유기체의 무성 생식에 대한 생물학 테스트. "생식"에 대한 생물학 테스트

새의 높은 산소 요구량은 기도와 폐의 구조에 반영되었으며 기낭의 출현으로 이어졌습니다.

기도 새의 경우 부리의 코 구멍(콧구멍)으로 시작합니다. 입구는 깃털 테두리로 둘러싸여있어 먼지와 물 (물새의 경우 콧 구멍이 왁스 같은 피부로 추가로 둘러싸여 있음)이 비강으로 침투하는 것을 방지합니다. 그것으로부터 공기는 choanae와 oropharyngeal cavity를 통해 상부 후두로 들어갑니다. 성문상 연골은 없고, 삼킬 때 그 기능은 점막의 가로 주름과 혀 뒤쪽에 의해 수행됩니다. 상부 후두는 많은 수의 (닭에서 100에서 130까지, 거위에서 - 최대 200) 닫힌 고리로 구성된 긴 기관으로 전달됩니다. 기관의 끝에는 아래 또는 노래하는 후두가 있습니다. 그것은 (그림 3) 두 개의 성문을 통해 열리는 확장입니다. 좌우주(또는 일차) 기관지.

쌀. 3. 노래하는 후두:

1 - 기관; 2 - 후두 확장; 3 - 다리;

호기 중 성문 벽은 소리 주파수로 진동할 수 있으며 하부 후두의 확장은 결과 소리(공명기)를 향상시킵니다. 따라서 하부 후두는 기도의 기능과 함께 새의 목소리를 형성할 수 있습니다.

각 주요 기관지(오른쪽 및 왼쪽)는 하부 후두에서 옆으로 폐까지 이어집니다.

새는 척추의 왼쪽과 오른쪽에 있는 복강(새에는 횡격막의 기초만 있음)에 있습니다. 그들은 탄력적이며(포유류에서는 탄력적임) 등면은 늑골에 연결... 폐는 공기가 한 방향으로만 움직이는 양쪽 끝이 열린 관의 시스템으로 구성됩니다. 이 튜브는 오른쪽의 연속적인 분할에 의해 형성됩니다(in 오른쪽 폐) 및 왼쪽(왼쪽 폐에서) 기본 기관지 중고등 학년 기관지내 및 외기관지... 주로 폐의 등쪽 부분에서 기관지내, 그리고 복부에서 - 외기관지... 기관지내기관지는 폐실질로 침투하여 그곳에서 순차적으로 더 작은 다수의 조직으로 분해된다. 기관지그리고 혈관으로 땋아진 공기 모세관(공기와 혈액 사이에 가스 교환이 있습니다). 외부 기관지는 폐 실질 조직으로 거의 침투하지 않고 그대로 두고 맹목적인 파생물을 형성합니다. 에어백.

에어백 내장 사이, 근육 사이, 피부 아래에 위치하며 일부(특히 맹금류의 경우)는 심지어 충치에 연결됩니다. 공압 뼈(목 및 등뼈, 척추, 상완골, 흉골 및 천골, 갈비뼈의 척추 끝). 따라서 후두와 기관이 손상되면 새가 돌출된 조각을 통해 숨을 쉴 수 있습니다. 주요 기낭은 4쌍(경추, 앞가슴, 후복부)과 1쌍(쇄골)이 있습니다. 국소화 및 외호흡에 대한 기여도에 따라 전방(경추, 쇄골 및 전흉부) 및 후방(후부 및 복부) 기낭으로 구분됩니다. 그들의 총 부피는 폐보다 몇 배 더 큽니다.

에어백 내 가스교환은 일어나지 않지만 그들의 주요 기능은 환기를 제공하는 것입니다(공기 흡입 및 배출). 또한 공기 주머니는 냉각 새,그녀의 몸의 밀도를 줄이고, 공기 저장고 역할을 하고, 비행 중 정상적인 신체 위치에 기여하고, 갑작스런 움직임 시 내부 장기의 완충 역할을 하며,그리고 장 내용물의 통과 및 배설물 배설 개선.

따라서 호흡 기관과 폐 순환은 폐의 폐포와 혈액 사이의 가스 교환을 촉진합니다. 그런 다음, 산소가 공급된 동맥혈은 세포로 전달되어야 하며, 이미 정맥혈과 함께 그 안에 형성된 과량의 이산화탄소는 환경으로의 방출을 보장하는 구조에 공급되어야 합니다.

따라서 폐호흡이 있는 동물의 호흡은 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

    폐의 외부 호흡 또는 환기;

    폐의 폐포와 폐 순환 모세 혈관의 혈액 사이의 가스 교환;

    혈액에 의한 가스 수송;

    전신 순환 모세 혈관의 혈액과 조직 세포 사이의 가스 교환;

    내부(세포 또는 조직) 호흡.

조류의 호흡기계호흡을 강화하여 높은 레벨산소 소비.

한 쌍의 콧 구멍을 통해 공기가 비강으로 빨려 들어가고 choanae를 통해 구강으로 전달됩니다. 3개의 후두 연골이 지지하는 후두가 여기에서 열립니다. 포유류와 달리 새의 상부 후두에는 성대가 없으며 소리의 원천으로 작용하지 않습니다. 후두 뒤에는 기관이 있습니다. 기관은 유연한 튜브이며, 그 관의 내강은 벽에 위치한 연골 기관 고리에 의해 지지됩니다. 체강에서 기관은 두 개의 기관지로 나뉘며, 각각은 해당하는 폐로 들어가 거기에 분지합니다. 기관의 하부와 기관지의 초기 부분은 새에게만 특징적인 하부 후두를 형성합니다. 음성 장치는 구조의 세부 사항이 크게 다릅니다. 소리의 근원은 기관의 마지막 고리와 기관지의 반 고리 사이에 위치한 공기가 통과하는 동안 진동하는 막입니다. 특수 근육은 성대의 장력을 변화시켜 방출되는 소리의 특성을 변화시킵니다. 종종 하부 기관 고리가 성장하여 얇은 벽으로 된 뼈 드럼을 형성하여 소리를 증폭하고 변조를 변경합니다. 다른 종에서는 길쭉한 기관이 공명기 역할을 하여 갑상선종의 피부 아래에 있는 루프를 형성하거나 심지어 흉골(두루미 등)의 용골로 돌출될 수 있습니다.

한 쌍의 폐는 크기가 비교적 작고 밀도가 높으며 확장성이 없습니다. 그들은 척추 측면의 갈비뼈까지 자랍니다. 폐에 들어가면 기관지가 15-20개의 이차 기관지로 나뉘며 대부분은 맹목적으로 끝나고 일부는 기낭과 소통합니다. 이차 기관지는 폐혈 모세 혈관에 의해 조밀하게 꼰 방사상으로 위치한 세포 파생물 - 많은 세기관지가 출발하는 수많은 작은 parabronchi에 의해 서로 통신합니다. 여기에서 혈액의 산소화가 발생합니다. 새의 폐의 전체 호흡 표면은 파충류의 폐의 호흡 표면을 크게 초과하며 포유류의 폐의 호흡 표면과 상당히 비슷합니다. 기낭은 새의 폐와 관련이 있습니다 - 이차 기관지 점막의 투명하고 탄력있는 얇은 벽 파생물. 기낭의 부피는 폐 부피의 약 10배입니다.

가금류 에어백

공기 주머니 중 하나 - 쇄골 사이 - 짝을 이루지 않음, 4 짝 - 자궁 경부, 전방 및 후방 흉부, 복부. 기낭은 내부 장기 사이에 있으며 그 과정은 피부 아래와 큰 뼈 (어깨, 허벅지 등)의 구멍으로 침투합니다. 호흡 행위는 가슴의 팽창과 수축으로 인해 수행됩니다. 흡입시 흉골이 척주에서 멀어지면 체강의 부피가 증가하고 탄성 기낭이 팽창하여 공기를 빨아들입니다. 이 경우 폐의 공기는 앞쪽 기낭으로 빨려 들어가고 외부 환경기관을 따라 기관지 및 그 파급 효과는 폐와 후방 흉부 및 복부의 후방 기낭으로 들어갑니다.

숨을 내쉴 때 흉골이 척주로 이동하고 체강의 부피가 감소하고; 내부 장기의 압력으로 공기가 기낭에서 압착됩니다. 후기낭에서 많은 양의 산소를 함유한 공기는 폐로 강제로 유입되고, 앞쪽 기낭(쇄골간, 경추, 전흉부)의 공기는 이미 산소를 적게 함유하고 있지만 많은 양의 이산화탄소를 함유하고 있어 폐로 밀려들어간다. 기관과 외부로 배출됩니다. 따라서 산소 포화 공기는 흡입 및 호기 중에 실질적으로 지속적으로 폐를 통과하여 혈액에 산소가 풍부해집니다(소위 이중 호흡). 더 완전한; 공기 흐름을 향한 폐의 혈액 이동(역류의 원리)도 혈액이 산소로 포화되는 데 기여합니다. 격렬한 움직임, 특히 비행 중에 호흡수가 증가합니다. 따라서 청둥 오리에서는 휴식을 취할 때 분당 10-16 번의 호흡이 수행되고 이륙 중에는 90-120 번의 호흡이 수행됩니다. 작은 새의 경우 호흡이 빨라집니다. 휴식 시 1분당 최대 60-100번의 호흡이 가능합니다.

호흡을 강화하는 것 외에도 에어백은 지속적으로 공기를 변화시켜 과도한 열을 제거하기 때문에 격렬한 움직임 동안 신체가 과열되는 것을 방지합니다. 호기 중 복강 내 압력이 증가하면 배변이 촉진됩니다. 잠수하는 새는 기낭의 압력을 증가시켜 부피를 줄이고 밀도를 증가시켜 물에 쉽게 잠길 수 있습니다.

문학: 척추동물의 동물학. 파트 2. 파충류, 조류, 포유류. Naumov N.P., Kartashev N.N., 모스크바, 1979

닭은 어떻게 작동합니까? 모든 사람이 배울 수 있는 닭 해부학의 특징은 무엇입니까? 가장 인기있는 새의 내부를 살펴보고 함께 재미있는 해부학 여행을 떠나자!

골격 구조

닭 골격이 어떻게 작동하는지에 대한 대략적인 이해는 가금류 농부가 가축에 대한 의무적인 일상 검사를 수행하고 제때 다양한 질병을 진단하는 데 도움이 될 것입니다. 닭의 골격에는 다음과 같은 특징이 있습니다. 새의 많은 뼈는 내부가 비어 있습니다. 이것은 닭이 자주 날 수는 없지만 날 수 있기 때문입니다. 가금류의 총 뼈 무게는 체중의 10%를 거의 초과하지 않습니다. 두 번째 특징은 닭에 이빨이 없고 대신 빽빽한 각질 과정인 부리가 있다는 것입니다.

닭의 골격은 일반적으로 머리 부분, 몸통 및 팔다리로 세분화됩니다. 깃털 달린 거주자의 머리는 매우 작으며 때로는 볼륨있는 몸에 매우 풍자화되어 보입니다. 척추의 경추 부분은 13-14개의 척추로 구성되며, 흉추는 7개, 꼬리 부분은 5-6개의 가동 척추를 포함합니다. 흉부 영역에는 용골과 같은 특정 구성 요소도 있습니다. 새의 앞다리는 우리에게 날개로 더 잘 알려져 있습니다.

닭 날개는 오각형 뼈, 견갑골, 쇄골 및 소위 자유 날개 ("구성"에서 반경, 척골 및 상완골)로 구성됩니다. 암탉의 뒷다리는 발톱이 있고 수탉에는 위험한 박차가 있습니다. 가금류의 다리는 골반 거들에 부착되어 있으며 북채, 경골 및 비골, 대퇴골 및 부절로 구성됩니다. 대부분의 경우 닭에는 4개의 손가락이 있지만 표준이 다른 수의 손가락을 제공하는 품종이 있습니다.

산란계는 또한 수탉이 가지고 있지 않은 골수골의 존재를 특징으로 합니다. 골격의이 구성 요소는 달걀 껍질의 형성에 관여합니다.

내장

가금류의 내장 구조는 친숙한 포유류의 내장 구조와 다소 다릅니다. 아래에서 자세히 알아보십시오.

소화 시스템

부리로 시작하여 갑상선종과 같은 흥미로운 중간 연결이 있으며 배설강으로 끝납니다. 부리는 음식을 삼키기 위해 독점적으로 고안되었으며 자연은 새의 머리에 상당한 무게를 줄 것이기 때문에 새에게 이빨을 부여하지 않았습니다. 갑상선종이 필요한 것은 바로 사료의 1차 발효가 닭의 구강에서 일어나지 않기 때문입니다. 점차적으로 근육 기관으로 이동하는 음식이 축적되어 있습니다. 위는 선과 근육 부분이 있습니다.

음식의 움직임은 식도를 따라 수행되며, 효소와 주스가 방출되지 않기 때문에 주요 기능은 수송인 긴 근육질 관입니다. 발효는 소화에 필요한 강산과 효소가 풍부하게 방출되는 선 위에서 직접 시작됩니다. 또한, 자갈과 모래는 종종 새의 뱃속에서 발견될 수 있습니다. 새는 그러한 이물질을 의도적으로 삼킵니다. 그들은 새의 소화 시스템의 일부가 되어 사료를 갈 수 있도록 도와줍니다.

소화기 계통: 1 - 구강, 2 - 식도, 3 - 갑상선종, 4 - 선 위, 5 - 근육위, 6 - 십이지장, 7 - 췌장, 8 - 담낭, 9 - 간, 10 - 소장, 11 - 회장 장, 12 - 맹인 과정, 13 - 직장, 14 - 배설강.

또한 음식물은 십이지장과 소장으로 이동합니다. 거기에서 유용한 물질과 비타민이 "제거"됩니다. 소화되지 않은 음식은 대장에서 대변이 되어 배설강으로 끝납니다. 나는 이것이 닭 몸에서 유일한 "탈출구"라고 말해야합니다. 조류의 전체 소화 과정은 매우 빠르며 거친 곡물은 가장 오랫동안 소화됩니다.

호흡기 체계

호흡계의 특이한 구조는 새가 비행 중에 매우 많은 양의 산소를 필요로 한다는 사실 때문입니다. 그리고 우리 안뜰의 새들은 하늘에 대한 관심을 거의 잃어 버렸지 만 호흡기 구조는 비정형입니다. 호흡계의 시작은 콧구멍이며, 그 다음 공기는 비강과 후두로 흘러 들어가고, 그 다음에는 공기가 두 개의 기관지로 나뉘는 기관으로 흐릅니다.

기관의 분기 대신에 건전한 생산 기관의 역할을 하는 소위 하부 후두가 있습니다. 기관지는 폐 너머까지 뻗어 있으며 새의 몸에 있는 여러 개의 기낭과 소통합니다. 기낭은 이제 새에게서만 발견되며, 아마도 공룡이 가지고 있었을 것이므로 새는 종종 멸종된 파충류와 관련이 있는 것으로 여겨집니다. 새가 흡입한 공기의 대부분은 약 75%인 기낭에 "침착"합니다.

닭의 폐는 실제로 부피를 바꾸지 않으며 포유 동물의 폐만큼 늘릴 수 없습니다. 동시에 새의 호흡기에는 밸브가 없으며 그 안의 모든 공기 움직임은 열역학 법칙의 적용을 받습니다. 또한 에어백은 온도 조절 및 가스 교환에 사용됩니다.

순환 시스템

가금류의 순환계는 4개의 방이 있는 심장, 작고 큰 혈액 순환 원으로 표시됩니다. 또한 혈액 순환의 두 원이 분리되어 동맥혈과 정맥혈이 섞이지 않습니다. 우심방에 모인 정맥혈은 우심실로 들어갑니다. 그런 다음 폐동맥을 따라 이동하여 폐로 들어가고 산소로 포화되어 좌심방으로 돌아갑니다. 그것은 혈액 순환의 작은 원처럼 보입니다.

전신 순환은 좌심실에서 시작되며 대동맥의 혈액이 많은 작은 혈관을 통해 조류의 모든 기관과 시스템으로 흐릅니다. 닭의 심장은 새의 크기에 비해 상당히 크고 비대칭적으로 보인다. 왼쪽은 더 많은 볼륨을 가지며 더 많은 "작업"을 수행합니다. 또한 모든 새는 고혈압과 빠른 심박수를 가지고 있습니다.

이것은 새의 높은 체온과 빠른 신진대사로 인해 혈관을 통해 일정한 속도로 순환해야 하는 혈액이 필요합니다. 그런 다음 비디오에서 걷는 가금류를 감상 할 수 있습니다.

할당 시스템

닭의 배설 시스템은 요관을 통해 배설강과 소통하는 한 쌍의 신장으로 표시됩니다.

해부학의 중요한 특징: 닭에는 방광이 없으며 소변에서 물을 흡수하는 것은 배설강에서 직접 발생합니다.

방광이 없기 때문에 닭 소변의 모양은 비정형입니다. 그것은 두껍고 흐릿하며 항상 대변과 구별되는 것은 아닙니다. 동시에 닭의 대변 양은 포유류보다 훨씬 많습니다. 이것은 새가 비행 중에 필요로 하는 몸의 가벼움을 제공합니다.

생식 기관

닭은 우리와 같은 방식으로 번식하지 않으며 깃털 달린 친구는 난생입니다. 남성의 경우 생식 기관은 신장 옆에 위치한 고환입니다. 조류 번식 동안 고환의 부피가 크게 증가합니다. 고환에서 정관이 확장되어 정자를 수용하는 정낭으로 끝납니다. 닭은 외부 생식기가 없고 수탉과 암탉의 배설강을 접촉시켜 수정한다.

여성의 경우 왼쪽 난소 하나만 제대로 발달되어 있습니다. 또한 신장 근처에 있습니다. 왼쪽 난관은 확장된 깔때기를 사용하여 배설강과 소통하는 코일형 두꺼운 벽 튜브로 열립니다. 난관은 여러 부분으로 나뉩니다. 위쪽은 나팔관이라고 하고 그 다음은 자궁이라고 하는 넓은 부분입니다. 알이 난관에 들어가는 순간부터 암탉이 완성된 알을 낳을 때까지 걸리는 시간은 12시간에서 48시간입니다.

신경계

닭의 신경계는 뇌와 척수뿐만 아니라 신경 과정과 섬유로 대표됩니다. 신경 충동새의 몸을 통해 전염됩니다. 뇌는 전뇌, 간뇌, 중뇌 및 소뇌로 구성됩니다. 대뇌 반구는 작고 회선이 없습니다. 이것이 아마도 그들이 종종 "치킨 브레인"을 하찮은 것으로 말하는 이유일 것입니다.

대뇌 반구는 공간에서의 방향과 닭의 본능의 실현을 수행합니다. 소뇌는 움직임의 조정을 담당합니다.

닭 부검 영상

닭의 부검으로 우리의 검토가 완료됩니다!