生物学 - ページ 127

昆虫はどのように呼吸するのですか?

の 昆虫が呼吸する 気管を通して。これは酸素を動物に持っていって、その代謝から二酸化炭素を追い出します.昆虫は、人々と同様に、生きて二酸化炭素を放出するのに酸素を必要としますが、それにもかかわらず、人間がそれらを理解するように昆虫が呼吸するとは言えません。. 昆虫は、空気や水から酸素を受け取るための肺やえらを欠いています。それらはまた彼らの循環系を通して酸素を運ばない。気管呼吸についてさらに学ぶことに興味があるかもしれません:動物の特徴と例.昆虫の呼吸:気管系昆虫は、気嚢と呼ばれる彼らの体の下部を覆う小さな穴、または呼吸気孔を通して空気を吸収します。これらは、昆虫が腹部の筋肉を拡張すると開き、昆虫が腹部の筋肉を収縮すると閉じます。.空気が気管に入ると、それは昆虫の体全体に伸びる非常に細い管の広範なネットワークによって形成された気管系を通って移動する。. これらの気管は、分岐すると細くなり、すべての組織に入り込んで細胞に達します。それは、毛細血管に関して人間で起こることに似ています.昆虫は拡散によって呼吸するガスの交換、または私たちが呼吸として理解していることは、主に細胞壁を通しての拡散を通して行われ、体のさまざまな組織に直接酸素を運びます。. 気管に到達する空気は、拡散によって細胞に到達するすべての組織に分配され、必要な酸素を供給しながら過剰な二酸化炭素を回収します。.これはガスの動きを説明しています。さらに、ある程度まで、昆虫は彼らの呼吸を制御することができます。昆虫は筋肉の収縮を利用して肺胞を開閉します.乾いた砂漠の環境に住んでいる昆虫は水分の損失を防ぐためにスピラクルのバルブを閉じておくでしょう. 昆虫はまた、気管チューブを通して空気を強制するために彼らの体を通して筋肉をポンピングすることができます、その結果酸素の供給を加速します.暑い場所やストレスの多い場所では、異なる尖塔を交互に開き、筋肉を使って体の伸縮を行うことで、虫が空気を放出することさえできます.昆虫の呼吸器系は小さな生物にとって非常に効率的です。体のサイズが大きくなると、効率が低下します。体の直径が3センチメートルを超えると、呼吸の必要性を満たすことができません.したがって、体の大きさを制限するのは昆虫の呼吸器系です。血液などの輸送システムは、体の周りの酸素や二酸化炭素の移動に関与していないことに留意する必要があります。.水生昆虫はどのように呼吸しますか? 酸素は空気中に豊富に含まれていますが(空気中のO2レベルは200,000ppm)、水中ではそれほどアクセスできません(15ppmに達する)。この呼吸困難にもかかわらず、多くの昆虫は生活環のいくつかの段階で水中に生息しています。.ほとんどの昆虫は彼らのspiraclesを閉じて、彼らの代謝を遅くすることによって長期間水中で生き残ることができます、しかし水生昆虫は水中で生き残るためにいくつかの特別な適応をしました.水生昆虫は、水中にいる間に水中の酸素の吸収を増やすために、ガス交換に利用できる表面を効果的に増やす構造を採用しています.水に生息する多くの昆虫は、魚がそうであるのと同じように、気管鰓、それらがそうでなければ彼らがそうでないより多くの酸素を水から取ることを可能にする小さな気管構造を持っています。. これらの鰓は腹部によく見られますが、昆虫の中には奇妙で予想外の場所に見られることがあります。たとえば、一部のプレコプターには、それらの後端から伸びる一群のフィラメントのように見える肛門鰓があります。または、トンボの幼虫のように、その右側にえらがあります。.水生無脊椎動物の中には、呼吸用色素を使って水から酸素を抽出するものがあります。昆虫の少数のグループの中で、(ユスリカ科の)非噛む蚊の幼虫は、脊椎動物と同様にヘモグロビンを持っています. ユスリカ幼虫は、ヘモグロビンのために、鮮やかな赤い色を持っています。 血虫 または赤いワーム.これらのワームは、非常に低い酸素レベルの水中でも発生する可能性があります。彼らは彼らのヘモグロビンを酸素で飽和させる湖と池の泥だらけの底で彼らの体を波立たせます. 動きが止まると、ヘモグロビンは酸素を放出し、最も汚染された水生環境でも呼吸が可能になります。.しかし、水生環境に生息するいくつかの昆虫は、陸生昆虫に似た開放気管システムを使用して、空気から酸素を得ます。ラットのテールワームのようなこれらの水生昆虫の中には、潜水管のそれと同様の構造を通して地表の空気への接続を維持するものがあります。.いくつかの蚊の幼虫は、いくつかの水生植物が液胞と呼ばれる水中に貯蔵する酸素供給を利用します。. 酸素はあなたの呼吸周期の老廃物ですが、浮遊するのを助けます。蚊の幼虫は液胞に穴をあけ酸素を吸うために呼吸管を使う.カブトムシや水生昆虫の中には、エアタンクを持っているダイバーのように、それらと一緒に一時的な空気の泡を運んで潜ることができる人もいます。.その他、カブトムシのような ニレ科, カブトムシのクラスから、彼らは体の周りの空気の恒久的な映画を保存. これらの水生昆虫は、水をはじく小さな網目状の毛(毛)のネットワークによって保護されており、そこから酸素を抽出するための一定の空間を提供しています。プラストロンと呼ばれるこの構造は、それらが恒久的に水没することを可能にします.参考文献Wigglesworth、V.「昆虫」。で:ブリタニカ百科事典(2015年4月)ブリタニカ百科事典、Inc。取得日:2017年5月8日、britannica.comから.Hadley、D.「昆虫はどのように呼吸するのですか?」(2017年4月):ThoughtCo。動物と自然取得日:2017年5月8日、thoughtco.comから.Steinau、R.「どのように昆虫は息を吸い込むか」で:害虫駆除業者に尋ねてください。 2017年5月8日、asktheexterminator.comから取得しました。.JordánMontés、F.「昆虫の世界」Ed。Mundi-Prensa Libros(2013、スペイン).De la...

きのこはどのように呼吸するのですか?種類、分類および段階

の きのこの呼吸 観察している真菌の種類によって異なります。生物学では、真菌は、真菌として知られています。真菌は、3つの大きなグループ、カビ、酵母、およびキノコを区別できる場所です。.真菌は、明確に定義された核およびキチンの壁を有する細胞からなる真核生物である。さらに、それらは吸収によって供給されるので特徴付けられます. 真菌、酵母、カビ、キノコの3つの大きなグループがあります。下に見られるように、真菌の各タイプは特定の方法で呼吸します.多分あなたは興味があるかもしれません?真菌の呼吸の種類細胞呼吸または内部呼吸は、酸化によって特定の有機化合物が細胞にエネルギーを提供する無機物質に変換される一連の生化学反応です。. 真菌群集の中で、我々は2つのタイプの呼吸を見つけます:好気性と嫌気性.有酸素呼吸は、最終的な電子受容体が水に還元される酸素であるものです. 一方、嫌気性呼吸は発酵と混同してはいけません。後者には電子伝達系がないからです。この息は酸化プロセスに使用される分子が酸素ではないものです. 分類による呼吸菌呼吸の種類の説明を簡単にするために、真菌の種類に応じて分類します。. 酵母このタイプの真菌は、単細胞生物であることを特徴としています。. これらの生物は酸素がなくても生き残ることができますが、酸素があるとき彼らは他の物質を嫌気的にそれを吸います、彼らは決して自由な酸素を摂取しません. 嫌気性呼吸は、グルコースを酸化するために使用される物質からのエネルギーの抽出であり、したがってアデノシン三リン酸(以下、アデノシンリン酸としても知られている)である。このヌクレオダイトは細胞のエネルギーを獲得する責任があります。.このタイプの呼吸は発酵としても知られており、物質の分割によってエネルギーを得るために続くプロセスは解糖として知られています.解糖では、グルコースの分子は6個の炭素とピルビン酸の分子に分解されます。そしてこの反応では2分子のATPが生成されます。.酵母もアルコール発酵として知られている発酵の特定の種類があります。エネルギーを得るためにグルコース分子を破壊することによって、エタノールが生産されます.それは分子から少ないエネルギーを取るので発酵は呼吸より効果的ではありません。ブドウ糖の酸化のために使用されるすべての可能な物質はより少ない可能性がありますカビとキノコこれらの真菌は多細胞真菌であることを特徴としている。このタイプの真菌は有酸素呼吸をします. 呼吸は有機分子、主にグルコースからエネルギーの抽出を可能にします。 ATPを抽出するには、炭素を酸化する必要があります。そのためには、空気からの酸素が使用されます。.酸素は、膜を通過して血漿を通過し、次にミトコンドリアを通過する。後者では電子と水素のプロトンと結合して水を形成する.真菌の呼吸の段階真菌の呼吸プロセスを実行するには、段階やサイクルで行われています.グルコリシス第一段階は解糖プロセスです。これはエネルギーを得るためにグルコースを酸化する原因となります。グルコースをピルビン酸分子に変換する10の酵素反応が生成されます. 解糖の第一段階では、グルコース分子は2つのATPを使用して2つのグリセルアルデヒド分子に変換される。この段階で2分子のATPを使用すると、次の段階で得られるエネルギーを2倍にすることができます。. 第二段階では、第一段階で得られたグリセルアルデヒドが高エネルギー化合物に変換される。この化合物の加水分解により、ATP分子が生成されます. 最初の段階で2つのグリセルアルデヒド分子を入手したので、現在2つのATPがあります。起こるカップリングはピルビン酸の他の2つの分子を形成するので、この段階で我々はついに4分子のATPを得る.クレブスサイクル解糖の段階が終わったら、クレブス回路またはクエン酸回路に進みます。それは酸化プロセスで作り出されたエネルギーを解放する一連の化学反応が起こる代謝経路です.これは炭水化物、脂肪酸およびアミノ酸の酸化を実行してCO2を生成し、細胞にとって有用な方法でエネルギーを放出する部分です。.多くの酵素は、ATPのアロステリック結合による負のフィードバックによって調節されています。. これらの酵素は解糖からのピルビン酸からサイクルの最初の反応に必要なアセチル-CoAを合成するピルビン酸デヒドロゲナーゼの複合体を含む. クレブス回路の最初の3つの反応を触媒する酵素クエン酸シンターゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼおよびα-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼもまた、高濃度のATPによって阻害される。細胞のエネルギーレベルが良好であるとき、この調節はこの分解サイクルを遅くする.細胞の還元力のレベルが高いときには、いくつかの酵素も負に調節されている。従って、ピルビン酸デヒドロゲナーゼおよびクエン酸シンターゼ複合体は、とりわけ調節されている。.電子輸送チェーンクレブス回路が終わると、真菌細胞は原形質膜に見られる一連の電子メカニズムを持ち、それは還元 - 酸化反応によってATP細胞を生成します。. このチェーンの使命は、ATPを合成するために使用される電気化学的勾配のコンベアチェーンを作成することです.エネルギー源として太陽エネルギーを使用する必要なしに、ATPを合成するための電子輸送鎖を有する細胞は、キイロトローフとして知られています。. 彼らは、呼吸代謝に使われるエネルギーを得るための基質として無機化合物を使うことができます。.参考文献CAMPBELL、Neil...

陸生動物はどのように呼吸するのですか?

陸生動物は肺の呼吸を通して呼吸します。酸素から二酸化炭素へのガス交換プロセスは、呼吸プロセスとして知られています。. 私たちと同じように、陸上動物は絶えずこのガスの交換を行います。より複雑な動物では、これらのガスは呼吸器系を通して処理されなければなりません. 4種類のガス交換があります。 -皮を通して与えられるgu inter. -水生動物で起こるえらによって作られたガスの交換. -昆虫が使う気管による呼吸.  -陸上動物による肺呼吸.陸生動物の呼吸はどうですか?我々は両方とも肺を持っているので、陸上と人間の動物の呼吸のプロセスは本質的に同じです. 呼吸過程を説明するために、我々は最初にこれが起こるのを助ける器官について話さなければなりません:肺.肺 肺は一対の臓器です。各肺は胸腔内にあります。1つは左側にあり、もう1つは右側にあります。気管は口と鼻と肺をつなぐ管です。. 肺の中では、気管は気管支に分かれていますが、これらは気管支として知られる小さなつながりに分かれています。.肺の中には横隔膜と呼ばれる筋肉があります。肋骨はこの過程で介入します。肋骨は呼吸過程で肺を保護するシールドです. 呼吸すると横隔膜が拡張し、肺が空気で満たされるようになるため、肋骨も拡張します。.プロセス呼吸すると空気を吸い込みます。この空気は酸素として知られています。酸素は鼻腔から入り、鼻腔に入ります。このプロセスの間に私達はまた私達の体に有害である場合がある粒子を吸い込む. 鼻腔内の髪の毛や粘膜は、私たちの体に入るべきではない粒子を捕捉する原因となります。.肺が一杯になった瞬間、空気は気管支を通過して肺胞と呼ばれる小さな嚢に到達します。肺胞は細気管支の内側にあります.  ここでそれは酸素から二酸化炭素への交換で起こる。息を吐くと、横隔膜が収縮し、肋骨が収縮し、肺が元のサイズに戻ります。.この動きは肺の中の圧力を高め、残りの空気を排出させます。. 吐き出された空気は二酸化炭素、呼吸の産物です。このガスはさまざまな人間や動物の活動を通して放出されます.  参考文献 動物の呼吸のしくみを理解する. 取得元:www.dummies.com陸生動物取得元:www.biology-online.org陸生動物のリストは何ですか. 取得元:www.reference.comホフマン、M(s / f)....

蝶はどのように呼吸するのですか?

の 蝶の中で呼吸 他の生物の呼吸と比較して重要な違いがありますが、非常に特殊です。人間の呼吸器系と比較して、蝶の呼吸器系は肺の不在によって特徴付けられます.肺の代わりに、蝶はスパイラルを持っています。これらのらせんは、気管への酸素の通過を可能にする蝶の体の穴です. 気管は蝶の体の中の管のシステムで、体のさまざまな部分への酸素の輸送を可能にします。.蝶は、酸素を組織に送り込むシステムを持っていません。一般に、呼吸過程は、蝶の体内でのガスの受動拡散と自己換気によって起こります。. 自己換気は気管のチューブの容積を変えることからなる。この変更は、空気中の昆虫の体の動きによって引き起こされます. これらの修正はチューブの内側に気圧の勾配を発生させ、蝶の体の中にそれらの流れを可能にします.いくつかの研究は、蝶が呼吸中に酸素を輸送するのを助ける気管の急速な圧迫を受けることができることを示します. 気管のこれらの圧迫は、四肢の筋肉などの身体のさまざまな筋肉の動きに起因する可能性があります。.気管と気管一般に、蝶の呼吸器系はその体の側面に位置する約9つの尖塔を持っています。これらのスピラクルは呼吸を可能にする外部開口部です.スピラクルは蝶だけではありません。これらの穴は魚、鯨類、クモ類、昆虫などの様々な生物にも存在します。.一方、気管は、ガス(酸素を含む空気)で満たされ、羽、脚、体節などの昆虫のさまざまな部分に向かって分岐するチューブの複雑なネットワークを形成します。.気管と組織との間の酸素の交換は気管を通して起こる。気管は直径が約1マイクロメートルであることができる気管の最も小さい管です.蝶の呼吸器系の効率蝶の呼吸器系は非常に単純です。この単純なシステムは他の動物と比較して非効率的であり、それによって大きな体を持つ蝶はそれらのエネルギーを非効率的に管理するようになります。.彼らの呼吸器系のサイズと効率の違いを考えると、蝶は鳥のような他の飛ぶ生物より遅くそしてそれらのために簡単に獲物です.蝶の呼吸器系のその他の機能多くの昆虫のように、蝶はスピラクルによって外部との液体の交換を規制することができます. スピラクルの開閉は昆虫の体から環境への水分の蒸発を制御することを可能にする.蝶の呼吸器系の最も重要な特徴の一つは体温調節におけるそれらの役割です。. 過度の呼吸の過程を経て、チョウは体温を調節することができます。.参考文献蝶、大人。 science.jrank.orgから入手できます。チョウのH.行動的体温調節エコロジー1966; 47(6):1021-1034Kearny E.(2010)蝶の生物学。コーネル大学原始蛾Micropterix calthella(Linnaeus)(鱗翅目:Micropterigidae)の呼吸器系。昆虫の形態学と発生学の国際ジャーナル。 1984; 13(2):137−156ウェストニートM.シンクロトロンX線イメージングで可視化した昆虫の気管呼吸科学、新シリーズ。 2003年299(5606):558〜560

クジラはどのように呼吸するのですか?

の クジラは呼吸する 肺を通して、彼らは通常空気を得るために海の表面に登る。クジラは海に住んでいるので、多くの人々がそれらを魚であると考えることに注意することは重要です. しかし、クジラは実際には哺乳類です。哺乳類は、(卵を産む他の動物とは異なり)自分の肺を使って呼吸し、母乳で育てる動物のグループです。. クジラには約80の種があり、それらは種の解剖学的構造を考慮して2つのサブオーダーに分けられます。.バルバドスは、2つのサブオーダーのうちで最大であり、歯はありませんが、あごひげ(したがって、名前)は太い剛毛です。これらのクジラは2つのスピラクル、彼らが呼吸するのに使う穴で生まれます.一方、歯は小さく、歯があります。これらのクジラには呼吸するための穿孔しかありません。何人かの科学者は、歯のあるクジラが彼らの精神の1つを反響定位システムに変えたと信じて.気まぐれと呼吸「ブローホール」という言葉はラテン語から来ています スピラキュラム, これは「ベント」を意味します。気骨は、一部の動物が呼吸しなければならない特別な穴です。クジラのスピラクルは頭の上にあり、呼吸を容易にし、肺に直接つながっています。. これらのスピラクルは気管への経路として機能し、空気が肺に流れるのを可能にします。.彼らの海賊の位置は、彼らが海の表面で休みそして生きるために必要な酸素を捕獲することができるので、クジラが緊張する必要なしに事実上呼吸することを可能にする。.クジラが水中を泳ぐとき、水が肺に達するのを防ぐためにブローホールの周りの筋肉が収縮します.これらの動物の気管は彼らの食道に関連していないので、クジラは口を通して呼吸することができないことに注意すべきです。食事と呼吸のために別々の通路を持つことは、呼吸器系が食物破片によって妨げられるのを防ぐので、この区分は重要です。. さらに、この分割により、クジラは、肺が水でいっぱいになるのを心配することなく、水中で食べることができます。. クジラの肺水中で生き残るために、クジラは彼らが余分な酸素を吸い込んでそれを体に使うことができる血管にそれを移すことを可能にする特別な肺を開発しました.一部の研究者によると、クジラは吸入酸素の約15%しか使用していない人間と比較して、吸入酸素の最大90%を使用することができます。.クジラが息を吸うことができる時間に関しては、これは種とサイズによって異なります. 5、7分の数分間、肺の中に空気を留めている人もいるでしょうから、それらは絶えず地表に上昇しなければなりません。他の種は100分間、あるいはもっと長く息を止めることができます。.酸素を節約する方法より少ない努力、より多くの酸素クジラは水泳時にできるだけ少ない努力をします。彼らが水没するとき、血液は酸素を必要とする体の部分、彼らが何のためにも使わない心臓、脳と筋肉に輸送されるだけです。このように、彼らはより長い間酸素を節約します.徐脈クジラは、徐脈として知られるプロセスである心拍数を下げ、消費される酸素量を減らします。. 二酸化炭素(CO2)に対する高い耐性クジラは他のどの哺乳類よりもはるかに高い二酸化炭素(CO2)に対する高い耐性を持っています。これは彼らがより長い間海に身を浸すことを可能にします.良心をもって呼吸するクジラは酸素を節約するために泳ぎ、狩ることをできるだけ少なくしようとしているので、意識的なブリーザと考えられています。. また、長期間意識を失うことは窒息による死を意味する可能性があるため、これらの動物は決して完全に眠りに落ちることはありません.休憩中は、クジラの脳の半分が眠りますが、残りの半分は酸素が必要な場合や捕食者から逃げなければならない場合にはすぐに行動するよう警戒します。. この意味で、クジラは急速な眼球運動(MOR)を特徴とする深い眠りの状態に達することはめったにありません.呼吸プロセス1 - クジラのブローホール周辺の筋肉は収縮し、海面に上昇すると開き、二酸化炭素を吐き出します。クジラが長い間水没していたとき、彼らが彼らの精神を通して水を追い出すのを見るのが一般的です、そして、彼らが息を吐いていることを示します.2 - 新鮮な空気が吸い込まれ、その後、筋肉が弛緩し、ブローホールが閉じられ、水の通過が妨げられる.3 - 空気は咽頭、喉頭、気管を通過し、最後に肺に到達します.4...

細菌はどのように呼吸するのですか?好気性および嫌気性呼吸

の バクテリア それらは2つの呼吸プロセス、すなわち好気性および嫌気性、を介して呼吸します。これはそれらの原始的進化のためにこれらの単細胞生物の大部分によって使用されているものです。. 私たちの消化器系で食べ物を消化することを可能にするもののように私たちが生きるのを助けるバクテリア. そのような腺ペストや結核の原因などの他の人は、彼らが適切な治療を受けていないと時間通りに人を殺すことができます。.現代細菌の祖先は約40億年前に地球上に現れました。彼らは地球上で最初の生命体でした.それらは非常に小さいので、土壌1グラムは通常4000万のバクテリアを持っています。 1ミリの水には平均100万の水を入れることができます.バクテリアは、人によって殺菌されたものを除いて、地球上のどこにでもあります。極端な温度にさらされる場所や高濃度の有害物質が存在する場所でも.細菌の細胞はあらゆる植物や動物の細胞とはかなり異なります。これらの細胞は、リボソームを除いて、膜内に核および他の細胞小器官を欠いている。細胞が核を持たない生物は原核生物と呼ばれます.ほとんどの人はマイナスのものとバクテリアを関連付けるだけです。しかし、あなたは彼らがいたるところにいて長すぎたので、人は彼らなしでは存在できなかったことを心に留めておかなければなりません。. 私たちが吸う空気中の酸素はおそらくバクテリアの活動によって何百万年も前に作られました.細菌は大気中の窒素を吸収し、植物が死んだときに使用できるように放出します。. 植物は空気からではなく土壌から窒素を抽出することはできません、そして細菌のおかげで彼らの代謝の重要な部分を完了することができます. 植物とバクテリアの関係はこの意味では非常に狭くなっているので、いくつかの種子はそれらが発芽するときに使われるバクテリアの容器です.また、人体には、私たちに影響を与えたり、何らかの形で私たちを助けたりしない莫大な量の有益なバクテリアが含まれています。. 消化器系で見つかる細菌は、ある種の栄養素の吸収に不可欠です。彼らはまた、病気を発症する可能性があるいくつかの有害な細菌から私たちを守ります.細菌はどのように呼吸するのですか?すべての生き物は、最も基本的な生命機能を維持するために一定のエネルギー源を持たなければなりません。. ある場合には、そのエネルギーは光合成によって太陽から直接来ます。他の場合には、植物や動物のような他の生物を貪ります。.エネルギーは消費され、その後アデノシン三リン酸(ATP)のような適切な形態に変換されなければならない。元のエネルギー源をATPに変換するメカニズムはいくつかあります.最も効率的な方法は酸素を必要とする有酸素呼吸によるものです。このメソッドはソースからより多くのATPを生成します. しかし、酸素が利用できない場合、生物は他のメカニズムを使ってエネルギーを変換することができます。酸素を必要としないプロセスは嫌気性と呼ばれます.有酸素呼吸好気的呼吸中に、食品中のグルコースは酸化によって二酸化炭素と水に変換されます。. それは生物がATP分子に蓄えるかなりの量のエネルギーを生産します。このプロセスはすべてミトコンドリアと呼ばれる細胞の一部で起こります.ほとんどの生物はエネルギーを解放するために有酸素呼吸を使用しています。人間や他の哺乳類、爬虫類、鳥類、両生類、魚や昆虫はエネルギーのためにこのタイプの呼吸を使います.嫌気性呼吸嫌気性呼吸のために生き残るために酸素を必要としない生物もあります. これは最も原始的な種類の細菌で起こり、科学者たちは地球上に最初に出現した生物は嫌気性であると信じています.地球の大気中に含まれる酸素が非常に少ないときにこれらの存在は増殖し、そしてそれらの組成が何百万年もの間より多くの酸素を取り入れ始めたので、新しい有機体はその状態に適応するために進化した. 酸素の出現は植物の生命の結果であり、それは光合成を通して二酸化炭素からそれを生成します.嫌気性細菌は、多くの点で人間にとっても有益です。発酵プロセスを通じて、積極的に食品の生産に参加する人もいます. 他の嫌気性細菌は廃水の処理に関与しています。酸素不足だけではなく、ほとんどの生物を殺す可能性がある環境に住んでいることで、彼らは化学物質をより単純な化合物に化学的に変換して、廃棄物を消費します.嫌気性呼吸では、微生物は食物からのグルコースをエタノールと二酸化炭素に変換してエネルギーを放出します. このエネルギーは有機体の生存のために使われます。嫌気性呼吸は、好気性呼吸よりもATPの形でメナスエネルギーを生み出します.人間は有酸素呼吸を通してエネルギーを得ます。しかし、彼らはまた筋肉の嫌気性呼吸を使用することができます. 私たちが厳しい身体運動をするとき、血液を通して供給される酸素は筋肉細胞によってずっと速く消費されます. その後、筋肉はそれを乳酸に変換して少量のエネルギーを放出するためにグルコースを使用しなければなりません. 激しい運動中またはあらゆる種類の激しい運動中に、筋肉によって消費されるエネルギーのほとんどは、有酸素呼吸によって生成されます。....

水中で生きる動物はどのように呼吸するのですか?

間 水中で呼吸することに成功した動物 彼らが呼吸過程を順守することを可能にする特定の条件下で生きる哺乳動物、両生類、昆虫および魚があります.これらの種はその存在を通して環境への適応のメカニズムを発達させました。したがって、これらの生き物が彼らが住んでいる環境でどのように働くかを説明することは重要です. 動物の種類に応じて、特別な条件下で生き残ることができるこれらの種の多くの呼吸が何であるかを分析します. 魚と両生類の呼吸アメリカ合衆国の保健社会福祉省の子供と家族の管理のために、魚と両生類の呼吸過程は以下のように定義されます:「魚は特定の形の水に住むことができます。たとえば、海の塩水に住んでいる魚は湖の真水に住んでいることができないでしょう。他の生き物のように、魚は酸素を吸います。それらを取り囲む空気から酸素を得る代わりに、それらはえらを通してそれらの周りの水から酸素を吸収します.えらはあなたの体といくつかの内臓を保護するシートによって形成された水生動物の呼吸器です。. それらはあなたが口から入る水から酸素を取ることを可能にし、鰓の血管は酸素を血液に輸送します。両生類は、彼らがまた肺を通して呼吸することから、変態のプロセスを実行します.さて、肺とえらによる呼吸の形態には違いがあります。例えば、クジラやイルカは人間のような肺を持っていますが、彼らは彼らの頭のてっぺんにある鼻孔を通して呼吸するので、彼らは呼吸するために表面に上がります.魚の場合、鰓があり、魚が口を開閉すると呼吸が起こります。口を開くと水が入り、閉じると水が鰓に向かって押し出されます.水生哺乳類は、周囲の環境に住むために、絶えず地表から酸素を取り込むというこのプロセスを実行しなければなりません。魚は水から摂取します - 甘いまたは塩辛い - えらが取る酸素およびこれらは彼らの体の残りにそれらを輸送します.   魚の内部えらの機能に関しては、このプロセスは次のように起こります。魚が呼吸するとき、定期的に一口の水を飲む。これはのどの側面に向かって移動し、ギルの開口部から水を強制的に通過させます。. このようにして、魚は定期的に外部および内部のえらを使用して呼吸を行うことができます.水生昆虫の呼吸いくつかの昆虫は水中でそれらの発達の第一段階を通過します。たまたま空中に生息する種があります.この種の動物のいくつかの例は、水生幼虫として生まれたトンボ、ニンフ、および他の種です。.すべての動物と同様に、これらの昆虫も生き残るために酸素を二酸化炭素に変換する必要があります。この場合の呼吸過程は、気門と呼ばれる彼らの体の側面にある穴を通して起こります.スピラクルは、最も重要な器官に酸素を輸送する昆虫の体の一連の管の開口部です。水生昆虫では、水中で彼らの生活の一部を過ごすことができるように、このシステムで適応が起こりました. 水生哺乳類の水没について水生哺乳類の呼吸についての魅力的な点は、水中の無脊椎動物のそれとは全く反対に、水中の無脊椎動物が水中にいるときに存在する圧力に順応する方法です。.これらの動物は水中では呼吸しませんが、長期間呼吸をすることができます。これは科学者や研究者の研究対象です。.明らかに、呼吸に関与する肺や他の臓器は、他の影響を受けやすい臓器と同様に、そのような圧力の下では "押しつぶされている"非常に深い場所での浸水の影響を受けています。. しかしながら、これらの状態に適応する能力は、特に胸腔のおかげで、肺の崩壊および他の器官への損傷を防ぐ。これらの海の種の中耳はそれらを保護し、彼らに長い水中にとどまる能力を与える特別な生理機能を持っています.海洋哺乳類の胸壁は完全な肺の崩壊に耐えることができます. 一方、肺の特殊な構造により、肺胞(呼吸器系の一部であり、呼吸した空気と血液との間のガス交換が起こる場所)が先に崩壊し、続いて終末気道が崩壊します。. これらの構造は、化学物質と呼ばれる物質による浸漬後の肺の再膨張にも役立ちます。 界面活性剤.中耳に関しては、これらの哺乳動物はこの臓器に海綿静脈洞を特殊化しており、液浸が起こっている間は血中に沈んだままであると推定され、空域を満たしています。特に空気や水のように多様な環境において、呼吸の過程 - 酸素の吸入と二酸化炭素の呼気 -...

犬の嗅覚はどのように機能しますか?

の 犬の嗅覚 それは人間のそれよりはるかに発達しています。彼らは時間と広い空間を通して匂いを知覚することができます.その高度な操作は、その鼻受容器システムの構造とその脳の嗅覚情報処理能力に依存しています。. 人間は小さな嗅覚受容体を持っているので「ミクロ」であるのに対し、犬は「マクロ」です。このカテゴリにはまたラットやウサギがあります.犬にとって、匂いは生き残り、交尾、向きそして防御の感覚です。これはあなたの鼻を非常に便利にするだけでなく、人間の鼻よりも50倍も良くします。.これらの能力のおかげで、犬とその鼻は人間の利益のために使われています。最も広い用途の1つは、警察の研究活動の支援です。. 最も開発された品種は、それらを薬物や食物の検出に使い、行方不明者の道をたどり、自然災害で生存者を探し、爆発物を発見します.犬の匂いは人間の視覚に匹敵します。それは空気の最初のヒントをつかむように、その湿ったふわふわの銃口はそよ風の香りを捉えるのを助けます.彼らはそれぞれの鼻孔が別々に臭いがする能力を持っています。これは、臭いの方向、つまりその発生源がどこにあるのかを判断するのに役立ちます。.吸入すると、犬は周囲のものだけでなくその空間的位置も知覚することができます。したがって、彼らは彼らの環境の嗅覚マップを構築することができると言われています.犬用鼻システム鼻の内側では、組織のひだが空気を2つの異なる区域に分けています。 1つは呼吸に捧げられ、もう1つは匂い専用に設計されています.この最後のゾーンは高度に特殊化された嗅覚細胞を含みます。人間は500万個の匂いに敏感な細胞を持っていますが、犬は3億人まで持っています.さらに、その鼻は同じ鼻孔ではなく横溝によって空気を排出することができます。これはそれらが芳香を蓄積し、それをより強烈にする新しい臭いの分子を引き付けるのを助けます.あなたが知覚することができるこれらすべてはあなたの脳でさらによく使われ処理されます。したがって、匂い専用の相対空間は、人間より犬の方が大きいです。.これにより、男性が検出できる濃度より1億倍低い濃度でアロマを区別し、覚えておくことができます。.超発達臭口蓋の上の空間が知られているように、その鋤鼻器官を通して、犬はホルモンを知覚することができます.さらに、彼の鼻から来る神経インパルスは視床フィルターを通らずに直接脳に到達し、このように感情や犬の本能とつながっています。.しかし、彼の嗅覚も非常に強力なので、彼は時間の経過とともにそれを感じることができます。つまり、すでに場所にいた人の嗅覚の手がかりは、犬によってなぞることができます。.これは、微量の温度、無駄、場所によって達成されます。.それはまた未来に向かって働きます。彼らは遠くから情報を受け取ることができるので、誰かがそれらを見なくても近づくとき、彼らは「感じる」ことができます.参考文献犬の匂いは人間より何度優れていますか? (2013)。 curiosoando.comから回復しました.犬の百科事典。 (2011)。 mascotaspfi.com/descargas/perros.pdfから回復しましたGarcíaMoreno、L.(1992)。記憶と匂い機能的干渉マドリッド大学biblioteca.ucm.esから取得しましたHorowitz、A.(2017)。あなたの犬が彼の鼻で「見る」信じられないほどの世界。 latam.discovery.comから取得しました犬はなぜいい匂いがするのかmascotasya.comから回復しましたマックスプランク協会。 (2010)。科学は匂いをエミュレートします。 Curiosos por las cienciasマガジン、11番。tuneldelaciencia.mincyt.gob.arから回収.

ワニインキュベーションはどうですか?

の ワニのインキュベーション それは開発を通して多くの影響力のある要素を伴う厳密なプロセスであり、それは孵化が孵化するのを防ぐことができます.ワニは卵子です。彼の繁殖方法は卵子によるものです。雌は一度に最大100個の卵を産むことができます、しかし、これは他の要因の中でもとりわけ、彼らの種または彼らが住んでいる地域によって異なります.  卵の少なくとも1%は実際に生き残るものです。卵は楕円形で、硬くて抵抗力のある殻を持っています.私が前に言ったように、インキュベーションは温度が摂氏28度より高くなければならないが33度より低くなければならない繊細なプロセスです. これらの動物は遺伝子に染色体を持たず、将来の子供たちの性別に左右されないため、生まれてくるワニの性別を決定するのと同じ要素です。.卵の孵卵中の恒温が28〜30℃であれば、発育は遅くなり、そして生き残るのは雌になります。その一方で、気温が定期的に摂氏32から33度である場合は、ゴミは純粋な男性のワニになります. 彼らの交尾時から彼らの子供の誕生までのワニ、特に女性より通常より暴力的になる. 彼らは彼らの成長のために適切な巣を作り出すことだけでなく、他の捕食者が彼らの幼児を食べるのを防ぐことにも常に心配しています.興味深い事実は、これらの動物のさまざまな科学者や学者たちが、ワニは子供たちにとって最も慎重な爬虫類の一種であると考えていることです。あなたは皇帝ペンギンの孵化を見ることに興味があるかもしれません:プロセスの段階.ワニのインキュベーションを処理する嵌合プロセスワニは非常に領土の動物であり、そして上記のように、彼らは交尾しようとしているカップルと非常に要求が厳しいので、この時から彼らの攻撃性は増す。それでも、彼らは通常他の動物が他のワニに近づいて疎外するのを防ぐために素晴らしいショーを作ります.女性のワニは成熟に達します、そして、それは彼らが10年の人生の後に交尾する準備ができていると決心しています. それとは対照的に、男性ではこのプロセスには少し時間がかかります。彼らは16歳になると繁殖することができます。多くの場合、今シーズンは中年から始まり、約2ヶ月続きます.このプロセスは、女性が男性の領域を通過したときにのみ開始されます。彼は女性の身体からの信号を受けて、自分が悩ませるのかふりをするのかを決定します。それから彼は彼女の体を磨き、ワニからの答えを待って、彼女に近づきます。.この種の動物は魅力的です。なぜなら、彼らは通常非常にコミュニケーション的で、異なる時間に音を出し、それによって彼らの潜在的なパートナーが答えが肯定的であるかどうかを知ることを可能にします.これが事実である場合、彼らの交配は水の下で行われ(それほど深くない)、そして可能な限り多くの卵子を得ることを試みながら数日間続くことがある. これは婚姻停止と考えられており、繁殖が完全に行われるためには、女性は男性が自分の前足を肩に乗せ、最後に自分の上に乗ることを許可しなければなりません。.次に、男性はアーチを描き、女性は尾を上げ、生殖器官が接触して交尾するようにします。このプロセスまたは連絡先は、せいぜい1分も続かない. インキュベーション工程ちょうどその時、女性は去りますが、あまり多くはありません、それは彼らが涼しい温度を維持し、そして出生時に彼らの子供たちを助けるために彼らが水の近くに彼らの巣を持つことが便利だからです。.潜伏期間は通常80から100日続きます、すべてはプロセスを遅らせるか、または加速することができる異なった気候要因に左右されます.これらの動物が持っている良い記憶のおかげで、彼らは彼ら自身の巣を掘って作成することができるということです。これは卵の安全性を脅かす可能性のある他の動物の保護を維持します.彼らの誕生が近づくと、殻の中のワニは一連の音を出すようになります。例えば、彼らは母親に彼らが生まれようとしていることを告げます(それが彼らがコミュニケーション動物と言われる理由です)。それから母は彼女の口で卵をとり始めます.ほとんどの人はワニが自分の子供を食べていると思うかもしれませんが、彼らは彼らが去るのをより簡単にするために彼らの殻を割っています。. 一般に、彼らはまた彼ら自身のために養うためにすぐに始めるためにそれらを水に連れて行きます。この段階では、彼らは狩りを学ぶまで、ほとんど昆虫を食べます。.出生時のワニは約70グラムの重さで、年間約30センチメートル成長します。彼らは7歳か8歳で大人のサイズに達する. 参考文献Webb、G. and Cooper、H.(1989)。ワニ類に対する孵卵温度の影響と爬虫類の産卵能力の進化. アメリカの動物学者、29(3)、953〜971頁。以下から取得しました:az.oxfordjournals.org.Hutton、J.M。(1987)。ナイルワニ(Crocodylus niloticus)の個体群における孵卵温度、性比および性決定. 動物学ジャーナル、211(1)、143〜155に記載されている。取得元:onlinelibrary.wiley.com.Van、R.、Bauwens、D.、Braña、F.、およびVerheyen、R.(1992)。インキュベーション温度はトカゲPodarcis muralisの孵化時間、卵の生存および孵化能力に異なる影響を与える. ヘルペトロジカ, 220-228。取得元:jstor.org.Allsteadt、J.、&Lang、J. W.(1995)。孵化温度は孵化しているアメリカのワニ(Alligator mississippiensis)の体の大きさとエネルギー貯蔵に影響する. 生理学動物学、68(1)、76〜97。取得元:journals.uchicago.edu.Piña、C.、Larriera、A.、Medina、M.、and Webb、G.(2007)。孵化時および1年後のCaiman latirostris(Crocodylia:Alligatoridae)の大きさに対する孵卵温度の影響. 獣医学ジャーナル、41(2)、205〜210。取得元:bioone.org.Litoral地域のCarlos、I.、Larriera、A.、およびSiroski、P....