Najprv sa objavuje u škrkaviek. Pruhované červy (annelidy) Vysvetlite vyššie uvedené tvrdenie

Najslávnejšími zástupcami annelidov pre každú osobu sú pijavice (podtrieda Hirudinea) a dážďovky (podrad Lumbricina), ktoré sa nazývajú aj dážďovky. Celkovo však existuje viac ako 20 000 druhov týchto zvierat.

Taxonómia

K dnešnému dňu sa odborníci odvolávajú na druh annelid od 16 do 22 tisíc moderných živočíšnych druhov. Neexistuje jediná schválená klasifikácia prstencov. Sovietsky zoológ V.N. Beklemishev navrhol klasifikáciu na základe rozdelenia všetkých zástupcov annelidov do dvoch nadtried: bezpásmový, ktorý zahŕňa mnohoštetníky a echiuridy, a opasok vrátane oligočetov a pijavíc.

Nasleduje klasifikácia z webovej stránky Svetového registra morských druhov.

Tabuľka biologických taxonómií annelidov

Trieda* Podtrieda Infračervené Odlúčenie
Polychaeta červy alebo polychaetes (lat. Polychaeta)
  • Amphinomida
  • Eunicida
  • Phyllodocida
Polychaeta incertae sedis (kontroverzný druh)
Sedentaria Canalipalpata
  • Sabellida
  • Spionida
  • Terebellida
Scolecida
  • Capitellida
  • Cossurida
  • Opheliida
  • Orbiniida
  • Questida
  • Scolecidaformia
Palpata
  • Polygordiida
  • Protodrilida
Errantia (niekedy sa nazýva aj Aciculata)
  • Amphinomida
  • Eunicida
  • Phyllodocida
Opasok triedy (Clitellata) Pijavice (Hirudinea) Acanthobdellidea
  • Pijavice čeľuste alebo proboscis (Arhynchobdellida)
  • Pijavice proboscis (Rhynchobdellida)

Červy malé (Oligochaeta)

  • Capilloventrida
  • Crassiclitellata
  • Enchytraeida
  • Haplotaxida (sem patrí rád dážďoviek)
  • Lumbriculida
  • Oligochaeta incertae SEDIS (druh nedefinovaný)

Echiura

  • Echiura incertae sedis (sporné druhy)
  • Neskontrolované

Existuje aj nadtrieda Annelida incertae sedis, ktorá zahŕňa kontroverzné druhy. Tam, podľa Svetového registra morských druhov, taká kontroverzná skupina ako Myzostomida (Myzostomida), ktorú iné klasifikácie označujú ako mnohoštetinové červy, alebo dokonca vyčlenenú ako samostatnú triedu, tiež vstúpila ako oddelenie.

  • Trieda Multi-štetinová(Polychaetes). Zástupcovia triedy spojili bočné prívesky (parapodia) nesúce chitinózne setae; názov skupiny je určený prítomnosťou veľkého počtu štetín na segment. Choďte s prílohami alebo bez nich. Vo väčšine prípadov dvojdomé; gaméty sa vypúšťajú priamo do vody, kde dochádza k hnojeniu a vývoju; voľne plávajúce a nazývajú sa trochofory. Niekedy sa rozmnožujú pučaním alebo fragmentáciou. Trieda má viac ako 6 000 druhov, ktoré sú rozdelené na voľne žijúce a sediace formy.
  • Pás triedy (Clitellata). Zástupcovia triedy na tele majú malé alebo žiadne sety. Neexistujú žiadne parapodie. Vyznačujú sa prítomnosťou jedinečného reprodukčného orgánu - pletenca, ktorý je vytvorený zo zvyškov kokónu a plní ochrannú funkciu pre oplodnené vajíčka. Trieda má asi 10 000 členov.
    • Podtrieda Malé štetiny(Oligochaetes). Žijú predovšetkým v sladkej vode. Majú štetiny vychádzajúce priamo zo stien tela, kvôli ich malému počtu (spravidla 4 v každom segmente) sa podtrieda nazýva nízke štetiny. Spravidla nemajú na tele prílohy. Hermafroditi. Priamy vývoj, žiadne larválne štádium. Existuje asi 3250 druhov.
    • Podtrieda pijavice... Obývajú predovšetkým sladkovodné nádrže, ale existujú aj suchozemské a morské formy. Na prednom konci tela je malá prísavka a na zadnom konci veľká prísavka. Pevný počet segmentov tela je 33. Telesná dutina je vyplnená spojivovým tkanivom. Hermafroditi. Oplodnené vajíčka sú uložené v kokóne. Priamy vývoj, žiadne larválne štádium. Existuje asi 300 druhov zástupcov.
  • Trieda Echiura... Jedná sa o malú skupinu iba asi 170 známych druhov, všetky sú výlučne morské. Annelidy echiuridae boli nedávno priradené po vyšetreniach DNA a predtým išlo o samostatný typ. Dôvodom je, že ich telo je iné - nemá segmentáciu, ako u annelidov. V niektorých zdrojoch sa Echiuridy nepovažujú za samostatnú triedu, ale za podtriedu Polychaetes.

Rozširovanie, šírenie

Annelids, v závislosti od druhu, žijú na súši, v sladkej a slanej vode.

Polychaete červy spravidla žijú v morskej vode (s výnimkou niektorých druhov, ktoré možno nájsť aj v sladkovodných útvaroch). Sú potravou pre ryby, raky, ale aj vtáky a cicavce.

Malé štetinky, do podtriedy, do ktorej patrí dážďovka, žijú v pôde oplodnenej humusom alebo sladkovodnými útvarmi.

Echiuridae sú bežné iba v morských vodách.

Morfológia

Za hlavnú charakteristiku zástupcov typu Annelida sa považuje rozdelenie tela na niekoľko valcových segmentov alebo metamérov, ktorých celkový počet sa značne líši v závislosti od typu červov. Každá metaméra pozostáva z časti steny tela a oddelenia telesnej dutiny s vnútornými orgánmi. Počet vonkajších krúžkov červov zodpovedá počtu vnútorných segmentov. Telo annelidu pozostáva z oblasti hlavy (prostomium); trup pozostávajúci z metamérov; a segmentovaný zadný lalok nazývaný pygídium. U niektorých primitívnych zástupcov tohto typu sú metaméry identické alebo navzájom veľmi podobné, pričom každý z nich obsahuje rovnaké štruktúry; v pokročilejších formách je tendencia konsolidovať určité segmenty a obmedzovať určité orgány na určité segmenty.

Vonkajšia škrupina tela annelidu (kožno-svalový vak) obsahuje epidermis, obklopenú kutikulou, ako aj dobre vyvinuté segmentálne svaly-prstencové a pozdĺžne. Väčšina annelidov má krátke vonkajšie sety zložené z chitínu. Navyše na každom metamere môžu mať niektorí zástupcovia tohto druhu zvierat primitívne končatiny nazývané parapodia, na povrchu ktorých sa nachádzajú štetiny a niekedy aj žiabre. Priestorový pohyb červov sa vykonáva buď svalovou kontrakciou alebo pohybmi parapodie.

Dĺžka tela annelidov sa pohybuje od 0,2 mm do 5 m.


Hlavné všeobecné anatomické vlastnosti annelidov v priereze

Zažívacie ústrojenstvo annelidy pozostávajú z nesegmentovaného čreva, ktoré prechádza stredom tela od úst umiestnených na spodnej strane hlavy až po konečník, umiestnené na análnom laloku. Črevo je od steny tela oddelené dutinou nazývanou celok. Segmentované komory coelom sú od seba zvyčajne oddelené tenkými vrstvami tkaniva nazývanými septa, ktoré perforujú črevo a cievy. S výnimkou pijavíc je u zástupcov annelidov všeobecne naplnený tekutinou a funguje ako kostra, zaisťuje pohyb svalov, ako aj transportné, sexuálne a vylučovacie funkcie tela. Ak je poškodená celistvosť tela červa, stráca schopnosť správneho pohybu, pretože fungovanie svalov tela závisí od zachovania objemu coelomickej tekutiny v telovej dutine. U primitívnych annelidov je každé oddelenie coelomu spojené s vonkajškom pomocou kanálov na uvoľnenie zárodočných buniek a spárovaných vylučovacích orgánov (nefrídia). U zložitejších druhov niekedy vylučovacie aj reprodukčné funkcie plní jeden typ kanála (pričom kanály môžu v určitých segmentoch chýbať).

Obehový systém... Po prvýkrát v evolučnom procese annelidy vyvinuli obehový systém. Krv zvyčajne obsahuje hemoglobín, červený respiračný pigment; niektoré annelidy však obsahujú chlórokruorín, zelený respiračný pigment, ktorý dodáva krvi farbu.

Obehový systém je zvyčajne uzavretý, t.j. je uzavretý v dobre vyvinutých cievach; u niektorých druhov mnohoštetinavcov a pijavíc sa objavuje otvorený obehový systém (krv a tekutina dutiny sa miešajú priamo v dutinách telovej dutiny). Hlavné cievy - brušné a dorzálne - sú prepojené sieťou prstencových ciev. Krv je distribuovaná v každom segmente kmeňa pozdĺž bočných ciev. Niektoré z nich obsahujú kontraktilné prvky a slúžia ako srdce, t.j. hrať úlohu čerpania orgánov, ktoré uvádzajú krv do pohybu.

Dýchací systém... Niektoré vodné annelidy majú tenkostenné pernaté žiabre, ktorými sa vymieňajú plyny medzi krvou a životným prostredím. Väčšina zástupcov tohto druhu bezstavovcov však nemá žiadne špeciálne orgány na výmenu plynov a dýchanie prebieha priamo cez povrch tela.

Nervový systém zvyčajne pozostáva z primitívneho mozgu alebo ganglia umiestneného v oblasti hlavy spojeného nervovým prstencom s brušnou nervovou šnúrou. Samostatný nervový uzol sa nachádza vo všetkých metaméroch tela.

K zmyslovým orgánom annelidov spravidla patria oči, chuťové poháriky, hmatové tykadlá a statocysty - orgány zodpovedné za rovnováhu.

Reprodukcia annelid sa vyskytuje sexuálne alebo asexuálne. Asexuálna reprodukcia je možná fragmentáciou, pučaním alebo delením. Medzi červami, ktoré sa reprodukujú sexuálne, sú hermafroditi, ale väčšina druhov je dvojdomých. Oplodnené vajíčka morských annelidov sa zvyčajne vyvíjajú do voľne plávajúcich lariev. Pozemské vajíčka sú uzavreté v kokónoch a larvách, ako miniatúrne verzie dospelých.

Schopnosť obnoviť stratené časti tela je u mnohých zástupcov annelidov veľmi rozvinutá.

Význam pre životné prostredie

Dážďovka je veľmi dôležitá pre udržanie stavu pôdy.

Charles Darwin v publikácii Formácia zeleninovej plesne pôsobením červov (1881) predstavil prvú vedeckú analýzu účinku dážďoviek na úrodnosť pôdy. Niektoré z červov sa zavŕtavajú do pôdy, zatiaľ čo iné žijú výlučne na povrchu, zvyčajne vo vlhkých spadnutých listoch. V prvom prípade je zviera schopné uvoľniť pôdu, aby do nej mohol preniknúť kyslík a voda. Povrchové aj hrabavé červy pomáhajú zlepšovať pôdu niekoľkými spôsobmi:

  • zmiešaním organických a minerálnych látok;
  • urýchlením rozkladu organických látok, čo ich následne robí dostupnejšími pre iné organizmy;
  • koncentrovaním minerálov a ich transformáciou do foriem, ktoré rastliny ľahšie asimilujú.

Dážďovky sú tiež dôležitou korisťou pre vtáky rôznych veľkostí od červienok po bociany a pre cicavce od rejskov po jazvece a v niektorých prípadoch.

Pozemské annelidy môžu byť v niektorých prípadoch invazívne (do určitej oblasti ich priniesli ľudia). V ľadovcových oblastiach Severnej Ameriky sa napríklad vedci domnievajú, že takmer všetky miestne dážďovky boli zabité ľadovcom a červy, ktoré sa v súčasnosti v týchto oblastiach nachádzajú (napríklad Amynthas Agrestis), boli dovezené z iných oblastí, predovšetkým z Európy. . a nedávno z Ázie. Severné listnaté lesy boli obzvlášť negatívne postihnuté inváznymi červami v dôsledku straty listovej podstielky, zníženej úrodnosti pôdy, zmien v chemickom zložení pôdy a straty ekologickej diverzity.

Morské annelidy môžu predstavovať viac ako jednu tretinu druhov bentických zvierat v okolí koralových útesov a v prílivových zónach. Hrabajúce sa druhy annelidov zvyšujú prienik vody a kyslíka do sedimentu morského dna, čo podporuje rast populácií aeróbnych baktérií a malých zvierat.

Interakcia človeka

Rybári považujú červy za účinnejšie návnady pre ryby ako umelé mušky. V tomto prípade môžu byť červy uložené niekoľko dní v plechovke naplnenej vlhkým machom.

Vedci študujú vodné annelidy, aby sledovali hladiny kyslíka, slanosti a znečistenia v sladkej a morskej vode.

Čeľuste mnohoštetinatcov sú veľmi silné. Tieto výhody upútali pozornosť inžinierov. Výskum ukázal, že čeľuste tohto rodu červov sú tvorené neobvyklými proteínmi, ktoré sa pevne viažu na zinok.

Na ostrove Samoa je odchyt a zjedenie jedného z červov annelid, červa Palolo, štátnym sviatkom a miestneho červa samotného považujú za pochúťku. V Kórei a Japonsku sa jedia červy Urechis unicinctus z triedy Ehiurida.


Zástupcovia annelidov, ktoré sa jedia

Prípady použitia pijavíc na liečebné účely boli známe už v Číne okolo roku 30 n. L., Indii okolo roku 200 n. L., Starovekom Ríme okolo roku 50 n. L. A potom v celej Európe. V lekárskej praxi 19. storočia bolo používanie pijavíc natoľko rozšírené, že boli v niektorých častiach sveta vyčerpané a niektoré regióny zaviedli obmedzenia alebo zákaz ich vývozu (pričom samotné pijavice lekárske boli považované za ohrozený druh). V poslednej dobe sa pijavice používajú v mikrochirurgii na transplantáciu orgánov a ich častí, oblastí pokožky. Vedci navyše tvrdia, že sliny pijavice lekárskej pôsobia protizápalovo a niektoré v nej obsiahnuté antikoagulanciá zabraňujú rastu zhubných nádorov.

Asi 17 druhov pijavíc je pre ľudí nebezpečných.


Na hirudoterapiu sa používajú lekárske pijavice a v lekárňach sa získava cenný liek - hirudin.

Pijavice sa môžu prichytiť na pokožku človeka zvonku alebo preniknúť do vnútorných orgánov (napríklad dýchacieho alebo gastrointestinálneho traktu). V tomto ohľade existujú dva typy tejto choroby - vnútorná a vonkajšia hirudinóza. Pri vonkajšej hirudinóze sú pijavice najčastejšie prichytené na koži človeka v podpazuší, krku, ramenách a lýtkach.


Misostomida na morskej ľalii

Annelidy, veľmi veľká skupina, sú evolučnými potomkami plochých červov. Najštudovanejšími z nich sú polychaetové červy žijúce v moriach - polychaetes a červy s malými štetinami - oligochaetes. Najslávnejšími predstaviteľmi oligochaetov sú dážďovky a pijavice. Charakteristickým znakom štruktúry annelidov je vonkajší a vnútorný metamerizmus: ich telo pozostáva z niekoľkých, väčšinou rovnakých, segmentov, z ktorých každý obsahuje súbor vnútorných orgánov, najmä dvojicu symetricky umiestnených ganglií s nervovými komisúrami. V dôsledku toho nervový systém annelidov vyzerá ako „nervový rebrík“.

Zvláštne miesto zaujímajú zástupcovia triedy malých štetín - dážďovky, na ktorých boli vykonané hlavné experimenty spojené so štúdiom ich reakcií na rôzne činitele životného prostredia a s vývojom podmienených reflexov. Nervový systém dážďoviek je prezentovaný vo forme nervových uzlov - ganglií, umiestnených pozdĺž celého tela vo forme symetrického reťazca. Každý uzol pozostáva z buniek v tvare hrušky a hustého plexu nervových vlákien. Vlákna motorického nervu siahajú z týchto buniek do svalov a vnútorných orgánov. Citlivé bunky sa nachádzajú pod kožou červa, ktoré sú svojimi procesmi - citlivými vláknami - spojené s nervovými uzlinami. Tento typ nervového systému sa nazýva reťaz, alebo ganglionický. Telo dážďovky sa skladá z niekoľkých segmentových segmentov. Každý segment má svoj vlastný nervový uzol a môže reagovať na stimuláciu, pričom je úplne oddelený od zvyšku tela, ale všetky uzly sú prepojené mostíkmi a telo funguje ako celok. Hlavný uzol nervového systému, umiestnený v hornej časti hlavy, prijíma a spracováva najväčšie množstvo podráždenia. Má oveľa zložitejšiu štruktúru ako všetky ostatné uzly nervového systému červa.

Pohyby annelidov

Motorická aktivita annelidov je veľmi rozmanitá a dosť zložitá. Poskytujú to vysoko vyvinuté svaly, pozostávajúce z dvoch vrstiev: vonkajšej, pozostávajúcej z prstencových vlákien a vnútornej, zo silných pozdĺžnych svalov. Posledné z nich sa rozprestierajú, napriek segmentácii, od predného k zadnému koncu kmeňa. Pohyb zaisťujú rytmické sťahy pozdĺžnych a kruhových svalov pohybového aparátu. Červ sa plazí, naťahuje a sťahuje, rozširuje a sťahuje jednotlivé časti svojho tela. U dážďoviek je predná časť tela natiahnutá a zúžená, potom sa to isté stane postupne s nasledujúcimi segmentmi. Výsledkom je, že telom červa prechádzajú „vlny“ svalových kontrakcií a relaxácií.

U annelidov sa prvýkrát v evolúcii živočíšnej ríše objavujú skutočné párové končatiny: na každom segmente je pár výrastkov, nazývaných parapodia. Slúžia ako orgány pohybu a sú vybavené špeciálnymi svalmi, ktoré ich posúvajú dopredu alebo dozadu. Parapodia sú často rozvetvené. Každá vetva je vybavená podpornou štetinou a navyše okrajom štetín rôznych tvarov u rôznych druhov. Chápadlové orgány hmatovej a chemickej citlivosti tiež odchádzajú z parapodie. Posledne menované sú obzvlášť dlhé a početné na hlavovom konci, kde sú oči (jeden alebo dva páry) umiestnené na chrbtovej strane a čeľusť sa nachádza v ústnej dutine alebo na špeciálnom vyčnievajúcom proboscis. Vláknité tykadlá na hlavovom konci červa sa môžu podieľať aj na zachytávaní potravinových predmetov.

Správanie annelidov

Pruhované červy žijú v moriach a sladkovodných telách, ale niektoré vedú aj pozemský životný štýl, lezú po substráte alebo kopú vo voľnej pôde. Morské červy sú čiastočne pasívne nesené vodnými prúdmi ako neoddeliteľná súčasť planktónu, ale väčšina z nich vedie život blízko dna v pobrežných zónach, kde sa usadia medzi kolóniami iných morských organizmov alebo v skalných štrbinách. Mnoho druhov žije dočasne alebo trvalo v potrubiach, ktoré v prvom prípade ich obyvatelia periodicky opúšťajú a potom znova vyhľadávajú. Zvlášť dravé druhy sú z týchto úkrytov pravidelne posielané na „lov“. Rúry sú vyrobené zo zrniek piesku a iných malých častíc, ktoré sú držané pohromade výlučkami špeciálnych žliaz, čím sa dosahuje väčšia pevnosť budov. Zvieratá nehybne sediace v tubách zachytávajú svoju korisť (malé organizmy) tlačením a filtrovaním vody pomocou chápadlového okraja, ktorý vyčnieva z trubice, alebo vháňaním prúdu vody (v tomto prípade je trubica otvorené na oboch koncoch).

Na rozdiel od sedavých foriem voľne žijúce červy aktívne hľadajú potravu a pohybujú sa pozdĺž morského dna: dravé druhy útočia na iné červy, mäkkýše, kôrovce a ďalšie relatívne veľké zvieratá, ktoré sa chytia čeľusťami a prehltnú; bylinožravce odtrhávajú čeľusťami kúsky rias; ostatné červy (väčšina z nich) sa plazia a hrabú v spodnom bahne, prehĺtajú ho spolu s organickými pozostatkami alebo zbierajú malé živé a mŕtve organizmy zo spodného povrchu.

Malé štetinky sa plazia a hrabú v mäkkej pôde alebo spodnom bahne, niektoré druhy sú schopné plávať. Vo vlhkých tropických lesoch sa niektoré prstence s malými štetinami dokonca vkrádajú do stromov. Väčšina červov s malými štetinami sa živí deuteritom, nasáva slizké bahno alebo sa prehryzne cez pôdu. Existujú však aj druhy, ktoré jedia malé organizmy z povrchu pôdy, filtrujú vodu alebo odhlodávajú kúsky rastlín. Niekoľko druhov vedie dravý život a zachytáva malé vodné živočíchy, pričom prudko otvára ústa. Výsledkom je, že výroba je nasávaná prúdom vody.

Pijavice dobre plávajú, telom robia pohyby podobné vlnám, plazia sa, kopajú chodby v mäkkom teréne, niektoré sa pohybujú na súši. Okrem krviprelievania existujú aj pijavice, ktoré napádajú vodné bezstavovce a prehĺtajú ich celé. Pijavice pozemné, ktoré žijú v tropických dažďových pralesoch, číhajú na svoje obete na súši, v tráve alebo na konároch stromov a kríkov. Môžu sa pohybovať veľmi rýchlo. Prísavky hrajú dôležitú úlohu pri pohybe pozemských pijavíc na substráte: zviera roztiahne telo, potom sa prilepí na substrát prísavkou hlavy a pritiahne k nemu zadný koniec tela, súčasne ho zmenší a potom nasaje zadnou časťou. prísavka atď.

Experimentálna štúdia správania sa annelidov

Dážďovky alebo dážďovky sú rozšírené po celom svete. Tieto zvieratá zohrávajú obrovskú úlohu pri tvorbe pôdy, takže už dlho priťahujú veľkú pozornosť vedcov rôznych profilov. Ich správanie je tiež dobre študované. Životnú aktivitu dážďoviek teda podrobne popísal Charles Darwin. V priebehu jeho experimentov sa ukázalo, že reagujú odlišne na vizuálne, hmatové, čuchové a teplotné podnety. R. Yerkes a niekoľko ďalších vedcov skúmali schopnosť dážďoviek vytvárať najjednoduchšie schopnosti. Na tento účel je najčastejšie používanou metódou vývoja obranné podmienené reakcie v bludisku v tvare T. Červy boli vycvičené, aby sa obrátili na pravú alebo ľavú ruku bludiska. Nepodmienený podnet bol striedavý prúd rôznej intenzity a podmieneným podnetom bol samotný labyrint, ktorého prvky boli pravdepodobne vnímané proprioceptívnou a hmatovou aferentáciou. Kritériom pre rozvoj reflexu bolo zvýšenie počtu závitov v labyrintovom ramene, kde zvieratá neboli vystavené elektrickej stimulácii. V experimentoch R. Yerkesa sa červy naučili správnu voľbu strany po 80–100 kombináciách (obr. 15.3).

Prítomnosť zmyslových orgánov pomáha dážďovkám rozlišovať medzi najjednoduchšími formami. V procese skladovania potravín teda uchopia dvojité ihličie na základni a spadnuté listy za vrcholy, za ktoré ich stiahnu do nory.

Ešte jasnejšie podmienené reflexy stíha vyrábať polychaete červy - polychaetes. Takže, o nereis podarilo sa mu vyvinúť stabilné podmienené reflexy na hmatovú stimuláciu, jedlo, svetlo a vibrácie. Analýza výsledkov ukázala, že mnohoštetinožce vyvíjajú reakcie, ktoré majú všetky základné vlastnosti skutočných podmienených reflexov: zvýšenie počtu pozitívnych reakcií zo skúsenosti na skúsenosť, vysoké maximálne percento pozitívnych reakcií (až 80–100) a trvanie ich uchovania (až 6–15 dní).

Je veľmi dôležité, že rozvinutá reakcia v neprítomnosti výstuže odumrela a spontánne sa zotavila.

Ryža. 15.3

Odhalené vzorce podmienenej reflexnej aktivity polychaetov korelujú s relatívne diferencovaným mozgom zvierat. Skutočné podmienené reflexy, ako jeden z dostatočných dokonalých mechanizmov, ktoré určujú získané správanie, sa teda po prvýkrát v evolúcii objavia u annelidov.

  • Tushmalova N.A. Hlavné vzorce vývoja správania bezstavovcov.

1. Obehový systém sa prvýkrát objaví u annelidov. 2. Obehový systém slúži na prenos kyslíka a živín do všetkých orgánov zvieraťa. 3. Annelidy majú dve hlavné krvné cievy. Cez brušnú cievu sa krv pohybuje z predného konca tela do chrbta. 4. Cez dorzálnu cievu sa krv pohybuje od zadného konca tela k prednému. 5. Chrbtová cieva prechádza cez črevo, brušná - pod ním. V každom segmente sú chrbtové a brušné cievy prepojené prstencovými cievami.

Obehový systém 6. Annelidy nemajú srdce. Niekoľko hrubých prstencových ciev má svalové steny, v dôsledku ktorých dochádza k sťahovaniu krvi. Tenšie cievy odchádzajú z hlavných ciev a potom sa rozvetvujú do najtenších kapilár. Kapiláry prijímajú kyslík z kožného epitelu a živiny z čriev. A z iných kapilár rovnakého vetvenia vo svaloch dochádza k návratu „odpadu“. Krv sa teda neustále pohybuje cez cievy a nemieša sa s dutinovou tekutinou. Tento obehový systém sa nazýva uzavretý. 7. Krv obsahuje proteín obsahujúci železo blízky hemoglobínu.

Obehový systém annelidov 1. Obehový systém sa prvýkrát objaví u annelidov. 2. Obehový systém uzavretý 3. dve hlavné krvné cievy: brušné a dorzálne. V každom segmente sú spojené prstencovou cievou 4. Neexistuje skutočné srdce

Obehový systém mäkkýšov: Otvorený (krv z ciev vstupuje do telesnej dutiny) Objavilo sa srdce, ktoré zvýšilo rýchlosť krvného obehu, čo výrazne zvýšilo intenzitu metabolických procesov. Trojkomorové alebo dvojkomorové srdce (1 alebo 2 predsiene a komora) aorta opúšťa srdce, rozvetvuje sa na tepny Bezfarebná krv je v pľúcach (žiabroch) nasýtená kyslíkom a cez žily sa vracia do srdca Funkcie: krv prenáša kyslík a prijíma oxid uhličitý

Na rozdiel od iných mäkkýšov majú hlavonožce takmer uzavretý obehový systém. Na mnohých miestach (koža, svaly) sú kapiláry, ktorými tepny prechádzajú priamo do žíl. Vysoko vyvinutý obehový systém umožňuje hlavonožcom dosiahnuť obrovské rozmery. Existencia veľmi veľkých zvierat je možná iba za prítomnosti kapilárneho systému, pretože iba v tomto prípade je zaistený úplný prísun kyslíka a živín do masívnych orgánov. Krv uvedú do pohybu tri srdcia. 1. Hlavná, pozostávajúca z komory a dvoch predsiení (nautilus má štyri predsiene). Hlavné srdce poháňa krv v tele. 2. A dve vetvičky. 3. Rytmické sťahy žiabrových sŕdc tlačia žilovú krv cez žiabre, odkiaľ sa obohatená kyslíkom dostane do predsiene hlavného srdca. Frekvencia srdcového tepu závisí od teploty vody. Napríklad v chobotnici pri teplote vody 22 ° C je srdcová frekvencia 40-50 úderov za minútu. 4. Existujú špeciálne nádoby na dodávanie krvi do hlavy. Krv hlavonožcov je modrá kvôli prítomnosti respiračného pigmentu hemocyanin, ktorý obsahuje meď. Hemocyanín sa vyrába v špeciálnych žiabrových žľazách.

Obehový systém v článkonožcoch nie je uzavretý a je reprezentovaný srdcom a veľkými cievami, z ktorých sa hemolymfa (tekutina, v mnohých ohľadoch podobná krvi stavovcov) naleje do telesnej dutiny, umyje vnútorné orgány a vráti sa do srdce. 1. Srdce je schopné rytmických kontrakcií. Hemolymfa do nej vstupuje z telesnej dutiny bočnými otvormi, ostiou a premýva vnútorné orgány a dodáva im živiny. 2. U kôrovcov plní hemolymfa aj funkciu dýchania. Obsahuje látky prenášajúce kyslík - červený hemoglobín alebo modrý hemocyanín. Na tento účel existujú špeciálne žiabrové nádoby.

Obehový systém 1. Keď sa srdce stiahne, ventily ostia sa zatvoria. 2. A krv, pohybujúca sa tepnami, vstupuje do telesnej dutiny. Tu dodáva kyslík a živiny do vnútorných orgánov. 3. Nasýtené oxidom uhličitým a metabolickými produktmi. 4. Potom krv vstúpi do žiabrov. 5. Dochádza tam k výmene plynu a krv zbavená oxidu uhličitého sa znova nasýti kyslíkom. 6. Potom krv vstupuje do uvoľneného srdca otvorenou ostiou.

Obehový systém Obehový systém nie je uzavretý. Krv sa prakticky nezúčastňuje na prenose kyslíka v hmyze. dlhé, rúrkovité srdce hmyzu sa nachádza na chrbtovej strane brucha, rozdelené do niekoľkých komôrok, každá komora má otvory s ventilmi - ostia. Prostredníctvom nich vstupuje krv z telesnej dutiny do srdca. susedné komory sú navzájom spojené ventilmi, ktoré sa otvárajú iba dopredu. Sekvenčné sťahovanie srdcových komôr zozadu dopredu zaisťuje pohyb krvi.

Lancelet Obehový systém: zavretý žiadne srdce Steny brušnej aorty sa sťahujú Funkcia: krv prenáša kyslík a živiny do celého tela, odvádza produkty rozkladu

Obehový systém rýb Obehový systém je uzavretý, jeden kruh krvného obehu, srdce je dvojkomorové (z tenkostenného átria a svalovej komory) Venózna krv sa najskôr odoberá do žilového sínusu-rozšírenie, ktoré zbiera krv z žilových ciev, potom vstupuje do predsiene a je vypudený z komory Zo srdca venózna krv vstupuje do brušnej aorty do žiabrov, arteriálna krv sa odoberá v dorzálnej aorte. Zo všetkých orgánov prúdi venózna krv cez cievy do spoločného venózneho sínusu.

Obehový systém obojživelníka Obehový systém. Dva kruhy krvného obehu (veľký a malý). Odkedy sa objavili pľúca, existuje pľúcny (malý) kruh krvného obehu. Srdce obojživelníka sa stáva trojkomorovým (tvorí ho dve predsiene a jedna komora), odchádzajú z neho tri páry arteriálnych oblúkov. Metabolizmus ešte nie je veľmi intenzívny, obojživelníky sú poikilotermické (chladnokrvné) zvieratá.

Obehový systém obojživelníka Arteriálna krv vstupuje z pľúc do ľavej predsiene cez pľúcne žily a zmiešaná krv vstupuje do pravej predsiene, pretože venózna krv vstupuje do dutých žíl z vnútorných orgánov a kožné žily prinášajú arteriálnu krv. V komore je krv zmiešaná iba čiastočne, kvôli prítomnosti špeciálnych deliacich mechanizmov (rôzne výrastky a špirálový ventil arteriálneho kužeľa).

Obehový systém Veľký kruh krvného obehu. Z komory krv prúdi do troch párov arteriálnych ciev. Keď sa komora stiahne, najskôr sa vypudí venózna krv, ktorá vyplní prvé dva páry tepien. Krv s maximálnym obsahom kyslíka vstupuje do tretieho páru tepien, z ktorého odchádzajú krčné tepny, ktoré zásobujú mozog krvou. Potom do pravej predsiene vstupuje venózna krv (z vnútorných orgánov cez vena cava) a arteriálna (cez kožné žily).

Obehový systém Malý kruh krvného obehu. Pľúcne tepny prenášajú krv chudobnú na kyslík do pľúc, kde dochádza k výmene plynov, potom cez pľúcne žily arteriálna krv vstupuje do ľavej predsiene. Z každej pľúcnej tepny sú veľké vetvy - kožné tepny, ktoré prenášajú krv do pokožky, kde sa oxiduje, a potom vstupuje do pravej predsiene. Erytrocyty u obojživelníkov sú veľké, bikonvexné a majú jadro. Metabolizmus je vyšší ako u rýb, ale nie taký vysoký, aby udržal konštantnú telesnú teplotu

Obehový systém K ďalšiemu oddeleniu arteriálneho a venózneho prietoku krvi dochádza v dôsledku výskytu neúplnej septa v srdcovej komore. Septum čiastočne zabraňuje miešaniu arteriálnej a venóznej krvi. Z komory nezávisle odchádzajú tri cievy: pľúcna artéria, ktorá prenáša venóznu krv do pľúc, pravé a ľavé aortálne oblúky.

Obehový systém Systémový obeh začína oblúkmi aorty. Pravý aortálny oblúk siaha od ľavej komory a nesie arteriálnu, okysličenú krv. Odchádzajú z neho krčné tepny, ktoré prenášajú krv do mozgu, a podkľúčové tepny, ktoré dodávajú krv do predných končatín. Ľavý aortálny oblúk pochádza zo strednej časti komory a nesie zmiešanú krv. Oba oblúky sa spájajú do chrbtovej aorty, ktorá dodáva krv do ostatných orgánov.

Obehový systém Malý kruh začína pľúcnou tepnou, ktorá sa rozprestiera od pravej strany komory. Venózna krv sa dodáva do pľúc, dochádza k výmene plynov a arteriálna krv cez pľúcne žily sa vracia do ľavej predsiene. Aj keď je obehový systém dokonalejší ako obehový systém, metabolizmus je nedostatočný na udržanie konštantnej telesnej teploty, preto plazy nemajú stálu telesnú teplotu, sú poikilotermické.

Obehový systém. Srdce sa stáva štvorkomorovým, septum rozdeľuje srdce na dve časti - pravú a ľavú. Každá časť srdca sa skladá z predsiene a komory. Venózna krv sa zo systémového obehu vracia cez vena cava (hornú a dolnú) do pravej polovice srdca. Malý kruh krvného obehu. So stiahnutím pravej komory prúdi venózna krv cez pľúcne tepny do pľúc, kde dochádza k výmene plynov a arteriálna krv cez pľúcne žily sa vracia z pľúcneho obehu do ľavej predsiene.

Obehový systém Veľký kruh. Z ľavej komory krv vystupuje cez pravý aortálny oblúk. Od nej sú oddelené krčné tepny, ktoré prenášajú krv do hlavy, a podkľúčové tepny k horným končatinám. Pravý aortálny oblúk prechádza do dorzálnej aorty a dodáva krv vnútorným orgánom. Potom sa do vena cava odoberie venózna krv a vstúpi do pravej predsiene. Na rozdiel od obehového systému plazov, u vtákov krv zo srdca do orgánov vo veľkom kruhu neprúdi dvoma tepnami (ľavou a pravou aortálnou klenbou), ale iba pozdĺž pravej strany. Kyslíková kapacita krvi vtákov je dvakrát vyššia ako kapacita plazov. Priemerná telesná teplota vtákov je asi 42 stupňov.

Obehový systém v pravej polovici srdca je venózna krv, v ľavej polovici - arteriálna, to znamená, že nedochádza k miešaniu krvi. pľúcny obeh začína v pravej komore, venózna krv cez pľúcne tepny sa privádza do pľúc, dochádza k výmene plynov a arteriálna krv cez pľúcne žily vstupuje do ľavej predsiene. Systémový obeh začína v ľavej komore, krv sa uvoľňuje do oblúka ľavej aorty. Tepny zásobujú krvou všetky vnútorné orgány. Venózna krv cez hornú a dolnú dutú žilu vstupuje do pravej predsiene.

Zvieratá; najorganizovanejší zo všetkých červov. Prvýkrát majú súbor orgánových systémov charakteristických pre všetky vyššie skupiny organizmov vrátane cicavcov. Dĺžka od 2-3 mm do 3 m. Valcovité alebo sploštené telo annelidov je zvyčajne zreteľne segmentované. Súčasne sa v telovej dutine vytvoria priečky, ktoré ju rozdelia na samostatné segmenty. Vonkajšia a vnútorná segmentácia sa najčastejšie zhodujú, ale niekedy iba jeden vnútorný segment zodpovedá viacerým vonkajším segmentom. Menej často nedochádza k segmentácii. Prvým segmentom tela je hlavový lalok, na ktorom môžu byť umiestnené zmyslové orgány: antény, palpy, oči.

Ústa sa otvárajú na spodnej strane druhého segmentu tela. U polychaetových červov sa v ústnej dutine vytvárajú silné chitinózne čeľuste, schopné otáčať sa von. Slúžia na zachytenie a držanie koristi. U pijavíc je ústny otvor obklopený prísavkou vytvorenou v dôsledku fúzie prvých štyroch segmentov. Na poslednom segmente tela sa otvorí konečník. Na stranách všetkých segmentov, okrem prvého a posledného, ​​sa vyvíjajú párové výrastky - parapodia, ktoré pôsobia ako orgány pohybu. U červov s malými štetinami a niektorých pijavíc sú upravené na malé štetiny, ktoré zriedka môžu úplne chýbať.

Kožné ochorenia sú trojvrstvové zvieratá, ktoré vyvíjajú ektoderm, endoderm a mezoderm. Z tohto sa vytvorí sekundárna telesná dutina (celá) naplnená dutinovou tekutinou. Vzhľadom na skutočnosť, že kvapalina je pod tlakom, annelidy udržiavajú konštantný tvar tela. Celok navyše plní úlohu vnútorného prostredia tela, pričom udržuje stály biochemický režim. U annelidov je muskulokutánny vak pozostávajúci z kožného epitelu a pod ním ležiacich prstencových a pozdĺžnych svalov dobre vyvinutý. Vďaka nemu sú červy schopné vykonávať rôzne pohyby.

Tráviaci systém annelidov je priechodný a pozostáva z troch sekcií: predného, ​​stredného a zadného čreva. Predná a zadná časť čreva sa vyvíjajú z ektodermu a stred z endodermu. Niektoré druhy majú spárované slinné žľazy. Prevažná väčšina annelidov má uzavretý obehový systém. Len v niektorých pijaviciach sa otvorí druhýkrát, zatiaľ čo v sipunkulidoch chýba. Ako vylučovacie orgány u annelidov fungujú spárované ciliárne lieviky, ktoré sa mnohokrát opakujú v každom segmente tela. V tomto prípade je samotný lievik umiestnený v jednom segmente a vylučovací kanál, ktorý prechádza priečkou medzi segmentmi, sa otvára vylučovacím otvorom na strane ďalšieho segmentu tela. Nervový systém je reprezentovaný periofaryngeálnym prstencom a brušným nervovým reťazcom z neho vystupujúcim. Spárované gangliá sú na ňom umiestnené v každom segmente tela. Pásovité červy sú zvyčajne dvojdomé, ale u niektorých druhov je pozorovaný hermafroditizmus. Vývoj s metamorfózou, alebo priamy.

Asi 12 tisíc druhov, rozdelených do 6 tried: primárne krúžky,

Typ annelid, ktorý združuje asi 12 000 druhov, je akoby uzlom v rodokmeni živočíšneho sveta. Podľa existujúcich teórií annelidy pochádzajú zo starých ciliárnych červov (turbelárna teória) alebo z foriem blízkych ctenoforom (trochoforová teória). Na druhej strane článkonožce vzišli z annelidov v procese progresívnej evolúcie. Konečne sú annelidy vo svojom pôvode spájané so spoločným predkom s mäkkýšmi. To všetko ukazuje na veľký význam, ktorý uvažovaný typ má pre pochopenie fylogenézy živočíšneho sveta. Z lekárskeho hľadiska majú annelidy obmedzenú hodnotu. Len pijavice sú zaujímavé.

Všeobecné charakteristiky typu

Telo annelidov pozostáva z hlavového laloku, segmentovaného tela a zadného laloku. Segmenty kmeňa pozdĺž celého tela majú vonkajšie prídavky navzájom podobné a podobnú vnútornú štruktúru. Organizácia annelidov je teda charakterizovaná opakovateľnosťou štruktúry alebo metamerizmom.

Na bokoch tela, na každom segmente, sú spravidla vonkajšie úpony vo forme svalových výrastkov vybavených štetinami - parapodiou - alebo vo forme štetín. Tieto prílohy sú dôležité pri pohybe červa. Parapodia v procese fylogenézy dala vzniknúť končatinám článkonožcov. Na hlavovom konci tela sú špeciálne prílohy - tykadlá a palyga.

Je vyvinutý svalovo -kožný vak, ktorý pozostáva z kutikuly, jednej vrstvy kožných buniek a niekoľkých vrstiev svalov ležiacich pod ňou (pozri tabuľku 1) a sekundárnej telesnej dutiny alebo celého, v ktorom sa nachádzajú vnútorné orgány. Celok je lemovaný peritoneálnym epitelom a rozdelený priečkami na samostatné komory. Navyše v každom segmente tela je pár coelomických vakov (iba cefalické a zadné laloky neobsahujú coelom).

Coelomické vaky v každom segmente sú umiestnené medzi črevom a stenou tela, sú naplnené komorovou vodou, v ktorej plávajú améboidné bunky.

Ako celok plní podpornú funkciu. Okrem toho živiny vstupujú do coelomickej tekutiny z čriev, ktoré sú potom distribuované do celého tela. Celkovo sa hromadia škodlivé metabolické produkty, ktoré sú vylučované vylučovacími orgánmi. Mužské a ženské pohlavné žľazy sa vyvíjajú v stenách coelom.

Centrálny nervový systém je reprezentovaný supraofaryngeálnym gangliom a brušnou nervovou šnúrou. Nervy zo zmyslových orgánov prechádzajú do epopharyngeálneho uzla: oči, rovnovážné orgány, tykadlá a palpy. Brušný nervový reťazec pozostáva z uzlov (jeden pár v každom segmente tela) a kmeňov, ktoré navzájom spájajú uzly. Každý uzol inervuje všetky orgány tohto segmentu.

Tráviaci systém sa skladá z predného, ​​stredného a zadného čreva. Predné črevo je zvyčajne rozdelené na niekoľko sekcií: hltan, pažerák, struma a žalúdok. Ústa sú na ventrálnej strane prvého segmentu tela. Zadné črevo sa otvára konečníkom na zadnom laloku. Črevná stena má svalstvo, ktoré umožňuje pohybu potravín.

Vylučovacie orgány - metanefrídie - sú párové tubulárne orgány, metamérne sa opakujúce v telesných segmentoch. Na rozdiel od protonefrídií majú priechodný vylučovací tubul. Ten začína lievikom otvárajúcim sa do telesnej dutiny. Prostredníctvom lievika tekutina dutiny vstupuje do nefrídia. Nefrídium tubule opúšťa lievik, niekedy sa otvára von. Kvapalina, ktorá prechádza kanalom, mení svoje zloženie; koncentruje konečné produkty disimilácie, ktoré sú vyhodené z tela vonkajším pórom nefrídia.

Po prvýkrát vo fylogenéze živočíšnej ríše majú annelidy obehový systém. Hlavné krvné cievy prebiehajú pozdĺž chrbtovej a ventrálnej strany. V predných segmentoch sú spojené priečnymi cievami. Chrbtové a predné prstencové cievy sa môžu rytmicky sťahovať a vykonávať funkciu srdca. Vo väčšine druhov je obehový systém uzavretý: krv cirkuluje cievnym systémom, nikde nie je prerušená dutinami, lakunami alebo dutinami. U niektorých druhov je krv bezfarebná, u iných je červená kvôli prítomnosti hemoglobínu.

Väčšina druhov annelidov dýcha pokožkou, ktorá je bohatá na krvné kapiláry. Mnoho morských foriem má špecializované dýchacie orgány - žiabre. Obvykle sa vyvíjajú na parapodii alebo palpách. Na žiabre sú vhodné nádoby nesúce žilovú krv; je nasýtený kyslíkom a vstupuje do tela červa vo forme arteriálnej krvi. Medzi annelidmi sú dvojdomé a hermafroditické druhy. Pohlavné žľazy sa nachádzajú v telovej dutine.

Prstencové červy majú najvyššiu organizáciu v porovnaní s inými druhmi červov (pozri tabuľku 1); prvýkrát majú sekundárnu telesnú dutinu, obehový systém, dýchacie orgány a nervový systém je organizovanejší.

Tabuľka 1. Charakteristické vlastnosti rôznych typov červov
Typ Muskulokutánny vak Zažívacie ústrojenstvo Obehový systém Reprodukčný systém Nervový systém Telesná dutina
Ploché červyZahŕňa vrstvy pozdĺžnych a kruhových svalov, ako aj zväzky chrbtovo-brušných a diagonálnych svalovZ ektodermálneho predžalúdka a endodermálneho stredného črevaNie je vyvinutéHermafroditSpárovaný uzol mozgu a niekoľko párov nervových kmeňovAbsentuje, vyplnený parenchýmom
Okrúhle červyLen pozdĺžne svalyZ ektodermálnej prednej a zadnej kišky a endodermálneho stredného črevaTiežRozdelenýPrstenec periofaryngeálneho nervu a 6 pozdĺžnych kmeňovPrimárny
Z vonkajších prstencových a vnútorných pozdĺžnych svalovZ ektodermálneho predného a zadného hrubého čreva a endodermálneho stredného črevaDobre vyvinuté, uzavretéDelený alebo hermafroditSpárovaný mozgový ganglion, prstenec periofaryngeálneho nervu, brušná nervová šnúraSekundárne

Pre zvieratá patriace k druhu annelid alebo annelids sa vyznačujú:

  1. trojvrstvová štruktúra, to znamená vývoj ekto-, ento- a mezodermu v embryách;
  2. sekundárna (coelomická) telesná dutina;
  3. muskulokutánny vak;
  4. obojstranná symetria;
  5. vonkajšia a vnútorná homonómna (ekvivalentná) metamerika alebo segmentácia tela;
  6. prítomnosť hlavných orgánových systémov: tráviaci, respiračný, vylučovací, obehový, nervový, reprodukčný;
  7. uzavretý obehový systém;
  8. vylučovací systém vo forme metanefrídií;
  9. nervový systém pozostávajúci z supraofaryngeálneho ganglia, periofaryngeálnych komisúr a spárovaných alebo nepárových brušných nervových šnúr;
  10. prítomnosť primitívnych pohybových orgánov (parapodia)

Kožné ochorenia žijú v sladkých a morských vodách, ako aj v pôde. Vo vzduchu žije niekoľko druhov. Hlavné triedy typu annelid sú:

  • polychaete (polychaeta)
  • malá štetina (Oligochaeta)
  • pijavice (Hirudinea)

Triedy viacštetinových krúžkov

Z hľadiska fylogenézy živočíšneho sveta sú polychaety najdôležitejšou skupinou annelidov, pretože vznik vyšších skupín bezstavovcov je spojený s ich postupným vývojom. Telo mnohoštetincov je segmentované. Existujú parapodie, pozostávajúce z dorzálnych a ventrálnych vetiev, z ktorých každá nesie úponok. Svalnatá stena parapodie má silné podporné štetiny a z vrcholu oboch vetiev vyčnievajú zväzky jemných štetín. Funkcia parapodie je odlišná. Obvykle ide o pohybové orgány zapojené do pohybu červa. Niekedy chrbtové antény rastú a menia sa na žiabre. Obehový systém v mnohoštetináčoch je dobre vyvinutý a vždy uzavretý. Existujú druhy s kožným a žiabrovým dýchaním. Polychaetes sú dvojdomé červy. Žijú v moriach, hlavne v pobrežných oblastiach.

Typickým predstaviteľom triedy môže byť Nereis pelagica. Nachádza sa v hojnosti v moriach našej krajiny; vedie životný štýl na dne, ako dravec, zachytáva korisť čeľusťami. Ďalší zástupca - červotoč piesočný (Arenicola marina) - žije v moriach, vykopáva diery. Živí sa prechodom morského kalu cez jeho tráviaci trakt. Dýcha žiabrami.

Trieda malých prsteňov

Malé štetinky pochádzajú z mnohoštetinatcov. Vonkajšie prívesky tela sú setae, ktoré sedia priamo v stene tela; žiadna parapodia. Obehový systém je uzavretý; dýchanie pokožkou. Malé prstence štetín sú hermafrodity. Prevažná väčšina druhov je obyvateľmi sladkej vody a pôdy.

Dážďovka (Lumbricus terrestris) je typickým predstaviteľom triedy. Dážďovky žijú v pôde; cez deň sedia v norách a večer často vyliezajú. Kopajúc sa do pôdy, prechádzajú črevami a živia sa rastlinnými zvyškami, ktoré sú v nej obsiahnuté. Dážďovky hrajú dôležitú úlohu v pôdotvorných procesoch; uvoľňujú pôdu a prispievajú k jej prevzdušneniu; ťahajú listy do dier a obohacujú pôdu o organické látky; extrahujú hlboké vrstvy pôdy na povrch a povrchové vrstvy sa prenášajú hlboko do hlbín.

Štruktúra a reprodukcia dážďovky

Dážďovka má telo v priereze takmer okrúhle, dlhé až 30 cm; existuje 100-180 segmentov alebo segmentov. V prednej tretine tela dážďovky je zhrubnutie - pás (jeho bunky fungujú počas sexuálnej reprodukcie a ovipozície). Na stranách každého segmentu sú vyvinuté dva páry krátkych elastických štetín, ktoré zvieraťu pomáhajú pohybovať sa v pôde. Telo je červenohnedej farby, svetlejšie na plochej ventrálnej strane a tmavšie na konvexnej dorzálnej strane.

Charakteristickým rysom vnútornej štruktúry je, že dážďovky vyvinuli skutočné tkanivá. Vonku je telo pokryté vrstvou ektodermu, ktorého bunky tvoria kožné tkanivo. Kožný epitel je bohatý na bunky slizničných žliaz. Pod kožou je dobre vyvinuté svalstvo, ktoré sa skladá z vrstvy prstencových svalov a silnejšej vrstvy pozdĺžnych svalov umiestnených pod ňou. Sťahovaním prstencových svalov sa telo zvieraťa napína a chudne; so sťahovaním pozdĺžnych svalov sa zahusťuje a tlačí častice pôdy od seba.

Tráviaci systém začína na prednom konci tela otvorom v ústach, z ktorého vstupuje potrava do hltana, pažeráka (pri dážďovkách do neho prúdia tri páry vápenatých žliaz, vápno vstupujúce z nich do pažeráka slúži na neutralizáciu kyselín rozpadajúcich sa listov, ktorými sa zvieratá živia). Potom jedlo prejde na zväčšenú strumu a malý žalúdok (svaly v jeho stenách prispievajú k mletiu jedla). Od žalúdka sa takmer k zadnému koncu tela tiahne stredné črevo, v ktorom je potrava trávená a absorbovaná enzýmami. Nestrávené zvyšky vstupujú do krátkeho zadného čreva a sú vyhodené von cez konečník. Dážďovky sa živia napoly rozpadnutými rastlinnými zvyškami, ktoré prehltnú so zemou. Pri prechode črevami sa pôda dobre premieša s organickou hmotou. Výkaly dážďoviek obsahujú päťkrát viac dusíka, sedemkrát viac fosforu a jedenásťkrát viac draslíka ako v bežnej pôde.

Obehový systém je uzavretý a pozostáva z krvných ciev. Chrbtová cieva sa tiahne celým telom nad črevami a pod ňou - brušnou. V každom segmente ich spája prstencová nádoba. V predných segmentoch sú niektoré prstencové cievy zosilnené, ich steny sa sťahujú a rytmicky pulzujú, v dôsledku čoho sa krv destiluje z dorzálnej cievy do brušnej. Červená farba krvi je spôsobená prítomnosťou hemoglobínu v plazme. Pre väčšinu annelidov, vrátane dážďoviek, je dýchanie pokožkou charakteristické, takmer všetku výmenu plynov zabezpečuje povrch tela, preto sú dážďovky veľmi citlivé na vlhkosť pôdy a nevyskytujú sa v suchých piesočnatých pôdach, kde ich koža čoskoro vyschne a po dažďoch, keď je v pôde veľa vody, vylezte na povrch.

Vylučovaciu sústavu predstavujú metanefrídie. Metanefridium začína v telovej dutine lievikom (nefrostomom), z ktorého tečie kanál - tenká zakrivená trubica v tvare slučky, ktorá sa otvára von s vylučovacím pórom v bočnej stene tela. V každom segmente červa je pár metanefrídií - vpravo a vľavo. Lievik a potrubie sú vybavené mihalnicami, ktoré spôsobujú pohyb vylučovacej tekutiny.

Nervový systém má štruktúru typickú pre annelidy (pozri tabuľku 1), dva kmene brušných nervov, ich uzly sú navzájom prepojené a tvoria reťazec brušných nervov. Zmyslové orgány sú veľmi slabo vyvinuté. Dážďovka nemá skutočné orgány zraku, ich úlohu v koži zohrávajú jednotlivé bunky citlivé na svetlo. Nachádzajú sa tu aj receptory dotyku, chuti, vône. Rovnako ako hydra, aj dážďovky sú schopné regenerácie.

Reprodukcia prebieha iba sexuálne. Dážďovky sú hermafrodity. Pred ich telom sú semenníky a vaječníky. Hnojenie dážďoviek je krížové. Bunky pletenca na 32-37. segmente počas kopulácie a ovipozície vylučujú hlien, ktorý slúži na vytvorenie vajíčkového kokónu, a bielkovinovú tekutinu na kŕmenie vyvíjajúceho sa embrya. Výtok pletenca tvorí akýsi slizovitý rukáv. Červ z nej lezie zadným koncom dopredu a do hlienu kladie vajíčka. Okraje rukávu sa zlepia a vytvorí sa kokón, ktorý zostane v hlinenej nore. Embryonálny vývoj vajíčok nastáva v kokóne, vychádzajú z neho mladé červy.

Priechody dážďoviek sa nachádzajú hlavne v povrchovej vrstve pôdy do hĺbky 1 m, v zime klesajú do hĺbky 2 m. Cez diery a priechody červov preniká do pôdy atmosférický vzduch a voda, ktorá sú nevyhnutné pre korene rastlín a životne dôležitú aktivitu pôdnych mikroorganizmov. Červom prejde črevami denne toľko pôdy, koľko jeho telo váži (v priemere 4-5 g). Na každom hektári zeme dážďovky denne spracujú v priemere 0,25 tony pôdy a za rok vyhodia na povrch vo forme exkrementov od 10 do 30 ton nimi spracovanej pôdy. V Japonsku sa chovajú špeciálne šľachtené plemená rýchlo sa množiacich dážďoviek a ich exkrementy sa používajú na biologický spôsob obrábania pôdy. Zelenina a ovocie pestované na tejto pôde zvyšujú obsah cukru. Charles Darwin ako prvý poukázal na dôležitú úlohu dážďoviek v procesoch tvorby pôdy.

Pruhované červy hrajú významnú úlohu vo výžive rýb dna, pretože na niektorých miestach červy tvoria až 50-60% biomasy v spodných vrstvách vodných plôch. V rokoch 1939-1940. Z Azova do Kaspického mora bol presunutý červ Nereis, ktorý je teraz základom stravy jeseterových rýb v Kaspickom mori.

Trieda pijavice

Telo je segmentované. Okrem skutočného metamerizmu existuje aj falošný prstenec - niekoľko krúžkov v jednom segmente. Neexistujú žiadne parapodie ani sety. Sekundárna telesná dutina bola zmenšená; namiesto toho existujú dutiny a medzery medzi orgánmi. Obehový systém nie je uzavretý; krv iba časť jej dráhy prechádza cievami a vylieva sa z nich do dutín a medzier. Neexistujú žiadne dýchacie orgány. Reprodukčný systém je hermafroditický.

Lekárske pijavice sú špeciálne chované a potom odoslané do nemocníc. Používajú sa napríklad pri liečbe očných chorôb spojených so zvýšením vnútroočného tlaku (glaukóm), mozgového krvácania a hypertenzie. Pri trombóze a tromboflebitíde hirudín znižuje zrážanlivosť krvi a podporuje rozpúšťanie krvných zrazenín.

2021 nowonline.ru
O lekároch, nemocniciach, klinikách, pôrodniciach