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

Надкласс Рыбы общая характеристика

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Надкласс Рыбы общая характеристика»

Надкласс Рыбы Хрящевые  Костные Более 700 видов Более 20 тыс . видов

Надкласс Рыбы

Хрящевые

Костные

Более 700 видов

Более 20 тыс . видов

Среда обитания – водная, некоторые виды могут долгое время оставаться в наземно-воздушной среде Илистый прыгун на суше во время отлива Двоякодышащая рыба протоптерус переносит засушливый период, закопавшись в грунт на дне высохшего водоема

Среда обитания – водная, некоторые виды могут долгое время оставаться в наземно-воздушной среде

Илистый прыгун на суше во время отлива

Двоякодышащая рыба протоптерус переносит засушливый период, закопавшись в грунт на дне высохшего водоема

Форма тела

Форма тела

Внешнее строение Части тела: голова туловище хвост; плавники Плавники:  непарные – хвостовой, спинной, анальный; парные: грудные, брюшные

Внешнее строение

Части тела:

голова туловище хвост;

плавники

Плавники:

непарные – хвостовой, спинной, анальный;

парные: грудные, брюшные

Разнообразие хвостов

Разнообразие хвостов

Положение рта на примере карповых рыб Положение рта  зависит от того, где и чем питается рыба

Положение рта

на примере карповых рыб

Положение рта зависит от того, где и чем питается рыба

Разнообразие ртов

Разнообразие ртов

Глубоководные рыбы

Глубоководные рыбы

Придонные рыбы

Придонные рыбы

Покровы рыб Чешуя: А – плакоидная Б – ганоидная В – циклоидная Г – ктеноидная Многослойный орговевающий эпителий из живых клеток, выделяет слизь Пигментная клетка

Покровы рыб

Чешуя:

А – плакоидная

Б – ганоидная

В – циклоидная

Г – ктеноидная

Многослойный орговевающий эпителий из живых клеток, выделяет слизь

Пигментная клетка

Плавательный пузырь У большинства современных рыб в полости тела есть резервуар с воздухом — плавательный пузырь. Объем его полностью уравновешивает две силы — притяжение Земли, тянущее рыбу ко дну, и Архимедову силу (выталкивающее действие воды). Управляя объемом пузыря, рыба изменяет глубину, на которой она может зависать.

Плавательный пузырь

У большинства современных рыб в полости тела есть резервуар с воздухом — плавательный пузырь. Объем его полностью уравновешивает две силы — притяжение Земли, тянущее рыбу ко дну, и Архимедову силу (выталкивающее действие воды). Управляя объемом пузыря, рыба изменяет глубину, на которой она может зависать.

Скелет рыб Туловищный позвонок с ребрами Над телом позвонка – канал для спинного мозга Скелет рыбы состоит из осевой части – черепа и позвоночника, и скелета плавников. Череп защищает головной мозг, капсулы органов чувств, включает скелет челюстей, жаберные дуги, и у костных рыб – жаберные крышки.

Скелет рыб

Туловищный позвонок с ребрами

Над телом позвонка – канал для спинного мозга

Скелет рыбы состоит из осевой части – черепа и позвоночника, и скелета плавников. Череп защищает головной мозг, капсулы органов чувств, включает скелет челюстей, жаберные дуги, и у костных рыб – жаберные крышки.

Дыхание Рыба дышит,  засасывая воду через рот, и выпуская ее через жаберные щели – дыхание насасывательного типа. При быстром плавании вентиляция таранная – рот постоянно открыт, поток воды через него непрерывный

Дыхание

Рыба дышит, засасывая воду через рот, и выпуская ее через жаберные щели – дыхание насасывательного типа.

При быстром плавании вентиляция таранная – рот постоянно открыт, поток воды через него непрерывный

Строение жабр и механизм дыхания Синие стрелки — направление движения воды; зеленые — направление движения жаберных крышек под действием мышц; красные стрелки — направление давления воды, запирающее клапаны жаберных крышек.

Строение жабр и механизм дыхания

Синие стрелки — направление движения воды; зеленые — направление движения жаберных крышек под действием мышц; красные стрелки — направление давления воды, запирающее клапаны жаберных крышек.

Система противотока воды и крови в жабрах рыб Дополнительное дыхание – кожное и воздушное

Система противотока воды и крови в жабрах рыб

Дополнительное дыхание – кожное и воздушное

Кровеносная система Кровеносная система рыб состоит из сердца и сосудов: артерии несут кровь от сердца, вены к сердцу. До жабр – брюшная аорта, после – спинная, разветвляется. Капилляры – обменные тонкостенные сосуды Один круг кровообращения, поэтому кровь разгоняется только один раз – до жабр.

Кровеносная система

Кровеносная система рыб состоит из сердца и сосудов: артерии несут кровь от сердца, вены к сердцу. До жабр – брюшная аорта, после – спинная, разветвляется. Капилляры – обменные тонкостенные сосуды

Один круг кровообращения, поэтому кровь разгоняется только один раз – до жабр.

Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. Нагнетание крови из предсердия в желудочек растягивает его стенки и обеспечивает последующее сильное выталкивание большого объема крови Клапаны препятствуют обратному току крови Качает венозную кровь к жабрам.  Перед сердцем – венозный синус, после – артериальный конус

Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка.

Нагнетание крови из предсердия в желудочек растягивает его стенки и обеспечивает последующее сильное выталкивание большого объема крови

Клапаны препятствуют обратному току крови

Качает венозную кровь к жабрам.

Перед сердцем – венозный синус, после – артериальный конус

Селезенка – кроветворный орган, в ней образуются эритроциты с гемоглобином для улучшения транспорта кислорода (гемоглобин связывает кислород при его высоком парциальном давлении в жабрах, отдает при низком давлении в других органах; размещение гемоглобина не в плазме крови, а в клетках, помогает с помощью специальных ферментов улучшить работу гемоглобина)  В почках образуются лейкоциты - защищают от инфекции тромбоциты - защищают от потери крови

Селезенка – кроветворный орган, в ней образуются эритроциты с гемоглобином для улучшения транспорта кислорода

(гемоглобин связывает кислород при его высоком парциальном давлении в жабрах, отдает при низком давлении в других органах; размещение гемоглобина не в плазме крови, а в клетках, помогает с помощью специальных ферментов улучшить работу гемоглобина)

В почках образуются

  • лейкоциты - защищают от инфекции
  • тромбоциты - защищают от потери крови

Питание среди рифов Мурена и скаровая рыба

Питание среди рифов

Мурена и скаровая рыба

Питание у поверхности воды Фильтрация - веслонос Брызгун сбивает насекомых

Питание у поверхности воды

Фильтрация - веслонос

Брызгун сбивает насекомых

Питание глубоководных рыб Органы свечения - фотофоры

Питание глубоководных рыб

Органы свечения - фотофоры

Питание глубоководных рыб

Питание глубоководных рыб

Пищеварительная и выделительная системы Пища проходит через глотку в пищевод и желудок, обычно растяжимый. Стенки желудка выделяют желудочный сок, под действием которого пища начинает перевариваться. Затем, в тонком кишечнике, на пищу действуют сок поджелудочной железы и желчь, поступающая из печени. Запас желчи накапливается в желчном пузыре. В капиллярах почек из крови отфильтровываются продукты распада, образующие мочу. Она выводится через мочеточник в мочевой пузырь, а затем — наружу

Пищеварительная и выделительная системы

Пища проходит через глотку в пищевод и желудок, обычно растяжимый. Стенки желудка выделяют желудочный сок, под действием которого пища начинает перевариваться. Затем, в тонком кишечнике, на пищу действуют сок поджелудочной железы и желчь, поступающая из печени. Запас желчи накапливается в желчном пузыре. В капиллярах почек из крови отфильтровываются продукты распада, образующие мочу. Она выводится через мочеточник в мочевой пузырь, а затем — наружу

Осморегуляция – регуляция солевого состава внутренней среды Осморегуляция у рыб: пресноводная рыба (1), морская костистая рыба (2); пунктиром обозначено движение воды по осмотическому градиенту. Пресноводные рыбы всасывают соли натрия жабрами; у морских костистых рыб клетки жаберного аппарата выделяют их. Почка морских рыб выделяет соли магния (сульфаты и др.), избыток которых поступает в организм рыб с пищей и морской водой.

Осморегуляция – регуляция солевого состава внутренней среды

Осморегуляция у рыб: пресноводная рыба (1), морская костистая рыба (2); пунктиром обозначено движение воды по осмотическому градиенту. Пресноводные рыбы всасывают соли натрия жабрами; у морских костистых рыб клетки жаберного аппарата выделяют их. Почка морских рыб выделяет соли магния (сульфаты и др.), избыток которых поступает в организм рыб с пищей и морской водой.

Вид рыбы Количество  мочи, мл/кг  массы тела  Пресноводные :  карп  форель  сом карликовый 50–120  60– 106  154 – 326 Морские :  бычок  морской черт 3–23   18  Проходные :  угорь в пресной воде  “ в море 60–150   2–4 

Вид рыбы

Количество  мочи, мл/кг  массы тела 

Пресноводные : карп форель сом карликовый

50–120 60– 106 154 – 326

Морские : бычок морской черт

3–23  18 

Проходные : угорь в пресной воде “ в море

60–150  2–4 

Нервная система Нервная система рыб включает в себя центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы). Центральная нервная система имеет вид трубки. Ее задний отдел расположен в канале, образованном верхними дугами позвонков. От спинного мозга между каждой парой позвонков вправо и влево отходят нервы, передающие сигналы к мышцам тела и плавников. По нервам от чувствительных клеток на теле рыбы сигналы поступают в спинной мозг.

Нервная система

Нервная система рыб включает в себя центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы). Центральная нервная система имеет вид трубки. Ее задний отдел расположен в канале, образованном верхними дугами позвонков. От спинного мозга между каждой парой позвонков вправо и влево отходят нервы, передающие сигналы к мышцам тела и плавников. По нервам от чувствительных клеток на теле рыбы сигналы поступают в спинной мозг.

Головной мозг Передняя часть нервной трубки рыбы расширена и образует головной мозг, состоящий из пяти отделов. Сигналы от органов чувств и из разных частей тела поступают в головной мозг по нервам.

Головной мозг

Передняя часть нервной трубки рыбы расширена и образует головной мозг, состоящий из пяти отделов. Сигналы от органов чувств и из разных частей тела поступают в головной мозг по нервам.

Органы чувств – зрение, слух, равновесие, обоняние, осязание, боковая линия, электрические органы Рецепторы:  механо-  хемо-  фото-  термо-  электро-

Органы чувств – зрение, слух, равновесие, обоняние, осязание, боковая линия, электрические органы

Рецепторы:

  • механо-
  • хемо-
  • фото-
  • термо-
  • электро-

Электрические органы  служат для восприятие чужих электрических полей и анализа окружающих предметов по изменениям собственного поля Рыба создает в воде электрическое поле. Объект, электропроводность которого отличается от электропроводности воды, искажает силовые линии поля, и рыба чувствует искажение.

Электрические органы служат для восприятие чужих электрических полей и анализа окружающих предметов по изменениям собственного поля

Рыба создает в воде электрическое поле. Объект, электропроводность которого отличается от электропроводности воды, искажает силовые линии поля, и рыба чувствует искажение.

Органы зрения Глаз нет у некоторых пещерных и глубоководных. Обычно нет век (у илистого прыгуна есть) Глаза обычно выпуклые, хрусталик около роговицы для увеличения обзора Часто глаза могут вращаться независимо. Аккомодация – изменением положения хрусталика У костных рыб зрение цветовое Преобладает монокулярное зрение

Органы зрения

Глаз нет у некоторых пещерных и глубоководных.

Обычно нет век (у илистого прыгуна есть)

Глаза обычно выпуклые, хрусталик около роговицы для увеличения обзора

Часто глаза могут вращаться независимо.

Аккомодация – изменением положения хрусталика

У костных рыб зрение цветовое

Преобладает монокулярное зрение

Органы обоняния

Органы обоняния

Орган слуха – внутреннее ухо (1) Орган равновесия – полукружные каналы (2) 2 К внутреннему уху – сигнал от вибрации костей черепа и от плавательного пузыря 1 Рыбы не только слышат звуки, но и могут их издавать

Орган слуха – внутреннее ухо (1)

Орган равновесия – полукружные каналы (2)

2

К внутреннему уху – сигнал от вибрации костей черепа и от плавательного пузыря

1

Рыбы не только слышат звуки, но и могут их издавать

Органы осязания имеют рецепторы по всему телу Органы боковой линии

Органы осязания имеют рецепторы по всему телу

Органы боковой линии

Рефлекс – реакция организма на сигнал из среды, осуществляется с помощью рефлекторной дуги: рецептор – нервная клетка – клетки в ЦНС – нервная клетка – рабочий орган (железа или мышца) Рефлексы Условные Безусловные Врожденные, не угасают Приобретенные, могут угасать Характерны для всех особей вида Формируются при обучении Центры в спинном мозге и нижних отделах головного мозга Центры в переднем отделе головного мозга Цепочки безусловных рефлексов формируют инстинкт

Рефлекс – реакция организма на сигнал из среды, осуществляется с помощью рефлекторной дуги: рецептор – нервная клетка – клетки в ЦНС – нервная клетка – рабочий орган (железа или мышца)

Рефлексы

Условные

Безусловные

Врожденные, не угасают

Приобретенные, могут угасать

Характерны для всех особей вида

Формируются при обучении

Центры в спинном мозге и нижних отделах головного мозга

Центры в переднем отделе головного мозга

Цепочки безусловных рефлексов формируют инстинкт

Поведение Рефлекс  Поиск и захват пищи Оборонительное поведение – поза угрозы или бегство в укрытие Исследовательское поведение Репродуктивное поведение: брачное, территориальное, др. Стайное и миграционное Пищевой Оборонительный   Ориентировочный  Половой  Рефлекс следования

Поведение

Рефлекс

Поиск и захват пищи

Оборонительное поведение – поза угрозы или бегство в укрытие

Исследовательское поведение

Репродуктивное поведение: брачное, территориальное, др.

Стайное и миграционное

Пищевой

Оборонительный

Ориентировочный

Половой

Рефлекс следования

Размножение и развитие Большинство раздельнополы (гермафродиты обычно среди глубоководных). У многих полигамных видов (более 200) возможна смена пола. Оплодотворение обычно наружное (у хрящевых – внутреннее) Развитие обычно с подобием личинки (у хрящевых – прямое) Половая система самца : семенники, семяпроводы, мочеполовой синус с семяприемниками, выводное отверстие наружу или в клоаку Половая система самки : яичники, яйцеводы со скорлуповой железой, матка, выводное отверстие наружу или в клоаку

Размножение и развитие

Большинство раздельнополы (гермафродиты обычно среди глубоководных). У многих полигамных видов (более 200) возможна смена пола.

Оплодотворение обычно наружное (у хрящевых – внутреннее)

Развитие обычно с подобием личинки (у хрящевых – прямое)

Половая система самца : семенники, семяпроводы, мочеполовой синус с семяприемниками, выводное отверстие наружу или в клоаку

Половая система самки : яичники, яйцеводы со скорлуповой железой, матка, выводное отверстие наружу или в клоаку

Забота о потомстве Обычно чем меньше потомков, тем лучше забота о них Сом-галеихт Колюшка

Забота о потомстве

Обычно чем меньше потомков, тем лучше забота о них

Сом-галеихт

Колюшка

Горчаки – родители доверяют охрану икринок моллюску Маслюки - самка и самец по-очереди охраняют кладку

Горчаки – родители доверяют охрану икринок моллюску

Маслюки - самка и самец по-очереди охраняют кладку

Варианты появления на свет потомства:  - икрометание (яйцерождение)  - яйцеживорождение  - живорождение

Варианты появления на свет потомства:

- икрометание (яйцерождение)

- яйцеживорождение

- живорождение

Экология рыб Рыбы – основные представители нектона. По месту в морском водоеме рыбы бывают пелагические (в том числе глубоководные), шельфовые и литоральные; обитающие у дна – придонные. По типам водоемов, где обитают рыбы, их подразделяют на морские, пресноводные, проходные, полупроходные    Еще Аристотель и Плиний знали, что у речного угря никогда нельзя обнаружить зрелой икры и молок. Естественно, возник вопрос: как же угри размножаются? Наставник Александра Македонского, один из величайших философов древности Аристотель, отказавшись найти более подходящее решение, предположил, что угри самозарождаются в иле болот или происходят от дождевых червей. Культ Аристотеля был настолько прочен, что это фантастическое предположение продержалось до XVI в. (2000 лет).

Экология рыб

Рыбы – основные представители нектона.

По месту в морском водоеме рыбы бывают пелагические (в том числе глубоководные), шельфовые и литоральные; обитающие у дна – придонные.

По типам водоемов, где обитают рыбы, их подразделяют на морские, пресноводные, проходные, полупроходные

   Еще Аристотель и Плиний знали, что у речного угря никогда нельзя обнаружить зрелой икры и молок. Естественно, возник вопрос: как же угри размножаются? Наставник Александра Македонского, один из величайших философов древности Аристотель, отказавшись найти более подходящее решение, предположил, что угри самозарождаются в иле болот или происходят от дождевых червей. Культ Аристотеля был настолько прочен, что это фантастическое предположение продержалось до XVI в. (2000 лет).

Способы индивидуальной защиты Активный Пассивный Поза угрозы Бегство Нападение с использованием: Маскировка  ядовитых игл  лезвий на хвосте  электрических органов Предупреждающая окраска Покровительст-венная окраска и форма; Разрывающая окраска Обман Предупреждение о потенциальной пользе (чистильщик) Предупреждение об опасности (ядовита) Мимикрия (подражание защищенному) Дезориентиру-ющая окраска

Способы индивидуальной защиты

Активный

Пассивный

Поза угрозы

Бегство

Нападение с использованием:

Маскировка

  • ядовитых игл
  • лезвий на хвосте
  • электрических органов

Предупреждающая окраска

Покровительст-венная окраска и форма;

Разрывающая окраска

Обман

Предупреждение о потенциальной пользе (чистильщик)

Предупреждение об опасности (ядовита)

Мимикрия (подражание защищенному)

Дезориентиру-ющая окраска

Способ защиты - маскировка Покровительственная окраска Камбала меняет окраску и присыпает себя грунтом Бородавчатка обрастает водорослями

Способ защиты - маскировка

Покровительственная окраска

Камбала меняет окраску и присыпает себя грунтом

Бородавчатка обрастает водорослями

Способ защиты - бегство Летучие рыбы планируют на расстояние 50 - 200 м

Способ защиты - бегство

Летучие рыбы планируют на расстояние 50 - 200 м

Дезориентирующая окраска Акантурус Аурига

Дезориентирующая окраска

Акантурус

Аурига

Пассивная защита (предупреждающая окраска) переходит в более активную (поза угрозы) Рыба-еж

Пассивная защита (предупреждающая окраска) переходит в более активную (поза угрозы)

Рыба-еж

 У рыб-хирургов в основании хвоста (по обе стороны) есть по одному лезвию (у некоторых хирургов - целый ряд), которые они выбрасывают, как лезвия перочинного ножа, в минуту опасности.

У рыб-хирургов в основании хвоста (по обе стороны) есть по одному лезвию (у некоторых хирургов - целый ряд), которые они выбрасывают, как лезвия перочинного ножа, в минуту опасности.

Электрический угорь - пресноводная рыба Южной Америки. Разряды до 650 В, использует электрические органы также для ориентации Электрический сом – всеядная африканская пресноводная рыба. Разряды до 360 В

Электрический угорь - пресноводная рыба Южной Америки. Разряды до 650 В, использует электрические органы также для ориентации

Электрический сом – всеядная африканская пресноводная рыба. Разряды до 360 В

Электрические скаты – 69 видов в 4 семействах; разряд от 8 до 250 вольт, некоторые виды используют его для охоты

Электрические скаты – 69 видов в 4 семействах; разряд от 8 до 250 вольт, некоторые виды используют его для охоты

Защита за счет симбиоза живет среди ядовитых щупалец морской актинии

Защита за счет симбиоза

живет среди ядовитых щупалец морской актинии

Защита за счет объединения в стаю Хищник, рискующий напасть на стаю рыб, часто бывает сбит с толку мельканием ярких синих полос вместо голов и хвостов, особенно если эти полоски кидаются врассыпную.

Защита за счет объединения в стаю

Хищник, рискующий напасть на стаю рыб, часто бывает сбит с толку мельканием ярких синих полос вместо голов и хвостов, особенно если эти полоски кидаются врассыпную.

Хрящевые  Обычно морские Скелет хрящевой Парные плавники горизонтальные Спиральный клапан Нет плавательного пузыря В тканях много мочевины Внутреннее оплодотворение Зрение черно-белое У акул и скатов:  плакоидная чешуя  жаберные щели открыты  клоака  у скатов брызгальца

Хрящевые

Обычно морские

Скелет хрящевой

Парные плавники горизонтальные

Спиральный клапан

Нет плавательного пузыря

В тканях много мочевины

Внутреннее оплодотворение

Зрение черно-белое

У акул и скатов:

плакоидная чешуя

жаберные щели открыты

клоака

у скатов брызгальца

Костные Лучеперые Лопастеперые Костнохрящевые 1. Костные ганоиды  Ганоидная чешуя Спиральный клапан Панцирная щука, ильная рыба 2. Многоперовые Хрящевой череп Спиральный клапан Брызгальца Мясистые грудные плавники (ходят) Несколько видов африканских рыб 3. Костистые Большинство видов  Тела позвонков не развиты, хорда Спиральный клапан Мясистые парные плавники Много мочевины Скелет хрящевой, кожные костные пластинки 5 рядами, ганоидная чешуя на хвосте Спиральный клапан 1. Двоякодышащие Рогозуб, протоптерус, чешуйчатник  2. Кистеперые Осетры, белуга, калуга, лопатоносы, веслоносы  Латимерия – более 70 млн. лет, реликт  Предки амфибий

Костные

Лучеперые

Лопастеперые

Костнохрящевые

1. Костные ганоиды

Ганоидная чешуя Спиральный клапан

Панцирная щука, ильная рыба

2. Многоперовые

Хрящевой череп Спиральный клапан Брызгальца Мясистые грудные плавники (ходят)

Несколько видов африканских рыб

3. Костистые

Большинство видов

Тела позвонков не развиты, хорда Спиральный клапан Мясистые парные плавники Много мочевины

Скелет хрящевой, кожные костные пластинки 5 рядами, ганоидная чешуя на хвосте

Спиральный клапан

1. Двоякодышащие

Рогозуб, протоптерус, чешуйчатник

2. Кистеперые

Осетры, белуга, калуга, лопатоносы, веслоносы

Латимерия – более 70 млн. лет, реликт

Предки амфибий