Слайд 1. Транспорт веществ у животных
- Как разные группы животных доставляют кислород и питательные вещества к клеткам: от диффузии у простейших до четырёхкамерного сердца птиц и млекопитающих
Доклад: Тема нашей презентации — транспорт веществ у животных. Мы посмотрим, как разные группы животного мира решают одну и ту же задачу: доставить каждой клетке кислород и питательные вещества и вовремя унести отходы. Путь окажется длинным — от одноклеточных, которым хватает простой диффузии, до птиц и млекопитающих с четырёхкамерным сердцем.
Слайд 2. Содержание
- Введение
- Почему одной диффузии мало
- Простейшие: транспорт внутри одной клетки
- Губки и кишечнополостные: вода вместо крови
- Черви без кровеносной системы
- Кольчатые черви: первая замкнутая система
- Два типа кровеносных систем
- Моллюски: сердце и голубая кровь
- Как работает незамкнутая система членистоногих
- Дыхательные пигменты
- Рыбы: одно кольцо и два отдела сердца
- Земноводные: два круга и смешанная кровь
- Пресмыкающиеся: неполная перегородка
- Птицы и млекопитающие: полное разделение
- Сердце позвоночных: сравнение
- Большой круг кровообращения
- Сосуды: кто за что отвечает
- Эволюция транспортных систем
- Кто открыл, как движется кровь
- Выводы
- Список литературы
Доклад: Разговор построен по нарастанию сложности. Сначала выясним, почему диффузии перестаёт хватать, затем пройдём по беспозвоночным — от губок и кишечнополостных до моллюсков и членистоногих, а во второй половине разберём позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Завершим сравнительной таблицей, схемой кругов кровообращения и общей линией эволюции.
Слайд 3. Введение
- Любая клетка животного постоянно нуждается в кислороде и питательных веществах и должна избавляться от углекислого газа и продуктов обмена — без непрерывного подвоза и вывоза обмен веществ останавливается за минуты.
- У мелких и просто устроенных животных этот обмен идёт прямо через поверхность тела, но с ростом размеров и толщины тела такой способ перестаёт работать физически.
- Ответом эволюции стали транспортные системы: полостные жидкости, гемолимфа, кровь и сердце, которые доставляют вещества туда, куда диффузия уже не успевает.
- Сравнение транспортных систем от простейших до млекопитающих показывает, как усложнение переноса веществ открыло животным путь к крупным размерам, активному движению и теплокровности.
Доклад: Начнём с главного вопроса: зачем животному вообще транспортная система. Каждая клетка непрерывно потребляет кислород и питательные вещества и непрерывно выделяет углекислый газ и продукты обмена. У мелкого и тонкого животного всё это проходит прямо через покровы, но как только тело становится крупным и объёмным, поверхность перестаёт справляться. Именно здесь эволюция и создаёт полостные жидкости, гемолимфу, кровь и сердце.
Слайд 4. Почему одной диффузии мало
- Диффузия — процесс медленный и коварный: время переноса растёт не пропорционально расстоянию, а пропорционально его квадрату. Удвоив толщину тела, животное учетверяет время доставки кислорода, поэтому за пределами примерно одного миллиметра диффузия перестаёт кормить клетки.
Доклад: Диффузия кажется бесплатным решением, но у неё есть жёсткое физическое ограничение. Время переноса растёт не пропорционально расстоянию, а пропорционально его квадрату: удвоив толщину, мы учетверяем время доставки. На графике видно, что путь в одну десятую миллиметра кислород проходит за считанные секунды, а расстояние всего в два миллиметра — уже за четверть часа. Поэтому граница жизнеспособности «на одной диффузии» проходит примерно по миллиметру.
Слайд 5. Простейшие: транспорт внутри одной клетки
- У простейших всё тело — одна клетка, поэтому кислород и углекислый газ проходят прямо через клеточную мембрану, а расстояния измеряются десятками микрометров.
- Питательные вещества разносит циклоз — направленное течение цитоплазмы, которое перемещает пищеварительные вакуоли по клетке и перемешивает её содержимое.
- У амёбы пищеварительная вакуоль путешествует с током цитоплазмы, постепенно отдавая переваренное содержимое, а непереваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке поверхности.
- Избыток воды и растворённые продукты обмена удаляет сократительная вакуоль: у пресноводных инфузорий она опорожняется несколько раз в минуту.
- Именно из-за опоры на диффузию свободноживущие одноклеточные почти никогда не превышают долей миллиметра, а крупные формы компенсируют размер сильно изрезанной поверхностью.
Доклад: У простейших вся проблема транспорта решается в пределах одной-единственной клетки. Кислород входит через мембрану, а питательные вещества разносит циклоз — направленное течение цитоплазмы, которое таскает по клетке пищеварительные вакуоли. Излишек воды выводит сократительная вакуоль, у пресноводных инфузорий она срабатывает несколько раз в минуту. Ценой такой простоты становится размер: свободноживущие одноклеточные почти никогда не превышают долей миллиметра.
Слайд 6. Губки и кишечнополостные: вода вместо крови
- Две древнейшие группы многоклеточных решили задачу транспорта одинаково смело: они не изобрели кровь, а пустили внешнюю воду внутрь тела. Разница лишь в том, по какой системе полостей эта вода движется.
- Вода входит через множество мелких пор в стенке тела и выходит одним крупным устьем.
- Течение создают воротничковые клетки-хоаноциты, бьющие жгутиками в каналах и камерах.
- Пищевые частицы захватываются хоаноцитами, а разносят их по телу подвижные амёбоидные клетки.
- Через сутки губка может прогнать через себя объём воды, во много раз превышающий объём её тела.
- Стенка тела состоит всего из двух клеточных слоёв, поэтому каждая клетка граничит либо с водой, либо с кишечной полостью.
- Кишечная полость служит одновременно и желудком, и транспортным каналом.
- У медуз от желудка расходятся радиальные каналы — это уже настоящая гастроваскулярная система.
- Толстый студенистый слой между слоями клеток почти лишён клеток и не требует снабжения.
Доклад: Губки и кишечнополостные пошли неожиданным путём: вместо того чтобы изобретать кровь, они впустили внешнюю воду внутрь тела. Губка гонит воду хоаноцитами через систему пор, каналов и камер, а разносят пищу по телу подвижные амёбоидные клетки. У кишечнополостных стенка тела всего из двух слоёв клеток, поэтому каждая клетка соседствует либо с водой, либо с кишечной полостью, а у медуз от желудка уже расходятся радиальные каналы — настоящая гастроваскулярная система.
Слайд 7. Черви без кровеносной системы
- Плоские и круглые черви — наглядный пример того, как можно обойтись без крови, но заплатить за это формой тела. Сравним два принципиально разных обходных решения.
- Кровеносной системы нет, её роль берёт на себя сильно разветвлённый кишечник.
- У планарии ветви кишечника доходят почти до всех участков тела.
- Тело сплющено сверху вниз, поэтому ни одна клетка не удалена от поверхности дальше долей миллиметра.
- Кишечник слепо замкнут: непереваренные остатки выводятся через рот.
- Кровеносной системы тоже нет, но появляется сквозной кишечник со ртом и анальным отверстием.
- Между кишечником и стенкой тела лежит первичная полость, заполненная жидкостью.
- Полостная жидкость под давлением разносит вещества и работает как гидроскелет.
- Тело остаётся тонким и вытянутым — это плата за отсутствие сосудов.
Доклад: Плоские и круглые черви показывают два разных способа обойтись без крови. Планария распределяет вещества сильно разветвлённым кишечником, ветви которого доходят почти до каждого участка тела, и остаётся плоской, чтобы диффузия успевала. Круглые черви делают ставку на жидкость первичной полости тела: под давлением она и разносит вещества, и работает гидроскелетом. Заметьте, что обе группы расплачиваются формой — тонким или уплощённым телом.
Слайд 8. Кольчатые черви: первая замкнутая система
- У кольчатых червей впервые в эволюции появляется настоящая замкнутая кровеносная система: кровь движется только по сосудам и не изливается в полость тела.
- Основу составляют спинной сосуд, по которому кровь идёт вперёд, и брюшной, по которому она возвращается назад; их соединяют кольцевые сосуды в каждом сегменте.
- Сердца в привычном смысле нет: кровь гонят ритмичные сокращения самого спинного сосуда и нескольких передних кольцевых сосудов — у дождевого червя их пять пар, их так и называют кольцевыми сердцами.
- Кровь дождевого червя красная, но гемоглобин у него растворён прямо в плазме, а не упакован в клетки, как у позвоночных.
- Специальных органов дыхания нет — кислород поступает через влажную кожу, густо пронизанную капиллярами, поэтому пересыхание для червя смертельно.
Доклад: У кольчатых червей впервые появляется по-настоящему замкнутая кровеносная система: кровь идёт только по сосудам и нигде не изливается в полость тела. Основу составляют спинной и брюшной сосуды, соединённые кольцевыми в каждом сегменте, а роль насоса играют сокращения самого спинного сосуда и пять пар передних кольцевых сосудов, которые так и называют кольцевыми сердцами. Кровь дождевого червя красная, но гемоглобин у него растворён прямо в плазме, а кислород поступает через влажную кожу — потому пересыхание для червя и смертельно.
Слайд 9. Два типа кровеносных систем
- По одному-единственному признаку — покидает кровь сосуды или нет — все кровеносные системы животных делят на две большие группы. От этого выбора зависят и давление крови, и скорость обмена, и возможная подвижность животного.
- Гемолимфа
- Лакуны и синусы
- Низкое давление
- Медленный ток
- Моллюски, членистоногие
- Кровь
- Только сосуды
- Высокое давление
- Быстрый ток
- Кольчецы, позвоночные
Доклад: Прежде чем идти дальше, введём ключевое деление. Если кровь не покидает сосудов, система называется замкнутой; если жидкость изливается в полости тела и омывает органы напрямую — незамкнутой. От этого выбора зависит всё остальное: в замкнутой системе можно держать высокое давление и быстрый ток, в незамкнутой давление низкое, зато устройство проще и экономнее. Моллюски и членистоногие пошли по второму пути, кольчецы и позвоночные — по первому.
Слайд 10. Моллюски: сердце и голубая кровь
- У большинства моллюсков кровеносная система незамкнутая: сердце выбрасывает гемолимфу в артерии, она изливается в лакуны между органами, омывает их напрямую и по венам возвращается через жабры обратно.
- Сердце уже разделено на камеры — желудочек и одно или два предсердия, куда приходит кровь от органов дыхания.
- Переносчик кислорода у моллюсков — гемоцианин, медьсодержащий пигмент: бескислородная гемолимфа почти бесцветна, а насыщенная кислородом становится голубоватой.
- Головоногие — кальмары, осьминоги, каракатицы — исключение: их система почти замкнута, а сердец целых три — одно системное и два жаберных, подкачивающих кровь через жабры.
- Именно высокое давление и почти замкнутый круг позволяют головоногим быть самыми быстрыми и активными среди всех моллюсков.
Доклад: У моллюсков сердце уже разделено на камеры — желудочек и одно-два предсердия, но система остаётся незамкнутой: гемолимфа изливается в лакуны между органами. Кислород переносит гемоцианин, медьсодержащий пигмент, поэтому насыщенная кислородом гемолимфа голубеет. Головоногие — яркое исключение: их система почти замкнута, а сердец целых три, одно системное и два жаберных. Именно поэтому кальмары и осьминоги оказались самыми быстрыми и активными среди всех моллюсков.
Слайд 11. Как работает незамкнутая система членистоногих
- Трубчатое сердце, лежащее на спинной стороне тела, сокращается и выталкивает гемолимфу вперёд, в аорту и короткие артерии.
- Артерии обрываются, и гемолимфа свободно изливается в полости тела — лакуны смешанной полости, напрямую омывая все органы.
- Отдав питательные вещества и забрав продукты обмена, гемолимфа медленно стекает к спинной стороне тела в околосердечный синус.
- Через парные боковые отверстия сердца — остии, снабжённые клапанами, — она вновь всасывается внутрь сердца, и цикл повторяется.
- У насекомых гемолимфа почти не переносит кислород: его доставляют прямо к тканям трахеи, поэтому гемолимфа занята питанием, гормонами, иммунитетом и созданием давления при линьке.
- У ракообразных, наоборот, гемолимфа несёт кислород с помощью гемоцианина, а газообмен идёт в жабрах.
Доклад: Разберём по шагам, как работает незамкнутая система членистоногих. Трубчатое сердце на спинной стороне выбрасывает гемолимфу вперёд в аорту, артерии обрываются, и жидкость свободно омывает органы, а затем стекает обратно и через боковые отверстия-остии всасывается в сердце. Важная деталь: у насекомых гемолимфа почти не переносит кислород — его доставляют трахеи прямо к тканям, поэтому гемолимфа занята питанием, гормонами, иммунитетом и созданием давления при линьке. У ракообразных всё иначе: там гемолимфа несёт кислород с помощью гемоцианина.
Слайд 12. Дыхательные пигменты
- Кислород плохо растворяется в воде, поэтому животные используют белки-переносчики, обратимо связывающие его.
- Разные группы независимо освоили разные пигменты, отсюда и разный цвет крови.
Доклад: Кислород плохо растворяется в воде, и животные решили эту проблему белками-переносчиками, которые обратимо связывают кислород. Разные группы независимо освоили разные пигменты, и отсюда пошло разнообразие цветов крови. Гемоглобин с железом даёт красный цвет, гемоцианин с медью — голубой, хлорокруорин — зелёный, гемэритрин — фиолетовый. Таблица показывает, что удобных химических решений оказалось несколько, и природа перепробовала их все.
Слайд 13. Рыбы: одно кольцо и два отдела сердца
- У ланцетника, ближайшего родственника позвоночных, система уже замкнутая, но сердца ещё нет: кровь гонят сокращения брюшной аорты, а сама кровь бесцветна и лишена дыхательных пигментов.
- У рыб появляется настоящее сердце, но всего двухкамерное — предсердие и желудочек, и через него проходит только венозная кровь.
- Круг кровообращения один: сердце гонит кровь к жабрам, там она насыщается кислородом, оттуда идёт ко всем органам тела и уже венозной возвращается в сердце.
- У такой схемы есть слабое место: пройдя густую сеть жаберных капилляров, кровь резко теряет давление и дальше движется к органам довольно медленно.
- Двоякодышащие рыбы делают шаг вперёд: у них есть лёгкое, зачаток лёгочного круга и частичная перегородка в предсердии, разделяющая потоки крови.
Доклад: Переходим к позвоночным. У ланцетника система уже замкнута, но сердца ещё нет: кровь гонят сокращения брюшной аорты, а сама кровь бесцветна. У рыб появляется настоящее сердце, однако всего двухкамерное — предсердие и желудочек, и проходит через него только венозная кровь. Круг один: сердце, жабры, тело и снова сердце. Слабое место схемы в том, что после жаберных капилляров давление резко падает, а двоякодышащие рыбы уже намечают выход — у них есть лёгкое и зачаток второго круга.
Слайд 14. Земноводные: два круга и смешанная кровь
- С выходом на сушу появляется второй, лёгочный круг кровообращения, и сердце становится трёхкамерным: два предсердия и один общий желудочек.
- Правое предсердие принимает венозную кровь от тела, левое — насыщенную кислородом кровь от лёгких, но дальше оба потока попадают в один желудочек.
- Полного смешения всё же не происходит: выросты стенки желудочка и спиральный клапан артериального конуса разводят потоки так, что к голове идёт наиболее богатая кислородом кровь, а к лёгким и коже — наиболее бедная.
- Кожное дыхание у земноводных настолько важно, что часть кислорода поступает в кровь прямо через влажную кожу, а у некоторых саламандр лёгкие вообще исчезли.
- У земноводных хорошо развита лимфатическая система с особыми лимфатическими сердцами, проталкивающими лимфу обратно в вены.
Доклад: С выходом на сушу появляется второй, лёгочный круг, и сердце становится трёхкамерным: два предсердия и один общий желудочек. Кровь в желудочке частично смешивается, но не полностью: выросты его стенки и спиральный клапан артериального конуса разводят потоки так, что к голове идёт самая богатая кислородом кровь. Дополняет картину кожное дыхание — у некоторых саламандр лёгкие исчезли вовсе. Отметим и лимфатические сердца земноводных, проталкивающие лимфу обратно в вены.
Слайд 15. Пресмыкающиеся: неполная перегородка
- 3 — Камеры сердца у большинства — У ящериц, змей и черепах сердце трёхкамерное, но желудочек уже частично разделён неполной перегородкой.
- 4 — Камеры у крокодилов — Крокодилы — единственные среди современных пресмыкающихся, у кого перегородка желудочка полная, а сердце четырёхкамерное.
- 1 — Паницциево отверстие — Отверстие между дугами аорты крокодила позволяет перенаправлять кровь мимо лёгких во время долгого ныряния.
Доклад: У пресмыкающихся эволюция делает следующий шаг, но останавливается на полпути. У большинства ящериц, змей и черепах сердце трёхкамерное, однако желудочек уже частично разделён неполной перегородкой. Крокодилы пошли дальше всех: у них перегородка полная и сердце четырёхкамерное. При этом у крокодила остаётся паницциево отверстие между дугами аорты — оно позволяет во время долгого ныряния перенаправлять кровь мимо лёгких.
Слайд 16. Птицы и млекопитающие: полное разделение
- У птиц и млекопитающих сердце четырёхкамерное: два предсердия и два полностью разделённых желудочка, поэтому артериальная и венозная кровь нигде не смешиваются.
- Правая половина сердца обслуживает малый круг и гонит кровь в лёгкие, левая — большой круг и снабжает кислородом всё тело.
- Полное разделение резко повышает насыщение тканей кислородом, а значит, и уровень обмена веществ: именно оно сделало возможной теплокровность и постоянную температуру тела.
- Различия в деталях сохранились: у птиц от сердца отходит правая дуга аорты, а у млекопитающих — левая, что выдаёт независимое происхождение их четырёхкамерного сердца.
- Четырёхкамерность возникала в эволюции не один раз: отдельно в ветви, ведущей к млекопитающим, и отдельно у архозавров, к которым относятся крокодилы и птицы.
Доклад: Вершина ряда — птицы и млекопитающие. Их сердце четырёхкамерное, желудочки разделены полностью, и артериальная кровь нигде не смешивается с венозной. Правая половина сердца обслуживает малый круг, левая — большой. Именно полное разделение подняло насыщение тканей кислородом настолько, что стали возможны высокий обмен веществ и теплокровность. Любопытно, что четырёхкамерность возникала независимо дважды: в ветви млекопитающих и у архозавров, к которым относятся крокодилы и птицы, — об этом говорит и разная дуга аорты, правая у птиц и левая у млекопитающих.
Слайд 17. Сердце позвоночных: сравнение
- Число камер сердца и число кругов кровообращения — главные признаки, по которым сравнивают классы позвоночных.
- Чем полнее разделены потоки, тем выше уровень обмена веществ и активность животного.
Доклад: Сведём результаты в одну таблицу. У рыб два отдела сердца и один круг, у земноводных три камеры и два круга со смешанной кровью, у большинства пресмыкающихся три камеры с неполной перегородкой, у крокодилов, птиц и млекопитающих — четыре. Хорошо видно правило: чем полнее разделены потоки крови, тем выше уровень обмена веществ и тем активнее животное. Обратите внимание, что крокодилы выпадают из общего ряда пресмыкающихся именно по этому признаку.
Слайд 18. Большой круг кровообращения
- Большой круг начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии.
- Обмен веществ идёт только в капиллярах — там кровь отдаёт кислород и забирает углекислый газ.
- Из правого предсердия кровь уходит в правый желудочек и дальше в малый круг.
- Малый круг ведёт кровь в лёгкие и возвращает её обогащённой в левое предсердие.
- Так два круга смыкаются в единую восьмёрку, где сердце работает как двойной насос.
- Левый желудочек
- Аорта и артерии
- Капилляры органов
- Полые вены
- Правое предсердие
Доклад: Схема показывает большой круг кровообращения. Он начинается в левом желудочке, идёт через аорту и артерии к капиллярам органов, где и происходит собственно обмен, а затем по полым венам возвращается в правое предсердие. Оттуда кровь уходит в правый желудочек и в малый круг — к лёгким и обратно в левое предсердие. Так два круга смыкаются в единую восьмёрку, а сердце работает как двойной насос.
Слайд 19. Сосуды: кто за что отвечает
- Артерии — несут кровь от сердца, имеют толстую упругую мышечную стенку и выдерживают высокое пульсовое давление.
- Капилляры — самые тонкие сосуды со стенкой в один слой клеток и просветом в несколько микрометров, именно здесь происходит обмен веществ.
- Вены — возвращают кровь к сердцу, стенка тоньше, а обратному току мешают карманообразные клапаны.
- Лимфатические сосуды — собирают жидкость, вышедшую из капилляров в ткани, и возвращают её обратно в кровеносное русло.
- Лакуны и синусы — расширенные полости незамкнутых систем, где гемолимфа омывает органы напрямую, без стенок сосудов.
Доклад: Полезно помнить, чем различаются сосуды. Артерии несут кровь от сердца, у них толстая упругая стенка, рассчитанная на высокое пульсовое давление. Капилляры — самые тонкие, со стенкой в один слой клеток; именно здесь идёт обмен веществ, а всё остальное русло лишь подводит к ним кровь. Вены возвращают кровь к сердцу и снабжены клапанами против обратного тока, лимфатические сосуды собирают вышедшую в ткани жидкость, а лакуны и синусы — это уже принадлежность незамкнутых систем.
Слайд 20. Эволюция транспортных систем
- Каждая ступень снимала ограничение предыдущей и позволяла увеличить размеры тела.
- Главный выигрыш — рост давления и скорости тока, а значит, и скорости доставки кислорода.
- Вершина ряда — полное разделение потоков крови, открывшее путь к теплокровности.
- Диффузия — обмен идёт прямо через покровы тонкого тела
- Полостные жидкости — вещества разносит жидкость полости тела
- Незамкнутая система — сердце гонит гемолимфу по лакунам
- Замкнутая система — кровь не покидает сосудов, давление растёт
- Разделённые круги — артериальная и венозная кровь не смешиваются
Доклад: Если выстроить все рассмотренные решения в ряд, получится лестница. На нижней ступени — диффузия через покровы тонкого тела, выше — полостные жидкости, ещё выше — незамкнутая система с сердцем и лакунами, затем замкнутая система, где кровь не покидает сосудов и давление растёт. Вершина — полное разделение кругов кровообращения. Каждая ступень снимала ограничение предыдущей и позволяла животным стать крупнее и подвижнее.
Слайд 21. Кто открыл, как движется кровь
- Уильям Гарвей, 1578–1657, Английский врач, доказавший, что кровь движется по замкнутому кругу и что сердце работает как насос
- Марчелло Мальпиги, 1628–1694, Итальянский анатом, впервые увидевший под микроскопом капилляры и замкнувший схему кровообращения
- Жорж Кювье, 1769–1832, Французский естествоиспытатель, основатель сравнительной анатомии животных и учения о соотношении органов
Доклад: Наши знания о кровообращении складывались веками. Уильям Гарвей в начале семнадцатого века доказал, что кровь движется по замкнутому кругу, а сердце работает как насос, — и тем опроверг господствовавшие представления античной медицины. Марчелло Мальпиги под микроскопом впервые увидел капилляры и замкнул схему Гарвея недостающим звеном. Жорж Кювье, основатель сравнительной анатомии, дал тот метод сопоставления органов у разных групп, которым мы пользовались всю эту презентацию.
Слайд 22. Выводы
- Диффузия обслуживает клетки лишь на расстояниях около миллиметра — всё остальное берут на себя транспортные системы.
- Незамкнутая система проста и экономна, замкнутая держит давление и скорость, поэтому её выбрали самые подвижные животные.
- Число камер сердца растёт от двух у рыб до четырёх у крокодилов, птиц и млекопитающих, а вместе с ним растёт и разделение потоков крови.
- Полное разделение артериальной и венозной крови стало условием высокого обмена веществ и теплокровности.
- Сравнение транспортных систем показывает главный закон эволюции органов: усложнение формы всегда идёт за ростом требований к обмену.
Доклад: Подведём итоги. Диффузия обслуживает клетки лишь на расстояниях около миллиметра, всё остальное берут на себя транспортные системы. Незамкнутая система проста и экономна, замкнутая держит давление и скорость — её и выбрали самые подвижные животные. Число камер сердца растёт от двух у рыб до четырёх у крокодилов, птиц и млекопитающих, а полное разделение крови стало условием теплокровности. За этим стоит общий закон: усложнение органов всегда идёт вслед за ростом требований к обмену веществ.
Слайд 23. Список литературы
- Догель В. А. Зоология беспозвоночных. — М.: Высшая школа, 1981. — 606 с.
- Константинов В. М., Наумов С. П., Шаталова С. П. Зоология позвоночных. — М.: Академия, 2012. — 448 с.
- Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных: в 2 т. — М.: Мир, 1992.
- Рупперт Э. Э., Фокс Р. С., Барнс Р. Д. Зоология беспозвоночных: в 4 т. — М.: Академия, 2008.
- Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. — М.: Мир, 1989. — 528 с.
- Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных: приспособление и среда. — М.: Мир, 1982.
Доклад: В основу презентации легли классические учебники и руководства по зоологии и физиологии животных. Беспозвоночные разобраны по Догелю и по многотомнику Рупперта, Фокса и Барнса; позвоночные — по учебнику Константинова с соавторами и по «Анатомии позвоночных» Ромера и Парсонса. Физиологическая сторона вопроса, включая расчёты диффузии, опирается на классическую работу Шмидта-Ниельсена.
Слайд 24. Спасибо за внимание!
Доклад: На этом наше сравнительное путешествие по транспортным системам животных завершено. Главное, что стоит унести с собой: форма транспортной системы всегда подогнана под размеры, подвижность и уровень обмена веществ конкретной группы. Спасибо за внимание — готов ответить на ваши вопросы.