环节动物的药用价值

环节动物的药⽤价值
环节动物的药⽤价值
【摘要】环节动物门( ANNELIDA )常见的药⽤动物有蚯蚓、⽔蛭、沙蚕等,是⾝体分节的⾼等蠕⾍,全世界约有8千7百余种。它们⽣活在淡⽔、海⽔中,或陆地上,少数营寄⽣⽣活。⼀般经济价值不⾼,除⼀些种类可作药⽤外,少数种类可供⾷⽤,如蚯蚓、⽲⾍;蚯蚓⼜是优良的蛋⽩质饲料。由于蚯蚓能处理废料、垃圾,井产⽣有机肥,因此国外有⽤以来处理被重⾦属污染的⼟壤,使其仍能耕作。⽬前国内外对蚯蚓的养殖正在蓬勃发展,有的并已发展为⼯⼚,成为商品化⽣产。蛭纲某些种类能吸⾷⼈、畜⾎液,造成对⼈畜的伤害,某些地⽅由于数量⼤给旅⾏者造成很⼤的危害和威胁。
歌剧的魔咒本门动物开始出现分节现象,并具有疣⾜或刚⽑,是原始的运动器官;体壁和肠壁间出现次⽣体腔(真体腔),神经系统更为集中,形成⼀链状神经索:有按节排列的后肾管等,这些都是较⾼等的特征。
环节动物门的主要特征
1.1.分节现象
环节动物的躯体是由许多彼此相似,⽽⼜重复排列的部分构成,它们被称为体节。这些体节不仅外部相似,⽽且内部的重要器官,如循环、神经、排泄、⽣殖等也都按节重复排列,在节与节之间并往往有⼀
双层的隔膜,动物体的这种分成若⼲体节的结构,称为分节现象。⼤多数环节动物除前两节和最后⼀节外,其余各体节的形态和机能都基本相同,这种现象称为同律分节,如蚯蚓;也有⼀些种类,体节有明显的不同,⼀部分体节较粗,⽽另⼀部分体节较细,或⼀部分体节具有附肢,⽽另⼀部分体节⽆附肢,这⼀现象称为异律分节,如沙蠾。
体节的出现使动物体开始分化,对于加强动物体的新陈代谢和对外界环境的适应能⼒都有很⼤的意义,因⽽也是动物在进化过程中的⼀个重要标志。异律分
节使动物的⽣理分⼯更为显著,不同的体节有不同的功能,⾝体分化更为复杂,各部分的分⼯更为精细,这对动物体更向⾼级的分化,如形成头、胸、腹等部分提供了⼴泛的可能性。从现在开始教学反思
分节现象的起源,⼀般认为是由原始分节现象,以及动物的运动两个因素结合起来⽽逐渐演化形成的。在低等的蠕⾍,如涡⾍、纽⾍体内的消化道的侧盲囊和⽣殖腺已按节排列,这些动物作蛇形运动时,在前后⽣殖腺之间,最容易弯曲使体壁形成褶缝,然后在前后褶缝之间长出特殊的肌⾁,最后便形成了体节。
1.2刚⽑和疣⾜
多数环节动物的每个体节都长有能作辅助运动的刚⽑,它是由表⽪细胞内陷形成刚⽑囊,再由刚⽑囊
细胞分泌⽽形成的,刚⽑作为⼀种运动器官,远⽐低等动物的纤⽑稳固⽽有⼒。海产的环节动物在⾝体的两侧并往往长有⼀对疣⾜,它是由体壁向外突出⽽形成的扁平⽚状物,体腔也随之伸⼊其中,有爬⾏和游泳的功⽤。刚⽑和疣⾜的出现,加强了动物体爬⾏、游泳等运动的功能,增强了环节动物对外界环境适应的能⼒。
1.3次⽣体腔(真体腔)及其发⽣的意义
环节动物在⾝体的体壁和消化道之间有⼀个很⼤的空腔,从胚胎发育过程来看,最早是由两个中胚层细胞发育为两团中胚层带,后来每团裂开,分为成对的体腔囊,其靠近内侧的中胚层和内胚层合成肠壁,靠近外侧的中胚层和外胚层构成体壁,空腔即位于肠壁中胚层和体壁中胚层之间。由于这种空腔⽐初⽣体腔出现较晚,故称为次⽣体腔或真体腔。
次⽣体腔的形成,使中胚层的肌⾁组织参与了消化道和体壁的构成,并使消化道和体壁的运动加强,同时⼜由于有了很⼤的空腔,使体壁的运动与肠壁的运动分开,这就⼤⼤加强了动物的运动和消化摄⾷的能⼒,对动物的循环、排泄、
⽣殖等系统也有很⼤的促进作⽤,次⽣体腔内还充满了体腔液,在每个体节间的隔膜⼜有孔相通,因此次⽣体腔内的体腔液⼜可与循环系统共同完成体内运输的作⽤,并使动物体保持⼀定的体态,因此次⽣体腔的形成,在动物进化上有重⼤的意义。
1.4后肾管排泄系统
综合自动化
环节动物具有后肾管的排泄系统,即通常每节具有1对⼤肾管,如异唇蚓;或每节具有众多的⼩肾管,如环⽑蚓。后肾管由原肾管变成有管细胞,以代替低等的焰细胞,这是⼀个很⼤的进步。后肾管与原肾管⼀样,都来⾃外胚层。典型的后肾管是1条两端开⼝迂回盘曲的管⼦,⼀端开⼝于前⼀体节的体腔,顶端为1具有纤⽑的漏⽃,即肾⼝,另⼀端开⼝于体壁腹⾯的外侧,或开⼝于消化道,即肾孔或排泄孔,有排泄含氮废物和平衡体内渗透压的作⽤。
某些环节动物每个体节内的体腔上⽪,能向外形成1对管⼦,称为体腔管。体腔管⼤多开⼝于体外,如体腔管作为排出体腔内的⽣殖细胞时,则称为⽣殖管,如排出体内的代谢产物时,则称为排泄管。
1.5闭管式循环系统
典型的环节动物的⾎液,是从⼀条⾎管流到另⼀条⾎管,中间由微⾎管相连结,故⾎液始终在⾎管内流动,⽽不离开⾎管流到
组织间隙中去,这样的⾎液循环称为闭管式循环系统。从环节动物的个体发育看,循环系统的形成和次⽣体腔的发⽣有着密切的关系。由于左右的体腔囊逐渐扩⼤,必然会使原体腔逐渐缩⼩,结果在消化道上下的地⽅被挤得只剩下⼩空隙,这便是背⾎管和腹⾎管的内腔,体腔囊的体腔膜在接触的地⽅
留下的空隙,就形成了⾎管弧或⼼脏,所以循环系统的内腔,实际上是初⽣体腔被排斥后所遗留下来的痕迹。
1.6链状神经系统
低温离心泵
环节动物的神经系统较低等蠕⾍的梯状神经系统更为集中,⽽且是按节排列的。神经中枢为在⾝体的前端背部,有1个由两叶形成的咽上神经节,或称为脑神经节或脑,与1对围咽神经和腹⾯的腹神经索相连,组成1个链状,形成⼀条贯穿全⾝的腹神经链,腹神经链是由两条纵神经索向腹⾯中央合并⽽成,咽下神经节是腹神经链的第⼀个神经节,其下在每⼀个体节内部都有⼀个合并的神经节,这样的神经系称为链状神经系统。咽上神经节或脑有控制全⾝的运动和感觉的功能,由它再分出神经到⾝体前端的感受器,同时也分布到消化道等内脏器官(类似交感神经系统)。各个神经节⼜分出若⼲对神经分布到体壁等处,以调节体壁的感觉和运动的反射动作(类似外周神经系统)。
1.7担轮幼⾍
海产的环节动物在发⽣初期,具有⼀个能⾃由⾏动的幼⾍时期,称为担轮幼⾍。体似陀螺形,在腰部有⼝,⼝前、⼝后各有⼀圈纤⽑环,在⼝前的纤⽑环称⼝前纤⽑环,或原担轮;⼝后的纤⽑环称⼝后纤⽑环,或后担轮。⼝后通⾷道,往后连接膨⼤的胃,胃后端为肠,末端为肛门,开⼝于⾝体的末端,近肛门处有纤⽑环。有⼝的⼀⾯为腹⾯,相反的⼀⾯为背⾯,⾝体顶端有顶纤⽑束及眼点,内有
集中的神经组织,称感觉板或脑板,这种幼⾍具有很多原始特点:①⽆体节;
②有原体腔;③具原肾管;④神经组织与表⽪相连;⑤以纤⽑环作为唯⼀⾏动器官等,这都与低等的动物相似。担轮幼⾍到后期开始变态,后端长出体节,中胚层按节分裂,并形成各节的次⽣体腔,外胚层形成腹神经索,前端与脑相连,⼝前叶和围⼝节形成头部,每节产⽣后肾管,并逐渐发育为成⾍。担轮幼⾍⼜和软体动物等在发⽣初期的幼⾍相似,因此担轮幼⾍的出现,在动物进化上具有重要的意义。
2.1蚯蚓的价值
①降压作⽤
⼴地龙酊剂,⼲粉混悬液、热浸液、煎剂等对⿇醉⽝、⼤⿏、猫及慢性肾性⾼⾎压⼤⽩⿏均表现缓慢⽽持久的降压作⽤,对⿇醉⽝和猫静脉注射地龙后的降压作⽤有急速耐受现象,但⼝服及临床应⽤则⽆。其降压原理可能是由于直接作⽤于脊髓以上的中枢神经系统,或通过某些内感受器反射地影响中枢,引起部分内脏⾎管扩张,导致⾎压下降。地龙B1对⿇醉⽝、兔以及正常和肾型⾼⾎压⼤⽩⿏均有显著的降压作⽤,先出现轻度的短暂⽽骤然的⾎压降低,继以略升,随后⼜出现缓慢⽽持久的下降,它与酊剂的作⽤并不完全⼀致,但仍保存着酊剂中主要降压成分,⽽酊剂的降压作⽤⼜较次黄嘌呤强⽽持久。也有报道从地龙中提出的成分可使⾎压降到零,动物死亡。蚯蚓解热碱可使兔⾎压缓慢下降,
如静脉注射可产⽣休克样⾎压下降。⽢肃和政县所产直⾪环⽑蚓和⽇本杜拉蚓有同样的降压效果。⽤海州常⼭和⼴地龙按2:1制成混悬液及混合液,两者对降压可起协同作⽤。地龙⽔、醇、丙酮提出成分亦有⼀过性或中等度的降压作⽤。
②对平滑肌的作⽤
从⼴地龙中提得⼀种含氮的有效成分,对⽩⿏及家兔肺灌注具有显著的舒张⽀⽓管作⽤,并能拮抗组织胺及⽑果芸⾹碱对⽀⽓管的收缩作⽤,静脉注射于豚⿏,50%的动物可耐受致死量的组织胺。近年制备的注射液对豚⿏肺灌流实验,亦表明有⽀⽓管松弛作⽤,对组织胺喷雾所致豚⿏哮喘有保护作⽤;能对抗组织胺对豚⿏离体肠管的收缩作⽤。但从⼴地龙中提出⼀种引湿性淡黄⾊针状结晶,对离体和在位⼦宫均能增⾼紧张度,引起痉挛性收缩,静脉注射或灌胃可使⼦宫瘘管的收缩波明显增⼤,说明此物质对⼦宫纵⾏肌似有更强的作⽤,此结晶对兔在位肠管有强烈兴奋,⼤⿏离体后肢灌流能强烈收缩⾎管,⼤剂量引起豚⿏⽀⽓管轻度收缩。⽇本报告在对多种离体平滑肌脏器及兔⽿的实验中,证明地龙浸出液的直接作⽤为使⾎管收缩,⽽中枢作⽤则使⾎管扩张。
③解热作⽤
蚯蚓⽔浸剂及蚯蚓解热碱对⼤肠杆菌毒素、温刺引起的⼈⼯发热之家兔,均有良好的解热作⽤,但对⼆硝基酚引起之发热则⽆影响。其解热原理:⾸先作⽤于体温调节中枢,续发的使散热增加,同时体
内产热也增加,但前者超过后者,因⽽体温下降。
④镇静、抗惊厥作⽤
蚯蚓热浸液、醇提溶液对⼩⽩⿏及兔均表现镇静作⽤,地龙对五甲烯四氮唑及引起的惊厥有拮抗作⽤,对兔,⼩⿏的电惊厥也能对抗,如与海州常⼭合⽤,在对抗引起的惊厥有协同作⽤,但不能对抗⼠的宁引起的惊厥,其⼄醇浸出液并不影响蟾蜍的脊髓反射和谢切诺夫反射。⼴地龙和皖地龙。地龙内脏和表⽪在抗惊厥的强度上并⽆差别。注射地龙浸出液后家兔⾎清钙含量降低,对⾎清钾和胆碱酯酶含量⽆明显变化。此外,⽔浸、⼄醇或丙醇提取物之⽔溶成分对兔⾓膜有⿇痹作⽤。
2.2⽔蛭的价值
2.1 抗凝作⽤的药理活性
药理研究表明,⽔蛭素在提出世界公认的最强的凝⾎酶特效抑制剂,它与凝⾎酶结合后形成⼀种⾮共价复合物,这种复合物极
其稳定,解离常数为10 -12 数量级,⽽且反应速度极快。⽔蛭素与凝⾎酶的亲和⼒极强,在很低的浓度下就能中和凝⾎酶。试验证明1µg⽔蛭素可以中和5µg凝⾎酶,相当于摩尔数⽐为1:1 [1]。
⽔蛭素不仅能阻⽌纤维蛋⽩原凝固,也能阻⽌凝⾎酶催化的进⼀步的⾎瘀反应。如凝⾎因⼦Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ的活化及凝⾎酶诱导的⾎⼩板反应等均能被⽔蛭素抑制,且随着⽔蛭浓度的增加,⾎凝过程会被推迟或完全阻⽌。⽔蛭素对由凝⾎酶诱导的其它细胞的⾮凝⾎现象也有作⽤。近代研究表明,凝⾎酶是调节多种细胞
功能的活化剂,⽐如对成纤维细胞和脾细胞和神经细胞的前列腺素合成,单核细胞的趋化性及平滑肌的收缩性等都有影响。当凝⾎酶与⽔蛭素结合后,则失去与这些细胞作⽤能⼒。
2.2 抗⾎栓作⽤
⾎管内⾎栓的形成,虽有多种原因,但最根本的过程,还是凝⾎酶引起的凝⾎作⽤。80年代后期,我国研究⼈员李凡等对⽔蛭素的溶栓作⽤进⾏了实验研究,结果表明了⽔蛭素有抑制⼤⿏由ADP诱导的⾎⼩板凝集作⽤,其抑制率随药物浓度的增⾼⽽提⾼,同时对实验性⾎栓形成有明显的抑制作⽤,对溶解酶所致的实验性静脉⾎栓有溶栓作⽤。⽔蛭⽔煎浓缩提取物能明显降低全⾎⽐粘度和⾎桨⽐粘度。
⽔蛭有直接溶解⾎栓的作⽤,尤其对弥漫性⾎管内凝⾎(DIC)作⽤显著。⽇本学者松⽥春秋以⽔蛭等药材的70%⼄醇提取物分别进⾏了体内、体外试验,其试验结果的:分别采取凝⾎酶在⼤⿏体内诱导的DIC(弥漫性⾎管凝⾎)和⽤内毒素在兔和猪体内诱发的DIC,同时静滴肾上腺素及凝⾎酶在狗体
跨国新娘内诱发的DIC;同时⽤20~30ng/ml浓度的⽔蛭素,则能抑制各种DIC的形成。⽽当采⽤体外试验时发现⽔蛭具有活化纤溶系作⽤。由此说明,⽔蛭与植物性中药、如丹⽪、⾚勺等抗⾎栓形成的药理作⽤不同,其作⽤不是预防⾎栓形成,⽽是直接溶栓。
2.3 降⾎脂作⽤
⽔蛭对实验性⾼脂⾎症家兔的胆固醇,⽢油三脂均有明显的降脂作⽤。研究⼈员王达平等取家兔随机分为造型组、预防组、组3组,各组每⽇加喂胆固醇(每只8g),预防组每⽇喂服⽔蛭粉1g/只,组则在造型结束后投药。经6周后,将家兔全部处死,⽴即割检,从主动脉起始部到髂总动脉,取出整条主动脉,
剥离外膜,剖开,平铺于福尔马林中固定,苏丹Ⅲ染⾊,采⽤九宫格法分别每条主动脉动的As斑块⾯积占主动脉或冠状动脉总⾯积的百分数,然后⽯蜡切⽚,HE染⾊镜检,试验结果是:预防组对TC(⾎清总胆固醇),TG(⽢油三脂)的升⾼有明显的抑制作⽤。⾼脂⾎症家兔造型组(喂含胆固醇)和预防组(喂饲胆固醇同时加服⽔蛭粉)AS病理变化差别显著(P<0.01)试验结果还证明组通过⽤⽔蛭,⾎清总胆固醇和⽢油三脂下降⾮常显著(P<0.01),⽔蛭对主动脉粥样硬化斑块有明显的消退作⽤,实验发现斑块内胶原纤维增⽣,胆固醇结晶减少,说明⽔蛭对防⽌动脉粥样硬化有潜在的价值。
2.4 对脑⾎肿
⽪下⾎肿作⽤国内研究⼈员尹宝光等运⽤⼈⼯造成家兔中脑部实质⾎肿和背部侧⽪下⾎肿,组每⽇⽿静脉注⼊⽔蛭注射液2ml/µg,对照组则治以⽣理盐⽔1ml/µg,连续7d处死动物后,分别测定脑⾎肿,炎细胞浸润及脑组织变性坏死⾯积并进⾏统计学处理,结果证明,给药组明显促进脑⾎肿吸收,减轻周围脑组织炎症反应及⽔肿,缓解颅内压增⾼,并改善出⾎⽔肿局部⾎液循环,保护脑组织免遭破坏,有利于神经功能恢复和⽪下组织功能恢复等作⽤。两组差别有显著性意义(P<0.01)
⽔蛭有增加⼼肌营养性⾎流量作⽤,对组织缺⾎缺氧有保护作⽤。⽔蛭素有对抗垂体后叶素引起的家兔冠状动脉痉挛对⼼肌缺⾎有显著的保护作⽤,⽔蛭还有扩张⽑细⾎管,改善微循环,增加肾脏⾎流量等药理特点
2.5 抗肿瘤作⽤
我国学者姜延良对⽔蛭进⾏了抗肿瘤试验,体外⽤伊红法表明⽔蛭素对肿瘤细胞有抑制作⽤。体外实验对⼩⿏肝癌细胞⽣长有⼀定抑制作⽤。其药理机制为
⽔蛭有抗⾼凝作⽤。有利于抗癌药理活性物质(如锰、镁、锌等元素)及免疫活性细胞侵⼊癌组织⽽杀伤癌细胞
年降水量
总结:环节动物与⼈类关系
有益⽅⾯
多⽑纲:沙蚕等,⼀般海产,⼤多数可作为鱼的饵料。
寡⽑纲:多是陆⽣或⽔⽣的蚯蚓,具有重要的作⽤,如医药、保健、饵料。蛭纲:⽇本医蛭、鱼蛭、⾦线蛭等,俗称蚂蝗,寄⽣或半寄⽣,蛭素具有医药作⽤
有害⽅⾯
多⽑纲:⼀些多⽑类附着外物上⽣活,如龙介⾍、螺旋⾍等,危害海藻等⼈⼯养殖业,为沿海污损⽣物;附着船底影响船的航速;有的腐蚀贝类,如沙蚕、矶沙蚕,才⼥⾍等。
寡⽑纲:寡⽑类中的⽔蚓类都可作为淡⽔鱼类的饵料,但它们繁殖过多时,可损害鱼苗或堵塞输⽔管道。
蛭纲:蛭类的吸⾎习性,对⼈类和家畜危害很⼤,蛭类吸⾎的伤⼝⾎流不⽌,易感染细菌,引起化脓溃烂等。有的还可在动物体内营内寄⽣⽣活,造成更⼤危害。

本文发布于:2024-09-21 17:59:28,感谢您对本站的认可!

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