메인 오일

두족 대 두꺼비

라틴어 이름 두족류


두족류 일반적인 특성

두족류 연체 동물은 무척추 동물 중에서 가장 조직화 된 동물입니다. 이것은 상대적으로 작은 그룹 (약 730 종)의 해양 포식자이며, 그의 진화는 껍질 감소와 관련이 있습니다. 오직 가장 원시적 인 4 아가미 연체 동물은 외부 껍질을 가지고 있습니다. 신속하고 긴 운동이 가능한 나머지 두 부분의 두족류는 내부 골격 형성의 역할을하는 외피 기초 만 가지고있다.

대 두족은 대개 큰 동물이며 몸 길이는 1cm 이상이며 깊은 물 속에서 최대 18m의 거인이 있습니다. 펠라기 두족류 (오징어)는 유선형의 몸체 (로켓과 비슷합니다)가있어 가장 빨리 움직입니다. 그들의 몸의 뒤쪽 끝에 지느러미 - 운동 안정제가 있습니다. 저서 형태 - 낙지 -는 가방 모양의 몸체를 가지고 있는데, 앞쪽 끝 부분은 촉수의 융합 된 기초로 인해 낙하산의 종류를 형성합니다.

외부 구조

두족류 연체 동물의 몸은 머리와 몸통으로 이루어져 있습니다. 모든 연체 동물의 다리는 강하게 변형됩니다. 다리 뒤쪽은 맨틀 구멍으로 이어지는 원뿔 튜브 인 깔때기 모양으로 변했습니다. 깔대기는 몸의 복부 쪽 머리에 있습니다. 이것은 연체 동물이 수영하는 기관입니다. 두족류의 가장 오래된 구조적 특징을 많이 가지고있는 노틸러스 (Nautilus) 속의 두족류 연체 동물에서, 깔대기는 잎 같은 발을 튜브로 응고시킴으로써 형성되며, 보통 발바닥을 가지고 있습니다. 동시에 다리의 감싸는 가장자리는 함께 자라지 않습니다. 다리의 도움을받는 노틸러스는 바닥을 따라 천천히 기어 올라가거나, 상승하여 천천히 헤엄 치며 흐른다. 다른 두족류 연체 동물에서, 깔때기 칼날은 주로 분리되어 있으며, 성체 동물에서는 하나의 튜브로 함께 자랍니다.

입 주위에는 강한 빨판을 여러 줄로 얹고 강력한 근육을 가지고있는 촉수 또는 팔이 있습니다. 두부 지느러미의 촉수는 깔때기와 같이 다리 부분의 동족체입니다. 태아 발달에서, 촉수는 발의 뼈에서 입 뒤에있는 복부쪽에 놓여 지지만, 앞으로 나아가고 구강 개 방구를 둘러 쌉니다. 촉수와 깔대기는 페달 신경절에 의해 자극받습니다. 촉수는 음식과 운동을 잡는 데 사용됩니다. 노틸러스 (Nautilus) 속의 원추 동물 연체 동물에서 가장 큰 두족류의 촉각은 8 (octopods) 또는 10 (decapods)입니다. 후자는 특히 다리의 바닥을 따라 달리는 저서 문어에 특유하다. 많은 종에서, shulpalts에 빠는 사람은 키틴 후크로 무장하고있다. decapods (오징어, 오징어)에서는 10 개의 촉수 중 2 개의 촉수가 다른 것보다 훨씬 길고 빨판의 연장 된 끝 부분에 앉아 있습니다. 이것은 촉수 함정입니다.

맨틀과 맨틀 공동


맨틀은 두족류의 몸 전체를 덮는다; 지느러미쪽에는 몸과 함께 자라며, 복부쪽에는 광대 한 맨틀 구멍이 덮여 있습니다. 맨틀 공동은 맨틀과 몸체 사이에 위치하며 깔때기 뒤의 맨틀 앞쪽 가장자리를 가로 지르는 넓은 가로 슬릿을 사용하여 외부 환경과 소통합니다. 맨틀의 벽은 매우 근육질입니다.

근육 맨틀과 깔대기의 구조는 두족류가 수영하고 신체의 후방을 앞으로 움직이게하는 장치입니다. 이것은 일종의 "로켓"엔진입니다. 깔때기의 바닥에있는 맨틀 내벽의 두 곳에는 커프스 링크라고하는 연골 돌출이 있습니다. 맨틀의 근육이 수축하여 몸을 압박 할 때 맨틀의 앞쪽 가장자리는 커프스 단추의 도움을 받아 깔때기 기저의 홈에 달라 붙고 맨틀 구멍으로 이어지는 틈새가 닫힙니다. 동시에, 물은 맨틀 구멍에서 깔때기를 통해 배출됩니다. 동물의 시신은 어느 정도 거리에 던져집니다. 그런 다음 맨틀 근육이 이완되고 커프스 링크가 "풀리지"되고 물이 맨틀 틈을 통해 맨틀 구멍으로 빨려 들어갑니다. 맨틀이 다시 압축되고 몸체가 새로운 푸시를받습니다. 따라서 맨틀의 근육을 번갈아 가면서 압축하여 스트레칭하면 두족류가 빠른 속도로 움직입니다 (오징어). 같은 메커니즘은 맨틀 공동에서 물의 순환을 만들어 호흡을 제공합니다 (가스 교환).

맨틀 (mantle) 구덩이에는 전형적인 쇠미 근의 구조를 가진 아가미가 있습니다. 대부분의 두족류는 한 쌍의 띠가 있고, 노틸러스는 두 쌍 밖에 없다. 두족류 연체 동물을 2 개의 하위 클래스로 나누는 것은 이중 분기 (Dibranchia)와 4 갈래 (Tetrabranchia)입니다. 또한, 항문, 한 쌍의 배설 개구, 생식기 개구 및 근섬유의 개구가 맨틀 공동 내로 개방된다. 맨틀 구석의 노틸러스도 또한 설사를합니다.

대부분의 현대 두족류는 껍데기가 전혀 없거나 초보적이다. 잘 발달 된 얇은 껍질은 노틸러스에서만 사용 가능합니다. 노틸러스 (nautilos) 속은 고대의 것으로서 고생대 시대 이후로 거의 변화가 없었다는 것을 명심해야합니다. 노틸러스의 껍질은 머리에 나선형으로 (대칭 평면에서) 꼬여 있습니다. 내부는 칸막이로 칸막이로 나뉘어져 있으며, 동물의 몸은 가장 큰 칸막 만 앞에 놓여 있습니다. 노틸러스 몸체 뒤쪽에는 모든 칸막이를 통해 껍질 상단까지 통과하는 사이펀 (siphon) 과정이 있습니다. 이 사이펀으로 쉘 챔버는 가스로 채워져 동물의 밀도를 감소시킵니다.

현대적인 이중 분기 두족류의 경우, 내부 미개발 쉘이 특징적입니다. 나선형 껍질은 작은 연체 동물 인 Spirula에서만 가장 완벽하게 보존되어 최종선 라이프 스타일을 선도합니다. 껍질에서 가져온 오징어는 맨틀 아래의 등쪽에 넓고 두꺼운 다공성 석회암 판으로 남아 있습니다. 지원 기능이 있습니다. 오징어에서는 껍데기가 좁은 등쪽 키티 노이드 판으로 표시됩니다. 문어의 일부는 맨틀 아래에 두 개의 꼬집음 막대가있다. 많은 두족류가 완전히 그들의 조가비를 잃었습니다. 껍질 기초는 골격 형성의 역할을한다.

두족류 포드의 경우, 내부 연골 골격이 처음으로 나타나 보호 기능과 보조 기능을 수행합니다. 이매패 류에서, 연골 성 두부 캡슐이 개발되어 중추 신경계와 결막 주위뿐만 아니라 맨틀의 촉수, 지느러미 및 커프스 링크의 연골 연골을 둘러싼 다. Fourfires는 신경 센터와 소화 시스템의 프론트 엔드를 지원하는 하나의 연골을 가지고 있습니다.

입은 몸의 앞쪽 끝 부분에 있으며 항상 촉수 고리로 둘러싸여 있습니다. 입안은 근육질의 인후로 연결됩니다. 그녀는 앵무새의 부리와 비슷한 강력한 각질의 턱으로 무장하고 있습니다. 인후의 뒤쪽에는 레이더가 있습니다. 목구멍에는 1 ~ 2 쌍의 타액선이 열리고 그 비밀은 소화 효소가 들어 있습니다.

인두는 좁은 긴 식도로 들어가며, 이는 식 횡형으로 팽창합니다. 일부 종 (예 : 문어)에서는 식도가 측두엽 돌출부를 형성합니다. 위장에는 대개 두 개의 잎 모양의 간을 연결하는 큰 맹인 부속기가 있습니다. 작고 (내피 성) 내장은 위를 떠나 루프를 만들고 앞으로 나아가고 곧 직장을 통과합니다. 똑 바른, 또는 뒤, 창자는 맨틀 구멍에서 항문, 또는 poroshitsey를 연다.

잉크 백의 덕트는 분말 입 앞에서 직장으로 흘러 들어갑니다. 이 배 모양의 글 랜드는 항문을 통해 분출되는 잉크 액을 분비하여 물에 검은 구름을 만듭니다. 잉크 냄비는 착용자가 기소에서 숨기는 데 도움이되는 보호 장치 역할을합니다.

아가미, 또는 맹 기아, 두족류는 맨틀 공동에서 대칭으로 1 ~ 2 쌍의 수로 배치됩니다. 그들은 깃털 구조를 가지고 있습니다. 아가미의 상피에는 섬모가없고 물의 순환은 맨틀 근육의 리드미컬 한 수축에 의해 보장됩니다.

두족류 머리는 대개 심실과 두 개의 심방으로 이루어져 있으며, 노틸러스에만 4 개가 있습니다. 두 개의 대동맥 - 여러 개의 동맥으로 분기되는 머리와 복부 -가 심실에서 출발합니다. 두족류는 피부 및 근육에서 서로 전달되는 동맥 및 정맥 혈관 및 모세 혈관이 크게 발달하는 특징이 있습니다. 순환계가 거의 닫히고, 누공과 부비동이 다른 연체 동물보다 적습니다. 기관에서 나온 혈액은 혈관의 정맥동을 통해 모세 혈관으로 모이게되고, 이는 맹인 돌출부를 형성하여 신장 벽으로 돌출합니다. ctenidia에 들어가기 전에, 아가미 혈관 (중공 정맥)은 근육 확장이나 정맥 심장을 가져와 아가미에 혈액 순환을 촉진시킵니다. 혈액은 동맥혈이 심방에 들어가는 아가미 모세 혈관에서 산소로 농축됩니다.

두 팔 다리의 혈액은 호흡 성 안료 인 헤모시 아닌 (hemocyanin)에 구리가 들어 있기 때문에 파란색입니다.

이차 체강 및 배설 시스템

다른 조개 관절과 마찬가지로 두족 포드에서는 이차 체강이나 체강이 감소합니다. 심장, 위, 내장 및 생식선의 일부를 포함하는 모든 것 중 가장 광범위한 것은 원시적 인 4 갈래 두족류 두족에 존재합니다. decapods에서, double-branching 것들은 일반적으로 더 강력하게 감소되고 두 개의 연결되지 않은 부분으로 표현됩니다 - 심낭 및 성; 8 각형 2 분지에서 심낭 전체는 더욱 더 줄어들고 심장 막 동맥만을 포함하며 심장은 체강 외부에 놓입니다.

배설 기관은 2 개 또는 4 개의 신장으로 대표됩니다. 그들은 대개 심낭에서 깔때기로 시작합니다 (어떤 형태에서는 신장이 심막과의 접촉을 잃습니다). 그리고 사춘기의 측면에서 맨틀 공동의 배설 구멍을 엽니 다. 신장은 혈액에서 대사 산물의 여과 및 제거를 통해 정맥 혈관의 막힌 팽창과 밀접한 관련이 있습니다. 심낭 샘도 배설 기능이 있습니다.

Bicuspid cephalopods는 모든 무척추 동물의 신경계 조직의 높이를 초과합니다. 이 연체 동물의 특징 인 모든 신경절이 모여서 뇌를 형성합니다 - 식도의 시작 부분을 둘러싼 전체적인 신경 덩어리. 개별적인 신경절은 상처 부위에서만 구별 될 수 있습니다. 촉각의 신경절과 깔대기의 신경절로 페어 갠게 릿아 쌍을 나누었습니다. 맨틀에 신경을 작용시키고 그 위 부분에 두 개의 커다란 모양의 신경절을 형성하는 신경은 뇌의 뒤에서 출발합니다. 교감 신경은 협측 신경절에서 벗어나 소화 시스템을 자극합니다.

원시적 인 chetyrekhzhabberny에서는 신경계가 더 쉽습니다. 그것은 3 개의 신경 반원, 또는 호 (epiglottic)와 두 개의 후각 (subpharyngeal)으로 표현됩니다. 신경 세포는 신경절 클러스터를 형성하지 않고 골고루 분포합니다. 4 개의 치타의 신경계의 구조는 키톤의 구조와 매우 유사합니다.

감각 기관

두족류에서 그들은 고도로 발달되어있다. 촉각 세포는 몸 전체에 위치하고 있으며 특히 촉수에 집중되어 있습니다.

duoternum의 후각 기관은 특별한 후각 구덩이이며, ophradia는 노틸러스, 즉 fourfibers에만 있습니다.

모든 두족류는 뇌를 둘러싸고있는 연골 캡슐에 복잡한 결핵균이 있습니다.

두족류의 생활에서 가장 중요한 역할, 특히 먹이 사냥에서의 역할은 매우 크고 복잡합니다. 노틸러스의 눈은 가장 간단하게 정렬됩니다. 그것들은 망막을 형성하는 깊은 눈 구멍이다.

bipetus cephalopods의 눈은 훨씬 더 복잡합니다. 오징어의 눈에는 각막, 홍채, 결정질 렌즈, 유리체 및 고도로 발달 된 망막이 있습니다. 눈 두족류 구조의 다음과 같은 특징에주의하십시오. 1. 각막에서 많은 연체 동물은 작은 개구부를 가지고 있습니다. 2. 홍채는 또한 구멍을 형성합니다 - 눈 앞쪽으로 이어지는 눈동자. 학생들은 계약을 맺고 확장 할 수 있습니다. 3. 2 개의 융합 된 반쪽에 의해 형성된 구면 렌즈 (곡률을 변경할 수 없음). 렌즈를 망막에 가깝게 가져 오거나 가져 오는 특수 안구 근육을 사용하면 사진 카메라의 렌즈 초점을 맞출 때와 마찬가지로 조절할 수 있습니다. 4. 망막은 수많은 시각 요소 (망막의 1mm 2 당, 오징어는 105,000 마리, 오징어는 162,000 개의 시각 세포를 가지고 있음)로 구성됩니다.

두족류 눈의 상대적 크기와 절대 크기는 다른 동물들보다 크다. 따라서 오징어의 눈은 몸의 길이보다 10 배 정도 작습니다. 거대한 낙지 눈의 직경은 40cm에 이르고 깊은 물 오징어는 약 30cm에 이릅니다.

생식 기관 및 생식

모든 두족류는 분리되어 있으며, 일부에서는 성 이형성이 매우 두드러진다. 이 점에서 극단적 인 예는 멋진 낙지 연체 동물 - 선박 (Argonauta argo)의 역할을 할 수 있습니다.

배의 암컷은 비교적 크며 (최대 20cm) 다른 연체 동물의 껍질과 동질이 아닌 특별한 기원의 껍질을 가지고 있습니다. 이 껍질은 맨틀과 발의 칼날을 두드러지지 않습니다. 껍데기는 얇고 거의 투명하며 나선형으로 꼬여 있습니다. 계란이 부화 된 양떼장으로 사용됩니다. 수컷 배는 암컷보다 몇 배 작고 껍질이 없습니다.

대부분의 두족류의 생식선과 생식기 관은 짝이 맞지 않습니다. 암컷은 알의 껍질이 형성되는 물질을 분비하는 2 개 또는 3 개의 쌍을 이루고 하나의 비대천 (naired) 땀샘이 존재 함을 특징으로한다. 남성의 경우, 정자는 다양한 모양의 정자로 둘러싸여 있습니다.

중대한 관심사는 두족류 포유류에서의 수정 (fertilization) 방법입니다. 이 짝짓기는 발생하지 않습니다. 성숙한 수컷은 촉수 중 하나가 크게 바뀌며, 이것은 촉토화 된 촉수 또는 헥토 콕틸 (hectocotyl)으로 변합니다. 그런 촉수의 도움으로 수컷은 맨틀 구멍에서 정자를 꺼내 암컷의 맨틀에 옮깁니다. 어떤 두족류, 특히 위에서 설명한 배 (Argonauta)에서, hectocotylized 촉수는 복잡한 구조를 가지고있다. 촉수가 정충으로 채워지면, 그것은 분리되어 독립적으로 수영 한 다음 수정이 이루어지는 여성의 맨틀 구멍으로 올라간다. hectocotyl이 부서지는 대신에, 그것은 새로운 것을 재생성합니다.

100 년 전 J. Curvier와 같은 거대한 동물 학자는 실수로 두부 지느러미의 촉수를 특별한 기생 동물로 묘사하여 Hacotacotylus라는 이름을 붙였습니다. 그러나, Cuvier 이전의 2000 년 동안 아리스토텔레스는 문어의 변화된 촉수에 대해 이미 알고 수정 기간 동안의 중요성을 정확하게 설명했습니다.

두족류의 큰 알은 다양한 수중 개체 (돌 아래 등)에 그룹으로 놓여있다. 계란은 조밀 한 포탄에서 옷을 입고 노른자에서 아주 부유하다. 분쇄는 불완전하고 불투명합니다. 개발은 변태없이 직접적입니다. 달걀에서 어른과 비슷한 작은 조개가 나옵니다.

두족류 연체 동물 (두족류)의 종류는 2 개의 하위 계급으로 분할된다 : 1. 4 갈래 (Tetrabranchia); 2. 더블 엔드 (Dibranchia).


Fourgill의 하위 클래스 (Tetrabranchia)


이 하위 클래스는 4 개의 아가미와 큰 외부 껍질의 존재를 특징으로하며 많은 칸막이로 칸막이로 나뉘어져 있습니다. 하위 클래스는 두 그룹으로 나뉩니다. 1. Nautilides (Nautiloidea); 2. 암모나이트 (Ammonoidea).

현대 동물 군의 노틸러스 (Nautilides)는 노틸러스 (Nautilus)라고 불리는 여러 종으로 구성되어 있습니다. 그들은 남서 태평양에서 매우 제한된 분포를 가지고 있습니다. Nautilides는보다 원시적 인 구조의 많은 특징을 특징으로합니다 : 껍질의 존재, 발의 자란 분화구, 두 쌍의 아가미, 신장, 귀가개 등의 형태학 잔존물. Nautilides는 Paleozoic 시대 이후로 거의 살아남지 않았습니다. 이 살아있는 화석은 한때 부유 한 네 개의 두족류 두족류의 유적입니다. 2500 종의 화석 노틸 라이드 종 (nautilide species)이 알려져있다.

암모나이트는 완전히 멸종 된 네 개의 꼬리 연체 동물 군으로, 나선형 껍질을 가지고 있습니다. 5000 가지 이상의 화석 암모나이트가 알려져 있습니다. 중생대 퇴적물에서 그들의 포탄의 흔적이 흔하다.

서브 클래스 Dvuhbernaya (Dibranchia)


이중 쐐기 하위 클래스는 내부 축소 싱크 (또는 해당 부재)가 특징입니다. 그들의 호흡 기관은 두 개의 아가미로 표시됩니다. 하위 클래스는 두 개의 단위로 나뉩니다. 1. Decapods (Decapods); 2. Octopods (Octopods).

주문 Decapods (Decapods)

decapods의 경우 10 개의 촉수가 가장 특징적이며 2 개는 사냥꾼이며 그 중 많은 촉수가 여전히 껍데기가있다. 대리인 - 오징어 (Sepia officinalis), 속 Ommatostrephes (수백 마리의 청어를 스토킹하는 숄), 속 Loligo 등의 다양한 종류의 급속 오징어.

이미 트라이아스기에 존재했던 데 시아 노 그들은 내부적이고 더 발달 된 껍질을 가지고있었습니다. 종종 악마의 손가락으로 중생대 퇴적물에서 발견되는 "중생대 desyatin belemnites (Belemnoidea) - 오징어를 닮은 펠라기 동물의 껍질 뒷면의 잔해입니다.

주문 Octopoda

decapods와는 달리, 이들은 주로 저서 동물이며, 8 개의 촉수가 있으며 껍데기가 없습니다. 대리인 - 낙지의 다른 유형뿐만 아니라 Argonauta, 등등.

두족류 연체 동물의 종류의 가장 중요한 대표자 및 그들의 실제적인 중요성.


현대 두족류는 해양 및 해양 동물의 필수적인 부분입니다. 그들은 주로 남부의 바다와 다소 높은 염분을 가진 바다에 분포한다. 러시아는 극동 바다에서 가장 두족류를 가지고있다. 바 렌츠 해에는 두족류가있다. 두족류는이 바다의 염분이 적기 때문에 흑인과 발트 해에 살지 않습니다. 두족류는 매우 다른 깊이에서 발생합니다. 그 중에는 많은 심해 형태가 있습니다. 포식자로서 두족류는 물고기, 갑각류, 연체 동물 등 다양한 해양 동물을 먹는다. 그들 중 일부는 귀중한 상업 물고기의 떼를 파괴하고 망쳐 버리는 큰 피해를 입 힙니다. 예를 들어, 극동 오징어 Ommatostrephes sloani pacificus가 있습니다.

두족류 중에서도 크기가 3-4m 이상인 매우 큰 형태가 있습니다. 가장 큰 알려진 두족류는 데카 포드 연체 동물에 속하는 깊은 물 오징어 (Architeuthis dux)입니다. 대뇌 피질 사이의 진정한 거인은 실제로 무척추 동물 가운데 18 미터에 이르고 촉수의 길이는 10m이며 각 촉수의 직경은 20cm입니다. 불행히도 아직 잡히지 않은 거인들 죽은 이빨 고래 - 향유 고래의 위장에서 발견된다. 두족류는 많은 이빨 고래뿐만 아니라 상어, 핀니드 (물개) 등 바다의 다른 육식 동물을 먹는다.

두족류는 인간에 의해 먹는다. 따라서 오징어와 낙지는 지중해 국가의 인구에 의해 섭취됩니다. 많은 나라에서 오징어와 오징어가 낚시의 대상입니다.

http://natural-museum.ru/invertebrates/molluscs/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3 % D0 % B8 % D0 % B5- % D0 % BC % D0 % BE % D0 % BB % D0 % BB % D1 % 8E % D1 % 81 % D0 % BA % D0 % B8

낙지

낙지는 두족류 중에서 가장 유명하지만 그럼에도 불구하고 그들은 생물학의 많은 비밀을 숨 깁니다. 세계에는 200 종의 문어가 있으며, 별도의 팀으로 할당됩니다. 가장 가까운 친척은 오징어와 오징어이고, 먼 친척은 모두 복족류와 이매패 류입니다.

거 대 한 문 어 (낙 지 dofleini)입니다.

낙지의 외관은 조금 실망 스럽다. 이 동물의 모든 것이 분명한 것은 아닙니다. 머리가 어디에 있는지, 팔다리가 어디에 있는지, 입이 어디에 있는지, 눈이 어디에 있는지는 분명하지 않습니다. 사실 모든 것이 간단합니다. 낙지 헐렁한 몸체는 맨틀 (mantle)이라고 불리며, 앞면에는 커다란 머리로 겹쳐 져 있으며, 윗면에는 부풀어 오른 눈이 있습니다. 문어의 입은 작고 키티 턱 (그 부리)으로 둘러싸여 있습니다. 부리는 문어가 음식을 갈기 위해 필요합니다. 왜냐하면 그들은 먹이를 완전히 삼킬 수 없기 때문입니다. 또한, 목구멍에는 특수 강판이있어 음식물을 으깨서 분쇄합니다. 입은 촉수로 둘러싸여 있으며 그 수는 항상 8과 같습니다. 낙지 촉수는 길고 근육이며, 바닥면에는 다른 크기의 빨판이 깔려 있습니다. 촉수는 작은 막 - umbrello로 연결됩니다. 20 종의 지느러미 문어는 몸쪽에 작은 지느러미가 있으며 엔진보다 방향타처럼 사용됩니다.

잉어 문어는 귀와 닮은 핀 모양의 지느러미 때문에 영어로 Dumbo octopuses라고 불립니다.

밀접하게 보면 눈 아래에 구멍이나 짧은 관이 있습니다. 사이펀입니다. 사이펀 (Siphon)은 문어가 물을 모으는 맨틀 캐비티로 연결됩니다. 맨틀의 근육을 수축시킴으로써, 그는 힘으로 맨틀 캐비티에서 물을 짜내는데, 그로 인해 몸을 앞으로 밀어내는 제트 기류가 생성됩니다. 문어가 거꾸로 떠있는 것으로 나타났습니다.

문어 바로 아래에 문어 사이펀이 보인다.

Octopuses는 내부 기관의 다소 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 순환계는 거의 닫혀 있고 작은 동맥 혈관은 거의 정맥혈과 연결됩니다. 이 동물들은 하나의 커다란 (3 개의 챔버)과 2 개의 작은 것들 - 아가미라는 3 개의 하트를 가지고 있습니다. 아가미의 마음은 혈액을 주요 심장으로 밀어 내고, 혈액의 흐름을 전신으로 유도합니다. 문어의 피... 푸른 색! 청색은 특별한 호흡기 색소 인 헤모시 아닌 (hemocyanin)이 존재하기 때문에 문어체에서는 헤모글로빈을 대체합니다. 아가미 자체는 맨틀 캐비티에 위치하고 있으며, 호흡뿐만 아니라 분해 제품 배설 (신장낭과 함께)에도 도움이됩니다. 문어의 신진 대사는 질소 화합물이 요소 형태로 배설되지 않고 암모늄 형태로 배설되어 근육에 특정한 냄새를 부여하기 때문에 드물다. 또한 낙지에는 특수 잉크 백이있어 색소가 축적되어 보호됩니다.

낙지의 깔때기 형 빨판은 진공 흡입력을 사용합니다.

문어는 모든 무척추 동물 중에서 가장 지적입니다. 그들의 뇌는 놀랍게도 척추 동물의 두개골과 유사한 특별한 연골로 둘러싸여 있습니다. 문어는 잘 발달 된 감각 기관을 가지고 있습니다. 가장 높은 완성도의 눈은 도달했습니다 : 그들은 (머리의 대부분을 차지하는) 매우 크지 만 복잡하게 배열되어 있습니다. 낙지 눈 장치는 근본적으로 인간의 눈과 다르지 않습니다! 그들은 각 눈마다 따로 따로 문어를 보지만, 어떤 것을 살펴보고 싶을 때는 눈을 가깝게하고 물체에 초점을 맞 춥니 다. 즉, 쌍 안 시야의 시작도 있습니다. 불룩한 눈의 시야각은 360 °에 이릅니다. 또한 감광성 세포는 문어의 피부에 뿌려져 빛의 일반적인 방향을 결정할 수 있습니다. 문어의 맛 수용체는... 손에, 더 정확하게는 빨판에 있습니다. 문어는 청력 기관이 없지만 초 저주파를 포착 할 수 있습니다.

사각형 낙지의 학생들.

문어는 갈색, 붉은 색, 노란 색으로 더 자주 칠하지만 카멜레온보다 더 나빠지는 색을 변경할 수 있습니다. 색 변화는 파충류와 같은 원칙에 따라 수행됩니다. 문어의 피부에는 안료가 들어있는 색소 세포가 있으며 몇 초 만에 신축 할 수 있습니다. 세포는 적색, 갈색 및 황색 색소만을 함유하고, 서로 다른 색의 세포를 번갈아 가며 수축 시키면 다양한 패턴과 음영이 생성됩니다. 또한, chromatophores의 레이어 아래 특수 세포 iridiocysts 있습니다. 그것들은 회전하고, 빛의 방향을 바꾸고 그것을 반사하는 판입니다. irridiocytes에서 광선의 굴절의 결과로, 피부는 녹색, 파란색과 파란색으로 바뀔 수 있습니다. 카멜레온처럼 문어의 색깔 변화는 환경의 색, 동물의 건강 및 기분과 직접적으로 관련이 있습니다. 겁 먹은 낙지는 창백 해지고, 화난 사람은 붉게 변하고 심지어 검게 변합니다. 흥미롭게도 색 변화는 시각 신호에 직접적으로 의존합니다. 맹인 낙지는 색을 변화시키는 능력을 상실하고, 한쪽 눈으로 눈을 멀게하는 것은 신체의 "발견 된"면에서만 색을 변화시키고, 촉수로부터의 촉각 신호는 부분을 재생하며, 또한 피부색에 영향을 미칩니다.

특이한 색상의 "격렬한"푸른 암초 낙지 (Amphioctopus marginatus). 휴식시,이 문어는 파란 빨판과 갈색입니다.

가장 큰 거대한 문어는 길이 3m에 달하며 무게는 50kg이며 대부분의 종은 중간 크기와 작은 크기 (길이가 0.2-1m)입니다. 특별한 예외는 남성 Argonaut octopus로 표현됩니다. 이들은 자신의 종의 암컷보다 훨씬 작으며 간신히 1cm의 길이에 도달합니다!

다양한 문어 종의 서식지는 거의 전 세계를 덮고 있으며, 극지방에서만 만나게 될 것이지만, 여전히 그들은 다른 두족류보다 북쪽으로 침투합니다. 가장 흔하게 문어는 얕은 바다의 따뜻한 바닷물과 150m 깊이의 산호초에서 발견되며 심해 수종은 깊이 5000m까지 침투 할 수있다 얕은 수역 종은 보통 앉아있는 바닷가 근처의 삶을 살며 대부분은 암초 쉼터, 바위 사이, 돌 아래서 만 사냥을하러 나간다. 그러나 낙지 중에는 원양 종도 있습니다. 즉, 해안에서 멀리 떨어진 수계에서 끊임없이 움직이는 원양 생물입니다. 대부분의 원양 어종은 심해입니다. 낙지는 혼자 살며 사이트에 매우 붙어 있습니다. 이 동물들은 어둠 속에서 활동적이며, 눈을 뜨고 잠을 자며 (그들은 단지 학생들의 눈을 가린다.), 낙지는 꿈에서 노랗게 변한다.

침착 한 상태에서 동일한 푸른 암초 낙지. 이 낙지는 이매패 류 연체 동물의 껍데기에 정착하기를 좋아합니다.

낙지는 인간에게 공격적이고 위험한 의견이 있지만 이것은 단지 편견 일뿐입니다. 실제로, 가장 큰 종만이 번식기에만 스쿠버 다이버에게 위협이됩니다. 나머지는 문어류가 비겁하고 조심 스럽습니다. 균등 한 크기의 적이라하더라도, 그들은 가능한 모든 방식으로 숨어있는 것을 숨기지 않는 것을 선호합니다. 이 동물들을 보호하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 문어는 빠르게 수영 할 수 있습니다. 보통 그들은 반쯤 구부러진 촉수 (바닥을 기어지는 것처럼)를 따라 바닥을 따라 움직이거나 천천히 수영하지만 두려워하면 최대 15km / h의 속도로 저크를 만들 수 있습니다. 달아나는 낙지는 은신처에 숨어 있습니다. 낙지에는 뼈가 없기 때문에 몸은 놀랄만 한 소성력을 가지며 매우 좁은 틈새에 짜낼 수 있습니다. 더욱이 문어는 돌, 껍질 및 기타 찌꺼기가있는 틈을 둘러싸고 자신의 손으로 보호소를 구성합니다. 그 뒤에는 요새화 된 벽 뒤에있는 것처럼 숨어 있습니다.

대피소에있는 문어는 건축 자재 인 새시 껍질로 둘러 쌌습니다.

둘째, 낙지는 주변 풍경으로 위장 된 색채를 변화시킵니다. 그들은 평온한 환경 ( "단지의 경우")에서도 그것을 수행하고, 표면을 능숙하게 모방합니다 : 돌, 모래, 깨진 조개, 산호. 인도네시아 해역의 낙지 모방자는 채색뿐만 아니라 24 종의 해양 생물 (바다뱀, 광선, ophiuram, 해파리, flounders 등)의 형태를 모방하며, 문어는 포식자가 공격 한 종을 항상 모방합니다.

문어 시뮬레이터 (Thaumoctopus mimicus), 바다 가재로 위장한.

부드러운 토양에서 모래에 문어가 튀어 나와 호기심 많은 눈만 튀어 나오게됩니다. 그러나 이러한 모든 보호 방법은 낙지 노하우와 비교하면 아무 것도 없습니다 - "잉크 폭탄". 그들은 강한 공포의 경우에만이 보호 방법에 의지합니다. 떠 다니는 낙지는 그 가방에서 어두운 색의 액체를 방출하여 적을 혼란스럽게합니다. 액체는 신경 수용체에 영향을 미칩니다. 예를 들어 약탈적인 moray 뱀장어의 냄새를 뺏기지 만, 스쿠버 다이버의 눈에 액체가 들어갔을 때 색상 인식이 바뀌는 경우가 있습니다. 모두 노란색이다. 사나운 낙지에서는 잉크가 사향 냄새를 맡습니다. 더욱이, 방출 된 체액은 수시로 물에 용해되지 않지만 몇 초 동안 문어 자체의 모양을 유지합니다! 문어가 그 추적자에게 미끄러지는 미끼 오리와 화학 무기입니다.

그리고 이것은 문어 모조품이지만 벌써 진입로를 가장합니다.

마지막으로, 모든 트릭이 도움이되지 않으면 문어는 적과의 공개적인 전투에 참여할 수 있습니다. 그들은 물지 않고, 그물을 자르고, 마지막 숨을 흉내 낸다. (문어가 물에서 뽑아내어 그 몸에 재현되는 경우가있다. 하나의 촉수, 낙지는 적을 희생하며 손의 일부를 버립니다. 일부 낙지 종은 유독성이며 독성은 사람에게 치명적이지는 않지만 부기, 현기증, 약화를 유발합니다. 예외는 파란색 목이 문어이며, 신경 독은 치명적이며 심장 및 호흡 정지를 일으 킵니다. 다행스럽게도 호주산 문어는 작고 숨겨져 있기 때문에 참여하는 사고는 드뭅니다.

큰 파란색 고리가 문 어 (Hapalochlaena lunulata)입니다.

모든 문어는 활동적인 약탈자입니다. 그들은 게, 왕새우, 밑바닥 벌레, 물고기를 먹습니다. 낙지는 촉수로 잡아 당기는 고기를 잡아 독으로 고정시키고 촉수의 흡입력은 대단합니다. 왜냐하면 큰 낙지를 한 마리 만 먹으면 100g의 노력을하기 때문입니다. 연체 동물의 부리를 통해 강판으로 가라 앉히고 독은 게를 부드럽게합니다.

떠있는 거대한 문어가 몸의 뒷부분을 앞으로 움직여 뒤로 움직입니다.

문어는 일생에 한 번 번식합니다. 수컷은 보통 암컷보다 조금 작습니다. 짝짓기 시즌이 시작되기 전에 수컷의 손이 바뀌고 수정 기관인 gekokotil이됩니다. 문어 정자는 남성의 특유의 백 (spermatophores)으로 포장되어 있으며, 수컷은 암컷의 맨틀 구멍에 gekotkotil을 넣는다. 이 규칙에 대한 예외는 낙지 아르고 노츠 (Argopots Argonauts)이며 암컷은 길이 45cm에 달하고 수컷은 1cm에 불과하다. 두 촉수의 암컷은 응고 물질을 분비하는 잎을 가지고있다. 이 물질은 암컷의 몸 주위에 알을 운반하기위한 깨지기 쉬운 껍질을 형성하며,이 종의 수컷은 곰팡이가 벌레와 같으며, 번식하는 동안 암컷의 맨틀 내부로 침투합니다. 과학자들은 처음에이 촉수를 특별한 종류의 기생충으로 간주했습니다. 수정은 낭만적 인 회의가 있은 지 몇 달 후에 일어날 수 있으며, 이번에는 모든 시간에 정자가 여성의 몸에 저장됩니다. 아르고 노츠 만이 껍질에 알을 낳고, 나머지 종은 외딴 곳에 누워있다. 각 암컷은 50 ~ 200,000 개의 계란을 낱낱이 낳습니다.

돌고래 낙지 (Abdopus aculeatus)를 돌보는 것은 돌보는 어머니의 촉수 사이에서 엿보입니다.

낙지 여성은 모범적 인 어머니입니다. 그들은 손으로 클러치를 비틀고 부드럽게 감싸고, 가장 작은 파편을 사이펀에서 물로 날려 버리며 1-4 개월 동안 아무 것도 먹지 않으며 마침내 피로로 죽습니다 (입이 가끔씩 커집니다). 수컷은 또한 짝짓기 후에 죽습니다. 낙지 유충은 이미 잉크 백을 가지고 태어 났으며 처음 몇 분 동안 잉크 커튼을 만들 수 있습니다. 또한, 작은 문어는 때로는 촉수를 자신의 독을 대신하는 유독 한 해파리의 쏘는 세포로 장식합니다. 낙지는 빠르게 자라며, 작은 종은 1 ~ 2 년, 최대 4 년까지 살 수 있습니다.

거대한 문어는 똑 바른 촉수 사이에 막 (우산)을 전시합니다.

자연에서 낙지는 많은 적을 가지고 있으며, 그들은 큰 물고기, 바다 표범, 강치와 바다 표범, 바다새를 먹습니다. 큰 문어는 작은 친척을 먹을 수 있으므로 다른 동물보다 적게 숨 깁니다. 사람들은 오래 전에 문어를 사냥했다. 이 동물의 대부분은 지중해와 일본 연안에서 수확됩니다. 동부 및 지중해 요리에는 문어 고기가 들어있는 요리가 많이 있습니다. 문어를 잡을 때, 그들은 외딴 곳에서 숨어 버리는 습관을 이용합니다.이 목적을 위해 깨진 주전자와 냄비는 문어가 기어 들어가는 바닥으로 낮추어 져서 거짓 집과 함께 표면으로 들립니다.

일반적인 문어 (octopus vulgaris) Paul은 "많은 양을 뽑습니다"- 피더를 엽니 다.

집에서는 문어를 지키는 것이 어렵고 공개 수족관에서는 환영 손님입니다. 이 동물들을 보는 것은 흥미 롭습니다. 초등 조건 반사 신경을 개발할 수 있습니다. 일부 문어는 쥐보다 나 빠지지 않습니다. 예를 들어 문어는 다양한 기하학적 모양을 완벽하게 구분하며 삼각형, 원, 사각형을 인식 할뿐만 아니라 거짓된 사각형과 서있는 사각형을 구별 할 수 있습니다. 잘 보살펴서, 그들은 그 (것)들을 돌보고 그를 대피하고, 피난처에서 기어 다니는 사람을 인식합니다. 가장 유명한 애완 동물은 오버 하우젠 (Oberhausen) (독일)의 바다 생명 센터 (Sea Life Center)의 수족관에서 나온 평범한 문어입니다. Octopus는 2010 년 월드컵에서 독일 축구 팀의 승리를 예측하는 것으로 유명합니다. 제공되는 두 개의 지류 중 낙지는 항상이기는 ​​팀의 상징으로 지류를 열었습니다. "예언"의 메커니즘은 아직 알려지지 않았으며, Paul은 2010 년에 약 2 세의 나이로 사망했습니다. 이는 자연의 평균 수명에 해당합니다.

이 기사에서 언급 된 동물, 즉 바다 사자, 물개, 물개, 카멜레온, moray 뱀을 읽으십시오.

http://animalsglobe.ru/osminogi/

두족류 동물

내용

  1. 일반적인 설명
  2. 외부 구조
  3. 내부 구조
  4. 우리는 무엇을 배웠는가?
  5. 점수 보고서

보너스

  • 주제 테스트

일반적인 설명

두족류 연체 동물은 높은 염분으로 모든 바다와 바다에 서식한다. 바닥이나 바닥에 살고 있습니다. 대부분의 두족류는 빨리 물에서 맨틀로 물을 빨아 들여서 깔때기 (사이펀)를 힘으로 밀어냅니다. 물고기, 왕새우, 조개를 먹어라.

몸의 길이는 촉수를 포함하여 몇 센티미터에서 18 미터까지 다양합니다. 가장 큰 대표자는 거대한 오징어 또는 architeutis입니다. 길쭉한 촉수가있는 길이는 26.5m에 이릅니다.

두족류의 부류는 다음과 같이 세분화된다. 2 개의 서브 클래스:

  • dvuhberny (오징어, 오징어, 낙지).
  • 소용돌이 치는 소용돌이와 nautiloidea (노틸러스).

도 4 1. 양극성 및 노틸러스.

두족류는 상어, 펭귄, 바다 표범, 향유 고래, 사람들을위한 음식입니다. 또한 산업적인 가치를 지닌 수채화 페인트와 잉크를 사용하십시오.

가장 유명한 화석 두족류는 암모나이트와 벨렘 네이트입니다. 노틸러스와 비슷한 암모나이트는 지름 1cm ~ 2m의 나선형으로 꼬인 껍질을 가지고 있었고, 벨렘 네이트는 현대 오징어와 흡사하지만 내부 껍질을 가지고있다.

외부 구조

두족류의 몸체는 머리, 몸통, 촉수의 세 부분으로 나뉘어져 있습니다. 외부 구조가 특징 지워진다. 다음 징후:

  • 몸의 좌우 대칭;
  • 몸통 원통형 또는 난형, 피부 겹으로 덮여 있음 - 맨틀;
  • 몸의 끝에있는 꼬리 지느러미 (오징어);
  • 맨틀 구멍으로 이어지는 깔때기 (사이펀)로 변형 된 발;
  • 눈은 옆쪽에 있고, 입이나 부리는 작은 머리의 중앙에있다.
  • 빨판을 가진 근육질의 원뿔 모양의 촉수가 빨개와 머리에서 떨어져 나옵니다.
  • dvuhverny에있는 촉수의 수 - 8-10, nautiloidy에서 - 100 조각까지;
  • 신체의 외피는 변색을 허용하는 색소 세포 인 염색체를 포함하는 단층 상피로 구성됩니다.

도 4 2. 외부 구조.

10 개의 촉수가있는 종에서는 한 쌍의 멸치가 멸치이며, 나머지는 팔입니다. 낙지는 촉수의 도움으로 움직이며, 지형을 탐험하고, 물체를 잡습니다.

내부 구조

두족류는 복족류와 이매패 류와 크게 다릅니다. 클래스 대표의 내부 구조는 표에 설명되어 있습니다.

http://obrazovaka.ru/biologiya/golovonogie-mollyuski-predstaviteli-7-klass.html

두족류의 간략한 설명

두족류 연체 동물의 몸체는 양면으로 대칭이며 머리와 몸통으로 나뉘어져 있습니다. 발은 촉수와 깔때기 모양으로 변형되었습니다. 더 높은 대표자에서 외부의, 다실 (Nautilus pompilius)의 원시적 인 모양의 포탄 - 내부는 감소 해, 수시로 결석 한. 머리에는 촉수와 큰 눈으로 둘러싸인 입이 있습니다. 대부분의 종의 촉수에는 빨판이 있습니다.

외피는 단층 상피와 결합 조직의 층으로 표현됩니다. 피부에는 색소 세포가 있는데, 이는 염색체 포자 (cephalopods)가 신체의 색을 빠르게 바꿀 수 있기 때문입니다.

복부쪽에 위치한 맨틀 구석에서 항문, 생식기 및 배설물 개구부가 열립니다. 빠른 움직임을 위해 두족류는 반응 방식을 사용합니다. 강한 근육 수축을 사용하여 맨틀 공동에서 깔때기를 통해 물을 내뿜고, 반동은 몸을 반대 방향으로 밀어냅니다.

두족류는 육식 동물입니다. 그들은 물고기, 갑각류, 연체 동물 등을 먹는다. 먹이는 촉수로 잡히고 딱딱한 경적 턱과 독에 의해 죽는다. 인후에는 방사형 혀가 있습니다. 타액선의 1-2 쌍의 덕트는 인두 안으로 흘러 들어가 단백질과 다당류를 분해하는 효소를 분비합니다. 두 번째 후방 침샘은 독을 분비합니다. 식도는 뇌를 통과하기 때문에 음식물 슬러리에 큰 입자가 없어야합니다. 식도를 따르는 것은 위, 소장, 후부 창자이며 항문에서 끝납니다. 간과 췌관이 위장으로 흘러 들어갑니다. 내장의 뒤쪽에 덕트 "잉크"봉지가 열립니다. 그의 비밀은 항문을 통해 위험에 처했을 때 발생합니다. "잉크"는 물 속에 연기 스크린을 형성하여 두족류가 추적자로부터 빠져 나오도록합니다.

호흡 기관은 몸의 측면에있는 맨틀 캐비티에 위치한이 아가미들 (ctenidia)로 대표됩니다.

순환계에는 심실과 심방 (2 개 또는 4 개)으로 구성된 심장이 있으며, 리드미컬하게 수축하는 아가미를 통해 혈액을 밀어 넣는 소위 "아가미 심장"이 두 개 있습니다. 산화 된 혈액이 심장으로 되돌아옵니다. 혈액에는 호흡기 색소 인 헤모시 아닌 (hemocyanin)이 포함되어 있습니다. 산화되면 혈액이 파란색으로 변합니다.

배설 시스템은 2 개 또는 4 개의 새싹으로 구성됩니다. 그것들의 안쪽 끝은 심낭으로 열려 있고 바깥 쪽 구멍은 맨틀 공동 안으로 들어가 있습니다.

두족류의 신경계는 모든 무척추 동물 중에서 가장 잘 조직되어 있습니다. 신경절은 연골 성 두개골 (cartilaginous "skull")에 의해 보호되는 공통 주변 신경 신경 덩어리를 형성합니다. 냄새는 잘 발달되어있다. 시력 기관은 수용 할 수있는 크고 복잡한 눈으로 표현됩니다. 인간의 눈과는 달리, 렌즈의 곡률을 변경하는 것이 아니라 망막에 상대적으로 렌즈를 접근하거나 제거함으로써 조정이 수행됩니다.

두족류는 자웅 이주한다. 수정은 암컷의 맨틀 공동에서 일어난다. 직접 개발. 일부 종에는 새끼를 돌보는 것이있다.

두족류의 부류는 Nautilides (Nautiloidea), Koleoidei (Coleoidae)의 두 하위 분류로 세분화됩니다.

두족류는 캄브리아기의 고생대에 나타났습니다. 첫 번째 두족류는 바깥 쪽의 곧은 껍데기가 방으로 나뉘어져 있었다. 그러한 껍질의 길이는 4-5 미터에 이르며, 암모나이트는 데본기의 고생대시기부터 알려져있다 (그림 2). 암모나이트는 나선형으로 휘감은 다중 챔버 껍데기를 가졌으며 그 회전은 동일한 평면에 있었다. 암모 니아 껍질의 직경은 2m에 이르며, 중생대의 백악기에서는 암모니아가 사라집니다. 암모나이트는 중생대에서 가장 흔한 동물 중 하나였으며, 화석 껍질은 지층의 나이를 결정하는 지질학의 지침 형태로 사용됩니다. 벨렘 네이트는 중생대의 트라이아스기 (Triassic)에 나타났습니다. 몸매는 현대의 오징어와 닮았습니다 (그림 3). 그러나 그들의 내부 껍질은 원뿔형이고 다중 챔버였다. 지질 학적 퇴적물에서 볼 수있는 껍데기의 끝 부분은 "피 묻은 손가락"이라고 불린다. 몇몇 종의 몸체 길이는 수 미터에 이르렀다. 벨렘 네이트는 중생대 쥬라기 시대에 널리 퍼져 있었고 신생대 중반의 Paleogene에 의해 완전히 멸종되었다. 중생대의 백악기에 복잡한 내부 신경계와 감각 기관이있는 코올레이드가 나타나고, 제트기가 움직이며 내부가 줄어든다. Koleoidei 지금까지 최고 전성기에 도달.

► 연체 동물과 같은 클래스, 하위 클래스 및 분대 설명 :

종류 복족류 (복족류)

클래스 Cephalopods (Cephalopods)

► 다세포 계급의 Bilateria 섹션은 다음을 포함합니다 :

http://licey.net/free/6-biologiya/22-zoologiya_bespozvonochnyh_teoriya_zadaniya_otvety/stages/1392-kratkoe_opisanie_klassa_golovonogie_mollyuski.html

낙지

낙지

문어 (라틴어 Octopoda) (고대 그리스어 ὀκτώ "8"및 πούς "다리") - 두 아이보리 (라틴 Coleoidea) 두족류 (라틴어 Cephalopoda) 연체 동물 (라틴 연안 동물)의 분리.

내용

체계

Octopoda Leach, 1818은 2 개의 하위 주문으로 나뉘며 12 개의 가족을 포함합니다. [1]

  • 깊은 바다 낙 지 (Cirrina) Grimpe, 1916
    • CirroTate Octopus Family (Cirroteuthidae) Keferstein, 1866+
    • 가족 Opistotaytovy octopuses (Opisthoteuthidae) Verrill, 1896+
    • 패밀리 스트로 베리 테이트 낙지 (Stauroteuthidae) Grimpe, 1916+
  • Suborder True Octopus (Incirrina) Grimpe, 1916 년
    • 7 배 문어 (Alloposidae)의 가족 Verrill, 1881+
    • Amphitretidae (Amphitretidae) 호일, 1886+
    • Argonautidae 가족 Tryon, 1879 +
    • Bolitenidae 가족 천, 1911+
    • 가족 Idioctopodidae (Idioctopodidae) 타키, 1962 +
    • Octopod 가족 D' Orbigny, 1839-1842 년 Férussac 및 D' Orbigny, 1834-1848 +
    • 가족 Ocyphoids (Ocyphoids) 회색, 1849 +
    • Tremoctopid 낙지 가족 (Tremoctopodidae) Tryon, 1879+
    • 유리 낙지과 (Vitreledonellidae) Robson, 1932+

배포

문어의 각종 종의 서식지는 거의 전세계를 커버합니다. 그들은 극지방에서만이 아닙니다. 그러나 그들은 다른 두족류 두류를지나 북쪽으로 관통한다.

가장 흔한 문어는 얕은 바다의 따뜻한 바다와 150m 깊이의 산호초에서 발견됩니다. 깊은 물 종은 깊이 5000m까지 침투 할 수 있습니다.

외부 구조

이 명령의 대표자의 주요 특징은 싱크대가 거의없는 내부 쉘의 존재입니다. 이것은이 연체 동물의 먼 조상의 몸을 덮은 껍질의 잔재 (기초)입니다. 이 고대의 생물들은 오래 전에 사라졌고, 현대의 두족류 중 하나 인 작은 노치 (Nautilus)가 남았습니다. 노틸러스는 여전히 외부 껍질을 가지고 있습니다.

두 하위 주문의 대표자의 주요 구조적 특징은 유사합니다. 주요 외부 차이점은 지느러미의 존재뿐만 아니라 촉수의 팁까지 거의 촉수 사이의 물갈퀴 다리, 지느러미 문어에는 잉크 주머니 및 기타 기능이 없습니다.

낙지의 몸은 부드럽고 타원형이며 내부 장기가있는 피부 - 근육낭 (맨틀)을하고있다. 맨틀은 여드름이 있거나 다른 종류의 문어에 접힌 상태에서 매끄럽고 더 자주 주름진 가방과 유사합니다. 문어의 머리는 맨틀과 연결됩니다. 머리에는 종종 깊은 바다 종에서 특히 큰 눈이 있습니다. 즉시 배치하고 손 촉수, 낙지의 입을 둘러싼 왕관.

낙지의 눈 아래에서 구멍이나 짧은 튜브를 볼 수 있습니다. 이것은 사이펀입니다. 사이펀 (Siphon)은 문어가 물을 모으는 맨틀 캐비티로 연결됩니다. 맨틀의 근육을 수축시킴으로써, 그는 힘으로 맨틀 캐비티에서 물을 짜내는데, 그로 인해 몸을 앞으로 밀어내는 제트 기류가 생성됩니다.

촉수

촉수의 안쪽 표면은 빨판과 함께 여러 줄로 안착되어 있습니다. 그들은 촉수의 기저부와 끝에서 더 작고 가운데 부분에서 더 큽니다. 빨판의 도움으로 문어는 먹이를 잡고 잡을 수있을뿐 아니라 수중 물체에 붙일 수 있습니다.

한 대형 문어 빨판은 약 100 그램의 무게를 지닐 수 있습니다. 하나의 촉수에있는 빨판의 수는 220 개까지 도달 할 수 있습니다.

또한 맛과 촉각 수용체가 빨판에 있습니다. 그들은 각 사지 50-60 개까지 될 수 있습니다. 촉수의 도움으로 문어로 음식의 맛을 구별 할 수 있다고 말할 수 있습니다.

성숙한 수컷에서는 한 개의 촉수가 누적 기관 (헥토 콕실)으로 변형되고, 동물은 성 제품을 여성의 정액 저장소로 운반합니다.

문어의 촉수는 적의 가장 빈번한 공격의 대상이됩니다. 그들은 항상 호스트의 피난처 주위를 돌아 다니며 물체를 느끼기 때문입니다. 그러므로 자연은 문어류에 자폐증의 특성을 제공합니다. 필요성과 위험이있는 경우 자신의 육체 조각을 찢을 수있는 능력입니다. 덫에 걸린 낙지의 촉수가 빨고 급격히 줄어들어 촉수가 파열되었습니다. 낙지의 "손"조각이 찢어져 자율적으로 떠돌며 적을 전 주인에게 돌린다.

내부 구조

소화 기관

문어의 입은 비교적 작다. 근육질 인후에는 앵무새 모양의 닮은 한 쌍의 강한 키틴 턱이 있습니다. 구강 내에는 특수한 언어의 성장이 있습니다 - 발목이있는 곳에는 레이다가 놓여 있습니다 - 치질의 테이프, 미세한 치아가 자리 잡고 있습니다.

문어 입에 들어간 특별한 땀샘에서 타액을 적셔 먹은 음식은 방사형으로 분쇄되고 식도로 이송됩니다. 얇은 튜브 모양의 식도는 인두에서 위까지 뻗어 있습니다.

위장에가는 도중에 식도는 문어의 뇌와 간을 관통합니다. 식도가 매우 얇기 때문에 낙지는 먹이를 완전히 삼킬 수 없으며 입으로 보내기 전에 작은 조각으로 "부리"와 함께 그것을 부수어 야합니다.

위장에서 음식은 간과 췌장에서 생산되는 소화 주스의 도움으로 소화됩니다. 낙지의 간은 갈색의 거대하고 난형 인 기관이며 여러 가지 기능을한다. 그것은 효소를 생산하고, 그것은 아미노산의 흡수이며, 또한 영양분 공급의 골키퍼입니다. 효소 활성은 매우 높으며 3-4 시간 안에 음식물은 완전히 소화됩니다. 그런 다음 영양분이 위장의 과정을 통해 문어의 몸속에 흡수됩니다 - cecuma 및 간을의 도움으로.

결장을 통해 소화되지 않은 음식 잔류 물이 버려집니다.

순환계


문어의 순환계는 거의 닫혀 있고 작은 동맥 혈관은 거의 정맥혈과 연결되어 있습니다.

이 동물들은 3 개의 마음을 가지고 있습니다. 큰 3 개의 챔버와 2 개의 작은 것 - 아가미.

주요 심장은 낙지의 몸을 통해 혈액을 유도하고 아가미의 리드미컬 한 수축은 아가미를 통해 정맥혈을 밀어냅니다. 거기에서, 그것은 산소와 함께 풍부하고, 주요 심장의 심방으로 들어간다.

낙지의 심장 박동 빈도는 물의 온도에 따라 달라집니다 - 물이 더 낮을수록 박동이 더 드뭅니다. 따라서 22 ° C의 수온에서 심장은 1 분당 40-50 회의 수축을합니다. 고도로 발달 된 순환계와 모세 혈관이 있기 때문에 문어의 일부 종은 거대한 비율에 도달 할 수 있습니다.

문어의 피는 푸른 색이다. 청색은 특별한 호흡기 색소 인 헤모시 아닌 (hemocyanin)이 존재하기 때문에 문어체에서는 헤모글로빈을 대체합니다.

호흡기 시스템

호흡기 - 아가미는 맨틀 캐비티에 있습니다. 그들은 호흡뿐만 아니라 붕괴 제품 선택에 도움을줍니다.

[편집] 배출 시스템

문어의 배설 기관은 신장낭, 아가미 심장의 부속기 및 아가미입니다. 교환의 주요 제품은 모든 두족류와 마찬가지로 암모니아 (암모늄 이온)입니다.

신경계

문어의 신경계는 다른 무척추 동물보다 매우 발달하고 복잡합니다. 조직의 복잡성과 수준면에서 물고기의 신경계보다 열등하지 않습니다.

신경 섬유 - 신경절은 매우 가깝고 하나의 신경 덩어리를 형성합니다 - 뇌는 연골 캡슐로 둘러싸여 있습니다 - 두개골. 두뇌는 문양이 64 개이고 피질의 시작 부분이있는 엽 (lobes)로 이루어져 있습니다. 가장 크고 가장 큰 로브는 광학적이며, 볼륨은 전체 뇌 볼륨의 4/5까지 될 수 있습니다.

감각 기관

문어는 잘 발달 된 감각 기관을 가지고 있습니다.

문어에있는 맛 수용체는 빨판에있다.

문어는 청력 기관이 없지만 초 저주파를 포착 할 수 있습니다.

시력

최고의 완성도가 눈에 띄었다. 그것들은 매우 크고 머리의 대부분을 차지하지만 복잡하게 배열되어 있습니다. 낙지 눈 장치는 근본적으로 인간의 눈과 다르지 않습니다. 그들은 각 눈마다 따로 따로 문어를 보지만, 어떤 것을 살펴보고 싶을 때는 눈을 가깝게하고 물체에 초점을 맞 춥니 다. 즉, 쌍 안 시야의 시작도 있습니다.

불룩한 눈의 시야각은 360 °에 이릅니다. 또한 감광성 세포는 문어의 피부에 뿌려져 빛의 일반적인 방향을 결정할 수 있습니다.

라이프 스타일

낙지는 혼자 살며 사이트에 매우 붙어 있습니다. 그들은 어둠 속에서 활동적입니다. 낙지는 눈을 뜨고 잠을 자고 학생들을 좁 힙니다.

문어의 몸은 놀라운 소성력을 가지며 아주 좁은 틈새로 짤 수 있습니다. 얕은 물 종은 보통 앉아있는 바닷가 근처에서 좌초하며 암초 대피소, 암석, 돌 밑에 숨어 있으며 사냥을 위해서만 떠납니다. 낙지는 자신의 손으로 쉼터를 만들고 돌, 껍질 및 기타 찌꺼기로 틈새를 감싸고 있으며, 뒤에 요새 벽 뒤에있는 것처럼 숨 깁니다.

그러나 낙지 중에는 원양 종도있다. [Approx. 1]이 종의 대부분은 심해입니다.

지능

감정의 미묘함, 지각의 정확성 및 행동 반응의 복잡성 측면에서 문어는 많은 해양 동물을 능가합니다.

Octopus, 많은 과학자들은 모든 무척추 동물 중에서 가장 지적이라고 생각합니다. 그들은 좋은 기억을 특징으로하며, 잘 배우고 훈련에 복종하며, 기하학적 모양을 구별하고, 사람들을 인식하며, 먹이를 먹는 사람들에게 익숙합니다. 낙지와 함께 충분한 시간을 보내면 그것은 길들여집니다.

일부 연구는 문어가 특정 작업을 위해 뇌를 프로그램 할 수 있다는 것을 보여주었습니다.

모든 문어는 활동적인 약탈자입니다. 그들은 게, 왕새우, 밑바닥 벌레, 물고기를 먹습니다.

문어는 촉수로 잡기 쉬운 먹이를 잡아 독을 고정시킵니다. 그들은 부리와 함께 앉아있는 연체 동물의 껍질을 g아 먹었고 그들을 해치 웠습니다.

그들의 독은 또한 게의 껍질을 약간 부드럽게합니다.

복제

문어는 일생에 한 번 번식합니다.

문어 정자는 남성의 특유의 백 (spermatophores)으로 포장되어 있으며, 수컷은 암컷의 맨틀 구멍에 gekotkotil을 넣는다. 수정은 낭만적 인 회의가 있은 지 몇 달 후에 일어날 수 있으며, 이번에는 모든 시간에 정자가 여성의 몸에 저장됩니다.

아르고 노츠 만이 껍질에 알을 낳고, 나머지 종은 외딴 곳에 누워있다.

각 암컷은 50 ~ 200,000 개의 계란을 낱낱이 낳습니다.

암컷의 문어는 손으로 클러치를 뒤틀어 부드럽게 감싸고, 물로 가장 작은 쓰레기를 날려 버립니다. 그들은 항상 아무것도 먹지 않으며, 결국 피로로 죽습니다. 일부 종에서는 입이 벌어지는 경우가 있습니다.

수컷은 또한 짝짓기 후에 죽습니다.

낙지 유충은 이미 잉크 백을 가지고 태어 났으며 처음 몇 분 동안 잉크 커튼을 만들 수 있습니다. 때로는 작은 문어가 자신의 독을 대신하는 유독 한 해파리의 쏘는 세포로 촉수를 장식합니다.

낙지는 빠르게 자랍니다. 작은 종은 최대 1-2 년, 최대 4 년까지 살 수 있습니다.

보호와 위장

문어는 매우 조심 스럽습니다. 균등 한 크기의 적이라하더라도, 그들은 가능한 모든 방식으로 숨어있는 것을 숨기지 않는 것을 선호합니다.

자연에서 낙지는 많은 적을 가지고 있으며, 그들은 큰 물고기, 바다 표범, 강치와 바다 표범, 바다새를 먹습니다. 큰 문어는 또한 작은 동물을 사냥하기 때문에 서로에서 낙지는 다른 동물보다 적게 숨어 있습니다.

사람들은 또한 오랫동안 사냥 한 문어를 가지고 있습니다.

문어를 보호하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 보통 그들은 반쯤 구부러진 촉수에서 바닥을 따라 움직이거나 천천히 수영하지만 두려워하면 최대 15km / h 속도로 저크 할 수 있습니다. 달아나는 낙지는 은신처에 숨어 있습니다.

[편집] 잉크

분리 대의원은 몸에 특별한 기관이 있습니다. 특수한 액체 잉크로 채워진 잉크 백입니다.

잉크 백은 항문 배 모양의 과정입니다. 그것은 격렬한 약병으로 두 부분으로 나누어 져 있습니다. 윗부분은 여분의 탱크 용으로 예약되어 있으며 바로 사용할 수있는 잉크가 들어 있습니다. 가방의 바닥은 특수한 글 랜드 조직으로 채워져 있으며, 세포는 페인트 입자로 채워져 있습니다.

더 오래된 성숙한 세포는 서서히 파괴되고, 그 잉크는 글 랜드의 효소에 용해되며, 잉크 백이 잉크 백의 상부에 침착된다. 거기에서 그들은 필요할 때까지 저장됩니다. 위험에 처해있는 동안, 동물들은 깔때기 밖으로 던져지면서 제트 운동, 즉이 잉크의 흐름을 돕습니다. 두꺼운 불투명 한 구름 속에서 물 속으로 퍼져 나간 잉크는 잉크 커튼을 만들고, 그 아래에 대합 조개가 빠르게 빠져 나와 적을 어둠 속에서 방황하게합니다.

연체 동물의 잉크에는 인간의 머리카락이 염색 된 안료와 조성이 비슷한 멜라닌 그룹의 유기물이 들어 있습니다. 다른 종의 잉크 색조는 동일하지 않습니다. 문어에서는 보통 검은 색이며, 오징어에서는 갈색입니다.

위험한 경우 조개가 한 번에 전체 잉크 공급 장치를 배출하지 않습니다. 예를 들어, 일반 문어는 6 개의 잉크 커튼을 연속으로 넣을 수 있으며 30 분 안에 소모 된 잉크의 양을 완전히 복원 할 수 있습니다.

잉크 액의 착색 능은 매우 크다. 예를 들어 5 초 만에 오징어는 대형 수족관에 물을 완전히 칠할 수 있으며 거대한 오징어는 잉곳에서 너무 많은 액체를 쏟아내어 바닷물이 수 백 미터 동안 흐려집니다.

얼마 전까지 만해도 가방에서 쏟아져 나온 잉크가 "연기 스크린"이 아니라는 사실이 밝혀졌습니다. 그들은 문어를 닮은 모양을 취합니다. 동시에 문어는 어두운 곳으로 포식자를 끌어 들이기 위해 즉시 잉크를 토출하기 전에 어두워지며, 토출 후에 즉시 창백하고 숨 깁니다. 그리고 포식자는 추적당한 먹이를 위해 잉크를 가져갑니다.

몸 색깔 변화

문어는 갈색, 붉은 색, 노란 색으로 더 자주 칠하지만 카멜레온처럼 색을 바꿀 수 있습니다.

색깔 변화는 파충류와 같은 원리로 수행됩니다. 문어의 피부에는 색소가 들어있는 색소 세포가 있으며 수초 내에 늘어나고 수축 할 수 있습니다.

세포는 적색, 갈색 및 황색 색소만을 함유하고, 서로 다른 색의 세포를 번갈아 가며 수축 시키면 다양한 패턴과 음영이 생성됩니다. 또한, chromatophores의 레이어 아래 특수 세포 iridiocysts 있습니다. 그것들은 회전하고, 빛의 방향을 바꾸고 그것을 반사하는 판입니다. irridiocytes에서 광선의 굴절의 결과로, 피부는 녹색, 파란색과 파란색으로 바뀔 수 있습니다.

문어의 색깔 변화는 동물의 환경, 건강 및 분위기에 직접적으로 관련이 있습니다. 겁 먹은 낙지는 창백 해지고, 화난 사람은 붉게 변하고 심지어 검게 변합니다.

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8

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