Vögel der Vögel Strukturen und Elemente

Vögel der Vögel Strukturen und Elemente

Der Vogelatmung Es wird vom Atemsystem dieser Art von Tieren durchgeführt; Es ist verantwortlich für das Sauerstoff- und Organe und die Ausgabe des Kohlendioxids ihres Körpers. Das Flugzeug um die Lungen ermöglicht einen unidirektionalen Luftstrom durch die Lunge, der dem Körper der Vögel mehr Sauerstoff verleiht.

Der unidirektionale Luftfluss der Luft, der sich in den Vögeln der Vögel bewegt. Der unidirektionale Fluss verhindert, dass Vögel "alte Luft" atmen, dh Luft, die kürzlich in ihrer Lunge war (Brown, Brain, & Wang, 1997). 

Ort des Atmungssystems in einem Vogel

Um mehr Sauerstoff in der Lunge aufbewahren zu können.

In der Geflügellunge wird Sauerstoff von Luftkapillaren auf Blut verteilt, und Kohlendioxid übergeht vom Blut zu denselben Kapillaren. Gaser Austausch ist in diesem Sinne sehr effizient.

Morphologie eines Vogels. Vanelus Malabaricus Beispiel. 1-Pico, 2-Cabeza, 3-IRIS, 4-Pupila, 5-Manto, 6-minorische Clobertare, 7-Spaces, 8-Puro-Artikel, 9-Terrassen, 10-Rabadilla, 11-First, 12-Respiradero, 13 -Muslo, 14-Tibio-Tarsal-Artikulation, 15-Tarso, 16-Dedos, 17-Tibia, 18-jährige, 19-Flancos, 20-Sprache, 21-Grant, 22-Zarzo, 23-Eyestripe. Quelle: Wikimedia Commons

Das Atmungssystem der Vögel ist dank der Verwendung einer dünnen Oberfläche, durch die Gase und Blutfluss, effizient ist, was eine größere Kontrolle der Körpertemperatur ermöglicht. Die Verbreitung von Luft für endotherme Zwecke ist in dem Maße effektiver, als die Oberfläche, durch die Blut fließt und Gase fließt, dünner ist (Maina, 2002).

Vögel haben relativ kleine und maximale Luftlungen, die ihnen beim Gasaustausch helfen. Auf diese Weise kann Ihr Atmungssystem bei Wirbeltieren einzigartig sein. 

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Vogelatmungsprozess

Der Vogelatmungsverfahren erfordert zwei Zyklen (Inhalation, Ausatmen, Inhalation, Ausatmen), um die Luft durch das Atmungssystem bewegen zu können. Säugetiere zum Beispiel brauchen nur einen Atemzyklus. (Foster & Smith, 2017).

Vögel können durch Mund oder Nasenlöcher atmen. Die Luft, die während des Inhalationsprozesses durch diese Öffnungen eintritt.

Die Luftröhre hat im Allgemeinen die gleiche Länge des Vogelhals, aber einige Vögel wie Kräne haben einen außergewöhnlich langen Hals und ihre Luftröhre, die sich in eine Erweiterung des als Kiels bekannten Brustbeins kräuselt. Dieser Zustand gibt den Vögeln die Möglichkeit, hochresonanzige Geräusche zu erzeugen.

Inhalation

Während der ersten Inhalation verläuft die Luft durch die Nasenlöcher oder Nasenlöcher in der Vereinigung zwischen dem oberen Teil des Gipfels und dem Kopf. Der fleischige Stoff um die Nasenlöcher ist in einigen Vögeln als Wachs bekannt.

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Die Luft in den Vögeln, wie bei Säugetieren.

Einmal in der Luftröhre geht die Luft durch die Spritze (Organ für die Herstellung von Vögeln in Vögeln) und ihre Strömung wird in zwei unterteilt, da die Luftröhre der Vögel zwei Kanäle hat.

Die Luft im Vogelatmungsprozess geht nicht direkt in die Lunge, sondern zuerst zu den Säcken der Strömungen, von wo aus sie in die Lunge übergeht und während des zweiten Einatmen. Während dieses Prozesses dehnen sich alle Airbags so weit aus, dass die Luft in den Körper des Vogels eindringt.

Ausatmung

Während des ersten Ausatmen. Die Bronchien sind in kleine Haarauswirkungen unterteilt, durch die der Blutfluss fließt.

Im zweiten Ausatmen verlässt die Luft die Luftsäcke durch die Spritze und dann in die Luftröhre, den Kehlkopf und schließlich in die Nasenhöhle und außerhalb der Nase. Während dieses Prozesses nimmt das Volumen der Beutel so ab, dass die Luft den Körper des Vogels verlässt.

Struktur

Vögel haben jedoch Kehlkopf, und im Gegensatz zu Säugetieren verwenden sie ihn nicht, um Geräusche zu produzieren. Es gibt ein Organ namens Siree, das für die Herstellung der "Sprachbox" verantwortlich ist und es Vögeln ermöglicht, hochresonante Geräusche zu produzieren.

Andererseits haben Vögel Lungen, aber sie haben auch Luftsäcke. Abhängig von der Art hat der Vogel sieben oder neun Säcke Luft.

Vögel haben keine Membran. Die Brustmuskeln lassen das Bruttum nach außen gedrückt und erzeugen einen Unterdruck in den Säcken, die es dem Luftsystem ermöglichen, in die Luft zu gelangen (Main. N., 2005).

Der Ausatmenprozess ist nicht passiv, erfordert jedoch die Kontraktion bestimmter Muskeln, um den Druck der Luftsäcke zu erhöhen und die Luft nach außen zu treiben. Da sich das Bruttum während des Atemprozesses bewegen muss, wird empfohlen, dass externe Kräfte, die ihre Bewegung blockieren können, nicht ausgeübt werden, da Sie den Vogel ersticken können.

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Airbags

Vögel haben viel "leerer Raum" im Inneren, was es ihnen ermöglicht, zum Fliegen geeignet zu sein. Dieser leere Raum wird durch Airbags besetzt, die während des Atemprozesses des Vogels aufblasen und entleeren.

Wenn ein Vogel seine Brust aufbläst, sind es nicht die Lungen, die funktionieren, sondern die Luftsäcke. Vogellungen sind statisch, Airbags sind solche, die Luft in ein komplexes Bronchialsystem in der Lunge bewegen.

Airbags ermöglichen ein unidirektionaler Luftstrom durch die Lunge. Dies bedeutet, dass die Luft, die die Lunge erreicht, meistens "frische Luft" mit einem höheren Sauerstoffgehalt ist.

Dieses System ist gegen das von Säugetieren, deren Luftstrom bidirektional ist und in kurze Zeit in die Lunge gelangt, was die Luft nie frisch macht und immer mit dem bereits geatmten gemischt wurde (Wilson, 2010).

Die Vögel haben mindestens neun Luftsäcke, die es ihnen ermöglichen, Sauerstoff auf das Körpergewebe zu verteilen und das verbleibende Kohlendioxid zu entfernen. Sie erfüllen auch die Rolle der Regulierung der Körpertemperatur während der Flugphase.

Die neun Beutel von Vögeln können wie folgt beschrieben werden:

  • Ein interclaviculärer Airbag
  • Zwei zervikale Airbags
  • Zwei vorherige Brust -Airbags
  • Zwei hintere Brustsäcke
  • Zwei Bauchismirbags

Die Funktion dieser neun Taschen kann in frühere Taschen (interklavikuläre, zervikale und thorakische Vorgänger) und hintere Säcke (hintere und abdominale Thorakik) unterteilt werden.

Alle Taschen haben sehr dünne Wände mit einigen Haargefäßen, daher spielen sie keine wichtige Rolle im gasförmigen Austauschprozess. Seine Pflicht ist jedoch, die Lunge dort zu belüften, wo der Gasaustausch vorgenommen wird.

Luftröhre

Die Luftröhre der Vögel ist 2.7 -mal länger und 1,29 -mal breiter als die von Säugetieren ähnlicher Größe. Die Arbeit der Vogel -Luftröhre ist die gleiche wie die von Säugetieren, sie besteht darin, dem Luftstrom zu widerstehen. Bei Vögeln ist das Luftvolumen, dem die Luftröhre widerstehen muss.

Vögel kompensieren den breiten leeren Raum der Luftröhre mit einem relativ größeren Gezeitenvolumen und einer niedrigeren Atemwegsrate, ungefähr ein Drittel der Säugetiere. Diese beiden Faktoren tragen dazu bei, dass die Auswirkungen des Luftvolumens auf die Luftröhre niedriger sind (Jacob, 2015).

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Die Luftröhre bifurca oder unterteilt sich in zwei primäre Bronchien in der Spritze. Sire ist ein Organ, das nur bei Vögeln vorkommt, da bei Säugetieren die Geräusche im Kehlkopf erzeugt werden.

Der Haupteingang der Lungen wird von der Bronchi angegeben und ist als Mesobronquio bekannt. Das Mesobronchio teilt sich in kleinere Röhrchen, die als Dorsobronchios bezeichnet werden und wiederum zu kleineren Fenstern führen.

Die Fenster enthalten Hunderte von kleinen Zweigen und Luftkapillaren, die von einem reichhaltigen Netzwerk von Blutkapillaren umgeben sind. Der gasförmige Austausch zwischen der Lunge und dem Blut findet in diesen Luftkapillaren statt.

Lunge

Die Struktur der Vögel der Vögel kann je nach den Zweigen der Fenster geringfügig variieren. Die meisten Vögel haben ein paar Fenster, die sich aus einer "alten" (paläopulmonischen) und einer "neuen" (neopulmonischen) Lungenlunge (neopulmonisch) zusammensetzen.

Einige Vögel fehlen jedoch das neopulmonische Fenster, wie es bei Pinguinen und einigen Entenrennen der Fall ist.

Gesangsvögel wie Kanaren und Gallináceas haben ein entwickeltes neopulmonisches Fenster, in dem 15% oder 20% des Gasaustauschs gegeben werden. Andererseits ist der Luftstrom in diesem Fenster bidirektional, während es im paläopulmononischen Fenster unidirektional ist (Team, 2016).

Im Falle von Vögeln erweitern sich die Lungen nicht wie bei Säugetieren nicht wie bei Säugetieren, da der gasförmige Austausch nicht im Alveolen, sondern in den Luftkapillaren vorkommt und die Luftbeutel sind, die für die Belüftung der Lunge verantwortlich sind.

Verweise

  1. Brown, r. UND., Gehirn, j. D., & Wang, n. (1997). Das Atemsystem der Vogelattritte: Ein einzigartiges Modell für Untersuchungen zur Atemtoxikose und zur Überwachung der Luftqualität. Umweltgesundheit Perspektive, 188 - 200.
  2. Pflege, d., & Schmied. (2017). Abteilung Veterinär & Aquatic Services. Aus dem Atmungssystem von Vögeln erhalten: Anatomie und Funktion: PetEDucation.com.
  3. Jacob, J. (5. Mai 2015). Verlängerung. Aus dem Avian Respiratory System erhalten: Artikel.Verlängerung.org ..
  4. Main, j. N. (2002). Entwicklung der Vögel und der hocheffizienten parabronchialen Lunge. In j. N. Maina, Morphologie des Wirbeltier -Atmungssystems (p. 113). New Hampshire: Science Publisher Inc.
  5. Main, j. N. (2005). Das Lung-Luft-SAC-System der Vögel: Entwicklung, Struktur und Funktion. Johanesburg: Springer.
  6. Sie liebt dich. N. (9. Juli 2016). Fragen Sie die Natur. Aus dem Atmungssystem von Vögeln erhalten erhalten.Org.
  7. Wilson, p. (Juli 2010). Vet -Dienste von Currumbin Valley. Aus dem Lufsack erhalten?: Curumbinvetices.com.Au.