Происхождение пауков

Еxotic zoo: редкие и удивительные животные

Пауки… Что мы знаем о пауках, у многих они вызывают страх, у многих пауки вызывают чувство брезгливости. На нашем сайте вы познакомитесь с некоторыми видами пауков. Мы вам расскажем о том, какие бывают разновидности пауков, чем они примечательны. Кроме этого, мы развеем некоторые мифы, которые в нашем сознании достаточно прочно связаны с пауками. Также, мы дадим вам некоторые полезные советы, касающиеся того, каким образом, можно избавиться от пауков в вашем саду или доме.


Пауки были первыми среди самых ранних животных, которые жили на земле. Несмотря на то, что возраст жизни пауков на планете достаточно значительный, окаменелости пауков встречаются достаточно редко. По данным историков, биологов и археологов, первые пауки на нашей планете появились приблизительно четыреста миллионов лет назад. Предками современных пауков было паукообразное насекомое, достаточно толстое, больших размеров. Достаточно продолжительный период времени это паукообразное насекомое жило в воде. Первые предки, которые уже были похожи по строению своего тела, и по другим признакам, на современных пауков были Attercopus fimbriungus (Аттеркопус фимбриунгус). Окаменелости Attercopus fimbriungus (Аттеркопус фимбриунгус) были найдены археологами, хотя, как мы уже и говорили выше, число подобного рода находок достаточно незначительно. Attercopus fimbriungus (Аттеркопус фимбриунгус) жили приблизительно триста восемьдесят миллионов лет назад, то есть приблизительно за сто пятьдесят миллионов лет назад до того, как на планете появились первые динозавры. Большая часть ранних пауков, так называемых сегментированных пауков, то есть таких, у которых уже было достаточно хорошо оформлено брюшко, принадлежало к разновидности Mesothelae (Месоселаи). Группа Mesothelae (Месоселаи) отличалась тем, что место, откуда они разматывали паутину, было в середине их брюшка, а не в конце брюшка, как у их современных «родственников». Вполне вероятно предположить, что такого рода далекие предки пауков жили на земле, они были хищниками, жили в гигантских зарослях, папоротниковых лесах. Эти пауки жили приблизительно в середине палеозоя. По всей видимости Mesothelae (Месоселаи) были хищниками и охотились на других примитивных насекомых, таких, как тараканы, кровельщики и многоножки. Паутина, вполне возможно, использовалась просто в качестве защитного покрытия для яиц, позже, вполне возможно, что паутина, также, использовалась для создания простых сетей, устраиваемых на земле, а также для того, чтобы создать так называемый люк или лазейку. Благодаря развитию эволюции, в том числе эволюции растений, жизнь пауков начала меняться. Пауки с приспособлением для плетения паутины в конце живота, а эти пауки назывались Opisthothelae (Описсосалаи) появились более, чем двести пятьдесят миллионов лет назад. Эти пауки уже могли плести более сложные сети, представляющие собой настоящие лабиринты. Таким образом, в такие усложненные сети попадали более мелкие насекомые непосредственно на земле, также, сети можно было встретить и в листве. С наступлением юрского периода (приблизительно сто девяносто один – сто тридцать шесть миллионов лет назад), в этот исторический период по нашей планете уже ходили динозавры, воздушные сети, которые умело, плелись пауками, уже были предназначены для такого, чтобы заманить в ловушку и, соответственно, поймать, то невероятное количество насекомых, которые просто кишмя кишели в листве. Приблизительно точно также с увеличением общего количества пауков на планете, пауки становились сами достаточно легкой добычей, тем самым, пауки вынуждены были приспосабливаться к новой среде обитания. На сегодняшний день существует достаточно минного окаменелостей, возраст который определен как третичный период. Согласно анализу данных окаменелостей, можно увидеть пауков, которые как бы попали в ловушку в смолу деревьев. Так вот, согласно данным окаменелостям, видовое разнообразие пауков, которое мы можем наблюдать сейчас, вполне соответствует видовому разнообразию этих насекомых, которое существовало приблизительно тридцать миллионов лет назад.







Описание

Пауки — очень монолитная группа в отношении общей организации строения, поголовного хищничества и наличия паутинных бородавок. В остальном же их биология и особенности поведения очень разнообразны и крайне интересны.

По характеру добывания пищи их можно разделить на несколько экологических групп: тенетники, засадники и бродячие пауки. Своеобразную группу составляют водные и приводные пауки.

Многие путают пауков с насекомыми. Паука можно легко отличить от насекомого, для этого достаточно подсчитать количество ног. У паука 4 пары ног, а у насекомого 3 пары. Также одно из основных различий то, что у насекомых составные глаза, а у паука сингулярные глаза с линзами. К тому же, в отличие от насекомых, у пауков нет усиков.

Строение тела

Тело паука состоит из двух частей — головогруди и брюшка. Головогрудка сделана из прочного материала, хитина. Брюшко, в отличии от головогрудки мягкая. Крошечная труба соединяет головогрудь и брюшко.

На головогруди обычно расположены восемь глаз. В Европе можно также встретить пауков с шестью глазами. В других местах можно встретить пауков с меньшим или большим, до двенадцати, количеством глаз.

Задняя часть паука — спинная сторона, а в основании — вентральная сторона.

Восемь ног, две челюсти (хелицеры) и пара педипальп (чувствительные щупальца) связаны с головогрудью.

У самцов есть продолговатые луковицы на концах педипальп, которые заполняются семенем перед спариванием и которые используются для введения семени в половые органы женской особи.

С тыльной стороны живота расположены прядильные органы, производящие шелк. Они связаны с железами, которые производят различные белки. Когда эти белки смешиваются, они полимеризируются, и образуется шелк. Жидкий шелк, проходя через прядильные органы, превращается в нить.

Половой орган и яйцепроизводящий орган расположен между книжными легкими и прядильными органами. Пищеварительный тракт проходит через все тело. На конце его находится выделительная система.

Ноги

Ноги паука состоят из семи частей.

У пауков разных семейств различное строение ног. У некоторых тысячи волосков на плюсне. Каждый из которых прилипает к гладкой поверхности тонкого водного слоя. У других на плюснах есть коготки. Из-за них то они и не могут подниматься на гладкие поверхности, но зато они очень свободно висят на паутине.

Движение ног паука частично гидравлическое. Паук вытягивает ноги, поднимая кровяное давление в ногах. Паук-скакун может создавать силу, с которой он способен к скачку на расстояние в 25 раз больше собственной длины. Эта гидравлическая система превосходно работает и хорошо заметна, если сравнить ноги саранчи и этого паука. У саранчи две гигантские ноги с большим количеством мускулов. А если мы возьмем паука-скакуна, мы не найдем этих дополнительных мускулов.

Строение ядовитого аппарата

Челюсть паука под микроскопом

Передняя пара конечностей пауков — хелицеры — служат для защиты и умерщвления добычи. Хелицеры находятся впереди рта на брюшной стороне головогруди и представляют собой короткие, но мощные двучленистые придатки, расположенные различно у представителей разных видов.

Толстый основной членик хелицер у основания заметно вздут. На вершине у внешнего края он сочленен с острым когтевидно изогнутым конечным члеником. Последний двигается только в одной плоскости и может вкладываться подобно лезвию ножа в борозду на основном членике. Края бороздки вооружены хитиновыми зубцами.

На конце когтевидного членика открываются протоки пары ядовитых желез, лежащих или в основных члениках, или заходящих в головогрудь. Ядовитые железы представлены большими цилиндрическими мешками с характерной исчерченностью, которая зависит от наличия наружной мускулатурной мантии и косых спиральных волокон. От передних концов желез отходят тонкие выводные протоки.

Кровообращение

Сердце пауков находится в передней верхней стороне брюшка. Оно бьется с частотой от 30 до 70 ударов в минуту. Когда паук напряжен или истощен, биение сердца может учащаться до 200 ударов в минуту.

У пауков циркулирующая кровь. Бесцветная кровь, называемая hemolymphe, транспортирует питательные вещества, гормоны и кислород в клетки. Кровь также служит для другой цели. Она используется для поднятия кровяного давления во время линьки и удлинения ног.

У пауков открытая система кровообращения. Кровеносные сосуды транспортируют кровь в определенное место, но между органами потоки крови текут свободно в открытых площадях.

У сердца есть собственный нервный центр, который позволяет сердцу биться независимо от работы мозга. У паука есть связь с мозгом, с помощью которой он может увеличивать частоту сердцебиения. У возбужденного паука можно зарегистрировать учащение сердцебиения.

Дыхательная система

Шипастый паук-кругопряд

У млекопитающих дыхание происходит через легкие. Паук использует другие органы.

Выше прядильных органов есть продольный разрез, который может быть открытым или закрытым. Длинные маленькие трубы, проходящие от этого продольного разреза в тело, называются трахеей. Газовый обмен с кровью происходит с помощью диффузии.

Помимо трахеи, у многих пауков также есть книжные легкие. Это полые листоподобные структуры, через которые течет кровь. Книжные легкие висят в открытой полости и связаны с трубой, одна сторона которой находится в открытом контакте с воздухом. Вход расположен снизу брюшка. Есть пауки, у которых имеются только книжные легкие или только трахея. У большинства пауков есть и то и другое.

Трахея снабжает кислородом быстрее, чем книжные легкие. Эти две системы вместе обеспечивают дополнительный кислород. У быстро бегающих и прыгающих пауков хорошо развитая система трахей.

Размер сердца зависит от степени развитости системы трахеи. Пауки с хорошо развитой системой трахеи не нуждаются в большом сердце, поэтому насосная вместимость сердца может быть меньше, так как для снабжения органа кислородом необходимо меньшее количество крови.

Пищеварение и выделение

По способу питания пауки в наиболее законченной форме представляют арахнидный тип. Фильтрующий аппарат предротовой полости и глотки, узкий пищевод, мощный сосательный желудок — все это приспособления для питания жидкой пищей.

Поймав и убив добычу, паук разрывает и разминает ее хелицерами, изливая при этом пищеварительный сок, растворяющий внутренние ткани. Выступающая жидкость всасывается. Выделение сока и всасывание капель пищи чередуются, паук поворачивает жертву, обрабатывая ее с разных сторон, пока не останется сморщенная шкурка.

Пауки, питающиеся насекомыми с твердым покровом, например жуками, наносят хелицерами рану в сочленовную перепонку, чаще между головой и грудью. Через это отверстие проникает пищеварительный сок и высасывается содержимое.

В пищеварении и выделении у пауков существенна роль крупной печени, в клетках которой происходит внутриклеточное переваривание пищи и всасывание. Часть клеток печени, перегруженных экскретом, выходит в просвет кишечника и смешивается в клоаке с белыми выделениями малышгиевых сосудов. Экскременты выбрасываются мелкими каплями перед новым приемом пищи.

Нервная система

Внутри тела есть обширная нервная система. В головогруди есть два нервных узла, которые формируют множество мозговых нервов и простираются от мозга до ног, глаз и остальных частей тела.

Мозг расположен в головогруди паука. Он занимает 20-30% объема головогруди.

Органы чувств

Глаза паука

У пауков несколько сенсорных органов для ощущения окружения, в котором они живут.

У пауков нет ушей. Паук слышит с помощью очень крошечных волосков, расположенных на его ногах. С помощью волосков паук способен очень точно определять место излучения звука, интерпретируя движение воздуха, произведенного этим звуком.

Глаза пауков разных семейств очень сильно отличаются. У пауков, которые охотятся без ловчей сети, очень хорошо развитое зрение. Эксперименты показали, что они даже могут различать цвета.

Пауки чувствуют запахи с помощью специальных чувствительных волос, расположенных на ногах.

Вкусовые ощущения у паука во рту отсутствуют. Паук чувствует, съедобна ли его добыча, с помощью химически чувствительных волосков, расположенных на ногах.

Паутинные железы

Паутинные бородавки

У паука есть несколько желез, расположенных в животе, которые производят паутинный шелк. Каждая железа производит шелк для особой цели.

Известны 7 различных желез. Но разные виды пауков обладают только несколькими из этих желез, а не всеми сразу.

  • Glandula Аggregata производит липкий шелк.
  • Glandula Ampulleceae (главная и вспомогательная) используются для производства нитей для перемещения.
  • Glandula Pyriformes используется для производства нитей для прикрепления.
  • Glandula Aciniformes производит нити для герметизации добычи.
  • Glandula Tubiliformes производит нить для коконов.
  • Glandula Coronatae используется для производства осей липких нитей.

Обычно у паука есть три пары прядильных органов. Но есть пауки только с одной парой или даже четырьмя парами прядильных органов. У каждого прядильного органа своя собственная функция. В прядильных органах есть маленькие трубы, которые связаны с железами. Число труб варьируется от 100 до 50 тысяч.

Размеры и окраска

Павлиний паук

Величина пауков варьирует в довольно широких пределах. Самые мелкие из них, например, из семейства Theridiidae — около 1—2мм. Напротив, самые крупные представители семейства Avicularidae, птицеядов — 10—12см. Размах ног у них может достигать 25см.

Пауки имеют только три вида пигментов оммохромы, билины и гуанины. Меланины, каротиноиды и птерины, которые очень распространены среди животных, у пауков отсутствуют.

У некоторых видов экзокутикулы лап и брюшка образуются при помощи дубления и в результате этого они приобретают коричневый цвет. Билины это результат коричневого цвета паука. Гуанины ответственны за белый цвет. Некоторым родам гуанин придаёт серебристый оттенок.

Структурные цвета происходят у некоторых пауков в результате преломления, рассеяния или интерференции света. Некоторые цвета это результат отражения света волосками. У некоторых представителей имеются участки тела, состоящие из видоизменённых щетинок, которые имеют свойство отражателей.

Поведение и образ жизни

Все пауки (кроме водяного паука) живут на суше в разнообразных местообитаниях. Они ночные животные, лишь немногие активны днём. Наряду с подвижными, бегающими пауками, которые не строят постоянных гнёзд и убежищ, есть малоподвижные, обитающие на тенётах или в норках и логовищах.

Рост и линька

Линька паука

Из-за прочной кожи, состоящей из хитина, паук не может увеличиваться в размерах. Поэтому для того, чтобы паук мог расти, он должен регулярно менять экзоскелет. Паук линяет 5-7 раз в своей жизни. Пауки, которые могут жить очень долго, подобно тарантулу, который может жить до 25 лет, линяют каждый год. Но не потому, что они продолжают расти, а потому, что кожа просто изнашивается.

Перед линькой цвет паука становится более темным. Ферменты отторгают слой между кожей и остальной частью тела. Новая кожа начинает формироваться под старой. И она сильно свернута, потому что она больше, чем старая.

Перед самой линькой паук свешивается сверху вниз на нити. Через несколько минут живот составляет около 70% его реального размера. Паук начинает качать кровь для подъема давления, вследствие чего кожа начинает рваться, начиная с челюстей, а затем трещина увеличивается к брюшку.

После того, как головогрудь освобождается от старой кожи, в брюшке поднимается кровяное давление.

Когда кожа полностью слезает, паук выпадает из своей старой кожи.

Размножение

Самка паука с детенышами на спине

Органы воспроизводства паука расположены перед прядильными органами.

Когда приходит время, самцы блуждают в поисках самок. Он должен перемещаться в поисках партнера. Когда он находит подходящую ему самку, он должен позаботиться о том, чтобы по ошибке не стать добычей для нее.

У самцов существуют различные способы демонстрации женской особи, что он заинтересован в спаривании. Самцы некоторых видов предлагают презент, другие «звякают» ногами по сети самки, а некоторые исполняют танец. Если сигналы правильные и самка готова к спариванию, она позволяет кавалеру приблизиться.

До спаривания самцы заполняют продолговатые луковицы на концах педипальп спермой, для чего они создают маленькую сеть. Затем бросают на сеть несколько капель спермы из гениталий и всасывают сперму в продолговатые луковицы.

После спаривания самцы некоторых видов должны быть чрезвычайно осторожны, так как иногда самки пытаются убить самцов и использовать их в качестве пищи. Хотя часто самцу удается спастись. Самцы некоторых видов не заботятся больше о своей жизни после спаривания и дают себя съесть без возражений. Другие виды живут вместе счастливо в течение долгого времени после спаривания.

У разных видов большое разнообразие в половом поведении. Мужские особи большинства видов живут недолго после спаривания, потому что их цель достигнута и выполнена.

Питание

Пауки очень прожорливые хищники, питаются главным образом насекомыми, которых они высасывают. Способы ловли добычи разнообразны. Бродячие пауки подкарауливают добычу, крадутся к ней и настигают одним или несколькими прыжками.

Пауки, ведущие оседлую жизнь, почти всегда делают те или иные ловчие устройства из паутины, от простых сигнальных нитей, протянутых от устья логовища, в котором сидит паук, до очень сложных ловчих сетей.

Убивается добыча, как правило, ядом. На небольших насекомых яд действует почти мгновенно, но более крупные некоторое время продолжают биться в сетях. Добыча опутывается паутиной, но, если она крупна и паук не может с ней справиться, он сам освобождает добычу. Нередко из тенет выбрасываются и насекомые с резким запахом — клопы и др.

Объекты питания очень разнообразны. Обычно это самые различные насекомые, подходящие по размеру.

Многие пауки, живущие близ почвы или в норках, питаются в основном жуками и прямокрылыми. Некоторые наряду с насекомыми затаскивают в норку и поедают дождевых червей и улиток. Есть пауки, специализировавшиеся в выборе добычи, охотящиеся только на муравьев или только на пауков других видов.

Водяной паук охотится за личинками водных насекомых, рачками, мальками рыб.

Громадные тропические пауки-птицеяды при случае убивают и съедают небольших птиц, хотя в основном питаются насекомыми. В неволе птицеяды охотно поедают небольших ящериц, лягушек, мышей. Бразильский птицеяд питается молодыми змеями и уничтожает их в большом количестве.

Амфибиотические пауки, бегающие по воде, вылавливают небольших рыбок, головастиков и личинок насекомых.

Враги

Гигантский тарантул против осы

У пауков много врагов.

Птицы ловят большое количество пауков на земле или прямо из их сетей.

Осы тоже враги пауков. Осы специализируются в охоте на пауков определенной разновидности и используют захваченного паука для откладывания своих яиц внутрь этих пауков. Личинки затем съедают парализованного паука.

Также ловят пауков муравьи.

Богомолы едят насекомых и пауков.

Самая большая угроза паукам — это сами пауки. Есть пауки, которые ловят других пауков. В трудные времена, когда продовольствия недостаточно, паукам становится трудно удержаться, чтобы не съесть кого-нибудь из своей семьи. Самый известный паук в нашем доме — это длинноногий паук Pholcus phalangoides. Он самый опасный враг пауков. Весной этот паук единственный, который живет в наших домах. Все другие насекомые и пауки истребляются им в течение зимы. В случае голодовки они убивают даже свое потомство.

Конечно же главным врагом для пауков остается человек. Уничтожается множество мест обитания пауков. При применении инсектицидов в сельском хозяйстве уничтожаются целые поселения насекомых и пауков.

Очень большое количество пауков занесено в Красную книгу и в настоящее время находится на грани вымирания. Теперь очень редко можно встретить тарантулов в Южной Америке, потому что их ловили и продавали в качестве домашних животных.

Интересные факты

Паутина под микроскопом

  • Шелк паука — необычный материал. Одна из его особенностей — огромная прочность. Нить шелка толщиной с карандаш способна остановить Боинг-747, летящий на полной скорости.
  • Часто пауки по каким-либо причинам теряют одну, или несколько ног. После линьки эти потерянные ноги восстанавливаются. После первой линьки недавно сформировавшиеся ноги меньше, чем первоначальные. Через несколько секунд после линьки эти различия в длине едва заметны.
  • Самцы пауков могут менять ориентацию при отсутствии партнеров.
  • Паутину до сих пор не удается воссоздать в лаборатории.
  • Самая древняя паутина насчитывает более 100 млн. лет и была найдена в застывшем янтаре.
  • Укус отдельных пауков вызывает стойкую эрекцию.
  • Самые ядовитые пауки рода Latrodectus (Theridiidae). Их яд в 15 раз сильнее яда гремучих змей.

  1. Большой Энциклопедический словарь
  2. Портал о психиатрии
  3. Order recognized by Integrated Taxonomic Information System (ITIS)
  4. The World Spider Catalog by Norman I. Platnick
  5. Каталог пауков России и стран бывшего СССР
  6. The NCBI taxonomy database
  7. Малышгиевы сосуды — органы выделения, представленные слепо оканчивающимися нитевидными выростами кишки (трубочками). Имеются у насекомых и паукообразных. Один конец сосуда открывается в кишечник, на границе между средней и задней кишкой, а другой конец заканчивается слепо в полости тела.
  8. Levi H.W., Levi L.R. A Guide to Spiders and Their Kin. A Golden Nature Guide. Golden Press, New York, 1968, 160p. (pp.20,44)
  9. Возможно, имеются ещё неоткрытые
  10. Oxford, G.S. & Gillespie, R.G.(1998). Evolution and Ecology of Spider Coloration

Как передвигается паук?

Пауки представляют отряд членистоногих. Они являются хищниками, которые едят насекомых и мелких животных. Существует лишь один отряд пауков, которые питаются листьями акаций. У пауков 4 пары ног. Длина тела от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Самый крупный паук – это паук-птицеед. В основном пауки охотятся ночью. Пауки имеют твердый панцирь (экзоскелет) , который не способен расти вместе сживотным. И из-за этого им приходится сбрасывать панцирь (или линять) .

#2

Многие пауки по твердым поверхностям передвигаются с помощью лапок. Очень интересно как передвигается паук, который живет в воде, он используетщетинки на задних лапках. У пауков есть особенность: они плетут паутину. Она им служит не только для ловли насекомых, но и как средство передвижение. Так можно встретить пауков на высоте около 5 тысяч метров. Паутина по составу похожа на шелк, но является намного прочнее. Но не у всех пауков хватает паутины на строительство ловушек или для передвижения. У некоторых хватает только на строительство яйцевого кокона.

#3

Дыхательная система у пауков также очень своеобразная. У них есть легкие (их называют книжными) . Так же есть трахея, воздух попадает туда через дыхальца (вентиляционные отверстия) . У примитивных пауков имеется 2 пары легких. У более сложных по строению- одно или оба легких заменены трахеями, пронизывающими тело. У водных пауковнет специальных дыхательных органов, очень интересно как дышат пауки, живущие в воде. Они создают под водой на растениях колокол с помощью паутины, воздухом его наполняют и забирают с собой под воду.

#4

Сейчас стало популярно рисовать краской на теле. Наверное, из-за своей внешности пауки в этом деле пользуются популярностью. Для того чтобы рисовать на лице и краску можно было легко смыть, нужно использовать аква краску. Затем выбиратся рисунок. В данном случае это паук. Можно нарисовать, маленького паучка на отдельной части лица. А можно нарисовать паутину на всем лице, а на ней сидящий небольшой паучок. Можно нарисовать как угодно, это зависит уже от фантазии. Но перед тем как нарисовать паука на лице, необходимо ознакомиться с правилами гигиены: как наносить краску и как ее смывать.

#5

Про этих животных в основном уже все рассказано, но как определить пол паука птицееда для многих остается загадкой. Так как по существующим методам тяжело определить пол. Можно это сделать по старому скелету сброшенного панциря. На внутренней стороне панциря есть белые пятна (в основном 4 пары) . Так между двумя этими пятнами у самки очень хорошо просматривается выступ, а у самца этого выступа нет. Так же можно определить пол по брюшку (нижней его части) .

#6

Как линяет паук — 5-10 раз за жизнь, в зависимости от вида паука. Перед линькой пауки покидают свои гнезда, ничего не едят. У них темнеют ножки и брюшко. Новый панцирь образуется под старым. И затем появляется панцирь большего размера, а старый отпадает. Сам же паук растет в течение двух дней после линьки, так как новый экзоскелет еще мягкий, и может растягиваться. Возраст пауков определяют по их количеству линек. И чем старше становится паук, тем количество линек сокращается.

Паукообразные

Паукообразные

Иллюстрация из книги Kunstformen der Natur
Эрнста Геккеля (1904)
Научная классификация
промежуточные ранги

Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Подцарство: Эуметазои
Без ранга: Двусторонне-симметричные
Без ранга: Первичноротые
Без ранга: Линяющие
Без ранга: Panarthropoda
Тип: Членистоногие
Подтип: Хелицеровые
Класс: Паукообразные
Международное научное название

Arachnida Cuvier, 1812

Дочерние таксоны
  • Клещи (Acari)
  • Фрины (Amblypygi)
  • Пауки (Araneae)
  • Сенокосцы (Opiliones)
  • Щупальцеходные (Palpigradi)
  • Ложноскорпионы (Pseudoscorpionida)
  • Рицинулеи (Ricinulei)
  • Тартариды (Schizomida)
  • Скорпионы (Scorpiones)
  • Сольпуги (Solifugae)
  • Телифоны (Uropygi)

Систематика
на Викивидах

Изображения
на Викискладе
ITIS 82708
NCBI 6854
EOL 165
FW 19008

Терафоза Блонда может достигать 25 см в размахе ногОсновные отличия паукообразных и насекомых (слева постельный клоп; справа коричневый паук отшельник) : конечности (1), сегментированное тело (2), покров (3)

Паукообра́зные, арахниды (лат. Arachnida) — класс членистоногих из подтипа хелицеровых (Chelicerata). Наиболее известные представители: пауки, скорпионы, клещи́. В настоящее время учёными описано более 114 тыс. видов паукообразных (включая 1,8 тыс. ископаемых видов), большинство которых составляют пауки (более 44 тыс. видов) и клещи (более 55 тыс. видов).

Латинское название паукообразных происходит от греческого ἀράχνη «паук» (существует также миф об Арахне, которую богиня Афина превратила в паука). Наука о паукообразных называется арахнология.

Паукообразные распространены повсеместно и преимущественно являются наземными обитателями, хотя среди клещей широко встречаются виды, населяющие как пресные водоёмы, так моря и океаны. По типу питания в основном относятся к хищникам.

Строение

Размеры паукообразных варьируют от сотен микрон (некоторые клещи) до нескольких сантиметров. Длина тела аранеоморфных пауков и сенокосцев обычно не превышает 2—3 см. Наиболее крупные представители класса (скорпионы, сольпуги и жгутоногие) могут достигать 20 см в длину. Ещё большими размерами обладают некоторые пауки-птицееды.

Традиционно в теле паукообразных выделяют два отдела — просому (головогрудь) и опистосому (брюшко). Просома состоит из 6 сегментов, несущих по паре конечностей: хелицеры, педипальпы и четыре пары ходильных ног. У представителей разных отрядов строение, развитие и функции конечностей просомы различаются. В частности, педипальпы могут использоваться как чувствительные придатки, служить для захвата добычи (скорпионы), выступать в качестве копулятивных органов (пауки). У ряда представителей одна из пар ходильных ног не используется для передвижения и берёт на себя функции органов осязания.

Большинство паукообразных не имеет мышц в дистальных отделах конечностей, поэтому для движения используется давление гемолимфы (пауки, телифоны). У скорпионов и лжескорпионов мускулы способны сгибать одновременно два сустава.

Сегменты просомы плотно соединены друг с другом, у некоторых представителей их спинные стенки (тергиты) сливаются между собой образуя карапакс. У сольпуг слившиеся тергиты сегментов образуют три щитка: пропельтидий, мезопельтидий и метапельтидий.

Опистосома исходно состоит из 13 сегментов, первые семь из которых могут нести видоизменённые конечности: лёгкие, гребневидные органы, паутинные бородавки или половые придатки. У многих паукообразных сегменты просомы сливаются друг с другом, вплоть до потери внешней сегментации у большинства пауков и клещей.

Покровы

Паукообразные несут относительно тонкую хитиновую кутикулу, под которой находится гиподерма и базальная мембрана. Кутикула предохраняет организм от потери влаги при испарении, поэтому паукообразные заселили самые засушливые районы земного шара. Прочность кутикуле придают белки, инкрустирующие хитин.

Органы дыхания

Органами дыхания служат трахеи (у фаланг, лжескорпионов, сенокосцев и некоторых клещей) или так называемые легочные мешки (у скорпионов и жгутоногих), иногда те и другие вместе (у пауков); у низших же паукообразных обособленных органов дыхания не имеется; эти органы открываются наружу на нижней стороне брюшка, реже — и головогруди, одной или несколькими парами дыхательных отверстий (stigma).

Легочные мешки являются более примитивными структурами. Считается, что они произошли в результате видоизменения брюшных конечностей в процессе освоения наземного образа жизни предками паукообразных, при этом конечность впятилась в брюшко. Легочный мешок у современных паукообразных представляет собой углубление в теле, его стенки образуют многочисленные листовидные пластинки с обширными лакунами, заполненными гемолимфой. Через тонкие стенки пластинок происходит газообмен между гемолимфой и воздухом, поступающим в легочный мешок через отверстия дыхалец, расположенных на брюшке. Легочное дыхание имеется у скорпионов (четыре пары легочных мешков), жгутоногих (одна или две пары) и низкоорганизованных пауков (одна пара).

У лжескорпионов, сенокосцев, сольпуг и некоторых клещей органами дыхания служат трахеи, а у большинства пауков (кроме самых примитивных) одновременно имеются и легкие (сохраняется одна — передняя пара) и трахеи. Трахеи представляют собой тонкие ветвящиеся (у сенокосцев) или неветвящиеся (у лжескорпионов и клещей) трубочки. Они пронизывают внутри тело животного и открываются наружу отверстиями стигм на первых сегментах брюшка (у большинства форм) или на I сегменте груди (у сольпуг). Трахеи лучше приспособлены к воздушному газообмену, чем легкие.

У некоторых мелких клещей специализированные органы дыхания отсутствуют, у них газообмен осуществляется, как и у примитивных беспозвоночных, через всю поверхность тела.

Нервная система и органы чувств

Нервная система паукообразных отличается разнообразием строения. Общий план её организации соответствует брюшной нервной цепочке, однако имеется ряд особенностей. В головном мозге отсутствует дейтоцеребрум, что связано с редукцией придатков акрона — антеннул, которые иннервируются этим отделом мозга у ракообразных, многоножек и насекомых. Сохраняются передний и задний отделы головного мозга — протоцеребрум (иннервирует глаза) и тритоцеребрум (иннервирует хелицеры).

Ганглии брюшной нервной цепочки часто концентрируются, образуя более или менее выраженную ганглиозную массу. У сенокосцев и клещей все ганглии сливаются, образуя кольцо вокруг пищевода, однако у скорпионов сохраняется выраженная брюшная цепочка ганглиев.

Органы чувств у паукообразных развиты по-разному. Наибольшее значение для пауков имеет осязание. Многочисленные осязательные волоски — трихоботрии — в большом количестве рассеяны по поверхности тела, особенно их много на педипальпах и ходильных ногах. Каждый волосок подвижно прикреплен ко дну специальной ямки в покровах и соединен с группой чувствительных клеток, которые находятся у его основания. Волосок воспринимает малейшие колебания воздуха или паутины, чутко реагируя на происходящее, при этом паук способен по интенсивности колебаний различать природу раздражающего фактора.

Органами химического чувства служат лировидные органы, которые представляют собой щели в покровах длиной 50—160 мкм, ведущие в углубление на поверхности тела, где находятся чувствительные клетки. Лировидные органы рассеяны по всему телу.

Органами зрения паукообразных являются простые глаза, количество которых у разных видов варьирует от 2 до 12. У пауков они расположены на головогрудном щите в виде двух дуг, а у скорпионов одна пара глаз располагается спереди и ещё несколько пар — по бокам. Несмотря на значительное количество глаз, зрение у паукообразных слабое. В лучшем случае они способны более или менее отчетливо различать предметы на расстоянии не более 30 см, а большинство видов — и того меньше (например, скорпионы видят только на расстоянии нескольких сантиметров). Для некоторых бродячих видов (например, пауков-скакунов) зрение более важно, поскольку с его помощью паук высматривает добычу и различает особей противоположного пола.

Пищеварительная и выделительная системы

Пищеварительная система приспособлена к питанию полужидкой пищей.

Кишечник состоит из узкого пищевода, принимающего слюнные железы, желудка, снабженного парными и непарными отростками, и задней кишки, обыкновенно с расширенной клоакой, впереди которой впадают выделительные, так называемые мальпигиевы железы (сосуды). Одной стороной они входят в кишку паукообразного, а другой в полость тела. Когда скапливаются отходы жизнедеятельности, железы выделяют их из тела.

Существуют и другие выделительные органы, так называемые коксальные железы.

Главным продуктом выделения паукообразных является кристаллический гуанин.

Половые органы

Все паукообразные раздельнополы и в большинстве случаев демонстрируют ярко выраженный половой диморфизм. Половые отверстия располагаются на втором сегменте брюшка (VIII сегмент тела). Большинство откладывает яйца, но некоторые отряды живородящие (скорпионы, бихорхи, жгутоногие).

Для некоторых представителей класса характерен партеногенез.

Специальные органы

Некоторые отряды имеют специальные органы.

  • ядоносный аппарат — скорпионы и пауки
  • прядильный аппарат — пауки и лжескорпионы.

Классификация и филогения

Происхождение

В настоящее время родство между паукообразными и мечехвостами подтверждено морфологическими и молекулярно-биологическими данными. Сходство с насекомыми в строении органов выделения (мальпигиевых сосудов) и дыхания (трахей) признано конвергентным.

Современные группы

Современных представителей класса (около 100 тысяч видов) традиционно подразделяют на 11 отрядов. Главные разночтения касаются статуса отряда клещей (Acari), который в середине XX века выдающийся отечественный акаролог А. А. Захваткин предложил разделить на три самостоятельных отряда: акариформных, паразитиформных и клещей-сенокосцев. Эту точку зрения в настоящее время разделяют многие ведущие акарологи.

Ранее к паукообразным относили тихоходок (ныне — тип Tardigrada), а также язычковых (Linguatulidae) — паразитов млекопитающих, теперь рассматриваемых в качестве семейства класса Maxillopoda.

Вымершие группы

Среди вымерших отрядов паукообразных такие группы как †Haptopoda, †Phalangiotarbida, †Trigonotarbida, †Uraraneida. Одна из вымерших паукообразных — антракомарты (Anthracomartidae из отряда Trigonotarbida), представители которых имели, подобно сенокосцам, расчлененное 4-9-члениковое брюшко и хорошо обособленную головогрудь, напоминая этим фринов, но отличались от них педипальпами, лишёнными коготков; остатки их найдены только в каменноугольных отложениях. Из карбона известен единственный вид из вымершего отряда Haptopoda.

Отряд

Число видов
(Михайлов К. Г., 2016)

Синонимы

пауки (Araneae) 44 906
акариформные клещи́ (Acariformes) 41 939
паразитиформные клещи́ (Parasitiformes) 12 311
сенокосцы (Opiliones) 6 534
ложноскорпионы (Pseudoscorpionida) 3 533
скорпионы (Scorpiones) 2 126
фаланги (Solifugae) 1 113 бихорки, сольпуги
шизомиды (Schizomida) 267
фрины (Amblypygi) 163 жгутоногие
телифоны (Uropygi) 110
щупальцеходные (Palpigradi) 87 кенении
рицинулеи (Ricinulei) 61
клещи-сенокосцы (Opilioacariformes) 35
клещи-голотириды (Holothyrida) 27

> См. также

  • Арахнология
  • Акарология
  • Список угрожаемых видов паукообразных

Примечания

  1. Zhang, Z.-Q. «Phylum Athropoda». — In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) «Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)». (англ.) // Zootaxa / Zhang, Z.-Q. (Chief Editor & Founder). — Auckland: Magnolia Press, 2013. — Vol. 3703, no. 1. — P. 17–26. — ISBN 978-1-77557-248-0 (paperback) ISBN 978-1-77557-249-7 (online edition). — ISSN 1175-5326.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Рупперт Э. Э., Фокс Р. С., Барнс Р. Д. Членистоногие // Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты = Invertebrate Zoology: A Functional Evolutionary Approach / пер. с англ. Т. А. Ганф, Н. В. Ленцман, Е. В. Сабанеевой; под ред. А. А. Добровольского и А. И. Грановича. — 7-е издание. — М.: Академия, 2008. — Т. 3. — 496 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-7695-3496-6.
  3. Sensenig, Andrew T; Jeffrey W Shultz. Mechanics of Cuticular Elastic Energy Storage in Leg Joints Lacking Extensor Muscles in Arachnids (англ.) // The Journal of Experimental Biology : journal. — The Company of Biologists (англ.)русск., 2003. — 15 February (vol. 206, no. 4). — P. 771—784. — ISSN 1477-9145. — DOI:10.1242/jeb.00182.
  4. Shultz, Jeffrey W. Evolution of locomotion in arachnida: The hydraulic pressure pump of the giant whipscorpion, Mastigoproctus Giganteus (Uropygi) (англ.) // Journal of Morphology : journal. — Wiley-VCH, 2005. — 6 February (vol. 210, no. 1). — P. 13—31. — ISSN 1097-4687. — DOI:10.1002/jmor.1052100103.
  5. Shultz, Jeffrey W. Muscle Firing Patterns in Two Arachnids Using Different Methods of Propulsive Leg Extension (англ.) // The Journal of Experimental Biology : journal. — The Company of Biologists (англ.)русск., 1992. — 1 January (vol. 162, no. 1). — P. 313—329. — ISSN 1477-9145.
  6. Паукообразные / А. В. Иванов // Большая советская энциклопедия : / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
  7. 1 2 Михайлов К. Г. Арахнология в России/СССР // В кн.: Аспекты биоразнообразия. Часть 2 / Составитель: И. Я. Павлинов. . — Сборник трудов Зоологического музея МГУ. — Москва: Товарищество научных изданий КМК, Зоологический музей МГУ, 2016. — Т. 54 (2). — С. 655—691. — 434 (с. 401—830) с. — ISBN 978-5-9908416-6-6. (issn:1025-532Х)
  8. Wheeler W. C., Hayashi C. Y. (1998). The phylogeny of the extant chelicerate orders, Cladistics, vol. 14, pp. 173—192. pdf. Дата обращения 26 мая 2019. Архивировано 28 ноября 2012 года. (англ.)
  9. Garwood, R. J.; Dunlop, J. A. 2011: Morphology and systematics of Anthracomartidae (Arachnida: Trigonotarbida). — Palaeontology, 54(1): 145—161. doi: 10.1111/j.1475-4983.2010.01000.x
  10. Jason A. Dunlop. A redescription of the Carboniferous arachnid Plesiosiro madeleyi Pocock, 1911 (Arachnida: Haptopoda) (англ.) // Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences : journal. — 1999. — Vol. 90. — P. 29—47.
  11. Harvey M. S. (2002). The neglected cousins: what do we know about the smaller arachnid orders? Journal of Arachnology, vol. 30, pp. 357—372. pdf (недоступная ссылка). Дата обращения 19 сентября 2009. Архивировано 28 ноября 2012 года. (англ.)

Интегрированный урок (биология, физика, информатика) «Способы передвижения животных. Полости тела»

Цели:

  • рассмотреть понятие “движение” как информационный объект.
  • познакомить учащихся с основными типами движения животных; показать эволюционное направление в изменении способов движения;
  • сформировать представление о полости тела, ее видах и значении, об эволюционном направлении в изменении типа полостей тела животных; повторить понятия равномерно и неравномерного движения “движения”;
  • формировать навыки исследовательской работы.

Оборудование: таблицы с изображениями разных групп животных, компьютер, мультимедийный проектор, презентация, натуральные объекты.

Тип урока: изучение нового материала

Ход урока

I. Организация начала урока

II. Изучение нового материала

1. Актуализация знаний

(учитель информатики)

Движение – это основа всего живого на земле.

Также движение, как ни странно, является одной из основ в информационных процессах. Ярким примером значимости движения в информатике, а информатика как известно- это наука изучающая информационные процессы, является формирование анимации с использованием информационных технологий. Например, создание презентации в программной среде Power Point, основывается на анимировании слайдов- страниц и содержащихся в ней объектов: текст, картинки, схемы и т.д. Анимация – это объекты приведённые в движение с использованием программных средств. Посмотрите, как можно интересно представить информацию, используя возможность программы приводить объекты в движение. Приложение №1. Если вы обратили внимание в движение приведено не только появление слайда, но и объекты на нём. Приложение №2.

Также на основе движения основываются правила создания анимированных рисунков, например в программе Macromedia Flah.

Приложение №3.

Приложение №4.

Такая динамика объекта возможна благодаря различным видам движения, которые может предоставить нам программное средство (например, Macromedia Flah). Зная различные способы движения и передвижения, учёные создают компьютерные модели и проводят исследования не на живых организмах, а на их компьютерной модели. Физики исследуют физические процессы на моделях, которые построены на основе движения.

(Учитель физики)

Человек живёт в мире различных движений. Вспомним

1)

  • что называется механическим движением?
  • почему нужно указывать, относительно каких тел движется тело?
  • что такое траектория движения?
  • что называют путём ,пройденным телом?
  • какое движение называют равномерным, неравномерным? Приведите примеры.
  • как определить путь, пройденный телом при равномерном движении, если известны скорость и время? При неравномерном?
  • назовите основные единицы измерения скорости, времени, пройденного пути.

2) составление опорного конспекта по повторению.

3) решение задачи: определите скорость змеи, если за 15 мин она проползает 2 км.

(Учитель биологии)

Мир живой природы находится в непрерывном движении. Двигаются стада или стаи животных, отдельные организмы, двигаются бактерии и простейшие в капле воды. Растения поворачивают свои листья к солнцу, всё живое растёт. Способы движения за миллиарды лет прошли долгий путь эволюции

2. Теоретический материал

(Учитель биологии)

Движение — одно из основных свойств живых организмов. Несмотря на многообразие существующих активных способов передвижения, их можно разделить на 3 основных типа: Приложение № 6 (Презентация сопровождает объяснение нового материала)

  • Амебоидное движение.
  • Движения при помощи жгутиков и ресничек.
  • Движение с помощью мышц

I. Типы передвижения животных.

1. Амебоидное движение

Амебоидное движение присуще корненожкам и некоторым отдельным клеткам многоклеточных животных (например — лейкоцитам крови). Пока у биологов нет единого мнения о том, что является причиной амебоидного движения. У клетки образуются выросты цитоплазмы, число и величина которых постоянно меняются, как меняется и форма самой клетки

2. Движения при помощи жгутиков и ресничек.

Движения при помощи жгутиков и ресничек характерно не только для жгутиконосцев и инфузорий, оно присуще некоторым многоклеточным животным и их личинкам. У высокоорганизованных животных клетки, имеющие жгутики или реснички, встречаются в дыхательной, пищеварительной, половой системах.

Строение всех жгутиков и ресничек практически одинаково. Вращаясь или взмахивая, жгутики и реснички создают движущую силу и закручивают тело вокруг собственной оси. Увеличение числа ресничек убыстряет передвижение. Такой способ движения свойствен обычно мелким беспозвоночным животным, обитающим в водной среде.

Но есть еще большая группа животных. А как передвигаются они.

3. Движение с помощью мышц.

Движение с помощью мышц осуществляется у многоклеточных животных. Характерно для беспозвоночных и позвоночных животных.

Любое движение — это очень сложная, но слаженная деятельность больших групп мышц и биологических, химических, физических процессов в организме.

Мышцы образованы мышечной тканью. Главная особенность мышечной ткани — способность сокращаться. За счет сокращения мышц и осуществляется движение.

У круглых червей поочередное сокращение продольных мышц вызывает характерные изгибы тела. За счет этих телодвижений червь двигается вперед.

Кольчатые черви освоили новые способы движения в связи с тем, что в их мускулатуре, помимо продольных мышц, появились поперечные мышцы. Поочередно сокращая поперечные и продольные мышцы, червь, используя щетинки на сегментах тела, раздвигает частички почвы и движется вперед.

Пиявки освоили шагающие движения, используя для прикрепления присоски. У представителей класса Гидроидные передвижение происходит “шагами”.

У круглых и кольчатых червей кожно-мускульный мешок взаимодействует с заключенной в нем жидкостью (гидроскелет).

Брюхоногие моллюски двигаются благодаря волнам сокращения, пробегающим по подошве ноги. Обильно выделяемая слизь облегчает скольжение и ускоряет движение. Двустворчатые моллюски двигаются с помощью мускулистой ноги, а головоногие освоили реактивный способ передвижения, выталкивая воду из мантийной полости.

Членистоногих отличает наружный скелет.

Многие ракообразные для передвижения по грунту используют ходильные ноги, а для плавания им служит либо хвостовой плавник, либо плавательные ноги. Любой из этих способов передвижения возможен при наличии хорошо развитой мускулатуры и подвижном сочленении конечностей с туловищем.

Паукообразные передвигаются на ходильных ножках, а мелкие пауки, образующие паутину, могут перемещаться с помощью ветра.

У большинства членистоногих специальными органами передвижения служат не только ноги, но и (в зависимости от систематической принадлежности) другие образования, например крылья у насекомых. У кузнечиков с низкой частотой биения крыльев мышцы прикрепляются к их основаниям.

Рыбы

Учитель физики: давайте поговорим о плавании тел с точки зрения физики.

  1. Какие силы действуют на тело, находящееся в жидкости?
  2. Каково направление этих сил?
  3. При каком условии тело, находящееся в жидкости тонет, плавает , всплывает?

Демонстрационный опыт с картофелиной и солёной водой, показывающий три условия плавания тел.

  1. Как зависит глубина погружения в жидкость плавающего тела от его плотности? (демонстрационный опыт с водой, подсолнечным маслом и телами различной плотности)
  2. Почему водные животные не нуждаются в прочных скелетах?
  3. Какую роль у рыб играет плавательный пузырь?
  4. Как регулируют глубину погружения киты?
  5. Работа в группах: проведение опытов на различные условия плавания тел ( с определением силы тяжести и Архимедовой силы)

— Обсуждение результатов опытов, составление опорного конспекта

Мощные мускулы идут вдоль тела, по обеим сторонам позвоночника. Эти боковые мышцы не сплошные, а состоят из отдельных пластинок мышечных отрезков, или сегментов, которые идут один позади другого и разделены между собой тонкими волокнистыми прослойками (при варке эти прослойки разрушаются, и тогда вареное мясо легко распадается на отдельные сегменты). Число сегментов соответствует числу позвонков. Когда в каком-нибудь сегменте сокращаются соответствующие мышечные волокна, то они тянут позвонки в свою сторону, и позвоночник изгибается; если же сокращаются мышцы на противоположном боку, то и позвоночник изгибается в другую сторону. Таким образом, и скелет рыбы, и одевающая его мускулатура имеют метамерное строение, т. е. состоят из повторяющихся однородных между собой частей — позвонков и мышечных сегментов. Мышцы обеспечивают движения плавников, челюстей и жаберных крышек. В связи с плаванием наиболее развиты мышцы спины и хвоста.

— Сильная мускулатура и твердый гибкий позвоночник обусловливают способность рыбы к быстрому перемещению в воде.

Земноводные

по сравнению с рыбами у земноводных только часть туловищной мускулатуры сохраняет сегментированное лентовидное строение, развиваются специализированные мышцы. У лягушки, например, более 350 мускулов. Наиболее крупные и мощные из них связаны со свободными конечностями.

Пресмыкающиеся

Короткие конечности пресмыкающихся, расположенные по бокам туловища, не поднимают тело высоко над землей, и оно волочится по земле.

Волнообразные изгибания тела — самый распространенный способ ползания змей. Спокойно ползущая змея — удивительно красивое и завораживающее зрелище. Кажется, ничего не происходит. Движения почти незаметны. Тело вроде бы неподвижно лежит и в то же время быстро перетекает. Ощущение легкости передвижения змеи обманчиво. В ее удивительно сильном теле синхронно и размеренно работает множество мускулов, точно и плавно переносящих тело. Каждая соприкасающаяся с землей точка тела поочередно оказывается в фазе то опоры, то толчка, то переноса вперед. И так постоянно: опора-толчок-перенос, опора-толчок-перенос… Чем длиннее тело, тем больше изгибов и тем стремительнее движение. Поэтому в ходе эволюции тело змей все удлинялось и удлинялось. Число позвонков у змей может достигать 435 (у человека, для сравнения, всего 32-33).

Ползание змей может быть достаточно стремительным. Однако даже самые быстрые змеи редко развивают скорость, превышающую 8 км/ч. Рекорд скорости ползания — 16-19 км/ч, и принадлежит он черной мамбе.

Существуют еще прямолинейный, или гусеничный способ ползания, и прерывистый ход по песку.

На суше движения крокодила менее быстры и проворны, чем его движения в воде, где он превосходно плавает и ныряет. Его длинный и мускулистый хвост сдавлен с боков и служит хорошим рулевым веслом, а пальцы на задних ногах связаны между собой плавательной перепонкой. Кроме того, вода облегчает и вес тела этого грузного животного, одетого кожным панцирем из роговых щитков и чешуй, которые расположены продольными и поперечными рядами.

Когда птица колибри как бы останавливается (зависает) в воздухе у цветка, ее крылья совершают 50-80 взмахов в секунду.

Птицы

Наиболее развиты (до 25% от массы птицы) мышцы, двигающие крыльями. Наиболее развиты у птиц большие грудные мышцы, опускающие крылья, которые составляют 50% массы всей мускулатуры. Поднимают крылья подключичные мышцы, которые также хорошо развиты и расположены под большими грудными. Сильно развиты у птиц мускулы задних конечностей и шеи.

Млекопитающие

Мышечная система млекопитающих достигает исключительного развития и сложности, насчитывает несколько сот мышц. Наиболее развиты мышцы конечностей и туловища, что связано с характером передвижения. Сильно развиты мышцы нижней челюсти, жевательные мышцы, а также диафрагма. Это куполообразная мышца, отграничивающая брюшную полость от грудной. Ее роль заключается в изменении грудной полости, что связано с актом дыхания. Значительно развита подкожная мускулатура, приводящая в движение отдельные участки кожи. На лице она представлена мимической мускулатурой, особенно развитой у приматов.

3. Движение с помощью мышц. Лабораторную работу по теме “Изучение способа передвижения животных”, учащиеся выполняют с использованием 3-5 животных из уголка живой природы, можно заменить демонстрацией)

4. Значение движения (Доклад ученика)

5. Полости тела. (Рассказ учителя биологии)

Полостью тела беспозвоночных и позвоночных животных называют пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами. Впервые полость тела возникает у круглых червей. Полость тела круглых червей называют первичной, она заполнена полостной жидкостью, которая не только поддерживает и сохраняет форму тела, но и выполняет функцию транспортировки питательных веществ в организме, в ней также накапливаются ненужные продукты жизнедеятельности. Внутренние органы круглых червей свободно омываются полостной жидкостью.

Полость тела кольчатых червей так же, как и у круглых, простирается от переднего конца тела до заднего. У кольчатых она поделена поперечными перегородками на отдельные сегменты, а каждый сегмент, в свою очередь, поделен еще на две половины. В каждом сегменте имеется полость тела, заполненная полостной жидкостью, но в отличие от первичной она отграничена от внутренних органов и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя эпителиальных клеток. Такая полость, в которой пищеварительная, выделительная, нервная, кровеносная системы и внутренние стенки тела не омываются полостной жидкостью и отделены от нее стенками, состоящими из одного слоя эпителиальных клеток, называется вторичной полостью тела.

У всех хордовых полость тела вторичная. В отличие от кольчатых червей вторичная полость тела хордовых не содержит полостной жидкости, и внутренние органы свободно располагаются в полости.

6. Полости тела. (Рассказ учителя биологии)

Полостью тела беспозвоночных и позвоночных животных называют пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами. Впервые полость тела возникает у круглых червей. Полость тела круглых червей называют первичной, она заполнена полостной жидкостью, которая не только поддерживает и сохраняет форму тела, но и выполняет функцию транспортировки питательных веществ в организме, в ней также накапливаются ненужные продукты жизнедеятельности. Внутренние органы круглых червей свободно омываются полостной жидкостью.

Полость тела кольчатых червей так же, как и у круглых, простирается от переднего конца тела до заднего. У кольчатых она поделена поперечными перегородками на отдельные сегменты, а каждый сегмент, в свою очередь, поделен еще на две половины. В каждом сегменте имеется полость тела, заполненная полостной жидкостью, но в отличие от первичной она отграничена от внутренних органов и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя эпителиальных клеток. Такая полость, в которой пищеварительная, выделительная, нервная, кровеносная системы и внутренние стенки тела не омываются полостной жидкостью и отделены от нее стенками, состоящими из одного слоя эпителиальных клеток, называется вторичной полостью тела.

У всех хордовых полость тела вторичная. В отличие от кольчатых червей вторичная полость тела хордовых не содержит полостной жидкости, и внутренние органы свободно располагаются в полости.

IV. Закрепление знаний

1. Работа по карточкам и составление схемы.

1. Как могут двигаться позвоночные животные? (Работа по схеме. Схема составляется на доске с использованием раздаточного материала: карточки с изображением различных животных: (Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие)).

Почему нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде обитания?

2. Фронтальная беседа.

1.Дайте объяснение, почему амебоидное движение считают “невыгодным”.

2. В чем преимущества движения с помощью ресничек и жгутиков по сравнению с амебоидным движением

3. Какие способы передвижения животных могут использоваться только в водной среде, а какие – в различных?

4. Почему нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде обитания?

V. Итог урока

1. Рефлексия

Что нового вы узнали на уроке? Какие основные способы передвижения живых организмов вы запомнили? Пригодится ли знание способов передвижения в информатике? В физике? Приведите примеры?

VI. Домашние задание

Изучить § 38, ответить на вопросы в конце параграфа.

Заполнение таблицы (с использованием дополнительной литературы):

Систематические группы, представители Способ передвижения
Класс Гидроидные Передвижение “шагами”
Медуза – корнерот Движение за счет сокращения мускульных волокон
Молочная планария Передвигается с помощью ресничек
Большой прудовик Движение осуществляется сокращением мускулатуры ноги – ползание плавное и медленное
Отряд Черепахи Ползает, плавают хорошо и ловко рассекая воду своими ластам
Дикобраз поркупин Благодаря длинным и острым когтям хоть и медленно и неуклюже, но уверенно лазит по деревьям
Кит Плавает быстро и ловко (ласты — широки, толсты на передней части выпуклы, а на задней — сильно вогнуты, хвост)

(Образцы таблицы раздать детям на заранее заготовленных карточках)

Происхождение пауков

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *