ТРАХЕЙНАЯ СИСТЕМА

  Трахеи приспособлены главным образом для дыхания в воздухе и должны были развиться в воздушной среде. Насекомые, вторично перешедшие к водному образу жизни, в принципе сохраняют воздушный тип дыхания, но их трахейные системы имеют много интересных особенностей, которые делают их пригодными для
газообмена в воде.
Трахейная система может существенно отличаться от основного типа, для которого характерны 12 пар дыхалец 3 пары на груди и 9 пар на брюшке. Часто дыхалец бывает меньше, и они могут даже совсем отсутствовать. Некоторые из возможных вариаций показаны на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Основная схема строения трахейной системы наомомого (А) может подвергаться разнообразным видоизменениям (Б — Е). (Wigglesworth, 19/2.) Объяснения в тексте.


В типичной системе крупные трахеи соединяются таким образом что вся система оказывается состоящей из взаимосвязанных тоубочек (рис 2 22,Л). Часто к этому добавляются расширенные участки трахей, или воздушные мешки, которые могут сжиматься (?1 Объем этих мешков может изменяться при движениях тела, что ведет к насасыванию воздуха в трахейную систему или к его изгнанию. Это существенно, так как у крупных и очень активных насекомых одна лишь диффузия не обеспечила бы Д°™очного газообмена. Сами трахеи имеют внутри спиральные ребра и почти несжимаемы, таким образом, большие мешки необходимы для вентиляции. Если дыхальца будут открываться и закрываться синхронно с дыхательными движениями, но в противофазе^ по отношению друг к другу, можно получить однонаправленный поток воздуха через более крупные трахейные стволы.
На рис. 2.22, В показана модификация, характерная для многих водных насекомых. Большая часть дыхалец не функционипует и только два самых задних открыты наружу.
Они расположены’ таким образом, что насекомое, проколов кончиком брюшка поверхность воды, может осуществить контакт с атмосферой и обеспечить газообмен либо путем диффузии, либо более эффективным .способом^— с помощью дыхательных движений.
Трахейная система может быть совсем замкнутой, без каких- либо отверстий на поверхности тела, хотя она и заполнена воздухом (рис. 2.22, Г). В этом случае газообмен должен полностью ¦осуществляться с помощью диффузии через кутикулу. Для многих мелких водных насекомых такого способа вполне достаточно: их кутикула относительно тонка, и они могут оставаться под водой яе^испытывая потребности в контакте с атмосферой. И все же траленная система здесь необходима для транспорта газов внутри самого тела, так-как диффузия через ткани шла бы слишком мед-
мепно ^ чппМпЬпоУЖе 3«аеМ’ КИСЛ°Р°Д диффундирует в воздухе примерно в 300 000 раз быстрее, чем в воде; это ясно указывает на
преимущества трахейной системы с точки зрения транспорта газов, когда циркуляция крови не приспособлена для этой цели
Следующее усовершенствование того же плана снова демонстрируют водные насекомые (рис. 2.22, Д). Ветви замкнутой трахейной системы заходят в абдоминальные придатки, или .«жабры» которые, имея относительно большую поверхность и тонкую кутикулу, позволяют осуществлять эффективный газообмен между водой и воздухом трахейной системы. Такие трахейные жабры есть например, у личинок поденок (Ephemeroptera).
Еще одна разновидность показана на рис. 2.22, Д. Трахейные жабры расположены в полости прямой кишки, и насекомое вентилирует их, набирая воду внутрь кишки и выталкивая ее обратно. I акая система имеется у личинок некоторых стрекоз Эти личинки могут использовать такой механизм и для локомоции- быстро выталкивая воду из кишки, они передвигаются реактивным способом, как кальмары и осьминоги.
<< | >>
Источник: Под ред. Е. М. Крепса. Физиология животных. Приспособление и среда, Книга I. 1982

Еще по теме ТРАХЕЙНАЯ СИСТЕМА:

  1. Глава 8 ПОНЯТИЯ О СИСТЕМЕ УДОБРЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ
  2. ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПОДСТИЛОЧНОГО НАВОЗА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ Основы системы удобрения
  3. Ценотическая система Ценотическая система — что это такое?
  4. СТРОЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
  5. Система полива
  6. 14.6. ИНТЕГРИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
  7. 14.4. КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА
  8. УСТОЙЧИВОСТЬ БОЛОТНЫХ СИСТЕМ
  9. Система освещения
  10. Физиология вегетативной нервной системы
  11. Сердечно-сосудистая система
  12. Сердечно-сосудистая система
  13. 14.6.2. Эндокринная система
  14. Кровеносная система глаза.