нервная система и органы чувств рыб

Нервная система и органы чувств рыб

Характерные признаки хордовых:

В ходе эволюции совершенствовались органы:

Биологический смысл всего живого:

нервная система и органы чувств рыб. 01. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-01. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 01. Характерные признаки хордовых:

Общая характеристика

Обитают — пресноводные водоёмы; в морской воде.

Продолжительность жизни — от нескольких месяцев до 100 лет.

Размеры — от 10 мм до 9 метров. (Рыбы всю жизнь растут!).

Вес — от нескольких грамм до 2 тонн.

Рыбы — наиболее древние первичноводные позвоночные. Они способны жить только в воде, большинство видов — хорошие пловцы. Класс рыб в процессе эволюции сформировался в водной среде, с ней связаны характерные особенности строения этих животных. Основной тип поступательного движения — боковые волнообразные движения благодаря сокращениям мускулатуры хвостового отдела или всего тела. Грудные и брюшные парные плавники выполняют функцию стабилизаторов, служат для подъёма и опускания тела, поворотов остановок, медленного плавного движения, сохранения равновесия. Непарные спинные и подхвостовой плавники действуют как киль, придавая телу рыбы устойчивость. Слизистый слой, на поверхности кожи, уменьшает трение и способствует быстрому движению, а также защищает тело от возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний.

Внешнее строение рыбы

нервная система и органы чувств рыб. cross. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-cross. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка cross. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. 02. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-02. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 02. Характерные признаки хордовых:

Боковая линия

Хорошо развиты органы боковой линии. Боковая линия воспринимает направление и силу тока воды.

нервная система и органы чувств рыб. 03. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-03. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 03. Характерные признаки хордовых:

Благодаря этому даже ослеплённая она не натыкается на препятствия и способна ловить движущую добычу.

Внутреннее строение

Скелет

Скелет является опорой для хорошо развитой поперечно-полосатой мускулатуры. Некоторые мышечные сегменты частично перестроились, образовав группы мышц в области головы, челюстей, жаберных крышек, грудных плавников и т.п. (глазные, наджаберные и поджаберные мышцы, мускулатура парных плавников).

нервная система и органы чувств рыб. 04. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-04. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 04. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. 05. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-05. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 05. Характерные признаки хордовых:

Плавательный пузырь

Над кишечником находится тонкостенный мешок — плавательный пузырь, наполненный смесью кислорода, азота и углекислого газа. Пузырь образовался из выроста кишечника. Основная функция плавательного пузыря — гидростатическая. Изменяя давление газов в плавательном пузыре, рыба может изменять глубину погружения.

нервная система и органы чувств рыб. 06. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-06. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 06. Характерные признаки хордовых:

Если объём плавательного пузыря не изменяется, рыба находится на одной и той же глубине, как бы повисая в толще воды. Когда объём пузыря увеличивается, рыба поднимается вверх. При опускании происходит обратный процесс. Плавательный пузырь у части рыб может участвовать в газообмене (как добавочный орган дыхания), выполнять функции резонатора при воспроизводстве различных звуков и т.д.

Полость тела

нервная система и органы чувств рыб. 07. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-07. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 07. Характерные признаки хордовых:

Система органов

Пищеварительная

нервная система и органы чувств рыб. s4. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s4. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s4. Характерные признаки хордовых:

Пищеварительная система начинается ротовым отверстием. У окуня и других хищных костных рыб на челюстях и многих костях ротовой полости находятся многочисленные мелкие острые зубы, которые помогают захватывать и удерживать добычу. Мускулистого языка нет. Через глотку в пищевод пища попадает в большой желудок, где начинает перевариваться под действием соляной кислоты и пепсина. Частично переваренная пища попадает в тонкую кишку, куда впадают протоки поджелудочной железы и печени. Последняя выделяет желчь, которая скопляется в желчном пузыре.

нервная система и органы чувств рыб. 08. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-08. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 08. Характерные признаки хордовых:

В начале тонкой кишки в неё впадают слепые отростки, благодаря которым увеличивается железистая и всасывающая поверхность кишечника. Непереваренные остатки выводятся в заднюю кишку и через заднепроходное отверстие удаляются наружу.

Дыхательная

Органы дыхания — жабры — расположены на четырёх жаберных дугах в виде ряда ярко-красных жаберных лепестков, покрытых снаружи многочисленными тончайшими складочками, увеличивающими относительную поверхность жабр.

нервная система и органы чувств рыб. 09. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-09. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 09. Характерные признаки хордовых:

Вода попадает в рот рыбы, процеживается через жаберные щели, омывает жабры, и выбрасывается наружу из-под жаберной крышки. Газообмен происходит в многочисленных жаберных капиллярах, кровь в которых течёт навстречу омывающей жабры воде. Рыбы способны усваивать 46-82% растворённого в воде кислорода.

Напротив каждого ряда жаберных лепестков находятся беловатые жаберные тычинки, имеющие большое значение для питания рыб: у некоторых они образуют цедильный аппарат с соответствующим строением, у других способствуют удерживанию добычи в ротовой полости.

Кровеносная

нервная система и органы чувств рыб. s5. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s5. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s5. Характерные признаки хордовых:

Кровеносная система состоит из двухкамерного сердца и сосудов. Сердце имеет предсердие и желудочек.

нервная система и органы чувств рыб. 10. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-10. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 10. Характерные признаки хордовых:

Выделительная

нервная система и органы чувств рыб. s2. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s2. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s2. Характерные признаки хордовых:

Выделительная система представлена двумя тёмно-красными лентовидными почками, лежащими ниже позвоночного столба почти вдоль всей полости тела.

нервная система и органы чувств рыб. 11. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-11. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка 11. Характерные признаки хордовых:

Почки отфильтровывает из крови продукты распада веществ в виде мочи, которая по двум мочеточникам поступает в мочевой пузырь, открывающийся наружу позади заднепроходного отверстия. Значительная часть ядовитых продуктов распада (аммиак, мочевина и др.) выводятся из организма через жаберные лепестки рыб.

Нервная

нервная система и органы чувств рыб. s1. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s1. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s1. Характерные признаки хордовых:

Нервная система имеет вид утолщённой впереди полой трубки. Передний её конец образует головной мозг, в котором имеется пять отделов: передний, промежуточный, средний мозг, мозжечок и продолговатый мозг.

нервная система и органы чувств рыб. s1g. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s1g. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s1g. Характерные признаки хордовых:

Центры разных органов чувств размещены в различных отделах мозга. Полость внутри спинного мозга называется спинномозговым каналом.

Органы чувств

Органы чувствМесто нахождения в головном мозге
Обоняния и вкусав переднем мозге
Зренияв среднем
Слуха и осязанияв продолговатом
Координации движенияв мозжечке

Вкусовые рецепторы, или вкусовые почки, находятся в слизистой оболочке ротовой полости, на голове, усиках, удлиненных лучах плавников, рассеяны по всей поверхности тела. В поверхностных слоях кожи рассеяны осязательные тельца и терморецепторы. Преимущественно на голове рыб концентрируются рецепторы электромагнитного чувства.

Два больших глаза находятся по бокам головы. Хрусталик круглый, не изменяет формы и почти касается уплощённой роговицы (поэтому рыбы близоруки и видят не далее 10-15 метров). У большинства костных рыб сетчатка содержит палочки и колбочки. Это позволяет им адаптироваться в меняющейся освещённости. Большинство костных рыб имеют цветное зрение.

Органы слуха представлены лишь внутренним ухом, или перепончатым лабиринтом, расположенным справа и слева в костях задней части черепа. Звуковая ориентация очень важна для водных животных. Скорость распространения звуков в воде почти в 4 раза больше, чем в воздухе (и близка к звукопроницаемости тканей тела рыб). Поэтому, даже относительно просто устроенный орган слуха позволяет рыбам воспринимать звуковые волны. Органы слуха анатомически связаны с органами равновесия.

От головы до хвостового плавника вдоль тела тянется ряд отверстий — боковая линия. Отверстия связаны с погруженным в кожу каналом, который на голове сильно ветвится и образует сложную сеть. Боковая линия — характерный орган чувств: благодаря ей рыбы воспринимают колебания воды, направление и силу течения, волны, которые отражаются от разных предметов. С помощью этого органа рыбы ориентируются в потоках воды, воспринимают направление движения добычи или хищника, не наталкиваются на твёрдые предметы в едва прозрачной воде.

Размножение

нервная система и органы чувств рыб. s3. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-s3. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка s3. Характерные признаки хордовых:

Рыбы размножаются в воде. Большинство видов откладывают икру, оплодотворение наружное, иногда внутреннее, в этих случаях наблюдается живорождение. Развитие оплодотворённой икры длится от нескольких часов до нескольких месяцев. Личинки, которые выходят из икры, имеют остаток желточного мешка с запасом питательных веществ. Сначала они малоподвижны, и питаются лишь этими веществами, а потом начинают активно питаться различными микроскопическими водными организмами. Через несколько недель из личинки развивается покрытый чешуёй и похожий на взрослую рыбу малёк.

Нерест у рыб происходит в разное время года. Большинство пресноводных рыб откладывает икру среди водных растений на мелководье. Плодовитость рыб в среднем гораздо выше плодовитости наземных позвоночных, это связано с большой гибелью икры и мальков.

Источник

Рыбы: хрящевые и костные

теория по биологии 🌿 зоология

Рыбы — надкласс позвоночных животных, включает в себя два класса: хрящевые и костные.

Класс Хрящевые рыбы (Hondrichthyes)

К этому классу относят около 730 видов. В процессе эволюции хрящевые появились раньше костных рыб. Их скелет состоит из хряща и не окостеневает до конца жизни. Класс разделяют на пластинчатожаберных и химеровых. рассмотрим строение плстинчатожаберных рыб на примере типичного представителя – акулы.

нервная система и органы чувств рыб. word image 30. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 30. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 30. Характерные признаки хордовых:

Хвост ассиметричный, верхняя лопасть длиннее и шире, потому что в неё продолжается позвоночный столб. Такое строение хвостового плавника называется гетероцеркальным. У костных рыб встречаются другие типы строения (см. рисунок).

нервная система и органы чувств рыб. word image 31. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 31. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 31. Характерные признаки хордовых:

Хвостовой плавник является основным движителем рыб, остальные плавники служат для равновесия или изменения направления.

Тело хрящевых покрыто плакоидной чешуёй. Она состоит из множества пластинок с заострёнными зубцами и поэтому похожа на наждачную бумагу. Чешуйки, перешедшие на челюсть, становятся зубами, поэтому у акул может быть 5-10 рядов зубов.

нервная система и органы чувств рыб. word image 32. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 32. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 32. Характерные признаки хордовых:

Скелет

Осевой скелет образован позвоночным столбом и черепом. Позвоночник приходит на смену хорде в эмбриональном периоде. Между верхней и нижней дугами позвонков проходит спинной мозг. В туловищном отделе к позвонкам прикрепляются короткие рёбра.

Череп разделён на два отдела: мозговой и висцеральный. Висцеральный череп включает в себя челюсть, подъязычную дугу и жаберные дуги, на которых расположены жабры.

Конечности рыб – плавники. Парные плавники прикреплены к дугообразным хрящам, лежащим в мышцах тела, и образуют передний и задний пояса конечностей.

Пищеварительная система

Так как зубы хрящевых рыб образуются из чешуи, они сменяются в течении жизни. За несколько лет акула может сменить до 20 000 зубов.

Короткий пищевод ведёт из глотки в желудок, где пища обрабатывается ферментами (в основном, пепсином). Содержимое желудка имеет кислую реакцию. Через желудочный сфинктер частично переработанная пища попадает в тонкую кишку. Туда же открываются протоки поджелудочной железы и печени. В тонкой кишке создаётся щелочная среда.

Толстая кишка короткая, но имеет винтообразную складку стенки – спиральный клапан, что увеличивает площадь поверхности. Толстая кишка переходит в прямую, та открывается в клоаку. Также в клоаку открываются протоки половых желёз и мочеточника.

Дыхательная система

Жаберный аппарат расположен на хрящевых дугах. В просвет щелей выступает множество выростов – жаберных лепестков. Газообмен происходит при движении воды из глотки наружу, поэтому для дыхания акулы вынуждены постоянно двигаться или активно засасывать воду.

Кровеносная система

Сердце состоит из предсердия и желудочка. Венозная кровь с низким содержанием кислорода из желудочка сердца попадает в единственный круг кровообращения. По брюшной аорте она идёт в сторону головы, к жабрам. В жабрах кровь насыщается кислородом, собирается в спинную аорту и разносится по всему телу, насыщая ткани и органы.

нервная система и органы чувств рыб. word image 22. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 22. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 22. Характерные признаки хордовых:От органов пищеварения кровь направляется по воротной вене в печень, где очищается от токсических веществ и избавляется от избытка моносахаридов.

В хвостовой части происходит очищение от продуктов обмена: по хвостовой вене кровь попадает в почки.

Также у рыб имеется лимфатическая система, состоящая из тонкостенных сосудов, лимфатических узлов нет.

Выделительная система

Рыбы обладают туловищными почками (мезонефросами). Внешне они напоминают метанефридии кольчатых червей, но устроены сложнее.

Половая система

Мужская половая система хрящевых рыб анатомически объединена с мочевыделительной. Протоки парных семенников впадают в мочеточник, который по совместительству является и семяпроводом.

Женская половая система устроена иначе. Гаметы из яичников сперва попадают в полость тела, а оттуда по яйцеводу идут к клоаке.

Большая часть акул откладывает по одному крупному яйцу, из которого через некоторое время выходит молодое животное. У некоторых хрящевых рыб яйца не покидают тело матери и развитие эмбриона полностью происходит в «матке».

Нервная система

У акул есть спинной и головной мозг, развитая сеть периферических нервов. В мозге различают белое и серое вещество. Так как акулы – подвижные хищники, головной мозг у них развит лучше, чем у других хрящевых. Он состоит из мозжечка, продолговатого, среднего, промежуточного и конечного отделов.

нервная система и органы чувств рыб. word image 33. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 33. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 33. Характерные признаки хордовых:

Костные рыбы (Osteichthyes)

Костные рыбы – самый распространённый класс рыб, к нему относятся около 25 000 видов. Выделяют подклассы хрящекостных, лучепёрых, кистепёрых и двоякодышащих.

нервная система и органы чувств рыб. word image 34. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 34. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 34. Характерные признаки хордовых:

Форма тела значительно варьирует в зависимости от образа жизни. Основным органом движения, как и у хрящевых, является хвост. Парные плавники могут видоизменяться, позволяя некоторым рыбам ползать по суше, планировать в воздухе, присасываться к предметам или другим животным.

Тело покрыто кожей с чешуёй. Многочисленные железы выделяют слизь, которая выполняет самые разные функции: защищает рыб от бактерий, принимает участие в водно-солевом обмене, служит для распознавания и сигнализации, может быть токсичной.

Чешуя состоит из костных чешуек, расположенных по принципу черепицы. На протяжении жизни число чешуек особи практически не меняется. Чешуйки растут вместе с рыбой, на них образуются годовые кольца.

Скелет

Не у всех костных рыб скелет окостеневает полностью. Так, у хрящекостных (к ним относятся осетровые) есть хрящевые элементы.

Осевой скелет костных рыб мало отличается от скелета хрящевых. Их ребра длиннее и ограничивают полость тела не только с верху, но и с боков. Череп более развит, кости висцерального отдела имеют смешанное происхождение и соединены неподвижно. В висцеральном отделе присутствуют жаберные крышки, которые прикрывают жаберные щели. Они принимают активное участие в токе воды через жабры.

нервная система и органы чувств рыб. word image 35. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 35. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 35. Характерные признаки хордовых:

Пищеварительная система

Состоит из тех же отделов, что у хрящевых. Формы строения ротового аппараты разнообразны и зависят от типа питания рыб. Зубы состоят из дентина, покрытого эмалью, могут прирастать к кости или быть подвижными. Некоторые рыбы не имеют зубов.

Желудок выражен слабо или может отсутствовать (например, у карповых). Тонкая кишка значительно длиннее, чем у хрящевых. Поджелудочной железы нет, её функции выполняет многолопастная печень. Спиральный клапан у высших костных отсутствует.

Кишечник открывается анальным отверстием во внешнюю среду, клоака есть только у двоякодышащих.

Дыхательная система

Межжаберные перегородки у большинства видов редуцировались, поэтому жаберные лепестки располагаются прямо на дугах, с обеих сторон. При поднятии жаберных крышек вода засасывается в ротовое отверстие. При закрытии крышек вода выходит через жаберные щели, омывая лепестки.

нервная система и органы чувств рыб. word image 36. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-word image 36. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка word image 36. Характерные признаки хордовых:

Таким образом, костные рыбы могут дышать в стоячей воде, находясь на одном месте. В условиях дефицита кислорода возможен также кожный газообмен. У двоякодышащих и некоторых ильных рыб имеется ячеистое лёгкое (видоизменённый плавательный пузырь).

Кровеносная система

Сходна по строению с кровеносной системой хрящевых. Лимфатическая система развита лучше.

Выделительная система

Электролитный состав жидкостей хрящевых рыб близок к морской воде, поэтому поддерживать водно-солевой баланс им легче. Выделительная система костных устроена несколько сложнее, так как им постоянно приходится поддерживать разницу в солевом составе тела и среды.

Почки пресноводных костных рыб вынуждены постоянно реабсорбировать ионы (возвращать в организм из первичной мочи ), иначе тело рыбы потеряет все соли. Конечный продукт азотистого обмена у пресноводных – не мочевина, а токсичный аммиак. Морские виды, наоборот, стремятся вывести соли и не потерять воду. Они выделяют гораздо меньше мочи, чем пресноводные.

У некоторых видов имеется мочевой пузырь, где скапливается моча. Жабры и кожа также могут участвовать в выведении продуктов обмена.

Нервная система

Головной мозг устроен проще, чем у хрящевых. Строение органов чувств схожее.

Поведение костных рыб сложнее. Если у акул рефлексы вырабатываются медленно и затухают за 2-3 дня, у костных рыб рефлекс может затухать в течении месяцев.

Половая система

Не сопряжена с выделительной, семявыносящие протоки самостоятельно открываются половым отверстием.

Оплодотворение у большинства видов наружное. Самка мечет яйца (икру), самец оплодотворяет её. Выбор партнёра и определение места для нереста у некоторых рыб может быть сложным процессом. Часто родители заботятся о потомстве: строят надёжные укрытия, присматривают за мальками.

Одна самка может метать тысячи икринок (рыба-луна – до 30 млн.). Икринки содержат много желтка, поэтому другие животные часто лакомятся ими.

Рыбы делятся на два класса: хрящевые и костные. Яркими представителями хрящевых рыб являются скаты и акулы. В качестве примера костной рыбы можно вспомнить тех, что часто используют в пищу: карась, сельдь, карп и т.д. Основываясь на примерах, можно выполнить это задание.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10408 Для каждого животного выберите температуру тела.

ЖИВОТНЫЕТЕМПЕРАТУРА

Е) Гренландский тюлень

Непостоянная температура тела наблюдается у беспозвоночных и у некоторых из позвоночных: рыбы, земноводные и рептилии.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Если вдруг по форме тела не понятно, что это рыба, но смотрим на сердце: оно двухкамерное. До рычажного типа конечностей рыбам очень далеко. Жабры — да. Недоразвитое зрение — нет. Вполне достаточно для нормальной жизни в толще воды. Размножение в воде — да. Впрочем, как и вся жизнь. Голое тело, покрытое слизью. Слизь — да. Но еще есть чешуя. Боковая линия — да. Нужна для ориентирования в пространстве.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

На рисунках изображены акула и дельфин. Акула относится к классу Рыбы, а дельфин — к Млекопитающим.

Скелет есть явно у обоих особей.

Теплокровность — характеристика млекопитающего, то есть дельфина.

Различия: 246, значит, сходства: 135.

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Источник

Нервная система и органы чувств рыб

1. Нервная система рыб представлена головным и спинным мозгом. Головной мозг подразделен на следующие отделы: передний мозг, промежуточный, средний, мозжечок и продолговатый. От головного мозга идут двенадцать черепно-мозговых нервов, сгруппированных парами.

2. У переднего мозга отсутствует деление на полушария, соответственно, почти отсутствует кора. На его переднем конце находятся обонятельные доли.

3. От промежуточного и среднего мозга зрительные нервы идут к глазам. Средний мозг у большинства рыб невелик. В нем расположены центры зрительных рефлексов.

4. Мозжечок отвечает за движения рыбы, он хорошо развит.

5. Продолговатый мозг ответственен за функционирование пищеварительной системы, работу дыхательного центра, сердца и других органов.

1. Органы обоняния — одна ноздря у круглоротых и парные ноздри у всех остальных рыб, из которых отверстия ведут в обонятельные полости, не соединенные, что характерно для рыб, с ротовой. Как же рыбы чувствуют запахи в воде? Ноздря разделена перегородкой на две половинки, в одну вода затекает, через другую выходит. Именно в этот момент рыба успевает проанализировать запах и определить, в каком направлении находится пища.

2. Органы осязания — покровы тела, чувствительные лучи плавников и усы. Очень забавные усы у осетровых, а у сома они вообще феноменальные — толстые и длинные.

3. Органы вкуса — вкусовые сосочки, растущие на губах, во рту и даже на усиках.

4. Органы зрения — крупные глаза, которые, увы, видят плохо, уже в паре метров картинка размывается. Большинству рыб доктор прописал бы очки от близорукости. Но зато угол зрения у рыб велик, до 170 градусов одним глазом, да и цвета они различают прекрасно. Лучше всех видят дневные хищники типа форели или щуки. Некоторые ночные рыбы приспособились видеть в темноте, у сома, например, для этого есть специальные нервы. Глубоководные рыбы в процессе эволюции глаза почти утратили.

5. Органы слуха — внутреннее ухо, расположенное в черепе. Наружного уха у рыб нет вовсе за ненадобностью, ведь вода хорошо проводит звук, и рыбы чувствуют его через кости черепа. Именно поэтому рыбаки так болезненно относятся к громким звукам у воды.

6. Органы равновесия в виде трех полукружных каналов также являются частью внутреннего уха. Каналы парные, как и орган слуха.

7. Боковая линия — интересный орган рыб, нечто среднее между органами осязания и слуха. По бокам тела под чешуей проходят каналы с чувствительными клетками, которые улавливают направление движения и силу тока воды (сейсмосенсорное значение), а также инфразвук (низкие частоты). С помощью боковой линии рыбы могут определять, на каком расстоянии от них находятся другие рыбы, пища, различные предметы.

8. Плавательный пузырь, в первую очередь, гарантирует плавучесть, благодаря наполняющим его газам. Но вдобавок к этому он может участвовать в процессе дыхания и образовывать звуки. Да, рыбы могут шуметь и даже «разговаривать» — они постукивают зубами, потирают плавниками друг о друга, издают звуки, двигая плавательным пузырем.

Источник

Общая характеристика класса Рыб (Pisces) и
организации их нервной системы

Автор

Редактор

Рыбы (Рisces) наиболее крупная группа позвоночных животных, насчитывающая более 20 тысяч видов. Это древние челюстноротые первичноводные позвоночные, освоившие большинство водных биотопов Земли. В настоящее время очевидно, что две основные группы рыб, Хрящевые и Костные рыбы, развивались в процессе эволюции независимо друг от друга.

Содержание

нервная система и органы чувств рыб. FishFig1. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig1. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig1. Характерные признаки хордовых:

Рис. 1. Полигоны индексов энцефализации основных групп позвоночных животных (современных и вымерших) (по: Обухов, 1999; Ridet, Bauchot, 1990)

Хрящевые
рыбы (Класс Chondrichthyes)

Хрящевые рыбы (Класс Chondrichthyes) – процветающая и ныне группа рыб, заселившая обширные районы Мирового океана и многие пресноводные водоемы. В ее состав входит около 50 семейств и несколько сот видов акул, скатов и химер (Наумов, Карташов, 1979). В процессе своей многомиллионной эволюции хрящевые рыбы, с одной стороны, сохранили многие признаки своей древней организации, а с другой, приобрели ряд прогрессивных признаков, позволившим им успешно конкурировать с костными рыбами. Более того, по ряду морфо-функциональных признаков современные акулы и скаты превосходят костных рыб. Прежде всего это относится к развитию их центральной нервной системы (ЦНС) и органов чувств. Так, у хрящевых рыб индексы энцефализации, косвенно отражающие общий уровень развития ЦНС, сравнимы с таковыми у высших позвоночных животных. Только у хрящевых рыб полигон энцефализации заходит в районы полигона энцефализации птиц и млекопитающих (рис. 1).

Видно, что среди большого количества групп и видов современных хрящевых рыб степень развития их ЦНС в целом, а также отдельных структур мозга сильно варьирует (рис. 2 и рис. 3). Среди акул эпипелагической группы, представленных такими активными хищниками, как голубая, полярная и сельдевая акулы, обладающих прекрасно развитым зрением, обонянием и сложным поведением, значительное развитие получают те отделы мозга, где сосредотачиваются центры обработки данной информации. Это в первую очередь средний мозг, мозжечок и особенно – конечный мозг. Индекс конечного мозга может достигать 45-52% от веса всего головного мозга.

В других эколого-морфологических группах хрящевых рыб он может падать до 22-35% с одновременным увеличением индекса тех отделов мозга, где сосредоточены центры координации других сенсорных систем (например, обоняния, органов боковой линии и электрорецепции и т.п.). Особенно это проявляется у придонных видов акул и скатов (Никитенко, 1969). Таким образом, макроанатомический анализ строения нервной системы хрящевых рыб показывает:

Костные рыбы
(Класс Osteichthyes)

нервная система и органы чувств рыб. FishFig2. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig2. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig2. Характерные признаки хордовых:

Исследования сотен видов рыб из различных семейств и отрядов показали, что средние значения индексов энцефализации для хрящевых ганоидов составляют 0,501, а для костистых рыб – 0,49 (Ridet, Bauchot, 1990). При этом индивидуальные значения индексов образуют обширный полигон энцефализации костных рыб, не заходящий, тем не менее, в зону полигона высших позвоночных животных (в отличие от Хрящевых рыб) (см. рис. 1). Таким образом, в классе Костных рыб мы также встречаемся с высокой степенью эволюционной пластичности, что находит свое отражение в степени развития и функционирования различных отделов ЦНС у представителей разных групп рыб.

Краткий обзор строения ЦНС

Нервная система рыб построена по общему для всех позвоночных плану и состоит из ЦНС, включающей спинной и головной мозг с его пятью отделами, и периферической нервной системы, включающей периферические ганглии, нервные сплетения, нервы и рецепторные образования. Однако в каждом из отделов нервной системы можно обнаружить разную степень дифференцировки структур, отражающую особенности морфо-функциональной и адаптивной эволюции конкретной группы животных.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig3A. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig3A. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig3A. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig3B. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig3B. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig3B. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig3C. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig3C. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig3C. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig3D. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig3D. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig3D. Характерные признаки хордовых:

1 – обонятельная луковица, 2 – обонятельные ножки (обонятельный тракт), 3 – полушария конечного мозга, 4 – эпифиз, 5 – промежуточный мозг, 6 – средний мозг (тектум), 7 – задний мозг (мозжечок), 8 – вырост IV мозгового желудочка, 9 – продолговатый мозг (ромбовидная ямка – полость IV желудочка), 10 – спинной мозг.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig4A. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig4A. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig4A. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig4B. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig4B. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig4B. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig4C. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig4C. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig4C. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig4D. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig4D. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig4D. Характерные признаки хордовых:

1-6 – отделы мозга: 1 – обонятельная луковица, 2 – конечный мозг, 3 – промежуточный мозг, 4 – средний мозг (Tectum opticum), 5 – задний мозг (мозжечок), 6 – продолговатый мозг.

Спинной мозг

Спинной мозг (Medulla spinalis) рыб имеет строение, типичное для всех позвоночных животных: располагается в позвоночном канале, имеет сегментарное строение и гистологически разделяется на белое и серое вещество.

На уровне каждого сегмента с обеих сторон спинного мозга симметрично отходят пара спинно-мозговых корешков: задний (дорсальный) и передний (вентральный). На заднем корешке находятся спинно-мозговые ганглии, которые содержат тела и отростки чувствительных нейронов соматической и вегетативной нервной системы. Их аксоны образуют афферентные проекции в спинной мозг. У рыб выявлены афферентные волокна двух типов: первые оканчиваются на интернейронах дорсального рога, вторые – на мотонейронах вентральных рогов (рис. 5).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig5. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig5. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig5. Характерные признаки хордовых:

Рис. 5. Структура спинного мозга рыб (А), ветвление моторных (Б) и афферентных (В) волокон и локализация мотонейронов, иннервирующих белые и красные мышечные волокна (по: Андреева, Обухов, 1999)

1, 2 – задние (1) и передние (2) рога серого вещества спинного мозга, 3, 4 – дорсальная (3) и вентральная (4) ветви эфферентных волокон, 5, 6 – зона белых (5) и красных (6) мышц, 7 – задний (афферентный) корешок спинно-мозгового нерва, 8 – мотонейроны, 9, 10 – локализация групп мотонейронов, иннервирующих красные (9) и белые (10) мышечные волокна.

Мотонейронов в спинном мозге рыб (как хрящевых, так и костных) немного. Например, у карася на 1/2 сегмента приходится 8-12 нейронов. Важно отметить, что у рыб намечается дифференциация отдельных групп мотонейронов, иннервирующих разные группы мышц как в пределах одного сегмента, так и между сегментами. У ряда рыб (электрический скат, сомик, угорь), обладающих электрическими органами, являющимися производными осевой мускулатуры, выделяется отдельная популяция мотонейронов, расположенная в центральной части серого вещества спинного мозга.

Особо следует отметить присутствие у рыб в стволе мозга особых Маутнеровских нейронов, связанных напрямую с мотонейронами спинного мозга и контролирующих движения туловища, плавников и хвоста. Их аксоны формируют большую часть нисходящего ретикуло-спинального тракта (рис. 6).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig6. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig6. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig6. Характерные признаки хордовых:

Рис. 6. Схема взаимодействия Маутнеровских нейронов ствола мозга с мотонейронами спинного мозга рыб.

1 – Маутнеровский нейрон и его аксон (2), 3-5 – интернейроны ядер продолговатого мозга, 6, 7 – нисходящие (6) и комиссуральные (7) интернейроны спинного мозга, 8, 9 – разные типы мотонейронов, 10-13 – синаптические контакты разного типа: химические (10), электро-химические (11), химические тормозные (12), электрические (13), 14 – нейрон вестибулярного ядра продолговатого мозга, пунктир – граница головного и спинного мозга.

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг (Myelencephalon) представляет собой естественное продолжение спинного мозга и разделяется продольными бороздами на ряд колонн, формирующие дорсальную область, включающую соматосенсорную и висцеросенсорную зоны, и вентральную область, включающую висцеромоторную и соматомоторную зоны. Значительная часть продолговатого мозга занята ретикулярной формацией (рис. 7).

Соматосенсорная зона связана, в основном, с сиcтемой тройничного нерва (V пара черепно-мозговых нервов) и ядрами дорсальных канатиков спинного мозга. У рыб в составе соматосенсорной области выделяется особый участок в дорсо-латеральной части продолговатого мозга – акустико-латеральная (октаво-латеральная) область. Данная область является зоной представительства органов боковой линии и электрорецепции. У рыб, способных генерировать электрические сигналы, эта область имеет сложное строение (нейроны крупные, организованны в пять слоев, выделяется несколько типов нейронов). Эта структура содержит электромотонейроны, чьи аксоны формируют особые электромоторные нервы, входящие в состав лицевого (VII), языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) черепно-мозговых нервов. Разные типы клеток получают информацию от разных рецепторов и проецируются в разные отделы среднего мозга. Органы боковой линии и связанный с ними лабиринт (орган равновесия и слуха) служат для анализа перемещения животного в водной среде. Специализированные органы боковой линии – электрорецепторы разного вида, предназначены для восприятия колебаний электрического поля (как собственного, так и окружающих особей) (строение органов боковой линии см. ниже). Важно подчеркнуть, что среди современных костистых рыб только 1% имеют органы электрорецепции.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig7. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig7. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig7. Характерные признаки хордовых:

Рис. 7. Строение продолговатого мозга рыб (по: Nieuwenhuys et al., 1998, с изменениями). a – расположение колонн в мозге, б-е – фронтальные срезы продолговатого мозга разных видов рыб. Amia (б), Clarias (в), Carassius (г), Xenomystus (д), Eigenmannia (е)

1-5 – морфо-функциональные зоны и центры мозга: соматосенсорная (1), висцеросенсорная (2), висцеромоторная (3), соматомоторная (6), 4-5 – электросенсорная (специальная соматосенсорная) область представительства органов боковой линии.

Висцеросенсорная зона является зоной представительства проекций VII, IX и X черепно-мозговых нервов. Это система хеморецепции качества пищи, состава воды и хемотаксиса (определение направления движения). Поскольку для водных организмов химический состав воды имеет первостепенное значение, центры в головном мозге, обрабатывающие эту информацию имеют значительное развитие. В частности информация от вкусовых рецепторов на поверхности тела и в ротовой полости проецируется в крупные центры VII нерва (лицевые доли) и X нерва (вагусные доли). Они имеют сложные нейронный состав и слоистую (до 15 слоев) структуру. Область представительства внутренних хеморецепторов у рыб топографически не отделена от вкусовых зон (вагусная доля).

Соматомоторная зона продолговатого мозга рассматривается как логическое продолжение моторных центров передних рогов спинного мозга. Она содержит моторные ядра III, IV и VI черепно-мозговых нервов и спино-окципитальные ядра (предвестник XII пары черепно-мозговых нервов наземных позвоночных), являющиеся продолжением моторных центров спинного мозга. Здесь же располагаются такие крупные нервные центры, как оливы и ядра ретикулярной формации. Именно в этой моторной области мозга рыб найдены так называемые премоторные ядра, образованные гигантскими Маутнеровскими нейронами. Эти клетки получают информацию от нервных волокон VIII нерва, центров боковой линии, мозжечка и тектума среднего мозга. Сами Маутнеровские нейроны контролируют работу мотонейронов спинного мозга (рис. 6).

Висцеромоторная зона занимает вентральные отделы продолговатого мозга и содержит ядра V (тройничного), VII (лицевого), IX (языкоглоточного) и X (блуждающего) черепно-мозговых нервов. У рыб только намечается дифференциация между моторными и сенсорными частями этих нервов. Мотонейроны этих ядер обеспечивают брахиомоторные рефлекторные реакции (дыхательные, моторику челюстей, мышцы электрических органов и др.).

Задний мозг

Мозжечок (Metencephalon, Cerebellum) как хрящевых, так и костных рыб построен по единому плану и состоит из двух основных отделов: тела мозжечка с его ушками и заслонки (valvula) мозжечка. Последняя характерна только для лучеперых рыб, причем наибольшее развитие заслонка получает у костистых рыб, обладающих элетрорецепцией (например, у Mormiridae). Гомологов заслонки в мозжечке наземных позвоночных нет. Размеры и форма отделов мозжечка у рыб чрезвычайно разнообразны и отражают степень участия мозжечка в координации двигательных реакций организмов (рис. 8).

Тело мозжечка (гомолог червя Vermis мозжечка наземных позвоночных) построено по единому плану и содержит набор одинаковых структур и нейронов. Выделяется кора мозжечка и ядра мозжечка (у рыб слабо дифференцированные). Кора включает три слоя: гранулярный, ганглионарный (слой клеток Пуркинье) и молекулярный. Особенностью ганглионарного слоя мозжечка рыб является нахождение в его составе эфферентных нейронов, образующих часть экстрамозжечковых связей. Это показатель слабой дифференциации мозжечковых ядер, расположенных у других позвоночных за пределами коры в белом веществе мозжечка. Мозжечок имеет афферентные входы через моховидные и лазающие волокна от центров октаво-латеральной системы, олив, спинного и среднего мозга, слуховых центров промежуточного мозга и др. Эфференты также построены по единому для позвоночных плану и представлены аксонами клеток Пуркинье – в ядра мозжечка (или в зачатки ядер) – в ножки мозжечка – в различные структуры головного и спинного мозга, включая ретикулярную формацию ствола мозга, красное ядро среднего мозга, ядра таламуса. Особенно выделяется крупный нисходящий церебелло-моторный тракт, волокна которого идут в продолговатый и средний мозг.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig8. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig8. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig8. Характерные признаки хордовых:

Рис. 8. Схемы строения мозжечка разных видов костистых рыб (А) и строение мозжечка представителя группы мормирид Gnathonemus petersi L. (Б) (по: Nieuwenhuys, 1967; Nieuwenhuys, Nicholson 1967, с изменениями).

Обозначения: на А: Erpetoichtys (1), Scaphirhynchus (2), Amia (3), Salmo (4), Clarias (5), Xenomystus (6), Gnathonemus (7). Черным выделена заслонка мозжечка (valwula), точками – корпус мозжечка. Обозначения на Б: общий вид мозга (1), долька мозжечка (2), нейронная структура дольки мозжечка (3), m, p, g – молекулярный (m), ганглионарный (p) и зернистый (g) слои коры мозжечка, кп, зк, кк, кг, гр – клетки Пуркинье (кп), зернистые клетки (зк), корзинчатые клетки (кк), клетки Гольджи (кг), гранулярные клетки (гр).

Средний мозг

Средний мозг (Mesencephalon) является важнейшим центром головного мозга рыб и достигает у лучеперых рыб максимального развития в процентном отношении ко всему головному мозгу. В структурах среднего мозга сосредоточены центры, связанные со зрительной системой, органами боковой линии, рядом черепно-мозговых нервов, центрами ретикулярной формации ствола мозга. Таким образом, средний мозг рыб является одним из важнейших координирующих центров головного мозга, развитие которого во многом определяет функциональные возможности организма. Удаление или частичное повреждение структур среднего мозга приводит к резкому ухудшению координации животных и целого комплекса рефлекторных реакций (преследование добычи, агрессивности, исследовательского поведения, оборонительных и пищедобывательных рефлексов). Основной структурой среднего мозга является так называемая крыша среднего мозга – тектум (tectum opticum), где оканчивается подавляющее большинство афферентов из других отделов головного мозга и которая определяет функциональную значимость среднего мозга. Тектум имеет сложную структуру и включает в свой состав шесть клеточных и волокнистых слоев (рис. 9).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig9. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig9. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig9. Характерные признаки хордовых:

Промежуточный мозг

Промежуточный мозг (Diencephalon) развивается как крупный отдел переднего мозга и включает в свой состав ряд важных в функциональном отношении отделов. На границе со средним мозгом лежит так называемый претектум (pretectum). Он является крупным центром, связанным с сетчаткой и крышей среднего мозга, осуществляя, таким образом, координацию зрительных рефлексов. Вентральнее находится так называемый задний бугорок (tuberculum posterior), характерный только для костистых рыб. Его наиболее крупные ядра формируют прегломерулярный комплекс (pregomerular nuclear complex), нейроны которого получают информацию от зрительной и соматосенсорной систем, а также механосенсорные, электросенсорные и вкусовые импульсы от органов боковой линии (рис. 10).

Ростральные отделы промежуточного мозга сформированы эпиталамусом (epithalamus), таламусом (thalamus) и гипоталамусом (hypothalamus). Таламус, разделяющийся на дорсальные и вентральные отделы, содержит несколько крупных ядер, передающих информацию в конечный мозг. Ядра вентрального таламуса связаны с контролем моторных функциональных систем. Сравнение между промежуточным мозгом костистых рыб и других позвоночных показывает, что дорсальный и вентральный таламус и задний бугорок гомологичны (хотя бы частично) дорсальному таламусу и субталамическим ядрам высших позвоночных. Все эти три зоны проецируются в конечный мозг, хотя у рыб основную роль в организации таламических связей играет прегломерулярный комплекс каудального отдела таламуса (Puschina, 2011; Striedter, 1990). Эпиталамус рыб, как и у других позвоночных, включает эпифиз (шишковидная железа) и поводки (habenula). Это крупные нервные центры, связанные с координацией жизненных циклов организма, эндокринной и обонятельной системами. Гипоталамус вовлечен в регуляцию работы эндокринной, вегетативной систем и контроль над обменными реакциями в организме. В целом промежуточный мозг оправдывает свое название, являясь крупным переключательным и интегрирующим центром головного мозга, связывающим нижележащие отделы нервной системы с конечным мозгом.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig10A. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig10A. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig10A. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig10B. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig10B. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig10B. Характерные признаки хордовых:

Рис. 10. Схема организации афферентных (А) и эфферентных (Б) проекций прегломерулярного комплекса в мозгу лосося-симы (по: Puschina, 2011).

Вв – вентровентральная область теленцефалона, ВЯШ – верхнее ядро шва, Г – гипоталамус, Дд – дорсодорсальная область теленцефалона, Дц – дорсоцентральная область теленцефалона, ЗК – задняя комиссура, МПГЯ – медиальное прегломерулярное ядро, МТ – мамиллярное тело, ОТ – оптический тектум, ПО – преоптическая область, ППГЯ – переднее прегломерулярное ядро, ПТ – полулунный торус, ПТЯ – переднетуберальное ядро, ЦС – центральный серый слой.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig12. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig12. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig12. Характерные признаки хордовых:

Рис. 12. Схема строения разных типов полушарий конечного мозга позвоночных. А – инвертированный тип строения (круглоротые, хрящевые, двоякодышащие рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие); B – эвертированный (лучеперые рыбы); C – эмбриональная стадия (по: Northcutt, Braford, 1980).

1(S) – септум, 2(St) – стриатум, 3(P) – пириформный, латеральный паллум, 4(D) – дорсальный паллум, 5(Н) – медиальный, гиппокампальный паллиум.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig14. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig14. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig14. Характерные признаки хордовых:

Рис. 14. Нейронная организация конечного мозга сибирского осетра Acipenser baeri Br. (Obukhov, 1998). Рисунок с препаратов, окрашенных по методу Гольджи.

Dm, Dd-l, Dc – медиальная, дорсо-латеральная и центральная зоны дорсальной (паллиальной) оласти полушария, Vd,Vv,Vi,Vl – дорсальная, вентральная, промежуточная и латеральная зоны вентральной (субпаллиальной) области полушария, RN, FN, MN – радиальные, веерообразные и нейроны медиальной зоны паллиума, VM – медиальный мозговой желудочек, а – аксоны, с – коллатерали аксонов, zlim – граница паллиальной и субпаллиальной областей полушария.

нервная система и органы чувств рыб. FishFig15. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig15. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig15. Характерные признаки хордовых:

Рис. 15. Схема строения глаза (А) и структура сетчатки (Б) костистых рыб (по: Encyclopedia of Fish Physiology, 2011, с изменениями).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig16. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig16. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig16. Характерные признаки хордовых:

Рис. 16. Схема строения обонятельной луковицы осетровых рыб (Обухов и др., 1980)

Обозначения: I-VI – слои луковицы осетра: первичных обонятельных волокон (I), клубочковый (II), наружный клеточный (III), вторичных обонятельных волокон (IV), внутренний клеточный (V), слой эпендимы (VI); ВОН – волокна обонятельного нерва (аксоны обонятельных рецепторных клеток), МкМ – межклубочковые клетки, М1, М2 – митральные клетки, Звк – звездчатые клетки, Вк – веретеновидные клетки, ПОВ (ПВК) – волокна передне-обонятельного нерва и передней комиссуры

нервная система и органы чувств рыб. FishFig18AB. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig18AB. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig18AB. Характерные признаки хордовых: нервная система и органы чувств рыб. FishFig18CD. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig18CD. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig18CD. Характерные признаки хордовых:

нервная система и органы чувств рыб. FishFig19. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig19. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig19. Характерные признаки хордовых:

Конечный мозг

Конечный мозг (Telencephalon) хрящевых и костистых рыб принципиально отличаются друг от друга по структуре, развитию и уровню функциональной организации, поэтому их необходимо разбирать отдельно.

Конечный мозг (большие полушария) хрящевых рыб построен по инвертированному типу, т.е. содержат латеральные мозговые желудочки, хотя степень их развития в разных группах акул и скатов различается. В полушариях акул и скатов выделяют две основные области: дорсальную (паллиальную) и вентральную (субпаллиальную), гомологичных соответствующим областям мозга наземных позвоночных (рис. 11).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig11. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig11. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig11. Характерные признаки хордовых:

Рис. 11. Структура полушарий конечного мозга акулы Squalus acanthyas L. (по: Обухов, 1999, с изменениями).

А-Е – уровни срезов мозга, DP, MP, LP – дорсальный, медиальный и латеральный паллиум, Str – стриатум (субпаллиум), Spt – септум, Tol – обонятельный бугорок, Vlat – боковой желудочек (полость конечного мозга), NС – центральное ядро, стрелки – границы участков полушария.

Следует отметить, что у ряда видов акул в дорсальном паллиуме формируется настоящий корковый слой с дифференцированными формами нейронов, сходными с таковыми в неокортексе млекопитающих и птиц!

Высокий уровень цитоархитектонической и нейронной дифференцировки ряда отделов конечного мозга хрящевых рыб коррелирует с высоким уровнем функциональной организации конечного мозга у отдельных видов акул и скатов. В полушария их головного мозга проецируются все основные сенсорные системы, а биохимический состав нейрональных мембран сходен с таковым у млекопитающих. Система афферентных и эфферентных проекций также аналогичны. Формирование у ряда хрящевых рыб в ЦНС структур, сходных по уровню морфо-функциональной организации с высшими позвоночными животными – есть проявление эволюционного феномена «филогенетического опережения». Это явление связано с появлением в ходе эволюции у отдельных представителей определенной группы животных признаков, выходящих за рамки «типовых» характеристик группы, что отражает мозаичный характер эволюции. В целом направление, в котором развивалась ЦНС ряда видов хрящевых рыб, можно рассматривать как эволюционно-прогрессивное (Обухов, 1999).

Среди костных рыб Лучеперые рыбы являются единственной группой позвоночных животных, чей конечный мозг построен по эвертированному типу (рис. 12).

Процессу эверсии подвержена дорсальная часть полушария. По одной из классификаций она разделяется на ряд цитоархитектонических зон: медиальную, дорсальную, дорсо-латеральную, латеральную и центральную. Вентральная (субпаллиальная) область также подразделена на ряд зон. В связи с особенностями эмбриогенеза конечного мозга лучеперых рыб сложным является вопрос гомологии их полушарий со структурами конечного мозга инвертированного типа. Одни исследователи предлагают проводить прямую гомологию зон мозга двух типов, другие считают невозможным проведение каких-либо сравнений, поскольку рассматривают конечный мозг лучеперых рыб как особую линию в эволюции мозга позвоночных. Третьи, а их большинство, основываясь на современных данных о морфологии, гистохимии и связях конечного мозга позвоночных и учитывая особенности процессов инверсии и эверсии, считают, что можно найти решение данной проблемы. Так, зона Dp рассматривается как возможный гомолог латерального паллиума, зоны Dl и Dd – медиального и дорсального паллиума наземных позвоночных животных соответственно. Каудальные отделы зоны Dm и часть зоны Dc сравнивают со стриатумом, отмечая при этом, что другие части этих зон включают компоненты дорсального паллиума. Ростральные отделы медиальной зоны гомологизируются с частью амигдалы. Вентральные зоны Vd и Vv сравниваются с областью септальных ядер, зона Vl – с обонятельным бугорком, а каудальные отделы Vs, Vp, Vi – с частью амигдалы.

Среди огромного количества видов и групп Лучеперых рыб встречается разный уровень дифференцировки полушарий: от наиболее просто устроенного полушария у многоперых и осетровых рыб, до более сложной структуры полушарий у ряда высших костистых рыб. Отмечается четкая эволюционная линия развития конечного мозга Лучеперых рыб: Chondrostei – Holostei – Teleostei (рис. 13).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig13. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig13. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig13. Характерные признаки хордовых:

Рис. 13. Схемы цитоархитектонического строения полушарий ряда видов Лучеперых рыб (А) и фрагмент нейронной структуры конечного мозга карпа (Б) (по: Обухов, 1975; Никоноров, Обухов, 1983).

1 – Polypterus palmas L., 2 – Aciperser baeri Br., 3 – Lepomis punctatus, 4 – Salmo salar L., 5 – Ictalurus punctatus L. DL, DC – зоны дорсальной области полушария карпа Ciprinus carpio L., вн, гн, рн – веретеновидные, горизонтальные и радиальные нейроны, af, ef – афферентные и эфферентные волокна.

Анализ нейронной структуры полушарий конечного мозга различных представителей лучеперых рыб показал, что общий уровень его организации достаточно низок. Основная масса нейронов паллиума представлена разновидностями одного – аллодендритного класса нейронов. Это мультиполярные радиальные нейроны, расположенные преимущественно в глубоких слоях периферических зон паллиума и в центральной зоне, а также веерообразные и горизонтальные нейроны, сосредоточенные в поверхностных слоях зон (рис. 13 и рис. 14).

Степень ветвления дендритов не превышает 3-4-х классов, аксон часто отходит не от тела нейрона, а от начального сегмента одного из дендритных стволов. Клетки сочетают в себе признаки ассоциативных и проекционных элементов, поскольку некоторые из их аксонных коллатералей ветвятся в пределах данной зоны, а другие – длинные проекционные ветви выходят за пределы зоны и даже области полушария. У большинства же других позвоночных (как высших, так и низших) популяции нейронов паллиума разделены на субпопуляции ассоциативных интернейронов и проекционных нейронов. В вентральной, субпаллиальной области полушарий нейронная дифференцировка еще слабее – здесь преобладают нейроны лептодендритного типа. У лучеперых рыб в паллиуме и субпаллиуме не обнаружено высокодифференцированных короткоаксонных звездчатых нейронов, являющихся критерием высокого уровня организации нервных центров.

В целом в эволюционном ряду лучеперых рыб (Chondrostei – Holostei – Teleostei) не происходит существенных изменений в уровне нейронной дифференцировки полушарий, что позволило выдвинуть гипотезу об особом, эволюционно-консервативном пути развития головного мозга Лучеперых рыб. Это подтверждается данными по физиологии, системе связей и поведении этих рыб.

Органы чувств рыб

Зрение

Хрусталик глаза у рыб шаровидный и свою форму с целью аккомодации (настройки на резкость) менять не может, однако хрящевые рыбы могут менять размер зрачка, что улучшает резкость зрения. Аккомодация осуществляется у рыб не путем изменения кривизны хрусталика, а при помощи специальной мышцы, которая подтягивает или удаляет хрусталик от сетчатки. Наиболее дальнозорки акулы, остальные рыбы видят хуже (примерно только на расстоянии в 10-15 метров).

Зрительная информация из сетчатки направляется, в основном, в крышу (тектум) среднего мозга, а также в мозжечок, промежуточный (таламус) и конечный мозг. Зрительная информация достигает конечного мозга лучеперых рыб в составе ретино-текто-таламо-теленцефалического и/или ретино-таламо-теленцефалического оптического пути. Гистохимически показано, что зона Dl является полем проекции оптического ядра, находящегося в среднем мозге. В карпа Cyprinus carpio L. область зрительных проекций занимает латеральную и дорзальную части центральной зоны паллиума, что соответствует зоне Dc (Обухов, 1993; Никоноров, Обухов, 1983; Northcutt, Wulliman, 1988).

Обоняние

Обоняние у большинства рыб развито очень хорошо и играет существенную роль в обеспечении их жизнедеятельности, хотя среди многочисленных групп и видов рыб можно выделить виды – микросматики (щука, навага) и виды – макросматики (сом, налим, осетр, многие виды акул и скатов) (Девицына, 1977). Акулы могут улавливать одоранты на расстоянии до 2 км при очень низкой их концентрации.

Органы обоняния (обонятельные мешки) расположены в носовой полости, которая имеет парные отверстия (ноздри) с клапанами. Слизистая оболочка обонятельной зоны носовой полости имеет многочисленные складки (розетку), покрытые обонятельным эпителием. Обонятельный эпителий содержит два типа первичночувствующих рецепторных клеток: клетки одного типа имеют на апикальной поверхности ресничку, другие – микроворсинки. Это отличается от ситуации у наземных позвоночных, у которых обонятельный эпителий носовой полости содержит ресничные рецепторные клетки, в то время как микровиллярные обонятельные клетки располагаются в зоне особого вомеро-назального органа. Интересно, что хрящевые и некоторые двоякодышащие рыбы имеют только микровиллярные клетки, а ланцетник – только ресничные. В среднем у костистых рыб находится 5-10 млн обонятельных клеток (Fish Physiology, 2011).

В составе обонятельного эпителия присутствуют также так называемые поддерживающие (опорные) эпителиальные клетки и особые железистые образования, секрет которых способствует процессу рецепции.

Первичным центром переработки обонятельной информации являются парные обонятельные луковицы (ОЛ). Это крупный нервный центр, имеющий сложное слоистое строение с большим количеством специализированных нейронов (Обухов и др., 1980). Его отличительными особенностями является наличие особых обонятельных гломерул (рис. 16, обведены штриховым пунктиром). Изучение структуры обонятельной луковицы осетровых показал, как общие для всех позвоночных черты строения ОЛ, так и специфические, связанные с особенностями обоняния у рыб.

Из луковицы обонятельная информация направляется по медиальному и латеральному обонятельным трактам (аксоны митральных клеток луковицы) в промежуточный мозг (таламус), преоптическую область, в каудальные отделы дорсальной и вентральные области полушарий конечного мозга, а также в контрлатеральную луковицу. Часть аксонов митральных нейронов минуют луковицу и напрямую направляются в полушария конечного мозга. Нейроны луковицы также получают центрифугальные (эфферентные) проекции от соседней луковицы и центральных структур мозга.

Механосенсорная и электросенсорная системы рыб. Органы боковой линии.

Система боковой линии характерна, в основном, для первичноводных позвоночных и амфибий. Рецепторы боковой линии расположены на теле и голове рыб и являются механорецепторой системой, воспринимающей механические колебания водной среды. Органы боковой линии представлены многочисленными группами сенсорных клеток (невромасты), располагающимися в каналах вдоль тела рыбы и на голове. Невромаст представляет собой группу эпителиальных сенсорных волосковых клеток, чувствительные реснички которых погружены в слизистую купулу. К сенсорным клеткам подходят афферентные волокна чувствительного нейрона, образующие на сенсорных клетках синаптические окончания (рис. 17).

нервная система и органы чувств рыб. FishFig17. нервная система и органы чувств рыб фото. нервная система и органы чувств рыб-FishFig17. картинка нервная система и органы чувств рыб. картинка FishFig17. Характерные признаки хордовых:

Рис. 17. Органы боковой линии рыб (по: Encyclopedia of Fish Physiology, 2011, с изменениями; Vischer, 1989). А – распределение невромастов боковой линии на голове Carassius auratus L., строение невромаста бугоркового (Т) вида; В – иннервация невромастов разного типа на голове костистой рыбы Eigenmannia lineata (Gymnotiformes).

T – бугорковые рецепторы, А – ампулярные рецепторы, MP – нижнечелюстная поверхность. Окраска солями серебра.

Электрочувствительные рецепторы разделяются на два типа: ампульные и бугорковые (рис. 18). У некоторых рыб присутствуют оба типа рецепторов, а у большинства – только один из типов. Бугорковые рецепторы имеются только у костистых рыб. Ампульные электрорецепторы приспособлены для восприятия медленно изменяющихся электрических полей, а бугорковые реагируют на быстрые изменения. Электрические сигналы, достигнув рецепторных волосковых клеток ампулы или клубочка, преобразуются в рецепторный потенциал волосковой клетки, откуда сигнал передается на окончание сенсорного нейрона. Бугорковые рецепторы менее чувствительны, чем ампулярные.

У всех рыб первичные афферентные волокна от электросенсорных клеток направляются в продолговатый мозг в составе нерва боковой линии и оканчиваются на нейронах дорсального и медиального октаво-латерального ядер и в специальной электросенсорной доле боковой линии (ELLs). Затем эта информация достигает среднего мозга, мозжечка и полушарий конечного мозга.

Органы слуха и равновесия

Органы слуха и равновесия морфологически и функционально тесно связаны с органами боковой линии, являясь механорецепторами. Их рецепторные элементы относятся к вторичночувствующим и представлены особыми эпителиальными волосковыми клетками, несущими на своей апикальной поверхности одну особую ресничку (киноцилию) и несколько микроворсинок (стереоцилий) (рис. 19).

Температурная рецепция

Температурная рецепция осуществляется рыбами с помощью свободных нервных окончаний, располагающихся в коже по всей поверхности тела.

Органы вкуса

Они представлены типичными вкусовыми почками, образованными скоплениями особых вторичночувствующих эпителиальных клеток. К ним подходят афферентные волокна, связанные с системой лицевого, блуждающего и языкоглоточного черепно-мозговых нервов. Химические агенты могут восприниматься и свободными нервными окончаниями тройничного и спинно-мозговых нервов и даже рецепторами боковой линии. Центры переработки вкусовой информации располагаются в структурах продолговатого мозга – так называемой вагусной доле и доле лицевого нерва. От этих нейронов начинаются вторичные и третичные вкусовые тракты, идущие к мозжечку, среднему мозгу, гипоталамусу и таламусу (Курзина, 1983). Вкусовые почки располагаются в ротовой полости, на усиках, жаберных лепестках и на поверхности тела. Их количество достигает сотен тысяч. Рыбы различают несколько вкусов (горькое, соленое, кислое, сладкое) и чувствительность вкусовых ощущений достаточно высока.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *