无脊椎动物的呼吸器官结构与功能演化及其与循环系统演化的关联.课件

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1、无脊椎动物的呼吸无脊椎动物的呼吸器官结构与功能演器官结构与功能演化及其与循环系统化及其与循环系统演化的关联演化的关联小组成员小组成员小组成员小组成员: :解冠芳解冠芳解冠芳解冠芳. .貌达貌达貌达貌达. .段遇段遇段遇段遇. .彭飞彭飞彭飞彭飞. .杨笛杨笛杨笛杨笛无脊椎动物呼吸系统的演化无脊椎动物呼吸系统的演化无脊椎动物循环系统的演化无脊椎动物循环系统的演化呼吸与循环的关系呼吸与循环的关系呼吸系统的演化呼吸系统的演化总论总论总论总论 呼吸系统呼吸系统 动物体在新陈代谢过程中要不动物体在新陈代谢过程中要不断消耗氧气,产生二氧化碳。机体与外界断消耗氧气,产生二氧化碳。机体与外界环境进行气体交换的

2、过程称为呼吸。气体环境进行气体交换的过程称为呼吸。气体交换地有两处,一是交换地有两处,一是 外界与呼吸器官如肺、外界与呼吸器官如肺、腮的气体交换,成肺呼吸或腮呼吸(或外腮的气体交换,成肺呼吸或腮呼吸(或外呼吸)。另一处由血液和组织液与机体组呼吸)。另一处由血液和组织液与机体组织、细胞之间进行气体交换(内呼吸)织、细胞之间进行气体交换(内呼吸)海绵动物和腔肠动物海绵动物和腔肠动物扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物 环节动物环节动物软体动物软体动物节肢动物节肢动物棘皮动物棘皮动物海绵动物和腔肠动物海绵动物和腔肠动物海绵动物没有专门海绵动物没有专门海绵动物没有专门海绵动物没有专门的呼吸器官,所有的

3、呼吸器官,所有的呼吸器官,所有的呼吸器官,所有细胞均靠水沟系统细胞均靠水沟系统细胞均靠水沟系统细胞均靠水沟系统的水流直接带来氧的水流直接带来氧的水流直接带来氧的水流直接带来氧并带走二氧化碳。并带走二氧化碳。并带走二氧化碳。并带走二氧化碳。腔肠动物没有专门腔肠动物没有专门腔肠动物没有专门腔肠动物没有专门的呼吸器官,借体的呼吸器官,借体的呼吸器官,借体的呼吸器官,借体壁和溶于水中的氧壁和溶于水中的氧壁和溶于水中的氧壁和溶于水中的氧进行气体交换进行气体交换进行气体交换进行气体交换扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物扁形动物和线虫动物无呼吸系统,呼吸是无呼吸系统,呼

4、吸是无呼吸系统,呼吸是无呼吸系统,呼吸是靠体表借渗透作用从靠体表借渗透作用从靠体表借渗透作用从靠体表借渗透作用从水中获得氧,并将二水中获得氧,并将二水中获得氧,并将二水中获得氧,并将二氧化碳排到水中氧化碳排到水中氧化碳排到水中氧化碳排到水中, , , ,寄寄寄寄生种类为厌氧呼吸生种类为厌氧呼吸生种类为厌氧呼吸生种类为厌氧呼吸. . . .对于这些个体较小、结对于这些个体较小、结对于这些个体较小、结对于这些个体较小、结构较原始、代谢的水平构较原始、代谢的水平构较原始、代谢的水平构较原始、代谢的水平较低的动物而言,其扩较低的动物而言,其扩较低的动物而言,其扩较低的动物而言,其扩散距离短,相对表面积

5、散距离短,相对表面积散距离短,相对表面积散距离短,相对表面积大,通过扩散能满足气大,通过扩散能满足气大,通过扩散能满足气大,通过扩散能满足气体的需要。体的需要。体的需要。体的需要。 线虫线虫 涡虫涡虫环节动物环节动物环节动物的呼吸可通环节动物的呼吸可通环节动物的呼吸可通环节动物的呼吸可通过体表和疣足进行,过体表和疣足进行,过体表和疣足进行,过体表和疣足进行,水生种类用鳃呼吸水生种类用鳃呼吸水生种类用鳃呼吸水生种类用鳃呼吸例:蚯蚓通过皮肤进例:蚯蚓通过皮肤进例:蚯蚓通过皮肤进例:蚯蚓通过皮肤进行呼吸行呼吸行呼吸行呼吸, , , ,通过分泌黏液通过分泌黏液通过分泌黏液通过分泌黏液保持皮肤长久湿润保

6、持皮肤长久湿润保持皮肤长久湿润保持皮肤长久湿润. . . .一一一一旦氧通过扩散作用进旦氧通过扩散作用进旦氧通过扩散作用进旦氧通过扩散作用进入皮肤入皮肤入皮肤入皮肤, , , ,会被带至体内会被带至体内会被带至体内会被带至体内各部位各部位各部位各部位. . . .疣足疣足软体动物软体动物器官:软体动物的呼吸通器官:软体动物的呼吸通器官:软体动物的呼吸通器官:软体动物的呼吸通过体壁突起的鳃和外套膜过体壁突起的鳃和外套膜过体壁突起的鳃和外套膜过体壁突起的鳃和外套膜进行进行进行进行. . . . 进步意义进步意义进步意义进步意义: : : :鳃是水生动物的最鳃是水生动物的最鳃是水生动物的最鳃是水生动

7、物的最有效的呼吸器官,它可以扩大有效的呼吸器官,它可以扩大有效的呼吸器官,它可以扩大有效的呼吸器官,它可以扩大呼吸表面,鳃丝中的微血管血呼吸表面,鳃丝中的微血管血呼吸表面,鳃丝中的微血管血呼吸表面,鳃丝中的微血管血流动和水流方向相反。这种逆流动和水流方向相反。这种逆流动和水流方向相反。这种逆流动和水流方向相反。这种逆向流动有利于气体交换。向流动有利于气体交换。向流动有利于气体交换。向流动有利于气体交换。 简介:简介:简介:简介: 水中生活的软体动物,水中生活的软体动物,水中生活的软体动物,水中生活的软体动物,都具有由外套腔内壁皮肤伸张都具有由外套腔内壁皮肤伸张都具有由外套腔内壁皮肤伸张都具有由

8、外套腔内壁皮肤伸张而成的鳃,称为栉鳃而成的鳃,称为栉鳃而成的鳃,称为栉鳃而成的鳃,称为栉鳃。原始种原始种原始种原始种类的栉鳃左右成对,位于外套类的栉鳃左右成对,位于外套类的栉鳃左右成对,位于外套类的栉鳃左右成对,位于外套腔中,每鳃具有一条由肌肉、腔中,每鳃具有一条由肌肉、腔中,每鳃具有一条由肌肉、腔中,每鳃具有一条由肌肉、漏斗及活瓣的协调活动,使新漏斗及活瓣的协调活动,使新漏斗及活瓣的协调活动,使新漏斗及活瓣的协调活动,使新鲜的水不断流过鳃。鲜的水不断流过鳃。鲜的水不断流过鳃。鲜的水不断流过鳃。 陆生种类无鳃陆生种类无鳃陆生种类无鳃陆生种类无鳃, , , ,而且以外套膜而且以外套膜而且以外套膜

9、而且以外套膜形成的肺进行呼吸形成的肺进行呼吸形成的肺进行呼吸形成的肺进行呼吸鳃鳃鳃鳃鳃鳃瓣瓣鳃鳃内内腔腔鳃鳃杆杆鳃鳃小小孔孔节肢动物节肢动物 节肢动物的呼吸器官包括鳃节肢动物的呼吸器官包括鳃节肢动物的呼吸器官包括鳃节肢动物的呼吸器官包括鳃( ( ( (虾虾虾虾) ) ) )、书鳃、书鳃、书鳃、书鳃( ( ( (鲎鲎鲎鲎) ) ) )、书肺、书肺、书肺、书肺( ( ( (蜘蜘蜘蜘蛛蛛蛛蛛) ) ) )、气管、气管、气管、气管( ( ( (昆虫昆虫昆虫昆虫) ) ) )、气管鳃、气管鳃、气管鳃、气管鳃( ( ( (幼虫幼虫幼虫幼虫) ) ) )以及体表以及体表以及体表以及体表 气管开口于体表的可关

10、闭的气管开口于体表的可关闭的气管开口于体表的可关闭的气管开口于体表的可关闭的气门,往体内不断细分,不气门,往体内不断细分,不气门,往体内不断细分,不气门,往体内不断细分,不经过循环系统直接将氧气运经过循环系统直接将氧气运经过循环系统直接将氧气运经过循环系统直接将氧气运输到细胞的线粒体旁边,非输到细胞的线粒体旁边,非输到细胞的线粒体旁边,非输到细胞的线粒体旁边,非常有效的一套呼吸系统。常有效的一套呼吸系统。常有效的一套呼吸系统。常有效的一套呼吸系统。 书肺也叫书肺也叫书肺也叫书肺也叫“肺囊肺囊肺囊肺囊”,蜘蛛,蜘蛛,蜘蛛,蜘蛛,蝎一类动物特有的呼吸器官。蝎一类动物特有的呼吸器官。蝎一类动物特有的

11、呼吸器官。蝎一类动物特有的呼吸器官。在蜘蛛腹部前方两侧,有一在蜘蛛腹部前方两侧,有一在蜘蛛腹部前方两侧,有一在蜘蛛腹部前方两侧,有一对或多对囊状结构,叫气室,对或多对囊状结构,叫气室,对或多对囊状结构,叫气室,对或多对囊状结构,叫气室,气室中有气室中有气室中有气室中有1515151520202020个薄片,由个薄片,由个薄片,由个薄片,由体壁褶皱重叠而成,像书的体壁褶皱重叠而成,像书的体壁褶皱重叠而成,像书的体壁褶皱重叠而成,像书的书页,因而叫书页,因而叫书页,因而叫书页,因而叫“书肺书肺书肺书肺”。当。当。当。当血液流过书肺时,与这里的血液流过书肺时,与这里的血液流过书肺时,与这里的血液流过

12、书肺时,与这里的空气进行气体交换,吸收氧空气进行气体交换,吸收氧空气进行气体交换,吸收氧空气进行气体交换,吸收氧气,同时排出二氧化碳、完气,同时排出二氧化碳、完气,同时排出二氧化碳、完气,同时排出二氧化碳、完成呼吸过程。成呼吸过程。成呼吸过程。成呼吸过程。鳃鳃气管气管 书鳃书鳃足鳃足鳃书肺书肺棘皮动物棘皮动物棘皮动物的呼吸是棘皮动物的呼吸是通过管足和皮腮完通过管足和皮腮完成。成。例:海胆口附近有鳃,例:海胆口附近有鳃,例:海胆口附近有鳃,例:海胆口附近有鳃,海星的管足和皮鳃有海星的管足和皮鳃有海星的管足和皮鳃有海星的管足和皮鳃有呼吸作用。海参体内呼吸作用。海参体内呼吸作用。海参体内呼吸作用。海

13、参体内的呼吸树充满水,这的呼吸树充满水,这的呼吸树充满水,这的呼吸树充满水,这些水是由肛门进入排些水是由肛门进入排些水是由肛门进入排些水是由肛门进入排泄腔,当排泄腔收缩泄腔,当排泄腔收缩泄腔,当排泄腔收缩泄腔,当排泄腔收缩时将海水压入呼吸树,时将海水压入呼吸树,时将海水压入呼吸树,时将海水压入呼吸树,经管进行气体交换。经管进行气体交换。经管进行气体交换。经管进行气体交换。 管足管足进化趋势低等无脊椎动物:从原生到环节,无专门呼吸器低等无脊椎动物:从原生到环节,无专门呼吸器官,常以体表通过渗透作用进行气体交换官,常以体表通过渗透作用进行气体交换. .高等无脊椎动物:水生种类用鳃、书鳃呼吸;陆高等

14、无脊椎动物:水生种类用鳃、书鳃呼吸;陆生种类用气管、书肺呼吸。生种类用气管、书肺呼吸。由体表呼吸由体表呼吸 呼吸器官的发生呼吸器官的发生呼吸器官由体表呼吸器官由体表 体内,减少了受损伤的可能性体内,减少了受损伤的可能性呼吸器官结构逐渐复杂,呼吸面积逐渐增大呼吸器官结构逐渐复杂,呼吸面积逐渐增大呼吸辅助结构逐渐完善化,提高了气体交换率呼吸辅助结构逐渐完善化,提高了气体交换率呼吸调节机制逐渐发展呼吸调节机制逐渐发展循环系统的演化循环系统的演化总述 单细胞动物直接从外界摄取生命所需的氧气、营单细胞动物直接从外界摄取生命所需的氧气、营单细胞动物直接从外界摄取生命所需的氧气、营单细胞动物直接从外界摄取生

15、命所需的氧气、营养物质、并直接向外界排出代谢废物。养物质、并直接向外界排出代谢废物。养物质、并直接向外界排出代谢废物。养物质、并直接向外界排出代谢废物。 原生动原生动原生动原生动物和简单多细胞动物中的细胞仍然直接与周围环境物和简单多细胞动物中的细胞仍然直接与周围环境物和简单多细胞动物中的细胞仍然直接与周围环境物和简单多细胞动物中的细胞仍然直接与周围环境进行物质交换。随着较大型复杂动物的产生和进化,进行物质交换。随着较大型复杂动物的产生和进化,进行物质交换。随着较大型复杂动物的产生和进化,进行物质交换。随着较大型复杂动物的产生和进化,进行物质交换的细胞与外界距离增大,需要一个运进行物质交换的细胞

16、与外界距离增大,需要一个运进行物质交换的细胞与外界距离增大,需要一个运进行物质交换的细胞与外界距离增大,需要一个运载系统的帮助。载系统的帮助。载系统的帮助。载系统的帮助。循环系统就是动物循环系统就是动物循环系统就是动物循环系统就是动物运载系统运载系统运载系统运载系统,它将,它将,它将,它将呼吸器官得到的氧气、消化器官获取的营养物质、呼吸器官得到的氧气、消化器官获取的营养物质、呼吸器官得到的氧气、消化器官获取的营养物质、呼吸器官得到的氧气、消化器官获取的营养物质、内分泌腺分泌的激素等运送道身体各组织细胞,又内分泌腺分泌的激素等运送道身体各组织细胞,又内分泌腺分泌的激素等运送道身体各组织细胞,又内

17、分泌腺分泌的激素等运送道身体各组织细胞,又将身体各组织细胞代谢产物运送到具有排泄功能的将身体各组织细胞代谢产物运送到具有排泄功能的将身体各组织细胞代谢产物运送到具有排泄功能的将身体各组织细胞代谢产物运送到具有排泄功能的器官排出体外器官排出体外器官排出体外器官排出体外。此外,循环系统还维持机体内环境。此外,循环系统还维持机体内环境。此外,循环系统还维持机体内环境。此外,循环系统还维持机体内环境的稳定、免疫和体温的恒定。的稳定、免疫和体温的恒定。的稳定、免疫和体温的恒定。的稳定、免疫和体温的恒定。 循环系统分为循环系统分为循环系统分为循环系统分为心血心血心血心血管系统管系统管系统管系统和和和和淋巴

18、系统淋巴系统淋巴系统淋巴系统。海绵动物、腔肠动物和扁形动物海绵动物、腔肠动物和扁形动物消化管起着循环的作用消化管起着循环的作用海绵动物、腔海绵动物、腔肠动物和扁形肠动物和扁形动物没有专门动物没有专门的循环系统,的循环系统,通过消化循环通过消化循环腔起着循环的腔起着循环的作用作用纽形动物纽形动物最早出现最早出现最早出现最早出现“循环系统循环系统循环系统循环系统”的是三胚层无体腔的是三胚层无体腔的是三胚层无体腔的是三胚层无体腔的纽形动物的纽形动物的纽形动物的纽形动物。纽形动物没有体腔,体壁内。纽形动物没有体腔,体壁内。纽形动物没有体腔,体壁内。纽形动物没有体腔,体壁内充满了实质。虽然出现了充满了实

19、质。虽然出现了充满了实质。虽然出现了充满了实质。虽然出现了“循环系统循环系统循环系统循环系统”,但是血管实际上是实质中围有一层薄膜的但是血管实际上是实质中围有一层薄膜的但是血管实际上是实质中围有一层薄膜的但是血管实际上是实质中围有一层薄膜的空隙,没有心脏。血管中液体的流动方向空隙,没有心脏。血管中液体的流动方向空隙,没有心脏。血管中液体的流动方向空隙,没有心脏。血管中液体的流动方向不确定。可以看出纽形动物的与具有发达不确定。可以看出纽形动物的与具有发达不确定。可以看出纽形动物的与具有发达不确定。可以看出纽形动物的与具有发达真实体腔动物的循环系统是完全不同的。真实体腔动物的循环系统是完全不同的。

20、真实体腔动物的循环系统是完全不同的。真实体腔动物的循环系统是完全不同的。 纽虫的纽虫的纽虫的纽虫的 循环系统循环系统循环系统循环系统 是是是是“闭管式闭管式闭管式闭管式”的,通常包括背的,通常包括背的,通常包括背的,通常包括背血管和两侧血管,这三条血管前后都是相连的,血管和两侧血管,这三条血管前后都是相连的,血管和两侧血管,这三条血管前后都是相连的,血管和两侧血管,这三条血管前后都是相连的,它们又分枝构成它们又分枝构成它们又分枝构成它们又分枝构成“微血管微血管微血管微血管”网。血液只在血管内网。血液只在血管内网。血液只在血管内网。血液只在血管内流动,除少数种类有血红素外,一般纽虫的血液流动,除

21、少数种类有血红素外,一般纽虫的血液流动,除少数种类有血红素外,一般纽虫的血液流动,除少数种类有血红素外,一般纽虫的血液是无色的,借体表与周围的水交换气体。血液流是无色的,借体表与周围的水交换气体。血液流是无色的,借体表与周围的水交换气体。血液流是无色的,借体表与周围的水交换气体。血液流动的动力依赖于身体的运动。动的动力依赖于身体的运动。动的动力依赖于身体的运动。动的动力依赖于身体的运动。 软体动物软体动物软体动物循环系软体动物循环系软体动物循环系软体动物循环系统是开管式循环,统是开管式循环,统是开管式循环,统是开管式循环,但头足类为闭管但头足类为闭管但头足类为闭管但头足类为闭管式循环。式循环。

22、式循环。式循环。开管式循环系统开管式循环系统开管式循环系统开管式循环系统血流阻力大,循血流阻力大,循血流阻力大,循血流阻力大,循环效率低。闭管环效率低。闭管环效率低。闭管环效率低。闭管式循环系统效率式循环系统效率式循环系统效率式循环系统效率高可以满足快速高可以满足快速高可以满足快速高可以满足快速运动的需要运动的需要运动的需要运动的需要心脏心脏血管闭管式开开管管式式前动脉前动脉后动脉心脏环节动物环节动物真体腔的出现产生了真体腔的出现产生了真体腔的出现产生了真体腔的出现产生了血管,环节动物开始血管,环节动物开始血管,环节动物开始血管,环节动物开始有了真正的循环系统有了真正的循环系统有了真正的循环系

23、统有了真正的循环系统 进化意义:进化意义:进化意义:进化意义: 闭管式闭管式闭管式闭管式循环系统循环系统循环系统循环系统与开管式循与开管式循与开管式循与开管式循环系统相比可以更有环系统相比可以更有环系统相比可以更有环系统相比可以更有效效效效, , , ,迅速的完成营养迅速的完成营养迅速的完成营养迅速的完成营养物质和代谢产物的输物质和代谢产物的输物质和代谢产物的输物质和代谢产物的输送送送送. . . .环节动物血液里环节动物血液里环节动物血液里环节动物血液里有呼吸色素可以更有有呼吸色素可以更有有呼吸色素可以更有有呼吸色素可以更有效地输送氧效地输送氧效地输送氧效地输送氧腹血管腹血管 如蚯蚓循环系统

24、是闭管式的,血如蚯蚓循环系统是闭管式的,血如蚯蚓循环系统是闭管式的,血如蚯蚓循环系统是闭管式的,血液是按一定方向流动。蚯蚓的血液是按一定方向流动。蚯蚓的血液是按一定方向流动。蚯蚓的血液是按一定方向流动。蚯蚓的血管主要有三条。管主要有三条。管主要有三条。管主要有三条。 背血管背血管背血管背血管 位于消化管的背面正位于消化管的背面正位于消化管的背面正位于消化管的背面正中,血流方向从后向前。中,血流方向从后向前。中,血流方向从后向前。中,血流方向从后向前。 腹血管腹血管腹血管腹血管 位于消化管的腹面正位于消化管的腹面正位于消化管的腹面正位于消化管的腹面正中,血流方向从前向后。中,血流方向从前向后。中

25、,血流方向从前向后。中,血流方向从前向后。 神经下血管神经下血管神经下血管神经下血管 位于腹神经索的位于腹神经索的位于腹神经索的位于腹神经索的下面,血流方向从前往后。下面,血流方向从前往后。下面,血流方向从前往后。下面,血流方向从前往后。背血管背血管神经下血管神经下血管心脏心脏节肢动物节肢动物 由于节肢动物由于节肢动物是一种混合体腔,是一种混合体腔,他们的循环系统他们的循环系统全部是全部是“开放式开放式”的。的。节肢动物的循环系统无论简单还是比较复杂,他们的节肢动物的循环系统无论简单还是比较复杂,他们的血液与淋巴合在一起称为血淋巴,并且都有相当部分是血液与淋巴合在一起称为血淋巴,并且都有相当部

26、分是再混合中流动。即内脏浸浴在血淋巴之中。再混合中流动。即内脏浸浴在血淋巴之中。大多数昆虫的循环系统不需要运输氧气,如果用开管大多数昆虫的循环系统不需要运输氧气,如果用开管式则血压太大,附肢折断时易大出血式则血压太大,附肢折断时易大出血 蝗虫的循环棘皮动物棘皮动物棘皮动物的循环系统比较特殊,具棘皮动物的循环系统比较特殊,具有各自独立的血系统和包在血系统有各自独立的血系统和包在血系统之外的围血系统之外的围血系统 血系统包括一套与血管系统相应的血系统包括一套与血管系统相应的管道。管道中有液体,背囊有搏动管道。管道中有液体,背囊有搏动能力。围血系统是体腔的一部分,能力。围血系统是体腔的一部分,形成围

27、绕在血系统之外的一套窦隙形成围绕在血系统之外的一套窦隙小结低等无脊椎动物无循环系统低等无脊椎动物无循环系统 初级循初级循环系统开始出现环系统开始出现 随着次生体腔的形随着次生体腔的形成,出现了真正的循环器官成,出现了真正的循环器官 开管式循环器官:具有开管式循环器官:具有“心脏心脏”和和不完整的血管系统。不完整的血管系统。 血流阻力大,血流阻力大,循环效率低,血压很低循环效率低,血压很低闭管式循环器官:具有心脏和完整的血闭管式循环器官:具有心脏和完整的血管系统。血流速度快,循环效率高。管系统。血流速度快,循环效率高。呼吸呼吸与循与循环对环对比比海绵海绵动物动物腔肠腔肠动物动物扁形扁形动物动物线

28、虫线虫动物动物环节环节动物动物软体软体动物动物节肢节肢动物动物棘皮棘皮动物动物呼吸呼吸系统系统无专无专门呼门呼吸系吸系统。统。细胞细胞呼吸呼吸无专无专门呼门呼吸系吸系统。统。细胞细胞呼吸呼吸体表体表厌氧厌氧体表体表厌氧厌氧体表体表疣足疣足鳃鳃外套外套膜膜气管气管书肺书肺书腮书腮鳃鳃皮肤皮肤皮鳃皮鳃管足管足循环循环系统系统水沟水沟系统系统消化消化循环循环腔腔无循无循环系环系统统无循无循环系环系统统闭管闭管式式开管开管式式血淋血淋巴巴开管开管式式血系血系统统围血围血系统系统典型例子典型例子:蚯蚓和昆虫比较:蚯蚓和昆虫比较:蚯蚓和昆虫比较:蚯蚓和昆虫比较蚯蚓通过皮肤进行呼吸蚯蚓通过皮肤进行呼吸蚯蚓通

29、过皮肤进行呼吸蚯蚓通过皮肤进行呼吸, , , ,通过分泌黏液保持皮肤长久湿润通过分泌黏液保持皮肤长久湿润通过分泌黏液保持皮肤长久湿润通过分泌黏液保持皮肤长久湿润. . . .一旦氧通过扩散作用进入皮肤一旦氧通过扩散作用进入皮肤一旦氧通过扩散作用进入皮肤一旦氧通过扩散作用进入皮肤, , , ,会被带至体内各部位会被带至体内各部位会被带至体内各部位会被带至体内各部位. . . .同样同样同样同样, , , ,组织中产生的二氧化碳也必须被血液快速运输至皮肤组织中产生的二氧化碳也必须被血液快速运输至皮肤组织中产生的二氧化碳也必须被血液快速运输至皮肤组织中产生的二氧化碳也必须被血液快速运输至皮肤, ,

30、, ,再再再再通过皮肤释放到环境中去通过皮肤释放到环境中去通过皮肤释放到环境中去通过皮肤释放到环境中去. . . .虽然蚯蚓大部分组织都靠近皮虽然蚯蚓大部分组织都靠近皮虽然蚯蚓大部分组织都靠近皮虽然蚯蚓大部分组织都靠近皮肤而且皮肤表面积相对很大肤而且皮肤表面积相对很大肤而且皮肤表面积相对很大肤而且皮肤表面积相对很大, , , ,但由于缺少附属的分配系统但由于缺少附属的分配系统但由于缺少附属的分配系统但由于缺少附属的分配系统, , , ,所以不能保证维持代谢所需的气体交换速率所以不能保证维持代谢所需的气体交换速率所以不能保证维持代谢所需的气体交换速率所以不能保证维持代谢所需的气体交换速率. .

31、. .因此因此因此因此, , , ,蚯蚓需蚯蚓需蚯蚓需蚯蚓需要循环系统参与必要的气体交换要循环系统参与必要的气体交换要循环系统参与必要的气体交换要循环系统参与必要的气体交换. . . .昆虫具有气管系统昆虫具有气管系统昆虫具有气管系统昆虫具有气管系统. . . .这种相对小而硬的管壮分支系统深入这种相对小而硬的管壮分支系统深入这种相对小而硬的管壮分支系统深入这种相对小而硬的管壮分支系统深入紧挨体内组织的囊中紧挨体内组织的囊中紧挨体内组织的囊中紧挨体内组织的囊中, , , ,使得空气能够进入昆虫体内的每一使得空气能够进入昆虫体内的每一使得空气能够进入昆虫体内的每一使得空气能够进入昆虫体内的每一角

32、落与空隙中角落与空隙中角落与空隙中角落与空隙中, , , ,从而无须体内运输从而无须体内运输从而无须体内运输从而无须体内运输. . . .因为空气必须扩散进入因为空气必须扩散进入因为空气必须扩散进入因为空气必须扩散进入每一气管的末端每一气管的末端每一气管的末端每一气管的末端, , , ,所以如果昆虫的体型太大所以如果昆虫的体型太大所以如果昆虫的体型太大所以如果昆虫的体型太大, , , ,则这种气管系则这种气管系则这种气管系则这种气管系统就会失效统就会失效统就会失效统就会失效. . . .不管怎么说不管怎么说不管怎么说不管怎么说, , , ,气管系统使昆虫等节肢动物以及气管系统使昆虫等节肢动物以

33、及气管系统使昆虫等节肢动物以及气管系统使昆虫等节肢动物以及蜘蛛得以征服陆地环境并在此环境中成功扩展领地蜘蛛得以征服陆地环境并在此环境中成功扩展领地蜘蛛得以征服陆地环境并在此环境中成功扩展领地蜘蛛得以征服陆地环境并在此环境中成功扩展领地. . . .由上可知,由上可知,由上可知,由上可知,蚯蚓的循环系统需参与必要的气体交换,因而蚯蚓的循环系统需参与必要的气体交换,因而蚯蚓的循环系统需参与必要的气体交换,因而蚯蚓的循环系统需参与必要的气体交换,因而是闭管式循环:而昆虫的循环系统不需要运输氧气,是开是闭管式循环:而昆虫的循环系统不需要运输氧气,是开是闭管式循环:而昆虫的循环系统不需要运输氧气,是开是

34、闭管式循环:而昆虫的循环系统不需要运输氧气,是开管式循环。管式循环。管式循环。管式循环。讨论与总结无脊椎动物的循环系统结构复杂的程度往往与动无脊椎动物的循环系统结构复杂的程度往往与动无脊椎动物的循环系统结构复杂的程度往往与动无脊椎动物的循环系统结构复杂的程度往往与动物的呼吸形式、以及与呼吸器官的结构有关系。物的呼吸形式、以及与呼吸器官的结构有关系。物的呼吸形式、以及与呼吸器官的结构有关系。物的呼吸形式、以及与呼吸器官的结构有关系。当动物的呼吸器官比较集中,比如具有发达的鳃当动物的呼吸器官比较集中,比如具有发达的鳃当动物的呼吸器官比较集中,比如具有发达的鳃当动物的呼吸器官比较集中,比如具有发达的

35、鳃呼吸的动物,它们的循环系统就相对复杂。同是呼吸的动物,它们的循环系统就相对复杂。同是呼吸的动物,它们的循环系统就相对复杂。同是呼吸的动物,它们的循环系统就相对复杂。同是节肢动物,像甲壳虫纲动物对虾的鳃就集中在头节肢动物,像甲壳虫纲动物对虾的鳃就集中在头节肢动物,像甲壳虫纲动物对虾的鳃就集中在头节肢动物,像甲壳虫纲动物对虾的鳃就集中在头胸部,它的循环系统也就比呼吸器官分散在全身胸部,它的循环系统也就比呼吸器官分散在全身胸部,它的循环系统也就比呼吸器官分散在全身胸部,它的循环系统也就比呼吸器官分散在全身的、用气管呼吸的昆虫复杂得多。至于有些身体的、用气管呼吸的昆虫复杂得多。至于有些身体的、用气管

36、呼吸的昆虫复杂得多。至于有些身体的、用气管呼吸的昆虫复杂得多。至于有些身体微小、生活在水中的小型甲克动物则完全用体表微小、生活在水中的小型甲克动物则完全用体表微小、生活在水中的小型甲克动物则完全用体表微小、生活在水中的小型甲克动物则完全用体表呼吸,他们的循环系统也就退化成或只有心脏没呼吸,他们的循环系统也就退化成或只有心脏没呼吸,他们的循环系统也就退化成或只有心脏没呼吸,他们的循环系统也就退化成或只有心脏没有血管,如枝角类;或完全消失了,如一些桡足有血管,如枝角类;或完全消失了,如一些桡足有血管,如枝角类;或完全消失了,如一些桡足有血管,如枝角类;或完全消失了,如一些桡足类。类。类。类。无论何种方式,都是适应动物生活方式的结果,无论何种方式,都是适应动物生活方式的结果,无论何种方式,都是适应动物生活方式的结果,无论何种方式,都是适应动物生活方式的结果,最终目的是保证生命活动的进行。最终目的是保证生命活动的进行。最终目的是保证生命活动的进行。最终目的是保证生命活动的进行。20071122

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