼具二者的生殖方式。 孤雌生殖:卵细胞不经过受精直接发育成新个体的过程,卵或是二倍体,或是单倍体,单倍体卵在开始发育时加倍 雌雄同体:每个个体都具有一套雄性和雌性生殖系统,每一个体的配子都有相等机会遇到自身或相邻个体产生的相对性别的其他配子一些雌雄同体的物种通过精巢和卵巢发育时间不同限制自体
20、受精;另一些物种为顺序性雌雄同体,即一个个体在生命的不同阶段转换其性别。(4) 精卵结合:受精的复杂机制决定了只有同一物种的精子和卵细胞可以结合体外受精:雌性排放卵子到体外,在外环境与雄性排放的精子受精。需要湿润的外环境,时间很重要,大量精卵损失,难以保证受精率和存活率体内受精:精子排放在雌性生殖管道内或附近,受精发生在雌性生殖管道内。常常需要雌性和雄性相配合的行为互动,需要相配合的生殖器官,通常产生更少的受精卵,能提供更好的亲本保护(5) 保障后代的存活所有物种都产生超过环境承受数量的配子和受精卵,但成活的比例却非常小。许多陆生动物分泌形成卵壳,胚胎在卵壳内发育,以对抗严酷的陆地环境。许多动
21、物并无卵壳保护,其胚胎在母体内发育。不同动物具有不同的亲本保护策略保障后代的存活。(6) 配子的产生有性生殖的动物通过生殖系统产生配子,一些动物生殖系统简单,无明显的生殖腺,一些动物生殖系统复杂,包含生殖腺及许多附属的管道、腺体以帮助运输、提供营养及保护配子和胚胎的发育。人类的生殖系统 性征:第一性征(主性征)-男女两性生殖器官的差异 第二性征(副性征)-自青春期开始,在性激素的作用下,出现了一系列与性别有关的特征 睾酮的主要作用 影响胚胎性别分化 维持生精作用 刺激生殖器官生长发育 促进第二性征的出现和维持正常性欲 促进蛋白质合成、骨的生长一起红细胞生成 雌激素的主要作用 促进女性生殖器官的
22、发育和成熟:促进卵泡发育和排卵、促进黄体、促进子宫发育生成 激发和维持女性副性征:乳腺发育、脂肪和毛发分布、音调、骨盆等,出现并维持第二性征 参与有关代谢:加速蛋白质的合成,促进生长发育,刺激成骨细胞的活动,加速骨的生长 孕激素的主要作用 对子宫:利于受精卵着床,安胎,防止再孕; 乳腺:促进其发育,为泌乳做准备 垂体:反馈抑制促性腺激素分泌,从而抑制排卵,防止再孕 产热作用:排卵后孕激素基础体温 月经周期:青春期后,子宫内膜功能层发生周期性变化,每28天左右发生一次内膜剥落、出血、修复和增生,称月经周期。月经周期是激素周期性变化的结果。6. 生物的进化 进化的主要证据 古生物学:年代越久远的化
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