Лучевая симметрия это кратко

Обновлено: 30.06.2024

Спорофилл, спороносный лист, споролистик — боковой орган побега спорофита сосудистых растений, более или менее видоизменённый лист, на котором располагается один или несколько спорангиев.

Билатера́льная симме́трия (двусторонняя симметрия) — симметрия зеркального отражения, при которой объект имеет одну плоскость симметрии, относительно которой две его половины зеркально симметричны. Если на плоскость симметрии опустить перпендикуляр из точки A и затем из точки О на плоскости симметрии продолжить его на длину AО, то он попадёт в точку A1, во всём подобную точке A. Ось симметрии у билатерально симметричных объектов отсутствует. У животных билатеральная симметрия проявляется в схожести.

Полли́ний (лат. pollinium) — компактное образование мучнистой, восковой, или роговидной консистенции, возникающее при склеивании или слиянии всей пыльцы (или её части) в гнезде пыльника. При этом пыльцевые зёрна иногда теряют свою типичную оболочку, которая сохраняется лишь на наружной стороне внешних пыльцевых зёрен, слагающих поллиний.

Интегуме́нт (от лат. integumentum — покрывало, покров) — термин, служащий в биологии для обозначения покрова (оболочки) организма или его части. Широко применим в ботанике. Иногда, преимущественно по отношению к членистоногим, используется в зоологии.

Плацента́ция — способ расположения плацент и семяпочек (семязачатков) на плодолистиках в завязях цветковых растений. Различия в плацентации имеют важное значение в познании эволюции цветковых растений.

Упоминания в литературе

В начале кембрийского периода впервые в большом количестве появились животные с твердым покровом. Поскольку в норме в ископаемом состоянии сохраняются только панцири животных, лишь с этого времени становится хорошо известной дальнейшая история жизни. В кембрии эволюционировали все крупные группы (типы) животных – и радиально, и двусторонне симметричные. Животные с радиальной симметрией включают кишечнополостных (медузы и кораллы) и иглокожих (морские звезды и морские ежи). Формы, имеющие двустороннюю симметрию, распадаются на четыре основные группы: плеченогие – почти вымершая группа раковинных животных, моллюски – двустворчатые, морские улитки и похожие на наутилусов головоногие, членистоногие – представлены преимущественно трилобитами, а также несколько классов червей и червеобразных животных.

Связанные понятия (продолжение)

Экзина — наружная утолщённая оболочка пыльцы растений и спор в отличие от тонкой внутренней оболочки, получившей название интины. Экзина является прежде всего защитным покровом для пыльцевого зёрнышка; потому экзина толста и кутинизирована.

Некта́рники, или медовики — медовые желёзки растений, выделяющие сахаристый сок — нектар. Внешние выделительные структуры, обычно расположенные в цветке (флоральные нектарники) и выделяющие сладкий сок, служащий приманкой для животных-опылителей, чаще всего насекомых. Иногда нектарники формируются вне цветка, на вегетативных органах (так называемые экстрафлоральные нектарники).

Стило́дий (лат. stylódium) — стерильная часть плодолистика (пестика) между завязью и рыльцем в цветке покрытосеменных растений. Обычно имеет цилиндрическую форму. В апокарпном гинецее, в котором плодолистики не срослись и каждый образует самостоятельный пестик, число стилодиев соответствует числу плодолистиков (у лютика, пиона — несколько, у бобовых — один). В ценокарпном гинецее, в котором плодолистики срастаются только в области завязи, встречаются два и более стилодиев (гвоздичные и др.). При.

Стро́билы (лат. strobilus от др.-греч. στρόβῑλος — кубарь, сосновая или еловая шишка) — видоизменённые побеги или части побегов, несущие на себе спорангии.

Хлоре́нхима, или хлорофиллоно́сная паренхи́ма, — ассимиляционная (то есть осуществляющая синтез молекулярных компонентов клетки) ткань сосудистых растений, состоящая из паренхимных клеток, вдоль тонких стенок которых одним слоем располагаются хлоропласты, не затеняя друг друга.

Со́рус (от др.-греч. σορός — погребальная урна) — группа расположенных скученно спор или органов бесполого размножения — спорангиев или гаметангиев на поверхности таллома у красных и бурых водорослей, на листьях у папоротниковидных, а также группа плодовых тел у низших грибов.

Семязача́ток, или семяпо́чка (лат. ovulum), — образование у семенных растений, из которого (обычно после оплодотворения) развивается семя. Представляет собой женский спорангий (мегаспорангий) семенных растений. У покрытосеменных растений семяпочка расположена в полости завязи, у голосеменных — на поверхности семенных чешуек в женских шишках.

Ризо́иды (от др.-греч. ῥίζα — корень и εἶδος — вид) — нитевидные образования из одной или нескольких однорядных клеток; служат для прикрепления к субстрату и поглощения из него воды и питательных веществ. Имеются у мхов, лишайников, некоторых водорослей и грибов (например, Rhizopus). Внешне напоминают корневые волоски.

Цефалий (от греч. κεφαλή — голова) — своеобразная зона цветения у некоторых кактусовых, представляет собой часть или участок побега, морфологически отличающийся от вегетативных частей и участков побега. Формируется апикальной меристемой только у растений, перешедших из вегетативного, или виргинильного периода онтогенеза в генеративный период онтогенеза. Цветки у кактусов с цефалиями формируются только меристемой ареол цефалия. Цефалии формируются у представителей родов мелокактус, дискокактус, аррожадоа.

Растру́б (лат. Ochrea) — в ботанике растительная структура, образуемая прилистниками, срастающимися вокруг стебля наподобие футляра. Наличие такой структуры является характерным признаком семейства Гречишные (лат. Polygonaceae).

Разделение полов у растений — явление, при котором у растений одного вида имеются как мужские (тычиночные), так и женские (пестичные) цветки. Такая особенностью растений является приспособлением, препятствующим самоопылению и способствующим перекрёстному опылению.

Архего́ний, или Архегония (др.-греч. ἀρχή — начало, γονή — потомство) — женский орган полового размножения у высших споровых (мохообразные, папоротниковидные и пр.) и голосеменных растений, многоклеточный орган полового размножения гаметофитов; гаметангий, в котором развиваются женские гаметы — яйцеклетки.

Размноже́ние расте́ний — совокупность процессов, приводящих к увеличению числа особей некоторого вида; у растений имеет место бесполое, половое и вегетативное (бесполое и половое размножение объединяют в понятие генеративное размножение). Изучение различных аспектов размножения является предметом репродуктивной биологии.

Ложноязычко́вые цветки́ — один из пяти типов цветков растений семейства Сложноцветные (лат. Compositae).

Язычко́вые цветки́ — один из пяти характерных типов цветков в соцветиях растений семейства Астровые. Язычковые цветки имеют обычно пять тычинок и один пестик, венчик представляет собой короткую трубку, от которой в виде лопасти или язычка (лигулы)(отсюда название) отходят сросшиеся лепестки.

Споры растений — микроскопические зачатки некоторых растений, имеющие разное происхождение, служащие для их размножения и (или) сохранения при неблагоприятных условиях. Представляют собой одноклеточные, реже двуклеточные или состоящие из нескольких клеток образования. Обычно более или менее шарообразной, эллипсоидальной формы, реже — цилиндрической и др.

Семенна́я кожура́ — структура, снаружи покрывающая и защищающая зародыш в семени от перенасыщения влагой или пересыхания. Образуется из интегументов семязачатка, реже — за счёт разрастания тканей халазы.

Биологическая реду́кция (от лат. reductio — возвращение, отодвигание назад) — уменьшение, упрощение строения или исчезновение органов в связи с утратой их функций в процессе эволюции.

У́зел (лат. nodus) — участок оси побега растений (стебля), на котором образуются боковые органы (ветви, листья, почки, придаточные корни и другие). Участок между двумя соседними узлами называется междоузлием.

Сопло́дие (лат. infructescéntia) — (в узком смысле) совокупность сросшихся или тесно сближенных плодов, либо (в широком смысле) любая совокупность плодов, образующаяся из соцветия.

Спорофит — диплоидная многоклеточная фаза в жизненном цикле растений и водорослей, развивающаяся из оплодотворённой яйцеклетки или зиготы и производящая споры.

Апика́льная меристе́ма — группа меристематических (образовательных) клеток, организованных в ростовой центр, занимающая терминальное положение в стебле и обеспечивающая образование всех органов и первичных тканей побега.

Дихогамия (от др.-греч. δίχα — надвое, пополам и γάμος — брак) — в биологии феномен раздельного во времени проявления противоположных половых признаков у организмов-гермафродитов. Свойственна некоторым рыбам, брюхоногим, а также многим цветковым растениям. У растений проявляется как неодновременное созревание в цветках пыльников и рылец.

Неолектомице́ты (лат. Neolectomycetes) — класс грибов отдела Аскомицеты (Ascomycota), один из 4 классов, относящихся к подотделу Taphrinomycotina. Класс монотипный, к нему относятся также монотипные порядок и семейство, соответственно, Neolectales и Neolectaceae, и род Neolecta с четырьмя видами.

Плодоли́стик (другие названия — карпелла, плодник, карпелля, от лат. carpellum) — элемент (структурная единица) гинецея. Состоит из полой завязи, внутри которой расположены семязачатки, рыльца, предназначенного для прорастания пыльцевых зёрен, и стилодия — стерильной части,

Гаметангий — орган полового размножения у растений, в котором развиваются половые клетки. У водорослей и грибов гаметангием называют клетку, в которой образуются подвижные половые элементы — гаметы.

Клейстога́мия — способ самоопыления, при котором опыление происходит в закрытых, никогда не открывающихся цветках, тем не менее, завязываются плоды и семена.

Шпо́рец — полый удлинённый вырост чашелистика или лепестка цветка. Служит обычно для скопления выделяемого нектара.

Цветоло́же (лат. receptáculum) — верхняя расширенная часть цветоножки, осевая часть цветка; от неё отходят все остальные части цветка (чашелистики, лепестки, тычинки, пестики). Цветоложе имеет стеблевое происхождение — в отличие от остальных частей цветка, которые имеют листовое происхождение.

Микропи́ле (от греч. micrós — маленький и pýle — вход) — отверстие в оболочках яиц многих животных, служащее для вхождения в яйцо сперматозоидов. Оно может в других случаях служить для прохождения внутрь яйца питательных веществ во время его созревания. Существует у головоногих моллюсков, насекомых, осетровых и костистых рыб и других; обычно располагается в области анимального полюса яйца. Количество микропиле на одном яйце может варьировать от одного (например, у дрозофил) до нескольких десятков.

Междоузлие (лат. internodium) — участок стебля или побега между двумя смежными узлами, так называемыми — местами прикрепления листьев.

Многоклеточные животные образуют самую многочисленную группу живых организмов планеты, насчитывающую более 1,5 млн. видов. Ведя свое происхождение от простейших, они претерпели в процессе эволюции существенные преобразования, связанные с усложнением организации.
Одной из важнейших черт организации многоклеточных является морфологическое и функциональное различие клеток их тела. В ходе эволюции сходные клетки в теле многоклеточных животных специализировались на выполнении определенных функций, что привело к формированию тканей.
Разные ткани объединились ворганы, а органы — асистемы органов. Для осуществления взаимосвязи между ними и координации их работы образовалисьрегуляторные системы — нервная и эндокринная. Благодаря нервной и гуморальной регуляции деятельности всех систем, многоклеточный организм функционирует как целостная биологическая система.
Процветание группы многоклеточных животных связано с усложнением анатомического строения и физиологических функций. Так, увеличение размеров тела привело к развитию пищеварительного канала, что позволило им питаться крупным пищевым материалом, поставляющим большое количество энергии для осуществления всех процессов жизнедеятельности. Развившиеся мышечная и скелетная системы обеспечили передвижение организмов, поддержание определенной формы тела, защиту и опору для органов. Способность к активному передвижению позволила животным осуществлять поиск пищи, находить укрытия и расселяться.
С увеличением размеров тела животных возникла необходимость в появлении внутритранспортных циркуляторных систем, доставляющих удаленным от поверхности тела тканям' и органам средства жизнеобеспечения — питательные вещества, кислород, а также удаляющих конечные продукты обмена веществ.
Такой циркуляторной транспортной системой стала жидкая ткань — кровь.
Интенсификация дыхательной активности шла параллельно с прогрессивным развитием нервной системы и органов чувств. Произошло перемещение центральных отделов нервной системы в передний конец тела животного, в результате чего обособился головной отдел. Такое строение передней части тела животного позволило ему получать информацию об изменениях в окружающей среде и адекватно реагировать на них.
По наличию или отсутствию внутреннего скелета животные подразделяются на две группы —беспозвоночные (все типы, кроме Хордовых) и позвоночные (тип Хордовые) .
В зависимости от происхождения ротового отверстия у взрослого организма выделяют две группы животных: первично- и вто-ричноротые. Первичноротые объединяют животных, у которых первичный рот зародыша на стадии гаструлы — бластопор — остается ртом взрослого организма. К ним относятся животные всех типов, кроме Иглокожих и Хордовых. У последних первичный рот зародыша превращается в анальное отверстие, а истинный рот закладывается вторично в виде эктодермального кармана. По этой причине их называют вторичноротыми животными.
По типу симметрии тела выделяют группу лучистых, или радиально-симметричных, животных (типы Губки, Кишечнополостные и Иглокожие) и группу двусторонне-симметричных (все остальные типы животных) . Лучевая симметрия формируется под влиянием сидячего образа жизни животных, при котором весь организм поставлен по отношению к факторам среды в совершенно одинаковые условия. Эти условия и формируют расположение одинаковых органов вокруг главной оси, проходящей через рот до противоположного ему прикрепленного полюса.
Двусторонне-симметричные животные подвижны, обладают одной плоскостью симметрии, по обе стороны которой располагаются различные парные органы. У них различают левую и правую, спинную и брюшную стороны, передний и задний концы тела.
Многоклеточные животные чрезвычайно разнообразны по строению, особенностям жизнедеятельности, различны по размерам, массе тела и т. д. На основе наиболее существенных общих черт строения они подразделяются на 14 типов, часть из которых рассматривается в данном пособии.


Какие животные не водятся на нашей планете! Некоторые поражают своими размерами, некоторые удивляют своими привычками и образом жизни, третьи невероятно колоритны.

Но самыми яркими по строению тела все же остаются обитатели моря и океана. Форма их тела может быть очень необычной, так как они обладают особой симметрией, не свойственной наземным животным. Это радиальная симметрия.

симметрия балки

Типы симметрии тела у животных

Всех животных можно разделить на четыре группы по типам симметрии тела:

  • Животные с асимметричной формой тела. Когда симметрия вообще не характерна, форма постоянно меняется в зависимости от условий окружающей среды или передвижения животного. Типичный пример — амеба обыкновенная.
  • Радиальная симметрия тела (симметрия балки). Типичен для животных морских и океанских глубин. Главная особенность — строение тела таким образом, что через его центральную ось можно провести несколько воображаемых линий, относительно которых части тела будут располагаться симметрично. Например, лучи морских звезд.
  • Полное отсутствие симметрии. Эти организмы включают губки. Они ведут прикрепленный образ жизни, могут разрастаться на субстрате до разных объемов и вообще не имеют определенной симметрии в строении тела.
  • Животные с билатеральной симметрией (билатерально симметричны). В эту группу входит большинство видов наземных животных и значительная часть морских. Главная особенность — это расположение органов тела симметрично относительно проведенной через него плоскости. Например, левая и правая часть тела, задняя и передняя.

Каждая перечисленная группа организмов извлекает пользу из своего строения. Так, например, двусторонние животные могут свободно передвигаться прямо, разворачиваясь в стороны. Животные с радиальной симметрией способны захватывать добычу с разных сторон. Несимметричным организмам удобно перемещаться и приспосабливаться к условиям окружающей среды.

Лучевая симметрия: что это

Главная отличительная черта радиально-симметричных животных — необычная форма тела. Обычно они имеют форму купола, цилиндра, звезды или шара.

симметрия луча

Через тело таких организмов можно провести множество осей, относительно каждой из них есть две полностью симметричные половинки. Такое устройство дает им возможность иметь ряд преимуществ:

  1. Они свободно перемещаются в любом направлении, контролируя все стороны вокруг себя.
  2. Охота принимает более масштабные масштабы, так как добыча дает о себе знать всем телом.
  3. Необычная форма корпуса позволяет адаптироваться к окружающему ландшафту, перетекать в него и становиться невидимым.

Радиальная симметрия тела — одна из основных адаптаций некоторых классов животных в океаническом биоценозе.

Характеристика радиальной симметрии тела

История появления такого приспособления, как радиальная симметрия тела, уходит своими корнями в таких предков животных, как кишечник. Именно они вели полностью малоподвижный и неподвижный образ жизни и были прикреплены к субстрату. Они извлекли выгоду из этой симметрии и породили ее.

Тот факт, что многие активно плавающие животные сегодня все еще обладают лучевой симметрией, свидетельствует о ее нередуцировании в процессе эволюции. Однако эта функция больше не выполняет своего прямого назначения.

какие животные обладают симметрией лучей

Значение лучевой симметрии

Его основная цель у предковых форм, а также у современных, ведущих агрессивный образ жизни, — обеспечивать защиту от нападений хищников и добывать пищу.

Ведь животные с лучевой симметрией не смогли защитить себя, убежав от хищника, и не смогли спрятаться. Поэтому единственным вариантом защиты было почувствовать приближение опасности из любой части тела и вовремя отреагировать защитными механизмами.

Кроме того, довольно сложно самостоятельно найти еду, когда вы ведете малоподвижный образ жизни. А радиальная симметрия позволяет захватывать мельчайшие источники пищи вокруг всего тела и быстро на них реагировать.

Следовательно, радиальная симметрия тела обеспечивает чрезвычайно важные механизмы самозащиты и пищу для животных, которые ею обладают.

Примеры животных

Есть много примеров животных с радиальной симметрией. Их огромное видовое и численное разнообразие украшает морское и океанское дно и толщу воды, позволяет человеку любоваться сложностью природы и красотой подводного мира.

симметрия животных луч

Какие животные обладают симметрией лучей? Например, как:

  • морская звезда;
  • офиура;
  • неподвижные полипы;
  • некоторые виды губок.
  • гидры;
  • змеиные хвосты;
  • морские ежи;
  • медузы;
  • гребешки;
  • голотурии;

Это наиболее распространенные примеры лучевой симметрии тела у животных. Есть и другие животные, малоизученные и, возможно, еще совсем не открытые, для которых характерна такая конституциональная особенность.

Кишечнополостные

Этот тип животных включает три основных класса, общей чертой представителей которых является то, что все они животные с лучевой симметрией. В жизненных циклах преобладает стадия плавающей медузы или стадия прикрепления полипа к субстрату. Отверстие одно, выполняет функции оральной, анальной и генитальной. Для защиты используются ядовитые стрекательные клетки.

  1. Гидроид. Основные представители: гидры, пожарные гидранты. Они ведут прикрепленный образ жизни, у них, как и у всех кишечнополостных, в строении тела два слоя: эктодерма и энтодерма. Средний слой — студенистое вещество водного состава — мезоглея. Форма тела чаще чаша. Основная часть жизни проходит в стадии полипа.
  2. Медуза (бокаловидная). Основные представители — все виды медуз. Форма корпуса необычная, в виде колокола или купола. Это также двухслойные животные с лучевой симметрией. Основная часть жизни проходит в стадии свободно перемещающейся медузы.
  3. Кораллы (полипы). Основные представители: анемоны, кораллы. Главная особенность — колониальный образ жизни. Многие кораллы образуют целые коралловые рифы из своих колоний. Встречаются и единичные формы, это разные виды анемонов. Стадия медузы отнюдь не типична для этих животных, только стадия полипа.

Всего насчитывается около 9000 видов представителей этого вида животных.

радиальная симметрия тела

Иглокожие

Какие еще животные обладают симметрией лучей? Конечно, все знают и очень красивы, необычны и ярки иглокожие. Этот вид насчитывает около 7 тысяч видов этих удивительных представителей морской фауны. Есть пять основных классов:

  • Морские звезды — это пяти-, восьми- или двенадцатилучевые животные с ярко выраженной радиальной симметрией. Они очень хорошо красятся, ведут малоподвижный образ жизни, ползают на дно.
  • Змееносцы — напоминают морских звезд, однако отличаются повышенной подвижностью и скудной окраской: белого, молочного и бежевого цветов.
  • Морские лилии — сидячие и красивые животные в форме радиального цветка. Они могут отделиться от субстрата и переместиться в места, более богатые пищей.
  • Морские ежи — могут иметь обычный игольчатый внешний скелет или могут не иметь игл. Форма тела почти всегда почти шаровидная.
  • Морские огурцы — напоминают червей, но при этом обладают радиальной симметрией. Они очень красочные, неохотно передвигаются по дну.

Образ жизни может быть как подвижным, так и прикрепленным (морские лилии). Тело двухслойное, ротовое отверстие выполняет функции анального отверстия и половых органов. Внешний каркас довольно прочный, известняковый, красиво украшенный разноцветными узорами.

симметричные лучевые животные

Личинки этих животных обладают двусторонней симметрией тела, и только взрослые особи отращивают лучи до радиальности.

Гребневики

Чаще всего животные небольших размеров (до 20 см), которые имеют полностью белое и полупрозрачное тело, украшенное рядами гребней. Этот вид животных считается одним из древнейших. Гребневики — хищники, поедают рачков, рыбок и даже друг друга. Они очень интенсивно размножаются.

В строении тела появляется третий зародышевый слой. Рот на верхней части тела плавающий. Самые распространенные типы:

  • болинопсис;
  • гастроди;
  • thjalfiella.
  • пояс Венеры;
  • платикениды;
  • берое;

Их радиальная симметрия, как и радиальная симметрия некоторых кишечнополостных, выражена слабо. По форме туловище напоминает сумку или овал.

примеры симметрии лучей

Обобщение

Следовательно, радиальная симметрия тела является прерогативой водных животных, которые ведут малоподвижный или подвергающийся нападению образ жизни и предлагают своим владельцам ряд преимуществ при охоте на добычу и избегании хищников.

СИММЕТРИЯ — СИММЕТРИЯ, морфологическое явление, заключающееся в том, что сходные части тела организма или его органы повторяются вокруг нек рой оси или занимают одинаковое положение по отношению к нек рой плбеко сти. С. столь распространена в мире организмов … Большая медицинская энциклопедия

РАДИАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ — (лучевая симметрия), симметрия (см. СИММЕТРИЯ (в геометрии)) по отношению к любым плоскостям, проходящим через продольную ось тела животного … Энциклопедический словарь

Осевая симметрия — Осевая симметрия тип симметрии, имеющий два несколько отличающихся определения: Отражательная симметрия. В математике (точнее, евклидовой геометрии) осевая симметрия вид движения (зеркального отражения), при котором множеством… … Википедия

Некоторые этапы эволюции животных — Эволюционное развитие живых существ следует рассматривать как целостный процесс развития живого населения биосферы от начальных, примитивных форм до современных, наиболее совершенных. Это относится в равной мере к морфологическим и… … Биологическая энциклопедия

Иглокожие — (Echinodermata) тип животных с кажущейся лучевой (обыкновенно 5 лучевой) симметрией тела, твердым известковым наружным скелетом, обособленными кровеносной и пищеварительной, а также нервной и амбулакральной системами. Они составляют один из самых … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ЛУЧЕВОЙ — ЛУЧЕВОЙ, лучевая, лучевое. 1. прил. к луч. Лучевая энергия. Лучевая скорость (ест.). 2. То же, что лучистый в 3 знач. Лучевая симметрия. Лучевые просеки (расходящиеся радиусами из одного места). ❖ Лучевая кость (анат.) одна из костей предплечья.… … Толковый словарь Ушакова

лучево́й — ая, ое. 1. физ. прил. к луч (во 2 знач.). Лучевой удар. Лучевая скорость. || Связанный с излучением радиоактивных веществ. Лучевой метод лечения опухолей. 2. Расходящийся из одной точки в виде лучей. Лучевые просеки. Лучевая симметрия. □ [Пальмы] … Малый академический словарь

Животное — Термином Ж. означают представителей одной из двух больших групп или царств, на которые распадается вся совокупность живых существ. Различие между Ж. и растениями, к которым принадлежат все остальные живые существа, является крайне резким и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ИГЛОКОЖИЕ — (Echinodermata), тип морских беспозвоночных. Размеры от неск. миллиметров до 1 м (редко более у совр. видов) и до 20 м у нек рых ископаемых морских лилий. Целомические, вторично радиально симметричные животные, относящиеся к надтипу вторичноротых … Биологический энциклопедический словарь

Читайте также: