脊椎动物的比较解剖.doc
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脊椎动物的比较解剖摘要:目的通过对脊椎动物各纲代表动物的形态解剖和各系统的横向比较来揭示脊椎动物各器官系统的演化途径和规律。方法以脊椎动物为材料,以解剖学为基础,用比较和实验分析的方法研究现代各类群动物形态结构和生理机能的异同。结果脊椎动物的大部分器官和系统在演化过程中越来越发达,但也有一些出现退化。结论器官和系统不管是进化还是退化都是为了适应其生活习性,是其生活环境选择的结果。关键词:脊椎动物比较解剖演化规律脊椎动物在动物界中最高等的,现存的大多数动物都属于脊椎动物,这些动物不论在外部形态还是内部结构以及生活方式上都存在极为显著的差异。从鱼纲到哺乳纲,虽然他们的结构发生了巨大的变化,但这些变化并不是无章可循的,它们各个器官和系统的演化是遵循一定规律的。为了找出这些规律并揭示它们之间的进化关系,我选择了脊椎动物各纲的代表动物进行了解剖并将其结构进行横向比较。1.实验材料和方法1.1实验动物鲫鱼,蟾蜍,家鸽,实验室饲养的小白鼠1.2.观察各个实验动物的外部形态,了解适应其生活习性的结构。1.3.动物解剖前处理用镊子柄在新鲜鲫鱼的头骨上敲几下将其敲晕,蟾蜍则用双毁髓法将其处死,家鸽用窒息法将其处死,小白鼠用乙醚麻醉致死。1.4.实验动物的解剖打开各实验动物的腹腔,观察各个系统,重点观察了消化系统,呼吸系统,循环系统。2.实验结果2.1消化系统2.1.1口腔从鱼到哺乳动物,它们的口腔结构发生了很大的变化下面是其中的一些结构的演化。2.1.1.1牙齿牙齿的进化历程是:由同型齿到异型齿;又多出齿到再出齿;由端生齿或侧生齿到槽生齿;有数量多而不恒定到数量少而恒定;有着生部位广泛(上下颌、犁骨、颚骨、副蝶骨)到仅着生于上下颌。2.1.1.2舌鱼类有舌,但不能活动只能帮助吞食;无尾两栖类以上舌都能自由伸缩,有的还成为捕食器;鸟类的舌较硬因为上面覆有角化的上皮;哺乳类的舌与其它动物不同的是上面有味蕾,它们是味觉感受器。2.1.1.3口腺鱼类没有口腺,两栖类开始有口腺,爬行类的口腺比较发达,鸟类中食古鸟类的口腺发达,但他们的口腺仅仅就是为了湿润食物以助于吞食,而哺乳动物的口腺中则含有消化酶,此时在口腔中则有了化学消化。2.1.2食道、胃、肠解剖的几种动物的这些结构如下图蟾蜍小鼠家鸽鱼从这几幅图看出来这些结构是越来越趋于复杂化,另外在不同的动物中还出现一些特殊结构,鱼类有幽门忙囊,从爬行开始有盲肠,鸟类有嗉囊并且其胃分成了两部分即肌胃和腺胃分别进行物理消化和化学消化,在哺乳动物中有一些动物还有反刍胃。2.2呼吸系统解剖发现鱼没有肺,其与呼吸相关的器官是鳃和鳔,两栖类的虽然有肺,但这种肺不完善,分支很少所以其呼吸效率很低。而鸟类的肺有气囊这个特殊的结构,这是鸟类的结构基础。哺乳动物肺的结构更加完善,出现各级支气管,有肺泡、肺囊等结构。2.3循环系统主要观察了心脏和动脉弓的演化。鱼纲:属于简单的类型,其本身只有一个心房和一个心室。连接心房的有一个静脉窦,连接心室的有一个动脉圆锥(软骨鱼类)或动脉球(硬骨鱼类)。血液循环为单循环。心脏内的血,完全是缺氧血。两栖纲:心脏由静脉窦、二心房、一心室和动脉圆锥组成。血液循环由单循环变为不完全双循环。动脉弓数目减少,保留三、四、六对。爬行纲:心脏静脉窦退化而成右心房的一部分,动脉圆锥退化消失,除心房具有分隔外,心室具不完全分隔,动脉弓仍保持颈动脉、体动脉弓和肺动脉。血液循环仍为不完全的双循环。鸟纲和哺乳纲:心脏已分隔为二心房、二心室。静脉窦完全退化,鸟类左体动脉弓退化,右体动脉弓保留。哺乳类保留左体动脉弓,是完全的双循环。演化图如下:心脏的分腔是为了更好的实现分流,使得动脉血和静脉血完全分开。2.4排泄系统排泄系统中主要观察了肾,从羊膜动物开始出现了后肾,纵剖小鼠的肾脏,其矢状切面如图(模式图)可以看到皮质、髓质、肾盂。3.讨论陆栖的脊椎动物它们的呼吸方式越来越趋于完善化。体现在以下几个方面:(一)肺吸氧面积的逐渐扩大无尾两栖类:肺内壁呈蜂窝状,但肺的表面面积还不大,如蛙肺的表面面积与皮肤表面积的比例是2∶3。皮肤还是呼吸的辅助器官。爬行动物:肺虽然和两栖类一样仍为囊状,但其内壁有复杂的间隔把内腔分隔成蜂窝状小室,与空气接触的面积大为扩大。爬行动物的成体既没有鳃呼吸,也没有皮肤呼吸。鸟:肺为一对海绵状体,肺的内部由各级支气管形成一个彼此吻合相通的网状管道系统,这种结构完全不同于两栖类和爬行类的空心囊状肺。体积虽然不大,但是和气体接触的面积极大,是鸟类特有的高效能气体交换装置。鸟肺的另一特点是有许多气囊,起到辅助呼吸的作用。哺乳类:肺内部是一个复杂的支气管树,支气管入肺后,一再分支,在最后微支气管的末端膨大成肺泡囊,囊内壁分成许多小室,每个