三颗心脏的动物有鲎、章鱼和墨鱼。
三颗心脏的动物在自然界是十分少见的,这种构造是非常奇特的,现在所知的三颗心脏的动物有鲎、章鱼和墨鱼。
鲎:
鲎有着三颗心脏,血液当中含有大量的铜离子所以呈现蓝色。鲎的三个心脏,它拥有强大的血液循环系统,当鳃状的心脏从周围接收静脉血,并把静脉血输送到鳃部时,鲎血液中的二氧化碳就会被氧气代替。而人们所看见的蓝色,则是鲎血液中钒显现出来的颜色。
章鱼:
章鱼都被称为“外星生物”,因为它的身体结构实在太特殊了。每一只章鱼有3个心脏,其中一个较大的心脏为全身的血液循环贡献力量,另外两个小的心脏为鳃供血。章鱼的三颗心脏,可以给大脑和四肢提供更多的氧气和能量。
墨鱼:
墨鱼有三个心脏,其中2个在鳃部,另外1个则是为身体的其他部位进行供血。而且,墨鱼的心脏所供出来的血也不是像我们一样是红色的,而是蓝色的,因为它们的血液中没有血红蛋白,取而代之的是铜蛋白。
几乎绝大部分的动物都有心脏。心脏与血管、血液 组成的循环系统,可以帮助动物将体内生理代谢所产生 的废物给移除掉。对于结构简单的原生动物来说,因为 它们绝大多数都是单细胞结构,不具有组织器官的分 化,所以它们没有心脏,也不存在血液循环。
章鱼 章鱼(Octopus):为章鱼科26属252种海洋软体动物的通称。为头足纲最大科,可分为深海多足蛸亚科(Bathypolypodinae)、爱尔斗蛸亚科(Eledoninae)、谷蛸亚科(Graneledoninae)和蛸亚科(Octopodinae)。体卵形或卵圆形,肌肉强健,外套腔开口窄,体表一般不具水孔。腕吸盘1列或2列。雄性左侧或右侧第3腕茎化,腕腹缘具精沟,末端具勺状舌叶;茎化腕不能自断。漏斗外套锁退化。具1对退化针状内壳或无内壳。若具齿舌,齿舌侧齿一般单尖。胃和原生动物门,一类最低等的真核单细胞动物。当然没有心脏。变形虫,放射虫,鞭毛虫,肉足虫,喇叭虫
菱形虫门,约有由20-30个细胞组成,没有心脏。滴虫
多孔动物门,为原始的多细胞生物,其细胞虽已开始分化,但未形成组织和器官。海绵
腔肠动物门,细胞虽已开始分化,但未形成组织和器官,有原始神经系统。水螅,水母
扁形动物门,无体腔最原始的三胚层动物,有原始的排泄系统和梯式的神经系统等。涡虫,吸虫,绦虫
线虫动物门。小麦线虫
轮虫动物门。轮虫
棘头虫动物门,假体腔动物。 棘头虫
比如蚯蚓。
蚯蚓的心脏和高等动物的心脏不一样,它实际上是一种膨大的环形血管。和我们一样,心脏都是用来提供血流的动力,只不过蚯蚓的心脏结构要简单得多所以其泵血的能力也就比单心脏动物的心脏能力要差很多。所以才需要多个心脏
盲肠位于消化腺后部。
世界上有两个心脏的动物存活是蚯蚓。
蚯蚓营养丰富,繁殖迅速,食性杂,人工养殖产量高,经济效益好。
蚯蚓可作为珍贵药物治疗多种疾病,还可以用作高蛋白食品和饲料。
蚯蚓挖穴松土、分解有机物,为土壤微生物生长繁殖创造良好条件,在土壤改良、消除公害、保护生态环境方面,在物质循环、生物多样性等方面发挥着特殊作用许多国家利用蚯蚓来处理生活垃圾、有机废物和净化污水。
更多介绍:
在低等动物里,像蚯蚓这样一类环节动物是有几个心脏的。
就拿比较常见的环毛蚯蚓来说,这种蚯蚓的身体背部和腹部各有一条粗大的血管,中间有四对膨大的环血管相连,这些环血管都能有节奏地跳动。
通过跳动,可以使血液流通全身。
人们把这四对环血管叫做“四对心脏”。
一些低等的动物,比如环节动物如蚯蚓等,可以有多个心脏。
拿比较常见的环毛蚯蚓来说,这种蚯蚓的身体背部和腹部各有一条粗大的血管,中间有四对膨大的环血管相连,这些环血管都能有节奏地跳动。
通过跳动,可以使血液流通全身。人们把这四对环血管叫做“四对心脏”。
蚯蚓的心脏和高等动物的心脏不一样,它实际上是一种膨大的环形血管。
蚯蚓的生活习性:
一般来说,蚯蚓的活动温度在5-30℃,0-5℃进入休眠状态,0℃以下死亡,最适温度为20-27℃左右,也是蚓茧卵的最适温度,32℃以上时停比生长,40℃以上死亡。
因此蚯蚓养殖:夏秋季要搭遮荫棚降温(桑园有天然的遮荫条件,但桑树在夏伐后到发芽生长密闭前仍需临时用遮荫物遮盖),冬季要棚室加火升温(可利用蚕室己有的设备)或桑园覆麦草保温升温,以利蚯蚓的正常生长繁殖。
心脏为四室的动物是()。
A . 娃娃鱼
B . 文昌鱼
C . 鳄鱼
D . 鲸鱼
解析 C 。
鳄鱼为肉食性卵生脊椎类爬行乎差动物,是两亿多年前与恐岁拿皮龙同时代的最古老爬行动物,也是迄今生存着的最原始动物之一。
鳄鱼因强盛的生命力而生存和繁衍,成为地球上最古老的生物“活化石”之一。鳄鱼属于濒危野生保护动物,被国际上列为 I 类保护的濒危野生动植物。
我国特产的扬子鳄 (亦称中华鳄 Alligator sinensis)被列为国家一级野生保护动物。2003 年国家林业局批准了尼罗鳄(Crocodylus niloticus)、湾鳄 (C. porosus)和暹罗鳄 (俗称泰国鳄,C. siamensis)等 3 种鳄鱼列入首批 54 种可商业利用的野生动物。
鳄鱼是高等的爬行动物,它用肺呼吸,心脏分为四个室,它的口腔顶壁上有一块骨质的腭,把鼻腔和口腔隔开,它的牙齿只生在上下颌的齿槽内,而这些都和哺乳动物相似,这说明哺乳动物是由爬行动物进化来的。
鳄鱼的两只眼睛长在头部的上端,它除了眼睑以外,还有透明的瞬膜,这种结构使它能适应水中的环境。
由于鳄鱼的鼻孔位于上端的背面,里面有瓣膜,所以在它潜入水中时,瓣膜自动关闭,可以防止水流入鼻孔内,在它的咽部,还有一个薄而富有弹性的膜,当这块膜一关闭,那么其口腔和呼吸道便隔开,因此,它在水中即使张大了嘴,水也不会进入呼吸道及肺部。
它那长而粗的尾巴,既是游泳时的 “舵”、又是捕食的工具和御敌的武器。
鱼的低等心
血液收集氧气和营养物质,运到需要它们的组织中,同时还要将废弃物运送出去。
而只要有一个“泵”,就能将血液输送到身体的循环系统中,这是最简单的方法,也是一条鱼的心脏工作的方式。
鱼心有两个“腔”,第一个“心腔”被称为心房,身体各部位的血液通过叫做静脉窦的血管腔进入心房。当心房被血液填充时就会收缩,挤压血液进入第二个“心腔”,就是所谓的心室。与心房不同的是,心室相对较厚,有较多的肌肉壁。心室收缩时,会在强大的挤压力下,将刚刚收集而来的血液推送出去。
血液从心脏出来后,会前往鳃部,进行气体交换:重新给血液补充氧气,并除去其中的二氧化碳。离开鳃部的血液,会分头流向全身各处,而全身血液又会通过静脉返回心脏。
有趣的是,血液离开鱼类心脏后,首先会被传送到一个有弹性的血管中,这有助于在血液流到腮部之前,减少一些压力,保护毛细血管免受损坏。
爬行动物“三心二意”
大部分爬行动物的心脏有三个腔。跟鱼类一样,爬行动物只有一个心室(心室不完全分隔),但却有两个心房。
右侧的右心房收集来自身体的血液,这些血液通过静脉窦(有点退化)来到心房时,氧气已经被耗尽,并含有收集来的二氧化碳等废物。而从肺部而来的富氧血液,则从肺静脉进入左侧的左心房。所有这些分离的血液都必须经过唯一的心室,但爬行动物体内一些精巧的结构有助于保持不同来源血液的分离状态。心室里面是肌肉组成的“山脊”,使心室内形成不同的渠道。一部分渠道把贫氧的血液从心脏右侧血管运向肺部,在肺部换气后,再将富氧的血液送回心房;另一部分将富氧的血液输送到身体各处的血管中,供机体活动所需。
富氧血和贫氧血的分流循环非常重要,但是有时还是会混合,这可能会导致机体供氧不足。但爬行动物却能适应这种状况,因为它们是冷血动物,移动缓慢,新陈代谢相对也较慢,所以组织的需氧量较低,偶尔的供氧不足不会对它们产生什么影响。
两栖动物的心脏
与爬行动物一样,两栖动物的心脏也有三个腔,布局也是相似的,有着分离富氧血和贫氧血的两个心房,以及一个作为“抽水泵”的心室。心脏收缩时,心室内的褶层可以使两类血液离开时避免混合,尽管不能完全阻止它们的混合。
当血液离开心脏时,富氧血被转移到身体组织中,而剩下的则是送往肺部,在这里接收从嘴里吸进来的更多氧气。但是两栖动物肺部的工作效率却不是很高。不过,两栖动物的皮肤也能呼吸,单单是利用皮肤,就能从空气中获取氧气,并清除二氧化碳。
心脏的活动也消耗氧气。当血液从肺部和皮肤那边旅行归来返回心脏时,也会留下一部分氧气,供心脏使用。人类有专门的血管(冠状动脉)来进行这项工作,但两栖动物的心脏跳动速率比人类的要慢很多,所以它们只需一点点氧气就行。
哺乳动物的高等心脏
哺乳动物也有两个心房,但心室已经完全分裂,形成两个完全隔离的心室,使血液不能混合。
同样,在哺乳动物体内,心房和心室的舒张和收缩推动血液在全身循环。哺乳动物的心脏被分为左右两边,右侧的收集“用过”的血液,并将它们输送到肺部换气,而左边的收集“新鲜”的血液,并将它们送到身体各个角落。
鸟类心脏也有四个腔。这种结构使得哺乳动物和鸟类的心脏比其他相对原始的动物心脏更为活跃,除了能将最大量的氧气送到身体的组织之外,还为身体提供了额外的氧气来调节体温。
鱼类、两栖动物和爬行动物是冷血动物,仅能靠自身行为来调节体热的散发或从外界环境中吸收热量来提高自身的体温。对于它们来讲,效率低下的心脏和非常慢的生活方式反而更协调。
而鸟类和哺乳动物是温血动物,有自己恒定的体温。若想控制好体温,就需要大量的氧气。更有效的血液循环,持续、大量的氧气供给,使哺乳动物和鸟类能以非常活跃的方式生活,也使我们人类在寒冷的天气里,能打猎和奔跑。
本文源自大科技*科学之谜 2016年第10期杂志文章、欢迎广大读者关注我们大科技的微信号:hdkj1997