Dom Jama ustna Funkcje obszarów mózgu u płazów. Cechy budowy i funkcji mózgu różnych klas kręgowców (ryby, gady, ptaki, ssaki)

Funkcje obszarów mózgu u płazów. Cechy budowy i funkcji mózgu różnych klas kręgowców (ryby, gady, ptaki, ssaki)

Płazy, czyli płazy w postaci dorosłej, są zwykle zwierzętami lądowymi, jednak nadal są ściśle związane ze środowiskiem wodnym, a ich larwy stale żyją w wodzie. W związku z tym odzwierciedlają nazwy rosyjskie i greckie (amfibie - prowadzące podwójne życie). główna cecha te kręgowce. Płazy wywodzą się, jak wspomniano powyżej, z dewońskich ryb płetwiastych, które żyły w małych zbiornikach słodkowodnych i pełzały do ​​brzegu za pomocą mięsistych, sparowanych płetw.
Budynek zewnętrzny. Ciało (ryc. 147) składa się z głowy, tułowia, przednich i tylnych par rozczłonkowanych kończyn. Kończyny składają się z trzech części: przedniej - od barku, przedramienia i dłoni, tylnej - od uda, podudzia i stopy. Tylko niewielka część współczesnych płazów ma ogon (kolejność ogoniastych - traszki, salamandry itp.). U dorosłych form największej grupy płazów - anuranów (żab, ropuch itp.) ulega zmniejszeniu w wyniku przystosowania się tych ostatnich do ruchu poprzez skakanie na lądzie, ale zostaje zachowany w ich larwach - kijankach żyjących w wodzie. U kilku gatunków prowadzących półpodziemny tryb życia (rząd beznogi, czyli caecilia) kończyny i ogon były zredukowane.
Głowa jest ruchomo połączona z tułowiem, chociaż jej ruch jest bardzo ograniczony i nie ma wyraźnej szyi. Cechami charakterystycznymi są rozczłonkowane kończyny oraz ruchome połączenie głowy z tułowiem kręgowce lądowe, nie ma ich w rybach. Ciało form lądowych jest spłaszczone w kierunku grzbietowo-brzusznym, natomiast u ryb (ze względu na ich przystosowanie do pływania) jest z reguły ściśnięte bocznie. U płazów wodnych kształt ciała przypomina rybę. Rozmiar ciała waha się od 2 do 160 cm (salamander japoński); Płazy są średnio mniejsze niż inne zwierzęta lądowe. Skóra naga bogaty w gruczoły, oddzielony w wielu miejscach od mięśni ze względu na obecność tkanki podskórnej jamy limfatyczne. Jest wyposażony w dużą liczbę naczynia krwionośne a także pełni funkcję oddechową (patrz poniżej). U niektórych gatunków wydzieliny gruczołów skórnych są trujące. Kolor skóry jest bardzo zróżnicowany.
System nerwowy. W związku z przystosowaniem płazów do życia na lądzie, a zwłaszcza w związku z radykalną zmianą charakteru ruchu, doszło do znacznych zmian w układzie nerwowym. przodomózgowie u płazów (patrz ryc. 133, B) większy niż przeciętny; u ryb z reguły obserwuje się odwrotny stosunek. Wyjaśnia to fakt, że u ryb funkcje przodomózgowia są związane jedynie z percepcją bodźców węchowych, u płazów zaczyna brać udział w koordynacji różnych funkcji organizmu, a w jego warstwie powierzchniowej znajdują się podstawy pojawia się kora (wciąż bardzo słaba), w której komórki nerwowe. Jednocześnie należy zauważyć, że płaty węchowe w przodomózgowiu są dobrze rozwinięte. Móżdżek u płazów jest bardzo słabo rozwinięty, w przeciwieństwie do ryb. Ryby są w ciągłym ruchu, a ich pozycja ciała jest niestabilna, natomiast płazy, wsparte na nogach, zajmują w miarę stabilną pozycję. Obszary rdzenia kręgowego, w których nerwy odchodzą od niego i idą do mięśni nóg, które wykonują znacznie więcej pracy niż mięśnie sparowanych płetw ryb, są pogrubione i łączą się z nimi sploty nerwów ramiennego i lędźwiowego. Obwodowy układ nerwowy uległ znacznym zmianom ze względu na zróżnicowanie mięśni (patrz poniżej) i pojawienie się długich, połączonych kończyn.


Spośród narządów zmysłów najbardziej znaczącym zmianom uległ narząd słuchu. Transmisja fal dźwiękowych z środowisko wodne w tkankach zwierzęcych, które również są nasycone wodą i mają w przybliżeniu takie same właściwości akustyczne jak woda, zachodzi znacznie lepiej niż z powietrza. Fale dźwiękowe, rozprzestrzeniające się w powietrzu, są prawie w całości odbijane od powierzchni zwierzęcia i tylko około 1% energii tych fal przenika przez jego ciało. Pod tym względem płazy rozwinęły się oprócz labiryntu lub Ucho wewnętrzne nową częścią narządu słuchu jest ucho środkowe. Jest to (ryc. 148) niewielka wnęka wypełniona powietrzem, połączona z jamą ustną poprzez trąbkę Eustachiusza i zamknięta od zewnątrz cienką, elastyczną błoną bębenkową. W uchu środkowym znajduje się płytka (lub kolumna) słuchowa, która jednym końcem opiera się o błonę bębenkową, a drugim o okienko pokryte błoną i prowadzące do jamy czaszki, gdzie znajduje się labirynt otoczony perilimfą. Ciśnienie wewnątrz ucha środkowego jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, a błona bębenkowa może wibrować pod wpływem fal dźwiękowych powietrza, których siła przekazywana jest dalej poprzez kosteczkę słuchową i perilimfę do ścianek błędnika i odbierana jest przez zakończenia nerw słuchowy. Z pierwszej szczeliny skrzelowej uformowała się jama ucha środkowego, a kolumna uformowała się z kości hyomandibular (kość hyomandibular) znajdującej się w pobliżu szczeliny, która zawieszała trzewną część czaszki do mózgu, gdzie za szczeliną znajdował się błędnik. kości ucha.


Oczy pokryte są ruchomymi powiekami, które chronią narządy wzroku przed wysychaniem i zatykaniem. Dzięki zmianom w kształcie rogówki i soczewki płazy widzą dalej niż ryby. Płazy dobrze wyczuwają niewielkie zmiany temperatury. Są wrażliwe na działanie różnych substancji rozpuszczonych w wodzie. Ich narząd węchowy reaguje na podrażnienia wywołane substancjami gazowymi. Zatem narządy zmysłów płazów przeszły szereg zmian w związku z przejściem do życia na lądzie. Larwy i dorosłe zwierzęta żyjące stale w wodzie mają, podobnie jak ryby, narządy linii bocznej.
Płazy charakteryzują się dość złożonymi działaniami instynktownymi, szczególnie w okresie lęgowym. Na przykład samiec ropuchy położnej, który żyje w Rosji na zachodniej Ukrainie, owija „sznury” jaj wokół tylnych kończyn i chowa się w ustronnych miejscach na brzegu, aż do momentu rozwinięcia się kijanek. Po 17-18 dniach samiec wraca do wody, gdzie wykluwają się kijanki. Jest to rodzaj instynktu chroniącego potomstwo. Jeszcze bardziej złożone instynkty są znane u wielu tropikalnych płazów bezogonowych. Płazy charakteryzują się również odruchy warunkowe jednak są one produkowane z wielkim trudem.
Układ motoryczny i szkielet. Układ mięśniowy w związku z różnymi przystosowaniami do życia na lądzie (rozwój kończyn typu lądowego, pojawienie się ruchomego stawu między głową a tułowiem itp.) uległ radykalnym przekształceniom, choć zachował wiele cech charakterystycznych dla niego. w rybach. Układ mięśniowy ryb jest bardzo jednolity i składa się głównie z podobnych bocznych segmentów mięśni. U płazów układ mięśniowy stał się bardziej zróżnicowany i składa się z różnych mięśni (ryc. 149). Płazy mają ku temu podstawy system mięśniowy, który następnie rozwinął się i stał się bardziej złożony u prawdziwych kręgowców lądowych - gadów, ptaków i ssaków. Dotyczy to również szkieletu.

Czaszka płazów zawiera wiele elementów chrzęstnych, co prawdopodobnie tłumaczy się koniecznością zmniejszenia masy ciała wynikającą z półziemskiego trybu życia. Czaszka zawiera wiele kości wymienionych w opisie czaszki ryb wyższych, w tym paraklinoidalną, charakterystyczną tylko dla ryb i płazów (ryc. 150). Ponieważ kość hyomandibularna stała się kością słuchową, rolę wisiorka pełni kość kwadratowa. Z powodu utraty aparatu skrzelowego w wieku dorosłym łuki skrzelowe ulegają zmniejszeniu i zachowane są jedynie ich zmodyfikowane pozostałości. Łuk gnykowy ulega znacznym zmianom i jest częściowo zmniejszony. Czaszka płazów jest bardzo szeroka, co częściowo wynika z charakterystyki ich oddychania. Żuchwa, podobnie jak ryba kostna, składa się z kilku kości.
Kręgosłup (ryc. 150) u zwierząt bezogonowych jest bardzo krótki i kończy się długą kością - urostylem, utworzonym z podstaw kręgów ogonowych. U płazów ogoniastych obszar ogonowy kręgosłup składa się z kilku kręgów. U tych płazów ogon odgrywa znaczącą rolę w ruchu: w wodzie służy do pływania, na lądzie służy do utrzymywania równowagi. Żebra są słabo rozwinięte (u płazów ogoniastych) lub zredukowane, a ich pozostałości zlewają się z wyrostkami poprzecznymi kręgów (u innych płazów); starożytne płazy miały żebra. Ich redukcja nowoczesne formy tłumaczy się koniecznością zmniejszenia masy ciała (która znacznie wzrosła podczas przejścia ze środowiska wodnego do powietrza) u tych kręgowców, które nie są jeszcze dostatecznie przystosowane do poruszania się na lądzie. Ze względu na redukcję żeber płazy nie mają klatka piersiowa. Pierwszy kręg ma inną budowę niż u ryb: ma dwa panewki stawowe umożliwiające połączenie z dwoma kłykciami potylicznymi czaszki, dzięki czemu głowa płazów stała się ruchoma.

Szkielet kończyny przedniej (ryc. 150) składa się z kość ramienna, dwie kości przedramienia - promień i kość łokciowa, kości nadgarstka, kości śródręcza i paliczki palców. Szkielet kończyny tylnej (ryc. 150) składa się z uda, dwóch kości podudzia - kości piszczelowej i strzałkowej, kości stępu, kości śródstopia i paliczków palców. W związku z tym podobieństwo w budowie obu par kończyn, pomimo pewnych różnic w ich funkcjach, jest bardzo duże. Początkowo przednie i tylne nogi były pięciopalczaste; współczesne płazy mogą mieć mniej palców. Tylne kończyny wielu bezogonowych płazów służą również do pływania, dlatego są wydłużone, a palce są połączone błonami pływackimi.
Obręcze kończyn są znacznie lepiej rozwinięte niż u ryb. Obręcz barkowa składa się z elementów kostnych i chrzęstnych: łopatki, obojczyka, kości kruczej (krukowatej) itp. (ryc. 150). Obojczyki i kości krucze są połączone z mostkiem, który zawiera również elementy kostne i chrzęstne. Głowa kości ramiennej łączy się stawowo z obręczą barkową. Tylny pas kończyn, czyli miednica, składa się z trzech kości: kości biodrowej, kości łonowej i kości kulszowej (ryc. 150). Duża panewka utworzona przez te kości służy do połączenia stawowego z głową kości udowej. Miednica połączona jest z jednym kręgiem - krzyżowym, dzięki czemu tylne nogi, w przeciwieństwie do brzusznych płetw ryb, otrzymały dość mocne podparcie.
Układ krążenia. U larw płazów żyjących w wodzie i oddychających skrzelami układ krążenia jest w zasadzie podobny do układu krążenia ryb, jednak u dorosłych zwierząt prowadzących lądowy tryb życia zmienia się znacząco w wyniku zastąpienia oddychania skrzelowego oddychaniem płucnym, zwiększone oddychanie skóry i rozwój kończyn zwierząt lądowych, typ i inne zmiany w ciele. Serce (patrz ryc. 134, B, 151) składa się z trzech komór: prawego i lewego przedsionka oraz jednej komory. Odchodzi z prawej strony tego ostatniego stożek tętniczy(występował także u ryb, przodków płazów), z których wychodzą cztery pary tętnic: pierwsza para - tętnice szyjne , niosąc krew do głowy, druga i trzecia para to naczynia łączące się na samym końcu duży statek ciała - aorta, których gałęzie są skierowane do różnych części ciała, czwarta para - tętnice płucne, które następnie dzielą się na niezależne tętnice skórne i płucne.
Z płuc natleniona krew przepływa żyłami płucnymi do lewego przedsionka, a krew nasycona we wszystkich częściach ciała dwutlenkiem węgla wpływa do żyły głównej przedniej w przedniej części ciała i do żyły głównej tylnej w tylnej części ciała (ryc. 152). Obie żyły główne uchodzą do zatoka żylna, skąd krew (nasycona dwutlenkiem węgla) wpływa do prawego przedsionka. Z obu przedsionków krew wpływa do pojedynczej komory serca. Wewnętrzna powierzchnia komory ma zagłębienia i dlatego krew w niej nie ma czasu na całkowite wymieszanie: w lewej części krew nasycona tlenem, w prawej części krew nasycona dwutlenkiem węgla, a w środkowej części jest mieszane. Ponieważ zaczyna się stożek tętniczy prawa strona komora, wtedy pierwsza porcja krwi, która do niej wpłynie (tj. stożek tętniczy), będzie żylna, kierowana jest do tętnic najbardziej tylnych - płucnych.

Mieszana krew wpływa następnie do tętnic tworzących aortę i poprzez jej gałęzie do wszystkich części ciała. Natleniona krew z lewej strony komory kierowana jest do tętnic szyjnych. Do tego należy dodać, że krew nasycona tlenem w skórze przedostaje się, jak wspomniano powyżej, przez żyłę główną przednią i zatokę żylną do prawego przedsionka i w ten sposób rozcieńcza znajdującą się tam krew żylną, która następnie jest wypychana do naczyń które tworzą aortę. Dzięki temu, dzięki urządzeniom opisanym powyżej, a także innym tutaj nieopisanym, do różnych części ciała trafia krew nierównomiernie nasycona tlenem. Na ryc. 152 przedstawia główną arterię i naczynia żylne płazy.
U płazów, ze względu na silny rozwój kończyn i większe rozwarstwienie ciała niż u ryb, sieć naczyń krwionośnych uległa istotnym zmianom. Pojawiło się wiele nowych naczyń, których nie było u ryb, i pojawił się system naczyń charakterystyczny dla kręgowców lądowych. Jednocześnie należy pamiętać, że układ krążenia płazów jest znacznie prostszy niż u wyższych kręgowców.
Układ oddechowy. Prawie wszystkie płazy mają płuca (patrz ryc. 151; 153). Narządy te nadal mają bardzo prostą budowę i są cienkościennymi workami, w których ścianach znajduje się dość gęsta sieć rozgałęzień naczyń krwionośnych. Ponieważ wewnętrzna ściana płuc jest prawie gładka, ich powierzchnia jest stosunkowo niewielka. Tchawica jest prawie nierozwinięta, a płuca są połączone bezpośrednio z krtani. Ponieważ płazy nie mają klatki piersiowej (patrz wyżej), czynność oddychania zapewnia praca mięśni Jama ustna. Wdychanie odbywa się w następujący sposób. Z otwartymi nozdrzami (które w przeciwieństwie do nozdrzy ryb są przebite, tj. oprócz nozdrzy zewnętrznych istnieją również nozdrza wewnętrzne - choanae) i usta są zamknięte, dno dużej jamy ustnej jest cofane i dostaje się do niej powietrze. Następnie nozdrza zamyka się specjalnymi zaworami, podnosi się dno ust i wtłacza powietrze do płuc. Wydech następuje w wyniku skurczu mięśni brzucha.

Płazy otrzymują znaczną ilość tlenu przez skórę i błony śluzowe jamy ustnej. Niektóre gatunki salamandrów w ogóle nie mają płuc i cała wymiana gazowa zachodzi przez skórę. Jednak skóra może wykonywać funkcje oddychania tylko wtedy, gdy jest wilgotna. Dlatego płazy nie mogą żyć w warunkach, w których wilgotność powietrza jest dla nich niewystarczająca. Larwy żyjące w wodzie oddychają skrzelami (najpierw zewnętrznymi, potem wewnętrznymi) i skórą. Niektóre płazy ogoniaste, które stale żyją w wodzie, mają skrzela, które pozostają przez całe życie. Zatem pod względem metod oddychania płazy nadal są blisko ryb.
Układ wydalniczy. Nerki (patrz ryc. 136, A, B; ryc. 151), podobnie jak u ryb, składają się z tułowia. Kanały Wolffa wpadają do kloaki. Tam otwiera się pęcherz, w którym gromadzi się mocz. Usuwanie produktów dysymilacji następuje również przez skórę i płuca.
Układ trawienny. Jama ustna jest bardzo szeroka. Wiele gatunków (głównie płazy ogoniaste) ma wiele małych, jednolitych, prymitywnie ułożonych zębów, które osiadają na szczękach, lemieszach, podniebieniu i innych kościach i służą jedynie do trzymania ofiary. U większości gatunków (głównie płazów bezogonowych) zęby są częściowo lub całkowicie zredukowane, ale język jest znacznie rozwinięty. Ten ostatni u żab jest przymocowany z przodu i można go wyrzucić daleko do przodu tylnym końcem, aby złapać ofiarę. Jest bardzo lepki i dobrze nadaje się do wykonywania określoną funkcję. U gatunków stale żyjących w wodzie język jest zwykle zmniejszony. Chwytanie zdobyczy u takich płazów odbywa się za pomocą szczęk.
Przewód pokarmowy (patrz ryc. 151) jest stosunkowo krótki i składa się z gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i bardzo małej odbytnicy (okrężnicy). Tylna część odbytnicy to kloaka; przez to, oprócz kału, wydalany jest mocz i produkty seksualne. Gruczoły ślinowe, których nie ma u ryb, wpływają do jamy ustnej. Wydzielina tych gruczołów służy głównie do nawilżania pożywienia. Gruczoły ślinowe są bardzo słabo rozwinięte u gatunków żyjących w wodzie, a znacznie lepiej u gatunków lądowych. Wątroba jest duża; Trzustka jest dobrze zaznaczona. Pożywieniem dorosłych płazów są głównie zwierzęta (owady, małe kręgowce itp.). Kijanki płazów bezogonowych są w większości roślinożerne.


Reprodukcja. Męskie gonady (jądra) znajdują się w pobliżu nerek (patrz ryc. 151, B). Ich kanały otwierają się do kanalików przedniej części nerek (patrz ryc. 136, A), a nasiona są wydalane, podobnie jak mocz, przez kanały Wolffa. Żeńskie gonady (jajniki) znacznie rosną w okresie tarła. Jaja wychodzą przez bardzo długie kanały Müllera (patrz ryc. 136, B). Te ostatnie nie mają bezpośredniego połączenia z jajnikami, a dojrzewające jaja przedostają się przez jamę ciała do lejków kanałów Müllera.
Nawożenie w większości przypadków następuje w wodzie. U wielu płazów poprzedza to zbliżenie samca i samicy: samiec obejmuje samicę od tyłu, przyciska do niej kończynami przednimi ściana jamy brzusznej a to ułatwia wypuszczanie jaj do wody, którą natychmiast zapładnia. Zatem w obecności stosunku płciowego zapłodnienie następuje poza ciałem kobiety. U mniejszości gatunków (na przykład traszek) samiec wypuszcza nasiona do specjalnego worka (spermatoforu), który samica natychmiast chwyta krawędziami kloaki. W tym przypadku nie ma stosunku płciowego, ale zapłodnienie ma charakter wewnętrzny. Wreszcie u niektórych gatunków samiec wprowadza nasienie do kloaki samicy za pomocą wystającej kloaki.
U wielu gatunków dymorfizm płciowy jest dobrze wyrażony (kolor, budowa przednich nóg, którymi samce trzymają samice, i inne cechy). Samce wielu gatunków potrafią wydawać bardzo głośne dźwięki w wyniku wzmocnienia tych dźwięków przez worki głosowe – rezonatory.
Rozwój. Rozwój płazów następuje zwykle w wodzie. Z zapłodnionych jaj rozwijają się larwy (kijanki), które mają kształt przypominający rybę. Oddychają skrzelami, a ich budowa wewnętrzna przypomina ryby. W okresie wzrostu kijanki zachodzą przemiany (metamorfozy): najpierw rosną tylne nogi, następnie przednie kończyny, zanik skrzeli i ogona (u zwierząt bezogonowych), rozwijają się płuca, zachodzą poważne zmiany w układzie krążenia itp.
Pochodzenie. Płazy, jak wyjaśniono powyżej (s. 296), pochodzą od ryb płetwiastych. Sparowane płetwy starożytnych ryb płetwiastych, z których rozwinęły się przegubowe kończyny kręgowców lądowych, były krótkie i szerokie, zawierały wiele drobnych elementów kostnych, niepołączonych stawami, rozmieszczonych w kilku (co najmniej ośmiu) poprzecznych rzędach. Pasy, na których spoczywały płetwy, były stosunkowo słabo rozwinięte (zwłaszcza obwód miedniczy). W wyniku przekształcenia się płetw w kończyny lądowe, w szkielecie nastąpiły istotne zmiany.
Po pierwsze, zredukowano wiele elementów kostnych: w pierwszych rzędach proksymalnych pozostała tylko jedna kość, w przedniej nodze – bark, z tyłu – kość udowa; w drugich rzędach - dwie kości, w przedniej nodze - promień i kość łokciowa, z tyłu - kość piszczelowa i strzałkowa; w kolejnych dwóch rzędach pozostało pięć kości tworzących nadgarstek w przedniej nodze i stęp w tylnej nodze; w następnym rzędzie pozostałe pięć kości wchodziło w skład śródręcza w przedniej nodze i śródstopia w tylnej nodze; pozostałe trzy rzędy po pięć kości każdy stały się paliczkami palców. Zmniejszenie liczby kości przyczyniło się do zwiększenia siły nóg.
Po drugie, kości dwóch pierwszych rzędów (tj. barku i przedramienia, uda i podudzia) uległy znacznemu wydłużeniu, co było bardzo istotne dla zwiększenia szybkości ruchu.
Po trzecie, pomiędzy wymienionymi kośćmi rozwinęły się stawy, czyli kończyny stały się stawowe, tj najważniejszy warunek ich praca.
Po czwarte, wzmocniono pasy kończynowe (opis pasów patrz wyżej). Równolegle do tych zmian nastąpiły głębokie zmiany w układzie nerwowym, mięśniowym i układy naczyniowe nogi Zmiany w innych układach narządów, jakie zaszły podczas transformacji ryb płetwiastych w płazy, opisano w ogólna charakterystyka ten ostatni.
Najstarszymi płazami były stegocefalia (ryc. 154), które były liczne w okresie karbońskim i ostatecznie wymarły w triasie. Mieszkali wzdłuż brzegów zbiorników wodnych i spędzali dużo czasu w wodzie. Głowa tych zwierząt była pokryta łuskami, co wyjaśnia ich nazwę (stegocefale - zakryte głowy). Ich szkielet miał wiele prymitywnych cech: elementy kostne nóg były małe i nieco różnej wielkości, kręgi były dwuwklęsłe, pasy kończyn słabo rozwinięte itp. Wywodziły się z nich współczesne grupy płazów.

Struktura mózgu ryb kostnych

Mózg ryb kostnych składa się z pięciu części typowych dla większości kręgowców.

Diamentowy mózg(rombencefalon)

część przednia rozciąga się pod móżdżkiem, a część tylna, bez widocznych granic, przechodzi do rdzeń kręgowy. Aby obejrzeć przednią część rdzenia przedłużonego, należy obrócić trzon móżdżku do przodu (u niektórych ryb móżdżek jest mały i przednia część rdzenia przedłużonego jest wyraźnie widoczna). Dach tej części mózgu jest reprezentowany przez splot naczyniówkowy. Pod spodem kryje się duży rozszerzona na przednim końcu i przechodząca w wąską szczelinę przyśrodkową, jest jamą Rdzeń przedłużony służy jako początek większości nerwów mózgowych, a także jako droga łącząca różne ośrodki przednich części mózgu z rdzeniem kręgowym. Jednakże warstwa istoty białej pokrywająca rdzeń, u ryb jest dość cienki, ponieważ ciało i ogon są w dużej mierze autonomiczne - wykonują większość ruchów odruchowo, bez odniesienia do mózgu. Na dnie rdzenia przedłużonego u ryb i płazów ogoniastych leży para olbrzymów komórki Mauthnera, związane z ośrodkami akustyczno-bocznymi. Ich grube aksony rozciągają się wzdłuż całego rdzenia kręgowego. Poruszanie się u ryb odbywa się głównie dzięki rytmicznemu zginaniu ciała, które najwyraźniej jest kontrolowane głównie przez lokalne odruchy kręgosłupa. Jednakże ogólną kontrolę nad tymi ruchami sprawują komórki Mauthnera. Ośrodek oddechowy leży na dnie rdzenia przedłużonego.

Patrząc na mózg od dołu, można rozróżnić pochodzenie niektórych nerwów. Z bocznej strony przedniej części rdzenia przedłużonego wystają trzy okrągłe korzenie. Pierwszy, leżący najbardziej czaszkowo, należy do V i VII nerwy, korzeń środkowy - tylko VII nerw i wreszcie trzeci korzeń, leżący ogonowo VIII nerw. Za nimi, również od bocznej powierzchni rdzenia przedłużonego, pary IX i X rozciągają się razem w kilku korzeniach. Pozostałe nerwy są cienkie i zwykle są odcinane podczas sekcji.

Móżdżek Dość dobrze rozwinięty, okrągły lub wydłużony, leży nad przednią częścią rdzenia przedłużonego, bezpośrednio za płatami wzrokowymi. Tylną krawędzią zakrywa rdzeń przedłużony. Część wystająca do góry to tzw ciało móżdżku (ciało móżdżku). Móżdżek jest ośrodkiem precyzyjnej regulacji wszystkich unerwień motorycznych związanych z pływaniem i chwytaniem pożywienia.

Śródmózgowie(śródmózgowie) - część pnia mózgu, przez którą przechodzi wodociąg mózgu. Składa się z dużych, podłużnie wydłużonych płatków wzrokowych (są widoczne z góry).

Płatki wzrokowe lub sklepienie wzrokowe (lobis Opticus s. tectum Opticus) - sparowane formacje oddzielone od siebie głębokim podłużnym rowkiem. Płaty wzrokowe są głównymi ośrodkami wzrokowymi służącymi do odczuwania stymulacji. Kończy im się włókno nerw wzrokowy. U ryb ta część mózgu ma pierwszorzędne znaczenie, to właśnie ten ośrodek ma główny wpływ na aktywność organizmu. Istota szara pokrywająca płaty wzrokowe ma złożoną budowę warstwową, przypominającą budowę kory lub półkul móżdżku

Grube nerwy wzrokowe wychodzą z brzusznej powierzchni płatów wzrokowych i krzyżują się pod powierzchnią międzymózgowia.

Jeśli otworzysz płaty wzrokowe śródmózgowia, zobaczysz, że w ich jamie oddzielony jest fałd móżdżku, zwany zastawka móżdżkowa (zastawka móżdżku). Po obu jego stronach, w dnie jamy śródmózgowia, znajdują się dwie wzniesienia w kształcie fasoli, tzw ciała półksiężycowe (tori semicircularis) oraz będące dodatkowymi ośrodkami narządu statoakustycznego.

przodomózgowie(prosencefalon) mniej rozwinięty niż środkowy, składa się z telemózgowia i międzymózgowia.

Części międzymózgowie leżeć wokół pionowej szczeliny Ściany boczne komory - guzki wizualne lub wzgórze ( wzgórze) u ryb i płazów mają drugorzędne znaczenie (jako koordynujące ośrodki czuciowe i motoryczne). Dach trzeciej komory mózgowej - nabłonek lub nabłonek - nie zawiera neuronów. Zawiera splot naczyniówkowy przedni (pokrywa naczyniówkowa komory trzeciej) i gruczoł rdzeniowy górny - szyszynka (epifiza). Dno trzeciej komory mózgowej - podwzgórze lub podwzgórze u ryb tworzy sparowane obrzęki - dolne płaty (lobus gorszy). Przed nimi znajduje się dolny gruczoł rdzeniowy - przysadka mózgowa (przysadka mózgowa). U wielu ryb gruczoł ten ściśle przylega do specjalnego wgłębienia w dnie czaszki i zwykle odrywa się podczas przygotowywania; wtedy wyraźnie widoczne lejek (lejek). skrzyżowanie wzrokowe (chiasma nervorum Opticorum).

u ryb kostnych jest bardzo mały w porównaniu z innymi częściami mózgu. Większość ryb (z wyjątkiem dwudysznych i płetwiastych) wyróżnia się wywróconą (odwróconą) strukturą półkul telemózgowia. Wydają się być „obrócone” w stronę brzuszno-boczną. Dach przodomózgowia nie zawiera komórek nerwowych i składa się z cienkiej błony nabłonkowej (paliusz), który podczas sekcji jest zwykle usuwany wraz z błoną mózgu. W tym przypadku preparat przedstawia dno pierwszej komory podzielone na dwie części głębokim podłużnym rowkiem prążkowie. Prążkowie (ciała prążkowane1) składają się z dwóch części, które można zobaczyć, patrząc na mózg z boku. W rzeczywistości te masywne struktury zawierają materiał prążkowia i korowy o dość złożonej strukturze.

Opuszki węchowe (bulbus olfactorius) przylega do przedniego brzegu śródmózgowia. Idą dalej nerwy węchowe. U niektórych ryb (na przykład dorsza) opuszki węchowe są umieszczone daleko do przodu i w takim przypadku łączą się z mózgiem drogi węchowe.

Nerwy czaszkowe ryb.

W sumie z mózgu ryby odchodzi 10 par nerwów. Zasadniczo (zarówno pod względem nazwy, jak i funkcji) odpowiadają nerwom ssaków.

Struktura mózgu żaby

Mózgżaby, podobnie jak inne płazy, charakteryzują się następującymi cechami w porównaniu do ryb:

a) postępujący rozwój mózgu, wyrażający się w oddzieleniu sparowanych półkul podłużną szczeliną i rozwoju istoty szarej starożytnej kory (archipallium) w sklepieniu mózgu;

b) słaby rozwój móżdżku;

c) słaby wyraz zakrętów mózgu, dzięki czemu sekcje pośrednie i środkowe są wyraźnie widoczne z góry.

Diamentowy mózg(rombencefalon)

Rdzeń przedłużony (mielencefalon, rdzeń przedłużony) , do którego rdzeń kręgowy przechodzi czaszkowo, różni się od tego ostatniego większą szerokością i odejściem od bocznych powierzchni dużych korzeni tylnych nerwów czaszkowych. Na grzbietowej powierzchni rdzenia przedłużonego znajduje się dół w kształcie rombu (fossa rhomboidea), uprzejmy komora czwarta mózgu (ventriculus quartus). Z góry pokryty cienką warstwą czapka naczyniowa, który jest usuwany wraz z oponami mózgowymi. Szczelina brzuszna, będąca kontynuacją szczeliny brzusznej rdzenia kręgowego, biegnie wzdłuż brzusznej powierzchni rdzenia przedłużonego. Rdzeń przedłużony zawiera dwie pary sznurów (wiązek włókien): dolna para, oddzielona szczeliną brzuszną, jest motoryczna, górna para jest czuciowa. Rdzeń przedłużony zawiera ośrodki szczęki i aparatu podjęzykowego, narząd słuchu, a także układ trawienny i oddechowy.

Móżdżek znajduje się przed romboidalnym dołem w postaci wysokiego poprzecznego grzbietu jako narośl na jego przedniej ścianie. O małych rozmiarach móżdżku decyduje niewielka i jednolita ruchliwość płazów - w rzeczywistości składa się on z dwóch małych części, ściśle powiązanych z ośrodkami akustycznymi rdzenia przedłużonego (części te są zachowane u ssaków jako fragmenty móżdżku (kłaczki)). Ciało móżdżku – ośrodek koordynacji z innymi częściami mózgu – jest bardzo słabo rozwinięte.

Śródmózgowie(śródmózgowie) patrząc od strony grzbietowej, jest reprezentowany przez dwa typowe płaty wzrokowe(lobus Opticus s. tectum Opticus) , mający wygląd sparowanych jajowatych wzniesień tworzących górną i boczną część śródmózgowia. Dach płatów wzrokowych tworzy istota szara - kilka warstw komórek nerwowych. Pokrywa u płazów jest najważniejszą częścią mózgu. Płatki wzrokowe zawierają wnęki będące odgałęzieniami bocznymi wodociąg mózgowy (Sylvii) (aquaeductus cerebri (Sylvii), łącząc czwartą komorę mózgu z trzecią.

Dno śródmózgowia tworzą grube wiązki włókien nerwowych - szypułki mózgowe (cruri cerebri),łączący przodomózgowie z rdzeniem przedłużonym i rdzeniem kręgowym.

przodomózgowie(prosencefalon) składa się z międzymózgowia i śródmózgowia, leżących kolejno.

widoczny z góry jako romb, z ostrymi kątami skierowanymi na boki.

Części międzymózgowia leżą wokół pionowo położonej szerokiej szczeliny trzecia komora mózgu (ventriculus tertius). Boczne pogrubienie ścian komory - guzki wizualne Lub wzgórze. U ryb i płazów wzgórze ma drugorzędne znaczenie (jako koordynuje ośrodki czuciowe i motoryczne). Błoniasty dach trzeciej komory mózgowej - nabłonek lub nabłonek - nie zawiera neuronów. Zawiera gruczoł rdzeniowy górny - szyszynka (epifiza). U płazów szyszynka służy już jako gruczoł, ale nie utraciła jeszcze cech ciemieniowego narządu wzroku. Przed nassadą międzymózgowia pokryty jest błoniastym dachem, który od strony jamy ustnej skręca się do wewnątrz i przechodzi do przedniego splotu naczyniówkowego (powłoka naczyniówkowa trzeciej komory), a następnie do płytki końcowej międzymózgowia. W dolnej części komora zwęża się, tworząc lejek przysadkowy (lejek przysadkowy), dolny gruczoł rdzeniowy jest do niego przyczepiony od strony ogonowo-brzusznej - przysadka mózgowa (przysadka mózgowa). Z przodu, na granicy dolnej części końcowej i środkowej części mózgu, znajduje się chiasma nervorum wzrokorum). U płazów większość włókien nerwów wzrokowych nie jest zatrzymywana w międzymózgowiu, ale idzie dalej do sklepienia śródmózgowia.

Teleencefalon jego długość jest prawie równa długości wszystkich innych części mózgu. Składa się z dwóch części: mózgu węchowego i dwóch oddzielonych od siebie półkul szczelina strzałkowa (w kształcie strzałki) (fissura sagittalis).

Półkule telemózgowia (haemispherium cerebri) zajmują tylne dwie trzecie śródmózgowia i zwisają nad przednią częścią międzymózgowia, częściowo go zakrywając. Wewnątrz półkul znajdują się wnęki - komory boczne mózgu (ventriculi lateralis), ogonowo łączy się z trzecią komorą. W istocie szarej półkul mózgowych płazów można wyróżnić trzy obszary: grzbietowo-przyśrodkowo znajduje się stara kora lub hipokamp (archipallium, s. hipokamp), bocznie - starożytna kora(paleopallium) i brzuszno-bocznie - odpowiednie zwoje podstawy prążkowie (ciała prążkowane) ssaki. Prążkowie i, w mniejszym stopniu, hipokamp są ośrodkami korelacyjnymi, przy czym ten ostatni jest związany z funkcją węchową. Starożytna kora jest wyłącznie analizatorem węchowym. Na brzusznej powierzchni półkul widoczne są rowki oddzielające prążkowie od starożytnej kory.

Mózg węchowy (rhinencephalon) zajmuje przednią część śródmózgowia i tworzy się płaty węchowe (opuszki) (lobus olfactorius), zlutowane pośrodku ze sobą. Są one oddzielone od półkul bocznie dołem brzeżnym. Płaty węchowe od przodu zawierają nerwy węchowe.

Z mózgu żaby rozciąga się 10 par nerwy czaszkowe. Ich powstawanie, rozgałęzienia i strefa unerwienia nie różnią się zasadniczo od tych u ssaków

Mózg ptaka.

Diamentowy mózg(rombencefalon) obejmuje rdzeń przedłużony i móżdżek.

Rdzeń przedłużony (mielencefalon, rdzeń przedłużony) za nim przechodzi bezpośrednio do rdzenia kręgowego (rdzeń kręgowy). Z przodu klinuje się pomiędzy płatami wzrokowymi śródmózgowia. Rdzeń przedłużony ma grube dno, w którym znajdują się jądra istoty szarej - ośrodki wielu funkcji życiowych organizmu (m.in. równowaga słuchowo-słuchowa, somatyczna motoryczna i autonomiczna). Istota szara u ptaków pokryta jest grubą warstwą bieli utworzoną przez włókna nerwowe łączące mózg z rdzeniem kręgowym. W grzbietowej części rdzenia przedłużonego znajduje się dół w kształcie rombu (fossa rhomboidea), która jest wnęką komora czwarta mózgu (ventriculus quartus). Strop czwartej komory mózgu tworzy błoniasta nakrywka naczyniowa, u ptaków jest ona całkowicie pokryta tylną częścią móżdżku.

Móżdżek u ptaków jest duży i jest reprezentowany praktycznie tylko robak (robak), położony nad rdzeniem przedłużonym. Kora (istota szara zlokalizowana powierzchownie) posiada głębokie rowki, które znacznie zwiększają jej powierzchnię. Półkule móżdżku są słabo rozwinięte. U ptaków odcinki móżdżku związane ze zmysłem mięśniowym są dobrze rozwinięte, natomiast odcinki odpowiedzialne za funkcjonalne połączenie móżdżku z korą mózgową są praktycznie nieobecne (rozwijają się tylko u ssaków). Wnęka jest wyraźnie widoczna w przekroju podłużnym komora móżdżku (ventriculus cerebelli), a także naprzemienność istoty białej i szarej, tworząc charakterystyczny wzór drzewo życia (arbor vitae).

Śródmózgowie(śródmózgowie) reprezentowane przez dwa bardzo duże, przesunięte na bok płaty wzrokowe (lobus Opticus s. tectum Opticus). U wszystkich kręgowców wielkość i rozwój płatów wzrokowych jest powiązana z wielkością oczu. Są wyraźnie widoczne z boku i od strony brzusznej, natomiast od strony grzbietowej są prawie całkowicie zakryte tylnymi odcinkami półkul. U ptaków prawie wszystkie włókna nerwu wzrokowego docierają do płatów wzrokowych, a płaty wzrokowe pozostają niezwykle ważnymi częściami mózgu (jednak u ptaków kora mózgowa zaczyna konkurować z płatami wzrokowymi). Sekcja strzałkowa pokazuje, że w kierunku do przodu wnęka czwartej komory, zwężająca się, przechodzi do jamy śródmózgowia - akwedukt mózgowy lub Sylwiański (aquaeductus cerebri). Ustnie akwedukt przechodzi, rozszerzając się, do jamy trzeciej komory mózgowej międzymózgowia. Tworzy się konwencjonalna przednia granica śródmózgowia spoidło tylne (comissura posterior), wyraźnie widoczny na przekroju strzałkowym w postaci białej plamki.

Dołączony przodomózgowie(prosencefalon) istnieje międzymózgowie i telemózgowie.

Międzymózgowie u ptaków widoczny jest z zewnątrz jedynie od strony brzusznej. Środkową część podłużnego odcinka międzymózgowia zajmuje wąska pionowa szczelina komora trzecia (ventriculus tertius). W górnej części jamy komorowej znajduje się otwór (sparowany) prowadzący do jamy komory bocznej - Otwór Monroe (międzykomorowy) (foramen interventrculare).

Ściany boczne trzeciej komory mózgowej są utworzone przez dość dobrze rozwinięte wzgórze, stopień rozwoju wzgórza jest powiązany ze stopniem rozwoju półkul. Choć nie ma on znaczenia wyższego ośrodka wzrokowego u ptaków, to jednak pełni ważne funkcje jako ośrodek korelacyjny motoryczny.

W przedniej ścianie komory trzeciej leży spoidło przednie (comissura anterior), składający się z białych włókien łączących dwie półkule

Nazywa się dno międzymózgowia podwzgórze (podwzgórze). Oglądane od dołu widoczne boczne pogrubienia dna - drogi wzrokowe (tractus Opticus). Pomiędzy nimi znajduje się przedni koniec międzymózgowia nerwy wzrokowe (nervus Opticus), formowanie chiazm wzrokowy (chiasma Opticum). Tylny dolny róg trzeciej komory mózgowej odpowiada wnęce lejki (infunbulum). Od dołu lejek jest zwykle przykryty gruczołem podmózgowym, który jest dobrze rozwinięty u ptaków - przysadka mózgowa (przysadka mózgowa).

Z dachu międzymózgowia (nabłonek) rozciągający się ku górze, posiadający wnękę szypułka szyszynki. Powyżej jest on sam szyszynka- szyszynka (nasada), jest widoczny z góry, pomiędzy tylną krawędzią półkul mózgowych a móżdżkiem. Przednią część sklepienia międzymózgowia tworzy splot naczyniówkowy sięgający do jamy trzeciej komory.

Teleencefalon u ptaków składa się z półkule mózgowe (hemispherium cerebri), oddzielone od siebie głębokimi szczelina podłużna (fissura interhemispherica). Półkule u ptaków są największymi formacjami mózgu, ale ich struktura zasadniczo różni się od struktury ssaków. W przeciwieństwie do mózgu wielu ssaków, znacznie powiększone półkule mózgu ptaka nie mają rowków i zwojów, a ich powierzchnia jest gładka zarówno po stronie brzusznej, jak i grzbietowej. Kora jako całość jest słabo rozwinięta, przede wszystkim z powodu zmniejszenia narządu węchowego. Cienka środkowa ściana półkuli przodomózgowia w górnej części jest reprezentowana przez substancję nerwową stara kora (archipallium). Materiał kora nowa(słabo rozwinięty) (neopall) wraz ze znaczną masą prążkowie (ciało prążkowane) tworzy grubą boczną ścianę półkuli lub boczny narost, wystający do jamy komory bocznej. Dlatego wnęka komora boczna (ventriculus lateralis) półkula to wąska szczelina zlokalizowana grzbietowo-przyśrodkowo. U ptaków, w przeciwieństwie do ssaków, znaczny rozwój półkul osiąga nie kora mózgowa, ale prążkowie. Odkryto, że prążkowie odpowiadają za wrodzone stereotypowe reakcje behawioralne, natomiast kora nowa zapewnia zdolność do indywidualnego uczenia się. Stwierdzono, że niektóre gatunki ptaków, np. wrony, znane ze swoich zdolności uczenia się, rozwijają się lepiej niż przeciętnie w części kory nowej.

Opuszki węchowe (bulbis olfactorius) znajduje się po brzusznej stronie przodomózgowia. Są małe i mają kształt zbliżony do trójkąta. Wchodzą od przodu nerw węchowy.

137. Spójrz na zdjęcia. Napisz nazwy części ciała żaby. Jakie narządy znajdują się na jej głowie? Napisz ich imiona.

138. Przestudiuj tabelę „Płazy klasowe. Budowa żaby.” Spójrz na rysunek. Napiszcie imiona narządy wewnętrzneżaby oznaczone cyframi.


139. Opisz budowę mózgu płazów.
Mózg płazów ma bardziej postępowe cechy: większe rozmiary przodomózgowia, całkowite oddzielenie półkul. Śródmózgowie jest stosunkowo małe. Móżdżek jest mały, ponieważ płazy mają monotonne ruchy. Z mózgu wychodzi 10 par nerwów czaszkowych. Podziały mózgu: przedni, środkowy, móżdżek, rdzeń przedłużony, pośredni.

140. Przestudiuj tabelę „Płazy klasowe. Budowa żaby.” Spójrz na rysunek. Podpisz części szkieletu żaby oznaczone cyframi.

1. czaszka
2. łopatka
3. ramię
4. przedramię
5. szczotka
6. stopa
7. goleń
8. udo
9. urostyl
10. kręgosłup.

141. Spójrz na rysunek. Napisz nazwy części układu pokarmowego żaby oznaczone cyframi. Jak przebiega trawienie u żaby?

Wszystkie płazy żywią się wyłącznie ruchliwą ofiarą. Na dnie jamy ustnej znajduje się język. Łapiąc owady, wyrzuca się go z pyska, a ofiara przykleja się do niego. NA Górna szczęka Istnieją zęby, które służą jedynie do trzymania ofiary. Podczas połykania gałki oczne pomagają wpychać pokarm z części ustnej gardła do przełyku.
Przewody gruczołów ślinowych otwierają się do części ustnej gardła, którego wydzielina nie zawiera enzymów trawiennych. Z jamy ustnej i gardła pokarm wchodzi do żołądka przez przełyk, stamtąd do dwunastnica. Tutaj otwierają się przewody wątroby i trzustki. Trawienie pokarmu odbywa się w żołądku i dwunastnicy. Jelito cienkie przechodzi do odbytnicy, która tworzy przedłużenie - kloakę.

142. Narysuj schemat budowy żabiego serca. Która krew nazywa się tętniczą, a która żylną?
Krew tętnicza pochodzi z płuc i jest bogata w tlen. Krew żylna trafia do płuc.

143. Opisz proces rozmnażania i rozwoju żaby. Wskaż podobieństwa w rozmnażaniu płazów i ryb.
Płazy rozmnażają się w płytkich, dobrze ogrzanych obszarach zbiorników wodnych. Narządami rozrodczymi mężczyzn są jądra, a narządami rozrodczymi kobiet są jajniki. Zapłodnienie jest zewnętrzne.
Rozwój żaby:
1 jajko;
2 - kijanka w momencie wyklucia;
3 - rozwój fałdów płetw i zewnętrznych skrzeli;
4 - etap maksymalnego rozwoju zewnętrznych skrzeli;
5 - etap zaniku zewnętrznych skrzeli; 6 - etap pojawienia się tylnych kończyn; 7 - etap rozczłonkowania i ruchomości kończyn tylnych (kończyny przednie są widoczne przez powłokę);
8 - etap uwolnienia kończyn przednich, metamorfoza aparatu jamy ustnej i początek resorpcji ogona;
9 - etap wyjścia na ląd.

144. Wypełnij tabelę.

Budowa i znaczenie narządów zmysłów żaby.


145. Wykonaj Praca laboratoryjna„Specyfikaty struktura zewnętrznażaby w związku z ich sposobem życia.”
1. Rozważ cechy zewnętrznej struktury żaby. Opisz kształt jego tułowia, kolor grzbietu i odwłoka.
Ciało żaby dzieli się na głowę, tułów i kończyny. Długie tylne nogi z błoniastymi palcami pozwalają mu skakać na lądzie i pływać w wodzie. Na spłaszczonej głowie żaby znajduje się duża szczelina pyska, duże, wyłupiaste oczy umieszczone na wzniesieniach oraz para nozdrzy. Po bokach głowy za oczami znajdują się zaokrąglone błony bębenkowe (błony bębenkowe). Oczy żaby są duże i wyłupiaste. Oczy wyposażone są w ruchome powieki. Samce żab zielonych mają w kącikach pysków rezonatory, czyli worki głosowe, które napełniają się, gdy rechotają, wzmacniając dźwięki.
Skóra płazów jest naga i wilgotna, pokryta śluzem.
Kolorystyka ciała pomaga chronić przed wrogami.
2. Narysuj ciało żaby i podpisz jego przekroje.

3. Rozważ budowę kończyn przednich i tylnych. Naszkicuj je.

4. Zbadaj głowę żaby. Jakie narządy zmysłów się na nim znajdują?
patrz tabela Nr 144
5. Zwróć uwagę na cechy strukturalne żaby związane z życiem w wodzie i na lądzie.
W wodzie: skóra jest naga, pokryta śluzem. Na głowie znajdują się nozdrza, a na górze oczy. Na łapach znajdują się membrany pływające. Tylne nogi długi. Rozwój i rozmnażanie w wodzie. W wodzie przechodzi w oddychanie skórne. Opanowany. Larwa ma cechy strukturalne podobne do ryb.
Na lądzie: 2 pary kończyn, porusza się. Oddycha płucami. Żywi się owadami. Serce jest trójkomorowe.
Wnioski: płazy są pierwszymi strunowcami, które docierają do lądu. Nadal mają zewnętrzne i wewnętrzne cechy strukturalne, które pozwalają im częściowo żyć w wodzie, mają jednak także postępujące cechy strukturalne charakterystyczne dla zwierząt lądowych.

System mięśniowy. Różni się od takich ryb głównie większym rozwojem mięśni kończyn i większym zróżnicowaniem mięśni tułowia, składających się z skomplikowany system poszczególne mięśnie. W rezultacie zostaje zakłócona pierwotna segmentacja mięśni, chociaż w niektórych mięśniach brzucha i grzbietu jest ona nadal dość wyraźna.

System nerwowy. Mózg płazów różni się od mózgu ryb głównie większym rozwojem przodomózgowia, całkowitym oddzieleniem jego półkul i słabo rozwiniętym móżdżkiem, który jest jedynie niewielkim grzbietem substancji nerwowej pokrywającym przednią część czwartej komory. Rozwój przodomózgowia wyraża się nie tylko w jego powiększeniu i różnicowaniu, ale także w tym, że oprócz dna komór bocznych, ich boki i strop zawierają substancję nerwową, czyli u płazów pojawia się prawdziwy skarbiec mózgu – tzw. archipalium (od nowoczesna ryba archipalium występuje u ryb dwudysznych). Płaty węchowe są tylko słabo oddzielone od półkul. Międzymózgowie jest tylko nieznacznie przykryte od góry sąsiednimi sekcjami. Narząd ciemieniowy jest przymocowany do jego sklepienia, a od dołu rozciąga się dobrze zdefiniowany lejek, do którego przymocowana jest przysadka mózgowa. Chociaż śródmózgowie stanowi znaczną część, jest stosunkowo mniejsze niż u ryb. Niedorozwój móżdżku, podobnie jak u ryb dwudysznych, wiąże się z prostotą ruchów ciała: płazy są na ogół zwierzętami prowadzącymi siedzący tryb życia, ale u tych, które podobnie jak żaby potrafią wykonywać szybkie ruchy, ograniczają się do skoków, czyli bardzo prostych ruchów. Z mózgu, podobnie jak u ryb kostnych, odchodzi tylko 10 par nerwów głowy; Para XII (nerw podjęzykowy) rozciąga się poza czaszką, a para XI (nerw dodatkowy) w ogóle nie jest rozwinięta.

. Ja - góra; II - dół; III - bok; IV - w przekroju podłużnym (wg Parkera):

1 - półkule przodomózgowia, 2 - płat węchowy, 3 - nerw węchowy, 4 - międzymózgowie, 5 - skrzyżowanie wzrokowe, 6 -lejek, 7 - przysadka mózgowa, 8 - śródmózgowie, 9 - móżdżek, 10 - rdzeń przedłużony, 11 - komora czwarta, 12 - rdzeń kręgowy, 13 - komora trzecia, 14 - wodociąg Sylwiusza,

III - X - nerwy głowy, XII - nerw podjęzykowy

, schemat (wg Grzegorza):

1 — czaszka, 2 - rdzeń przedłużony, 3 - nerw słuchowy, 4 - kanały półkoliste, 5 - jama ucha środkowego, 6 - trąbka Eustachiusza, 7 - gardło, 8 - trzy, 9 - błona bębenkowa

Żaba ma 10 par prawdziwych nerwów rdzeniowych. W formacji biorą udział trzy pary frontowe splot ramienny, unerwiające kończyny przednie i cztery tylne pary - w tworzeniu splotu lędźwiowo-krzyżowego, unerwiającego kończyny tylne.

Współczulny układ nerwowy żaby, podobnie jak wszystkich płazów, jest bardzo dobrze rozwinięty i jest reprezentowany głównie przez dwa pnie nerwowe, które rozciągają się po obu stronach kręgosłupa i są utworzone przez łańcuch zwoje nerwowe, połączone ze sobą sznurami i połączone z nerwami rdzeniowymi.

Więcej ciekawych artykułów

Żaba jest typowym przedstawicielem płazów. Używając tego zwierzęcia jako przykładu, możesz przestudiować cechy całej klasy. W tym artykule szczegółowo opisano wewnętrzną strukturę żaby.

Zaczyna się układ trawienny jama ustno-gardłowa. Na jej dnie przyczepiony jest język, którym żaba łapie owady. Dzięki swojej niezwykłej budowie potrafi z dużą prędkością zostać wyrzucony z pyska i przykleić ofiarę do siebie.

Na kościach podniebiennych, a także na dolnej i górnej szczęce płaza znajdują się małe stożkowe zęby. Nie służą do żucia, ale przede wszystkim do trzymania ofiary w pysku. To kolejne podobieństwo między płazem a rybą. Wydzielina wydzielana przez gruczoły ślinowe nawilża jamę ustno-gardłową i pokarm. Ułatwia to połknięcie. Enzymy trawienneślina żaby nie zawiera.

Przewód pokarmowy żaby zaczyna się od gardła. Następny jest przełyk, a następnie żołądek. Za żołądkiem znajduje się dwunastnica, reszta jelita ułożona jest w postaci pętli. Jelito kończy się kloaką. Żaby mają także gruczoły trawienne – wątrobę i trzustkę.

Ofiara złapana za pomocą języka trafia do jamy ustnej i gardła, a następnie przez gardło wchodzi do przełyku do żołądka. Komórki znajdujące się na ścianach żołądka wydzielają kwas chlorowodorowy i pepsyna, które pomagają trawić pokarm. Następnie częściowo strawiona masa trafia do dwunastnicy, do której również wylewa się i wpływa do niej wydzielina trzustki. przewód żółciowy wątroba.

Stopniowo dwunastnica zamienia się w jelito cienkie, gdzie wszystko jest wchłaniane przydatny materiał. Resztki pokarmu, które nie zostały strawione, trafiają do ostatniego odcinka jelita – krótkiej i szerokiej odbytnicy, zakończonej kloaką.

Wewnętrzna struktura żaby i jej larw jest inna. Dorosłe osobniki są drapieżnikami i żywią się głównie owadami, ale kijanki są prawdziwymi roślinożercami. Na ich szczękach znajdują się zrogowaciałe płytki, za pomocą których larwy zdrapują drobne glony wraz z żyjącymi w nich organizmami jednokomórkowymi.

Układ oddechowy

Ciekawe cechy budowy wewnętrznej żaby dotyczą także oddychania. Faktem jest, że wraz z płucami, wypełniona naczyniami włosowatymi skóra płazów odgrywa ogromną rolę w procesie wymiany gazowej. Płuca to cienkościenne, sparowane worki z komórkową powierzchnią wewnętrzną i rozległą siecią naczyń krwionośnych.

Jak oddycha żaba? Płaz wykorzystuje zastawki umożliwiające otwieranie i zamykanie nozdrzy oraz ruchy dna jamy ustnej i gardła. Aby wykonać wdech, nozdrza otwierają się, dno jamy ustnej i gardła opada, a powietrze trafia do pyska żaby. Aby umożliwić przedostanie się dymu do płuc, nozdrza zamykają się, a podłoga jamy ustnej i gardła unosi się. Wydech następuje w wyniku zapadnięcia się ścian płuc i ruchów mięśni brzucha.

U mężczyzn szczelina krtani otoczona jest specjalnymi chrząstkami nalewkowatymi, na których naciągnięte są struny głosowe. Wysoką głośność dźwięku zapewniają worki głosowe, które tworzą błona śluzowa jamy ustnej i gardła.

Układ wydalniczy

Wewnętrzna struktura żaby, a raczej jest również bardzo ciekawa, ponieważ produkty przemiany materii płazów mogą być wydalane przez płuca i skórę. Jednak większość z nich jest wydzielana przez nerki, które znajdują się w kręgu krzyżowym. Same nerki są podłużnymi ciałami przylegającymi do tyłu. Narządy te mają specjalne kłębuszki, które są w stanie filtrować produkty przemiany materii z krwi.

Mocz jest odprowadzany przez moczowody do pęcherza, gdzie się gromadzi. Po napełnieniu Pęcherz moczowy mięśnie powierzchni brzusznej kloaki kurczą się, a płyn jest wyrzucany przez kloakę.

Układ krążenia

Budowa wewnętrzna żaby jest bardziej złożona niż u dorosłej żaby, jest trójkomorowa, składa się z komory i dwóch przedsionków. Ze względu na pojedynczą komorę, krew tętnicza i żylna są częściowo wymieszane, dwa koła krążenia nie są całkowicie od siebie oddzielone. Stożek tętniczy, który ma podłużną zastawkę spiralną, rozciąga się od komory i rozprowadza mieszane i krew tętnicza do różnych naczyń.

W prawym przedsionku gromadzi się krew mieszana: krew żylna pochodzi z narządów wewnętrznych, a krew tętnicza ze skóry. Krew tętnicza wpływa do lewego przedsionka z płuc.

Przedsionki kurczą się jednocześnie, a krew z obu przedsionków wpływa do jednej komory. Ze względu na budowę zastawki podłużnej przedostaje się do narządów głowy i mózgu, mieszany - do narządów i części ciała oraz żylny - do skóry i płuc. Uczniowie mogą mieć trudności ze zrozumieniem wewnętrznej budowy żaby. Schemat układ krążenia płazy pomogą Ci zwizualizować działanie krążenia krwi.

Układ krążenia kijanek ma tylko jedno krążenie, jedno przedsionek i jedną komorę, podobnie jak u ryb.

Struktura krwi żaby i osoby jest inna. mają rdzeń, owalny kształt, a u ludzi mają kształt dwuwklęsły, bez rdzenia.

Układ hormonalny

W układ hormonalnyżaby obejmują tarczycę, gruczoły rozrodcze i trzustkę, nadnercza i przysadkę mózgową. Tarczyca produkuje hormony niezbędne do zakończenia metamorfozy i utrzymania metabolizmu, gonady odpowiadają za rozmnażanie. Trzustka bierze udział w trawieniu pokarmu, nadnercza pomagają regulować metabolizm. Przysadka mózgowa wytwarza szereg hormonów, które wpływają na rozwój, wzrost i ubarwienie zwierzęcia.

System nerwowy

Układ nerwowy żaby charakteryzuje się niskim stopniem rozwoju, ma cechy podobne do układu nerwowego ryb, ale ma bardziej postępowe cechy. Mózg dzieli się na 5 części: śródmózgowie, międzymózgowie, przodomózgowie, rdzeń przedłużony i móżdżek. Przomózgowie jest dobrze rozwinięte i jest podzielone na dwie półkule, z których każda ma komorę boczną - specjalną wnękę.

Ze względu na monotonne ruchy i ogólnie siedzący tryb życia móżdżek jest niewielki. Rdzeń przedłużony jest większy. W sumie z mózgu żaby wychodzi dziesięć par nerwów.

Narządy zmysłów

Znaczące zmiany w narządach zmysłów płazów są związane z wyjściem ze środowiska wodnego na ląd. Są już bardziej złożone niż ryby, ponieważ muszą pomagać w poruszaniu się zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Kijanki rozwinęły narządy linii bocznej.

Receptory bólu, dotyku i temperatury ukryte są w warstwie naskórka. Brodawki na języku, podniebieniu i szczękach służą jako narządy smaku. Narządy węchowe składają się z par worków węchowych, które otwierają się nozdrzami zewnętrznymi i wewnętrznymi. środowisko i odpowiednio jamę ustno-gardłową. W wodzie nozdrza są zamknięte, zmysł węchu nie działa.

Jako narząd słuchu rozwinięte jest ucho środkowe, w którym znajduje się aparat wzmacniający wibracje dźwiękowe dzięki błonie bębenkowej.

Budowa żabiego oka jest złożona, ponieważ musi widzieć zarówno pod wodą, jak i na lądzie. Oczy dorosłych są chronione przez ruchome powieki i błonę mrugającą. Kijanki nie mają powiek. Rogówka żabiego oka jest wypukła, soczewka jest dwuwypukła. Płazy widzą dość daleko i widzą kolory.



Nowość na stronie

>

Najbardziej popularny