Popis plavecké vzduchové bubliny v rybách
Ryby jsou obrovská skupina obratlovců žijících ve vodě. Jejich hlavním rysem je dýchání Gill. Pro pohyb v tekutém prostředí používají tato zvířata nejrozmanitější zařízení. Plovoucí bublina je nejdůležitější hydrostatický orgán, který reguluje hloubku ponoření, stejně jako zvuky zapojené do dechu a generace.
Vývoj a struktura hydrostatického těla
Tvorba rybí bubliny začíná v rané fázi vývoje. Jedno z rektum, upravených v jakémsi růstu, v průběhu času je naplněno plynem. Z tohoto důvodu smažte a zachyťte vzduch ústy. V průběhu času je ztracena bublina bublin s jícnem v některých rybách.
Letecká komora, rozděleno na dva typy:
- Otevřené -breathing je schopen ovládat náplň pomocí speciálního kanálu, který má zprávu se střevami. Mohou překonat rychleji a ponořit se, a v případě potřeby zachytit vzduch ústy z atmosféry. Tento typ zahrnuje například většinu kostních ryb: kapra a štika.
- Uzavřené mají zapečetěnou kameru, která nemá přímou zprávu s vnějším světem. Hladina plynu je řízena pomocí oběhového systému. Vzduchová bublina v rybách je pletena síť kapilár (červené tělo), která může pomalu absorbovat nebo dávat vzduch. Zástupci tohoto typu - treska, okoun. Si nemůže dovolit rychle změnit hloubku. S okamžitým extrakcí z vody je taková ryba silně nafouknutá.
Vzduchová bublina v rybách je dutina s průhlednými elastickými stěnami.
https: // www.Youtube.Com/ented/i2myhcmbjdo
Ve své struktuře rozlišují:
- Single -Chamber;
- Dvě -Chamber;
- Třikam.
Zpravidla, většina ryb ve většině částí ryb, ale u dvou je to pár. Hluboké druhy mohou stát velmi malou bublinu.
Funkce plovoucí bubliny
Plovoucí bublina v těle ryb je jedinečný a multifunkční orgán. Znatelně usnadňuje život a šetří hodně energie.
Hlavní, ale ne jedinou funkcí je hydrostatický efekt. Pro zmrazení v určité hloubce je nutné, aby hustota těla odpovídala prostředí. Zvířata vodních ptáků bez vzduchové komory používají konstantní práci ploutve, což vede k nadměrné spotřebě energie.
Dutina fotoaparátu nemůže libovolně rozšířit a komprimovat. Po ponoření se tlak na tělo zvyšuje a je stlačen, objem plynu se odpovídajícím způsobem sníží a celková hustota se zvyšuje. Ryby lze snadno spadnout do požadované hloubky. Когда рыбка поднимается в в už с už дзшш т т т т т л р т т т л л р т т л л л л т в л л р.
Tlak plynu na stěnách komory vede k nervovým impulzům, které způsobují kompenzační pohyby svalů a ploutve. Pomocí takového systému se ryby vznášejí bez velkého úsilí v požadované hloubce a ušetří až 70% energie.
Další funkce:
- Bublina v polních rybách se používá jako druh barometru. U některých druhů (kapra, místnost, sumce), změny ve velikosti vzduchové kapsle prostřednictvím komplexního složeného systému jsou přeměněny na nervové impulsy. Vstupují do mozku a hlásí tlak prostředí a hloubku ponoření.
- Smyslový orgán. Umožní vám cítit některé zvuky a rázové vlny distribuované ve vodě.
- Reprodukce zvuků. Bubnové svaly, které zasahují stěny bubliny, jsou schopny vyvolat zvukové vlny různých frekvencí. S jejich pomocí si ryby vyměňují informace se svými příbuznými.
Bublina umožňuje cítit některé zvuky a rázové vlny distribuované ve vodě - Ochranný. V kritických a stresujících situacích je vzduch uvolňován z bubliny a přeměněn na poměrně silný zvuk, který se může šířit do velké vzdálenosti ve vodě a dokonce i ve vzduchu. S pomocí těchto výkřiků existuje obecné oznámení o nebezpečí.
- Respirační. Ve většině případů jsou respirační vlastnosti bubliny neúčinné. Je v něm jen pár minut života. Psí ryby se však cítí skvěle v kyslíkové vodě a zachycují vzduch ústy z atmosféry. Pumpuje ho do bubliny a odtud vstoupí do krevního řečiště. Ve dvou legged na místě vzduchové komory jsou skutečné plíce, se kterými mohou absorbovat vzduch.
Takový jednoduchý, na první pohled, orgán je nezbytný a životně důležitý aparát.
Žádné vzduchové komory
Z popisu plovoucí bubliny můžete vidět, Jak dokonalé a multifunkční je. Navzdory tomu, někteří se bez něj snadno vezmou. Ve světě pod vodou žije mnoho zvířat, která nemají hydrostatický aparát. K pohybu, používají alternativní způsoby.
Hluboké pohledy na to byly stráveny celý jejich životy na dně a nemají potřebu vstát do horní vrstvy vody. Vzhledem k obrovskému tlaku by vzduchová komora, pokud by byla, by se okamžitě stahovala a veškerý vzduch by z toho vyšel. Jako jeho alternativa se používá akumulace tuku, která má hustotu menší než hustota vody, a také se neskládá.
Ryby, které se musí pohybovat velmi rychle a změnit hloubku, může bublina pouze ublížit. Takoví zástupci mořské fauny (makrely) používají pouze svalové pohyby. To zvyšuje spotřebu energie, ale zvyšuje mobilitu.
Chrupavkové ryby Také se používá sama o sobě. Nelze je realizovat na místě. Jejich kostra bez kostí, stejně tak má menší specifickou váhu. Kromě toho mají žraloci velmi velkou játra, dvě třetiny sestávající z tuku. Některé druhy mohou změnit svůj procentní poměr, a tím vážit nebo usnadňovat jejich tělo.
Vodní savci, jako jsou velryby a delfíni, jsou vybaveni silnou vrstvou tukové tkáně pod kůží a lehkým vzduchem naplněným vzduchem.
Život na planetě Země vznikl ve vodním prostředí oceánů a my všichni jsme potomci ryb. Existují vědecké předpoklady, že v procesu evoluce pocházejí respirační orgány pozemních zvířat z rybích bublin.