该呼吸鳃是通过鳃,也叫鳃的气体交换和氧气。也就是说,当人类借助肺,气管,鼻孔和支气管呼吸时,这是鱼类和其他水生动物进行的呼吸。
这些被称为or的器官位于水生动物头部的后部,实际上是一小片,一个在另一个的顶部,并且在结构上具有多个血管。
它的功能是吸收浸入水中的氧气并将二氧化碳气体排入水中。
分支呼吸如何起作用?
为了使g呼吸过程发生,动物需要从水中吸收氧气,这可以通过不同的方式完成:要么借助相同的水流,要么借助称为the盖的小器官的帮助以保护海洋呼吸系统并将水引导至ill。
从环境中吸收的氧气成为人体的一部分,到达血液或其他内部流体,例如血淋巴,然后氧气从那里进入需要气体进行细胞呼吸的器官,尤其是线粒体进行的呼吸。
一旦进行了细胞呼吸,就需要获取需要从动物体内排出的二氧化碳,因为它具有剧毒并可能导致严重中毒。这是当气体被排入水中时。
腮的类型
从这个意义上说,在解剖学上有两种类型的ill。佩雷斯(Pérez)和加迪(Gardey)(2015)认为,鱼类的呼吸器官是同一海洋进化的产物,根据其大部分活动,随着时间的流逝,鱼类的大小开始增加或减小。
例如,对于代谢降低的水生动物,它们可以与身体的外部呼吸,从而将其余的液体散布到整个身体。
外g
根据专家的说法,从进化的角度来看,它们是最古老的g,是海洋世界中最常见,最常见的g。它们由身体上部的小薄片或附件组成。
这种of的主要缺点是它们很容易受伤,对掠食者更明显,并且使它们在海中的移动和转移变得困难。
具有这种类型的ill的大多数动物是海洋无脊椎动物,例如new,sal,水生幼虫,软体动物和无节肢动物。
内部腮
这是现有g的第二种也是最后一种,它们在各个方面都代表着一个更复杂的系统。the在这里位于动物内部,特别是在咽裂下方,这些孔负责使动物体内(消化道)的内部与外部连通。
另外,这些结构被血管交叉。因此,水通过咽裂进入人体,并且由于血管的缘故,氧合了人体中循环的血液。
这种g刺激了这种animals在动物中出现的通气机制的出现,除了代表了更高和更有用的空气动力学特性之外,这还转化为对呼吸器官的更好保护。
具有这种of的最著名的动物是脊椎动物,即鱼。
例子
Pérez和Gardey(2015)反映了人类和水生呼吸系统之间的差异,在我们的案例中,负责气体交换的肺和器官是内部的,正如已经提到的,鱼具有外部结构。
答案是水比空气中的元素重,因此,水生动物需要在其表面上呼吸系统,以免不得不将水输送到整个身体,因为该过程很复杂。
带外with的海洋动物
双壳软体动物是具有外部g的物种。具体而言,它们位于其苍白的腔中,因此提供了相当宽的呼吸表面。
情况如下:水进入这个苍白的腔,并通过那一刻打开的阀门,上升到头的前部,到达颊部触诊,水中携带的氧气通过ill结构,H20最终通过孔眼出现。
所有这些过程极大地促进和帮助了气体交换和食物的传导。
带有内部g的海洋动物
前面已经提到过,具有这种of的动物被称为鱼,它们的主要特征是它们是脊椎动物。整个呼吸过程如下:
分支结构又由骨骼轴组成,而分支弓(由两排g骨板形成)位于分支室内。
一切始于逆流,也就是说,氧气循环以与水流相反的方向穿过through结构,从而最大程度地收集氧气。
随后,鱼将水从其口中抽出,将其带向g弓。为了使每条鱼的呼吸中最大量的水通过口腔进入,咽腔都会延伸。
因此,当鱼闭上嘴时,由于呼出,该过程完成,并且水与二氧化碳一起排出。
参考文献
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