불가사리는 어떻게 그리고 무엇을 먹는가: 특징, 설명 및 흥미로운 사실. 당신이 아마 몰랐던 불가사리에 관한 흥미로운 사실 ​​바다의 균형에서 불가사리의 중요성

불가사리는 해저의 베테랑으로, 수중 심해의 다양한 형태의 현대 주민보다 4억 5천만년 이상 전에 나타났습니다. 그들은 해삼, 부서지기 쉬운 별, 바다 백합, 해삼, 성게의 친척 인 극피 동물 클래스에 속합니다. 현재 별 모양 또는 오각형 모양을 가진 약 1600 종이 있습니다.

불가사리는 활동이 없고 머리가 없음에도 불구하고 신경계와 소화 시스템이 잘 발달되어 있습니다. 정확히 왜 극피동물인가? 그것은 불가사리의 단단한 피부에 관한 것입니다. 외부는 짧은 바늘이나 가시로 덮여 있습니다. 일반적으로 이러한 기괴한 생물은 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 일반 불가사리; 몸부림치는 광선의 이름을 딴 깃털 별(최대 50개!)과 위험할 경우 광선을 발산하는 "깨지기 쉬운" 별입니다.

사실, 이 동물이 새로운 동물을 키우는 것은 어렵지 않을 것이며 곧 각 광선에서 새로운 별이 나타날 것입니다. 이것이 어떻게 가능한지? - 별 구조의 특징으로 인해 각 광선은 동일한 방식으로 구성되며 다음을 포함합니다. 간 기능을 수행하는 위의 소화 파생물 2개, 광선 끝에 있는 붉은 눈점, 보호됨 바늘 고리, 방사상 신경 다발, 후각 기관 (흡반 및 이동 방법이기도 함), 복부 측 홈에 위치한 구진-얇고 짧은 융모 형태의 피부 아가미, 생식기 과정 뒷면에 위치하며 가스 교환을 생성합니다(보통 각 광선에 2개의 생식선), 내부에 세로로 늘어선 척추뼈와 척추가 있는 수백 개의 석회판으로 구성된 골격은 피부를 덮고 근육으로 연결되어 동물을 보호할 뿐만 아니라 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 광선을 매우 유연하게 만듭니다. 불가사리의 몸은 80%가 탄산칼슘으로 이루어져 있습니다.

따라서 불가사리의 각 광선은 일단 몸에서 분리되면 완전히 생존 가능하며 빠르게 재생됩니다. 음, 함께 연결되면 광선은 동물의 중앙에 닫힌 시스템을 형성합니다. 소화 시스템은 두 부분에서 위로 들어가고 입 역할을 하는 단추 모양의 디스크로 열립니다. 신경 다발은 신경 ​​고리로 결합됩니다. 우리가 의도적으로 "디저트를 위해" 남겨둔 불가사리의 주요 시스템은 ambulacral 시스템입니다. 이것은 근골격 기능을 제공하는 근육과 함께 호흡, 배설, 촉각 및 운동을 동시에 극피동물에 제공하는 수혈관 시스템에 부여된 이름입니다. 운하는 구강 주위 링에서 각 광선으로 확장되고, 그로부터 측면 가지가 신체 표면의 수백 개의 원통형 튜브까지 확장됩니다. 특수 앰플이 포함되어 있고 흡입 컵으로 끝나는 ambulacral 다리입니다. 맨드레오포러스 플레이트(mandreoporous plate)라고 불리는 뒷면의 개구부는 이 시스템을 외부 수중 환경과 연결하는 역할을 합니다.

그렇다면 ambulacral 시스템은 어떻게 작동합니까? - 약간의 압력으로 물로 채워져 있으며, 악공성 판을 통해 구강 주위로 들어가고 5개의 광선 채널로 나뉘어 다리 밑 부분의 앰플을 채웁니다. 그들의 압축은 차례로 다리를 물로 채우고 늘려줍니다. 이 경우 다리의 빨판이 해저의 여러 물체에 부착된 후 급격하게 수축되고, ambulacral 다리가 짧아져 동물의 몸이 매끄럽게 움직이게 됩니다.

불가사리는 탐욕스러운 포식자이지만 조류와 플랑크톤을 먹는 초식성 종의 형태에는 예외가 있습니다. 일반적으로 이 동물들이 가장 좋아하는 진미는 조개, 홍합, 굴, 가리비, 조개류, 따개비, 암초를 형성하는 산호 및 다양한 무척추 동물입니다. 별은 냄새로 먹이를 찾습니다. 연체 동물을 발견하면 두 개의 광선으로 하나의 껍질 밸브에 연결되고 나머지 세 개는 다른 밸브에 연결되며 불가사리가 항상 승리하는 많은 시간의 투쟁이 시작됩니다. 연체동물이 피곤해지고 집의 문이 유연해지면 포식자는 문을 열고 문자 그대로 피해자에게 배를 던져 바깥쪽으로 돌립니다! 그런데 음식 소화는 동물의 몸 밖에서 일어납니다. 일부 불가사리는 모래 속에 숨어 있는 먹이를 파낼 수도 있습니다.

번식에 관해서는 대부분의 불가사리는 수컷과 암컷으로 나뉩니다. 수정은 물에서 이루어지며, 그 후에 brachiolaria라고 불리는 자유 수영 유충이 형성됩니다. 성인과 달리 그들의 구조는 대칭의 법칙을 따르며 음식 입자(단세포 플랑크톤 조류), 위, 식도 및 뒷장을 수집하는 데 필요한 섬모를 포함합니다. 일반적으로 유충은 같은 종의 성체 불가사리 근처에서 수영하며 몇 주 후에 페로몬의 영향으로 변태를 겪습니다. 바닥에 고정되면 작은 (직경 0.5mm)으로 변하지만 이미 다섯개로 연결된 불가사리. 하지만 이 아기들은 2~3년이 지나야 출산이 가능하다. 유충이 종을 분산시키는 기능을 수행하고 먼 거리를 표류하는 경우 성충으로의 변형을 지연시키고 몇 달 동안 바닥에 정착하지 않을 수 있으며 길이는 최대 9cm까지 자랄 수 있습니다. 불가사리 중에는 자웅동체도 있습니다. 이들은 특별한 새끼 주머니나 등에 구멍을 뚫어 새끼를 낳습니다.

불가사리의 수가 많은 것을 고려하면, 이들이 사냥되는 종의 개체수 증가에도 영향을 미치는 것이 분명합니다. 그들의 몸에는 극도로 독성이 강한 물질인 아스테리오사포닌이 포함되어 있기 때문에 아무도 그들을 사냥할 위험이 없습니다. 사실상 무적이기 때문에 불가사리는 해양 먹이 피라미드의 최상위에 위치하므로 최대 30년의 수명을 가질 수 있습니다. 과학자들을 믿는다면, 이 밝게 채색된 전설적인 바다 주민은 지구상의 산업 시설에서 생산되는 이산화탄소를 포함하여 이산화탄소를 재활용하는 과정에 상당한 기여를 합니다. 그들의 점유율은 CO2의 약 2%입니다. 연간 0.1기가톤 이상의 탄소가 발생하는데, 보시다시피 그렇게 작은 생물체에게는 전혀 약하지 않습니다!

이 극피동물 해양 동물은 Asteroidea 강에 속합니다. 사람들은 종종 불가사리라고 부릅니다.

불가사리 외에도 극피동물 해양 동물에는 성게, 바다 백합, 해삼(홀로투리안)이 포함됩니다.

불가사리는 물고기가 아닙니다. 아가미나 지느러미가 없으며 물고기와는 완전히 다르게 움직입니다. 불가사리는 작은 관 모양의 다리를 가지고 있습니다.

살아있는 불가사리를 조심스럽게 뒤집어 보면 불가사리의 관발이 당신을 향해 움직이는 것을 볼 수 있습니다.

불가사리는 아래쪽에 있는 수백 개의 튜브를 사용하여 움직입니다. 불가사리의 관발은 작은 물고기뿐만 아니라 이매패류, 홍합, 미세조류, 달팽이, 해면동물 등의 먹이를 잡는 데도 도움이 됩니다.

불가사리는 전 세계의 조간대와 심해, 따뜻한 물과 차가운 물에 살고 있습니다. 하지만 그들은 민물에 살지 않습니다.

불가사리의 종류는 1500종이 넘습니다. 종에 따라 불가사리의 피부는 가죽 같거나 약간 가시가 있을 수 있습니다. 불가사리의 윗면은 표면에 작은 가시가 있는 탄산칼슘 판으로 구성된 단단한 코팅을 가지고 있습니다.

불가사리는 새와 물고기를 포함한 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 척추를 사용합니다.

불가사리는 색깔, 모양, 크기가 다양한 아름다운 동물이지만 모두 별을 닮았습니다. 일부는 상대적으로 매끄러우나 모두 윗면을 덮고 있는 가시가 있고 아랫면은 부드럽습니다.

불가사리는 일반적으로 중앙 디스크가 있는 5개의 다리를 가지고 있습니다. 불가사리의 사지 수는 종에 따라 다릅니다. 그들 중 일부는 많은 광선을 가지고 있습니다. 예를 들어, Sun-Star는 최대 40개의 광선을 가질 수 있습니다!

가장 큰 불가사리는 태평양 북서부에 살고 있습니다.

여기서 태양별은 직경이 1미터(3피트)이고 무게는 5킬로그램(11파운드)입니다. 선스타는 다른 많은 불가사리 종보다 더 활동적이어서 빠르게 움직이는 먹이를 쫓을 수 있습니다. 비록 차가운 바다에서 왔음에도 불구하고 진정한 열대의 색을 띠고 있습니다.

불가사리는 파란색, 빨간색, 주황색, 회색, 갈색 등 다양한 색상으로 나옵니다. 이 해양 무척추동물은 바다에서 가장 아름다운 해양 동물로 간주됩니다.

조개나 홍합의 껍질을 열려고 시도해 본 적이 있다면 그것이 얼마나 어려운지 아실 것입니다. 불가사리는 연체 동물의 밸브를 아주 간단하게 엽니 다.

그리고 그들이 먹는 방법은 상상조차 할 수 없습니다. 그들은 입을 통해 배를 밀고 잡힌 먹이를 소화 한 다음 배를 다시 몸으로 당깁니다.

이 독특한 먹이 메커니즘을 통해 불가사리는 작은 입으로 들어갈 수 있는 것보다 더 큰 먹이를 먹을 수 있습니다. 불가사리의 구멍(입)은 아래쪽 표면 중앙에 있습니다.

불가사리의 주요 먹이는 바닥 무척추동물입니다. 불가사리의 먹이활동은 독특합니다. 불가사리는 위장을 뒤집어서 먹습니다.

불가사리의 평균 수명은 35년이다. 불가사리의 수명주기는 유성생식 또는 무성생식으로 수행될 수 있습니다.

불가사리는 잃어버린 팔다리를 재생할 수 있습니다.

불가사리가 포식자의 위협을 받으면 팔을 잃을 수도 있지만, 그러면 새로운 기관이 자랄 수 있습니다.

불가사리의 끝에는 대부분의 중요한 기관이 있습니다. 일부는 불가사리의 사지 하나와 중앙 디스크의 일부만 남겨서 완전히 새로운 몸체를 만들 수도 있습니다. 회복은 빨리 이루어지지 않습니다. 재생에는 약 1년이 걸립니다.

피도 없고 뇌도 없고 문제도 없어

불가사리에는 눈이 있습니다. 눈은 각 팔 끝에 있습니다. 이것은 붉은 반점처럼 보이는 매우 단순한 눈입니다. 눈은 많은 세부 사항을 보지 못하지만 밝은 톤과 어두운 톤을 구별합니다.

불가사리는 바닷물을 여과하여 신경계에 영양분을 공급합니다.

혈류가 없으면 불가사리는 몸을 통해 바닷물을 펌핑하여 산소와 기타 필수 체액을 섭취합니다. 바닷물은 혈액을 대신하는 역할을 합니다.

불가사리의 방사체는 복잡한 나선형 입자 시스템을 통해 이동하는 바닷물로 채워진 채널입니다.

바닷물은 거의 기계적인 방식으로 몸 전체를 순환하며, 근육과 림프절 시스템이 물을 이동시킵니다.

부비동과 다양한 소체 및 관 시스템은 혈액 없이도 최대 효율로 함께 작동합니다. 별의 몸은 여전히 ​​미스터리이며 우리는 그것이 어떻게 작동하는지 여전히 이해할 수 없습니다.

과학 연구자들에게 불가사리의 몸은 지구상에서 가장 흥미로운 생물학적 물체 중 하나로 남아 있습니다.

  • 인도네시아 군도, 일본, 중국, 미크로네시아 사람들은 불가사리를 음식으로 섭취합니다.
  • 수족관에 보관하거나 기념품으로 보관합니다.

우리 대부분은 불가사리를 바다의 장식품으로 생각하지만, 불가사리는 수동적인 초식동물이 아니라 탐욕스러운 포식자입니다. 식인 풍습이 이 이상한 생물들의 삶에 대해 잘 문서화되어 있는 사실이라는 사실을 알게 되면 여러분에게는 큰 놀라움이 될 것입니다.

불가사리는 매력적으로 보일 수도 있지만 뛰어난 사냥 능력을 지닌 탐욕스러운 포식자입니다.

해양생태학은 왕관가시불가사리로 인한 환경적 위험을 언급하지 않고는 완전하지 않을 것입니다. 유독한 가시로 뒤덮인 이 생물체는 지름이 0.5미터나 되며 부주의한 다이버와 수영하는 사람들의 생명을 위협하고 산호초도 파괴합니다.

식물성 플랑크톤 수준이 두 배로 증가하면 이들 동물의 개체수가 10배 증가하는 것과 관련이 있었습니다. 왕관가시불가사리 개체수 과잉으로 인해 해수 온도와 해류의 변화, 자연 포식자의 감소도 발생했습니다. 극피동물 개체수의 급증은 산호초에 심각한 피해를 입힙니다. 가장 심각한 사례 중 하나는 그레이트 배리어 리프(Great Barrier Reef)의 피해입니다.

조사 대상 산호초에서 30년 이상 된 전체 산호 피복이 50% 감소한 것은 이러한 감소의 절반이 가시 불가사리 개체수 증가에 기인할 수 있음을 보여줍니다.

밤하늘에 매일 밤 볼 수 있는 별들을 다들 본 적이 있을 겁니다. 이 별들을 관찰하려면 망원경이 필요합니다. 왜냐하면 이 별들은 우리에게서 아주 멀리 떨어져 있기 때문입니다.

그러나 바다에는 우리 옆에 살고 있는 별들이 있습니다. 우리는 망원경 없이도 이 별들을 쉽게 관찰할 수 있습니다. 물론 이들은 불가사리입니다.

거의 모든 사람이 일생 동안 한 번 이상 불가사리를 본 적이 있음에도 불구하고 그 생물학적 특성에 대한 정보는 많은 청중에게 거의 알려져 있지 않습니다. 문학적 출처를 분석하는 과정에서 동물에 관한 백과사전에는 이러한 해양 생물에 대한 정보가 거의 없다는 것이 밝혀졌습니다. 이것이 바로 우리가 고도로 전문화된 소스를 연구하는 데 눈을 돌린 이유입니다.

작업 중에는 다음과 같은 연구 방법이 사용되었습니다.

1) 정보 출처 분석을 포함한 이론적 그리고

2) 경험적 - 불가사리의 해부학적 구조와 행동 특성을 관찰합니다.

1. 1. 극피동물은 누구입니까?

불가사리는 극피동물의 일종입니다.

극피동물은 몸이 5개의 광선으로 나누어진 머리가 없는 동물입니다. 불가사리의 조상은 약 5억 8천만년 전에 지구에 거주했습니다. 멸종된 극피동물의 종은 13,000종이 넘으며, 현재 살아있는 종은 6,000종이 조금 넘습니다.

현대 극피동물 중에는 5가지 클래스가 구별됩니다.

Ø 바다 백합. 이 클래스에는 꽃을 닮은 동물이 포함됩니다. 그들의 광선이 분기됩니다.

Ø 해란캡슐, 또는 해삼. 그들의 몸은 주머니 모양이거나 벌레 모양입니다.

➢ 성게. 이 클래스에는 거의 구형의 체형을 가진 동물이 포함됩니다.

Ø 불가사리. 이름에서 알 수 있듯이 이 클래스에는 별 모양의 몸체(5개 또는 다중 광선)를 가진 동물이 포함됩니다.

극피동물의 몸 크기는 일반적으로 5~50cm이지만 길이가 몇 밀리미터를 넘지 않는 종도 있고 반대로 최대 5m에 달하는 종도 있습니다.

모든 극피동물은 바다에 산다. 그들은 담수에서는 발견되지 않습니다. 석회질 껍질 표면을 덮고 있는 바늘 때문에 그렇게 불립니다. 그러나 실제로 그렇게 부를 수 있는 것은 성게뿐입니다. 다른 종류의 동물에서는 바늘이 신체의 일부에서만 발견되거나 완전히 없습니다. 거의 모든 극피동물은 다리에 있는 빨판을 사용하여 천천히 움직일 수 있습니다.

1. 2. SEA STARS는 어디에 거주하나요?

오늘날까지 살아남은 동물 중에서 불가사리는 가장 오래된 그룹 중 하나입니다. 지구상에는 약 1,500종의 불가사리가 있으며, 약 300속, 30과에 속합니다. 그들은 북극해와 남극 대륙 해안을 씻는 물에서부터 바다의 열대 및 적도 지역에 이르기까지 모든 바다와 짠 바다에서 발견됩니다. 염도가 보통인 바다에서는 불가사리를 해안 가까이에서 볼 수 있기 때문에 불가사리는 고대부터 이미 인간에게 잘 알려져 있었습니다. 그들의 이미지는 크레타 섬 발굴 중에 발견된 프레스코화에서 발견되었습니다. 그들의 나이는 4000년이 넘었습니다. 애스터라는 이름은 고대 그리스인들이 이 놀라운 동물들에게 붙인 이름입니다.

1. 3. 스타의 '드레스'는 무엇인가요?

불가사리는 주황색, 분홍색, 빨간색의 다양한 색조로 나타납니다. 보라색, 파란색, 녹색, 갈색, 심지어 검은색의 별들도 있습니다. 때로는 색상이 고르지 못하고 다양한 밝은 색상이 기괴한 패턴을 형성할 수 있습니다.

불가사리의 일반적인 드레스 컷은 5개의 광선이지만 많은 종은 6개 이상의 광선을 가지고 있습니다. 남극 해역에 사는 별은 최대 45개의 광선을 가질 수 있으며, 태양별은 심지어 50개까지 가질 수 있습니다! 때로는 같은 유형의 별 광선 수가 다릅니다. 따라서 북부 및 극동해에서 흔히 볼 수 있는 별의 경우 광선 수는 8~16개입니다.

1. 4. 별은 어떻게 구성되어 있나요?

불가사리는 일반적으로 중앙 디스크가 점차적으로 방사되는 광선이나 팔로 변하는 다소 평평한 몸체를 가지고 있습니다. 중앙에 입이 열리는 별의 아래쪽을 구강, 즉 구강, 위쪽을 아보랄이라고 합니다. 때로는 구강 쪽을 전통적으로 복부 쪽(ventral side)이라 부르고, 복부 쪽(aboral side)을 등쪽(dorsal side)이라고 부르기도 합니다. 항문이 있는 별의 경우 항문은 원반의 전복측 중앙 근처에 위치합니다.

불가사리는 원시적인 신경계를 가지고 있습니다. 그들은 명확하게 정의된 뇌 세포를 가지고 있지 않습니다. 그러나 과학자들의 실험에 따르면 일부 별은 조건 반사를 발달시킬 수 있습니다.

1. 5. 스타는 다리가 몇 개 있나요?

각 광선의 아래쪽 중앙에는 수많은 부드러운 움직일 수있는 파생물과 움직일 수있는 촉수가있는 홈이 있습니다. 끝에 흡입 컵이있는 ambulacral 다리가 있습니다. 그들은 압력 하에서 물이 순환하는 채널 시스템에 연결됩니다. 다리는 대부분 두 줄로 배열되어 있으며 일부 별에서는 광선 전체 길이를 따라 네 줄로 배열되어 있습니다. 각 광선의 총 수는 수백에 달할 수 있습니다. ambulacral 다리는 불가사리의 움직임과 호흡을 담당합니다.

1. 6. 스타는 어떻게 “걷는”가?

처음에는 불가사리가 완전히 움직이지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 사실, 모든 성체 불가사리는 매우 천천히 바닥 표면을 따라 끊임없이 기어 다니거나 모래 속으로 파고 듭니다. 이러한 여유로운 생활 방식은 별의 근육이 상대적으로 잘 발달되지 않았기 때문에 설명됩니다.

각 다리는 빔 내부에 위치한 앰플(수축 및 늘어날 수 있는 작은 거품 형태의 근육 주머니)에 연결되어 있습니다. 압력이 증가하면 ambulacral 다리가 늘어나고 근육 수축에 따라 방향이 변경됩니다. 불가사리는 ambulacral 다리의 조화로운 움직임 덕분에 움직입니다.

별에 의해 발생된 추력은 수 킬로그램에 달할 수 있습니다. 덕분에 불가사리는 쌍각류의 껍질을 열 수 있습니다. 처음에는 껍질이 단단히 닫혀 있지만 숨을 쉬려면 신선한 물이 필요하고 근육이 피곤하기 때문에 이렇게 오래 살 수 없습니다. 그리고 틈이 생기자마자 불가사리는 연체동물의 판막을 펴고 배를 바깥쪽으로 돌려 연체동물을 감싸서 소화하기 시작합니다.

1. 7. 별의 눈은 어디에 있나요?

놀랍게도 불가사리에는 실제로 눈이 있습니다! 눈은 불가사리에서 발달한 유일한 감각기관이다.

각 가오리의 짝이 없는 마지막 ambulacral 다리에는 빨판이 없고 짧은 촉수가 있으며, 그 밑 부분에는 수많은 개별 눈컵으로 구성된 붉은 홑눈이 있습니다. 눈의 도움으로 별은 단어의 올바른 의미에서 "볼" 수 없으며 조명의 강도와 빛의 방향만 구별할 수 있습니다. 짝을 이루지 않은 말단 촉수 외에도 인접한 여러 개의 ambulacral 다리에도 빨판이 없어 촉각 기능을 수행할 수 있습니다. 크롤링 별은 그들을 앞으로 끌어당겨 표면을 조사합니다.

1. 8. 불가사리 DIN은 무엇입니까?

많은 별, 특히 얕은 물에 사는 별은 포식자입니다. "스타 디너"는 다양한 연체동물, 갑각류, 강장동물 및 기타 무척추동물로 구성됩니다. 별은 성게와 같은 극피동물과 같은 자신의 종류를 먹을 수도 있습니다.

1. 9. 불가사리에게 아이가 있나요?

네, 있어요. 대부분의 불가사리는 자웅동체입니다. 하지만 젊은 스타가 남성인 경우도 있고, 어느 정도 성장한 스타가 여성인 경우도 있다.

성세포는 물 속으로 방출됩니다. 수정은 물에서 발생합니다. 수정란은 물 속에서 자유롭게 떠다니는 유충으로 성장합니다. 그런 다음 유충은 바위나 바닥에 부착하여 성장합니다.

많은 스타들이 종종 자신의 자손을 돌봅니다. 때때로 별은 안전한 장소에 알을 붙인 다음 기어서 멀어집니다. 그러나 찬물이나 깊은 바다에 사는 생물들 사이에서는 이미 형성된 어린 별이라도 독립할 때까지 어미의 몸에 얹혀 산다.

불가사리는 매우 다작입니다. 예를 들어, 아스테리아스 루벤스(Asterias rubens)는 단 2시간 만에 약 250만 개의 알을 물에 방출할 수 있으며, 이는 번식기 동안 여러 번 발생할 수 있습니다.

2. 방법 및 연구 결과에 대한 설명

연구 방법론에는 특히 육지와 해양 환경에서 불가사리의 행동과 움직임을 직접 관찰하고 그 구조를 관찰하는 것이 포함되었습니다. 관찰은 4시간 동안 수행되었다.

올 여름, 부모님과 저는 프리모르스키 지방 북쪽에 위치한 플라스툰 마을에서 휴가를 보냈습니다. 플라스툰은 바다와 상업 항구로 알려져 있습니다. 어느 날 우리는 가리비와 성게를 잡기 위해 배를 타고 바다로 나갔습니다. 스쿠버 다이빙 경력 20년의 아마추어 다이버인 비탈리 이바노비치 안토노프(Vitaly Ivanovich Antonov)는 다이버 슈트를 입고 수심 25m까지 내려갔습니다. 30분 후 그는 물 위로 떠올라 가리비와 성게 몇 마리가 가득 담긴 그물을 만들었습니다. 그런 다음 그는 두 번째로 다이빙했습니다. 그것이 물 표면에 나타 났을 때 우리는 연한 주황색의 거대한 촉수를 보았습니다. 그가 더 가까이 헤엄쳐 갔을 때 우리는 그것이 불가사리라는 것을 알았습니다. 그러나 그 크기는 엄청났습니다. 별의 직경은 50-60 센티미터에 이르렀습니다! 이것이 제가 불가사리를 처음 만난 방법입니다. 우리는 사방에서 불가사리를 바라보며 바다의 아름다움과 함께 여러 장의 사진을 찍었습니다. 항구에 도착하자 우리는 친구를 바다에 풀어주었습니다.

우리 별은 Asterias rubens 종, 즉 붉은 별에 속합니다.

이 유형의 별은 얕은 물부터 수심 650m까지의 바위나 돌에 서식하며 발트해, 북해 및 대서양 연안에서 흔히 볼 수 있습니다.

크기는 직경 12~40cm에 달하므로 우리 친구는 거인이었습니다!

Asterias rubens의 특징은 일반적으로 5개의 두꺼운 광선이 있다는 것입니다. 상대적으로 작은 신체 디스크; 짧은 바늘. 우리는 표본에서 이러한 모든 징후를 관찰할 수 있었습니다. 우리의 경우 불가사리 광선의 길이는 50cm에 이릅니다.

우리는 또한 각 가오리의 아래쪽 중앙에 홈이 있다는 것을 관찰할 수 있었는데, 그 홈에는 끝에 빨판이 있는 ambulacral 다리가 있었습니다. 다리는 보의 전체 길이를 따라 4줄로 배열되었습니다.

사진은 우리의 경우 구강 측의 별색이 연한 주황색이고 전복 측의 색상이 벽돌색을 띤다는 것을 보여줍니다. 이 유형의 별의 색상은 회색, 황색, 붉은 색 또는 약간 보라색으로 다를 수 있습니다.

별은 달팽이, 이매패류, 성게, 갑각류를 먹습니다. 별의 이러한 거대한 크기는 아마도 서식지의 상당히 풍부한 식단으로 설명될 수 있습니다. 지역 주민들에 따르면 이 지역은 가리비와 성게가 많이 잡히는 곳으로 유명하기 때문이다.

연구하는 동안 우리는 육지(배 위에서)에 있는 다리의 도움으로 별이 어떻게 움직이는지 관찰할 수 있었습니다. 광선 끝 부분의 보행 다리가 표면을 느끼듯이 늘어나더니 별의 몸체가 아주 천천히 수축하면서 움직임이 일어났다. 2시간 30분 동안 별은 20cm를 움직일 수 있었습니다.

별을 키우려고 했을 때, 쉽지 않더군요. 보트 표면에 강하게 달라붙어 견인력이 상당히 강했습니다. 성인 남자가 간신히 그것을 표면에서 떼어 냈습니다. 우리가 그녀를 손에 안았을 때 별이 얼어 붙은 것 같았고 그녀는 전혀 움직이지 않았습니다.

항구로 돌아와서 우리는 친구를 바다에 풀어주고 그녀의 행동을 관찰했습니다. 20분 동안 별은 움직이지 않았습니다. 그러나 별은 ambulacral 다리를 풀었고 단일 광선으로 표면이 어떻게 느껴지는지 명확하게 볼 수 있었습니다. 이것은 불가사리의 광선 끝에 위치한 독특한 촉각 기관의 존재를 확인합니다.

결론: 따라서 관찰된 표본은 Asterias rubens 종에 속하는 불가사리의 전형적인 표본이며, 이는 이 종의 모든 해부학적 특징과 일치합니다. 예외는 이 유형의 별에 대한 표준 매개변수를 초과하는 불가사리의 크기입니다. 아마도 관찰된 표본의 큰 크기는 유리한 서식지와 먹이 조건에 의해 설명될 것입니다. 연구 과정에서 우리는 불가사리의 해부학적 구조와 다양한 환경에서의 움직임의 특징을 관찰했습니다. 불가사리의 움직임 방식은 광선 끝에 위치한 특별한 촉각 및 시각 기관의 존재로 확인됩니다.

결론

이 연구는 불가사리의 생물학적 특성과 생활 방식을 연구하는 것을 목표로 했습니다. 이 연구에는 불가사리의 생물학적, 해부학적 특징, 서식지, 영양 및 번식에 관한 문헌 검토가 포함되었습니다. 관찰 과정에서 불가사리의 다양한 환경에서의 이동 방식이 연구되었습니다. 연구 결과는 발표 형식으로 발표됩니다.

별 모양 또는 오각형 극피동물. 크기는 2cm에서 1m까지이지만 대부분은 12~25cm이며 많은 종은 밝은 색을 띤다.

이들은 5~50개의 광선을 가진 앉아서 생활하는 동물입니다.

불가사리는 5개(드물게 최대 40개)의 광선이나 팔이 중앙의 편평하거나 약간 볼록한 원반에서 뻗어 나옵니다. 광선의 길이가 짧아짐에 따라 체형은 오각형에 가까워진다. 손에는 위장의 소화 부산물과 생식기의 과정이 포함되어 있습니다. 팔 안쪽은 척추의 세로줄을 따라 위치합니다. 피부에는 가시, 가시, 때로는 페디셀라리아로 무장한 규칙적으로 위치한 골격판이 장착되어 있습니다. ambulacral 다리는 광선의 아래쪽을 따라 입까지 확장되는 열린 홈에 있습니다. 다리는 일반적으로 끝에 흡입 컵이 있는 유연한 관형 돌출부이며, ambulacral system의 내부 채널과 팽대부에 있는 수압에 의해 구동됩니다. 입은 배쪽 중앙에 있고, 항문은 등쪽에 있다. 등쪽의 madrepore 판.

소화 시스템은 독특합니다. 입 위, 디스크 내부에는 두 개의 위주머니가 있습니다. 10개의 소화(간) 파생물이 위쪽(유문)에서 뻗어나오는데, 각 팔에 2개씩 있습니다. 하부 위는 음식을 뒤집고, 감싸고, 부분적으로 소화할 수 있습니다.

감각 기관: 광선 끝 부분과 피부의 촉각 끝 부분에 적목 현상이 나타납니다.

불가사리는 재생 능력이 고도로 발달되어 있습니다. 즉, 절단된 광선을 복원하는 것입니다. 또한 중앙 디스크의 상당히 큰 부분을 포함하여 불가사리의 일부는 본격적인 동물로 자랄 수 있습니다. 이 속은 특히 주목할 만하다. 린키아, 그 대표자는 분리된 광선이 새로운 유기체로 발전할 수 있다는 것입니다.

불가사리의 수명은 최대 35년입니다.

생활 방식과 영양

일반적으로 흡입 컵이 장착된 ambulacral 다리를 사용하여 기어가는 저서 동물입니다. 그들은 바다와 바다 (담수화 지역 제외) 8.5km 깊이까지 어디에서나 살고 있습니다.

대부분의 불가사리는 포식자이며 주로 연체동물, 따개비, 다모류 벌레 및 기타 무척추동물을 잡아먹습니다. 일부는 플랑크톤과 찌꺼기를 먹습니다. Pedicellariae를 사용하여 먹이를 잡을 수 있는 종이 있습니다.

재생산 및 발달

불가사리는 주로 이성적입니다. 불가사리는 일반적으로 각 광선에 두 개의 생식선을 가지고 있으며 성교 중에 광선의 밑 부분에서 열립니다. 그들은 난자와 정자를 물에 방출하여 번식합니다. 수정 후 자유 수영 유충(bipinnaria, brachiolaria)이 형성되는데, 이는 일반적으로 같은 종의 성체 근처에 부착되고 페로몬의 영향으로 변태를 겪습니다. 일부 종(자웅동체)은 특별한 새끼 주머니나 구멍에 새끼를 낳습니다.

갤러리


위키미디어 재단. 2010.

동의어:
  • 러시아-미국 해상 국경
  • 해군 및 식민지 연맹

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    - 별, 복수 별, 별 그리고 (구식) 별, 별, 여자. 1. 자체 빛으로 빛나며 인간의 눈에는 창공의 빛나는 점으로 나타나는 천체. 6등급 별(천문). 별이 점재하는 하늘. "투명한... Ushakov의 설명 사전

    - 응, 와인. 와이; pl. 별, 별, 별; 그리고. 1. 자체 발광하는 천체. 태양과 성질이 비슷하며 밤하늘에 밝은 점으로 보입니다. 극지 z. 별의 클러스터. 별의 빛남. 별들은 빛나고, 빛나고, 반짝인다. 첫 번째 스타, ... ... 백과사전

서적

  • 불가사리와 거미. 리더 없는 조직의 막을 수 없는 힘, Ori Brafman, Rod A. Beckstrom. 거미의 머리를 자르면 죽을 것입니다. 하지만 불가사리의 촉수를 자르면 새로운 촉수가 자라며, 잘라낸 촉수는 새로운 불가사리로 자랄 수 있습니다. 전통적인 조직...
인정받는 직업이에요! 질문이 많아요... 도와주세요! 여기에는 절반만 던졌어요. 답 해줘! 원핵생물은 진핵생물과 달리

답을 하나 선택하십시오: a. 미토콘드리아와 색소체 b. 원형질막 c. 껍질이 없는 핵물질 d. 많은 큰 리소좀이 세포 내 물질의 진입과 이동에 관여합니다. 하나 이상의 답을 선택하십시오: a. 소포체 b. 리보솜 ㄷ. 세포질의 액체 부분 d. 원형질막 e. 세포 중심 리보솜의 중심체는 다음 중 하나를 선택하십시오: a. 두 개의 멤브레인 실린더 b. 둥근 막체 c. 미세소관 복합체 d. 두 개의 비막 하위 단위 동물 세포와 달리 식물 세포는 다음 중 한 가지 답을 선택하십시오: a. 미토콘드리아 ㄴ. 색소체 c. 원형질막 d. 골지체 생체고분자의 큰 분자가 막을 통해 세포 안으로 들어갑니다. 답 한 가지를 선택하십시오: a. 음세포증에 의한 b. 삼투에 의해 c. 식균작용에 의해 d. 확산에 의해 세포 내 단백질 분자의 3차 및 4차 구조가 붕괴되면 기능이 중단됩니다. 답 한 가지를 선택하십시오: a. 효소 ㄴ. 탄수화물 ㄷ. ATP 디. 지질 질문 텍스트

플라스틱과 에너지 대사는 어떤 관계가 있나요?

답을 하나 선택하십시오: a. 에너지 대사는 플라스틱에 산소를 공급한다 b. 플라스틱 대사는 에너지를 위한 유기물질을 공급한다. c. 플라스틱 대사는 에너지를 위해 ATP 분자를 공급합니다. d. 플라스틱 대사는 에너지를 위한 미네랄을 공급합니다.

해당과정 동안 얼마나 많은 ATP 분자가 저장됩니까?

답을 하나 선택하십시오: a. 38ㄴ. 36c. 4 디. 2

광합성의 어두운 단계의 반응에는 다음이 포함됩니다.

답을 하나 선택하십시오: a. 분자 산소, 엽록소 및 DNA b. 이산화탄소, ATP 및 NADPH2 c. 물, 수소 및 tRNA d. 일산화탄소, 원자 산소 및 NADP+

화학합성과 광합성의 유사점은 두 과정 모두에서

답을 하나 선택하십시오: a. 태양 에너지는 유기물을 형성하는 데 사용됩니다. b. 무기 물질의 산화 중에 방출된 에너지는 유기 물질의 형성에 사용됩니다. c. 유기물질은 무기물질로부터 형성된다. d. 동일한 대사산물이 생성됩니다.

단백질 분자의 아미노산 서열에 대한 정보는 핵에서 DNA 분자에서 분자로 복사됩니다.

답을 하나 선택하십시오: a. rRNA ㄴ. mRNA ㄷ. ATP 디. tRNA 어느 서열이 유전 정보 구현 경로를 정확하게 반영하는지 답을 하나 선택하십시오: a. 형질 --> 단백질 --> mRNA --> 유전자 --> DNA b. 유전자 --> DNA --> 특성 --> 단백질 c. 유전자 --> mRNA --> 단백질 --> 형질 d. mRNA --> 유전자 --> 단백질 --> 특성

세포 내에서 일어나는 일련의 화학반응을 총칭한다.

답을 하나 선택하십시오: a. 발효 ㄴ. 신진대사 ㄷ. 화학합성 ㄷ. 광합성

종속 영양 영양의 생물학적 의미는 다음과 같습니다.

답을 하나 선택하십시오: a. 무기 화합물 소비 b. ADP와 ATP의 합성 다. 세포를 위한 건축자재와 에너지 획득 d. 무기물에서 유기화합물 합성

생명을 유지하는 모든 생명체는 에너지를 사용하는데, 이는 무기질에서 생성된 유기물질에 저장되어 있습니다.

답을 하나 선택하십시오: a. 식물 ㄴ. 동물 ㄷ. 버섯 d. 바이러스

플라스틱 교환 과정 중

답을 하나 선택하십시오: a. 더 복잡한 탄수화물은 덜 복잡한 탄수화물로부터 합성됩니다. b. 지방은 글리세롤과 지방산으로 전환됩니다. c. 단백질은 산화되어 이산화탄소, 물, 질소 함유 물질을 형성합니다. d. 에너지가 방출되고 ATP가 합성됩니다.

상보성의 원리는 상호작용의 기초가 됩니다

답을 하나 선택하십시오: a. 뉴클레오티드와 이중 가닥 DNA 분자의 형성 b. 아미노산과 1차 단백질 구조의 형성 c. 포도당과 섬유질 다당류 분자의 형성 d. 글리세롤과 지방산과 지방 분자의 형성

세포 대사에서 에너지 대사의 중요성은 합성 반응을 제공한다는 것입니다

답을 하나 선택하십시오: a. 핵산 ㄴ. 비타민 ㄷ. 효소 d. ATP 분자

산소가 없는 포도당의 효소적 분해는 다음과 같습니다.

답을 하나 선택하십시오: a. 플라스틱 교환 b. 해당과정 c. 교환 준비 단계 d. 생물학적 산화

지질이 글리세롤과 지방산으로 분해되는 과정은 다음과 같습니다.

답을 하나 선택하십시오: a. 에너지 대사의 산소 단계 b. 해당과정 c. 플라스틱 교환 중 d. 에너지 대사의 준비 단계

1. 동물의 "획득" 중 방향형상증으로 간주될 수 있는 것은 무엇입니까?

ㅏ. 코끼리에 의한 털 손실 b. 말의 사지 연장
V. 파충류 알의 출현과 육지에서의 발달

3. 진화의 어느 방향이 신체의 심각한 변화와 새로운 분류군의 출현으로 이어지는가?
ㅏ. 선인장 잎을 가시로 바꾸는 것 b. 온혈의 발생
V. 편형동물의 소화 기관 상실

4. 다윈의 핀치새의 다양한 유형은 다음과 같이 발생했습니다.
ㅏ. 방향성형성 ㄴ. 퇴화 다. 특이한 적응

5. 조류는 하급 식물로 분류되고, 이끼는 고등 식물로 분류됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
ㅏ. 이끼는 포자로 번식하지만 조류는 그렇지 않다 b. 이끼에는 엽록소가 있지만 조류에는 없습니다.
V. 이끼는 조류에 비해 조직을 증가시키는 기관을 가지고 있습니다.
d. 이끼와 조류는 모두 동일한 발달 수준에 있기 때문에 하등 식물과 고등 식물로의 구분은 임의적입니다.

6. 다음 중 방향성 변형, 특발성 적응, 퇴화에 적용되는 것은 무엇입니까?
ㅏ. 파충류의 세포성 폐 b. 파충류의 일차 대뇌 피질
V. 비버의 맨꼬리 d. 뱀의 팔다리가 없음
d. 실새삼에 뿌리가 없음
e. 파충류의 심장 심실에 중격이 나타나는 현상
그리고. 포유류의 유선 h. 바다코끼리의 오리발 형성
그리고. 촌충의 순환계 부족
J. 개의 땀샘 부족

7. 엽록소의 출현으로 유기체는 다음과 같이 변했습니다.
ㅏ. 독립 영양 영양 b. 종속 영양 영양에
V. 혼합 유형의 영양 8. 다양한 장치는 다음과 같이 설명됩니다.
ㅏ. 신체에 대한 환경 조건의 영향 만
비. 유전자형과 환경 조건의 상호작용 c. 단지 유전자형의 특성에 의해서만

8. 특정 유기체 그룹의 생물학적 진보는 다음과 같은 방식으로 달성됩니다.
A. 방향성형성 b. 특유의 적응 c. 일반적인 퇴화
D. a+b d. a+b+c

9. 생물학적 진보 상태에 있는 종의 특징은 다음과 같습니다.
A. 조직 수준의 향상 b. 조직 수준 감소
B. 범위 확장, 수의 증가, 종을 아종으로 분할
D. 숫자 감소 및 범위 감소

10. 종이 생물학적으로 진보하는 상태에 있습니다.
A. 들소 b. 은행나무 ㄷ. 검은 학 Mr. House Sparrow

11. 다음 중 생물학적 퇴행 상태에 있는 생물은 무엇입니까?
A. 캐나다 엘로데아 b. 콜로라도 딱정벌레 c. 우수리호랑이 d. 회색쥐

13. 비슷한 조건에 사는 서로 다른 체계적 그룹의 유기체 사이에 유사성이 발생하는 진화 경로를 다음과 같이 부릅니다.
A. 그라데이션 b. 발산 c. 수렴 d. 병렬성

14. 다음 기관 쌍 중 상동성이 없습니다.
A. 안정적인 비행을 보장하는 파리(haleteres)의 균형 기관 - 곤충 날개
B. 올챙이의 아가미 - 연체동물의 아가미 B. 물고기의 아가미궁 - 청각 뼈

15. 나열된 유기체 쌍 중 수렴의 예는 다음과 같습니다.
A. 흰곰과 갈색곰 b. 유대류와 북극늑대
B. 일반여우와 북극여우 d. 두더지와 뒤쥐

1 같은 수역에 사는 서로 다른 동물들이 어떻게 호흡하는지 관찰하세요.

개구리, 물고기, 작은 연못 달팽이, 수영 딱정벌레
2질문에 답하십시오.
a) 개구리가 물 표면 위로 머리를 내밀는 이유는 무엇입니까?
b) 물속에 얼마나 오래 머물 수 있나요?
c) 물고기는 개구리처럼 물 밖으로 머리를 내밀나요?
d) 물고기는 물속에 얼마나 오래 머물 수 있나요?
e) 작은 연못 달팽이가 수생 식물의 물 밖으로 나오는 이유는 무엇입니까?
f) 연못 달팽이는 물속에 얼마나 오래 머물 수 있나요?
3이 동물들 중 어느 동물이 대기로부터 호흡을 위해 산소를 흡수하고, 어느 동물이 물에 용해되어 산소를 받는지 생각해 보십시오.
4물 속에 허리 높이까지 서 있는 식물(갈대, 갈대)을 그려주세요. 연못 근처에 사는 식물은 모두 이런 구조를 갖고 있나요?
5날고, 기어가고, 달리고, 수영하는 등 다양한 동물의 움직임을 묘사합니다. 왜 모두에게 움직임이 필요한지 생각해 보세요.
6 꽃이 만발한 잔디밭에 가서 곤충을 방해하지 말고 조심스럽게 이때 꽃에서 무슨 일이 일어나고 있는지 살펴보십시오. 관찰한 내용을 설명하고 스케치해 보세요.
7숲, 들판, 황무지 또는 가축이 방목되는 지역을 거닐면서 다음 질문에 대한 답을 찾으십시오. 식물은 적으로부터 자신을 보호할 수 있습니까? 이러한 적응을 갖춘 식물을 적거나 스케치하십시오.
8정원에서 야채를 재배하고 관찰한 내용을 설명하십시오.
a) 어린 식물은 불리한 조건과 싸워야 했습니까?
b) 적이 있었나요?
c) 당신이 심은 식물은 모두 살아남았나요? 수확을 하였습니까?당신이 사는 지역에서 관찰한 인간이 자연에 미치는 부정적인 영향의 어떤 예를 적어 보십시오.
9개미집을 며칠 동안 지켜보세요. 개미의 행동을 설명해보세요. 관찰할 때 일기를 쓰는 것은 매우 유용합니다. 다음은 그러한 일기의 샘플입니다. 관찰 날짜 내가 관찰한 것 관찰된 현상의 원인에 대해 내가 생각하는 것 계획 및 그림