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体腔形成英文解释翻译、体腔形成的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【医】 coelomation

分词翻译:

体腔的英语翻译:

【医】 body cavity; celom; coelom; coeloma; coelomic cavity; coelomic sac
hemal cavity; somatic cavity; splanchnocoele; syncelom; syncoelom

形成的英语翻译:

form; engender; come into being; emerge; fashion; mould; pose; shape
【医】 formation
【经】 forms; shape

专业解析

体腔形成的详细解释(汉英词典角度)

体腔(Coelom) 是指在多细胞动物(尤其是三胚层动物)胚胎发育过程中,在中胚层(Mesoderm) 内部形成的、充满液体的腔隙。它是动物体壁与内脏器官之间的空腔,由中胚层来源的体腔膜(Coelomic epithelium)所衬里。

体腔的形成(Coelom Formation) 是胚胎发育的关键事件,其过程主要有两种方式:

  1. 裂体腔法(Schizocoely):

    • 见于大多数原口动物(Protostomes)(如环节动物、软体动物、节肢动物)。
    • 过程:中胚层细胞首先形成实心的细胞团(中胚层带)。随后,这些细胞团内部裂开、融合,最终形成连续的、充满液体的腔隙,即体腔。
    • 特点:体腔的形成源于中胚层细胞团内部的裂解(分裂)。
  2. 肠体腔法(Enterocoely):

    • 见于后口动物(Deuterostomes)(如棘皮动物、半索动物、脊索动物)。
    • 过程:原肠背部两侧(即未来消化道背侧)的细胞向外凸起,形成成对的囊状结构(肠体腔囊)。这些囊逐渐与消化道上皮分离,并不断扩大、融合,最终形成体腔。
    • 特点:体腔的形成源于原肠壁(内胚层起源区域)的向外凸出和内陷。

体腔形成的生物学意义:

体腔形成是动物胚胎中胚层发育分化的重要环节,主要通过裂体腔法(原口动物)或肠体腔法(后口动物)完成。形成的体腔是一个充满液体的腔室,由体腔膜衬里,在支撑保护内脏、提供发育空间、辅助物质运输和运动等方面具有关键作用,是高等动物复杂生理功能的结构基础。

参考来源:

  1. Gilbert, S. F. (2016). Developmental Biology (11th ed.). Sinauer Associates. (Chapter on Germ Layer Formation and Coelom Development)
  2. National Center for Biotechnology Information (NCBI) Bookshelf. Developmental Biology. (Sections covering Gastrulation and Mesoderm Formation)
  3. Kardong, K. V. (2018). Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution (8th ed.). McGraw-Hill Education. (Sections on Early Embryonic Development and Body Cavities)

网络扩展解释

体腔的形成是动物胚胎发育过程中中胚层分化的结果,主要涉及两种方式,并具有重要的进化意义。以下是综合多个来源的详细解释:

一、体腔的定义与基本概念

体腔是动物体内由中胚层分化形成的腔隙,位于体壁与内脏器官之间。根据胚胎学特征,真体腔需满足两个条件:完全由中胚层包裹,且与外界通过排泄管或生殖导管连通。

二、形成方式

  1. 端细胞法(裂体腔法)
    见于原口动物(如环节动物)。在胚胎发育中,胚孔两侧的中胚层细胞分裂形成索状结构,随后裂开形成空腔,即裂体腔。特点是中胚层直接来源于胚层交界处的细胞分裂。

  2. 体腔囊法(肠体腔法)
    后口动物(如棘皮动物、脊索动物)采用此方式。原肠背部两侧的内胚层向外突出形成囊状结构,脱离后扩展为中胚层,最终包围形成肠体腔。这种方式与内胚层关联更紧密。

三、进化意义与分类

四、功能与实例

体腔内含体腔液,可缓冲压力、运输物质,并为内脏提供空间。例如,人类体腔被膈肌分为胸腔和腹腔,分别容纳心肺和消化器官。

五、不同资料来源的差异说明

部分文献对真体腔出现的动物类群存在分歧:和分别提到环节动物和软体动物最早出现真体腔,这可能源于分类标准或研究视角的不同。主流观点认为环节动物是首个具备真体腔的类群。

通过以上机制,体腔的形成推动了动物从简单到复杂的演化,成为高等动物器官系统分化的基础。

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