Наиболее удивительно для двоякодышащих рыб так называемое «двойное» дыхание, откуда и произошло их название. Они осуществлять его благодаря тому, что помимо обычных для рыб жабр у них имеются еще и настоящие легкие, которые в существенных чертах своего строения сходны с легкими высших позвоночных. Эти легкие, заменяющие у них плавательный пузырь, соединяются с глоткой протоком, впадающим в нее с брюшной стороны. Представители:Австралийский рогозуб – отряд однолегочных. Американский чешуйчатник из отряда двулегочных. Четыре разновидности Protopterus из Африки (двулегочные)
slava-m-apt
02.05.2023
Кольчатые черви обитают в море, в пресных водах и в почве. Тело кольчатого червя разделяется на членики кольцевидными перетяжками, отсюда и название типа кольчатых. В типе кольчатых червей различают классы малощетинковых и многощетинковых. Известно около 7000 видов червей этого типа.Образ жизни. Дождевые черви всю жизнь проводят в норках, роя их в земле, и лишь изредка появляются на поверхности, да и то в ночное время или после дождя. В перегнойных почвах и около навозных куч червей особенно много. В сухой почве дождевые черви не встречаются.Пищей дождевому червю служат различные гниющие растительные остатки, в изобилии встречающиеся в почве. Продвигаясь вперед, дождевой червь глотает землю, пропускает ее через кишечник и выбрасывает позади себя. Земля при этом обогащается перегноем. По ходам и норкам дождевых червей в почву проникает воздух. Перемешивая и удобряя почву, дождевые черви делают ее более благоприятной для жизни растений.В течение лета черви держатся в поверхностных слоях почвы, а на зиму уходят глубже, роя норки глубиной до 2 м. Благодаря скрытному образу жизни у червей мало врагов, однако под землей их поедают кроты.Внешний вид. Дождевой червь имеет сильно вытянутое, округлое в поперечном сечении тело сокращаться и удлиняться. Крупные черви достигают 10–15 см длины. Кольцевидные перетяжки разделяют тело червя на 100– 180 члеников, в его передней трети заметно небольшое утолщение – поясок.На брюшной стороне червя имеются тонкие, упругие и короткие щетинки. Они червю двигаться вперед по поверхности земли и особенно во время рытья норки. Наличие маленьких немногочисленных щетинок – характерная особенность всего класса малощетинковых кольчатых червей, к которым относится и дождевой червь. Дождевой червь имеет красновато-коричневую окраску, его брюшная сторона немного светлее остального тела.Покровы. Ткань. Снаружи тело червя одето слоем эктодермы, которая составляет покров животного – кожу. Клетки кожи защищают внутренние органы от воздействий внешней среды. В совокупности они образуют покровную ткань. Тканью называют труппу соприкасающихся между собой клеток сходного строения, выполняющих в организме одинаковую роль. Кроме покровной, у животных имеется мышечная, нервная и другие ткани.Мускулатура. Кожно-мускульный мешок. Под слоем покровной ткани дождевого червя располагаются кольцевые мышцы. При их сокращении тело животного вытягивается в длину. Под кольцевыми мышцами находятся продольные мышцы. Их деятельность вызывает сокращение тела червя.Чередование действия мышц имеет особое значение при рытье норок. В результате сокращения кольцевых мышц передний конец червя становится очень тонким и червь легко просовывает его между частицами почвы. Затем сокращаются продольные мышцы. При этом передний конец тела червя утолщается и раздвигает почву, формируя таким образом норку.Кожа и слои мышц тесно соприкасаются друг с другом, образуя вместе кожно-мускульный мешок.Кожно-мускульный мешок есть также у плоских и круглых червей. Он играет важную роль при их движении и составляет типичную особенность всех червей.
danceplusru
02.05.2023
Фотосинтез
Из общего количества солнечного излучения, попадающего на нашу планету, лишь половина доходит до поверхности Земли, только 1/8 имеет длину волны, подходящую для фотосинтеза, и лишь 0,4 % таких лучей (около 1 % от общего объёма энергии) используется растениями. Именно от этого одного процента зависит вся жизнь на Земле.
В процессе фотосинтеза углекислый газ в присутствии хлорофилла реагирует с водой; при этом образуется глюкоза и выделяется кислород: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2. Более грамотной будет запись CO2 + 2H2O → [CH2O] + O2 + H2O, которая показывает, что выделяющийся кислород образуется из воды. Похожим уравнением описывается и хемосинтез серобактерий: CO2 + 2H2S → [CH2O] + 2S + H2O,
Таким образом, процесс фотосинтеза включает в себя две стадии:
- получение водорода (фотолиз) – при этом кислород выделяется как побочный продукт реакции;
- получение глюкозы (восстановление) .
Первая стадия фотосинтеза протекает на свету. Световые кванты дают электронам энергию, необходимую для переноса их от хлорофилла или другого фотосинтезирующего пигмента. В ходе первой стадии из АДФ (аденозиндифосфата) и фосфата синтезируется АТФ (аденозинтрифосфат) , а НАДФ () восстанавливается до НАДФ∙H2. Синтез АТФ за счёт энергии световых квантов называется фотофосфорилированием. Этот процесс может быть циклическим (в реакции «работают» одни и те же электроны) и нециклическим (электроны в конце концов доходят до НАДФ и, взаимодействуя с ионами водорода, образуют НАДФ∙H2). Кислород как побочный продукт реакции выделяется только во втором случае.
Для реакций второй стадии свет не нужен. Восстановление CO2 происходит за счет энергии АТФ и накопленного НАДФ∙H2. Углекислый газ связывается с пятиуглеродным сахаром рибулозобисфосфатом, образуя две молекулы трёхуглеродной фосфоглицериновой кислоты (ФГК) . Такой процесс получил название C3-фотосинтеза. Последующий цикл реакций (цикл Кальвина) приводит к образованию из ФГК сахара (например, глюкозы) , а также ресинтезу рибулозобисфосфата. У некоторых растений (например, сахарного тростника, сои) наблюдается так называемый C4-фотосинтез, в реакциях которого CO2, восстанавливаясь, включается в состав органических кислот, имеющих четыре атома углерода (например, яблочной) . При этом поглощение углекислоты идёт гораздо эффективнее, повышается и продуктивность растений.
На скорость фотосинтеза влияют многие факторы. Основными из них являются интенсивность света, концентрация кислорода и углекислого газа, температура окружающей среды. Состояние, когда скорость выделения кислорода растением равна скорости его дыхания, называется точкой компенсации.
Кислород в процессе фотосинтеза может действовать как конкурентный ингибитор, взаимодействуя с рибулозодисфосфатом вместо углекислого газа. При этом образуется одна молекула ФГК и фосфогликолат, сразу расщепляющийся до гликолата. Чтобы вернуть хотя бы часть углерода, связанного в бесполезном гликолате, у растения имеется процесс, называемый фотодыханием. Это зависимое от света потребление кислорода с выделением углекислого газа, заметное лишь у C3-растений, не имеет ничего общего с обычным дыханием. Фотодыхание, в целом, идёт с поглощением энергии; в результате образуется фосфоглицерат, а 25 % углерода теряется в виде CO2. В фотодыхании участвуют хлоропласты, пероксисомы и митохондрии. У C4-растений фотодыхания практически нет, что и является причиной их большей продуктивности.
В связи с энергетической проблемой учёные пытаются провести фотосинтетические процессы искусственно, особенно их первые этапы, когда вода под действием солнечной радиации расщепляется на кислород и водород. Сжигание водорода (с образованием воды) – экологически чистый процесс
Представители:Австралийский рогозуб – отряд однолегочных. Американский чешуйчатник из отряда двулегочных. Четыре разновидности Protopterus из Африки (двулегочные)