§ 33. Ткани и системы органов животных
Ткани животных. У животных также выделяют несколько типов тканей. Важнейшими из них являются следующие.
Эпителиальные ткани — это пограничные ткани, покрывающие организм снаружи, выстилающие внутренние полости и органы, входящие в состав печени, легких, желез. Клетки эпителиальных тканей располагаются в виде пласта. Эпителиальные клетки обладают высокой способностью к регенерации (восстановлению). Отмершие или отторгнутые эпителиальные клетки постоянно замещаются в результате деления. В эпителиальных тканях отсутствуют кровеносные сосуды; питание клеток происходит диффузно через базальную пластинку, состоящую из коллагеновых волокон нижележащих тканей. От эпителиальных клеток происходят железистые клетки (железистые ткани). Эпителиальные ткани выполняют защитную функцию (защищают ткани, расположенные глубже), а также регулируют обмен веществ с окружающей средой (например, газообмен, выделение продуктов обмена, всасывание питательных веществ в кишечнике). Железы внутренней, внешней и смешанной секреции осуществляют свои функции благодаря наличию в них железистого эпителия. Его клетки образуют необходимые организму вещества (слизь, гормоны, пищеварительные ферменты).
Ткани внутренней среды. Представлены кровью, лимфой и соединительной тканью. Особенностью организации этих тканей является рыхлое расположение клеток и наличие, наряду с клеточными элементами, большого количества межклеточного вещества, представленного основным аморфным веществом и волокнистыми структурами. Последние образованы фибриллярными белками — коллагеном, эластином и др.
У каждого вида этих тканей особое строение межклеточного вещества, а следовательно, и разные обусловленные им функции. Для крови характерно жидкое межклеточное вещество (плазма), благодаря чему одной из основных функций крови является транспортная (переносит газы, питательные вещества, гормоны, конечные продукты жизнедеятельности клеток и др.).
Соединительная ткань делится на: собственно соединительную, хрящевую, костную.
Собственно соединителъная тканъ формирует прослойки внутренних органов, подкожную клетчатку, связки, сухожилия и др. Межклеточное вещество рыхлой волокнистой соединительной ткани, находящейся в прослойках между органами, а также соединяющей кожу с мышцами, состоит из аморфного вещества и свободно расположенных в разных направлениях коллагеновых и эластических волокон.
Плотная волокнистая соединительная ткань состоит в основном из упорядоченно расположенных коллагеновых волокон. Такое строение придает прочность структурам, в которые она входит, и позволяет им выдерживать большие нагрузки. Из этой ткани образуются связки (кроме эластичных) и сухожилия мышц. Кроме того, примерами плотной соединительной ткани могут служить: твердая оболочка головного и спинного мозга, выстилающие изнутри полость черепа и позвоночный канал; надкостница, покрывающая кости; плотные слои фасций, отделяющих отдельные мышцы друг от друга; фиброзный перикард и склера (одна из оболочек глазного яблока).
В хрящевой ткани межклеточное вещество эластичное и гибкое. Хрящевая ткань образует гиалиновый хрящ (локализован на суставных поверхностях), волокнистый хрящ (локализован в межпозвоночных дисках), эластический хрящ (входит в состав надгортанника, ушных раковин)
В межклеточном веществе костной ткани располагаются кристаллы солей (преимущественно соли кальция), которые и придают костной ткани особую прочность твердость. Поэтому костная ткань выполняет защитную и опорную функции, а также участвует в минеральном обмене. Костная ткань содержит гаверсовы каналы с кровеносными сосудами и нервами. Костные клетки (остеоциты) располагаются в основном концентрическими рядами вокруг гаверсовых каналов и связаны между собой плазматическими отростками. У хрящевых клеток (хондроцитов), имеющих, как правило, округлую форму, таких отростков нет.
Мышечная ткань состоит из клеток с очень сильно развитой способностью к обратимому сокращению. В их цитоплазме (саркоплазме) находятся идущие параллельно сократимые мышечные фибриллы (миофибриллы). В отличие от гладкой мускулатуры (например, «непроизвольной» мускулатуры в стенках кровеносных и лимфатических сосудов, кишечника и т. д.) произвольно управляемые скелетные мышцы большинства беспозвоночных и всех позвоночных имеют поперечную исчерченность. Гладкие мышечные клетки большей частью имеют веретеновидную форму, содержат одно или много ядер, длина этих клеток до 0,5 мм. Поперечнополосатые мышечные клетки (мышечные волокна) имеют длину до 12 см и содержат много ядер.
Сердечная мышечная ткань (миокард) сочетает свойства гладкой и поперечно-полосатой мышечной тканей. Так, сердечная мышца имеет исчерченность, но не поддается произвольному управлению и обладает автоматией. Клетки сердечной мышцы соединены друг с другом с помощью особых отростков (вставочных дисков) с образованием единой структурно-функциональной единицы, отвечающей на раздражение одновременной сократительной реакцией всех мышечных элементов.
В результате сокращения мышц происходит: перемещение тела в пространстве; смещение и фиксация частей тела; изменение объема полости тела, просвета сосуда, движение кожи; работа сердца.
Нервная ткань. Нервные клетки (нейроны) воспринимают, хранят и перерабатывают информацию. Тело нейрона снабжено одним, двумя или большим числом отростков. В последнем случае отростки (дендриты), как правило, короткие, толстые, сильно разветвленные. Они проводят возбуждение к телу нейрона. А один очень длинный отросток (нервное волокно, нейрит, или аксон) проводит возбуждение от тела нейрона.
Системы органов животных. К основным системам органов у животных относятся: опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, дыхательная, нервная, выделительная, половая и система желез внутренней секреции (эндокринная).
Пищеварительная система обеспечивает поступление в организм питательных веществ, их переваривание, всасывание продуктов пищеварения и выведение из организма непереваренных остатков пищи. Пищеварение — совокупность процессов, обеспечивающих механическую и химическую (с помощью пищеварительных ферментов) переработку пищи до компонентов, которые могут усваиваться организмом и включаться в обмен веществ. Как правило, процессы пищеварения начинаются в полости пищеварительного тракта, а заканчиваются в клетках кишечного эпителия. У некоторых животных (например, губок) существует только внутриклеточное пищеварение.
Многие виды животных вводят пищеварительные ферменты в тело других организмов (например, пауки) или субстратов (например, личинки мух, обитающие в разлагающейся органике). Затем они всасывают переваренные или полупереваренные вещества в кишечник. Такой тип пищеварения называют внекишечным, или внешним.
Пищеварительная система может быть замкнутой и сквозной. Замкнутая пищеварительная система начинается ротовым отверстием и включает замкнутый кишечник (рис. ). Непереваренные остатки пищи при этом удаляются через ротовое отверстие (например, у плоских червей). У большинства животных развита сквозная пищеварительная система, заканчивающаяся анальным отверстием, через которое и удаляются наружу непереваренные остатки пищи (рис. ). Некоторые паразитические животные, например ленточные черви, в процессе эволюции утратили пищеварительную систему. Питательные вещества из организма хозяина они поглощают через покровы тела.
Кровеносная система состоит из кровеносных сосудов и центрального пульсирующего органа - сердца. У организмов, у которых отсутствует сердце (например, ланцетников, кольчатых червей), его функции выполняют некоторые сосуды, стенки которых имеют хорошо развитую мускулатуру. Кровеносная система может быть замкнутой и незамкнутой (рис. ). Если кровь течет только по системе кровеносных сосудов и не попадает в полость тела, то такая кровеносная система называется замкнутой (кольчатые черви, большинство хордовых животных). Если же сосуды открываются в полость тела и часть пути кровь проделывает в промежутках между органами, кровеносная система называется незамкнутой (членистоногие, моллюски). При этом кровь смешивается с полостной жидкостью.
Кровеносная система обеспечивает транспорт и перераспределение питательных веществ, газов, биологически активных веществ, продуктов обмена. Кровеносная и лимфатическая системы вместе с межклеточной жидкостью осуществляют защитные реакции организма, обеспечивают постоянство его внутренней среды.
Дыхательная система обеспечивает газообмен между организмом и окружающей средой. Кроме того, органы дыхания выводят из организма конечные продукты обмена.
У обитателей водоемов (ракообразных, моллюсков, рыб и др.) органы дыхания — жабры — тонкостенные выросты, омываемые водой; они обеспечивают дыхание кислородом, растворенным в воде. Условием осуществления газообмена через жабры является их увлажненность, поэтому на суше эти органы дыхания функционировать не могут. У обитателей суши органы дыхания могут быть представлены трахеями (насекомые, паукообразные, многоножки), легочными мешками (паукообразные) или легкими (наземные позвоночные животные).
У некоторых обитателей водоемов (ресничные, круглые и малощетинковые черви, мелкие ракообразные и клещи) и почв (например, круглые и малощетинковые черви) органы дыхания отсутствуют и газообмен осуществляется через покровы тела.
Функцию выделения из организма конечных продуктов обмена веществ выполняет выделительная система. Органы выделения - это специализированные образования, разнообразные по строению и выполняемым функциям (система выделительных канальцев у различных групп червей, почки у моллюсков и позвоночных животных, зеленые железы речного рака, мальпигиевы сосуды у наземных членистоногих) (рис. ). Кроме этих органов, в выделении конечных продуктов обмена могут принимать участие и другие образования (потовые и сальные железы млекопитающих животных и человека, органы дыхания, жировое тело насекомых и др.).
Опорно-двигательная система обеспечивает опорную функцию, изменение положения тела животных в пространстве, а также движения отдельных органов и организма в целом. В опорно-двигательной системе различают пассивную часть (наружный или внутренний скелет) и активную (мускулатура). У различных групп червей опорно-двигательная система представлена кожно-мускулъным мешком. В поддержании формы тела этих животных принимает участие полостная (или межклеточная) жидкость (гидроскелет), которая давит на стенки тела, а также может действовать как антагонист определенных групп мышц, сгибающих тело. У других групп животных имеется твердый наружный (членистоногие) или внутренний (хордовые) скелет, к элементам которого прикрепляются группы мышц.
Половая система представлена половыми железами, образующими половые клетки, и протоками, через которые они выводятся. Половая система выполняет функцию размножения, благодаря чему обеспечивается непрерывная последовательность поколений.
Животные ведут в основном подвижный образ жизни (прикрепленный характерен только для некоторых водных форм), в связи с чем им, в отличие от растений, необходима компактная форма тела. Поэтому большинству животных свойственна двусторонняя симметрия и вытянутость тела в направлении движения. Для прикрепленных форм характерна радиальная симметрия (гидра, коралловые полипы).
Многоклеточный организм – целостная интегрированная система. В многоклеточном организме все ткани и органы взаимосвязаны и функционируют как единое целое.
Многоклеточные и одноклеточные организмы являются открытыми биологическими системами, способными к саморегуляции. Любому живому организму свойственно поступление из окружающей среды строительного и энергетического материала, обмен веществ, превращение энергии, способность к размножению. Разнообразные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, выделение) реализуются преимущественно благодаря взаимодействию определенных тканей и органов. При этом все процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов регулируются разнообразными регуляторными системами.
У растений жизненные функции регулируются с помощью биологически активных веществ (например, фитогормонов).
У животных к регуляторным системам относятся: нервная, иммунная и система желез внутренней секреции. Регуляторные системы обеспечивают функционирование сложного многоклеточного организма как единой целостной биологической системы, обусловливают его реакции на изменение условий внешней и внутренней среды, способность поддержания гомеостаза.
1. Какие основные типы тканей выделяют у животных? 2. Какие основные системы органов характерны для животных? 3. Какие типы симметрии свойственны животным и с чем это связано? 4. Как вы понимаете выражение «Многоклеточный организм – целостная интегрированная система»? 5. Приведите примеры взаимодействия тканей и органов в ходе выполнения растительным или животным организмов каких-либо функций.
- Глава 8. Селекция и биотехнология
- Введение
- Глава 1. Химические компоненты живых организмов § 1. Содержание химических элементов в организме. Макро- и микроэлементы
- § 2. Неорганические вещества
- § 3. Органические вещества. Аминокислоты. Белки
- § 4. Свойства и функции белков
- § 5. Углеводы
- § 6. Липиды, их строение и функции
- § 7. Нуклеиновые кислоты
- § 8. Атф. Биологически активные вещества
- Глава 2. Клетка – структурная и функциональная единица живых организмов
- § 9. История открытия клетки. Создание клеточной теории
- § 10. Методы изучения клетки
- § 11. Строение клетки
- § 12. Цитоплазматическая мембрана
- § 13. Гиалоплазма. Цитоскелет.
- § 14. Клеточный центр. Рибосомы
- § 15. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизомосы
- § 16. Вакуоли
- § 17. Митохондрии. Пластиды
- § 18. Ядро
- § 19. Особенности строения клеток прокариот
- § 20. Особенности строения клеток эукариот
- Глава 3. Деление клетки
- § 21. Клеточный цикл
- § 22. Митоз. Амитоз. Прямое бинарное деление
- § 23. Мейоз и его биологическое значение
- Глава 4. Обмен веществ и превращение энергии в организме
- § 24. Общая характеристика обмена веществ и превращения энергии
- § 25. Энергетический обмен
- § 26. Брожение
- § 27. Фотосинтез
- § 28. Хранение наследственной информации
- § 29. Реализация наследственной информации — синтез белка на рибосомах
- § 30. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме
- Глава 5. Структурная организация и регуляция функций живых организмов § 31. Структурная организация живых организмов
- § 32. Ткани и органы растений
- § 33. Ткани и системы органов животных
- § 34. Саморегуляция жизненных функций организмов
- § 35. Иммунная регуляция
- § 36. Специфическая иммунная защита организма
- § 37. Иммунологическая реакция организма (иммунный ответ)
- Глава 6. Размножение и индивидуальное развитие организмов
- § 38. Типы размножения организмов. Бесполое размножение
- § 39. Половое размножение. Образование половых клеток
- § 40. Оплодотворение
- § 41. Онтогенез. Эмбриональное развитие животных
- § 42. Постэмбриональное развитие
- § 43. Онтогенез человека
- Глава 7. Наследственность и изменчивость организмов
- § 44. Закономерности наследования признаков, установленные г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя
- § 45. Цитологические основы наследования признаков при моногибридном скрещивании
- § 46. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя
- § 47. Взаимодействие аллельных генов
- § 48. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование
- § 49. Генетика пола
- § 50. Изменчивость организмов, ее типы. Модификационная изменчивость
- § 51. Генотипическая изменчивость
- § 52.Особенности наследственности и изменчивости человека
- § 53. Наследственные болезни человека
- Глава 8. Селекция и биотехнология
- § 54. Cелекции, ее задачи и основные направления
- § 55 . Методы селекции и ее достижения
- § 56. 0Сновные направления биотехнологии
- § 57. Инструменты генетической инженерии
- § 58. Успехи и достижения генетической инженерии