Перейти к содержимому

Нервная система брюхоногих моллюсков: Класс брюхоногие, подготовка к ЕГЭ по биологии

Класс брюхоногие, подготовка к ЕГЭ по биологии

Класс брюхоногие (также - улитки, гастроподы (от др.-греч. γαστήρ «брюхо» и πούς «нога»)) - самый многочисленный класс в составе типа Моллюски, насчитывающий около 110 тысяч видов. Большинство имеет турбоспиральную раковину.

Основной признак брюхоногих - торсия (лат. torsio - вращение) - поворот внутренностного мешка на 180°. Типичные представители - виноградная улитка, большой и малый прудовики, слизни, катушка.

Изначально брюхоногие моллюски - обитатели моря, однако многие из них приспособились к жизни в пресной воде и на суше. Рассмотрим их строение подробнее на примере виноградной улитки.

  • Покровы тела, опорно-двигательная система
  • Покровы тела моллюска представлены однослойным эпителием с ресничками, содержащим множество слизистых желез. Вторичная полость тела (целом) хорошо выражена только в эмбриональном периоде, у взрослых особей сохраняются только остатки целома - в виде околосердечной сумки (перикард).

    Тело дифференцировано на голову, туловище и ногу. Также имеется внутренностный мешок, мантия, образующая мантийную полость, и раковина. Симметрия отсутствует - тело брюхоногих асимметрично. Даже у слизней, которые внешне обладают симметрией, она нарушается из-за непарного легочного отверстия.

    Мантия (от греч. mantion — покрывало, плащ) - представляет собой наружную складку кожи, расположенную на спине. На наружной поверхности мантии образуется раковина. Мантия образует карман - мантийную полость, где располагаются органы дыхания и отверстия пищеварительной, выделительной и половой систем.

    Мантия ограничивает небольшое отверстие, ведущее в мантийную полость - легочное отверстие. За некоторое время тщательного наблюдения становится заметно расширение и сужение этого отверстия - такие движения приводят к обновлению воздуха в мантийной полости.

    Раковина спирально закручена, ее называют - турбоспиральная. Эволюционно "выиграла" именно форма завитка - это обусловлено ее наибольшей прочностью. В раковине заключено мягкое тело моллюска, также спирально закрученное, как и раковина.

    Раковина служит вместилищем не только для внутренностного мешка, одетого мантией, но и для головы и ноги, которые могут втягиваться в нее в момент опасности благодаря развитой мышечной системе.

  • Пищеварительная система
  • Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, продолжающегося в зоб, желудка. Далее идет средний и задний отдел кишечника, оканчивающийся анусом. В среднюю кишку открываются протоки самой крупной пищеварительной железы - печени. У всех брюхоногих кишечник образует петлеобразный изгиб, поэтому анальное отверстие открывается над головой моллюска и открывается в мантийную полость, либо на теле правее от головы.

    В глубине ротовой полостью имеется мускулистый орган - глотка, содержащая особый аппарат, называемый - терка (радула). Радула (от лат. radula - скребок) - аппарат для соскребывания и измельчения пищи, состоящий из многочисленных хитиновых зубков, покрывающих мускулистый язык.

    В глотку открываются парные слюнные железы. Очень интересен химический состав слюны - она содержит серную кислоту H

    2SO4, которая служит для растворения раковины или панциря добычи.

  • Дыхательная система
  • Представлена жабрами у водных форм, у наземных - легкими. У виноградной улитки мантийная полость превращена в орган воздушного дыхания, сообщающийся с окружающей средой через легочное отверстие.

    Верхняя стенка легкого оплетена густой сетью капилляров, в которых интенсивно происходит обмен с окружающей средой: в кровь поступает кислород, а во внешнюю среду удаляется углекислый газ.

  • Кровеносная система
  • Кровеносная система незамкнутого типа (лакунарного) - кровь течет не только в сосудах, но также изливается в щелевидные пространства между ними, вступая в непосредственное соприкосновение с органами и тканями - омывает их.

    Венозная кровь собирается в легких, где насыщается кислородом. Из органов дыхания артериальная кровь направляется в сердце, состоящее из двух камер: одного предсердия и одного желудочка. Сосуды представлены венами - по ним кровь движется к сердцу, артериями - кровь движется от сердца и капиллярами. В капиллярах кровь отдает тканям и органам кислород, а из них забирает углекислый газ и побочные продукты обмена веществ.

    Кровь моллюсков не содержит гемоглобина, в ее составе присутствует гемоцианин - вещество содержащее медь, слабо связывающее кислород. За счет гемоцианина кровь у моллюсков имеет голубой оттенок.

  • Выделительная система
  • Выделительная система представлена непарным органом выделения - левой почкой. Одним концом - воронковидным, подобным нефростоме, почка открывается в околосердечную сумку (перикард), другим - в мантийную полость, рядом с анусом.

  • Нервная система
  • Нервная система построена по разбросано-узловому типу, состоит из 5-7 пар ганглиев - нервных узлов, разбросанных по всему телу и соединенных друг с другом перемычками.

    Выделяют церебральные (мозговые), педальные отвечают за мускулатуру ноги, плевральные - мантию, висцеральные -внутренние органы, париетальные - органы дыхания, органы чувств.

    Их ветви иннервируют органы чувств, внутренние органы и мускулистый вырост - ногу, координируя, таким образом, работу всего организма.

    Органы чувств состоят из пары крупных щупалец (глазных), на которых находятся глаза. Присутствует еще одна пара щупалец (губных) - они гораздо тоньше и меньше, расположены над ротовым отверстием и выполняют обонятельную функцию.

    Взгляд у улиток мы бы назвали близорукий - предметы расположенные дальше 1 см от глаз они не различают. Цветное зрение у них отсутствует. Органы зрения помогают определить главным образом интенсивность света.

    Имеются органы химического чувства, расположенные в мантийной полости, с помощью которого животное определяет качество воды, поступающее в мантийную полость. На ноге располагается орган равновесия - пара статоцистов.

  • Половая система
  • Среди брюхоногих можно встретить как раздельнополых, так и гермафродитов. Все легочные улитки, в том числе и виноградная - гермафродиты. Их половая система представлена гермафродитной железой, от которой отходит проток, разделяющийся на семяпровод и яйцевод.

    Около полового отверстия семяпровод и яйцевод расходятся. В начале яйцевода в него впадает белковая железа, секрет которой покрывает яйцо слизистым веществом. Ближе к окончанию яйцевода в него впадают протоки семяприемника, который предназначен для восприятия семени другой особи, и пальчатых желез, формирующих скорлупу яйца.

    Во влагалище впадает так называемый "мешок любовных стрел" - мешок с иглой (по химическому составу - углекислая известь), которая во время копуляции втыкается в кожу партнера, вызывая половое возбуждение.

    Трубчатый придаток - бич, выделяет секрет, который обволакивает большие массы сперматозоидов - образуются сперматофоры. Копуляция между двумя особями продолжается несколько минут, до тех пор, пока между ними полностью не произойдет обмен сперматофорами - капсулами со сперматозоидами, затем начинается вворачивание гениталий. Только после этого улитки расползаются в разные стороны.

    Через 2-4 недели начинается откладка яиц. Каждое яйцо окружено скорлупой и содержит запас питательных веществ. Развитие, как правило, происходит без образования личинки, так что из яйца чаще всего выходит почти сформированная улитка.

    У водных форм развитие непрямое - из яйца выходит личинка (велигер), свободноплавающая в толще воды, которая с течением времени превращается (происходит метаморфоз) во взрослое животное.

    Хотелось бы остановиться на строении раковины более детально. Она представляет собой известковое производное мантии (складки тела моллюсков), формируясь при ее непосредственном участии. В составе раковины выделяют три слоя:

    Запомните это предложение - оно является универсальным ответом! Брюхоногие моллюски (как и все живые существа) являются звеном цепи питания.

    Для человека некоторые брюхоногие служат пищей: так в некоторых европейских странах едят виноградных улиток, выращенных на специальных улитковых фермах.

    Брюхоногие наносят немалый вред сельскому хозяйству, поедая листья растений. Слизни очень любят полакомиться озимыми культурами, картофелем, клевером, и многими другими важными для человека в пищевом плане растениями.

    Дыхательная система брюхоногих моллюсков - Respiratory system of gastropods

    Дыхательная система из брюхоногих сильно варьирует по форме. Эти вариации когда-то использовались в качестве основы для разделения группы на подклассы. Большинство морских брюхоногих моллюсков дышат через одну жабру , снабжаемую кислородом потоком воды через полость мантии . Этот поток имеет U-образную форму, так что он также смывает отходы из заднего прохода , который расположен над головой животного, и в противном случае может вызвать проблемы с загрязнением.

    У легочных брюхоногих моллюсков, обитающих как на суше, так и в пресной воде, жабры заменены простым легким .

    С жабрами

    С нитчатыми жабрами

    Морской слизняк Pleurobranchaea meckelii дышит с помощью жабр (или ктенидия), что видно на этом виде с правой стороны животного.

    У брюхоногих моллюсков во многих древних линиях жабры двояковыпуклые , имеют общую форму, похожую на птичье перо , с узкими нитями, выступающими по обе стороны от центрального стебля.

    Брюхоногие моллюски, такие как морские морские ушки и моллюски с замочной скважиной, имеют две жабры, что, как полагают, было расположением самых ранних ископаемых брюхоногих моллюсков. Вода, питающая эти жабры, отводится через щель или выемку на верхней поверхности раковины, ниже которой открывается задний проход.

    У большинства других брюхоногих моллюсков правая жабра утрачена. В таких группах, как ракушки тюрбана, жабры все еще сохраняют свою примитивную двояковыпуклую форму, и у этих животных течение воды наклонное, проникая в полость мантии на левой стороне головы, протекая через жабры и затем вымываясь наружу. правая сторона. Анус также находится на правой стороне тела, поэтому отходы эффективно выводятся.

    Двояковыпуклые жабры должны поддерживаться мембранами, и они могут быть загрязнены мусором и отложениями, ограничивая таких брюхоногих моллюсков относительно чистой водной средой, такой как вода, текущая по твердой породе. У живых брюхоногих моллюсков более распространено одностороннее расположение, что позволяет видам вторгаться в илистую или песчаную среду. Этот тип жабр прочно прикреплен к стенке мантии по всей своей длине с одним рядом нитей, выступающих вниз в поток воды.

    Односпальные жабры встречаются у самых разных улиток, включая морские, пресноводные и даже наземные формы. Примеры включают барвинок , раковины и щенки . Течение воды наклонное, как в ракушках тюрбана, но многие разработали сифон, образованный из свернутого края мантии . Сифон всасывает воду в полость мантии и может быть достаточно длинным, чтобы проходить через субстрат у роющих видов. В одной группе амфибий, Ampullariidae , мантийная полость разделена на две части, с односторонней жаброй с одной стороны и легким с другой, так что эти улитки могут дышать, используя воздух или воду.

    Пресноводная улитка Melanoides tuberculata . Стрелки указывают на паллиальные щупальца для дыхания.

    Другие устройства жабр

    У многих брюхоногих моллюсков нитевидные жабры заменены складчатыми или складчатыми структурами. Многие из этих брюхоногих моллюсков также подверглись деторсии , в результате чего полость мантии и жабры сместились в правую сторону тела. Такой тип расположения встречается в раковинах мыльных пузырей, а также у морских зайцев , у которых также есть вытяжной сифон, который отводит загрязненную воду от тела.

    Дополнительная информация: Cerata

    У некоторых голожаберников мантийная полость и исходная жабра полностью исчезли. Вместо этого на верхней поверхности тела есть многочисленные булавовидные или разветвленные выступы, называемые cerata, которые функционируют как вторичные жабры. Вторичные жабры также присутствуют в несвязанном роде Patella , в котором они находятся в виде складок внутри мантийной полости.

    У некоторых более мелких брюхоногих моллюсков нет ни настоящих жабр, ни церат. Род Lepeta использует всю полость мантии как дыхательную поверхность, в то время как многие морские бабочки дышат через общую поверхность тела.

    Наземные брюхоногие моллюски

    Хотя это и не настоящие легочные, некоторые крыловидные наземные улитки, такие как Cyclophoridae , также потеряли свои жабры и развили васкуляризованное легкое из мантийной полости. У этих групп отсутствует пневмостом, имеющий гораздо большее отверстие в полость. Поскольку это отверстие обычно закрывается крышечкой, когда животное уходит в свою раковину, часто в панцире имеется отдельная дыхательная трубка или выемка для входа и выхода воздуха.

    Наземные легочные

    В pulmonates потерял свои жабры и адаптирован мантийную полость в мантийные легких . В легком есть одно отверстие с правой стороны, называемое пневмостомом , которое либо остается постоянно открытым, либо открывается и закрывается во время дыхания животного. Свод легкого сильно васкуляризирован, и именно через эту поверхность происходит газообмен.

    Большинство легочных желез полностью наземные. Большинство из них имеют типичное расположение легких было описано выше, но в Athoracophoridae , мантии полости заменен серией слепые канальцы, в то время как Veronicellidae отдышаться через кожу, и потеряли легкое совсем.

    Пресноводные улитки

    Информацию о пресноводных улитках с жабрами см. Выше.

    Пресноводные легочные

    Несмотря на наличие легкого, многие легочные проводят большую часть своей жизни под водой. У некоторых из них есть вторичные жабры в полости мантии, в то время как другие должны регулярно возвращаться на поверхность, чтобы дышать воздухом, удерживая свой пневмостом закрытым, пока они находятся под водой.

    Некоторые пресноводные легкие удерживают внутри раковины пузырьки воздуха, которые помогают им плавать.

    Многие из очень маленьких пресноводных моллюсков, обитающих в холодной воде, утратили способность дышать воздухом и вместо этого затопляют полость своей мантии водой. Кислород поступает из воды непосредственно в тело улитки.

    Ссылки

    Барнс, Роберт Д. (1982). Зоология беспозвоночных . Филадельфия, Пенсильвания: Holt-Saunders International. С. 328–341. ISBN 0-03-056747-5.

    Хорошие Лекции - 23. Нервная система моллюсков

    23. Нервная система моллюсков
    Наибольший морфофункциональный контраст представляют собой организация нервной системы головоногих и двустворчатых моллюсков (рис. II-9; II-10, а). У двустворчатых моллюсков есть парные головные,
    висцеральные и педальные ганглии, соединённые комиссурами (см. рис. II- 10, а). Нервные стволы, идущие от головных ганглиев, обычно замкнуты.
    Головные ганглии (cerebral ganglion) могут быть построены по различному типу. У мидий нейроны расположены в самом нейропиле ганглия (см. рис. II-9, и), а у сердцевидок и шаровок — по его периферии (см. рис. II-9, г).
    Различия в гистологическом строении ганглиев не сказываются на их функциях. Головные ганглии в обоих случаях иннервируют ротовые лопасти, передний аддуктор и мантию. Головные ганглии двустворчатых
    моллюсков составного типа. Они образовались в результате слияния
    церебрального и плеврального ганглиев. Висцеральный ганглий (visceral ganglion) также образовался в результате слияния с париетальным ганглием. Он обычно несколько меньше головного и расположен в
    каудальной части моллюска (см. рис. II-9, д). Висцеральный ганглий иннервирует мышцы ретрактора, заднего аддуктора, сердце, почку, сифон, половые органы и жабры. Пара педальных ганглиев (pedal ganglion)
    иннервирует мускулатуру ноги (см. рис. II-9, е). Они меньше других ганглиев, но имеют разветвлённые эффекторные отростки, оканчивающиеся среди мышц. Таким образом, нервная система
    двустворчатых моллюсков представлена всего тремя парами ганглиев, которые образовались в результате слияния. Это упрощение нервной системы связано с малоподвижным образом жизни и отсутствием рецепторных головных структур. Органы чувств у двустворчатых моллюсков достаточно специфичны и распределены по всему телу. На мантии, сифонах и жаберных нитях встречаются вторичные глаза, которые
    не связаны непосредственно с головным ганглием. Они имеют относительно сложное строение и могут воспринимать не только освещённость, но и направление её изменения. Это позволяет некоторым
    двустворчатым моллюскам перемещаться, пользуясь ногой или применяя реактивное движение — хлопая створками, как морской гребешок. У двустворчатых моллюсков хорошо развиты хеморецепторы — осфрадии и
    механорецепторные осязательные клетки. Есть и статоцисты, которые локализованы в крае ноги вблизи от педального ганглия.
    Двустворчатые моллюски в основном являются малоподвижнымифильтраторами с довольно пассивным образом жизни. Среди них относительно активны только камнеточцы и корабельные черви.
    Камнеточцы делают ходы в камнях специальными зубчиками или при помощи кислоты, выделяемой железами мантии. Размножение сводится к откладке одиночных яиц и их наружному оплодотворению. Забота о
    потомстве практически отсутствует, хотя яйца и могут развиваться на
    жабрах.
    По сравнению с двустворчатыми моллюсками брюхоногие моллюски (Gastropoda) являются образцом активного образа жизни и сложного поведения. Это единственные моллюски, перешедшие к наземному образу
    жизни. Их тело разделено на голову, ногу и туловище. В голове сосредоточены церебральные ганглии и основные органы чувств. Обычно это две пары щупалец и глаза, имеющие довольно сложное строение. Глаза
    могут представлять собой элементарные светочувствительные ямки или сложные системы с хрусталиком и аналогом стекловидного тела. Н

    Основные системы органов брюхоногих моллюсков

    Ведущее место по численности в типе моллюсков занимает класс брюхоногих, или же гастроподов, или же улиток (лат. Gastropoda) — их свыше 100 тысяч видов. Большинство видов являются морскими бентосными, то есть прикрепленными, но немало брюхоногих обитает в пресной воде, а также на суше.

    Типовой представитель брюхоногих — прудовик обыкновенный, самая крупная и вездесущая улитка из тех, что мы можем встретить в пруду или озере. Удивительно, но этот водный житель «отрастил» себе не жабры, а легкие, и периодически всплывает, чтоб глотнуть свежего воздуха. Прудовики неприхотливы, они могут жить и в болотце, и в солоноватой воде, переносят кратковременную засуху, а зимой засыпают до лучших времен. В зависимости от условий среды подвиды приобрели различия в фенотипе. Живородка, или лужанка, отличается от обыкновенного прудовика тем, что у нее орган дыхания — жабры. Живородящие лужанки, как и прудовики, часто живут в аквариумах.

    В числе прочих видов брюхоногих можно назвать виноградную улитку (самая крупная среди европейских, широко употребляемая в пищу), садового слизня, катушку. В морях повсеместно распространены конусы, трубачи — их раковины мы так любим собирать на пляжах. А вот морские слизни и морские ангелы раковин не имеют.

    Строение и системы органов (на примере прудовика обыкновенного)

    1.      К брюхоногим преимущественно относятся моллюски, прячущие нежное и уязвимое тело в раковину, состоящую из одной створки и закрученную спиралью. В связи с этим брюхоногие асимметричны.

    2.      Раковина может иметь специальную крышечку, плотно прикрывающую устье. Улитка «в домике» пережидает неблагоприятные условия среды. У прудовика такого приспособления нет, а вот у живородки есть.

    3.      Некоторые виды, скажем, наземные и водные слизни, не имеют раковин, их тело обнажено и покрыто лишь защитным слоем слизи.

    4.      Из всех моллюсков брюхоногие обладают самым полным строением — у них есть четко выраженные голова, туловище и нога.

    5.      На голове находятся рот, щупальца и глаза. У прудовика глаза расположены рядом с основаниями щупалец, а, например, у виноградной улитки, непосредственно на верхних щупальцах. Щупальца прудовика являются органами осязания, а надротовые щупальца улитки — органами обоняния.

    6.      Нервная система состоит, во-первых, из пяти пар нервных узлов (ганглий), которые соединяются нервными перемычками, во-вторых, из множественных нервов.

    7.      Сердце у большинства брюхоногих двухкамерное, состоит из желудочка и предсердия. Но у примитивных брюхоногих имеется пара предсердий. Кровь, как правило, обесцвечена.

    8.      Дышат прудовики легкими (точнее, одним легким), хотя изначально брюхоногие моллюски были оснащены ктенидиями, перистыми жабрами. В процессе освоения суши моллюски получили легкие, но при возврате в воду они могут приобретать вторичные жабры.

    9.      Выделительная система прудовика — одна почка. Протоки «печени» (появившейся именно у прудовика пищеварительной железы) выходят в желудок.

    10. Прудовик — существо прожорливое. Он питается фрагментами растений, мелкой живностью и падалью. Его мускульный язык покрыт зубчиками, перетирающими пищу. Анальное отверстие находится на правой стороне тела.

    Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда - подготовка к ОГЭ по биологии онлайн

    Нервная система

    Нервная система

    Нервная система улиток, как и всех моллюсков, в основном отличается от нервной системы позвоночных. Моллюски, за исключением наиболее развитый головоногие моллюски не имеют мозга в строгом смысле этого слова. Вместо этого клеточные тела (перикария) нервных клеток сосредоточены в нервных узлах (ганглиях) в важных частях тело. Нервные клетки моллюсков не имеют миелиновой оболочки. Следовательно, не может быть скачкообразное проведение. Вместо этого у высокоразвитых головоногих моллюсков, таких как кальмары, гигантские аксоны развились, большой диаметр которых делает более быстрое возможна транспортировка импульсов.

    В основном нервную систему моллюсков можно получить с помощью веревочной лестницы. нервная система, как и у сегментированных червей ( Annelida ). это предположили, что у моллюсков и кольчатых червей, по крайней мере, был общий предок. Моллюск нервная система, как и у кольчатых червей, расположена на брюшной стороне (брюшной сторона) животного (поэтому их называют гастроневральными), и по крайней мере у первичных моллюсков остатки метамерного (сегментированного) отдела нервную систему можно распознать.

    У брюхоногих моллюсков ганглии изначально были рассредоточены по всему телу. Как Остальная часть нервной системы веревочной лестницы, большинство ганглиев идут парами. Ганглии однотипные соединяются боковыми связями, называемыми комиссурами. Ганглии разных типов соединены продольными связями, называемыми связки. Наиболее важными типами ганглиев являются церебральные ганглии головы, педальных ганглиев стопы, плевральных и париетальных ганглиев мантийная полость и висцеральные ганглии внутренних органов.Напротив церебральные ганглии - это буккальные ганглии глотки.

    На фото слева: ганглии пищевода (буккальные ганглии) морского зайца Aplysia californica . Источник: Проект, А .; Wong, J .; Журов, Y .; Козлова, Н .; Вайс, K. R .; Брезина, В. (2008) «Прогнозирование Адаптивное поведение в окружающей среде от динамики центральной нервной системы ». PLoS ONE 3 (11): e3678.

    В большинстве современных групп брюхоногих моллюсков, педальных и плевральных узлах сконцентрированы и расположены вместе в щечном кольце, окружающем пищевод около головы: головные ганглии и плевральные ганглии расположены над пищевод и педальные узлы под ним.

    У морских брюхоногих моллюсков висцеральные и париетальные ганглии по-прежнему расположены в их исходное положение в теле, соединенное с щечным кольцом длинным связки. Нервную систему моллюсков называют тетраневральной нервной системой. система, потому что есть четыре основных нервных нити: две пары соединительных элементов соединяют церебральные ганглии с педальными ганглиями на вентральной стороне. другой к висцеральные ганглии и париетальные ганглии, проходящие через плевральные ганглии на дорсальная сторона.

    Изображение справа: Тетраневральная нервная система. Система брюхоногих моллюсков: 1.и 4. нервная нить: Церебральный ганглий (CG) - Церебро-плевральная соединительная ткань (CPlc) - Плевральный ганглий (PlG) - Плевро-висцеральный соединительный элемент (PlVc) - Теменный ганглий (PaG) - Висцеральный ганглий (VG). 2. и 3. нервная нить: Церебральный ганглий - Церебро-педаль. соединительный (CPc) - педальный узел (PG). Дальнейшие ганглии и нервы: BG: буккальный ганглий. CBc: церебро-буккальный соединительный элемент. Cco: Церебральная комиссура. PlPc: Плевро-педальный соединительный элемент. Pdco: Педальная комиссура. [RN]

    От мозговых ганглиев нервы ведут к щупальцам и глазам, к органы равновесия (статоцисты), губ и полового члена.В пищеводно-буккальные ганглии перед ними соединяют нервы с пищеводом и глотка, слюнные железы и желудок. Педальные узлы иннервируют стопу мышцы и кожа стопы. Плевральные ганглии связаны с мантией. В париетальные ганглии передают информацию от жабр и осфрадия, химио-механический орган чувств в мантийной полости. Наконец, висцеральные ганглии часто расплавлены на одном ганглии и управляют нервами кишечника, анус, кожа, задний отдел полового аппарата, почка, главная пищеварительная железа и сердце.

    Во время так называемого перекрут, во время которого поворачиваются висцеральный мешок и мантия их вертикальная ось, поэтому полость мантии изначально располагалась позади висцеральный мешок ложится перед ним, висцеральные и теменные ганглии сопровождать их. После завершения перекрута бывшая правая теменная ганглии теперь находятся слева, а слева - справа. Следовательно, ранее параллельные соединительные элементы между теменными ганглиями и щечным кольцом были пересечены: ситуация, называемая chiastoneury или streptoneury (перекрещенная нервное состояние).Отсюда и группы брюхоногих моллюсков, чья мантийная полость и жабры расположенные перед висцеральным мешком, называются переджаберными улитками. (передние жаберные улитки) или Streptoneura.

    Изображение слева: Нервная система переджаберной улитки. Желтый: церебральные ганглии. Красный: плевральный ганглии. Зеленый: ганглии педали. Синий: париетальные ганглии. Фиолетовый: висцеральный ганглий. Соединительные элементы между плевральными и париетальными ганглиями пересекаются в виде следствие кручения (стрептонейры).Источник: Kaestner, A .: Lehrbuch der Speziellen Zoologie (Gustav Fischer, 1996), с изменениями.

    Изображение справа: Нервная система легочная улитка ( Pulmonata ). Здесь соединительные элементы между плеврой и париетальные ганглии не пересекаются (эвтинейрия), но ганглии сконцентрированы до такой степени, что на них не повлияло кручение. Источник: Kaestner, A .: Lehrbuch der Speziellen Zoologie (Gustav Fischer, 1996), с изменениями.

    В ходе дальнейшей эволюции улиток, особенно связанных с переход на сушу, концентрация всех ганглиев около буккального образования приняла место.У легочных улиток также мантийная полость расположена впереди висцеральный мешок. Но в этой группе нет стрептонейров, потому что ганглии сдвинулись слишком далеко к голове, чтобы на них повлияло скручивание.

    Как у легочных улиток, у морских опистобетали брюхоногих моллюсков ( Opisthobranchia ) также отсутствует состояние перекрещенного нерва. Как следствие, обе группы объединились как Евтинейра и выступили против Streptoneura, то есть переджаберные улитки.

    Как и многие общие черты легочных улиток и опистожаберных улиток, но в этом отношении они совершенно разные: в то время как у легочных улиток, как упоминалось, что концентрация ганглиев предотвращает стрептоневрию, в опистобранх когда-то он присутствовал, но позже был обращен вспять: во время так называемого деторсия, мантийная полость с жабрами новым правым поворотом сдвинута назад позади висцерального мешка и нервные связи снова стали параллельны. Итак Причины эвтиниерии легочных и опистобранх разные, хотя результат тот же.

    органов и систем органов

    органов и систем органов

    Органы и системы органов


    Схема обзор анатомии улитки:
    1: Раковина; 2: пищеварительная железа; 3: Легкое; 4: анус; 5: Дыхательное отверстие; 6: глаз; 7: Щупальце; 8: церебральный ганглий
    ; 9: слюнный проток; 10: рот; 11: пищевод; 12: слюнная железа; 13: генитальная пора; 14: Pe-
    шек; 15: влагалище; 16: слизистые железы; 17: яйцевод; 18: Мешок дротика; 19: стопа; 20: Желудок; 21: почка;
    22: мантия; 23: Сердце; 24: семявыносящий проток (семявыносящий проток).Источник: Википедия.

    Из всех моллюсков улитки приспособились к большинству мест обитания, что привело к к тому, что они составляют самое большое количество видов моллюсков. Адаптация к так много разных сред обитания возможно только путем оптимальной адаптации органов и системы органов. Только по внешнему виду два вида брюхоногих моллюсков могут иногда бывает сложно распознать двух представителей одного класса, Gastropoda .

    Дыхание


    Во всех отношениях разные, но, тем не менее, оба являются брюхоногими моллюсками.
    Слева: Морской ангел ( Clione limacina ), справа: римская улитка ( Helix pomatia ).
    Фотографии: Кевин Раскофф (Источник), слева и Корнелия Котмайер (справа).

    Дыхание - один из символов очень разные группы улиток. В основном это легочные улитки, у которых Паллиальная полость образуется для того, чтобы простое легкое дышало кислородом воздуха. Среди таковы большинство наземных улиток, а также легочные улитки живущие в пресной воде.


    Голожаберник морской Flabellina exoptata ( Aeolidia ) из
    Малайзии. Картина: Чох Ва Йе (Источник).

    Другие виды брюхоногих моллюсков позже развили способность дышать воздухом. Все морские брюхоногие моллюски, а также некоторые пресноводные брюхоногие моллюски дышат жабрами. Первоначально улитки обладают так называемыми гребенчатыми жабрами (ктенидиями), которые также являются находится в манжетной полости. Исключение составляют морские голожаберные ( Nudibranchia ), чьи первоначальные жабры были уменьшены, поэтому голожаберники дышат, используя новые развиты перистые дорсальные отростки, называемые cerata.

    Дыхание и кровообращение римской улитки.

    Обращение и выведение

    Хождение улитки в основном открыто. Это означает, что у улиток могут быть важные кровеносные сосуды, такие как легочная вена, ведущая от легкого к сердце и главная артерия или аорта, но кровь свободно циркулирует между органы. Там он смешивается с лимфатической жидкостью, в результате чего возникает так называемый гемолимфа. Сердце улитки состоит из двух камер, одного желудочка и одного предсердия.Это находится в сердечной сумке, так называемом перикарде.

    Сердечный мешок также важен для выделения улиток, что означает утилизация неперевариваемого материала, обычно богатого азотом. В большинстве первобытный вид брюхоногих моллюсков, фильтрация происходит через сердечную сумку стенка, а затем выведение происходит через эфферентный канал - уретру. Органы выделения улиток изначально произошли от сегментированных червей ( Annelida ). метанефридии.

    В то время как водяные улитки выделяют очень сильно разбавленную первичную мочу, наземные Легочные улитки развили способность абсорбировать большую часть воды.В у наземных улиток экскреция происходит в почке, внутренняя поверхность которой был увеличен множеством внутренних стен, называемых перегородками. Через их стены происходит фильтрация протекающей крови. Наземные улитки обычно выделяют мочевину, почти не содержащую воды.

    Питание


    Прудовая улитка ( Lymnaea stagnalis ), пасущаяся на водной поверхности
    . Обратите внимание на видимую радулу! [RN]

    Какими бы разными ни были способы кормления улиток (есть травоядные, всеядные и плотоядные), тем не менее, его можно отнести к обычным органы.Для питания улитки используют орган, который присутствует у большинства моллюсков и уникальный в животном мире: радула или рашпиль. В основном он состоит резинки, проходящей по сердцевине из хряща и снабженной большим количеством хитиновые зубы. Для кормления эта грубая лента используется как транспортировочная лента ковшовый экскаватор, остатки пищи вывозятся обратно в пищевод. Челюсть в форме лука используется для срезания частиц пищи.


    Римская улитка ест лист зеленой пищи.Он втягивает лист в рот, используя радулу, а затем отрезает его челюстью.
    [RN]

    Как и зубы других животных, радула также сильно адаптирована к соответствующие методы питания. В то время как виды, питающиеся растениями, такие как Римские улитки имеют широкие и тупые зубы радулы, хищные улитки обычно имеют зубья радулы в форме кинжала или копья, позволяющие удерживать добычу, а также оторвать от него плоть (вполне естественно, что хищная улитка с северо-запада Америки называется «Надежный копье» - Haplotrema vancouverense ).

    Максимально приспособленная к способу охоты и кормления радула раковины конусов ( Conidae ): В то время как в других местах радула несет тысячи зубов, у конических раковин есть только один за один раз, сформированный как гарпун и использованный, чтобы впрыснуть жертву яд. В морские брюхоногие моллюски, радула также часто используется для систематических целей, которые вот почему делается различие между лукоязычными брюхоногими моллюсками ( Docoglossa , среди них блюдечки - Patellidae ) или брюхоногие моллюски с ядовитыми зубами ( Toxoglossa , как и ожидалось, среди прочих раковины конусов - Conidae ).

    Типы радулы.

    Две слюнные железы открываются в пищевод, которые используются для переваривания пищи. первый раз. В раковинах шишек они превратились в ядовитые железы. А Желудок улитки представляет собой простой слепой мешок, в котором происходит переваривание слюны продолжается. Основная часть пищеварения происходит в главной пищеварительной железе, специализированная железа, занимающая большую часть места во висцеральном мешке. Это также называется гепатопанкреас, будучи одновременно печенью и поджелудочной железой. Хотя обычно печень производит только пищеварительную жидкость и запасает питательные вещества, в гепатопанкреасе улитки также происходит пищеварение.Также известь получают из пищи, позже транспортируется с током крови к строящим оболочка клеткам мантии.

    Питание улиток.
    Питание римской улитки.

    Нервная система


    Профессор Эрик Кандел с морским зайцем (Источник).

    Нервная система брюхоногих моллюсков расположена с вентральной стороны и может быть происходит от нервной системы сегментированных червей ( Annelida ) по веревочной лестнице.Пока у очень примордиальных брюхоногих моллюсков нервные узлы (ганглии) все еще находятся в различные части тела (ганглии стопы, висцеральные ганглии, плевральный узел и т. д.), нервная система более продвинутых видов брюхоногих моллюсков, особенно у наземных легочных улиток, очень централизовано, все ганглии расплавляются, образуя одно общее кольцо вокруг пищевода, которое называется щечным образованием.

    Особо более развитые виды брюхоногих моллюсков способны на удивительные нейронные подвиги - морская слизняк Аплизия, например, был использован для исследования обучающего поведения и обусловленности.

    Нервная система улиток.

    Репродукция


    Вязка леопардового слизняка ( Limax maximus ). Рисунки: Т. Хиддессен. (Википедия).

    Хотя в основном улитки имеют разные полы, наземные легочные улитки ( Stylommatophora ) являются гермафродитами мужского и женского пола. Как и некоторые пресноводные улитки и морские опистобранхи ( Opisthobranchia ), вместе взятые, безусловно, самая большая часть всех улиток.

    У улиток-гермафродитов есть также самцы и самки. как гермафродитные органы в одном общем половой аппарат.

    Спаривание может быть довольно интересным видом на суше. улитки. Так например, леопардовые слизни ( Limax maximus ) товарищ свободно висит в воздухе на слизистой нити. В отличие от них, Роман Спариваются улитки на земле, но процедура их спаривания может занять несколько часов. Также во время процесса любовный дротик может быть применяется. У римских улиток-гермафродитов совокупление происходит впоследствии. одновременно и наоборот.

    У наземных улиток эмбриональное развитие потомства потомства происходит в яйцеклетке после оплодотворения и откладка яиц. От яйца, вылупляются целые молодые улитки, которые должны расти, но также имеют полный комплект органов и оболочки.

    С другой стороны, некоторые водяные улитки, но особенно морские брюхоногие моллюски, размножаются через несколько личиночных стадий (Trochophora и Veliger личинки), которые свободно плавают или плавают в воде в составе планктона.

    Репродукция улиток.
    Репродукция Римская улитка.

    Nervový systém plžů - Нервная система брюхоногих моллюсков

    Členitá centrální prstencová ganglia Lymnaea stagnalis . Měřítko je 1 мм.
    LBuG и RBuG: левый правый нервный узел
    LCeG и RCeG: левый правый мозговой ганглия
    LPeG и RPeG: левый правый
    педальный узел LPIG и RPIG: левый правый плечевой нервный узел
    LPIG и правый ганглия LPIG: левый правый плечевой нервный узел
    LPG и правый нервный ганглия
    VG: viscerální ganglion.

    Nervový systém plžů se skládá z řady párových ganglií spojen hlavních nervů šňůry, a množství menších větvení nervů.

    Obecné uspořádání ganglií plžů. U většiny druhů je mozek fúzován do jediného orgánu se šesti laloky

    Popis

    Mozek z gastropod se skládá ze tří pár ganglia, které se nachází v těsné blízkosti jícnu a tvořící nervový prstenec kolem něj. V některých primitivních formách jsou tato ganglia relativně diskrétní, ale u většiny druhů se staly tak těsně spojeny, že účinně vytvářejí samostatné laloky jedné Struktury.

    Mozková ganglia se nacházejí nad jícnem a dodávají nervy do očí, chapadel a dalších smyslových orgánů v hlavě.Pod jícnem, v přední části nohy, leží pedální ganglia. Jak naznačuje jejich název, dodávají nervy svalům nohou.

    Třetí pár ganglií v mozku leží mírně za pod mozkovými gangliemi. Jedná se o pleurální ganglia и dodávají nervy do dutiny pláště. Svazky nervů spojují mozková, pedální a pleurální ganglia dohromady, stejně jako běží nad a pod jícnem, aby spojily pravé a levé mozkové a pedální ganglia navzájem.

    U většiny plžů prochází krátký pár nervových šňůr z mozkových ganglií do dvojice bukálních ganglií umístěných nad zadní částí úst.Tyto zásobují nervy radulu a další části úst.

    Hlavní nervové šňůry

    Hlavní nervové šňůry centralního nervového systému procházejí po celé délce těla z pleurálních ganglií. В родовых брюхоногих моллюсков, от правдеподобных мель спустит долů по обоу странных звёзд, эль прото, že z torze na viscerální hmoty nalézt v mnoha moderních forem, které nyní přecházet mezi sebou. Ada druhů však prošla deformací a обновила svou původní bilaterální symetrii.

    Pár temenních ganglií leží po délce hlavních nervových šňůr a dodává nervy žábře a souvisejícímu čichovému orgánu.Kvůli torzi nervových šňůr je jeden temenní ganglion obvykle vyšší v těle než druhý. Nakonec nervové šňůry končí v propojeném páru viscerálních ganglií, které dodávají nervy zbývajícím orgánům viscerální hmoty.

    Studie z roku 2016

    Studie, publikovaná v roce 2016 v Nature, ukázala, že u sladkovodních hlemýžďů dýchajících vzduchem rodu Lymnaea Lamarck je 1799 cíleného rozhodovMěřením akčních Potenciál mezi нейроны vědci zjistili, že pouhé две нейроны dokázaly dospět ke komplikované formě rozhodování. Jeden нейрон в мозку říká šnekovi, zda je poblíž jídlo, druhý нейрон signalizuje, zda je hlemýžď ​​hladový nebo ne. Takové rozhodování pomáhá hlemýžďovi šetřit Energii snížením složité mozkové činnosti, když poblíž není žádné jídlo, a přizpůsobuje své chování bez jídla. Šnek tak může přepínat mezi režimem s nízkým využitím a režimem s vysokým využitím v závislosti na rozhodnutí.Podle vedoucího výzkumného pracovníka Györdye Kemenese от mohlo inženýrům v budoucnu pomoci navrhnout efektivnější «mozky robotů».

    Neurony Helix , Helix aspersa , se používají ke studiu epileptogeneze, protože jsou citlivé na epileptogenní léky, včetně pentylenetetrazolu.

    Номер ссылки

    • Барнс, Роберт Д. (1982). Zoologie bezobratlých . Филадельфия, Пенсильвания: Holt-Saunders International. 366–368. ISBN 0-03-056747-5.

    Další čtení

    • Бенджамин, PR; Кеменес, Г.; Кеменес, И. (2008). "Несинаптические нейрональные механизмы учёбы и память у плжович меккиш". Границы биологических наук . 13 : 4051–4057. DOI: 10,2741 / 2993. PMID 18508499.
    • Richter S., Loesel R., Purschke G., Schmidt-Rhaesa A., Scholtz G., Stach T., Vogt L., Wanninger A., ​​Brenneis G., Döring C., Faller S., Fritsch M., Grobe P., Heuer CM, Kaul S., Møller OS, Müller CH, Rieger V., Rothe BH, Stegner ME & Harzsch S. (2010). "Neobratlá nerofylogeneze: navrhované termíny a Definice pro neuroanatomický glosář". Границе в зоологии 7 : 29 Doi: 10,1186 / 1742-9994-7-29.
    • Weatherill, D .; Джеффруа, Э .; Антковяк, Т .; Чейз, Р. (2004). «Proč je Ovotestis Helix aspersa inervován». Acta Biologica Hungarica . 55 (1–4): 239–249. DOI: 10,1556 / ABiol.55.2004.1-4.29. PMID 15270240. .

    externí odkazy

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *