- 鰓を介して呼吸する動物の例
- 1-カエル
- 2-タコ
- 3-ハマグリ
- 4-サメ
- 5-マンタ
- 6- Calliostoma annulatum
- 7-海ウサギ
- 8-テント
- 9-スカラーフィッシュ
- 10-オーストラリアの肺魚
- 11-プロトプターまたはアフリカの肺魚
- 12-レピドシレン
- ジルの種類
- 外部えら
- 内部えら
- 分岐呼吸がどのように発生するか
- 参考文献
えらで呼吸の動物は、彼らが住んでいる水性環境における呼吸プロセスを実行することを可能にえらやエラと呼ばれる臓器を専門にしているものです。
これらの動物には、魚、初期の爬虫類、ほとんどの軟体動物、甲殻類(一部は気管呼吸を持っています)、およびいくつかの環形動物および動物植物が含まれます。
えらの構造は動物によって異なります。それらは、単純な糸状上皮構造から、気管支腔またはチャンバーに封入された何百ものラメラを含む複雑な構造に及ぶ。
彼らは複数の血管を持っており、水流によって継続的に浸透され、それによって水と血液の間のガス交換が可能になります。
鰓を介して呼吸する動物の例
1-カエル
他の両生類と同様に、カエルはそのライフサイクルの初期段階で鰓呼吸を示します。
えらは幼虫とオタマジャクシとしてその期間中に水で呼吸することを可能にします。成人に達すると、鰓が消え、皮膚と肺の呼吸が起こります。
2-タコ
タコは頭足類の軟体動物の一部であり、
Malacology ImageによるedmondlafotoによるPixabayからの研究
タコは鰓呼吸をする頭足類の軟体動物です。タコには3つのハートがあります。心臓の2つは鰓の基部の近くにあり、ガス交換が行われる鰓に血液を送る役割を担っています。
二酸化炭素が放出され、酸素が得られます。第三の心臓は、動物のすべての組織に酸素が豊富な血液を送り込む責任があります。
3-ハマグリ
ハマグリには2対のエラがあり、繊毛シートによって形成された非常に繊細な構造であり、効率的な方法でガスを交換できます。
これらの動物の特別な特徴は、鰓が浸透圧調節、排泄、消化の機能も果たすことです。
4-サメ
サメの呼吸器系は、鰓または軟骨組織の鰓から構成され、そこから鰓フィラメントが分離されています。これらは開閉して水の通過を可能にし、ガス交換を行います。
5-マンタ
ナノサンチェス
マンタはサメのように軟骨の鰓構造をしています。これは、背びれの付け根の近くの、体の下部にあります。
6- Calliostoma annulatum
貝の美しさが特徴のこのカタツムリは、サンゴ礁のケルプの森に生息しています。鰓は心臓の前のマントルの空洞にあります。
7-海ウサギ
20cmまで測定できる軟体動物です。彼の体は細長く、筋肉があり、完全にそれを刺繍するひだが彼から現れます。
若い標本はカーマインレッドであり、年齢を重ねると小さな斑点のある茶色がかった緑色になります。えらは頭の右側にあります。
8-テント
コイはアジア原産の淡水魚ですが、現在世界のほとんどの地域に分布しています。他の魚と同様に、その呼吸はエラです。
9-スカラーフィッシュ
体が扁平で三角形の淡水魚です。三角形の形状を際立たせる背びれとひれの大きさが特徴です。すべての魚の場合のように、彼らの呼吸はエラです。
10-オーストラリアの肺魚
肺魚群に属する魚です。これらは、鰓に加えて肺をもつ魚であり、特定の環境条件下では、空気中にある酸素を吸うことにより、海の外で生き残ることができます。
オーストラリアの肺魚の体は細長く、頭は小さくて平らで、尾の端は尖っています。
11-プロトプターまたはアフリカの肺魚
この魚は、オーストラリアの肺魚と同様に、エラと肺という二重の呼吸システムのおかげで、水中で長期間生き残ることができます。
それは長くて筋肉質の体と小さくて尖った頭を持つ魚です。それは泥の中に身を埋めることによって干ばつを数ヶ月生き延び、そこでそれはそれが分泌する粘液の層に包まれたままです。
12-レピドシレン
それは南アメリカの典型的な肺魚のグループに属する別の魚です。肺魚のグループのうち、水性酸素よりも空気酸素への依存度が高いのは魚です。えらを通して得られる酸素必要量の2%だけです。
干ばつ段階では、lepidosirenは泥の中に洞窟を掘り、それがそれ自体を埋めて、表面から酸素を取り込むことができる穴のある泥の栓で覆います。ウナギと同様に、体は細長く太くなっています。
13-イワシ
14-エビ
15-ジンベイザメ
16-ナマズ
17-タツノオトシゴ
18-ヒキガエル
19-アホロートル
20-エビ
21-ロブスター
22-マグロ
23-サラマンダー
24-チュナーペトン
25-ミクシノ
26-ヤツメウナギ
27-ノコギリソウ
28-電気ストライプ
29-イエティカニ
30-コキーナ
31-ターボット
32セピア
33-カクレクマノミ
34-コキナ
35-シルバーサイド
36-海洋ワーム
37-イモリの幼虫
38-ゴールデン
39-海洋多毛類
40-クモの魚
41-ドゥールウォーターカタツムリ
42-シプリアトラ
43-吸血鬼イカ
44-ナメクジ
45-水生コナカイガラムシ
ジルの種類
外部えら
これらは、体壁からの中空の伸長として発達する単純で原始的な構造です。棘皮動物では、これらのタイプのえらの外観はさまざまです。
ヒトデなどのいくつかの種では、それらは乳頭状構造として現れますが、ウニではそれらは鰓の形をしています。これらの動物では、鰓が管状構造(気管)と連携してガス交換の呼吸機能を果たします。
回虫では、呼吸過程は通常皮膚を通して行われます。ただし、一部にはエラが追加されています。一部の多毛類では、notopodiumに接続された高度に血管新生されたえらがあります。
アレニコラ、巣穴のある多毛類、およびオゾブランチュス、リーチでは、エラまたはエラは、体に沿って部分的にペアで配置された分岐した房です。サベロイドとヘビの触手も、鰓のような呼吸構造と見なされます。
脊椎動物の間では、鰓はカエルの幼虫(オタマジャクシ)に、またはいくつかの成虫サンショウウオ(axolotl、Necturus)の新生児期の特徴として存在します。一部の魚には、幼虫期の間に外鰓(エラスモブランチ、肺魚)もいます。
プロトプテランとレピドシレンの幼虫には、生活の早い段階で4対の外鰓があり、小蓋が発達すると内鰓に置き換えられます。
内部えら
明らかに、外部のエラには欠点があります。彼らは移動中に障害になる可能性があり、捕食者にとって魅力の源です。
このため、ほとんどの鰓呼吸動物では、鰓はこれらの繊細な構造を保護する部分的に閉じたチャンバー内にあります。
内部えらの主な利点の1つは、流水を連続的に流してえらのチャンバーを換気できることです。さらに、このエラの配置により、動物の体をより流線形にすることができます。
二枚貝、門生動物、および一部の棘皮動物では、繊毛活動が、分枝チャンバーを通る水の循環に関与しています。動物は、酸素の必要量と、循環水からの食料供給を受けます。
甲殻類では、いくつかのタイプのよく発達した内部えら構造が観察されます。これらの動物では、鰓は血管新生層状構造でできています。
腹足類の軟体動物の場合、えらは連続的な水流を受けるマントルの空洞内にあります。
分岐呼吸がどのように発生するか
水生脊椎動物は非常に効率的な鰓呼吸を発達させました。鰓は、手術室として知られている室にあります。口腔は、エラを通して強制的に戻されて手術腔を通って出る水を吸います。
呼吸上皮上のこの水の流れは連続的であり、呼吸電流は、水を圧送する筋肉の動きによって生成されます。これは、同時に動作するダブルポンプ機構のおかげで発生します。
口腔は、エラを介して水を押し出す圧力ポンプとして機能する一方で、手術用吸引ポンプはエラを介して水を移動させます。
口腔と手術開口部は、静止したままであるが、それらに加えられる圧力の程度に従って動く弁によって保護されます。
多くの水生動物、特に魚では、エラを通る水の流れが一方向のみであり、血液の流れが反対方向であるという重要な特性があります。これは向流原理と呼ばれ、水と血液の間の酸素圧を一定に保ちます。
参考文献
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