鱼类的呼吸系统

合集下载

鱼呼吸的原理

鱼呼吸的原理

鱼呼吸的原理
鱼呼吸的原理是通过鳃来进行的。

鳃是鱼类身体上的器官,通常位于鱼的腮腔内。

当鱼通过口将水吸入腮腔中时,水中所含的氧气会与鱼体内的血液发生接触,氧气会被鱼体的血红蛋白吸附。

同时,鱼体内的二氧化碳会通过血液从鳃排出,然后被鱼排泄出体外。

这个过程被称为气体交换。

在鱼类的鳃上,有很多个小细胞,这些细胞有一个非常大的表面积,使得氧气和二氧化碳更容易交换。

鱼的鳃部还有足够的血管,能够将血液带到鳃上,使其与呼吸水接触。

通过气体交换,鱼可以从水中吸取足够的氧气以满足其生理需求。

此外,鱼还需要不断水流来确保鳃的正常工作。

水流通过鳃腔时,鱼体内的血液与水中的氧气进行充分的接触和交换。

因此,鱼类通常会寻找水流较快的水域,以获得更多的氧气。

一些鱼种,如呼吸器官较发达的肺鱼,还可以通过空气呼吸以获得更多氧气。

总的来说,鱼的呼吸过程基于鳃的气体交换机制,依靠水中的氧气来满足其呼吸需求,同时将体内产生的二氧化碳排出体外。

这种特殊的呼吸机制使得鱼类能够在水中生活并获取必要的氧气。

鱼呼吸的原理

鱼呼吸的原理

鱼呼吸的原理鱼是一种非常特殊的生物,它们生活在水中,可以在水中呼吸。

这种呼吸方式与人类和其他陆生动物不同,它们的呼吸器官和呼吸系统也有着独特的结构和功能。

本文将介绍鱼的呼吸原理,探讨鱼是如何在水中呼吸的。

一、鱼的呼吸器官鱼的呼吸器官主要包括鳃和鳃盖。

鳃是鱼类呼吸的主要器官,它们位于鱼的头部两侧,由鳃弓和鳃丝组成。

鳃弓是一些硬骨支架,鳃丝则是一些薄而柔软的组织。

鳃弓和鳃丝之间有一些小孔,称为鳃裂,通过这些鳃裂,水可以进入鱼的口腔,流过鳃丝,被鱼的呼吸系统吸收氧气,同时释放出二氧化碳。

鳃盖是鱼的呼吸器官的保护结构,位于鱼的头部后部,覆盖在鳃弓上。

鳃盖的主要作用是保护鳃,同时帮助鱼在水中维持平衡。

二、鱼的呼吸过程鱼的呼吸过程与人类和其他陆生动物有着很大的不同。

在陆地上,空气中的氧气可以通过鼻子或嘴巴进入人类和其他陆生动物的肺部,然后与血液中的血红蛋白结合,被运输到身体各个部位。

而在水中,鱼需要通过鳃来吸取水中的氧气。

鱼的呼吸过程分为两个阶段:吸氧和排二氧化碳。

1. 吸氧当鱼张开嘴巴,水就会进入口腔,然后通过鳃裂进入鳃。

在鳃中,水会流过鳃丝,被鱼的呼吸系统吸收氧气。

这个过程中,氧气通过鳃丝的细小毛细血管进入鱼的血液中,然后被运输到身体各个部位。

2. 排二氧化碳当鱼的血液中的氧气被运输到身体各个部位后,会产生二氧化碳。

这时,二氧化碳会被运输到鳃,然后排出体外。

这个过程中,二氧化碳通过鳃丝的细小毛细血管进入水中。

三、鱼呼吸的调节鱼的呼吸过程是由神经和激素系统调节的。

当鱼需要更多氧气时,它们会加快呼吸速度,增加水流量,以便更多的氧气进入鳃。

当鱼需要减少呼吸时,它们会减慢呼吸速度,减少水流量。

此外,水温和水中氧气浓度也会影响鱼的呼吸。

当水温升高或水中氧气浓度下降时,鱼的呼吸会加快,以便更多的氧气进入鳃。

四、不同鱼类的呼吸方式不同的鱼类有着不同的呼吸方式。

一些鱼类,比如鲨鱼和鳐鱼,可以通过口部进食和呼吸。

它们的喉部有着特殊的结构,可以将水流引入到鳃中,以便吸取氧气。

鱼类呼吸系统组成和特点

鱼类呼吸系统组成和特点

鱼类呼吸系统组成和特点鱼类是生活在水中的生物,它们的呼吸系统与陆地上的动物有着明显的不同。

鱼类的呼吸系统主要由鳃、鳃盖和心脏组成,具有独特的特点。

首先,鱼类的呼吸器官是鳃。

鳃位于鱼类体壁内的鳃腔中,通常成对存在。

鱼类通过口腔进入水,然后经过鳃腔,水中的氧气通过鳃弓上的鳃丝被血液中的血红蛋白吸附,氧气与血液中的氧合血红蛋白结合,形成氧合血红蛋白,供给其它细胞使用。

而鱼类体内的二氧化碳通过相反的途径,通过鳃腔排出体外。

鳃的数量和结构因鱼类的物种而异,表现出一定的多样性。

其次,鱼类的鳃盖是保护鳃的重要结构。

鳃盖位于鳃腔的外侧,能够打开和关闭。

当水通过鳃腔时,鳃盖打开以保证水流通,并且将水中的氧气吸入鳃腔。

当鳃盖关闭时,它保护鳃不受外界环境的损害,避免水中杂质进入鳃腔。

最后,和其它动物一样,鱼类的呼吸过程离不开心脏的动力。

鱼类的心脏位于腔胸腔中,主要由心房和心室组成。

当鱼类吸入水后,水中的氧气通过鳃进入血液,富含氧气的血液通过鱼类的心脏被泵送到全身各个器官。

同时,含有二氧化碳的氧合血液则被泵送至鳃腔,通过鳃排出体外。

总结起来,鱼类的呼吸系统组成鳃、鳃盖和心脏,具有独特的特点。

通过鳃,鱼类能够从水中吸取氧气并排出二氧化碳,实现生物体的气体交换。

同时,鳃盖保护鳃不受外界环境的损害,心脏则起动力源的作用。

这种特殊的呼吸系统使得鱼类适应了水生环境,为它们在水中生活提供了保障。

对于我们人类来说,了解鱼类的呼吸系统有重要的指导意义。

通过深入研究鱼类的呼吸系统,我们可以更好地了解鱼类的生活习性和行为特点,为它们的保护和生存提供指导。

此外,对于开展水产养殖和渔业资源的合理开发,了解鱼类的呼吸系统也具有重要的理论和实践意义。

因此,我们应该加强对鱼类呼吸系统的研究,促进人类与鱼类的共存发展。

鱼类的水生适应性与捕食行为

鱼类的水生适应性与捕食行为

鱼类的水生适应性与捕食行为鱼类是一类非常广泛的水生动物,它们生活在水中,并根据不同的环境和生存需要,逐渐形成了适应水生环境的特征和行为。

本文将探讨鱼类的水生适应性以及它们的捕食行为。

一、鱼类的水生适应性1. 呼吸系统的适应性:鱼类通过鳃呼吸来获取氧气,并且体内有更高的血红蛋白含量,以便更好地吸收氧气。

此外,鱼类还可以通过肺呼吸或者体表呼吸来适应不同的水生环境,在低氧或富含气体的水域生存。

2. 骨骼和体形的适应性:鱼类的骨骼大多为轻盈而坚硬的骨骼结构,这样有利于减少体重,降低浮力和阻力。

同时,鱼类的体形多呈流线型,从而减少水的阻力,使其能够更加迅速地移动和逃避捕食者。

3. 植物和食物的适应性:许多鱼类对植物和其他无脊椎动物有特定的饮食偏好,根据不同的水域中食物的丰富程度,它们可以灵活地调整饮食习性。

有些鱼类甚至可以根据需要改变饵料来源,以适应不同季节或环境。

4. 忍受水质变化的适应性:鱼类对水质的适应性较强,可以忍受一定范围内的温度、酸碱度和盐分的变化。

例如,淡水鱼可以通过肾脏调节盐分浓度,以适应不同的淡水环境。

二、鱼类的捕食行为1. 运动速度与捕食:很多鱼类相对较小,体型较轻盈,可以迅速游动,利用高速度捕捉猎物。

它们通常拥有发达的肌肉和流线型的体形,可以迅速加速、转向和减速,从而有效地捕捉猎物。

2. 捕食技巧和工具:鱼类在捕食过程中发展出了各种各样的捕食技巧和工具。

例如,一些鱼类拥有锐利的牙齿和强大的颚能力,可以咬住猎物并迅速将其吞噬。

另外,一些鱼类还可以通过喷水或者震动以吸引猎物。

3. 群体捕食行为:一些鱼类会通过群体合作的方式进行捕食。

它们会形成捕食群体,共同合作捕捉猎物。

这种方式不仅提高了捕食的成功率,同时也增加了自己的安全性。

4. 捕食与环境的关系:鱼类的捕食行为与环境存在密切的关系。

它们会根据不同的水域和猎物的特点来调整自己的捕食策略。

比如,在浅水区域,一些鱼类会借助水底植被或者岩石进行埋伏,待猎物接近后迅速发起攻击。

鱼类的生物学特征与分类

鱼类的生物学特征与分类

鱼类的生物学特征与分类鱼类是脊椎动物中最为丰富的类群之一,它们在全球范围内广泛分布,并在各种水域中生活。

本文将介绍鱼类的生物学特征和分类。

一、生物学特征1. 鱼类的身体结构鱼类的身体呈流线型,适应于水中的生活环境。

它们通常具有鳞片覆盖的身体,鳍和尾巴可以帮助它们在水中前进和操纵姿态。

鱼类还具有背鳍、腹鳍和胸鳍等,这些鳍有助于平衡和方向控制。

2. 呼吸系统鱼类的呼吸系统与陆生动物有所不同。

它们通过鳃来进行呼吸,将含有氧气的水体通过鳃腔吸入,并释放出二氧化碳。

这种呼吸方式使它们能够在水中维持正常的新陈代谢。

3. 循环系统鱼类的循环系统包括心脏和血液。

它们的心脏通常由两房一室组成,血液通过心脏的泵动被输送到全身各部分。

鱼类的血液含有红血球,负责携带氧气和养分。

4. 消化系统鱼类的消化系统包括口腔、食道、胃、肠道和肛门等器官。

它们摄取食物并通过消化吸收获得能量和营养。

不同种类的鱼类可能有不同的食性,有的是肉食性,有的是植食性,还有的是杂食性。

二、分类根据鱼类的生物学特征和进化关系,科学家将鱼类分为以下几个主要类群:1. 外鳞鱼类(骨鳞鱼类)这是最为常见的鱼类类群,它们身体覆盖着硬鳞,同时具有骨骼。

外鳞鱼类包括鲤形目、鲈形目、鲑形目等。

这个类群的代表性物种有鲤鱼、鲈鱼和鲑鱼等。

2. 软鳍鱼类(软骨鱼类)与外鳞鱼类不同,软鳍鱼类的身体没有骨骼,而是由软骨构成。

这个类群包括鲨鱼、魟鱼和电鳗等。

它们通常生活在海洋中,具有独特的捕食和生存方式。

3. 灯眼鱼类(无颌鱼类)灯眼鱼类是最原始的鱼类,它们没有真正的颌骨和颚,通常具有圆形的身体和灯眼。

这个类群包括七鳃鳗、光鱼和鳖等。

4. 肺鱼类(肺鳃鱼类)肺鱼类在进化过程中发展出了肺鳃,除了通过鳃进行呼吸外,它们还能通过肺部吸收空气。

这个类群包括泥鳅、疣鱼和肺鱼等。

5. 鳗鳚类鳗鳚类是一类长而蛇状的鱼类,通常身体没有鳞片,适应于生活在淡水或海水中。

这个类群包括鳗鱼、海鳗和鳚等。

为什么鱼可以在水中呼吸

为什么鱼可以在水中呼吸

为什么鱼可以在水中呼吸鱼类是一类可以在水中呼吸的动物,这是它们适应水中生活环境的独特进化方式。

本文将探讨鱼类呼吸的机制,主要分为鳃呼吸和肺呼吸两部分内容。

一、鳃呼吸鳃是鱼类呼吸系统的重要组成部分,它们位于鱼的体侧部分,由一系列细小的组织构成。

当鱼在水中呼吸时,鳃通过一种名为"气体交换"的过程来吸收水中的氧气并排出二氧化碳。

首先,鱼通过口部将含氧的水吸入,并经由鱼鳃流经。

水在鳃上经过时,鳃弓上的细小血管中的血液会与水中的氧气进行物质交换。

这是因为鱼鳃的结构非常特殊,具有大量的细小血管和薄壁,能够提供充足的表面积用于气体交换。

在鱼鳃的表面积非常大的情况下,氧气可以通过鳃的薄壁进入鱼的血液,而二氧化碳则从鱼的血液中通过鳃释放到水中。

这种气体交换的过程能够使鱼类从水中获得所需的氧气,并同时排出体内产生的二氧化碳。

因此,鳃呼吸是鱼类在水中生活的重要适应机制。

二、肺呼吸除了鳃呼吸,部分鱼类还可以通过肺来呼吸。

尽管鱼类的肺不如哺乳动物那么发达,但它们依旧具备这一进化机制。

当鱼类生活在长期干旱的环境中,水体蒸发导致含氧量降低时,肺呼吸就成为了鱼类的重要适应方式之一。

这些鱼类具备特殊的肺结构,能够将空气中的氧气直接吸入体内。

在肺呼吸过程中,鱼类通过口将含氧的空气直接吸入进来。

然后,空气进入鱼身内的空腔,经过一系列的分支通道进入肺。

与鳃呼吸类似,氧气会从肺的细小血管中进入血液,而二氧化碳则通过肺排出体外。

需要指出的是,肺呼吸在鱼类中多数情况下并不是常用的呼吸方式,而是在特殊环境下的一种适应性变化。

这也是鱼类生存能力强大的体现。

总结:鱼类之所以可以在水中呼吸,得益于其独特的鳃和肺呼吸机制。

通过鳃呼吸,鱼类能够在水中吸收氧气并排出二氧化碳,以适应水生环境。

而在特殊情况下,部分鱼类通过肺呼吸来摄取空气中的氧气,以增加生存机会。

这些特殊的呼吸机制为鱼类能够在水中生存提供了必要的氧气供应,保证了它们的生命活动能够正常进行。

第六章鱼类的呼吸系统

第六章鱼类的呼吸系统
鳃。电鳐的外鳃很长,几乎伸到尾部末端,但 在孵化后随即消失。
真骨鱼类:幼鱼时在鳃孔之外也有丝状的外鳃,到成鱼期
则消失。
15
五 伪鳃、喷水孔鳃、舌弓鳃
伪鳃:
许多硬骨鱼类在鳃盖内面具一伪鳃,结构同鳃,但无呼 吸功能 分为三种类型: 自由伪鳃:明显可辨的伪鳃
覆盖式伪鳃:有结缔组织覆盖,但鳃丝构造仍明显可辨 封埋式伪鳃:被结缔组织包埋,表面不易辨认的
第六章 鱼类的呼吸系统
(The respiratory system)
第一节 鳃的构造 第二节 鱼类的呼吸运动 第三节 辅助呼吸器官 第四节 鳔
1
呼吸系统功能:执行血液与外界气体的交换,从外
界吸取足够的氧,同时将二氧化碳排 出体外 鱼类的呼吸器官是鳃,所需的氧气从水中获得 作为鱼的呼吸器官,必须具备以下三方面的条件 1、具备十分丰富的血管 2、呼吸器官的壁膜必须极薄,氧气能迅速通过 3、有一适当的“机械装置”使水能不断的接触呼吸面
2
第一节 鳃的构造(gill) 一、鳃的发生
鳃由咽部后端两侧发生。胚胎时期咽头内胚层—鳃 笼;外胚层形成鳃沟-最后穿孔形成鳃裂;前后鳃裂 以鳃间隔分开)--鳃间隔两侧发生鳃片。 软骨鱼类的鳃间隔明显,硬骨鱼类的鳃间隔退化
3
鳃的功能:呼吸、排泄氮代谢废物、参与渗透压调节
一般构造
1、内鳃裂:鳃裂开口于咽部一侧的孔裂。 2、外鳃裂:鳃裂开裂于体外的孔裂(硬骨鱼有鳃盖,所以
的种类(金枪鱼、马鲛鱼)等也无鳔
25
(二)鳔的功能
1、调节比重 在不同深度借放气或吸气来调节鱼体比重,使其和周 围水的比重一样,可毫不费力的停留在水的各层
2、呼吸的作用 肺鱼、多鳍鱼、雀鳝、弓鳍鱼的鳔有肺的功能,内有 许多小气室,其又分为许多小泡,可直接呼吸空气。

水中的鱼是怎么呼吸的原理

水中的鱼是怎么呼吸的原理

水中的鱼是怎么呼吸的原理水中的鱼是通过鳃进行呼吸的,这个过程被称为鳃呼吸。

鳃是鱼类呼吸系统的重要组成部分,它们位于鱼的侧面,通常在鱼鳃盖下方。

鳃主要由一系列覆盖着细小血管的支撑架构组成,这些血管与周围的水接触,使鱼可以从水中摄取所需的氧气。

鳃呼吸原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 水的进入:当鱼张开嘴巴,水会顺着口腔流入。

在流入的同时,鱼的鳃盖关闭,防止水从鱼的鳃孔逆流出去。

2. 过滤和呼出:水从鱼的口腔流入鳃腔,鱼用鳃耙将水中的杂质(如食物残渣和泥沙等)滤去。

然后,水经过鳃耙后通过鳃裂进入鳃腔后方。

在鳃腔中,水分成细小的水分子,进而通过鳃耙上的微观结构(鳃丝)。

3. 气体交换:水经过鳃丝表面接触到血管。

血管中的血液含有富含二氧化碳、贫含氧气的血液。

在鳃丝上,氧气从水中扩散到血液中,而二氧化碳则相反地从血液中扩散到鳃腔中的水中。

这个过程称为气体交换,它使得血液中的氧气浓度增加,而二氧化碳浓度减少。

4. 水的排出:经过气体交换后的水含有较低氧气浓度和较高二氧化碳浓度,在鳃腔后方通过鳃盖的鳃裂排出。

鳃盖之间的运动和水流帮助水的流动,以保持新鲜水进入鱼的鳃。

总结起来,水中的鱼通过鳃的运作实现气体交换,将从水中摄取的氧气输送到血液中,同时将二氧化碳排出体外。

这个过程使得鱼能够在水中生存并维持正常的生理功能。

值得一提的是,由于水中氧气浓度相对较低,所以鱼的鳃呼吸效率比较低,需要相对较多的水来满足氧气需求。

有些鱼类(如鲸鲨等)还具有其他辅助呼吸方式,如通过鳃盖运动将水摄入口腔,并通过表皮或肺来吸取氧气。

总之,水中的鱼通过鳃呼吸来实现气体交换,使得它们能够在水中呼吸所需的氧气并排出二氧化碳。

这一呼吸方式是鱼类适应水生环境的重要特征,也是它们生存和繁殖的基础。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 一般有5对鳃裂,5对鳃弓,舌弓半鳃退化,前四对鳃弓 上长鳃,第五对鳃弓无鳃。但也有不少例外,如鳃片数 目的变化和鳃丝形态的变异。
• 鳃片
– 在鳃间隔两侧有呈丝状或板状的表皮突起,称为鳃片。一个鳃弓 上一般长有前后两个鳃片,每一鳃片称为一片半鳃,两片半鳃合 称为一全鳃。
– 鳃片由无数呈平行排列的鳃丝组成,鳃丝的一端固着在鳃弓上, 另一端游离,使鳃片呈梳状。鳃弓及鳃丝覆有多层上皮细胞,最 外层为鳞状上状,下方为结缔组织,里面有血管及神经分布。
•四、鳃上器官
– 四、幼鱼呼吸器官
第四节 鳔
第二节 鱼的呼吸运动
•一、鳔的一般构造 •二、肺鱼类的鳔
•三、鳔的机能
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造 • 一、鳃的一般构造
• 鳃是由咽部后端两侧发生而成的。胚胎期,在咽 部两侧的内胚层壁从后往前向外突出一些成对的 鳃笼,它向外侧面伸展,冲出中胚层;同时,鳃 笼相对的外胚层向内凹入,形成鳃沟,两者不断 发展,鳃笼与鳃沟逐渐接近而形成一极薄的板, 最后薄板穿裂,形成鳃裂。(P65)
• 鳃丝形态的变异(比书P201,图6-9 、6-10)--鳃丝在一此鱼类中 发生明显变异。如海龙类的鳃丝不排列呈平行状,而是
呈簇状,刷状或羽毛状。斑海马的鳃呈羽毛状,有一中
轴,鳃小片围绕中轴呈片状平行排列。箭鱼、金枪鱼刺 鲅及其他鲭类的鳃丝或鳃小片常愈合在一起。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造
– 三、真骨类的鳃
• 盲鳃类(比书199,图6-7)
• 盲鳃类有鳃囊6-15对。内鳃裂直接开口于咽部,无呼吸管, 各鳃囊不直接与外界相通,每一鳃囊都有一出鳃管向后伸 延,通到一公共的总鳃管内,总鳃管在皮肤下向后延伸并 开口于体外。体外仅见一对鳃孔。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造 • 二、板鳃鱼类的鳃
– 多数板鳃鱼类具5对鳃裂孔。但六鳃鲨目具6-7对鳃裂。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造 • 二、板鳃鱼类的鳃
– 鳃小片宽度短于所附鳃丝宽度,鳃丝附着于鳃间隔的一侧 有一小段距离无鳃丝附着,两鳃丝间就形成一通道,称为 水管,水流通过各鳃小片充分进行气体交换后进入水管, 然后排出,保证了呼吸水流畅通。
– 不少板鳃鱼类具喷水孔 ,位于第一鳃裂前方。喷水孔是退 化的鳃裂,在胚胎时与其他鳃裂无差别,成体时成为退化 通道。一般鲨的喷水孔不大或消失,鳐类的喷水孔都很大。 喷水孔在生活时并不喷水,相反地有时是一个进水的孔, 当鳐类伏于水底时,下位口张开时泥沙易进入鳃腔 ,此时
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造
– 三、真骨类的鳃
• 一般有5对鳃裂,5对鳃弓,舌弓半鳃退化,前四对鳃弓 上长鳃,第五对鳃弓无鳃。但也有不少例外,如鳃片数 目的变化和鳃丝形态的变异。
• 鳃片数目的变化--如隆头鱼科、鹦嘴鱼科、雀鲷科、 海鲂科及其他一些科仅第一至第三鳃弓上具全鳃,第四 鳃弓上具1个半鳃。有些鱼仅有3个全鳃,如鲀科、刺鲀 科、鮟鱇及黄鳝等。双鳃鱼仅第二、第三鳃弓具全鳃。 双肺鱼属仅第二鳃弓具1个全鳃,具副呼吸器官。
鱼类的呼吸系统
• 鱼类在生命活动中所需要的能量是营养物 质在组织内氧化所释放出来的。呼吸器官 的任务就是执行血液与外界气体的交换, 从外界吸取氧,通过血液运送到各组织细 胞,有赖于此,细胞内的营养物质才能不 断地进行氧化、分解,释放能量。呼吸器 官还将氧化过程中产生的二氧化碳排出体 外。
• 陆生动物的气体交换是在气-液相进行,水生 动物则在液-液相间进行。
• 水中氧量较空气稀薄,而且不稳定
• 鱼的呼吸器官必须具备三个条件:
– 十分丰富的血管 – 血液一外界呼吸媒界物质之间的壁极薄 – 水能不断接触呼吸面
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造
第三节 辅助呼吸器官
– 一、鳃的一般构造 – 二、圆口类的鳃囊
•一、皮肤呼吸 •二、肠呼吸 •三、口咽腔粘膜呼吸
– 三、软骨鱼、硬骨鱼的鳃
– 板鳃类内鳃裂宽大,外鳃裂狭长成裂缝状,前后鳃裂 以鳃间隔隔开,鳃间隔很长,隔内有鳃条软骨支持。 鳃间隔前后面都附生鳃片,鳃丝的末端虽游离,但都 短于鳃间隔,特别发达的鳃间隔向外侧延伸,末端被 以皮肤,并向后弯曲,保护鳃部。
– 板鳃类的鳃丝一侧附着在鳃间隔上,而另一侧游离。 相邻鳃丝上的鳃小片镶嵌排列。
鱼类的呼吸Байду номын сангаас统
第一节 鳃的构造 • 一、鳃的一般构造
• 鳃小片(比书195,图6-2)
– 每一鳃丝的两侧长有薄片状突起,称鳃小片,一般由上 下两层单层的上皮细胞及一些支持细胞构成,在两层呼 吸上皮与支持细胞之间的腔隙为窦状隙,由入鳃丝动脉 来的血管在这里分支成微血管网状,这样使血管仅透过 单层的上皮细胞与外界环境接触,能方便地获得氧及排 出二氧化碳。鳃小片基部的上皮之间常存在着粘液细胞 和其他腺细胞,如泌氯细胞。通过它将多余的氯化物从 血液排出体外,这与海水鱼类的渗透调节作用有关。
呼吸水流就通过喷水孔进入口咽腔,然后通过鳃区进行气 体交换,最后由鳃裂排出。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造
• 二、全头类的鳃 – 具4对鳃裂,第五对鳃裂已封闭,具舌弓半鳃,第 一至第三鳃弓为全鳃,第四鳃弓具1半鳃,总共8个 半鳃。鳃间隔比板鳃类短,鳃丝末端已有部分超出 鳃间隔,喷水孔幼鱼存在,成鱼消失。全头类在舌 弓后方长出皮膜状假鳃盖,它的上下缘与体壁愈合, 后方有一开孔,为出水之用,这种假鳃盖仅为皮膜 状构造,没有鳃盖骨。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造
– 二、圆口类的鳃囊
• 圆口纲的鳃呈囊状,称为鳃囊。鳃片是内胚层发生,鳃囊 有许多淋巴窦和血窦包围,横纹肌使鳃囊完成呼吸动作。 如七鳃鳗、盲鳗。
• 七鳃鳗--七鳃鳗有7对外鳃裂。内通宽大球状的鳃囊,内
鳃裂开口于一特殊的呼吸管 ,呼吸管前端通到口内,后端 为盲囊。鳃囊的背、腹及侧壁上都长有鳃丝,鳃间隔很厚。 鳃弓的骨胳完全长在鳃囊外部和皮肤的下,与其他鱼类不 同。
• 开裂于咽部的为内鳃裂,开裂于体外的为外鳃裂。 前后鳃裂间的组织即为鳃间隔,鳃间隔的基部有 鳃弓,间隔的两侧发生鳃片。
鱼类的呼吸系统
第一节 鳃的构造 • 一、鳃的一般构造
• 鳃弓
– 鳃间隔的基层,支持鳃间隔的骨骼组织为鳃弓。 – 一般鱼类的咽喉两侧有五对鳃弓。每个鳃弓的外缘各着生两列鳃
片,内缘着生有两行鳃耙。
相关文档
最新文档