동물의 왕국의 특징. 동물계의 특징, 동물의 징조, 서식지


단세포 및 다세포 동물의 하위 왕국의 주요 특징. 단세포 및 무척추 동물, 분류, 구조 및 생명의 특징, 자연과 인간의 삶에서의 역할. 무척추 동물의 주요 유형, 절지 동물의 특성

4.6.1. 왕국 동물의 일반적인 특성

4.6.2. Subkingdom 단세포 또는 원생 동물. 일반적 특성

검사 과정(USE)에서 테스트된 기본 범주 및 용어: 아메바, balantidia, 편모충, 섬모, coccidia, 말라리아 변형체, 소화 액포, 성 발달, 분말, 유육종, 수축성 액포, 포자동물, 녹색 유글레나.

작업의 예
파트 C 사용

파트 B 사용

1에서. 자유로운 생활 방식을 선도하는 원생동물 선택
1) infusoria stentor 4) lamblia
2) 아메바 프로테우스 5) 스타일로니키아
3) 트리파노소마 6) 발란티디아
2에서. 원생동물의 대표자를 그가 가지고 있는 형질과 일치시키십시오.

C1. 아쿠아리스트가 우유에서 섬모를 키우는 이유는 무엇입니까?
C2. 주어진 텍스트에서 오류를 찾아 수정하고 그들이 만들어진 문장의 번호를 표시하십시오. 1. 가장 단순한(단세포) 유기체는 민물. 2. 가장 단순한 것의 세포는 살아있는 시스템의 모든 기능을 가진 독립적인 유기체입니다. 3. 세포와 달리 다세포 생물모든 원생동물의 세포는 같은 모양을 가지고 있습니다. 4. 고체 음식, 박테리아의 입자에 대한 가장 간단한 먹이. 5. 소화되지 않은 음식물 찌꺼기는 수축성 액포를 통해 제거됩니다. 6. 일부 원생동물은 엽록소를 함유한 크로마토포어를 가지고 있으며 광합성이 가능합니다.

4.6.3. 장을 입력합니다. 일반적 특성. 다양한 coelenterates

검사 과정(USE)에서 테스트된 기본 범주 및 용어: 이중층 동물, 수중체, 선 세포, 외배엽 세포, 내배엽 세포, 산호 폴립, 해파리, 신경 세포, 침 세포, 쐐기풀, 공동 개발 주기.

장 - 9000,000 종에 달하는 가장 오래된 다세포 동물 그룹 중 하나입니다. 이 동물들은 수중 생활 방식을 이끌고 모든 바다와 담수 저수지에서 흔히 볼 수 있습니다. 식민지 원생동물의 후손 - 편모류. Coelenterates 무연 또는 앉아있는 이미지삶. Coelenterates 유형은 Hydroid, Scyphoid 및 Coral 폴립의 세 가지 클래스로 나뉩니다.
가장 중요한 공통 기능 coelenterates는 신체의 2 층 구조로 간주됩니다. 그것은 외배엽과 내배엽으로 구성되며 그 사이에는 비세포 구조인 중배엽이 있습니다. 이 동물은 음식이 소화되는 장강이 있기 때문에 이름을 얻었습니다.
coelenterates의 출현에 기여한 주요 romorphoses는 다음과 같습니다:
- 전문화 및 연합의 결과로 다세포성의 출현;
- 서로 상호 작용하는 세포;
- 2층 구조의 출현;
- 복부 소화의 발생;
- 기능에 따라 구별되는 신체 부위의 모양, 방사형 또는 방사형 대칭의 모양.
클래스 하이드로이드. 대표 - 민물 히드라.
히드라는 약 1cm 크기의 폴립으로 담수 저수지에 서식합니다. 밑창이 기판에 부착됩니다. 몸의 앞쪽 끝은 촉수로 둘러싸인 입을 형성합니다. 신체의 외층 - 외배엽은 기능에 따라 분화된 여러 유형의 세포로 구성됩니다.
- 동물의 움직임을 제공하는 상피 근육;
- 모든 세포를 발생시키는 중간체;
- 찌르기, 보호 기능 수행;
- 생식 과정을 제공하는 성적;
- 신경질적인, 단일 네트워크로 통합되어 유기적 세계에서 최초의 신경계를 형성합니다.
내배엽은 상피 근육, 소화 세포 및 소화액을 분비하는 선 세포로 구성됩니다.
히드라에서 다른 장내 동물과 마찬가지로 소화는 공동 및 세포 내입니다. 히드라는 작은 갑각류와 생선 튀김을 먹는 육식 동물입니다. 히드라의 호흡과 배설은 신체의 전체 표면에서 수행됩니다.
과민성은 형태로 나타납니다. 운동 반사. 촉수는 자극에 가장 분명하게 반응합니다. 그들은 가장 조밀하게 집중된 신경 및 상피 근육 세포입니다.
번식은 발아와 성적으로 발생합니다. 성적인 과정은 가을에 일어난다. 외배엽의 일부 중간 세포는 생식 세포로 변합니다. 수정은 물에서 이루어집니다. 봄에 새로운 히드라가 등장합니다. coelenterates 중에는 자웅 동체와 자웅 동체가 있습니다.
많은 coelenterates의 경우 세대 교체가 특징입니다. 예를 들어, 해파리는 폴립으로 형성됩니다. 해파리의 수정란에서 유충 - planulae -가 발생합니다. 폴립은 유충에서 다시 발생합니다.
히드라는 비특이적 세포의 번식과 분화 덕분에 신체의 잃어버린 부분을 회복할 수 있습니다. 이 현상을 재생이라고 합니다.
클래스 Scyphoid. 해파리 연합 큰 크기. 대표자 - Cornerot, Aurelia, Cyanea.
해파리는 바다에 산다. 몸은 모양이 우산과 비슷하며 주로 젤라틴성 중배엽으로 구성되어 있으며, 외부는 외배엽층으로, 내부는 내배엽층으로 덮여 있습니다. 우산의 가장자리를 따라 아래쪽에 위치한 입을 둘러싼 촉수가 있습니다. 입은 방사형 운하가 출발하는 위강으로 이어집니다. 채널은 환형 채널로 상호 연결됩니다. 궁극적으로 위 시스템이 형성됩니다.
해파리의 신경계는 히드라의 신경계보다 더 복잡합니다. 일반 네트워크 외에도 신경 세포, 우산의 가장자리를 따라 신경절 클러스터가있어 연속 신경 고리와 특수 균형 기관 인 statocyst를 형성합니다. 일부 해파리는 빛에 민감한 눈을 가지고 있으며 고등 동물의 눈 망막에 해당하는 민감하고 색소 세포가 나타납니다.
라이프 사이클해파리는 자연적으로 유성 세대와 무성 세대를 번갈아 가며 나타납니다. 그들은 분리되어 있습니다. 성선은 요골 운하 아래 또는 구강 줄기에 있는 내배엽에 있습니다. 성적인 제품은 입을 통해 바다로 나옵니다. 자유 생활 유충인 플라눌라(planula)가 접합체에서 발생합니다. Planula는 봄에 작은 폴립으로 변합니다. 폴립은 콜로니와 유사한 그룹을 형성합니다. 점차적으로 그들은 분산되어 성인 해파리로 변합니다.
클래스 산호 폴립. 여기에는 독방(말미잘, 뇌말미잘) 또는 식민지 형태(붉은 산호)가 포함됩니다. 그들은 바늘 모양의 결정으로 형성된 석회질 또는 실리콘 골격을 가지고 있습니다. 그들은 열대 바다에 산다. 클러스터 산호 폴립산호초를 형성합니다. 그들은 무성 및 성적으로 번식합니다. 산호 폴립에는 메두사 발달 단계가 없습니다.

실제 작업주제 사용: ""
파트 A 사용

답1. coelenterates의 주요 aromorphoses 중 하나는
1) 쏘는 세포
2) 다세포성
3) 세포내 소화
4) 새싹 능력
A2. 폴립은 이름
1) 동물의 종류
2) 동물의 종류
3) 동물의 하위 왕국
4) 동물 발달 단계
A3. 다른 모든 히드라 세포가 형성되는 세포를
1) 선 3) 따끔 거림
2) 중급 4) 상피-근육
A4. 히드라 내배엽에는 세포가 포함되어 있습니다.
1) 중간 3) 선
2) 생식기 4) 신경질
A5. 해파리의 접합체에서 먼저 발달합니다.
1) planula 3) 성인 형태
2) 폴립 4) 폴립 콜로니
A6. 가장 복잡한 구조 신경계
1) 히드라 3) 코너로타
2) 소뇌 4) 말미잘
A7. 해파리의 성선은 다음으로 발달합니다.
1) 외배엽 3) 중배엽
2) 위 주머니 4) 인두
A8. 내부 골격은
1) 아우렐리아 3) 말미잘
2) 히드라 4) 코너로타
A9. coelenterates의 신경계는 다음으로 구성됩니다.
1) 단세포
2) 개별 신경절
3) 하나의 신경
4) 상호 연결된 신경 세포

파트 B 사용

1에서. 히드라의 외배엽에 있는 세포를 선택하십시오.
1) 선 4) 소화기
2) 중간 5) 찌르기
3) 신경질적인 6) 성적

파트 C 사용

C1. 산호초를 만드는 산호가 50m를 넘지 않는 깊이에서 사는 이유는 무엇입니까?

4.6.4. 비교 특성 Flatworms 유형의 대표자

작업의 예
파트 A

답1. 나열된 동물 중 3개의 배엽에서 발생하는 동물을 선택합니다.
1) 해파리-코네로트 3) infusoria-stentor
2) 말미잘 4) 많은 눈
A2. 감각기관은
1) 흰색 플라나리아 3) 넓은 리본
2) 흡충 4) 소 촌충
A3. 간 흡충에 섬모가 있는 유충이 체내에서 발생
1) 소 3) 달팽이
2) 인간 4) 모기
A4. 간 흡충의 꼬리 유충은 몸을 떠난다
1) 성충 3) 양
2) 사람 4) 작은 연못 달팽이
A5. 돼지 촌충이 몸에 번식합니다.
1) 소 4) 인간
3) 양 5) 돼지
A6. 촌충의 주요 숙주는
1명
2) 소
3) 양과 돼지
4) 가금류
A7. 혐기성 호흡
1) 백색 플라나리아 3) 간 흡충
2) 멀티 크리퍼 4) 블랙 플라나리아
A8. 흡충 낭종에 감염될 수 있습니다
1) 악수를 통해
2) 공기 중의 물방울에 의해
3) 연못의 식수
4) 주사를 통해
A9. 소 또는 촌충- 이것은
1) 벌레 알 3) 연못 물
2) 핀란드인 4) 성숙한 관절
답10. 얼마나 많은 애벌레 단계를 거치나요? 간 흡충당신의 라이프 사이클에서
1) 하나 2) 둘 3) 셋 4) 넷

파트 B 사용

C1. 플라나리아의 신진대사는 촌충의 신진대사와 어떻게 다릅니까?
C2. 편모충 감염을 예방하기 위한 조치를 나열하십시오.

4.6.5. 유형 기본 공동 또는 회충

시험지에서 테스트한 주요 용어 및 개념: 기생충, 기생충, 선충, 신경 줄기, 인두 말초 신경 고리, 요충.

시험에 대한 실제 작업의 예

생물권에 존재하는 모든 유기체는 진핵생물, 원핵생물 및 바이러스의 3가지 왕국으로 분류됩니다.

진핵생물은 식물, 동물, 균류의 3개의 왕국으로 나뉩니다. 원핵생물은 진세균, 청록세균(시아노박테리아), 고세균의 3개의 왕국으로 나뉩니다.

진핵생물에는 골지 복합체, 미토콘드리아, EPS, 리보솜 및 리소솜과 같은 별도의 핵, 세포 소기관이 있습니다. 원핵생물은 세포질막에 의해 형성되는 단 하나의 공동을 가지고 있습니다. 그들은 진정한 핵이 없으며 핵막, 골지 장치 및 미토콘드리아 등이 없습니다. 원핵 세포에는 구조 - 뉴클레오솜 - 유전 물질의 운반체가 있습니다. 원핵생물은 막의 특별한 구조적 부분인 펩티도글리칸을 함유하는 세포벽을 가지고 있습니다.

진핵생물 초왕국의 왕국은 영양 유형이 다릅니다.

동물은 홀로조익 종속영양생물이며 기성품으로부터 에너지를 받습니다. 유기물. 독립 영양 식물은 태양 에너지를 화학 결합 에너지로 변환합니다. 버섯 삼투압.

균류는 식물과 달리 키틴으로 이루어진 세포벽을 가지고 있으며, 균류에는 색소체가 없습니다. 곰팡이의 세포벽에는 구멍이 있으며 핵은 한 세포에서 다른 세포로 이동할 수 있습니다. 동물에서 과민성은 호르몬과 신경계에 의해 조절되고 식물에서는 호르몬에 의해서만 조절됩니다. 동물은 움직일 수 있지만 식물은 움직일 수 없습니다. 동물에는 특별한 배설 기관이 있지만 식물에는 없습니다. 동물은 몸 전체가 자라지만 식물은 특정 부위만 자란다. 식물에는 색소체와 탄수화물을 전분 형태로 저장하는 특별한 소기관이 있습니다. 동물은 색소체가 없으며 탄수화물을 글리코겐 형태로 저장합니다.

원핵 생물은 구조가 다릅니다. 진정한 박테리아에서 껍질은 단일 또는 이중 층 세포벽과 세포질 막의 캡슐 (3 층)으로 구성됩니다. 시아노박테리아는 4층의 세포벽을 가지고 있습니다. 고등 박테리아는 종속 영양 생물, 시안화물 독립 영양 생물입니다.

각 왕국에 대한 간략한 설명. 진핵생물, 동물의 왕국. 종속 영양 유형, 움직일 수있는 능력, 특수 배설 기관의 존재, 전신 및 소형 신체를 성장시키는 능력이 특징입니다. Osmoreception은 특별한 구조에 의해 수행되며 과민성은 신경계와 호르몬에 의해 조절됩니다. 동물 세포에는 단단한 세포벽이없고 액포가 적고 색소체가 없으며 글리코겐 형태로 매장되어 있으며 미토콘드리아와 중심체가 있습니다. 유성생식, 단성생식, 신진.

식물왕국. 독립 영양 동물, 움직일 수 없음, 과민 반응은 호르몬에 의해 조절되며 배설 기관이 없으며 삼투압 수용이 수행되지 않습니다. 신체 성장은 특정 영역으로 제한되며, 세포는 껍질의 일부로 셀룰로오스를 포함하고, 큰 액포, 색소체, 전분 형태의 매장량이 있으며, 미토콘드리아가 있고, 중심소자가 없으며, 유성 생식 및 식물 생식이 있습니다.

버섯왕국. 영양은 종속영양(삼투압)이고 세포벽은 키틴을 포함하고 색소체는 없습니다 곰팡이의 세포벽에는 구멍이 있으며 핵은 한 세포에서 다른 세포로 이동할 수 있습니다. 주요 구조 요소는 포자에 의해 번식하는 균사 필라멘트로 구성된 균사체입니다.

원핵생물. 푸른 녹조류. Autotrophs, 세포벽 - 4개 층, 그 중 하나는 펩티도글리칸, 필라멘트 및 콕코이드 세포, 글리코겐 및 통화 형태로 저장되며, 핵이 없고, 세포질에 기체 액포가 있으며, 막에서 분리되지 않는 고리 염색체 , 분할에 의한 재생산.

진정한 박테리아. Heterotrophs, 유전 물질은 원형 DNA 분자로 표시되며 껍질은 캡슐, 세포의 3개 층입니다. 벽, 세포질. 막. 표면에는 편모와 융모와 같은 부속기 구조가 있습니다. 이분법 및 출아에 의한 번식

2. 동물계의 일반적인 특성: 조직, 다양성, 체계, 분포 및 중요성의 특징.

동물 왕국은 하위 왕국 원생동물(단세포)과 하위 왕국 다세포로 나뉩니다. 모든 동물의 구조의 기초는 막, 세포질 및 핵으로 구성된 세포입니다. 세포질의 액체 부분인 hyaloplasm에는 특정 기능(미토콘드리아, 리보솜, 소포체, 골지 복합체, 중심소체 등)을 수행하는 소기관이 포함되어 있습니다. 단세포 동물에서는 세포가 전체 유기체이고, 다세포 동물에서는 세포의 특수화가 일어나고 조직, 기관 및 기관 시스템이 나타납니다. 동물의 계통논의의 대상이다. 최근에 원생동물 아계의 동물은 7가지 유형인 다세포 아계로 20가지 유형으로 나뉩니다. 식물과 달리 대부분의 동물은 활발하게 움직이며 대부분의 다세포 동물은 신경계가 있습니다. 음식. 동물은 단독 및 종속 영양 유형의 영양, 즉 신체 내부에 포착되고 삼투에 의해 흡수되지 않는 기성품 유기 물질의 사용이 특징입니다. 그러나 단세포 동물 중에는 혼합 영양 유형의 영양이있는 유기체가 있습니다. 광합성을 사용하여 유기 물질을 형성 할 수 있고 무기 화합물의 탄소 (독립 영양 영양)를 사용하여 기성 유기 물질을 먹을 수도 있습니다. . 호흡. 대다수의 동물은 산화 과정에 산소가 필요한 호기성 유기체이지만 발효를 통해 에너지를 얻는 유기체가 있으며 산소가 필요하지 않습니다. 이들은 혐기성 동물입니다. 선택. 중요한 활동의 ​​결과로 유기체에 불필요한 물질이 유기체에 형성됩니다. 이러한 물질의 배설은 호흡기, 소화기, 외피를 통한 많은 기관 시스템의 도움으로 이루어 지지만 대사 산물 (신진 대사)의 배설을 담당하는 특수 배설 시스템이 형성됩니다. 생식. 동물에는 두 가지 유형의 번식이 있습니다 - 유성 및 무성. 다양한 형태의 무성 생식에서 인구가 급격히 증가하지만 딸 개체는 모체 유기체와 유전적으로 다르지 않습니다(또는 거의 다르지 않습니다). 유성 생식 동안 각 딸 유기체는 고유한 유전자형을 가지며 자연 선택의 통제를 받는 반면 특정 생활 조건에 대해 가장 성공적인 유전자형을 가진 개체는 생존합니다. 이것은 변화하는 환경 조건에 적응하는 데 도움이 됩니다. 다양성. 약 150만 종의 동물이 알려져 있으며 분류학은 동물의 다양성 연구에 종사하고 있습니다. 계통의 주요 임무는 기원의 단일성과 구조의 유사성, 즉 분류를 기반으로 한 분류군별 종의 분포입니다. 분류는 종에 기초하고, 관련 종은 속으로, 관련 속은 과로, 가족은 목으로, 등급은 유형으로, 유형은 하위 왕국으로, 하위 왕국은 왕국으로 결합됩니다. 원생동물의 아계(단세포)

다세포의 하위 왕국

다른 모든 동물은 다세포 왕국에 속합니다. 식물은 단세포성과 다세포성 사이에 뚜렷한 경계선이 없음을 기억하십시오. 다세포성은 서로 다른 유형의 식물에서 서로 독립적으로 반복적으로 발생합니다. 그러나 동물에서는 이 선이 뚜렷하게 표현된다.

다세포는 4개의 하위 섹션으로 나뉘며 그 중 3개만 언급할 것입니다: 식세포, 전-다세포 및 진정한 다세포.

식세포성 - 1973년 소련의 동물학자 A.V. Ivanov가 확인한 다세포 생물의 새로운 상층부. 1877-1880년. 뛰어난 러시아 진화 생물학자인 I. I. Mechnikov는 다세포 유기체의 공통 조상이 그가 식세포라고 부르는 가상의 생물이라고 제안했습니다. 그는 다세포 유기체가 식민지 편모의 후손이라고 제안했습니다. 이 1차 다세포 유기체의 먹이는 식균 작용의 방법에 의해 개별 세포가 먹이를 섭취함으로써 발생합니다. 즉, 식세포는 세포 내 소화가 특징입니다. I. I. Mechnikov에 따르면 공동 소화, 즉 장의 모습은 고도로 조직화된 다세포 유기체를 특징으로 합니다.

1971년 독일 동물학자 K. Grell은 작은 해양 다세포 Trichoplax의 해부학을 연구하여 Trichoplax를 별도의 유형으로 구분해야 함을 보여주었습니다. 1973년 A.V. Ivanov는 Trichoplax가 I.I. Mechnikov의 가상 식세포와 매우 유사함을 증명하고 이를 새로운 하위 섹션으로 분리할 필요성을 입증했습니다. 단일 층판 유형으로 구성된 식세포 하위 섹션의 발견은 현대 생물학에서 뛰어난 발견입니다. Trichoplax는 기질을 따라 기어 다니는이 생물이 신체의 앞뒤 부분이없고 어떤 방향으로도 움직일 수 있다는 점에서 모든 실제 다세포 유기체와 다릅니다. 그러나 Trichoplax는 배쪽과 배쪽의 세포 간에 차이가 있습니다. Trichoplax의 몸은 편평하고 편모 세포로 덮여 있습니다.

~에 다세포전(유일한 유형의 해면을 포함합니다) 신체는 많은 세포로 구성됩니다. 이 세포는 다양한 기능을 수행할 수 있으며 다른 모양. 그러나 유사한 모양의 세포는 조직에서 서로 결합되지 않습니다. 신경계가 없음 - 한 유형의 세포가 다른 유형의 세포로 변할 수 있습니다.

약 4,500여 종의 고착 동물이 스펀지형에 속하며 대부분이 바다에 서식합니다.

진정한 다세포(여기에는 coelenterates에서 chordates에 이르기까지 모든 추가 유형이 포함됨) 조직에서 다양한 유형의 세포가 결합되어 있습니다. 다른 유형의 세포는 서로 이동할 수 없습니다. 신경 세포 또는 신경계가 있습니다. 실제 다세포 유기체는 방사상 대칭 또는 2층 동물과 양측 대칭 또는 3층 동물의 두 부분으로 나뉩니다.

분할 방사형. 장 유형

방사상 대칭 동물에는 한 가지 유형만 포함됩니다. 응집하다. 그들의 세포는 두 개의 층으로 배열됩니다. 외부 층은 외배엽에 의해 형성되고 내부는 내배엽에 의해 형성됩니다.

coelenterates에는 약 9,000 종이 있습니다. 이들은 히드라, 해파리, 말미잘, 산호입니다. 외부적 다양성에도 불구하고, 동창생들은 공통적인 조직적 특징을 가지고 있습니다.

닫힌 소화관이 있습니다.

항문이 없습니다.

입 구멍은 방사상으로 배열된 촉수로 둘러싸여 있습니다.

대부분의 coelenterates에는 쏘는 세포가 있습니다.

이 그룹은 주로 해양 생물로 대표됩니다.

부서 좌우 대칭 또는 3층

다른 모든 유형은 다음에 속합니다. 좌우 대칭 모양.그들의 몸은 외배엽, 내배엽 및 그 사이에 위치한 중배엽의 세 층으로 구성됩니다. 3 층 동물의 주요 유형을 지정합시다.

입력하려면 편형(6500 종) 모양 벌레, 흡충, 촌충이 포함됩니다. 소화 시스템은 주머니 모양입니다. 아직 장기 시스템으로 통합되지 않은 별도의 장기(생식, 소화)가 있습니다.

유형 네머틴(750 종) 벌레 같은 해양 형태를 결합합니다. 항문 구멍과 관통 소화관이 나타납니다. 처음으로 순환계의 기초가 형성됩니다. 따라서 소화는 한 기관 시스템에서 수행되고 다른 기관에서는 신체 전체에 제품을 분배합니다. 신경 요소의 축적은 신체의 머리 끝에 나타납니다. 장기는 장기 시스템으로 그룹화됩니다.

유형의 대표자 환형동물(7000종) 몸은 마디로 나뉜다. 순환계와 신경계는 네머티안보다 더 복잡합니다. 여기에는 지렁이, 거머리, 많은 강모 해양 벌레가 포함됩니다. 연체동물과 절지동물은 고대 환형동물에서 유래했습니다.

Y형 절지동물(1000000종) 분절이 잘 표현되어 있고, 몸은 머리, 가슴, 배로 해부되어 있다. 외부 키틴질 골격이 있습니다. 실제 팔다리가 나타나고 신경계와 순환계가 완벽하며 뇌와 심장이 있습니다. 줄무늬 근육이 형성됩니다. 이 동물들은 육지에 와서 그것을 정복했습니다. 대표적인 대표자:

삼엽충(고생대에 살았음), 갑각류, 거미, 전갈, 플레어, 지네, 곤충. 유형을 위해 조개(112,000종), 대표자에서 신체의 분절이 사라진 것이 특징이다. 부드러운 몸체는 일반적으로 석회질 껍질로 덮여 있습니다. 전형적인 대표자: 이매패류(이가 없는, 보리), 복족류(달팽이, 연못 달팽이, 코일, 민달팽이), 두족류(문어, 문어, 오징어). 두족류는 연골 캡슐로 둘러싸인 매우 복잡한 뇌를 가지고 있습니다. 눈은 복잡한 순환계인 척추동물의 눈과 구조가 비슷합니다. 조직면에서 두족류는 곤충보다 우월하며 그들의 정신은 종종 포유류의 정신과 비교됩니다.

입력하려면 극피 동물(4000-5000 종) 포함 불가사리, 성게, 해삼, 바다 백합. 이들은 방사상 대칭 동물이지만 애벌레는 좌우 대칭입니다. 이 기능은 좌식 또는 좌식 생활 방식으로의 전환과 관련하여 방사형 대칭이 두 번째로 발생했음을 나타냅니다.

배아 발달의 특성에 따라 극피 동물, 포고노포어, 척색 동물은 다른 유형과 크게 다르며 별도의 발달 분기를 형성합니다.

유형 포고노포어(그림 35 참조) 약 100 종이 있습니다. 이 해양 벌레 같은 동물은 외부 소화라는 놀라운 기능으로 구별됩니다. 촉수는 효소를 환경으로 방출하고 유기 물질의 분해는 동물의 몸 외부에서 발생한 후 영양소가 신체의 표면에 흡수됩니다.

입력하려면 화음(41,000 종) 랜싯, ascidians, cyclostomes (칠성장어), 물고기, 양서류, 파충류, 조류 및 포유류를 포함합니다. 누구나 가지고 있습니다. 적어도 배아 상태에서는 지지하는 지느러미 끈이 있습니다 - 화음; 내부 골격. 하등 척추동물(상어, 가오리)에서는 연골이고 그 다음은 뼈(출처 뼈 물고기이상). 신경계는 소용돌이 모양의 등쪽에 위치한 튜브 형태를 가지고 있습니다.

의미. 동물은 주로 곤충, 진드기, 끄덕임, 지렁이 및 연체 동물과 같은 무척추 동물과 같은 토양 형성에서 가장 중요한 역할을 합니다. 토양을 형성하는 무척추 동물이 많은 곳에서는 지구의 식생 덮개도 매우 잘 발달합니다.

토양 형성 과정에서 식물을 먹고 그 잔해를 처리하고 마지막으로 꽃 피는 식물의 수분과 감염의 확산에서 무척추 동물은 거미류, 곤충, 지네, 벌레 등의 주요 역할을합니다. 이것은 원인이 아닙니다. 그들의 엄청난 수의 개인만큼 예외적인 다양성에 이르기까지. 실제로 숲이나 대초원, 사바나 또는 사막의 1km 2 당 몇 마리의 큰 동물이 있으며 극단적인 경우 수백 마리가 있으며 전체 무게가 1톤을 초과하는 경우는 거의 없습니다. 수십 톤. 게다가 그들은 빠르게 번식하고 발전하여 수천 톤의 음식(식물 및 기타 유기체 또는 그 유해)을 처리합니다.

10. 연체동물 유형의 일반적인 특성

조개- 종의 수 (130,000) 측면에서 큰 유형의 동물. 그들은 주로 바다(홍합, 굴, 문어), 담수체(이빨이 없는 달팽이, 연못 달팽이)에 서식하며 습한 육상 환경(포도 달팽이, 민달팽이)에서는 덜 자주 삽니다. 성체 연체동물의 몸 크기는 수 밀리미터에서 20미터에 이르며 대부분이 좌식 동물이며 일부는 부착된 생활 방식(홍합, 굴)을 이끌고 두족류만 제트기 방식으로 빠르게 이동할 수 있습니다.

1) 조상의 형태에서 신체가 다소 균질 한 부분으로 나뉘어 졌기 때문에 신체 분할은 표현되지 않습니다. 이는 전문화의 표시입니다. 2) 2차 체강이 거의 완전히 감소합니다. 그것은 심낭 (심낭)과 생식선의 구멍으로 만 나타납니다.

3) 내부 공간은 본체의 주요 공동에 해당하는 공동으로 표시됩니다.

4) 대부분의 형태에서 몸은 껍질로 덮여 있으며 내장 주머니, 머리 및 다리로 구성됩니다.

5) 신체의 근육이 잘 발달되어 있으며 특별한 운동 기관인 다리가 있습니다. 6) 등쪽에서 매달려 있고 측면에서 몸을 드레싱하는 피부 주름이 있습니다 - 맨틀; 7) 중추 신경계는 신경 노드 또는 코드로 대표되는 잘 발달되어 있습니다. 신체의 분절이 표현되지 않는다는 사실 때문에 신경절의 집중과 두부화(cephalization)(즉, 신체의 머리 끝에 신경절의 집중)가 있다. 8) 유명한 높은 레벨감각 기관의 조직; 9) 개방형 순환계, 1, 2 또는 4 개의 심방과 1 또는 2 개의 심실로 구성된 실제 심장이 개발됩니다. 10) 호흡기는 아가미(수생 형태) 또는 폐(육상 복족류)로 표시됩니다. 11) 소화 시스템은 인두, 식도, 위 및 루프 모양의 (V 자 모양) 구부러진 내장으로 구성되며 항문이있는 맨틀 공동으로 열립니다. 12) 독특한 특징은 특별한 소화선의 존재이며 그 중 가장 큰 것은 간입니다. 13) 대부분의 연체 동물에서는 동물이 음식 조각을 갈아서 사용하는 강판인 인두에 특별한 기관이 있습니다. 활성 캡처 장치가 있습니다-일부 그룹에서는 매우 강하게 발달 된 턱 ,

14) 배설 시스템은 한편으로는 심낭의 구멍으로 열리고 다른 한편으로는 맨틀 구멍으로 열리는 신장으로 표시됩니다. 15) 생식 기관은 자웅동체일 수 있지만 연체동물 중에는 자웅동체 동물도 있습니다.

연체 동물의 유형은 7 가지 클래스로 나뉩니다. - 기갑, 고랑이 있는, monoplacophores, 복족류, spadefoots, 이매패류, 두족류.

클래스 복족류-포도 달팽이, 민달팽이, 연못 달팽이를 포함합니다. 복족류의 몸체는 일반적으로 비대칭이며 몸체는 일반적으로 머리, 다리, 내장낭, 외투강을 형성하는 외투막 및 껍질로 구성됩니다. 쉘은 일반적으로 잘 발달되어 나선형으로 꼬여 있습니다 (대부분의 경우 오른쪽으로. 쉘에는 외부, 중간, 내부의 세 가지 주요 레이어가 있습니다.

발은 일반적으로 매우 잘 발달되어 있고 근육질이며 넓은 발바닥이 있으며 피부 땀샘에서 분비되는 점액이 풍부하게 축축합니다. 머리는 분리되어 있으며 두 쌍의 촉수를 가지고 있습니다. 위쪽은 눈으로 끝나는 시각 기관이고 아래쪽은 촉각 기관입니다. 입 구멍도 머리에 있습니다. 일부 복족류는 다리 위쪽에 operculum이 있어 위험할 경우 껍질의 입을 닫습니다. 신경계줄기 유형(낮은 형태)일 수 있습니다. - 신경 코드, 균등한 간격의 신경 세포로 구성되거나 결절 유형 - 코드로 연결된 많은 신경 세포가 집중되어 있는 다수의 노드로 표시됩니다. 신경 섬유 (교련 및 결합). 소화 시스템구강, 인두, 식도, 중장 및 후장, 간 및 기타 땀샘으로 대표됩니다. 연체 동물의 목에는 많은 이빨이 있는 강판(라둘라)이 있습니다. 한 쌍의 침샘이 인두로 열립니다. 순환 시스템폐쇄되지 않고 일반적으로 2개의 챔버(한 개의 심방의 2차 감소로 인해) 심장과 혈관으로 구성됩니다. 호흡기 체계구조의 융기선과 유사한 아가미(소위 ctenidia) 또는 맨틀 공동의 혈관이 관통하는 맨틀 부분인 폐로 나타낼 수 있습니다. 전체는 심낭(심낭)의 공동과 생식선의 공동으로 표시됩니다. 선택폐기물은 신장에 의해 수행됩니다(또한 짝을 이루지 않은 기관임). 생식 기관. 복족류 중에는 자웅동체와 자웅동체가 모두 발견됩니다. 수정 후 형성된 알(조밀한 덮개 - 껍질로 보호되는 육상 형태)에서 완전히 발달한 어린 연체 동물이 부화되며 동물은 다양한 기질에 낳습니다. 수생 복족류에서 유충은 알에서 나옵니다. 벨리거는 나중에 성체 동물로 변합니다(변태).

클래스 두족류. 양측 대칭 연체 동물에 속합니다. 두족류는 분명히 뚜렷한 머리를 가지고 있습니다. 그들은 입에 턱과 강판을 가지고 있습니다. 사용 가능 큰 눈; 감각 기관은 일반적으로 고도로 발달되어 있습니다. 다리가 어느 정도 발달했습니다. 두족류의 조상이 가지고 있었고 예를 들어 벌레 같은 연체 동물의 기어 다니는 다리가 구조에 가까운 단순한 다리에서 입을 둘러싼 팔다리 (팔)의 고리와 깔때기의 두 가지 형태가 개발되었습니다. . "손"은 주로 잡는 기관인 반면 깔때기는 이중 목적을 가지고 있습니다. 한편으로는 운동 기관이고 다른 한편으로는 맨틀 공동을 외부 환경, 특히 다음과 같이 전달하는 역할을 합니다. 아가미 호흡 시 사용하는 물을 몸에서 제거하십시오.. 동물은 항상 성별이 다릅니다.

9. 클래스 곤충의 일반적인 특성.

곤충 발달의 유형. 곤충은 자웅동체이며 대부분이 잘 정의된 성적 이형성을 가지고 있습니다. 곤충 유기체의 발달은 알을 떠난 후 불완전하거나 완전한 변형(변태)으로 발생합니다. 불완전한 변형이 있는 곤충에서 유충은 알에서 부화합니다. 성충이지만 크기가 작고 날개와 생식계가 미숙한 것과는 다르다. / 반대로 완전변태 곤충에서는 서로 완전히 다른 형태의 연속적인 변화로 발달이 진행된다. 벌레 같은 유충은 알(나비에서는 애벌레라고 함)에서 부화합니다. 이 유충은 크롤링하고, 많이 먹고, 여러 번 털갈이를 하고, 털갈이할 때마다 커집니다. 마지막 애벌레 털갈이의 결과로 번데기가 형성되어 움직이지 않고 먹이를 먹지 않습니다. 완전변태를 하는 곤충의 번데기는 구조가 다르지만 유충의 해부학적 구조가 파괴되고 이 물질을 이용하여 성충의 장기를 만든다는 공통점이 있다.

우리 기사에서 우리는 동물 왕국의 특성을 고려할 것입니다. 이 대표 조직 단위매우 다양하고 자연에 널리 분포되어 있습니다. 여기에는 인간을 포함하여 5백만 종 이상이 포함됩니다.

동물의 왕국: 일반적인 특성과 다양성

유기체가 동물인지 어떻게 알 수 있습니까? 우선, 이것은 종속 영양 방식의 먹이, 공간에서의 활발한 움직임, 발달 된 신경계, 자극물에 대한 뚜렷한 반응입니다. 이것이 동물의 왕국의 주요 특징입니다.

이 대표자의 종의 수 유기적 인 세계식물과 곰팡이를 합친 것보다 몇 배나 높습니다. 동물 중에는 미세한 단세포 유기체와 실제 거인이 있습니다. 예를 들어, 몸길이가 15미터에 육박하는 혹등고래.

서식지

자연에서 동물은 절대적으로 어디에서나 찾을 수 있습니다. 그들의 주요 서식지는 지상 공기입니다. 그들은 뜨거운 사막에서 추운 툰드라에 이르기까지 다양한 조건에서 땅을 달리고 날고 기어갑니다. 많은 수의동물은 수역에 산다. 이것은 돌고래입니다. 일부 종에서는 생명이 부분적으로만 물과 연결되어 있습니다: 바다코끼리, 물개, 바다 코끼리, 물개. 토양 거주자는 전통적으로 많은 유형의 벌레로 간주됩니다. 그러나 두더지 쥐와 두더지도 여기에 살고 있습니다. 그들의 시력 기관은 햇빛 부족에 대한 적응으로 인해 저개발되었습니다.

음식

준비된 유기 물질의 소비는 동물계의 주요 특징입니다. 이 기능은 분류 문제에서 결정적입니다. 예를 들어, 단세포 유기체인 Chlamydomonas는 편모와 빛에 민감한 눈의 도움으로 활발히 움직입니다. 하지만 그는 대표 플로라광합성을 할 수 있기 때문입니다.

공간에서 신체의 능동적인 움직임은 또 다른 중요한 특성동물의 왕국. 단세포 종은 특별한 구조의 도움으로 그것을 수행합니다. 그들은 운동 소기관이라고 불립니다. 섬모에서 이들은 녹색 유글레나 - 편모의 수많은 섬모입니다. 하지만 영구적인 몸매는 아니다. 그 세포질은 pseudopodia 또는 pseudopodia와 같은 일시적인 돌출부를 지속적으로 형성합니다.

움직임은 더 복잡한 구조에 의해 수행됩니다. 따라서 coelenterates에는 피부 근육 세포가 있습니다. 수축하면 공간에서 신체의 모양과 위치가 바뀝니다. 벌레의 외피는 피부 근육 주머니로 표시됩니다. 그것은 외피 상피와 하나 이상의 근육 층으로 구성됩니다. 고도로 조직화된 동물 근골격계. 골격과 근육의 조합입니다. 후자의 구별은 동물이 가장 복잡한 움직임을 수행할 수 있도록 합니다.

성장

대부분의 동물의 신체 크기 증가는 일생의 특정 기간에만 발생합니다. 이러한 성장을 제한적이라고 합니다. 예를 들어, 사람의 형성은 약 25세에 멈춥니다. 무한한 성장은 동물의 왕국 일부 구성원의 특징이기도 합니다. 악어, 거북이 및 일부 물고기 종의 특징입니다.

곤충, 갑각류 및 파충류에서 성장은 털갈이를 동반합니다. 사실 그들의 덮개는 늘어날 수 없습니다. 그리고 큐티클과 키틴이 떨어져야 몸이 커질 수 있습니다.

번식 및 발달 방법

대부분의 동물은 특징이 있습니다. 성적 재생산. 난자와 정자와 같은 생식 세포의 참여로 발생합니다. 그들의 병합 과정을 수정이라고합니다. 그것이 발생하는 장소에 따라 수정은 외부 또는 내부가 될 수 있습니다.

첫 번째 경우 생식 세포는 여성의 몸 밖에서 병합됩니다. 이 기능은 양서류와 물고기에게 일반적입니다. 수정란은 불리한 환경 조건으로부터 보호되지 않기 때문에 암컷은 수천 개의 알을 물에 던집니다. 두 번째 경우에는 수정과 후속 발달이 모두 여성의 몸 안에서 이루어집니다. 따라서 그러한 개인은 생존 가능성이 더 높고 그 수는 적습니다.

드문 경우지만 동물은 발아로 번식할 수 있습니다. 예를 들어, 민물 히드라. 첫째, 그녀의 몸에 작은 돌출부가 형성되고 크기가 커지고 성인 유기체의 특징을 얻은 후 독립적 인 존재로 넘어갑니다. 갑각류의 일부 종은 단위생식적으로 번식합니다. 이것은 수정되지 않은 난자에서 유기체의 발달입니다.

방법 개인의 발전- 동물계의 또 다른 특징. 이것은 유기체의 질적 변화입니다. 직접 발달로 성체 유기체의 사본인 동물이 태어납니다. 조류, 파충류, 포유류의 특징입니다.

성인과 상당히 다른 개인이 태어난 경우 이러한 발달 방법을 간접이라고 합니다. 예를 들어, 개구리 유충은 물고기 튀김처럼 보이며 물속에서 활발하게 수영합니다. 나비에 대해서도 마찬가지입니다. 애벌레라고 불리는 유충은 식물의 잎을 먹고 성충은 꽃의 꿀을 먹습니다.

최고 중의 최고

동물의 왕국에 대한 간략한 설명은 그들 중 가장 특이한 동물에 대한 지식 없이는 불완전할 것입니다. 크기 기록 보유자는 길이가 30m가 넘는 대왕고래입니다. 이 거인의 무게도 인상적입니다 - 190톤. 그리고 남학생도 기린이라고 대답할 것입니다. 가장 놀라운 사실은 그의 자궁 경부에서 약 6 미터의 성장으로 7 개의 척추 만 있다는 사실입니다. 에 대한 동일한 번호 필드 마우스, 그리고 친칠라.

지구상에서 가장 빠른 칭호는 치타, 영양, 범고래, 범선 물고기가 정당하게 차지합니다. 그들의 서식지에서는 아무도 그들을 따라가지 못할 것입니다. 강인한 자들 중에서는 자기 무게의 850배나 들어 올릴 수 있는 코뿔소 딱정벌레가 선두를 달리고 있습니다.

따라서 동물의 왕국 대표자의 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 모든 서식지에서의 분포;
  • 종속 영양;
  • 공간에서의 적극적인 움직임;
  • 근골격계 및 신경계의 발달;
  • 제한된 성장.
생물학 생물학 테스트 생물학 범주를 선택합니다. 질문 답변. UNT 준비를 위해 교재생물학에서 2008 교육 문학생물학에서 생물학 교사 생물학. 참고 자료인체 해부학, 생리학 및 위생 식물학 동물학 일반생물학카자흐스탄의 멸종된 동물 인류의 필수 자원 지구상의 기아와 빈곤의 진정한 원인과 그 제거 가능성 식량 자원 에너지 자원 식물학 독서 책 동물학 독서 책 카자흐스탄의 새. 제 1 권 지리학 지리 시험 카자흐스탄 지리학 질문과 답변 시험 과제, 대학 지원자를 위한 지리학 답 카자흐스탄 지리 시험 2005 정보 카자흐스탄 역사의 카자흐스탄 시험 역사 카자흐스탄의 시험 3700 카자흐스탄 역사의 질문과 답변 카자흐스탄의 역사 카자흐스탄의 역사에서 시험 2004 카자흐스탄의 역사에 관한 시험 2005 카자흐스탄의 역사에 관한 시험 2006 카자흐스탄의 역사에 관한 시험 2007 카자흐스탄의 역사 교과서 카자흐스탄의 사회경제 역사학에 대한 질문 카자흐스탄 영토에서 소비에트 카자흐스탄 이슬람의 발전. 소비에트 카자흐스탄의 역사 (에세이) 카자흐스탄의 역사. 학생 및 학생을 위한 교과서. VI-XII 세기의 카자흐스탄 영토와 영적 문화의 위대한 실크로드 카자흐스탄 영토의 고대 국가 : 고대의 Uysuns, Kangly, Xiongnu 카자흐스탄 중세의 카자흐스탄 (XIII - XV 세기의 전반부) 몽골 통치 시대의 Golden Horde Kazakhstan의 일부인 카자흐스탄 부족 노조 Sakov와 Sarmatov 초기 중세 카자흐스탄 (VI-XII 세기) XIV-XV 세기에 카자흐스탄 영토의 중세 국가 초기 중세 카자흐스탄의 경제 및 도시 문화 (VI-XII 세기) 중세 카자흐스탄 국가의 경제 및 문화 XIII- XV 세기. 고대 세계의 역사에 대한 읽기 책 종교적 신념. 흉노의 이슬람 전파: 고고학, 문화의 기원, 민족사 학교 과정카자흐스탄의 역사 8월 쿠데타 1991년 8월 19-21일 산업화 19세기 카자흐스탄-중국 관계 침체기(60-80년대) 동안 카자흐스탄 외국 개입과 내전의 해(2018-19년 동안 카자흐스탄) 현대의 페레스트로이카 카자흐스탄의 1916년 민족 해방 운동 기간 동안의 카자흐스탄 2월 혁명과 1917년 10월 혁명 기간 동안의 미국 카자흐스탄 AS 사회 및 정치 생활 대 애국 전쟁의 카자흐스탄 석기 시대 구석기 시대(구석기 시대) 기원전 250만-12000년. 독립 카자흐스탄의 집단화 국제 상황 XVIII-XIX 세기에 카자흐스탄 민족의 민족 해방 봉기. 30년대의 독립 카자흐스탄 사회 및 정치 생활. 카자흐스탄의 경제력 증대. 독립적인 카자흐스탄 부족 연합 및 카자흐스탄 영토의 초기 국가의 사회-정치적 발전 초기 철기 시대 카자흐스탄 지역의 주권 선언 카자흐스탄의 거버넌스 개혁 19-20세기 카자흐스탄의 사회-경제적 발전 XIII-XV 세기의 전반부 초기 중세 국가 (VI-IX 세기) 카자흐 칸국 강화 XVI-XVII 세기경제 발전: 시장 관계의 수립 러시아의 역사 국토의 역사 XX 세기 1917년 새로운 경제 정책은 첫 번째 러시아 혁명(1905-1907)을 녹였습니다. 제1차 세계 대전 러시아 XX 세기 시작 정당그리고 사회 운동 20세기 초. 혁명과 전쟁 사이의 러시아(1907-1914) 소련의 전체 국가 건설(1928-1939) 사회 과학 다양한 재료연구용 러시아어 러시아어 시험 러시아어로 된 질문과 답변 러시아어로 된 교과서 러시아어 규칙

동물의 왕국은 매우 다양하며 약 2백만 종으로 가장 많습니다. 지구에 사는 동물은 크기와 몸 모양이 다양합니다. 이것은 질량이 150,000 톤에 달하는 푸른 고래와 미세한 단세포 아메바입니다.

모양과 크기의 차이에도 불구하고 모든 동물은 공통된 특징을 가지고 있습니다. 세포 구조그리고 먹이를 주고, 호흡하고, 성장하고, 발달하고 번식하는 능력 - 다른 생물체와 마찬가지로 동물도 다른 생물체의 특징이 아닌 특별한 특징을 가지고 있습니다.

동물의 다양성, 구조, 삶과 행동의 특징, 번식, 발달, 기원과 진화, 분포, 자연과 인간의 삶의 중요성은 동물학 - 동물 과학에 의해 연구됩니다.

동물들은 많이 일반적인 특징다른 왕국의 대표자들과 함께. 예를 들어, 동물과 식물은 다음과 유사한 세포 구조를 가지고 있습니다. 화학적 구성 요소(탄수화물, 지질, 단백질, 핵산, ATP 등), 많은 일반 속성(대사, 유전, 가변성, 과민성).
그러나 동물은 식물과 구별되는 특별한 조직적 특징을 가지고 있습니다. 가장 큰 차이점은 이러한 유기체의 영양 특성에 있습니다. 식물은 독립 영양 생물이고 동물은 종속 영양 생물입니다. 대다수의 동물은 움직이며 식물에는 없는 복잡한 행동 반응을 보입니다. 그러나 그 중에는 부착 된 형태와 비활성 형태가 있으며 그 분포는 이동성 유충에 의해 수행됩니다.

대부분의 동물의 성장에는 한계가 있으며 주로 특정 발달 기간에만 수행됩니다. 그들 중 일부(일부 가재, 악어, 거북이)만이 평생 동안 자랍니다.
동물 세포는 식물과 달리 세포벽, 색소체 또는 액포가 없습니다. 예비 탄수화물은 글리코겐이고 질소 대사의 최종 생성물은 암모니아, 요소 ​​및 요산입니다.

동물의 세계는 넓고 다양합니다. 현재까지 150만 종 이상의 동물이 육지, 토양, 담수 및 해수, 공기 중 생활에 적응하는 것으로 설명되었습니다.
자연에서 동물의 중요성은 엄청납니다. 완제품 유기물의 소비자, 즉 소비자로서 그들은 먹이 사슬과 네트워크에서 가장 중요한 연결 고리입니다. 중요한 활동과 이동성 과정의 결과로 동물은 생물권에서 소비하고 재분배합니다. 엄청난 양물질과 에너지, 그리고 이로 인해 그들은 물질의 생물학적 순환 과정을 가속화하고 생물학적 순환의 바퀴는 더 빨리 "회전"할수록 동물의 크기가 작아집니다.

동물(특히 곤충)의 역할은 꽃 피는 식물, 종자 및 과일 분배자의 수분 매개자로서 훌륭합니다. 토양 형성 과정(벌레, 곤충 유충, 굴을 파는 설치류)과 경관 형성(굴을 파는 동물, 유제류, 비버)에 대한 그들의 기여는 논쟁의 여지가 없습니다.

인간의 삶에서 동물의 중요한 역할은 주로 많은 종을 식품으로 사용하고 다양한 형태의 원료를 공급하는 것과 관련이 있습니다. 동물성 식품은 고칼로리의 쉽게 소화 가능한 완전 단백질로 인간의 식단을 풍부하게 합니다. 그 공급자는 다른 종류갑각류, 연체동물, 물고기, 사냥 및 인간이 키운 가축. 모피 원료는 담비, 담비, 다람쥐, 비버, 북극여우, 해달, 고양이 등 다양한 동물이 공급합니다. 사람은 번식의 결과로 천연 실크를받습니다. 누에. 귀중한 의약 원료 공급 업체는 꿀벌, 뱀입니다. 일부 동물의 땀샘은 생산에 사용됩니다. 호르몬제. 많은 동물들이 인간에게 없어서는 안될 교통수단이자 육체 노동(말, 낙타, 사슴, 버팔로, 코끼리). 동물계의 일부 대표자는 교육 및 실험 작업에서 실험실 개체로 사용되며 개체입니다. 과학적 연구(아메바, 섬모류, 딱정벌레, 곤충, 개구리, 비둘기, 쥐, 생쥐, 기니피그, 고양이, 개 등).

에 따르면 현대 시스템, 왕국 동물은 단세포 또는 원생 동물과 다세포의 두 가지 하위 왕국으로 나뉩니다.


기린. 사진: 바죠니


원생동물의 아계(단세포)

다세포의 하위 왕국

다른 모든 동물은 다세포 왕국에 속합니다. 식물은 단세포성과 다세포성 사이에 뚜렷한 경계선이 없음을 기억하십시오. 다세포성은 서로 다른 유형의 식물에서 서로 독립적으로 반복적으로 발생합니다. 그러나 동물에서는 이 선이 뚜렷하게 표현된다.

동물은 다음과 같은 점에서 식물 및 곰팡이와 다릅니다.

그들은 기성품 유기 물질을 먹습니다.
광합성을 할 수 없음;
대다수는 움직일 수 있고 다양한 활동적인 움직임을 할 수 있습니다.
소화기, 호흡기, 신경계, 배설물, 근골격계와 같은 기관 시스템이 있습니다.
다세포는 주로 유성 생식, 원시 다세포 - 식물 및 무성 생식. 일부 동물에서는 처녀생식(동성, 처녀 생식)이 발생합니다.

내부 골격의 유무에 따라 동물은 무척추 동물과 척추 동물의 두 그룹으로 나뉩니다. 가장 고도로 조직화된 동물은 새와 포유류입니다.


팬더. 사진: 카일 테일러

현대 동물 분류를 통해 동물 세계 시스템에서 각 종의 위치를 ​​결정할 수 있습니다. 분류를 위한 기본 분류군: 유형, 클래스, 순서, 가족, 속, 종.