Hvad spiser hydraer. Hydraens struktur

Mindst fem arter af hydra lever i Europa, herunder Hydra vulgaris (brun eller almindelig hydra) og Hydra Viridissima (grøn hydra).De første beskrivelser blev givet af naturforskeren A. Leeuwenhoek. Havvand foretrækkes af de fleste arter, men ferskvandshydra foretrækker damme, søer og floder. Hydraer lever i vandområder med minimal strøm. De fæstner sig til sten, planter eller bunden.
Vigtig! Disse dyr er lyskrævende og har en tendens til solen og kravler ud på klipperne tættere på kysten.

Strukturen af ​​ferskvandshydra

Dyrets krop har form som et radialt symmetrisk rør: der er et hul foran, som bruges som en mund, det er omgivet af en krone på 5-12 tentakler. Hver er "indpakket" i højt specialiserede stikkende celler. Ved kontakt med offeret producerer de neurotoksiner, der udfører funktionerne til at få mad. Under dem er der en lille indsnævring - halsen. Det adskiller hoved og torso. Dyrets bagende tilspidser til en stilk, som også kaldes en "stilk". Den ender med sålen (basalskive). Benet tjener som en støtte for kroppen, med dens hjælp kan hydra fastgøres til andre overflader. Den basale sål har omentale celler, der udskiller en klæbrig væske. For at bevæge sig klæber dyret sig til den tilstødende støtte med tentakler og slipper benet, omorganiserer det yderligere, og så videre, indtil det når målet. Den kan også glide på basalskiven eller svømme kort.
Vigtig! Hvis hydraen har spist, vil dens kropslængde være omkring 5-8 mm, og hvis ikke, vil den være meget længere. Derfor kan det kun undersøges i detaljer under et mikroskop.
Hydra kroppen består af 2 lag af celler:
  • ektoderm;
  • endoderm.

Mellem dem passerer et lag af mesoglea (intercellulært stof). På det ydre lag er der forskellige celler: nogle er designet til lammelse under jagt og beskyttelse, andre til at udskille slim, andre til bevægelse osv.
Vigtig! Respiration og udskillelse af stofskifteprodukter foregår i hydra over hele kroppens overflade. Ilt tilføres gennem huden.
Hydraen har nogle få simple reflekser.Det kan reagere på mekanisk stress, temperatur, lys, kemiske forbindelser og andre irriterende stoffer.

Cellulær sammensætning af kroppen

Sammensætningen omfatter seks typer celler, der udfører separate funktioner:
  • Epitelmuskulær. Giver mulighed for at bevæge sig.
  • kirtel. Producer enzymer, der er nødvendige for fordøjelsen.
  • Mellemliggende annonce. mellemtype. De kan om nødvendigt blive til celler af andre arter.
  • nervøs. Ansvarlig for reflekser. De er over hele kroppen og forbinder i et netværk.
  • stikkende. Indeholder et lammende middel. De eksisterer for beskyttelse og næring.
  • Seksuel. Næsten alle hydraer er toeboer, men der er også hermafroditiske individer. Både æg og sæd er dannet af i-celler.

Hydra ernæring i ferskvand

Hydra er et rovdyr. Hun spiser små krebsdyr (cyclops, dafnier) og lever også af myggelarver, små orme. Det er ret interessant at jage hydraspande: den hænger med hovedet nedad og spreder sine tentakler. Samtidig svajer hendes krop meget langsomt i en cirkel. Når byttet rammer tentaklerne, rammer de stikkende celler det og immobiliserer det. Hydraen løfter den med sine tentakler til munden og fortærer den.
Vigtig! Hydra er i stand til at absorbere et offer, der er større end det i størrelse, på grund af de betydeligt strækbare kropsvægge.

Reproduktionsmetoder

Hydra kan formere sig både ved knopskydning og seksuelt. Hvis levevilkårene er gode, vil dyret vælge den aseksuelle vej. Dette dyrs spirende proces er meget hurtig, hvis individet spiser godt. Væksten af ​​en nyre fra størrelsen af ​​en lille tuberkel til et fuldgyldigt individ, som sidder på moderens krop, sker på få dage. På samme tid, selvom der er en ny hydra, der ikke er adskilt fra moderens krop, kan der dannes nye nyrer. Den seksuelle metode finder normalt sted om efteråret, hvis vandet bliver koldere. På overfladen af ​​kroppen dannes karakteristiske hævelser - kønskirtlerne med æg. Mandlige kønsceller flyder simpelthen i vandet og trænger derefter ind i æggene, og der sker befrugtning. Efter at æggene er dannet, dør hydraen, og de går ned til bunden og går i dvale. Om foråret fortsætter de med at udvikle sig og vokse.

Den første person, der så og beskrev hydraen, var opfinderen af ​​mikroskopet og den største naturforsker i det 17.-18. århundrede A. Leeuwenhoek.

Da han undersøgte vandplanter under sit primitive mikroskop, så han et mærkeligt væsen med "hornformede arme." Leeuwenhoek nåede endda at observere hydraens knopskydning og se dens stikkende celler.

Strukturen af ​​ferskvandshydra

Hydra (Hydra) er en typisk repræsentant for tarmdyr. Formen på hendes krop er rørformet, i den forreste ende er der en mundåbning, omgivet af en krone på 5-12 tentakler. Umiddelbart under tentaklerne har hydraen en lille indsnævring - en hals, der adskiller hovedet fra kroppen. Den bagerste ende af hydraen er indsnævret til et mere eller mindre langt ben, eller stilk, med en sål for enden. En velnæret hydra har en længde på ikke mere end 5-8 millimeter, en sulten er meget længere.

Hydraens krop, som alle coelenterater, består af to lag af celler. I det ydre lag er cellerne mangfoldige: nogle af dem fungerer som organer til at dræbe byttedyr (stikkende celler), andre udskiller slim, og atter andre har kontraktilitet. Nerveceller er også spredt i det ydre lag, hvis processer danner et netværk, der dækker hele hydraens krop.

Hydra er en af ​​de få repræsentanter for ferskvands-coelenterater, hvoraf hovedparten er indbyggere i havet. I naturen findes hydraer i forskellige vandområder: i damme og søer blandt vandplanter, på andemadsrødder, der dækker grøfter og gruber med vand med et grønt tæppe, små damme og floder. I reservoirer med klart vand kan hydraer findes på nøgne sten nær kysten, hvor de nogle gange danner et fløjlsblødt tæppe. Hydraer er fotofile, derfor opholder de sig normalt på lavvandede steder nær kysten. De er i stand til at skelne retningen af ​​lysstrømmen og bevæge sig mod dens kilde. Når de opbevares i et akvarium, flytter de sig altid til en oplyst væg.

Hvis du samler flere vandplanter i et kar med vand, så kan du se hydraer, der kravler langs karrets vægge og bladene på planter. Hydraens sål udskiller et klæbrigt stof, som på grund af det sidder godt fast på sten, planter eller akvariets vægge, og det er ikke nemt at adskille det. Af og til bevæger hydraen sig på jagt efter mad. I akvariet kan du markere dagligt med en prik på glasset på dets fastgørelsessted. Sådanne erfaringer viser, at om et par dage overstiger hydraens bevægelse ikke 2-3 centimeter. For at skifte plads klæber hydraen midlertidigt til glasset med sine tentakler, adskiller sålen og trækker den op til forenden. Efter at have sat sin sål på, retter hydraen sig op og hviler igen sine tentakler et skridt frem. Denne bevægelsesmetode ligner, hvordan larven af ​​mølsommerfugle, i daglig tale kaldet "landmåler", går. Kun larven trækker den bagerste ende fremad, og så igen flytter hovedenden fremad. Hydra, med sådan gang, vender sig konstant over hovedet og bevæger sig dermed relativt hurtigt. Der er en anden, meget langsommere måde at bevæge sig på - at glide på sålen. Ved kraften fra sålens muskulatur bevæger hydraen sig knap mærkbart fra sin plads. I nogen tid kan hydraer svømme i vandet: efter at have løsnet sig fra underlaget, spredt deres tentakler, falder de langsomt til bunden. Der kan dannes en gasboble på sålen, som trækker dyret opad.

Hvordan spiser ferskvandshydraer?

Hydra er et rovdyr, det lever af ciliater, små krebsdyr - dafnier, cyclops og andre, nogle gange støder større byttedyr på i form af en myggelarve eller en lille orm. Hydraer kan endda skade fiskedamme ved at spise fiskeyngel, der er udklækket fra æg.

Hydrajagt er let at observere i et akvarium. Med sine fangarme spredt bredt, så de danner et fangnet, hænger hydraen med sine fangarme nedad. Hvis du ser en siddende hydra i lang tid, kan du se, at dens krop langsomt svajer hele tiden, og beskriver en cirkel med dens forende. En kyklop, der svømmer forbi, rører ved sine fangarme og begynder at kæmpe for at frigøre sig selv, men snart, ramt af stikkende celler, falder den til ro. Lammet bytte trækkes af en fangarm til munden og fortæres. Med en vellykket jagt svulmer et lille rovdyr op fra slugte krebsdyr, hvis mørke øjne skinner gennem kroppens vægge. Hydra kan sluge bytte større end sig selv. Samtidig åbner rovdyrets mund sig bredt, og kroppens vægge strækkes. Nogle gange stikker et stykke uplaceret bytte ud af hydraens mund.

Reproduktion af ferskvandshydra

Med god ernæring begynder hydra hurtigt at knoppe. Væksten af ​​en nyre fra en lille tuberkel til en fuldt dannet, men stadig siddende på moderindividets krop, tager hydra flere dage. Ofte, mens den unge hydra endnu ikke er adskilt fra det gamle individ, er den anden og tredje nyre allerede dannet på sidstnævntes krop. Sådan opstår aseksuel reproduktion, seksuel reproduktion observeres oftere om efteråret med et fald i vandtemperaturen. Hævelser vises på kroppen af ​​hydraen - kønskirtler, hvoraf nogle indeholder ægceller, og andre - mandlige kønsceller, som flyder frit i vand, trænger ind i andre hydras kropshulrum og befrugter ubevægelige æg.

Efter ægdannelsen dør den gamle hydra normalt, og unge hydraer kommer ud af æggene under gunstige forhold.

Regenerering af ferskvandshydra

Hydraer har en ekstraordinær evne til at regenerere. En hydra skåret i to dele vokser meget hurtigt tentakler på den nederste del og en sål på overdelen. I zoologiens historie er bemærkelsesværdige eksperimenter med hydra, udført i midten af ​​det 17. århundrede, berømte. Hollandsk lærer Tremblay. Han formåede ikke kun at få hele hydraer fra små stykker, men endda splejsede halvdele af forskellige hydraer sammen, vendte deres krop på vrangen og fik en syvhovedet polyp, der ligner den Lerneanske hydra fra myterne i det antikke Grækenland. Siden da er denne polyp blevet kaldt hydra.

I vores lands reservoirer er der 4 typer hydraer, som adskiller sig lidt fra hinanden. En af arterne er kendetegnet ved en lys grøn farve, som skyldes tilstedeværelsen i kroppen af ​​hydra symbiotiske alger - zoochlorella. Af vores hydraer er de mest kendte den stilkede eller brune hydra (Hydra oligactis) og den stilkeløse eller almindelige hydra (N. vulgaris).

Strukturen af ​​tarmen
på eksemplet med ferskvandshydra

Hydraens udseende; hydra kropsvæg; gastrovaskulær kavitet; cellulære elementer af hydra; hydra opdræt

Ferskvandshydra som et laboratorieobjekt i studiet af coelenterater har følgende fordele: bred udbredelse, tilgængelighed af dyrkning og vigtigst af alt klart udtalte træk af typen Coelenterates og subtypen Cnidaria. Den er dog ikke egnet til at studere coelenteraters livscyklus (se s. 72-76).

Der kendes flere typer ferskvandshydraer, forenet i en familie af hydroider - Hydridae; medusoidstadiet faldt ud af deres livscyklus. Blandt dem er den mest udbredte Hydra oligactis.

Arbejde 1. Hydra udseende. Det er ikke svært at skelne mellem fire sektioner i hydraens krop - hovedet, stammen, stilken og sålen (fig. 24). Langstrakt og spidst fremspring af kroppen -

Ris. 24. Hydra stilk. EN- udseende (lidt forstørret); B- Hydra med en udviklende nyre, mandlige og kvindelige kønskirtler:
1 - sål og fastgørelsessted for hydra til underlaget; 2 - stilk; 3 - bagagerumsafdeling; 4 - åbning af fordøjelseshulen; 5 - tentakler; 6 - mundtlig afslutning: 7 - abolsk ende; 8 - Hypostom

oral kegle (eller hypostom) bærer en mundåbning i toppen og er omgivet af radialt arrangerede tentakler ved sin base. Hypostomet og tentaklerne danner hovedsektionen af ​​kroppen eller hovedet. Enden af ​​kroppen, der bærer hypotomet, kaldes oral, det modsatte - aboral. Det meste af kroppen er repræsenteret af en hævet, udvidet kuffert, umiddelbart efter hovedsektionen. Bagved er en indsnævret del af kroppen - stilken går ind i

fladt område - sål; dens celler udskiller en klæbrig hemmelighed, ved hjælp af hvilken hydraen fæstnes til underlaget. En lignende struktur af kroppen gør det muligt at trække flere eller mange symmetriplan gennem den; hver vil opdele kroppen i øl homogene halvdele (en af ​​dem vil præsentere et spejlbillede af den anden). I hydra passerer disse planer langs radierne (eller diametrene) af den tværgående sektion af hydraens krop og skærer hinanden i kroppens længdeakse. Denne symmetri kaldes radial (se fig. 23).

På levende materiale kan du følge hydraens bevægelse. Efter at have fastgjort sålen til underlaget, forbliver hydraen på ét sted i lang tid. Hun vender sin orale ende i forskellige retninger og "fanger" det omgivende rum med sine fangarme. Hydraen bevæger sig efter den såkaldte "walking"-metode. Strækker kroppen langs overfladen af ​​substratet, den er fastgjort af den orale ende, adskiller sålen og trækker den aborale ende op og fastgør den tæt på den orale; så der udføres et "trin", som så gentages mange gange. Nogle gange bliver den frie ende af kroppen kastet til den modsatte side af den befæstede hovedende, og så kompliceres "gangen" af saltomortaler over hovedet.

Fremskridt. 1. Overvej en levende hydra. For at gøre dette skal du forberede et midlertidigt mikrorelarat fra levende hydraer; dækglas for at give høje plasticine ben. Observationer udføres under et mikroskop ved lav forstørrelse (eller under en stativlup). Tegn "konturerne af hydraens krop og angiv i figuren alle elementerne af dens ydre struktur skrevet ovenfor. 2. Følg sammentrækningen og strækningen af ​​dyrets krop: når den bliver skubbet, rystet eller på anden måde irriteret, vil hydraens krop krympe til en klump; om et par minutter, efter at hydraen er faldet til ro, vil hendes krop antage en aflang, næsten cylindrisk form (op til 3 cm).

Arbejde 2. Hydra kropsvæg. Cellerne i hydraens krop er placeret i to lag: det ydre eller ektoderm og det indre eller endoderm. Hele vejen igennem, fra hypostom til eneste, inklusive, er cellelagene godt sporet, da de er adskilt, mere præcist, forbundet med et særligt ikke-cellulært gelatinøst stof, som også danner en kontinuerlig mellemlag, eller bundplade(Fig. 25) På grund af dette er alle celler forbundet til et enkelt integreret system, og bundpladens elasticitet giver og vedligeholder den kropsform, der er karakteristisk for hydra.

Langt de fleste ektodermale celler er mere eller mindre homogene, fladtrykte, tæt op ad hinanden og direkte forbundet med det ydre miljø.


Ris. 25. Skema over strukturen af ​​hydraens krop. EN- længdesnit af kroppen med skæringspunktet (på langs) af tentaklerne; B- tværgående snit gennem stammen; I- topografi af cellulære og andre strukturelle elementer i sektionen af ​​den tværgående sektion gennem væggen af ​​hydraens krop; G- nerveapparat; diffust fordelte nerveceller i ektodermen:
1 - eneste; 2 -stilk; 3 - torso; 4 - mavehulen; 5 - tentakel (væg og hulrum); 6 - Hypostom og mundåbning i det; 7 - ektoderm; 8 - endoderm; 9 - bundplade; 10 - sted for overgang af ektoderm til endoderm; 11 - 16 - hydra celler (11 - stikkende, 12 - følsomme, 13 - mellemliggende (mellemliggende), 14 - fordøjelsessystemet, 15 - kirtel, 16 - nervøs)

Det primitive integumentære væv, som de danner, isolerer de indre dele af dyrets krop fra det ydre miljø og beskytter dem mod virkningerne af sidstnævnte. Endodermale celler er også for det meste homogene, selvom de synes at være udadtil forskellige på grund af dannelsen af ​​midlertidige protoplasmatiske udvækster-pseudolodia. Disse celler er aflange på tværs af kroppen, med den ene ende vendt mod ektodermen, og den anden - inde i kroppen; hver af dem er udstyret med en eller to flageller (findes ikke på præparatet). Det her fordøjelsesceller der udfører fordøjelsen af ​​mad og absorption; madklumper fanges af pseudopodia, og ufordøjelige rester udstødes af hver celle uafhængigt. Behandle intracellulært fordøjelsen i hydra er primitiv og ligner en lignende proces i protozoer. Da ectoderm og endoderm er dannet af to grupper af specialiserede celler, tjener hydra som et eksempel på den indledende differentiering af cellulære elementer i en flercellet organisme og dannelsen af ​​primitive væv (fig. 25).

Næringsstoffer assimileres delvist af endodermens fordøjelsesceller, delvist transporteret gennem det mellemliggende ikke-cellulære lag; ektodermale celler; de modtager næringsstoffer gennem bundpladen, og muligvis direkte fra fordøjelsessystemet, gennem deres processer, der gennemborer bundpladen. Det er klart, at støttepladen, selvom den er blottet for en cellulær struktur, spiller en meget væsentlig rolle i hydraens liv.

Fremskridt. 1. Gør dig bekendt med strukturen af ​​hydra kropsvæggen. Overvej, ved lav forstørrelse af mikroskopet, arrangementet af lag i væggen af ​​hydraens krop på et konstant, farvet præparat af en median gennemskåret dyrets krop. 2. Skitser skematisk kroppens væg (kontur, uden at afbilde grænserne mellem cellerne); marker ektoderm, endoderm til bundpladen i figuren og angiv deres funktioner,

Arbejde 3. Gastrovaskulær hul. Den åbner i den orale ende med munden, der fungerer som den eneste åbning, hvorigennem hulrummet kommunikerer med det ydre miljø (se fig. 25). Overalt, inklusive den orale kegle, er den omgivet (eller foret) med endodermis. Begge cellelag grænser op til mundåbningen. Med begge flageller skaber endodermale celler vandstrømme i hulrummet.

I endodermen er der specielle celler - glandulære (ikke synlige på præparatet) - som udskiller fordøjelsessaft ind i hulrummet (se fig. 25, 26). Fødevarer (for eksempel fangede krebsdyr) kommer ind i hulrummet gennem mundåbningen, hvor det delvist fordøjes. Ufordøjelige madrester fjernes gennem den samme enkeltåbning, der tjener som


Ris. 26. Isolerede hydraceller: EN- epitelmuskulær celle i ektodermen (stærkt forstørret). Sættet af sammentrækbare muskelfibre i processen i figuren er fyldt med blæk, omkring det er et lag af gennemsigtig protoplasma; B- en gruppe endodermceller. Mellem fordøjelsescellerne en kirtel og en følsom; I- interstitiel celle mellem to endodermale celler:
1 - 8 - epitelmuskelcelle 1 - epitelregion 2 - kerne, 3 - protoplasma, 4 - indeslutninger, vakuoler, 5 - ydre kutikulært lag 6 - muskel forlængelse, 7 - protoplasmatisk kappe, 8 - muskelfibre); 9 - endodere. babyceller; 10 - deres flageller; 11 - kirtelcelle; 12 - support plade;.13 - følsom celle; 14 - interstitiel celle

ikke kun gennem munden, men også med pulver. Hydraens hulrum fortsætter ind i sådanne dele af kroppen som stilken og tentaklerne (se fig. 24); fordøjede stoffer trænger ind her; fordøjelse af mad sker ikke her.

Hydra har dobbelt fordøjelse: intracellulært- mere primitiv (beskrevet ovenfor) og ekstracellulær eller hulrum karakteristisk for flercellede dyr og først dukkede op i tarmhuler.

Morfologisk og funktionelt svarer hydraens hulrum til tarmene hos højere dyr og kan kaldes gastral. Hydraen har ikke et specielt system, der transporterer næringsstoffer; denne funktion udføres delvist af det samme hulrum, som derfor kaldes gastrovaskulær.

Fremskridt. 1, På en mikropræparation af et længdesnit med en lille forstørrelse af mikrohullet, skal du overveje formen af ​​det gastrovaskulære hulrum og dets position i hydraens krop. Vær opmærksom på foringen af ​​hulrummet (langs hele dets længde) med endodermale celler. Dette skal verificeres ved at undersøge hypotomet ved høj forstørrelse af mikroskopet. 2. Find områder i det gastrovaskulære hulrum, der ikke er involveret i fordøjelsen af ​​mad. Tegn alle observationer, der angiver i figuren

funktioner i forskellige dele af hulrummet. 3, Undersøg og tegn ved lav forstørrelse af mikroskopet et tværsnit gennem hydraens krop. Vis på figuren den cylindriske form af kroppen, placeringen af ​​cellelagene og støttepladen, forskellen mellem ektodermale og endodermale celler, hulrummets lukkethed (mundåbningen ikke medregnet).

Arbejde 4. Cellulære elementer af hydra. Med alle de morfologiske og fysiologiske forskelle er cellerne i begge lag i hydraen så ens, at de udgør en enkelt type epitelmuskelceller(se fig. 26). Hver af dem har et boblelignende eller cylindrisk område med en kerne i midten; dette er den epiteliale del, der danner integumentet i ektodermen og fordøjelseslaget i endodermen. Ved bunden af ​​cellen udvider kontraktile processer - cellens muskulære element.

Det dobbelte tegn i cellens struktur svarer til det dobbelte navn på denne celletype.

Muskelprocesser af epitelmuskelceller støder op til bundpladen. I ektodermen er de placeret langs kroppen (dette er ikke synligt på præparatet), og ved sammentrækning af deres krop forkortes hydraen; i endodermen er de tværtimod rettet hen over kroppen, og når de trækker sig sammen, aftager hydraens krop i tværsnit og strækker sig i længden. Ved den vekslende virkning af muskelprocesserne i cellerne i ektodermen og endodermen trækkes hydraen sammen og strækkes i længden.

Epitelområder ser anderledes ud, afhængigt af cellens placering: i det ydre eller indre lag, i stammen eller i sålen.

Den dobbelte natur af strukturen af ​​den epitel-muskulære celle svarer til en dobbelt funktion.

Meget små cellulære elementer - brændende celler (nældeceller, cnidoblaster) - er placeret i grupper i tentaklens ektoderm (fig. 27). Center for sådan en gruppe, kaldet stikkende batteri, er optaget af en forholdsvis stor celle - en penetrant og flere mindre - volvents. Mindre talrige stikkende batterier findes også i ectoderm i stammeregionen. De mest almindelige træk ved cnidia-regioner er som følger: en protoplasmatisk krop, en speciel cellulær organoid - en stikkende kapsel (cnida) og en tynd rygsøjle eller kort hår, der rager udad, næsten ikke synligt, kaldet en cnidocil (fig. 27).

Med et mere detaljeret bekendtskab med nældeceller kan tre af deres former skelnes. Penetranter (fig. 27)


Ris. 27. Hydra stikkende celler: EN- penetrerende - den første type stikkende celler; cnidoblasten vises i hvile (venstre) og med glødetråden udstødt (højre); B- Volvent; I- et segment af hydraens tentakel med batterier af stikkende celler af forskellige typer:
1 - penetranter; 2 - volvents; 3 - glutinanter; 4 - 13 - elementer af stikkende celler (4 - hætte; 5-knidoblast, protoplasma og kerne, 6 - kapsel, 7 - kapslens væg 8 - en tråd, 9 - nakke, 10 - kegle, 11 - stiletter, 12 - rygsøjler, 13 - knidocil)

har en stor pæreformet kapsel; dens væg er stærk og elastisk. I kapslen ligger et spiralformet langt tyndt cylindrisk rør - stikkende tråd forbundet til kapslens væg ved hjælp af en hals -

trådforlænger, på hvis indervæg der er tre spidse stiletter og flere pigge.

I hvile lukkes kapslen af ​​et låg, over hvilket en cnidocil stikker ud; dens specifikke irritation (mekanisk og muligvis kemisk) sætter cnidoblasten i gang (se fig. 27). Låget åbner, halsen strækker sig fra åbningen af ​​knida; stiletterne, der peger fremad, gennemborer offerets krop og, vender sig om, udvider såret, den stikkende tråd trænger ind i sidstnævnte, som vender vrangen ud; en giftig væske, der indføres i såret af en tråd, lammer eller dræber offeret. Penetrantens handling (fra irritationen af ​​knizodiutya til indtrængning af giften) fortsætter øjeblikkeligt.

Volvents er noget enklere. Deres cnidia er blottet for giftig væske og har halse med stiletter og rygsøjler. De stikkende filamenter, der udstødes ved irritation, slynger sig om svømmebørsterne (på krebsdyrets ben eller antenner) og skaber derved en mekanisk hindring for byttets bevægelse. Mindre klar er rollen af ​​glutinanter (store og små).

Nældeceller tjener som en hydratilpasning til forsvar og angreb. På aflange og langsomt bevægende tentakler aktiveres, når de stimuleres, adskillige stikkende batterier samtidigt. Knidoblast virker én gang; ude af drift erstattes af en ny, dannet af reserveudifferentierede celler.

Ud over de specialiserede grupper af celler, der studeres i praktiske klasser (epitelmuskulær, kirtel og brændenælde), har hydra også andre celler, som er svære at studere i en laboratorietime. Ikke desto mindre, for fuldstændighedens skyld, er de vigtigste træk ved disse celler givet nedenfor.

Mellemliggende annonce celler, eller forkortet "i-celler" - talrige små celler placeret i grupper i hullerne mellem epitel-muskelcellerne ved deres baser, dette svarer til deres navn som mellemliggende (se fig. 26). Af disse er stikkende celler dannet ved transformation (se ovenfor) og nogle andre cellulære elementer. Derfor kaldes de også for reserveceller. De er i en udifferentieret tilstand og specialiserer sig i celler af en eller anden type som følge af en kompleks udviklingsproces.

Følsomme celler er hovedsageligt koncentreret i ektodermen (se fig. 26); de er aflange; med en spids ende går de ud, og med den modsatte ende til bundpladen, langs hvilken deres processer strækker sig. Ved deres base ser de følsomme celler ud til at komme i kontakt med nerveelementerne.

Nerveceller er spredt mere jævnt over hele hydraens krop og danner tilsammen et diffust nervesystem (se fig. 25); kun i området ved hypostomet og sålen er der en rigere ophobning af dem, men hydraen har endnu ikke et nervecenter eller nerveknuder generelt. Nerveceller er indbyrdes forbundet ved processer (se fig. 25), der danner noget som et netværk, hvis knuder er repræsenteret af nerveceller; på dette grundlag kaldes hydraens nervesystem retikuleret. Som sanseceller er nerveceller hovedsageligt koncentreret i ektodermen.

Irritation fra det ydre miljø (kemisk, mekanisk, eksklusive irritation af cnidoblaster) opfattes af følsomme celler, og excitationen forårsaget af det overføres til nerveceller og diffunderer langsomt til hele systemet. Hydraens reaktionsbevægelser kommer til udtryk

i form af kompression af hele kroppen, altså i form af en generel reaktion, på trods af irritationens lokale karakter. Alt dette er bevis på det lave niveau, hvor hydranervesystemet er placeret. Ikke desto mindre opfylder det allerede rollen som et organ, der forbinder de strukturelle elementer i B til en enkelt helhed (nerveforbindelser i kroppen), og kroppen som helhed - med det ydre miljø.

Fremskridt, 1. Undersøg et lille område af tentaklen under et mikroskop ved høj forstørrelse på et mikropræparat af et længdesnit (eller på et samlet snit). At studere udseendet af stikkende celler, deres placering i kroppen og de stikkende batterier, der dannes af dem. Skitser det undersøgte område af tentaklen med billedet af begge cellelag, området af det gastrovaskulære hulrum og det stikkende batteri, 2. På et mikropræparat lavet på forhånd fra udblødt væv (se s. 12), undersøg og skitser ved høj forstørrelse forskellige former for stikkende celler og en epitelmuskulær celle . Marker detaljerne i strukturen og angiv deres funktion.

Arbejde 5. Hydra reproduktion. Hydraer formerer sig både vegetativt og seksuelt.

Vegetativ form for reproduktion - spirende- udføres som følger. I den nederste del af stammen af ​​hydra vises en nyre som en kegleformet tuberkel. I dens distale ende (se fig. 24) dukker flere små tuberkler op, som bliver til tentakler; i midten mellem dem bryder mundåbningen. I den proksimale ende af nyren dannes en stilk og en sål. Cellerne i ectoderm, endoderm og materialet i støttepladen deltager i dannelsen af ​​nyren. Mavehulen i moderens krop fortsætter ind i nyrernes hulrum. En fuldt udviklet nyre adskiller sig fra moderindividet og går over til en selvstændig eksistens.

Organerne for seksuel reproduktion er repræsenteret i hydraer af kønskirtlerne eller kønskirtlerne (se fig. 24). Æggestokken er placeret i den nederste del af stammen; en ægformet celle i ektodermen, omgivet af specielle næringsceller, er et stort æg med talrige udvækster, der ligner pseudopodia. Over ægget bryder den fortyndede ektoderm igennem. testikler med talrige spermatozoer dannes i den distale del (tættere på den orale ende) af stammeregionen, også i ektodermen. Gennem brud på ektodermen kommer spermatozoerne ind i vandet og befrugter det efter at have nået ægget. I dioecious hydraer bærer et individ enten en mandlig eller kvindelig gonade; på

hermafroditisk, dvs. biseksuel, hos samme individ dannes både testiklen og æggestokken.

Fremskridt. 1. Gør dig bekendt med udseendet af nyren på en levende hydra eller på et mikropræparat (totalt eller langsgående snit). Find ud af forholdet mellem cellelagene og nyrernes hulrum med de tilsvarende strukturer i moderens krop. Skitser observationer ved lav forstørrelse af mikroskopet. 2. Ved udarbejdelsen af ​​et længdesnit er det nødvendigt at undersøge og skitsere ved en lav forstørrelse af mikroskopet et generelt billede af hydraens kønskirtler.

Distal, fra latin distar - fjernt fra midten eller aksen af ​​kroppen; i dette tilfælde fjernt fra moderens krop.

Proksimal, fra latin proximus- tættest på (tættere på kroppens eller midtens akse).

1: Hermafroditisk, fra græsk hermafrodit En organisme med kønsorganer af begge køn.

Naturforskeren A. Leeuwenhoek, der opfandt mikroskopet, var den første, der kunne se og beskrive hydraen. Denne videnskabsmand var den mest betydningsfulde naturforsker i XVII-XVIII århundreder.

Leeuwenhoek undersøgte vandplanter med sit primitive mikroskop og bemærkede et mærkeligt væsen, der havde hænder "i form af horn." Videnskabsmanden observerede endda spirende af disse skabninger og så deres stikkende celler.

Strukturen af ​​ferskvandshydra

Hydra refererer til tarmdyr. Dens krop har en rørformet form, foran er der en mundåbning, som er omgivet af en krone, bestående af 5-12 tentakler.

Under tentaklerne indsnævrer hydraens krop, og der opnås en hals, som adskiller kroppen fra hovedet. Bagsiden af ​​kroppen er indsnævret til en stilk eller stilk, med en sål for enden. Når hydraen er fuld, overstiger dens krop ikke 8 millimeter i længden, og hvis hydraen er sulten, er kroppen meget længere.

Som alle repræsentanter for tarmhulen er hydraens krop dannet af to lag af celler.

Det ydre lag består af en række forskellige celler: nogle celler bruges til at besejre bytte, andre celler har kontraktilitet, og atter andre udskiller slim. Og i det yderste lag er der nerveceller, der danner et netværk, der dækker guidernes krop.

Hydra er en af ​​de få coelenterater, der lever i ferskvand, og de fleste af disse væsner lever i havene. Hydras levested er en række forskellige vandområder: søer, damme, grøfter, floder. De slår sig ned på vandplanter og rødder af andemad, som dækker hele bunden af ​​reservoiret med et tæppe. Hvis vandet er rent og gennemsigtigt, sætter hydraerne sig på stenene nær kysten og danner nogle gange et fløjlstæppe. Hydraer elsker lys, så de foretrækker lavvandede steder nær kysten. Disse væsner kan skelne lysets retning og bevæge sig mod dets kilde. Hvis hydraer lever i et akvarium, flytter de altid til dets oplyste del.


Hvis vandplanter placeres i et kar med vand, så kan man se, hvordan hydraer kravler langs deres blade og karrets vægge. På sålen af ​​hydraen er der et klæbende stof, der hjælper den med at sætte sig fast på vandplanter, sten og akvariets vægge, det er ret svært at rive hydraen fra sin plads. Af og til bevæger hydraen sig på jagt efter føde, dette kan observeres i akvarier, når et spor forbliver på stakken på det sted, hvor hydraen sad. Om et par dage bevæger disse væsner sig ikke mere end 2-3 centimeter. Under bevægelse fastgøres hydraen til glasset med en tentakel, river sålen af ​​og trækker den til et nyt sted. Når sålen er fastgjort til overfladen, jævner hydraen ud og hviler på sine fangarme igen og tager et skridt fremad.

Denne bevægelsesmetode ligner bevægelsen af ​​møllarver, som ofte kaldes "landmålere". Men larven trækker bagenden til fronten og flytter derefter fronten igen. Og hydraen vælter over hovedet, hver gang den bevæger sig. Så hydraen bevæger sig hurtigt nok, men der er en anden, langsommere måde at bevæge sig på - når hydraen glider på sin sål. Nogle individer kan løsne sig fra underlaget og svømme i vandet. De spreder deres tentakler og synker til bunds. Og hydraer rejser sig ved hjælp af en gasboble, der dannes på sålen.


Hvordan spiser ferskvandshydraer?

Hydraer er rovdyr, de lever af ciliater, cyclops, små krebsdyr - dafnier og andre små levende væsner. Nogle gange spiser de større bytte, såsom små orme eller myggelarver. Hydraer kan endda skabe kaos på fiskedamme, da de lever af nyudklækkede fisk.

Hvordan hydrajagterne let kan spores i akvariet. Hun spreder sine tentakler vidt, som danner et spind, mens hun hænger fangarme ned. Hvis du ser på hydraen, vil du bemærke, at dens krop, langsomt svajende, beskriver en cirkel med dens forreste del. Et forbipasserende offer fanger fangarme, forsøger at frigøre sig selv, men falder til ro, da de stikkende celler lammer det. Hydra trækker bytte til munden og begynder at spise.

Hvis jagten lykkes, svulmer hydraen fra antallet af spiste krebsdyr, og deres øjne vises gennem dens krop. Hydra kan spise bytte større end sig selv. Hydraens mund er i stand til at åbne bredt, og kroppen strækkes betydeligt. Nogle gange stikker en del af offeret ud af munden på hydraen, som ikke passede ind.


Reproduktion af ferskvandshydra

Hvis der er mad nok, formerer hydraer sig hurtigt. Reproduktion sker ved knopskydning. Processen med nyrevækst fra en lille tuberkel til et modent individ tager flere dage. Ofte dannes der flere knopper på hydraens krop, mens det unge individ ikke er skilt fra moderhydraen. Aseksuel reproduktion forekommer således i hydraer.

Om efteråret, når vandtemperaturen falder, kan hydraer også formere sig seksuelt. På hydraens krop dannes kønskirtlerne i form af hævelser. I nogle hævelser dannes mandlige kønsceller og i andre ægceller. Mandlige kønsceller flyder frit i vandet og trænger ind i hydra-kroppens hulrum og befrugter ubevægelige æg. Når æg dannes, dør hydraen normalt. Under gunstige forhold kommer unge individer frem fra æggene.

Regenerering af ferskvandshydra

Hydraer har en fantastisk evne til at regenerere. Hvis hydraen skæres i to, så vil der hurtigt vokse nye fangarme i den nederste del, og sålen på den øverste del.

I det 17. århundrede udførte den hollandske videnskabsmand Tremblay interessante eksperimenter med hydraer, som et resultat af hvilke han ikke kun formåede at dyrke nye hydraer fra stykker, men også splejsede forskellige halvdele af hydraer, opnåede syvhovedede polypper og vendte deres kroppe på vrangen. Da man opnåede en syvhovedet polyp, der ligner hydraen fra det antikke Grækenland, begyndte disse polypper at blive kaldt hydraer.

TIL type coelenterater omfatte lavere flercellede organismer, hvis krop består af to lag af celler og har radial symmetri. Coelenterater er karakteriseret ved tilstedeværelsen af ​​stikkende celler.

Hydra

Omkring 9.000 arter er kendt. Den mest typiske repræsentant er strukturen ferskvandshydra.

I en ferskvandshydrapolyp ligner en krop op til 1 cm lang en sæk, hvis vægge består af to lag celler: det ydre ektoderm og internt - endoderm. Inde i kroppen er der tarmhulen. I den ene ende af kroppen er mund omgivet af tentakler. Med dem fanger hydra mad og leder det ind i munden.

Den anden ende - eneste- hydra er knyttet til undervandsobjekter, fører en konstant ubevægelig livsstil. Nogle gange kan den bevæge sig ved at bøje kroppen i den ene eller anden retning og flytte sålen til en anden genstand, som den er fastgjort til. Hovedparten af ​​ektodermen består af hud-muskelceller, i bunden af ​​hvilke der er kontraktile muskelfibre. Når de trækker sig sammen, krymper kroppen af ​​hydraen til en klump, ensidig sammentrækning fører til en bøjning i kroppen. I bunden af ​​hud-muskelcellerne ligger stjerneformede nerveceller med lange processer (et meget primitivt nervesystem).

På kroppen af ​​hydraen, især på tentaklerne, er placeret stikkende celler have en kapsel stikkende tråd. Står ud fra den stikkende celle stikkende hår, ved kontakt, hvormed en stikkende tråd stikkes ind i byttets krop, dræber dens gift dyret, som hydraen så sluger med sine tentakler.

Endodermens hovedfunktion er fordøjelsen af ​​mad. Nogle af dens celler udskiller fordøjelsessaft, under påvirkning af hvilken delvis fordøjelse af mad sker i tarmhulen. Ufordøjede madrester udstødes gennem munden. Endodermale celler udfører også en udskillelsesfunktion. Hydra ånder hele overfladen.

Hydra er kendetegnet ved både aseksuel og seksuel reproduktion.

Aseksuel reproduktion kaldes spirende. Det sker under gunstige forhold. Fremspring dannes på væggene af hydraens krop - nyrer, i enderne af hvilke tentakler vises, og mellem dem - et horn. Små hydraer adskilles og lever for sig selv.

Under seksuel reproduktion dannes tuberkler på kroppen af ​​hydraer, hvori der dannes små mobile celler hos nogle individer - spermatozoer, på andre - store - æg.

Modne spermatozoer svømmer op til hydraen med ægcellen og trænger ind - kønscellernes kerner smelter sammen. foregår befrugtning. Ægget bliver til æg dækket med en tyk skal. Hydraen dør, og ægget falder til bunden af ​​reservoiret og opbevares der. Om foråret udvikler der sig en lille hydra.

Hydraen har en højt udviklet evne til at genoprette tabte og beskadigede dele af kroppen - regenerering.

Polypper og vandmænd

Blandt repræsentanter for tarmtypen, der lever i havene, er der siddende former - polypper og frit svævende vandmand. Blandt polypper er der enkelte og koloniale former. Solitære marine polypper omfatter anemone. Ved hjælp af et muskuløst ben kan hun langsomt bevæge sig langs bunden. En af tilpasningerne til bevægelse over lange afstande hos søanemoner er symbiose- dens samliv med en eremitkrebs: en eremitkrebs er mindre iøjnefaldende forneden, hvis der er en anemone på dens skal, mens en anemone får mulighed for at bevæge sig lange afstande, hvilket øger dens evne til at få føde.

Kolonial koralpolypper kan varieres i form (sfærisk, trælignende), have et ydre eller indre skelet af kalk eller hornlignende organiske stoffer i forskellige farver. De bruges til at lave smykker.

Kolonial gale polypper danne tætte bebyggelser på lavt vand - koralrev og koraløer - atoller, som ofte er en farlig hindring for navigation.

Vandmand- flydende rovdyr. Byttet dræbes med gift stikkende celler. Deres gennemskinnelige krop har form som en klokke eller en paraply med en diameter på 0,3 til 2 m. Deres fordøjelseskavitet består af centrale del og går derfra kanaler.

Nervesystemet har en mere kompleks struktur end hydraens. Ud over den generelle nerveklynge omkring paraply, er der en ophobning af nerveceller, der dannes sammen med processer nervering.

Vandmændene har lysfølsomme øjne Og balanceorganer. Vandmænd bevæger sig på en jet måde ved at forkorte klokken, skubbe vand ud under den.

Nogle vandmænd ( hjørnespark, kryds) er skadelige for mennesker. Andre er f.eks. af kommerciel betydning ropilema, som spises i Kina og Japan.

Hvis du finder en fejl, skal du vælge et stykke tekst og trykke på Ctrl+Enter.