动物呼吸系统的演化.docx

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1、动物呼吸系统的演化我们知道,几乎所有的动物都要从 水环境或直接从空气中获取Q,生的CO,整个过程就 同时释放生物氧化代谢产是呼吸。那么这一节,我们要讲的是动物呼 吸系统的演化,也就是从单细胞的原生 动物到高等的哺乳动物,它们的整个呼 吸系统是如何演变的:首先,我们来看原生动物,它是单 细胞生物,所以只能靠细胞膜的表膜通 过扩散作用得到Q,排除CO。然后到多 细胞海绵动物,2胚层腔肠动物,最原 始的3胚层扁形动物,再到线虫动物, 环节动物,由于这些动物个体小、扩散 距离短,通过扩散就能满足气体交换的 需要,因此,它们都是在体表进行呼吸, 即皮肤呼吸。从软体动物开始出现了真 正的鲸,水生种类用鳏呼

2、吸,陆生种类 用肺直接摄取空气中的氧,这个肺是夕、 套膜内一定区域微血管密集形成的网。节肢动物的呼吸器官就形式多样了,小 型节肢动物是靠体表进行气体交换,如水生剑水蚤(zao )、陆生蜥虫;水生 类用鳏(虾、蟹)或书鳗(赏hou);陆 生种类用书肺(蜘蛛)或气管(昆虫), 昆虫的气管是体壁的内陷物,它的外端 有气门和外界相通,内端在动物体内不 断延伸,一再分支,直接与细胞接触, 从而把氧气直接供应给组织。棘皮动物 的呼吸系统不是很发达,主要通过皮鳏 和管足完成。那么软体动物的鳏结构、肺结构也好, 昆虫的气管结构也好,它们都没有呼吸的 动力,气体交换都是靠扩散作用进行。接下来,我们再来看脊椎动物

3、呼吸系 统的情况:首先是水生动物,先来看圆口 纲的七鳗鳗,顾名思义,即体表有七个外 鳏孔;到软骨鱼一般有五对鳏裂直接裸露 在外面;然后到硬骨鱼,出现了覆在鳏裂 外面的鲤盖,它只有一个外鳏孔, 即水从口进来,然后从外鳏孑去, 而软骨鱼呢,水从口进来,再从每一个鳏 裂出去,这是他们的区别之一;那么另外一个区别呢?就是软骨鱼的鳗 间隔很发达,尤其是板鳏亚纲,可以直接 达到体表,那么到了硬骨鱼,鳏间隔退化, 鳏丝直接着生在鳏弓上面。为了更直观地认识鳗的演化,我们 画个简单的模式图:这 间是肌肉层,中胚层。里是消化消直到皮肤这里打道,夕、面是皮肤,t化道向外突起, 这就是七鳏鳗的一个鳏了,然后再打通 一

4、个,类似地,它就有七个鳏囊形,这 是它的内鳏孔、鳏囊、外鳏孔,鳏丝着 生在这上面,那中间这个部分叫什么 呢?对,是鳏间隔;然后到了硬骨鱼呢, 鳏间隔退化,鳏丝直接着生在鳏弓为了看得更清楚一些,我们画另一 个侧面的图,这是鳏弓,这是鳏间隔, 上面着生鳏丝。中华婚呢,鳏间隔退化 不完全,还残余一点鳏间隔,鲤丝是这 样着生的,然后到硬骨鱼,鳏间隔完全退化,鳏丝直接着生在鲤弓是水生动物 鲤的演变情况。到了陆生脊椎动物,都是用肺进行气体交换,我们从四个方面来看一 下肺的演变:第一,肺的吸氧面积逐渐扩大两栖 动物的肺是囊状的肺,隔很少,它皮肤的表面积比肺的表面积 要大,比例约为3: 2,也就是说,皮肤呼

5、吸的氧占了很大一部分;爬行动物的肺 呈海绵状,呼吸面积进一步扩大;鸟类 的肺是通透的气管系统,有复杂的支气 管和微支气管,因此,鸟类的肺的吸氧 面积是非常大的;到了哺乳动物,气管 系统不再是通透的,它的盲端是肺泡,肺 泡有上亿个,所以哺乳动物肺的吸氧面 积充分扩大,吸氧面积的逐渐扩大和动 物新陈代谢的逐渐提高有关系第二,呼吸结构、功能日趋完善两 栖动物是靠口咽腔底部升降来决定空气 进出,这种呼吸方式为咽式呼吸;到爬 行动物出现了胸廓,通过肋z 、一一间肌的收缩改变胸腔体生呼吸运动, 积,从而产称为胸式呼吸;鸟类出现了 双重呼吸,这是鸟类适应飞翔生活的一 种特有呼吸方式,它是由于薄(ba。)膜

6、气囊的出现,使鸟类飞行过程中,吸气和 呼气的时候都能进行气体交换;然后到 了哺乳动物,胸廓出现了横膈膜、膈肌, 膈肌收缩产生的呼吸运动为腹式呼吸, 静止时,主要进行的是腹式呼吸,运动 时,肋间肌也会收缩,从而呼吸加强, 所以哺乳动物是胸腹式呼吸。第三,呼吸道和消化道逐渐分开我 们知道,鱼类,它的呼吸道和消化道是 没有分开的,它只有外鼻孔;到了两栖 类,呼吸道和消化道在口腔处交叉,并 且有了内鼻孔;接着爬行类、鸟类、哺 乳类形成次生腭,内鼻孔后移,呼吸道 和消化道完全分开第四,呼吸道分化日趋完善爬行动 物首次出现支气管,进一步分化成左右 支气管,到鸟类直接分化成三级支气管、微支气管进行气体交换。呼吸道进 一步分化,使发声器官更高级更完备。这就是动物呼吸系统的演化。

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