호흡 호흡 기능, 유형 및 예



그 아가미 호흡 아가미 (gills)라고 불리는 아가미를 통한 가스와 산소의 교환으로 구성됩니다. 즉, 인간은 폐, 기관, 콧 구멍 및 기관지의 도움으로 숨을 쉬는 반면, 이것은 물고기 및 다른 수생 동물에 의해 수행되는 호흡입니다.

아가미 또는 아가미라고 불리는이 기관은 수생 동물의 머리 뒤쪽에 있으며, 실제로는 작은 시트이며 서로의 혈관이 여러 개있는 구조입니다.

그 기능은 물에 잠겨있는 산소를 취하여 이산화탄소의 가스를 같은 곳으로 배출하는 것입니다.

어떻게 작동하나요??

아가미 호흡의 과정이 완료 들어, 동물이 서로 다른 방법으로 수행 할 수 있습니다 물에서 산소를 흡수 할 필요가있다 : 하나 같은 스트림을 통해, 또는 작은 기관의 도움을하는 데 도움이의 아가미라고 해양 호흡기 시스템을 보호하고 물을 아가미로 유도합니다.. 

배지로부터 취한 산소는 신체의 일부가 혈액 또는 체액 등의 다른 유체 내부에 도달하고, 따라서 산소 미토콘드리아 구체적 세포 호흡 기체에 대한 요구를 전달 기관.

필요 이산화탄소 동물 신체로부터 배출 될 때 매우 독성이 심한 독성 수득 될 수 있기 때문에 세포 호흡되면이다. 이것은 가스가 물 속으로 배출 될 때입니다..

아가미의 종류

이러한 의미에서 해부학적인 수준에서 아가미의 두 가지 유형이 있습니다. Pérez and Gardey (2015)는 물고기의 호흡 기관이 동일한 해양 진화의 산물이며 시간이 지남에 따라 주로 수행 된 활동에 따라 크기가 증가하거나 감소하기 시작했다고 생각합니다..

예를 들어, 감소 된 신진 대사와 수생 동물로 몸의 외부 부품과 함께 호흡하고, 따라서 체액의 나머지 확산 될 수 있습니다.

외부 아가미

전문가들은 진화론 적 관점에서 가장 오래된 아가미가 가장 일반적이며 해양 세계에서 볼 수 있습니다. 그들은 신체의 윗부분에 작은 시트 나 부속으로 이루어져 있습니다..

아가미의이 유형의 주요 단점은 쉽게 손상 포식자에게 더 눈에 띄는이며, 바다에서 이동 및 전송을 방해 할 수 있다는 것입니다.

아가미의이 유형을 소유하는 동물의 대다수는 newts, 도롱뇽, 수생 유충, 연체 동물 및 annelids와 같은 해양 무척추 동물입니다..

내부 아가미

이것은 기존 아가미의 두 번째 및 마지막 유형이며 모든 감각에서 더 복잡한 시스템을 나타냅니다. 아가미는 특히 동물의 내부 (소화관)와 그 외부의 소통을 담당하는 구멍 인두의 틈새 아래에 동물의 내부에 위치합니다.

또한, 이러한 구조는 혈관에 의해 통과됩니다. 따라서 물은 인두의 틈새를 통해 몸 안으로 들어가고 혈관 덕분에 몸을 통해 순환하는 혈액을 산화시킵니다.

이 종류의 아가미는이 유형의 아가미를 가진 동물에게 나타나는 환기 메커니즘의 출현을 자극했는데, 이것은 더 높고 더 유용한 공기 역학을 대표하는 것 외에도 호흡 기관의 보호를 강화합니다..

이 종류의 아가미를 가지고있는 가장 잘 알려진 동물은 척추 동물, 즉 물고기입니다.

예제들

페레즈 Gardey (2015) 인간의 호흡기와 물 사이의 차이를 반영하는, 우리의 경우는 폐의 가스 교환 체의 내부이며, 언급 된 바와 같이, 어 외부 구조를 가지고있는.

대답은 물이 공기보다 더 무거운 요소이기 때문에 수생 동물은 몸이 수분을 운반하지 않도록 표면에 호흡기가 필요하다는 것입니다. 과정이 복잡하기 때문입니다.

외부 아가미가있는 해양 동물

이매패 류 연체 동물은 외부 아가미가있는 종입니다. 특히, 그들은 자신의 구강 내에 위치하여 상당히 큰 호흡기 표면을 제공합니다.

다음과 같이 일어난다 : 물 맨틀 캐비티를 입력하고 전단을 통해 시간이 헤드의 전방 측면을 개방하고, 물을 통해 전달 된 입 palps 산소 도달 마지막으로 단추 구멍을 통해 H20을 떠나는 아가미 구조. 

이 모든 과정은 기체 교환 및 식품 취급을 용이하게하고 보조합니다..

내부 아가미가있는 해양 동물

이전에는 이런 종류의 아가미를 가진 동물을 물고기라고하며 그 주요 특징은 그들이 척추 동물이라는 것입니다. 전체 호흡 과정은 다음과 같이 진행됩니다.

차례로 골격 축과 아랫쪽 아치형 (아가미의 2 열로 형성됨)으로 구성된 가지 구조는 아가미 챔버에 위치합니다.

그것은 모두 역류로 시작합니다. 즉, 산소의 순환은 물의 흐름과 반대 방향으로 아가미 구조를 통과하여 산소의 최대 수집을 허용합니다.

이어서, 물고기는 입을 통해 물을 펌핑하여 아치형 아치로 가져갑니다. 물고기가 숨을들이 마실 때마다 더 많은 물이 입에 들어갈 수 있도록하기 위해 인두 구멍이 확장됩니다..

그래서 물고기가 입을 닫으면 프로세스가 완료됩니다.이 프로세스는 호흡을하기 때문에 완료되고 물은 이산화탄소와 함께 배출됩니다.

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