Hogar odontologia infantil Respiración de protozoos. Respiración y sistema nervioso de los protozoos Respiración de los protozoos

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RESPIRACIÓN DE PROTOZOTOS

Osmorregulación de protozoos.

La regulación de la presión osmótica es importante para los protistas que viven en aguas dulces: se ven obligados a excretar el exceso de líquido que recibe constantemente del exterior como resultado de la diferencia en la presión osmótica. El agua también ingresa al cuerpo del protozoo durante la pinocitosis y la fagocitosis. La función de regular la presión osmótica la realiza un sistema especial de orgánulos llamado complejo de vacuolas contráctiles. Esta estructura también realiza la función de intercambio y excreción de agua, pero los productos metabólicos como el amonio y el dióxido de carbono se difunden a través de la superficie celular.
El complejo de vacuola contráctil consta de una gran vesícula esférica (la propia vacuola contráctil) y muchas vesículas o tubos de membrana que la rodean; su conjunto se denomina espongioma; El mecanismo de funcionamiento del complejo de vacuolas contráctiles no se comprende completamente. En cualquier caso, el agua con sustancias disueltas del citoplasma ingresa a los tubos del espongioma y de ellos al depósito de la vacuola contráctil, desde donde es expulsada. Es posible que a medida que el agua y los solutos se mueven a través de los tubos del espongioma, se produzca la reabsorción de iones y otras sustancias. El poro de la vacuola contráctil en algunos protozoos es una formación permanente, en otros se forma de nuevo con cada ciclo. En la mayoría de los casos, el espongioma es una formación submicroscópica, pero en los ciliados, parte del espongioma son los canales aferentes (radiales), claramente visibles bajo un microscopio óptico, en los que se abren los tubos. Utilizando aquellos protozoos que son capaces de tolerar cambios en la salinidad del agua dentro de ciertos límites, se ha demostrado que la frecuencia de pulsación de la vacuola contráctil depende de la presión osmótica en el ambiente externo: cuanto menor es, mayor es la frecuencia de pulsación. Los ciliados en zapatilla en agua dulce contraen la vacuola contráctil una vez cada 5 a 10 segundos, mientras que cada 15 minutos se extrae de la célula un volumen de líquido igual al volumen de todo el cuerpo. La mayoría de los protozoos se caracterizan por la presencia de una vacuola contráctil, pero puede haber más, por ejemplo, las zapatillas se caracterizan por la presencia de 2 vacuolas contráctiles. La ubicación de las vacuolas contráctiles en la célula varía entre diferentes grupos protozoos, mientras que es constante en protozoos con una forma corporal fija.
Los protozoos que viven en condiciones de equilibrio osmótico con el medio ambiente, es decir, marinos, muchas veces no presentan vacuola contráctil. En ausencia de una vacuola contráctil, las funciones de excreción e intercambio de agua las realiza el citoplasma.

Reproducción Asexual de Protozoos

La reproducción asexual (agamogonia) en los protozoos puede representarse mediante monotomía, palintomía, fisión múltiple (esquizogonia) y gemación (fisión binaria desigual). La monotomía, o su equivalente fisión binaria, es una división en dos, que da como resultado la formación de dos células hijas idénticas, y la siguiente división se produce sólo después de un período de crecimiento celular y alcanza el tamaño de la célula madre. La monotomía es la forma más común de dividir los protozoos. La palintomía es una serie de divisiones sucesivas en dos, como resultado de cada división se forman dos células hijas idénticas, pero no se produce el crecimiento celular, de modo que con cada división las células disminuyen de tamaño. Después de una serie de divisiones de este tipo, las células vuelven a la monotomía, es decir, una vez completada la división, las células hijas entrarán en un período de crecimiento. Este tipo de división es característico de algunos flagelados (el mismo tipo de división se observa durante la fragmentación del cigoto de los metazoos).
En la esquizogonia se producen primero varias divisiones nucleares, de modo que la célula se vuelve temporalmente multinucleada y luego varias células brotan simultáneamente de esta célula. Este tipo de división se observa en tripanosomas y esporozoos, sin embargo, en relación a la división de los esporozoos, dando lugar a la formación de merozoítos, en últimos años Se empezó a utilizar el término "merogonía".
La gemación es una división en dos, pero las dos células hijas difieren mucho en tamaño. Además, la celda más pequeña se diferencia en algunos detalles estructurales. El proceso de gemación comienza con la aparición de una pequeña excrecencia en la célula, que luego se separa. Este proceso es específico de los ciliados sésiles. Un individuo pequeño se llama vagabundo; los vagabundos, habiéndose separado, se alejan nadando en busca de un nuevo lugar donde establecerse. Cabe recordar que la base de todo tipo de reproducción asexual de protozoos es la mitosis.

7. Respiración

La mayoría de los aerobios utilizan la difusión para consumir oxígeno y liberar dióxido de carbono. Un pequeño número son anaerobios y hay anaerobios facultativos.

8. Comportamiento

Los protozoos perciben irritaciones y reaccionan ante ellas. La respuesta a la estimulación en forma de movimiento en el espacio se llama taxis. Los taxis son positivos y negativos.

9. Reproducción y ciclos de vida.

Los protozoos se reproducen asexual y sexualmente. Formas de reproducción asexual:

monotomía: división de un animal en dos y crecimiento posterior; palintomía - división secuencial; esquizogonía (síntomía): división múltiple característica de la esporo-

Vikam. Varios investigadores creen que el método agámico de reproducción de los esporozoos es la merogonía. Representa una forma especial de brotar;

gemación (externa, interna): la formación de excrecencias corporales. Formas de reproducción sexual:

cópula (isógama, anisógama, oógama); conjugación.

Los protistas se caracterizan por varios tipos de mitosis, que se diferencian en el comportamiento de la envoltura nuclear, la simetría, la posición y el desarrollo de los centros que organizan el huso. Se distinguen los siguientes tipos de mitosis: abierta (la envoltura nuclear se desmonta), cerrada (la envoltura permanece intacta), semicerrada (la envoltura se fragmenta solo en los polos; los centros del huso están ubicados en el citoplasma, el propio huso está cubierto por una envoltura nuclear). K. Hausman distingue la ortomitosis (el huso es bipolar, algunos de los microtúbulos pasan de un polo a otro y otros están unidos a los cinetocoros de los cromosomas) y la pleuromitosis (el huso consta de dos mitades independientes).

Un ciclo de vida es un período de la vida entre dos etapas distintas. Más a menudo, el ciclo comienza con la etapa cigoto, seguida de una reproducción asexual única o múltiple. Luego se forman las células sexuales (gametos), se fusionan y se forma un cigoto. Según los patrones de alternancia de las fases haploide y diploide, se distinguen tres tipos de ciclos nucleares (Beklemishev, 1979):

TEMA 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROTOZOTOS

9. Reproducción y ciclos de vida.

la reducción cigótica (meiosis) ocurre durante la primera (meiosis de una etapa) o las dos primeras (meiosis de dos etapas) divisiones del núcleo del cigoto;

reducción gamética: la meiosis ocurre durante la maduración de los gametos; reducción intermedia: la meiosis ocurre durante la formación de etapas

reproducción asexual - agameto.

En algunas especies, durante el ciclo de vida, solo ocurren cambios periódicos en la estructura de las partes vegetativas de la célula. Hay representantes que no tienen ciclo de vida.

10. Clasificaciones

El primer sistema fue propuesto por O. Büchli (1880-1889). Según esta clasificación, los protozoos están representados por un tipo - Protozoos y cuatro -

las clases Sarcodina, Sporozoa, Mastigophora, Ciliophora.

B. M. Honinberg en 1964 dividió el filo Protozoa en cuatro subtipos:

Sarcomastigophora, Esporozoos, Cnidospora, Ciliophora.

V. A. Dogel identifica cinco tipos: Sarcomastigophora, Esporozoos, Cnidosporidia, Microsporidia, Ciliophora.

N.D. Levine y un grupo de colegas desarrollaron en 1980 un sistema en el que los protozoos se dividen en siete tipos: Sarcomastigophora, Labyrinthomorpha, Apicomplexa, Microspora. Mixozoos, Ciliophora.

En los últimos años, especialmente gracias al desarrollo de métodos de investigación molecular y genética molecular ultraestructurales, ha aumentado el volumen de conocimiento sobre los organismos unicelulares. Determinó que varios grupos pertenecen a líneas de desarrollo que divergieron temprano en la evolución, cuyas relaciones no pueden considerarse aclaradas. El concepto de “protistas” –Protista– abarca todos los organismos unicelulares. Muchos investigadores consideran que los organismos unicelulares forman parte de varios (a veces más de diez) reinos. El Reino Protista se divide en más de 25 grupos (phyla), cuyo rango taxonómico es objeto de debate científico. Los datos modernos nos permiten identificar varias formas principales de organización de los “protozoos” (Sistema de protozoos según V.V. Malakhov, 2007; E. Ruppert, 2008): flagelados, rizomas; radiante; alveolado. Ciertos grupos de protozoos tienen una forma original de organización que no les permite unirse a grupos seleccionados (Microsporidia, Myxozoa).

Preguntas de control

1. Historia del estudio de los protozoos.

2. Estructuras celulares generales del cuerpo del protozoo.

3. Monoenergía y polienergía. Dualismo nuclear.

4. Protozoos homocarióticos y heterocarióticos.

TEMA 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROTOZOTOS

Preguntas de control

5. Tegumentos y formaciones esqueléticas de protozoos.

6. Microfilamentos y microtúbulos. Funciones.

7. Extrusomas y sus funciones.

8. Tipos de simetría de protozoos.

9. Tipos de movimiento, orgánulos de movimiento, mecanismo de movimiento de los más simples.

10. La estructura del flagelo. El sistema de raíces del flagelo (cilias).

11. Organelos de apego.

12. Tipos de nutrición y orgánulos nutricionales de los protozoos.

13. Pinocitosis y su clasificación.

14. La estructura de la vacuola contráctil y sus funciones.

15. Respiración de protozoos.

16. Los taxis como forma de comportamiento en protozoos.

17. Tipos de reproducción asexual de protozoos.

18. Tipos de mitosis.

19. Ciclo vital. Tipos de ciclos nucleares.

20. Reproducción sexual de protozoos (cópula, conjugación).

21. Clasificaciones de protozoos.

Toda la vida en la Tierra existe gracias al calor y la energía solar que llegan a la superficie de nuestro planeta. Todos los animales y los humanos se han adaptado para extraer energía de sustancias orgánicas sintetizadas por las plantas. Para aprovechar la energía solar contenida en las moléculas de sustancias orgánicas, es necesario liberarla oxidando estas sustancias. Muy a menudo, el oxígeno del aire se utiliza como agente oxidante, ya que constituye casi una cuarta parte del volumen de la atmósfera circundante.

Respiran protozoos unicelulares, celentéreos, platelmintos de vida libre y nematodos toda la superficie del cuerpo. Órganos respiratorios especiales - branquias plumosas aparecer en marina anélidos y en artrópodos acuáticos. Los órganos respiratorios de los artrópodos son tráquea, branquias, pulmones en forma de hoja Ubicado en los huecos de la cubierta de la carrocería. Se presenta el sistema respiratorio de la lanceleta. hendiduras branquiales perforando la pared del intestino anterior: la faringe.


Los peces debajo de las cubiertas branquiales se encuentran. branquias, abundantemente penetrado por los vasos sanguíneos más pequeños. En los vertebrados terrestres, los órganos respiratorios son pulmones. La evolución de la respiración en los vertebrados siguió el camino del aumento del área de las particiones pulmonares involucradas en el intercambio de gases, la mejora de los sistemas de transporte para llevar oxígeno a las células ubicadas dentro del cuerpo y el desarrollo de sistemas que proporcionan ventilación a los órganos respiratorios.

Estructura y funciones de los órganos respiratorios.

Una condición necesaria para la vida del cuerpo es el intercambio constante de gases entre el cuerpo y el medio ambiente. Los órganos a través de los cuales circula el aire inhalado y exhalado se combinan en un aparato respiratorio. El sistema respiratorio está formado por la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones. La mayoría de ellos son vías respiratorias y sirven para conducir el aire hacia los pulmones. Los procesos de intercambio de gases tienen lugar en los pulmones. Al respirar, el cuerpo recibe oxígeno del aire, que es transportado por la sangre por todo el cuerpo. El oxígeno participa en complejos procesos oxidativos de sustancias orgánicas, durante los cuales se libera. necesario para el cuerpo energía. Los productos finales de la descomposición (dióxido de carbono y en parte agua) se eliminan del cuerpo al medio ambiente a través del sistema respiratorio.


Nombre de Departamento Características estructurales Funciones
Vías aéreas
Cavidad nasal y nasofaringe. Pasajes nasales tortuosos. La mucosa está equipada con capilares, cubierta por epitelio ciliado y tiene muchas glándulas mucosas. Hay receptores olfativos. Los senos aéreos de los huesos se abren en la cavidad nasal.
  • Retención y eliminación de polvo.
  • Destruyendo bacterias.
  • Oler.
  • Estornudos reflejos.
  • Conducción del aire hacia la laringe.
Laringe Cartílagos emparejados y no apareados. Las cuerdas vocales se estiran entre los cartílagos tiroides y aritenoides, formando la glotis. La epiglotis está unida al cartílago tiroides. La cavidad laríngea está revestida por una membrana mucosa cubierta por epitelio ciliado.
  • Calentar o enfriar el aire inhalado.
  • La epiglotis cierra la entrada a la laringe al tragar.
  • Participación en la formación de sonidos y del habla, tosiendo cuando los receptores están irritados por el polvo.
  • Conducción del aire hacia la tráquea.
Tráquea y bronquios Tubo de 10 a 13 cm con medias anillas cartilaginosas. Pared posterior elástico, bordea el esófago. En la parte inferior, la tráquea se ramifica en dos bronquios principales. El interior de la tráquea y los bronquios está revestido por una membrana mucosa. Asegura el libre flujo de aire hacia los alvéolos de los pulmones.
Zona de intercambio de gases
Pulmones Órgano emparejado: derecha e izquierda. Pequeños bronquios, bronquiolos, vesículas pulmonares (alvéolos). Las paredes de los alvéolos están formadas por epitelio monocapa y están entrelazadas con una densa red de capilares. Intercambio de gases a través de la membrana alveolar-capilar.
Pleura En el exterior, cada pulmón está cubierto por dos capas de membrana de tejido conectivo: la pleura pulmonar está adyacente a los pulmones y la pleura parietal está adyacente a la cavidad torácica. Entre las dos capas de la pleura hay una cavidad (espacio) llena de líquido pleural.
  • Debido a la presión negativa en la cavidad, los pulmones se estiran al inhalar.
  • El líquido pleural reduce la fricción cuando los pulmones se mueven.

Funciones del sistema respiratorio.

  • Proporcionar a las células del cuerpo oxígeno O 2.
  • Eliminación del dióxido de carbono CO 2 del cuerpo, así como algunos productos finales del metabolismo (vapor de agua, amoníaco, sulfuro de hidrógeno).

Cavidad nasal

Las vías respiratorias comienzan con cavidad nasal, que conecta con el entorno a través de las fosas nasales. Desde las fosas nasales, el aire pasa a través de los conductos nasales, que están revestidos con epitelio mucoso, ciliado y sensible. La nariz externa está formada por formaciones óseas y cartilaginosas y tiene la forma de una pirámide irregular, que varía según las características estructurales de la persona. El esqueleto óseo de la nariz externa incluye los huesos nasales y la parte nasal del hueso frontal.


El esqueleto del lagarto es una continuación del esqueleto óseo y está formado por cartílago hialino. varias formas. La cavidad nasal tiene una pared inferior, una superior y dos laterales. Pared inferior educado paladar duro, superior - por la placa etmoidal del hueso etmoidal, lateral - por la mandíbula superior, el hueso lagrimal, la placa orbitaria del hueso etmoides, el hueso palatino y hueso esfenoide. El tabique nasal divide la cavidad nasal en partes derecha e izquierda. El tabique nasal está formado por el vómer, perpendicular a la placa del hueso etmoides y complementado anteriormente por el cartílago cuadrangular del tabique nasal.

Los cornetes están ubicados en las paredes laterales de la cavidad nasal, tres a cada lado, lo que aumenta la superficie interna de la nariz con la que entra en contacto el aire inhalado.

Cavidad nasal formado por dos estrechas y sinuosas Fosas nasales. Aquí el aire se calienta, se humedece y se libera de partículas de polvo y microbios. La membrana que recubre los conductos nasales está formada por células que secretan moco y células epiteliales ciliadas. Mediante el movimiento de los cilios, la mucosidad, junto con el polvo y los gérmenes, salen de las fosas nasales.

La superficie interna de los conductos nasales está rica en vasos sanguíneos. El aire inhalado ingresa a la cavidad nasal, se calienta, se humedece, se limpia de polvo y se neutraliza parcialmente. Desde la cavidad nasal ingresa a la nasofaringe. Luego, el aire de la cavidad nasal ingresa a la faringe y de allí a la laringe.

Laringe

Laringe- una de las secciones de las vías respiratorias. El aire entra aquí desde los conductos nasales a través de la faringe. En la pared de la laringe existen varios cartílagos: tiroides, aritenoides, etc. En el momento de tragar los alimentos, los músculos del cuello elevan la laringe y el cartílago epiglótico baja y cierra la laringe. Por lo tanto, la comida solo ingresa al esófago y no a la tráquea.

Ubicado en la parte estrecha de la laringe. cuerdas vocales, en el medio entre ellos hay una glotis. A medida que pasa el aire, las cuerdas vocales vibran y producen sonido. La formación de sonido se produce durante la exhalación con el movimiento del aire controlado por el hombre. La formación del habla involucra: cavidad nasal, labios, lengua, paladar blando, músculos faciales.

Tráquea

La laringe entra tráquea (tráquea), que tiene forma de tubo de unos 12 cm de largo, en cuyas paredes hay semianillos cartilaginosos que no permiten que se caiga. Su pared posterior está formada por una membrana de tejido conectivo. La cavidad de la tráquea, al igual que la cavidad de otras vías respiratorias, está revestida por epitelio ciliado, lo que evita la penetración de polvo y otras sustancias en los pulmones. cuerpos extraños. La tráquea ocupa una posición media, en la parte posterior está adyacente al esófago y a los lados hay haces neurovasculares. Frente región cervical la tráquea cubre los músculos y en la parte superior también está cubierta glándula tiroides. Región torácica la tráquea está cubierta al frente por el manubrio del esternón, los restos Glándula Timo y vasos. El interior de la tráquea está cubierto por una membrana mucosa que contiene una gran cantidad de tejido linfoide y glándulas mucosas. Al respirar, pequeñas partículas de polvo se adhieren a la membrana mucosa húmeda de la tráquea y a los cilios. epitelio ciliado muévalos de regreso a la salida del tracto respiratorio.

El extremo inferior de la tráquea se divide en dos bronquios, que luego se ramifican repetidamente y entran en los pulmones derecho e izquierdo, formando un "árbol bronquial" en los pulmones.

Bronquios

En la cavidad torácica, la tráquea se divide en dos bronquio- izquierda y derecha. Cada bronquio ingresa al pulmón y allí se divide en bronquios de menor diámetro, que se ramifican en los conductos de aire más pequeños: los bronquiolos. Los bronquiolos, como resultado de una mayor ramificación, se transforman en extensiones: conductos alveolares, en cuyas paredes hay protuberancias microscópicas llamadas vesículas pulmonares, o alvéolos.

Las paredes de los alvéolos están formadas por un epitelio monocapa delgado especial y están densamente entrelazadas con capilares. El espesor total de la pared alveolar y la pared capilar es de 0,004 mm. El intercambio de gases se produce a través de esta pared más delgada: el oxígeno ingresa a la sangre desde los alvéolos y el dióxido de carbono regresa. En los pulmones hay varios cientos de millones de alvéolos. Su superficie total en un adulto es de 60 a 150 m2. Gracias a esto, ingresa una cantidad suficiente de oxígeno a la sangre (hasta 500 litros por día).

Pulmones

Pulmones Ocupan casi toda la cavidad de la cavidad torácica y son órganos elásticos y esponjosos.


En la parte central del pulmón hay una puerta por donde entran los bronquios, la arteria pulmonar y los nervios, y salen las venas pulmonares. El pulmón derecho está dividido por surcos en tres lóbulos y el izquierdo en dos. El exterior de los pulmones está cubierto por una fina película de tejido conectivo: la pleura pulmonar, que pasa a la superficie interna de la pared de la cavidad torácica y forma la pleura mural. Entre estas dos películas hay un espacio pleural lleno de líquido que reduce la fricción durante la respiración.

Hay tres superficies en el pulmón: la externa o costal, la medial, que mira hacia el otro pulmón, y la inferior, o diafragmática. Además, en cada pulmón existen dos bordes: anterior e inferior, que separan las superficies diafragmática y medial de la superficie costal. En la parte posterior, la superficie costal, sin un borde definido, pasa a la superficie medial. El borde anterior del pulmón izquierdo tiene una muesca cardíaca. El hilio se encuentra en la superficie medial del pulmón. La puerta de entrada de cada pulmón incluye el bronquio principal, la arteria pulmonar, que transporta sangre venosa al pulmón, y los nervios que inervan el pulmón. De las puertas de cada pulmón emergen dos venas pulmonares, que transportan sangre arterial y vasos linfáticos al corazón.

Los pulmones tienen surcos profundos que los dividen en lóbulos: superior, medio e inferior, y en el izquierdo hay dos: superior e inferior. Los tamaños de los pulmones no son los mismos. El pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo, mientras que es más corto y ancho, lo que corresponde a la posición más alta de la cúpula derecha del diafragma debido a la ubicación del hígado en el lado derecho. Color de los pulmones normales. infancia rosa pálido, y en los adultos adquieren un color gris oscuro con un tinte azulado, consecuencia de la deposición de partículas de polvo que entran en ellos con el aire. El tejido pulmonar es suave, delicado y poroso.

Intercambio de gases de los pulmones.

Hay tres fases principales en el complejo proceso de intercambio de gases: respiración externa, transferencia de gas por sangre y respiración interna o tisular. La respiración externa combina todos los procesos que ocurren en el pulmón. Lo lleva a cabo el aparato respiratorio, que incluye el tórax con los músculos que lo mueven, el diafragma y los pulmones con las vías respiratorias.

El aire que ingresa a los pulmones durante la inhalación cambia su composición. El aire de los pulmones cede parte de su oxígeno y se enriquece con dióxido de carbono. El contenido de dióxido de carbono en la sangre venosa es mayor que en el aire en los alvéolos. Por tanto, el dióxido de carbono sale de la sangre hacia los alvéolos y su contenido es menor que en el aire. Primero, el oxígeno se disuelve en el plasma sanguíneo, luego se une a la hemoglobina y nuevas porciones de oxígeno ingresan al plasma.

La transición de oxígeno y dióxido de carbono de un ambiente a otro se produce debido a la difusión de concentraciones mayores a menores. Aunque la difusión es lenta, la superficie de contacto entre la sangre y el aire en los pulmones es tan grande que asegura por completo el necesario intercambio de gases. Se estima que el intercambio gaseoso completo entre la sangre y el aire alveolar puede ocurrir en un tiempo tres veces más corto que el tiempo que la sangre permanece en los capilares (es decir, el cuerpo tiene importantes reservas para proporcionar oxígeno a los tejidos).


La sangre venosa, una vez en los pulmones, desprende dióxido de carbono, se enriquece con oxígeno y se convierte en sangre arterial. En un gran círculo, esta sangre se dispersa a través de los capilares a todos los tejidos y proporciona oxígeno a las células del cuerpo, que la consumen constantemente. Las células liberan más dióxido de carbono como resultado de su actividad vital que en la sangre y se difunde desde los tejidos a la sangre. Así, la sangre arterial, al pasar por los capilares de la circulación sistémica, se vuelve venosa y la mitad derecha del corazón se envía a los pulmones, aquí nuevamente se satura de oxígeno y desprende dióxido de carbono.

En el cuerpo, la respiración se realiza mediante mecanismos adicionales. Los medios líquidos que componen la sangre (su plasma) tienen una baja solubilidad de los gases. Por tanto, para que una persona exista, necesitaría tener un corazón 25 veces más potente, unos pulmones 20 veces más potentes y bombear más de 100 litros de líquido (no cinco litros de sangre) en un minuto. La naturaleza ha encontrado una manera de superar esta dificultad adaptando una sustancia especial, la hemoglobina, para transportar oxígeno. Gracias a la hemoglobina, la sangre puede captar oxígeno 70 veces y dióxido de carbono, 20 veces más que la parte líquida de la sangre, su plasma.

Alvéolo- una burbuja de paredes delgadas con un diámetro de 0,2 mm llena de aire. La pared alveolar está formada por una única capa de células epiteliales escamosas, Superficie exterior de los cuales se ramifica una red de capilares. Así, el intercambio de gases se produce a través de un tabique muy fino formado por dos capas de células: la pared capilar y la pared alveolar.

Intercambio de gases en los tejidos (respiración tisular)

El intercambio de gases en los tejidos se produce en los capilares según el mismo principio que en los pulmones. El oxígeno de los capilares tisulares, donde su concentración es alta, entra fluidos de tejidos con menor concentración de oxígeno. Desde el líquido tisular penetra en las células e inmediatamente entra en reacciones de oxidación, por lo que prácticamente no hay oxígeno libre en las células.

El dióxido de carbono, según las mismas leyes, proviene de las células, a través del líquido tisular, hasta los capilares. El dióxido de carbono liberado promueve la disociación de la oxihemoglobina y se combina con la hemoglobina, formando carboxihemoglobina, se transporta a los pulmones y se libera a la atmósfera. En la sangre venosa que fluye desde los órganos, el dióxido de carbono se encuentra tanto ligado como disuelto en forma de ácido carbónico, que se descompone fácilmente en agua y dióxido de carbono en los capilares de los pulmones. El ácido carbónico también puede combinarse con sales plasmáticas para formar bicarbonatos.

En los pulmones, por donde ingresa la sangre venosa, el oxígeno vuelve a saturar la sangre y el dióxido de carbono pasa de una zona de alta concentración (capilares pulmonares) a una zona de baja concentración (alvéolos). Para el intercambio gaseoso normal, el aire en los pulmones se renueva constantemente, lo que se logra mediante ataques rítmicos de inhalación y exhalación, debido a los movimientos de los músculos intercostales y el diafragma.

Transporte de oxígeno en el cuerpo.

Ruta del oxígeno Funciones
Tracto respiratorio superior
Cavidad nasal Humidificación, calentamiento, desinfección del aire, eliminación de partículas de polvo.
Faringe Pasar aire calentado y purificado a la laringe.
Laringe Conducción del aire desde la faringe hacia la tráquea. Protección del tracto respiratorio contra la entrada de alimentos por el cartílago epiglótico. La formación de sonidos por vibración de las cuerdas vocales, movimiento de la lengua, labios, mandíbula.
Tráquea
Bronquios libre movimiento de aire
Pulmones Sistema respiratorio. Los movimientos respiratorios se llevan a cabo bajo el control del sistema nervioso central y del factor humoral contenido en la sangre: CO 2.
Alvéolos Aumenta la superficie respiratoria, realiza el intercambio de gases entre la sangre y los pulmones.
Sistema circulatorio
Capilares pulmonares Transporta sangre venosa desde la arteria pulmonar a los pulmones. Según las leyes de la difusión, el O 2 se mueve desde los lugares de mayor concentración (alvéolos) a los lugares de menor concentración (capilares), mientras que al mismo tiempo el CO 2 se difunde en la dirección opuesta.
Vena pulmonar Transporta O2 desde los pulmones al corazón. El oxígeno, una vez en la sangre, primero se disuelve en el plasma, luego se combina con la hemoglobina y la sangre se vuelve arterial.
Corazón Empujar la sangre arterial a través gran circulo la circulación sanguínea
Arterias Enriquece todos los órganos y tejidos con oxígeno. Las arterias pulmonares llevan sangre venosa a los pulmones.
Capilares corporales Realizar el intercambio de gases entre la sangre y el líquido tisular. El O 2 pasa al líquido tisular y el CO 2 se difunde a la sangre. La sangre se vuelve venosa.
Celúla
mitocondrias Respiración celular: asimilación de O2 del aire. Materia orgánica Gracias al O 2 y las enzimas respiratorias, se oxidan los productos finales (disimilación): H 2 O, CO 2 y la energía que se destina a la síntesis de ATP. El H 2 O y el CO 2 se liberan en el líquido tisular, desde donde se difunden a la sangre.

El significado de respirar.

Aliento- es un conjunto de procesos fisiológicos que aseguran el intercambio de gases entre el cuerpo y el ambiente externo ( respiración externa), y procesos oxidativos en las células, como resultado de los cuales se libera energía ( respiración interna). Intercambio de gases entre sangre y aire atmosférico (el intercambio de gases) - llevado a cabo por el sistema respiratorio.

La fuente de energía del cuerpo son las sustancias alimenticias. El principal proceso que libera la energía de estas sustancias es el proceso de oxidación. Se acompaña de la unión de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Teniendo en cuenta que el cuerpo humano no tiene reservas de oxígeno, su suministro continuo es vital. Detener el acceso de oxígeno a las células del cuerpo provoca su muerte. Por otro lado, el dióxido de carbono formado durante la oxidación de sustancias debe eliminarse del cuerpo, ya que su acumulación en una cantidad significativa pone en peligro la vida. La absorción de oxígeno del aire y la liberación de dióxido de carbono se produce a través del sistema respiratorio.

El significado biológico de la respiración es:

  • proporcionar oxígeno al cuerpo;
  • eliminar dióxido de carbono del cuerpo;
  • oxidación compuestos orgánicos BZHU con la liberación de energía necesaria para la vida humana;
  • eliminación de productos metabólicos finales ( vapor de agua, amoniaco, sulfuro de hidrógeno, etc.).

Fuente: biouroki.ru

Introducción

El sistema respiratorio es un conjunto de órganos cuya finalidad es proporcionar oxígeno al cuerpo humano. El proceso de proporcionar oxígeno se llama intercambio de gases. El oxígeno inhalado por una persona se convierte en dióxido de carbono cuando lo exhala. El intercambio de gases se produce en los pulmones, concretamente en los alvéolos. Su ventilación se realiza alternando ciclos de inhalación (inspiración) y exhalación (espiración). El proceso de inhalación está interconectado con actividad del motor diafragma y músculos intercostales externos. Al inhalar, el diafragma desciende y las costillas suben. El proceso de exhalación ocurre principalmente de forma pasiva, involucrando sólo los músculos intercostales internos. Al exhalar, el diafragma sube y las costillas bajan.

La respiración generalmente se divide según el método de expansión. pecho en dos tipos: torácica y abdominal. El primero se observa con mayor frecuencia en mujeres (la expansión del esternón se produce debido a la elevación de las costillas). El segundo se observa con mayor frecuencia en los hombres (la expansión del esternón se produce debido a la deformación del diafragma).

La estructura del sistema respiratorio.

Vías aéreas dividido en superior e inferior. Esta división es puramente simbólica y el límite entre la parte superior y la los caminos inferiores La respiración tiene lugar en la intersección de las vías respiratoria y sistemas digestivos en la parte superior de la laringe. El tracto respiratorio superior incluye la cavidad nasal, la nasofaringe y la orofaringe con la cavidad bucal, pero solo parcialmente, ya que esta última no participa en el proceso respiratorio. El tracto respiratorio inferior incluye la laringe (aunque a veces también se le conoce como caminos superiores), tráquea, bronquios y pulmones. Las vías respiratorias dentro de los pulmones son como un árbol y se ramifican aproximadamente 23 veces antes de que el oxígeno llegue a los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Puede ver una representación esquemática del sistema respiratorio humano en la siguiente figura.

Estructura Sistema respiratorio persona: 1- Seno frontal; 2- Seno esfenoidal; 3- Cavidad nasal; 4- vestíbulo nasal; 5- Cavidad bucal; 6- Faringe; 7- Epiglotis; 8- Cuerdas vocales; 9- Cartílago tiroides; 10- Cartílago cricoides; 11- Tráquea; 12- Vértice del pulmón; 13- Lóbulo superior (bronquios lobares: 13,1- Superior derecho; 13,2- Medio derecho; 13,3- Inferior derecho); 14- Ranura horizontal; 15- Ranura oblicua; 16- Tiempo medio; 17- Lóbulo inferior; 18- Apertura; 19- Lóbulo superior; 20- Bronquio lingular; 21- Carina de tráquea; 22- Bronquio intermedio; 23- Bronquios principales izquierdo y derecho (bronquios lobares: 23.1- Superior izquierdo; 23.2- Inferior izquierdo); 24- Ranura oblicua; 25- Solomillo de corazón; 26- Lúvula del pulmón izquierdo; 27- Lóbulo inferior.

El tracto respiratorio actúa como vínculo entre el medio ambiente y el órgano principal del sistema respiratorio: los pulmones. Están ubicados dentro del pecho y están rodeados por las costillas y los músculos intercostales. Directamente en los pulmones, el proceso de intercambio de gases ocurre entre el oxígeno suministrado a los alvéolos pulmonares (ver figura a continuación) y la sangre que circula dentro de los capilares pulmonares. Estos últimos suministran oxígeno al cuerpo y eliminan del mismo productos metabólicos gaseosos. La proporción de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones se mantiene a un nivel relativamente constante. Detener el suministro de oxígeno al cuerpo provoca la pérdida del conocimiento ( muerte clínica), luego a trastornos irreversibles de la función cerebral y, finalmente, a la muerte (muerte biológica).

Estructura de los alvéolos: 1- Lecho capilar; 2- Tejido conectivo; 3- Sacos alveolares; 4- Conducto alveolar; 5- Glándula mucosa; 6- Revestimiento mucoso; 7- Arteria pulmonar; 8- Vena pulmonar; 9- Apertura del bronquiolo; 10- Alvéolo.

El proceso de respiración, como dije anteriormente, se lleva a cabo debido a la deformación del tórax con la ayuda de músculos respiratorios. La respiración en sí es uno de los pocos procesos que ocurren en el cuerpo y que está controlado por él tanto consciente como inconscientemente. Es por eso que una persona durante el sueño, estando en inconsciente sigue respirando.

Funciones del sistema respiratorio.

Las dos funciones principales que realiza el sistema respiratorio humano son la respiración y el intercambio de gases. Entre otras cosas, participa en funciones tan importantes como mantener el equilibrio térmico del cuerpo, formar el timbre de la voz, la percepción del olfato y también aumentar la humedad del aire inhalado. Tejido pulmonar Participa en la producción de hormonas, agua-sal y metabolismo de lípidos. En el extenso sistema vascular de los pulmones, la sangre se deposita (almacena). El sistema respiratorio también protege al cuerpo de factores mecánicos. ambiente externo. Sin embargo, de toda esta variedad de funciones, nos interesará el intercambio de gases, ya que sin él no se produciría ni el metabolismo, ni la formación de energía, ni, como consecuencia, la vida misma.

Durante la respiración, el oxígeno ingresa a la sangre a través de los alvéolos y a través de ellos se elimina el dióxido de carbono del cuerpo. Este proceso implica la penetración de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana capilar de los alvéolos. En reposo, la presión de oxígeno en los alvéolos es de aproximadamente 60 mmHg. Arte. mayor que la presión en capilares sanguíneos pulmones. Gracias a esto, el oxígeno ingresa a la sangre, que fluye a través de los capilares pulmonares. Del mismo modo, el dióxido de carbono penetra en dirección opuesta. El proceso de intercambio de gases ocurre tan rápido que puede considerarse prácticamente instantáneo. Este proceso se muestra esquemáticamente en la siguiente figura.

Esquema del proceso de intercambio de gases en los alvéolos: 1- Red capilar; 2- Sacos alveolares; 3- Apertura del bronquiolo. I- Suministro de oxígeno; II- Eliminación de dióxido de carbono.

Hemos resuelto el intercambio de gases, ahora hablemos de los conceptos básicos relacionados con la respiración. El volumen de aire que inhala y exhala una persona en un minuto se llama volumen respiratorio minuto. Proporciona el nivel necesario de concentración de gas en los alvéolos. El indicador de concentración se determina. volumen corriente es la cantidad de aire que una persona inhala y exhala durante la respiración. Y frecuencia movimientos respiratorios , en otras palabras: frecuencia respiratoria. Volumen de reserva inspiratoria- Este es el volumen máximo de aire que una persona puede inhalar después de una respiración normal. Por eso, volumen de reserva espiratoria- esta es la cantidad máxima de aire que una persona puede exhalar adicionalmente después de una exhalación normal. El volumen máximo de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación máxima se llama capacidad vital pulmones. Sin embargo, incluso después de una exhalación máxima, queda una cierta cantidad de aire en los pulmones, lo que se llama volumen pulmonar residual. La suma de la capacidad vital y el volumen pulmonar residual nos da capacidad pulmonar total, que en un adulto equivale a 3-4 litros de aire por pulmón.

El momento de la inhalación lleva oxígeno a los alvéolos. Además de los alvéolos, el aire también llena todas las demás partes del tracto respiratorio: la cavidad bucal, la nasofaringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Dado que estas partes del sistema respiratorio no participan en el proceso de intercambio de gases, se denominan espacio anatómicamente muerto. El volumen de aire que llena este espacio es persona saludable, por regla general, es de unos 150 ml. Con la edad, esta cifra tiende a aumentar. Dado que en el momento de la inspiración profunda las vías respiratorias tienden a expandirse, hay que tener en cuenta que el aumento del volumen corriente va acompañado simultáneamente de un aumento del espacio muerto anatómico. Este aumento relativo del volumen corriente suele superar el del espacio muerto anatómico. Como resultado, a medida que aumenta el volumen corriente, la proporción de espacio muerto anatómico disminuye. Por lo tanto, podemos concluir que un aumento en el volumen corriente (durante la respiración profunda) proporciona una ventilación de los pulmones significativamente mejor, en comparación con la respiración rápida.

Regulación de la respiración

Para proporcionar oxígeno al cuerpo por completo, sistema nervioso regula la tasa de ventilación de los pulmones cambiando la frecuencia y profundidad de la respiración. Debido a esto, la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial no cambia incluso bajo la influencia de tales activos actividad física como hacer ejercicio en una máquina cardiovascular o hacer entrenamiento con pesas. La regulación de la respiración está controlada por el centro respiratorio, que se muestra en la siguiente figura.

Estructura del centro respiratorio del tronco del encéfalo: 1- Puente Varoliev; 2- Centro neumotáxico; 3- Centro apnéustico; 4- Complejo Pre-Bötzinger; 5- Grupo dorsal de neuronas respiratorias; 6- Grupo ventral de neuronas respiratorias; 7- Médula. I- Centro respiratorio del tronco del encéfalo; II- Partes del centro respiratorio del puente; III- Partes del centro respiratorio del bulbo raquídeo.

El centro respiratorio consta de varios grupos discretos de neuronas que se encuentran a ambos lados de la parte inferior del tronco del encéfalo. En total, existen tres grupos principales de neuronas: el grupo dorsal, el grupo ventral y el centro neumotáxico. Veámoslos con más detalle.

  • El grupo respiratorio dorsal juega un papel fundamental en el proceso respiratorio. También es el principal generador de impulsos que marcan un ritmo respiratorio constante.
  • El grupo respiratorio ventral realiza varias funciones a la vez. funciones importantes. En primer lugar, los impulsos respiratorios de estas neuronas participan en la regulación del proceso respiratorio, controlando el nivel de ventilación pulmonar. Entre otras cosas, la excitación de determinadas neuronas del grupo ventral puede estimular la inhalación o la exhalación, según el momento de la excitación. La importancia de estas neuronas es especialmente grande ya que son capaces de controlar los músculos abdominales que participan en el ciclo de exhalación durante la respiración profunda.
  • El centro neumotáxico participa en el control de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios. La principal influencia de este centro es regular la duración del ciclo de llenado pulmonar, como factor que limita el volumen corriente. Un efecto adicional de dicha regulación es un efecto directo sobre la frecuencia respiratoria. Cuando la duración del ciclo de inhalación disminuye, el ciclo de exhalación también se acorta, lo que finalmente conduce a un aumento de la frecuencia respiratoria. Lo mismo ocurre en el caso contrario. A medida que aumenta la duración del ciclo de inhalación, el ciclo de exhalación también aumenta, mientras que la frecuencia respiratoria disminuye.

Conclusión

El sistema respiratorio humano es principalmente un conjunto de órganos necesarios para proporcionar al cuerpo el oxígeno vital. El conocimiento de la anatomía y fisiología de este sistema te brinda la oportunidad de comprender los principios básicos de la construcción del proceso de entrenamiento, tanto aeróbico como anaeróbico. La información presentada aquí es de particular importancia para determinar los objetivos del proceso de entrenamiento y puede servir como base para evaluar el estado de salud del atleta al planificar programas de entrenamiento.

Cuadros resumen sobre el tema “Evolución de los sistemas de órganos”

Estoy trabajando en el programa V.V. Apicultor. En el curso "Animales" apareció, en mi opinión, un capítulo "Evolución" muy interesante, pero también muy difícil para los estudiantes. varios sistemas" O.A. Pepelyaev e I.V. Suntsova en su manual “Desarrollos de lecciones de biología. 7°–8° grado” proponen entregar a los niños tablas que deberán completar por su cuenta. También me parece que con tablas es mucho más fácil sistematizar y recordar este material. Pero es difícil para los estudiantes completar de forma independiente y precisa dicha tabla. A veces, los chicos y yo hacemos esto juntos y, a veces, les doy a los estudiantes tablas ya preparadas y analizamos este material mientras leemos el libro de texto.

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Tabla “Evolución de los órganos excretores”

Representantes

Características del sistema excretor.

Tipo protozoos

Elimina los productos de desecho a través de la superficie del cuerpo. El agua dulce tiene vacuolas contráctiles

Tipos Celentéreos y Esponjas

No tienen órganos especializados ni sistemas excretores. La eliminación de productos metabólicos se produce de forma difusa en toda la superficie del cuerpo.

Tipo gusanos planos

Protonefridia. Las células estrelladas están esparcidas por todo el cuerpo del gusano; desde ellas se extienden túbulos contorneados delgados que forman poros en la superficie del cuerpo.

Tipo Lombrices intestinales

Protonefridia. Las células estrelladas están esparcidas por todo el cuerpo del gusano; de ellas se extienden túbulos contorneados delgados que forman poros en la superficie del cuerpo. Algunas lombrices intestinales pueden acumular productos de desecho en el cuerpo.

Tipo Anélidos

Metanefridia. Un embudo cubierto de cilios, desde él se extienden tubos que se abren hacia los poros excretores. Los tubos están entrelazados con vasos sanguíneos y el líquido (agua) se reabsorbe.

Tipo Mariscos

Tener riñones(1–2, con menos frecuencia 3–4), que se encuentran debajo del corazón; similar en estructura a la metanefridia: túbulos conductores y poros excretores

Filo Artrópodos.
Crustáceos de clase

Especial glándulas verdes Abertura en la base de las antenas.

Clases Arácnidos e Insectos

Vasos de Malpighi, abriéndose en el extremo anterior hacia el recto. Los túbulos que terminan a ciegas se encuentran en la cavidad del cuerpo.

Filo Cordados.
Piscis superclase

Dos troncos de color marrón rojizo en forma de cinta. riñones, que se encuentra en la parte superior de la cavidad corporal, debajo de la columna.

Riñones–uréteres–vejiga (en la mayoría de los peces óseos)–abertura urinaria.

El principal producto metabólico es el amoníaco, cuya eliminación se asocia con grandes pérdidas de agua.

Anfibios de clase

dos baúles riñones(se abren como embudos hacia la cavidad del cuerpo). Riñones-uréteres-cloaca-vejiga-cloaca (abertura cloacal)

La vejiga no está directamente conectada a los uréteres. El principal producto metabólico es la urea, muy soluble en agua.

Reptiles de clase

dos pélvicos riñones.

Riñones-uréteres-vejiga-cloaca.

La orina consiste en ácido úrico, poco soluble en agua. (Se trata de una suspensión de pequeños cristales que se acumulan en la vejiga)

clase de aves

dos pélvicos riñones.

Riñones-uréteres-cloaca. ( Vejiga No.)

Los productos metabólicos se excretan en forma de ácido úrico pastoso.

Mamíferos de clase

dos pélvicos riñones.

Riñones-uréteres-vejiga-uretra.

El principal producto metabólico es la urea.

Conclusión

La evolución del sistema excretor avanzó hacia la creación de órganos especializados que aseguran la eliminación del cuerpo de sustancias peligrosas y, a veces, simplemente tóxicas que se forman en el proceso de la vida.

Tabla "Evolución del sistema respiratorio"

Representantes

Características del sistema respiratorio.

Tipo protozoos

Respirar por todo el cuerpo.

Tipo celentéreos

Respirar por todo el cuerpo.

Tipo gusanos planos

Planaria: respiración utilizando el epitelio de la piel (superficie del cuerpo). Duela hepática: sin órganos respiratorios

Tipo Lombrices intestinales

No hay respiración en la superficie del cuerpo ni en los órganos respiratorios. La energía se obtiene mediante la glucólisis;

Tipo Anélidos

Al respirar en la superficie del cuerpo, en varias especies (peces marinos anillados) aparecen excrecencias de la piel dorsal: branquias plumosas

Tipo Mariscos

En la mayoría de los moluscos, los órganos respiratorios son branquias laminares y plumosas ubicadas en la cavidad del manto. Los moluscos terrestres respiran con una modificación de la cavidad del manto: los pulmones.

Artrópodo del filo
Crustáceos de clase

branquias

Clase Arácnida

Tráquea Y sacos pulmonares

Insectos de clase

Tráquea(invaginaciones ectodérmicas en forma de tubos que conducen el aire desde el ambiente externo a los tejidos). La tráquea se abre en el abdomen con aberturas llamadas espiráculos.

Tipo Cordados
Lanzarote

Presencia de hendiduras branquiales en la faringe. Las hendiduras están ocultas debajo de la piel y se abren a una cavidad peribranquial especial con frecuentes cambios de agua.

Piscis superclase

En los peces, debajo de las branquias (los peces cartilaginosos no tienen branquias) hay branquias, que consta de arcos branquiales, branquiespinas y filamentos branquiales, atravesados ​​por muchos diminutos vasos sanguineos. El agua ingerida por el pez entra en la cavidad bucal y sale por los filamentos branquiales, lavándolos.

Anfibios de clase

Órganos respiratorios: pares en forma de saco. pulmones con paredes celulares delgadas

La respiración se produce debido al descenso y elevación del fondo. cavidad oral. La respiración se realiza no solo con la ayuda de los pulmones, sino también con la ayuda de la piel.

Reptiles de clase

Las cavidades nasales están atravesadas, permitiendo que el aire entre en la cavidad bucal.

Las vías respiratorias se alargan. Aparecer tráquea Y bronquios.

Superficie interior pulmones aumenta debido a una gran cantidad de pliegues en su superficie interna.

La inhalación y la exhalación se producen debido a cambios en el volumen del tórax.

clase de aves

Pulmones Las aves son cuerpos densos y esponjosos. Al entrar en los pulmones, los bronquios se ramifican, algunas de las ramas llegan a muchos pequeñas cavidades. La otra parte de los bronquios pasa a través de los pulmones y fuera de ellos forma grandes paredes delgadas. bolsas de aire. Están ubicados entre órganos internos, penetran en los huesos huecos, entre los músculos, debajo de la piel.

Las aves tienen doble respiración: el intercambio de gases se produce tanto durante la inhalación como durante la exhalación. En reposo, la respiración está asegurada por el movimiento del pecho (bajar el esternón - inhalar, levantar - exhalar). En vuelo, la respiración se realiza debido al movimiento de las alas (levantando el ala - inhalando, bajando - exhalando).

El volumen de los sacos aéreos es 10 veces el volumen de los pulmones.

La laringe cantante se encuentra en la unión de la tráquea y los bronquios.

Mamíferos de clase

Esponjoso pulmones Los mamíferos son más complejos que los reptiles. Son grandes y estirables. Los bronquiolos terminan alvéolos, capilares trenzados. La superficie total de los alvéolos es aproximadamente 100 veces la superficie del cuerpo.

La inhalación y la exhalación se producen debido a la contracción de los músculos intercostales y el diafragma.

Conclusión

La evolución de los órganos respiratorios en los vertebrados siguió el siguiente camino:

– aumentar el área de los tabiques pulmonares;
– mejorar los sistemas de transporte para el suministro de oxígeno a las células ubicadas dentro del cuerpo.

Tabla "Revestimientos corporales"

Representantes

Características de las coberturas corporales.

Tipo protozoos

En animales con forma variable, el cuerpo es limitado. membrana celular (plasmalema). Algunos representantes de organismos unicelulares pueden secretar conchas (Arcella, foraminíferos).

Organismos unicelulares que tienen forma permanente cuerpos cubiertos con una capa duradera película

Tipo celentéreos

El cuerpo de los celentéreos está cubierto. células musculares epiteliales

Tipo gusanos planos

Entre los que viven libremente gusanos planos(clase gusanos ciliados) las células epiteliales tienen cilios, ayudando con el movimiento.

Cutícula: en animales, una formación densa no celular en la superficie de las células del tejido epitelial. Realiza funciones de protección y apoyo.

Tipo Lombrices intestinales

Todo el cuerpo de los nematodos está cubierto por una capa flexible, elástica y duradera. cutícula, que está formado por células de la piel (epitelio).

La cutícula tiene un valor protector. Además, soporta suficiente alta presión fluido de la cavidad. Esto es lo que determina la forma alargada del cuerpo de los nematodos, similar a una cuerda.

Vivir tejido epitelial llamado hipodermis. Es muy delgado, pero a los lados del cuerpo, a lo largo de la espalda y el vientre, está engrosado en forma de crestas.

Tipo Anélidos

La cubierta del cuerpo consta de epitelio de la piel Y cutícula delgada. Las células de la piel de los anélidos secretan limo, protegiendo el cuerpo del gusano de diversas influencias. La fina cutícula de los gusanos oligoquetos se hidrata debido a la liberación constante de líquido celómico y moco secretados a través de los poros dorsales. células epiteliales glandulares. Es a través de la cutícula que se produce el intercambio de gases por difusión, y la red ramificada de capilares ubicada en el epitelio asegura este proceso.

Artrópodo del filo

Los artrópodos tienen una característica especial. cubierta quitinosa. Es muy duradero y protege contra diversas influencias ambientales.

Epitelio de una sola capa reflejos cutícula, formando el exoesqueleto del insecto (capa impenetrable repelente al agua, protección contra microbios) en la superficie de la protocutícula.

protocutícula formado por quitina, artropidina y resilina. El exoesqueleto rígido no se estira y por tanto limita el crecimiento del animal; debe desprenderse de vez en cuando mediante muda;

Filo Cordados.
Lanzarote

Se forma la piel de la lanceta. epitelio de una sola capa y una fina capa subyacente corio (la piel misma o dermis).

Las secreciones de las glándulas epidérmicas forman una fina película superficial. cutícula, que protege la piel delicada del daño causado por las partículas del suelo.

Clase Pez cartilaginoso

La piel se forma epitelio estratificado, que contiene numerosos glándulas unicelulares. En la capa inferior de la epidermis hay células pigmentarias.

Capa inferior - piel real, o corion.

En los peces cartilaginosos, el cuerpo está cubierto de escamas placoides primitivas, que son placas con dientes. Las escamas están separadas entre sí por una capa de piel.

Clase pez óseo

La piel tiene dos capas, como la de un pez cartilaginoso.

Numeroso glándulas unicelulares la epidermis secreta una secreción mucosa.

En los peces óseos primitivos (por ejemplo, el lucio acorazado), el cuerpo está cubierto escamas ganoides. Estas son escamas en forma de diamante muy adyacentes entre sí, recubiertas en la parte superior con una sustancia especial: ganoin. La mayoría de los peces óseos tienen el cuerpo cubierto cicloide Y escamas ctenoideas, que se encuentran en filas superpuestas

Anfibios de clase

piel de anfibio desnudo Y húmedo, rico en glándulas.

Las glándulas secretan moco, protegen la piel de la sequedad y favorecen el intercambio de gases.

Epidermis multicapa, corio delgado, la piel es rica glándulas multicelulares.

En la capa inferior de la epidermis y en el corion se encuentran células pigmentarias. En algunos anfibios, las glándulas de la piel secretan una secreción que contiene sustancias tóxicas.

Reptiles de clase

Los reptiles tienen piel. seco, cubierto escamas cachondas Y escudos.

Las capas superiores de la epidermis multicapa se queratinizan; debajo de esta capa muerta hay una capa inferior, de Malpighi, que consta de células epidérmicas vivas que se multiplican.

En algunas especies, junto con las formaciones córneas, hay placas óseas (en las tortugas se fusionan en un caparazón óseo que crece hasta la columna).

La piel está casi desprovista de glándulas (se conservan glándulas individuales en el hocico).

La piel proporciona buena proteccion de:

– pérdida de agua por evaporación;
- daños mecanicos;
– penetración de organismos patógenos.

Al mismo tiempo, perdió la capacidad de:

- el intercambio de gases;
– evaporación del agua;
– liberación de productos metabólicos

clase de aves

Los pájaros tienen la piel fina. seco, no tiene glándulas(excepto coccígea), el cuerpo está cubierto plumas.

La piel consta de dos capas. Células superficiales capa epidérmica queratinizar, la capa conectiva de la piel se divide en finas, pero bastante densas. la piel real(dermis) y tejido subcutáneo – una capa suelta donde se depositan las reservas de grasa.

Pterilia- zonas de piel sobre las que se adhieren plumas de contorno, que cubren todo el cuerpo del ave.

apteria- zonas de la piel donde no crecen las plumas.

Los avestruces y los pingüinos tienen plumas distribuidas uniformemente por toda la superficie de su piel.

Mamíferos de clase

La piel relativamente gruesa consta de dos capas. Epidermis multicapa, su capa superior se queratiniza y se exfolia gradualmente. En realidad piel– corion – generalmente más gruesa que la capa epidérmica. La capa inferior y más profunda de corium se llama tejido graso subcutáneo.

La piel es rica en glándulas. El cuerpo de la mayoría de los mamíferos está cubierto. lana, protegiendo contra la hipotermia o el sobrecalentamiento.

También existen diversas modificaciones del cabello (púas de erizo y puercoespín, cerdas de jabalí). Derivados del epitelio: garras, uñas, pezuñas, pelo, cuernos en rinocerontes, cuernos en bóvidos (fusionados con los huesos frontales). Cuernos de venado - formaciones óseas, derivados del corium, se eliminan anualmente

Conclusión

La evolución de los revestimientos corporales siguió el camino:

– aumentar el número de capas;
– la aparición de nuevas formaciones: cilios, glándulas, cubiertas calcáreas y quitinosas, escamas, garras, plumas, pelos, cuernos, pezuñas, etc.

Foto del sitio: http://aqua-room.com

Protozoos- un grupo generalizado de organismos en estado de progreso biológico. Se conocen más de 50.000 especies de protozoos. Todos ellos se caracterizan por una serie de características comunes:

1. El cuerpo está formado por una célula que contiene uno o más núcleos. En términos morfológicos (estructurales), su cuerpo es equivalente a una célula multicelular, pero en términos fisiológicos (funcionales) es un organismo independiente.

2. Por tipo de nutrición, todos los protozoos son heterótrofos, sin embargo, algunos flagelados pueden alimentarse de forma autótrofa o combinar dos tipos de nutrición dependiendo de las condiciones ambientales (mixótrofos).

3. Los protozoos tienden a reproducirse asexualmente por diferentes formas división, así como diversas formas del proceso sexual. El núcleo se divide mitóticamente. En algunas formas, se observa una alternancia de métodos de reproducción sexual y asexual en el ciclo de vida (foraminíferos).

4. Muchos protozoos son capaces de formar un quiste (una forma en reposo para sobrevivir en condiciones desfavorables), es decir. crear envoltura.

5. La respiración de los más simples se produce en toda la superficie del cuerpo.

6. La reacción a la irritación externa se lleva a cabo en forma de mototaxis. Taxis- una reacción a un estímulo que actúa unilateralmente, característica de los organismos que se mueven libremente. Las fuentes de estimulación pueden ser la luz (fototaxis), la temperatura (termotaxis), las sustancias químicas (quimiotaxis), etc. El movimiento puede dirigirse hacia la fuente de estimulación (taxis positivos) o alejándose de ella (taxis negativos).

7. La excreción se produce a través de la superficie del cuerpo o con la ayuda de vacuolas contráctiles. Además de eliminar los productos metabólicos, una función importante de las vacuolas contráctiles es eliminar el exceso de agua del cuerpo, que es necesaria para mantener la presión osmótica normal en la célula.

2.1 Características de las principales clases de Protozoos

Señales

Sarcodáceas

(ameba común)

flagelados

(euglena verde)

ciliados

(zapatilla ciliada)

Estructura del cuerpo

Animal microscópico unicelular de 0,1-0,5 mm que vive en el agua. Se mueve con la ayuda de crecimientos temporales del citoplasma: pseudópodos (piernas falsas); Cubierto por una membrana celular, el citoplasma tiene todos los orgánulos, núcleo, vacuolas.

Animal microscópico unicelular de 0,05 mm de tamaño que vive en el agua. En el extremo anterior del cuerpo fusiforme hay un flagelo, un ocelo sensible a la luz y una vacuola contráctil. Los orgánulos celulares son los mismos que los de la ameba, además, hay orgánulos que contienen clorofila: cromatóforos.

Animal microscópico unicelular de 0,1-0,3 mm que vive en el agua. La membrana celular es densa, con hileras de cilios. En forma de zapato. Citoplasma con orgánulos, hay un núcleo grande (macronúcleo) y uno pequeño (micronúcleo), dos vacuolas contráctiles y vacuolas digestivas. En el lateral hay un embudo perioral y polvo.

Bacterias, algas unicelulares. Debido a la fagocitosis, se forma una vacuola digestiva. Los solutos se digieren y los sólidos se liberan en cualquier parte de la célula.

En la luz, la nutrición es autótrofa (fotosíntesis), como en las plantas. En ausencia de luz durante mucho tiempo, la nutrición se vuelve heterótrofa, saprotrófica. No se forma vacuola digestiva.

Se alimenta de bacterias, que son impulsadas hacia la boca mediante cilios a través del embudo perioral (cistoma), ingresan a la faringe y luego al citoplasma, donde se forma una vacuola digestiva. Las partículas no digeridas se eliminan a través del polvo.

El intercambio de gases se produce a través del exterior. membrana celular. Respiratorio y centro de energía las mitocondrias sirven

como una ameba

como una ameba

Selección

El agua y los productos de desecho se recogen en una vacuola contráctil y se llevan a cabo.

como una ameba

El agua y los productos de desecho se recogen en dos vacuolas contráctiles con túbulos aferentes.

Reacción a la irritación

Taxis positivos para comida, taxis ligeros, taxis negativos para sal.

como una ameba

proceso sexual

Ausente

Ausente

Conjugación

Reproducción

Ocurre como resultado de la división celular en dos mediante mitosis. La molécula de ADN se duplica en la interfase.

Se lleva a cabo debido a la división celular por mitosis a lo largo del eje celular. La molécula de ADN se duplica en la interfase.

Se lleva a cabo como resultado de la división celular mitótica en dos a lo largo del eje celular. La molécula de ADN se duplica en la interfase.

Significado

Positivo: un componente de la biocenosis en la cadena alimentaria, los rizomas marinos tienen una capa calcárea (forman rocas sedimentarias), tiza, piedra caliza; Algunos tipos de rizomas indican la presencia de petróleo. Negativo: La ameba disentérica causa una enfermedad infecciosa.

Positivo: componente de la biocenosis en la cadena alimentaria; tiene valor educativo para el estudio de los ancestros comunes de plantas y animales. Negativo: provoca algas en los cuerpos de agua; Los flagelados parásitos se depositan en la sangre y los intestinos de animales y humanos, causando enfermedades.

Otros representantes

Difflugia, arcella, euglifa, foraminíferos, radiolaria acantharia, girasol, globigerina

Volvox, Trichomonas, Giardia, Leishmania, Tripanosomas



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