Примеры ароморфозов
Ароморфоз—прогрессивное эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня организации организмов.
Ароморфоз — это расширение жизненных условий, связанное с усложнением организации и повышением жизнедеятельности
Во-первых, это эволюционное изменение. Это означает, что это не просто небольшое изменение дочернего организма по отношению к родительскому. Это серьезное изменение в строении, которое привело к появлению абсолютно новых признаков.
Растительный мир:
Примеры ароморфозов растений:
От водорослей к наземным растениям:
1. появление проводящих тканей и частей тела (листьев);
2. переход от ризоидов к корням;
3. размножение в безводной среде;
От простейших наземных к голосеменным:
1. появление органов (в том числе — настоящий корень);
2. размножение семенами;
От голосеменных к покрытосеменным:
1. тройное оплодотворение — т.е. изменение органов размножения;
2. возникновение в клетках хлоропластов с хлорофиллом, фотосинтеза — важный ароморфоз в эволюции органического мира, обеспечивший все живое пищей и энергией, кислородом.
3. Появление от одноклеточных многоклеточных водорослей — ароморфоз, способствующий увеличению размеров организмов. Ароморфные изменения — причина появления от водорослей более сложных растений — псилофитов. Их тело состояло из различных тканей, ветвящегося стебля, ризоидов (выростов от нижней части стебля, укрепляющих растение в почве) 4. Дальнейшее усложнение растений в процессе эволюции: появление корней, листьев, развитого стебля, тканей, позволивших им освоить сушу (папоротники, хвощи, плауны) . 5. Ароморфозы, способствующие усложнению растений в процессе эволюции: возникновение семени, цветка и плода (переход семенных растений от размножения спорами к размножению семенами). Спора — одна специализированная клетка, семя — зачаток нового растения с запасом питательных веществ. Преимущества размножения растений семенами — уменьшение зависимости процесса размножения от окружающих условий и повышение выживаемости.
Примеры ароморфозов у растений:
1. возникновение автотрофного питания,
2. появление побеговых растений, семенного размножения, образование цветков, защита семян околоплодником, двойное оплодотворение и т. д.
Примеры ароморфозов у растений:
1.Возникновение у животных скелета,
2. свободных конечностей,
3. теплокровности,
4. четырехкамерного сердца,
5. живорождение потомства и вскармливание его молоком —
Это крупнейшие ароморфозы, так как они дали возможность освоить животным новые среды обитания и источники питания. Это привело к перестройке общего уровня организации.
Примеры ароморфозов животных:
Топ 10 ароморфозов животного мира:
- Появление клеточного ядра — переход от прокариотических организмов к эукариотическим.
- Переход от одноклеточных организмов к многоклеточным.
- Низшие черви — появление мезодермы — третьего зародышевого листка.
- Переход от первичноротых к вторичноротым— появление отдельного органа выделения.
- Членистоногие — первые, у кого появляются настоящие конечности.
- Переход внешний скелет-хорда-внутренний скелет — от низших к высшим животным — пример ароморфоза опорной системы.
- Дыхание всей поверхностью тела -трахеи- жабры-легкие — пример ароморфозов органов дыхания.
- Мышечный узел — однокамерное — двухкамерное-трехкамерное — четырехкамерное сердце, перегородки, круги кровообращение —ароморфозы кровеносной системы.
- Появление плаценты — пример ароморфозов размножения
10.Увеличение объема головного мозга
Гипотезы возникновения жизни. Ароморфозы
Раздел ЕГЭ: 6.4. Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции
Гипотезы возникновения жизни на Земле:
- Креационизм (К. Линней): жизнь создана сверхъестественным существом (Богом) в результате акта творения.
- Гипотеза стационарного состояния: жизнь существовала всегда. Эта гипотеза была выдвинута Т. В. Прейером в 1880 г.
- Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни (Аристотель): основывается на идее многократного возникновения жизни из неживого вещества.
- Гипотеза панспермии (С. Аррениус): жизнь во Вселенной существует вечно. На Землю «семена» живого были занесены из космоса с метеоритами и космической пылью.
- Гипотеза исторического происхождения жизни путём биохимической эволюции (Опарина — Холдейна).
Этапы биохимической эволюции:
- Геохимическая эволюция планеты Земля, синтез простейших соединений, переход воды в жидкое состояние в результате постепенного охлаждения Земли. Эволюция атмосферы и гидросферы.
- Образование из неорганических соединений органических, их накопление в первичном океане в результате электромагнитного воздействия Солнца, электрических разрядов, космического излучения.
- Усложнение органических соединений, образование и выделение белковых структур из среды, образование водных комплексов и создание вокруг белков водной оболочки. Слияние комплексов и возникновение коацерватов, способных обмениваться веществом и энергией с окружающей средой.
- Поглощение коацерватами металлов.
- Образование гидрофобных липидных границ между коацерватами и внешней средой, что привело к возникновению полупроницаемых мембран, в результате была обеспечена стабильность функционирования коацервата.
- Выработка в ходе эволюции процессов саморегуляции и самовоспроизведения.
Основные ароморфозы в эволюции растений и животных
Ароморфозы у растений:
Появление автотрофного питания;
Способность к фотосинтезу;
Наличие специальных фотосинтетических пигментов;
Появление органоидов — хроматофоров;
Половое размножение;
Появление клеточной стенки из 2-х слоев: целлюлозного и пектинового;
Чередование полового и бесполого поколений;
Появление тканей;
Разделение тела на стебель и листообразные пластинки;
Появление половых органов — мужских (антеридии), женских (архегонии);
Появление корня;;
Возникновение оплодотворения, не связанного с водой;
Возникновение семени;
Появление шишки — видоизмененного побега;
Возникновение семенных зачатков;;
Возникновение хвои;;
Возникновение семенных зачатков, из которых после оплодотворения развиваются семена;
Возникновение двойного оплодотворения у цветковых растений;
Появление цветка;
Способность к опылению насекомыми.
Ароморфозы у животных:
Многоклеточность;
Лучевая симметрия;
Возникновение 2-х зародышевых листков (эктодермы, энтодермы);
Нервная система — диффузного типа;
Двусторонняя симметрия;
Появление 3-го зародышевого листка — мезодермы;
Появление первичной полости тела;
Появление вторичной полости тела (целом);
Дыхательная система — жабры;
Возникновение нервной системы — окологлоточное нервное кольцо и нервные стволы;
Расчленение тела на голову, грудь, брюшко;
Возникновение наружного хитинового скелета;;
Членистые конечности у насекомых;
Развитие с личиночной стадией (полное, неполное);
Возникновение хорды;
Дыхательная система — легкие развиваются как парные выпячивания задней части глотки;
Дифференциация мускулатуры;;
Парные конечности с шарнирными суставами;
Передний мозг четко разделен на 2 полушария;;
Крупные, богатые белком и желтком яйца;;
Внутреннее оплодотворение;
Постоянная температура тела птиц, млекопитающих;
Появление перьев у птиц;
Кровеносная система — полное разделение кругов кровообращения;
Тело покрыто волосяным покровом;
Появление желез в коже;
Появление наружного уха;
Появление коры головного мозга;
Появление четырехкамерного сердца.
Это конспект для 10-11 классов по теме «Гипотезы возникновения жизни. Ароморфозы». Выберите дальнейшее действие:
- Вернуться к Списку конспектов по Биологии.
- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по биологии
Ароморфозы (бактерии, грибы, растения)
Бактерии (Прокариоты)
1.
ДНК сосредоточен в
нуклеотиде.
2.
Основа оболочки – муреин.
3.
Запасные питательные
вещества – полисахариды, жиры, сера, полифосфаты.
4.
Питание – сапрофиты,
автотрофы, паразиты.
5.
Способны к спорообразованию.
6.
Размножение – деление.
Водоросли
1.
Эукариоты.
2.
Способность к фотосинтезу.
3.
Наличие специальных
фотосинтетических пигментов, которые находятся в специальных органоидах –
хроматофорах.
4.
Автотрофы.
5.
Клеточная стенка состоит
из 2–х слоев: целлюлозный слой, прикрепленный к мембране и пиктиновый слой.
6.
Размножение половым и
бесполым путем.
7.
Чередование полового и
бесполого поколения.
8.
Возможность образования –
зооспор (подвижных) и апланоспор (неподвижных).
9.
Возможность образования
гамет.
10.
Тело – слоевище (таллом).
11.
Светочувствительный
глазок.
Грибы
1.
Клеточная стенка – хитин.
2.
Гетеротрофный тип питания
3.
В качестве запасающего
питательного вещества образовывается гликоген
4.
В качестве продуктов
обмена веществ – мочевина.
5.
Тело – мицелий, состоит из
нитей – гифов.
6.
Нет хлорофилла.
Лишайники
1.
Симбиоз гриба и водоросли
(гриб поставляет воду с растворенными минеральными солями, водоросль –
органику)
2.
Нет зеленой окраски.
3.
Очень неприхотливы.
4.
Размножение – бесполое и
специальными образованиями: соредии, изидии, цефаллодии.
Мхи
1.
Тело разделено на
стеблевидную ось и листообразные пластинки.
2.
Наблюдается первичная
дифференцировка на ткани.
3.
Корней нет, у некоторых
развиты ризоиды.
4.
Половые органы антеридии
(мужские) и архегонии (женские).
5.
Фотосинтезирующие ткани
развиты слабо.
Папоротникообразные
1.
Есть корневище с
придаточными корнями.
2.
Есть стебель с хорошо
развитой проводящей тканью.
3.
Листья – вайи бывают
спороносными и фотосинтезирующие
4.
Чередование поколений с
господством спорофита.
5.
В клетках гаметофита сосредоточен
хлорофилл.
6.
Спорангии находятся на
нижней стороне листа.
7.
У хвощей споры однополые.
8.
У плауновидных –
гаметофит развивается под землей, лишен хлоропластов.
Семенные
растения
1.
Возникновение
оплодотворения, не связанного с водой.
2.
Возникновение семени.
Голосеменные
1.
Семя есть, но плода
никогда не образуется. Семена не защищены.
2.
Наличие хвои.
3.
В древесном стебле
представлены все виды тканей.
4.
Шишка – видоизмененный
побег.
5.
Имеются семенные зачатки
из которых после оплодотворения развиваются семена.
Покрытосеменные
1.
Двойное оплодотворение.
2.
Семязачатки находятся
внутри завязи, семена находятся внутри плода.
3.
Появление сосудов в
проводящей системе.
4.
Образование цветка.
5.
Опыление насекомыми.
Ароморфозы (животные)
Одноклеточные
1. Появление актиново -миозиновой
системы: формирование псевдоподий и хищное питание путем фагоцитоза;
2.
Ядерная
оболочка: защита генетического материала в условиях высокой подвижности
цитоплазмы эукариот;
3.
Появление оформленного
ядра
4.
Появление органоидов в
клетке
5.
Появление хромосом
линейной формы
6.
Половое размножение
7.
Появление приспособлений
для передвижения-например жгутиков или ложноножек
Многоклеточные
Кишечнополостные
1.
Многоклеточность
2.
Двухслойное строение
3.
Лучевая(радиальная)
симметрия
4.
Дифференциация клеток
5.
Нервная система диффузного
(сетчатого) типа
6.
Полостное пищеварение
Плоские Черви
1.
Двусторонняя симметрия
2.
Кожно-мускульный мешок
3.
Третий зародышевый листок
– мезодерма
4. Появление
переднего конца тела с комплексом органов чувств
5. Нервная система
лестничного типа
6. Выделительная
система (протонефридии)
7. Половые железы
(мужские – семенники, женские –яичники)
8.
Дифференцировка половой системы
Круглые Черви
1. Первичная полость
тела
2. Прогрессивное
развитие нервной системы (головные нервные узлы (ганглии) соединены друг с другом
множеством перемычек, образуя окологлоточное нервное кольцо)
3. Задний отдел
кишечника (анальное отверстие)
4. Дифференцировка
мышц
5.
Раздельнополость
Кольчатые Черви
1. Вторичная полость
тела – целом
2. Сегментированное
тело
3. Конечности – параподии
4. Замкнутая
кровеносная система (брюшной, спинной и поперечные кровеносные сосуды)
5.
Нервная система узлового типа
Моллюски
1. Слияние сегментов
тела в отделы
2. Нервные узлы в
отделах тела
3. Появление сердца
4. Появление
пищеварительных желез (печень – самая крупная)
5.
Появление раковины – наружного скелетного образования
Членистоногие
1. Членистые
конечности
2. Поперечно-полосатая
мускулатура
3. Слияние сегментов
тела (гетерономная сегментация тела – членики с разными функциями)
4. Появление
хитинового покрова
5.
Способность к полету – появление крыльев
Хордовые
1. Появление хорды
2. Трубчатый тип
нервной системы
3. Жаберные щели в
глотке
4. Парные конечности
5.
У амниот — специализированные зародышевые оболочки и плотные яйцевые
оболочки (плотные яйцевые оболочки отсутствуют только у класса млекопитающих,
за исключением яйцекладущих)
Рыбы
1. Появление черепа
и челюстей
2. Парные плавники
3.
Редукция хорды и появление костного позвоночника
Амфибии (Земноводные)
1. Появление
конечности пятипалого типа
2. Дифференцировка
мускулатуры
3. Возникновение
легких
4. Трехкамерное
сердце и второй (легочный) круг кровообращения
5.
Появление шейного и крестцового отделов позвоночника
Рептилии
1. Зародышевые
оболочки
2. Внутреннее
оплодотворение
3. Сухая кожа
4. Ячеистые легкие и
грудная клетка
5. Неполная
перегородка в сердце
6. Кора больших
полушарий
7.
Вторичная почка
Млекопитающие
1. Полная
перегородка в сердце и разделение кругов кровообращения
2. Развитие коры
головного мозга
3. Матка и молочные
железы, забота о потомстве
4. Возникновение
волосяного покрова
5. Дифференцировка
зубов
6.
Альвеолярные легкие
Ароморфозы по эрам
|
Эра |
Начало (млн лет назад) |
Важнейшие ароморфозы |
|
Архейская (древней |
3500 |
1) 2) 3) 4) |
|
Протерозойская (ранней |
2600 |
1) 2) возникновение 3) 4) 5) 6) 7) формирование |
|
Палеозойская (древней |
570 |
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 9) |
|
Мезозойская (средней |
250 |
1) 2) 3) 4) |
|
Кайнозойская (новой |
67 |
1) 2) |
Переходные формы
К палеонтологическим доказательствам эволюции относят:
·
ископаемые
остатки организмов вымерших видов;
·
ископаемые переходные
формы;
·
филогенетические
ряды современных видов.
Ископаемые остатки раковин морских организмов
Ископаемые переходные формы —
это вымершие организмы, сочетающие признаки более древних и более молодых
групп.
Переходные формы позволяют установить родственные связи
между современными и вымершими организмами. Наличие переходных
форм доказывает историческое развитие живой природы и помогает в построении
естественной системы растительного и животного мира.
Примеры:
·
кистепёрые
рыбы — стегоцефалы — земноводные;
·
пресмыкающиеся
— археоптерикс — птицы;
·
пресмыкающиеся
— звероящеры — млекопитающие;
·
водоросли
— псилофиты — споровые растения;
·
папоротниковидные
— семенные папоротники — голосеменные.
Филогенетические (палеонтологические) ряды —
последовательности переходных ископаемых форм, отражающие эволюцию современных
видов.
Установление филогенетических рядов доказывает
существование эволюционного процесса и возможность происхождения одного вида от
другого.
Примеры:
·
филогенетический
ряд современной лошади;
·
филогенетический
ряд человека;
·
филогенетический
ряд хоботных.
Ископаемые переходные формы
Ископаемые переходные формы – организмы,
сочетающие признаки организмов разного уровня организации
|
Псилофиты |
||
|
Водоросли |
Наземные растения |
|
|
1. 2. |
1. 2. 3. 4. |
|
|
Эвглена зеленая |
||
|
Растения |
Животные |
|
|
1. 2. |
1. 2. |
|
|
Трилобиты |
||
|
Кольчатые черви |
Членистоногие |
|
|
1. 2. 3. |
1. 2. 3. 4. |
|
|
Мечехвост |
||
|
Раки |
Пауки |
|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
1. 2. |
|
|
Ланцетник |
||
|
Беспозвоночные |
Позвоночные |
|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
|
|
Кистеперая рыба, Ихтиостега, Стегоцефал |
||
|
Рыбы |
Земноводные |
|
|
1. 2. 3. 4. |
1. 2. 3. 4. |
|
|
Археоптерикс |
||
|
Пресмыкающиеся |
Птицы |
|
|
1. 2. 3. 4. 5. 6. |
1. 2. 3. 4. |
|
|
Зверозубый ящер |
||
|
Пресмыкающиеся |
Млекопитающие |
|
|
1. 2. |
1. 2. 3. |
|
|
Утконос, Ехидна |
||
|
Птицы |
Рептилии |
Млекопитающие |
|
1. 2. |
1. 2. 3. |
1. 2. 3. |
Home
Expert solutions
Ароморфозы животных | Зоология ЕГЭ
4.5 (2 reviews)
Плоские черви
Click the card to flip 👆
Created by
mariamalavina
Terms in this set (78)
Плоские черви
Трехслойность
Плоские черви
Двусторонняя симметрия
Плоские черви
Нервная система лестничного типа
Плоские черви
Протонефридии
Кольчатые черви
Органы движения и дыхания
Кольчатые черви
Метанефридии
Кольчатые черви
Кровеносная система
Кольчатые черви
Брюшная нервная цепочка
Кольчатые черви
Сегментированное тело
Круглые черви
Сквозная пищеварительная система
Students also viewed
Ароморфозы Зоология
13 terms
YuliyaEngTeacher
Ароморфозы животных
67 terms
zhanna_kazanskayaTeacher
Ботаника Представители водорослей
18 terms
zhanna_kazanskayaTeacher
Ароморфозы всех животных
63 terms
TurboBioTeacher
Recent flashcard sets
Carribien countries
24 terms
soleilbabs
Bone Physiology quiz
32 termsImages
Briella2005
Applying to the court
9 terms
Nehchal_Kaur3
De tre abrahamistiska religionerna
14 termsImages
Caroline6806Teacher
Sets found in the same folder
Видоизменения в ботанике
47 terms
zhanna_kazanskayaTeacher
Простейшие (термины)
16 terms
zhanna_kazanskayaTeacher
Представители Беспозвоночных | Зоология ЕГЭ
105 terms
mariamalavina
Ученые биологии
43 terms
zhanna_kazanskayaTeacher
Other sets by this creator
Эндокринные железы
56 terms
mariamalavina
Эмбриология | Зародышевые листки
54 terms
mariamalavina
Эволюционное учение ЕГЭ | Гомологичные и анал…
39 terms
mariamalavina
Эволюционное учение ЕГЭ | Дивергенция и конве…
50 terms
mariamalavina
Other Quizlet sets
Psychology Final Exam
46 terms
robb_kateTeacher
Intro to Med III — GI System — pkt 1 — Gastro…
25 termsImages
david0909
capitulo I insubordinación
22 terms
davi4210
Body Organization
18 terms
chikibom21
1
/
5
Примеры ароморфозов
31-Окт-2012 | Нет комментариев | Лолита Окольнова
Примеры ароморфозов
Ароморфоз — прогрессивное эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня организации организмов. Ароморфоз — это расширение жизненных условий, связанное с усложнением организации и повышением жизнедеятельности
Много умных слов, поэтому давайте разбирать на примерах.
Во-первых, это эволюционное изменение. Это означает, что это не просто небольшое изменение дочернего организма по отношению к родительскому. Это серьезное изменение в строении, которое привело к появлению абсолютно новых признаков.
Во-вторых, когда мы говорим об изменениях, то важно, с чем мы сравниваем. Так вот, в школьном курсе биологии когда речь идет об ароморфозах какого-то отдела ( у растений) или класса ( у животных), то сравнивают с тем, от кого этот класс или отдел произошел. Например, если говорят об ароморфозах млекопитающих, то сравнивают с рептилиями.
Примеры ароморфозов растений:
От водорослей к наземным растениям (псилофитам и риниофитам или к мхам):
- появление тканей как таковых , а конкретнее, проводящих тканей, покровных и механических;
- появление вегетативных органов ( стебля, подобия листьев)
- размножение в наземной среде, но все еще требуется присутствие воды;
Ароморфозы хвощей и плаунов
- усовершенствование проводящей ткани, механической, появляется запасающая ткань;
- переход (ароморфоз) от ризоидов к корням и корневищам;
- размножение хотя еще и спорами, но уже без участия воды.
Ароморфозы папоротников
- появление сосудистой системы;
- более развитая корневая система;
- появление более развитых листьев (вайя), а соответственно, улучшение интенсивности фотосинтеза;
- преобладание в цикле развития спорофита над гаметофитом
Ароморфозы голосеменных растений
- здесь у нас глобальный «скачок» — переход от размножения спорами к размножению семенами, если подробнее, то получаем вот такой список:
- усовершенствование сосудистой системы (появление трахеид)
- бОльшее количество жизненных форм ( в основном, древесные)
Ароморфозы покрытосеменных
- У покрытосеменных самая развитая проводящая система
Примеры ароморфозов животных:
Здесь посложнее будет — надо рассмотреть все критерии: и внешнее, и внутреннее строение, дыхание, способы размножения и т.д.
|
Кишечнополостные |
Ароморфозов будет много, т.к. эволюционно это был огромный шаг — переход от одноклеточности к многоклеточности
|
|
Плоские черви |
Считается, что они произошли от кишечнополостных, поэтому сравнивать будем с ними
|
|
Круглые черви |
Теорий происхождения круглых червей несколько, но в школьном курсе считаем, что они произошли от плоских.
|
|
Кольчатые черви |
Произошли от червей, похожих на плоских, поэтому сравнивать будем с ними
Как видите, ароморфозов много и по сравнению с круглыми червями, но если в открытом вопросе написать неправильно происхождение кольчатых, то за это снимут балл — это будет биологическая ошибка! |
|
Членистоногие |
Их предками считаются кольчатые черви
|
|
Моллюски |
От кого они произошли — ученые до сих пор яростно спорят…
|
|
Хордовые |
|
|
Подтип бесчерепные (ланцетник) |
|
|
Рыбы |
|
|
Земноводные (амфибии) |
Земноводные произошли от кистеперых рыб,
|
|
Рептилии (пресмыкающиеся) |
Предками рептилий считают древних земноводных
|
|
Птицы |
“ у каждой птицы есть гены динозавров”
|
|
Млекопитающие |
Предполагается, что предком были рептилии
|
Обсуждение: «Примеры ароморфозов»
(Правила комментирования)
Группа организмов
Ароморфозы
Класс Рыбы
Появление челюстей и черепа
У рыб первая пара жаберных дуг видоизменяется в челюсти, с помощью которых становится возможным питание — захват, измельчение добычи. Появился череп — костное вместилище головного мозга и органов чувств, которое надежно защищает эти структуры нервной системы.
Парные плавники
Образуются предшественники конечностей, плавники, парные придатки тела, обособленные от туловища и головы, приводимые в движение мускульной силой.
Редукция хорды и формирование костного позвоночника
У рыб хорда редуцируется, на ее месте формируется позвоночник. У хрящевых рыб позвоночник в течение всей жизни имеет хрящевое строение, а у костных рыб позвоночник окостеневает: он представлен костной тканью.
Класс Земноводные
Появление конечности пятипалого типа
У ранее обсуждаемой нами рыбы латимерии (целоканта) плавники напоминали конечность пятипалого типа. У земноводных они преобразовываются в скелет передней и скелет задней конечностей, которые мы обсудим в данной статье подробно.
Дифференцировка мускулатуры
Мышцы дифференцируются (делятся) на мышечные пучки, становятся возможны более сложные и точные движения.
Возникновение легких
Легкие земноводных представлены в виде тонкостенных мешков, относительно небольшого объема.

Трехкамерное сердце и второй (легочный) круг кровообращения
Появление легочного круга кровообращения связано с тем, что земноводные осваивают новый тип дыхания, наземное дыхание — дыхание атмосферным воздухом.
Появление шейного и крестцового отделов позвоночника
Благодаря появлению шейного отдела становится возможным поворот головы, что было невозможным для рыб.
Класс Пресмыкающиеся
Зародышевые оболочки
Как сказано выше, пресмыкающиеся относятся к амниотам. Это значит, что развитие их зародышей происходит в особом зародышевом пузыре с амниотической жидкостью — амнионе. Поразительно! Им более не нужен водоем, этот водоем всегда с собой, прямо в организме самки вокруг зародыша.
К зародышевым оболочкам относится наружная, серозная оболочка (сероза), внутренняя амниотическая оболочка и аллантоис. Аллантоис — зародышевый орган, с помощью которого осуществляется дыхание. Эти оболочки позволили пресмыкающимся расселиться от водоемов вглубь материков, занять огромные территории.

Внутреннее оплодотворение
У рыб и земноводных оплодотворение было наружным, малоэффективным, с небольшой вероятностью встречи половых клеток. При внутреннем оплодотворении, которое появляется у рептилий, семенная жидкость самца со сперматозоидами вводится непосредственно в половые пути самки, что значительно увеличивает вероятность встречи мужских и женских гамет.
Сухая кожа
Кожа пресмыкающихся сухая, практически лишена желез (которых так много у земноводных). Верхние слои эпителия ороговевают, на поверхности кожи формируются роговые чешуйки. Эта защита необходима от пересыхания, помогает эффективнее удерживать воду в организме.
Ячеистые легкие и грудная клетка
У пресмыкающихся происходит усложнение строения дыхательной системы: появляются ячеистые легкие, обеспечивающие более эффективный газообмен. Кожное дыхание (доминировавшее у амфибий) у пресмыкающихся сведено к минимуму или отсутствует вовсе.
Дыхательные пути у рептилий дифференцируются на гортань, трахею и бронхи. Дыхание реберного типа — в нем участвуют появившиеся вместе с ребрами межреберные мышцы. Ребра образуют новую структуру скелета — грудную клетку.
Неполная перегородка в сердце
В сердце у пресмыкающихся развивается неполная межжелудочковая перегородка, способствующая более эффективному разделению артериальной и венозной крови. Это, в свою очередь, повышает эффективность обмена веществ (син. — метаболизм).
Тем не менее, над перегородкой кровь смешанная, так что пресмыкающиеся, как и земноводные, относятся к пойкилотермным (холоднокровным) животным.
Кора больших полушарий
У пресмыкающихся впервые возникают зачатки новой коры головного мозга, совершенствуется воспринимающая и интегрирующая функции головного мозга. Становится возможным более сложное поведение.
Вторичная почка
Возникает тазовая (вторичная) почка — метанефрос, выделительный каналец которой гораздо длиннее: становится возможным обратное всасывание веществ. Засушливый климат, в котором живут рептилии, располагает к экономии воды, их моча становится более концентрированной.
Класс Птицы
Перьевой покров
Перья птиц представляют собой видоизмененную чешую рептилий. Тело птиц покрыто перьями — роговыми наружными образованиями, состоящими из полого стержня, нижняя часть которого называется очин, с пушистыми плотно прилегающими друг к другу отростками по бокам (опахало).

Опахало состоит из бородок 1-ого порядка, которые крепятся напрямую к стержню и бородок 2-ого порядка, расположенных на бородках 1-ого порядка.
Очин погружен в кожу, а стержень с опахалом расположены снаружи над поверхностью тела. Перьевой покров придает птице характерную обтекаемую форму тела. Надо заметить, что контурные — не единственные перья птиц.
Маховые перья растут по краю крыла, именно они поддерживают птицу во время полета. Рулевые перья являются продолжением хвоста у большинства птиц, играют важную роль при изменении направления полета. Покровные крылья формируют характерный обтекаемый контур птицы, за счет чего и получили свое название.
По-иному устроены пуховые перья: их бородки не несут крючочков, вследствие чего плотно сцепленное опахало не образуется. Пуховые перья равномерно покрывают все тело птицы, обеспечивая теплоизоляцию от окружающей среды. Периодически у птиц происходит линька — смена оперения.
Полное разделение кругов кровообращения и четырехкамерное сердце
У птиц имеется полная перегородка в сердце, разделяющая его камеру на два изолированных желудочка. Кровь больше не смешивается: два круга кровообращения полностью отделены друг от друга.
Уровень обмена веществ становится гораздо выше, чем у земноводных и пресмыкающихся, что проявляется в приобретении птицами теплокровности (гомойотермии). Температура тела птиц более не зависит от окружающей среды, они могут осваивать среды обитания с низкими температурами.
Двойное дыхание и губчатые легкие
За счет развития легочных мешков — воздухоносных полостей, связанных с дыхательной системой, у птиц газообмен в легких осуществляется и на вдохе, и на выдохе.
Для птиц характерны более сложноустроенные губчатые легкие, дыхательная площадь которых превышает площадь ячеистых легких пресмыкающихся. Газообмен в них происходит с большей эффективностью.

Класс Млекопитающие
Полная перегородка в сердце и разделение кругов кровообращения
У млекопитающих в сердце возникает полная перегородка: кровь не смешивается, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга. Это значительно повышает уровень обмена веществ: температура тела млекопитающих более не зависит от температуры окружающей среды, они приобретают теплокровность (гомотермию).

Развитие коры головного мозга
Развитие коры больших полушарий (КБП), центра высшей нервной деятельности, достигает пика. Такое сильное развитие КБП обеспечивает возникновение сложного поведения, облегчает формирование условных рефлексов, способствуя повышению выживаемости вида.
Матка и молочные железы, забота о потомстве
У млекопитающих появляется матка — особый мышечный орган, служащий для вынашивания плода. Во время родов матка способна сокращаться, обеспечивая изгнание плода из материнского организма. Выкармливают своих детенышей млекопитающие с помощью молока — секрета молочных желез. Молочные железы — прерогатива млекопитающих: их нет ни у одного другого животного.
Возникновение волосяного покрова
Волосы — составная часть защитного покрова млекопитающих, у животных называется мехом или шерстью. Если вы видите такой покров, то будьте уверены: перед вами млекопитающее. Волосы являются производным эпидермиса кожных покровов, также как потовые и сальные железы, впервые появившиеся у млекопитающих.
Волосяной покров помогает более эффективно сохранять тепло, обеспечивая термоизоляцию организму животного. Часть млекопитающих утратила волосяной покров, в связи со вторичноводным образом жизни: они избрали своей средой обитания моря, океаны, где волосяной покров явно был бы лишним и создавал ненужное трение о воду.
Дифференцировка зубов
По выполняемой функции зубы делятся на резцы, клыки, предкоренные и коренные зубы. У некоторых групп животных, к примеру, у грызунов, резцы приобретают способность к неограниченному росту. Часто хищники имеют хорошо развитые клыки: тигры, львы.
Тип Хордовые объединяет животных, для которых характерно наличие внутреннего осевого скелета, гибкого упругого тяжа —
хорды (или позвоночного столба). К хордовым, называемым также позвоночными, относитесь и вы — величайшее творение эволюции, человек.
В сравнении с остальными животными, неоспоримым фактом является достижение хордовыми значительного прогресса в эволюционном
плане.
Мы — хордовые (как звучит то!)) достигли невероятно высокого уровня организации, сложнейшего строения, и
находимся в периоде расцвета по отношению к остальным типам. Хордовые заселили все пространства земного шара, освоили
самые разные среды обитания.

В мире описано более 60 тысяч хордовых. Хордовые — двусторонне-симметричные вторичноротые животные, имеющие вторичную
полость тела. Чтобы более подробно вникнуть в эту тему, давайте посмотрим классификацию, ароморфозы и общие черты строения
типа хордовые.
Классификация
В состав типа хордовые входят три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Позвоночные — единственный подтип, для
которого характерно наличие черепа.

Приступим к изучению ароморфозов хордовых, которые позволили занять такое высокое эволюционное положение.
Ароморфозы хордовых
- Появление хорды
- Трубчатый тип нервной системы
- Жаберные щели в глотке
- Парные конечности
- У амниот (о которых мы в дальнейшем поговорим подробнее) появился ряд важных ароморфозов: специализированные зародышевые
оболочки и плотные яйцевые оболочки (плотные яйцевые оболочки отсутствуют только у класса млекопитающих, за исключением яйцекладущих).
Хорда — гибкий упругий тяж энтодермального происхождения (хорда отшнуровывается от стенки первичной кишки), который у представителей типа хордовые может быть
соединительно-тканным, хрящевым или костным. У позвоночных хорда замещается хрящевой и костной
тканью, носит более привычное для нас название — позвоночник.
В рамках школьных экзаменов и вступительных испытаний принято считать, что хорда развивается из мезодермы.
Центральная нервная система представлена узкой трубкой с каналом внутри (невроцель). Располагается нервная трубка
на спинной стороне тела, над хордой. У позвоночных нервная трубка развивается в спинной и головной мозг.
Обеспечивают активный газообмен для водных животных, что делает процессы жизнедеятельности более эффективными.

Активное передвижение у большинства животных приводит к появлению парных конечностей: у водных — грудные и брюшные плавники,
у наземных — передние и задние конечности. Отсутствуют парные конечности только у круглоротых (миног и миксин).


Общее строение хордовых традиционно изучается на примере ланцетника, который отлично для этого подходит.
Ланцетник
Ланцетник — примитивное хордовое, относится к подтипу бесчерепные. Основные признаки хордовых сохраняются в течение
всей жизни. Название этому животному дано из-за того, что задний конец его тела напоминает хирургический инструмент —
ланцет. Длина ланцетника в среднем составляет 5-8 см.
Голова у ланцетника не обособлена, тело уплощено с боков. Имеется двусторонняя (билатеральная) симметрия тела.
Суженный спинной плавник постепенно переходит в хвостовой, который имеет ланцетовидную форму.

Обитает в морях, предпочитает донный образ жизни. Покровы тела состоят из двух слоев: верхний — эпидермис
(от греч. epi — над и derma — кожа) и глубокий — дерма (греч. derma — кожа), или кутис. Опорную функцию
выполняет скелет — хорда. Мышечная система представлена сегментами — миомерами.
У ланцетника имеется вторичная и околожаберная полость тела.
Зарывается в песок, питается пассивно, используя в пищу лишь те организмы, которые попали в рот. Ротовая
воронка расположена на переднем конце тела и окружена щупальцами, с помощью которых ланцетник втягивает воду
с органическими частицами и планктоном, которыми и питается.
На нижней поверхности жаберной полости находится особое образование — эндостиль. Эндостиль — углубление, выстланное
мерцательным эпителием и железистыми клетками, которые выделяют слизь. К этой слизи в ходе фильтрации воды приклеиваются
пищевые частицы, которые затем перемещаются в кишечник.

Одновременно вода служит и для дыхания: поступая в глотку, она омывает около 100-120 жаберных щелей,
располагающихся в ней. Через стенку кровеносных сосудов, расположенных на жаберных перегородках, кислород из воды поступает в кровь, а углекислый газ удаляется из крови в воду.
Кровеносная система замкнутого типа. Функцию сосуда-сердца выполняет брюшной сосуд, пульсация которого создает ток крови.
Органы выделения — видоизмененные протонефридии, напоминающие по строению протонефридии плоских червей.
Нервная система трубчатая, впереди невроцель (полость нервной трубки) расширяется. Передний конец трубки осуществляет
важную рефлекторную регуляцию животного. Органы чувств примитивны. Имеются органы зрения — глазки Гессе, светочувствительные
органы, расположенные вдоль нервной трубки по бокам невроцели. Осязательные щупальца локализуются вокруг ротового отверстия.

Ланцетники — раздельнополые животные. Половой диморфизм отсутствует, оплодотворение наружное, происходит в воде. Из зиготы
развивается личинка, которая свободно плавает в течение 3 месяцев. Жабры личинки открываются наружу, кожная складка (спинной
плавник) отсутствует. Спустя некоторое время личинка опускается на дно и зарывается в песок, после чего превращается во взрослое
животное.
Изучив строение ланцетника, становится очевидна тесная связь с кольчатыми червями. Поэтому ланцетника с уверенностью можно
назвать формой, занимающей промежуточное эволюционное положение между древними кольчатыми червями и современными позвоночными.

Оболочники (личиночнохордовые)
Оболочники — подтип хордовых. Морские животные. Тело мешкообразной формы, окружено мантией.
По типу питания являются фильтраторами, которые улавливают
органические остатки растений и планктон, взвешенные в воде. Характерно наличие сифонов, через которые вода поступает внутрь
организма и покидает его.
Кровеносная система незамкнутого типа, интересной особенностью является нерегулярность направления, в котором сердце качает кровь:
это направление постоянно меняется.
Гермафродиты, размножаются как половым путем, так и бесполым (почкованием). Развитие с личинкой. Наблюдается общая дегенерация: у взрослых форм нет хорды и нервной трубки, которые хорошо выражены у личинок.

Круглоротые
Мы с вами уже изучили два подтипа хордовых — бесчерепных и оболочников. Хочу предупредить распространенную ошибку: «бесчерепные» — это подтип хордовых, а беспозвоночные — это совершенно иное понятие, объединяющее всех, кроме хордовых — кишечнополостных, червей,
моллюсков и членистоногих.
Самое время перейти к изучению следующего подтипа хордовых — черепных, или — позвоночных. В состав этого подтипа и входит класс
круглоротые. Известные представители круглоротых: миксины и миноги.

Круглоротые отличаются от рыб многими признаками:
- Отсутствие чешуи
- Отсутствие парных конечностей
- Отсутствие челюстей — поэтому их и относят к бесчелюстным
- Хорда сохраняется на протяжении всей жизни
- Круглый (или овальный) рот, в котором располагаются зубы и всасывающий аппарат
Важной общей чертой с остальными позвоночными (черепными) является наличие у круглоротых черепа, который имеет
довольно своеобразное строение. Он окружает головной мозг только с нижней стороны и с боков (у миксин не развиты боковые
части черепа).

Миксины нападают чаще всего на больных и ослабленных рыб, запутавшихся в сети. Они прогрызают стенку тела и внедряются во
внутреннюю среду, поедая органы, ткани, а затем и мышцы.
Миноги паразитируют на рыбах. Они впиваются своими роговыми зубами в тело жертвы, постепенно выделяя пищеварительные соки,
расщепляют ткани рыбы и питаются ими.

Анамнии и амниоты
Подтип позвоночные делится на две большие группы: анамнии и амниоты.
Анамнии (от греч. άν (an) — отрицание и αμνίον (амнион) — оболочка зародыша) — низшие первичноводные позвоночные животные.
Эта группа животных не имеет зародышевой оболочки — амниона и особого зародышевого органа — аллантоиса.
Анамнии привязаны
к воде, в которой проводят большую часть жизни или начальный этап развития. К анамниям относятся бесчелюстные, различные
группы рыб и земноводные.

Амниоты (от греч. αμνιον (амнион) — оболочка зародыша) — высшие позвоночные животные, для которых на ранних стадиях
характерно образование зародышевых оболочек и особого эмбрионального органа — аллантоиса.
Амниоты отрываются от привычного водоема, обретают независимость, в отличие от анамний.
Удивительно, но теперь этот «водоем» образуется внутри материнского организма: зародыш находится в плодном пузыре (амнионе),
заполненном амниотической жидкостью (околоплодными водами), своеобразном аналоге водоема.
К амниотам (высшим позвоночным) относятся три класса: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Несомненно, что человек также
относится к группе амниот.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.













