Назад

Органы и системы органов

Тема 12

01. Покровы тела

10 мин

02. Опорно-двигательная система

14 мин

03. Локомоция, полости тела

15 мин

04. Органы дыхания и газообмен

17 мин

05. Пищеварение

20 мин

06. Кровеносная система

15 мин

07. Выделительная система

10 мин

08. Нервная система

16 мин

09. Органы чувств

16 мин

03. Локомоция, полости тела

Видео доступно по абонементу

"

         Из этого урока вы узнаете о том, как разные животные двигаются и что именно заставляет их перемещаться в пространстве. Вам станет известно, что такое локомоция, какие способы активного перемещения существуют в мире животных, какие из них более прогрессивны, а также как человек использует наблюдение за живыми организмами для того, чтобы перемещаться самому или перемещать различные предметы. Вы узнаете об опорно-двигательной системе и её эволюции, а также о том, как животные скользят, плавают, бегают, летают и ползают. Вам станет известно, какова роль полостей тела в движении и почему для разных типов животных характерны разные варианты локомоции.

Тема нашего урока «Локомоция и полости тела животных». Цель урока — рассмотреть способы активного передвижения простейших и животных, а также типы полостей тела многоклеточных животных.


Способы активного передвижения

Что такое локомоция?

Локомоция — это активное перемещение животных.

Почему именно активное? Животное может двигаться и не само, а, например, по воле ветра или течения. Такое перемещение пассивное, к локомоции оно не относится, вспомните, например, зоопланктон. Вообще, движение — это одно из основных свойств живых организмов.

Какими способами осуществляется локомоция? Их великое множество, но, несмотря на всё разнообразие, их можно разделить на три основные группы.

Амёбоидное движение присуще корненожкам и некоторым отдельным клеткам многоклеточных животных. Например, у нас это лейкоциты крови. Клетка образует выросты цитоплазмы, число и величина которых постоянно меняется, меняется и форма самой клетки. Пока у биологов нет единого мнения о механизмах амёбоидного движения.

Движение при помощи жгутиков и ресничек характерно не только для жгутиконосцев (рис. 1) и инфузорий (рис. 2), но также присуще и некоторым многоклеточным животным.

У высокоорганизованных животных клетки, имеющие жгутики и реснички, встречаются в дыхательной, пищеварительной, выделительной и половой системах. Например, у личинок моллюсков (рис. 3).

Строение жгутиков и ресничек всех эукариотических организмов сходно. Вращаясь или взмахивая, жгутики и реснички создают движущую силу, толкающую клетку вперёд или назад, также она может закручивать тело вокруг собственной оси. Увеличение числа ресничек ускоряет передвижение. Простейшие, которые движутся быстро или обитают в плотной среде, часто имеют множество жгутиков или ресничек. При помощи множества жгутиков или ресничек могут перемещаться и мелкие многоклеточные животные, обитающие в воде.

Движение при помощи мышц (рис. 4) осуществляется только у многоклеточных животных, мышцы есть только у них. Главная особенность мышечной ткани — это способность сокращаться. Именно за счёт сокращения мышц в этом случае осуществляется движение.

А как осуществляется движение в конкретных группах простейших животных?

Солнечники и фораминиферы (рис. 5) способны образовывать очень длинные тонкие выросты клетки, сама клетка при этом может оставаться неподвижной, а к выростам прилипают частички детрита и мелкие живые существа, которыми клетка простейшего и питается.

Клетка жгутиконосцев (рис. 6) часто имеет не один, а сразу несколько или даже множество жгутиков. Часто встречается ситуация, когда у каждой клетки жгутика два, причём один из них движущий (он создаёт движущую силу), а второй — рулевой (он служит для перемены направления движения).

Иногда бывает, что жгутик большей частью своей длины прикреплён к оболочке клетки. Жгутик и оболочка в этом месте образуют своеобразную мембрану. Жгутиконосец передвигается при помощи волнообразных движений этой мембраны. Такие жгутиконосцы обычно обитают в довольно плотных средах.

У подвижных инфузорий ресничек обычно множество. Реснички распределены по поверхности клетки крайне неравномерно. Часть из них сближается, образуя своеобразную структуру, внешне напоминающую гребни, щетинки или шипы. Раньше учёные считали, что реснички срослись и действительно образовали шипы и гребни. В настоящий момент времени считается, что эти реснички просто сближены друг с другом.

Для простейших характерны не только амёбоидное и жгутиковое движение, споровики (рис. 7) и некоторые жгутиконосцы способны медленно ползти по субстрату, выделяя слизь — это так называемое скользящее движение, его механизм пока почти не изучен.

Взрослые губки сами по себе неподвижны, однако в их жизненном цикле имеется личинка (рис. 8), с помощью которой они расселяются. Личинка плавает за счёт биения ресничек. Специальные клетки губок способны к амёбоидному движению в пределах тела животного.

Кишечнополостные — уже настоящие многоклеточные животные, у них есть примитивные мышечные клетки (рис. 9). При помощи их сокращения подвижные полипы медузы ползают и плавают.

Полипы могут медленно ползти по субстрату при помощи движений подошвы или как бы перекатываясь, используя при этом подошву и ротовую сторону тела.

Медузы (рис. 10) передвигаются, реактивно выталкивая воду из сокращающегося купола.

У плоских и круглых червей поочередное сокращение продольных мышц вызывают характерные изгибы тела, за счёт этих телодвижений червь двигается вперёд. Наблюдать этот процесс, конечно, легче у длинных круглых червей, мелкие плоские черви двигаются, в основном, за счёт ресничек покровного эпителия (рис. 11, 12).

У кольчатых червей, помимо продольных, имеются и поперечные мышцы, а ещё у них часто есть нечленистые конечности — параподии. Поэтому движение может осуществляться как за счёт мускулатуры тела, так и за счёт мускулатуры параподий (рис. 13).

Полихеты, или многощетинковые черви, имеют параподии и используют их для движения (рис. 14). Естественно, чем крупнее червь, тем важнее для его движения червеобразное изгибание тела.

У малощетинковых червей и пиявок параподии не развиты, они передвигаются исключительно за счёт работы мускулатуры тела. Поочередно сокращая поперечные и продольные мышцы, малощетинковый червь раздвигает частички субстрата и постепенно движется вперёд.

Пиявки освоили шагающие движения, они используют для прикрепления присоски на обоих частях тела.

Членистоногие, как ни странно это прозвучит, используют для передвижения свои членистые конечности. Причём это могут быть не только ноги, но и, например антенны или околоротовые придатки.

Многие ракообразные для передвижения по грунту используют ходильные ноги, а для плаванья им служит хвостовой плавник (рис. 15).

У некоторых ракообразных и насекомых задние ноги плоские, веслообразные — это так называемые плавательные ноги. Ветвистоусые ракообразные (например, дафния) передвигаются при помощи движений антенн. Личинка ракообразных наутилус гребёт антеннами и придатками верхних челюстей.

У многих насекомых есть специальный орган передвижения — крылья. Их, как вы помните, две пары (кроме двукрылых). У членистоногих вообще все органы являются производными конечностей, но крылья насекомых никакого отношения к ногам не имеют.

Любопытно, что у многих паукообразных и некоторых насекомых в движении участвует гидравлика, то есть часть движений осуществляется с помощью жидкости, находящейся под давлением. Например, у пауков ноги сгибаются под прямым действием мышц, а разгибаться им помогает давление жидкости.

У большинства моллюсков, в том числе брюхоногих, имеется мускулистая нога. Они двигаются благодаря волнам сокращения, пролегающим по подошве ноги. Обильно выделяемая слизь облегчает скольжение и ускоряет движение.

Двустворчатые моллюски могут отталкиваться от субстрата, высовывая ногу, или передвигаться реактивно, резко схлопывая стенки раковины.

Головоногие моллюски в высшей степени освоили реактивный способ передвижения, но они выталкивают воду из мантийной полости.

Иглокожие передвигаются при помощи амбулакральной системы. Это сеть каналов, заполненных жидкостью, по составу близкой к морской воде. От амбулакральных каналов отходит множество амбулакральных ножек, у основания каждой из них находится ампула — мышечный пузырек, при его сокращении ножка удлиняется. На конце ножки находится присоска (рис. 16).

При помощи совместной работы множества амбулакральных ножек, например, морская звезда может ползать по субстрату даже по вертикальным стеклам или раскрывать раковины двустворчатых моллюсков.

У позвоночных движение осуществляется за счёт взаимодействия их внутреннего скелета и мышц. У рыб основную движущую силу производят мышцы туловища и хвоста. У амфибий и рептилий — мышцы хвоста и конечностей. У млекопитающих и птиц, в основном, мышцы конечностей. Конечности бывают по-разному видоизменены. Позвоночные могут бегать, прыгать, плавать, летать, лазать и многое другое.

Полости тела

Полость тела животных — это пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами. Кишечная полость — это не полость тела, она считается всего лишь ограниченным участком внешней среды (рис. 17, 18).

Впервые настоящая полость тела возникает у круглых червей. Полость тела круглых червей первичная. В отличие от вторичной полости тела она не имеет собственной эпителиальной стенки (рис. 19).

Полость тела круглых червей заполнена полостной жидкостью, которая находится под давлением. Такая полостная жидкость выполняет функцию гидроскелета, а также транспортировки питательных веществ и накопления ненужных продуктов жизнедеятельности. Внутренние органы круглых червей свободно омываются полостной жидкостью.

У кольчатых червей развита вторичная полость тела, или целом. Она отграничена от внутренних органов и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя эпителиальных клеток (рис. 20). В целоме находится полостная жидкость, но органы не омываются ею, поскольку отделены стенками. Наличие вторичной полости тела также характерно для моллюсков и иглокожих.

У всех хордовых полость тела также вторичная. В отличие от целома кольчатых червей вторичная полость тела хордовых не содержит полостной жидкости (рис. 21).

У представителей типа членистоногие фрагменты, оставшиеся от вторичной полости тела, сливаются с остатками первичной полости тела. В результате образуется смешанная полость тела, или миксоцель.

 

Реакция избегания у инфузорий

Если инфузория, к примеру инфузория туфелька, наталкивается на препятствие, она как будто отскакивает назад, затем беспорядочно вращается, а потом плывет в сторону от препятствия. Казалось бы, инфузория как будто испугалась и куда-то уплыла. На самом деле инфузория — это одна клетка, пугаться она не может, у неё вообще нет нервной системы.

Если инфузория не испугалась, то каков же реальный механизм реакции избегания? Когда клетка наталкивается на препятствие, в ней изменяется концентрация ионов кальция. Направление биения ресничек изменяется на противоположное: инфузория плывёт назад, затем концентрация ионов кальция постепенно начинает возвращаться к норме. Реснички бьют несогласованно, каждая в разном направлении — в это время клетка инфузории вращается. Когда концентрация ионов кальция вернётся к норме, инфузория снова плывёт вперёд, но уже в новом случайном направлении.

 

Лабораторная работа «Изучение способов передвижения животных»

Возьмите садки с земляным червём, виноградной улиткой или ахатиной, пепельным тараканом, аквариум с гуппи и большую клетку с мышью.

Рассмотрите находящихся перед вами животных. Каков их характер движения, как именно они движутся? Какие органы или части тела участвуют в движении? Сколько способов движения вы способны отметить для каждого из них, как меняется поведение и характер движения, например при прикосновении? Способны ли эти животные изменять способ своего движения?

 

Знаете ли вы, что...

Гидравлический способ движения наиболее хорошо представлен у сенокосца (рис. 22). В некоторых частях ног у них отсутствуют мышцы-разгибатели, то есть нога сгибается за счёт усилий мышц, а разгибается только под давлением жидкости.

Крылья комаров колеблются с чистотой от 500–600 взмахов в секунду. Комнатная муха делает в секунду 352 взмаха крыльями. Шмель взмахивает всего 220 раз в секунду, а пчела — около 440 раз.

Когда медлительная по сравнению с насекомыми птица колибри (рис. 23) зависает в воздухе, её крылья совершают 50–80 взмахов в секунду.


Список литературы

1. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. — Москва.: Дрофа, 2011.

2. Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. — Москва: Дрофа, 2009.

3. Биология: 8 класс: базовый уровень: учебник / В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, З. Г. Гапонюк; под ред. В. В. Пасечника. — Москва: Просвещение, 2023. — (Линия жизни).

 

Проверьте себя

1. Что такое локомоция? Какие виды локомоции вам известны?

2. Каков биологический смысл прикреплённого или подвижного образа жизни?

3. Каким образом происходит движение одноклеточных организмов? Как решают проблему перемещения в пространстве многоклеточные организмы?

4. Каково значение первичной и вторичной полостей тела, а также мантийной полости в осуществлении разных типов движения?

5. Сравните эффективность разных типов перемещения.

6. Обсудите с друзьями и близкими, как разные типы локомоции отразились на эволюции различных классов животных.

 

Список использованных источников:

Рис. 1–6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23. Изображения используются согласно лицензии Shutterstock / FOTODOM

Рис. 7, 9, 18, 20, 21. Иллюстратор Айвазова А. А.

Рис. 11. Источник: flickr.com / название: Prostheceraeus roseus Lang, 1884 - Banyuls-sur-Mer : 04/1983 / атрибуция: CC BY-ND 2.0 Attribution-NoDerivs 2.0 Generic, автор: Géry Parent

Рис. 14. Источник: flickr.com / название: Coil / атрибуция: CC BY-NC-SA 2.0 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic , автор: Alexander Semenov

Рис. 15. Источник: flickr.com / название: Lobster / атрибуция: CC BY 2.0 Attribution 2.0 Generic , автор: prilfish

"

Обсуждение