Какие функции в организме рыб может выполнять плавательный пузырь?
Спрятать пояснение
Пояснение.
1) Плавательный пузырь может выполнять гидростатические, дыхательные функции.
2) Служит органом, воспринимающим изменения давления (барорецептором). У некоторых рыб он участвует в произведении и усилении звуков.
Спрятать критерии
Критерии проверки:
Критерии оценивания ответа на задание С3 | Баллы |
---|---|
Ответ включает все названные выше элементы и не содержит биологических ошибок | 2 |
Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит не грубые биологические ошибки | 1 |
Ответ неправильный | 0 |
Максимальное количество баллов | 2 |
Плавательный пузырь
Сначала давайте вспомним, что такое “плавательный пузырь” и какие функции он выполняет.
Пла́вательный пузы́рь — особый орган, характерный только для костных рыб. Расположен в полости тела под позвоночником и позволяет рыбе не утонуть под собственной тяжестью.
- В ходе эмбрионального развития образуется как спинной вырост кишечной трубки.
Плавательный пузырь состоит из одной или двух камер, заполненных смесью газов, похожей на воздух.
- Основная функция плавательного пузыря — обеспечение нулевой плавучести: он компенсирует вес костей и других тяжёлых частей тела и приближает среднюю плотность тела к плотности воды
В результате рыбе не надо тратить энергию на поддержание тела на нужной глубине (тогда как акулы, у которых плавательного пузыря нет, вынуждены поддерживать глубину погружения постоянным активным движением).
- Однако сжимаемость газа делает равновесие неустойчивым: при погружении рыбы давление воды возрастает, пузырь уменьшается и рыба опускается ещё сильнее; аналогично при всплывании пузырь расширяется и рыбу выталкивает к поверхности.
- Чтобы этому препятствовать, организм рыбы регулирует количество газа в пузыре газовыми железами (густыми скоплениями капилляров), где кровь выделяет или поглощает кислород
- У рыб, способных к быстрым вертикальным перемещениям, пузыря нет, так как эта регулировка не успевала бы подстраиваться под изменения давления и при быстром всплытии раздувание пузыря могло бы быть опасным.
Рыбы, имеющие воздушную камеру, делятся на два типа:
1.Открытопузырные способны контролировать наполнение при помощи специального канала, имеющего сообщение с кишечником.
-
- Они могут быстрее всплывать и погружаться, а при необходимости захватывают воздух ртом из атмосферы.
- К этому типу относится бо́льшая часть костных рыб, например: карп и щука.
2. Закрытопузырные имеют герметичную камеру, не имеющую прямого сообщения с внешним миром.
-
- Уровень газа контролируется с помощью кровеносной системы. Воздушный пузырь у рыб оплетён сетью капилляров (красное тело), которые способны медленно поглощать или отдавать воздух.
- Представители этого типа — треска, окунь. Не могут позволить себе быстрого изменения глубины. При мгновенном извлечении из воды такую рыбу сильно раздувает.
А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ КАК РЫБА МОЖЕТ МЕНЯТЬ ГЛУБИНУ, ЕСЛИ У НЕЕ НЕТ ПЛАВАТЕЛЬНОГО ПУЗЫРЯ ИЛИ С ЕГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ
Рыбы — низшие челюстноротые первичноводные позвоночные. Известно около 33 тысяч видов рыб. Им посвящен
самостоятельный раздел биологии — ихтиология (от греч. ichthys — рыба и logos — слово).
Первые челюстноротые рыбы появились в ордовике, хрящевые рыбы — на рубеже силура и девона, около 420 млн. лет назад.
Рыбы обитают как в пресных, так и в соленых водах. Надкласс рыбы подразделяется на два класса: костные и хрящевые рыбы.
Общими признаками всех рыб является наличие обтекаемой формы тела, жизнь в воде. Тело подразделяется на голову, туловище и
хвост. Хорошо развиты органы чувств: зрения, обоняния, слуха, осязания, равновесия.
Ароморфозы рыб
Рыбы отличаются от предшествующих эволюционных форм новыми, прогрессивными чертами строения, которые повысили их
уровень организации. Давайте их перечислим.
- Появление челюстей и черепа
- Парные плавники
- Редукция хорды и формирование костного позвоночника
У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти. С помощью челюстей охота становится более эффективной, а питание — разнообразным.
У рыб появляется череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти
структуры нервной системы.
Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в
движение мускульной силой.
У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.
Обратите особое внимание, что в скелете хрящевых ганоидов (осетровых рыб, а также двоякодышащих) хорда сохраняется на всю жизнь.
Костные рыбы
Костные рыбы — процветающий класс, весьма многочисленный: к ним относятся около 95% современных рыб. Сюда входят
важнейшие подклассы, которые мы разберем: хрящекостные, двоякодышащие и кистеперые рыбы.
Широко известны основные отряды класса костных рыб:
- Осетрообразные — осетр, стерлядь, белуга
- Карпообразные — карась, сазан, лещ, толстолобик
- Лососеобразные — форель, лосось, семга
- Трескообразные — треска, минтай, хек
- Окунеобразные — окунь, судак, скумбрия, ставрида
Для большинства костных рыб характерен костный скелет, наличие жаберных крышек, прикрывающих жабры.
Жаберные лепестки расположены непосредственно на жаберных дугах, имеется плавательный пузырь. Оплодотворение
наружное.
Большинство видов костных рыб (90%) относятся к костистым рыбам. Для большей части костистых рыб характерно непрямое развитие (с метаморфозом).
Данный класс будет рассмотрен нами на примере типичного представителя — речного окуня.
- Покровы, опорно-двигательная система
- Пищеварительная система
- Дыхательная система
- Кровеносная система
- Выделительная система
- Нервная система
- Половая система
Форма тела обтекаемая, рыбообразная, за счет чего снижается трение о воду. Поверхность тела покрыта налегающими друг на друга
(подобно черепице) чешуйками.
У большинства видов чешуя ктеноидная (от греч. ktéis — гребень и éidos — вид) —
снабжена зубцами или шипами, или циклоидная (от греч. kykloeides — кругообразный, круглый) — с гладким закругленным
задним краем.
В коже находится множество желез, которые секретируют слизь, покрывающую все тело рыбы, благодаря чему снижается трение
о воду. Из-за слизи пойманную рыбу тяжело удержать в руках, она выскальзывает.
Плавники — органы движения рыб. Плавники бывают как парные (грудные, брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный).
Череп — вместилище головного мозга, окружает его со всех сторон. Характерно наличие рострума
(от лат. rostrum — клюв) — передней вытянутой части черепа рыб.
Позвоночник состоит из двух отделов: туловищного и хвостового. В центре каждого позвонка имеется отверстие. Прилегая друг к другу, отверстия
позвонков вместе соединяются в единый спинномозговой канал, в котором лежит спинной мозг.
Скелет грудных плавников соединен с позвоночником костями плечевого пояса, в отличие от скелета брюшных плавников,
который не сочленяется с позвоночником. Имеются жаберные крышки, снаружи прикрывающие жаберные щели (у хрящевых
рыб жаберные крышки отсутствовали, 5 жаберных щелей открывались каждая в отдельности наружу.)
Полость тела вторичная (целом).
Мышечная система сегментируется, что выражается в возникновении отдельных (дифференцированных) мышечных пучков. Наиболее ярким примером
дифференцировки являются мышцы ротового аппарата и парных плавников.
Состоит из ротовой полости, глотки, продолжающейся в пищевод, желудка, толстого и тонкого кишечника. У многих рыб в ротовой
полости имеются язык и острые зубы, расположенные на челюстях. Зубы предназначены не для механического измельчения пищи, а в основном для
схватывания и удержания добычи. Слюнные железы отсутствуют, имеются вкусовые рецепторы.
В просвет тонкой кишки рыб открываются протоки пищеварительных желез, печени и поджелудочной железы, а также желчного пузыря.
Спиральный клапан в кишечнике (характерный для хрящевых рыб) отсутствует, общая площадь всасывания увеличивается за
счет слепо оканчивающихся выростов кишечника — пилорических придатков.
Глотка тесно связано не только с пищеварительной, но и с дыхательной системой: здесь располагается жаберный аппарат
рыб. С помощью жабр они приспособились забирать из воды растворенный в ней кислород и насыщать им кровь, откуда кислород
поступает ко внутренним органам и тканям.
Процесс дыхания осуществляется благодаря тому, что вода через ротовое отверстие попадает в глотку. Вследствие движений
жаберной крышки вода из ротоглоточной полости втягивается в боковую жаберную полость, омывая жабры. В результате газообмена
в кровь рыбы поступает кислород, а углекислый газ покидает ее и растворяется в воде.
Жабры состоят из жаберной дуги, на которой расположены жаберные тычинки и лепестки. Жаберные тычинки направлены в сторону
ротоглоточной полости и препятствуют проникновению частиц пищи в жабры (цедильная функция). Жаберные лепестки направлены
наружу и оплетены густой сетью кровеносных сосудов — капилляров, в которых и происходит газообмен.
Как и хрящевые, костные рыбы имеют один круг кровообращения. Сердце двухкамерное, состоит из одного предсердия и одного желудочка.
Запомните, что в сердце у рыб кровь венозная. Она накачивается сердцем в жабры, где происходит ее насыщение кислородом,
после чего кровь становится артериальной.
Артериальная кровь направляется к внутренним органам и тканям, движется кровь внутри сосудов: кровеносная система
замкнутого типа.
Состоит из парных лентовидных туловищных почек (мезонефрос, или первичная почка.) Располагаются они по
бокам туловища. От почек начинаются мочеточники, сливающиеся между собой и образующие расширение — мочевой пузырь.
Моча, содержащая побочные продукты обмена веществ, выводится из организма рыбы через анальное отверстие у самок, через мочеполовое
отверстие — у самцов .
У всех хордовых нервная система трубчатого типа. Головной мозг состоит из продолговатого, среднего мозга, мозжечка, промежуточного и переднего мозга.
Развитие одних и тех же отделов у разных классов хордовых неодинаково, что мы с вами отчетливо увидим по мере изучения данного
раздела. Я рекомендую вам обратить на данную тему особое внимание.
Относительно других классов хордовых головной мозг у рыб слабо развит: кора переднего мозга
отсутствует, вместо нее поверхность мозга покрыта эпителием. Наибольшего развития достигает средний мозг — главный координирующий
центр.
Также хорошо выражен (развит) мозжечок, который отвечает за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Это связано
со сложными перемещениями рыбы, которая «парит как птица» только не в воздушной, а в водной среде. От головного мозга берут
начало 10 пар черепно-мозговых нервов.
Органы чувств рыбы представлены особым образованием — боковой линией, тянущейся в виде канала вдоль всего тела с обоих боков. Чувствительные
клетки (невромасты) органа боковой линии реагируют на изменения направления и скорости тока воды вблизи рыбы. С помощью нее рыба
чувствует направление и скорость течения воды.
У рыб впервые возникает специализированный орган слуха — внутреннее ухо. С помощью него они способны различать звуки,
ориентируясь в водной среде. Состоит внутреннее ухо из трех полукружных канальцев, верхнего и нижнего мешочков. Иногда
внутреннее ухо соединяется с плавательным пузырем (сомовые, карповые), за счет чего слух у таких рыб более развит.
Органы зрения приспособлены к водной среде: хрусталик имеет шарообразную форму. Роговица плоская, аккомодация (настройка глаза на наилучшее видение объекта) происходит только благодаря перемещению хрусталика.
Рыбы хорошо видят лишь на близком расстоянии. Имеются органы вкуса на коже и нижней челюсти, а также органы обоняния,
открывающиеся в ротовую полость.
Рыбы раздельнополы. Половые железы самцов — семенники, самок — единственный
яичник. Оплодотворение наружное, происходит в воде: самка выметывает икру (яйцеклетки), а самец выделяет в воду сперматозоиды,
которые сливаются с яйцеклетками. С течением времени из икры развиваются молодые особи.
Развитие у большинства рыб (костистые рыбы) непрямое, с метаморфозом. Запомните, что процесс выметывания икры и ее последующего оплодотворения называется
нерест, он носит сезонный характер. У пресноводных рыб нерест происходит весной, в это время строго запрещена ловля рыбы.
Плавательный пузырь
Этот орган характерен исключительно для костных рыб: у хрящевых рыб (акулы, скаты) он отсутствует. Плавательный пузырь представляет
собой воздушный мешок, заполненный смесью газов: азотом, кислородом, углекислым газом.
Он выполняет ряд важнейших функций:
- Гидростатическую — помогает занять рыбе в толще воды определенное положение. Так при расширении пузыря рыба
всплывает, а при его уменьшении — опускается на дно. - Дыхательную — способен выполнять функцию легких
- Барорецепторную — воспринимает изменения давления
- Акустическую — воспринимает звуки, играет роль аналогичную уху
При заполнении газом пузырь расширяется: это меняет удельный вес рыбы, он понижается и рыба всплывает. Обратная схема
происходит при уменьшении пузыря. Но откуда появляется газ, которым наполняется пузырь, если рыба обитает в воде?
Отвечая на этот вопрос, отметим, что все рыбы делятся на два типа: открытопузырные и закрытопузырные.
У открытопузырных рыб плавательный пузырь сообщается с пищеварительной системой. Они в течение всей жизни поднимаются к
поверхности воды и заглатывают воздух, по мере необходимости они могут освобождаться от газов, выдавливая их через глотку, а затем рот
в окружающую среду. К таким рыбам относятся сельдеобразные, щукообразные, карпообразные, двоякодышащие.
Закрытопузырные рыбы имеют пузырь, не сообщающийся с пищеварительной трубкой. Газы в него поступают благодаря газовой секреции:
они переходят из растворенного (в крови) состояния в газообразное, заполняя пузырь. Когда пузырь уменьшается газы вновь растворяются в крови,
возвращаясь в кровеносное русло. К таким рыбам относятся: трескообразные, окунеобразные, кефалеобразные.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
Мы подготовили подробную информацию о том, у каких рыбок есть воздушный пузырь, какую функцию он выполняет, с фото и видео. Информация может быть полезна тем, кто имеет аквариумных рыбок.
Содержание
- Строение и развитие
- Газовое наполнение пузыря
- Какую роль играет плавательный пузырь у рыб?
- Гидростатическая функция
- Защитная функция
- Функции органов чувств
- Другие функции
- Плавательный пузырь и легкие у разных групп
- У каких рыб нет пузыря
- Причины заболевания
- Симптомы расстройства плавательного пузыря
Строение и развитие
Белый амур – почему его называют водяной коровой?
У большинства рыбок между кишечником и почками имеется характерная мешковидная структура. Эта структура называется различными именами, а именно: плавательный пузырь (газовый или воздушный пузырь у рыб). Связь с пищеводом (вырост) может сохраняться на протяжении всей жизни, но может быть утрачена во взрослом возрасте.
Рыбий пузырь занимает то же положение, что легкие высших позвоночных, поэтому считается гомологичным легким. Отличается от легких высших форм главным образом происхождением, кровоснабжением. Возникает из дорсальной стенки кишки, получает кровоснабжение, как правило, из дорсальной аорты, позвоночное легкое – из вентральной стенки глотки, получает кровь из шестой дуги аорты. Читайте: кто такая акула.
Плавательным пузырем называют наполненный газом мешок, находящийся над кишками рыбы. Приобретение пузыря, с нейтральной плавучестью, которую он дает своим обладателям, был одним из решающих шагов эволюции современной рыбы. Без него рыба, несомненно, была бы гораздо менее разнообразной – с точки зрения количества видов, среды обитания, – чем сегодня. Современные акулы и скаты, живут без него, поэтому должны либо продолжать двигаться весь день либо жить на морском дне. Это потому, что рыба тяжелее, чем вода, следовательно, она утонет, если перестанет плавать. Исследование на тему: акула это рыба или животное.
Газовое наполнение пузыря
У физостомных рыб вытеснение газа из плавательного пузыря происходит через пневматический канал, но у физоклистных рыб, где пневматический канал отсутствует, избыточный газ удаляется диффузией.
Какую роль играет плавательный пузырь у рыб?
Он действует как регулируемый поплавок, чтобы рыбка могла плавать на любой глубине с наименьшими усилиями. Когда рыба опускается на дно, удельный вес тела увеличивается. Когда она поднимается, плавательный пузырь расширяется, удельный вес уменьшается. С помощью такой регулировки рыбка может поддерживать равновесие на любом уровне.
Гидростатическая функция
Это, прежде всего, гидростатический аппарат, который нужен и помогает удерживать вес тела равным объему вытесняемой рыбкой воды. Он также служит для уравновешивания тела по отношению к окружающей среде путем увеличения или уменьшения объема содержания газа.
Плавательные пузыри могут быть заполнены либо воздухом, либо кислородом, что играет ключевую роль в поддержании нейтральной плавучести и снижении энергетических затрат рыбы на пребывание на любой определенной глубине.
Защитная функция
Дыхательная функция плавательного пузыря весьма значительна. В воде, с низким содержанием кислорода, у многих рыб кислород, вырабатывается в мочевом пузыре, служит источником кислорода, а не поглощать воздух ртом из атмосферы. У некоторых рыб плавательный пузырь видоизменяется в «легкое», способное принимать атмосферный воздух. Например, многоперовые полиптерусы имеют систему двойного дыхания – жаберного и легочного.
Функции органов чувств
Считается, что плавательный пузырь призван выполнять функцию как резонатор (но не хрящевым рыбкам). Он усиливает вибрации звука, передает их в ухо. У многих рыб он тесно связан с внутренним ухом. Эта связь, возможно, позволяет передавать изменение давления в перилимфу.
Он помогает рыбкам в производстве звука. Вибрации вызываются движением содержащегося в рыбном пузыре воздуха. Звук может также быть произведен сжатием внешней и внутренней мускулатуры плавательного пузыря.
Другие функции
Пузырь рыбы помогает поддерживать надлежащий центр тяжести, перемещая газ из одной его части в другую, что облегчает проявление различных движений.
Тернеция – цветная рыбка в юбке из Южной Америки
Плавательный пузырь и легкие у разных групп
Плавательный пузырь имеется почти у всех костных рыб, функционирует обычно как гидростатический орган. Начавшись как очень незначительное клеточное расширение из кишечника, пузырь у рыб ведет всю группу по эволюционному каналу.
У каких рыб нет пузыря
У взрослых акул он отсутствует, но намек на рудиментарный пузырь наблюдается во время эмбрионального развития. Но почти все телеосты им обладают. В результате приспособления к различным способам жизни встречаются его крайние модификации.
Причины заболевания
Это расстройство иногда вызвано сжатием из-за раздутого желудка от быстрого приема пищи, переедания, запора или глотания воздуха, что, как полагают, происходит с плавающей пищей.
Употребление в пищу сублимированной или сухой хлопьевидной пищи, расширяющейся при увлажнении, также может иметь последствия – увеличение желудка или кишечного тракта.
Плавательный пузырь – это орган, помогающий рыбке поддерживать равновесие, вертикальное плавательное положение. Когда мочевой пузырь становится слишком полным или блокируется, или рыба заражается, она плывет на боку. Но не нужно сразу терять надежду. Это может быть простой случай заболевания. Если вы заметите его достаточно рано, есть шанс, что ваша рыбка сможет восстановиться со временем и правильным лечением.
К сожалению, золотые рыбки обычно страдают расстройством плавательного пузыря.
Генетика, похоже, играет определенную роль, поскольку считается, что форма золотой рыбки делает ее главным кандидатом на это расстройство. Их короткие круглые тела иногда могут привести к сжатию органов (особенно при переедании или запоре), что может привести к сбою работы плавательного пузыря. Можно заметить, что более длинные породы золотых рыбок (с более крупными телами), как правило, менее подвержены этому расстройству.
Кои также склонны к расстройствам плавательного пузыря. Из-за их большего размера особые соображения должны быть приняты при попытке сделать рентгеновский снимок Кои. Размер и форма плавательного пузыря могут постепенно изменяться с течением времени, чтобы компенсировать снижение подвижности. Эти изменения, которые могут стать постоянными, позволят кои с меньшей подвижностью выживать в своей домашней среде.
Симптомы расстройства плавательного пузыря
12 видов рыбок-попугаев, которые украсят ваш аквариум
Если вы хотите убедиться, что ваша рыбка плавает боком из-за расстройства плавательного пузыря, вы можете обратить внимание на наличие следующих симптомов:
– Рыбка постоянно плавает вверх ногами, поднимается на самый верх аквариума.
– Рыбка опускается на дно аквариума либо на бок, либо вниз головой.
– Желудок рыбки кажется раздутым, толстым.
Дорогой Читатель. Данная тема сложна, интересна с практической точки зрения. Пишите, как вы смогли вылечить своих рыбок от описанного в статье расстройства. Ваши положительные результаты вдохновят и помогут спасти еще не одну рыбку.
Внешнее строение рыб
Рыбы — это водные животные. Для того, чтобы активно передвигаться в водной среде тело рыб имеет обтекаемую форму.
Рыбы обитают в пресных и соленых водоемах
Тело рыб можно разделить на:
- голову
- туловище
- и хвост
Тело рыб состоит из головы, туловища и хвоста
Границей между головой и туловищем служит задний край жаберных крышек, границей между туловищем и хвостом — анальный плавник.
Insert Flash
Сверху тело рыб покрыто кожей, которая состоит из:
- кориума или дермы
- и многослойного эпидермиса (как у всех позвоночных животных).
В эпидермисе есть многочисленные слизистые железы, сверху эпидермис у большинства рыб покрыт чешуей.
Тело большинства рыб покрыто чешуей
Обтекаемая форма тела, слизистые железы и чешуя помогают рыбам быстро и легко перемещаться в воде.
Передвигаются они с помощью изгибов туловища и с помощью парных грудных и брюшных плавников, которые в основном отвечают за вертикальное перемещение, а также непарного хвостового плавника, который выполняет функцию руля.
Парные плавники рыб — грудные и брюшные, непарные — спинной, анальный и хвостовой
Также к непарным плавникам у рыб относится спинной и анальный плавники, которые стабилизируют тело рыб в вертикальном положении.
Плавники:
- парные грудные
- парные брюшные
- непарный спинной (1 или несколько)
- непарный анальный
- непарный хвостовой
Опорно-двигательная система рыб
Insert Flash
У рыб хорошо развит скелет, который разделяется на:
1. осевой скелет, к которому относятся:
- позвоночник,
- череп или скелет головы
- и ребра
2. скелет конечностей, к которому относятся:
- скелет парных плавников (свободной части и поясов)
- и скелет непарных плавников.
Скелет рыб — на рисунке представлен скелет костной рыбы
Скелет рыб состоит из черепа, позвоночника, ребер и скелета парных и непарных плавников
У представителей класса Хрящевых рыб скелет состоит только из хрящевой ткани. У представителей класса Костных рыб в скелете присутствуют как хрящевая, так и костная ткань.
Позвоночник выполняет опорную и защитную функции — спинной мозг защищен дугами позвонков. Позвоночник состоит из двух отделов — туловищного и хвостового. Позвонки туловищного отдела позвоночника имеют боковые отростки, к которым прикрепляются ребра.
Скелет головы представлен черепной коробкой, с которой соединены челюсти и жаберные дуги, а у костных рыб и жаберные крышки. У хрящевых рыб жаберных крышек нет.
Пищеварительная система рыб
Пищеварительная система рыб
Пищеварительная система состоит из рта, глотки, пищевода, желудка и кишечника, в который открываются протоки печени и желчного пузыря, а также поджелудочной железы. Кишечник заканчивается анальным отверстием, которое открывается перед анальным плавником.
Плавательный пузырь есть только у костных рыб
У рыб есть плавательный пузырь, который представляет собой вырост кишечной трубки. Плавательный пузырь заполнен газами, он может расширяться и сжиматься. При этом меняется удельная плотность тела и рыба может перемещаться в толще воды в вертикальном направлении. Плавательный пузырь есть только у костных рыб, у хрящевых его нет.
Дыхательная система рыб
Рыбы дышат с помощью жабр
Дыхание рыб осуществляется с помощью жабр. Вода поступает в рот, затем из глотки вода проходит через жабры во внешнюю среду, при этом кровеносные сосуды, расположенные в жаберных лепестках насыщаются кислородом.
Кровеносная система рыб
Кровеносная система рыб замкнутого типа
Кровеносная система имеет один круг кровообращения у всех рыб, кроме двоякодышащих. Есть двухкамерное сердце, состоящее из предсердия и желудочка.
Insert Flash
Нервная система рыб
Нервная система состоит из:
- центрального отдела, которые представлен головным и спинным мозгом и
- периферического отдела, состоящего из черепно-мозговых и спинномозговых нервов.
Головной мозг у рыб, как и у всех позвоночных животных состоит из пяти отделов.
Нервная система рыб состоит из головного и спинного мозга и отходящих от них нервов
Хорошо развиты обонятельные доли переднего мозга, так как для рыб очень важную роль играют органы химического чувства — обоняния и вкуса. Зрительные центры располагаются в среднем мозге.
Также хорошо развит мозжечок, который отвечает за разнообразные движения. Есть органы боковой линии, позволяющие рыбам определять направление движения воды. Есть органы равновесия и слуха.
Выделительная система рыб
Выделительная система рыб состоит из почек, мочеточников и мочевого пузыря.
Выделительная система представлена парными лентовидными почками, мочеточниками и мочевым пузырем, который открывается мочеиспускательным отверстием, которое расположено рядом с анальным отверстием.
Половая система рыб
Большинство рыб раздельнополы, у самцов есть два семенника, у самок — два яичника. Самки выметывают яйцеклетки (икринки) в воду, самцы — сперматозоиды. Оплодотворение происходит во внешней среде.
Яйцеклетки рыб — икринки
У многих хрящевых рыб и у некоторых костных оплодотворение внутреннее, самки рождают мальков.
Систематика рыб
В настоящий момент известно около 30 тысяч видов рыб. Систематика рыб достаточно сложна, мы рассмотрим несколько упрощенную схему. В настоящее время в разных источниках можно встретить различные варианты систематики.
Классы хрящевые и костные рыбы
К надклассу рыб относятся два класса — это Хрящевые рыбы и Костные рыбы.
Скелет хрящевых рыб, как следует из названия состоит только из хрящевой ткани.
К хрящевым рыбам относятся акулообразные, скаты и химерообразные
К классу Хрящевых рыб относятся:
- отряд Акулообразные,
- отряд Скаты
- и отряд Химерообразные.
Для хрящевых рыб характерны следующие черты — у них нет плавательного пузыря, нет жаберных крышек.
Хрящевые рыбы — акулы и скаты
Отряд Костные рыбы наиболее многочисленный, к нему относится до 96% видов рыб.
К костным рыбам относятся подклассы Лучеперые и Лопастеперые
ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ
Класс Хрящевые рыбы. Сравнительно немногочисленная группа рыб (около 730 видов),скелет которых пожизненно остается хрящевым. Форма тела чаще веретенообразная. Класс называется так из-за наличия хрящевого скелета (рис. 1), костной ткани у них нет. Например, челюсти акулы, как и ее скелет, тоже состоят из хряща (рис. 2).
Рис. 1. Хрящевой скелет (Источник)
Рис. 2. Акула (Источник)
Хрящ может быть пропитан солями кальция. Подвижных жаберных крышек нет, вместо них жаберные щели, расположенные на брюшной части тела рыбы или по бокам тела (рис. 3).
Рис. 3. Пример жаберных щелей китовой акулы (Источник)
Отсутствует плавательный пузырь. Кожа бывает голой или покрытой чешуями, которые по строению и составу напоминают зубы, они так и называются – кожные зубы.
Класс включает в себя три отряда: Акулы, Скаты, Химерообразные (рис. 4).
Рис. 4. Отряды (Источник)
Отряд акулы
Форма тела: удлиненная торпедообразная форма тела.
Длина: от 20 см до 20 м (рис. 5).
Кожа: шероховатая, покрыта зубцами и чешуями.
Плавники: парные брюшные и грудные плавники расположены горизонтально, обеспечивают движение рыбы вверх или вниз. Движение вперед и повороты обеспечиваются изгибом хвоста или тела.
Органы чувств: глаза располагаются по бокам головы, зрение черно-белое. Обладают сильным обонянием, чувствуют малейшие колебания воды и так узнают про добычу на большом расстоянии.
Оплодотворение: внутреннее, размножаются живорождением или яйцеживорождением.
Некоторые акулы могут нападать на людей. Большинство акул – морские рыбы, но некоторые заплывают и в пресные водоемы. Один вид живет постоянно в пресноводном озере Никарагуа (рис. 6). Некоторые виды акул едят люди, чаще всего японцы, особенно ценными считаются печень и плавники. Кожа применяется в промышленности.
Рис. 5. Акула тигровая (Источник)
Рис. 6. Никарагуанская пресноводная акула (Источник)
Отряд скаты
Форма тела: уплощенное в спинно-брюшном направлении.
Плавники: расширенные грудные плавники по бокам, хвостовой плавник имеет вид длинного тонкого хлыста.
Размеры: относительно крупные рыбы, некоторые достигают 6–7 м в ширину, масса может быть в районе 2,5 т (рис.7). Самые маленькие скаты в длину могут быть около 12 см.
Глаза и рот: у донных видов глаза расположены на верхней стороне головы, у пелагических – по бокам. Рот в поперечном положении и жаберные щели находятся на брюшной стороне тела.
Кожа: голая или с кожными зубами, имеются железистые клетки, выделяющие слизь.
Оплодотворение: внутреннее, размножаются живорождением или яйцеживорождением.
Представители вида ведут донный образ жизни, крупные скаты могут обитать в толще воды. Большинство скатов – морские, но есть и пресноводные виды. Некоторые небольшие пресноводные скаты содержатся в аквариумах.
Рис. 7. Скат (Источник)
Отряд химерообразные
Химерообразные – это немногочисленная и своеобразная группа глубоководных рыб.
Форма тела: имеется мощный передний отдел и постепенно сужается к хвосту.
Длинна: от 60 см до 2 м.
Плавники: хвостовой плавник тонкий и заканчивается тонким нитевидным придатком.
Кожа: голая и лишенная чешуй.
Оплодотворение: внутреннее, размножаются путем откладки яиц.
Всего известно около 30 видов химерообразных рыб. Наиболее изучена европейская химера, обитающая в Баренцевом море на глубинах более 1000 м (рис. 8). В Тихом и Атлантическом океане обитают носатые химеры (рис. 9).
Рис. 8. Европейская химера (Источник)
Рис. 9. Носатая химера (Источник)
КОСТНЫЕ РЫБЫ
Класс Костные рыбы включает подавляющее большинство представителей надкласса
Рыбы (около 20 тыс. видов), населяющих пресные и соленые водоемы. Свое название класса говорит о присутствии костного скелета, тело покрыто костной чешуей или пластинами, кожных зубов нет, в отличие от хрящевых рыб, жаберная полость прикрыта жаберными крышками, которые подвижны, имеется плавательный пузырь, который у донных и малоподвижных форм может исчезать (рис. 1).
Рис. 1. Признаки костных рыб
Именно у костных рыб впервые в эволюции появляются настоящие легкие. Рыбы, имеющие и жабры и легкие называются двоякодышащими. Большая часть этой некогда огромной группы вымерла в триасовом периоде, однако существует и несколько современных групп двоякодышащих (рис. 2).
Рис. 2. Австралийский рогозуб
Всего существует около 20 тысяч видов костных рыб, хотя об этом не очень часто говорят, но костные рыбы – это самый многочисленный класс позвоночных. Особенности экологии, строения и физиологии отдельных видов позволяют разделить все это громадное многообразие на несколько десятков отрядов.
Мы с вами обсудим лишь 6 самых значимых из них: Осетрообразные, Сельдеобразные, Лососеобразные, Карпообразные, Окунеобразные, Целакантообразные.
Отряд Осетрообразные
Осетрообразные – это немногочисленная группа, сохранившая ряд древних признаков, которые подчеркивают их сходство с хрящевыми рыбами. Так, у этих рыб в течение всей жизни сохраняется хорда, а скелет костно-хрящевой. Тело удлиненное, голова начинается уплощенным рылом (рис. 3).
Рис. 3. Осетрообразные
Представители семейства осетровых встречаются в основном в умеренных широтах Северного полушария. Взрослые рыбы проводят всю жизнь в море, а в реки заходят только для нереста, однако существуют и полностью пресноводные формы.
Пищей большинства осетровых служат водные беспозвоночные, некоторые виды питаются мелкой или даже крупной рыбой.
Мясо и особенно икра осетровых чрезвычайно высоко ценится как деликатесы (рис. 4). Из-за этого осетровые всегда подвергались браконьерскому лову. Строительство гидроэлектростанций привело во многих реках почти к полному вымиранию осетровых.
Дело в том, что взрослые рыбы не могут подняться по реке вверх через плотину (рис. 5).
Рис. 4. Черная икра осетровых
Рис. 5. Гидроэлектростанция
Отряд Сельдеобразные
Отряд включает в себя рыб с вытянутым телом, слегка сжатым с боков (рис. 6). Парные и не парные плавники мягкие, боковая линия обычно не заметна. Длина тела сельдеобразных обычно от 5 до 75 сантиметров.
Рис. 6. Сельдеобразные
Большинство сельдеобразных – это морские рыбы, однако есть и проходные виды, а некоторые представители освоили и пресные водоемы тоже. Наиболее известно из отряда семейство Сельдевые. Это морские рыбы мелких и средних размеров. Огромное промысловое значение имеет сельдь, сардина и килька (рис. 7).
Рис. 7. Промысловое значение сельдевых
Отряд Лососеобразные
Включает рыб, сходных с сельдевыми, длиной от 2,5 см до 1,5 м (рис. 8). Большинство представителей семейства лососевых – это проходные рыбы, однако есть и пресноводные формы.
Рис. 8. Лососеобразные
Часто при вхождении в реки у лососевых появляется яркий брачный наряд (рис. 9). В это время лососевые не питаются, и существуют лишь благодаря запасу питательных веществ, накопленных в море. После нереста рыбы часто гибнут.
Рис. 9. Брачный наряд лососевых
Все лососевые – это промысловые рыбы, высоко ценимые за вкусное мясо и икру. Многих лососеобразных разводят в специальных рыбоводческих хозяйствах. Необходимо помнить, что разнообразие отряда лососеобразные отнюдь не исчерпывается семейством Лососевые (рис. 10).
Рис. 10. Промысел лососевых
Отряд Карпообразные
Представители этого отряда весьма сходны с сельдеобразными, но отличаются от них своеобразным строением позвоночника. Число видов этого отряда составляет около 15 процентов от общего разнообразия костных рыб (рис. 11).
Рис. 11. Карпообразные
Среди карпообразных встречаются как растительноядные, так всеядные и даже хищные рыбы. К хищным рыбам принадлежат, например, пиранья и электрический угорь (рис. 12).
Рис. 12. Пиранья и электрический угорь
Промысловое значение карпообразных огромно, ряд видов искусственно разводят в прудовых хозяйствах (рис. 13).
Рис. 13. Рыбные фермы
Известнейшей декоративной прудовой рыбой является карп кои (рис. 14). Некоторые тропические карпообразные с красивой и яркой окраской стали объектами для содержания в аквариумах.
Рис. 14. Японский карп кои
Отряд Окунеобразные
Окунеобразные – самая многочисленная по видовому составу группа рыб. Он включает в себя более 9 тысяч видов (рис. 15).
Рис. 15. Окунеобразные
Распространены окунеобразные в водоемах всех материков, во всех морях и океанах. Длина тела – от 1 см до 5 метров. Масса – от долей грамма до тонны и более. Например, луна-рыба может иметь длину до 3 метров и массу почти до полутора тонн (рис. 16).
Рис. 16. Рыба-луна
Характерной особенностью всего отряда является наличие 2-х спинных плавников с острыми колючками. Наиболее известно семейство каменных окуней, собственно окуневых, ставридовых, зубатковых, бычков и парусников.
Очевидно, что многие представители отряда употребляются в пищу. Мелкие окуневые часто являются любимцами аквариумистов.
Отряд Целакантообразные
Целакантообразные – это очень небольшой, но очень важный отряд костных рыб. В современной фауне они представлены всего двумя видами. Эти последние представители кистеперых рыб вполне могут быть названы живыми ископаемыми (рис. 17). Дело в том, что некогда от подобных рыб произошли первые амфибии.
Рис. 17. Целакантообразные
Современные двоякодышащие
По происхождению двоякодышащие – это очень древняя группа рыб, появившаяся еще в девонском периоде. До наших дней сохранилось всего 2 семейства с 6 видами.
Двоякодышащие рыбы имеют как ряд примитивных черт, так и ряд черт, объединяющих их с амфибиями, самая главная такая черта – это, конечно, наличие легких. Наиболее известен из современных двоякодышащих род Протоптер (рис. 18).
Рис. 18. Протоптер
Протоптеры обитают во временных пересыхающих водоемах Африки. Замечательна способность этих рыб, впадая в анабиоз и теряя много воды, переживать пересыхание водоема.
Электрический угорь
Замечательным представителем отряда карпообразные является электрический угорь, кстати говоря, электрический угорь никакого отношения к настоящим угрям не имеет, он им не родственник.
Электрические угри обитают в водоемах с пониженным содержанием кислорода. У электрических угрей появилась способность использовать кислород воздуха, для этого рыба поднимается к поверхности воды и захватывает воздух ртом.
Электрический угорь способен создавать разряд напряжением до 350 Вольт, таким образом, эти рыбы защищаются или охотятся при помощи электричества (рис. 19).
Рис. 19. Электрический угорь
Удивительная история целаканта
Ископаемые останки целакантовых рыб известны начиная с девонского периода. После мелового периода никаких следов этой группы не обнаруживалось и она считалась полностью вымершей.
Рис. 20. Целакант
И вдруг пойманная в 1938 году рыба оказывается настоящим живым целакантом (рис. 20). Обнаружение подобного живого ископаемого, конечно же, стало сенсацией. Рыба была названа латимерией. Представьте себе: была найдена живая рыба, все родственники которой вымерли еще в эпоху динозавров.
-
Видео YouTube
- ТЕСТЫ
-
Плавательный
пузырь является специализированным
образованием кишечной трубки. Специализация
плавательного пузыря сводится к
приобретению новых качеств или функций:
-
Приспособление
для воздушного дыхания, выражающееся
в увеличении поверхности, в приобретении
свойств газовой секреции, в абсорбции
кислорода из пузыря. -
Приобретение
плавательным пузырём свойств
гидростатического органа.
У селяхий и
круглоротых плавательного пузыря нет.
Суворов считает, что плавательный пузырь
появился у рыб как орган воздушного
дыхания, специально приспособленный к
условиям жизни в заморных водоемах.
Форма плавательного пузыря у разных
рыб не одинакова. У большинства рыб он
имеет вид большого мешка серебристого
цвета. У осетровых плавательный пузырь
одиночный, соединен с пищеводом. У
лососевых он имеет вид простой
продолговатой трубки. У карповых
плавательный пузырь разделён на две
неравных части. Особенно развит
плавательный пузырь у двоякодышащих
рыб. У двоякодышащих рыб (амия, липидостеус)
он парный, имеет ячеистость. У них он
функционирует как лёгкое. Появление
ячеистости в стенках пузыря и парности,
Строганов считает признаком совершенства
его как органа воздушного дыхания.
Всех рыб
можно разделить на две большие группы:
закрытопузырные и открытопузырные.
Первые имеют плавательный пузырь, не
сообщающийся с кишечной трубкой. Вторые
имеют плавательный пузырь, сообщающийся
с кишечной трубкой. Последние могут
заглатывать воздух в течение всей жизни.
У закрытопузырных
рыб плавательный пузырь сообщается с
кишечной трубкой только в личиночной
стадии. После заглатывания воздуха
личинкой проход между плавательным
пузырем и кишечной трубкой атрофируется
и плавательный пузырь в течение всей
жизни остается закрытым. Ледобур провел
интересные опыты по первоначальному
наполнению воздухом плавательного
пузыря (карп, гуппи, колюшка, форель). Он
обнаружил, что если лишить возможности
личинок наполнить плавательный пузырь,
то они плохо плавают, плохо питаются
и затем погибают через несколько дней.
После
заглатывания воздуха в первые дни жизни,
в дальнейшем у закрытопузырных рыб
регуляция газов в пузыре происходит за
счет их секреции, а у открытопузырных,
главным образом, за счёт повторных
заглатываний воздуха.
Содержание
газов в плавательном пузыре зависит от
физиологического состояния рыбы и от
газового режима окружающей рыбу воды.
В плавательном пузыре рыб можно найти
те же газы, что и в окружающей среде: (О2
от 3 до 87%, СО2
— от следов до 6% , N
– от 12 до 94%).
Морен
впервые доказал, что при асфиксии
(удушье) рыбы наблюдается уменьшение
количества О2
в плавательном пузыре. Таким образом,
при недостатке О2
во внешней среде, плавательный пузырь
служит резервом, который доставляет
организму кислород и смягчает состояние
асфиксии.
Количество
кислорода в плавательном пузыре у разных
рыб неодинаково. Наблюдается общее
правило: чем подвижнее рыба, тем больше
кислорода содержится в плавательном
пузыре. Большинство пресноводных мирных
рыб имеют меньше кислорода в плавательном
пузыре, чем рыбы живущие на значительной
глубине (морские), хищные или очень
подвижные. Об этом свидетельствуют
данные Вундера. Так у триглы кислорода
содержится до 92% , у морского окуня- до
87% ,у щуки до 35% , у карпа- до 6% , у линя-
5%.
Опустошение
и наполнение плавательного пузыря
газами нормально осуществляется под
контролем нервной системы. Морен и Бор
путём перерезки нервов, идущих к
плавательному пузырю нашли, что
блуждающий (парасимпатический), нерв
вызывает наполнение пузыря газами, а
симпатический нерв- опустошение.
В
плавательном пузыре имеются два
интересных образования, участвующих в
газообмене: красное тело или газовая
железа находится в переднем отделе
плавательного пузыря, овал — в заднем
отделе. Газовая железа выполняет
функцию наполнения (секрецию газов),
овал- функцию поглощения (резорбцию
газов). Кровеносные сосуды сильно
разветвляются в красном теле и образуют
«чудесную сетку». По вычислениям Крога
обьём «чудесной сетки» у угря равен 64
мм3
(объем 1 капли воды) и содержит 88 тыс.
венозных и 116 тыс. артериальных капилляров.
Общая длина капилляров составляет 352-
464м. Это колоссальная поверхность
капилляров имеет громадную, физиологическую
роль в секреции газов.
Выяснением
процесса секреции газа в пузыре занимался
ряд исследователей (Бор, Дрезер, Джекобс,
Ледобур). Было установлено, что чем
интенсивнее идет секреция газа, тем
сильнее расширяются капилляры «чудесной
сетки», так как приток крови усиливается.
Ледобур показал, что рыбы, имеющие
высокое содержание кислорода в
плавательном пузыре обладают
ферментативной системой, которая
обеспечивает относительно быстрое
отщепление кислорода из крови в
плавательный пузырь.
В случае
необходимости плавательный пузырь
может освободиться от газов. У различных
рыб это происходит по-разному. У
открытопузырных рыб газы из плавательного
пузыря выдавливаются через пищевод,
глотку и далее через рот в окружающую
среду. Использование кислорода,
находящегося в плавательном пузыре,
происходит через кровеносные сосуды,
проходящие по внутренней стенке пузыря.
У закрытопузырных рыб для резорбции
газов используется овал, на дне которого
находятся капилляры. Овал может
закрываться и открываться за счет
специальных мышц — сфинктера. Когда овал
открыт, то газы легко могут резорбироваться
сосудистой системой и поступать в общую
систему кровообращения.
Кроме
дыхательной функции плавательный пузырь
у рыб выполняет гидростатическую
функцию, которая выражается в выравнивании
удельной массы тела рыбы и окружающей
среды, то есть плавательный пузырь
регулирует с помощью изменения количества
газов, плавучесть рыб.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #