Замкнутая и незамкнутая кровеносная система
Кровеносная система насекомых | справочник Пестициды.ru
Строение кровеносной системы
У насекомых кровеносная система имеет существенные отличия по строению от аналогичной системы органов других животных, стоящих на более высоких ступенях эволюционной лестницы. Самое главное из них заключается в том, что она незамкнутая, то есть, гемолимфа циркулирует не по закрытой сети артерий, вен и капилляров, а заполняет внутреннюю полость тела, изливается между органами и лишь частично проходит через сосуды.[1]
Главным структурным образованием кровеносной системы является спинной сосуд – крупная мышечная трубка, которая находится ближе к дорсальной части тела, в перикардиальном синусе .[1] Перикардиальный синус – это часть полости тела, отделенная от ниже лежащих органов спинной (верхней) мышечной диафрагмой. Помимо сосуда, в ней располагаются элементы жирового тела.[3] Спинной сосуд фиксирован к спинным склеритам при помощи коротких тяжей.[1]
Сердце насекомого, схема, поперечный срез телаСердце насекомого, схема, поперечный срез тела

1 – тергит, 2 – сердце, 3 – верхняя диафрагма,
4 – клетки жирового тела, 5 – перикардиальные клетки
Использовано изображение:[4]
В спинном сосуде выделяют две части:
Сердце обычно проходит через все брюшко. Вокруг него могут находиться так называемые перикардиальные клетки, которые обладают способностью улавливать и накапливать в себе вещества, поступившие извне, например, хлорофилл, гемоглобин и др.[1]
Сердце достаточно длинное и состоит из нескольких камер, которые у живого насекомого пульсируют и прогоняют через себя кровь. Каждому сегменту тела, на протяжении которых расположен орган, обычно соответствует одна камера. «Своей» камеры, как правило, нет только у первого брюшного сегмента, так как в этом месте располагается переход в аорту. В аорте камер нет, она представлена простым трубчатым образованием.[3]
В каждой из камер сердца имеется пара отверстий, называемых устьицами, или остиями. Через них в сердце попадает кровь, и они же (вернее, из загнутые мембранозные края) могут выполнять функцию ограничителей, не дающих крови уходить в «неправильном» направлении. В этом смысле их можно сравнить с клапанами сердца млекопитающих, также обеспечивающими ток крови в определенном направлении. [1][2]
Передняя часть сердца не замкнута, а задний конец слепо оканчивается. Непосредственно под этим органом, частично образуя его нижнюю стенку, находятся парные пучки мышц треугольной формы. Их называют крыловидными мышцами, они связаны с нижней стенкой сердца и входят в состав верхней мышечной диафрагмы тела насекомых.[1]
Аорта расположена кпереди от сердца, она обычно имеет меньший диаметр и располагается в грудном отделе тела, начинаясь в первом брюшном сегменте и продолжаясь по направлению к голове. У большинства насекомых она более или менее прямая, но, к примеру, у Пчел образует 18 плотно сложенных петель.[3]
Утолщения оснований усиков богомола – место расположения пульсирующих органовУтолщения оснований усиков богомола – место расположения пульсирующих органов

Использовано изображение:[6]
Кровообращение
Через остии (устьица) кровь всасывается в камеры сердца. Это возможно благодаря пульсации самих камер и сокращению мышц диафрагм (как верхней, так и нижней). Во время пульсации происходит перемещение потока гемолимфы в направлении сзади наперед (еще одно отличие от высших животных, у которых кровь движется по телу преимущественно спереди назад).[1][2]
Момент, когда камеры сердца находятся в расслабленном состоянии, называется диастолой, а их сокращение носит название систолы. Во время диастолы кровь входит в камеры, в систолу из них выталкивается. Внутри спинного сосуда создается положительное давление, которое раскрывает передние клапаны сердца, закрывает задние и продвигает кровь в нужном направлении.[1]
Аорта проводит гемолимфу по направлению к голове; там сосуд заканчивается, и гемолимфа свободно изливается в полость головы. Затем она снова переходит в полость тела, распространяясь между органами в направлении к заднему концу тела. После гемолимфа снова всасывается устьицами и возвращается в сердце.[1]
В придатки тела – усики, ноги, крылья и т.д. – кровь проходит с трудом. Для того, чтобы облегчить этот процесс, в организме насекомых появилось новообразование – дополнительные (местные) пульсирующие органы. Это как бы «мини-сердца», расположенные у основания того или иного придатка и при помощи мышечных волокон перекачивающие гемолимфу. Например, у многих Прямокрылых у основания усиков имеются утолщения: как раз в них и расположены местные пульсирующие органы, выглядящие в виде ампул. (фото) В других случаях эти структуры могут быть представлены мембранозными образованиями большой протяженности.[1]
Функции кровеносной системы насекомых
В организме животных главной функцией кровеносной системы является доставка к органам кислорода, который переносят клетки крови. У большинства насекомых гемолимфа не выполняет дыхательной функции, так как кислород непосредственно доставляется к тканям через трахеи. Однако, благодаря движению крови, становится возможным:
- Доставлять клеткам питательные вещества. Простые молекулы питательных веществ, образующиеся в кишечнике при расщеплении пищевых частиц, усваиваются и переходят в кровь, с которой, благодаря работе сердца, разносятся по всему телу и поступают в ткани.[3]
- Освобождать организм от растворимых продуктов обмена веществ, в первую очередь, продуктов азотистого обмена. Из движущейся гемолимфы мочевая кислота и другие образования эффективнее фильтруются мальпигиевыми сосудами.
- Осуществлять защитную функцию. При ранениях дефекты покровов «затыкаются» пробками из клеток гемолимфы-гемоцитов. Это было бы невозможно, если бы жидкость в теле насекомого находилась без движения.[3]
- беспечивать работу иммунитета. Перемещение по телу гемоцитов, отвечающих за иммунную защиту, дает возможность реагировать на возникшие угрозы в виде заражения бактериями или проникновения в организм паразитов.[3]
Личинки комара Culex

Использовано изображение:[5]
Особенности кровеносной системы насекомых
У некоторых насекомых (например, у личинки комара Culex (фото) существуют дополнительные «фрагменты» кровеносного русла: кровяные жабры. Это выступы тела в виде лепестков, заполненные гемолимфой. У указанного насекомого они находятся на стенках задней кишки и снаружи не видны. Раньше считалось, что они, подобно трахейным жабрам, путем диффузии получают кислород, который с кровью разносится к тканям. Оказалось, что это не так. Кровяные жабры, во-первых, всасывают воду, а во-вторых, они способны усваивать из окружающей среды ионы NaCl. Таким образом, их функция – в поддержании водно-электролитного обмена в организме водных насекомых.[3]
В животном мире существует правило: чем меньше размер живого существа, тем чаще у него происходят сердечные сокращения. Среди насекомых это правило часто нарушается. Число сердечных сокращений у них может быть различным и в большой степени зависит от действия внешней среды, вида, «возраста» и, конечно же, физиологического состояния особи. В среднем, оно может колебаться от 15-30 до 150 ударов в минуту. Для сравнения, сердце человека бьется с частотой 60-80 в минуту.[1][2]
Близкие статьи
Ссылки
Раздел: Строение насекомых
Тема: Внутреннее строение насекомых
Статья составлена с использованием следующих материалов:
Литературные источники:
1.Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. — 3-е издание., доп.— М.: Высш.школа, 1980. — 416 с.,ил.
2.Бондаренко Н.В., Поспелов С.М., Персов М.П. - Общая и сельскохозяйственная энтомология. - М.: Колос, 1983.-416 с.
3.Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. — М.Л. Советская наука. 1949.—900 с., ил.
Изображения (переработаны):
4.Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. — М.Л. Советская наука. 1949.—900 с., ил. Иллюстрации из книги. ©
5.6. Свернуть Список всех источниковНезамкнутая кровеносная система и замкнутая
Именно из курса биологии мы помним о замкнутой и незамкнутой кровеносной системе. А ведь именно ей обязаны живые существа координированным движением крови по организму, что обеспечивает тем самым полноценную жизнедеятельность. Доставка тепла и полезных веществ ко всем органам человеческого организма, без которых невозможно существование, – это тоже заслуга нормально циркулирующей крови. Без нее не было бы влияющих на скорость метаболизма обменных процессов.
Незамкнутая кровеносная система
Этот тип кровообращения характерен для простейших беспозвоночных, иглокожих, членистоногих и плеченогих моллюсков, а также полухордовых.
У них доставка кислорода и жизненно полезных элементов осуществляется с помощью диффузных токов. У некоторых живых существ появляются пути для прохождения крови. Именно так и возникают имеющие довольно примитивный вид сосуды, прерываемые щелевидными пространствами, которые именуются синусами или лакунами.
Отличительной особенностью незамкнутой кровеносной системы является слишком низкая скорость движения по отношению к большому объему крови. Она медленно, под низким давлением движется между тканями, а потом через открытые окончания венозных сосудов опять собирается к сердцу. Медленная циркуляция гемолимфы приводит к пассивному дыханию и плохому обеспечению организма кислородом.
У членистоногих незамкнутая кровеносная система предназначена для транспорта к органам питательных веществ, а также удаления продуктов жизнедеятельности. Движение крови обеспечивается сокращениями сердца, которое находится в заднем участке аорты (спинного сосуда). Она, в свою очередь, разветвляется на артерии, кровь из которых изливается на омываемые внутренние органы и открытые полости. Считается, что эта система кровотока несовершенна, в отличие от той, которую имеют млекопитающие и птицы.
Замкнутая кровеносная система
Этот тип кровотока может состоять из одного либо двух кругов – большого и малого. Циркулируя по ним, кровь периодически может изменять свой состав и становиться то венозной, то артериальной.
В данной системе метаболизм проходит только через сосудистые стенки, а заключенная в них кровь не контактирует с тканями тела. Такой тип характерен для человека, других позвоночных, некоторых иных групп животных и кольчатых червей. У первых ток крови происходит благодаря хорошо развитому мышечному сердцу. Его сокращения осуществляются автоматически, но возможно регулирование и центральной нервной системой.
Преимущества замкнутой системы крови
Такой тип характеризуется довольно высоким давлением. В отличие от незамкнутой кровеносной системы, скорость движения крови по сосудам здесь гораздо быстрее. При этом время одного оборота у всех организмов разное – у кого-то двадцать минут, а у кого-то кровь делает оборот за шестнадцать секунд.
Имеется несколько факторов, которые способствуют циркуляции крови по организму. К ним относятся имеющееся в сосудах давление и разница между ними, совершаемые во время дыхания движения, сокращения мышц скелета.
Пульс
Является одной из основных характеристик сердца. При данном явлении периодическое расширение артерий совпадает с сокращением сердечной мышцы. Частота пульса зависит от большого количества причин: эмоциональные и физические нагрузки, температура тела, избыточные килограммы. Согласно общепринятым нормам, частота пульсации взрослого человека не должна превышать восьмидесяти ударов в минуту.
В том случае, если при измерении выявились какие-либо отклонения – это повод призадуматься о наличии заболеваний сердца и нанести визит специалисту. А мнение некомпетентных родственников и соседей в этом случае нужно проигнорировать.
Онлайн урок: Кровеносная система. Функции крови по предмету Биология 8 класс
Кровеносная система у животных появилась не сразу.
Это был многовековой исторический процесс развития и совершенствования строения тканей и органов.
В процессе зародышевого развития всех животных кровеносная система происходит из среднего зародышевого листка- мезодермы.
У губок, кишечнополостных и плоских червей перемещение питательных веществ и кислорода по организму осуществляется путем диффузного тока тканевой жидкости.
В процессе исторического развития животных появляются специальные пути, по которым идет циркуляция жидкости, - сосуды.
Дальнейшая эволюция кровеносной системы связана с развитием в стенках сосудов мышечной ткани: они начинают сокращаться.
Позже жидкость, заполняющая сосуды, превращается в особую ткань- кровь, в которой образуются различные кровяные клетки.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!
ЗакрытьА знаете ли вы, почему кровь красного цвета?
Красной ее делает атом железа в составе белка эритроцитов- гемоглобина.
Но многие животные имеют зеленую, голубую и даже фиолетовую кровь!
Например, у некоторых моллюсков атомов железа в белке крови гемэритрине в 5 раз больше, чем у человека.
Поэтому кровь при насыщении кислородом приобретает фиолетовый цвет.
А кольчатые черви, пиявки и морские беспозвоночные имеют в крови белок хлорокруорин, который придает крови зеленый цвет.
Конечно, красная кровь встречается среди членистоногих и моллюсков, но истинными носителями красной крови стали лишь позвоночные животные.
Кровеносная система бывает замкнутая и незамкнутая.
В замкнутой кровеносной системе кровь циркулирует только по сосудам, не проникая в полости тела.
Если сосуды открываются в полость тела или в специальные пространства (синусы и лакуны), то такую кровеносную систему считают незамкнутой.
Впервые замкнутая кровеносная система появилась у кольчатых червей.
У кольчатых червей имеется 2 сосуда: спинной и брюшной, которые связаны между собой кольцевыми сосудами, идущими вокруг пищевода.
Движение крови происходит по кругу: на спинной стороне кровь направляется к головному концу, на брюшной - назад, благодаря сокращению главных сосудов.

У членистоногих незамкнутая кровеносная система.
На спинной стороне членистоногих имеется крупный пульсирующий сосуд, разделенный на отдельные камеры, так называемые сердца, между ними 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 обратно в сердца.

Моллюски также имеют незамкнутую кровеносную систему. Их сердце состоит из нескольких предсердий и одного достаточно развитого желудочка. В предсердие впадают вены, а от желудочка отходят артерии.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!
ЗакрытьСамые высокоразвитые моллюски- головоногие (осьминоги, кальмары, каракатицы) имеют местами замкнутую кровеносную систему.
А кровь у них отличается голубым цветом!
Это происходит за счет наличия в крови атома меди.
Поэтому белок, переносящий кровь, называется гемоцианин.
Также гемоцианин был обнаружен у паукообразных и ракообразных
Все хордовые имеют замкнутую кровеносную систему, но отличаются особенностями строения.
В частности у ланцетника, низшего хордового животного, нет сердца.
Роль сердца выполняет брюшная аорта, от которой отходят 100-150 пар жаберных артерий, несущих венозную кровь.
Проходя через жабры, кровь в артериях успевает окислиться. Через выносящие парные жаберные артерии артериальная кровь поступает в спинную аорту, затем в непарную спинную аорту, а после по сосудам ко всем частям тела.

У круглоротых (миноги, миксины) и рыб появляется двухкамерное сердце, которое имеет одно предсердие и один желудочек.
В сердце течет только венозная кровь.
Рыбы имеют один круг кровообращения, в котором не происходит смешения артериальной и венозной крови.
От сердца венозная кровь идет к жабрам, где насыщается кислородом и становится артериальной.
От жабр кровь разносится по всему телу.
В органах и мышцах кровь отдает кислород тканям и превращается в венозную, насыщенную углекислым газом, и вновь течет к сердцу.

Появлению второго круга кровообращения способствовал выход животных на сушу, где они начали использовать орган дыхания- легкие.
Сердце начинает перекачивать не только венозную, но и артериальную кровь.
Поэтому дальнейшая эволюция кровеносной системы происходит по пути разделения на два круга кровообращения и сердце разделяется перегородкой на отдельные камеры.
У взрослых земноводных сердце трехкамерное, которое не обеспечивает полного разделения двух кругов кровообращения.
Происходит смешение артериальной и венозной крови, за счет чего к органам течет смешанная кровь, насыщенная кислородом и углекислым газом.
Однако в мозг земноводных поступает чистая артериальная кровь.
А у головастиков строение кровеносной системы аналогично рыбам.

У рептилий желудочек уже разделен неполной перегородкой, и смешение артериальной и венозной крови наблюдается в меньшей степени, чем у земноводных.
У крокодила сердце имеет полную перегородку в желудочке и четыре камеры.

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

У всех эмбрионов позвоночных животных впереди от сердца закладывается непарная брюшная аорта, от которой отходят жаберные дуги артерий.
Они гомологичны артериальным дугам в кровеносной системе ланцетника.
Но у них число артериальных дуг небольшое и равняется числу висцеральных дуг.
У рыб их шесть.
Первые две пары дуг у всех позвоночных атрофируются.
Оставшиеся четыре дуги у рыб разделяются на приносящие к жабрам и выносящие из жабер жаберные артерии.
Третья артериальная дуга у всех позвоночных, начиная с хвостатых амфибий, превращается в сонные артерии и несет кровь к голове.
Четвертая артериальная дуга достигает значительного развития. Из нее у всех позвоночных животных, начиная с хвостатых амфибий, образуются дуги аорты.
У амфибий и рептилий парные, у птиц правая дуга (левая атрофируется), а у млекопитающих левая дуга аорты (правая атрофируется).
Пятая пара артериальных дуг у всех позвоночных, за исключением хвостатых амфибий, атрофируется.
Шестая пара артериальных дуг теряет связь со спинной аортой, из нее образуются легочные артерии.
Сосуд, связывающий во время зародышевого развития легочную артерию со спинной аортой, называется боталловым протоком.
Во взрослом состоянии он сохраняется лишь у хвостатых амфибий и некоторых рептилий. В результате нарушения нормального развития сосудов этот проток может сохранятся у других позвоночных, в том числе и у человека. В этом случае говорят о врожденном пороке сердца, для исправления которого необходимо оперативное вмешательство.

Типы кровеносных систем. Замкнутый и незамкнутый типы кровеносной системы. Большой и малый круги кровообращения. Кровеносная система человека.
(К) Актуализация знаний.
(Т) Метод «Визуальный ряд». Посмотрите внимательно на слайд и подумайте, что изображено на нем, и в чем отличие этих двух картинок? Подумайте, как могут называться изображенные типы кровеносных систем? (Незамкнутая и замкнутая кровеносные системы). Учащиеся определяют тему урока.
(Г) Задание №1.
Метод «Каждый учит каждого».
Класс в начале урока уже поделен на команды. Учащиеся самостоятельно читают текст с учебника, отобразив все на плакате в виде постера, объясняют другим группам.
Цель: научить ребят работать в группе, с источником информации, находить и выделять главное, передавать полученные знания другим ребятам.
Данный метод удобен при изучении нового материала, позволяет за короткое время охватить весь материал параграфа.
1 группа - Типы кровеносных систем.
Дескрипторы:
- перечисляет типы кровеносных систем;
- определяет особенности каждого типа кровеносной системы.
2 группа – Большой круг кровообращения.
Дескрипторы:
- определяет особенности большого круга кровообращения.
3 группа – Малый круг кровообращения.
Дескрипторы:
- определяет особенности малого круга кровообращения.
4 – группа – Работа сердца человека.
Дескрипторы:
- определяет особенности работы сердца человека.
(ФО) Взаимооценивание методом «Светофор». Техника предусматривает использование сигнальных карточек: зеленый цвет означает «Мне всё понятно», желтый цвет – «Мне нужна консультация», красный цвет – «Мне нужна помощь».
Данный метод позволяет учителю выявить учащихся с низким уровнем усвоенных знаний.
Физ.минутка «Карлики-великаны».
Дает возможность ребятам подвигаться, отдохнуть.
(Г) Задание №2.
Метод «Живая картинка».
На доске тыльной стороной приклеены 2 картинки, класс делится на 2 команды (рассчитавшись на первый второй), каждая команда получает картинку, которую необходимо «оживить». Команды маркерами закрашивают большой и малый круги кровообращения, дополняя надписями, используя рисунок учебника.
Цель: описывать схему и значение малого и большого кругов кровообращения, анализировать этапы заполнения отделов сердца кровью и их сокращение.
Дескрипторы:
- описывают малый и большой круги кровообращения;
- объясняют значение малого и большого кругов кровообращения;
- понимают и анализируют этапы заполнения отделов сердца кровью и их сокращение.
(ФО) Оценивание методом «Словесная оценка». (Все молодцы, хорошо работали, некоторым необходимо еще раз прочитать дома материал для лучшего его усвоения).
Кровеносная система беспозвоночных животных
Как было указано выше
, у беспозвоночных животных встречаются оба типа кровеносных систем - замкнутая и незамкнутой. В законченном виде замкнутая кровеносная система лучше всего выражена у кольчатых червей. Рассмотрим ее строение на примере дождевого червя.
В его кровеносной системе четко различаются две крупных сосуда - спинную и брюшную, проходящих соответственно над и под кишкой. По спинной сосуде кровь движется сзади наперед, а брюшной - спереди назад. Эти продольные сосуды соединяются в каждом сегменте тела червя кольцевых сосудов. Кроме брюшной сосуды остальные сосуды способны к сокращению своих стенок за счет тех мышц) которые их окружают. Эти пульсирующие сосуды получили название СЕРДЕЦ. Они сокращаются последовательно и поэтому этот процесс напоминает сокращения кишечника, по которому проходит пища. Крупные сосуды с толстыми мышечными стенками у дождевого червя были названы артериями. Они постепенно ветвятся на все более мелкие сосуды, превращаются в капилляры, стенки которых состоят только из одного слоя клеток. Общая поверхность сетки капилляров очень в них велика.
Конечные сосуды-капилляры, объединяясь друг с другом, образуют маленькие венулы, а те, в свою очередь, - более крупные вены. Крупные вены входят в сердечной сосуды и соединяются там с артериальными сосудами. Таким образом, у дождевого червя кровь течет по ряду кругов. Обогащенный сосудами сплетения, кроме того, одевает в виде муфты кишечник, что позволяет продуктам пищеварения без лишних препятствий попадать в кровь и разноситься ею по всему организму животного.
Незамкнутую кровеносная система образовалась у моллюсков, членистоногих и иглокожих. У моллюсков есть сердце, которое разделяют на ШЛУНОЧЕК и ПРЕДСЕРДИЯ, иногда довольно крупные сосуды, но капилляров в них нет. У подавляющего большинства моллюсков конечные разветвления артерий открываются в щелеподибни просвещения ткани (синусы и лакуны), а уже из них кровь всасывается конечными разветвлениями венозных сосудов. Головоногие же моллюски (осьминоги и кальмары) отличаются от других более совершенной системой кровообращения. У них есть один круг кровообращения (как у рыб), но в отличие от последних сердце содержит артериальную кровь. Поэтому среди беспозвоночных животных только у головоногих моллюсков встречаются настоящие гиганты.
У членистоногих также незамкнутую кровеносная система. Кровь (которая в них называется гемолимфы), заполняющей полость тела и промежутки между органами, которые она омывает, и частично заключена в орган кровообращения - спинной сосуд. Это трубка, покрытая мышцами и подвешена на коротких тягах к спинной стенке тела. Спинная сосуд делится на заднюю часть - СЕРДЦЕ, которое состоит из способных к пульсации камер, и переднюю - трубчатую аорту, которая не имеет камер. Каждая камера сердца имеет пару боковых отверстий - Остии, которые имеют клапаны, которые открываются внутрь. Через Остии кровь из полости тела всасывается в камер. Между отдельными камерами также имеются клапаны. Задний конец сердца обычно замкнутый, а передний конец аорты открыт.
Кровь движется по спинной сосуде сзади наперед благодаря последовательной пульсации камер сердца и работе мышц. При расширении камеры (диастола) кровь входит в нее через Остии, а при сокращении (систола) кровяное давление, которое образуется раскрывает передние клапаны, замыкает задние и движет кровь вперед. Аорта достигает головы, где и открывается отверстием, через которое кровь вытекает в полость тела. Здесь она движется спереди назад и вновь попадает в сердце. Есть в теле насекомого и местные пульсирующие органы, особенно в придатках - усиках, ногах, крыльях.
Они похожи на пульсирующие ампулы.
Возникает вопрос, какой из этих двух типов кровеносных систем у беспозвоночных животных является более эффективным. Известно, что по незамкнутой системой кровь движется медленнее. Однако эффективность такого кровотока достаточно высока, поскольку кровь непосредственно соприкасается с отдельными клетками окружающих тканей, потому что их не разделяет стенка сосуда. Но замкнутая кровеносная система более динамична, через разветвленную сеть капилляров она контактирует с большим количеством клеток, чем незапертой. В последней есть еще одна функция. Она выполняет роль гидростатического скелета. Таким образом, очень трудно отдать предпочтение какому-то из двух типов кровеносных систем беспозвоночных животных.
Кровеносная система
Кровеносная система представлена трехкамерным сердцем, состоящим из двух предсердий и желудочка, артериями, венами и капиллярами. Имеется два круга кровообращения, но артериальная и венозная кровь еще частично смешиваются.[ ...]
Кровеносная система также характеризуется дальнейшим совершенствованием. Сердце трехкамерное, желудочек разделен неполной перегородкой на венозную н артериальную половины. Настоящее четырехкамерное сердце встречается лишь у крокодилов, у которых правый и левый желудочек полностью обособлены, т. е. разделены тонкой перегородкой. У пресмыкающихся два круга кровообращения, но они еще не полностью разделены (даже у крокодилов), в результате чего кровь еще частично смешивается в спинной аорте (как и у земноводных).[ ...]
Кровеносная система не замкнута. Сердце состоит из желудочка и одного-двух предсердий. Кровь содержит гемоцианин, иногда гемоглобин.[ ...]
Кровеносная система характеризуется тем, что сердце полностью разделено на правую венозную и левую артериальную половины, а имеющиеся два круга кровообращения полностью самостоятельны. Артериальная и венозная кровь не смешиваются. Температура тела постоянна (42-45°С).[ ...]
Кровеносная система не замкнута. «Кровью» является морская вода, с помощью которой транспортируются питательные вещества в разные участки тела.[ ...]
Кровеносная система очень совершенна. Сердце четырехкамерное, имеются два круга кровообращения, левая дуга аорты. Зрелые эритроциты лишены ядер.[ ...]
Кровеносная система у рыб замкнутая. Кровь движется только внутри сосудов и капилляров. В движение кровь приводит сердце.[ ...]
Кровеносная система замкнута, представлена многокамерным сердцем, сосудами в виде артерий и вен. Клеточный состав крови очень дифференцирован. Имеется незамкнутая лимфатическая система.[ ...]
Кровеносная система у насекомых не замкнутая. У них имеется всего один кровеносный, так называемый спинной сосуд, который расположен вдоль тела непосредственно под кожей. Задний конец спинного сосуда находится в брюшке и называется сердцем. Продолжение его в грудном отделе носит название аорты (рис. 7). Из аорты кровь выталкивается в полость тела, где она омывает внутренние органы. Кровь, или гемолимфа, насекомых чаще всего окрашена в зеленоватый или желтоватый цвет и состоит из жидкой части и форменных элементов — гемоцитов. Кровь разносит питательные вещества ко всем органам. Гемоци-ты поглощают посторонние вещества и микроорганизмы, проникающие в кровь, и очищают ее.[ ...]
Кровеносная система впервые встречается (развивается) у кольчатых червей, у которых она является замкнутой, представляя собой систему, состоящую из верхнего спинного и нижнего брюшного сосудов, объединенных кольцевыми сосудами, опоясывающими кишечник. Кроме того, от спинного и брюшного сосудов отходят более мелкие сосуды к стенкам тела. К головному отделу кровь ¿дет по спинной стороне, а к заднему — по брюшной.[ ...]
Кровеносная система состоит из одного круга кровообращения (как у круглоротых). Двухкамерное сердце расположено в передней части полости тела, состоя из предсердия и желудочка.[ ...]
Кровеносная система состоит из дорсального сосуда, представляющего собой сердце и аорту. Она незамкнута. Сердце построено из мышечных клеток. Аналогом крови является гемолимфа, которая в основном выполняет транспортную функцию, а также обеспечивает хранение воды и поддержание пищевых запасов.[ ...]
У моллюсков кровеносная система тоже не замкнута и представлена сердцем, состоящим из нескольких предсердий и желудочка, а также артериальными и венозными сосудами. Вены впадают в предсердие, тогда как артерии отходят от желудочка.[ ...]
У ланцетника кровеносная система является замкнутой, но сердца еще нет; его функцию выполняет передний отдел крупного сосуда в виде брюшной аорты. Впервые сердце появляется у водных позвоночных. В частности, у рыб сердце двухкамерное с предсердием и желудочком.[ ...]
Лифматическая система происходит из тех же элементов мезодермы как и кровеносная, и хотя в зародыше рыб она развивается раньше кровеносной системы, тем не менее надо считать ее принадлежащей к ней и составляющей промежуточное звено кровеносной системы с кишечником.[ ...]
У полухордовых кровеносные сосуды еще не выстланы эндотелием. Сердце урохордовых представляет собой мускульное выпячивание около желудка. У хордовых кровеносная (Система характеризуется дальнейшим совершенствованием. У них развиваются сердце, сосуды, кровь.[ ...]
У членистоногих кровеносная система не замкнута, т. к. сосуды открываются в полость тела. Спинной сосуд разделяется перегородками (клапанами) на отдельные камеры — сердца, сокращения которых заставляют проходить кровь в артерии, а из последних — в пространства между органами. Из этих пространств кровь затем поступает в околосердечную полость.[ ...]
Главным различием кровеносной системы рыб и высших позвоночных является наличие одного круга кровообращения и двухкамерного сердца.[ ...]
Параллельно с развитием кровеносной системы шло развитие лимфатической системы, которая впервые появилась у хордовых. Эта система в ходе эволюции обособилась из венозной системы.[ ...]
Взрослые особи обитают в кровеносной системе человека. Развивается в воде в реснитчатый эмбрион (мира-цидий), который поражает улитку, живущую в стоячей воде. В улитке мирацидий превращается в церкарию (личинку с разветвленным хвостом) и снова возвращается в воду, откуда может попасть в организм другого человека — хозяина — через кожу или с выпитой водой через слизистую оболочку рта. Продолжительность жизни церкарии — два дня. С этой эпидемией борются, уничтожая моллюсков — промежуточных хозяев — химическими или биологическими методами, изменяя естественную среду обитания моллюсков.[ ...]
В зависимости от пораженной системы органов инфекционные болезни подразделяют на кишечные, дыхательных путей (аэрозольные), кровеносной системы (трансмиссивные), наружных покровов (контактные).[ ...]
Благодаря наличию в крови антител, антитоксинов и лиеинов, а также способности лейкоцитов поглощать микроорганизмы и инородные тела, кровь выполняет защитную функцию. В кроветворных органах происходит ооразова-ние, развитие и созревание клеток крови, К ним относятся костный мозг, селезенка и вилочковая железа. Экспериментально установлено, что работоспособность органов кровообращения и кроветворных органов подчиняется суточный ритмичности.[ ...]
С. Об особенностях строения кровеносной системы умбры (Umbra krameri Walbaum) в связи с использованием плавательного пузыря как дополнительного органа дыхания.[ ...]
У мальков и двухлетков яйца паразита могут закупоривать капилляры, вызывая острую форму заболевания.[ ...]
Кроме перечисленных признаков для них характерны замкнутая кровеносная система и сердце — мышечный орган, обеспечивающий движение крови по сосудам в теле. Эволюция кровеносной системы шла по пути образования двух кругов кровообращения и увеличения сердечных камер с 2 до 4 (рис. 81). Совершенствование нервной системы шло по пути увеличения головного мозга, в частности его переднего отдела, развития органов чувств. При переходе от водного к наземному образу жизни значительно изменились кожные покровы, дыхательная система, органы передвижения. Все позвоночные животные раздельнополые.[ ...]
По мере рассасывания желточного мешка и сокращения его дыхательной кровеносной сети соответственно увеличивается кровеносная сеть в плавниковых складках. Даже у близких видов, у которых развитие ид ет при разных условиях дыхания, имеются существенные различия в степени развития личиночных органов дыхания.[ ...]
Давление крови. Из приведенной схемы кровообращения видно, что в разных участках кровеносной системы имеется разное кровяное давление. Самое большое давление крови наблюдается в области артериальной луковицы (костистые рыбы) или артериального конуса (хрящевые, двоякодышащие). Пройдя через густую сеть капилляров жаберного аппарата, кровяное давление резко уменьшается, а в капиллярах тела падает до нуля. В венах существует отрицательное давление (рис. 42).[ ...]
Диоксид серы, попадая в легкие, быстро растворяется в крови и распространяется по кровеносной системе. Детоксикация его происходит главным образом в печени под действием ферментов, переводящих сульфит в сульфат, который более безопасен и выводится из организма. У крыс заметное поражение легких наблюдается при относительно небольших концентрациях (160 мкг/м3, 7 ч/день, 15 дней). У обезьян при длительном воздействии диоксида серы увеличивается число заболеваний раком.[ ...]
Примером замкнутых материальных систем, полностью размещенных в теле человека, являются его нервная и кровеносная системы. Частично размещены в нем его системы питания дыхания, мышления, слуха, зрения, обоняния, осязания, ощущения. Любая обсуждаемая система и представляет собой в конечном счете материальную структуру, объект Космоса, его творение или форму, то-есть -главное действующее лицо, реализующее свое бытие взаимодействием своих частей. Для каждой его части (то-есть органа) все другие условно полагаются относящимися к окружающей среде. Для данной системы окружающей средой представляются все другие системы, которые являются частями и органами более крупной системы - объекта, собравшего их воедино с целью реализации своего собственного бытия взаимодействием их между собой.[ ...]
Действие диоксида азота несколько отличается от действия диоксида серы. Проникая в легкие, он может растворяться в кровеносной системе, однако, будучи сильным окислителем, он непосредственно поражает легочные ткани. Высокая скорость проникновения диоксида азота в отдельные части легких установлена экспериментами с меченым (г ) диоксидом. В бронхах и альвеолах, проявляются патологические изменения уже при концентрациях, реально наблюдаемых в городах. Симптомы напоминают эмфизему легких, у мышей это наблюдается при концентрации 100 б.д. в течение 6 мес.[ ...]
Кольчатые черви. Кольчатые черви — это более высокоорганизованные животные, чем рассмотренные ранее. Тело кольчатых червей сегментировано. Хорошо развиты нервная система узлового типа, выделительная система, появляется кровеносная система замкнутого типа. Имеются осязательные и светочувствительные клетки.[ ...]
Некоторые обычно непатогенные бактерии в исключительных обстоятельствах могут стать таковыми при соответствующих условиях или в тех случаях, когда они случайно оказываются в кровеносной системе (например, Bacillus coli).[ ...]
Каждый вид продуктивности является сложным признаком, физиологически обусловленным жизнедеятельностью всего организма в целом, всех его органов и тканей. Наряду с пищеварительной, дыхательной, кровеносной системами, эндокринными органами особое значение имеет нервная система, регулирующая все функции и процессы, протекающие в организме. Продуктивность животных имеет высокую степень изменчивости. Знание причин и закономерностей изменчивости позволяет управлять этим процессом, добиваться от животных систематического повышения продуктивности.[ ...]
ШИСТ0С0М(АТ)03 — хроническое инвазионное заболевание человека и животных в тропических странах (кожная сыпь, зуд, резь при мочеиспускании и др.), вызываемое гельмин-тами-шистосомами Schistosoma haematobium, паразитирующеми в кровеносной системе. Заражение через воду, в частности, при ручном рисоводстве.[ ...]
Выпадение кислотных дождей отрицательно отражается на здоровье людей, в первую очередь они сильно влияют на дыхательную систему. Попадая в легкие, диоксиды серы и азота растворяются в крови и распространяются по кровеносной системе. Диоксид серы вызывает бронхиоспазм, активизирует слизеотделение; основная его детоксикация протекает в печени под действием ферментов. Диоксид азота, будучи сильным окислителем, способен непосредственно поражать легочные ткани.[ ...]
По составу газа в плавательном пузыре отличаются как различные виды рыб, так и разные особи одного и того же вида. Так, у линя кислорода содержится обычно около 8%, у окуня — 19—25%, у щуки — около 19%, у плотвы —5—6%. Поскольку из кровеносной системы могут проникать в плавательный пузырь преимущественно кислород и углекислота, то в наполненном пузыре обычно преобладают именно эти газы; азот при этом составляет весьма малый процент. Напротив, при удалении газа из плавательного пузыря через кровеносную систему, процентное содержание азота в пузыре резко возрастает. Как правило, у морских рыб кислорода в плавательном пузыре содержится больше, чем у пресноводных. По-видимому, это связано, главным образом, с преобладанием среди морских рыб форм с замкнутым плавательным пузырем. Особенно велико содержание кислорода в плавательном пузыре у вторично глубоководных рыб.[ ...]
Яйца, положенные под наседку, несколько раз за период насиживания просматривают на овоскопе, так как среди них могут оказаться неоплодотворенные (яйца без зародыша) или яйца с замершим эмбрионом. При осмотре на овоскопе на 5—6-й день насиживания видны кровеносная система и зародыш. В яйцах с замершим зародышем можно увидеть кровяное кольцо, черту или кровяную извилину. Неоплодотворенные бывают светлые.[ ...]
Фотохимический смог — нередкое явление над Лондоном, Парижем, Нью-Йорком и другими крупными промышленными городами Европы и Америки. Последствия смога связаны с токсичностью озона и ПАВ. По своему физиологическому воздействию на организм человека он крайне опасен для дыхательной и кровеносной системы и часто бывает причиной преждевременной смерти городских жителей с ослабленным здоровьем.[ ...]
Для человека сами по себе нитраты не представляют серьезной опасности. Однако под действием некоторых видов кишечных бактерий нитраты могут переходить в нитриты, обладающие значительной токсичностью. Нитриты, соединяясь с гемоглобином крови, переводят его в метгемоглобин, который препятствует переносу кислорода по кровеносной системе. Развивается заболевание, получившее название метнемоглобинемии. Оно обычно встречается у детей. У ребенка, пораженного такой болезнью, появляется си-нюшность от недостатка кислорода, удушье, и может наступить смерть.[ ...]
В первую очередь стимулируется кроветворение, в крови увеличивается количество эритроцитов. Одновременно в них возрастает относительное содержание особой формы гемоглобина, обладающего повышенным сродством к кислороду. В результате кислородная емкость и кислородотранспортная функция крови увеличиваются. Затем наступают морфологические изменения в кровеносной системе: расширяются артерии сердца и мозга, в тканях сгущается капиллярная сеть — облегчается доставка кислорода к клеткам. В самих клетках за счет увеличения активности окислительных ферментов также повышается сродство к кислороду, одновременно возрастает относительный уровень временного бескислородного обеспечения энергией — анаэробного гликолиза. Все эти процессы акклимации к гипоксии, происходящие на протяжении нескольких часов или дней, снимают функциональное напряжение с дыхательной и кровеносной систем.[ ...]
Пресмыкающиеся, или рептилии. Пресмыкающиеся относятся к наземным позвоночным. Они хорошо приспособились к жизни на суше и вытеснили многих своих предков земноводных. У них начинается разделение артериальной и венозной крови за счет появления неполной перегородки в желудочке сердца; лучше, чем у земноводных, развита нервная система: полушария головного мозга значительно больше (рис. 81). Поведение пресмыкающихся значительно сложнее, чем у амфибий. Кроме врожденных безусловных у них формируются и условные рефлексы. Пищеварительная, выделительная и кровеносная системы открываются в клоаку — часть кишечника.[ ...]
Болезни рыб, возбудителями которых являются представители типа Членистоногие, класса Ракообразные (Crustacea), называются крустацеозами. Для ракообразных характерно сегментированное тело с различным числом сегментов в 3 отделах: на голове, груди и брюшке. Каждый сегмент несет пару конечностей. На голове имеется две пары челюстей (максилл). Пищеварительная система хорошо развита и состоит из 3 отделов: переднего, среднего и заднего. Органов дыхания у большинства низших раков нет: газообмен осуществляется через покровы тела. Кровеносная система незамкнутая. Нервная система имеется в виде надглоточного ганглия и брюшной нервной цепочки с парными ганглиями в каждом сегменте. Органы чувств расположены на антеннах. Раки раздельнополые, с выраженным половым диморфизмом. У рыб паразитируют раки, относящиеся к 3 отрядам: Copepoda (веслоногие), Branchiura (жаброхвостые) и Isopoda (равноногие). Оплодотворенные яйца вынашиваются в яйцевых мешках, отходящих от половых отверстий. Развитие происходит с метаморфозом.[ ...]
Поскольку в любом организме протекают физико-химические и физиологические процессы с образованием и использованием электромагнитной (ЭМ) энергии, то результатом этих процессов является формирование квазистатических и электромагнитных полей (ЭМП) организма и отдельных его органов в широком диапазоне частот, в частности инфранизкочастотных ЭМП как следствие работы сердца, мозга и движения заряженных элементов крови в кровеносной системе.[ ...]
Исследование онтогенеза рыб различных систематических групп в морфоэкологическом аспекте позволило вскрыть две существенные закономерности развития рыб: В.В. Васнецовым (1948, 1953) была создана теория этапности развития рыб, С.Г. Крыжа-новским (1948) - теория экологических групп рыб. В этом аспекте были исследованы на последовательных стадиях развития форма тела, форма и функция плавников, пищеварительная и центральная нервная система, ротовой и глоточный аппараты, органы зрения и органы боковой линии. При исследовании экологии рыб особое внимание необходимо обращать на места обитания, поведение и характер питания. Некоторые экологические особенности устанавливаются на основании строения рыбы на данном этапе развития. Например, об отношении предличинки к кислороду можно судить по строению кровеносной системы и характеру её движения. Исследования строения рыб на последовательных стадиях развития позволило установить ряд закономерностей (Васнецов В.В., 1953).[ ...]
Патогенные микроорганизмы и паразиты представляют собой один из наиболее распространенных факторов внешней среды, оказывающий существенное влияние на здоровье и продолжительность жизни человека. Возбудители заболеваний встречаются во всех средах: атмосферном воздухе, почве, воде, поэтому в быту они представляют один из главных факторов риска. Патогенные микроорганизмы проникают в организм человека в основном через дыхательную, пищеварительную и кровеносную системы. Огромное количеств возбудителей заболеваний постоянно находится в атмосферном воздухе, воде, почве. Некоторые микроорганизмы попадают в кровь человека в результате укуса целого ряда видов беспозвоночных животных. Некоторые возбудители инфекционных заболеваний проникают в организм вместе с пищей и питьевой водой.[ ...]
Имея биологический период полувыведения около 50 лет, 8г-90 значительно дольше удерживается в организме, чем 08-137. Биологическое прведение стронция сходно с поведением его химического аналога кальция. В организм человека Бг-90 попадает преимущественно с растительной пищей, молочными продуктами и яйцами. Поскольку стронций-90 вместе с кальцием отлагается главным образом в костях, то основная нагрузка при поражении организма приходится на костный мозг, ответственный за работу кровеносной системы. В первую очередь стронций-90 (вернее, Эг-90/У-90) вызывает лейкемию. Радиационное поражение организма стронцием-90 увеличивается за счет его дочернего продукта иттрия-90 (¥-90) период полураспада крторого составляет только 64 ч. Наличие в организме пары 8г-90/¥-90 может вызвать поражение половых желез, гипофиза и поджелудочной железы.[ ...]
Как показывают наблюдения, резорбционные процессы, связанные с рассасыванием отдельных выметанных икринок и опустевших фолликулов, имеют некоторые особенности не только у представителей различных семейств, но и у отдельных видов рыб, и связаны, в первую очередь, со спецификой развития ооцитов, генезисом яйцевых оболочек и строением опустевшего фолликула. У некоторых видов рыб — сига, ряпушки, осетровых и др. большую роль в резорбции ооцитов, близких к дефинитивному состоянию, играет кровеносная система. У других видов (щука, окуневые, карповые и др.) активное участие в резорбции ооцитов, близких к зрелости, принимают клетки фолликулярного эпителия, за счет интенсивной деятельности которых происходит фагоцитоз желтка и резорбция ооцита. Таким образом, наряду с общими для многих видов рыб моментами, присущими для резорбционных процессов в яичниках самок в разные периоды их жизни, имеется и видовая специфика в прохождении процессов рассасывания и ооцитов трофоплазма-тического периода, и опустевших фолликулов.[ ...]
Кровеносная система
К транспортным системам организма относятся кровеносная и лимфатическая системы. Они дополняют и связывают одна другую. Кровеносная и лимфатическая системы тесно связаны между собой. К тканям жидкость поступает только по артериям в составе крови, а оттекает от тканей по двум путям: по венам в составе крови и по лимфатическим сосудам в виде лимфы. Недалеко от сердца потоки крови и лимфы вновь сливаются. Это важно еще и потому, что в кишечнике некоторые питательные вещества попадают не в кровь, а в лимфу.
Система органов кровообращения состоит из сердца и кровеносных сосудов: артерий, вен и капилляров. Сердце, как насос, перекачивает кровь по сосудам. Вытолкнутая сердцем кровь попадает в артерии,которые несут кровь к органам. Самая крупная артерия — аорта. Артерии многократно ветвятся на более мелкие и образуют кровеносные капилляры, в которых происходит обмен веществами между кровью и тканями организма. Кровеносные капилляры сливаются в вены — сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу. Мелкие вены сливаются в более крупные, пока, наконец, не достигнут сердца. Кровеносная система человека, как и всех позвоночных, замкнутая. Наряду с замкнутой кровеносной системой существует незамкнутая лимфатическая система, которая позволяет очищать межклеточные промежутки от ненужных веществ (микроорганизмы, отмершие части клетки, и другие ненужные организму остатки). Между кровью и клетками тела всегда имеется барьер — стенка кровеносного сосуда, омываемая тканевой жидкостью. У артерий и вен стенки толстые, поэтому содержащиеся в крови питательные вещества, кислород, продукты распада не могут рассеяться по пути. Кровь без потерь донесет их до того места, где они нужны. Обмен между кровью и тканями возможен только в капиллярах, которые имеют чрезвычайно тонкие стенки — из одного слоя эпителиальной ткани. Через неё просачивается часть плазмы крови, пополняя количество тканевой жидкости, проходят питательные вещества, кислород, углекислый газ и другие вещества.
Сердце состоит из четырех камер. Две правые камеры отделены от двух левых сплошной перегородкой. Левая часть сердца содержит богатую кислородом артериальную кровь, а правая — бедную кислородом, но богатую углекислом газом венозную кровь. Каждая половина сердца состоит из предсердия и желудочка. В предсердиях кровь собирается, затем она направляется в желудочки, а из желудочков выталкивается в крупные сосуды. Поэтому началом кровообращения принято считать желудочки. Как у всех млекопитающих, кровь у человека движется по двум кругам кровообращения: большому и малому.
Кровообращение в сердце относится к большому кругу. От аорты к мышцам сердца отходит артерия. Она опоясывает сердце в виде венца и поэтому называется венечной артерией. От неё отходят более мелкие сосуды, разбиваясь на капиллярную сеть. Здесь артериальная кровь отдает свой кислород и поглощает углекислый газ. Венозная кровь собирается в вены, которые сливаются и несколькими протоками впадают в правое предсердие.
Другие заметки по биологии
Что такое открытая и закрытая кровеносная система? / Анатомия и физиология | Панорама
Открытая и закрытая система кровообращения — это два разных способа, которыми живые существа перемещают кровь по своим телам.
Это один из нескольких способов классификации системы кровообращения. Основные классификации:
- Одно- или двухконтурные; зависит от того, сколько раз кровь проходит через сердце.
- Тираж полный или неполный; смешивается ли оксигенированная или неоксигенированная кровь.
- Замкнутая или разомкнутая цепь; если кровь содержится или не содержится в кровеносных сосудах.
Кровеносная система состоит из сердечно-сосудистой и лимфатической систем. Сердечно-сосудистая система состоит из сердца, сосудов и крови.
Лимфатическая система состоит из лимфатических сосудов и органов (селезенки и вилочковой железы), костного мозга, лимфатических узлов, лимфатической ткани и лимфы или лимфатической жидкости.
В этой системе кровь проходит через кровеносные сосуды и не покидает их, создавая полный путь от сердца к сердцу.
Помимо позвоночных, этот тип системы также имеет некоторых беспозвоночных, таких как кольцевые (черви, гусеницы, дождевые черви и пиявки) и головоногие (кальмары, осьминоги, каракатицы и морские коньки)..
Кровь циркулирует в артериях, венах и капиллярах , такие как шоссе и улицы, которые несут питательные вещества и кислород и возвращаются с отходами, произведенными телом после всех его повторяющихся взаимодействий.
Кровоток протекает по двум разным контурам; Первый выполняется на правой стороне сердца и несет деоксигенированную кровь в легкие.Это известно как легочное кровообращение.
Второй контур создается левой стороной сердца, и это тот, который переносит кровь, уже насыщенную кислородом, через легкие ко всем органам тела и возвращает ее обратно в сердце. Это так называемая кровеносная система.
Кровь перекачивается через мощную мышцу сердца и циркулирует по венам и артериям благодаря высокому давлению, которое она перекачивает. Таким образом, он достигает каждой скрытой части тела.
Сердце человека — очень сложный орган, имеющий 4 полости (два предсердия и две камеры), в которые постоянно поступает и выходит кровь..
Будучи закрытой системой, кровь не вступает в непосредственный контакт с органами, то есть кровь все время покидает содержащие ее «каналы».
Открытая система кровообращения
Она также известна как лакунарная система кровообращения. В этой системе кровь не обязательно всегда находится внутри кровеносных сосудов; он покидает сердце, чтобы орошать непосредственно органы, а затем возвращается с помощью других средств или механизмов.
Чтобы было легче понять, нужно представить себе эту систему, действующую на организмы, намного меньшие и менее сложные, чем млекопитающие или любые другие более крупные позвоночные.
У этого типа организма, помимо замедления кровообращения, также замедлены дыхание, обмен веществ, пищеварение и подвижность.
К животным с таким типом системы относятся ракообразные, пауки и насекомые, а также улитки и моллюски
Эти животные могут иметь одно или несколько сердец, но во многих случаях у них даже нет сердца как такового.
Кровеносные сосуды не такие, потому что кровь «омывает» органы через открытые пазухи, и даже кровь этих организмов нельзя назвать кровью, потому что она соединяется с межтканевой жидкостью.Эта жидкость называется «гемолимфа», которая снабжает органы и клетки питательными веществами и кислородом.
Например, у ракообразных кровеносная система аналогична системе членистоногих; количество и сложность капилляров напрямую зависят от размера животного, а артерии могут функционировать как напорные резервуары для орошения крови.
У этих животных сердце обычно удлиненное и трубчатое, но в некоторых случаях его нет, и могут быть собственные артерии.
Иногда бывает сердце без артерий, особенно у мелких ракообразных. Если животные крупнее, может быть дополнительная помпа.
У насекомых чаще всего спинная аорта является единственным кровеносным сосудом, проходящим через большую часть тела.
В сердце есть небольшие отверстия, называемые остиолозами, через которые входит и выходит гемолимфа, поскольку оно сокращается перистальтически, чтобы подтолкнуть ее к остальной части тела.
В некоторых случаях могут быть латеральные артерии, которые формируются из дорсального сосуда.В любом случае кровеносные сосуды заканчиваются внезапно и почти не разветвляются, направляя кровь напрямую.
Кровеносная система насекомых переносит больше питательных веществ, чем кислорода; последний поступает в большем количестве через дыхательную систему животного.
Ссылки
- Hill, Wyse and Anderson (2004). Физиология животных, редакция Panamericana Medical. С. 758.
- Ракообразные. Получено с сайта cccurstaceos.blogspot.com.ar.
- Кровеносная система животных.Получено с сайтаmonographs.com.
- Циркуляционный аппарат для животных. Типы систем, примеры. Получено с сайта paradis-sphynx.com.
- Кровеносная система закрытая и открытая. Кровеносная система Мартинеса. Получено с сайта sites.google.com.
- Система кровообращения открытая или закрытая. Взято с lasaludi.info.
Отличие открытой кровеносной системы от закрытой кровеносной системы (Наука и природа) 9000 1
ключевое различие между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения в открытой системе кровообращения кровь и интерстициальная жидкость смешиваются друг с другом, в то время как в замкнутой системе кровообращения кровь и другие жидкости никогда не смешиваются.
Открытая система кровообращения и закрытая система кровообращения — это два способа функционирования системы кровообращения у людей и других животных.Большинству животных требуется система кровообращения для нормального функционирования организма и для распределения питательных веществ и других материалов в организме. Это может быть открытая или закрытая кровеносная система. У большинства основных организмов есть основная система кровообращения, которая выходит за рамки этой статьи. Сложные организмы, такие как животные и люди, имеют замкнутую или открытую систему кровообращения, которая легко перекачивает кровь по всему телу и удаляет отходы из организма. В этой конкретной статье приводятся факты, которые подчеркивают разницу между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения, наблюдаемой в организмах.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое открытая кровеносная система
3. Что такое закрытая кровеносная система
4. Сходство между открытой и закрытой кровеносной системой
5. Сопоставление боковое сравнение - Открытая система, сердечно-сосудистая система и закрытая система кровообращения в табличной форме
6. Резюме
Что такое открытая система кровообращения?
Открытая кровеносная система — одна из кровеносных систем двух крупнейших видов; Членистоногие и моллюски.По сравнению с замкнутой системой кровообращения открытая система кровообращения менее сложна. Здесь сердце перекачивает кровь в открытые полости, откуда кровеносные сосуды разносят ее по всем частям тела, омывая все органы на своем пути. Нет артерий для повышения артериального давления и поэтому у таких животных больше крови при низком давлении.
Рисунок 01: Открытая и закрытая системы кровообращения
Кроме того, у организмов с открытой системой кровообращения кровь смешивается с интерстициальной жидкостью.Вот почему мы называем эту кровь гемолимфой, и эта кровь не так чиста, как у организмов, имеющих замкнутую систему кровообращения. Более того, эта кровь представляет собой смесь крови и интерстициальной жидкости.
Что такое замкнутая кровеносная система?
Замкнутая кровеносная система является одной из передовых кровеносных систем, которыми обладают позвоночные и некоторые беспозвоночные. В закрытой системе кровь остается в сосудистой сети, не выходит из нее и не заполняет полости тела. Таким образом, органы не омываются кровью, в отличие от организмов с открытой системой кровообращения.Замкнутая система кровообращения состоит из настоящего сердца и кровеносных сосудов, таких как вены, капилляры и артерии. Поэтому кровь никогда не смешивается с другими жидкостями. Поэтому она остается чистой, как настоящая кровь. Более того, сердце качает кровь под давлением, чтобы снабжать ею все части тела.
Рисунок 02: Замкнутая система кровообращения – система кровообращения человека
Кроме того, имеется два пути циркуляции. Они есть; легочное и систематическое кровообращение, транспортирующее кровь по всему телу.Легочная циркуляция переносит деоксигенированную кровь от сердца к легким для насыщения кислородом, в то время как систематическая циркуляция переносит эту насыщенную кислородом кровь по всему телу. Кровь остается в венозной структуре и быстро транспортируется во все части тела под высоким давлением.
Каковы сходства между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения?
- Как открытая, так и закрытая кровеносная система транспортируют кислород и питательные вещества к органам и удаляют продукты жизнедеятельности.
- У обоих также есть сердце и сосуды.
В чем разница между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения?
Открытая кровеносная система и закрытая кровеносная система — это два типа кровеносных систем, встречающихся в организмах. Открытую кровеносную систему можно увидеть у двух основных видов, членистоногих и моллюсков, а замкнутую кровеносную систему можно увидеть у позвоночных и некоторых беспозвоночных. При этом основным отличием открытой кровеносной системы от закрытой кровеносной системы является чистота крови.Организмы с открытой системой кровообращения не имеют настоящей крови, потому что кровь смешивается с интерстициальной жидкостью, в то время как организмы с замкнутой системой кровообращения имеют чистую кровь, которая не смешивается с другими жидкостями.
Еще одно различие между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения заключается в артериальном давлении. Кровь в системе открытого кровообращения не движется под давлением, в то время как кровь в системе замкнутого кровообращения не движется под высоким давлением, потому что сердце перекачивает кровь через сосуды.Инфографика ниже показывает больше информации о разнице между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения.
Резюме - Открытая система кровообращения против закрытой системы кровообращения
В открытой кровеносной системе кровяное давление остается низким, и органы тела залиты кровью. В замкнутой кровеносной системе артериальное давление высокое. Поскольку кровь проходит через сложную сеть кровеносных сосудов, органы не вступают в контакт с кровью. Кроме того, кровь замкнутой системы кровообращения никогда не смешивается с интерстициальной жидкостью по сравнению с кровью открытой системы кровообращения.Однако открытая система кровообращения может снабжать кровью с меньшей потребностью в энергии, в отличие от закрытой системы кровообращения, которая требует больше энергии для перекачивания крови. Таким образом, это разница между открытой системой кровообращения и закрытой системой кровообращения.
Ссылка:
1.Study.com, Study.com. Доступно здесь
2. «Обзор системы кровообращения». Академия Хана, Академия Хана. Доступно здесь
Фото предоставлено:
1. «Рисунок 40 01 01ab» CNX OpenStax, (CC BY 4.0) через Commons Wikimedia
2. «Система кровообращения en» Автор: LadyofHats, Mariana Ruiz Villarreal — собственная работа (общественное достояние) через Commons Wikimedia
Вопрос | Ответить | |||
---|---|---|---|---|
построение системы кровообращения человека начать обучение | 1 сердце, 2 кровеносных сосуда (вены и артерии) 3 капилляра, являющиеся мельчайшими ответвлениями вен и артерий | |||
особенность сосудистой системы человека начать изучать | Кровеносная система человека замкнута.Это означает, что кровь не вытекает в полости тела, а циркулирует в сосудах, называемых венами и артериями. | |||
начать учиться | Плотные стенки, устойчивые к высокому кровяному давлению. Они имеют толстый мышечный слой и слой эластичной соединительной ткани. | |||
начать учиться | Стенки тонкие и дряблые, поскольку содержат меньше мышечной и эластичной ткани.У них есть клапаны, которые препятствуют обратному току крови. | |||
начать учиться | Они переносят кровь от сердца к остальным частям тела. Каждый раз, когда сердце сокращается, в артериях возникает ударная волна, которую можно почувствовать как пульс. | |||
начать учиться | Они приносят кровь к сердцу. | |||
Капилляры - строительство начать обучение | Их стенки состоят из одного слоя клеток.В капиллярной сети имеются артериальные и венозные капилляры. | |||
капилляры - функция начала обучения | Через тонкие стенки происходит обмен газами, питательными веществами и продуктами клеточного превращения между кровью и клетками организма. | |||
направление кровотока в венах начинаем изучать | ||||
направление кровотока в артериях начинают изучать | ||||
мышечный слой в венах начинает учиться | ||||
слой мышц в артериях начинают учиться | ||||
начать учиться | ||||
начать учиться | ||||
начать учиться | ||||
начать учиться | ||||
роль сердца в системе кровообращения начать изучать | Сердце является всасывающим и нагнетающим насосом кровеносной системы. | |||
начать учиться | Он расположен на левой стороне груди, над диафрагмой, кончиком влево, а основанием вправо. | |||
что является защитной функцией сердца. | Сердце окружено перикардиальной сумкой (перикардом), заполненной небольшим количеством жидкости, что облегчает трение, возникающее во время диастолы. | |||
начать учиться | Сердце без отдыха бьется не реже одного раза в секунду.В состоянии покоя он бьется 70 раз в минуту. Он перекачивает 4-6 литров крови в минуту и до 45 литров при интенсивных физических нагрузках. | |||
начать учиться | сердце состоит из 4 камер, то есть 2 камер и 2 предсердий. Между предсердиями и камерами имеются отверстия, закрытые клапанами. | |||
роль атриовентрикулярных клапанов начинают изучать | они препятствуют обратному току крови во время сокращения желудочков и артерий. | |||
где находятся коронарные сосуды и какова их роль начинаем изучать | На поверхности сердца есть коронарные сосуды. Они предназначены для доставки кислорода и питательных веществ к сердцу и выведения продуктов жизнедеятельности. | |||
начать учиться | 1-я фаза: сокращение предсердий, кровь изливается в желудочки; 2-я фаза: сокращение желудочков при закрытых атриовентрикулярных клапанах, кровь под высоким давлением проталкивается в артерии, предсердия расслабляются; 3.фаза: короткий отдых сердца | |||
Из каких компонентов состоит кровеносная система? начать учиться | в системе кровообращения кровь циркулирует по замкнутой системе сосудов, различающих два круга кровообращения: малый и большой. | |||
описать малый (легочный) кровоток начать обучение | кровь течет из правого желудочка, течет через легкие и течет в левое предсердие | |||
описать большой (периферический) кровоток начать обучение | кровь оттекает из левого желудочка сердца, проходит через все органы тела и возвращается в правое предсердие сердца. | |||
начать учиться | обеспечивает газообмен между кровью и воздухом, заполняющим альвеолы легких, обеспечивая оксигенацию крови. | |||
начать учиться | обеспечивает все клетки организма постоянным притоком кислорода и выводит из них углекислый газ. | |||
начать учиться | кровь – это жидкая ткань организма. | |||
начать учиться | 1 плазма 2 морфологические компоненты (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) | |||
начать учиться | эритроциты - красные кровяные тельца. они переносят кислород и углекислый газ. | |||
начать учиться | лейкоциты – белые кровяные тельца. Виды: гранулоциты, лимфоциты, моноциты.ЛЕЙКОЦИТЫ защищают организм от вирусов и бактерий. Имеют свойство активно двигаться. | |||
начать учиться | тромбоциты - это тромбоциты. они играют важную роль в свертывании крови и защищают организм от квоты. Они образуются в красном костном мозге. | |||
начать учиться | 1 транспорт 2 оборона 3 терморегуляция | |||
Транспортная функция крови начинает учиться | транспорт кислорода, углекислый газ, вода, питательные вещества, гормоны, продукты метаболизма | |||
начать учиться | защита организма от вирусов и бактерий (лейкоциты и антитела) защита от кровоизлияний (тромбоциты) | |||
терморегуляторная роль крови начать обучение | поддержание температуры тела | |||
начать учиться | это способность лейкоцитов распознавать собственные элементы организма и чужеродные элементы. | |||
начать учиться | А, В, АВ, 0 - различают по наличию или отсутствию антигенов А и В на поверхности эритроцитов. На поверхности эритроцитов может быть скопление антигенов, называемое резус-фактором. Rh(+) кровь содержит резус-фактор, Rh(-) кровь не содержит. | |||
начать учиться | Антитела — это белки с химической структурой, адаптированной к каждому антигену, как «ключ к замку».Они имеют форму буквы Y и, соединяясь с антигеном, делают его безвредным. | |||
назвать группы крови, а также антиген и антитела для данной группы начать обучение | ГРУППА 0 - антиген BRAK, антитела A и B. ГРУППА A - антиген A, антитела B ГРУППА B - антиген B, антитела A. ГРУППА AB - антиген A и B, антитела BRAK.AB. | |||
начать учиться | это плазма крови, свободная от фактора (фибрина), вызывающего свертывание крови. | |||
начать учиться | переливание крови, спасительная процедура. кровь донора и реципиента должна быть полностью совместима. | |||
начать учиться | несоответствие группы крови, слипание эритроцитов в большие комплексы. возникает, например, когда человек с резусом (-) получает кровь с резусом (+) или когда мать имеет резус (-) и ребенок в ее утробе имеет резус (+) | |||
Возможность трансфузии.Человек, имеющий группу AB, начинает учиться | могут получать кровь любой другой группы, что делает людей с группой AB известными как универсальные реципиенты. | |||
начать учиться | наиболее распространенным является переливание крови одной группы, т.е. А-А, В-В, АВ-АВ | |||
Другое Возможен переливание. начать учиться | человек из AB- из A, B, AB, 0 человек из A - из 0 и из A человек из B- из 0 и из B человек с 0 - только из 0 | |||
Роль лимфатической системы: начинаем учиться | - способствует возврату тканевой жидкости в кровоток - выполняет иммунную функцию - вырабатывает лимфоциты - собирает и транспортирует жир из желудочно-кишечного тракта | |||
что такое лимфатическая (лимфатическая) система начинаем изучать | В организме человека помимо крови циркулирует жидкость (в системе собственных сосудов), называемая лимфой (или лимфой).Благодаря циркуляции лимфы питательные вещества достигают даже тех мест, куда не доходят кровеносные капилляры. | |||
построение лимфатической системы начать обучение | 1. лимфатические органы 2. лимфатические сосуды. | |||
начать учиться | вилочковая железа, селезенка, миндалины, лимфатические узлы | |||
лимфатические (лимфатические) сосуды начинают обучаться | Мы делим их на лимфатические вены, капиллярные лимфатические сосуды и лимфатические протоки. | |||
начать учиться | Он расположен в верхней левой части живота. запасает клетки крови и удаляет поврежденные клетки крови, выполняет кроветворные функции, продуцируя лимфоциты и моноциты | |||
лимфатические узлы (лимфатические узлы) начинают обучаться | Их задача фильтровать протекающую по ним лимфу. они задерживают и инактивируют патогенные микроорганизмы и токсические вещества | |||
начать учиться | главный лимфатический орган, необходимый для развития иммунитета.Участвует в выработке Т-лимфоцитов – специфических защитных клеток организма, населяющих весь лимфатический организм. | |||
начать учиться | они защищают организм от инфекции через пищеварительный и дыхательный тракт. | |||
начать учиться | начало: межклеточные пространства, затем - капиллярные лимфатические сосуды, затем - более крупные лимфатические сосуды, затем - лимфатические узлы, затем - лимфатические протоки - полые вены - сердце. | |||
система кровообращения и лимфатическая система – отличия 1 начало обучения | Кровь: закрытая Лимфатическая: открытая | |||
система кровообращения и лимфатическая система - отличия 2 начать обучение | Кровь: Кровь течет к сердцу и от него. Лимфа Лимфа течет только в одном направлении - к сердцу. | |||
система кровообращения и лимфатическая система - различия 3 начать обучение | Кровь: кровь перекачивается в сосуды из-за сокращений сердца.Лимфатический: Лимфа закачивается в сосуды за счет сокращений окружающих мышц. | |||
система кровообращения и лимфатическая система - различия 4 начать обучение | Кровообращение: Создает большое и малое кровообращение. Лимфатическая: собирает плазму и лейкоциты, просочившиеся в межклеточное пространство. | |||
система кровообращения и лимфатическая система - различия 5 начать обучение | Кровь: Содержит лейкоциты Лимфатическая: Вырабатывает уничтожающие бактерии лимфоциты | |||
система кровообращения и лимфатическая система - отличия 6 начать обучение | Кровеносные сосуды: капилляры представлены артериолами и венами.Лимфатический: капилляры тупиковые в межклеточных пространствах. | |||
инфекционные заболевания системы кровообращения начинают изучать | Переносимые кровью насекомые, например: - сыпной тиф (вошь) - малярия (комар) | |||
болезни системы кровообращения цивилизация начинает учиться | вызванные стрессом, загрязнением окружающей среды, неправильным питанием: - атеросклероз - ишемическая болезнь сердца - инфаркт миокарда - гипертоническая болезнь | |||
Вредно для системы кровообращения и других органов Начать изучение | Действие никотина и употребление алкоголя. | |||
как мы можем предотвратить сердечно-сосудистые заболевания начать учиться | по: гигиеническому образу жизни, правильному питанию, отказу от алкоголя и сигарет, отказу от стрессов, занятиям спортом (активным отдыхом). |
Что такое замкнутая кровеносная система?
Замкнутая система кровообращения — это система кровообращения, в которой кровь заключена в отдельные сосуды, находящиеся под давлением, чтобы заставить ее течь во все уголки тела. Такая циркуляция есть у людей и других позвоночных, как и у некоторых других животных. Напротив, в открытой системе кровообращения жидкость, называемая гемолимфой, свободно перемещается по всему телу, омывая органы, обеспечивая их питательными веществами и удаляя отходы.Замкнутые системы кровообращения обычно более эффективны и позволяют животным расти больше.
Замкнутая кровеносная система включает сердце, которое действует как насос для циркуляции, и сеть артерий и вен различных размеров, которые распространяются по всему телу. Питательные вещества и кислород проходят через стенки кровеносных сосудов для доставки к отдельным клеткам, в то время как клеточные отходы извлекаются для удаления из организма. Отдельная жидкость, лимфа, циркулирует по всему телу, помимо прочего, поддерживая иммунную функцию.Лимфа свободно плавает в интерстициальной жидкости между клетками, а не направляется в определенные сосуды, такие как кровь.
Замкнутая кровеносная система может немного различаться от животного к животному. Некоторые животные имеют две или три камеры в сердце вместо четырех и могут иметь более простую сеть сосудов. Во всех случаях ключевой особенностью является закрытый характер, и кровь не течет свободно по телу. Система позволяет быстро и эффективно транспортировать кислород, питательные вещества и отходы.Давление, создаваемое в кровеносных сосудах, толкает кровь вверх по голове, а также гарантирует, что она достигает концов конечностей, обеспечивая кровью пальцы рук и ног.
Некоторым органам требуется больше или меньше крови, чем другим, а замкнутая кровеносная система позволяет направлять кровь именно туда, куда ей нужно. Например, печень нуждается в постоянном притоке крови и способе устранения отходов, и у нее есть собственные вены и артерии для удовлетворения этих потребностей. Богатая сеть капилляров простирается над этим органом, чтобы убедиться, что он хорошо обслуживается системой кровообращения.
Проблемы с замкнутой системой кровообращения могут включать падение артериального давления, ведущее к гибели тканей, закупорку кровеносных сосудов, ограничивающую кровообращение, или повреждение крупных кровеносных сосудов, вызывающее быструю кровопотерю и смерть, если не принять меры. Сердечно-сосудистое здоровье является серьезной медицинской проблемой, и пациентов обычно обследуют при каждом визите к врачу, чтобы увидеть, есть ли какие-либо необычные сердечные тоны, синюшность конечностей и другие признаки сердечно-сосудистой недостаточности.
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
.Сердечно-сосудистая система - какие функции она выполняет в организме?
Кровеносная система – одна из важнейших в организме. Состоящая из сердца и сети кровеносных сосудов, она распределяет кровь по всему телу. Это замкнутая система, поэтому кровь, циркулирующая в венах, не изливается в полости тела.
Замкнутая система кровообращения не могла бы эффективно функционировать без лимфатической системы, отвечающей за распределение и поддержание уровня жидкости в организме и защиту организма от инфекций.Какие еще функции выполняет кровеносная система?
Что такое кровеносная система?
Кровеносная система – одна из важнейших систем человеческого организма. Его фокусом является сердце, связанное с сетью кровеносных сосудов. Благодаря им кровь имеет шанс дойти до всех клеток. Это замкнутая система сама по себе, поэтому циркулирующая в ней кровь не попадает в полости тела. Однако для правильного функционирования ему требуется лимфатической системы, которая является открытой системой, отвечающей за баланс жидкостей организма .Это название он получил потому, что его сосуды открываются в межклеточное пространство.
Система кровообращения – функции
Основная функция системы кровообращения человека – снабжение кровью и кислородом всех клеток тела . Одним словом, он управляет транспортом питательных веществ и продуктов обмена веществ, а именно:
- выполняет функцию питания, транспортируя вещества из пищеварительной системы ко всем клеткам организма;
- участвует в транспорте кислорода от легких к клеткам;
- транспортирует гормоны, вырабатываемые эндокринными железами;
- заботится об устранении ненужных продуктов метаболизма, транспортируя их в печень или почки;
- поддерживает температуру тела на должном уровне, также заботится о теплоснабжении;
- обладает осмотической функцией, регулируя водно-электролитный баланс, благодаря чему поддерживает артериальное давление и рН.
Система кровообращения также защищает организм от инфекций и инфекций. Это связано с лимфатической системой.
Кровеносная система - структура
Кровеносная система состоит из сердца и сети сосудов: вен, артерий и капилляров, которые транспортируют кровь ко всем клеткам тела. Ее также называют сердечно-сосудистой системой, потому что сердце — это сердце, которое является своего рода насосом, обеспечивающим циркуляцию крови.
Сердце представляет собой орган, состоящий из поперечнополосатых мышц.Его форма напоминает конус, а размер определяется возрастом и формой тела . Имеет четыре отдела: два желудочка и два предсердия, между которыми расположены клапаны: митральный и трехстворчатый. Вены отходят от его предсердий, а артерии от желудочков. Главной артерией является аорта. Он образует сеть капилляров, по которым течет насыщенная кислородом кровь.
Кровоток по сосудам возможен за счет малого и большого кровообращения. Поскольку головной мозг также снабжается кровью, важную роль играет мозговое кровообращение.В большом круге кровообращения (кровотоке) насыщенная кислородом кровь течет от сердца через аорту и затем через капилляры, где питательные вещества и кислород обмениваются на углекислый газ. Сразу после него кровь течет по венам и направляется в правое предсердие сердца.
При малом круге кровообращения (малом круге кровообращения) кровь откачивается из правого предсердия и поступает в легкие через легочный ствол и артерии. В легких углекислый газ снова обменивается на кислород. Из легких кровь оттекает в левое предсердие.
Благодаря сонной артерии и сети кровеносных сосудов кровь может снабжать мозг необходимыми питательными веществами. Закупорка этих сосудов в системе крови человека приводит к серьезным проблемам со здоровьем .
Система кровообращения - болезни
Без правильного функционирования системы кровообращения человек не может нормально функционировать. Любые нарушения, связанные с системой кровообращения, приводят к ряду заболеваний, таких как:
- инфаркт миокарда;
- инсульт, вызванный тромбами в венах и артериях;
- мерцательная аритмия, сердечная аритмия;
- тахикардия или брадикардия;
- хроническая венозная недостаточность;
- гипертензия или гипотензия;
- атеросклероз;
- анемия и гиперемия;
- нарушения свертывания крови;
- опухоли: лейкозы;
Полное прекращение кровообращения в результате заболевания равносильно смерти больного.
.Беспозвоночные - Medianauka.pl
Беспозвоночные — группа животных, отличающаяся прежде всего отсутствием внутреннего скелета . Это условная систематическая единица. В эту группу входят животные, не являющиеся позвоночными. Почти 99% всех современных животных относятся к беспозвоночным. Число описанных видов превышает 1 миллион , а некоторые источники говорят даже в 100 раз больше.
Атлас беспозвоночных
Следующие виды животных классифицируются на этом веб-сайте как беспозвоночные (систематика четко не установлена):
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Беспозвоночные
Возникновение
Европа, Азия, Австралия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Арктика и Антарктида, все моря и океаны.
Количество видов в мире
свыше 1 миллиона
Количество видов в Польше
десятки тысяч
Крупнейший сорт
Гигантский кальмар ( Architeuthis dux )
Самый маленький сорт
Нет данных
Таксономия
Статья Систематика беспозвоночных включает подробную таксономию со ссылками на отдельные виды, описанные на этом сайте.Там вы найдете деление беспозвоночных на виды и группы.
Наличие беспозвоночных
Беспозвоночные освоили все континенты, внутренние воды, моря и океаны. Они присутствуют во всех средах, даже наименее благоприятных для жизни.
Характеристики беспозвоночных
- Отсутствие внутреннего скелета является основным отличительным признаком этой группы животных и, по сути, единственным, определяющим принадлежность к ней.
- Многоклеточные организмы.
- Различают две симметрии в плане тела: радиальная (скаты, иглокожие, реберные) и двусторонняя у большинства беспозвоночных.
- Строение тела, внутренних органов и биология жизни сильно различаются у представителей разных типов. Вы можете найти их обзор в статьях, описывающих каждый вид животных.
Создание беспозвоночных
Разнообразие беспозвоночных поражает.это относится не только к форме и размеру тела, но и к внутреннему строению, способу размножения, среде обитания и поведению.
Размеры тела колеблются от десятков микрометров до нескольких метров у гигантских кальмаров, обитающих на глубине.
Нервная система
Подавляющее большинство нервной системы состоит из скоплений нервных клеток в так называемых нервных ганглиях или парных волокон, которые проходят по длине тела. это так называемые нервных ствола .У некоторых организмов есть ганглии, выполняющие первичные функции. Обычно эти извилины располагаются в области головы.
Пищеварительная система
Если пищеварительная система вообще существует (у многих беспозвоночных, главным образом паразитов, ее вообще нет), то она часто состоит из отдела, начинающегося от рта, передней, средней и задней кишок. Анус отсутствует у жуков, брокколи и вихрей.
Дыхательная система
У многих беспозвоночных отсутствует дыхательная система.Такие животные дышат всей поверхностью тела путем диффузии. Более развитые формы беспозвоночных дышат с помощью сосудистых выростов тела, которые могут иметь форму жабр, жилоотростков, жаберных щелей. Насекомые, паукообразные и веточки дышат трахеями или легкими. Полость мантии служит для дыхания улиток.
Сердечно-сосудистая система
Часто отсутствует специализированная кровеносная система. Затем питательные вещества распределяются через лимфатическую пищеварительную систему.Кровеносная система может быть открытой или закрытой. Сердце появляется у членистоногих и моллюсков. Респираторные пигменты часто присутствуют в жидкости, заполняющей полости тела, или в гемолимфе.
Выделительная система
Пищеварительная система обычно состоит из одиночных клеток - нефроцитов или специализированных нефридиев . У членистоногих за выведение из организма продуктов метаболизма отвечают мальпигиевские витки , представляющие собой особые канальцы, открывающиеся в пищеварительном тракте.
Репродуктивная система и репродукция
Нередко репродуктивная система имеет очень сложное строение. Так же чаще всего у паразитарных форм развитие крайне сложное, с промежуточными хозяевами. развитие может проходить с личиночной стадией и с полным превращением.
Женская репродуктивная система состоит из яичников и фаллопиевых труб. Некоторые фаллопиевы трубы могут иметь черты матки, в которой хранятся яйцеклетки. Он также может содержать резервуары для спермы.Финальный участок можно превратить во влагалище.
Мужская репродуктивная система состоит из яичек и семявыносящего протока. Часто присутствуют семенные пузырьки, семявыбрасывающие протоки и даже половой член. имеются также различные добавочные железы.
Многие беспозвоночные являются гермафродитами, имеющими как мужские, так и женские репродуктивные органы. Однако эти животные стараются избегать самооплодотворения.
Кроме размножения оплодотворением возможно размножение делением и почкованием.
Строительство беспозвоночных - столы
Значение беспозвоночных
Значение этих животных огромно из-за их количества и количества видов, обитающих в мире. Сегодня это 99% всех животных в мире. Мы даже зависим от этих животных.
Что они для нас значат? Попробуем перечислить их в баллах, не опуская отрицательных:
- источник пищи (креветки, насекомые, осьминоги, улитки, моллюски, иглокожие, кольчатые черви),
- корм для сельскохозяйственных и диких животных, важное звено в пищевой цепи,
- источник внутренних и внешних паразитарных заболеваний (например, ленточные черви, острицы, двуустки, аскариды человека и другие),
- опыление растений,
- передача многих опасных болезней беспозвоночными (малярия, чума, сыпной тиф, боррелиоз и др.),
- получение удобрений (планктон, моллюски и др.),
- производство строительных материалов (осадочные известняковые породы),
- Производство галантерейных изделий (перламутр),
- косметическая промышленность (губки),
- декоративная промышленность (кораллы, жемчуг, раковины),
- красильная промышленность (черная шапочка головоногого моллюска),
- биологическая борьба с вредителями сельскохозяйственных и лесных культур (здесь используются нематоды, веточки, клещи),
- производство сельскохозяйственной продукции за счет снабжения почвы гумусом, аэрации почвы, удобрения почвы (простейшие, клещи, олигохеты, в том числе дождевые черви),
- лабораторные исследования (губки, гидры, простейшие, морские ежи),
- беспозвоночные - вредители технических средств, сельскохозяйственных культур и подводных объектов, в том числе судов,
- многие ядовитые виды способствуют гибели человека (пауки, насекомые и др.),
- фильтрация воды (губки),
- используемые в медицине (личинки насекомых, пиявки, мечехвосты и др.),
- очистить биоценоз, питаясь мертвыми организмами,
- доставка меда, воска (пчелы),
- ископаемых беспозвоночных используются для обозначения возраста горных пород.
вопросов
Чем позвоночные отличаются от беспозвоночных?
Беспозвоночные не имеют внутреннего скелета. Позвоночные же имеют осевой скелет, основную часть которого составляют череп и позвоночник.
Какое самое большое беспозвоночное в мире?
Гигантский кальмар, кальмар ( Architeuthis dux ) или колоссальный кальмар ( Mesonychoteuthis hamiltoni ) считаются самыми крупными беспозвоночными в мире.Тело самого крупного исследованного экземпляра имело длину 7 м плюс 14 м рук! вес такого морского существа оценивается в 10-40 тонн. Такие кальмары обитают на больших глубинах (до 1000 м) в океанах и морях.
Рекордной длины невооруженный цепень можно считать самым длинным видом беспозвоночных, но и животных в целом. Хотя этот паразит обычно достигает не более 10 м в длину, в некоторых источниках говорится о цепне длиной 50 м!
Что такое морские беспозвоночные?
Примеры морских беспозвоночных:
- губка
- Гидро
- чеб
- коралловый
- осьминог
- каракатица
- наутилус
- моллюск
- винт
- нереида
- креветка
- омар
- краб
- морской еж
- лилейник
- морская звезда
- чайник
- скоба
- ребра
Связанные статьи
Упражнения
Интерактивные упражнения помогут вам подготовиться к контрольной, контрольной, экзамену, а также систематизировать знания в заданной области.Это также отличная подготовка к выпускным экзаменам. Многие упражнения являются хорошими выпускными экзаменами.
Проверка знаний
Проверьте свои навыки с материалом этого урока.
Самые большие пауки в Польше
Какие пауки в Польше самые большие? Опасны ли они? Где их можно встретить и как часто?
Тарантул
Тарантул - это имя действительно большого и чаще всего опасного паука. Где вы можете встретить его?
Как делают жемчуг?
Как делается жемчуг? Это искусственный или натуральный продукт? Можно ли найти жемчужину в Польше?
Какие животные самые сильные?
В каких экстремальных условиях может жить организм животного? Может ли любое животное выжить при экстремально низких или высоких температурах? Ответ может вас удивить.
Сможете ли вы жить вечно?
Является ли смерть неотъемлемой частью каждого организма, как и его рождение? Существуют ли на Земле организмы, которые не умирают и могут жить вечно?
Возможно ли открытие новых видов животных в Польше?
Существует убеждение, что все в животном мире Польши уже исследовано. Это действительно так?
© medianauka.pl, 2014-11-10, ART-2677
Дата обновления статьи: 2016-11-15
Библиография
Полная библиография всех статей, опубликованных на этом сайте, указана в ссылке в нижнем колонтитуле.Ниже приведен список публикаций, которые были специально использованы при подготовке этой статьи:
- МСОП - Красная книга видов, находящихся под угрозой исчезновения , ISSN 2307-8235 https://www.iucnredlist.org
- Коллективная работа - Малый Зоологический словарь беспозвоночных , ISBN 83-214-0428-6, Common Knowledge 1984
- Александр Райский - Зоология , ISBN 83-01-06181-2, PWN 1988
- Людвик Żmud9ziński - Животный мир Балтийского моря ., Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1974
- Альфред Брем - Животный мир - беспозвоночные , PWN 1968
Обзор системы кровообращения / Биология и 9000 1
У всех животных, за исключением нескольких простых видов, кровеносная система используется для транспортировки питательных веществ и газов по телу. Простая диффузия позволяет обменивать воду, питательные вещества, отходы и газы у примитивных животных, у которых всего несколько слоев толстых клеток; однако массовый поток - единственный метод, с помощью которого полный доступ тела к более крупным и сложным организмам.,
Архитектура системы кровообращения
Кровеносная система на самом деле представляет собой сеть цилиндрических сосудов: артерий, вен и капилляров, которые идут от насоса, сердца.У всех позвоночных организмов, а также у некоторых беспозвоночных это замкнутая система, в которой кровь не находится в полости свободно. В замкнутой системе кровообращения кровь содержится в кровеносных сосудах и циркулирует в одном направлении от сердца по системе кровообращения, а затем снова возвращается к сердцу, как показано на рис. 1а. В отличие от замкнутой системы членистоногие, включая насекомых, ракообразных и большинство моллюсков - имеют открытую кровеносную систему, как показано на рис. 1б. При открытом кровообращении кровь не замыкается в кровеносных сосудах, а перекачивается в полость, называемую гемоцелем и называемую гемолимфой, потому что кровь смешивается с интерстициальной жидкостью.Когда сердце бьется и животное движется, гемолимфа циркулирует вокруг органов в полости тела, а затем снова попадает в сердце через отверстия, называемые устьями. Это движение обеспечивает обмен газами и питательными веществами. Открытая система кровообращения не использует столько энергии, сколько закрытая система для функционирования или поддержания; однако существует компромисс с количеством крови, которое может быть перенесено в метаболически активные органы и ткани, требующие высокого уровня кислорода. Фактически, одна из причин, по которой насекомых с размахом крыльев до двух футов (70 см) в ширину не существует, вероятно, заключается в том, что они были отвергнуты прибытием птиц 150 миллионов лет назад.Считается, что птицы с замкнутым кровообращением были более подвижными, что позволяло им быстрее добывать пищу и, возможно, питаться насекомыми.,

Рис. 1. В замкнутых системах кровообращения сердце перекачивает кровь по сосудам, которые отделены от интерстициальной жидкости организма. У большинства позвоночных и некоторых беспозвоночных, таких как этот кольчатый червь, кровеносная система замкнута. В (В) открытых системах кровообращения жидкость, называемая гемолимфой, перекачивается через кровеносный сосуд, который впадает в полость тела.Гемолимфа возвращается в кровеносный сосуд через отверстия, называемые устьями. Членистоногие, такие как эта пчела и большинство моллюсков, имеют незамкнутую кровеносную систему.,
Вариабельность кровообращения у животных
Система кровообращенияотличается от простых систем беспозвоночных до более сложных систем позвоночных. Простейшие животные, такие как губки (Porifera) и коловратки (Rotifera), не нуждаются в системе кровообращения, поскольку диффузия обеспечивает адекватный обмен воды, питательных веществ и отходов, а также растворенных газов, как показано на рисунке 2а.Организмы, которые являются более сложными, но все еще имеют только два слоя клеток в своем плане тела, такие как желе (Cnidaria) и желеобразный гребешок (Ctenophora), также используют диффузию через эпидермис и внутрь через гастрованакулярный отдел. Как их внутренние, так и внешние ткани погружены в водную среду и обмениваются жидкостями путем диффузии с обеих сторон, как показано на рисунке 2b. обмену жидкости способствует пульсирующее тело медузы.

Рисунок 2. Простые животные, состоящие из одного клеточного слоя, такие как (A) губка, или только из нескольких клеточных слоев, такие как (b) медуза, не имеют системы кровообращения.Вместо этого газы, питательные вещества и отходы обмениваются путем диффузии.
для более сложных организмов диффузия неэффективна для эффективной циркуляции газов, питательных веществ и отходов в организме; следовательно, развились более сложные системы кровообращения. Кровеносная система у большинства членистоногих и многих моллюсков открытая. В открытой системе удлиненное бьющееся сердце проталкивает гемолимфу по телу, а сокращения мышц способствуют переносу жидкости. Более крупные и сложные ракообразные, в том числе омары, имеют развитые артериальные сосуды для проталкивания крови через их тела, а наиболее активные моллюски, такие как кальмары, развили замкнутую систему кровообращения и способны быстро двигаться, чтобы поймать свою добычу.Замкнутые кровеносные системы характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в строении сердца и кровообращения между разными группами позвоночных, обусловленные адаптацией в ходе эволюции и связанными с этим различиями в анатомии. На рис. 3 показаны основные системы кровообращения некоторых позвоночных: рыб, амфибий, рептилий и млекопитающих.
Как показано на рис. 3а, у рыб один контур для кровотока и двухкамерное сердце, которое имеет только одно предсердие и один желудочек. жабры, где происходит газообмен и кровь снова становится насыщенной кислородом; это называется жаберным кровообращением.Затем кровь проходит через остальную часть тела, прежде чем вернуться в предсердие; это называется системным кровообращением. Этот однонаправленный поток крови создает градиент от окисленной к деоксигенированной крови вокруг системной системы рыбы, что приводит к уменьшению количества кислорода, который может достигать определенных органов и тканей тела, что снижает общую метаболическую способность рыбы.
у амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих кровоток направлен по двум контурам: один через легкие и обратно к сердцу, который называется малым кругом кровообращения, а другой через остальные части тела и его органы, включая головной мозг (системный кровоток).У амфибий газообмен также происходит через кожу во время легочного кровообращения и называется легочно-кожным кровообращением.,
Как показано на рисунке 3b, у земноводных трехчленное сердце с двумя предсердиями и одним желудочком, а не двухчленное сердце у рыб. Два предсердия (верхние камеры сердца) получают кровь из двух разных контуров (легкие и системы), а затем происходит некоторое смешивание крови в камере сердца (нижний желудочек), что снижает эффективность оксигенации. Преимущество этой системы в том, что высокое давление в сосудах выталкивает кровь в легкие и тело.Возбуждение смягчается гребнем в камере, который перенаправляет богатую кислородом кровь через систему кровообращения и деоксигенированную кровь в легочно-кожную систему. По этой причине амфибии часто описываются как имеющие двойной контур.

Рисунок 3. а) у рыб самая простая система кровообращения среди позвоночных: кровь течет в одном направлении от двустороннего сердца через жабры и далее к остальным частям тела. Б) у земноводных два пути кровообращения: один для насыщения кислородом кровь через легкие и кожу, а другой для доставки кислорода к остальной части тела.Кровь перекачивается из трехкамерного сердца с двумя предсердиями и одним желудочком.
У большинства рептилий также есть трехчленное сердце, похожее на сердце земноводных, которое направляет кровь в их легочные и системные контуры, как показано на рис. 4а. камера более эффективно разделена частичной перегородкой, что приводит к меньшему смешиванию насыщенной кислородом и деоксигенированной крови. Некоторые рептилии (аллигаторы и крокодилы) являются наиболее примитивными животными с четырехкамерным сердцем. Крокодилы обладают уникальным механизмом кровообращения, при котором сердце перемещает кровь от легких к желудку и другим органам во время длительных периодов погружения, например, когда животное ждет добычу или остается под водой, ожидая, пока добыча сгниет.Одна адаптация включает в себя две основные артерии, отходящие от одной и той же части сердца: одна несет кровь в легкие, а другая обеспечивает альтернативный путь к желудку и другим частям тела. и специализированная соединительная ткань, которая замедляет приток крови к легким. Вместе эти адаптации сделали крокодилов и аллигаторов одной из самых эволюционно успешных групп животных на земле.
у млекопитающих и птиц сердце также разделено на четыре камеры: два предсердия и две камеры, как показано на рис. 4b. Окисленная кровь отделяется от деоксигенированной крови, что повышает эффективность двойной циркуляции и, вероятно, необходимо для теплого кровообращения. -кровный образ жизни млекопитающих и птиц. Четырехчленное сердце птиц и млекопитающих развилось независимо от трехчленного сердца. Независимая эволюция одного и того же или сходного биологического признака называется конвергентной эволюцией.

Рисунок 4. а) Рептилии также имеют два пути циркуляции, однако кровь насыщается кислородом только через легкие. Сердце трехкамерное, но камеры частично разделены, поэтому происходит некоторое смешивание насыщенной кислородом и деоксигенированной крови, за исключением крокодилы и птицы. б) у млекопитающих и птиц самое эффективное сердце с четырьмя камерами, полностью разделяющими оксигенированную и деоксигенированную кровь; он только перекачивает обогащенную кислородом кровь через тело и деоксигенированную кровь в легкие.
с первого взгляда: обзор сердечно-сосудистой системы
У большинства животных кровеносная система используется для транспортировки крови по телу.Некоторые примитивные животные используют диффузию для обмена воды, питательных веществ и газов. Однако сложные организмы используют систему кровообращения для переноса газов, питательных веществ и отходов по телу. Кровеносная система может быть открытой (смешанной с интерстициальной жидкостью) или закрытой (отделенной от интерстициальной жидкости). Замкнутые кровеносные системы характерны для позвоночных; однако существуют значительные различия в строении сердца и кровообращении между разными группами позвоночных из-за адаптации в ходе эволюции и связанных с этим различий в анатомии.Рыбы имеют двухкамерное сердце с однонаправленным кровообращением. Земноводные имеют трехчленное сердце, имеющее определенную смесь крови и двойное кровообращение. У большинства нептичьих рептилий сердце трехчленное, но мало смешивается кровь; иметь двойную цепь. У млекопитающих и птиц сердце четырехчленное, без смешения крови и двойного кровообращения.
.