Эволюция систем органов животных егэ

Инфоурок


Биология

ПрезентацииПрезентация: «Эволюция систем органов животных».

Презентация: «Эволюция систем органов животных».



  • Скачать материал


    • 03.02.2021


      3169
    • PPTX
      18.3 мбайт
    • 360
      скачиваний
    • Рейтинг:
      5 из 5
    • Оцените материал:





  • Настоящий материал опубликован пользователем Жигунова Ирина Владимировна. Инфоурок является
    информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте
    методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них
    сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с
    сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал

  • Жигунова Ирина Владимировна

    • На сайте: 5 лет и 5 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 7691
    • Всего материалов:

      18

Понятие об органе и системе органов

В многоклеточном организме ткани не существуют сами по себе, а в процессе эмбрионального развития образуют органы. Органом называется более или менее обособленная часть организма, несущая определенную функцию. В состав органов входят различные ткани. Так, например, желудок, легкие и т. д. состоят из эпителиальной, гладкомышечной и нервной ткани. Органы, объединенные выполнением определенных функций, образуют систему органов — например, пищеварительная система, кровеносная система и т. д. Связь между органами одной системы является в основном физиологической (внутрисекреторная система, мускулатура, органы чувств, иногда скелет), но может выражаться и в морфологическом объединении (выделительная, половая система и т. д.).

Различают постоянные органы и временные. Постоянные, или дефинитивные, органы характеризуют взрослое животное. Временные, или провизорные, органы имеют преходящее значение у зародыша или личинки, после чего исчезают, заменяясь другими образованиями. Примером эмбриональных органов могут служить хорда у позвоночных, жаберные щели наземных позвоночных и т. д. Примером личиночных органов являются наружные жабры и хвост головастиков лягушки, трахейные жабры личинок насекомых, «маска» личинок стрекозы и т. д.

Если функция органа теряется, то это морфологически выражается в его редукции. Рудиментарными называются органы упрощенные, недоразвитые, утратившие свое функциональное значение и сохранившиеся в виде незначительных остатков (рудиментов). Например, ушные мышцы человека; рудиментарный пояс задних конечностей китообразных; глаза у пещерных и роющих животных и т. д.

Строение органа объясняется его функцией, его связями с другими органами и частями организма (в пределах системы органов и всего организма), поэтому орган должен рассматриваться как одна из специализированных, но вместе с тем и соподчиненных частей всего организма.

При сравнении различных организмов между собой нередко обнаруживается сходство в общем плане их строения и в строении отдельных частей тела, отдельных органов. Такое морфологическое, вторичное сходство может выражаться главным образом в сходстве функций и не является унаследованным от общих предков. Это сходство называют аналогией, а органы — аналогичными. Например, жабры рака и жабры рыбы, крыло бабочки и крыло птицы.

Гомологией называют соответствие органов у организмов различных видов, т. е. сходство в строении и соотношении частей, основанное на общности происхождения. Гомологичными органами будут, например, нога ящерицы, крыло птицы, ласт кита. Различия в морфологии этих органов связаны с особенностями функционирования, однако у всех этих органов имеется глубокое сходство внутреннего строения.

При сравнении процессов развития различных организмов обнаруживается их расхождение, то есть уменьшение сходства, если они развиваются в различной среде. Гомологичные органы таких животных выполняют разные функции и становятся все более различными. Такое соотношение в развитии различных организмов называется дивергенцией.

В других случаях организмы, по существу весьма различные, развиваясь в сходной среде, приобретают все большие сходства. Различные органы таких животных могут приобрести сходные функции и сходное строение, то есть становятся аналогичными. Такое соотношение в развитии разных организмов называется конвергенцией.

Покровы

Покровы большинства животных состоят из наружного слоя — эпидермиса (эктодерма) — и внутреннего слоя — кориума (мезодерма). Сообщение животного с внешней средой всегда осуществляется через эктодерму. Поэтому восприятие раздражения, чувствительность и защита представляют собой основные функции эктодермы, особенно у беспозвоночных животных.

У беспозвоночных эпидермис однослойный, чаще всего цилиндрический или синцитиальный. У низших форм (турбеллярии) он мерцательный (снабжен ресничками). Мерцательный эпителий характерен для личинок очень многих беспозвоночных (кроме членистоногих и нематод). Такой ресничный покров является наиболее примитивной формой органов движения. Эпителий может выделять защитную кутикулу (нематоды, кольчатые черви и др.); у членистоногих кутикула образована из хитина. Те организмы, у которых есть толстая кутикула или хитиновый панцирь, в период роста проходят ряд линек. Эпидермис может выделять раковину (моллюски). В эпидермисе беспозвоночных располагаются одноклеточные железы различного назначения: слизистые, ядовитые, восковые и т. д.

Соединительнотканный слой в покровах выражен у кольчатых червей, головоногих моллюсков и иглокожих. У иглокожих в этом слое формируется известковый кожный скелет.

У позвоночных ясно выражены оба эти слоя — эпидермис и кориум. Эпидермис позвоночных всегда многослойный. У настоящих наземных позвоночных эпидермис дифференцируется на два слоя: нижний живой и верхний мертвый, роговой. Кориум развит у всех позвоночных в виде слоев волокон и отдельных клеток между ними. В этом слое находятся пигментные клетки — хроматофоры. Основное назначение рогового покрова — предохранение кожи от высыхания и повреждений. Утолщение и видоизменения рогового слоя приводят к образованию чешуй (рептилии), перьев (птицы), волос (млекопитающие), а также когтей, рогов и копыт. У позвоночных (кроме рептилий) в коже множество различных желез (у птиц одна — копчиковая), которые вырабатывают слизь (рыбы, амфибии), она может быть ядовита; или представлять собой маслянистый секрет для смазки перьев (птицы). У млекопитающих в коже расположены потовые, сальные и молочные железы.

В соединительнотканном слое могут образовываться части кожного скелета — чешуи рыб, зубы и кожные кости, которые у древних рыб образовывали панцирь, а у современных позвоночных входят в состав скелета черепа и плечевого пояса конечностей, а также зубов.

Внутренний скелет

У беспозвоночных скелет может быть наружным (раковина моллюсков, панцирь членистоногих) и внутренним, который может быть твердым (спикулы губок, скелет кишечнополостных) и жидким (гидроскелет). Гидроскелет развивается у плоских червей (за счет рыхлой соединительной ткани — паренхимы внутри кожно-мышечного мешка); круглых червей (заполненная жидкостью под давлением первичная полость тела) и кольчатых червей (парные, посегментно расположенные мешки вторичной полости тела, заполненные жидкостью). У головоногих моллюсков внутренний скелет головы состоит из хряща, при этом наружный скелет (раковина) частично или полностью утрачивается.

У ланцетника скелет представлен хордой и хрящеподобным неклеточным материалом, образующим жаберный скелет и скелет плавников.

Скелет позвоночных делится на осевой скелет (позвоночник), скелет черепа, скелет передних и задних конечностей и их поясов. Скелет позвоночных образован костной тканью. Конечности наземных позвоночных произошли от плавников рыб.

Мышечная система

Наиболее примитивный вид мускулатуры наблюдается у кишечнополостных, у которых мышечные элементы еще не обособлены, а представлены особыми сократительными отростками эпителиальных клеток.

У плоских червей мускулатура обособлена от эпителия и вместе с последним образует кожно-мускульный мешок, в состав которого входят кольцевые, продольные и диагональные мышцы. У круглых червей мышцы только продольные. У кольчатых червей кожно-мускульный мешок образован покровным эпителием, кольцевыми и продольными мышцами, а также мускулатурой, обеспечивающей движение щетинок и параподий. Важно, что у этих червей появляется кольцевая мускулатура вокруг кишечника, что обуславливает его перистальтику.

У моллюсков кожно-мускульный мешок распадается на отдельные мускульные образования (например, нога). Мышцы, входящие в кожно-мускульный мешок вышеперечисленных животных, относятся к гладкой мускулатуре.

У членистоногих развивается типично поперечнополосатая мускулатура, которая в виде отдельных мышц прикрепляется к их наружному скелету. Поперечнополосатые мышцы способны к более быстрым и энергичным сокращениям и могут возникать в любом органе на месте гладких мышц в связи с повышением интенсивности работы органа.

Мускулатура делится на соматическую, которая обслуживает движение тела, и висцеральную, которая производит движение внутренних органов (кишечника, сосудов и т. д.). Это деление может быть проведено у всех животных, но у хордовых различия между соматической и висцеральной мускулатурой оказываются гораздо более глубокими.

Соматическая мускулатура позвоночных вся поперечнополосатая, а висцеральная частично является гладкой, частично — поперечнополосатой.

Соматическая мускулатура первоначально служит только для перемещения животного в воде при помощи волнообразных движений тела и разделена на целый ряд отдельных сегментов. С изменением способа движения у наземных позвоночных туловищная мускулатура теряет свою сегментацию и дифференцируется на сложную систему мышц различного назначения. Висцеральная мускулатура также дифференцируется, особенно это заметно в верхней части кишечника, где она становится поперечнополосатой и обслуживает работу челюстей и жаберного аппарата. У наземных позвоночных в связи с утратой жаберного дыхания особое значение приобретает мускулатура челюстей и некоторые поверхностные мышцы, образующие шейную и лицевую мускулатуру млекопитающих.

Нервная система

Простейшая нервная система, состоящая из клеточных элементов и волокон, равномерно распределенных по всему телу в виде сети, носит название рассеянного нервного сплетения и встречается у кишечнополостных.

Концентрация нервных клеток приводит к образованию нервных узлов, а соединение нервных волокон дает периферические нервы. Эта концентрация обусловлена прежде всего локализацией чувствующих клеток, то есть развитием органов чувств. С появлением двигательных нервных элементов последние также образуют нервные узлы в связи с теми или иными группами мышц.

Нервные узлы могут иметь различную форму. У примитивных животных центральная нервная система имеет обычно вид сплошных стволов, состоящих из массы волокон и клеток. Распределение нервных стволов находится в соответствии с общим планом строения животного.

У животных с лучевой симметрией и нервная система построена соответствующим образом (иглокожие). У животных с двусторонней симметрией наблюдается дифференциация между передним концом тела, где развиваются важнейшие органы чувств, и задним. Соответственно положению органов чувств, и центральная нервная система в голове развивается сильнее и образует так называемый головной мозг в виде более или менее значительной нервной массы, от которой отходят несколько продольных стволов. При этом происходит обособление и погружение нервной системы вглубь тела. Так устроена довольно примитивная нервная система плоских червей. Нервная система круглых червей представлена уже сформировавшимся окологлоточным нервным кольцом и продольными стволами.

У членистых животных (кольчатые черви и членистоногие) концентрация нервных клеток продольных стволов происходит соответственно в каждом сегменте и, вероятно, обусловлена расположением парных конечностей (параподии кольчецов). В этих случаях можно говорить о брюшной нервной цепочке, которая соединяется с парным головным мозгом посредством окологлоточного нервного кольца. При слиянии сегментов в области головы и груди у членистоногих нервные узлы также сливаются между собой. Наконец, наблюдается перемещение нервных узлов в другие сегменты и их слияние в большие нервные массы.

У моллюсков нервная система развивается иначе. У примитивных форм имеется окологлоточное нервное кольцо, от которого отходят назад две пары нервных стволов. У большинства моллюсков произошла дифференциация строения нервной системы с образованием нескольких пар нервных узлов, находящихся в тех органах (или около них), которые они иннервируют (рассеянно-узловой тип строения).

Совершенно иной тип нервной системы свойствен хордовым. У хордовых вся центральная нервная система представлена нервной трубкой, лежащей со спинной стороны животного над хордой. Передний конец трубки обычно расширен и образует головной мозг, тогда как задняя цилиндрическая часть трубки получила название спинного мозга. У позвоночных спинной мозг простирается вдоль всего туловища до конца хвоста. В центре спинного мозга расположено серое вещество (тела нейронов), а по периферии — белое вещество (нервные волокна). Головной мозг состоит из продолговатого, заднего, среднего, промежуточного и переднего мозга. В эволюции особое значение приобретает развитие переднего мозга — небольшого у рыб, более крупного у амфибий и рептилий, огромного у птиц.

У млекопитающих передний мозг характеризуется значительным развитием полушарий переднего мозга. Поверхность полушарий у низших форм гладкая, но постепенно усложняется с развитием сложной системы борозд и извилин — формируется кора больших полушарий переднего мозга. Максимального развития кора достигает у приматов и, особенно, у человека. Периферическая нервная система состоит из нервов, то есть путей, связывающих центральную нервную систему с периферическими органами и периферическими нервными узлами.

Органы чувств

Раздражимость является одним из общих свойств живой материи. С дифференциацией клеток многоклеточного организма наступает специализация и в отношении раздражимости. В особенности такая специализация наблюдается среди клеток покровного эпителия. Уже у кишечнополостных чувствительные клетки образуют скопления на щупальцах и в области рта.

Из подобных скоплений чувствительных клеток и возникли простейшие органы чувств. Чувствительные клетки эпителия первоначально являются просто раздражимыми клетками и воспринимают воздействия различного рода. Точно так же и простейшие органы чувств первоначально имеют лишь самое общее назначение. Однако различное положение этих органов уже само по себе определяет их значение для организма. Так, чувствительные клетки в области ротового отверстия естественно возбуждаются пищевыми веществами и специализируются в качестве органов химического чувства (вкуса и обоняния).

Скопления чувствительных клеток на различных периферических частях тела, особенно на подвижных выростах, определяют их значение в качестве органов восприятия механического раздражения (осязания). Постепенно строение органа усложняется: чувствительные клетки располагаются определенным образом и окружаются опорными клетками, защищающими их от всяких иных раздражений. Чувствительные клетки могут погружаться ниже общего уровня эпителия, а из защитных клеток строится добавочный аппарат (например, пигментные клетки органов зрения) различного рода, приводящий к специализации органа чувств.

Практически у всех беспозвоночных имеется следующий набор органов чувств: органы механорецепции (осязания); органы зрения (глаза различной степени сложности); органы химического чувства (вкуса и обоняния); органы равновесия (пузырек, выстланный внутри чувствительными эпителием и заполненный жидкостью, в которой плавают слуховые камешки); органы слуха (тимпанальные органы некоторых насекомых).

Строение органов чувств у позвоночных значительно сложнее.

Органы осязания. Это свободные окончания нервов, разбросанные как по всей коже, так и в различных внутренних органах. Раздражение этих свободных окончаний может быть связано с ощущением боли. Кроме того, у позвоночных имеются специальные концевые органы, состоящие из чувствительных, осязательных клеток, отдельных или собранных группами. Органы боковой линии представляют собой специализированные кожные органы, характерные для рыб и личинок амфибий Их функция — восприятие движений и колебаний воды.

Органы равновесия и слуха. Слуховой орган позвоночных прежде всего является органом равновесия — он содержит слуховые камешки (статолиты), опирающиеся на волоски чувствительных клеток и раздражающие их при всяком изменении положения тела и изменении скорости движения. У наземных позвоночных этот орган дополняется аппаратом, служащим для восприятия звуковых колебаний. Он состоит из внутреннего уха (так он устроен у рыб), среднего уха (амфибии, рептилии, птицы) и наружной ушной раковины (млекопитающие). Внутреннее ухо — это орган равновесия. У наземных позвоночных вырабатывается более сложный слуховой орган, который позволяет улавливать звуки в воздушной среде. Наиболее совершенный улавливающий и передающий слуховой аппарат характерен для млекопитающих.

Органы зрения. У позвоночных различают более или менее рудиментарные непарные органы зрения и в высшей степени совершенные парные глаза. Непарные глаза располагаются на спинной стороне головы — это теменной орган. У рептилии гаттерии этот орган имеет вид пузырчатого глаза. Каждый парный глаз состоит из глазного яблока, расположенного в углублении (орбите) боковой стенки черепа, глазных мышц и верхнего и нижнего века. Все указанные части особенно хорошо развиты у млекопитающих.

Органы вкуса. Ими у позвоночных являются вкусовые почки. У рыб они расположены в глотке и ротовой полости. У наземных позвоночных они находятся на языке, в ротовой полости и отчасти в глотке.

Органы обоняния. Органы обоняния появляются у позвоночных в виде простых обонятельных ямок, выстланным изнутри чувствительным эпителием. С образованием углублений понадобились приспособления для смены воды в этих органах. Таким образом сформировались две пары ноздрей (рыбы). У наземных позвоночных одна пара ноздрей переместилась внутрь ротовой полости и получила название хоан. Носовая полость стала частью дыхательных путей, которые в дальнейшем более или менее обособляются от собственно обонятельной области. У всех наземных позвоночных в стенках обонятельного органа развиваются многочисленные железы, увлажняющие слизистую оболочку.

Пищеварительная система

У кишечнополостных вся пищеварительная полость является собственно полостью первичной кишки (энтодерма), она слепо замкнута и непереваренные остатки выбрасываются через рот. У плоских червей (за исключением ленточных, у которых пищеварительная система отсутствует) кишка тоже слепо замкнута, но у них появляется мощная эктодермальная глотка (передняя кишка). У пемертин и круглых червей возникает заднепроходное отверстие и эктодермальная задняя кишка, то есть кишечник становится сквозным. Таким образом, пищеварительный тракт состоит из передней, средней и задней кишок. В пределах этой пищеварительной трубки происходит дальнейшая дйфференциация. Так, у кольчатых червей, членистоногих, моллюсков возникает глотка, пищевод, который может расширяться в зоб, желудок. Для перетирания пищи в глотке формируются специальные выросты (зубы полихет, радула моллюсков); специализированные конечности членистоногих также принимают участие в измельчении пищи и доставке ее ко рту. У высокоорганизованных беспозвоночных (членистоногие, моллюски) появляются слюнные железы и печень. По способу добывания пищи беспозвоночных (за исключением паразитов) можно разделить на хищников, фильтраторов, детритофагов и растительноядных.

У позвоночных пищеварительный тракт дифференцируется на несколько отделов, различающихся как морфологически, так и функционально.

Рот позвоночных обычно располагается на переднем конце тела или сдвинут на брюшную сторону. Ротовое отверстие ограничено губами, которые обычно являются неподвижными, и только у млекопитающих с развитием мускулатуры они становятся мясистыми и подвижными. У позвоночных края рта, а нередко и внутренняя часть ротовой полости снабжены зубами, обычно конической формы. Зубы первоначально (рыбы) служили для удержания во рту захваченной добычи, а у высших позвоночных служат еще и для размельчения пищи. У современных птиц зубы редуцированы. На дне ротовой полости имеется язык. У рыб в языке нет мускулатуры, а у наземных позвоночных она появляется. В рот открываются слюнные железы (у рыб и водных амфибий их нет), которые первоначально служили для смачивания нищи, а у млекопитающих слюна содержит ферменты, расщепляющие углеводы: птиалин и мальтазу.

Участок пищеварительного тракта между ротовой полостью и пищеводом называется глоткой. В области глотки развивается жаберный аппарат (рыбы), а у высших позвоночных железы внутренней секреции — щитовидная и зобная. У наземных позвоночных в области глотки происходит соединение двух путей — пищеварительного и дыхательного, которые потом разделяются. Гортань открывается в задний конец глотки, а впереди от нее открываются отверстия евстахиевых труб. Пищевод следует за глоткой и служит для проведения пищи. В его стенках нет пищеварительных желез. У большинства птиц пищевод образует заметное расширение — зоб, обильно снабженный железами, секрет которых служит для набухания пищи и ее частичного переваривания.

Желудок представляет собой расширенный отдел кишки и служит для переваривания пищи. Стенка его выстлана слизистой оболочкой с сетеобразным расположением складок и характеризуется развитием и дифференциацией желез. Кишечник весь выстлан слизистой оболочкой с однослойным эпителием, содержащим множество железистых клеток. В этом отделе, так же как и в желудке, происходит химическая обработка пищи ферментами, то есть переваривание, и кроме того, всасывание пищи. В кишечник впадают протоки печени. Печень — это железа, совмещающая несколько совершенно различных функций. Она выделяет желчь, которая нейтрализует кислую реакцию пищи, попадающей в кишку из желудка, а кроме того, эмульгирует жиры, активирует липазу и таким образом способствует перевариванию жиров. Печень выполняет барьерную функцию, нейтрализуя вредные вещества (в частности, тяжелые металлы) и болезнетворные организмы; нейтрализует продукты обмена, образуя мочевину и мочевую кислоту. Печень выполняет запасающую функцию — в ней накапливается гликоген. К пищеварительным железам также относится поджелудочная железа — она вырабатывает ферменты, расщепляющие белки и углеводы.

У рыб из кишечника образуется плавательный пузырь, служащий гидростатическим органом.

Дыхательная система

Газообмен между организмом животного и окружающей средой может происходить на всей поверхности тела (диффузное дыхание), если его покровы проницаемы для газов. У мелких животных (даже у некоторых мелких членистоногих) нет специальных органов дыхания. В большинстве случаев диффузное дыхание оказывается недостаточным, и усиление газообмена достигается увеличением поверхности в определенных местах тела и приспособлениями к постоянному обновлению среды в этих местах. Таким образом, развивается местное дыхание, ограниченное особыми органами. Дыхание как биологический процесс представляет собой расщепление органических веществ (с помощью кислорода — аэробное; в бескислородной среде — анаэробное) с целью получения энергии, необходимой для жизнедеятельности.

Основные принципы, на которых строятся органы дыхания, следующие: а) проницаемость стенок этих органов для газов, чему способствует их тонкость и влажность; б) как можно большая поверхность; в) постоянное обновление внешней среды. Соответственно среде, в которой обитает животное, и органы дыхания бывают построены неодинаково, так, что различают органы водного дыхания — жабры — и органы воздушного дыхания — легкие и трахеи.

В качестве жабр у беспозвоночных функционируют специальные придатки, увеличение поверхности которых достигается образованием сложных разветвлений и складок. У хордовых для дыхания приспособлен передний отдел кишечника, пронизанный жаберными щелями, ведущими наружу или в околожаберную полость. Дыхательный ток воды у низших хордовых (ланцетник) обеспечивается работой мерцательного эпителия, а у высших (рыбы) — мускульными дыхательными движениями.

Органы воздушного дыхания беспозвоночных — легкие — представляют собой видоизмененные жабры. Они погружены вглубь тела и располагаются в особых полостях, где их поверхность поддерживается во влажном состоянии и может быть достигнуто утончение их стенок (паукообразные). Особое положение занимают трахеи наземных членистоногих. Это сложная система воздухоносных трубочек, начинающихся парными дыхальцами по бокам сегментов тела. Трахеи сильно ветвятся, и самые тонкие их разветвления проникают не только во все органы, но и в ткани и клетки. Трахейная система отличается от всех других типов органов дыхания в том отношении, что доставляет всем частям тела непосредственно атмосферный кислород, так что дыхание внешнее почти совпадает здесь с дыханием тканевым.

Легкие позвоночных представляют собой парные мешки, открывающиеся посредством длинного канала на брюшной стенке глотки гортанной щелью, снабженной своей мускулатурой. Дыхательные пути, в отличие от самих легких, выстланы мерцательным эпителием. Гортанная щель ведет в гортань, которая переходит в трахею. Начиная с рептилий, у позвоночных трахея разделяется на два бронха. В самих легочных мешках по мере их усложнения происходит дифференциация на центральные части, служащие продолжением воздушных путей (бронхиолы), и собственно дыхательные части — ячеи или легочные пузырьки (альвеолы). У амфибий легочное дыхание имеет второстепенное значение. Преобладающую роль играет кожное дыхание и дыхание через слизистую ротовой полости и глотки. У высших позвоночных в связи с ороговением покровов легкие приобретают значение единственного органа дыхания. Особенностью дыхания птиц является наличие особых воздушных мешков, расположенных между органами тела и даже в костях (пневматичные кости).

Система кровообращения

Обмен веществ в тканях и клетках животного возможен лишь в том случае, если происходит постоянная смена окружающей их среды, то есть непрерывная доставка необходимых питательных веществ и кислорода и непрерывное удаление углекислого газа и продуктов обмена. Таким образом, питание, дыхание, выделение невозможны без постоянного перемещения веществ внутри самого организма. У кишечнополостных, плоских, круглых червей эти процессы протекают при посредстве тканевой жидкости или жидкости первичной полости тела. У кольчатых червей (вторичнополостные организмы) формируется замкнутая кровеносная система. Замкнутой называется такая кровеносная система, в которой кровь на всем пути циркулирует по сосудам. У артропод, моллюсков кровеносная система незамкнутая: часть своего пути кровь проходит по системе полостей (синусов и лакун) между органами и в тканях.

Почти всегда кровь служит для перенесения кислорода от органов дыхания к тканям. Это достигается благодаря присутствию в крови дыхательных пигментов: красного гемоглобина, синего гемоцианина и др. Иногда кровь бывает бесцветной (рыба нототения). У беспозвоночных пигменты растворены в крови, у позвоночных находятся в специальных клетках — эритроцитах.

Движение крови в простейшем случае крайне нерегулярно и достигается за счет сокращения мускулатуры тела и кишечника (некоторые аннелиды). Регулярное движение крови обеспечивается за счет работы утолщенных сосудов (они получили название сердец) или за счет возникновения специального пульсирующего органа — сердца.

У позвоночных кровеносная система состоит из сердца и сосудов, по которым кровь движется к сердцу (вены) и от сердца (артерии). У рыб сердце двухкамерное и в нем содержится венозная кровь, которая от сердца поступает к жабрам. Имеется один круг кровообращения. У амфибий и рептилий сердце трехкамерное, два круга кровообращения, еще полностью не разделенных. Кровь в сердце смешанная. У птиц и млекопитающих сердце четырехкамерное, два обособленных круга кровообращения — малый (легочный) и большой (через все тело). У позвоночных в кровеносной системе имеются два мощных сосудистых сплетения — воротная система почек и воротная система печени.

Органы выделения

Органы выделения служат для выведения из организма растворенных в воде конечных продуктов обмена — солей и азотистых соединений, а также для осморегуляции. У низших животных (кишечнополостные) удаление этих веществ осуществляется через всю поверхность тела. Выделительную функцию могут выполнять отдельные фагоцитарные клетки, жировое тело, хлорагогенная ткань и т. д., представляющие собой почки накопления.

В большинстве же случаев для выделения имеются специальные органы, которые устроены различно, в зависимости от того, имеется ли общая полость тела или нет. В первом случае возникают протонефридии, во втором — сообщающиеся с полостью тела метанефридии.

Протонефридии представляют собой систему каналов, разветвляющихся по всему телу. Разветвления оканчиваются специальными «пламенными» клетками. Протонефридии имеются у плоских и круглых червей. С появлением вторичной полости тела эти органы изменяются — возникают воронкообразные метанефридии. У наземных членистоногих формируются особые органы выделения — мальпигиевы сосуды.

Почки позвоночных представляют собой комплекс выделительных канальцев. Комплекс первоначальных, сравнительно просто устроенных канальцев образует предпочку и сохраняется только у зародышей. Канальцы первичной почки (следующий уровень организации) построены сложнее: они представляют собой длинные извитые трубочки (секреторный аппарат), всегда несущие на конце мальпигиево тельце (фильтрационный аппарат). Следующий этап — возникновение вторичной (тазовой) почки. Таким образом, у позвоночных возникла картина последовательной смены трех почек — предпочки, первичной и вторичной. Почечные протоки позвоночных с самого начала совмещают в себе дне функции — выделительную и выведения половых продуктов. В дальнейшем в эволюции позвоночных наблюдаются различные способы разграничения этих функций.

Органы размножения

Половые продукты животных развиваются за счет особых первичных половых клеток. Хотя половые органы развиваются обычно из мезодермы, первичные половые клетки образуются гораздо раньше и оказываются в энтодерме. Такое раннее обособление первичных половых клеток в индивидуальной жизни является отражением такой же ранней филогенетической дифференциации клеток животного организма на соматические и половые. Эта дифференциация предшествует всякой иной.

У губок первичные половые клетки рассеяны в мезохиле и превращаются либо в яйцеклетки, либо в сперматозоиды. У кишечнополостных уже формируются половые железы — гонады, которые не обладают выводящими протоками. У других животных половые железы обычно связаны с особыми выводящими протоками. У плоских червей возникает гермафродитизм: в одном организме имеются и женские и мужские гонады, и сопутствующие им протоки. Нематоды раздельнополы, кольчатые черви как раздельнополы, так и гермафродиты. Членистоногие раздельнополы. У моллюсков половая железа нередко является гермафродитной, то есть служит для выработки как яйцеклеток, так и сперматозоидов.

У позвоночных гонады парные, все они раздельнополы. Женские гонады — яичники — содержат яйцевые фолликулы, мужские — семенники — содержат семенные трубочки.

У рыб, амфибий (то есть тех организмов, размножение которых происходит в водной среде) оплодотворение наружное (только у хвостатых амфибий внутреннее). Оплодотворение у рептилий и птиц внутреннее, яйца отличаются крупными размерами. У млекопитающих оплодотворение внутреннее, развитие зародыша также происходит внутри тела (имеется плацента). Подавляющее большинство млекопитающих живородящие.

Регуляция жизнедеятельности

Животные имеют две различные, но взаимосвязанные системы координации — нервную и эндокринную. Нервная система действует очень быстро, ее эффекты четко локализованы, а в основе ее деятельности лежит электрическая и химическая передача. Эндокринная система действует более медленно, ее эффекты носят диффузный характер, а в основе ее действия лежит химическая передача сигнала через систему кровообращения.

Простейшей реакцией нервной системы является рефлекс. Он представляет собой быструю, автоматическую, стереотипную реакцию на раздражение, его называют непроизвольным актом, так как он не находится под контролем сознания. Нейроны, образующие путь нервных импульсов при рефлекторном акте, составляют рефлекторную дугу. Рефлексы могут быть безусловными (врожденными) и условными (приобретенными).

Нервная и эндокринная система действуют координированно, поддерживая постоянство внутренней среды организма. При очевидном различии в механизме передачи информации, общим для обеих систем является высвобождение химических веществ в качестве средства коммуникации между клетками. Как полагают, обе системы возникли и развивались параллельно, по мере того как межклеточные связи усложнялись вместе с увеличением размеров и сложности организма. Главная роль обеих систем состоит в регулировании, интеграции и координации важнейших форм жизнедеятельности.

Эндокринная система представлена эндокринными железами. Железа — это структура, выделяющая специфические вещества. Эндокринные железы секретируют гормоны — специфические химические соединения, которые образуются в каком-то одном участке тела, поступают в кровеносное русло и доставляются током крови к удаленным органам, тканям или группам клеток, где проявляют свое регулирующее действие.

По химической природе все гормоны позвоночных можно разделить на четыре группы: производные аминов (тирозин); пептиды и белки; стероиды; жирные кислоты.

Секреция гормонов, стимулируемая каким-то другим гормоном, обычно находится под контролем гипоталамуса и гипофиза, и конечный метаболический или трофический эффект может быть результатом секреции трех гормонов. Такого рода каскадный механизм имеет большое значение, так как благодаря ему в эндокринной цепи во много раз усиливается действие малых количеств исходного гормона.

Гормоны обладают специфичностью и воздействуют только на то клетки-мишени, которые обладают специальными рецепторами белковой или липопротеиновой природы, реагирующие с данным гормоном. У клеток, не являющихся мишенями для данного гормона, таких рецепторов нет, и поэтому гормоны не оказывают на них влияния.

К железам внутренней секреции (эндокринной системы) относятся гипоталамус, гипофиз, паращитовидные и щитовидная железы, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы, плацента.

Гомеостаз

Организм можно определить как физико-химическую систему, существующую в окружающей среде в стационарном состоянии. Именно эта способность живых систем сохранять стационарное состояние в условиях непрерывно меняющейся среды и обуславливает их выживание. Для обеспечения стационарного состояния у всех организмов — от морфологически самых простых до наиболее сложных — выработались разнообразные анатомические, физиологические и поведенческие приспособления, служащие одной цели — сохранению постоянства внутренней среды.

В 1932 г. американский физиолог Уолтер Кэннон ввел термин «гомеостаз» для определения механизмов, поддерживающих это постоянство. Функция гомеостатических механизмов состоит в том, что они поддерживают стабильность клеточного окружения и тем самым обеспечивают независимость организма от внешней среды — в той мере, в какой эти механизмы эффективны. Независимость от условий внешней среды является показателем жизненного успеха.

Для того чтобы обеспечить более или менее стабильную активность организма, необходима регуляция на всех уровнях организации живого — от молекулярного до биосферного. Это требует использования различных биохимических, физиологических и поведенческих механизмов, наиболее соответствующих уровню сложности и образу жизни данного вида. У большинства животных механизм регуляции включает реакции со стороны желез внутренней секреции или нервной системы, которые координируются нервными центрами головного и спинного мозга.

Е. В. Можчиль

Обобщающие таблицы по теме «Эволюция систем органов»

Я работаю по программе В.В. Пасечника. В курсе «Животные» появилась, на мой взгляд, очень интересная, но и очень трудная для учащихся глава «Эволюция различных систем». О.А. Пепеляева и И.В. Сунцова в своем пособии «Поурочные разработки по биологии. 7–8-й класс» предлагают давать ребятам таблицы, которые они должны самостоятельно заполнить. Мне тоже кажется, что с таблицами гораздо легче систематизировать и запомнить данный материал. Но учащимся сложно самостоятельно точно и грамотно заполнить такую таблицу. Иногда мы с ребятами делаем это вместе, а иногда я даю учащимся уже готовые таблицы и мы, читая учебник, разбираем этот материал.

Статья опубликована при
поддержке компании «Кастур». Паспорт РФ, легальная временная регистрация в Москве и Московской области, загранпаспорт — помощь в оформлении. Срочное оформление загранпаспорта, замена, загранпаспорт старого образца, биометрический, для детей, для крымчан, для жителей регионов. Заполнение анкет, необходимые документы, визовый калькулятор. Узнать подробнее Вы сможете на сайте, который располагается по адресу: http://castour.ru/.

Таблица «Эволюция органов выделения»

Представители

Особенности выделительной системы

Тип Простейшие

Удаляют продукты жизнедеятельности через поверхность тела. У пресноводных имеются сократительные вакуоли

Типы Кишечнополостные и Губки

Не имеют специализированных органов или систем выделения. Удаление продуктов обмена происходит через всю поверхность тела диффузно

Тип Плоские черви

Протонефридии. В теле червя разбросаны звездчатые клетки, от них отходят тонкие извитые трубочки-канальцы, образующие поры на поверхности тела

Тип Круглые черви

Протонефридии. В теле червя разбросаны звездчатые клетки, от них отходят тонкие извитые трубочки-канальцы, образующие поры на поверхности тела. Некоторые круглые черви могут накапливать продукты обмена в теле

Тип Кольчатые черви

Метанефридии. Воронка, покрытая ресничками, от нее отходят трубочки, открывающиеся наружу выделительными порами. Трубочки оплетаются кровеносными сосудами, и происходит обратное всасывание жидкости (воды)

Тип Моллюски

Имеют почки (1–2, реже 3–4), которые лежат под сердцем; похожи по строению на метанефридии: проводящие канальцы и выделительные поры

Тип Членистоногие.
Класс Ракообразные

Специальные зеленые железы, открывающиеся у основания усиков

Классы Паукообразные и Насекомые

Мальпигиевые сосуды, открывающиеся передним концом в прямую кишку. В полости тела располагаются слепо оканчивающиеся канальцы

Тип Хордовые.
Надкласс Рыбы

Две лентовидные красно-бурые туловищные почки, лежащие вверху полости тела, под позвоночником.

Почки–мочеточники–мочевой пузырь (у большинства костных рыб)– мочевое отверстие.

Основной продукт обмена – аммиак, выведение которого сопряжено с большими потерями воды

Класс Земноводные

Две туловищные почки (они открываются воронками в полость тела). Почки–мочеточники–клоака–мочевой пузырь–клоака (клоачное отверстие)

Мочевой пузырь не связан непосредственно с мочеточниками. Основной продукт обмена веществ – мочевина, хорошо растворимая в воде

Класс Пресмыкающиеся

Две тазовые почки.

Почки–мочеточники–мочевой пузырь–клоака.

Моча состоит из мочевой кислоты, плохо растворимой в воде. (Это взвесь мелких кристалликов, собирающихся в мочевом пузыре)

Класс Птицы

Две тазовые почки.

Почки–мочеточники–клоака. (Мочевого пузыря нет.)

Продукты обмена выделяются в виде кашицеобразной мочевой кислоты

Класс Млекопитающие

Две тазовые почки.

Почки–мочеточники–мочевой пузырь–мочеиспускательный канал.

Основной продукт обмена – мочевина

Вывод

Эволюция системы выделения шла в направлении создания специализированных органов, обеспечивающих выведение из организма образующихся в процессе жизнедеятельности опасных, а иногда просто ядовитых веществ.

Таблица «Эволюция дыхательной системы»

Представители

Особенности дыхательной системы

Тип Простейшие

Дышат всей поверхностью тела

Тип Кишечнополостные

Дышат всей поверхностью тела

Тип Плоские черви

Планария – дыхание с помощью кожного эпителия (поверхностью тела). Печеночный сосальщик – нет органов дыхания

Тип Круглые черви

Дыхание поверхностью тела или органы дыхания отсутствуют, энергию получают за счет гликолиза

Тип Кольчатые черви

Дыхание поверхностью тела, у ряда видов (морских кольчатых) появляются спинные кожные выросты – перистые жабры

Тип Моллюски

У большинства моллюсков органами дыхания являются пластинчатые и перистые жабры, лежащие в мантийной полости. Наземные моллюски дышат видоизменением мантийной полости – легкими

Тип Членистоногие
Класс Ракообразные

Жабры

Класс Паукообразные

Трахеи и легочные мешки

Класс Насекомые

Трахеи (эктодермальные впячивания в форме трубочек, проводящих воздух из внешней среды к тканям). Трахеи открываются на брюшке отверстиями, которые называются дыхальца

Тип Хордовые
Ланцетник

Наличие жаберных щелей в глотке. Щели скрыты под кожей и открываются в особую околожаберную полость с частой сменой воды

Надкласс Рыбы

У рыб под жаберными крышками (у хрящевых рыб жаберных крышек нет) располагаются жабры, состоящие из жаберных дуг, жаберных тычинок и жаберных лепестков, пронизанных множеством мельчайших кровеносных сосудов. Вода, заглатываемая рыбой, попадает в ротовую полость и выходит через жаберные лепестки наружу, омывая их

Класс Земноводные

Органы дыхания – парные мешковидные легкие с тонкими ячеистыми стенками

Дыхание происходит за счет опускания и подъема дна ротовой полости. Дыхание осуществляется не только с помощью легких, но и с помощью кожи

Класс Пресмыкающиеся

Носовые полости сквозные, пропускают воздух в ротовую полость.

Дыхательные пути удлиняются. Появляются трахеи и бронхи.

Внутренняя поверхность легких увеличивается за счет большого количества складок на их внутренней поверхности.

Вдох и выдох происходят за счет изменения объема грудной клетки

Класс Птицы

Легкие птиц представляют собой плотные губчатые тела. Входя в легкие, бронхи ветвятся, часть ответвлений доходит до множества мелких полостей. Другая часть бронхов проходит через легкие и за их пределами образует большие тонкостенные воздушные мешки. Они располагаются между внутренними органами, проникают в полые кости, между мышцами, под кожу.

У птиц двойное дыхание: газообмен происходит и при вдохе, и при выдохе. В покое дыхание обеспечивается движением грудной клетки (опускание грудины – вдох, поднятие – выдох). В полете дыхание осуществляется за счет движения крыльев (подъем крыла – вдох, опускание – выдох).

Объем воздушных мешков в 10 раз больше объема легких.

Певчая гортань расположена в месте разделения трахеи на бронхи

Класс Млекопитающие

Губчатые легкие млекопитающих устроены сложнее, чем у пресмыкающихся. Они большие и растяжимые. Бронхиолы заканчиваются альвеолами, оплетенными капиллярами. Общая поверхность альвеол примерно в 100 раз больше поверхности тела.

Вдох и выдох происходят за счет сокращения межреберных мышц и диафрагмы

Вывод

Эволюция органов дыхания у позвоночных шла по пути:

– увеличения площади легочных перегородок;
– совершенствования транспортных систем доставки кислорода к клеткам, расположенным
внутри организма.

Таблица «Покровы тела»

Представители

Особенности покровов тела

Тип Простейшие

У животных с непостоянной формой тело ограничено клеточной оболочкой (плазмалеммой). Некоторые представители одноклеточных могут секретировать раковины (арцелла, фораминиферы).

Одноклеточные организмы, имеющие постоянную форму тела, покрыты прочной оболочкой пелликулой

Тип Кишечнополостные

Тело кишечнополостных покрыто эпителиально-мускульными клетками

Тип Плоские черви

У свободно живущих плоских червей (класс Ресничные черви) клетки эпителия имеют реснички, помогающие при передвижении.

У паразитических червей (класс Сосальщики и класс Ленточные черви) тело покрыто плотной толстой кутикулой, предотвращающей их переваривание.

Кутикула – у животных плотное неклеточное образование на поверхности клеток эпителиальной ткани. Выполняет защитную и опорную функции

Тип Круглые черви

Все тело нематод покрыто гибкой, эластичной и прочной оболочкой – кутикулой, которая образуется за счет кожных клеток (эпителия).

Кутикула имеет защитное значение. Кроме того, она поддерживает достаточно высокое давление полостной жидкости. Именно этим обусловлена струнообразная вытянутая форма тела нематод.

Живая эпителиальная ткань называется гиподермой. Она очень тонкая, но по бокам тела, вдоль спины и брюха утолщена в виде валиков

Тип Кольчатые черви

Покров тела состоит из кожного эпителия и тонкой кутикулы. Кожные клетки кольчатых червей выделяют слизь, защищающую тело червя от различных воздействий. Тонкая кутикула малощетинковых червей увлажняется за счет постоянно выделяющейся через спинные поры целомической жидкости и слизи, секретируемой железистыми клетками эпителия. Именно через кутикулу происходит газообмен путем диффузии, и разветвленная сеть капилляров, расположенных в эпителии, обеспечивает этот процесс

Тип Членистоногие

Членистоногие имеют особый хитиновый покров. Он очень прочен и защищает от различных воздействий внешней среды.

Однослойный эпителий выделяет кутикулу, образующую экзоскелет насекомых (непроницаемый водоотталкивающий слой, защита от микробов) на поверхности протокутикулы.

Протокутикула образована хитином, артропидином и резилином. Жесткий экзоскелет не растягивается и поэтому ограничивает рост животного, его необходимо время от времени сбрасывать посредством линьки

Тип Хордовые.
Ланцетник

Кожа ланцетника образована однослойным эпителием и подстилающим его тонким слоем кориумом (собственно кожа, или дерма).

Выделения эпидермальных желез образуют тонкую поверхностную пленку – кутикулу, которая предохраняет нежную кожу от повреждений частицами грунта

Класс Хрящевые рыбы

Кожа образована многослойным эпителием, в котором расположены многочисленные одноклеточные железы. В нижнем слое эпидермиса находятся пигментные клетки.

Нижний слой – собственно кожа, или кориум.

У хрящевых рыб тело покрыто примитивной плакоидной чешуей – это пластинки с зубцами. Чешуи отделены друг от друга слоем кожи

Класс Костные рыбы

Кожа двуслойная, как у хрящевых рыб.

Многочисленные одноклеточные железы эпидермиса выделяют слизистый секрет.

У примитивных костных рыб (например, панцирной щуки) тело покрыто ганоидной чешуей. Это плотно прилегающие друг к другу чешуи ромбовидной формы, покрытые сверху особым веществом – ганоином. У большинства костных рыб тело покрыто циклоидными и ктеноидными чешуями, которые расположены налегающими друг на друга рядами

Класс Земноводные

Кожа земноводных голая и влажная, богатая железами.

Железы выделяют слизь, предохраняют кожу от пересыхания и способствуют газообмену.

Эпидермис многослойный, кориум тонкий, кожа богата многоклеточными железами.

В нижнем слое эпидермиса и в кориуме расположены пигментные клетки. У некоторых земноводных кожные железы выделяют секрет, содержащий ядовитые вещества

Класс Пресмыкающиеся

У рептилий кожа сухая, покрыта роговыми чешуйками и щитками.

Верхние слои многослойного эпидермиса ороговевают, под этим мертвым слоем расположен нижний, мальпигиев, слой, состоящий из живых размножающихся эпидермальных клеток.

У некоторых видов наряду с роговыми образованиями имеются костные пластинки (у черепах они сливаются в костный панцирь, прирастающий к позвоночнику).

Кожа почти лишена желез (одиночные железы сохранились на морде).

Кожа обеспечивает хорошую защиту от:

– потерь воды испарением;
– механических повреждений;
– проникновения болезнетворных организмов.

Одновременно она утратила способность к:

– газообмену;
– испарению воды;
– выделению продуктов метаболизма

Класс Птицы

Кожа у птиц тонкая, сухая, не имеет желез (кроме копчиковой), тело покрыто перьями.

Кожа состоит из двух слоев. Поверхностные клетки эпидермалъного слоя ороговевают, соединительный слой кожи подразделяется на тонкую, но довольно плотную собственно кожу (дерму) и подкожную клетчатку – рыхлый слой, где откладываются запасы жира.

Птерилии – участки кожи, на которых укреплены контурные перья, покрывающие все тело птицы.

Аптерии – участки кожи, на которых перья не растут.

У страусов и пингвинов перья равномерно распределены по всей поверхности кожи

Класс Млекопитающие

Относительно толстая кожа состоит из двух слоев. Эпидермис многослойный, его верхний слой ороговевает и постепенно слущивается. Собственно кожа – кориум – обычно толще эпидермального слоя. Нижний, самый глубокий слой кориума называется подкожной жировой клетчаткой.

Кожа богата железами. Тело большинства млекопитающих покрыто шерстью, защищающей от переохлаждения или от перегрева.

Также встречаются различные видоизменения волос (иглы ежей и дикобразов, щетина кабанов). Производные эпителия: когти, ногти, копыта, волосы, рога у носорогов, рога у полорогих (срастаются с лобными костями). Рога оленей – костные образования, производные кориума, они ежегодно сбрасываются

Вывод

Эволюция покровов тела шла по пути:

– увеличения числа слоев;
– появления новых образований: ресничек, желез, известковых и хитиновых покровов, чешуи, когтей,
перьев, волос, рогов, копыт и т.д.

Фото с сайта: http://aqua-room.com

Особенности биологии: обитает в норах грызунов, глинобитных постройках и хижинах людей. Ночью нападает на спящего человека и вводит хоботок в кожу шеи, лица (чаще вокруг губ). Напившись крови, клоп разворачивается и совершает дефекацию в ранку от укуса или места расчесов.

Медицинское значение: временный эктопаразит и специфический переносчик возбудителей американского трипаносомоза (болезни Чагаса) — природно-очагового заболевания, распространенного в Южной Америке. У некоторых людей слюна клопов вызывает тяжелую аллергическую реакцию.

Для борьбы с клопами применяют инсектициды, ведут борьбу с грызунами — прокормителями клопов, соблюдают гигиенические нормы.

Основные термины и понятия:

Инокуляция — заражение хозяина через ротовой аппарат переносчика при кровососании.

Инсектициды — вещества, используемые для борьбы с насекомыми. Контаминация — заражение хозяина при втирании экскрементов или

гемолимфы переносчика в кожу при расчесах места укуса. Педикулез — заболевание, вызванное вшами р. Pediculus. Фтириоз — заболевание, вызванное лобковой вошью.

ЗАНЯТИЕ I

1. Биогенетический закон, учение А. Н. Северцова о филэмбриогенезах.

В 1866 г. Э. Геккель сформулировал биогенетический закон: онтоге

нез есть краткое и быстрое повторение филогенеза, обусловленное свойствами наследственности и приспособляемости.

Ч. Дарвин подтвердил связь между онто- и филогенезом и создал учение о рекапитуляциях — повторение у зародышей в процессе онтогенеза признаков их предков по филогенезу.

Дальнейшие эмбриологические исследования показали, что биогенетический закон верен лишь в общих чертах: ни одна стадия развития зародыша полностью не повторяет строение предков по филогенезу; в онтогенезе повторяется строение не взрослых стадий предков, а их эмбрионов.

Основное значение для объяснения связи онто- и филогенеза имеет учение А. Н. Северцова о филэмбриогенезах. Филэмбриогенезы — это эмбриональные перестройки, которые сохраняются у взрослых форм и имеют адаптивное значение. Выделяют 3 типа филэмбриогенезов:

1) архаллаксисы — это изменения с момента закладки органа (развитие волосяного покрова у млекопитающих); при этом в начале морфогене-

169

за включаются в работу мутировавшие гены (новые блоки генов), и развитие идет новым путем (рекапитуляции отсутствуют);

2)девиации — уклонения с середины развития органа (развитие чешуи рептилий); первоначально повторяется процесс, характерный для предков по филогенезу (частичная рекапитуляция), а в середине морфогенеза включаются в работу мутировавшие гены (новые блоки генов) и развитие органа идет новым путем;

3)анаболии — дополнения в развитии органа (от двухкамерного к четырехкамерному сердцу); первоначально рекапитулируют все предыдущие стадии развития органа, и только в конце эмбриогенеза включаются в работу мутировавшие гены и закладывается новый признак.

При некоторых пороках развития у человека появляются признаки, свойственные отрядам или классам типа Хордовые. Возникают они вследствие онтофилогенетических механизмов: рекапитуляций, параллелизмов. Рекапитуляции возникают в результате недостаточности или отсутствия анаболии. Примеры пороков, возникших вследствие рекапитуляций: трехкамерное сердце, сохранение эмбриональных сосудов, двух дуг аорты, задержка развития почек, удвоение мочеточников. Параллелизмы — независимое развитие сходных признаков в эволюции близкородственных групп организмов (у человека и родственных по происхождению животных). Примером параллелизмов у человека является многососковость.

2. Филогенез покровов тела хордовых животных.

Кожные покровы развиваются из двух зародышевых листков: эктодермы (эпидермис) и мезодермы (дерма).

Основные направления эволюции:

1. Дифференцировка на 2 слоя: наружный — эпидермис, внутренний — дерма и увеличение толщины дермы.

2. От однослойного эпидермиса к многослойному.

3. Дифференцировка дермы на 2 слоя — сосочковый и сетчатый.

4. Появление подкожно-жировой клетчатки и совершенствование механизмов терморегуляции.

5. От одноклеточных желез к многоклеточным.

6. Развитие различных производных кожи.

У ланцетника эпидермис однослойный, цилиндрический, имеет железистые клетки, выделяющие слизь. Дерма представлена тонким слоем неоформленной соединительной ткани.

У низших позвоночных эпидермис многослойный. Производные кожи: одноклеточные (у рыб) и многоклеточные (у земноводных) слизистые железы; чешуя (рыбы).

У земноводных кожа тонкая гладкая, без чешуй, содержит большое количество слизистых желез, секрет которых увлажняет покровы и обладает бактерицидными свойствами. Кожа принимает участие в газообмене.

170

Урептилий развиваются роговые чешуи, отсутствуют кожные железы.

Умлекопитающих хорошо развиты эпидермис и дерма, появляется подкожно-жировая клетчатка. В коже находится большое количество желез: потовые, сальные, млечные, пахучие. Имеются также разнообразные производные рогового слоя: волосы, рога, когти, ногти, копыта. В дерме выделяют сетчатый и сосочковый слои. Сосочковый слой содержит нервные рецепторы, кровеносные и лимфатические сосуды.

3. Филогенез осевого скелета хордовых. Основные направления эволюции:

1. Замена хорды позвоночником, хрящевой ткани — костной. 2. Дифференцировка позвоночника на отделы (от 2 до 5).

3. Увеличение числа позвонков в отделах.

4. Формирование грудной клетки.

Хрящевые рыбы сохраняют хорду в течение всей жизни, у них появляются зачатки позвонков. У костных рыб развиваются тела позвонков, остистые и поперечные отростки, формируется канал спинного мозга. Позвоночник состоит из 2 отделов: туловищного и хвостового. В туловищном отделе есть ребра, которые свободно заканчиваются на брюшной стороне тела.

Уамфибий появляются 2 новых отдела: шейный и крестцовый, каждый из них содержит по одному позвонку. Имеется хрящевая грудина. Ребра у хвостатых не доходят до грудины, у бесхвостых ребра отсутствуют.

Урептилий шейный отдел содержит 8–10 позвонков, грудной и поясничный (22 позвонка), крестцовый — 2, в хвостовом — до несколько десятков позвонков. Первые 2 шейных позвонка (атлант и эпистрофей) обеспечивают подвижность головы, 3 последних шейных позвонка имеют по паре ребер. Первые 5 пар ребер грудного отдела присоединяются к хрящевой грудине, образуя грудную клетку.

Умлекопитающих позвоночник состоит из 5 отделов. Шейный отдел имеет 7 позвонков, грудной — от 9 до 24, поясничный — от 2 до 9, крестцовый — 4–10 и более, в хвостовом отделе — большие вариации. Происходит редукция ребер в шейном и поясничном отделах. Грудина костная. Десять пар ребер доходят до грудины, формируя грудную клетку.

4. Филогенез мозгового и висцерального отделов черепа хордовых. Основные направления эволюции:

1. Объединение висцерального (лицевого) отдела с мозговым, увеличение объема мозгового отдела.

2. Уменьшение числа костей черепа за счет их слияния. 3. Замена хрящевого черепа костным.

4. Подвижное соединение черепа с позвоночником.

171

Мозговой отдел черепа позвоночных развивается как продолжение осевого скелета, висцеральный отдел является опорой для дыхательной и передней части пищеварительной систем. Закладка осевого черепа происходит из 2 основных отделов: хордального — парахордалии по бокам от хорды и прехордального — трабекулы впереди хорды (рис. 61).

10

4

11

13

7

17

9

5

8

6

14

15

12

3

16

3

А

Б

1

2

Рис. 61. Хрящевой скелет акулы:

А — зародыш, Б — взрослая особь: 1 — челюстная дуга; 2 — подъязычная дуга; 3 — III–VI жаберные дуги; 4 — слуховая капсула; 5 — хорда; 6 — кишка; 7 — спинной мозг; 8 — передний мозговой пузырь; 9 — средний мозговой пузырь; 10 — глазничные хрящи; 11 — парахордалии; 12 — трабекулы; 13 — мозговой череп; 14 — небноквадратный хрящ; 15 — меккелев хрящ; 16 — гиоид; 17 — гиомандибулярный хрящ

Трабекулы и парахордалии разрастаются и сливаются вместе, образуя черепную коробку снизу и с боков. К ней прирастают обонятельные и слуховые капсулы. Боковые стенки заполняют глазничные хрящи. Мозговой череп проходит 3 стадии развития: соединительнотканную, хрящевую и костную.

Рыбы. Мозговой череп хрящевой. Появляется затылочный отдел. Висцеральный череп состоит из 5–6 хрящевых дуг, которые охватывают передний отдел пищеварительной трубки. I дуга — челюстная, cостоит из верхнего хряща — небноквадратного, который образует первичную верхнюю челюсть. Нижний хрящ — меккелев, образует первичную нижнюю челюсть. II дуга — подъязычная (гиоидная), состоит из 2 верхних гиомандибулярных хрящей и 2 нижних — гиоидов. Гиомандибулярный хрящ с каждой стороны срастается с основанием мозгового черепа, гиоид соединяется с меккелевым хрящем (гиостильный тип). Крыша мозгового черепа состоит из парных лобных, теменных и носовых костей. Череп неподвижно соединяется с позвоночником.

Череп у наземных позвоночных подвижно соединен с позвоночником. У амфибий функционируют вторичные челюсти. Небноквадратный хрящ I челюстной дуги срастается с основанием мозгового черепа (аутостильный тип). Гиомандибулярный хрящ гиоидной дуги теряет роль подвеска челюстной дуги и преобразуется в слуховую косточку (столбик). Меккелев хрящ редуцируется, гиоид преобразуется в отростки подъязыч-

172

ной кости. Остальные висцеральные дуги (всего их 6) сохраняются в виде подъязычной кости и хрящей гортани.

Урептилий череп окостеневает, имеется много покровных костей. Соединения висцерального и мозгового черепа происходит за счет окостеневшей части редуцированного небноквадратного хряща. Череп аутостильный. Челюсти вторичные. Образуется вторичное твердое нёбо и скуловые дуги.

Умлекопитающих крыша черепа образована лобными и теменными костями. Нижняя челюсть состоит из одной кости и ее отросток образует сустав, с помощью которого она соединяется с мозговым черепом. Нёбноквадратный и меккелев хрящи преобразуются в наковальню и молоточек. Верхний отдел подъязычной дуги образует стремечко. Части II и III жаберных дуг образуют щитовидный хрящ гортани, IV и V дуги преобразуются в другие хрящи гортани. У высших млекопитающих значительно увеличивается объем мозгового черепа. У человека размеры лицевого черепа уменьшаются по сравнению с мозговым отделом, черепная коробка округлая и гладкая. Формируется скуловая дуга (синапсидный тип черепа).

5. Филогенез нервной системы хордовых.

Нервная система имеет эктодермальное происхождение, построена по типу нервной трубки.

Основные направления эволюции:

1. Дифференцировка нервной трубки на головной и спинной мозг. 2. Эволюция головного мозга:

а) от стадии 3 мозговых пузырей к 5 мозговым пузырям и к 5 отделам мозга;

б) появление коры переднего мозга и увеличение ее поверхности за счет борозд и извилин;

в) от ихтиопсидного к зауропсидному и маммальному типу мозга. 3. Дифференцировка периферической нервной системы.

Уланцетника ЦНС представлена нервной трубкой. Передняя часть

еерасширена, на ней находится обонятельная ямка. По всей нервной трубке расположены светочувствительные клетки (глазки Гессе).

Головной мозг позвоночных животных состоит из 5 отделов и в процессе эмбриогенеза проходит одинаковые стадии. Сначала закладывается нервная трубка, на переднем конце которой развиваются 3 мозговых пузыря (передний, средний и задний). Затем передний и задний пузыри делятся и образуется 5 пузырей, из которых развиваются отделы головного мозга:

передний (telencephalon), промежуточный (diencephalon), cредний (mesencephalon), мозжечок (metencephalon), продолговатый (myelencephalon).

Внутри отделов имеются полости (желудочки мозга), продолжением которых в спинном мозге является спинномозговой канал. Часть головного

173

мозга, расположенная над желудочками называется крышей (мантией), а под ними — дном мозга.

У рыб головной мозг небольших размеров. Передний мозг не разделен на полушария. Крыша эпителиальная, дно мозга представлено полосатыми телами. Обонятельные доли небольшие. Промежуточный мозг представлен таламусом и гипоталамусом. Средний мозг крупный — интегрирующий центр (ихтиопсидный тип мозга). В области среднего мозга появляется изгиб. Хорошо развит мозжечок. Имеется 10 пар черепно-мозговых нервов

(рис. 62).

2

5

6

2

5

6

1 9

1 9

8

3

7

3

4

7

Б

4

А

8

2

5

6

2

5

6

9

9

1

1

7

3

8

4

4

7

В

Г

8

3

Рис. 62. Головной мозг позвоночных (продольный разрез):

А — костистая рыба, Б — амфибия, В — рептилия, Г — млекопитающее: 1 — передний мозг; 2 — эпифиз; 3 — гипофиз; 4 — промежуточный мозг; 5 — средний мозг; 6 — мозжечок; 7 — продолговатый мозг; 8 — полосатые тела переднего мозга; 9 — мантия (крыша)

Уземноводных: 1) увеличивается объем переднего мозга; 2) передний мозг разделен на 2 полушария; 3) в крыше появляется нервная ткань;

4)хорошо развиты полосатые тела. Обонятельные доли отграничены от полушарий. Промежуточный мозг представлен таламусом и гипоталамусом. Средний мозг крупный, является интегрирующим центром. Мозжечок развит слабо. Продолговатый мозг развит так же, как у рыб. Десять пар че- репно-мозговых нервов.

Урептилий передний мозг становится самым крупным отделом. Дифференцированы большие обонятельные доли, обособлены теменные доли. Полушария переднего мозга на боковых поверхностях имеют зачат-

174

ки коры. Кора имеет примитивное строение (3 слоя клеток) — archipallium. Передний мозг (полосатые тела) является интегрирующим центром: такой тип мозга называется зауропсидным (стриарным). Размеры среднего мозга уменьшены (он теряет функцию интегрирующего центра). Мозжечок значительно увеличен. Продолговатый мозг образует резкий изгиб в вертикальной плоскости. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов.

Умлекопитающих наибольшего развития достигает передний мозг, за счет вторичной коры (neopallium). У низших млекопитающих поверхность коры гладкая, а у высших образуются борозды и извилины.

Вторичная кора — интегрирующий центр (маммальный тип). Промежуточный мозг прикрыт передним мозгом. Средний мозг

уменьшен, образуются четверохолмие (2 верхних бугра — подкорковые центры зрения; 2 нижних — подкорковые центры слуха). Мозжечок значительно увеличен в размерах, дифференцируется на 2 полушария и среднюю часть — червь. Двенадцать пар черепно-мозговых нервов. Три изгиба мозга: 1) теменной — на уровне среднего мозга; 2) затылочный — в области перехода продолговатого мозга в спинной; 3) мостовой — в области заднего мозга.

6. Филогенез пищеварительной системы хордовых.

Пищеварительная система развивается из энтодермы, начальный и конечный ее отделы — из эктодермы.

Основные направления эволюции:

1. Дифференцировка пищеварительной трубки на отделы.

2. Развитие пищеварительных желез.

3. Появление зубов и их дифференцировка.

4. Увеличение всасывательной поверхности за счет удлинения кишечника и появления ворсинок.

Уланцетника пищеварительная система представлена прямой трубкой, которая дифференцирована на глотку и кишечник. Глотка пронизана жаберными щелями. Пищеварительная трубка образует печеночный вырост.

Урыб появляется челюсти и однородные зубы (гомодонтная зубная система), пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Печень хорошо развита, имеется желчный пузырь. Поджелудочная железа слабо обособлена.

Уамфибий есть ротоглоточная полость, однородные зубы, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, печень, поджелудочная железа. Появились мышечный язык и слюнные железы. В слюне нет ферментов. Появляются двенадцатиперстная и прямая кишка. Кишечник заканчивается клоакой.

Урептилий ротовая полость отделена от глотки, начинается дифференцировка зубов (ядовитые зубы), толстые мышечные стенки желудка, зачаток слепой кишки, удлинение кишечника, который заканчивается клоакой.

175

У млекопитающих гетеродонтная зубная система (резцы, клыки и коренные). Появляются мясистые губы. Слюна содержит ферменты. Кишечник дифференцирован на тонкий и толстый, хорошо развита слепая кишка с аппендиксом. Прямая кишка, заканчивается анальным отверстием. Слизистая кишечника имеет многочисленные складки, в тонком кишечнике — ворсинки.

7. Онтофилогенетически обусловленные пороки развития кожных покровов, скелета, нервной и пищеварительной систем у человека.

Пороки развития кожи (механизм возникновения — рекапитуляции): отсутствие потовых желез, ихтиоз, избыточная обволошенность лица и тела, многососковость.

Пороки развития головного мозга (механизм возникновения — река-

питуляции): отсутствие дифференцировки полушарий, неполное разделение полушарий переднего мозга (прозэнцефалия), ихтиопсидный, зауропсидный типы головного мозга.

Пороки развития скелета: дополнительные ребра у VII шейного или у I поясничного позвонков, расщепление задних дуг позвонков, несрастание остистых отростков позвонков (Spina bifida), увеличение числа крестцовых позвонков, наличие хвоста.

Пороки развития черепа: увеличение числа костных элементов, несращение твердого неба — «волчья пасть», лобный шов; одна слуховая косточка; отсутствие подбородочного выступа.

Пороки развития пищеварительной системы: свищи шеи (прорыв жаберных карманов), гомодонтная зубная система, добавочные доли печени и поджелудочной железы, укорочение кишечника.

Основные термины и понятия:

Анаболия — дополнения на конечном этапе развитии органа. Архаллаксис — изменения с момента закладки органа; развитие идет

по новому пути.

Девиация — отклонения с середины развития органа; на начальных стадиях — частичная рекапитуляция.

Зауропсидный тип мозга — интегрирующий центр — полосатые тела переднего мозга.

Ихтиопсидный тип мозга — интегрирующий центр — средний мозг. Маммальный тип мозга — интегрирующий центр — новая кора го-

ловного мозга.

Параллелизмы — независимое развитие сходных признаков в эволюции близкородственных групп организмов.

Рекапитуляция — повторение у зародышей в процессе онтогенеза признаков предков по филогенезу.

Филэмбриогенез — эмбриональные перестройки, которые сохраняются у взрослых форм и имеют адаптивное значение.

176

ЗАНЯТИЕ II

1. Филогенез дыхательной системы хордовых.

Дыхательная система имеет энтодермальное происхождение.

Основные направления эволюции дыхательной системы:

1.От межжаберных перегородок ланцетника к жаберному аппарату рыб.

2.Увеличение дыхательной поверхности за счет образования жаберных лепестков; образование жаберных капилляров.

3.От жаберного аппарата к органам наземного дыхания — легким.

4.Развитие и дифференцировка дыхательных путей, образование бронхиального дерева.

5.Увеличение дыхательной поверхности легких, формирование грудной клетки и появление диафрагмы.

У ланцетника: 100–150 пар межжаберных перегородок, пронизывающих глотку, в сосудах которых происходит газообмен. Это приносящие и выносящие жаберные артерии. Жаберных капилляров нет.

У рыб в передней части глотки развиваются жабры. Жабры расположены на жаберных дужках и имеют жаберные лепестки. В капиллярах жаберных лепестков происходит газообмен. У кистеперых рыб появляются органы воздушного дыхания — зачаток легкого наземных позвоночных — парный вырост стенки глотки с брюшной стороны.

У бесхвостых амфибий имеется общая гортанно-трахейная камера, у хвостатых она разделяется на гортань и трахею (рис. 63). В гортани появляются черпаловидные хрящи и голосовые связки. В легких у бесхвостых амфибий есть перегородки. Легкие хвостатых амфибий представляют собой два тонкостенных мешка, не имеющих перегородок. Вентиляция легких слабая, поэтому в дыхании участвует кожа.

У рептилий дыхательную поверхность легких увеличивают ячеистые перекладины, в которых проходят кровеносные сосуды. Появляются внелегочные бронхи, в гортани — перстневидный хрящ. В трахее образуются хрящевые кольца. Формируется грудная клетка: ребра подвижно соединяются с позвоночником и грудиной, развиваются межреберные мышцы.

У млекопитающих образуется носовая полость, носоглотка, в гортани появляется щитовидный хрящ. Развивается бронхиальное дерево. Значительно увеличивают дыхательную поверхность бронхиолы и альвеолы (число альвеол до 500 млн). Грудная клетка, которая отделяется диафрагмой от брюшной полости, участвует в дыхании.

2. Филогенез кровеносной системы хордовых.

Кровеносная система имеет мезодермальное происхождение.

177

Основные направления эволюции:

1.Закладка и дифференцировка сердца (от 2- к 4-камерному).

2.Развитие второго (малого) круга кровообращения и полное разделение артериальной и венозной крови.

3.Преобразование жаберных артерий (артериальных дуг) и дифференцировка сосудов, отходящих от сердца.

3

4

7

8

5

6

1

2

Д

В

А

8

6

9

4

5

Б

Г

Е

10

Рис. 63. Эволюция легких у позвоночных:

А — глотка и плавательный пузырь (легкие) кистеперых рыб, Б — глотка и легкие амфибий, В — хвостатая амфибия, Г — бесхвостая амфибия, Д — рептилия, Е — млекопитающее: 1 — глотка; 2 — непарная камера, соединяющая плавательный пузырь с глоткой; 3 — мешки плавательного пузыря; 4 — гортанно-трахейная камера; 5 — легочные мешки; 6 — внутрилегочные перегородки; 7 — трахея; 8 — бронх; 9 — ветви

бронхов; 10 — альвеолы

Уланцетника один круг кровообращения. По брюшной аорте венозная кровь поступает в приносящие жаберные артерии, число которых соответствуют числу межжаберных перегородок (до 150 пар), где и обогащается кислородом. По выносящим жаберным артериям кровь поступает в сонные артерии (несут кровь к переднему отделу тела) и в спинную аорту, которая разветвляется на многочисленные артерии, и разносит кровь по всему телу (рис. 64).

После газообмена венозная кровь собирается в парные передние и задние кардинальные вены, расположенные симметрично. Передняя и задняя кардинальные вены с каждой стороны сливаются в кювьеровы протоки. Кювьеровы протоки впадают в брюшную аорту. В области печеночного выступа образуется воротная система, кровь из которой по печеночной вене поступает в брюшную аорту.

Урыб один круг кровообращения. Сердце расположено под нижней челюстью и состоит из двух камер (предсердия и желудочка) и содержит венозную кровь. К предсердию примыкает венозный синус, от желудочка отходит артериальный конус, который переходит в брюшную аорту. Во

178

время эмбриогенеза закладываются 5–7 пар жаберных артерий, затем 1, 2 и 7-я — редуцируются, а 3–6-я пары остаются функционировать.

Рис. 64. Кровеносная система ланцетника:

1 — брюшная аорта; 2 — приносящие жаберные артерии; 3 — выносящие жаберные артерии; 4 — корни спинной аорты; 5 — сонные артерии; 6 — спинная аорта; 7 — кишечная артерия; 8 — подкишечная вена; 9 — воротная вена печени; 10 — печеночная вена; 11 — правая задняя кардинальная вена; 12 — правая передняя кардинальная вена; 13 — левый кювьеров проток

В связи с появлением легких у амфибий развивается второй круг кровообращения. Сердце состоит из двух предсердий и одного желудочка. К правому предсердию примыкает венозный синус, от желудочка отходит артериальный конус (рис. 65).

7

А

Б

6

4

4

5

2

2

1

3

3

1

6

8

7

Г

6

5

В 5

8

2

7

10

9

1

1

2

3

4

3

4

Рис. 65. Эволюция сердца позвоночных:

А — рыба: 1 — венозный синус; 2 — предсердие; 3 — желудочек; 4 — луковица аорты; Б — амфибия: 1 — правое предсердие; 2 — левое предсердие; 3 — желудочек; 4 — артериальный конус; 5 — левая кожно-легочная артерия; 6 — правая дуга аорты; 7 — сонные артерии; В — рептилия: 1 — правое предсердие; 2 — левое предсердие; 3 — желудочек; 4 — внутрижелудочковая перегородка; 5 — правая легочная артерия; 6 — правая дуга аорты; 7 — левая дуга аорты; 8 — левый боталлов проток; 9 — легочные

179

вены; 10 — полые вены; Г — млекопитающее: 1 — правое предсердие; 2 — левое предсердие; 3 — правый желудочек; 4 — левый желудочек; 5 — левая легочная артерия; 6 — левая дуга аорты; 7 — легочные вены; 8 — полые вены

Предсердия открываются общим отверстием: в желудочек из правого предсердия поступает венозная кровь, из левого — артериальная. В правой части желудочка кровь венозная, в центре — смешанная, в левой части желудочка — артериальная. Кровь через артериальный конус распределяется по 3 парам сосудов: венозная кровь по кожно-легочным артериям идет к коже и легким; смешанная кровь — по дугам аорты ко всем органам и тканям и артериальная кровь — по сонным артериям — к головному мозгу. Закладываются во время эмбриогенеза 6–7 пар жаберных артерий: 1, 2, 5 и 7-я — редуцируются, из 3-й развиваются сонные артерии, из 4-й — дуги аорты, из 6-й — кожно-легочные артерии (рис. 66).

Рис. 66. Развитие артериальных дуг позвоночных животных:

А — зародыш позвоночных, Б — рыба, В — бесхвостая амфибия, Г — рептилия, Д — млекопитающее: 1–6 — артериальные (жаберные) дуги; 7 — брюшная аорта; 8 — спинная аорта; 9 — сонные артерии; 10 — правая дуга аорты; 11 — левая дуга аорты; 12 — легочные артерии; 13 — сонный проток; 14 — боталлов проток

Урептилий сердце состоит из 3 камер, в желудочке появляется неполная перегородка. От правой половины желудочка отходит легочная артерия, которая несет венозную кровь к легким. От левой половины — правая дуга аорты, которая несет артериальную кровь к головному мозгу и передним конечностям. От середины желудочка отходит левая дуга аорты, которая несет смешанную кровь. Позади сердца 2 дуги аорты соединяются

водин сосуд и несут ко всем органам смешанную кровь. Закладываются 6 пар жаберных артерий. Они преобразуются в те же сосуды, что и у амфибий (6-я пара — в легочные артерии).

Умлекопитающих наблюдается полное разделение сердца на правую и левую половины, полное разделение крови на артериальную и венозную. Правая половина сердца содержит венозную кровь, левая — артериальную. Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка легочными артериями и заканчивается в левом предсердии легочными вена-

180

ми. Большой круг начинается от левого желудочка левой дугой аорты и заканчивается в правом предсердии полыми венами.

В эмбриогенезе закладываются 6 пар жаберных артерий, затем 1-я и 2-я пары в процессе развития редуцируются; 3-я пара дает сонные артерии; 4-я правая редуцируется, левая преобразуется в левую дугу аорты; 5-я — редуцируется; 6-я образует легочные артерии.

3. Филогенез выделительной системы хордовых.

Выделительная система имеет мезодермальное происхождение, построена по типу нефридиев у ланцетника, у позвоночных представлена почками.

Основные направления эволюции:

1.От нефридий ланцетника к компактному органу — почке позвоночных.

2.От головной почки к туловищной и к тазовой почке, за счет увеличения числа нефронов, сближения нефронов с кровеносными капиллярами, удлинения канальцев нефронов.

У ланцетника имеется 100–150 пар нефридий — коротких трубочек, которые одним концом открываются в целом, а другим — в околожаберную полость. В стенке целома вблизи канальцев расположен клубочек капилляров.

В филогенезе позвоночных последовательно сменяются 3 поколения почек: предпочка (головная) — pronephros, первичная (туловищная) — mesonephros, вторичная (тазовая) — metanephros.

Основной структурно-функциональной единицей почки является нефрон.

Предпочка (личинки рыб и амфибий) имеет 6–12 нефронов. Нефрон состоит из воронки (нефростом) и короткого канальца. Нефростомы открываются в целом, а канальцы — в мочеточник предпочки. В стенке целома вблизи нефростомов располагается клубочек капилляров (рис. 67).

Рис. 67. Эволюция нефрона:

А — предпочки, Б — первичной почки, В — вторичной почки: 1 — нефростом; 2 — каналец нефрона; 3 — мочеточник; 4 — сосудистый клубочек; 5 — целом; 6 — капсула нефрона

181

Продукты диссимиляции из крови поступают в целом, из него через нефростом в каналец, а затем в мочеточник предпочки (пронефрический канал). Мочеточник открывается в клоаку.

Первичная почка (взрослые рыбы и амфибии) содержит примерно 100 нефронов. Вокруг некоторых клубочков капилляров образуется вырост стенки канальца в виде двустенной капсулы. Нефростомы сохраняются. Продукты диссимиляции удаляются из крови двумя путями. Первый путь из целома через нефростом в каналец, второй — из капилляров клубочков

вканалец. Пронефрический канал при развитии первичной почки расщепляется продольно на 2 канала — Мюллеров и Вольфов. При развитии Мюллеров канал атрофируется у самцов низших позвоночных, у самок из него образуется яйцевод. Вольфов канал у самок превращается в мочеточник, у самцов выполняет функции мочеточника и семяпровода.

Уамниот (высшие позвоночные) функционирует вторичная почка, которая содержит около 1 млн. нефронов. Нефростома нет, стенка канальца полностью охватывает клубочек капилляров (образуется почечное тельце: капсула ШумлянскогоБоумэна и клубочек капилляров), каналец дифференцирован на нисходящую часть, петлю Генле и восходящую часть. Удаление продуктов диссимиляции из крови происходит непосредственно

вканалец. В сосудистых клубочках идет фильтрация плазмы крови, а в канальцах — обратное всасывание в кровь из первичной мочи воды, аминокислот и глюкозы. Расширение задней части мочеточника образует мочевой пузырь.

4. Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития дыхательной, кровеносной и мочеполовой систем у человека.

Пороки развития дыхательной системы: недоразвитие гортани или легких, кистозная гипоплазия, нарушения ветвления бронхов, гипоплазия диафрагмы и др.

Пороки развития сердечнососудистой системы: дефект межжелу-

дочковой перегородки, незаращение боталлова протока, нарушение развития аортолегочной перегородки (неполное разделение артериального ствола на аорту и легочный ствол), транспозиция сосудов, сохранение двух дуг аорты и др.

Пороки развития мочеполовой системы: положение почек в местах их закладки, сохранение мезонефроса, удвоение мочеточника, двурогая матка, двойная матка и влагалище (по типу параллелизмов).

Основные термины и понятия: Артериальные дуги — жаберные артерии.

Артериальный конус — мускулистая трубка, стенки которой способны к пульсации; начинается от желудочка и разделяется на кожнолегочные и сонные артерии и дуги аорты.

182

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

5603. Установите соответствие между признаками и представителями класса Млекопитающие, для которых эти признаки характерны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

А) сводчатая стопа
Б) развитые надбровные дуги
В) пояс нижних конечностей в виде чаши
Г) преобладание лицевого отдела черепа над мозговым
Д) сжатая с боков грудная клетка
Е) наличие подбородочного выступа

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛАССА МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

1) шимпанзе обыкновенный
2) человек разумный

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5603.

5575. Установите соответствие между органами животных и эволюционными процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОРГАНЫ ЖИВОТНЫХ

А) ногти человека и когти тигра
Б) крылья бабочки и птицы
В) крылья орла и пингвина
Г) жабры краба и рыбы
Д) конечности крота и зайца

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

1) конвергенция
2) дивергенция

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5575.

5547. Установите соответствие между органами животных и эволюционными процессами, в результате которых эти органы сформировались: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОРГАНЫ ЖИВОТНЫХ

А) крылья птицы и бабочки
Б) конечности зайца и кошки
В) ласты дельфина и крылья-ласты пингвина
Г) конечности пчелы и кузнечика
Д) глаза кальмара и собаки
Е) передние конечности крота и насекомого медведки

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

1) дивергенция
2) конвергенция

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5547.

5519. Установите соответствие между ароморфозами и типами животных, для которых они характерны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

АРОМОРФОЗЫ

А) звёздчатые клетки в выделительной системе
Б) брюшная нервная цепочка
В) нервная система узлового типа
Г) вторичная полость тела
Д) заполнение пространства между органами паренхимой
Е) кровеносная система

ТИПЫ ЖИВОТНЫХ

1) Кольчатые черви
2) Плоские черви

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5519.

5491. Установите соответствие между признаками птиц и путями эволюции, в результате которых эти признаки сформировались: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ ПТИЦ

А) перьевой покров
Б) длинный клюв у болотных птиц
В) окраска оперения
Г) четырёхкамерное сердце
Д) теплокровность
Е) ласты у пингвинов

ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ

1) ароморфоз
2) идиоадаптация

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5491.

5463. Установите соответствие между эволюционными идеями и учёными, которые их высказывали: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ

А) приобретённые признаки наследуются
Б) естественный отбор ведёт к эволюционным изменениям
В) неупражнение конечностей ведёт к их редукции
Г) наследственная изменчивость — основа эволюции
Д) организмы изменяются из-за стремления к совершенству
Е) более приспособленные организмы оставляют больше потомства

УЧЁНЫЕ

1) Ч. Дарвин
2) Ж.-Б. Ламарк

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5463.

5435. Установите соответствие между эволюционными событиями и эрами, в которые
они происходили: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

А) доминирование пресмыкающихся
Б) появление цветковых растений
В) появление птиц
Г) расцвет млекопитающих
Д) господство травянистых растений
Е) появление приматов

ЭРЫ

1) мезозой
2) кайнозой

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5435.

5407. Установите соответствие между эволюционными событиями и эрами, в которые они происходили: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

А) появление земноводных и пресмыкающихся
Б) наличие гигантских насекомых
В) появление плацентарных млекопитающих
Г) вымирание динозавров
Д) изобилие хвойных растений
Е) вымирание древовидных папоротников

ЭРЫ

1) Мезозой
2) Палеозой

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5407.

5379. Установите соответствие между характеристикамии эволюционными предками современного человека: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) рисовал на стенах пещер
Б) поддерживал огонь для приготовления пищи
В) изготовлял примитивные орудия труда
Г) имел мозг объёмом 1400 см3
Д) останки датируются 2 млн лет
Е) имел примитивную речь

ПРЕДКИ ЧЕЛОВЕКА

1) синантроп
2) неандерталец

Добавить в избранное

Верный ответ: 211212

Синантроп (1 — древнейший человек) : поддерживал огонь для приготовления пищи (Б), изготовлял примитивные орудия труда (В), останки датируются 2 млн лет (Д).

Неандерталец (2) : рисовал на стенах пещер (А), имел мозг объёмом 1400 см3 (Г), имел примитивную речь (Е).

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5379.

5351. Установите соответствие между характеристиками и критериями вида: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) гибрид лошади и осла стерилен
Б) лошадь и осёл имеют различный рост и длину ушей
В) у человека 46 хромосом, а у шимпанзе 48
Г) раковины брюхоногих, закрученные в разные стороны
Д) у различных представителей бобовых лепестки окрашены по-разному
Е) гибрид капусты и редьки удалось размножить только после полиплоидизации

КРИТЕРИИ ВИДА

1) генетический
2) морфологический

Добавить в избранное

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке ;)
При обращении указывайте id этого вопроса — 5351.


Для вас приятно генерировать тесты, создавайте их почаще



Эволюция систем органов животных

Эволюция развития систем органов животных

Внутриклеточное и

внутриполостное

У простейших:

сократительные вакуоли.

Кишечн. — диффузная

У простейших и кишечн.

диффузное

Диффузная. По всей

поверхности сплетения.

Звездчатые клетки

Замкнутая

пищеварительная система

Протонефридий

звездчатке клетки с

трубкамиканальцами,

открываются наружу

диффузное. (У паразитов

отсутствует)

Сквозная. Три отдела

кишечника

Протонефридий

звездчатке клетки с

трубкамиканальцами,

открываются наружу

Лестничный тип +

окологлоточное нервное

кольцо

Кольчатые ч.

Дождевой

червь

Сердца нет. Несколько

кольцевых сосудов.

Замкнутая. Сосуды:

спинной, брюшной и

кольцевые

Метанефридии. Воронка,

покрытая ресничками,

трубочки открываются

наружу. Могут всасывать

жидкости.

Диффузное. У морских

жабры.

Моллюски

Прудовик и

беззубка

Терка, желудок, печень,

петлеобразный кишечник

Двухкамерное

сердце(наземн.) и

трехкамерн(водн),

незамкнутая кровеносная

система. Везде

артериальная кровь.

Земн — 1 почка, водн. — 2.

Проводящие каналы и

выделительные поры.

Жабры у водных и 1

легкое у наземных

Наземн. — 5 крупных пар

ганглий, у водн. — 3.

Разбросаноузловой тип

Клешни. Три отдела

кишечника, клоака

Незамкнутая. Трубчатое

пятикамерное сердце или

в виде мешка.

Зеленые железы,

открываются у основания

усиков.

Окологлоточное нервное

кольцо, брюшная нервная

цепочка + надглоточные

ганглии

Паукообразн.

Паук

Крестовик

Челюсти. Три отдела

кишечника, клоака

Незамкнутая. Трубчатое

сердце.

Мальпигиевые сосуды,

открываются в пр. кишку

Типична. БНЦ сливается

в одну

Челюсти. Три отдела

кишечника, клоака

Незамкнутая. Трубчатое

сердце. Спинной сосуд.

(4-10 камерное)

Мальпигиевые сосуды,

открываются в пр. кишку

Мозга нет, скопления

нервов только

Хрящ/Кост. р.

Речной окунь.

+ угорь

Челюсти. Зубы, глотка,

пищевод, желудок. Есть

печень, поджелудочная,

анальное отверстие.

Двухкамерное сердце.

Замкнутая, один круг.

Две лентовидные красно

бурые туловищные

почки, вверху полости

тела. Почки

мочеточникимоч.

Пузырь, моч. отверстие

Полноценные ЦНС и

ПНС. Самый развитый

мозжечок

Длинный липкий язык,

есть желудок и клоака.

Слюнные железы, Печень

итд.

Трехмерное сердце. Два

круга кровообращения.

2 туловищные

почки( открываются в

полость тела). Есть

мочеточники и клоака

Парные мешковидные

легкие + Диффузная

Мозг на два полушария,

наилучшийпередний

мозг. ЦНС и ПНС

Присутствует

мускульный язык,

челюсти, зубы, клоака и

так далее. Слюнные

железы

Трехмерное сердце. Два

круга кровообращения. В

желудочке неполная

перегородка. У

крокодила 4 камерное

2 тазовые почки( почки

мочеточникимоч.

пузырьклоака). Вместо

мочимелкие кристаллы

Носовые полости. Трахеи

и бронхи + легкие

Зачатки коры в мозге.

Развит мозжечок. ЦНС и

ПМС

Клюв. Слюнные железы,

есть зоб(откладывание и

размягчение пищи).

Кишечник и клоака.

Присуще частое

опорожнение

Четырехкамерное сердце.

Два круга

кровообращения.

2 тазовые почки( почки

мочеточникиклоака)

Мочевого пузыря нет.

Легкие, бронхи +

Воздушные мешки

Крупный головной мозг.

Развиты полушария,

мозжечок и передний

мозг. ЦНС и ПНС

Полный ЖКТ со всеми

железами

Четырехкамерное сердце.

Два круга

кровообращения.

2 тазовые почки( почки

мочеточникимочевой

пузырьмочй канал )

Носовые полости, трахеи,

бронхи, легкие

альвеолярные.

ЦНС и ПМС + отходящие

от них нервы

©copyright Anton Mitriuc SEPT 22′

1. Эволюция систем органов

Зенкина Виктория Геннадьевна, к.м.н., зав. кафедрой

2. План лекции:

Эволюция нервной системы. Типы
головного мозга.
Эволюция кровеносной системы
Эволюция выделительной и половой
систем
Эволюция дыхательной и
пищеварительной систем. Пороки
развития

3. Нервная система

Нервная система у всех животных имеет
эктодермальное происхождение
• Функции:
1. связь организма с окружающей средой
(восприятие, передача раздражения и
ответная реакция на раздражение);
2. связь всех органов и систем органов в
единое целое;
3. нервная
система
лежит
в
основе
формирования
высшей
нервной
деятельности

4. Эволюция нервной системы в ряду беспозвоночных животных

Впервые нервная система появилась у
Кишечнополостных
и
имела
диффузный или сетчатый тип
нервной системы
У Плоских червей ганглиозностволовой тип нервной системы
(ортагон): два узла, от них отходят два
ствола, соединенные между собой
комиссурами
У Круглых червей головные ганглии
сливаются в окологлоточное нервное
кольцо, от которого также идут
нервные стволы вдоль тела

5.

У Кольчатых червей образуется
нервная цепочка, т.е. в каждом членике
формируются
самостоятельные
парные нервные узлы. Все они
соединяются как продольными, так и
поперечными тяжами
У Членистоногих такой же тип
нервной системы, но количество
нервных узлов уменьшается, а размер
их
увеличивается,
особенно
в
головном или в головогрудном отделе,
т.е. идет процесс цефализации
У Моллюсков нервная система
представлена узлами в разных отделах
тела, соединенных между собой
тяжами и отходящими от узлов
нервами

6. Цереброспинальный тип хордовых

Нервная система Хордовых представлена нервной
трубкой, которая дифференцируется на головной и
спинной мозг
У низших хордовых нервная трубка имеет вид полой
трубки (полость — невроцель) с отходящими от трубки
нервами. У ланцетника в головном отделе образуется
небольшое расширение – зачаток головного мозга,
имеющего расширение — желудочек
У всех классов позвоночных животных мозг состоит из
5 отделов (передний, промежуточный, средний,
задний и продолговатый), но степень их развития
неодинакова у животных разных классов

7. Типы головного мозга у позвоночных

Ихтиопсидный
У
рыб
объем переднего мозга
увеличен, но передний мозг еще не
разделен на полушария (высший
обонятельный центр).
Средний мозг — анализирующий центр.
Мозжечок, входящий в состав заднего
мозга, развит хорошо в связи со
сложностью движения у рыб (центр
координации движения).
Продолговатый мозг обеспечивает
связь высших отделов головного мозга
со спинным и содержит центры
дыхания и кровообращения.
10 пар черепно-мозговых нервов.

8. Ихтиопсидный

У
амфибий
нервная система
близка
к
нервной
системе
двоякодышащих рыб, но отличается
значительным развитием и полным
разделением парных вытянутых
полушарий, а также слабым
развитием
мозжечка,
что
обусловлено малой подвижностью
амфибий и однообразием их
движений.
появилась крыша переднего мозга,
называемая первичным мозговым
сводом – архипаллиумом. 10 пар
черепно-мозговых нервов

9. Типы головного мозга у позвоночных

Зауропсидный
У рептилий преобладают
над другими отделами мозга
полушария переднего мозга.
У их основания расположены крупные
скопления нервных клеток – полосатые
тела (анализирующий цент).
На латеральной и медиальной сторонах
каждого
полушария
появляются
островки старой коры – архикортекс.
Размеры среднего мозга сокращаются.
Мозжечок увеличен в размерах в связи с
многообразием
движений
пресмыкающихся.
12 пар черепно-мозговых нервов

10. Зауропсидный

У
птиц
полушария
переднего
мозга
относительно большие.
Обонятельные доли у птиц
развиты
слабо,
что
указывает на роль обоняния
в жизни птиц.
В противоположность этому
средний мозг представлен
крупными
зрительными
долями.
Хорошо развит мозжечок
12 пар нервов

11. Маммальный тип мозга

У млекопитающих полушария покрывают
средний мозг и мозжечок.
Площадь коры больших полушарий увеличена
за счет извилин и борозд. Кора имеет очень
сложное строение и называется новой корой –
неокортекс (анализирующий центр).
Появляется вторичный мозговой свод –
неопаллиум.
Спереди от полушарий расположены крупные
обонятельные доли.
Промежуточный мозг включает эпифиз, гипофиз
и гипоталамус.
Средний мозг относительно мал, он состоит из
четырех бугров – четыреххолмия.
Передняя кора связана со зрительным
анализатором, задняя – со слуховым.
Наряду
с
передним
мозгом
сильно
прогрессирует мозжечок.
12 пар черепно-мозговых нервов.

12. Аномалии и пороки развития нервной системы у человека

1. Ацефалия — отсутствие головного мозга, свода,
черепа и лицевого скелета
2. Анэнцефалия — отсутствие больших полушарий
и крыши черепа
3. Прозэнцефалия – конечный мозг делится
продольной бороздой, но в глубине оба
полушария остаются связанными друг с другом
4. Аплазия или гипоплазия мозолистого тела –
полное или частичное отсутствие сложной
комиссуры мозга
5. Гидроэнцефалия – водянка головного мозга
6. Агирия — полное отсутствие борозд и извилин
7. Микрогирия — уменьшение числа и объема
борозд
8. Spina bifida — дефект замыкания и обособления
от кожной эктодермы от нервной трубки.
9. Иниэнцефалия — грубая аномалия затылка и
головного мозга. Голова повернута так, что лицо
обращено кверху.

13.

Эволюция
кровеносной системы

14. Кровеносная система

Функцией
кровеносной
системы
является доставка ко всем органам тела
кислорода и питательных веществ,
удаления из организма продуктов
распада и углекислоты, а также
гуморальная функция
Кровеносная
система
имеет
мезодермальное происхождение

15. Эволюция кровеносной системы у беспозвоночных животных

У низших беспозвоночных животных, т.е. у губок,
кишечнополостных и плоских червей, доставка
питательных веществ и кислорода от места их
восприятия до частей тела происходит путем
диффузных токов в тканевых жидкостях.
Впервые
кровеносная система появилась у
кольчатых червей, замкнутая. Имеется 2 сосуда –
спинной и брюшной, связанные между собой
кольцевыми сосудами. Движение крови происходит в
определенном направлении – на спинной стороне к
головному концу, на брюшной – назад благодаря
сокращению спинного и кольцевых сосудов.

16.

У членистоногих незамкнутая кровеносная система.
На спинной стороне имеется пульсирующий сосуд,
разделенный на отдельные камеры, так называемые
сердца, между которыми имеются клапаны. При
последовательном сокращении сердец кровь поступает
в сосуды, а затем изливается в щелевидные
пространства между органами. Отдав питательные
вещества, кровь медленно стекает в околосердечную
сумку, а потом через парные отверстия в сердца
У моллюсков кровеносная система также незамкнутая.
Сердце состоит из нескольких предсердий, куда
впадают вены и одного достаточно развитого
желудочка, от которого отходят артерии

17. Эволюция кровеносной системы у хордовых животных

У низших хордовых, в частности у ланцетника,
кровеносная система замкнутая, но сердца нет.
Роль сердца выполняет брюшная аорта, от которой
отходят приносящие жаберные артерии (100-150 пар),
несущие венозную кровь.
Через выносящие парные жаберные артерии уже
артериальная кровь поступает в корни спинной аорты,
которые сливаются в непарную спинную аорту, от
которой идут сосуды, несущие питательные вещества и
кислород ко всем частям тела.
Венозная кровь со спинной части собирается в передние
и задние кардинальные вены, которые сливаются в левый
и правый кювьеровы протоки, а из них в брюшную аорту.
Кровь от брюшной стороны собирается в подкишечную
вену, которая несет кровь в печень, где она
обеззараживается, а оттуда по печеночной вене также
впадает в кювьеров проток и далее брюшной сосуд.

18.

У круглоротых и рыб усложнение кровеносной
системы выражено в появлении сердца, которое имеет
одно предсердие и один желудочек. В сердце бывает
только венозная кровь. Круг кровообращения один.
Круговорот крови по телу сходен с кровеносной
системой ланцетника. От сердца венозная кровь идет к
жабрам, где окисляется, и от них окисленная (уже
артериальная) кровь разносится по всему телу и по
венам возвращается к сердцу

19.

У земноводных и рептилий трехкамерное сердце,
которое не обеспечивает полного разделения двух
кругов кровообращения, поэтому еще происходит
смешение артериальной и венозной крови. Правда, у
рептилий желудочек уже разделен неполной
перегородкой, а у крокодила четырехкамерное
сердце, поэтому смешение артериальной и венозной
крови наблюдается в меньшей степени, чем у
земноводных.

20.

У птиц и млекопитающих
сердце
полностью
разделено на четыре камеры
– два предсердия и два
желудочка.
Два
круга
кровообращения,
артериальная
и
венозная
кровь не смешиваются

21. Эволюция жаберных дуг

рыбы
амфибии
рептилии
птицы
млекопитающие

22. Аномалии и пороки развития кровеносной системы у человека

1. Шейная эктопия сердца –сердце в области шеи
2. Декстрокардия (гетеротопия) – сердце справа
3. Двухкамерное сердце – остановка развития сердца на
этапе двух камер (гетерохрония)
4. Незаращение межпредсердной перегородки — приводит
к образованию трехкамерного сердца
5. Незаращение межжелудочковой перегородки
6. Персистирование ботталлова протока
7. Правая дуга аорты – редукция левой дуги 4-й пары
вместо правой.
8. Аортальное кольцо — не происходит редукции правой
артерии 4-й жаберной дуги и корня аорты справа
9. Персистирование первичного эмбрионального
ствола- имеется общий артериальный ствол
10. Транспозиция сосудов – нарушение дифференцировки
первичного аортального ствола

23.

Эволюция
выделительной системы

24. Выделительная система

Выделительная
система
имеет
мезодермальное
происхождение,
образуется из нефрогонотома сомитов
Она выполняет функцию удаления
жидких продуктов обмена веществ из
организма

25. Эволюция выделительной системы у беспозвоночных животных

Впервые выделительная система
как самостоятельная система
появилась у плоских червей в
виде протонефридиев (греч.
protos – первая, первичная,
nephros – почка)
У круглых червей выделительная
система
представляет
1-2
одноклеточными
кожными
железами,
заменившими
протонефридии.
От
желез
отходят выросты в виде двух
боковых каналов

26. Эволюция выделительной системы у беспозвоночных животных

У кольчатых червей в
каждом сегменте тела есть
пара метанефридиев, каждая
из которых состоит из
воронки, открывающейся в
целом
одного
сегмента,
называемая
нефростомом,
отходящего от него канальца,
и
выделительной
поры
(нефропора)
в
другом
сегменте
У
моллюсков
и
членистоногих
органы
выделения – зеленые железы
и мальпигиевы сосуды

27. Эволюция выделительной системы у хордовых животных

У всех позвоночных орган выделения –
почки
У низших позвоночных (Anamnia) почки
проходят две стадии: предпочки (головная
или pronefros) и первичной (туловищная
или mesonefros)
У высших позвоночных (Amniota) развитие
почек происходит в три стадии: предпочки,
первичной и вторичной (тазовой или
metanefros)
Структурной и функциональной единицей
почек является нефрон

28. Головная почка (предпочка)

Состоит из 6-12 нефронов,
продукты выделения которых
собираются в общий мочеточник
(парамезонефральный проток)
Нефрон предпочки состоит из
воронки (нефростома), которая
открывается в целом, и короткого
прямого выделительного канала
Несовершенство
нефронов
предпочки
заключается
в
отсутствии прямой связи между
кровеносной и выделительной
системами, а также в постоянном
присутствии в целомической
жидкости продуктов выделения

29. Туловищная (первичная) почка

Закладывается
в
туловищных
сегментах
тела
Содержит до нескольких
сотен нефронов
Нефрон первичной почки
состоит
из:
воронки
(нефростома),
которая
выстлана ресничками и
открывается в целом;
почечного тельца, которое
состоит из двустенной
капсулы
Боумена–
Шумлянского и клубочка
капилляров;
извитого
выделительного канала

30. Тазовая (вторичная) почка

Содержит более миллиона
нефронов
Продукты
выделения
из
вторичной почки собираются в
мочеточники
Нефрон
вторичной
почки
состоит из: почечного тельца в
капсуле
Боумена

Шумлянского; выделительного
канальца,
который
дифференцируется
на
проксимальный, дистальный
отделы и петлю нефрона
(петля Генле).

31. Аномалии выделительной системы

«Опущение почки», «Подковообразная почка»,
Образование общей почечной массы,
Наличие
третьей почки
2. Арения – врожденное отсутствие обеих почек
3. Агенезия почек – врожденное отсутствие одной из
почек
4. Гипоплазия почек – врожденное уменьшение массы и
объема почек
5. Поликистоз почек – двустороннее увеличение почек с
формированием кист
6. Стеноз (сужение просвета), эктопия (ненормальное
расположение) устьев лоханок и мочеточников.
7. Удвоение мочеточников – частичное расщепление
мочеточника
8. Агенезия (отсутствие) мочевого пузыря.
9. Полное или неполное удвоение мочевого пузыря
10. Гипоспадия или эписпадия
1.

32.

Эволюция
половой системы

33. Эволюция половой системы

Органы размножения у всех животных
имеют мезодермальное происхождение
(нефрогонотом сомитов). Развитие
половой системы тесно связано с
развитием выделительной системы,
которая закладывается раньше половой

34. Эволюция половой системы у беспозвоночных животных

У низших беспозвоночных животных (губки,
большинство
кишечнополостных)
еще
нет
обособленных половых органов. Половые клетки
(сперматозоиды и яйцеклетки) созревают в эктодерме
или энтодерме и выходят наружу через разрыв стенок
тела
У плоских червей гермафродитный тип половой
системы. Половые органы (семенники
и яичники) имеют или трубчатое,
или гроздевидное строение.
Формируется сложная система половых
протоков: семяпроводы и
семяизвергательные каналы для
мужских клеток; яйцеводы, матка,
влагалище – для женских

35. Эволюция половой системы у беспозвоночных животных

Круглые черви раздельнополые животные. Половая
система у них имеет трубчатое строение. У самок она
парная, а у самцов – непарная. Женский половой
аппарат: два яичника, два яйцевода, две матки и одно
половое отверстие на брюшной стороне тела. Мужские
половые органы состоят из семенника, семяпровода и
семяизвергательного канала, открывающегося в заднюю
кишку
У
кольчатых
червей,
которые
являются
гермафродитами, половые клетки выделяются в
целомическую полость, а оттуда выводятся наружу
через систему канальцев, связанных с нефридиями.
Большинство членистоногих раздельнополые. Яичники
у самок и семенники у самцов. Их выводные протоки
расположены или в области груди, или в брюшке.
Оплодотворение у некоторых членистоногих наружное,
но у большинства – внутреннее.

36. Эволюция половой системы у низших хордовых животных

• половые железы у всех позвоночных
развиваются в виде парных складок части
нефрогонотома, в области ножек сомита
• у круглоротых – передняя половой железы
является яичником, а задняя – семенником
• у хрящевых рыб строение половых желез
самок и самцов сходно
• у самок некоторых земноводных на
1-предпочка;
2 – первичная почка;
протяжении всей жизни сохраняется
3 – вторичная почка;
рудиментный участок индифферентной
4 – пронефрический канал; половой железы
5 – мюллеров канал;
• у всех позвоночных, наблюдаются отличия
6 – вольфов канал;
половых органов у самок и самцов. У самок
7 – матка;
яичник всегда имеет фолликулярное
8 – мочеточник;
строение, а в семенниках появляются
9 – мочевой пузырь;
семявыносящие каналы, по которым зрелые
10 – клоака;
сперматозоиды выходят во внешнюю среду
14 – задняя кишка

37. Эволюция половой системы у высших хордовых животных

• у рептилий и птиц половые
железы закладываются как
парные органы
• впереди закладок первичной
почки при развитии предпочки
вдоль тела, от головного конца
к
клоаке
закладывается
пронефрический канал
при
развитии
первичной почки этот
канал
либо
расщепляется на два
канала (вольфов и
мюллеров),
идущих
параллельно,
либо
второй
канал
образуется
в
продольном
утолщении
стенки
первого

38.

У самок рыб и земноводных вольфов канал
выполняет роль мочеточника и семяпровода, а
мюллеров – яйцеводов. Семенные канальцы при этом
впадают в почку, а сперматозоиды – с мочой в воду.
У амниот (рептилий, птиц, млекопитающих) вольфов
канал выполняет функцию семяизвергательного
канала, только каудальная часть его – роль мочеточника
вторичной почки, мюллеров канал редуцируется. В
семяпровод открываются протоки предстательной
железы и семенных пузырьков. У самок мюллеров
канал выполняет роль яйцеводов, а вольфов за
исключением каудальной части (мочеточник),
редуцируется.
У плацентарных млекопитающих мюллеров канал
дифференцируется на яйцевод, матку и влагалище

39.

Таким образом, у высших хордовых животных в
процессе эволюции половой системы произошли
изменения в следующих направлениях: 1) в
сторону специализации половых желез у самок и
самцов, 2) к установлению тесной связи с
выделительной системой, 3) к переходу от
наружного оплодотворения к внутреннему

40. Аномалии и пороки развития половой системы

1. Ovotestis – в половой железе сочетаются элементы семенника и
яичника
2. Крипторхизм – неопущение яичек в мошонку из брюшной полости
3. Utriculum masculinus (мужская маточка) – рудимент мюллерова
канала у мужчин
4. Эпидидимис – придаток семенника, образованный у организмов
мужского пола за счет вступления в связь канальцев первичной
почки (mezonephros)с семенниками
5. Нарушение редукции вольфова протока у плодов женского пола
6. Агенезия – полное отсутствие матки, маточных труб и влагалища
7. Гипоплазия матки – рудиментарная матка
8. Атрезия – отсутствие канала или отверстия матки, труб, влагалища
9. Удвоение матки — нарушение срастания мюллеровых каналов
10. Отсутствие или недоразвитие, или неправильное расположение
(эктопия) мужских половых органов – придатка яичка,
семяпровода и семенных пузырьков
11. Удвоение полового члена – нарушение срастания парных зачатков
полового члена в эмбриогенезе человека

41.

Эволюция
пищеварительной системы

42. Пищеварительная система

Развитие пищеварительной системы у
многоклеточных
животных
осуществляется в основном за счет
энтодермы первичной кишки. Только
небольшие участки переднего и заднего
отделов пищеварительного тракта имеют
эктодермальное происхождение
Функцией
пищеварительной
системы
является
переваривание
продуктов
питания, всасывание питательных веществ
и удаление из организма непереваренных
остатков пищи

43. Эволюция пищеварительной системы у беспозвоночных животных

У кишечнополостных имеется гастроваскулярная полость,
выстланная энтодермой, железистые клетки, которых выделяют в
нее пищеварительные ферменты
У плоских червей пищеварительная система состоит из переднего
и среднего отделов, нет анального отверстия, и непереваренные
остатки пищи выбрасываются через рот
У круглых червей начинается на переднем конце тела ротовым
отверстием, три отдела пищеварительной трубки и заканчивается
анальным отверстием
У кольчатых червей пищеварительная система также состоит из
трех отделов: переднего, среднего и заднего, но наблюдается
бóльшая дифференцировка отделов пищеварительной трубки
У членистоногих происходит дальнейшее усовершенствование
кишечной трубки с одновременным появлением желез,
секретирующих пищеварительные ферменты и приспособления
для измельчения пищи
Таким образом, пищеварительная система у беспозвоночных
животных, начиная от плоских червей до кольчатых и
членистоногих развивалось в направлении дифференцировки
отделов, выполняющих разные функции, появления
специального ротового аппарата и пищеварительных желез

44. Эволюция пищеварительной системы у хордовых животных

Эволюция пищеварительной
системы
у
хордовых животных происходит в следующих
направлениях: удлинение пути, проходимого
пищей, дифференцировка кишечной трубки,
увеличение всасывающей поверхности, развитие
пищеварительных желез
Пищеварительный канал хордовых почти
целиком имеет энтодермальное происхождение.
Только небольшой ротовой отдел и задний отдел
кишечника произошли из эктодермы

45. Эволюция пищеварительной системы у хордовых животных

Пищеварительная система низших хордовых представлена
слабо дифференцированной кишечной трубкой. Например,
у ланцетника это прямая трубка с одним выростом,
выполняющим роль печени и поджелудочной железы.
Большая часть кишечника занимает глотка, пронизанная
многочисленными жаберными щелями
У позвоночных животных пищеварительная система
усложняется.
Это
выражается
в
дифференцировке
пищеварительного канала на ротовую полость, глотку,
пищевод, желудок, тонкую и толстую кишки. Обособляются
слюнные, поджелудочная железа и печень

46.

У рыб с появлением
челюстей
возникают
многочисленные зубы и
костные
пластинки,
которые
служат
для
схватывания
и
удерживания
добычи.
Желудок у большинства
рыб развит слабо, иногда он
представляет собой просто
мешковидное расширение
Печень у рыб относительно
крупная, из выростов кишок
образуются плавательный
пузырь и поджелудочная
железа

47.

У амфибий в связи с
выходом
на
сушу
появляются
слюнные
железы,
выделяющие
секрет для смачивания
пищи.
На
челюстях
имеются
мелкие
однородные
зубы.
В
ротоглоточной
полости
происходит
перекрест
пищеварительных
и
дыхательных
путей.
Хорошо
обособлены
желудок, тонкая и толстая
кишки, заканчивающиеся
клоакой

48.

У рептилий зубы еще остаются
преимущественно
однородными
(гомодонтными), но уже начинается
дифференцировка. Так ядовитые зубы
змеи отличаются от остальных зубов,
происходит
одновременно
и
преобразование части слюнных желез в
ядовитые. Между тонкой и толстыми
кишками появляется зачатки слепой
кишки

49.

У птиц пищеварительная
система в связи с полетом
сильно изменилась: исчезли
челюсти и зубы, появился
роговой клюв. В пищеводе
имеется
мешковидное
образование — зоб. Желудок
разделен на две части –
железистую (кардиальную)
и мускулистую, которая
предназначена
для
измельчения пищи. Кишка
птиц представлена длинной
тонкой, двумя отростками
слепой и короткой толстой
кишкой.

50.

У млекопитающих наблюдается
гетеродонтная зубная система, то
есть происходит дифференцировка
зубов на резцы, клыки и коренные
зубы
(2123).
Желудок
млекопитающих дифференцирован
на
отделы
и
содержит
пищеварительные
железы
различных типов. Усложняются и
кишки, а именно увеличивается
длина толстой кишки по сравнению
с другими классами, развиваются
червеобразный отросток и слепая
кишка

51. Аномалии и пороки развития пищеварительной системы у человека

1. «Заячья губа» — нарушение клеточной адгезии (склеивания) верхней губы
2. «Волчья пасть» — незаращение твердого неба (палатосхиз)
3. Макростомия – поперечная расщелина лица
4. Микростомия
5. Свищи нижней губы –протоки добавочных слизистых желез
6. Разнообразные аномалии и пороки развития языка
7. Аплазия, гипоплазия, дистопии слюнных желез
8. Атавистические аномалии зубной системы: адентия, гомодонтная зубная
система, трехбугористое строение коренных зубов, прорезывание
сверхкомплектных зубов
9. Наличие свищей шеи — рудиментов жаберных щелей
10. Гипоплазия (недоразвитие) всей пищеварительной системы или ее отделов
11. Гетеротопия (отклонение от места развития) тканей поджелудочной железы
12. Персистирование (недоразвитие и задержка дифференцировки) клоаки
13. Атрезия в разных отделах пищеварительной системы

52.

Эволюция дыхательной
системы

53.

Дыхательная
организмов
система
имеет
животных
энтодермальное
происхождение, так как по происхождению
она связана с пищеварительной системой
Функцией
органов
дыхания
является
газообмен между конкретным организмом
и окружающей средой

54. Эволюция дыхательной системы в ряду беспозвоночных животных

У
низших
беспозвоночных
животных
(кишечнополостные, плоские и круглые черви)
специальные органы дыхания отсутствуют, газообмен
между такими организмами и окружающей средой
осуществляется через всю поверхность тела, то есть
диффузно
Впервые дыхательная система появляется у морских
кольчатых червей — пескожила и нереиды, у которых на
спинных ветвях параподий расположены примитивные
жабры. Кроме того, у кольчатых червей газообмен
происходит через богатую кровеносными сосудами кожу

55.

У
членистоногих
и
моллюсков
строение органов дыхания зависит от
условий их обитания
у водных форм — это жабры, способные
использовать растворённый в воде
кислород
у наземных — лёгкие и трахеи,
приспособленные к использованию
кислорода воздуха
Дыхательная система паукообразных
представлена либо листовидными
лёгкими, либо трахеями
У моллюсков – жабры, у брюхоногих –
легкое из мантийной полости

56. Эволюция дыхательной системы у хордовых животных

Эволюция
лёгких
шла
в
направлении
обособления дыхательных путей и увеличения
дыхательной поверхности путем образования
легких
губчатого
строения
системой
разветвления
бронхов,
заканчивающихся
ячеистыми клетками
со
сложной
внутриклеточных
пузырьками
с

57.

Наиболее примитивна дыхательная система у
ланцетника, относящегося к низшим хордовым
(подтип Бесчерепные). Передний отдел кишечника
(стенка глотки) прободен жаберными щелями
(до150 пар), которые открываются в артериальную
(околожаберную) полость
У круглоротых (подтип Позвоночные) органами
дыхания являются также жаберные щели, но их уже
меньше (5-15 пар). Они сообщаются с передним
отделом кишечника и открываются наружу
самостоятельными отверстиями

58.

Настоящие жабры появляются среди хордовых у
рыб. Они представляют собой тонкие складки
слизистой оболочки глотки, лежащие на
жаберных дугах и снабжаемые венозной кровью
через жаберные артерии, распадающиеся здесь
на капилляры. Помимо жабр у рыб имеются
добавочные органы дыхания, позволяющие им
использовать кислород воздуха. Таким органом у
рыб является плавательный пузырь

59.

У личинок амфибий, как и у рыб, органы дыхания представлены
древовидно-ветвящимися наружными жабрами. У большинства
взрослых амфибий появляются лёгкие в виде тонкостенных парных
выростов брюшной глотки позади последнего жаберного мешка
У рептилий дыхательная система усложняется. Легкие у них уже
мелкоячеистые, они содержат многочисленные ячеистые
перекладины и обладают большой дыхательной поверхностью. В
дыхательных путях наблюдается прогресс: выделяются верхние
дыхательные пути, хотя и не окончательно отграниченные от
ротовой полости — это носовая полость, и нижние – гортань, трахея
и бронхи. Впервые появляется диафрагма, которая в дыхании
принимает пассивное участие. Она
либо частично разделяет
грудную и брюшную полость, либо лишена мышечных волокон
У птиц легкие представляют собой
плотно-губчатые тела
пронизанные разветвлениями бронхов, а не мешки, как у рептилий.

60.

Органы дыхания у всех млекопитающих характеризуются
сложностью как легких, имеющих альвеолярное строение,
так и дыхательных путей. Трахея делиться на бронхи,
которые ветвятся на бронхи второго, третьего и четвертого
порядков и до самих мелких — бронхиол, на разветвлениях
которых находятся альвеолы, легочные пузырьки имеющие в
сумме огромную площадь(около 90 см2), в
которых происходит газообмен.
Основная мышца, играющая
важнейшую роль в акте дыхания –
диафрагма. Дыхательные пути
млекопитающих выстланы
мерцательным эпителием и
полностью отделены от
пищеварительной системы

61. Аномалии и пороки развития дыхательной системы у человека

Эзофаготрахеальные свищи («жаберные
щели»)
2. Дизонтогенетические бронхолегочные кисты
– округлая полоса в легких, отграниченная от
окружающей ткани примитивно построенной
стенкой недифференцированного бронха
3. Кистозная гипоплазия – недоразвитие легкого
4. Гипоплазия диафрагмы – недоразвитие
диафрагмы от небольших дефектов в ее куполе
до полной аплазии
1.

62. Благодарю за внимание!

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Эволюционное учение егэ теория
  • Эволюция сегодня мини сочинение
  • Эвглена зеленая рисунок егэ
  • Эволюция растений схема егэ
  • Эвглена зеленая картинка егэ