鱼类是如何进化成两侧都有认识鱼的鳃和鳍,猜想它们的作用腮的呢?

 问题补充甲壳动物和软体动物都用什么呼吸 , 软体动物,甲壳动物都是用腮呼吸吗

甲壳纲动物用鳃呼吸,而软体动物水生种类用鳃呼吸,鳃为外套腔内面的上皮伸展形成,位腔内。
  鳃的形态各异,鳃轴两侧均生有鳃丝,呈羽状,称盾鳃;仅鳃轴一侧生有鳃丝,呈梳状,称栉鳃ctenidium;有的鳃成瓣状,称瓣鳃lamellibranch;有些种类的鳃延长成丝状。
  有的本鳃消失,又在背侧皮肤表面生出次生鳃secondary branchium,也有的种类无鳃。
  鳃成对或为单个,数目不一,少则一个或一对,多则可达几十对。
  陆地生活的种类均无鳃。
  其外套腔内部一定区域的微细血管密集成网,形成肺,可直接摄取空气中的氧。

软体动物与甲壳动物使用腮来呼吸.但腔肠动物无专门的呼吸和排泄器官.呼吸作用是借体内、外表面的细胞与周围的水进行气体交换来维持的.即从细胞表面周围的水中得到氧,又把二氧化碳同时排人水中.因其消化循环腔内的水不断流动,又与外界水周而复始的循环,腔内的水始终含有较多游离的氧,可供体内表面细胞呼吸之用. 龟龟的呼吸系统由肺和呼吸道两部分组成 呼吸道由鼻,喉,气管和支气管组成。
  龟的喉部没有声带,故只能发出“吱吱”声 肺是龟最主要的呼吸器官,是一对长圆形扁平囊,如海绵状。
   龟的独特呼吸方式:龟因身披盾甲,肺不能扩张收缩,只能借助颈部,四肢的活动来完成。
  舌器的上升和下沉可改变口腔容量,使空气吐出和吸入。
   龟的排泄腔尿道里有一对薄壁囊,上面步满血管,能吸水排水,为龟的辅助呼吸器官。
  冬眠时,龟的肺活动极少,主要依靠辅助呼吸进行。
   龟的呼吸频率夏季最高,平均55次/分,而冬眠期仅仅约5次/分。
  龟的耐低氧能力很强,可较长时间不进行呼吸。

第一,软体动物的贝壳是由外套分泌的石灰质所形成的,除连接处没有关节,其终生不会蜕壳。
  节肢动物的体外覆盖着几丁质的外骨骼,又称表皮或角质层 。
  在相邻体节之间的关节膜上 ,角质层非常薄,易于屈折活动。
  附肢的关节也可活动。
  节肢动物在生长过程中要定期蜕皮。
   第二,软体动物是身体柔软的一类无脊椎动物。
  软体动物一般具有左右对称的体型,但某些软体动物由于身体扭转而出现各种奇特的形状。
  它们常常有一个外壳,没有体节,大多可分为头、足、内脏囊等3部分。
  外层皮肤从背部折皱成一层皮膜,叫做外套。
  外套把身体包围起来,并分泌出石灰质。
   甲壳动物属于节肢动物门,节肢动物由1 列体节构成,异律分节,可分为头、胸、腹3部 ,或头部与胸部愈合为头胸部 ,或胸部与腹部愈合为躯干部 ,每一体节上有一对分节的附肢。
  附肢有双枝型和单枝型两类。
  循环系统为开管式。
  水生种类的呼吸器官为鳃或书鳃,陆生的为气管或书肺或两者兼有。
  原始的节肢动物靠体表交换气体。
  神经系统为集中型链状神经系统。
  有触觉、味觉、嗅觉、听觉、平衡和视觉等感觉器官。
  眼有单眼和复眼两种。
  复眼由个眼组成,能感知外界物体的运动和形状,能适应光线强弱和辨别颜色。
   另外甲壳动物形态变异很大,最小的如猛水蚤类,体长不到1毫米。
  最大的巨螯蟹在两螯伸展时宽度可达4米。
  体呈长筒形,体节分明,全体分头、胸、腹3部。
  头部由6 个体节愈合而成。
  甲壳类各体节外骨骼由两部分构成:背面一片为背甲,腹面一片为腹甲。
  背甲两侧常向外下延伸,为侧甲,附肢一般着生在腹甲的两侧。
  可以看出节肢动物比软体动物高等。

A、水中生活的动物有很多种,有些水生动物并不用鳃呼吸,像原生动物、腔肠动物都没有专门的呼吸器官,靠细胞膜与外界进行气体交换;一些哺乳动物和爬行动物虽然生活在水中,但它们用肺呼吸.故不符合题意.B、腔肠动物的身体结构简单,体内有消化腔,有口无肛门;软体动物的身体柔软,具有外套膜,身体表面一般有贝壳;甲壳动物是水中生活的节肢动物,身体分为头胸部和腹部,头胸部有头胸甲;它们虽然都生活在水中,但都不具备鱼类的特征,因此不属于鱼类,故不符合题意.C、鳃是鱼类的呼吸器官,当水由口流进经过鳃丝时,溶解在水里的氧就渗入到鳃丝中的毛细血管里,而血里的二氧化碳则渗出毛细血管,排到水中,因此流出鳃的水含氧量就减少了.故符合题意.D、大多数鱼类的体表覆盖着鳞片,也有一些鱼的体表没有鳞片,像泥鳅、鲨鱼等,称为无鳞鱼;故不符合题意.故选:C

鱼的鳃盖后缘就是鳃盖和鳃盖膜相连接的位置。通俗说就是鳃盖向身体后部张开的边缘位置。鳃盖后缘是骨质,鳃盖膜是柔软的。

出血位置即鳃盖后缘和鳃盖膜相交位置

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      在我们的常识中,鱼不能离开水太久,一旦离开水它们可能在很短时间里就会死亡,但是有几种鱼却拥有“特异功能”。比如,体表干枯到鱼鳍可以被轻松折断的清道夫,在遇到水后神奇“复活”;攀鲈在离水后,还能急速爬行;一些鲤鱼被放入冰箱冷藏半小时,之后回到水中还能游动;肺鱼甚至能在土里存活很长时间。这些鱼的“特异功能”其实和它们特殊的呼吸方式有关。

  水中氧气少,鱼儿如何游得自在

  鳃是鱼类最主要的呼吸器官,是专门适应在水中呼吸的构造。大部分鱼类主要依靠鳃来呼吸,也有少数几种鱼类比较特殊,如成年的肺鱼,鳃部退化不足以提供生理所需的氧气,所以需要经常探出水面用肺来获取氧气。

  在水中,鱼的呼吸是由口、口咽腔和鳃盖的协同运动来完成。呼吸过程中,鱼嘴张开,水流进入口咽腔,此时鳃盖闭合,水流经鱼鳃,完成气体交换,为了从这种低氧环境中获得氧气,鱼鳃往往具有非常特殊的结构。

  鱼类通常都具有多对鳃弓,这样的生理结构使鱼鳃的有效呼吸面积成几何级数增加,在组织结构上确保了有效呼吸面积,让鱼类能够适应水体中的低氧环境。鱼类出水之后鳃小片会粘连在一起并迅速失去功能,造成鱼鳃表面干枯板结,鱼也会窒息而亡,因此大多数鱼类不适合离水生活。

  为了应对水体的低氧环境,鱼鳃的血管分布样式也有讲究。血管的分布使鱼在呼吸时血流的方向与水流方向相反,这样能进一步提升气体交换效率。即便都是用腮呼吸,不同鱼类之间的呼吸方式会有一些差异。

  鳃上器官和皮肤——辅助呼吸的好手

  除了用腮呼吸,有些鱼还进化出了许多辅助呼吸的方式,鳃上器官和皮肤是其中较为常见的两种。

  鳃上呼吸器官是一种既可以在水中又可以在空气中呼吸的辅助呼吸器官。不同种类的鱼鳃上器官形态各异,斗鱼鳃上器官呈现伞菌状,胡子鲇呈现珊瑚状,乌鳢与攀鲈分别呈现木耳状和花朵状。具有鳃上器官的鱼类有短暂离水生活的能力,在离水之后只要保持呼吸器表面湿润就可以呼吸。前面所提到的能够在地表爬行的攀鲈,就是借助鳃上器官辅助呼吸并“走”上陆地的。

  皮肤是鱼类最常见的辅助呼吸器官,多种鱼类的皮肤布满血管,可以进行气体交换。这种呼吸方式在其他动物中也很常见,蚯蚓、无肺螈科以及青蛙等两栖动物都可以使用皮肤来呼吸。可以依靠皮肤进行辅助呼吸的鱼类在皮肤的真皮层处有着丰富的毛细血管,在某些鳃部退化的鱼类中表现得尤为明显,如黄鳝。空气扩散距离和毛细血管密度影响着鱼类使用皮肤呼吸的效率,因此使用皮肤辅助呼吸的鱼类通常没有鳞片或者鳞片很小,这样的生理结构有利于氧气到达真皮层。

  其他神奇的辅助呼吸方式

  除了上述常见的鳃呼吸、皮肤辅助呼吸外,一些鱼还进化出了其他神奇的呼吸方式。

  部分鱼种的口咽腔黏膜可以帮助它们从空气中获取氧气。这些鱼类的口咽腔黏膜表面充满了毛细血管,甚至有很多乳突。最知名的鱼种是黄鳝和电鳗。电鳗口咽腔黏膜表面有丰富的乳突,血管密集分布,因此有效呼吸面积十分巨大,电鳗经常会把头伸到空气中,这种方法大约可以帮助电鳗获取所需氧气的80%。

  某些鱼种可以用食道、肠道或者胃来从空气中获取氧气,这几种方式统称为肠气呼吸。鳅科鱼类可以在高温季节停止进食,此时肠上皮细胞由柱状转换为扁平状,肠道进入呼吸期。一旦水温下降,该过程会逆转,泥鳅重新摄食,肠道恢复消化吸收功能。胃呼吸型最常见的鱼是俗称清道夫的下口鲇。对清道夫胃部组织的研究表明,清道夫胃部壁薄且透明,扁平且无褶皱,胃壁有丰富的毛细血管,这种结构使得清道夫可以用胃来呼吸。

  此外,肺鱼的鱼鳔已经特化为气呼吸器官,多数肺鱼种类的鳃已经退化,经鳃摄取的氧气并不足以满足肺鱼的氧气需求,所以肺鱼需要经常探头到空气中来呼吸。肺鱼皮肤分泌的黏液可以与泥浆混合在一起形成一个茧状的泥壳,肺鱼在泥壳中夏眠,等待下一个雨季,等待的时间可长达3年。当雨季来临的时候,泥壳就会溶解,肺鱼即可自由运动。

  鱼类占据已命名的脊椎动物一半以上,是四足动物的祖先。研究鱼的呼吸原理有助于人们加深对生物进化的理解。

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