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三角涡虫是扁形动物门的代表动物,体柔软,扁平叶状,背面稍凸,多褐色,腹面色浅,前端头部呈三角形。它的体型为,出现了,的形成产生的负责的肌肉结构与形成的表皮相互紧贴而组成,分为三支,排泄系统,为网状,雌雄同体,既可,也可,再生能力强。[1]
分布国内分布于、、云尚到的广大区域;国外分布在、等。
三角涡虫外形特征
涡虫体柔软,扁平叶状,背面稍凸,多褐色,腹面色浅,前端头部呈三角形,故得名。两侧各有一发达的,司触觉和嗅觉,头部背面有两个黑色,可感觉光线的明暗,口位于腹面近体面后1/3处,稍后方为,无,身体腹面密生,与涡虫运动有关。[1]
三角涡虫结构与机能
三角涡虫体壁与运动
又叫皮肤肌肉囊,有保护和运动的功能。无,各种器官都埋藏在肉质里。
涡虫的是典型的。由来的柱状组成,其间有大量的、。杆状体是由上皮的一种(成杆状体细胞或称杆状体腺细胞)分泌的,常沉入表皮之下的中。其他成熟时也常沉入于实质,仅其“颈部”留在表皮,他们分泌的黏液有多种功能(如保护虫体免于干燥,利于气体
三角涡虫结构
交换,有助于运动等)。是涡虫的一种分泌物。为一种特殊分层的超微结构。当涡虫受到刺激时排出,遇水常弥散出有毒性的,以捕食和防御敌害。腹面的表皮有,纤毛之间有短的微。表皮之下为非细胞结构有弹性的,其下面是形成的肌肉层,由外向内分为三层,依次为、斜肌和。涡虫主要依摆动,借助于其分泌的,滑动于物体表面,由于涡虫具有发达、复杂的,能使其做出不同的运动,如爬行蠕动、收缩伸展、扭动、波动、翻转和翻跟头等。[1]
三角涡虫摄食与消化
口在腹中线后1/3处,口后为,在发生中管状咽进一步向内翻折成咽鞘及肌肉质的咽,两者之间的空间称之为咽囊或咽腔,这种咽称为折叠咽。可从口中伸出或缩回。后为,肠壁来自,为一单层柱状,其中有大量的和。分3支主干,一支向前,两支向后,分别位于两侧,每支主干又反复分出末端为盲端的小支,无,不能消化的食物仍由口排出。
已知的取食行为是由食物放出的物质诱发的。取食时虫体先后分泌,黏液固定捕获物,借助腺分泌酶将咽管插入捕获物体内,吮其内组织液体,或将食物进行部分消化,然后吸入内,由肠分泌内肽酶先行细胞外消化,消化后的碎片由吞噬,并在小囊泡中由内肽酶低PH下开始细胞外消化。吞噬作用后8~12h,小囊泡变成碱性,它标志、脂酶和糖酶的出现,进行完全消化。由于分支较多,无疑增加了消化吸收面积,也运输营养到身体各部分。可见其作用仍属胃循环系统。[1]
三角涡虫呼吸和循环
三角涡虫无特殊的呼吸、循环器官,依靠进行,借网状的是指细胞增加表面面积,由其中的液体运送和扩散的产物。[1]
三角涡虫排泄与渗透调节
排泄和渗透压的调节是依靠系统,是由、排泄管和排泄孔组成的。在虫体两侧有一对弯
三角涡虫外形
曲、多次分支的总行排泄管,每一小分支细管的末端连着焰细胞(即帽细胞和管细胞)。[1]
是盲管状的,顶端有一束,依靠的摆动,周围间质中的代谢废物和水分流入排泄管,再经丝虫体背面体表的许多排泄孔排出体外。原肾管的主要功能是调节体内水分的渗透压,时也排除一些代谢废物。[1]
三角涡虫神经和感觉
三角涡虫特征
梯状神经系统,前端是一对脑,由脑向后伸出两条粗大的腹,每条腹神经索分出许多分支伸向全身,在两条腹之间有横向神经分支相互连接。感觉器官主要有和。结构比较简单,由杯状的层和视觉细胞构成,因为没有结构,所以不能形成物象。只能感受光线的强弱。上富有感觉细胞,能感觉和。主要由里的感受器官感受。
三角涡虫生殖
有和两种生殖方式。无性生殖是横分裂。有性生殖比较复杂,是雌雄同体的。
一、无性生殖
三角涡虫以方式进行。分裂时以虫体后端黏于底物上,虫体前端继续向前移动,直至虫体断裂成两半。其分列面常发生在后,然后各自再生出失去的一半,形成两个新个体。[1]
二、有性生殖
雌性生殖系统
在身体前方两侧各有一,每一有一向后行,同时收集由来的,两条在后端汇合形成,通入中,由前端向前伸出一条(也称交配囊)在交配时接受和储存对方的。涡虫虽为雌雄异体,但需要交配进行。[1]
雄性生殖系统
在体之两侧有很多,每一有一输出管,汇合在两侧各成一,到身体中部膨大,一般称为,两汇入多肌肉的,在基部有很多单细胞腺体称为,开口于。[1]
三、交配过程
涡虫交配时,两虫各翘起尾端的一段,腹面配合,各从内伸出进入对方的内,输入,行,然后两虫分开。
三角涡虫结构详图
的精子暂时储存在内,当排卵时,从囊内游出,沿、到达前段与卵受精。附以所产的移至,几个和不少一起被分泌的(形成皮膜)裹住,成为或卵袋,最后从排出。三角涡虫的卵袋是圆球形,有一小柄附于浸在水中的石块或其他物体上。夏季产生的,卵袋较薄,几天后即可孵化;秋季产生的受精卵,卵袋较厚,为休眠卵,翌春孵化。直接发育(淡水或陆地生活者),幼虫孵出后就吸食卵袋中的卵黄,然后离开卵袋,发育成为成虫。[1]
三角涡虫再生
三角涡虫的能力很强,若将它横切为两段,每一段都会再长出其失去的一半,成为一条完整的,甚至分割为许多段时每一段也能再生成一个完整的涡虫。还能进行切割或移植,产生二头或二尾的三角涡虫。三角涡虫的再生表现出明显的极性,再生的速率由前向后呈梯度递减,即前端生长发育最快,后端最慢。现代研究的中心,在于回答两个问题:是什么控制结果类型的重建与再生细胞的来源是什么。目前看来,实质中的成新细胞是全能的、未分化细胞,它可构成胚基来源的细胞。成新细胞相当于的和的。但也有人认为,胚基未分化的细胞可从已分化的细胞产生,如肌细胞通过去或细胞反转到全能的未分化状态。现在正研究搜索寻找控制再生的机制。例如,可能开始再生。HOX控制前后端极性,并可表明前后端、背腹极性的特殊区域标志(蛋白质)。一旦这些控制因子被鉴别出来,有希望通过刺激再生作用,用于治疗人类脊髓损伤等疾病。
此外,当三角涡虫饥饿时,内部的器官(如等)逐渐被吸收消耗,唯独不受影响,一旦获得食物后,各器官又可重新恢复,变成正常的体型,这也是再生的一种方式。[1]
.互动百科[引用日期]
企业信用信息科学家在涡虫身体上培育出头部和大脑组织
[摘要]目前,科学家进行了一项特殊实验,在一种真涡虫身体上培育出其它物种真涡虫的头部和大脑组织。
科学家成功地在一种真涡虫身体上培育出其它物种的头部和大脑组织,期间并未改变基因序列。。讯 据国外媒体报道,目前,美国塔夫斯大学生物学家领导的一支跨国科学家小组完成了一项特殊实验,他们成功地在一种叫做Girardia dorotocephala的真涡虫物种身体上培育生长出其它真涡虫物种的头部和大脑,期间并未改变物种基因序列。塔夫斯大学迈克尔-莱文(Michael Levin)博士说:“人们一般认为的核染色质序列和结构将确定生物体的外形,核染色质是染色体的组成物质。但是研究结果显示,生理学网络的功能性将重写物种特有的默认解剖结构。”这项最新研究报告发表在近期出版的《分子国际杂志》上。这项研究显示,头部外形并非是通过基因组实现的“硬连线”,而是通过改动身体电突触实现的推翻性变化,这表明物种之间的差异性在某种程度上是由生物电网络活跃性确定的。这项发现通过揭晓控制复杂形成模型的独特方式,将有助于提高理解生物体的出生缺陷和再生能力。莱文博士说:“通过电突触调整细胞连通性,我们能够从具有正常基因组的动物体获得完全不同物种的头部形态和大脑结构。”据悉,进行实验的Girardia dorotocephala真涡虫具有独特的再生能力。目前实验产生的变异性发生在皮肤深处,不仅形成异种生物头部结构,还形成异种生物的大脑组织,分布着成熟的神经细胞。有趣的是,这种外形改变并非永久性,当再生完成之后,真涡虫几个星期将恢复正常的Girardia dorotocephala生物的头部结构。(罗辑/编译)
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