Ciri struktur semua ikan bertulang. Struktur luaran dan dalaman ikan

Ikan ialah vertebrata berdarah sejuk yang tergolong dalam subkerajaan multiselular, jenis Chordata. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai keadaan persekitaran. Mereka hidup dalam takungan air tawar dan air masin, sehingga 10 ribu meter dalam, dan dalam pengeringan dasar sungai dengan air dari 2 hingga 50 darjah, dsb. Suhu badan mereka boleh dikatakan sama dengan suhu air di mana mereka tinggal, dan tidak melebihinya lebih daripada 0.5 - 1 C (spesies ikan tuna boleh mempunyai perbezaan yang jauh lebih besar sehingga 10 C). Oleh itu, alam sekitar mempengaruhi bukan sahaja kelajuan pencernaan, tetapi juga bentuk badan, yang dibahagikan kepada jenis berikut:

  • fusiform ( jerung);
  • diratakan pada penghuni bawah ( ikan pari, menggelepar);
  • diperkemas, berbentuk torpedo pada individu yang menghabiskan sebahagian besar hidup mereka di lajur air ( mullet, tuna);
  • disapu ( tombak);
  • globular ( kerja badan).
Pemilihan semula jadi meninggalkan ikan yang paling disesuaikan dengan persekitaran tertentu, menyediakan untuk kemandirian dan pembiakan mereka, yang memastikan kesinambungan dan kemakmuran genus dari generasi ke generasi.

Walaupun terdapat perbezaan luaran dan dalaman yang dibentuk oleh habitat, struktur ikan mempunyai ciri-ciri yang sama. Seperti semua vertebrata, mereka mempunyai rangka dengan otot, kulit, sistem perkumuhan, organ pembiakan, deria dan pernafasan, pencernaan, saraf dan sistem peredaran darah.

Rangka dan otot

Kebanyakan ikan mempunyai rangka tulang atau tulang rawan, tetapi terdapat juga individu yang mempunyai rangka rawan. Contohnya jerung, pari. Ini membawa kepada soalan logik: Bagaimanakah struktur ikan bertulang berbeza daripada tulang rawan?

Struktur ikan bertulang

Ciri-ciri struktur ikan bertulang termasuk kehadiran tulang belakang, tengkorak otak, rangka anggota badan dan tali pinggangnya. Asas tulang belakang adalah sejumlah besar tulang individu, yang dipanggil vertebra. Mereka mempunyai sambungan yang sangat kuat, tetapi mudah alih, kerana. di antara mereka adalah lapisan cartilaginous. Tulang belakang dibahagikan kepada caudal dan, sudah tentu, batang. Tulang rusuk ikan bersendi dengan proses melintang badan vertebra.

Otot secara semula jadi melekat pada tulang rangka, yang membentuk otot. Otot terkuat pada ikan terletak di kawasan ekor, atas sebab yang jelas, dan di bahagian punggung badan. Terima kasih kepada penguncupan otot, ikan menghasilkan semula pergerakan.

Struktur ikan rawan

Rangka cartilaginous diresapi dengan garam kalsium, kerana ia mengekalkan kekuatannya. Khususnya, struktur ikan bertulang rawan boleh dikaitkan dengan fakta bahawa tengkorak mereka bersatu dengan rahang (oleh itu namanya berkepala keseluruhan), atau mencipta satu atau dua sendi dengan mereka (plate-gill). Mulut dengan gigi enamel berada di bahagian perut. Terdapat sepasang lubang hidung di hadapan mulut. Notochord berterusan sepanjang hayat, tetapi saiznya berkurangan secara beransur-ansur.

sirip

Struktur luar ikan mempunyai perbezaan dalam sirip. Ada yang terdiri daripada sinar lembut (bercabang), manakala yang lain daripada sinar keras (berduri, mungkin kelihatan seperti gergaji bergerigi atau pancang yang kuat). Sirip berselaput atau bebas. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan - berpasangan (perut dan toraks) dan tidak berpasangan (dubur, dorsal, ekor dan lemak, yang tidak semua spesies mempunyai). Sinar tulang sirip sejajar dengan tulang ikat pinggang anggota badan.

banyak ikan bertulang mengikut sifat dan kehadiran sinar dalam sirip, formula disediakan. Ia digunakan secara meluas dalam pengenalpastian dan penerangan spesies ikan. Dalam formula, singkatan sebutan sirip diberikan dalam bahasa Latin:

TAPI- (dari lat. bahasa pinna analis) sirip dubur.
D1, D2 – (pinna dorsalis) sirip punggung. Angka Rom menunjukkan berduri, dan angka Arab menunjukkan lembut.
P – (pinna pectoralis) sirip dada.

V – (pinna ventral) sirip perut.

Dalam ikan rawan terdapat sirip dada, dorsal dan ventral berpasangan, serta sirip ekor.

Apabila ikan berenang, daya penggerak jatuh pada ekor dan sirip ekor. Merekalah yang menolak badan ikan ke hadapan dengan pukulan yang kuat. Perenang ekor disokong oleh tulang pipih khas (contohnya, urostyle, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani sebagai tongkat, sokongan, dll.). Sirip dubur dan punggung membantu ikan mengekalkan keseimbangannya. Kemudi ialah sirip dada, yang menggerakkan badan ikan apabila berenang perlahan-lahan, dan bersama-sama dengan sirip ekor dan perut, membantu mengekalkan keseimbangan apabila ikan tidak bergerak.

Di samping itu, sirip boleh melakukan fungsi yang sama sekali berbeza. Sebagai contoh, dalam individu vivipar, sirip dubur yang diubah suai telah menjadi organ mengawan. Gurami mempunyai sirip perut seperti benang dalam bentuk tentakel. Terdapat spesies ikan dengan sirip dada yang cukup maju yang membolehkan mereka melompat keluar dari air. Pada individu lain, menggali ke dalam tanah, selalunya sirip tidak hadir sepenuhnya.

Sirip ekor mempunyai jenis berikut:

  • Dipotong;
  • Bulat;
  • Berpecah;
  • Berbentuk kecapi.
Pundi kencing berenang membolehkan ikan berada pada satu atau satu lagi kedalaman, tetapi di sini ia sudah tanpa usaha otot. Pembentukan penting ini diletakkan sebagai hasil pada tepi dorsal usus. Hanya ikan bawah dan perenang yang baik, yang sebahagian besarnya tergolong dalam ikan rawan, tidak mempunyai pundi kencing. Oleh kerana ketiadaan hasil ini, mereka terpaksa sentiasa bergerak supaya tidak lemas.

Penutup kulit

Kulit ikan terdiri daripada epidermis (atau epitelium) berbilang lapisan dan dermis tisu penghubung yang terletak di bawahnya. Dalam lapisan epitelium terdapat banyak kelenjar yang merembeskan lendir. Lendir ini melakukan beberapa fungsi - ia mengurangkan geseran pada air apabila ikan berenang, melindungi badan ikan daripada pengaruh luaran, dan membasmi kuman luka dangkal. Lapisan epitelium juga mengandungi sel pigmen, yang bertanggungjawab untuk warna badan ikan. Dalam sesetengah ikan, warna berbeza bergantung pada mood dan keadaan persekitaran.

Dalam kebanyakan ikan, badan ditutup dengan pembentukan pelindung - sisik, yang merupakan pembentukan tulang rawan atau tulang, yang terdiri daripada 50% bahan organik dan 50% bahan bukan organik, seperti kalsium fosfat, natrium, magnesium fosfat dan kalsium karbonat. Mineral mikro juga terdapat dalam skala.

Habitat dan ciri struktur luaran ikan mempengaruhi kepelbagaian bentuk, saiz dan bilangan sisik dalam spesies yang berbeza. Sesetengah mungkin boleh dikatakan tanpa skala sama sekali. Lain-lain dengan skala besar. Sebagai contoh, dalam beberapa ikan mas mereka boleh mencapai beberapa sentimeter. Walau bagaimanapun, secara amnya, saiz badan ikan adalah berkadar terus dengan sisik dan ditentukan oleh persamaan linear:

Ln=(Vn/V)

Di mana:
L- panjang ikan;
ln ialah anggaran panjang umur ikan;
V- panjang skala dari tengah ke tepi;
Vn- jarak dari pusat penutup (skala) ke cincin tahunan (berumur).

Sudah tentu, persekitaran dan gaya hidup secara langsung mempengaruhi struktur skala. Jadi, sebagai contoh, ikan perenang, yang menghabiskan sebahagian besar hidup mereka dalam gerakan, telah berkembang, sisik yang kuat, yang membantu mengurangkan geseran badan di atas air, dan juga memberikan kelajuan.

Pakar menonjolkan tiga jenis skala:

  • tulang (terbahagi kepada sikloid - licin, bulat dan ctenoid, yang dicirikan oleh pancang kecil di sepanjang tepi posterior);
  • ganoid,
  • placoid.

sisik tulang dicirikan oleh kehadiran dalam komposisi hanya bahan tulang. Jenis ikan berikut memilikinya: herring, karp, hinggap.


skala ganoid mempunyai bentuk rombus dan disambungkan antara satu sama lain dengan bantuan sendi khas, yang menjadikannya kelihatan seperti cangkang yang padat. Di bahagian atas, kekuatan dicapai kerana ganoin, dan di bahagian bawah - bahan tulang. Sisik sedemikian adalah tipikal untuk ikan bersirip cuping (seluruh badan) dan sturgeon (hanya pada ekor).

skala placoid terdapat dalam fosil ikan. Ia adalah yang paling kuno dan, seperti ganoid, bentuk rombus, tetapi dengan pancang yang menonjol ke luar. Dalam komposisi kimia, sisik mempunyai dentin, dan spike ditutup dengan enamel khas - vitrodentin. Ciri khas ialah skala jenis ini dicirikan oleh rongga yang dipenuhi dengan tisu penghubung longgar dengan gentian saraf dan juga saluran darah. Skala placoid yang diubah juga mungkin, contohnya, duri dalam sinar. Selain pari, jerung juga mempunyai sisik placoid. Ia adalah tipikal untuk ikan rawan.

Sisik terletak pada badan berturut-turut, bilangannya tidak berubah dengan usia, oleh itu ia kadang-kadang berfungsi sebagai tanda spesies. Sebagai contoh, garis sisi pike mempunyai 111-148 skala, dan crucian mempunyai 32-36.

sistem perkumuhan

Di kedua-dua belah tulang belakang, di atas pundi kencing, ikan mempunyai buah pinggang seperti reben. Seperti yang anda tahu, ini adalah organ berpasangan. Terdapat tiga bahagian dalam buah pinggang: anterior (buah pinggang kepala), tengah dan belakang.

Darah vena memasuki organ ini melalui vena portal buah pinggang, dan darah arteri melalui arteri renal.

Unsur morfofisiologi adalah saluran kencing buah pinggang yang berliku-liku, di mana satu hujung meningkat dalam badan Malpighian, dan yang lain pergi ke ureter. Hasil penguraian nitrogen, iaitu urea, memasuki lumen tubulus dan merembeskan sel kelenjar. Di tempat yang sama, penyerapan terbalik mikroelemen dan semua jenis vitamin daripada turasan badan Malpighian (glomerulus kapilari arteri, yang dilitupi oleh dinding tubulus yang diperbesarkan dan mencipta kapsul Bowman), gula dan, tentu saja, air berlaku.

Darah yang ditapis mengalir kembali ke dalam sistem vaskular buah pinggang, vena renal. Dan urea dan produk metabolik keluar melalui tubulus ke dalam ureter, yang seterusnya mengalir ke dalam pundi kencing atau, dengan kata lain, sinus kencing, dan kemudian air kencing keluar. Bagi sebilangan besar ikan, ammonia (NH3) ialah produk pecahan akhir.

Spesies marin meminum air dan mengeluarkan lebihan garam dan ammonia melalui buah pinggang dan insang mereka. Spesies ikan air tawar tidak minum air, ia terus masuk ke dalam badan dan dikumuhkan melalui pembukaan urogenital pada lelaki dan melalui dubur pada wanita.

Organ pembiakan

Gonad, atau gonad, diwakili pada lelaki oleh testis putih susu yang berpasangan, pada wanita oleh ovari sakular, saluran yang membuka ke luar melalui pembukaan urogenital atau papila alat kelamin di belakang dubur. Pembajaan dalam ikan bertulang, sebagai peraturan, luaran, tetapi dalam beberapa spesies, sirip dubur lelaki telah berubah menjadi organ persetubuhan - gonopodia, bertujuan untuk persenyawaan dalaman.

Betina bertelur, yang jantan menyuburkan dengan cecair mani. Selepas tempoh inkubasi, larva menetas dari telur, yang pada mulanya memakan kantung kuning telur.

Mengenai ciri-ciri struktur ikan kartilaginous pertimbangkan persenyawaan dalaman. Kebanyakannya mempunyai kloaka. Jantan (jantan) mempunyai beberapa sirip pelvis, yang membentuk organ persetubuhan. Dengan sifatnya, ikan cartilaginous bertelur atau vivipar.

organ deria

Organ deria penting yang mempengaruhi tingkah laku ikan ketika mencari dan memakan makanan, serta menentukan suhu dan perubahan kimia dalam air, adalah: penglihatan, telinga, bau, rasa dan garis sisi.

Bau dan rasa

Sepasang lubang hidung kecil, yang ditutup dengan epitelium penciuman, adalah organ bau. Mereka ikan merasakan perengsa kimia daripada bahan yang dilarutkan dalam air. Dalam penduduk malam, seperti ikan mas, bream, belut, deria bau lebih berkembang.

Tidak semua orang tahu bahawa ikan mempunyai organ rasa yang berkembang dengan baik. Mereka mentakrifkan rasa masin, manis, masam dan pahit. Terdapat tunas rasa di sepanjang tepi rahang, dalam rongga mulut dan pada antena. Ikan yang tidak mempunyai antena mempunyai rasa yang kurang berkembang.

Penglihatan

Organ yang paling penting bagi ikan ialah penglihatan. Struktur dan keupayaan mata ikan bergantung kepada spesies dan secara langsung kepada habitatnya. Sebagai contoh, keupayaan untuk melihat belut dan ikan keli adalah sekunder berbanding ikan trout, pike, kelabu dan lain-lain yang menggunakan penglihatan semasa memburu. Walau bagaimanapun, satu cara atau yang lain, mata ikan disesuaikan dengan kehidupan di bawah air.

Kanta mata ikan, berbanding dengan manusia, adalah anjal (tidak boleh berubah bentuk) dan agak keras. Dalam keadaan tidak teruja, ia terletak berhampiran kornea dan membolehkan anda melihat ikan pada jarak sehingga 5 meter dalam garis lurus. Apabila melihat pada jarak yang lebih jauh, kanta bergerak menjauhi kornea dan, dengan bantuan ligamen, mendekati retina. Ini membolehkan ikan melihat sehingga 15 meter di dalam air, yang mengejutkan. Dengan saiz mata, yang sepadan dengan kepala ikan, seseorang boleh menentukan ketajaman penglihatan dan keupayaan untuk melihat dunia sekeliling.

Bahagian belakang retina, terima kasih kepada sel khas - kon (membolehkan anda melihat siang hari) dan rod (melihat senja), mengenali warna. Pisces dapat membezakan warna, kira-kira dalam julat yang sama seperti manusia. Walau bagaimanapun, berbanding dengan seseorang, mereka juga melihat kawasan gelombang pendek spektrum, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Juga, ikan lebih sensitif kepada warna hangat: kuning, merah dan oren.

Apakah ciri-ciri struktur yang membezakan amfibia daripada ikan?

Dalam rajah, anda boleh melihat bahawa setiap naungan spektrum suria mempunyai panjang gelombang tertentu, manakala penglihatan ikan dan manusia tidak sama sensitif kepada cahaya dengan panjang gelombang yang berbeza, iaitu kepada pelbagai warna. Kecenderungan relatif kepada cahaya dari panjang gelombang yang berbeza pada keamatan cahaya rendah juga ditunjukkan. Pada tinggi, sensitiviti beralih ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Jumlah cahaya siang yang menembusi di bawah permukaan air, sudah tentu, bergantung pada sudut kejadiannya pada permukaan air, serta berapa banyak permukaan air berayun, iaitu bergolak. Sinar cahaya sebahagiannya diserap oleh air dan sebahagian kecil daripadanya diserakkan oleh zarah mikroskopik pepejal yang terampai dalam air. Sinaran yang menembusi seluruh lapisan air dan mencapai bahagian bawah sebahagiannya diserap dan sebahagiannya dipantulkan.


Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penglihatan di dalam air, yang menyebabkan terdapat beberapa perbezaan dengan penglihatan atmosfera:
1. Objek yang berada di bawah ikan, individu tidak melihat dengan jelas, tetapi tepat di tempat di mana ia sebenarnya.
2. Objek yang berada di hadapan atau di atas ikan, paling jelas dilihat oleh individu.
3. Oleh kerana mata ikan terletak di bahagian tepi kepala, ia hanya boleh melihat di ruang kecil di belakang, sisi dan depan.
4. Ikan melihat kon cahaya di atasnya, dengan mana ia memerhati, sebagai contoh, makanan hidup atau kering. Pada masa yang sama, berada di dalam kolam atau sungai, individu itu akan melihat objek di pantai itu herot.
5. Sinar cahaya tidak dibiaskan apabila melalui udara ke air berserenjang dengan permukaan air. Dalam hubungan ini, apabila dilihat dari atas, seseorang melihat ikan itu dengan tepat di mana ia sebenarnya. Ikan pula melihat objek di atas air seperti melihat melalui tingkap bulat. Objek yang terletak di angkasa dihadkan oleh bidang pandangan ikan. Ia boleh muncul di tepi tetingkap ini, manakala item betul-betul di atas ikan diletakkan di tengah-tengahnya.
6. Sinar cahaya bergerak lebih cepat di udara berbanding di dalam air kerana persekitarannya yang padat. Itulah sebabnya sinar cahaya, yang melalui mana-mana sudut dari medium pertama ke medium kedua, dibiaskan.

Persepsi visual ikan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti ketulenan dan kelajuan aliran air, garis biasan cahaya.

Garis sisi

Kepentingan khusus untuk ikan ialah sistem saluran saluran sisi, yang berkomunikasi dengan persekitaran luaran melalui bukaan. Garis sisi terbentang di sepanjang badan ikan dan dapat melihat turun naik air, kehadiran objek di laluan ikan, kelajuan dan arah arus. Ikan buta pun mampu mengemudi dengan baik di angkasa.

Telinga

Telinga dalam ikan terdiri daripada tiga saluran separuh bulatan, yang sebenarnya merupakan organ keseimbangan, dan kantung yang merasakan getaran bunyi.

Organ Elektrik

Sesetengah spesies ikan rawan mempunyai organ elektrik. Ia bertujuan untuk perlindungan, orientasi dan isyarat di angkasa, serta untuk serangan. Organ berpasangan ini terletak di sisi badan, atau berhampiran mata, dan terdiri daripada plat elektrik (sel yang diubah suai) yang disusun dalam lajur yang menjana arus elektrik. Dalam setiap lajur tersebut, plat disambung secara bersiri, tetapi lajur disambung secara selari. Bilangan rekod secara amnya ialah ratusan ribu, malah kadangkala berjuta-juta. Kekerapan nyahcas bergantung pada tujuan dan adalah sehingga ratusan hertz, dan voltan adalah sehingga 1200V. Ngomong-ngomong, pelepasan elektrik ikan seperti belut dan sinar berbahaya untuk kehidupan manusia.

Sistem pernafasan

Kebanyakan ikan menghirup oksigen terlarut dalam air menggunakan insang. Bukaan insang terletak di bahagian anterior tiub pencernaan. Proses pernafasan dilakukan dengan bantuan pergerakan penutup insang dan pembukaan mulut, kerana air mencuci filamen insang yang terletak pada gerbang insang. Dalam setiap lobus insang terdapat kapilari di mana arteri insang berpecah, membawa darah vena dari jantung. Setelah diperkaya dengan oksigen dan kehilangan karbon dioksida, darah dari kapilari dihantar ke arteri branchial eferen, yang bergabung ke dalam aorta dorsal, dan melalui arteri yang meninggalkannya, darah teroksida merebak ke semua organ dan tisu ikan. . Oksigen juga boleh diserap oleh mukosa usus, jadi sesetengah ikan sering menelan udara dari permukaan air.

Sesetengah individu mempunyai organ pernafasan tambahan sebagai tambahan kepada insang. Jadi, sebagai contoh, dalam ikan keluarga Anabantidae, yang termasuk banyak wakil popular akuarium ichthyofauna ( macrapod, gurami, lalius), mempunyai organ khas - labirin insang. Terima kasih kepadanya, ikan mempunyai keupayaan untuk menyerap oksigen dari udara. Pada masa yang sama, jika keluarga ini atas sebab tertentu tidak dapat naik ke permukaan air selama beberapa jam, maka ia mati.

Sumber oksigen dalam air akuarium, seperti dalam takungan semula jadi, adalah pertukaran gas asli dengan udara sekeliling. Pengudaraan air dengan mikropemampat dan pam meningkatkan pertukaran gas ini dalam persekitaran terbina. Dalam keadaan semula jadi, ombak, jeram, dan keretakan datang untuk menyelamatkan. Juga, sejumlah besar oksigen pada siang hari dibekalkan oleh tumbuhan, dalam proses fotosintesis. Pada waktu malam, mereka menyerapnya.

Jumlah oksigen yang diperlukan untuk kehidupan ikan boleh berbeza-beza. Ia bergantung pada suhu air, saiz dan jenis ikan, serta tahap aktiviti mereka.

Bukan rahsia lagi bahawa keterlarutan gas berkurangan dengan peningkatan suhu cecair. Kandungan oksigen dalam air yang bersentuhan dengan udara atmosfera biasanya kurang daripada keterlarutan yang mengehadkan:
0.7 mililiter setiap 100 gram air pada 15 C;
0.63 mililiter pada 20 C;
0.58 mililiter pada 25 C;

Nisbah ini mencukupi untuk penghuni akuarium. Selain itu, daripada 0.55 mililiter hingga 0.7 mililiter setiap 100 gram air adalah optimum dan sesuai untuk kebanyakan spesies ikan.

Sistem penghadaman

Saluran pencernaan ikan sangat pelbagai bentuk, struktur, panjang dan bergantung kepada jenis (pemangsa atau herbivor), spesies dan habitat individu. Walau bagaimanapun, beberapa perkara umum juga boleh diperhatikan.

Sistem pencernaan termasuk: mulut dan rongga mulut, farinks, esofagus, perut, usus (besar, kecil dan rektum, berakhir dengan dubur). Sesetengah spesies ikan mempunyai kloaka di hadapan dubur, i.e. rongga di mana rektum akan berada, serta saluran sistem pembiakan dan kencing.

Pembukaan mulut ikan diperlukan untuk menerima, kadangkala mengunyah dan menelan makanan. Tiada kelenjar air liur, tetapi terdapat tunas rasa, yang telah ditulis sebelum ini. Sesetengah spesies dilengkapi dengan lidah dan gigi. Gigi boleh terletak bukan sahaja pada rahang, tetapi juga pada tulang palatine, pharynx dan juga lidah. Biasanya mereka tidak mempunyai akar dan selepas tamat masa mereka digantikan oleh yang baru. Mereka berfungsi untuk menangkap dan memegang makanan, dan juga melakukan fungsi perlindungan.

Herbivor kebanyakannya tidak mempunyai gigi.

Dari rongga mulut, makanan memasuki perut melalui esofagus, di mana ia diproses dengan bantuan jus gastrik, komponen utamanya adalah asid hidroklorik dan pepsin. Walau bagaimanapun, tidak semua individu mempunyai perut, ini termasuk: banyak gobies, cyprinid, monkfish, dll. Pemangsa terutamanya mempunyai organ ini.

Lebih-lebih lagi, dalam pelbagai jenis ikan, perut boleh berbeza dalam struktur, saiz dan juga bentuk: bujur, tiub, huruf V, dll.

Dalam sesetengah spesies herbivor, protozoa dan bakteria simbiotik mengambil bahagian dalam proses pencernaan.

Pemprosesan akhir makanan dijalankan di dalam usus dengan bantuan rembesan yang dirembeskan oleh hati dan pankreas. Ia bermula di usus kecil. Saluran pankreas dan saluran hempedu mengalir ke dalamnya, yang menghantar enzim dan hempedu ke usus, yang memecahkan protein menjadi asid amino, dan lemak menjadi asid lemak dan gliserol, polisakarida menjadi gula.

Sebagai tambahan kepada proses pemisahan bahan di dalam usus, disebabkan oleh struktur dinding yang dilipat, mereka diserap ke dalam darah, secara intensif mengalir di kawasan posterior.

Usus berakhir dengan dubur, yang biasanya terletak di hujung badan, serta-merta di hadapan lubang kemaluan dan kencing.

Kelenjar juga terlibat dalam proses pencernaan dalam ikan: pundi hempedu, pankreas, hati dan saluran.
Sistem saraf ikan jauh lebih mudah daripada vertebrata yang lebih tinggi. Ia termasuk sistem saraf autonomi (simpatetik) dan periferi pusat dan berkaitan.

CNS (Sistem Saraf Pusat) merangkumi otak dan saraf tunjang.

Saraf yang bercabang dari otak dan saraf tunjang ke organ dipanggil sistem saraf periferi.

Sistem saraf autonomik - saraf dan ganglia yang mempersarafi otot-otot saluran darah jantung dan organ dalaman. Ganglia terletak di sepanjang tulang belakang dan disambungkan ke organ dalaman dan saraf tulang belakang. Berjalin, ganglia menyatukan sistem saraf pusat dengan autonomi. Sistem ini boleh ditukar ganti dan bebas antara satu sama lain.

Sistem saraf pusat terletak di sepanjang seluruh badan: sebahagian daripadanya, yang terletak di saluran tulang belakang khas yang dibentuk oleh gerbang atas tulang belakang, membentuk saraf tunjang, dan lobus anterior yang luas, dikelilingi oleh tulang atau tengkorak tulang rawan. , membentuk otak.

Otak mempunyai lima bahagian: cerebellum, tengah, bujur, diencephalon dan otak depan. Bahan kelabu otak depan, dalam bentuk badan bergaris, terletak di pangkal dan di lobus olfaktorius. Ia menganalisis maklumat yang datang dari organ penciuman. Di samping itu, otak depan mengawal tingkah laku (merangsang dan mengambil bahagian dalam proses penting ikan: pemijahan, pembentukan kawanan, perlindungan wilayah dan pencerobohan) dan pergerakan.


Saraf optik bercabang dari diencephalon, jadi ia bertanggungjawab untuk penglihatan ikan. Kelenjar pituitari (kelenjar pituitari) bersebelahan dengan bahagian bawahnya, dan epifisis (kelenjar pineal) bersebelahan dengan bahagian atas. Kelenjar pineal dan pituitari adalah kelenjar endokrin. Juga, diencephalon terlibat dalam penyelarasan pergerakan dan fungsi organ deria yang lain.

Dalam ikan, otak kecil dan otak tengah paling baik dibangunkan.

otak tengah termasuk volum terbesar. Ia mempunyai bentuk dua hemisfera. Setiap lobus adalah pusat visual utama yang memproses isyarat organ rasa, penglihatan dan persepsi. Terdapat juga sambungan dengan saraf tunjang, cerebellum.

Serebelum mempunyai rupa tuberkel kecil, yang bersebelahan dengan medulla oblongata dari atas. Walau bagaimanapun, ia juga terdapat dalam saiz yang besar, contohnya, dalam ikan keli dan mormius.

Serebelum bertanggungjawab terutamanya untuk penyelarasan pergerakan dan keseimbangan yang betul, serta kerja otot. Ia disambungkan kepada reseptor garis sisi dan menyegerakkan kerja bahagian lain otak.

Medula lancar melepasi dorsal dan terdiri daripada bahan kelabu putih. Ia mengawal dan mengawal fungsi saraf tunjang dan sistem saraf autonomi. Ia juga penting untuk sistem peredaran darah, muskuloskeletal, pernafasan dan lain-lain ikan. Kerosakan pada bahagian otak ini, ikan serta-merta mati.

Seperti kebanyakan sistem dan organ lain, sistem saraf mempunyai beberapa perbezaan bergantung pada jenis ikan. Jadi, sebagai contoh, individu mungkin berbeza dalam tahap pembentukan lobus otak.

Ciri-ciri struktur wakil kelas ikan bertulang rawan (pari dan jerung) termasuk: lobus penciuman dan otak anterior. Individu bawah dan sedentari mempunyai otak kecil yang kecil dan medulla oblongata yang berkembang dengan baik dan bahagian anterior otak, kerana deria bau memainkan peranan penting dalam kehidupan mereka. Dalam ikan yang berenang cepat, otak kecil berkembang dengan baik, yang bertanggungjawab untuk penyelarasan pergerakan dan otak tengah untuk cuping visual. Tetapi dalam individu laut dalam, lobus visual otak adalah lemah.

Saraf tunjang adalah kesinambungan medulla oblongata. Keistimewaannya ialah ia cepat menjana semula dan pulih apabila rosak. Di dalamnya adalah bahan kelabu, putih - di luar.

Saraf tunjang berfungsi sebagai konduktor dan penangkap isyarat refleks. Saraf tulang belakang bercabang daripadanya, yang menginervasi permukaan badan, otot badan, melalui organ dalaman dan ganglia.

Dalam ikan bertulang Saraf tunjang mengandungi urohypophysis. Sel-selnya menghasilkan hormon yang mengambil bahagian dalam metabolisme air.

Manifestasi kerja sistem saraf ikan yang paling terkenal ialah refleks. Sebagai contoh, jika ikan diberi makan untuk masa yang lama di tempat yang sama, maka mereka lebih suka berenang di sana. Di samping itu, ikan boleh membangunkan refleks kepada cahaya, turun naik dan suhu air, bau dan rasa, dan bentuk.

Ia berikutan daripada ini bahawa, jika dikehendaki, ikan akuarium boleh dilatih dan tindak balas tingkah laku tertentu boleh dibangunkan daripadanya.

Sistem peredaran darah

Struktur jantung ikan juga mempunyai perbezaannya berbanding dengan amfibia. Ia sangat kecil dan lemah. Biasanya jisimnya tidak melebihi 0.3-2.5%, dan nilai purata ialah 1% daripada berat badan, manakala pada mamalia ia adalah kira-kira 4.6%, pada burung secara umum 10-16%.

Selain itu, ikan mempunyai tekanan darah rendah dan kadar denyutan jantung yang rendah iaitu 17 hingga 30 denyutan seminit. Walau bagaimanapun, pada suhu rendah, ia boleh menurun kepada 1-2. Ikan yang bertolak ansur dengan pembekuan menjadi ais pada musim sejuk tidak mempunyai denyutan jantung sama sekali dalam tempoh ini.

Satu lagi perbezaan dalam sistem peredaran darah mamalia dan ikan ialah yang kedua mempunyai sedikit darah. Ini dijelaskan oleh kedudukan mendatar kehidupan ikan, serta habitat, di mana daya graviti mempunyai kesan pada badan lebih kurang daripada di udara.

Jantung ikan mempunyai dua ruang dan terdiri daripada satu atrium dan ventrikel, kon arteri dan sinus vena. Ikan hanya mempunyai satu bulatan peredaran darah, kecuali ikan bersirip berus dan lungfish. Darah bergerak dalam lingkaran ganas.

Dari ventrikel datang aorta perut, dari mana empat pasang arteri bercabang bercabang. Arteri ini berpecah pula menjadi kapilari, di mana darah diperkaya dengan oksigen. Darah teroksida melalui arteri insang memasuki akar aorta dorsal, yang terbahagi kepada arteri karotid dalaman dan luaran, yang bergabung ke dalam aorta dorsal, dan daripadanya ke atrium. Oleh itu, semua tisu badan tepu dengan darah yang paling beroksigen.

Eritrosit (sel darah merah) ikan mengandungi hemoglobin. Mereka mengikat karbon dioksida dalam tisu dan organ, dan oksigen dalam insang. Bergantung pada jenis ikan, keupayaan hemoglobin dalam darah mungkin berbeza-beza. Jadi, sebagai contoh, individu yang berenang pantas yang tinggal di perairan dengan kandungan oksigen yang baik mempunyai sel dengan keupayaan yang sangat baik untuk mengikat oksigen. Tidak seperti eritrosit mamalia, ikan mempunyai nukleus.

Jika darah arteri diperkaya dengan oksigen (O), maka ia dicat dengan warna merah terang. Darah vena, yang tepu dengan karbon dioksida (CO2) dan miskin oksigen, adalah ceri gelap.

Perlu diperhatikan bahawa badan ikan mempunyai keupayaan untuk hematopoiesis. Kebanyakan organ, seperti: limpa, buah pinggang, radas insang, mukosa usus, endothelium vaskular dan lapisan epitelium jantung, organ limfoid, boleh mencipta darah.

Pada masa ini, 14 sistem kumpulan darah ikan dicatatkan.

Kompleks ciri progresif dalam struktur ikan bertulang terutama jelas dan sepenuhnya dinyatakan dalam cabang termuda dan paling progresif kelas ini, teleostei, yang merangkumi sebahagian besar bentuk hidup kelas ini.

Rangka paksi ikan bertulang terdiri daripada banyak vertebra bertulang. Badan vertebra cekung di depan dan belakang - vertebra tersebut dipanggil amphicoelous. Ruang yang terbentuk di antara permukaan cekung vertebra bersebelahan dan saluran sempit yang menembusi pusat badan vertebra dipenuhi dengan sisa-sisa notochord (Rajah 34, 1), yang mempunyai bentuk manik. Tulang belakang dibahagikan kepada dua bahagian: batang (pars thoracalis) dan ekor (pars caudalis); vertebra jabatan ini berbeza dalam strukturnya.

Seperti ikan bertulang rawan, tengkorak ikan bertulang terdiri daripada dua bahagian: tengkorak paksi, atau kotak otak (neurocranium), dan tengkorak muka, atau visceral (splanchnocranium). Tetapi tidak seperti tulang rawan, tengkorak ikan bertulang hampir keseluruhannya dibentuk oleh tisu tulang dan terdiri daripada banyak tulang individu.

Dalam struktur dalaman ikan bertulang, ciri yang paling menarik ialah penampilan pundi kencing - organ hidrostatik yang meningkatkan "keapungan" dan membolehkan ikan bergerak tanpa perbelanjaan tenaga yang ketara. Dalam ikan cartilaginous, ini hanya mungkin apabila bergerak, yang, tentu saja, memerlukan perbelanjaan tenaga yang ketara. Pundi kencing berenang juga melakukan beberapa fungsi tambahan: ia berfungsi sebagai resonator untuk bunyi yang dibuat oleh ikan, ia boleh berfungsi sebagai takungan untuk mengumpul bekalan rizab oksigen (dan dalam sesetengah spesies ia juga boleh menjadi organ pernafasan udara), dsb. .

Kekurangan ciri injap lingkaran bagi ikan rawan dikompensasikan pada ikan bertulang dengan peningkatan panjang relatif usus dan oleh perkembangan pelengkap pilorik dalam banyak spesies, yang juga meningkatkan jumlah permukaan penyerapan usus. Transformasi ini meningkatkan keamatan dan kecekapan pencernaan.

Struktur sistem genitouriner ikan bertulang adalah pelik. Mereka, seperti ikan cartilaginous, mempunyai buah pinggang mesonephric (batang) dengan ureter yang sepadan dengan saluran serigala. Tidak seperti ikan bertulang rawan, ikan bertulang mempunyai pundi kencing. Bagi saluran kemaluan ikan bertulang, ia adalah formasi khas yang tidak homolog dengan terusan Wolffian atau Müllerian. Ciri-ciri ini timbul akibat perubahan dalam perjalanan perkembangan embrio gonad dan, nampaknya, dikaitkan dengan penyesuaian kepada perkumuhan sejumlah besar produk pembiakan; kesuburan ikan bertulang jauh lebih tinggi daripada ikan rawan. Walau bagaimanapun, ciri-ciri sistem genitouriner yang dipertimbangkan adalah sifat khusus hanya ikan bertulang (dan beberapa tulang lain) dan belum dikembangkan lagi dalam evolusi vertebrata.

Rangka mengandungi tisu tulang, tengkorak ikan bertulang hampir keseluruhannya dibentuk oleh tisu tulang dan terdiri daripada banyak tulang individu. Dalam struktur dalaman ikan bertulang - rupa pundi kencing, insang tidak menjadi plat berakresi, tetapi kelopak tergantung secara berasingan, ditutup dengan penutup insang, terdapat pundi kencing.

Kerana hakikat bahawa setiap makhluk dikurniakan segala-galanya, kita mendapat sesuatu yang tanpanya kita tidak boleh hidup - oksigen. Dalam semua haiwan darat dan manusia, organ ini dipanggil paru-paru, yang menyerap jumlah maksimum oksigen dari udara. ikan pula terdiri daripada insang yang menarik oksigen ke dalam badan daripada air, di mana ia lebih kurang daripada di udara. Kerana itulah struktur badan spesies biologi ini sangat berbeza daripada semua makhluk daratan tulang belakang. Baiklah, mari kita pertimbangkan semua ciri struktur ikan, sistem pernafasan mereka dan organ penting lain.

Secara ringkas tentang ikan

Sebagai permulaan, mari kita cuba memikirkan jenis makhluk apa mereka, bagaimana dan dengan apa yang mereka hidup, jenis hubungan yang mereka ada dengan seseorang. Oleh itu, sekarang kita memulakan pelajaran biologi kita, topiknya ialah "Ikan laut". Ini adalah superclass vertebrata yang hidup secara eksklusif dalam persekitaran akuatik. Ciri cirinya ialah semua ikan mempunyai rahang dan juga mempunyai insang. Perlu diingat bahawa penunjuk ini adalah tipikal untuk semua orang, tanpa mengira saiz dan berat. Dalam kehidupan manusia, subkelas ini memainkan peranan penting dari segi ekonomi, kerana kebanyakan wakilnya dimakan.

Ia juga dipercayai bahawa ikan berada di awal evolusi. Makhluk ini yang boleh hidup di bawah air, tetapi belum mempunyai rahang, merupakan satu-satunya penduduk Bumi. Sejak itu, spesies itu telah berkembang, sebahagian daripada mereka telah berubah menjadi haiwan, ada yang kekal di bawah air. Itulah keseluruhan pelajaran biologi. Topik "Ikan laut. Lawatan singkat ke dalam sejarah" dipertimbangkan. Sains yang mengkaji ikan laut dipanggil ichthyology. Sekarang mari kita beralih kepada kajian makhluk ini dari sudut pandangan yang lebih profesional.

Skim umum struktur ikan

Secara umum, kita boleh mengatakan bahawa badan setiap ikan dibahagikan kepada tiga bahagian - kepala, badan dan ekor. Kepala berakhir di kawasan insang (pada permulaan atau akhir, bergantung pada superclass). Badan berakhir pada garis dubur dalam semua wakil kelas kehidupan laut ini. Ekor adalah bahagian badan yang paling mudah, yang terdiri daripada batang dan sirip.

Bentuk badan bergantung pada keadaan hidup. Ikan yang hidup di lajur air tengah (salmon, hiu) mempunyai bentuk berbentuk torpedo, kurang kerap - disapu. Mereka yang terapung di atas bahagian paling bawah mempunyai bentuk yang rata. Ini termasuk musang dan ikan lain yang terpaksa berenang di antara tumbuhan atau batu. Mereka mengambil bentuk yang lebih tangkas yang mempunyai banyak persamaan dengan ular. Sebagai contoh, belut adalah pemilik badan yang sangat panjang.

Kad perniagaan ikan - siripnya

Tanpa sirip, adalah mustahil untuk membayangkan struktur ikan. Gambar-gambar yang dipersembahkan walaupun dalam buku kanak-kanak pastinya menunjukkan kepada kita bahagian tubuh penduduk laut ini. Apakah mereka?

Jadi, sirip berpasangan dan tidak berpasangan. Pasangan termasuk dada dan perut, yang simetri dan bergerak serentak. Yang tidak berpasangan dibentangkan dalam bentuk ekor, sirip punggung (dari satu hingga tiga), serta dubur dan adiposa, yang terletak tepat di belakang punggung. Sirip itu sendiri terdiri daripada sinar keras dan lembut. Berdasarkan bilangan sinar ini, formula sirip dikira, yang digunakan untuk menentukan jenis ikan tertentu. Lokasi sirip ditentukan dalam huruf Latin (A - dubur, P - toraks, V - ventral). Selanjutnya, angka Rom menunjukkan bilangan sinar keras, dan Arab - lembut.

Pengelasan ikan

Hari ini, secara bersyarat, semua ikan boleh dibahagikan kepada dua kategori - rawan dan tulang. Kumpulan pertama termasuk penduduk laut seperti itu, rangka yang terdiri daripada tulang rawan pelbagai saiz. Ini sama sekali tidak bermakna makhluk seperti itu lembut dan tidak mampu bergerak. Dalam kebanyakan wakil superclass, rawan mengeras, dan dalam ketumpatannya menjadi hampir seperti tulang. Kategori kedua ialah ikan bertulang. Biologi sebagai sains mendakwa bahawa superclass ini adalah titik permulaan evolusi. Sekali dalam kerangkanya terdapat ikan bersirip cuping yang telah lama pupus, yang mungkin darinya semua mamalia darat berasal. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih dekat struktur badan ikan setiap spesies ini.

rawan

Pada dasarnya, strukturnya bukanlah sesuatu yang rumit dan luar biasa. Ini adalah rangka biasa, yang terdiri daripada rawan yang sangat keras dan tahan lama. Setiap sebatian diresapi dengan garam kalsium, berkat kekuatan yang muncul dalam tulang rawan. Notochord mengekalkan bentuknya sepanjang hayat, sementara ia dikurangkan sebahagiannya. Tengkorak disambungkan ke rahang, akibatnya rangka ikan mempunyai struktur integral. Sirip juga dilekatkan padanya - ekor, ventral dan dada berpasangan. Rahang terletak di bahagian perut rangka, dan di atasnya terdapat dua lubang hidung. Rangka cartilaginous dan korset otot ikan sedemikian ditutupi di luar dengan sisik padat, yang dipanggil placoid. Ia terdiri daripada dentin, yang komposisinya serupa dengan gigi biasa dalam semua mamalia darat.

Bagaimana tulang rawan bernafas

Sistem pernafasan rawan diwakili terutamanya oleh celah insang. Mereka berjumlah dari 5 hingga 7 pasang pada badan. Oksigen diagihkan ke organ dalaman terima kasih kepada injap lingkaran yang terbentang di sepanjang seluruh badan ikan. Ciri ciri semua cartilaginous ialah mereka tidak mempunyai pundi kencing berenang. Itulah sebabnya mereka dipaksa untuk sentiasa bergerak, supaya tidak pergi ke bawah. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa badan ikan rawan, yang priori hidup di perairan masin, mengandungi jumlah minimum garam ini. Para saintis percaya bahawa ini disebabkan oleh fakta bahawa superclass ini mempunyai banyak urea dalam darah, yang terdiri terutamanya daripada nitrogen.

Tulang

Sekarang mari kita lihat bagaimana rupa rangka ikan yang tergolong dalam kelas super tulang, dan juga mengetahui apa lagi ciri-ciri wakil kategori ini.

Jadi, rangka itu dibentangkan dalam bentuk kepala, batang tubuh (mereka wujud secara berasingan, tidak seperti kes sebelumnya), serta anggota badan yang berpasangan dan tidak berpasangan. Tengkorak dibahagikan kepada dua bahagian - serebral dan visceral. Yang kedua termasuk rahang dan gerbang hyoid, yang merupakan komponen utama radas rahang. Juga dalam rangka ikan bertulang terdapat lengkungan insang yang direka untuk memegang alat insang. Bagi otot-otot jenis ikan ini, semuanya mempunyai struktur segmen, dan yang paling maju ialah rahang, sirip dan insang.

Alat pernafasan tulang penduduk laut

Mungkin, sudah menjadi jelas kepada semua orang bahawa sistem pernafasan ikan bertulang terutamanya terdiri daripada insang. Mereka terletak di gerbang insang. Celah insang juga merupakan sebahagian daripada ikan tersebut. Mereka ditutup dengan tudung dengan nama yang sama, yang direka supaya ikan boleh bernafas walaupun dalam keadaan tidak bergerak (tidak seperti yang rawan). Sesetengah wakil superclass tulang boleh bernafas melalui kulit. Tetapi mereka yang hidup terus di bawah permukaan air, dan pada masa yang sama tidak pernah tenggelam secara mendalam, sebaliknya, mereka menangkap udara dengan insang mereka dari atmosfera, dan bukan dari persekitaran akuatik.

Struktur insang

Insang adalah organ unik yang sebelum ini wujud dalam semua makhluk air primer yang hidup di Bumi. Ia adalah proses pertukaran gas antara hidro-persekitaran dan organisma di mana ia berfungsi. Insang ikan pada zaman kita tidak jauh berbeza dengan insang yang wujud pada penduduk terdahulu di planet kita.

Sebagai peraturan, mereka dibentangkan dalam bentuk dua plat yang sama, yang ditembusi oleh rangkaian saluran darah yang sangat padat. Bahagian penting insang ialah cecair coelomic. Dialah yang melakukan proses pertukaran gas antara persekitaran akuatik dan badan ikan. Ambil perhatian bahawa perihalan sistem pernafasan ini wujud bukan sahaja pada ikan, tetapi dalam kebanyakan penduduk vertebrata dan bukan vertebrata di laut dan lautan. Tetapi tentang hakikat bahawa organ pernafasan yang berada di dalam badan ikan itulah yang istimewa dalam diri mereka, baca terus.

Di manakah terletaknya insang

Sistem pernafasan ikan kebanyakannya tertumpu di farinks. Di sanalah organ pertukaran gas dengan nama yang sama terletak di mana ditetapkan. Mereka dibentangkan dalam bentuk kelopak yang melalui udara dan pelbagai cecair penting yang ada di dalam setiap ikan. Di tempat-tempat tertentu, farinks ditikam oleh celah insang. Ia adalah melalui mereka bahawa oksigen berlalu, yang memasuki mulut ikan dengan air yang ditelannya.

Fakta yang sangat penting ialah, berbanding saiz badan banyak hidupan laut, insang mereka agak besar untuk mereka. Dalam hal ini, dalam badan mereka terdapat masalah dengan osmolariti plasma darah. Oleh sebab itu, ikan sentiasa meminum air laut dan melepaskannya melalui celah insang, seterusnya mempercepatkan pelbagai proses metabolik. Ia mempunyai konsistensi yang lebih rendah daripada darah, oleh itu ia membekalkan insang dan organ dalaman lain dengan oksigen lebih cepat dan lebih cekap.

Proses pernafasan

Apabila seekor ikan baru dilahirkan, hampir seluruh badannya bernafas. Salur darah meresap ke setiap organnya termasuk kulit luar kerana oksigen yang ada di dalam air laut sentiasa meresap ke dalam badan. Dari masa ke masa, setiap individu tersebut mula mengembangkan pernafasan insang, kerana insang dan semua organ bersebelahan yang dilengkapi dengan rangkaian saluran darah terbesar. Di sinilah keseronokan bermula. Proses pernafasan setiap ikan bergantung pada ciri anatominya, oleh itu dalam ichthyology adalah kebiasaan untuk membahagikannya kepada dua kategori - pernafasan aktif dan pernafasan pasif. Sekiranya semuanya jelas dengan yang aktif (ikan bernafas "biasanya", mengambil oksigen ke dalam insang dan memprosesnya seperti orang), maka sekarang kita akan cuba memahami yang pasif dengan lebih terperinci.

Pernafasan pasif dan apa yang bergantung padanya

Pernafasan jenis ini khas hanya untuk penduduk laut dan lautan yang bergerak pantas. Seperti yang kami katakan di atas, jerung, serta beberapa wakil lain dari superclass cartilaginous, tidak boleh bergerak untuk masa yang lama, kerana mereka tidak mempunyai pundi kencing. Terdapat satu lagi sebab untuk ini, iaitu, ini adalah pernafasan pasif. Apabila ikan berenang dengan kelajuan tinggi, ia membuka mulutnya dan air masuk secara automatik. Mendekati trakea dan insang, oksigen dipisahkan daripada cecair, yang menyuburkan badan penduduk laut yang bergerak pantas. Itulah sebabnya, tanpa pergerakan untuk masa yang lama, ikan itu kehilangan peluang untuk bernafas, tanpa menghabiskan kekuatan dan tenaga untuknya. Akhirnya, kami perhatikan bahawa penduduk perairan masin yang bergerak pantas itu termasuk terutamanya jerung dan semua wakil ikan tenggiri.

Otot utama badan ikan

Ikan yang sangat mudah, yang, kami perhatikan, dalam keseluruhan sejarah kewujudan kelas haiwan ini, secara praktikal tidak berkembang. Jadi, badan ini mereka mempunyai dua bilik. Ia diwakili oleh satu pam utama, yang merangkumi dua ruang - atrium dan ventrikel. Jantung ikan hanya mengepam darah vena. Pada dasarnya, jenis hidupan laut ini mempunyai sistem tertutup. Darah beredar melalui semua kapilari insang, kemudian bergabung di dalam kapal, dan dari sana sekali lagi menyimpang ke dalam kapilari yang lebih kecil yang sudah membekalkan seluruh organ dalaman. Selepas itu, darah "sisa" dikumpulkan dalam urat (terdapat dua daripadanya dalam ikan - hepatik dan jantung), dari mana ia pergi terus ke jantung.

Kesimpulan

Ini adalah pengakhiran pelajaran biologi pendek kami. Tema ikan, ternyata, sangat menarik, menarik dan mudah. Organisma penduduk laut ini sangat penting untuk dikaji, kerana dipercayai bahawa mereka adalah penduduk pertama planet kita, setiap daripada mereka adalah kunci untuk membongkar evolusi. Di samping itu, mengkaji struktur dan fungsi organisma ikan adalah lebih mudah daripada yang lain. Dan saiz penduduk stochia air ini agak boleh diterima untuk pertimbangan terperinci, dan pada masa yang sama, semua sistem dan formasi adalah mudah dan boleh diakses walaupun untuk kanak-kanak usia sekolah.

Penyelesaian terperinci perenggan 21 dalam biologi untuk pelajar dalam gred 7, pengarang V. V. Latyushin, V. A. Shapkin 2014

Apakah ciri-ciri yang membezakan ikan?

Ikan hanya hidup di dalam air, mempunyai badan yang ramping, pundi kencing berenang, sisik tulang, insang bernafas, bergerak dengan bantuan sirip.

Apakah perbezaan antara ikan rawan dan ikan bertulang?

Rangka ikan rawan tidak mengeras. Mereka mempunyai penutup insang dan pundi kencing berenang. Pembukaan mulut adalah melintang, terletak di bahagian bawah kepala.

Soalan

1. Apakah keistimewaan struktur semua ikan bertulang?

Ikan bertulang mempunyai badan yang memanjang, kepala runcing bergabung dengan badan, kulit ditutupi dengan sisik tulang, terdapat sirip, pundi kencing berenang, organ deria tertentu adalah garis sisi.

2. Bagaimanakah ikan bertulang berbeza dalam struktur luaran dan dalaman daripada kordat yang dikaji sebelum ini?

Ikan bertulang mempunyai rangka tulang, tengkorak dengan rahang. Mereka mempunyai organ deria yang lebih maju.

3. Apakah garis tepi?

Garis sisi adalah sejenis organ deria yang melihat kelajuan dan arah aliran air.

Tugasan

Helminthiases

OPISTORCHIASIS

LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN

Penyebab utama jangkitan opisthorchiasis ialah makan ikan mentah yang dijangkiti. Memasak konvensional - mendidih atau menggoreng selama 25-30 minit - membolehkan anda menghapuskan sepenuhnya ancaman jangkitan dengan opisthorchiasis. Apabila mengasinkan, kepekatan garam hendaklah sekurang-kurangnya 14% daripada berat ikan, pengasinan hendaklah dijalankan selama 2 minggu. Pembekuan yang kuat juga boleh memusnahkan patogen opisthorchiasis. Suhu mesti dikekalkan pada -18 ... -20 ° C pada siang hari.

Jangan sekali-kali anda memberi makan ikan mentah, bahagian dalamnya kepada anjing, kucing dan karnivor lain. Mereka bukan sahaja menjadi sakit dengan opisthorchiasis sendiri, tetapi juga menjadi sumber yang menyokong penyakit di kawasan itu, dan menyumbang kepada penyebarannya yang lebih luas.

DIFILOBOTRIOSIS

Helminth yang matang secara seksual mengeluarkan telur, yang memasuki persekitaran luaran dengan najis. Jika telur berada di dalam air, ia berkembang, dan selepas beberapa hari larva muncul dari telur. Siklop dan diaptomus (krustasea kecil yang dimakan ikan) menelan larva, dan selepas 3-4 minggu mereka berubah menjadi procercoid.

Langkah-langkah pencegahan adalah serupa dengan opisthorchiasis. Anda tidak boleh makan ikan yang dimasak dengan buruk dan goreng, kaviar mentah, stroganina. Plerocercoids cacing pita mati semasa pembekuan dalam (-20 ° C dan ke bawah). Selalunya, orang dijangkiti diphyllobothriasis dengan memakan kaviar pike masin ringan.

KLONORKOSIS

Ia disebabkan oleh trematod yang hidup di hati, pundi hempedu dan organ lain manusia dan haiwan. Pembangunan berlaku dengan penyertaan dua perumah perantaraan - moluska dan ikan. Lebih daripada 70 spesies ikan berfungsi sebagai perumah perantaraan kedua, di mana patogen memasuki manusia. Penyakit ini biasa di Timur Jauh, di lembangan Amur.

Langkah pencegahan utama ialah keengganan makan ikan mentah, kurang kering dan kurang masin.

METAGONIMOSIS

Jangkitan manusia berlaku apabila memakan ikan yang tidak dibersihkan dengan baik dan tidak didisinfeksi. Jangan biarkan sisik individu yang melekat pada tangan memasuki mulut. Dalam hal ini, perokok lebih berkemungkinan mendapat metagonimiasis berbanding bukan perokok.

NANOFIETOSIS

Nanophyetosis telah didaftarkan di Timur Jauh.

METORKOSIS

DIOCTOPHIMOSIS

Pencegahan terdiri daripada pemprosesan masakan ikan yang teliti. Anda tidak boleh minum air mentah dari takungan dalam fokus dioctophymosis.

GNATOSMOSIS

Pencegahan penyakit - pemprosesan ikan sebelum digunakan.

PENCEGAHAN PENYAKIT

Dalam kebanyakan kes, jangkitan manusia berlaku apabila makan ikan mentah, kurang masak dan kurang masak. Pemprosesan masakan yang teliti adalah cara yang boleh dipercayai untuk mencegah penyakit, sumbernya adalah ikan. Sebagai contoh, larva cacing pita boleh didapati di tasik dan ikan laut. Jika ikan dirawat dengan sewajarnya, maka larva cacing pita akan mati. Larva cacing pita mati pada suhu +55 ° C, iaitu, jika ikan direbus atau digoreng dengan cara biasa, larva akan dibunuh. Tempoh memasak hendaklah sekurang-kurangnya 10-15 minit. Cara yang boleh dipercayai untuk mengelakkan jangkitan adalah dengan membekukan ikan. Ikan dengan berat kurang daripada satu kilogram dibekukan dalam peti sejuk rumah biasa dalam masa 10 jam. Dalam ikan besar, larva cacing pita dimusnahkan jika ia disimpan di dalam peti sejuk selama satu hari. Dalam kes lain, pembasmian kuman ikan dengan pembekuan dalam adalah disyorkan. Pada suhu -20 ° C, ikan mesti disimpan selama sekurang-kurangnya 3 hari, pada suhu -8 ... -10 ° C - 3-4 minggu. Larva juga mati dengan pengasinan yang banyak. Garam mesti diambil dalam jumlah sekurang-kurangnya 12% daripada berat ikan. Simpan ikan dalam garam sekurang-kurangnya 5 hari sebelum dimakan. Apabila menggoreng, saiz kepingan ikan lebih penting daripada beratnya. Ikan kecil hendaklah digoreng selama sekurang-kurangnya 10 minit. Ikan seberat 700-1200 g atau fillet setebal 2-3 cm digoreng selama 15-20 minit. Kepingan ikan yang lebih tebal daripada 6 cm, serta ikan besar yang belum dipotong yang belum dibuang tulang belakangnya, hendaklah digoreng selama sekurang-kurangnya 40 minit. Ikan salai panas, serta dibakar dengan teliti di atas api terbuka, tidak berbahaya.

Adalah lebih baik untuk tidak menghisap ikan (sejuk dan panas) yang ditangkap dari takungan di mana terdapat penyakit, kerana di rumah sukar untuk mencapai pemanasan ikan yang seragam dan cukup dalam, yang diperoleh di kilang pemprosesan ikan perindustrian.

Dilarang memberi makan ikan mentah dari badan air yang tidak baik kepada haiwan. Bahagian dalam dan sisik selepas memotong ikan mesti dimusnahkan, menghalang kemungkinan memakannya oleh haiwan domestik atau liar. Langkah mudah ini membolehkan anda menghentikan penyebaran penyakit di badan air lain.

Rawatan penyakit helminthic harus dijalankan hanya di bawah bimbingan doktor. Ubat-ubatan sendiri tidak boleh diterima. Harus diingat bahawa alkohol sekurang-kurangnya tidak memainkan peranan pencegahan dalam helminthiasis. Dikelilingi oleh sista dan cengkerang padat, helminths dan larvanya mempunyai mekanisme pertahanan enzim yang sangat sempurna dan menahan tindakan jus pencernaan, malah menentang banyak bahan kuat, apatah lagi penyelesaian alkohol. Dalam hal ini, dilarang minum arak semasa memancing. Orang yang mabuk hilang kawalan ke atas tindakannya, hilang rasa kewaspadaan, manakala risiko jangkitan meningkat berkali-kali ganda.

Buat memo untuk pelancong yang bercuti di pantai laut dan lautan, tempat tinggal jerung, belut moray dan ikan berbahaya yang lain.

Peraturan pertama dan paling penting ialah jangan berenang di tempat yang tidak dikenali.

Peraturan kelakuan: Langkah berjaga-jaga terbaik ialah menjauhkan diri daripada jerung. Jangan berenang di laut terbuka pada waktu malam - jerung biasanya memburu pada waktu malam. Anda tidak boleh memberi makan jerung! Dan jika tiba-tiba anda menemui pemangsa ini dalam jarak yang berbahaya - jangan panik, jangan pukul air dengan kaki dan tangan anda, jangan lari! Hadapi jerung, tunjukkan ketenangan dan niat mesra. Sekiranya jerung itu menyerang, menghampiri anda dalam lingkaran setan, maka masuk akal untuk berenang ke arahnya dengan pukulan berirama. Apabila jerung menyerang, anda perlu memukulnya dengan penumbuk dengan kaki anda atau dengan kamera tepat di hidung, cuba pegang siripnya dan berenang berdekatan sehingga ada peluang untuk melarikan diri atau jerung itu berenang pergi. Terdapat kes apabila jerung putih yang hebat pun berhenti menyerang seseorang selepas mereka menerima penolakan yang tegas daripadanya.

Barracuda

Peraturan kelakuan: Jangan mendekati, jangan makan, berkelakuan dengan tenang! Jika anda diserang oleh barakuda, anda perlu membasmi kuman luka dan berjumpa doktor.

Ikan seperti cerut ini, sehingga dua meter panjang, lebih suka memburu dalam pek dan sering menemani jerung. Mulut besar barakuda bertatahkan gigi tajam yang besar. Di sekolah ikan, mereka berasa yakin, tidak segan dan boleh menyerang penyelam skuba yang bersendirian. Bagaimanapun, kebanyakan kes serangan terhadap orang ramai direkodkan di perairan bermasalah. Kemungkinan besar, mereka menyangka lengan atau kaki perenang itu sebagai ikan.

Belut Moray sering dijumpai di terumbu karang, dan disebabkan badan ularnya yang panjang, yang boleh mencapai panjang 3 meter, dan mulutnya dipenuhi dengan banyak gigi seperti jarum, ia menimbulkan ketakutan semula jadi. Tetapi, walaupun rupanya, belut moray tidak berbahaya kepada manusia, jika ia tidak diusik. Belut Moray memburu pada waktu malam, dan pada siang hari mereka bersembunyi di celah-celah terumbu, hanya mengeluarkan kepala mereka. Belut Moray, sebagai peraturan, bertindak balas dengan tenang kepada kamera dan kilat, tetapi jika anda mengganggu belut moray, sebagai contoh, cuba masukkan tangan anda ke dalam lubangnya, luka yang menyakitkan dijamin. Di samping itu, belut moray tidak akan melepaskan rahang selagi ia masih hidup.

Peraturan kelakuan: Jangan terlalu dekat dengan belut moray. Jangan sampai ke tangannya, jangan buang makanan dan jangan masukkan tangan anda ke dalam lubang dan celah.

Walau bagaimanapun, jika belut moray menyerang, luka perlu dirawat dengan agen antiseptik secepat mungkin. Gigi mereka kotor dan gigitan biasanya menyebabkan jangkitan yang serius, jadi anda perlu segera berjumpa doktor.

Rangka manusia: fungsi, jabatan

Rangka adalah himpunan tulang, rawan kepunyaan mereka dan ligamen yang menghubungkan tulang.

Terdapat lebih daripada 200 tulang dalam tubuh manusia. Berat rangka ialah 7-10 kg, iaitu 1/8 daripada berat seseorang.

Rangka manusia mempunyai yang berikut jabatan:

  • rangka kepala(skull), rangka badan- rangka paksi;
  • tali pinggang anggota atas, tali pinggang anggota bawah- rangka tambahan.


Rangka manusia hadapan

Fungsi Rangka:

  • Fungsi mekanikal:
  1. sokongan dan pengikat otot (rangka menyokong semua organ lain, memberikan badan bentuk dan kedudukan tertentu di ruang angkasa);
  2. perlindungan - pembentukan rongga (kranium melindungi otak, dada melindungi jantung dan paru-paru, dan pelvis melindungi pundi kencing, rektum dan organ lain);
  3. pergerakan - sambungan tulang yang boleh digerakkan (rangka, bersama-sama dengan otot, membentuk radas motor, tulang dalam radas ini melakukan peranan pasif - mereka adalah tuas yang bergerak akibat penguncupan otot).
  • fungsi biologi:
    1. metabolisme mineral;
    2. hematopoiesis;
    3. pemendapan darah.

    Klasifikasi tulang, ciri strukturnya. Tulang sebagai organ

    Tulang- unit struktur dan fungsi rangka dan organ bebas. Setiap tulang menempati kedudukan yang tepat dalam badan, mempunyai bentuk dan struktur tertentu, dan melaksanakan fungsinya sendiri. Semua jenis tisu terlibat dalam pembentukan tulang. Sudah tentu, tempat utama diduduki oleh tisu tulang. Rawan hanya meliputi permukaan artikular tulang, bahagian luar tulang ditutupi dengan periosteum, dan sumsum tulang terletak di dalam. Tulang mengandungi tisu adiposa, darah dan saluran limfa, dan saraf. Tisu tulang mempunyai sifat mekanikal yang tinggi, kekuatannya boleh dibandingkan dengan kekuatan logam. Ketumpatan relatif tisu tulang adalah kira-kira 2.0. Tulang hidup mengandungi 50% air, 12.5% ​​bahan organik protein (ossein dan osseomucoid), 21.8% mineral bukan organik (terutamanya kalsium fosfat), dan 15.7% lemak.

    Dalam tulang kering, 2/3 adalah bahan bukan organik, di mana kekerasan tulang bergantung, dan 1/3 adalah bahan organik, yang menentukan keanjalannya. Kandungan bahan mineral (tak organik) dalam tulang secara beransur-ansur meningkat dengan usia, akibatnya tulang orang tua dan orang tua menjadi lebih rapuh. Atas sebab ini, walaupun kecederaan ringan pada orang tua disertai dengan patah tulang. Fleksibiliti dan keanjalan tulang pada kanak-kanak bergantung pada kandungan bahan organik yang agak tinggi di dalamnya.

    Osteoporosis- penyakit yang berkaitan dengan kerosakan (penipisan) tisu tulang, yang membawa kepada patah tulang dan kecacatan tulang. Sebabnya bukan penyerapan kalsium.

    Unit fungsi struktur tulang ialah osteon. Biasanya osteon terdiri daripada 5-20 plat tulang. Diameter osteon ialah 0.3 - 0.4 mm.

    Sekiranya plat tulang rapat bersebelahan antara satu sama lain, maka bahan tulang padat (padat) diperolehi. Sekiranya palang tulang terletak longgar, maka bahan tulang span terbentuk, di mana sumsum tulang merah terletak.

    Di luar, tulang ditutup dengan periosteum. Ia mengandungi saluran darah dan saraf.

    Disebabkan oleh periosteum, tulang tumbuh dalam ketebalan. Disebabkan oleh epifisis, tulang bertambah panjang.

    Di dalam tulang terdapat rongga yang dipenuhi dengan sumsum kuning.


    Struktur dalaman tulang

    Klasifikasi tulang dalam bentuk:

    1. tulang tiub- mempunyai pelan struktur umum, mereka membezakan antara badan (diaphysis) dan dua hujung (epiphyses); bentuk silinder atau trihedral; panjang mengatasi lebar; Di luar tulang tiub ditutup dengan lapisan tisu penghubung (periosteum):
    • panjang (femoral, bahu);
    • pendek (falang jari).
  • tulang span- dibentuk terutamanya oleh tisu span yang dikelilingi oleh lapisan nipis bahan pepejal; menggabungkan kekuatan dan kekompakan dengan mobiliti terhad; lebar tulang span adalah lebih kurang sama dengan panjangnya:
    • panjang (sternum);
    • pendek (vertebra, sakrum)
    • tulang sesamoid - terletak dalam ketebalan tendon dan biasanya terletak di permukaan tulang lain (patella).
  • tulang pipih- dibentuk oleh dua plat luar padat yang dibangunkan dengan baik, di antaranya terdapat bahan span:
    • tulang tengkorak (bumbung tengkorak);
    • rata (tulang pelvis, tulang belikat, tulang tali pinggang bahagian atas dan bawah).
  • dadu campur- mempunyai bentuk yang kompleks dan terdiri daripada bahagian yang berbeza dari segi fungsi, bentuk dan asal usul; Oleh kerana struktur kompleks, tulang campuran tidak boleh dikaitkan dengan jenis tulang lain: tiub, spongi, rata (vertebra toraks mempunyai badan, arka dan proses; tulang pangkal tengkorak terdiri daripada badan dan sisik) .
  • Apa lagi yang perlu dibaca