새와 소화기의 기능과 기능



소화 기관 새들의 최고봉 또는 입에서 시작하고 다른 중요한 기관 및 종료를 포함한다 대저택.

이 포유류와 파충류의 소화 시스템에 유사점이 있지만, 새 소화 시스템 등의 작물과 모래 주머니 (스티븐스 및 흄, 1995)와 같은 특수 기관이 특징입니다.

동물의 소화 시스템은 동물이 섭취하는 음식물을 처리하는 데 매우 중요합니다. 소화 시스템을 통해 새는 몸이 자라며 유지하고 번식하는 데 필요한 모든 영양분을 흡수 할 수 있습니다..

새는 이빨을 가지지 않기 때문에 소화 시스템에서 기계적으로 화학적으로 분해됩니다. 즉, 다양한 소화 효소와 지방산이 음식물을 소화하기 위해 방출되며, 과정에서 분쇄 및 혼합되는 기관들이 공정 중에 영양소의 최대 흡수를 보장합니다..

그들의 신진 대사 요구 때문에, 새는 그들의 크기에 비례하여 다른 척추 동물보다 많은 음식을 소비해야합니다. 소화 과정은 음식에 포함 된 영양소의 방출을 가능하게합니다. 마찬가지로 조류의 몸에서 이러한 영양소를 흡수하고 균일하게 분배 할 수 있습니다..

조류 소화 시스템의 기능을 깊이 이해하면 가금류와 같은 산업이 지속 가능해질 수 있습니다. 같은 방식으로, 사로 잡힌 새들의 보살핌은 그들의 소화 시스템에 대한 지식 덕분에 가능해진다 (스 비우 스, 2014 년).

다음을 볼 수도 있습니다.

  • 새들의 배설 체계 : 구조와 요소들.
  • 조류 호흡기 시스템.

조류의 소화 시스템을 형성하는 부품

1- 피크 또는 입

새들은 부리를 이용해 먹이를줍니다. 새의 몸에 들어가는 모든 음식은 처음에 부리를 통과합니다. 새는 치아가 없어서 음식을 씹을 수 없다..

그러나 부리 안에는 음식물을 적시고 쉽게 삼킬 수있는 타액을 분비하는 샘이 있습니다..

피크 내부에서 발견 된 타액에는 음식물 소화 과정을 시작하는 데 도움이되는 아밀라아제와 같은 소화 효소가 포함되어 있습니다. 새들은 또한 혀를 사용하여 음식을 부리 뒤쪽으로 밀어 넣어 삼킬 수있게합니다 (Jacob & Pescatore, 2013).

2- 식도

식도는 부리와 새 소화관의 나머지 부분을 연결하는 유연한 튜브입니다. 그것은 음식을 입에서 작물로, 그리고 작물에서 프로림 릭으로 가져 오는 책임이 있습니다.

3- 부케

자르기는 새의 목 부분에 위치한 식도의 투영입니다. 삼켰을 음식과 물은 소화관의 나머지 부분을 통과 할 때까지이 봉지에 보관됩니다..

작물이 비거나 거의 비어있을 때, 그것은 굶주림의 신호를 뇌에 보내 조류가 더 많은 음식을 먹도록합니다.

부리에서 분비되는 소화 효소가 소화 과정을 시작하기는하지만 작물에서이 과정은 음식의 임시 보관 장소 역할을하기 때문에 매우 느립니다..

이 저장 메커니즘은 일반적으로 다른 동물에 의해 사냥 된 새에서 개발되었지만 음식을 찾기 위해 개방해야합니다.

이런 식으로 새들은 상당한 양의 음식을 빨리 섭취하고 그런 음식을 소화하기에 안전한 장소로 옮길 수 있습니다..

어떤 경우에는 농작물이 막힘이나 충격으로 인해 영향을받을 수 있습니다. 이것은 새가 음식을 섭취하지 않고 오랜 시간이 걸리고 갑자기 많은 양을 섭취 할 때 발생합니다.

이것이 일어날 때, 음식은 작물 내부의 분해 과정을 시작하고 새를 아프게 할 수 있습니다. 새가 소화 시스템의 나머지 부분에 음식의 통과를 막는 식물 재료의 큰 조각을 섭취하면 작물이 막힐 수도 있습니다.

염증이있는 작물은 또한 송풍관이나 공기 배출구를 막아 조류가 질식으로 죽을 수도 있습니다.

4- 프로 방

식도는 작물 다음에 계속되고 proventriculus와 연결됩니다. 이 기관은 일차 소화가 시작되는 새의 선 위 (glandular bread)로 알려져 있습니다..

염산 및 소화 효소 (예 : 펩신)는 섭취 한 음식과 혼합되어보다 효율적으로 분해되기 시작합니다. 이때 음식은 아직 갈아지지 않았습니다..

5- 심실 또는 Gizzard

심실 또는 모래 주머니는 새와 파충류, 지렁이 및 물고기의 소화 기관의 기관입니다.

그것은 일반적으로 기계적 위장이라고 부릅니다. 왜냐하면 그것은 마치 새의 치아처럼 행동하는 보호막이있는 한 쌍의 강한 근육으로 구성되어 있기 때문입니다.

타액선과 proventriculus에서 새와 소화액 주스에서 섭취 한 음식은 모든 것을 갈아서 섞을 모래 주머니로 간다..

때때로 새들은 음식 속의 작은 암석을 섭취 할 수 있습니다. 이들은 일반적으로 proventriculus에서 부드럽게되고 gizzard에서 갈아 탄다..

일반적으로 땅 바위는 그 크기가 소화관의 나머지 부분을 통과하기에 충분히 작을 때까지 모래 사장에 남아 있습니다.

새가 압정이나 스테이플러 걸이처럼 날카로운 물체를 섭취하면 물체가 모래 주머니에 걸릴 수 있습니다. 이 물체는 근육이 빨리 움직이기 시작하면 모래 주머니를 뚫을 수 있습니다..

모래 주머니 벽에 손상을주는 새들은 영양 실조로 고통 받기 시작하여 결국 죽습니다 (Loon, 2005).

6- 작은 창자

소화의 다음 단계는 십이지장에서 일어나고 음식에 의해 방출되는 영양소는 주로 소장 하부에 흡수됩니다.

십이지장은 췌장에서 소화 효소와 중탄산염을 받아 간에서 추출하여 담즙산의 영향을 중화시킵니다..

췌장에서 생성되는 소화액은 주로 단백질 소화와 관련이 있습니다. 담즙은 지질 소화 및 A, D, E 및 K와 같은 지용성 비타민의 흡수에 중요한 세정제입니다.

소장 하부는 두 부분으로 구성된 창자와 회장입니다. 메켈 게실은 공장의 끝과 회장의 시작을 표시합니다. 이 게실은 새의 배아 단계에서 형성된다 (Bowen, 1997).

7- 박하

박하는 크고 작은 창자가 만나는 두 개의 눈먼 주머니로 이루어져 있습니다. 소화 된 음식에 포함 된 일부 물 잔류 물이이 시점에서 재 흡수됩니다..

민트의 또 다른 중요한 기능은 아직 소화되지 않은 음식 잔여 물의 ​​발효입니다. 발효 과정 동안, 민트 지방산 및 비타민 B 여덟 생산 (티아민, 리보플라빈, 니코틴산, 판토텐산, 피리독신, 비오틴, 엽산 및 비타민 B12).

박하는 소화관의 끝에 매우 가깝습니다. 그러나 음식에서 사용할 수있는 일부 영양소는 여전히 흡수됩니다 (Farner & King, 1972)..

8- 대장 또는 결장

이름이 대장이 얇은 것보다 크다는 것을 나타내지 만 실제로는 더 짧습니다. 대장의 주요 기능은 소화 물질에 존재하는 물의 마지막 잔재 물을 흡수하는 것입니다.

9- 하수도

하수구에서 소화 잔류 물은 비뇨기 계통의 잔류 물 (우레아)과 혼합됩니다. 새는 일반적으로 배설 시스템 과정에서 발생하는 요산 결정과 함께 소화 시스템에서 대변을 배출합니다.

새들이 소변을 보지 않아서, 흰자위의 낭비를 희끄무레 한 크림 모양의 페이스트 형태로 방출합니다.

새의 대소변은 그들이 어떤 건강 상태인지를 나타낼 수 있습니다. 대변의 색과 질감은 소화관의 상태를 나타냅니다..

새의 생식 기관도 수두에 수렴합니다. 여성이 알을 낳는 경우, 벤트가 개방 될 수 있도록, 질이 대변 또는 소변 (PoultryHub 2017)과 접촉하지 않고, 계란 표면에 접.

조류의 장내 미생물

소장과 대장 모두 소화를위한 유익한 미생물 (박테리아와 효모 등)을 찾는 것이 일반적이며,이 작은 유기체는 미생물총 (microflora)이라고합니다. 이 집단은 성공하기 새의 소화에 부분적으로 책임이 있습니다.

새가 출생시 알을 부러 뜨리면 소화 시스템은 살균 상태에있게됩니다. 아기 새가 모체에 의해 키우게되면, 그것의 미생물로부터 모든 미생물을 얻습니다..

새가 포로 상태에서 배양되면 모체에서 미생물을 얻을 수 없으며 파종기는 새의 음식과 혼합하기 위해 미생물 혼합물을 준비해야합니다.

조류의 장 질환은 일반적으로 미생물의 균형이 외부 생물에 의해 방해받을 때 발생합니다. 결과적으로 새는 창자의 장염이나 염증으로 고통받을 수 있습니다..

장염은 설사가있을 때, 정상보다 더 많은 물을 소비 할 때, 식욕을 잃거나, 약하거나, 성장이 느리거나, 체중이 줄어들 때 감지 될 수 있습니다..

참고 문헌

  1. Bowen, R. (1997 년 9 월 7 일). Colostate 소화기 생리학에서 가져온 것 : vivo.colostate.edu.
  2. Farner, D. S., & King, J. R. (1972). 소화 및 조류의 소화 시스템. D. S. Farner, & J.R. King, Avian Biology, Volume 2 (pp. 352-359). 뉴욕과 런던 : Academic Press.
  3. Jacob, J., & Pescatore, T. (2013). 조류 소화 시스템. 동물 과학, University of Kentucky.
  4. Loon, R. (2005). 식사 소화 R. Loon, Birds : The Inside Story (152 ~ 153 페이지). 케이프 타운 : Struik 출판사.
  5. (2017 년 2 월 1 일). 가금류 허브. 소화 기계로부터 획득 : poultryhub.org
  6. Stevens, C. E., & Hume, I. D. (1995). 물고기, 양서류, 파충류 및 새의 소화 기관. C. E. Stevens, & I. D. Hume, 척추 동물의 비교 생리학 소화 시스템 (pp. 40-42). 케이프 타운 : 케임브리지 대학 출판부.
  7. Svihus, B. (2014). 소화 시스템의 기능. 응용 가금류 연구 저널, 306-314.