Klasa koštane ribe. Superklasa Ribe: karakteristike, karakteristike unutrašnje i vanjske strukture

Karakteristike unutrašnje strukture i života riba

Mišićno-skeletni sistem riba se sastoji od skeleta i mišića. Osnovu skeleta čine lubanja i kičma. Kičma sastoji se od pojedinačnih pršljenova. Svaki pršljen ima zadebljani dio - tijelo pršljena, kao i gornji i donji luk. Gornji lukovi zajedno čine kanal u kojem leži kičmena moždina. Lukovi ga štite od povreda. Gore iz lukova strše dugo spinoznih procesa . Donji lukovi u dijelu prtljažnika su otvoreni. Uz bočne izrasline pršljenova rebra - pokrivaju unutrašnje organe i služe kao oslonac za trup mišiće . Posebno snažni mišići nalaze se u ribama u leđima i repu. U kaudalnom dijelu donji lukovi pršljenova formiraju kanal kroz koji prolaze krvni sudovi.

Skelet također uključuje kosti i koštane zrake. upareno i neuparene peraje . Kostur nesparenih peraja sastoji se od mnogih izduženih kostiju, ojačanih u debljini mišića. Uparene peraje imaju kostur pojasevi i skeleti slobodnih udova . Kostur prsnog pojasa je nepomično pričvršćen za skelet glave. Kostur slobodnog ekstremiteta (sama peraja) uključuje mnogo malih i izduženih kostiju. U trbušnom pojasu - jedna kost. Kostur slobodne trbušne peraje sastoji se od mnogo dugih kostiju.

U skeletu glave, mala lobanja , ili lobanja . Kosti lubanje štite mozak. Glavni dio skeleta glave čine gornja i donja čeljust, kosti očnih duplji i škržni aparat. U škržnom aparatu, velika škržni poklopci . Ako ih podignete, možete vidjeti škržni lukovi - upareni su: lijevo i desno. Na škržnim lukovima su škrge. U dijelu glave ima malo mišića, uglavnom se nalaze u predjelu škržnih poklopaca, čeljusti i na potiljku.

Za kosti skeleta su pričvršćeni mišići koji svojim radom obezbjeđuju kretanje. Glavni mišići su ravnomjerno smješteni u dorzalnom dijelu tijela ribe; mišići koji pokreću rep su posebno dobro razvijeni.

Mišićno-koštani sistem obavlja različite funkcije u tijelu. Služi kao oslonac, omogućava vam kretanje, štiti od udaraca i sudara. Skelet štiti unutrašnje organe. Koštane zrake peraja su oružje odbrane od grabežljivaca i rivala.

Probavni sustav počinje velikim ustima smještenim na kraju glave i naoružanim čeljustima. Postoji opsežna usna šupljina. Postoje male ili velike zubi . Iza usne šupljine nalazi se faringealna šupljina. Prikazuje škržne proreze odvojene međuškržnim pregradama. Imaju škrge. Sa vanjske strane su prekrivene škržnim poklopcima. Nakon toga slijede jednjak i obiman želudac. Iza želuca je crijevo. U želucu i crijevima hrana se probavlja pod djelovanjem probavnih sokova: želučani sok djeluje u želucu, u crijevima - sokovi koje luče žlijezde crijevnih zidova i gušterače, kao i žuč koja dolazi iz žučne kese i jetre. U crijevima se probavljena hrana i voda apsorbiraju u krv. Nesvareni ostaci se izbacuju kroz anus.

Probavni sistem osigurava ribu esencijalnim nutrijentima.

plivajuća bešika- Ovo je poseban organ svojstven samo koštanim ribama. Nalazi se u tjelesnoj šupljini ispod kičme. Tokom embrionalnog razvoja, pojavljuje se kao dorzalni izdanak crijevne cijevi. Kako bi napunila mjehur zrakom, novorođena mladež ispliva na površinu vode i guta zrak u jednjak. Kasnije se prekida veza plivačke bešike sa jednjakom.

Zanimljivo je da uz pomoć plivačke bešike neke ribe mogu pojačati zvukove koje ispuštaju. Kod nekih vrsta riba ovaj organ nema (na primjer, one koje žive na dnu ili one koje karakteriziraju brzi vertikalni pokreti).

Plivajući mjehur sprječava da se riba utopi pod vlastitom težinom. Sastoji se od jedne ili dvije komore, ispunjene mješavinom plinova bliskih zraku. Zapremina plinova u plivačkom mjehuru može se promijeniti kada se ispuste i apsorbiraju kroz krvne žile zidova mjehura ili kada se zrak proguta. To mijenja volumen tijela ribe i njenu specifičnu težinu. Zahvaljujući plivačkom mjehuru, tjelesna težina ribe dolazi u ravnotežu sa silom plutanja koja djeluje na ribu na određenoj dubini.

Respiratornog sistema koji se nalazi u ždrelu.

Skeletni oslonac škržnog aparata pružaju četiri para okomitih škržnih lukova na koje su pričvršćene škržne ploče. Sastoje se od resa škržni filamenti , unutar koje prolaze krvne žile tankih zidova granajući se u kapilare. Razmjena plinova se odvija kroz zidove kapilara: apsorpcija kisika iz vode i oslobađanje ugljičnog dioksida. Voda se kreće između škržnih vlakana zbog kontrakcije mišića ždrijela i kretanja škržnih poklopaca. Na škržnim lukovima nalaze se škržne grabulje. Štiti meke nježne škrge od začepljenja česticama hrane.

Cirkulatorni sistem riba je shematski začarani krug koji se sastoji od posuda. Njegov glavni organ je srce. To dvokomorni: obuhvata atrijum i ventrikula . Rad srca osigurava cirkulaciju krvi. Krećući se kroz žile, krv vrši izmjenu plinova, prijenos hranjivih i drugih tvari u tijelu.

Cirkulatorni sistem riba uključuje jedan krug cirkulacije krvi . Iz srca krv teče do škrga, gdje se obogaćuje kisikom. Krv oksigenirana se zove arterijski . Širi se po tijelu, daje kisik ćelijama, zasićen je ugljičnim dioksidom, odnosno postaje venski i vraća se u srce. Kod svih kralježnjaka su žile koje odlaze iz srca arterije . Sudovi koji vode do srca su vene .

organi za izlučivanje filtriraju iz krvi i uklanjaju vodu i krajnje produkte metabolizma iz tijela. Organi za izlučivanje su predstavljeni u parovima. bubrezi duž kičme, iureteri . Neke ribe imaju bešiku.

Ekstrakcija iz razgranatih krvnih sudova viška tečnosti, soli, štetnih metaboličkih produkata javlja se u bubrezima. Urin ulazi u bešiku kroz mokraćovode i izbacuje se iz njega. Urinarni kanal se otvara prema van kroz otvor koji se nalazi iza analnog. Preko ovih organa iz tijela ribe se uklanja višak soli, vode i metaboličkih proizvoda štetnih za tijelo.

Metabolizam - skup hemijskih procesa koji se odvijaju u živom organizmu . Metabolizam se zasniva na dva fenomena: izgradnji i raspadanju organskih supstanci. Složene organske tvari koje u procesu probave ulaze u organizam s hranom pretvaraju se u manje složene. Oni se apsorbuju u krv i prenose do ćelija tela, gde formiraju proteine, masti i ugljene hidrate neophodne organizmu. Za to je potrebna energija koja se oslobađa tokom disanja. U isto vrijeme, mnoge tvari u stanicama se razlažu na vodu, ugljični dioksid i ureu. Na ovaj način, metabolizam se sastoji od procesa izgradnje i razgradnje tvari .

Brzina metabolizma ribe ovisi o tjelesnoj temperaturi. Ribe su hladnokrvne životinje s promjenjivom tjelesnom temperaturom. Temperatura tijela ribe približna je temperaturi okoline i ne prelazi je za više od 0,5-1,0 stupnjeva (iako kod tune razlika može biti i do 10 stupnjeva).

Nervni sistem odgovoran je za koherentnost rada svih sistema i organa, sprovođenje reakcija organizma na promene životne sredine. Kao i svi kičmenjaci, kod riba se sastoji od mozga, kičmene moždine (centralni nervni sistem) i nerava koji se protežu od njih (periferni nervni sistem). Mozak sastoji se od pet odjela: front uključujući vidne režnjeve, srednji, srednji, mali mozak i duguljasti mozak. Sve aktivne pelagične ribe imaju velike optičke režnjeve i mali mozak jer zahtijevaju dobar vid i finu koordinaciju. Oblongata medulla prelazi u kičmenu moždinu, koja se završava kaudalnom kralježnicom.

Uz učešće nervnog sistema, tijelo reaguje na različite podražaje. Ova reakcija se zove refleks . U ponašanju riba se očituju bezuslovno i uslovno refleksi. Bezuslovni refleksi se inače nazivaju urođenim. Kod svih životinja koje pripadaju istoj vrsti, bezuslovni refleksi se manifestuju na isti način. Uslovni refleksi se razvijaju tokom života svake ribe. Na primjer, kuckanjem po staklu akvarija svaki put kada hranite, možete osigurati da će se riba početi skupljati blizu hranilice samo da pokuca.

čula ribe su dobro razvijene. Oči su prilagođene da jasno prepoznaju predmete iz blizine, da razlikuju boje. Kroz unutrašnje uho - organ koji se nalazi unutar lubanje - ribe percipiraju zvukove. Mirisi se prepoznaju kroz nozdrve. U usnoj šupljini, u koži antena, usnama, nalaze se organi ukusa koji određuju slatko, kiselo, slano.

Percipira smjer i jačinu vodene struje bočna linija . Nastaje kanalom koji prolazi unutar tijela, koji komunicira s vodenim okolišem kroz rupe na ljuski. Ćelije senzorne bočne linije reaguju na promjene pritiska vode i prenose signale u mozak.

Interaktivni simulator lekcije (Prođite kroz sve stranice lekcije i završite sve zadatke)

U tijelu ribe (kao i kod drugih kralježnjaka) može se razlikovati niz sistema unutrašnjih organa. Svaki od njih obavlja svoje funkcije u tijelu. Osnova skeleta je kičma. Između gornjih lukova pršljenova nalazi se kičmena moždina. Kosti lubanje štite mozak koji se sastoji od pet dijelova. Probavni sistem je podijeljen na usta, ždrijelo, jednjak, želudac i crijeva. Glavni organi za izlučivanje su bubrezi.
Ribe su kičmenjaci sa dvokomornim srcem, jednim krugom krvotoka, respiratornim organima - škrgama, dobro razvijenim čulima. Uzgon ribe kontroliše plivački mjehur, koji kod nekih vrsta može biti odsutan.

Mišićno-skeletni sistem

Kod koštanih riba, skelet je u određenoj mjeri koštan. Kosti se formiraju na dva načina. Kožne ili integumentarne kosti nastaju u sloju vezivnog tkiva kože, a hrskavice - kao rezultat zamjene hrskavice koštanom tvari. Kostur se sastoji od lobanje, kičme i skeleta peraja. Lobanja ima čeljusti i škržne lukove.

Mišiće koštane ribe predstavljaju dva glavna mišića smještena duž tijela i odvojena pregradama vezivnog tkiva u zasebne segmente. Razvijeni su i mišići ždrijela i mišići koji kontroliraju kretanje peraja.

Probavni sustav

Probavni trakt koštane ribe uključuje sljedeće dijelove: usnu šupljinu, ždrijelo, jednjak, želudac i crijeva. Crijevo se završava anusom. Kloaka je odsutna. U primitivnim grupama je spiralni ventil. Pljuvačne žlijezde su odsutne. Zubni kamenac. Probavne žlijezde su jetra i gušterača. Izraslina jednjaka tankih zidova je plivačka bešika, kojom riba reguliše svoju plovnost.

RAZRED HRSKAVICA RIBA Skeleton. U vezi sa potrebom za pouzdanijom zaštitom nervnog sistema i drugih organa i jačom potporom za znatno uvećani mišićni sistem, dotična riba razvila je hrskavični skelet, često kalcifikovan (Sl. 79). Medula lubanje je veća od one bez čeljusti, zatvorena sa svih strana (sa malim otvorom na sredini krova). Sastav visceralnog dijela lubanje uključuje: dvije nepčane četvrtaste hrskavice (desna i lijeva), koje djeluju kao gornje čeljusti; dvije Mekelove hrskavice (desna i lijeva) koje služe kao donje čeljusti; hioidni luk, koji se sastoji od dvije gornje hrskavice (desna i lijeva), koje su pričvršćene za moždanu lubanju gdje su labirinti, i dvije donje hrskavice (hioid); spojeni škržni lukovi (desni i lijevi, čiji je broj kod većine vrsta 5-7). Kičmeni stub se razvio na mjestu tetive. Svaki pršljen se sastoji od tijela sa konkavnim površinama (prednjim i stražnjim). Takvi pršljenovi se nazivaju bikonkavni ili amficeli. Notohorda je sačuvana kao uska šipka koja prolazi kroz centre tijela pršljenova. Dva procesa se protežu prema gore od tijela pršljenova, koja formiraju gornji luk sa spinoznim nastavkom. Od tijela kralježaka poprečni procesi koji tvore donji luk polaze prema dolje, a od njih - kratka rebra. U kanalu, koji je formiran rupama u gornjim lukovima kralježaka i interkalarnim pločama između pršljenova, nalazi se kičmena moždina.

Probavni sustav. Velika većina plastičnih noževa škrga su grabežljivci. Usna šupljina je opsežna, vilice su naoružane snažnim oštrim zubima koji su nastali iz plakoidnih ljuskica koje su se evolucijom pomaknule u usta. Zubi su raspoređeni u nekoliko redova. Kako se zubi u prednjem redu troše, oni se zamjenjuju zubima u sljedećem redu. Iza usne šupljine nalaze se ždrijelo, kratki jednjak, obiman želudac, crijeva i kloaka

Kanali jetre i pankreasa otvaraju se u početni dio crijeva. Utroba je kraća od koščatih riba, ali je njegova unutarnja površina znatno povećana zbog prisutnosti spiralnog nabora, čiji broj zavoja može doseći pedeset.

Jetra, koja se sastoji od tri režnja, je vrlo velika, kod nekih vrsta njena masa doseže 14-25% cijelog tijela. Može akumulirati mnogo masti, koje se troše u periodima nedostatka hrane ili povećane potrošnje energije. Akumulacija masti smanjuje specifičnu tjelesnu masu, što doprinosi povećanju uzgona ovih riba. Gušterača još nema kompaktnu formu i predstavljena je, kao u ciklostomima, zasebnim dijelovima uz zidove početka crijeva i jetre.

Razne ribe služe kao hrana za elasmobranke. Mnogi od njih jedu rakove, mekušce, crve i druge beskičmenjake. Zanimljivo je da se najveće ajkule - kit (dužina tijela 15 m) i div (dužina tijela 20 m) - hrane planktonom, filtrirajući vodu kroz usta.

Mišićno-koštani sistem čini morfološku osnovu pokreta. Mišići su pravi pokretač. Upravo u mišićima dolazi do transformacije hemijske energije ATP-a u mehaničku energiju. Međutim, mišiću je potrebna tačka oslonca za kontrakciju i stvaranje pokreta. Kosti skeleta djeluju kao takve tačke oslonca za brojne mišiće ribe. Kostur također obavlja funkciju oblikovanja (slika 5.1).

Struktura skeleta ribe (slika 5.2). Po raznovrsnosti oblika tijela riba može se suditi i o složenosti strukture njihovog skeleta (sl. 5.2). Značajka riba je da mnoge od njih imaju i unutarnji i vanjski kostur, tradicionalni za sve kralježnjake. Ovo poslednje se može posmatrati kao znak evolucione stagnacije. Kod koštanih riba vanjski skelet je samo krljušti. Međutim, kod jesetra je vanjski skelet prilično dobro razvijen. Zapravo, njihove ljuske su prisutne samo na kaudalnom pedunku, a dio tijela i glava nose koštane formacije - bube, plakete, bodlje i šiljke, koje su moderne ribe naslijedile od svojih predaka - oklopne ribe. Kod riba su zahtjevi za krutošću i snagom kostiju niži nego kod kopnenih kralježnjaka. Treba napomenuti da je relativna masa kostiju u ribi 2 puta manja. Veličina skeleta koštane ribe varira proporcionalno tjelesnoj težini. Ova zavisnost se može opisati jednadžbom regresije:

M sc \u003d 0,033 M tijela 1,03,

gdje je M sk masa skeleta, g; M tijelo - tjelesna težina, g.

Manja koštana masa je veoma važna za vodene životinje.Posedujući veliku specifičnu težinu, koštano tkivo značajno utiče na plovnost tela vodenih životinja. Stoga su čak i sekundarno vodene životinje (kitovi) u procesu prilagođavanja vodenom okolišu, u velikoj mjeri dobile neutralnu plovnost zbog posvjetljenja skeleta.

Praktično odsutna gravitacija u vodenoj sredini objašnjava značajne razlike u strukturi pojedinih ribljih kostiju. Dakle, ribe nemaju cjevaste kosti, koje su vrlo izdržljive. U napetosti izdržavaju silu od 170 mN / m 2, a još više u kompresiji - 280 mN / m 2.

Rice. 5.1. Oblik tijela ribe:

1 skuša; 2-garfish: 3-lesh; 4-mjesec-riba; 5-iverak; 6-jegulja; 7-marine igla; 8- kralj haringe; 9-tijelo; 10- riba jež; 11- morski konjic; 12-nagib U vodi takva opterećenja ne postoje: kostur ribe ne obavlja funkciju potpore tijela, kao kod kopnenih kralježnjaka. Njihovo tijelo podržava sama voda: ribe imaju neutralnu plovnost (ili blizu neutralne).

Rice. 5.2. Skelet ribe (smuđ):

1 - kosti lubanje; 2-4, 7, 10, 11 - kosti peraja; 5 - urostil; 6 - repni pršljenovi; 8 - pršljenovi trupa; 9 - rebra; 12 - škržni poklopci; 13 - gornja i donja čeljust

Riblje kosti također su lišene spužvaste supstance koja je ispunjena crvenom koštanom srži kod kopnenih životinja. Ovo posljednje nema u ribama, a drugi organi obavljaju funkciju hematopoeze.

Riblje kosti su elastične i elastične, ali ne baš jake strukture. Kost ima dobro razvijenu organsku matricu i mineralni dio. Prvi je formiran od vlakana elastina i kolagena i daje kostima određeni oblik i elastična svojstva. Mineralne komponente daju potrebnu čvrstoću i krutost koštanih formacija. Stepen mineralizacije kostiju riba (koštanih) uveliko varira: od 20% kod juvenila do 60% kod starih jedinki, pri čemu se najaktivnija mineralizacija skeleta javlja kod riba u prvoj godini života (tabela 5.1).

5.1. Ovisnost ukupne mineralizacije kostiju mladunčadi šarana od intenziteta njihovog rasta, % pepela u suhoj tvari škržnog poklopca

Bilješka. Prosječni podaci za tri rezervoara Moskovske, Smolenske oblasti i Stavropoljskog kraja.

Pored starosti, na mineralizaciju kostiju utiču i vrste. Kod jednodobnih jedinki šarana, plotica, smuđa i soma iz istog rezervoara, razlike u stepenu mineralizacije škržnog poklopca dostižu 15%.

Stepen mineralizacije vode (58-260 mg/l) i priroda ishrane (uključujući 30-dnevni post) ne utiču na nivo pepela u kostima ribe. Međutim, stopa rasta značajno utiče na ovaj pokazatelj. Podgodišnjaci šarana uzgajani u istim uslovima, ali se razlikuju po telesnoj masi, imaju velike razlike u stepenu mineralizacije koštanog tkiva.

Elementarni sastav koštanog pepela je manje stabilan u odnosu na ukupnu mineralizaciju i menja se pod uticajem uslova držanja ribe. Za podgodišnjake šarana različitih rasnih linija (gole, zrcalne, linearne i ljuskave) mogu se dati sljedeće prosječne karakteristike makro- i mikromineralnog sastava koštanog tkiva (tablica 5.2).

Cu MP

Značajan udio mineralnih koštanih formacija predstavljaju jedinjenja fosfora koja su dio hidroksiapatita. Sadržaj fosfora u kostima ribe je 2 puta manji nego kod kopnenih životinja, ali prilično stabilan (oko 10%). Odnos Ca:P u kostima mladenaca šarana je približno 2,7 : 1. Magnezijum u sastavu kristala hidroksiapatita obezbeđuje čvrstoću koštanog tkiva kopnenih životinja. Kod riba su zahtjevi za čvrstoćom kostiju različiti, pa je nivo magnezija u kostima nizak (220 mg% umjesto 1500 mg% kod kopnenih životinja). Ribe takođe imaju veći odnos Ca:Mg (114:1 kod šarana ispod godišta i 50:1 kod kopnenih domaćih životinja).

Mikromineralni sastav kostiju nije ujednačen. Na njega utiču mnogi faktori (ishrana, starost, vrsta). Međutim, glavni faktor treba smatrati prehrambenim. Odnos pojedinca

elementi u tragovima u koštanom tkivu pod stabilnim uslovima za trajniji uzgoj ribe. Dakle, najviše od svega u kostima cinka (60-100 mg% za pepeo), drugo mesto zauzima gvožđe (15-20mt%), zatim mangan (7-16 mg%) i bakar (1-5 mg). %). Zanimljivo je da koncentracija gvožđa u vodi ne utiče na akumulaciju elementa u skeletu.

Koncentracija teških metala u kostima direktno je određena njihovom rasprostranjenošću u vanjskom okruženju. Intenzitet akumulacije teških metala je veći kod mladih jedinki. Koncentracija stroncijuma (Sr90) u kostima uhastog smuđa i tilapije može premašiti njegov nivo u vodi za 10 puta. Kod tilapije, već 2 dana nakon držanja u radioaktivnoj vodi, nivo zračenja kostiju dostiže nivo zračenja vode. Nakon 2 mjeseca koncentracija stroncijuma u skeletu tilapije bila je 6 puta veća od one u vodi. Štaviše, kako lako teški metali prodiru u koštano tkivo riba, jednako sporo ga i napuštaju. Stroncijum ostaje u kosturu ribe decenijama, čak i ako se ribe drže u okruženju bez ovog elementa.

Kostur koštane ribe obično se dijeli na aksijalni i periferni (vidi sliku 5.2). Aksijalni skelet uključuje kičmeni stub (teblo i rep), rebra i kosti glave. Broj pršljenova kod različitih vrsta nije isti i kreće se od 17 kod mjesečeve ribe do 114 kod riječne jegulje. Kod hrskavične ribe - morske lisice - broj kralježaka dostiže 365. Prva četiri trupna pršljena mogu se transformirati u takozvani Weberov aparat. Pršljenovi trupa i repnog dijela nisu iste građe. Trupni pršljen ima tijelo, gornji spinalni nastavak i dva donja spinozna nastavka. U osnovi gornjeg spinoznog nastavka i gornje ivice tijela pršljena nalazi se neuralni luk. Ispod, desno i lijevo od pršljenova trupa, pružaju se rebra koja su pokretno povezana sa pršljenom.

Pršljenovi kaudalnog pedunkula razlikuju se po tome što se njihovi donji spinozni nastavci spajaju i formiraju hemalni luk i neparni hemalni nastavak. Osim toga, u repu nema obalnih kostiju.

Između tijela kralježaka nalaze se slojevi želatinozne mase - ostaci tetive, koji pružaju elastičnost i elastičnost kičmenog stuba. Dakle, kičma nije jedna kost. Izgleda kao lanac koji se sastoji od krutih elemenata - pršljenova i elastičnih diskova. Pršljenovi su pokretno povezani jedni s drugima pomoću elastičnih ligamenata. Ovakav dizajn kičmenog stuba omogućava veću pokretljivost i elastičnost kralježnice u horizontalnoj ravni. Za ribu je to vrlo važno, jer se translacijsko kretanje ribe postiže zahvaljujući zavojima tijela u obliku slova S i kaudalne peteljke.

Skelet glave je složene strukture i kombinuje više od 50 uglavnom parnih kostiju (slika 5.3). Uključuje kosti lubanje i visceralni dio glave (kosti gornje i donje čeljusti, 5 pari škržnih lukova i 4 kosti škržnih poklopaca).

Periferni skelet predstavljaju kosti nesparenih peraja, kosti pojasa parnih peraja, a takođe i mišićne kosti. Neuparene leđne i analne peraje zasnovane su na radijalnim, na koje su pričvršćene zrake peraja.


Rice. 5.3. Glavne kosti glave smuđa:

1 - frontalni; 2- parijetalni; 3- gornji okcipitalni; 4- nosni; 5 - premaksilarno; 6 - gornja vilica; 7- zub; 8- zglob; 9 - prelid; 10- poklopac; 11 - intercover-12 - tajni; 13 - stražnji temporalni; 14 - preorbitalni; 15- orbitalne kosti

Uparene peraje (sl. 5.4) - prsne i trbušne - imaju svoj skelet, koji je predstavljen kostima slobodne peraje i kostima odgovarajućeg pojasa (ramena ili karlice). Rameni pojas koštane ribe sastoji se od lopatice, korakoida, tri kosti kleitruma i zadnje temporalne kosti. Stražnja sljepoočna kost je element lubanje i stoga daje ramenom pojasu snagu i relativnu nepokretnost, što je pojačano nepokretnim spojem kleitruma desne i lijeve polovine tijela.

Karlični pojas (pojas trbušnih peraja) nije čvrsto povezan sa aksijalnim skeletom. Sastoji se od dvije (desne i lijeve) trokutaste kosti za koje su pričvršćene peraje. Koštana baza prsnih i trbušnih peraja nije ista. Sastav prsnih peraja uključuje tri vrste koštanih formacija: bazalne. višestruke radijalne i perajske zrake.

Rice. 5.4. Kosti parnih peraja i njihovi pojasevi:

a-riba hrskavica;b-riba s kostima; I-grudna peraja uz rameni pojas; II - trbušna peraja sa karličnim pojasom;1 - lopatica; 2- korakoidni presek; 3-bazali; 4-radijalna; 5 - zrake peraja; 6 - pterigopodija; 7-blade; 8 - korakoid; 9-clerum; 10-pozadi glina; 11 - overkleytrum; 12-stražnja temporalna kost; 13- karlična kost

U zdjeličnim perajama koštanih riba radijalne su obično odsutne. Treba naglasiti da je, općenito gledano, potporni dio prsnih peraja savršeniji. Takođe imaju razvijeniji mišićni sistem. Zbog toga prsne peraje pružaju složene postupke ponašanja.



Vodozemci(oni su vodozemci) - prvi kopneni kralježnjaci koji su se pojavili u procesu evolucije. Istovremeno, oni i dalje održavaju blizak odnos s vodenim okolišem, obično žive u njemu u fazi larve. Tipični predstavnici vodozemaca su žabe, krastače, tritoni, daždevnjaci. Najraznovrsniji u tropskim šumama, jer je tamo toplo i vlažno. Među vodozemcima nema morskih vrsta.

Opće karakteristike vodozemaca

Vodozemci su mala grupa životinja, koja broji oko 5.000 vrsta (prema drugim izvorima, oko 3.000). Podijeljeni su u tri grupe: Rep, bez repa, bez nogu. Nama poznate žabe i krastače spadaju u bezrepe, a tritone u repe.

Vodozemci imaju uparene petoprste udove, koji su polinomske poluge. Prednji ud se sastoji od ramena, podlaktice, šake. Zadnji ud - od butine, potkolenice, stopala.

Većina odraslih vodozemaca razvija pluća kao respiratorni organ. Međutim, oni nisu tako savršeni kao u više organiziranim grupama kralježnjaka. Stoga, kožno disanje igra važnu ulogu u životu vodozemaca.

Pojavu pluća u procesu evolucije pratila je pojava drugog kruga cirkulacije krvi i trokomornog srca. Iako postoji drugi krug cirkulacije krvi, zbog trokomornog srca ne dolazi do potpunog odvajanja venske i arterijske krvi. Stoga miješana krv ulazi u većinu organa.

Oči imaju ne samo kapke, već i suzne žlijezde za vlaženje i čišćenje.

Srednje uho se pojavljuje sa bubnjićem. (Kod riba samo unutrašnje.) Vidljive su bubne opne koje se nalaze sa strane glave iza očiju.

Koža je gola, prekrivena sluzi, ima mnogo žlijezda. Ne štiti od gubitka vode, pa žive u blizini vodenih tijela. Sluz štiti kožu od isušivanja i bakterija. Koža se sastoji od epiderme i dermisa. Voda se takođe apsorbuje kroz kožu. Kožne žlijezde su višećelijske, kod riba su jednoćelijske.

Zbog nepotpunog odvajanja arterijske i venske krvi, kao i nesavršenog plućnog disanja, metabolizam vodozemaca je spor, kao i kod riba. Takođe pripadaju hladnokrvnim životinjama.

Vodozemci se razmnožavaju u vodi. Individualni razvoj se nastavlja transformacijom (metamorfozom). Zove se larva žabe punoglavac.

Vodozemci su se pojavili prije oko 350 miliona godina (na kraju devonskog perioda) od drevnih riba s perajima. Njihov procvat dogodio se prije 200 miliona godina, kada je Zemlja bila prekrivena ogromnim močvarama.

Mišićno-koštani sistem vodozemaca

U skeletu vodozemaca ima manje kostiju nego u ribama, jer se mnoge kosti spajaju, dok druge ostaju hrskavice. Dakle, njihov skelet je lakši od kostura riba, što je važno za život u zračnom okruženju koje je manje gusto od vode.


Moždana lubanja se spaja s gornjim čeljustima. Samo donja vilica ostaje pokretna. Lobanja zadržava dosta hrskavice koja ne okoštava.

Mišićno-koštani sistem vodozemaca sličan je sistemu riba, ali ima niz ključnih progresivnih razlika. Dakle, za razliku od riba, lubanja i kralježnica su pokretno zglobljeni, što osigurava pokretljivost glave u odnosu na vrat. Po prvi put se pojavljuje vratna kičma, koja se sastoji od jednog pršljena. Međutim, pokretljivost glave nije velika, žabe mogu samo nagnuti glavu. Iako imaju vratni pršljen, izgleda da nemaju vrat.

U vodozemaca, kičma se sastoji od više dijelova nego kod riba. Ako ih ribe imaju samo dva (deblo i rep), onda vodozemci imaju četiri dijela kralježnice: vratni (1 pršljen), trup (7), sakralni (1), kaudalni (jedna repna kost kod anurana ili više jedinki pršljenova kod repatih vodozemaca). Kod vodozemaca bez repa, kaudalni pršljenovi se spajaju u jednu kost.

Udovi vodozemaca su složeni. Prednje se sastoje od ramena, podlaktice i šake. Šaka se sastoji od ručnog zgloba, metakarpusa i falangi prstiju. Zadnji udovi se sastoje od butine, potkolenice i stopala. Stopalo se sastoji od tarzusa, metatarzusa i falange prstiju.

Pojasevi za udove služe kao oslonac za skelet udova. Pojas prednjih udova vodozemca sastoji se od lopatice, ključne kosti, vranske kosti (korakoid), zajedničkih pojasevima oba prednja ekstremiteta grudne kosti. Ključne kosti i korakoidi su spojeni sa prsnom kosti. Zbog odsustva ili nerazvijenosti rebara, pojasevi leže u debljini mišića i ni na koji način nisu posredno vezani za kičmu.

Pojasevi stražnjih udova sastoje se od ishijalne i iliumske kosti, kao i stidne hrskavice. Rastući zajedno, artikuliraju se sa bočnim nastavcima sakralnog kralješka.

Rebra, ako postoje, su kratka i ne formiraju grudi. Repi vodozemci imaju kratka rebra, a bezrepi vodozemci nemaju.

Kod bezrepih vodozemaca spojeni su ulna i radijus, a spojene su i kosti potkoljenice.

Mišići vodozemaca imaju složeniju strukturu od mišića riba. Mišići udova i glave su specijalizovani. Mišićni slojevi se raspadaju u zasebne mišiće, koji osiguravaju kretanje nekih dijelova tijela u odnosu na druge. Vodozemci ne samo da plivaju, već i skaču, hodaju, puze.

Probavni sistem vodozemaca

Opći plan strukture probavnog sustava vodozemaca sličan je onom kod riba. Međutim, postoje neke inovacije.

Prednji konj jezika žaba prianja uz donju vilicu, dok stražnji ostaje slobodan. Ova struktura jezika im omogućava da uhvate plijen.

Vodozemci imaju pljuvačne žlezde. Njihova tajna vlaži hranu, ali je ne vari, jer ne sadrži probavne enzime. Vilice imaju konusne zube. Služe za držanje hrane.

Iza orofarinksa je kratak jednjak koji se otvara u želudac. Ovdje se hrana djelomično vari. Prvi dio tankog crijeva je duodenum. U njega se otvara jedan kanal u koji ulaze tajne jetre, žučne kese i gušterače. U tankom crijevu se završava probava hrane i hranjive tvari se apsorbiraju u krv.

Nesvareni ostaci hrane ulaze u debelo crijevo, odakle se kreću u kloaku, što je proširenje crijeva. U kloaku se otvaraju i kanali ekskretornog i reproduktivnog sistema. Iz njega nesvareni ostaci ulaze u vanjsko okruženje. Ribe nemaju kloaku.

Odrasli vodozemci se hrane životinjskom hranom, najčešće raznim insektima. Punoglavci se hrane planktonom i biljnim materijama.

1 Desni atrijum, 2 Jetra, 3 Aorta, 4 Oociti, 5 Debelo crijevo, 6 Lijeva pretkomora, 7 Srčana komora, 8 Želudac, 9 Lijevo pluća, 10 Žučna kesa, 11 Tanko crijevo, 12 Kloaka

Respiratorni sistem vodozemaca

Ličinke vodozemaca (punoglavci) imaju škrge i jedan krug cirkulacije krvi (kao kod riba).

Kod odraslih vodozemaca pojavljuju se pluća, koja su izdužene vrećice s tankim elastičnim zidovima koji imaju ćelijsku strukturu. Zidovi sadrže mrežu kapilara. Respiratorna površina pluća je mala, pa u procesu disanja sudjeluje i gola koža vodozemaca. Kroz njega dolazi do 50% kiseonika.

Mehanizam udisanja i izdisaja obezbeđuje se podizanjem i spuštanjem poda usne duplje. Prilikom spuštanja dolazi do udisanja kroz nozdrve, kada se podigne, zrak se gura u pluća, dok su nozdrve zatvorene. Izdah se izvodi i kada je dno usta podignuto, ali su nozdrve u isto vrijeme otvorene, a zrak izlazi kroz njih. Također, pri izdisaju se kontrahiraju trbušni mišići.

U plućima dolazi do izmjene plinova zbog razlike u koncentraciji plinova u krvi i zraku.

Pluća vodozemaca nisu dobro razvijena da bi u potpunosti omogućila razmjenu plinova. Stoga je disanje kože važno. Isušivanje vodozemaca može uzrokovati njihovo gušenje. Kiseonik se prvo rastvara u tečnosti koja prekriva kožu, a zatim difunduje u krv. Ugljen dioksid se takođe prvo pojavljuje u tečnosti.

Kod vodozemaca, za razliku od riba, nosna šupljina je prošla i služi za disanje.

Pod vodom žabe dišu samo kroz kožu.

Cirkulatorni sistem vodozemaca

Pojavljuje se drugi krug cirkulacije krvi. Prolazi kroz pluća i naziva se plućna, kao i plućna cirkulacija. Prvi krug cirkulacije krvi, koji prolazi kroz sve organe tijela, naziva se velikim.

Srce vodozemaca je trokomorno, sastoji se od dva atrija i jedne komore.

Desni atrij prima vensku krv iz organa tijela, kao i arterijsku krv iz kože. Lijeva pretkomora prima krv iz pluća. Posuda koja se uliva u lijevu pretkomoru naziva se plućne vene.

Atrijalna kontrakcija potiskuje krv u zajedničku komoru srca. Ovdje se krv miješa.

Iz ventrikula, kroz odvojene žile, krv se usmjerava u pluća, u tkiva tijela, u glavu. Najveća venska krv iz ventrikula ulazi u pluća kroz plućne arterije. Skoro čista arterija ide u glavu. Najviše miješane krvi koja ulazi u tijelo izliva se iz ventrikula u aortu.

Ovo odvajanje krvi postiže se posebnim rasporedom žila koje izlaze iz razvodne komore srca, gdje krv ulazi iz ventrikula. Kada se prvi dio krvi istisne, ona ispunjava najbliže žile. A ovo je najvenozna krv, koja ulazi u plućne arterije, odlazi u pluća i kožu, gdje se obogaćuje kisikom. Iz pluća krv se vraća u lijevu pretkomoru. Sljedeća porcija krvi - miješana - ulazi u lukove aorte idući do organa tijela. Najviše arterijske krvi ulazi u udaljeni par krvnih žila (karotidne arterije) i odlazi u glavu.

ekskretorni sistem vodozemaca

Bubrezi vodozemaca su trup, imaju duguljasti oblik. Urin ulazi u uretere, a zatim teče niz zid kloake u mjehur. Kada se bešika skupi, urin teče u kloaku i izlazi van.

Proizvod izlučivanja je urea. Za uklanjanje je potrebno manje vode nego za uklanjanje amonijaka (koji proizvode ribe).

U bubrežnim tubulima bubrega voda se reapsorbuje, što je važno za njeno očuvanje u uslovima vazduha.

Nervni sistem i čulni organi vodozemaca

Nije bilo ključnih promjena u nervnom sistemu vodozemaca u odnosu na ribe. Međutim, prednji mozak vodozemaca je razvijeniji i podijeljen je na dvije hemisfere. Ali njihov mali mozak je lošije razvijen, jer vodozemci ne moraju održavati ravnotežu u vodi.

Vazduh je transparentniji od vode, pa vid igra vodeću ulogu kod vodozemaca. Vide dalje od riba, sočivo im je ravnije. Postoje očni kapci i migirajuće membrane (ili gornji fiksni i donji providni pokretni).

Zvučni talasi putuju gore u vazduhu nego u vodi. Stoga postoji potreba za srednjim uhom, koje je cijev sa bubnjićem (vidljivo kao par tankih okruglih filmova iza očiju žabe). Iz bubne opne zvučne vibracije se prenose kroz slušnu koščicu do unutrašnjeg uha. Eustahijeva cijev povezuje srednje uho sa ustima. Ovo vam omogućava da oslabite pad pritiska na bubnu opnu.

Reprodukcija i razvoj vodozemaca

Žabe počinju da se razmnožavaju sa oko 3 godine starosti. Oplodnja je vanjska.

Mužjaci luče semenu tečnost. Kod mnogih žaba mužjaci se vežu za leđa ženki, a dok se ženka mrijesti nekoliko dana, poliva se sjemenom tekućinom.


Vodozemci mrijeste manje jaja nego ribe. Grozdovi kavijara su pričvršćeni za vodene biljke ili plutaju.

Sluzokoža jajeta jako nabubri u vodi, lomi sunčevu svjetlost i zagrijava se, što doprinosi bržem razvoju embrija.


Razvoj žabljih embriona u jajima

U svakom jajetu se razvija embrion (obično oko 10 dana kod žaba). Larva koja izlazi iz jajeta naziva se punoglavac. Ima mnogo osobina sličnih ribi (dvokomorno srce i jedan krug cirkulacije, disanje pomoću škrga, bočni organ). Punoglavac u početku ima vanjske škrge, koje potom postaju unutrašnje. Pojavljuju se zadnji udovi, zatim prednji. Pojavljuju se pluća i drugi krug cirkulacije krvi. Na kraju metamorfoze, rep se povlači.

Stadij punoglavca obično traje nekoliko mjeseci. Punoglavci jedu biljnu hranu.

Ribe su kičmenjaci prilagođeni životu u vodi. Svako od vas je vidio ribe i zna da one žive u vodi i umiru u zraku. Poznato je i da ribe polažu jaja. Ali znate li zašto se ribe ne dave? Zašto uvek otvara usta? Zašto ribe imaju toliko peraja? Zašto je klizav na dodir? Da bismo odgovorili na ova pitanja, prisjetimo se obilježja života u vodenoj sredini. . Saznajte kako se riba može prilagoditi tome.

Oblik tijela i integument ribe. Teže se kretati u vodi nego u zraku, a ribe plivaju lako i brzo. Kako savladava otpor vode?

Rice. 32.1. Smuđ (a), smuđ (b)

Mišićno-koštani sistem i kretanje riba. Oblik čela, krljušti, sluz olakšavaju plivanje, ali sami pokreti ribe su posljedica rada njenog mišićno-koštanog sistema.

Skelet i mišići ribe. Osnova mišićno-koštanog sistema riba je skelet (slika 32.2). Sastoji se od lubanje sa fiksnom gornjom i pokretnom donjom vilicom, škržnih lukova, škržnih poklopaca, kičme, rebara povezanih s njom i kostiju peraja. Smuđ ima parne peraje (prsne i trbušne) i nesparene (repne, leđne, analne). Kičma se sastoji od niza pršljenova - odvojenih kostiju povezanih elastičnim ligamentima. Takva kičma je istovremeno jaka i fleksibilna. Rebra čine okvir koji štiti unutrašnje organe ribe. Mišići su pričvršćeni za skelet (slika 32.3). Struktura mišićnog sistema smuđa je ista kao i kod lancete. Međutim, za razliku od njega, ribe imaju mišiće povezane s perajama.

Osobine kretanja riba. Smuđ se može kretati na dva načina: savijanjem tijela poput lancete i radom na parnim perajama poput vesala. Na perajama ima malo mišića, koristeći ih, smuđ može plivati ​​samo polako. Za brzo kretanje koristi mišiće trupa i repa tijela.

Peraje imaju još jednu važnu svrhu: ovi organi kretanja podržavaju tijelo ribe u određenom položaju, sprječavajući je da se prevrne na bok. Uz pomoć uparenih peraja, ribe se okreću. Da bi se, na primjer, okrenula udesno, dovoljno je da riba napravi nekoliko pokreta lijevom perajem, pritišćući desnu uz tijelo. materijal sa sajta

Kako se ribe zadržavaju u vodenom stupcu? Za to je, prema Arhimedovom zakonu, neophodno da gustina tela bude jednaka gustini vode. Prisjetite se kako alge rješavaju ovaj problem: Sargasso imaju mjehuriće ispunjene plinom, hlorela i hlamidomonasa nakupljaju masnoću. I ribe na isti način izjednačavaju gustinu tijela sa gustinom vode. Smuđ, šaran i mnoge druge ribe imaju tzv plivajuća bešika (Sl. 32.3), ispunjen gasovima (kiseonik, azot, ugljen-dioksid). Riba može regulirati količinu plina u plivačkom mjehuru, pa se shodno tome mijenja i dubina uranjanja ribe. Morski psi nemaju plivajuću bešiku, ali skladište mnogo masti u jetri. Ali gustina masti je samo 10% manja od gustine vode. Da se morski pas ne bi utopio, mora se stalno kretati, a rezerve masti moraju biti vrlo velike. Dakle, jetra ajkule na 75 % sastoji se od masti i iznosi 20 % od ukupne tjelesne težine ribe.

Na ovoj stranici materijal o temama:

  • Zašto ribe imaju aerodinamičan oblik tijela

  • podrška ribama

  • Osobine strukture mišićno-koštanog sistema u ribama

  • Zašto smuđ zaroni u dubinu i ne pomiče se, ne pluta i ne tone?

  • Sistem za potporu i vođenje tipa gubui

Pitanja o ovoj stavci:

  • Navedite uređaje koji olakšavaju kretanje riba u vodi. Koje su od njih tipične za druge vodene životinje?

Slični postovi