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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 鳃具有以下几个特点: 气体交换面积大。鳃的总面积为体表面积的10—60倍。 壁薄,使氧气进入血液的距离缩短。血液和水流之间仅有1—3um的间隔。 鳃中有丰富的毛细血管分布。鳃中的逆流循环,即血流方向与水流方向相反,使得缺氧血中低含氧量与水中高含氧量产生经常性的不平衡,促使气体的充分交换。 入鳃的血液为缺氧血,出鳃的血液为多氧血,与一般器官的情况相反。 鱼类的鳃使鱼类将水中80%的氧摄人体内。 水中的含氧量和鱼的生命活动关系密切。在小型水域(例如养鱼池等)中关系更为明显。炎热的夏天,特别是黎明的时候,有时会发现鱼池中的鱼大量浮到水面,造成渔业生产上所说的“浮头”。这是由于池水缺氧所引起,生产上叫做“泛塘”。实践指出:放养鱼类在每升水中的含氧量降到一毫克以下时,就容易有泛塘的事故发生。鱼苗和鱼种的耗氧量比成鱼要高出几倍,因此,要特别注意水中的含氧量。 但也有一些鱼类除了用鳃呼吸之外,还能用身体的其他部分来进行“气呼吸”。这些帮助呼吸的构造,总称为辅助呼吸器官,例如鳗鲡、鲇鱼、弹涂鱼等,能行皮肤呼吸,泥鳅等能行肠呼吸(吞气入肠),黄鳝等能行口咽腔表皮呼吸,乌鱼、攀鲈、胡子鲇等能行特有的褶鳃呼吸,肺鱼、雀鳝等能行鳔呼吸。 9.血液循环 鱼类的血液循环为单循环(血液在全身循环一周只经过心脏一次,为单循环)。 9.1心脏 由静脉窦、一心房、一心室、动脉圆锥(或动脉球)组成。 动脉圆锥是心室的延伸,可主动收缩,为软骨鱼类所具有;动脉球是腹大动脉基部的膨大,无收缩能力,为硬骨鱼类所具有。 9.2血管系统 动脉系统主要由腹大动脉、入鳃和出鳃动脉以及背大动脉组成; 静脉系统与文昌鱼的静脉系统相似(包括前主静脉、后主静脉和总主静脉),为低等水栖脊椎动物所具有。 门静脉包括肝门静脉(收集消化道来的血液进入肝脏)和肾门静脉(收集尾部血液进入肾脏)。 9.3血液 血液一般主要由血浆、红细胞、白细胞、血小板等组成。 红细胞扁平而两面微凸,有细胞核。 血量较少,仅占体重的1.6—5.2%。 9.4鱼类血液循环主要特点 心脏小,推动血液循环的力量弱,血流的速度慢。 心脏位置较其他脊椎动物的心脏更向前移。 心脏中的血是缺氧血,血行属于单循环。 10. 排泄系统和渗透压的调节 排泄器官为肾脏。包括肾脏、输尿管和膀胱。每一肾的前端为一头肾(hend kidney)(是拟淋巴腺,不是肾脏本体)。硬骨鱼的膀胱属于导管膀胱(tubal bladder),为中肾管后端膨大形成。 肾脏还对调节体内渗透压起着重要作用。海生硬骨鱼进人体内的过多的盐分是通过位于鳃上皮的泌氯腺(chloride—secreting gland)排出。海生软骨鱼类进人体内的多余水分经肾脏排出,多余的盐分经直肠背面的直肠腺(rectal gland)排出。淡水硬骨鱼以大量的稀尿液通过肾脏排出,同时鳃上皮具有从水中吸收盐分的细胞,以补偿盐的失去。 11.消化系统 出现上、下颌。 出现真正的牙齿。牙齿由外胚层的釉质和中胚层的齿质以及髓腔构成,与软骨鱼类的盾鳞同源。在上下颁的颌齿不发达的种类,其第5对鳃弓上着生咽喉齿,以不同的形状适应不同食性,如食草的草鱼咽喉齿呈梳状,肉食性青鱼呈臼状。 出现鳃耙。鳃耙是着生在鳃弓内侧的骨质突起,其数目、形状和疏密程度与食性有关,如吃浮游生物的鳃耙细长而稠密,而肉食性鱼类鳃耙短而疏。 出现食道与胃、肠的分化。 消化腺。软骨鱼类有独立的肝脏和胰脏,尤以肝脏发达。除消化功能外,还有调节自身比重的作用。大多数硬骨鱼类的肝脏和胰脏组织混在一起称肝胰脏。 12.神经系统和感觉器官鱼类的神经系统具有下列的几个特点: 12.1神经系统 中枢神经系统 脑明显分为5部分,即大脑、间脑、中脑、小脑和延脑。其中软骨鱼类的大脑较硬骨鱼类发达,脑顶部已出现神经物质。 脑神经10对,脊髓在每1体节发出1对脊神经。 ) 12.2感觉器官 12.2.1嗅觉 发达,有1对外鼻孔与1对嗅囊相连。鲨鱼的嗅觉尤为发达,可在海水中嗅出稀释到百万分之一浓度的血液。 12.2.2听觉 听觉器官仅有内耳(inner ear)。体表不见耳痕。内耳由3个半规管、椭圆囊和球状囊组成,主要是平衡觉。 硬骨鱼类的鲤形目鱼类具有特有的韦氏小骨,由前3块躯干椎的一部分演化而来,可将鳔内气体的振动传给内耳的淋巴系统,从而产生听觉。 硬骨鱼内耳(即膜迷路——membranous laby rinth)中有听斑(macula),能感受音响;有耳石(otolit
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