Речной рак
Царство | Животные |
Подцарство | Многоклеточные |
Тип | Членистоногие |
Класс | Ракообразные |
Общая характеристика
Речной рак обитает в различных пресных водоёмах с чистой водой: речных заводях, озёрах, больших прудах. Днем раки прячутся под камнями, корягами, корнями прибрежных деревьев, в вырытых ими самими в мягком дне норках. В поисках корма они покидают свои убежища в основном ночью. Питается преимущественно растительной пищей, а также мёртвыми и живыми животными.
Внешнее строение
Речной рак имеет зеленовато-бурую окраску. Тело состоит из неодинаковых сегментов. Вместе они образуют три хорошо различимых отдела тела: голову, грудь и брюшко. При этом только сегменты брюшка остаются подвижно сочленёнными. Два первых отдела срослись в единую головогрудь. Разделение тела на отделы возникло в связи с разделением функций конечностей. Движение конечностей обеспечивается мощной поперечно-полосатой мускулатурой. Мышечные волокна такого же типа имеют позвоночные животные. Головогрудь покрыта сверху сплошным крепким хитиновым щитом, который несёт спереди острый шип, по его сторонам в углублениях на подвижных стебельках находятся глаза, пара коротких и пара длинных тонких усиков.
По бокам и ниже ротового отверстия рака находятся шесть пар конечностей: верхние челюсти, две пары нижних челюстей и три пары ногочелюстей. На головогруди размещены также пять пар ходильных ног, на трёх передних парах имеются клешни. Первая пара ходильных ног — самая большая, с наиболее хорошо развитыми клешнями, которые являются органами защиты и нападения. Ротовые конечности вместе с клешнями удерживают пищу, размельчают её и направляют в рот. Верхняя челюсть толстая, зазубренная, к ней изнутри прикрепляются мощные мышцы.
Брюшко состоит из шести члеников. Конечности первого и второго члеников у самца видоизменены (они участвуют в копуляции), у самки редуцированы. На четырёх члениках находятся двуветвистые членистые ножки; шестая пара конечностей — широкие, пластинчатые, входят в состав хвостового плавника (они вместе с хвостовой лопастью играют важную роль при плавании задом наперёд).
Внутреннее строение
Пищеварительная система
Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, затем пища поступает в глотку, короткий пищевод и желудок. Желудок подразделяется на два отдела — жевательный и цедильный. На спинной и боковых стенках жевательного отдела имеется три мощные пропитанные известью хитиновые жевательные пластинки с зазубренными свободными краями. В цедильном отделе две пластинки с волосками действуют подобно фильтру, через который проходит лишь сильно измельчённая пища. Крупные частички пищи задерживаются и возвращаются в первый отдел, а мелкие поступают в кишечник.
Далее пища поступает в среднюю кишку, куда открываются протоки большой пищеварительной железы.
Под действием выделяемых ферментов пища переваривается и всасывается через стенки средней кишки и железы (её называют печенью, но её секрет расщепляет не только жиры, но также белки и углеводы). Непереваренные остатки поступают в заднюю кишку и выводятся наружу через анальное отверстие на хвостовой лопасти.
Кровеносная система
У рака полость тела смешанная, в сосудах и межклеточных полостях циркулирует не кровь, а бесцветная или зеленоватая жидкость — гемолимфа. Она выполняет те же функции, что и кровь у животных с замкнутой кровеносной системой.
На спинной стороне головогруди под щитком находится пятиугольное сердце, от которого отходят кровеносные сосуды. Сосуды открываются в полость тела, кровь отдаёт там кислород и питательные вещества тканям и органам, а забирает продукты жизнедеятельности и углекислый газ. Затем гемолимфа по сосудам поступает в жабры, а оттуда — в сердце.
Дыхательная система
Органами дыхания у рака являются жабры. В них расположены кровеносные капилляры и осуществляется газообмен. Жабры имеют вид тонких перистых выростов и располагаются на отростках ногочелюстей и ходильных ног. В головогруди жабры лежат в особой полости.
Движение воды в этой полости осуществляется за счёт быстрых колебаний особых отростков второй пары нижних челюстей), и производят до 200 машущих движений за 1 минуту.) газообмен происходит через тонкую оболочку жабр. Обогащённая кислородом кровь по жаберно-сердечным клапанам направляется в околосердечную сумку, оттуда через специальные отверстия попадает в полость сердца.
Нервная система
Нервная система состоит из парного надглоточного узла (головного мозга) подглоточного узла, брюшной нервной цепочки и нервов отходящих от центральной нервной системы.
От головного мозга нервы идут к усикам и глазам. От первого узла брюшной нервной цепочки (подглоточный узел), — к ротовым органам, от следующих грудных и брюшных узлов цепочки — соответственно к грудным и брюшным конечностям и внутренним органам.
Органы чувств
На обеих парах усиков имеются рецепторы: осязательные, химического чувства, равновесия. В состав каждого глаза входит более 3 000 глазков, или фасеток, отделённых друг от друга тонкими прослойками пигмента. Светочувствительная часть каждой фасетки воспринимает лишь узкий пучок лучей, перпендикулярных к её поверхности. Целое изображение складывается из множества мелких частичных изображений (как мозаичное изображение в искусстве, поэтому говорят, что членистоногие обладают мозаичным зрением).
Органы равновесия представляют собой углубление в основном членике коротких усиков, где помещается песчинка. Песчинка давит на окружающие её тонкие чувствительные волоски, что помогает раку оценивать положение своего тела в пространстве.
Выделительная система
Органы выделения представлены парой зелёных желёз, расположенных в передней части головогруди (у основания длинных усиков и открываются наружу). Каждая железа состоит из двух отделов — собственно железы и мочевого пузыря.
В мочевом пузыре накапливаются вредные продукты жизнедеятельности образовавшиеся в процессе обмена веществ, выводится наружу по выделительному каналу через выделительную пору. Выделительная железа по своему происхождению есть не что иное, как видоизменённый метанефридий. Она начинается небольшим целомическим мешочком (в целом из всех органов тела поступают вредные продукты обмена веществ), от которого отходит извилистая трубка — железистый канал.
Размножение. Развитие
У речного рака развит половой диморфизм. Оплодотворение внутреннее. У самца первая и вторая пара брюшных ножек видоизменены в копулятивный орган. У самки первая пара брюшных ножек рудиментарна, на остальных четырёх парах брюшных ножек она вынашивает икру и молодых рачков.
Оплодотворённые яйца, отложенные самкой (60-200 штук), прикрепляются к её брюшным ногам. Откладка яиц происходит зимой, а молодые рачки (похожие на взрослых), появляются весной. Вылупившись из яиц, они продолжают держаться за брюшные ноги матери, а затем покидают её и начинают самостоятельную жизнь. Молодые рачки питаются только растительной пищей.
Линька
Взрослые раки линяют раз в год. Сбросив старый покров, они 8-12 дней не покидают укрытий и дожидаются, пока затвердеет новый. В этот период тело животного быстро увеличивается.
Строение кровеносной системы животных – онлайн-тренажер для подготовки к ЕНТ, итоговой аттестации и ВОУД
ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ
Каждый членик тела имеет свою кровеносную систему, которая образована спинным и брюшным кровеносным сосудом. От них отходят мелкие кровеносные сосуды. Движение крови происходит благодаря сокращению и расслаблению стенок кольцевых сосудов. Кровь движется по сосудам и с полостной жидкостью не смешивается. Такую кровеносную систему называют замкнутой.
УЛИТКИ, РАКИ, ПАУКИ И НАСЕКОМЫЕ
Кровеносная система незамкнутая. Кровь выталкивается из сосудов, омывает все внутренние органы и смешивается с полостной жидкостью, затем вновь собирается в сосуды и поступает в сердце.
РЫБЫ
Сердце двух камерное, кровь артериальная и венозная. У рыб один замкнутый круг кровообращения.
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Сердце состоит из желудочка и двух предсердий. Кровь собирается в вены и поступает в правое предсердие. При сокращении предсердий кровь выталкивается в желудочек, здесь кровь смешивается и поступает ко всем органам. Два круга кровообращения.
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Сердце трех камерное, в желудочке появляется неполная перегородка. В связи с этим у животных происходит замедление обмена веществ, температура тела непостоянная. В зимнее время впадают в спячку, поэтому их называют холоднокровными животными.
ПТИЦЫ
Сердце у птиц четырехкамерное. Левая половина содержит артериальную кровь, правая – венозную. Два круга кровообращения птиц, полностью изолированные друг от друга, в результате чего кровь не смешивается. У птиц весьма энергичный обмен веществ, температура тела постоянная и высокая.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Сердце четырехкамерное. Желудочек имеет полную перегородку, которая делит сердце на четыре камеры, поэтому их кровь не смешивается. Обмен веществ происходит интенсивнее, температура тела постоянная. Их называют теплокровными животными.
Ракообразные: кровеносная система
Ракообразные: кровеносная система
Кровеносная система ракообразных ( рис. 261 ), как и прочих членистоногих, не замкнута: частично гемолимфа движется внутри сосудов, выстланных собственным эпителием, частично же в участках полости тела, не ограниченных специальными стенками, — синусах.
Кровеносная система находится в известной зависимости от степени развития органов дыхания. Обыкновенно кровеносная система довольно сложна, но там, где дыхание совершается через всю поверхность тела, от нее сохраняется только сердце ( рис. 255 ) или же кровеносная система исчезает целиком.
У более примитивных форм сердце имеет метамерное строение: оно образует трубку, идущую по спинной стороне вдоль всего тела (у некоторых жаброногих раков) и снабженную в каждом сегменте парой остий. Однако у водяных блох (из отр. Phyllopoda) наблюдается укорачивание сердца до степени бочонковидного мешочка всего с одной парой остий, служащего лишь для перемешивания гемолимфы. Среди высших раков также имеются формы как с длинным трубчатым сердцем (отр. Amphipoda и особенно ротоногие раки — отр. Stomatopoda), так и с укороченным. У представителей отр. Decapoda это небольшой мешочек с тремя парами остий.
Зависимость кровеносной системы от дыхательной ярче всего сказывается в относительном положении сердца и жаберных придатков. В тех случаях, когда жабрами служат эпиподиты грудных ног, сердце целиком залегает в груди, когда же для дыхания приспособлены эпиподиты брюшных конечностей, сердце располагается в брюшке.
От переднего, а нередко и от заднего конца сердца отходит по крупному сосуду — передняя и задняя аорты. Детали кровообращения сильно варьируют. Примером хорошо развитой кровеносной системы может служить таковая речного рака ( рис. 261 ), у которого от сердца, лежащего в перикардии, отходят несколько крупных сосудов: передняя аорта, антеннальные, или сяжковые, артерии, верхняя брюшная и нисходящая артерии и т. д. Сосуды, отходящие от сердца, сначала ветвятся, потом обрываются, так что гемолимфа изливается прямо в полость тела и там постепенно отдает кислород. Из полости тела гемолимфа по хорошо развитой системе венозных синусов течет в жабры, где и обогащается кислородом. Оттуда по особым жаберно-сердечным каналам она направляется в перикардий. Последний, как и у других Arthropoda, представляет собой обособленный участок полости тела, окружающий сердце. У речного рака перикардий замкнут, и в него вливаются лишь жаберно-сердечные сосуды, у других же представителей ракообразных он широко соединяется с остальной полостью тела. Из перикардия гемолимфа через остии поступает в сердце.
Гемолимфа ракообразных во многих случаях бесцветна, но у многих окрашена в красный цвет гемоглобином, растворенным в плазме. У некоторых десятиногих раков (часть крабов) гемолимфа синеватая или же синеет при соприкосновении с воздухом: это связано с присутствием в гемолимфе дыхательного пигмента — гемоцианина, осуществляющего транспорт кислорода и содержащего медь.
Ссылки:
Общая характеристика Типа Членистоногие — урок. Биология, Животные (7 класс).
Тип Членистоногие — самая большая группа животных, населяющих нашу планету (более \(1\) млн видов). Они встречаются повсеместно (в наземно-воздушной среде, во всех морях и океанах, в пресных водоёмах).
Внешнее строение, покровы
Членистоногие — двусторонне-симметричные животные.
Они имеют сегментированное тело и членистые конечности (с чем и связано название «членистоногие»). Такие конечности ещё называют конечностями рычажного типа.
Наружный покров членистоногих пропитан особым органическим веществом — хитином. Он защищает тело и выполняет функцию наружного скелета (панциря): изнутри к нему прикрепляются мышцы.
Хитиновый покров слаборастяжим и мешает росту животного. Поэтому членистоногие время от времени линяют.
В теле большинства членистоногих можно различить три отдела:
- голова, на которой находятся основные органы чувств, необходимые для ориентировки в пространстве (глаза, усики), а также ротовые органы.
- Грудь, на которой расположены ноги, а у насекомых и крылья, выполняет функцию движения.
- Третий (задний) отдел тела — брюшко — взял на себя функцию пищеварения и размножения.
У Паукообразных и Десятиногих раков голова и грудь срослись и образовали головогрудь.
У Клещей между отделами тела нет границ.
Рис. \(3\). Отделы тела членистоногих
У членистоногих смешанная полость тела. Она образована при слиянии первичной полости с остатками вторичной.
Внутреннее строение
У членистоногих имеются пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная и половая
Пищеварительная система
Пищеварительная система у членистоногих состоит из переднего отдела (рот, глотка, пищевод, желудок), среднего и заднего отделов кишечника, заканчивающегося анальным отверстием.
В средний отдел кишечника у Паукообразных и Насекомых впадают протоки печени или особых трубчатых придатков — мальпигиевых сосудов.
Выделительная система
Органы выделительной системы членистоногих различны:
у речного рака (Класс Ракообразные) — это пара почек (зелёные железы), протоки которых открываются у основания усиков.
У паука крестовика (Класс Паукообразные) — почки и выделительные трубочки.
У майского жука (Класс Насекомые) — только выделительные трубочки (мальпигиевые сосуды).
Дыхательная система
У водных Членистоногих (Ракообразных) органами дыхания являются жабры.
У Пауков лёгочные мешки и трахеи, сообщающиеся с внешней средой через дыхательные отверстия.
У Насекомых органами дыхания являются тончайшие дыхательные трубочки — трахеи.
Кровеносная система
Кислород от органов дыхания ко всем органам доставляется кровеносной системой. Кровеносная система незамкнутая и состоит из лежащего на спинной стороне тела сердца и отходящих от него кровеносных сосудов. Сердце трубчатое, состоящее из нескольких камер.
Нервная система и органы чувств
Нервная система членистоногих сходна с нервной системой кольчатых червей — узлового типа (окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки).
Членистоногие ориентируются в пространстве с помощью хорошо развитых органов чувств.
Органами обоняния и осязания у членистоногих служат
Глаза, как правило, сложные (фасеточные), образованные большим числом простых глазков.
Зрение членистоногих называют мозаичным: изображение предмета складывается из отдельных изображений, воспринимаемых простыми глазками.
У некоторых членистоногих хороший слух. Они воспринимают звуковые сигналы тонкими слуховыми волосками, расположенными на поверхности тела и конечностях.
Для членистоногих характерно сложное поведение, основанное на инстинктивных действиях.
Инстинкт — это сложная цепь наследственно закреплённых (врождённых) рефлексов — ответов на воздействия внешней среды.
Большинство членистоногих — раздельнополые животные.
Из отложенных самками оплодотворённых яиц развиваются личинки, которые растут, развиваются и превращаются во взрослых особей. Некоторые членистоногие, например, пауки, развиваются без стадии личинки.
Происхождение
Многие признаки членистоногих, например, членистость тела, брюшная нервная цепочка, наличие кровеносной системы, указывают на их родство с кольчатыми червями, происхождение от общих предков — примитивных древних малосегментных червей. Вместе с тем членистоногие значительно выше по организации, чем кольчатые черви. В процессе длительного исторического развития у них за счёт слияния члеников образовались отделы тела, развились членистые конечности, хитиновый покров, различные органы дыхания, произошло усложнение нервной системы и органов чувств.
Эти и другие признаки способствовали их процветанию на Земле. Первоначально Членистоногие были водными животными, которые дали начало всему разнообразию современных групп членистоногих: ракообразных, паукообразных и насекомых.
Источники:
Рис. 3. Отделы тела членистоногих
Кровеносная система — это… Что такое Кровеносная система?
в организме животных и человека система сосудов и полостей, по которым происходит циркуляция крови или гемолимфы. Посредством К. с. клетки и ткани организма снабжаются питательными веществами и кислородом и освобождаются от продуктов обмена веществ (см. Кровообращение). Поэтому К. с. иногда называют транспортной, или распределительной, системой. Различают два типа К. с.: незамкнутую (лакунарную), свойственную большинству беспозвоночных (членистоногие, моллюски) и низшим хордовым животным (полухордовые и оболочники), и замкнутую, характерную для некоторых беспозвоночных (немертины, кольчатые черви), всех позвоночных животных и человека. У животных с незамкнутой К. с. сосуды прерываются щелевидными пространствами (лакунами, синусами), не имеющими собственных стенок. Кровь (называемая в этом случае гемолимфой (См. Гемолимфа)) вступает в непосредственное соприкосновение со всеми тканями тела. У животных с замкнутой К. с. кровь движется по сосудам и обмен веществ между кровью и различными тканями организма совершается через стенки сосудов. Из замкнутой К. с. (из венозной её части) у позвоночных животных в процессе эволюции выделилась Лимфатическая система. У человека, позвоночных животных, а также у некоторых беспозвоночных (членистоногие и моллюски) главный орган К. с. — Сердце. Сосуды, несущие кровь от сердца, называются артериями (См. Артерии), а приносящие кровь к сердцу, — венами (См. Вены). В замкнутой К. с. артерии распадаются на сосуды всё меньшего калибра и, наконец, переходят в артериолы, из которых кровь попадает в Капилляры. Последние сливаются между собой в сложную сеть (см. Капиллярное кровообращение), из которой кровь поступает сначала в мелкие (венулы), а затем во всё более крупные вены. Внутренний слой стенок вен образует особые карманоподобные клапаны, направляющие ток крови в одну сторону. Средний слой стенок артерий содержит особенно много гладких мышц и эластичных волокон, что обусловливает способность артерий к пульсации. Наиболее простое строение К. с. у немертин — она состоит из 3 продольных сосудов: спинного и 2 боковых; по спинному сосуду кровь течёт в переднюю часть тела, по боковым — в заднюю. У кольчатых червей, помимо главных продольных сосудов (спинного и брюшного), имеются поперечные сосуды, от которых отходят ветви к кишечнику, параподиям и выделительным органам. У членистоногих, плеченогих и моллюсков К. с. ещё более усложнена, что связано с появлением у них сердца, расположенного на спинной стороне тела (рис. 1). У некоторых членистоногих, особенно у трахейнодышащих, незамкнутая К. с. упрощена, т. к. значительная часть дыхательной функции перешла от К. с. к трахеям (См. Трахеи). У моллюсков наблюдаются все переходы от незамкнутой К. с. к почти замкнутой (головоногие моллюски). Среди беспозвоночных животных только у моллюсков сердце разделено на желудочек и предсердия. Кровь, обогащенная в жабрах (См. Жабры) кислородом, поступает в предсердия; т. о., содержащаяся в сердце кровь — артериальная. У иглокожих слабо развитая К. с. незамкнутого типа связана с системой лакун и синусов; у морских ежей и голотурий хорошо развиты кровеносные сосуды. Наиболее сложно строение К. с. у позвоночных животных и человека. Сердце у них имеет мощную мышечную стенку. В зависимости от наличия у позвоночных животных жаберного или лёгочного способа дыхания кровообращение осуществляется по одному или двум кругам. При жаберном типе дыхания (у круглоротых и рыб, кроме двоякодышащих) — один круг кровообращения. Сердце состоит из 2 основных отделов — предсердия и желудочка (двухкамерное), кроме того, в нём имеется Венозный синус, а у большинства рыб ещё и Артериальный конус; сердце заполнено венозной кровью. Из него выходит брюшная аорта, по которой венозная кровь поступает в приносящие жаберные артерии (рис. 2). В жабрах кровь обогащается кислородом, становится артериальной и поступает через выносящие жаберные артерии в спинную аорту, откуда разносится ко всем органам тела. Венозная кровь поступает в сердце по передним и задним кардинальным венам (См. Кардинальные вены), которые у круглоротых впадают в венозный синус непосредственно, а у рыб —через Кювьеровы протоки.При лёгочном типе дыхания (у всех наземных позвоночных животных и человека, а также у двоякодышащих рыб) — два круга кровообращения: большой и малый. По большому кругу артериальная кровь из сердца направляется по артериям ко всем органам и тканям; пройдя через капиллярную сеть отдельных органов, кровь переходит в венозную систему, и по крупным венам поступает в сердце. По малому кругу венозная кровь из сердца по лёгочным артериям направляется в лёгкие; пройдя через капиллярную сеть лёгких, обогащенная кислородом кровь (артериальная) по лёгочным венам возвращается в сердце. В связи с наличием второго (малого) круга кровообращения строение сердца наземных позвоночных усложнилось: сердце вместо двухкамерного стало трёхкамерным (2 предсердия и 1 желудочек) у земноводных и четырёхкамерным (2 предсердия и 2 желудочка) у некоторых пресмыкающихся (крокодилы), у птиц, млекопитающих животных и человека (рис. 3).
У большинства пресмыкающихся желудочек разделён неполной перегородкой, и поэтому сердце их имеет строение, промежуточное между трёх- и четырёхкамерным. В четырёхкамерном сердце артериальная кровь полностью отделена от венозной, вследствие чего ткани и органы снабжаются только артериальной кровью. В трёхкамерном сердце артериальная и венозная кровь смешивается в желудочке, и органы снабжаются смешанной кровью. У всех наземных позвоночных животных и человека в процессе их зародышевого развития претерпевают изменения сосуды, отходящие от брюшной аорты (соответствуют жаберным сосудам рыб; см. Артериальные дуги). У взрослых земноводных и пресмыкающихся имеются 2 дуги аорты (См. Аорта) — правая и левая; у птиц — только правая дуга аорты; у млекопитающих животных и человека — только левая. Для венозной системы всех наземных позвоночных животных и человека характерно наличие задней (нижней) полой вены, выполняющей функцию задних кардинальных вен, и 2 (реже 1) передних (верхних) полых вен, образующихся из кювьеровых протоков. У всех позвоночных имеется воротная система (См. Воротные системы) печени; воротная система почек хорошо развита у рыб, земноводных и пресмыкающихся, слабо — у птиц; у млекопитающих животных и человека она отсутствует.Лит.: Шмальгаузен И. И., Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., М., 1947; Беклемишев В. Н., Основы сравнительной анатомии беспозвоночных, 3 изд., т. 2, М., 1964.
А. Н. Дружинин.
Рис. 1. Схема кровеносной системы речного рака: 1 — сердце; 2 — головная аорта; 3 — сяжковая артерия; 4 — задняя аорта; 5 — нисходящая артерия; 6 — грудная артерия; 7 — брюшной синус; 8 — капилляры жабр; 9 — выносящие каналы жабр; 10 — околосердечная полость.
Рис. 2. Схема кровеносной системы рыбы: 1 — венозный синус; 2 — предсердие; 3 — желудочек; 4 — артериальный конус; 5 — брюшная аорта; 6 — приносящие жаберные артерии; 7 — жаберные щели; 8 — выносящие жаберные артерии; 9 — сонная артерия; 10 — спинная аорта; 11 — подключичная артерия; 12 — чревная артерия; 13 — брыжеечная артерия; 14 — половая артерия; 15 — почечная артерия; 16 — подвздошная артерия; 17 — хвостовая артерия; 18 — хвостовая вена; 19 — приносящая вена воротной системы почек; 20 — задняя кардинальная вена; 21 — воротная система почек; 22 — половая вена; 23 — подвздошная вена; 24 — боковая вена; 25 — подключичная вена; 26 — приносящая вена воротной системы печени; 27 — печёночная вена; 28 — кювьеров проток; 29 — передняя кардинальная вена.
Рис. 3. a — схема артериальной системы человека; артерии: 1 — правая общая сонная; 2 — левая общая сонная; 3 — правая подключичная; 4 — левая подключичная; 5 — безыменная; 6 — плечевая; 7 — локтевая; 8 — лучевая; 9 — грудная аорта; 10—почечная; 11 — брюшная аорта; 12 — общая подвздошная; 13 — наружная подвздошная; 14 — подчревная; 15 — бедренная; 16 — подколенная; 17 — задняя большеберцовая; 18 — передняя большеберцовая; 19 — тыльная стопы; б — схема венозной системы человека; вены: 1 — верхняя полая; 2 — нижняя полая; 3 — правая безыменная; 4 — левая безыменная; 5 — правая подключичная; 6 — левая подключичная; 7 — правая внутренняя яремная; 8 — левая внутренняя яремная; 9 — общая лицевая; 10 — плечевая; 11 — кожные руки; 12 — верхняя брыжеечная; 13 — левая общая подвздошная; 14 — бедренная; 15 — кожные ноги; 16 — воротная печени.
Тестовые задания — Урок 13 — Тип Членистоногие — ЖИВОТНЫЕ
Задание 1: выберите один правильный ответ.
1. Смешанная полость тела свойственна
1) кишечнополостным
2) членистоногим
3) круглым червям
4) кольчатым червям
2. Хитиновый покров членистоногих выполняет функции
1) защиты
2) терморегуляции
3) газообмена
4) все перечисленные
3. Усики рака — это органы
1) вкуса
2) осязания
3) обоняния
4) осязания и обоняния
4. Мандибулы рака — это
1) туалетные ножки
2) органы осязания
3) верхние челюсти
4) нижние челюсти
5. Сердце рака имеет
1) два отдела: предсердие и желудочек
2) три отдела: два предсердия и один желудочек
3) один отдел
4) сердце отсутствует
6. Сердце рака содержит
1) только венозную гемолимфу
2) только артериальную гемолимфу
3) смешанную гемолимфу
4) в левой половине артериальную, в правой — венозную гемолимфу
7. Канал выделительной системы рака открывается на
1) хвостовом плавнике
2) брюшке
3) голове
4) груди
8. Почки являются органами выделения у
1) нереиса
2) большого прудовика
3) речного рака
4) кошачьей двуустки
9. Самка рака выметывает икринки, которые прикрепляются к
1) подводным предметам
2) телу рыб
3) брюшным ножкам самки
4) хитиновому покрову самки
10. Яд паука-крестовика попадает в тело жертвы через
1) ротовое отверстие
2) отверстия ногочелюстных коготков
3) отверстия в ногощупальцах
4) яйцеклад
11. Смешанное трахейно-легочное дыхание может быть у
1) моллюсков
2) кольчатых червей
3) паукообразных
4) насекомых
12. Мальпигиевы сосуды являются органами выделения у
1) нереиса
2) большого прудовика
3) речного рака
4) паука-крестовика
13. Прямой тип постэмбрионального развития встречается у
1) крылатых насекомых
2) паукообразных
3) круглых червей
4) ленточных червей
14. Клещи вызывают
1) энцефалит
2) столбняк
3) менингит
4) диарею
15. Возбудителей сонной болезни переносят
1) простейшие
2) клещи
3) насекомые
4) гельминты
Задание 2: выберите три правильных ответа.
16. Ногочелюсти у рака — это конечности на
1) втором сегменте головы
2) третьем сегменте головы
3) четвертом сегменте головы
4) первом сегменте груди
5) втором сегменте груди
6) третьем сегменте груди
17. Замкнутая кровеносная система у
1) речного рака
2) пескожила
3) тарантула
4) малого прудовика
5) трубочника
6) нереиса
18. К ракообразным не относятся
1) мокрицы
2) дафнии
3) циклопы
4) трубочники
5) мидии
6) каракатицы
19. К ракообразным относятся
1) крабы
2) острицы
3) креветки
4) омары
5) слизни
6) устрицы
20. Экологическое значение ракообразных состоит в том, что они являются
1) санитарами водоемов
2) переносчиками возбудителей опасных заболеваний
3) паразитами животных и человека
4) объектами промысла для добычи мяса
5) основой пищевой базы рыб и китов
6) промежуточными хозяевами паразитических червей
Задание 3: установите соответствие между названием животного и классом, к которому оно относится.
Название |
Класс |
1) крабы |
А) Низшие ракообразные |
2) омары |
Б) Высшие ракообразные |
3) скорпионы |
В) Паукообразные |
4) лангусты |
|
5) циклопы |
|
6) бокоплавы |
Ключи к тестовым заданиям
Задания 1 и 2
№ вопроса |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ответ |
2 |
1 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
№ вопроса |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
ответ |
3 |
4 |
2 |
1 |
3 |
4, 5, 6 |
2, 5, 6 |
4, 5, 6 |
1, 3, 4 |
1, 5, 6 |
Задание 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Б |
Б |
В |
Б |
А |
А |
Контрольная работа по биологии 7 класс
Контрольный тест за 2 четверть
Вариант 1
Часть А. Выберите один верный ответ.
Кровеносная система у беспозвоночных животных в процессе эволюции впервые появилась у
а) круглых червей в) плоских червей б) кольчатых червей г) моллюсков
По характеру питания дождевой червь — это
а) хищникб) паразит
в) растительноядное животное
г) потребитель разлагающихся растительных остатков
Пищеварительная система у кольчатых червей:
а) имеется и подразделяется на отделы;
б) есть, но не подразделена на отделы;
в) отсутствует;
г) есть, но не имеет анального отверстия
Как дышит дождевой червь?
а) с помощью трахей в) с помощью жабр
б) поверхностью тела г) с помощью легких
На рыбах паразитируют личинки моллюсков:
а) головоногих в) брюхоногих
б) головоногих и двустворчатых г) двустворчатых
Исчезновение головы у беззубки связано:
а)с отсутствием у всех моллюсков головного отдела;
б)с характером питания и образом жизни;
в)с водной средой обитания;
г)с наличием двустворчатой раковины
К органам выделения относят:
а)печень;в)кишечник;
б)почки;г)анальное отверстие
Наземные улитки питаются преимущественно:
а)растительной пищей;
б)различными беспозвоночными животными;
в)другими видами моллюсков
Усложнение организации членистоногих по сравнению с кольчатыми червями проявляется в наличии у них
а) покровительственной окраски тела
б) нервной системы
в) пищеварительной и кровеносной систем органов
г) наружного скелета и членистых конечностей
Укажите, сколько глаз у представителя класса Ракообразные:
а) 1 пара сложных в) 1 пара сложных и простые
б) 4 пары простых г) 2 пары сложных
Из какого органического вещества состоит покров членистоногих?
а) из кальция в) из скорлупы
б) из хитина г) из целлюлозы
У ракообразных органами выделения являются
а) зелёные железы в) почки
б) мальпигиевы сосуды г) жабры
Кровеносная система речного рака
а) замкнутая, без сердца в) замкнутая, с сердцем
б) незамкнутая, с сердцем г) незамкнутая, без сердца
Речные раки — индикаторами чистоты водоемов, т.к. они:
а) питаются водорослями
б) поедают трупы животных
в) являются хищниками
г) обитают только в чистых водоемах
Основная роль дождевых червей в природе заключается в том, что они:
а) способствуют почвообразованию
б) «предвещают погоду»;
в) являются основным кормом рыб;
г) поедают корни растений
Головоногие моллюски, встречающиеся в соленых водоемах:
а) служат промежуточными хозяевами для личинок паразитических червей;
б) служат объектами широкого промысла ради получения перламутра:
в) служат объектами широкого промысла ради получения мяса.
Часть В.
В1.Выберите ТРИ верных ответа. Какие признаки появились у кольчатых червей по сравнению с плоскими?
А) пищеварительная система разделена на отделы
Б) замкнутая кровеносная система
В) паренхима между внутренними органами
Г) кожно-мускульный мешок
Д) вторичная полость тела, разделенная перегородками на части
Е) нервная и выделительная система
В2. Выберите ТРИ верных ответа. Какие признаки присущи Моллюскам?
А) полость тела отсутствует
Б) кровеносная система незамкнутая
В) дыхание кожное
Г) гермафродиты или раздельнополые
Д) кровеносная система замкнутая
Е) дыхание легочное или жаберное
В3. Соотнесите признаки и животных, для которых они характерны:
ПРИЗНАКИ ЖИВОТНОЕ
А) Кровеносная система замкнутая 1. Дождевой червь
Б) Кровеносная система незамкнутая 2. Речной рак
В) Имеется сердце
Г) Сердца нет
Д) Наружный скелет из хитина
Е) Дышит жабрами
А
Б
В
Г
Д
Е
Как устроена кровеносная система у раков? — Mvorganizing.org
Как работает кровеносная система у раков?
Раки также имеют открытую систему кровообращения. Кровь течет в сердце через заднее отверстие и закачивается в пазухи тела через артерии как на заднем, так и на переднем концах желудочка. Биения миогенного и нейрогенного сердца модулируются нейротрансмиттерами.
Какая система кровообращения у раков?
Страница 20 из 148 Кровеносная система раков — это открытая система, где кровь содержится в сосудах только части системы.Сердце находится в синусе перикарда, расположенном в верхней части грудной клетки (синус — это мешок или полость). Сердце перекачивает кровь в артерии.
Как в раках циркулируют питательные вещества и кислород?
Эти жабры очень тонкие и покрыты панцирем или щитом раков. Этот панцирь выровнен назад от головы, позволяя воде проходить по каналу над жабрами, что обеспечивает постоянный источник кислорода, позволяющий ракам дышать.
Есть ли у дождевых червей открытая система кровообращения?
Дождевой червь имеет замкнутую систему кровообращения. Кровь у дождевого червя циркулирует исключительно по сосудам. Есть три основных сосуда, которые снабжают кровью органы дождевого червя. Эти сосуды представляют собой дуги аорты, дорсальные кровеносные сосуды и вентральные кровеносные сосуды.
Есть ли у моллюсков замкнутая система кровообращения?
Большинство моллюсков имеют открытую систему кровообращения, но головоногие моллюски (кальмары, осьминоги) имеют закрытую систему кровообращения.Пигмент крови моллюсков — гемоцианин, а не гемоглобин.
Есть ли у двустворчатых моллюсков замкнутая система кровообращения?
У двустворчатых моллюсков открытая система кровообращения омывает органы гемолимфой. У большинства моллюсков открытая система кровообращения, но у головоногих моллюсков (кальмары, осьминоги) закрытая система кровообращения.
Что такое открытый тип кровеносной системы?
Определение. имя существительное. Тип кровеносной системы, при которой гемолимфа омывает органы и ткани напрямую, поэтому нет различия между кровью и межклеточной жидкостью.
Какие бывают 3 типа кровеносных систем?
Есть три типа кровообращения у людей. Системное кровообращение, малое кровообращение и портальное кровообращение.
Какая функция кровообращения?
Система кровообращения доставляет кислород и питательные вещества к клеткам и выводит отходы. Сердце перекачивает оксигенированную и деоксигенированную кровь в разные стороны. Типы кровеносных сосудов включают артерии, капилляры и вены.
Как вы думаете, есть два типа обращения?
1.Существует два типа кровообращения: легочное кровообращение и системное кровообращение. Легочная циркуляция перемещает кровь между сердцем и легкими.
Открытая и закрытая кровеносная система: рассечение раков и дождевых червей
Шана МакАлександр
Разработчик продукта
Анатомия дождевого червя. |
Анатомия раков. Щелкните диаграмму, чтобы увеличить. |
Это упражнение знакомит студентов с анатомией и физиологией открытой системы кровообращения и закрытой системы кровообращения путем вскрытия раков и дождевого червя. Каждое вскрытие занимает от 15 до 20 минут в этом упражнении, предназначенном для учащихся старших классов.
Материалы
Безопасность
Используйте эту деятельность только в соответствии с установленными правилами техники безопасности в лаборатории, включая соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).Выполните вскрытие на лотках или лотках для препарирования, чтобы они содержали образцы и жидкости. Будьте осторожны при использовании острых инструментов, таких как скальпели, щипцы, иглы и ножницы. Попросите учащихся вымыть руки после работы с любыми образцами.
Фон
Существует 2 основных типа кровеносных систем: открытая и закрытая. Открытая система характеризуется трубчатым или мешкообразным сердцем, которое перекачивает циркулирующую жидкость, называемую гемолимфой, в различные области организма.Гемолимфа содержит кровь и лимфу — жидкость, омывающую клетки. В закрытой системе кровообращения кровь отделена от лимфы. Сердце перекачивает кровь и плазму через крупные сосуды к более мелким, где такие материалы, как кислород и питательные вещества, диффундируют в ткани тела, а отходы выводятся наружу.
Подготовка учителей
- Сделайте копии руководств по вскрытию для каждого студента или студенческой группы.
- Установите станции вскрытия для каждой группы.У каждого учащегося должны быть соответствующие СИЗ: перчатки, лабораторные фартуки и защитные очки. У каждой группы должны быть направляющие для препарирования, рак, дождевой червь, лоток для препарирования, инструменты и булавки.
Учительская процедура
- Обсудите различия между открытой и закрытой системами кровообращения и раздайте копии руководств по вскрытию каждому студенту или группе студентов. Обсудите основные анатомические термины, такие как дорсальный , вентральный , передний и задний .
- Попросите своих учеников препарировать образцы в соответствии с инструкциями, приведенными в Руководстве по рассечению раков Carolina ™ и Руководстве по рассечению дождевых червей Carolina ™. Для получения дополнительных сведений о вскрытии и иллюстраций я рекомендую приобрести Crayfish Dissection BioKit® и Earthworm Dissection BioKit®.
Ошибка разрыва связи
БИОЛОГИЯ-1 (А) -ОСТИН-С2
Перейти к содержанию Щиток приборовАвторизоваться
Панель приборов
Календарь
Входящие
История
Помощь
- Мой Dashboard
- БИОЛОГИЯ-1 (A) -AUSTIN-S2
- Главная
- Задания
- Модули
- Страницы
- Учебный план
- Тесты
- Сотрудничество
- Google Диск
- Discovery Education
- Значки
- Формирующий
К сожалению, вы обнаружили неработающую ссылку!
21.1. Обзор системы кровообращения — Концепции биологии — 1-е канадское издание
Изменения системы кровообращения у животных
Система кровообращения варьируется от простых систем у беспозвоночных до более сложных систем у позвоночных. Простейшим животным, таким как губки (Porifera) и коловратки (Rotifera), не нужна система кровообращения, поскольку диффузия обеспечивает адекватный обмен воды, питательных веществ и отходов, а также растворенных газов, как показано на рисунке 21.3 а . Организмы, которые являются более сложными, но все же имеют только два слоя клеток в своем строении, такие как студни (Cnidaria) и гребешки (Ctenophora), также используют диффузию через свой эпидермис и внутрь через желудочно-сосудистый отсек. Как их внутренние, так и внешние ткани находятся в водной среде и обмениваются жидкостями путем диффузии с обеих сторон, как показано на рис. 21.3 b . Обмену жидкостей способствует пульсация тела медузы.
Для более сложных организмов диффузия неэффективна для эффективного круговорота газов, питательных веществ и отходов через организм; поэтому возникли более сложные системы кровообращения. У большинства членистоногих и многих моллюсков открытая кровеносная система. В открытой системе удлиненное бьющееся сердце проталкивает гемолимфу по телу, а сокращения мышц помогают перемещать жидкости. Более крупные и сложные ракообразные, в том числе омары, развили артериальные сосуды, проталкивающие кровь через свое тело, а самые активные моллюски, такие как кальмары, развили замкнутую систему кровообращения и могут быстро перемещаться, чтобы поймать добычу.Замкнутые системы кровообращения характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в структуре сердца и кровообращении между различными группами позвоночных из-за адаптации в процессе эволюции и связанных с этим различий в анатомии. На рисунке 21.4 показаны основные системы кровообращения у некоторых позвоночных: рыб, земноводных, рептилий и млекопитающих.
Рисунок 21.4. (а) У рыб самая простая кровеносная система позвоночных: кровь течет однонаправленно от двухкамерного сердца через жабры, а затем и по всему телу.(б) У земноводных есть два пути кровообращения: один для насыщения крови кислородом через легкие и кожу, а другой — для доставки кислорода остальным частям тела. Кровь перекачивается из трехкамерного сердца с двумя предсердиями и одним желудочком. c) у рептилий также есть два пути кровообращения; однако кровь насыщается кислородом только через легкие. Сердце состоит из трех камер, но желудочки частично разделены, поэтому происходит некоторое смешение оксигенированной и деоксигенированной крови, за исключением крокодилов и птиц.(г) у млекопитающих и птиц самое эффективное сердце с четырьмя камерами, которые полностью разделяют насыщенную кислородом и деоксигенированную кровь; он перекачивает только насыщенную кислородом кровь по телу и дезоксигенированную кровь в легкие.Как показано на рис. 21.4, и Fish имеют один контур для кровотока и двухкамерное сердце, которое имеет только одно предсердие и единственный желудочек. В предсердии собирается кровь, которая вернулась из тела, а желудочек перекачивает кровь к жабрам, где происходит газообмен и повторное насыщение кислородом крови; это называется жаберная циркуляция .Затем кровь проходит через остальную часть тела, прежде чем вернуться в предсердие; это называется системное кровообращение . Этот однонаправленный поток крови создает градиент от оксигенированной до деоксигенированной крови по системному контуру рыбы. Результатом является ограничение количества кислорода, который может достичь некоторых органов и тканей тела, что снижает общую метаболическую способность рыб.
У земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих кровоток направлен по двум контурам: один через легкие и обратно к сердцу, который называется малым кровообращением , а другой — через остальную часть тела и его органы, включая мозг (системный кровоток).У земноводных газообмен также происходит через кожу во время малого круга кровообращения и обозначается как легочно-кожное кровообращение .
Как показано на рис. 21.4 b , у земноводных трехкамерное сердце с двумя предсердиями и одним желудочком, а не двухкамерное сердце рыбы. Два предсердия (верхние камеры сердца) получают кровь из двух разных контуров (легких и систем), а затем происходит некоторое перемешивание крови в желудочке сердца (нижняя камера сердца), что снижает эффективность оксигенации.Преимущество такого расположения в том, что высокое давление в сосудах подталкивает кровь к легким и телу. Перемешивание смягчается за счет гребня внутри желудочка, который направляет богатую кислородом кровь через системную систему кровообращения и дезоксигенированную кровь в кожно-легочный контур. По этой причине земноводные часто описываются как имеющие двойную циркуляцию .
У большинства рептилий также есть трехкамерное сердце, подобное сердцу земноводных, которое направляет кровь в легочные и системные контуры, как показано на рисунке 21.4 с . Желудочек более эффективно разделяется частичной перегородкой, что приводит к меньшему смешиванию оксигенированной и деоксигенированной крови. Некоторые рептилии (аллигаторы и крокодилы) — самые примитивные животные, у которых есть четырехкамерное сердце. Крокодилы обладают уникальным механизмом кровообращения, при котором сердце отводит кровь из легких в желудок и другие органы, например, во время длительных периодов погружения в воду, когда животное ждет добычу или остается под водой, ожидая, пока добыча сгниет.Одна адаптация включает две основные артерии, которые выходят из одной и той же части сердца: одна доставляет кровь в легкие, а другая обеспечивает альтернативный путь к желудку и другим частям тела. Две другие адаптации включают отверстие в сердце между двумя желудочками, называемое отверстием Паниццы, которое позволяет крови перемещаться от одной стороны сердца к другой, и специализированную соединительную ткань, которая замедляет кровоток в легких. Вместе эти приспособления сделали крокодилов и аллигаторов одной из самых эволюционно успешных групп животных на Земле.
У млекопитающих и птиц сердце также разделено на четыре камеры: два предсердия и два желудочка, как показано на рисунке 21.4 d . Насыщенная кислородом кровь отделяется от деоксигенированной крови, что улучшает эффективность двойного кровообращения и, вероятно, требуется для теплокровного образа жизни млекопитающих и птиц. Четырехкамерное сердце птиц и млекопитающих развилось независимо от трехкамерного сердца. Независимая эволюция одного и того же или подобного биологического признака называется конвергентной эволюцией.
Сводка
У большинства животных кровеносная система используется для транспортировки крови по телу. Некоторые примитивные животные используют диффузию для обмена воды, питательных веществ и газов. Однако сложные организмы используют систему кровообращения для переноса газов, питательных веществ и отходов по телу. Системы кровообращения могут быть открытыми (смешанными с межклеточной жидкостью) или закрытыми (отделенными от межклеточной жидкости). Замкнутые системы кровообращения характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в структуре сердца и кровообращении между разными группами позвоночных из-за адаптаций в ходе эволюции и связанных с ними различий в анатомии.У рыбок двухкамерное сердце с однонаправленным кровообращением. У земноводных трехкамерное сердце, в котором смешивается кровь, и двойное кровообращение. У большинства нептичьих рептилий трехкамерное сердце, но у них мало смешанной крови; у них двойное обращение. Млекопитающие и птицы имеют четырехкамерное сердце без смешивания крови и двойного кровообращения.
Обзор системы кровообращения
У всех животных, за исключением нескольких простых видов, кровеносная система используется для транспортировки питательных веществ и газов по телу.Простая диффузия позволяет осуществлять обмен воды, питательных веществ, отходов и газов между примитивными животными, толщина которых составляет всего несколько слоев клеток; однако объемный поток — единственный метод, с помощью которого можно получить доступ ко всему телу более крупных и сложных организмов.
Архитектура системы кровообращения
Система кровообращения представляет собой сеть цилиндрических сосудов: артерий, вен и капилляров, исходящих от насоса, сердца. У всех позвоночных, а также у некоторых беспозвоночных это замкнутая система, в которой кровь несвободна в полости.В замкнутой системе кровообращения кровь содержится внутри кровеносных сосудов и циркулирует однонаправленно, от сердца по системному пути кровообращения, а затем снова возвращается к сердцу, как показано на Фигуре 1a. В отличие от закрытой системы, членистоногие, включая насекомых, ракообразных и большинство моллюсков, имеют открытую систему кровообращения, как показано на Рисунке 1b. В открытой системе кровообращения кровь не заключена в кровеносные сосуды, а закачивается в полость, называемую гемоэлем и называемую гемолимфой , потому что кровь смешивается с интерстициальной жидкостью .По мере того, как сердце бьется и животное движется, гемолимфа циркулирует по органам внутри полости тела, а затем повторно входит в сердца через отверстия, называемые устьями и . Это движение способствует обмену газа и питательных веществ. Открытая система кровообращения не использует столько энергии, как закрытая система для работы или обслуживания; однако существует компромисс с количеством крови, которое может быть перемещено к метаболически активным органам и тканям, которым требуется высокий уровень кислорода. Фактически, одна из причин того, что насекомые с размахом крыльев до двух футов (70 см) сегодня не существуют, вероятно, состоит в том, что они уступили место появлению птиц 150 миллионов лет назад.Считается, что птицы, имеющие закрытую систему кровообращения, двигались более подвижно, что позволяло им быстрее добывать пищу и, возможно, охотиться на насекомых.
Рис. 1. В закрытых системах кровообращения (а) сердце перекачивает кровь через сосуды, которые отделены от межклеточной жидкости тела. У большинства позвоночных и некоторых беспозвоночных, например у этого кольчатого червя, есть замкнутая система кровообращения. В (б) открытых кровеносных системах жидкость, называемая гемолимфой, перекачивается через кровеносный сосуд, который впадает в полость тела.Гемолимфа возвращается в кровеносный сосуд через отверстия, называемые устьями. Такие членистоногие, как эта пчела и большинство моллюсков, имеют открытую систему кровообращения.
Изменения системы кровообращения у животных
Система кровообращения варьируется от простых систем у беспозвоночных до более сложных систем у позвоночных. Простейшим животным, таким как губки (Porifera) и коловратки (Rotifera), не нужна система кровообращения, поскольку диффузия обеспечивает адекватный обмен воды, питательных веществ и отходов, а также растворенных газов, как показано на рисунке 2a.Организмы, которые являются более сложными, но все же имеют только два слоя клеток в своем строении, такие как студни (Cnidaria) и гребешки (Ctenophora), также используют диффузию через свой эпидермис и внутрь через желудочно-сосудистый отсек. Как их внутренние, так и внешние ткани находятся в водной среде и обмениваются жидкостями путем диффузии с обеих сторон, как показано на рисунке 2b. Обмену жидкостей способствует пульсация тела медузы.
Рис. 2. Простые животные, состоящие из одного клеточного слоя, такого как (а) губка, или только нескольких клеточных слоев, таких как (б) медуза, не имеют кровеносной системы.Вместо этого происходит обмен газами, питательными веществами и отходами путем диффузии.
Для более сложных организмов диффузия неэффективна для эффективного круговорота газов, питательных веществ и отходов через организм; поэтому возникли более сложные системы кровообращения. У большинства членистоногих и многих моллюсков открытая кровеносная система. В открытой системе удлиненное бьющееся сердце проталкивает гемолимфу по телу, а сокращения мышц помогают перемещать жидкости. Более крупные и сложные ракообразные, в том числе омары, развили артериальные сосуды, проталкивающие кровь через свое тело, а самые активные моллюски, такие как кальмары, развили замкнутую систему кровообращения и могут быстро перемещаться, чтобы поймать добычу.Замкнутые системы кровообращения характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в структуре сердца и кровообращении между различными группами позвоночных из-за адаптации в процессе эволюции и связанных с этим различий в анатомии. На рисунке 3 показаны основные кровеносные системы некоторых позвоночных: рыб, земноводных, рептилий и млекопитающих.
Как показано на рис. 3a, у рыб один контур кровотока и двухкамерное сердце, имеющее только одно предсердие и единственный желудочек.В предсердии собирается кровь, которая вернулась из тела, а желудочек перекачивает кровь к жабрам, где происходит газообмен и повторное насыщение кислородом крови; это называется жаберная циркуляция . Затем кровь проходит через остальную часть тела, прежде чем вернуться в предсердие; это называется системное кровообращение . Этот однонаправленный поток крови создает градиент от оксигенированной до деоксигенированной крови по системному контуру рыбы. Результатом является ограничение количества кислорода, который может достичь некоторых органов и тканей тела, что снижает общую метаболическую способность рыб.
У земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих кровоток направлен по двум контурам: один через легкие и обратно к сердцу, что называется малое кровообращение , а другой — через остальную часть тела и его органы, включая мозг (системный кровоток). У земноводных газообмен также происходит через кожу во время малого круга кровообращения и обозначается как легочно-кожное кровообращение .
Как показано на рисунке 3b, у земноводных трехкамерное сердце с двумя предсердиями и одним желудочком, а не двухкамерное сердце рыбы.Два предсердия (верхние камеры сердца) получают кровь из двух разных контуров (легких и систем), а затем происходит некоторое перемешивание крови в желудочке сердца (нижняя камера сердца), что снижает эффективность оксигенации. Преимущество такого расположения в том, что высокое давление в сосудах подталкивает кровь к легким и телу. Перемешивание смягчается за счет гребня внутри желудочка, который направляет богатую кислородом кровь через системную систему кровообращения и дезоксигенированную кровь в кожно-легочный контур.По этой причине земноводные часто описываются как имеющие двойную циркуляцию .
Рис. 3. (a) У рыб самая простая кровеносная система позвоночных: кровь течет однонаправленно от двухкамерного сердца через жабры, а затем и по всему телу. (б) У земноводных есть два пути кровообращения: один для насыщения крови кислородом через легкие и кожу, а другой — для доставки кислорода остальным частям тела. Кровь перекачивается из трехкамерного сердца с двумя предсердиями и одним желудочком.
У большинства рептилий также есть трехкамерное сердце, подобное сердцу земноводных, которое направляет кровь в легочные и системные контуры, как показано на рисунке 4a. Желудочек более эффективно разделяется частичной перегородкой, что приводит к меньшему смешиванию оксигенированной и деоксигенированной крови. Некоторые рептилии (аллигаторы и крокодилы) — самые примитивные животные, у которых есть четырехкамерное сердце. Крокодилы обладают уникальным механизмом кровообращения, при котором сердце отводит кровь из легких в желудок и другие органы, например, во время длительных периодов погружения в воду, когда животное ждет добычу или остается под водой, ожидая, пока добыча сгниет.Одна адаптация включает две основные артерии, которые выходят из одной и той же части сердца: одна доставляет кровь в легкие, а другая обеспечивает альтернативный путь к желудку и другим частям тела. Две другие адаптации включают отверстие в сердце между двумя желудочками, называемое отверстием Паниццы, которое позволяет крови перемещаться от одной стороны сердца к другой, и специализированную соединительную ткань, которая замедляет кровоток в легких. Вместе эти приспособления сделали крокодилов и аллигаторов одной из самых эволюционно успешных групп животных на Земле.
У млекопитающих и птиц сердце также разделено на четыре камеры: два предсердия и два желудочка, как показано на рисунке 4b. Насыщенная кислородом кровь отделяется от деоксигенированной крови, что улучшает эффективность двойного кровообращения и, вероятно, требуется для теплокровного образа жизни млекопитающих и птиц. Четырехкамерное сердце птиц и млекопитающих развилось независимо от трехкамерного сердца. Независимая эволюция одного и того же или подобного биологического признака называется конвергентной эволюцией.
Рис. 4. (a) Рептилии также имеют два пути кровообращения; однако кровь насыщается кислородом только через легкие. Сердце состоит из трех камер, но желудочки частично разделены, поэтому происходит некоторое смешение оксигенированной и деоксигенированной крови, за исключением крокодилов и птиц. (б) у млекопитающих и птиц самое эффективное сердце с четырьмя камерами, которые полностью разделяют насыщенную кислородом и деоксигенированную кровь; он перекачивает только насыщенную кислородом кровь по телу и дезоксигенированную кровь в легкие.
Вкратце: Обзор системы кровообращения
У большинства животных кровеносная система используется для транспортировки крови по телу. Некоторые примитивные животные используют диффузию для обмена воды, питательных веществ и газов. Однако сложные организмы используют систему кровообращения для переноса газов, питательных веществ и отходов по телу. Системы кровообращения могут быть открытыми (смешанными с межклеточной жидкостью) или закрытыми (отделенными от межклеточной жидкости). Замкнутые системы кровообращения характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в структуре сердца и кровообращении между разными группами позвоночных из-за адаптаций в ходе эволюции и связанных с ними различий в анатомии.У рыбок двухкамерное сердце с однонаправленным кровообращением. У земноводных трехкамерное сердце, в котором смешивается кровь, и двойное кровообращение. У большинства нептичьих рептилий трехкамерное сердце, но у них мало смешанной крови; у них двойное обращение. Млекопитающие и птицы имеют четырехкамерное сердце без смешивания крови и двойного кровообращения.
Разница между закрытой и открытой системой кровообращения
Многие животные используют кровеносную систему для эффективного распределения питательных веществ и материалов по всему телу.Есть два типа кровеносных систем: открытая и закрытая. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Хотя закрытая система является более продвинутой и обеспечивает более быстрое распространение, многие беспозвоночные и другие животные лучше подходят для более простой открытой системы.
TL; DR (слишком долго; не читал)
Открытая система кровообращения распространена среди мелких животных, таких как членистоногие. Вместо крови циркулирующая жидкость называется гемолимфой и перекачивается сердцем в полость тела, называемую гемоцель, где она плещется и омывает внутренние органы питательными веществами и газами.Кровяное давление очень низкое, так что это подходящая система только для животных с низким метаболизмом, которым не нужна быстрая энергия или иммунная защита, или кровь для достижения дальних конечностей.
Более крупные животные и позвоночные имеют замкнутую систему кровообращения, включая человека. Основными функциями системы кровообращения являются газообмен, распределение гормонов и питательных веществ, а также удаление отходов. Двумя основными процессами закрытой системы являются малое кровообращение и большой круг кровообращения.Деоксигенированная кровь проходит через легкие для получения кислорода из вдыхаемого воздуха. Затем системная циркуляция распределяет по телу только что насыщенную кислородом кровь. В отличие от омовения всех тканей и органов кровью, кровь остается в сосудах и под высоким давлением переносится ко всем конечностям тела и от них с большой скоростью.
Открытая система кровообращения
Открытая кровеносная система является более простой из двух систем. Эта система распространена среди членистоногих.Сердце перекачивает кровь — или, как ее обычно называют, открытую систему кровообращения, гемолимфу — в открытую полость, называемую гемоцель. Гемолимфа смешивается с интерстициальной жидкостью и плещется вокруг гемоцели, омывая внутренние органы и доставляя питательные вещества и, в некоторых случаях, газы, такие как кислород. У некоторых животных сердце — это просто аорта или другой кровеносный сосуд, а гемолимфа пульсирует по всему телу за счет мышечных сокращений.
Нет артерий или крупных вен для перекачивания гемолимфы, поэтому артериальное давление очень низкое.Организмы с открытой системой кровообращения обычно имеют относительно большой объем гемолимфы и низкое кровяное давление. Примеры животных с открытой системой кровообращения включают насекомых, пауков, креветок и большинство моллюсков.
Закрытая система кровообращения
Более крупные и активные животные, включая всех позвоночных, имеют закрытую систему кровообращения. Эта более сложная система состоит в основном из крови, сердца и сети кровеносных сосудов. Основными функциями системы кровообращения являются газообмен, распределение гормонов и питательных веществ, а также удаление отходов.
Двумя основными процессами в системе являются малое кровообращение и большой круг кровообращения. В первом процессе дезоксигенированная кровь проходит через легкие для газообмена, чтобы получить кислород из вдыхаемого воздуха. Затем системная циркуляция распределяет по телу только что насыщенную кислородом кровь. Кровь забирает из клеток углекислый газ, отходы метаболизма, и снова возвращает его в легкие.
В закрытой системе кровообращения кровь направляется по артериям в вены и к более мелким кровеносным сосудам по всему телу.В отличие от омовения всех тканей и органов кровью, кровь остается в сосудах и под высоким давлением переносится ко всем конечностям тела и от них с большой скоростью.
Преимущества открытой системы
Открытая система кровообращения требует меньше энергии для распределения. Эта система больше подходит для животных с более медленным метаболизмом и меньшим размером тела. Из-за отсутствия артерий артериальное давление остается низким, а кислороду требуется больше времени, чтобы добраться до клеток организма.Если у организма низкий метаболизм, то есть он, как правило, менее активен в таких процессах, как движение, пищеварение и дыхание, ему требуется меньше кислорода. Поскольку насыщенной кислородом крови требуется больше времени, чтобы достичь конечностей тела, открытая система возможна только у мелких животных.
Преимущества закрытой системы
Закрытая система работает с гораздо более высоким кровяным давлением. Он более эффективен, так как использует меньше крови для еще более высокого и быстрого распределения.Поскольку насыщенная кислородом кровь может достигать конечностей тела быстрее, чем при открытой системе, организмы с закрытой системой могут иметь более высокий метаболизм, что позволяет им быстрее перемещаться, переваривать и выводить отходы. Благодаря эффективному распределению антител иммунный ответ усиливается, что помогает организму более эффективно бороться с инфекцией.
Микробиом гемолимфы культивируемого колючего лобстера Panulirus ornatus при различных температурах
Джеффс А. Состояние и проблемы развития аквакультуры омаров. J. Mar. Biol. Жопа. Индия 52 , 320–326 (2010).
Google ученый
Moullac, G. L. & Haffner, P. Факторы окружающей среды, влияющие на иммунные ответы у ракообразных. Аквакультура 191 , 121–131 (2000).
Артикул Google ученый
Крер, Б. Дж. И Фортеат, Г. Н. Р. Влияние внешних и внутренних факторов на потребление кислорода южным скальным омаром. Jasus edwardsii. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 252 , 129–147 (2000).
CAS Статья Google ученый
Шилдс, Дж. Д., Стивенс, Ф. Дж. И Джонс, Б. В Омары: биология , менеджмент , аквакультура и рыболовство (изд. Филлипс, Б.Ф.) 146–204 (Blackwell Publishing, 2006) .
Джонс, К. М. Развитие аквакультуры тропических лангустов во Вьетнаме, Индонезии и Австралии. J. Mar. Biol. Жопа. Индия 52 , 304–315 (2010).
Google ученый
Norman-López, A. et al. . Объединение физиологических, демографических и социально-экономических оценок воздействия изменения климата на рыболовство. Рыба. Res. 148 , 18–26 (2013).
Артикул Google ученый
Скотт, Дж. Р. и Тьюн, Р.L. Бактериальная флора гемолимфы красного болотного рака, Procambarus clarkii (Girard), из промышленных водоемов. Аквакультура 58 , 161–165 (1986).
Артикул Google ученый
Тубиаш, Х. С., Сайзмор, Р. К. и Колвелл, Р. Р. Бактериальная флора гемолимфы синего краба, Callinectes sapidus : наиболее вероятные числа. Заявл. Microbiol. 29 , 388–392 (1975).
CAS PubMed PubMed Central Google ученый
Мартин Г. и Хосе Дж. Э. В Биология омара Homarus americanus (изд. Factor, J. R.) Ch. 17, 465–495 (Academic Press, 1995).
Wirkner, C. S., Togel, M. & Pass, G. In Биология и эволюция членистоногих (ред. Алессандро Минелли, Джеффри Боксхолл и Джузеппе Фуско) гл. 14 , 343–391 (Springer, 2013).
Wang, X.-W. И Ван, Ж.-Х. Микробиота гемолимфы ракообразных: эндемична, строго контролируется, использование ожидается. Мол. Иммунол. 68 , 404–411 (2015).
Артикул Google ученый
Desriac, F. и др. . Изучение концепции гологенома в морских двустворчатых моллюсках: микробиота гемолимфы как подходящий источник пробиотиков для аквакультуры. FEMS Microbiol.Lett. 350 , 107–116 (2014).
CAS Статья Google ученый
Evans, LH, Edgerton, BF, Stephens, FJ & Overstreet, RM В AQ IS обзор из свежих болезней водных раков , вредителей и товаров (изд. Evans, LH) ( Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии, 2014 г.).
Локмер, А.И Вегнер, К. М. Микробиом гемолимфы тихоокеанских устриц в ответ на температуру, температурный стресс и инфекцию. ISME J 9 , 670–682 (2015).
CAS Статья Google ученый
Эванс, Л. Х. и др. . Экспериментальное исследование болезненных состояний у всех потенциальных видов аквакультуры каменных лобстеров на разных стадиях роста. (Технологический университет Кертина, Западная Австралия, 2003 г.).
Эванс, Л. Х. и др. . Исследование вскрытия рок-омара. (Технологический университет Кертина, Западная Австралия, 1996 г.).
Мэри Лима, Дж. Т. и др. . Влияние внутренних и внешних факторов на профиль гемоцитов колючего омара, Panulirus homarus (Linnaeus, 1758) в контролируемых условиях. J. Mar. Biol. Жопа. Индия 52 , 219–228 (2010).
Google ученый
Handlinger, J., Carson, J., Gardner, C., Pyecroft, S. & Sammons, J. Подпрограмма по выращиванию омаров и аквакультуре: обеспечение здоровья лобстеров южных пород. Отчет № 1862953031, (Университет Тасмании, Хобарт, 2006 г.).
Бартлетт, С. Л., Вустер, Г. А., Соколовски, М. С., Дав, А. Д. М. и Баузер, П. Р. Естественная бактериемия у американских лобстеров, Homarus americanus Милн-Эдвардс, в проливе Лонг-Айленд. J. Fish Dis. 31 , 19–25 (2008).
CAS Статья Google ученый
Куинн Р. А., Смоловиц Р. и Чистосердов А. Ю. Культурно-независимый анализ бактериальных сообществ в гемолимфе американских лобстеров с эпизоотической панцирной болезнью. Dis. Акват. Орг. 103 , 141–148 (2013).
Артикул Google ученый
Гивенс, К. Э., Бернетт, К. Г., Бернетт, Л.E. & Hollibaugh, J. T. Микробные сообщества панциря, кишечника и гемолимфы атлантического синего краба. Callinectes sapidus. Mar. Biol. 160 , 2841–2851 (2013).
Артикул Google ученый
Джонс, К.М. Температурная и соленость тропических колючих омаров. Panulirus ornatus. J. World Aquacult. Soc. 40 , 744–752 (2009).
Артикул Google ученый
Evans, L.H. Rock, руководство по вскрытию лобстера. Отчет № 1740672763 (Технологический университет Кертина, Западная Австралия, 2003 г.).
Йоханссон М. и Содерхалл К. Клеточный иммунитет у ракообразных и система proPO. Parasitol. Сегодня 5 , 171–176 (1989).
CAS Статья Google ученый
Cheng, W., Wang, L.-U. И Чен, Ж.-К. Влияние температуры воды на иммунный ответ белых креветок Litopenaeus vannamei – Vibrio alginolyticus . Аквакультура 250 , 592–601 (2005).
Артикул Google ученый
Vargas-Albores, F., Hinojosa-Baltazar, P., Portillo-Clark, G. & Magallon-Barajas, F. Влияние температуры и солености на желтоногих креветок, Penaeus californieinsis Holmes, пропенолоксидаза система. Aquacult. Res. 29 , 549–553 (1998).
Артикул Google ученый
Матоццо В., Галло К. и Марин М. Г. Влияние температуры на клеточные и биохимические параметры краба Carcinus aestuarii (Crustacea, Decapoda). Mar. Environ. Res. 71 , 351–356 (2011).
CAS Статья Google ученый
Дав, А. Д., Аллам, Б., Пауэрс, Дж. Дж. И Соколовски, М. С. Длительный эксперимент с термическим стрессом на американском лобстере. Homarus americanus.J. Shellfish Res. 24 , 761–765 (2005).
Артикул Google ученый
Корник Дж. У. и Стюарт Дж. Э. Микроорганизмы, выделенные из гемолимфы омара ( Homarus americanus ). J. Fish. Res. Bd. Жестяная банка. 23 , 1451–1454 (1966).
Артикул Google ученый
Ooi, M. C., Goulden, E.Ф., Смит, Г. Г., Новак, Б. Ф. и Брайдл, А. Р. Изменения микробиома культивируемых молодых колючих лобстеров, связанные с развитием и кишечником, Panulirus ornatus . FEMS Microbiol. Ecol. 93 , fix159 (2017).
Артикул Google ученый
Brinkhoff, T. et al. . Производство антибиотиков родственными к кладе видами Roseobacter из Немецкого Ваттового моря и его антагонистическое действие на местные изоляты. Заявл. Environ. Microb. 70 , 2560–2565 (2004).
CAS Статья Google ученый
Брюн, Дж. Б., Грам, Л. и Белас, Р. Производство антибактериальных соединений и образование биопленок с помощью видов Roseobacter зависят от условий культивирования. Заявл. Environ. Microb. 73 , 442–450 (2007).
CAS Статья Google ученый
Pujalte, M. J., Lucena, T., Ruvira, M. A., Arahal, D. R. & Macián, M. C. In The Prokaryotes : Al phaproteobacteria and Betaproteobacteria (ed. Rosenberg, E.) Ch. 20 , 439–512 (Springer-Verlag, 2014).
Вагнер-Дёблер, И. и Библ, Х. Экологическая биология морской линии Roseobacter . Annu. Rev. Microbiol. 60 , 255–280 (2006).
Артикул Google ученый
Фернандес, Н. и др. . Геномы и факторы вирулентности новых бактериальных патогенов, вызывающих обесцвечивание красной морской водоросли Delisea pulchra . PloS one 6 , e27387 (2011).
ADS CAS Статья Google ученый
Stratil, S. B., Neulinger, S. C., Knecht, H., Friedrichs, A. K. & Wahl, M. Температурные сдвиги в составе эпибиотического бактериального сообщества бурой макроводоросли Fucus vesiculosus . MicrobiologyOpen 2 , 338–349 (2013).
CAS Статья Google ученый
Харрис, Дж. М. Присутствие, природа и роль кишечной микрофлоры у водных беспозвоночных: синтез. Microb. Ecol. 25 , 195–231 (1993).
CAS Статья Google ученый
Gallego, S. et al. . Breoghania correbedonensis gen.ноя sp. nov., новый alphaproteobacterium , выделенный на галисийском пляже (северо-запад Испании) после разлива мазута Prestige, и исправленное описание семейства Cohaesibacteraceae и вида Cohaesibacter gelatinilyticus . Syst. Прил. Microbiol. 33 , 316–321 (2010).
CAS Статья Google ученый
Qu, L. et al. . Cohaesibacter marisflavi sp.nov., выделенный из донных отложений пруда с морской водой, используемого для выращивания трепанга, и исправленное описание рода. Cohaesibacter. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 61 , 762–766 (2011).
CAS Статья Google ученый
Ратод К. С., Велмуруган С. и Ахлувалия А. Подход к здоровью сердечно-сосудистой системы, основанный на «зеленой» диете? Неорганические нитраты — ответ? Мол. Nutr. Food Res. 60 , 185–202 (2016).
CAS Статья Google ученый
Родригес-Рамос, Т. и др. . Зависимый от синтазы азота иммунный ответ против грамотрицательных бактерий у ракообразных. Litopenaeus vannamei. Fish Shellfish Immunol. 50 , 50–55 (2016).
Артикул Google ученый
Li, M., Wang, J., Song, S. & Li, C. Молекулярная характеристика нового гена синтазы оксида азота из Portunus trituberculatus и роли NO / O 2 — -генерирующая и антиоксидантная системы в иммунном ответе хозяина на Hematodinium . Fish Shellfish Immunol. 52 , 263–277 (2016).
CAS Статья Google ученый
Bernardet, J.-F. И Накагава, Ю. В Прокариоты Vol. 7 (под ред. Мартина Дворкина, и др., ), 455–480 (Springer-Verlag, 2006).
Янг, Х.-Л., Сан, Я.-З., Ма, Р.-Л., Ли, Ж.-С. И Хуанг, К.-П. Пробиотик Psychrobacter sp. улучшил автохтонное микробное разнообразие в желудочно-кишечном тракте морского окуня Epinephelus coioides . J. Aquac. Res. Разработка С1 , 001 (2011).
Google ученый
Сунь Ю., Янг, Х., Линг, З., Чанг, Дж. И Йе, Дж. Микробиота кишечника быстро и медленно растущего морского окуня Epinephelus coioides . Afr. J. Microbiol. Res. 3 , 713–720 (2009).
Google ученый
Романенко Л.А., Танака Н., Учино, М., Калиновская, Н. И., Михайлов, В. В. Разнообразие и антагонистическая активность морских ледяных бактерий, выделенных из Японского моря. Microbes Environ. 23 , 209–214 (2008).
Артикул Google ученый
Шольник Д. А. и Хейнс В. Н. Влияние гипоксии на бактериемию у краба Дандженесс. Магистр онкологии. Биол. Бык. 222 , 56–62 (2012).
CAS PubMed Google ученый
Чистосердов А.Ю., Смоловиц Р., Мирасол Ф. и Хсу А. Культурозависимая характеристика микробного сообщества, связанного с эпизоотическими поражениями панциря у американских лобстеров, Homarus americanus . J. Shellfish Res. 24 , 741–747 (2005).
Артикул Google ученый
Баросс, Дж. А., Тестер, П. А. и Морита, Р. Ю. Частота, микроскопия и этиология повреждений экзоскелета у кожевенного краба, Chionoecetes tanner i. J. Fish. Res. Bd. Жестяная банка. 35 , 1141–1149 (1978).
CAS Статья Google ученый
Гош, А. и Бхадури, П. Анализ структуры сообщества бактериопланктона в мангровом экорегионе Сундарбанс с использованием подходов секвенирования Sanger и Illumina MiSeq: сравнительный анализ. Genom. Данные 11 , 39–42 (2017).
Артикул Google ученый
Ку, Х., Моджиб, Н., Хуанг, Дж. П., Донахью, Р. Дж. И Бедж, А. К. Смещение бактериального сообщества в прибрежном микрокосме солончаков Мексиканского залива in vitro после воздействия нефти блока 252 каньона Миссисипи ( MC252). 3 Биотех 5 , 379–392 (2015).
Артикул Google ученый
Yoon, J.-H., Kang, S.-J., Lee, S.-Y. & О, Т.-К. Loktanella maricola sp.nov., выделенный из морской воды Восточного моря в Корее. Внутр. J. Syst. Evol. Microbiol. 57 , 1799–1802 (2007).
CAS Статья Google ученый
Недашковская О.И. и др. . Polaribacter butkevichii sp. nov., новая морская мезофильная бактерия семейства. Flavobacteriaceae. Curr. Microbiol. 51 , 408–412 (2005).
CAS Статья Google ученый
Ли, Ю. К., Ли, Ж.-Х. И Ли, Х. К. Микробный симбиоз морских губок. J. Microbiol. 39 , 254–264 (2001).
Google ученый
Мейнард Д. М. In Физиология c rustacea (изд. Waterman, T.H.) 161–226 (Academic Press, 1960).
Sunagawa, S. et al. . Структура и функции микробиома глобального океана. Наука 348 , 1261359 (2015).
Артикул Google ученый
Чен, К. и др. . Анализ транскриптома и молекулярных путей гепатопанкреаса тихоокеанской белой креветки Litopenaeus vannamei при хроническом стрессе низкой солености. PLoS One 10 , e0131503 (2015).
Артикул Google ученый
Канехиса, М., Фурумичи, М., Танабе, М., Сато, Ю. и Моришима, К. КЕГГ: новые взгляды на геномы, пути, болезни и лекарства. Nucleic Acids Res. 45 , D353 – D361 (2016).
Артикул Google ученый
Takeuchi, T. & Murakami, K. Питание ракообразных и корм для личинок, с акцентом на японского лангуста, Panulirus japonicus . Бык. Рыба. Res. Agen. 20 , 15–23 (2007).
CAS Google ученый
Олсен, И. и Янцен, Э. Сфинголипиды в бактериях и грибах. Анаэроб 7 , 103–112 (2001).
CAS Статья Google ученый
Skrzypek, M. S., Nagiec, M. M., Lester, R. L. & Dickson, R. C. Анализ длинноцепочечных фосфорилированных сфинголипидных оснований показывает потенциальную роль в тепловом стрессе и контроле роста у. Сахаромицеты. J. Bacteriol. 181 , 1134–1140 (1999).
CAS PubMed Google ученый
Белман Б.В. Некоторые аспекты физиологии кровообращения колючего лобстера Panulirus interruptus . Mar. Biol. 29 , 295–305 (1975).
Артикул Google ученый
Рэдфорд, К. А., Марсден, И.Д., Дэвисон, У. и Тейлор, Х. Х. Концентрация глюкозы в гемолимфе молодых каменных лобстеров, Jasus edwardsii , питающихся различными углеводными диетами. Комп. Biochem. Physiol. Мол. Интегр. Physiol. 140 , 241–249 (2005).
CAS Статья Google ученый
Чанг, Э. С. и др. . Количественная оценка стресса у омаров: гипергликемический гормон ракообразных, стрессовые белки и экспрессия генов. амер. Zool. 39 , 487–495 (1999).
CAS Статья Google ученый
Hagerman, L. Концентрация гемоцианина в молоди омара ( Homarus gammarus ) в зависимости от цикла линьки и условий кормления. Mar. Biol. 77 , 11–17 (1983).
CAS Статья Google ученый
Батлер П.Дж., Тейлор, Э. В. и МакМахон, Б. Р. Изменения дыхательной системы и кровообращения у омара ( Homarus vulgaris ) при длительном воздействии умеренной гипоксии. J. Exp. Биол. 73 , 131–146 (1978).
Google ученый
Эдгар Р. К. УНБИАС: Попытка исправить систематическую ошибку численности при секвенировании 16S с ограниченным успехом. bioRxiv , 124149 (2017).
Ю. Г., Фадрош, Д., Годерт, Дж. Дж., Равель, Дж. И Голдштейн, А. М. Вложенные ошибки ПЦР при интерпретации структуры микробного сообщества в наборах данных последовательностей гена 16S рРНК. PloS One 10 , e0132253 (2015).
Артикул Google ученый
Langille, M. G. et al. . Прогнозирующее функциональное профилирование микробных сообществ с использованием последовательностей маркерного гена 16S рРНК. Nature Biotechnol. 31 , 814–821 (2013).
CAS Статья Google ученый
Дженсен М. А., Фитцгиббон К. П., Картер К. Г. и Адамс Л. Р. Влияние массы и активности тела на скорость метаболизма и выделение аммиака-N колючим лобстером Sagmariasus verreauxi в онтогенезе. Комп. Biochem. Physiol. А 166 , 191–198 (2013).
CAS Статья Google ученый
Фитцгиббон, К. П. и Батаглен, С. С. Влияние температуры воды на развитие и энергетику личинок филлосомы на ранних, средних и поздних стадиях развития колючих лобстеров Sagmariasus verreauxi . Аквакультура 344-349 , 153–160 (2012).
Артикул Google ученый
Родригес-Рамос, Т. и др. . Новые аспекты, касающиеся характеристики и связи с иммунным ответом in vivo колючего лобстера Panulirus argus синтазы оксида азота. Оксид азота 25 , 396–406 (2011).
Артикул Google ученый
Johansson, M. W., Keyser, P., Sritunyalucksana, K. & Söderhäll, K. Гемоциты ракообразных и гематопоэз. Аквакультура 191 , 45–52 (2000).
CAS Статья Google ученый
Sritunyalucksana, K., Gangnonngiw, W., Archakunakorn, S., Fegan, D. & Flegel, T. W. Скорость бактериального клиренса и новый метод дифференциального окрашивания гемоцитов для оценки иммуностимулирующей активности у креветок. Dis. Акват. Орган. 63 , 89–94 (2005).
Артикул Google ученый
Карсон, Дж. И Уилсон, Т. Иерсиниоз у рыб. Стандартная диагностическая процедура Австралии и Новой Зеландии , 1–19 (2009).
Гош, Б., Нгуен, Т.Д., Кросби, П. Б., Новак, Б. Ф. и Брайдл, А. Р. Оральная вакцинация атлантического лосося первого откорма, Salmo salar L., обеспечивает большую защиту от иерсиниоза, чем иммерсионная вакцинация. Вакцина 34 , 599–608 (2016).
Артикул Google ученый
Dahllöf, I., Baillie, H. & Kjelleberg, S. Анализ микробного сообщества на основе rpoB позволяет избежать ограничений, присущих внутривидовой гетерогенности гена 16S рРНК. Заявл. Environ. Microb. 66 , 3376–3380 (2000).
Артикул Google ученый
Кирс М. и др. . Geneious Basic: интегрированная и расширяемая программная платформа для настольных ПК для организации и анализа данных последовательностей. Биоинформатика 28 , 1647–1649 (2012).
Артикул Google ученый
DIAG. Data Intensive Academic Grid , http://diagcomputing.org/ (2016).
Уайт, Дж. Р. и др. . CloVR-16S: филогенетический анализ состава микробного сообщества на основе секвенирования ампликона рибосомной РНК 16S — стандартная рабочая процедура, версия 2. 0. 1–9 (2011).
McDonald, D. et al. . Улучшенная таксономия Greengenes с явными рангами для экологического и эволюционного анализа бактерий и архей. ISME J. 6 , 610–618 (2012).
CAS Статья Google ученый
Dhariwal, A. et al. . MicrobiomeAnalyst: веб-инструмент для комплексного статистического, визуального и метаанализа данных микробиома. Nucleic Acids Res. 45 , W180–188 (2017).
CAS Статья Google ученый