Respiration branchiale comment il se fait et des exemples

Respiration branchiale comment il se fait et des exemples

La respiration des branchies C'est le type de respiration réalisée par des animaux qui ont des branchies, c'est-à-dire du poisson, des invertébrés marins, des renaissances amphibiennes, des larves de certains insectes, etc.

Dans le règne animal, il existe différents types de mécanismes par lesquels les animaux échangent des gaz avec l'environnement environnant. Les êtres humains, par exemple, respirent à travers un système pulmonaire qui s'ouvre à l'environnement par le nez et la bouche.

Dans ce type de respiration, l'air oxygéné atteint les poumons et l'oxygène est "déchargé" dans le sang à répartir par le reste du corps, tandis que le dioxyde de carbone produit pendant la respiration cellulaire est rejeté; Ce système est intimement lié au système cardiovasculaire.

D'autres organismes tels que les méduses, les vers et certains amphibiens, les reptiles et les insectes utilisent leur peau ou leur tégument de surface pour échanger des gaz, ce qui signifie que l'oxygène se propage de l'environnement extérieur au sang à travers la peau, sans avoir besoin de pulmonaire.

Le poisson et un grand nombre d'invertébrés aquatiques, en revanche, respirent à travers certains organes appelés branchies, qui s'ouvrent vers l'extérieur et permettent l'échange de gaz entre le sang et l'eau qui contient l'oxygène dissous.

Les branchies sont des tissus respiratoires spécialisés dans l'échange de gaz sous l'eau. Ce sont des tissus très ramifiés et riches dans les vaisseaux sanguins pour faciliter l'échange gazeux entre l'eau et le sang.

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Types de branchies

Tout comme il existe différents types d'animaux à respiration des branchies, il existe différents types de branchies.

Convenez votre visibilité, Ceux-ci sont classés comme:

  • Branchies externes: S'ils sont visibles de l'étranger, comme ceux des poissons amphibies et cartilagineux (condrictions) Reborn (Condrict).
  • Branchies internes: Lorsqu'ils ne sont pas visibles de l'étranger, comme ceux des poissons osseux, qui sont recouverts d'une structure appelée operculum.
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Selon leur position corporelle, les branchies peuvent être:

  • Podobranchies: si elles sont dans les annexes.
  • Arthrobranchies: si elles sont dans la membrane entre le corps et la base des annexes.
  • Pleurobranches: si elles sont dans les régions latérales du corps.

Enfin, selon les caractéristiques des filaments qui les composent, les branchies sont connues:

  • Hemibranchies: celles qui ont une seule rangée de filaments branchies.
  • Holobranchs: Également connu sous le nom de Gills complets, qui ont deux rangées de filaments de branchies.

Les filaments branchiaux sont formés par des feuilles membraneuses très minces, appelées "feuilles de branchies", qui ont une grande surface pour l'échange de gaz et qui sont en contact étroit avec les vaisseaux sanguins qui les irriguent.

Photographie d'une coupe des branchies d'un thon (source: Chris 73, via Wikimedia Commons)

Comment la respiration des branchies? Processus

Pour faciliter l'explication, nous nous concentrerons sur le processus respiratoire des poissons.

Chez les poissons, qui, comme les animaux terrestres, nécessitent de l'oxygène afin que leurs cellules fonctionnent correctement, les tripes fournissent une large zone de surface pour obtenir l'échange de gaz entre l'eau et le sang qui circule à l'intérieur.

Les poissons souffrent de branchies

Ces branchies se trouvent des deux côtés de la cavité buccale et sont intimes à proximité avec un grand nombre de vaisseaux sanguins, à travers lesquels le sang désoxygéné s'écoule en continu qui vient des organes et oxygéné qui va aux organes.

Ils introduisent d'abord l'eau

L'oxygène dissous dans l'eau est utilisé par les poissons par la respiration des branchies. Ce processus commence lorsque le poisson ouvre la bouche, laissez l'eau entrer et dirigez-la vers les branchies, pour le "faire passer" par leurs filaments.

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Dans les feuilles qui forment ces filaments, il y a une énorme quantité de vaisseaux sanguins et c'est à ces endroits que la diffusion de l'oxygène au sang et au dioxyde de carbone vers l'eau se produit.

Il convient de mentionner que l'échange de gaz et leur transport à travers le sang se produit grâce à l'aide de protéines respiratoires telles que l'hémoglobine, par exemple, et qu'il s'agit d'un phénomène de différences de concentration et d'affinité de la protéine par un ou pour un autre gaz.

Puis participer le système circulatoire

Le sang qui reçoit de l'oxygène dans les intestins est conduit vers le reste du corps de l'animal grâce au fonctionnement du système circulatoire, qui est responsable de le diriger vers chaque cellule pour dispenser l'oxygène et recevoir le dioxyde de carbone de déchets pour le conduire vers le branchies.

Le système circulatoire du poisson se compose d'un cœur, des artères, des capillaires et des veines responsables du pompage et de la distribution du sang dans tout le corps.

Exemples d'animaux avec une respiration branchée

En amphibiens

Le groupe d'amphibiens présente différents types de respiration, certains uniques des stades pour les jeunes et d'autres d'adultes ou partagés entre les deux.

À quelques exceptions près, ces animaux se caractérisent par une étape de leur cycle de vie sous la forme de larves aquatiques, qui respirent à travers leurs téguments et à l'aide de branchies externes.

L'ajolote est une sorte d'amphibien mexicain qui respire à travers la peau, les tripes et les poumons

Maintenant, un petit amphibien endémique du Mexique et connu sous le nom d'axolote ou axolote mexicain (Ambystoma mexicanum) conserve ses tripes externes à l'âge adulte, qui servent de système subsidiaire pour l'oxygénation de votre sang, car le mécanisme principal est à travers votre peau.

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Cependant, la respiration à travers ces tripes, bien que externe, est très similaire à celle du poisson osseux.

En crustacé

Les crustacés sont des animaux invertébrés du groupe des arthropodes. C'est un groupe extrêmement diversifié, avec de nombreuses espèces qui vivent dans des environnements très différents, à la fois aquatiques et terrestres.

Les plus grands crustacés respirent également à l'aide de branchies, qui sont généralement situées dans leur cavité thoracique ou dans leurs appendices, de sorte qu'ils sont généralement visibles à l'œil nu comme les structures de type "plumeuses".

Branchies d'un crabe ermite (source: zoofari at in in.Wikipedia, cc by-sa 3.0, via Wikimedia Commons)

Les crevettes et les crabes sont des exemples les plus frappants de crustacés, dont beaucoup sont strictement aquatiques, de sorte que la respiration se produit très similaire à celle du poisson, c'est-à-dire par diffusion de l'oxygène dans l'eau vers l'eau de l'hémoinfa (sang) qui traverse la Des milliers de capillaires qui irriguent les branchies.

Dans les conducteurs ou poissons cartilagineux

Un requin blanc

Les poissons cartilagineux sont des requins et des manta. Ces poissons ont des tripes et des requins, en particulier respirer dans la séquence suivante:

- Ils ouvrent la bouche et élargissent la cavité bucharyngée, contractant les branchies

- Quand ils le ferment, ils contractent ladite cavité et élargissent les branchies, c'est-à-dire qu'ils les élargissent, permettant à l'eau d'être dirigée vers eux et l'échange de gaz se produit

- Par la suite, même avec la bouche fermée, ils contiennent la cavité bucharyngée et les branchies, permettant l'expulsion de l'eau à travers les branchies.

Les références

  1. Os, q., & Moore, R. (2008). Biologie des fisshes. Taylor & Francis.
  2. Hickman, C. P., Roberts, L. S., & Larson, à. (1997). Priorms intégrés de la zoologie. 10e édition. Boston: WCB.
  3. Kardong, k. V. (2006). Vertébrés: anatomie comparative, fonction, évolution (non. QL805 K35 2006). New York: McGraw-Hill.
  4. Seymour, R. S. (1999). Respiration des embryons d'amphibiens aquatiques et terrestres. American Zoologist, 39 (2), 261-270.
  5. Voss, s. R., Epperlein, h. H., & Tanaka, et. M. (2009). Ambystoma mexicanum, The Axolotl: un modèle d'amphibien polyvalent pour les études de régénération, de développement et d'évolution. Cold Spring Harbor Protocols, 2009 (8), PDB-EMO128.