СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация по биологии. "Как животные воспринимают окружающий мир." 7 класс. 2019 год.

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Материал презентации содержит информацию о способах восприятия окружающего мира и их реакциях на него животными.Материал презентации полезно использовать на уроках " Животные и окружающая среда"," Класс Насекомые (Insecta)",при изучении темы"Рыбы" и "млекопитающие".

Просмотр содержимого документа
«Презентация по биологии. "Как животные воспринимают окружающий мир." 7 класс. 2019 год.»

Как животные воспринимают окружающий мир. МКОУ Филиппенковская ООШ Учитель биологии Чалый Н.С.  2019 г.

Как животные воспринимают окружающий мир.

МКОУ Филиппенковская ООШ

Учитель биологии Чалый Н.С.

2019 г.

Человек для восприятия запахов использует свои ноздри, в которых находятся хеморецепторы, то лишенные носов осьминоги, бабочки и другие животные нашли другие, зачастую странные, способы воспринимать ароматы и вкусы окружающего мира.

Человек для восприятия запахов использует свои ноздри, в которых находятся хеморецепторы, то лишенные носов осьминоги, бабочки и другие животные нашли другие, зачастую странные, способы воспринимать ароматы и вкусы окружающего мира.

«Зубная» щетка для носа К примеру, на всем теле орегонского берегового краба (Hemigrapsus oregonensis) не найти ничего, что напоминало бы нос. Однако, это вовсе не означает, что эти членистоногие лишены обоняния. Крабы используют для различения запаха волоски рядом с ротовой полостью, которые выглядят как зубная щетка. Когда краб хочет уловить запах, он начинает совершать волнообразные движения клешнями по воде. Быстрые движения вниз открывают щетинки, позволяя молекулам проникнуть между ними. Более медленные восходящие движения закрывают щетинки и «загоняют запах» в хемосенсорные клетки в волосках, которые и дают крабу понять, как пахнет вокруг него.

«Зубная» щетка для носа

К примеру, на всем теле орегонского берегового краба (Hemigrapsus oregonensis) не найти ничего, что напоминало бы нос. Однако, это вовсе не означает, что эти членистоногие лишены обоняния. Крабы используют для различения запаха волоски рядом с ротовой полостью, которые выглядят как зубная щетка. Когда краб хочет уловить запах, он начинает совершать волнообразные движения клешнями по воде. Быстрые движения вниз открывают щетинки, позволяя молекулам проникнуть между ними. Более медленные восходящие движения закрывают щетинки и «загоняют запах» в хемосенсорные клетки в волосках, которые и дают крабу понять, как пахнет вокруг него.

Нос на ногах У мух хемосенсорные волоски находятся как на губах, так и на лапках. Поэтому, когда муха садится на бутерброд, она не просто отдыхает, а активно «пробует» его. Бабочки также могут различать запахи при помощи своих лапок, но делают это не по причине собственного голода. Женские особи проверяют лапками растения перед откладыванием яиц: вылупившиеся гусеницы не должны отравиться ядовитыми листьями или цветами. Нос на языке Змеи, хотя и имеют ноздри, получают намного больше информации о запахах через язык. Желая «понюхать», змея высовывает язык изо рта в попытке уловить молекулы запаха. Когда рептилия засовывает вилкообразный язык обратно, он аккуратно ложится в два углубления в небе, передавая, таким образом, молекулы в сенсорный центр змеи, называемый сошниково-носовым или якобсоновым органом.

Нос на ногах

У мух хемосенсорные волоски находятся как на губах, так и на лапках. Поэтому, когда муха садится на бутерброд, она не просто отдыхает, а активно «пробует» его.

Бабочки также могут различать запахи при помощи своих лапок, но делают это не по причине собственного голода. Женские особи проверяют лапками растения перед откладыванием яиц: вылупившиеся гусеницы не должны отравиться ядовитыми листьями или цветами.

Нос на языке

Змеи, хотя и имеют ноздри, получают намного больше информации о запахах через язык. Желая «понюхать», змея высовывает язык изо рта в попытке уловить молекулы запаха. Когда рептилия засовывает вилкообразный язык обратно, он аккуратно ложится в два углубления в небе, передавая, таким образом, молекулы в сенсорный центр змеи, называемый сошниково-носовым или якобсоновым органом.

Все тело — язык Не только насекомые могут пробовать вкус своими конечностями. Осьминоги могут иметь до 1800 сосочков на своих восьми ногах. Каждый из них снабжен химическими рецепторами. Возможно, самый необычный способ получать информацию о запахах развил желтый сомик (Ictalurus natalis) , все тело которого представляет собой длинный и липкий язык. На теле желтого сомика более 175 тысяч вкусовых рецепторов, наибольшая концентрация которых достигается у «усиков» рыбы. Для сравнения, человеческий язык имеет лишь от 2 до 8 тысяч вкусовых рецепторов.

Все тело — язык

Не только насекомые могут пробовать вкус своими конечностями. Осьминоги могут иметь до 1800 сосочков на своих восьми ногах. Каждый из них снабжен химическими рецепторами.

Возможно, самый необычный способ получать информацию о запахах развил желтый сомик (Ictalurus natalis) , все тело которого представляет собой длинный и липкий язык. На теле желтого сомика более 175 тысяч вкусовых рецепторов, наибольшая концентрация которых достигается у «усиков» рыбы. Для сравнения, человеческий язык имеет лишь от 2 до 8 тысяч вкусовых рецепторов.

Вопрос о психическом развитии животных был предметом научных дискуссий на протяжении столетий. Интерес представляет не просто сам факт наличия у других обитателей нашей планеты сознания, но и его специфика, сходство с человеческим. Многие могут предположить, что, например, дельфины или олени одни из самых эмоциональных животных. Но как насчет рыб, насекомых или растений? Какой тип сознания у них? Согласно одним утверждениям, у рыб не может быть такого потенциала, поскольку их мозг имеет сравнительно небольшой размер и простую организацию: почти отсутствует кора головного мозга, которая отвечает за обработку информации у млекопитающих высшего порядка. По мнению ученых, реакция рыбы на опасность может включать нечто большее, чем бесконтрольные рефлексы, но все равно будет очень проста и практически лишена эмоционального содержания.

Вопрос о психическом развитии животных был предметом научных дискуссий на протяжении столетий. Интерес представляет не просто сам факт наличия у других обитателей нашей планеты сознания, но и его специфика, сходство с человеческим. Многие могут предположить, что, например, дельфины или олени одни из самых эмоциональных животных. Но как насчет рыб, насекомых или растений? Какой тип сознания у них? Согласно одним утверждениям, у рыб не может быть такого потенциала, поскольку их мозг имеет сравнительно небольшой размер и простую организацию: почти отсутствует кора головного мозга, которая отвечает за обработку информации у млекопитающих высшего порядка. По мнению ученых, реакция рыбы на опасность может включать нечто большее, чем бесконтрольные рефлексы, но все равно будет очень проста и практически лишена эмоционального содержания.

Несмотря на то, что мозг рыб устроен несколько иначе, чем у млекопитающих, он имеет структуры, также образованные в процессе эволюции. Это такие части мозга млекопитающих, как, например, миндалины и гиппокамп, играющие ключевую роль в формировании эмоций и осуществлении познавательной деятельности. Во-вторых, в случае повреждения этих участков мозга у рыб и у млекопитающих наблюдаются похожие поведенческие реакции. Следовательно, можно предположить, что они выполняют аналогичные функции в организме тех и других. Многие виды рыб искусно ориентируются на местности, совершая впечатляющие путешествия, благодаря быстрому и легкому запоминанию маршрута методом так называемых ментальных карт. Есть рыбы, которые наблюдают за боями потенциальных соперников и затем прибегают к накопленному опыту, чтобы одержать победу в собственных схватках. .

Некоторые особи даже создают хитрые инструменты для открытия раковин двустворчатых моллюсков. По словам ученых, рыба может распознавать вредные химические вещества и реагировать на них. Например, уксусную кислоту, которая вызывает боль и у млекопитающих. Это тоже выходит далеко за рамки простых рефлексов

Один из признаков сознания — способность животных к стресс-индуцированной гипертермии, или «эмоциональной лихорадке». Эта физическая реакция аналогична реакции на лихорадку, вызванную инфекцией. Но источником ее в данном случае является стрессовая ситуация, в ответ на которую повышается температура тела. Предыдущие исследования показали, что среди позвоночных животных только амниотам (млекопитающим, птицам и рептилиям) свойственна такая «лихорадка», поэтому считалось, что только они могут обладать сознанием.

Один из признаков сознания — способность животных к стресс-индуцированной гипертермии, или «эмоциональной лихорадке». Эта физическая реакция аналогична реакции на лихорадку, вызванную инфекцией. Но источником ее в данном случае является стрессовая ситуация, в ответ на которую повышается температура тела. Предыдущие исследования показали, что среди позвоночных животных только амниотам (млекопитающим, птицам и рептилиям) свойственна такая «лихорадка», поэтому считалось, что только они могут обладать сознанием.

Конечно, тот факт, что некоторые рыбы могут реагировать на стрессовые ситуации не говорит о том, что все они являются сознательными существами. Но это дополняет версию ученых, согласно которой, рыбы вполне могут быть разумными животными сложной организации, по крайней мере в определенной степени.

Конечно, тот факт, что некоторые рыбы могут реагировать на стрессовые ситуации не говорит о том, что все они являются сознательными существами. Но это дополняет версию ученых, согласно которой, рыбы вполне могут быть разумными животными сложной организации, по крайней мере в определенной степени.

Азиатский слон оказался животным с самой тонкой душевной организацией . Исследователи имплантировали различным видам животных датчики, с помощью которых отслеживали колебания их настроения и эмоций. Из всех испытуемых самую большую заботу о сородичах проявили азиатские слоны: если один слон находится в стрессе, другой непременно старается его успокоить, поглаживая хоботом.

Азиатский слон оказался животным с самой тонкой душевной организацией .

Исследователи имплантировали различным видам животных датчики, с помощью которых отслеживали колебания их настроения и эмоций. Из всех испытуемых самую большую заботу о сородичах проявили азиатские слоны: если один слон находится в стрессе, другой непременно старается его успокоить, поглаживая хоботом.

В категорию самых заботливых попали гориллы . Они способны сочувствовать не только себе подобным, но и другим животным, а также ухаживать за куклами.

В категорию самых заботливых попали гориллы . Они способны сочувствовать не только себе подобным, но и другим животным, а также ухаживать за куклами.

Вороны не оставляют пострадавших птиц после конфликтов. Если одна птица ранена, другая сидит рядом и гладит ее.

Вороны не оставляют пострадавших птиц после конфликтов. Если одна птица ранена, другая сидит рядом и гладит ее.

Сойки стараются похоронить погибших сородичей, способны плакать и выражать грусть, летая над умершими.

Сойки стараются похоронить погибших сородичей, способны плакать и выражать грусть, летая над умершими.

Эмоциональный интеллект присущ  орангутанам : они с легкостью угадывают настроение других, включая людей. Если одни орангутаны смеются, то остальные стараются присоединиться к веселью.

Эмоциональный интеллект присущ  орангутанам : они с легкостью угадывают настроение других, включая людей. Если одни орангутаны смеются, то остальные стараются присоединиться к веселью.

Свойством распознавать настроение и эмоции окружающих обладают и собаки. Собаки также способны к  эмоциональному заражению и легко подстраиваются под настроение товарища или хозяина.

Свойством распознавать настроение и эмоции окружающих обладают и собаки. Собаки также способны к  эмоциональному заражению и легко подстраиваются под настроение товарища или хозяина.

Древнейшие рыбы могли обладать цветным зрением Окаменелые палочка и колбочка сетчатки глаза доисторической рыбы были впервые обнаружены в Канзасе (США). Открытие стало доказательством того, что эти глазные клетки существуют по меньшей мере 300 млн лет. А также того, что древняя рыба, вероятно, обладала цветным зрением. Человеческое зрение зависит от пигментов, которые поглощают свет. Эти пигменты находятся внутри клеток, известных как палочки и колбочки. Колбочки чувствительны к цвету и помогают воспринимать мелкие детали и быстрые изменения. Палочки более чувствительны к свету, чем колбочки, и отвечают за боковое и ночное зрение. Оба вида клеток глазной сетчатки были обнаружены в слое ткани в задней части глаза рыбы вида Acanthodes bridgei семейства Myllokunmingia при исследовании ее окаменелых останков.. Считается, что Acanthodes bridgei обитала в неглубоких водах, где рыбам доступна большая часть цветов, видимая при солнечном свете. По этой причине цветное зрение могло оказаться бесценным даром, так как позволяло искать пищу и вовремя скрываться от хищников.

Древнейшие рыбы могли обладать цветным зрением

Окаменелые палочка и колбочка сетчатки глаза доисторической рыбы были впервые обнаружены в Канзасе (США). Открытие стало доказательством того, что эти глазные клетки существуют по меньшей мере 300 млн лет. А также того, что древняя рыба, вероятно, обладала цветным зрением. Человеческое зрение зависит от пигментов, которые поглощают свет. Эти пигменты находятся внутри клеток, известных как палочки и колбочки. Колбочки чувствительны к цвету и помогают воспринимать мелкие детали и быстрые изменения. Палочки более чувствительны к свету, чем колбочки, и отвечают за боковое и ночное зрение. Оба вида клеток глазной сетчатки были обнаружены в слое ткани в задней части глаза рыбы вида Acanthodes bridgei семейства Myllokunmingia при исследовании ее окаменелых останков.. Считается, что Acanthodes bridgei обитала в неглубоких водах, где рыбам доступна большая часть цветов, видимая при солнечном свете. По этой причине цветное зрение могло оказаться бесценным даром, так как позволяло искать пищу и вовремя скрываться от хищников.

Животные используют для коммуникации друг с другом самые разные техники — например, рычат, меняют цвет или выпускают в воздух пахучие вещества. Стоит ли удивляться, что не вся коммуникация является честной? Зачастую животные обманывают друг друга из тех же расчетов, что и люди: с целью манипулирования. Странное в поведении пресноводной рыбы-ножа, обитающей в Южной Америке, которая генерирует электроимпульсы для того, чтобы отмечать территорию и общаться с другими представителями своего вида. Чем крупнее рыба, тем более сильные сигналы она испускает. В процессе экспериментов с участием этих рыб, связанных с лишением животных пищи, ученые обратили внимание, что голодные рыбы тратят истощающиеся энергетические ресурсы на то, чтобы послать как можно более громкий сигнал. Тем самым они словно преувеличивают свои размеры. Зачем они это делают? По версии ученых, сокращение количества пищи может служить индикатором того, что их жизнь скоро закончится, и, значит, необходимо успеть найти себе брачного партнера.

Животные используют для коммуникации друг с другом самые разные техники — например, рычат, меняют цвет или выпускают в воздух пахучие вещества. Стоит ли удивляться, что не вся коммуникация является честной? Зачастую животные обманывают друг друга из тех же расчетов, что и люди: с целью манипулирования. Странное в поведении пресноводной рыбы-ножа, обитающей в Южной Америке, которая генерирует электроимпульсы для того, чтобы отмечать территорию и общаться с другими представителями своего вида. Чем крупнее рыба, тем более сильные сигналы она испускает. В процессе экспериментов с участием этих рыб, связанных с лишением животных пищи, ученые обратили внимание, что голодные рыбы тратят истощающиеся энергетические ресурсы на то, чтобы послать как можно более громкий сигнал. Тем самым они словно преувеличивают свои размеры.

Зачем они это делают? По версии ученых, сокращение количества пищи может служить индикатором того, что их жизнь скоро закончится, и, значит, необходимо успеть найти себе брачного партнера.

Как понять, что рыбка гуппи сердита?

Ученые задействовали роботов, которые были точными копиями этих рыбок. Оказалось, что робо-гуппи большого размера и с черными глазами действовали на живых рыбок устрашающе — те сразу же бросали еду. Маленькие робо-гуппи, размер которых был меньше размера живых рыбок, сразу подвергались атаке. Ранее ученые знали, что изменения цвета глаз этих рыбок на черный — признак агрессии и доминантного поведения, но было неясно, по каким причинам рыбки меняют цвет глаз. Нормальный цвет их радужной оболочки — серебристый, однако, если их настроение меняется и они сердятся, то он меняется на черный. При этом в естественных условиях обитания гуппи показывают черные глаза только тем особям, которые не могут им угрожать. Естественная среда обитания этих пресноводных живородящих рыб — Южная Америка. Поскольку они находятся внизу пищевой цепочки, на них ведут охоту многие хищники, а сами они часто делят между собой ресурсы, вступая в драки.

По словам ученых, изменение цвет глаз — это справедливый сигнал об агрессии, когда противнику дается знак о готовности напасть, а также о том, что особь обладает каким-то ценным ресурсом. Таким образом, нападение на робо-гуппи живых рыбок большего размера — это не только ответ на эту агрессию и уверенность в своей победе, но и желание отобрать у нее ресурс.

Рыбы поют хором и разными голосами

«Немой, как рыба», — говорят про молчаливого человека. Но австралийский ученый Роберт Макколи с таким сравнением точно не согласится. Вот уже более тридцати лет он слушает, как рыбы поют, призывая партнеров, ворчат, решая территориальные споры, или дудят, собирая товарищей на охоту. В ходе исследования ученые полтора года записывали звуки подводного мира у берегов города Порт-Хедленд в Западной Австралии. Когда они включили записи, то в очередной раз были удивлены услышанным — сольные партии рыб, соединяясь воедино, образовывали несколько отдельных хоров.

Семь из них, по подсчетам ученых, пели на восходе, и еще столько же — на закате. Оказывается, как и у птиц, среди рыб тоже есть свои жаворонки и совы: первые шумно делят пространство при свете дня, а ночные хищники обсуждают предстоящую охоту.

У каждого вида рыб свои неповторимые голоса: пение каменных окуней, или груперов, напоминает звуки горна, терапоны недовольно бурчат, а нетопыревые твердят «ба-ба-ба».

Макколи отметил, что за столько лет работы звуковая подводная среда остается для него тайной с очень сложным устройством, которое мы только начинаем понимать.

Результаты исследования опубликованы в журнале Bioacoustics .

Как рыбы находят дорогу домой?

Исследователи изучили личинки кардинала Додерлейна, рифовой рыбы, которая вырастает до 13 см в длину и обитает рядом с островом Уан-Три на Большом Барьерном рифе вдоль северо-восточного побережья Австралии.

Когда личинки вылупляются, течения относят их на север-северо-запад. Эксперименты показали, что они постоянно плывут на юг-юго-восток по солнцу обратно к месту своего рождения. Но чтобы убедиться, что магнитные силы тоже задействованы, исследователи проверили личинок при помощи устройства, которое создает единое магнитное поле, направление которого можно регулировать.

Биологи поместили личинок в резервуар и при помощи устройства повернули обычную магнитную силу Земли к северу на 120 градусов по часовой стрелке. Рыбки сразу изменили направление.

Многие другие морские рыбы и беспозвоночные «демонстрируют то же самое поведение — вылупляются, а потом их вымывает в океан на дни, недели, даже месяцы. И они могут иметь ту же способность ориентироваться по магнитному полю».

Личинки рыбы, которая живет в коралловых рифах, совсем крошечные, и пловцы из них никудышные. Течение уносит личинок от рифов, на которых они родились, на долгие дни и недели, пока они не научатся плавать. Потом каким-то образом около 60 % личинок возвращаются к месту рождения, где проводят остаток жизни. Ученые знают, что личинки могут ориентироваться по положению солнца днем. Но они находят путь и ночью, и сейчас исследователи поняли, каким образом. Личинки имеют магнитные свойства.

Как рыбы противостоят ужасному Боббиту?

Хищный морской червь Eunice aphroditois , также известный как Боббит, прячет свое длинное тело глубоко в песок, оставляя на поверхности только мощные челюсти. С их помощью он мгновенно хватает ничего не подозревающую добычу и тащит ее вниз, в свою нору. Биологи из Базельского университета (Швейцария) в ходе наблюдений за подводным монстром заметили любопытную модель поведения: рыбы, чтобы защитить себя от гигантского червя, атаковали его водяными струями, заставляя отступить.

Червь Боббит ловит свою добычу из засады, используя технику охоты, основанную на отменной маскировке и элементе неожиданности. Кольчатый многощетинковый червь зарывается в песок до головы и подстерегает свою жертву, заманивая червеобразными щупальцами. Любая рыба, которая подплывает слишком близко, рискует стать жертвой молниеносной хватки страшного червя. Эти хищники живут в песочном дне Индо-Тихоокеанской акватории и могут достигать трех метров в длину.

В проливе Ламбех ученые впервые смогли наблюдать, как рыбы вида Scolopsis affinis объявили Боббиту войну. Оказалось, у них есть свое оружие против хищника и особая тактика защиты. Когда рыба замечала червя, то инициировала поведение, известное в биологии как «моббинг», или коллективная травля соперника.

В случае с  Scolopsis affinis рыба плывет ко входу в нору червя практически вертикально лицом вниз и пускает острые струи воды в направлении Боббита. Увидев перестрелку, ее соратницы спешат на подмогу, и вместе они открывают огонь по врагу до тех пор, пока тот не скроется в своей норе. Таким образом, после того как хищник себя раскрыл, его планы по нападению из засады безнадежно рушатся.

Тиранозавр среди морских червей

Исследователи полагают, что такое поведение можно объяснить стремлением увеличить шансы на выживание, поскольку черви, как правило, не меняют локацию. Зная, где обитает хищник, рыбы не только стараются избегать это место, но и делают его видимым для других рыб в районе. Родственный вид Scolopsis bilineatus демонстрировал ту же самую модель поведения.

«Умственные способности рыб большей частью сильно занижены. Изучение их поведения в естественной среде преподносит все новые сюрпризы».

Исследование опубликовано в издании Scientific Reports

Эунице афродита (Eunice aphroditois) – это хищный морской многощетинковый червь, который для нахождения добычи использует хитиновые усики (антенны), а для захвата и разрезания тканей жертвы – мощные хитиновые челюсти.

 Источник. https://yandex.ru/images/search?pos https ://yandex.ru/search/?text= фото https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33781 https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/20955-kak-ryby-protivostoyat-uzhasnomu-bobbitu / -информация.

Источник.

https://yandex.ru/images/search?pos

https ://yandex.ru/search/?text= фото

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33781

https://www.gismeteo.ru/news/sobytiya/20955-kak-ryby-protivostoyat-uzhasnomu-bobbitu / -информация.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!