Henkitorven hengitys eläimillä - Merkitys ja esimerkkejä

Sisällysluettelo:

Henkitorven hengitys eläimillä - Merkitys ja esimerkkejä
Henkitorven hengitys eläimillä - Merkitys ja esimerkkejä
Anonim
Henkitorven hengitys eläimillä fetchpriority=korkea
Henkitorven hengitys eläimillä fetchpriority=korkea

Selkärankaisten tavoin myös selkärangattomien eläinten on hengitettävä pysyäkseen hengissä. Hengitysmekanismi on hyvin erilainen kuin esimerkiksi nisäkkäillä tai lintuilla. Ilma ei pääse sisään suun kautta, kuten edellä mainittujen eläinryhmien tapauksessa, vaan aukkojen kautta jakautuu koko kehoon.

Tällaista hengitystä esiintyy erityisesti hyönteisissä, eläinryhmässä, jonka lajeja on enemmän maapallolla ja siksi haluamme kertoa sivustostamme eläinten henkitorvestaSamoin näytämme sinulle, millainen henkitorven hengitysjärjestelmä on ja joitain esimerkkejä.

Mitä on henkitorvihengitys eläimillä?

henkitorven hengitys on hengitysmuoto, jota esiintyy selkärangattomilla, erityisesti hyönteisillä. Jos ne ovat pieniä tai vähän happea tarvitsevia eläimiä, se päätyy eläimeen diffuusiona ihon läpi eli gradienttia pitkin ja ilman tarvetta eläimen ponnistelu.

Suuremmissa hyönteisissä tai lisääntyneen toiminnan, kuten hyönteisten lennon aikana, eläimen on tuuletettava, jotta ilma pääsee sen kehoon huokosten tai spiraalien kauttaihossa, jotka johtavat rakenteisiin nimeltä trakeolit ja sieltä soluihin.

Huokoset voivat aina olla auki tai ne voivat avata joitain kehon spiraaleja ja sitten toisia tullakseen ulos, joten ne menevät ilmaan pumppaamaan vatsaansa ja rintakehä niin, että kun sitä puristat, ilma tulee ulos ja kun sitä laajennat, ilma tulee sisään spiraalien kautta. Jopa lennon aikana he voivat käyttää näitä lihaksia pumppaamaan ilmaa spiraalien läpi.

Henkitorven hengitys eläimissä - Mitä on henkitorvihengitys eläimissä?
Henkitorven hengitys eläimissä - Mitä on henkitorvihengitys eläimissä?

Millainen henkitorvi on eläimillä?

Näiden eläinten hengitysjärjestelmä on erittäin kehittynyt Se koostuu putkista, jotka haarautuvat koko eläimen kehoon ja jotka ovat täynnä ilmaa. Haaran päät ovat trakeolit, jotka syöttävät happea kehon soluihin.

Ilma saavuttaa henkitorven eläimen pinnalla avautuvien spiracles-huokosten kautta. Jokaisesta spirakkelista syntyy putki, joka haarautuu hienommaksi ja hienommaksi, kunnes henkitorvet rakennetaan, missä kaasunvaihto tapahtuu

Henkitorvien pää on täytetty nesteellä, ja vasta kun eläin on aktiivisempi, neste syrjäytetään ilmalla. Lisäksi nämä putket on liitetty toisiinsa ja ne muodostavat pitkittäiset ja poikittaisliitokset, joka tunnetaan nimellä anastomosis

Samoin joissakin hyönteisissä voimme nähdä ilmapusseja, ne ovat näiden putkien laajennuksia, jotka voivat viedä suuren osan eläimestä ja joita käytetään palkeina ilman liikkumiseen.

Kuinka kaasunvaihto tapahtuu henkitorven hengityksessä?

Hengitys tämäntyyppisellä järjestelmällä on epäjatkuvaa Eläimillä on suljetut spiraalit, joten henkitorvijärjestelmään tuleva ilma joka käy läpi kaasunvaihdon. Eläimen kehoon lukittuneen hapen määrä vähenee ja päinvastoin hiilidioksidin määrä kasvaa.

Sitten spiraalit alkavat avautua ja sulkeutua jatkuvasti aiheuttaa vaihtelua, jossa hiilidioksidia tulee ulos. Tämän jakson jälkeen spiraalit avautuvat ja kaikki hiilidioksidi poistuu, jolloin happitasot palautuvat.

Henkitorven hengitys eläimillä - Miten kaasunvaihto tapahtuu henkitorven hengityksessä?
Henkitorven hengitys eläimillä - Miten kaasunvaihto tapahtuu henkitorven hengityksessä?

Henkitorven hengityksen mukautukset vesihyönteisissä

Vedessä elävä hyönteinen ei voi avata spiraalejaan veden alla, muuten sen ruumis täyttyisi vedellä ja se kuolisi. Kaasunvaihdossa on erilaisia rakenteita:

Henkitorven kidukset

Ne ovat kiduksia, jotka toimivat samanlailla tavalla kuin kalat Vesi pääsee sisään ja vain siinä oleva happi siirtyy henkitorvijärjestelmä, joka jakaa happea kaikkiin soluihin. Nämä kidukset sijaitsevat kehon sisäpuolella, vatsan takaosassa.

Funktionaaliset spiraalit

Ne ovat joitain spiraaleja, jotka voivat avautua tai sulkeutua. Hyttysen toukkien tapauksessa ne nostavat vatsansa viimeisen osan vedestä, avaavat spiraalinsa, hengittävät ja palaavat veteen.

Bubble Gill

On kahta tyyppiä:

  • Compressible: Eläin nousee pintaan ja tarttuu ilmakuplaan. Tämä kupla toimii kuin henkiputki, voit ottaa happea vedestä tämän kuplan kautta. Eläin tuottaa vähitellen hiilidioksidia, mutta tämä voi helposti siirtyä veteen. JOS eläin ui paljon tai menee syvälle, kuplassa on paljon painetta ja se pienenee ja pienenee, joten eläimen on noustava pintaan ottaakseen uuden kuplan.
  • Incompressible tai plastron: tämä kupla ei muuta kokoaan, joten se voi olla rajoittamaton. Mekanismi on sama, mutta eläimellä on miljoonia hydrofobisia karvoja hyvin pienellä kehon alueella, mikä saa kuplan jäämään rakenteeseen ja tästä syystä kupla ei koskaan vähene.

Esimerkkejä henkitorven hengityksestä eläimillä

Yksi luonnossa näkevistä eläimistä on vesisirkku (Gyrinus natator). Tämä pieni vesikuoriainen hengittää kuplakiduksen läpi.

ephemeroptera tai maitoperhoset, myös vedessä elävät hyönteiset, toukka- ja nuorisovaiheissaan hengitä läpi henkitorven kidukset Kun ne saavuttavat aikuisiän, ne poistuvat vedestä, joten nämä kidukset menetetään ja siirtyvät ilmahengitykseen. Sama koskee eläimiä, kuten hyttysiä ja sudenkorentoja.

Heinäsirkat, muurahaiset, mehiläiset tai ampiaiset, kuten monet muutkin maalla elävät hyönteiset, ilmahengitystä henkitorveen läpi elämänsä.

Suositeltava: