Иллюстрация к теме Кишечнополостные

Кишечнополостные

Зоология
10 мин

Кишечнополостные - группа животных, обладающих многоклеточностью и обитающих в основном в морях.

Что появилось у кишечнополостных

У кишечнополостных возникли следующие ароморфозы:

  1. Многоклеточность. Кишечнополостные являются первыми настоящими многоклеточными животными. Благодаря этому ароморфозу такие животные имеют намного более высокую организацию, чем одноклеточные. Многоклеточные обладают большей продолжительностью жизни, а также имеют сложный обмен веществ и энергии, в целом более сложную систему гомеостаза. Сохранение целостности многоклеточных животных зависит от межклеточных соединений
  2. Специализация клеток. У кишечнополостных несколько видов клеток. Все они разные, обладают разным функционалом и строением
  3. Нервная система. Кишечнополостные обладают нервными клетками, которые формируют первую у животных диффузную нервную систему
  4. Двуслойность. Животные данного типа состоят из двух слоев клеток, таких как экто- и энтодерма
  5. Лучевая симметрия
  6. Полостное пищеварение. Происходит в гастроцели.

Характеристика кишечнополостных

  • Для кишечнополостных характерна лучевая симметрия
  • Имеется кишечная полость - гастроцель
  • Кишечнополостные являются двуслойными животными. Наружный слой - эктодерма. Она образует покровы тела. Внутренний слой - энтодерма, которая выстилает кишечную полость.
Между двумя слоями находится мезоглея - соединительная ткань, в состав которой входит очень много жидкости. Основа мезоглеи - белок коллаген. Мезоглея сильно развита у медуз, поэтому они такие пышные. У медуз мезоглея выполняет роль упругого скелета
  • Ротовое отверстие окружено щупальцами
  • Типы пищеварения: внутриполостное (в кишечной полости) и внутриклеточное (с помощью эпителиально-мускульных клеток)
  • Выделение. Удаление непереваренных остатков пищи происходит через ротовое отверстие
  • Дыхание всей поверхностью тела с помощью диффузии
  • Нервная система диффузного типа. Нервная сеть образована разбросанными по телу животного нервными клетками
  • Благодаря наличию нервной системы, появляются рефлексы - реакции организма на раздражитель
  • Способны к регенерации - самостоятельному восстановлению утраченных частей тела
  • Размножение: половое, бесполое

Значение кишечнополостных в природе

  1. Как известно, кишечнополостные - прирожденные хищники, поэтому они принимают участие в цепях питания водоемов. Питаются они в основном планктоном и мелкими рыбами. Не стоит забывать, что кишечнополостных также принимают в пищу более крупные животные, например черепахи
  2. Кишечнополостные принимают важное участие в био-очистке водоемов
  3. Кишечнополостные имеют важное значение в круговороте кальция. Также они участвуют в образовании осадочных пород

Значение кишечнополостных в жизни человека

  1. Кишечнополостные при неосторожном обращении или невнимательности способны ужалить человека, вызывая боль и воспаление в пораженной области. В основном от этого страдают пловцы, рыбаки и дайверы
  2. Человек принимает в пищу некоторые виды медуз
  3. Кишечнополостные (коралловые полипы) необходимы человеку для получения извести и украшений из их скелетов
  4. Кишечнополостные используются человеком для получения особых биологически активных веществ

Клетки кишечнополостных

Так как кишечнополостные являются двуслойными животными, рассмотрим клетки наружного и внутреннего слоя.

Клетки эктодермы кишечнополостных

Выделяют следующие типы клеток: эпителиально-мускульные, стрекательные, нервные, промежуточные, половые, железистые.

Эпителиально-мускульные клетки

Данный тип клеток составляет основную массу эктодермы. Эти клетки необходимы для движения, также они образуют покровы тела

Стрекательные клетки

Имеют грушевидную форму, необходимы кишечнополостным для охоты и самообороны.

Строение: внутри стрекательных клеток располагается стрекательная капсула. Внутри этой капсулы находится стрекательная нить.

Выстреливание стрекательной нити происходит после того, как жертва прикоснется к чувствительному волоску на внешней поверхности стрекательной клетки.

Образованы стрекательные клетки из промежуточных клеток. Стрекательные клетки являются ароморфозом.

Ожоги от прикосновения к щупальцам медузы - это результат работы стрекательных клеток

Стрекательная клетка
Схема стрекательной клетки

Нервные клетки

Имеют форму звезды и располагаются сразу под эпителиально-мускульными клетками. Нервные клетки кишечнополостных формируют диффузную нервную систему. Необходимы для восприятия внешних раздражителей

Промежуточные клетки

Находятся между эпителиально-мускульными клетками в эктодерме. Никак не дифференцированы. Из промежуточных клеток могут формироваться любые клетки эктодермы

Половые клетки

Образуются в эктодерме у представителей класса Гидроидные. Основная функция - репродуктивная

Клетки энтодермы кишечнополостных

  1. Половые. Образуются в энтодерме у представителей класса Сцифоидные.
  2. Железистые. Участвуют в пищеварении, выделяя пищеварительные ферменты в кишечную полость (гастроцель)
  3. Эпителиально-мускульные. Участвуют во внутриклеточном пищеварении.

Полип и медуза

В жизненном цикле кишечнополостных присутствуют две стадии: медузы и полипа.

  • В форме полипа организм ведет малоподвижный образ жизни. От полипа отпочковываются медузы
  • Медузы же, наоборот, очень подвижные организмы. Медузы производят половые клетки
У пресноводной гидры, которая обитает в ЕГЭ, отсутствует стадия медузы. Она существует исключительно в форме полипа

Представители кишечнополостных

К представителям кишечнополостных можно отнести животных из класса Гидроидные (например, гидра бурая), Сцифоидные (гидромедузы, сцифомедузы, кубомедузы), а также Коралловые полипы.

Гидра

Пресноводная гидра относится к классу Гидроидные. Обитает в пресных водоемах, однако существуют и морские гидроидные. Гидра - это одиночный полип.

Одним из преимуществ гидры являются крайне высокие способности к регенерации.

Хотя гидра и способна к передвижению, она ведет малоподвижный образ жизни. Для того, чтобы перемещаться по субстрату, гидра наклоняется, опирается на щупальца, затем отрывает подошву от субстрата и переносит ее на новое место.

Передвижение гидры
Способ передвижения гидры

Строение гидры

  • На одном конце гидры можно обнаружить ротовое отверстие с щупальцами, а на другом - подошву
Подошва - важнейший орган гидры, основной её функцией является прикрепление гидры к субстрату, на котором она обитает
  • Отверстие для поглощения пищи гидры ведет сразу же в кишечную полость
  • В кишечной полости (гастроцели) гидры отсутствуют перегородки
  • Слой мезоглеи у гидры очень тонкий
Строение гидры
Строение гидры

Размножение гидры

Бесполое размножение происходит летом путем почкования. Новые гидры развиваются из образующихся на материнской гидре бугорков.

Половое размножение происходит осенью (в неблагоприятных условиях). В эктодерме происходит образование мужских и(или) женских гамет. Зигота образуется после слияния сперматозоида одной гидры с яйцеклеткой другой. Затем гидра покрывается специальной оболочкой, а весной, после зимовки, из неё появляется новая гидра.

Медузы

Относятся к классу Сцифоидные, обитают в морской воде. Жизнь представителя класса сцифоидных проходит как в форме медузы, так и в форме полипа. Но большая часть жизни животных данного класса проходит именно в форме медузы.

Строение медузы

  • Тело имеет форму зонта, а по его краям располагаются щупальца со стрекательными клетками, необходимые для охоты и самозащиты.
  • У медуз есть рот. Обычно он располагается на вогнутой стороне купола
  • В отличие от гидры, кишечная полость медузы разделена перегородками на отдельные камеры
  • Сильно развита мезоглея
Строение медузы
Строение медузы

Размножение медуз

Медузы являются раздельнополыми животными. После образования гамет в энтодерме, они выделяются в воду, в которой оплодотворение и происходит. Из зиготы развивается планула - личинка медузы, которая затем закрепляется на субстрате и образует собой полип. От этого полипа и отпочковываются новые медузы.

Медузы
Медузы

Коралловые полипы

Типичные представители класса Коралловые полипы могут быть как одиночными животными (актиния), так и колониальными (красные кораллы).

  • Стадия медузы у коралловых полипов отсутствует.
  • В развитии коралла присутствует стадия личинки
  • Размножаются коралловые полипы как половым способом, так и бесполым (почкование).

Строение коралловых полипов

  • Кишечная полость коралловых полипов имеет в себе перегородки, которые разделяют ее на камеры.
  • Скелет многих коралловых полипов состоит в основном из карбоната кальция с разными примесями.
Материал, из которого образуется скелет колонии коралловых полипов, называется коралл
  • Коралловые полипы обладают поперечными и продольными мышцами
  • Мезоглея коралловых полипов сильно развита

Нервная система коралловых полипов

Нервная система коралловых полипов является диффузной и состоит из зведчатых клеток, случайным образом разбросанных в эктодерме.

Значение кораллов

  • Коралловые полипы крайне важны для экологии. Их колонии дают начало одной из самой разнообразных экосистем на Земле - коралловым рифам
  • Коралловые полипы участвуют в цепи питания
  • Коралловые полипы участвуют в очистке воды
  • Скелеты коралловых полипов используются человеком для получения извести
  • Скелеты некоторых коралловых полипов используются для создания различных украшений
Кораллы
Коралловый риф

Симбиоз рака и актинии

Взаимовыгодный союз актинии с раком-отшельником - это довольно частое явление в морях. При таком симбиозе одна или несколько актиний живут на раковине рака-отшельника. Симбиоз рака отшельника и актинии относится к биоценотическому или экосистемному уровню организации живого.

Польза для рака-отшельника

  • Актиния, как и любое животное класса кишечнополостных, обладает стрекательными клетками. С их помощью обеспечивается активная защита для рака
  • Актинии отпугивают естественных врагов раков-отшельников, таких как осьминоги и кальмары

Польза для актинии

  • Раки помогают актиниям питаться, перенося их к источнику пищи
  • Раки обеспечивают актиниям защиту от некоторых их естественных врагов
  • Раковина рака-отшельника является отличным субстратом для прикрепления актинии
Симбиоз актинии и рака
Симбиоз актинии и рака-отшельника