Insekt åndedrettssystem. Hva puster insekter? Slik puster du vann insekter som dyr puster insekter

Insekter har ingen lungene. Det viktigste luftveiene er luftrøret. Luftrørene av insekter er rapporteringsluftrørene som åpner ut på sidene av kroppshullene av røykerne. De fineste grenene i luftrøret - tracheola - gjennomsyrer hele kroppen, de dødelige organene og penetrerer selv i noen celler. Dermed blir oksygen levert med luft direkte til beliggenheten til forbruket i kroppsceller, og gassutvekslingen er gitt uten deltakelse av sirkulasjonssystemet.

Mange insekt som bor i vannet (vannbjelker og bugs, larver og myggdukker, etc.) skal stige fra tid til annen til overflaten for å fange luften, dvs. de har også en pusting. Larvene av mygg, sheloning og noen andre insekter på tidspunktet for fornyelse av luftreservat i trachy-systemet "suspendert" fra bunnen til overflatefilm av vann ved hjelp av usynlige fetthår.

Og de vandige billerene er vannstrøm (hydrofilidae), den kvinnelige (dytiscidae) og bugs, som for eksempel barn (notonectidae) - som har steget på overflaten, utfør en ekstra tilførsel av luft med dem under vann under krobrowsene.

Insekt larver som lever i vann, i våt jord og i plantens vev, spiller også en stor rolle også med å puste pusten.

Harvesters, vår, virvel og andre insekter har ikke åpne pustenes, godt tilpasset liv i vannet. Oksygenet penetrerer dem innvendig gjennom overflaten av alle deler av kroppen, hvor dekkene er ganske tynne, spesielt gjennom overflaten av de bladformede utvoksene, penetrert av nettverket blindt, slutter trafikken. I larver av myggblod (chironomus) er pusten også huden, hele overflaten av kroppen.

Strukturen i trakesystemet. Pusten av insekter utføres gjennom tracheami-systemet som er felles gjennom hele kroppen, mindre ofte - gjennom overflaten av huden. Luftrørene er representert av hule rør foret med kitin i form av spiral som tykkere, og forhindrer spylene i skuffen når du kjører og bøyer. Luftrøret grener de minste kapillærene - tracheolaen med en diameter på mindre enn 1 μm, og leverer oksygenluft direkte til kroppens vev og celler.

Pust. Luftinntaket i trachean-systemet forekommer oftest aktivt, ved hjelp av respiratoriske bevegelser. Samtidig åpner eller lukker eller lukker eller lukker de eller andre problemer eller puster ut. Rytmen i respiratoriske bevegelser avhenger av typen av insekt, tilstand og eksterne forhold. Således gjør honningbien i fred ca 40 respiratoriske bevegelser i 1 min, og i bevegelse - opptil 120; I noen gresshopper oppstår økningen i deres tall fra 6 til 26 og mer når temperaturen på mediet heves fra 0 ° C til 27 ° C og høyere.

I mange typer insekt innåndes luften gjennom brystet og utåndet gjennom bukrøyk. Arbeidsrytme Pustet er forbundet med magebevegelsene i magen; Med økende og reduksjon i luftrykket forårsaket av disse bevegelsene, åpner noen av pusten ut, andre i insektlegemet. Imidlertid, under påvirkning av store doser karbondioksid, forskjellige giftstoffer, og noen ganger uten synlige grunner, kan luftcirkulasjonen endres, dvs. det begynner å virke gjennom bukpusten og gå gjennom brystet. I tillegg, når innholdet i karbondioksid og ulempen med oksygen i miljøet, forblir problemene åpne i lengre tid, og derfor vil fumigeringen av plasseringen mot skadedyr bli mer effektive.

Åndedrag er en oksidasjonsprosess som skyldes forbruket av oksygen og utvinning av karbondioksid. Oksidasjonsprosessen leveres med deltakelse av oksidative enzymer - oksidaser og er ledsaget av en gradvis splitting av molekyler av forbruksforbindelser - karbohydrater, fett, proteiner - og energiproduksjon. Spaltningen av disse forbindelsene slutter til slutt med dannelsen av karbondioksid og vann, og for proteiner også utseendet av forfallsprodukter forbundet med sikrere forbindelser av typen urea og dets salter.

Dermed blir pusten ledsaget av gassutveksling. Gassutvekslingsprosessen er preget av en respiratorisk koeffisient (DC) som representerer forholdet mellom det isolerte karbondioksid til den totale mengden absorbert oksygen. Ifølge denne indikatoren kan man dømme hvilke stoffer som for tiden brukes som energikilde. Ved oksiderende karbohydrater DK \u003d 1, ved bruk av mindre oksyderte forbindelser av fett, reduseres DC til 0,7, og proteiner - opp til 0,77-0,82. For eksempel, når du faste kakerlakker, reduseres DK til 0,65-0,85, som tilsvarer de overordnede utgiftene til tidligere lagrede fettstoffer.

Andre former for puste. Pusten av vandige insekter oppstår både ved atmosfærisk luft og ved bruk av luft oppløst i vann. Så, beetles-booms, som bor i vann, puster på grunn av atmosfærisk luft, lagret under supercrowders på slutten av magen, og fra tid til annen stige til overflaten for å gjenoppta sine reserver. Biller fra den slags regnbugger produserer atmosfærisk luft fra luftfartøyer av akvatiske planter.

Når du bruker luft oppløst i vann, puster insekter ved hjelp av gjellene. Gyllene er representert av ytre grenede eller lamellære formasjoner som er plassert på stedet for det manglende pusten. De er utviklet i larver av Datsok, Dragonflies, Swirls, noen vridd. I larveren av den trukket dragonfly Zabra rektal, dvs. indre organer og er i endetarmen.

Kroppstemperatur. Insekter tilhører dyr med ikke-permanent kroppstemperatur. Det avhenger av intensiteten av varmeformasjonsprosesser og dens retur. Kilder til varmeformasjon i insekter er på den ene side, de metabolske prosessene i kroppen, ledsaget av frigjøring av termisk energi, og den strålende energien til solen eller luften oppvarmet til dem - på den andre.

Ifølge I. D. Strelnikova er temperaturen på kroppen av insekter, som er alene og ikke-utsatt av solen, omtrent lik omgivelsestemperaturen. På grunn av det faktum at temperaturen optimal for mange arter varierer rundt 20 ... 35 ° C, kan insekter justere kroppstemperaturen på grunn av endringer i muskelaktivitet (bevegelse, flytur) eller bevegelse på mer oppvarmede eller kule områder, noen ganger endringskonto poser. Den kjente verdien i reguleringen av kroppstemperaturen kan ha fordampning av vann fra overflaten av huden og ventilasjonen av trach, spesielt ved hjelp av airbags.

Hvordan puster insekter, og puster de i det hele tatt? Strukturen i kroppen av de samme biller er vesentlig forskjellig fra anatomien til noe pattedyr. Ikke alle mennesker vet om særegenhetene i den vitale aktivitetens vitale aktivitet, fordi det er vanskelig å observere disse prosessene på grunn av den lille størrelsen på selve objektet. Imidlertid hopper disse problemene noen ganger - for eksempel når et barn legger en fanget bille til en krukke, og ber om hvordan han skal gi ham et langt, lykkelig liv.

Så puster de hvordan respiratorisk prosess utføres? Er det mulig å lukke krukken tett slik at bille ikke rømmer, lider han? Disse spørsmålene blir spurt av mange mennesker.

Oksygen, puste og insektstørrelser


Moderne insekter har virkelig små størrelser. Men dette er utelukkende gamle skapninger som har dukket opp der varmefrie, enda tidligere enn dinosaurer. I disse dager var forholdene på planeten helt forskjellige, sammensetningen av atmosfæren var også forskjellig. Det er enda overraskende hvordan de kunne overleve millioner av år, tilpasse seg alle endringer som passerte i løpet av denne tiden på planeten. Eruen i øyet i insekter bak, og på den tiden, da de var på toppen av evolusjonen, var det umulig å kalle dem små.

Interessant fakta: Fossilen er fortsatt dragonfly bevise at de i det siste oppnådde halvmåneders størrelse. I løpet av de insekter var det andre eksepsjonelt store arter.

I den moderne verden kan insekter ikke oppnå slike størrelser, og de største tropiske individer er våte, varme klimaet mettet med oksygen gir dem flere muligheter for velstand. Bokstavelig talt er alle forskere overbevist om at det var deres respiratorisk system på planeten i dagens forhold som det var tidligere, insektet gir dem ikke sitt åndedrettssystem med sine spesifikke trekk på enheten.

Materialer på emnet:

Fiender bee.

Respiratorisk system av insekter


Når de klassifiserer insekter, tilskrives de subtypen av trachenene. Det gir allerede svar på mange spørsmål. Først puster de, og for det andre gjør de det gjennom luftrøret. Arthropods er også klassifisert som Zhabrojers og Helper, den første inkluderer kreps, og den andre er flått og skorpioner. Men tilbake til Trachen-systemet, karakteristisk for biller, sommerfugler, dragonflies. Trachen systemet av dem er ekstremt vanskelig, evolusjonen sliping det ikke en million år. Luftrørene er delt inn i mange rør, hvert rør går til en bestemt del av kroppen - det er omtrent på samme måte som blodkar og kapillærer av mer perfekt varmblodig, og til og med reptiler divergerer.


Luftrøret er fylt med luft, men dette gjøres ikke på grunn av neseboret eller munnhulen, som vertebrater. Luftrøret er fylt med hoteller, disse er mange hull som er på insektets kropp. Spesielle ventiler er ansvarlige for luftutveksling, og fyller disse hullene med fly, deres nedleggelse. Hver pusting leveres med tre grener av luftrøret, inkludert:

  • Ventral for nervesystemet og musklene i magen,
  • Dorzal for Dozal Musculatur og Spinalfartøy, som er fylt med hemolymf,
  • Visceral, som fungerer på avlsorganer og fordøyelse.

Materialer på emnet:

Hovedtyper av dagen sommerfugler i Russland


Luftrøret på slutten blir til tracheola - meget tynne rør som rive hver celle insektcelle, noe som gir hennes tilstrømning av oksygen. Tykkelsen på Tracheolaen overstiger ikke 1 mikrometer. Slik er det åndedrettssystemet i insektet anordnet, på bekostning av hvilket oksygen kan sirkulere i kroppen, når hver celle.

Men en slik primitiv enhet har bare krypende eller små flygende insekter. Flying, som bier, har flere airbags som de som har fugler i tillegg til det enkle. De ligger langs trunkene i luftrøret, når de flyr, de er i stand til å krympe og hovne igjen for å gi maksimal luftstrøm til hver av cellene. I tillegg har vannfugl insekter luft bevaring systemer på kroppen eller under magen i form av bobler - dette er relevant for boobs-båter, sølv og andre.

Hvordan puster insekt larver?


De fleste av larver er født med problemene, det er hovedsakelig hovedsakelig for insekter som bor på jordens overflate. Vannet larver har shabrelene som, som tillater dem å puste under vann. Fucking gills kan være plassert både på overflaten av kroppen, og inne i det - selv i tarmen. I tillegg kan mange larver få oksygen med hele overflaten av kroppen deres.

Hvordan puster insekter? Og fikk det beste svaret

Svar fra Elizabeth [Guru]
lenke
Hvordan puster insekter?
Insekter har ingen lungene. Det viktigste luftveiene er luftrøret. Luftrørene av insekter er rapporteringsluftrørene som åpner ut på sidene av kroppshullene av røykerne. De fineste grenene i luftrøret - tracheola - gjennomsyrer hele kroppen, de dødelige organene og penetrerer selv i noen celler. Dermed blir oksygen levert med luft direkte til beliggenheten til forbruket i kroppsceller, og gassutvekslingen er gitt uten deltakelse av sirkulasjonssystemet.
Mange insekt som bor i vannet (vannbjelker og bugs, larver og myggdukker, etc.) skal stige fra tid til annen til overflaten for å fange luften, dvs. de har også en pusting. Larvene av mygg, sheloning og noen andre insekter på tidspunktet for fornyelse av luftreservat i trachy-systemet "suspendert" fra bunnen til overflatefilm av vann ved hjelp av usynlige fetthår.
Og de vandige billerene er vannstrøm (hydrofilidae), den kvinnelige (dytiscidae) og bugs, som for eksempel barn (notonectidae) - som har steget på overflaten, utfør en ekstra tilførsel av luft med dem under vann under krobrowsene.
Insekt larver som lever i vann, i våt jord og i plantens vev, spiller også en stor rolle også med å puste pusten.
Harvesters, vår, virvel og andre insekter har ikke åpne pustenes, godt tilpasset liv i vannet. Oksygenet penetrerer dem innvendig gjennom overflaten av alle deler av kroppen, hvor dekkene er ganske tynne, spesielt gjennom overflaten av de bladformede utvoksene, penetrert av nettverket blindt, slutter trafikken. I larver av myggblod (chironomus) puste, hud, med hele kroppsoverflaten. Kilde: Link

Svar fra. Delfin.[Guru]
Insekter har ingen lungene, og tilførselen av organismen med oksygen utføres gjennom mikroskopiske porer i kitinskallet. Chitine-skallet er et slags distribuert lys. Innslaget av insekter ligner pustet av pattedyr, deres trakealrør blir raskt komprimert og presset, og gir 50% oksygenoppdatering i ett sekund (slik, for eksempel den menneskelige indikator som utfører fysiske øvelser av gjennomsnittlig intensitet
I insektet presenteres respiratoriske myndigheter av tracheans, som begynner med hull - enhetene, hvori luften kommer inn i luftrøret og i deres forgreninger - i separate celler. Holes Peg ligger på sidens sideflater og magen. Åpning og lukking av pusten er regulert av et spesielt lukkeapparat. Fuck ventilasjon bidrar til magen i magen. Insekt som bor i vann - Vannbjelker og bugs - periodisk stiger til overflaten av vann for luftpanne. Luften er fanget av hår lemmer. Larvene av mange vann insekter puster opp oppløst i vann oksygen. Larvene i Dragonfly som bor i reservoar, oppstår pusten på grunn av sirkulasjonen av vann på baksiden.


Svar fra. Zo.y.[Guru]
Mange insekter puster veldig uvanlig og interessant. Hvis du nøye vurdere deres abdominal hulrom, kan du se mange små hull, eller porer. Hver av disse porene er inngangen til røret kalt luftrøret. Det virker på samme måte som det menneskelige respiratoriske røret, eller puste hals! Således puster insekter på samme måte som vi, med forskjellen bare av forskjellen som hundrevis av puste rør kan være plassert på bukhulen. I slike små skapninger, som insekter, opptar disse rørene ikke mye plass. Men kan du forestille deg hva som ville skje hvis folk hadde det samme åndedrettssystemet? Resten av myndighetene ville nesten ikke ha nok plass!


Svar fra. Evysyukov Alexander[Guru]
Hva en horror! Hull i chitine, vurdere bukhulen ... Tror du på hva du sier? Insekter dannes i fusjonen av ectodorm (dvs. utendørsbelegg) i kroppen i form av forgreningsrør, kalt trach. Hullene i trakene er vanligvis fra kroppens legemer. Mange biller, de er hovedsakelig på baksiden. Os og bier Et par tre er i hodet, andre er spredt over hele kroppen. Avslutter venningen av de fineste rørene - tracheola, som er fylt med væske. Inseksjonens blod er praktisk talt ikke i stand til å overføre oksygen, slik at tracheola er egnet for indre organer. Store trere har ringer som gir dem stivhet, derfor er de ikke i stand til reduksjon og bevegelsen av gasser i dem bærer ikke tvunget natur. Enkelt larver, fornærmet i vann, har såkalt. Zhabra, men spørsmålet om deres deltakelse i pusten er ganske kontroversiell. Mange anser dem organer som støtter saltbalanse


Svar fra. Brukeren slettet[aktiv]
Alle levende vesener bør puste om ikke å dø. Pusteprosessen er bare et pust av luft for å oppnå oksygen og utånding av avfall. I luften, som vi puster ut, ikke oksygen, er det mer karbondioksid og dampvann. Oksygen inhalert av oss er nødvendig for å "brenne" noen produkter slik at kroppen kan fordøye dem. Avfall, inkludert vannpar og karbondioksid, er delvis ødelagt av kroppen, og delvis utåndet. Den enkleste form for pusten er sannsynlig å ha maneter og de fleste ormer. De har ikke åndedrettsorganer i det hele tatt. Oksygen oppløst i vann absorberes gjennom huden, og oppløst karbondioksid er avledet fra samme måte. Det er alt som kan sies om deres pust. I jordarbeid ormer - skapninger med en mer kompleks struktur - det er et spesielt væskeblod som overfører oksygen fra huden til de indre organene og gjør tilbake karbondioksid. Forresten puster froskene noen ganger på denne måten med huden som en pustekropp. Men hun har lungene som den nyter i tilfelle mangel på oksygen. Mange insekter puster veldig uvanlig og interessant. Hvis du nøye vurdere deres abdominal hulrom, kan du se mange små hull, eller porer. Hver av disse porene er inngangen til røret kalt luftrøret. Det virker på samme måte som det menneskelige respiratoriske røret, eller puste hals! Således puster insekter på samme måte som vi, med forskjellen bare av forskjellen som hundrevis av puste rør kan være plassert på bukhulen. I slike små skapninger, som insekter, opptar disse rørene ikke mye plass. Men kan du forestille deg hva som ville skje hvis folk hadde det samme åndedrettssystemet? Resten av myndighetene ville nesten ikke ha nok plass! Forresten, tempoet i pusten (det vil si så ofte inhalere luft), avhenger den i stor grad av selve stoffet. Dyret er mer, den tregere pusten. For eksempel inhaleres en elefant ca. 10 ganger i minuttet, og ca. 200 mus!

). Opptil 10 par ligger på sidene av kroppen, noen ganger mindre, pusten eller stigm: de ligger på midten - og omorganiserte og 8 segmenter av magen.

Stigma er ofte utstyrt med spesialkretsemaskiner og leder hver i en kort krysskanal, og alle tverrgående kanaler er sammenkoplet av et par (eller flere) av de viktigste langsgående luftrørene. Fra koffertene tar opp til tynnere trere, forgrenet mange ganger, og utgraver deres grener alle organene. Hver luftrøret avsluttes endecellen med radialt divergerende prosesser, penetrert av enderørene i luftrøret (fig. 341). Endekravene til denne cellen (tracheola) trenger inn i individuelle celleceller.

Noen ganger danner trere av lokale utvidelser, eller airbags som fungerer som terrestriske insekter for å forbedre luftventilasjonen i trakesystemet, og i vann, sannsynligvis som tanker som øker luftreservatet i dyrets kropp.

Trachea oppstår fra insektembryoer i form av dype folier av Etoderma; Som de resterende ektodermale formasjonene er de foret med kutikula (figur 341). I overflatelaget dannes sistnevnte av en spiralfortykning, som gir den traiske elastisiteten og hindrer at veggene faller.

I de enkleste tilfellene oppstår strømmen av oksygen i travørsystemet og fjerning av karbondioksid fra det ved diffusjon gjennom stadig åpne stigma. Dette observeres, men bare i lavaktive insekter som lever i forhold med høy luftfuktighet.

Aktivering av atferd og overgangen til habitat i tørre biotoper kompliserer betydelig åndedrettsmekanismen. Det økende behovet for en organisme i oksygen er sikret ved utseendet av spesielle respiratoriske bevegelser som består av avslapning og komprimering av magen. I dette tilfellet oppstår trachean-posene og de viktigste luftrørene. Dannelsen av lukkingsapparater på Stigs reduserer vanntap under respiratorisk prosess. Siden diffusjonshastigheten av vanndampen er lavere enn oksygen, så med kortsiktig åpning med Stigs oksygen, har han tid til å trenge inn i travørsystemet, og vanntap viser seg å være minimal.

I mange insekt larver som lever i vann (for eksempel Dragonflies, Pivot, etc.), er travørsystemet lukket, det vil si at stigmaet er fraværende, mens selve Trachen-nettverket er åpenbart. I slike former differer oksygen fra vannet gjennom jævla gjellene, lamellar eller bushy, tynnvegget kroppen vokser, gjennomsyret med et rikt luftrørnettverk (Fig. 342). Ofte sitter de jævla gyllene på sidene av delene av segmentene i magen (larver av pikslene). Oksygen går gjennom de subtile dekslene på gjellene, faller inn i luftrøret og spres deretter gjennom kroppen.

Under transformasjonen av larverene i det voksne insektet, som bor på land, forsvinner gjærene, og stigmaet åpner trakeananlegget fra den lukkede bryteren for å åpne.

En viktig fysiologisk funksjon i Insect-respiratorisk system er som følger. Commodably oksygen oppfattes av dyr i visse områder i kroppen, og derfra behandles blod gjennom hele kroppen. I insektet gjennomsyrer de samme luftrørene hele kroppen og gir oksygen direkte til forbruksstedene, dvs. til vev og celler, som om de erstatter blodkarene.