Direktes Atmen

Direktes Atmen
Quallen atmen durch direktes Atmen. Dan90266, Wikimedia Commons

Was ist direkte Atmung?

Der direktes Atmen Es ist diejenige, die zwischen den Zellen eines lebenden Wesens und der Umwelt auftritt, ohne ein Organ zu atmen, dh der Austausch von Gasen durch eine Membran erfolgt.

In diesen Organismen gibt es einen Sauerstofftransport durch einfache Diffusion: Da der Sauerstoff im Ausland größer ist, ist er innerhalb des Organismus verteilt.

Direktes Atmen ist eine der verschiedenen Arten des Atmens, neben der Atemung aufgrund von Blutdiffusion, Trachealatmung, Atmung durch Darms und Lungenatmung. Diese werden nach den verschiedenen Mechanismen als einfaches oder komplexes Atmen eingestuft, um den Sauerstoff aus ihrer Umgebung zu extrahieren. 

Atmung ist ein unfreiwilliger Prozess. Seine Hauptfunktion ist es, Körperzellen Sauerstoff zu liefern und Kohlendioxid zu verwerfen. Alle Lebewesen haben Mechanismen, um diesen Prozess durchzuführen.

In allen Fällen erfolgt dieser Austausch von Gasen, der zwischen einem Organismus und seiner Umgebung auftritt.

Im Falle des Menschen tritt die Diffusion in der Lunge auf, und im Falle einfacherer Organismen wie Schwämmen, Korallen oder Quallen tritt sie auf der gesamten Oberfläche ihres Körpers auf.

Die einfachsten Kreaturen, wie z.

Wenn die Komplexität dieser Organismen zunimmt. Auf diese Weise wird es schwieriger, dass Gase durch Diffusion erhalten und beseitigt werden.

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Direkte Atmung oder Diffusionsatmung

Obwohl spezialisierte Organismen eine Vielzahl von Zellen mit unterschiedlichen Funktionen aufweisen, ist eine Struktur allen Zellen gemeinsam: der Zellmembran oder der Plasmamembran.

Diese Membran bildet eine Art Barriere um die Zellen und reguliert alles, was eintritt und sie verlässt.

Die Struktur der Zellmembran ist äußerst wichtig. Es besteht hauptsächlich aus zwei Blättern von Phospholipiden und Proteinen, die es ihm ermöglichen, zu kontrollieren, was durch sie passiert.

Phospholipid ist ein Molekül, das aus Fettsäuren, Alkohol (Glycerin) und einer Phosphatgruppe besteht. Diese Moleküle sind in einer konstanten zufälligen Bewegung.

Die Zellmembran ist semipermabel, was bedeutet, dass bestimmte kleine Moleküle sie überqueren können. Wenn die Membranmoleküle immer in Bewegung sind, können temporäre Öffnungen gebildet werden, um kleine Moleküle von einer Seite der Membran zu überqueren.

Diese konstante Bewegung und die unverhältnismäßige Konzentration der Moleküle innerhalb und außerhalb der Zelle erleichtern, dass sie von der Membran bewegt werden können.

Substanzen in der Zelle tragen auch zur Bestimmung des Konzentrationsniveaus zwischen der Zelle und dem, was sie umgibt.

Im Inneren finden Sie Cytosol, das hauptsächlich aus Wasser, Organellen und mehreren Verbindungen wie Kohlenhydraten, Proteinen und Salzen besteht.

Sauerstoffdiffusion

Die Moleküle bewegen sich unter dem Konzentrationsniveau. Das heißt, seine Bewegung reicht von einem Bereich mit einer größeren Konzentration bis zu einer niedrigeren Konzentration. Dieser Prozess wird als Diffusion bezeichnet.

Ein Sauerstoffmolekül kann durch die Plasmamembran einer Zelle gehen, da es klein genug ist und mit den geeigneten Bedingungen.

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Die meisten Lebewesen verwenden ständig Sauerstoff in den chemischen Reaktionen, die in ihren Zellen auftreten. Unter diesen chemischen Prozessen befinden sich die Zellatmung und die Energieerzeugung.

Daher ist die Sauerstoffkonzentration in den Zellen viel niedriger als die Sauerstoffkonzentration außerhalb von ihnen. Dann bewegen sich die Moleküle von der Außenseite der Zelle.

Ebenso produzieren Zellen auch mehr Kohlendioxid als ihre Umgebung, so dass innerhalb der Außenzelle eine größere Konzentration vorhanden ist.

Dann macht dieses Kohlendioxid die Außenseite der Zelle von innen. Dieser Gasaustausch ist von entscheidender Bedeutung, um zu überleben.

Fickgesetze

Es gibt Organismen, die keine spezialisierten Atemorgane wie Menschen und andere Tiere haben. Daher müssen sie Sauerstoff nehmen und Kohlendioxid durch ihre Haut vertreiben.

Damit dieser einfache Gasaustausch stattfinden kann, sind mehrere Bedingungen erforderlich. Die Gesetze von Fickk stellen fest, dass der Anteil der Diffusion durch eine Membran von der Oberfläche, Konzentration und Entfernungsdifferenz abhängt.

Daher müssen ihr Körper dünn und lang sein (von wenig Volumen, aber mit viel Oberfläche). Darüber hinaus sollten sie eine nasse und viskose Substanz absondern, die den Austausch erleichtert (wie bei dem in der Lunge gefundenen Schleim).

Organismen mit direkter Atmung

Organismen wie Oxyuros (Nematoden), Tasias (Platelmints), Quallen (Celestroads) und Schwämme (Poriferen), die durch Diffusion atmen, haben keine Atemwegssystem, neigen dazu, dünne und ausgedehnte Formen zu haben, und sezernieren Sie immer viskose Flüssigkeiten oder Schleimhä sie, die viskose Flüssigkeiten oder Schleimitäten abgeben.

Aufgrund der Form und Einfachheit dieser Organismen liegt jede Zelle in Ihrem Körper sehr nahe an der äußeren Umgebung. Ihre Zellen bleiben nass, so dass die Diffusion von Gasen direkt durchgeführt wird.

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Das hatte klein und abgeflacht. Die Form seines Körper.

Wenn diese Parasiten eine zylindrische Form hätten, könnten die zentralen Zellen ihres Körpers keinen Sauerstoff erhalten.

Schließlich sollte beachtet werden, dass der Diffusionsprozess, der Sauerstoff und die Ausweisung von Kohlendioxid ermöglicht. Keine Organismus wirkt sich bewusst aus, und kann es nicht kontrollieren.

Blutdiffusionsatmung

Eine komplexere Diffusionsform enthält ein Kreislaufsystem, das eine größere Verschiebung ermöglicht. Es besteht darin, Sauerstoff durch eine nasse Schicht der Oberfläche zum Blutkreislauf zu transportieren.

Sobald Sauerstoff im Blut ist, kann er sich durch den Körper ausbreiten, um alle Zellen und Gewebe zu erreichen. Dieses System wird beispielsweise von Amphibien, Würmern und Blutegel verwendet.

Wie bei den Zeiten haben die Regenwürmer einen zylindrischen, aber dünnen Körper, der viel Oberfläche und wenig Volumen hat.

Darüber hinaus erhalten sie ihren feuchten Körper, indem sie einen viskosen Schleim in ihren Epitheldrüsen trennen, der es ihnen ermöglicht, Sauerstoff aus der Luft zu fangen und aufzulösen.

Beispiele für Organismen mit direkter Atmung

- Qualle.

- Korallen.

- Kalkhaltige Schwämme.

- Aktinien.

- Hydras.

- Anemonen.

Verweise

  1. Sei alles. Wow! Die Wunder eines Regenwurms. Wie Diffusion es einem Regenwurm ermöglicht, atmen. Von SAS abgerufen.Upenn.Edu.
  2. Atmung - wie es funktioniert. Von scienclarified geborgen.com.