СРЕДЫ ЖИЗНИ Вода как среда жизни.
СРЕДЫ ЖИЗНИ
Вода как среда жизни.
Вода не только среда жизни для многих животных, но и
среда в которой произошло зарождение жизни. Она встречается во всех сферах и
может находиться в парообразном, жидком и твердом состоянии. Вода как
среда жизни больше интересует нас в
жидком состоянии - т.е. в виде гидросферы - особой водной оболочки Земли.
Площадь гидросферы превышает 360 млн.кв.м. и составляет 71 % всей поверхности
планеты, толщина ее сильно варьирует и достигает в Марианской впадине Тихого
океана
Обитатели водной среды получили в экологии общее
название гидробионтов. Их можно разделить на первичноводные (которые
по всей линии предков жили в воде) и вторичноводные (происходят от
наземных - киты, многие водные насекомые). Они населяют мировой океан,
континентальные и подземные воды.
Как и у организмов населяющих другие среды жизни, у
водных организмов можно видеть множество различных приспособлений - как
частного порядка, к отдельным условиям жизни, так и более общего характера - к
данной среде.
Приспособления к жизни в воде вообще:
1. К условиям
повышенной плотности и вязкости
Плотность воды в 800-1000 раз выше плотности
воздуха - это фактор, определяющий передвижение и давления на разных глубинах.
Давление в воде увеличивается через каждые
- Приспособлениями к условиям высокой плотности
являются - богатые слизью и специальные защитные покровы, обтекаемость формы
тела, снижающие лобовое сопротивление, сильно развитая мускулатура.
В связи с высокой плотностью воды ее обитатели лишены
облигатной связи с субстратом, столь характерной для наземных форм и вызванной
силами гравитации. В толще Мирового океана и других водоемов сложились
комплексы живых организмов, парящих в воде и вполне самостоятельно
поддерживающих круговорот веществ. Благодаря этому жизнь в воде распространена
по всей ее глубине.
К условиям высокого давления - в крайних ее
выражениях, например у глубоководных рыб,
губчатое, пористое строение тела и уравновешенное с наружным внутреннее
давление. Экспериментально выяснено также, что давление снижает уровень
метаболизма и у медлительных глубоководных животных способствует заселению
глубокой зоны с недостаточной обеспеченностью пищей.
2. К условиям низкого содержания растворенного в воде
кислорода
Абсолютное большинство первичноводных животные
используют для дыхания кислород, растворенный в воде. В насыщенной природной воде
не более 10 мл кислорода на
Дыхание гидробионтов осуществляется либо через поверхность
тела, либо через жабры, являющиеся основным приспособление к дыханию в воде у
первичноводных. При этом, у позвоночных животных, отличающихся относительно
высоким обменом веществ, простой контакт дыхательной поверхности с водной
средой за счет кожи, пассивно свешивающихся в воду жабр некоторых
беспозвоночным, не в состоянии обеспечить необходимую скорость поступления
кислорода в организм. У всех рыб вода активно прокачивается через систему
жаберных лепестков, у костных рыб нагнетательный эффект усиливается и за счет
движения ротового аппарата. У акул, из-за отсутствия жаберной крышки, для этой
цели используется само движение: рыбы плывут с открытым ртом. Такой же тип
вентиляции отмечен и у быстро плавающих костных рыб - тунцов. При высокой скорости
плавания на этот "пассивный" тип переходят и другие костные рыбы.
Эффективность дыхания достигает максимума и за счет того, что поток воды сквозь
жаберные крышки и ток крови в капиллярах всегда оказываются противоположными.
Благодаря всем этим приспособлениям рыбы извлекают до 85 % О2 ,
растворенного в воде. Велика у костистых
рыб и степень утилизации О2, поступившего в кровь, она в 2,5 -3 раза
выше, чем у млекопитающих.
У быстро плавающих рыб, например макрели, общая
жаберная поверхность значительно больше, чем у малоподвижных придонных видов,
например рыбы-удильщика. Подобные адаптации отмечены и в связи с различиями
кислородного режима водоемов: у видов обитающих в условиях пониженного
кислородного режима отмечается удлинение жаберных лепестков и увеличение числа
жаберных пластинок. У рыб живущих в стоячих водоемах, богатых органикой
водоемах, сродство гемоглобина к кислороду, как правило, выше, чем у обитателей
быстротекущих рек. Ну и конечно, на снижение содержания кислорода, рыбы также
всегда реагируют компенсаторным увеличением частоты дыхательных движений.
Ряд костных рыб используют атмосферный воздух как
дополнительный источник кислорода - это в основном обитатели пресных вод или
эстуариев тропической зоны. Такие водоемы богаты органикой и в воде из-за их
разложения мало кислорода. Для воздушного дыхания используются жабры, слизистая
ротовой и околожаберной полости, кишечник, плавательный пузырь, кожа. Жабры
используют американский сомик, рыба-ползун. Вьюн использует для этой цели средний
и задний отделы кишечника, панцирная щука и ильная рыба используют плавательный
пузырь. Кожа служит органом воздушного дыхания хорошо известного своим
"наземным" образом жизни илистого прыгуна и обыкновенного угря,
способного к длительному перемещению по суши. В наиболее выраженном виде такие
органы представлены легкими, например, у африканского многопёра и двоякодышащих
рыб.
Африканский многопёр обитает в мелких болотистых
водоемах тропической Африки и использует легкие только при снижении содержания
кислорода в воде. Группа двоякодышащих рыб неоднородна по экологии -
австралийский представитель этого подкласса обитает в реках и медленно текущих
водоемах и почти не испытывает дефицита кислорода и использует легочное
дыхание при повышенной активности. Африканский и американский представители
заселяют стоячие водоемы, подверженные регулярному пересыханию и воздушное
дыхание для них обязательный процесс.
3. К содержанию в воде растворенных солей
Особое значение у водных животных имеет поддержание
водно-солевого обмена, у которых осмотические процессы осуществляются
не только на суборганизменном уровне, но
и с окружающей их водной средой.
Жизнь формировалась в морской среде, что наложило
отпечаток на основные физико-химические особенности животного организма. В
частности, ионный состав жидкостей тела качественно сходен с составом морской
воды даже у наземных животных. Но, следует различать ионную регуляцию в
организме, связанную с поддержанием состава и количественного соотношения
различных ионов в жидкостях тела, и регуляцию осмотического давления, которое
определяется суммой растворенных частиц. Ионная регуляция практически свойственна
всем животным, осмотическая же регуляция может отсутствовать. Так
первичноводные морские беспозвоночные относятся к группе осмотическое давление,
которых не регулируется и практически равно таковому морской воды, изменяясь
вместе с изменением ее солености. Таких животных называют изотоническими
(кишечнополостные, иглокожие). Диапазон устойчивости таких организмов не
велик, поэтому они распространены в морских водоемах с устойчивой соленостью.
Беспозвоночные - осморегуляторы, за счет регуляции проницаемости мембран,
активного переноса ионов и изменения внутриклеточной концентрации свободных
аминокислот, уравновешивают суммарное осмотическое давление в клетке с
окружающей средой и могут жить в условиях большего диапазона изменения солености.
Пресноводная осморегуляция. В организмах пресноводных животных концентрация
жидкостей внутренней среды выше, чем в окружающей воде. Благодаря этому вода
осмотическим путем постоянно поступает внутрь организма. У ряда пресноводных
форм этому значительно препятствует различные покровные образования - панцири,
чешуя и т.д. Полная изоляция от осмотического поступления воды невозможна,
поскольку эпителий органов дыхания и слизистой кишечника неизбежно контактируют
с водой. Это вызывает необходимость специальных адаптаций, направленных на
выведение воды из организма. Так почка первичноводных позвоночных
(круглоротые, рыбы) с самого начала формировалась не только как орган
выделения, но и как орган осморегуляции. Специальной конструкции почки
пресноводных рыб выводят очень большое количество слабо концентрированной
мочи. При этом организм непрерывно теряет часть солей в составе мочи.
Восстановление их происходит с пищей и через жаберный эпителий,
специализированные клетки которого способны к активной абсобции солей (главным
образом одновалентных ионов Na+ и Cl-). Аналогично осуществляется пресноводная
осморегуляция у беспозвоночных животных, при этом у них могут образоваться и
специальные образования типа "анальных жабр" у некоторых личинок
ряда насекомых, которые служат органом осморегуляции. Пресноводные вообще не пьют
воды.
За счет активной осморегуляции большинство пресноводных
форм могут жить и в солоноватоводных водоемах.
Осморегуляция в море. Если для пресноводных существует опасность
обводнения из-за их гипертоничности, то гипотоничным по отношению
к среде морских организмов, существует опасность обезвоживания. У многих
морских костных рыб, за счет утери
многих функциональных структур, почки
выполняют только выделительную роль,
где происходит обратное всасывание воды. Однако снижение уровня почечной
фильтрации не в состоянии полностью скомпенсировать осмотические потери
воды. Поэтому, морские рыбы регулярно пьют воду,
получая при этом избыточное количество солей.
Если
блокировать поступление воды через кишечник, рыба обезвоживается и при потере
12-20 % исходной массы погибает. Избыток солей, помимо почек, выводится через кишечник. Большую роль в выведении избытка солей играют
жабры, т.е. выполняют выделительную функцию. Все это
позволяет им поддерживать
осмотическое давление внутренней
среды на относительно постоянном уровне.
Особенности
осморегуляции у хрящевых рыб. Хрящевые рыбы приспособились к обитанию в
морской воде совершенно иным путем. Хотя концентрация солей у хрящевых близка к
таковой у костистых, осмотическое давление жидкости тела у них чуть даже выше,
чем осмотическое давлению морской воды.
Достигается это тем, что в почечных канальцах хрящевых рыб активно
реабсорбируется мочевина, 70-99 %, которой возвращается в кровь, повышая ее
суммарное осмотическое давление. На снижение солености хрящевые рыбы реагируют
уменьшением реабсорбции мочевины и усилением
выведения ее с
мочой.
Благодаря этим регуляторным процессам акуловые рыбы
выдерживают большие колебания солености воды, появляясь даже в пресных водах.
Поскольку внутренняя среда организма хрящевых рыб слегка гипертонична по сравнению
с морской водой, происходит умеренный осмотический приток воды в организм. Это
обеспечивает потребности мочеобразования. Акуловые рыбы в отличии от костистых
не пьют морскую воду. Аналогичный акуловым тип осморегуляции обнаружен и у
единственного современного вида кистеперой рыбы латимерии, ведущий морской
образ жизни.
Особенности осморегуляции у осетровых рыб. У осетровых в морской воде также увеличивается
содержание осмотически активных веществ сыворотки крови, что ведет к выравниванию
осмотического давления крови и окружающей среды. Так при адаптации байкальского
осетра и большого амударьинского лопатоноса к воде с соленостью 10,5 промилей
содержание мочевины в крови возрастало более чем в 2 раза. При этом в отличие
от акуловых у ряда осетровых колеблется и содержание солей. Можно говорить о
том, что осморегуляция у осетровых происходит по типу, промежуточному между
осморегуляцией хрящевых и костистых рыб.
В целом активная осморегуляция обеспечивает не только
приспособления принципиального характера (к пресной и морской воде), но и
лабильные адаптивные реакции на изменение градиента солености в связи с
реальной динамикой этого показателя в среде.
4. Вода обладает сравнительно высокой удельной
теплопроводностью. И одним из приспособлений к условиям температурного режима
является пойкилотермность всех первичноводных животных и необходимость
специальной теплоизоляции у вторичноводных теплокровных млекопитающих. Все
теплокровные обитатели водной среды характеризуются или густым ненамокаемым мехом,
или толстой прослойкой подкожного жира. Чаше всего и тем и другим.
4.К наличию в воде дисперсной пищи.
Еще одной
важной приспособительной особенностью водных животных - выработка сидячих форм
у всех типов животных (простейшие - сувойки, губки, кишечнополостные, черви -
трубчатые, членистоногие - мушка симулиум, моллюски - устрица, иглокожие -
морские лилии, хордовые оболочники). Это связанно с наличием в воде дисперсной
пищи в виде планктона.
Приведите свой пример организма, обитающего в данной среде обитания опишите их приспособленность к ней
ОтветитьУдалитьВодная среда. Приспособления - обтекаемая форма тела, плавники, жабры, чешуя, слизь, дыхание растворённым в воде кислородом (гидрофобионты).
ОтветитьУдалитьПримеры организмов - жук-плавунец, беззубка, щука, дельфин, мурена.
Водная среда. Дельфин - описание.
ОтветитьУдалить1) Плавная, обтекаемая форма тела.
2) Наличие плавников для облегчения передвижения.
3) Наличие слизи, выделяемой клетками кожи для облегчения передвижения.
4) Наличие перекрывающей дыхало заслонки, что позволяет не захлёбываться под водой.
5) Специфическая система общения с сородичами по принципу сонара, который адекватно может работать только в среде с высокой плотностью.
6) Наличие плавников и хвоста для ускорения движения в воде.
Вид Polycarpa mytiligera принадлежит к классу асцидий. Этих животных часто можно увидеть в коралловых рифах Эйлатского залива. Однако нужно знать куда смотреть: асцидии умело маскируются под окружающий ландшафт и могут выглядеть как обычный камень.
ОтветитьУдалитьАсцидии – довольно примитивные организмы по сравнению с позвоночными вроде геккона или тем более человека. Тело асцидии представляет сбой мешок с двумя отверстиями (сифонами). Морская вода входит в один сифон, затем фильтруется специальными жабрами и выходит из второго сифона.
И всё же среди беспозвоночных эти животные считаются наиболее близкими к человеку с эволюционной точки зрения.
Всё дело в том, что на личиночной стадии развития в организме асцидии есть осевой скелет – хорда. Из неё у позвоночных животных впоследствии развивается позвоночник. Также у личинки асцидии есть хвост, глаз и орган равновесия. Все эти органы помогают ей путешествовать по морскому дну в поисках места для жизни. Как только личинка находит такое место, она прикрепляется к нему и довольно быстро превращается во взрослую асцидию. Она теряет все эти более не нужные ей приспособления, включая хорду.
Водная среда.
ОтветитьУдалитьАкула:
1. торпедообразная форма тела, тело покрыто чешуей с выраженными рельефными выступами.
2. Длина тела: Самец 3.4-4.1 м. Самка 4.5-6.4 м.
3. Окраска: призваны максимально маскировать, акулы имеют более светлую брюшную и тёмную спинную часть тела.
4. Расположение рта: на нижней части головы расположена поперечная ротовая щель
5. Плавники: Имеют пять жаберных щелей, два спинных плавника и анальный плавник
Водная среда. В озёрах и прудах выделяют нейстон — экологическую группу организмов, которые связаны с поверхностной пленкой воды и постоянно или временно обитают на этой пленке или до 5 см вглубь от ее поверхности. Их тело не смачивается, его плотность меньше плотности воды. Особым образом устроенные конечности позволяют передвигаться по поверхности воды, не погружаясь. Представителями нейстона являются: одноклеточные водоросли, мелкие легочные моллюски, водомерки, жуки вертячки, личинки комаров.
ОтветитьУдалить