ハイドロイドセル。 タイプ腸

クラスの最も典型的な代表者は ヒドラ(図7)。

ヒドラを最初に見たのは顕微鏡の発明者であり、17〜18世紀で最も偉大な自然主義者でした。 A.レーウェンフック(1632年-1723年)。

水生植物を見ると、彼は小さな生物の中にたくさんの「角」を持つ奇妙な生き物を見ました。 彼はまた、彼の体の腎臓の成長、それらの触手の形成、そして母親の体からの若い動物の分離を観察しました。

ヒドラは淡水単一ポリープで、長さ約1 cmの長方形の嚢状の体を持ち、体は2層の細胞で構成されています。 外胚葉、および内部- 内胚葉、腸腔の裏打ち。 セルの2つの層は薄いベースプレートによって分離されています- 間充ゲル。ヒドラの体の上端には、6〜12本の触手の花冠に囲まれた口があります。 彼らの助けを借りて、ハイドラは獲物を捕らえ、それを口の中に向けます。 体の下端には、ヒドラが水中の物体に取り付けられているソールがあります。

外胚葉セルを含む 他の種類:上皮-筋肉、刺痛、中等度、神経質(図8)。

上皮筋細胞外胚葉の基礎を形成します。 それらの細胞の過程における収縮性繊維は、触手と全身の動きを提供し、それは蛾の毛虫のように伸びたり、縮んだり、歩いたりすることができます。

米。 7.ヒドラの概略縦断面図:1-触手; 2-口; 3-外胚葉; 4-内胚葉; 5-間充ゲル; 6-腸腔; 7-腎臓; 8-男性の性腺; 9-女性の性腺。

上皮筋細胞の中で、刺胞は単独またはグループで位置しています。 特に触手にたくさん。 セルの中空カプセルには、らせん状に巻かれた刺し糸があります。 細胞の外面には敏感な髪があり、その刺激(機械的または化学的)により刺すような糸が飛び出します。 刺胞は一度だけ使用され、その後死にます。

使用済みの刺傷や他の種類の細胞の代わりに、新しい細胞が外胚葉で発生します-多数の小さな急速に増殖する未分化の中間細胞から。 それらの存在により、ヒドラは失われたまたは損傷した細胞や体の部分を再生する明確な能力を持っています。

米。 8.ヒドラ体細胞: a-外胚葉の上皮筋細胞; b-プロセスによって相互接続された神経細胞; -2つの刺胞(1-安静時; 2-排出)。

神経細胞は外胚葉の深さに均等に位置しています。 それらのプロセスは網状神経叢を形成します-拡散 神経系。 ある細胞からの刺激は他の神経細胞に伝わり、それらから皮膚筋細胞に伝わります。 ヒドラの外部刺激に対する反応は、単純な無条件の反射です。

したがって、外胚葉細胞は、保護、運動および感覚機能を実行します。

内胚葉は、腺と消化の2種類の細胞によって形成されます。 腺細胞消化酵素を腸管に分泌します。 消化細胞外胚葉の上皮筋細胞と構造は似ていますが、それらとは異なり、1つまたは2つのべん毛を備えており、仮足を形成することができます。

したがって、内胚葉の細胞は消化機能の実行に特化しています。

ヒドラ- 略奪的動物。 触手の刺すような糸で、小さな水生動物を襲い、麻痺させて飲み込みます。 腸腔内では、内胚葉の腺細胞から分泌される酵素によって食物が半消化されてどろどろした状態になります。 次に、小さな食物粒子が消化細胞のべん毛の回転運動によって捕獲され、それらの仮足によって貪食されます。 消化されていない食品の残骸は口から排出されます。

したがって、ヒドラでは、すべての腔腸動物と同様に、消化 混合。

再生ヒドラは暖かい季節に発生します 無性的に-出芽によって。ヒドラの体には、最初に小さな結節が形成されます。腎臓は、体の2つの層の外側に突き出たものです。 腎臓のサイズが大きくなり、触手と口の開口部が形成されます。 すぐに若いハイドラは母親から離れます。

栄養豊富で、一年中暖かい時期に、ヒドラは出芽によって繁殖します。 秋の寒さの始まりとともに、ハイドラは 有性生殖。異なる種のヒドラは雌雄異株で雌雄同体である可能性があります。 外胚葉のいくつかの中間細胞は、男性と女性の生殖細胞に分化します。これらは、下半身または中部に蓄積し、 性腺また 性腺。 性腺の発達に蓄積する たくさんの中間の未分化細胞。そこから将来の生殖細胞と「栄養」細胞の両方が形成され、それによって将来の卵子が増加します。 卵の発達の最初の段階で、これらの細胞は可動性のアメーバに変わります。 すぐにそれらの1つが他を吸収し始め、サイズが大幅に増加し、直径1.5mmに達します。 この大きなアメーバは、仮足を拾い、丸めて卵になります。 減数分裂後、性腺の壁が破裂して卵子が出てきますが、細いプラズマの茎でヒドラの体とつながったままです。 各雌の性腺は1つの卵を産みます。

この時までに、精子は他のヒドラの精巣で発達し、性腺を離れて水中を泳ぎます。 それらの1つは卵に浸透し、その後すぐに始まります 分割。 発生中の胚は2つの殻に身を包み、その外側には密なキチン質の壁があり、しばしば棘で覆われています。

ダブルシェルの保護下で- 胚テカ-胚は越冬しますが、成虫のヒドラは寒さの始まりで死にます。 春までに、胚鞘の中にすでに形成された小さなヒドラがあり、それはその壁の切れ目から出てきます。

米。 図9.ハイドロイドクラゲの縦断面のスキーム:左側-放射状の運河の平面内の断面:1-口の開口部。 2-胃; 3-口の触手; 4-ラジアルチャネル; 5-帆; 6-限界触手; 7-運動神経リング; 8-のぞき穴; 9-敏感な神経リング; 10-性腺; 右側-放射状チャネル間のセクション:11-外胚葉、12-内胚葉; 13-間充ゲル; 14-環状チャネル。

ハイドロイドクラゲははるかに複雑です(図9)。 外部的には、ハイドロクラゲは透明な円盤、傘、または鐘のように見えます。 傘の内側の中央から、端に口のある口吻がぶら下がっています。 口の縁は滑らかであるか、または4つの多かれ少なかれ縁取られた口腔葉を備えていてもよい。 口は胃に通じており、口吻の空洞全体を占めています。4本の放射状の管が胃から傘の周囲まで伸びています。 傘の端で、それらは環状の運河に流れ込みます。 胃と運河の組み合わせはと呼ばれています 胃血管系。ハイドロメダス傘の端に沿って触手と感覚器官があります。 触手は触ったり獲物を捕まえたりするのに使われ、刺胞が密集して座っています。

一部のナンベイヘビクサは光感受性器官を持っています- 、常に触手の付け根にあり、色が濃いためはっきりと見えます。 オセルスは2種類の細胞で構成されています- 感光性および着色。目はシミやくぼみのように見えます。 最も複雑なオセリでは、窩の空洞はレンズとして機能する透明な物質で満たされています。

クラゲの動きは、傘の端の筋線維の収縮によって行われます。 クラゲは傘の空洞から水を押し出し、ジェットプッシュを受けて傘の上側を前方に動かします。 反応性の増加は、傘の空洞からの出口を狭くする帆と呼ばれる環状の成長物が傘の内側に存在するために達成されます。

クラゲは雌雄異株であり、その性腺は口吻の外胚葉、または橈骨管の下の傘の外胚葉のいずれかに位置しています。 ここでそれらは生殖製品の開発に必要な栄養素に最も近いです。 クラゲの外胚葉と内胚葉の細胞の構造はポリープと同じですが、間充ゲルは間違いなくより発達しています。 水が豊富でゼラチン状の性質を持っているため、ハイドロクラゲは非常に透明で、非常に大きなクラゲの多くは水中では見づらいです。 間充ゲルは特に傘の中で強く発達します。

分類によると、ヒドロ虫類は腸型の多細胞動物を指します。 これらは水生無脊椎動物です。 このクラスには、ハイドラ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲ、クダクラゲの7つの注文が含まれます。 現在、上記のクラスの2500種以上が研究されています。 クラスの代表者は主に海に住んでいます。 淡水ヒドラと一部のクラゲは例外で、川や湖などの淡水貯水池で見られます。 多くのハイドロイドクラゲの化石は白亜紀から保存されていますが、カンブリア紀後期の層にもハイドロイドクラゲが存在する証拠があります。 このクラスの代表的なポリープ期は2つの胚葉から発生し、メデューサ期は3つの胚葉から発生することが証明されています。 これは、進化の過程で、2つの胚葉を持つ動物から3つの層を持つ動物への移行が、ハイドロイドの発達中、つまり、ポリープからクラゲが出芽する段階で正確に起こったことの証拠です。

ほとんどのハイドロイドでは、世代交代が発生し、ポリープが性的な世代であるクラゲに置き換えられます。 しかし 特定のタイプライフサイクルにはメデューサまたはポリプの段階がない場合がありますが、すべての場合にプラヌラの幼虫が存在します。 したがって、無性生殖と有性生殖の両方がハイドロイドの特徴です。 このクラスの代表者は、孤独なライフスタイルをリードするか、コロニーを形成します。 さらに、クダクラゲのように、ハイドロイドポリープとクラゲが組み合わされたコロニーがあります。 コロニーの形成は個体の出芽中に行われ、若い個体は共通の幹に付着したままです。 クラゲは、コロニーから離れて自由な生活を送る個々の芽から形成されます。 淡水ヒドラは、愛着のあるライフスタイルをリードする孤独な生物ですが、その海洋の「兄弟」は、数千に達する可能性のある多くの個体からなる小さな茂みのように見えます。 コロニーは、土台によって石、土、またはその他の密な基質に付着しています。 枝分かれした幹は垂直であり、その副産物には、消火栓と呼ばれるコロニーのメンバーがあります。 各ポリプの口の開口部の周りには、食べ物をつかむための長い触手があります。 これらの動物は、プランクトンの最小の甲殻類であるミジンコとケンミジンコを食べているため、捕食者です。 ハイドロイドの大部分は沿岸地帯に生息しており、その中には深海の形態はほとんどありません。

すべてのハイドロイドの構造では、細胞の2つの層が区別されます-外側(外胚葉)と内側(内胚葉)。 体内には、食物を消化するように設計された1つの腸腔があります。 外層では、外皮筋、刺痛、中間などの主要な細胞群が区別されます。 外皮筋細胞の収縮により、生物全体または個々の触手が収縮して弛緩し、刺胞が毒を分泌して犠牲者を麻痺させたり殺したりします。 さらに、食物はポリプの体に入ります。 内層では、腺細胞と消化筋細胞が区別されます。 食物の腔内消化は、腺細胞による消化液の分泌によって起こり、細胞内では、偽鞘で食物粒子を捕獲して消化液胞で消化する第2のタイプの細胞の働きによって起こります。 ハイドロイドは口から、消化されていない食物の残骸を捨てます。 排泄物と 呼吸器系腔腸動物は持っていません、これらのプロセスは体の表面全体を通してそれらの中で実行されます。 刺胞動物の場合、保護反射の発現が特徴的です。 これは、個人の体全体に分散した個々の神経細胞からなる神経ネットワークの活動によるものです。 刺激の作用に応じて、神経ネットワークを介して、皮膚筋細胞の収縮が起こります。 多くの腔腸動物は、損傷しただけでなく、体の失われた部分も回復しながら、迅速に再生することができます。

ハイドロイドの価値は素晴らしいです。 それらは、水生世界の食物連鎖における重要なつながりです。 石灰塩は、ハイドロイドのいくつかの代表の殻に蓄積し、したがって、そのような死んだハイドロイドの蓄積は、数千年の間に石灰質のサンゴ礁を形成しました。

海洋性の、あまり頻繁ではない淡水動物で、愛着のあるライフスタイルをリードしたり、水中で泳いだりします。 添付フォームはと呼ばれます ポリープ、フローティング- クラゲ。

二重層動物、彼らの体は2つの細胞層で構成されています:外側- 外胚葉および内部- 内胚葉。内胚葉形態 また 胃腔。胃腔は、次のように機能する開口部を介して環境と通信します オーラル肛門。外胚葉と内胚葉の間は 間充ゲル。ポリープでは、間充ゲルはベースプレートを形成しますが、クラゲでは、厚いゼラチン状の層を形成します。

外胚葉細胞は、保護機能と運動機能を実行します。 外胚葉には特別なものがあります 刺す防御と攻撃のためのセル。 内胚葉細胞は胃腔を覆い、主に消化機能を果たします。 消化 細胞内虫歯。

呼吸は 体の表面全体。

神経系 散らばっているまた 拡散、タイプ。 利用可能 触覚感度、そしてクラゲでは、浮遊するライフスタイルに関連して、光を知覚する "目"臓器のバランスを取ります。

腔腸動物は 放射状のまた 放射状、対称。

無性生殖 新進。性器が提示されます 性腺。受精は体外受精です。 一部の代表者は、ライフサイクルにおける無性(ポリープ)と性(クラゲ)の世代交代を特徴としています。

腔腸動物の種類には、次のクラスが含まれます。 ヒドロ虫類、Scyphoidクラゲ、サンゴポリプ。

クラスヒドロ虫

淡水ヒドラ

の簡単な説明

ハビタ

淡水二重層動物。 愛着のあるライフスタイルをリードする

外観

1.5cmまでの嚢状。放射状の対称性。 体の前端の口は触手で囲まれ、足の裏は体の後端であり、取り付け用です

ボディカバー

外胚葉-外層、内胚葉-内層、間充ゲル-中層

体腔

体腔はありません。 腸腔しかありません

消化器系

盲目的に閉じた腸腔。 食物摂取および未消化の食物破片の排出のための口の開口部。 腔内および細胞内消化

排泄物システム

外胚葉細胞

神経系

星型の神経細胞。 びまん性神経系

感覚器官

開発されていない

呼吸器系

なし。 体の表面全体から呼吸する

再生

無性愛-出芽による。 雌雄同体。 相互受精。

一般的な特性

このクラスには、腔腸動物の小さな形態が含まれます。 ポリープクラゲこのクラスに属すると呼ばれます ハイドロイド.

構造 . ヒドラの体は 長方形の2層バッグ、ベースによって取り付けられている、または 唯一、基板に(図1)。 外層- 外胚葉、内層- 内胚葉。 レイヤーの間にスペースがあります- 間充ゲル.

体の自由端には オーラルコーン、のハローに囲まれています 6〜12本の触手。 口の円錐形にあります 、従業員と 肛門。 体の表面全体が覆われています 外胚葉、主に 円筒形また 立方体上皮細胞。 それらの基部は、体の縦軸に沿って上下に伸びて、長い突起になっています。 プロセスの細胞質はに分化します 収縮性繊維、これに関連して、分派が再生されます 筋肉質役割。 細胞の円筒部分が形成されます 単層上皮。 したがって、細胞は二重の機能を果たします- カバースリップモーターと呼ばれます 上皮-筋肉。 すべての筋肉プロセスが同時に収縮すると、ヒドラの体が短くなります。 上皮筋細胞の間は小さい 中間セル形成に関与している 刺す生殖細胞、およびその過程で 再生-失われた体の部分や臓器の修復。 上皮の真下にあります 星状神経細胞。 それらのプロセスと接続して、神経細胞は神経系を形成します 散らばっている、 また 拡散, タイプ。外胚葉で特に重要なのは刺胞、または カプセル攻撃と防御に使用されます。

内胚葉全体を並べる 、 また 消化器の空洞。 内胚葉の細胞の基礎は 上皮-筋肉の消化細胞。 これらの細胞の筋肉突起は、外胚葉細胞とは対照的に、体の縦軸に対して横方向に位置しています。 それらが収縮すると、ハイドラの本体が狭くなり、薄くなります。 内胚葉細胞は 腺細胞消化酵素を胃腔に分泌し、 食作用を有する細胞。 後者は、1〜3個のべん毛の動きと仮足の形成の助けを借りて食物粒子を捕獲することができます。 したがって、ヒドラは2種類の消化を組み合わせています。 細胞内腹部.

米。 1。淡水ヒドラの構造:a-縦断面; b-断面; c-2層のボディ; d-上皮筋細胞; e-刺すようなフィラメントが排出された触手。 f、g-刺胞; 1-触手; 2-精巣; 3-精子; 4-胃腔; 5-新進の若いハイドラ; 6-ベースプレート; 7-内胚葉; 8-外胚葉; 9-発達のさまざまな段階の卵; 10-刺胞; 11-口を開ける; 12-ソール

間充ゲル薄い構造のないプレートの形で提示- 基底膜.

無性生殖。 ヒドラの体のほぼ中央のレベルに、いわゆる 新進ベルト、時々それが形成される場所 つぼみ、そこから新しい個体がその後形成されます。 口と触手が形成された後、根元の腎臓が緩み、底に落ちて独立した存在になります。 このタイプの無性生殖は 新進.

有性生殖 . 寒い気候が近づくと、ヒドラは有性生殖を始めます。 外胚葉の中間細胞は直接に変形することができます または複数の除算-で 精子。 卵子を形成する中間細胞 ヒドラの根元近くにあります、および精子を形成するもの- 口に。 卵子は受精します 母親の体の中で秋に密な殻に囲まれると、母親の個体は死に、卵は春まで休眠状態になります。 春になると、そこから新しい個体が生まれます。 ヒドラ 男女別しかし会う と雌雄同体種類。

海洋ハイドロイドポリープ

ほとんどの海洋ハイドロイドポリープはコロニーを形成します。 コロニーはほとんどの場合、木や低木の形をしています。 幹の枝、枝は別々のコロニーを形成します- 消火栓。 すべての消火栓の胃の空洞は互いに連絡しているので、1つの消火栓によって捕らえられた食物はコロニー全体に分配されます。 海洋性ハイドロイドポリープでは、外胚葉上皮が特別な膜を形成します- フロー、コロニー全体の安定性が向上します。

海洋ハイドロイドポリープが増殖する 無性の方法だけ- 新進. 有性生殖実施 性別- クラゲ、出芽によってポリープ上に形成され、自由に浮かぶ生き方に移ります。 クラゲはポリープと同じ構造ですが

違いもあります(図2、3)。 クラゲの体が特徴です 間充ゲルの強力な発達大量の水が含まれています。 神経系もはるかに複雑です。 クラゲでは、傘の縁に沿って形成されます 連続神経リング。 感覚器官があります: スタトシスト(バランスの器官)。 クラゲ 男女別. 性腺上にあります 底部側外胚葉と間充ゲルの間の傘。 卵子の受精と発育 外部環境 。 卵は幼虫に成長します 実質、次に2番目の幼虫- プラヌラ、しばらくの間自由に浮いた後、底に沈み、ポリープを生じます。 その後、ポリープから新しいコロニーが形成され、このサイクルが繰り返されます。 したがって、ハイドロイドポリープの寿命は2世代で構成されます。 一世代- ポリープ座りがちな生活を送り、無性生殖をします。 第二世代-クラゲ、自由に泳ぐライフスタイルをリードし、有性生殖を行います。 つまり、ハイドロイドポリープでは、 世代交代.

米。 2.2。ハイドロイドポリープ(A)とハイドロイドクラゲ(B)の構造は、口が開いた状態で逆さまになっています。 2-触手; 3-胃腔; 4-間充ゲル; 5-ラジアルチャネル; 6-帆

米。 3ハイドロイドクラゲの構造図:1-口; 2-性腺を伴う口腔茎(3); 4-放射状チャネル; 5-環状チャネル; 6-触手; 7-目; 8-帆

クラスScyphoidクラゲ

このクラスには次のものが含まれます クラゲ海だけに住んでいます。 それらはハイドロイドクラゲよりも大きく、その構造はより複雑です(図4)。 口は咽頭で終わり、胃腔はチャンバーに分割されています。 体の端に沿って走る環状の運河は、胃から伸びる運河を結合し、形成します 胃血管システム。 神経細胞のクラスターは次の形で現れます 神経節。 性細胞はで形成されます 性腺-内胚葉にある性腺。 開発は世代交代とともに進みます(図5)。

米。 四。サイフォイドクラゲの構造のスキーム:1-口腔葉; 2-口の開口部; 3-触手; 4-環状チャネル; 5-ラジアルチャネル; 6-性腺; 7-胃の糸; 8-胃; 9-外胚葉; 10-間充ゲル; 11-内胚葉

米。 5.5。サイフォイドクラゲの発生:1-卵; 2-プラヌラ; 3-sypyhistoma; 4-新進のscyphistoma; 5-横分体形成; 6-エーテル; 7-成体クラゲ

クラスサンゴポリープ

サンゴポリプ生命体は1つしかない ポリープ。 彼らは世代交代を持っていません。 マリン、シングル、 ほとんどの場合植民地時代の動物。 サンゴのポリプは、硬い石灰質の骨格や、外胚葉と内胚葉の筋線維が存在する点で他のクラスとは異なり、体の形を変えることができます。

タイプ

腸腔のタイプには、下等多細胞動物が含まれ、その体は2層の細胞で構成され、放射状に対称になっています。 彼らは海洋と淡水に住んでいます。 それらの中には、浮遊(クラゲ)、無柄(ポリープ)、付着形態(ヒドラ)があります。

腸腔の本体は、外胚葉と内胚葉の2層の細胞で形成されており、その間に間充ゲル(非細胞層)があります。 このタイプの動物は、一端が開いた袋のように見えます。 穴は触手のカローラに囲まれた口の役割を果たします。 口は盲目的に閉じた消化器腔(胃腔)に通じています。 食物の消化は、この空洞の内部と内胚葉の個々の細胞の両方によって、細胞内で起こります。 消化されなかった食物の残骸は、口の開口部から排泄されます。 腸の空洞では、びまん性の神経系が最初に現れます。 それは、外胚葉にランダムに散在する神経細胞によって表され、それらはそれらのプロセスと接触しています。 水泳クラゲでは、神経細胞の集中が起こり、神経リングが形成されます。 腔腸動物は無性生殖と性生殖の両方を行います。 多くの腔腸動物は雌雄異株ですが、雌雄同体もあります。 腔腸動物の中には直接的なものもあれば、幼虫期のものもあります。

このタイプには3つのクラスがあります。

1.ハイドロイド

2.クラゲ

3.サンゴのポリープ

ハイドロイドクラス

彼の代表は 淡水ヒドラ。 ヒドラの体の長さは最大7mm、触手は最大数cmです。

多数の大部分 さまざまなタイプヒドラ細胞は外皮筋細胞を構成し、外皮組織を形成します。 このように、それは存在せず、その役割は皮膚筋細胞によっても実行されます。

外胚葉には刺胞があり、主に触手にあります。 彼らの助けを借りて、ハイドラは自分自身を守り、獲物を遅らせて麻痺させます。

神経系は原始的でびまん性です。 神経細胞(ニューロン)は間充ゲルに均等に分布しています。 ニューロンはストランドによって接続されていますが、クラスターを形成していません。 敏感な神経細胞は、刺激の知覚と他の細胞へのその伝達を提供します。

呼吸器系はなく、ヒドラは体の表面から呼吸します。 循環器系はありません。

粘着性物質を分泌する腺細胞は、主に足裏と触手の外胚葉に集中しています。 また、食物の消化を助ける酵素も生成します。

ヒドラ消化は、2つの方法で胃腔内で起こります-酵素の助けを借りて、腔内と細胞内です。 内胚葉細胞は食作用(胃腔からの食物粒子の捕獲)が可能です。 内胚葉の皮膚筋細胞の一部にはべん毛があり、べん毛は絶えず動いており、細胞まで粒子をすくい上げます。 彼らは仮足を組織し、それによって食物を捕獲します。 消化されていない食物の残りは、口を通して体から取り除かれます。

これらすべての細胞の間に、必要に応じて他の種類の細胞に変わることができる小さな未分化の中間細胞があります。再生(体の失われた部分または損傷した部分を復元するプロセス)はこれらの細胞によるものです。

再生:

無性(栄養)。 夏には、好条件の下で出芽が起こります。

・性的。 秋に、悪条件の発症とともに。 性腺は外胚葉の結節として形成されます。 雌雄同体の形態では、それらはさまざまな場所で形成されます。 精巣は口腔極に近づき、卵巣は足底に近づきます。 相互受精。 受精卵(接合子)は密な殻に身を包み、底に落ちて休止状態になります。 次の春、そこから若いハイドラが現れます。

クラスscyphoid

サイフォイドクラゲのクラスはすべての海で見られます。 海に流れ込む大きな川に生息するようになったクラゲの種がいます。 scyphomedusaの体は丸い傘または鐘の形をしており、その下の凹面側に口の茎が置かれています。 口は真皮の派生物である咽頭につながり、咽頭は胃に向かって開きます。 胃から、放射状のチャネルが体の端に分岐し、胃のシステムを形成します。

クラゲの自由なライフスタイルに関連して、クラゲの神経系と感覚器官の構造はより複雑になります。神経細胞のクラスターは、小結節(神経節、バランス器官)、スタトシスト、感光性の目などの形で現れます。

Scyphomedusaは、口の周りの触手に刺胞があります。 彼らの火傷は人間にも非常に敏感です。

再生:

クラゲは雌雄異株であり、内胚葉でオスとメスの性細胞が形成されます。 ある形態の生殖細胞の融合は胃で起こり、他の形態では水中で起こります。 クラゲは、独自の兆候とハイドロイドの兆候の両方の発達上の特徴を兼ね備えています。

クラゲの中には巨人がいます-フィサリアまたはポルトガルのボート(直径3 m以上、触手から30 mまで)。

意味:

・食品に使用

クラゲの中には、人間にとって致命的で有毒なものもあります。 したがって、たとえば、Cornerotに噛まれた場合、重大な火傷が発生する可能性があります。 十字架に噛まれると、人体のすべてのシステムの活動が中断されます。 十字架との最初の出会いは危険ではありません、2番目は無栄養症の発症による結果を伴います。 熱帯クラゲの刺傷は致命的です。

クラスサンゴポリープ

このクラスのすべての代表者は、海と海の住民です。 彼らは主にに住んでいます 暖かい水。 孤独なサンゴと植民地の両方の形態があります。 彼らの嚢のような体は、足の裏の助けを借りて、水中の物体(孤立した形で)または直接コロニーに取り付けられています。 サンゴの特徴は、石灰質または角状物質で構成され、体内または体外に存在する骨格の存在です(イソギンチャクには骨格がありません)。

すべてのサンゴのポリープは、8線と6線の2つのグループに分けられます。 前者は常に8本の触手(海の羽、赤と白の珊瑚)を持っています。 6光線では、触手の数は常に6の倍数です(イソギンチャク、イシサンゴなど)。

再生:

サンゴのポリープは雌雄異株の動物であり、受精は水中で起こります。 幼虫は接合子-プラヌラから発生します。 プラヌラはさまざまな水中の物体に付着し、すでに口と触手のカローラを持っているポリープに変わります。 植民地時代では、出芽は後で起こり、腎臓は母親の有機体から分離しません。 ポリープのコロニーは、サンゴ礁、環礁、サンゴ島の形成に関与しています。