Какие особенности организации паразитических червей

1. Внутренняя среда организма, ее компоненты, их функции

Внутренняя среда организма – это кровь, лимфа и тканевая жидкость, омывающая клетки организма. Для внутренней среды характерно относительное постоянство состава, физических и химических свойств. Благодаря этому создаются относительно постоянные условия существования всех клеток и тканей организма (гомеостаз). В поддержании гомеостаза участвуют органы, которые доставляют необходимые для нормальной работы организма вещества, и, наоборот, удаляют из организма продукты распада. Для поддержания гомеостаза необходимо сохранение в организме относительно постоянного количества воды и электролитов. Исходя из этого, становится понятным, что одна из главнейших ролей в поддержании гомеостаза принадлежит крови.

Кровь – это жидкая соединительная ткань. Она состоит из плазмы и форменных элементов. Плазма – это жидкое межклеточное вещество, форменные элементы – это клетки крови. Плазма составляет 50–60% объема крови и на 90% состоит из воды; остальное – это органические (около 9,1%) и неорганические (около 0,9%) вещества плазмы. К органическим веществам относятся белки (альбумин, гамма-глобулин, фибриноген и др.), жиры, глюкоза, мочевина. Благодаря наличию в плазме фибриногена кровь способна к свертыванию – важной защитной реакции, предохраняющей организм от кровопотери.

Эритроциты, или красные кровяные клетки, имеют двояковогнутую форму; их диаметр 7–8 мкм. В 1 мм3 крови их содержится 4–5 млн. Суммарная поверхность всех эритроцитов примерно в 1500 раз больше поверхности тела человека. Эритроциты выполняют дыхательную функцию – транспортируют кислород и частично углекислый газ. Транспортная функция эритроцитов обусловлена тем, что в них содержится белок гемоглобин, в состав которого входит двухвалентное железо. Разрушается гемоглобин в печени и селезенке. Содержание гемоглобина в крови составляет 130–160 г/л у мужчин и 120–140 г/л у женщин. При снижении содержания гемоглобина развивается анемия. Образуются эритроциты в красном костном мозге. У млекопитающих и человека зрелые эритроциты не содержат ядра. Их количество в крови увеличивается при гипоксии (недостатке кислорода) и уменьшается при анемии. Эритроциты – это долгоживущие клетки крови: они живут 30–120 дней.

Вторая группа форменных элементов крови – лейкоциты. Это бесцветные клетки. Они содержат ядра и по размеру больше эритроцитов. В 1 мм3 содержится 5–8 тыс. лейкоцитов. Образуются они в красном костном мозге и селезенке, а также в лимфатических узлах.

Явление фагоцитоза было открыто И.И. Мечниковым в 1882 г. В 1908 г. он получил за это открытие Нобелевскую премию. Основная функция лейкоцитов состоит в обеспечении иммунитета организма. Кроме того, лейкоциты играют роль санитаров, т.к. уничтожают погибшие клетки. Число лейкоцитов увеличивается после еды, при тяжелой мышечной работе, при воспалительных процессах, инфекционных болезнях. Уменьшение числа лейкоцитов ниже нормы (лейкопения) может быть признаком тяжелого заболевания.

Тромбоциты, или кровяные пластинки, – самые мелкие форменные элементы крови. В 1 мм3 их содержится 200–400 тыс. Образуются они в красном костном мозге. Основная функция тромбоцитов – участие в свертывании крови. Это обеспечивается тем, что при разрушении тромбоцитов в плазму выходят факторы свертывания крови. При тромбопении (снижении числа тромбоцитов) свертываемость крови снижается.

Лимфа – это бесцветная, почти прозрачная жидкость. Однако лимфа грудного протока и лимфатических сосудов кишечника через 6–8 ч после приема жирной пищи имеет молочно-белый цвет, т.к. в ней содержатся эмульгированные жиры, всосавшиеся в кишечнике. Содержание белков в лимфе примерно в два раза меньше, чем в плазме. В лимфе, как и в плазме крови, содержится фибриноген, поэтому она способна к свертыванию. Лимфа, оттекающая от разных органов и тканей, имеет разный состав. Так, например, лимфа в лимфатических сосудах желез внутренней секреции содержит гормоны. В лимфе содержится небольшое число лейкоцитов, которые попадают в лимфу из кровеносных капилляров через тканевую жидкость. При повреждении кровеносных капилляров (например, при действии ионизирующей радиации) в тканевую жидкость может поступить значительное количество не только лейкоцитов, но и эритроцитов, которые затем перейдут в лимфатические капилляры. В лимфе грудного протока содержится много лимфоцитов, которые образуются в лимфатических узлах; с током лимфы эти лимфоциты уносятся в кровь.

Тканевая (или интерстициальная) жидкость – это связующее звено между кровью и лимфой. Она есть в межклеточных пространствах всех тканей и органов. Из этой жидкости клетки поглощают необходимые им вещества и, наоборот, выделяют в нее продукты обмена. По составу она близка к плазме крови, отличается от плазмы меньшим содержанием белка. Состав тканевой жидкости меняется в зависимости от проницаемости кровеносных и лимфатических капилляров, от особенностей обмена веществ клеток и тканей. При нарушении лимфообращения тканевая жидкость может накапливаться в межклеточных пространствах; что приводит к образованию отеков.

2. Организмы-паразиты. Особенности организации и образа жизни паразитических червей. Профилактика глистных заболеваний человека

Для паразитов очень характерно упрощение организации. Многие органы у них полностью исчезают (например, органы пищеварительной системы, органы чувств, движения). В то же время другие органы усложняются (органы половой системы, прикрепления). Среди представителей многих типов животных имеются паразиты. Например, у простейших – это споровики, у плоских червей – сосальщики и ленточные черви, у насекомых – блохи, вши и многие другие.

Жизненные циклы у паразитических организмов отличаются большой сложностью, часто происходит смена хозяев. Отношения между паразитическим организмом и организмом хозяина подчиняются определенным экологическим законам. Паразиты участвуют в регуляции численности популяции хозяев, могут образовывать в организме хозяина своеобразные сообщества – паразитоценозы.

В организмах животных и человека паразитируют многие плоские и круглые черви (всего около 10 000 видов). У этих червей развился целый ряд приспособлений к обитанию в пищеварительном тракте организма-хозяина. Сверху они покрыты плотной оболочкой (кутикулой), которая защищает от действия пищеварительных ферментов. У них часто есть специальные органы прикрепления (крючки, присоски). Для этих червей характерна чрезвычайно высокая плодовитость; в процессе развития у них, как правило, происходит смена хозяев. Упрощение строения этих червей выражается в том, что у них очень слабо развита нервная система. Исчезают некоторые органы чувств, может отсутствовать пищеварительная система и т.д. К наиболее опасным представителям паразитических червей относятся печеночный сосальщик, бычий и свиной цепни, эхинококк, аскарида и др. Вред, приносимый этими червями, связан с истощением ресурсов организма хозяина и с тем, что в процессе обмена веществ они выделяют ядовитые продукты, которые отравляют хозяина – при сильном заражении может наступить даже его гибель.

Методы защиты и борьбы с паразитическими червями разрабатывают ученые-паразитологи. Огромный вклад в паразитологию внес академик К.И. Скрябин. Основными мерами профилактики гельминтозов можно считать следующие: очистка воды, ветеринарно-санитарный контроль мяса и рыбы, санитарный контроль за применением в качестве удобрений фекалий, уничтожение переносчиков (например, мух, которые могут переносить яйца аскарид), соблюдение правил личной гигиены, а также просветительская работа.

Необычная организация
покровной ткани скребней

Владимир Павлович Никишин, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории популяционной генетики Института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН.

Рис.1. Вскрытый участок кишечника утки-шилохвостки ( Anas acuta ), пораженный зрелыми самками скребней ( Filicollis anatis ). Хоботки скребней глубоко внедряются в стенку кишечника и затем разрастаются, образуя на внешней поверхности кишки выросты в виде луковицы (показано стрелками). Фото Г.И.Атрашкевича

Рис.2. Жизненные циклы двух видов скребней.
Один (из рода Moniliformis ) паразитирует в кишечнике грызунов (слева), другой ( Corynosoma strumosum ) - тюленей.

Морфология скребней на первый взгляд довольно однообразна. Обычно это небольшие черви длиной до одного-двух сантиметров, и лишь некоторые виды достигают больших размеров. Например, скребень-великан M.hirudinaceus (паразит свиньи, а иногда и человека) вырастает до полуметра и более. Ланцетовидное тело скребней отчетливо делится на две части (рис.3). Передняя (пресома) - состоит из относительно большого и подвижного хоботка, вооруженного крючьями (их количество и расположение служат основными таксономическими признаками), а также из небольшой шейки. В задней части (метасоме) размещены органы половой системы и выделительной (в случае ее наличия). Пищеварительный тракт отсутствует. Скребни осмотрофы, т.е. питаются, всасывая необходимые вещества всей поверхностью тела. Своеобразно устроен и эпителий - не из отдельных клеток, как у большинства многоклеточных животных, а в виде сплошного цитоплазматического пласта, в котором ядра (кстати, их число ограничено, что также служит систематическим признаком), как и у обычных эпителиальных клеток, располагаются в базальной части. Получается, что весь покров скребней образован единой многоядерной клеткой (симпластом), которой свойственны функции не только “нормального” эпителия, входящего в состав кожного покрова (защита, опора, транспорт, секреция и т.д.), но и пищеварительных эпителиев (всасывание, секреция ферментов и т.д.). Чтобы подчеркнуть столь необычную организацию и многофункциональность пограничной ткани скребней, для нее был принят специальный термин “тегумент” [1] (см. рис.3).

Рис.3. Схема строения тела скребней и отдельно тегумента метасомы.

У других паразитических червей, а именно у сосальщиков ( Trematoda ) и ленточных червей ( Cestoda ), пограничная ткань также представлена тегументом, но организованным совсем иначе. У этих гельминтов только дистальные части эпителиальных клеток объединены в сплошной пласт, а базальные, содержащие ядра и большую часть органелл и включений, погружены глубоко под слои субповерхностных мышц и не часто (обычно на стадиях интенсивного роста организма) связаны между собой цитоплазматическими мостиками. Конструкции, когда клетки связаны друг с другом фрагментарно, а их ядросодержащие части представляют собой отдельные “карманы”, аналогичные клеточным телам, называются синцитиями. Таким образом, тегументом обозначают две совершенно разные по организации пограничные ткани: у скребней это симпласт, а у плоских червей - синцитий. Кстати, впервые термин “тегумент” был введен при исследовании покровной ткани именно ленточных червей.

Зачем же понадобилось объединять эпителиальные клетки в единое целое столь кардинальным способом, и чем не устраивала паразитических червей клеточная конструкция эпителия? Разумеется, возникновение тегумента было напрямую связано с паразитическим образом жизни его обладателей, а точнее с необычными условиями среды обитания. Не так уж важно в этом случае, имели ли предки ныне живущих цестод, трематод или скребней пищеварительный тракт или нет, поскольку освоение новой среды открыло принципиально новые возможности питания. Вместо формирования громоздкого пищеварительного аппарата и развития инструментов, необходимых для поиска и захвата пищи, в новых условиях существования можно было просто воспользоваться пищеварительной системой хозяина и всасывать уже готовые или почти готовые продукты.

Другим необходимым условием возникновения тегумента было отсутствие у низших многоклеточных, к числу которых относятся предки нынешних гельминтов, сосудистых систем, доставляющих необходимые вещества к разным участкам тела. Конечно, существует немало механизмов переноса тех или иных субстанций сквозь клеточную стенку (цитоплазматическую мембрану), однако действуют они довольно медленно и в большинстве случаев лишь гармонично дополняют работу сосудистых систем. Частичная утрата цитоплазматических мембран и превращение клеточного эпителия в симпластический или синцитиальный, естественно, облегчает задачу, поскольку для транспорта используются внутриклеточные системы (микротрубочки, эндоплазматический ретикулум и т.д.). Более того, у скребней, например, в толще тегумента развита система своеобразных каналов - лакун.

И наконец, отказаться от клеточного строения эпителия гельминтов вынудила весьма агрессивная среда обитания - организм хозяина, чутко реагирующий на вторжение, будь то паразит или обычная заноза. И если в отношении питания или транспорта питательных веществ образ жизни привел к определенному упрощению организации паразитических червей, то для защиты от агрессивного ответа хозяина на вторжение у них выработались весьма совершенные и разнообразные механизмы. Несомненно, один из них - возникновение тегумента, благодаря чему гельминты получили возможность оперативно и адекватно отвечать на нежелательные для паразита реакции хозяина всей поверхностью тела.

Справедливости ради замечу, что не у всех паразитических червей покровная ткань трансформировалась в тегумент. У многих нематод ( Nematoda ) эпидермис образован отдельными, правда, очень немногочисленными клетками [2]. Но и у некоторых представителей этого класса в процессе личиночного развития изначальный клеточный эпидермис становится синцитиальным. И это при том, что все нематоды защищены мощной и сложно устроенной кутикулой, которая образуется в результате секреции ее материала эпителиальными клетками (или синцитием). У плоских червей (к коим относятся трематоды и цестоды) и у скребней такой кутикулы нет.

Тегумент плоских червей иногда называют погруженным эпителием, чем подчеркивают одну из основных его особенностей - расположение клеточных тел под слоями кожной мускулатуры. Биологический смысл явления очевиден: в этом случае наиболее важная часть клеток, содержащая ядра и основную долю клеточных органелл и включений, надежно защищена от механических воздействий организма хозяина поверхностным слоем цитоплазмы, базальной пластинкой и мышечными слоями. Считается, что такая конструкция в эволюционном отношении более прогрессивна, чем, скажем, клеточный эпидермис низших турбеллярий, располагающийся над базальной пластинкой и слоями кожной мускулатуры. Нечто похожее наблюдается и у нематод, у которых основные порции цитоплазмы эпидермальных клеток вместе с большей частью клеточных органелл, в том числе и ядрами, располагаются в так называемых гиподермальных валиках, погруженных глубоко под кожную мускулатуру.

У скребней ничего подобного нет, и их симпластический тегумент покоится над базальной пластинкой и слоями кожной мускулатуры. Однако для защиты от механических повреждений у них развились достаточно эффективные и отсутствующие у других паразитических червей структуры. Во-первых, это покровный комплекс из поверхностной цитоплазматической мембраны и расположенных непосредственно под ней одной-двух плотных пластинок, который формируется еще на стадии эмбриона и в дальнейшем не меняется (рис.4).

Вплотную к внутренней стороне покровного комплекса примыкает вторая, наиболее укрепленная защитная система - интрасимпластное уплотнение - мощный (до нескольких микрометров толщиной) слой плотного материала [3]. Прежде, а иногда и сейчас, интрасимпластное уплотнение ошибочно считали кутикулой. На самом деле это не так, поскольку располагается оно не на поверхности, а внутри эпидермиса (покровного симпласта), формируется, когда скребень попадает в организм окончательного хозяина, и не подвергается при линьке. Наконец, еще глубже находится самая объемная, третья линия обороны - система горизонтальных волокон, ориентированных в продольном или кольцевом направлении (рис.5).

Рис.5. Дистальная часть войлочно-волокнистого слоя тегумента метасомы скребня Polymorphys magnus. Заметно упорядоченное расположение волокон, каждое из которых состоит из нескольких субъединиц. В поперечно-полосатом слое видны расширенные основания каналов, между которыми находится интрасимпластное уплотнение. Увел. 12 800.

Казалось бы, столь действенные защитные системы должны препятствовать движению всасываемой пищи в глубь тегумента для дальнейшей переработки. Без сомнения, они и препятствуют, и поэтому эволюция снабдила скребней великолепным механизмом, позволяющим не только преодолеть ею же созданные барьеры, но и многократно увеличить всасывающую поверхность.

У цестод, как известно, на поверхности тегумента формируются специализированные микроворсинки (микротрихии), выполняющие помимо всасывания и другие функции. Но у цестод нет покровного комплекса и интрасимпластного уплотнения, поэтому такая конструкция их вполне устраивает. У скребней же весь поверхностный отдел тегумента пронизан каналами, открывающимися на поверхности червя и слепо заканчивающимися в глубине тегумента. (Благодаря этим каналам поверхностный отдел тегумента назван поперечно-полосатым, или просто полосатым, слоем). Причем заканчиваются каналы значительно глубже интрасимпластного уплотнения и обязательно в виде расширенных пузырьков. Стенки каналов и соответственно концевых пузырьков образованы только цитоплазматической мембраной и не имеют покровного комплекса, поэтому ничто не мешает перемещению всасываемых субстанций в глубь тегумента. Что же касается площади поверхности цитоплазматической мембраны, через которую осуществляется питание червей, то, по разным оценкам, оно может достигать 20-, 40- и даже 60-кратного увеличения в зависимости от степени ветвления каналов, а также вида и экологии скребня. Надо сказать, что функции каналов не ограничиваются питанием, но об этом чуть позже.

На поверхности тегумента у скребней есть и микроворсинки, но очень короткие, и развиваются они только в период личиночного развития, когда червь находится в организме промежуточного хозяина (рис.6). (В этот период в тегументе еще нет интрасимпластного уплотнения, однако система каналов в поверхностном отделе тегумента, а также покровный комплекс уже сформировались.) Вершинки микроворсинок постепенно отделяются и входят в состав окружающей личинку цисты. Незадолго до завершения личиночного развития микроворсинки уже целиком отделяются от тегумента и в течение дальнейшей жизни скребней на поверхности тегумента больше не развиваются [5].

Рис.6. Тегумент личинок Filicollis anatis разного возраста. У 50-дневных личинок (вверху) многочисленные микроворсинки имеют “нормальную” внешность, а у 60-дневных они уплотнены и служат своеобразной арматурой для слоя плотного материала - будущей внутренней части цисты. Увел. 21 500.

Рис.7. Фрагмент лакуны, окруженный липидными каплями, митохондриями и волокнами, из внутренней части тегумента метасомы зрелой личинки скребня Polymorphys magnus. Увел. 15 400.

Как упоминалось, в число обязательных функций тегумента входит выделение, или секреция. Об одном из проявлений этой функции - отделении вершин микроворсинок у личинок скребней (что в сущности не что иное, как секреция по микроапокринному типу) - уже говорилось. Подобное явление достаточно часто встречается в природе, и характерно, например для ленточных червей. Однако тегументу скребней присущи еще, как минимум, два типа секреции, не отмеченных у других животных, в том числе и паразитических. Оба они осуществляются с участием каналов поперечно-полосатого слоя. Один из них (тоже упомянутый) наблюдается в конце личиночной стадии, когда разово и быстро выделяется плотный материал (его состав пока не исследован), образующий на поверхности личинки сплошной слой, пронизанный микроворсинками. Впоследствии этот слой вместе с микроворсинками отделяется от тегумента и формирует внутреннюю часть цисты [5] (см. рис.6).

Секреция другого типа - выделение липидной субстанции, образующей на поверхности тегумента мощный электронно-плотный слой; происходит это в пресоме у большинства взрослых скребней, паразитирующих в окончательном хозяине [7] (рис.8). Возможно, липидный слой служит своеобразной смазкой, которая облегчает скребню внедрение в ткани хозяина, или защищает паразита от отторжения.

Рис.8. Тегумент пресомы скребня Polymorphys magnus. Поверхность тегумента образована покровным комплексом, под которым располагается поперечно-полосатый слой, пронизанный каналами. Интрасимпластное уплотнение заметно слабо. Каналы заполнены тем же плотным материалом, из которого образован липидный слой на поверхности. Увел. 28 000.

Уникален тегумент скребней и по сложности строения. Помимо уже упомянутых слоев - покровного комплекса, поперечно-полосатого (пронизанного каналами интрасимпластного уплотнения), везикулярного (состоящего из расширенных окончаний каналов), войлочного (образованного многочисленными волокнами), радиально-волокнистого (своеобразного метаболического центра, в котором перерабатываются поглощенные поверхностью субстанции и откладываются запасные вещества) - есть еще так называемый трубочковый слой (см. рис.3). Он образован многочисленными выростами внутренней цитоплазматической мембраны тегумента, направленными в его толщу и имеющими внешность трубочек (рис.9), благодаря которым он и получил свое название [8]. Вообще подобная организация свойственна всем или почти всем эпителиальным клеткам, а также поверхностным синцитиям других паразитических червей. Однако у скребней элементы этого слоя наиболее многочисленны, а сам слой имеет наибольшую толщину по сравнению с другими эпителиями. Его функциональное значение, как и у других эпителиев, заключается в обмене материалами между тегументом и “полостью” тела, в том числе в транспорте воды и ионов [9].

Рис.9. Трубочковый слой тегумента метасомы зрелой личинки скребня Polymorphys magnus. Инвагинаты внутренней цитоплазматической мембраны тегумента - радиально ориентированные трубочки - расположены очень плотно друг к другу. В прилегающей цитоплазме видны липидные капли. Увел. 21 000.

А может быть, обе группы (коловратки и скребни), учитывая их предполагаемую (и на то есть основания) древность, представляют собой остатки некогда весьма прогрессивного направления в эволюции беспозвоночных?

В любом случае загадочное сходство покровов этих, столь различных по образу жизни, животных еще ждет своего изучения. А пока остается констатировать, что еще одной загадкой в мире живой природы стало больше.

Разрешима ли она?

Работа поддержана Президиумом Дальневосточного отделения РАН (конкурс 2002 г.). Проекты А-36 и К-8.

1. Miller D.M., Dunagan T.T. Functional morphology // Biology of the Acanthocephala. Cambridge, 1985.

2. Малахов В.В. Нематоды: строение, развитие, система и филогения. М., 1986.

3. Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию и гистологию животных. М., 1976.

4. Богоявленский Ю.К., Иванова Г.И. Микроструктура тканей скребней (покровы и нервная система). М., 1978.

5. Nikishin V.P. // J. Parasitol. 1992. V.78. №1. P.127-137.

6. Miller D.M., Dunagan T.T. // Proc. Helminthol. Soc. Wash. 1985. V.52. №2. P.221-226.

7. Taraschewski H. // Adv. Parasitol. 2000. V.46. P.1-179.

8. Никишин В.П. // Паразитология. 2000. Т.24. №2. С.125-143.

9. Куперман Б.И. Функциональная морфология низших цестод: онтогенетический и эволюционный аспекты. Л., 1988.

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Свободно живущие и паразитические

1. изучить особенности организации круглых червей на примере Нематоды;

2.рассмотреть многообразие их видов;

3.научиться узнавать представителей типа Плоских червей и Типа Круглых червей на таблицах и рисунках

4.Выявить отличия в строении и жизнедеятельности свободноживущих и паразитических червей

5. Продолжить формирование навыков логически мыслить , обобщать и делать выводы.

Постановка познавательной задачи (Рассказать о цели урока)

Проверка домашнего задания ( на слайдах задания разного уровня)



Задание№1 (1 уровень сложности)

Какие животные изображены на рисунках?

Назовите особенности строения этих животных

Задание №2 (2 уровень сложности)

Гидра и актиния по своему внешнему виду напоминают растения.

Какие признаки указывают на то, что это животные?

Какой тип питания у этих животных?

наличие этих клеток– одна из наиболее характерных особенностей кишечнополостных. О каких клетках идет речь? Какие функции они выполняют?

Слайд №5 ( Анализ рисунков)



Задание 1 (1 Уровень сложности)

1.Каковы общие признаки типа Плоские черви?

2.Какие системы органов изображены на рисунке 1 и 2?

Задание 2 (2 уровень)

1.Чем сходны планария и гидра?

2.О чем свидетельствует это сходство?

*В чем проявляется усложнение строения планарии по сравнению с гидрой?

Слайд №6 (Работа со схемой)



Задание 1(1 уровень сложности)

Расскажите о жизненном цикле свиного цепня.

Какие меры позволят предотвратить заражение людей и животных этим паразитом?

Задание 2(2 уровень сложности)

Какие особенности строения плоских червей связаны с паразитизмом?

*Какая симметрия у плоских червей? Определите вид симметрии тела у следующих животных:
Бабочка, губка, карась, змея, гидра, стрекоза, актиния, морская звезда, курица, медуза, кошка

Слайд №7 Работа в тетрадях

Заполните таблицу (Повторение )

Слайд №8 Изучение нового материала

Работа с текстом учебника ( Комментированное чтение)

Слайд №9 Признаки круглых червей

Анализ прочитанного (Составление схемы)

Слайд №10 ( Изучение особенностей строения паразитических червей)

внешнее и внутреннее строение аскариды



Слайд №11 Выступление учащегося

Жизненный цикл аскариды

Расскажите о путях заражения аскаридами
Предложите методы профилактики заражения

Слайд №12 Приспособления к паразитизму

Предложить учащимся самостоятельно сделать вывод о приспособлениях круглых червей к паразитизму на основе полученных знаний о плоских и круглых червях

Закрепление изученного материала

Слайд№13 Тестовые задания. Выполняют в тетради: пишут № вопроса и № ответа

Для более эффективного закрепления изученного предлагаю учащимся провести взаимопроверку тестовых заданий

Слайд№14 вопросы для обсуждения

учащимся дается 2-3 минуты для подготовки к ответу

1Какие особенности строения и жизнедеятельности

характерны для круглых червей?

2.Какие прогрессивные изменения произошли у круглых

червей по сравнению с плоскими в ходе эволюции?

3.Какое значение имеет высокая плодовитость

Итог урока (Творческая работа )

Слайд №17 Рефлексия

Предложить учащимся высказать свое мнение об уроке, выбрав один из вариантов ответа и дополнив его:

На этом уроке я узнал что ………

Мне было скучно, потому, что……..

Мне понравилось изучать биологию с помощью компьютера потому, что……….

Вопросы для промежуточной аттестации по биологии 7-е классы.

1. Основные систематические категории животных. Признаки вида.

2. Среды обитания животных, ее компоненты, приспособленность к ней животных (на одном-двух примерах).

3. Характеристика царства животных. Роль животных в биосфере.

4. Клетка животного, ее компоненты, их функции.

5. Ткани животного организма. Взаимосвязь их строения и функций.

6. Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных животных. Представители и их роль в природе и жизни человека.

7. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных животных. Представители и их роль в природе и жизни человека.

8. Особенности строения и жизнедеятельности плоских червей. Представители и их роль в природе и жизни человека.

9. Особенности строения и жизнедеятельности круглых червей. Представители и их роль в природе и жизни человека.

10. Особенности строения и жизнедеятельности Кольчатых червей: Класс Многощетинковые. Представители и их роль в природе и жизни человека.

11. Особенности строения и жизнедеятельности Кольчатых червей: класс Малощетинковые. Представители и их роль в природе и жизни человека.

12. Особенности строения и жизнедеятельности Класс Пиявки. Представители и их роль в природе и жизни человека.

13. Организмы-паразиты. Особенности организации и образа жизни паразитических червей. Профилактика глистных заболеваний человека. 14. Членистоногие - высокоорганизованные беспозвоночные животные, родство их с кольчатыми червями. Роль в природе.

15.Членистоногие - переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители культурных растений.

16.Причины эволюции. Усложнение хордовых в процессе эволюции.

17.Усложнение строения рыб по сравнению с бесчерепными хордовыми.

18.Выход позвоночных животных на сушу. Усложнение организации земноводных по сравнению с рыбами.

19.Прогрессивные черты, отличающие птиц от пресмыкающихся. Сезонные явления в жизни птиц.

20. Приспособленность птиц к полету, их многообразие.

21. Млекопитающие - высокоорганизованные позвоночные. Их приспособленность к жизни в разных средах обитания.

22. Одомашненные птицы и млекопитающие, их происхождение и выращивание.

23. Причины господства птиц и млекопитающих на Земле.

24. Определить увеличение школьного микроскопа, подготовить его к работе.

25. Рассмотреть готовый микропрепарат простейшего и назвать его.

26. Рассмотреть под микроскопом готовый микропрепарат зеленой эвглены, объяснить, почему ботаники относят ее к растениям, а зоологи - к животным.

27. Среди микропрепаратов клеток различных организмов найти под микроскопом клетку животных.

28. Рассмотреть под микроскопом микропрепараты тканей животного, выявить их различия.

29. В коллекции из трех членистоногих найти насекомое и описать признаки этого животного.

30. Приготовить и рассмотреть под микроскопом препарат инфузории туфельки, зарисовать клетку и подписать ее части.

Билет N 1

1.Клетка животного, ее компоненты, их функции.

2.Организмы-паразиты. Особенности организации и образа жизни паразитических червей. Профилактика глистных заболеваний человека.

3. Приготовить и рассмотреть под микроскопом препарат инфузории туфельки, зарисовать клетку и подписать ее части.



| следующая лекция ==>
Вводная задача. При срабатывании ОПС на охраняемом объекте (квартира), наряд ГЗ ПЦО в ходе осмотра, следов проникновения на объект не обнаружил | Полость рта — понятие, особенности структуры, функции и процессов. Основные биотопы полости рта

Дата добавления: 2015-08-12 ; просмотров: 647 . Нарушение авторских прав

Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!
При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Copyright © Иммунитет и инфекции