спасибо за работу
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
ВВЕДЕНИЕ
В какой бы внешней среде ни находился организм, для него жизненно важно поддержание постоянной концентрации водных растворов его внутренней среды в достаточно узких пределах. Регуляция водно-солевого баланса является одним из важнейших условий жизни организма.
Осморегуляция ‒ совокупность процессов, которые происходят в одноклеточном или многоклеточном живом организме, направленных на поддержание осмотического давления на постоянном уровне. Все пресноводные и наземные животные имеют процессы осморегуляции, осморегуляцией обладают все морские позвоночные, кроме миксин, а также некоторые ракообразные, полихеты, моллюски.
У высших организмов осморецепторы реагируют на изменение осмотического давления крови или межклеточной жидкости, генерируя импульсы, которые передаются в нервные центры. При этом осуществляется управление потреблением и выделением воды и солей осморегулирующими органами ‒ нефридиями, почками, потовыми железами и т. д.
Существует два механизма осморегуляци – гиперосмотический и гипоосмотический.
Если осмотическое давление в жидкости внутренней среды больше, чем во внешней среде – это гиперосмотический механизм регуляции. При гипоосмотическом механизме внутреннее давление меньше внешнего. У животных, имеющих гиперосмотический механизм регуляции, избыток воды выводится в основном почками, а у растений – с помощью устьиц. При гипоосмотическом механизме Недостаток воды при пассивной ее потере через покровы тела при гипоосмотическом механизме регуляции компенсируется потреблением богатой солями воды, а избыток солей выводится преимущественно через солевые железы. Все пресноводные животные и морские хрящевые рыбы имеют гиперосмотическую регуляцию. Гипоосмотический механизм характерен для морских костистых рыб, морских пресмыкающимися и некоторых других организмов.
Изначально жизнь возникла в морской среде, что оказало существенное влияние на основные физико-химические особенности животного организма, в частности, ионный состав жидкостей тела. Даже у наземных животных он качественно сходен с составом морской воды. Однако количественное содержание различных ионов в теле не только наземных, но и морских животных может отличаться от количественного соотношения их в окружающей среде. Объясняется это способностью организмов избирательно извлекать из среды и задерживать в своем теле определенные ионы, которые идут на построение скелета, раковин или циркулируют в составе жидкостей тела.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ХРЯЩЕВЫХ РЫБ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСМОРЕГУЛЯЦИЮ 4
ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ У ХРЯЩЕВЫХ РЫБ 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9
ЛИТЕРАТУРА 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хрящевые рыбы обладают своеобразным механизмом осморегуляции. Осмотическое давление в тканях и крови хрящевых рыб примерно равно осмотическому давлению морской воды. Такое соотношение концентраций обеспечивается высоким содержанием мочевины и триметиламиноксида в крови и тканях. При изменении солености окружающей среды изменяется уровень мочевины и триметиламиноксида в крови и тканях, что восстанавливает соответствие осмотического давления жидкостей тела и среды. Концентрация же биологически важных солей в организме остается при этом неизменной. Такой тип осморегуляции свойствен только хрящевым рыбам.
Из-за сложностей осморегуляции хрящевые рыбы, в отличие от костных рыб, практически не смогли освоить пресные воды. Экономия затрат на осморегуляцию привела у этой группы животных к потере возможности заселить значительную часть возможных местообитаний. Известно лишь несколько видов акул и скатов, свободно заходящих в пресные воды, и лишь один по-настоящему пресноводный вид: амазонский речной скат. В крови этого ската избытка мочевины нет.
Среди хрящевых рыб в течение всего времени их существования неоднократно появлялись пресноводные формы. У хрящевых рыб имеются морфологические и физиологические предпосылки к существованию в среде с низким содержанием солей. Особенности осморегуляции этих организмов обусловливают приспособленность к жизни в той или иной среде. Все известные хрящевые рыбы используют гиперосмотический механизм осморегуляции, как большинство наземных позвоночных и пресноводные костистые рыбы, и в отличие от морских костистых рыб и миног. При этом механизме жидкости тела гиперосмотичны (в случае хрящевых рыб слегка гиперосмотичны или изоосмотичны) по отношению к внешней среде, а избыток поступающей в организм воды удаляется в основном через почки в виде мочи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Озернюк Н.Д. Механизмы адаптаций. М., Наука. 1992.
2. Проссер Л., Браун Ф. Сравнительная физиология животных. М. Мир. 1967. 766с.
3. Скадовский С.Н. Экологическая физиология водных организмов. М. Советская наука. 1955.
4. Хлебович В.В. Критическая соленость биологических процессов. Л. Наука. 1974. 235с.
5. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. М. Мир. 1982.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
ВВЕДЕНИЕ
В какой бы внешней среде ни находился организм, для него жизненно важно поддержание постоянной концентрации водных растворов его внутренней среды в достаточно узких пределах. Регуляция водно-солевого баланса является одним из важнейших условий жизни организма.
Осморегуляция ‒ совокупность процессов, которые происходят в одноклеточном или многоклеточном живом организме, направленных на поддержание осмотического давления на постоянном уровне. Все пресноводные и наземные животные имеют процессы осморегуляции, осморегуляцией обладают все морские позвоночные, кроме миксин, а также некоторые ракообразные, полихеты, моллюски.
У высших организмов осморецепторы реагируют на изменение осмотического давления крови или межклеточной жидкости, генерируя импульсы, которые передаются в нервные центры. При этом осуществляется управление потреблением и выделением воды и солей осморегулирующими органами ‒ нефридиями, почками, потовыми железами и т. д.
Существует два механизма осморегуляци – гиперосмотический и гипоосмотический.
Если осмотическое давление в жидкости внутренней среды больше, чем во внешней среде – это гиперосмотический механизм регуляции. При гипоосмотическом механизме внутреннее давление меньше внешнего. У животных, имеющих гиперосмотический механизм регуляции, избыток воды выводится в основном почками, а у растений – с помощью устьиц. При гипоосмотическом механизме Недостаток воды при пассивной ее потере через покровы тела при гипоосмотическом механизме регуляции компенсируется потреблением богатой солями воды, а избыток солей выводится преимущественно через солевые железы. Все пресноводные животные и морские хрящевые рыбы имеют гиперосмотическую регуляцию. Гипоосмотический механизм характерен для морских костистых рыб, морских пресмыкающимися и некоторых других организмов.
Изначально жизнь возникла в морской среде, что оказало существенное влияние на основные физико-химические особенности животного организма, в частности, ионный состав жидкостей тела. Даже у наземных животных он качественно сходен с составом морской воды. Однако количественное содержание различных ионов в теле не только наземных, но и морских животных может отличаться от количественного соотношения их в окружающей среде. Объясняется это способностью организмов избирательно извлекать из среды и задерживать в своем теле определенные ионы, которые идут на построение скелета, раковин или циркулируют в составе жидкостей тела.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ХРЯЩЕВЫХ РЫБ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСМОРЕГУЛЯЦИЮ 4
ОСМОРЕГУЛЯЦИЯ У ХРЯЩЕВЫХ РЫБ 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9
ЛИТЕРАТУРА 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хрящевые рыбы обладают своеобразным механизмом осморегуляции. Осмотическое давление в тканях и крови хрящевых рыб примерно равно осмотическому давлению морской воды. Такое соотношение концентраций обеспечивается высоким содержанием мочевины и триметиламиноксида в крови и тканях. При изменении солености окружающей среды изменяется уровень мочевины и триметиламиноксида в крови и тканях, что восстанавливает соответствие осмотического давления жидкостей тела и среды. Концентрация же биологически важных солей в организме остается при этом неизменной. Такой тип осморегуляции свойствен только хрящевым рыбам.
Из-за сложностей осморегуляции хрящевые рыбы, в отличие от костных рыб, практически не смогли освоить пресные воды. Экономия затрат на осморегуляцию привела у этой группы животных к потере возможности заселить значительную часть возможных местообитаний. Известно лишь несколько видов акул и скатов, свободно заходящих в пресные воды, и лишь один по-настоящему пресноводный вид: амазонский речной скат. В крови этого ската избытка мочевины нет.
Среди хрящевых рыб в течение всего времени их существования неоднократно появлялись пресноводные формы. У хрящевых рыб имеются морфологические и физиологические предпосылки к существованию в среде с низким содержанием солей. Особенности осморегуляции этих организмов обусловливают приспособленность к жизни в той или иной среде. Все известные хрящевые рыбы используют гиперосмотический механизм осморегуляции, как большинство наземных позвоночных и пресноводные костистые рыбы, и в отличие от морских костистых рыб и миног. При этом механизме жидкости тела гиперосмотичны (в случае хрящевых рыб слегка гиперосмотичны или изоосмотичны) по отношению к внешней среде, а избыток поступающей в организм воды удаляется в основном через почки в виде мочи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Озернюк Н.Д. Механизмы адаптаций. М., Наука. 1992.
2. Проссер Л., Браун Ф. Сравнительная физиология животных. М. Мир. 1967. 766с.
3. Скадовский С.Н. Экологическая физиология водных организмов. М. Советская наука. 1955.
4. Хлебович В.В. Критическая соленость биологических процессов. Л. Наука. 1974. 235с.
5. Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных. Приспособление и среда. М. Мир. 1982.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
224 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85120 Рефератов — поможем найти подходящую