Hidrostatică schelet - chimist de referință 21

Chimie și Inginerie Chimică

Acest tip schelet este caracteristic animalelor cu corp moale. Ele sunt în cavitatea formată de pereții musculare ale fluidului secretat, care pune presiune asupra mușchilor, le face să se micșoreze, pentru a depăși această presiune. Mușchii nu sunt atașați la orice structuri, și așa mai departe, atunci când trage o reducere a reciproc. Animalul păstrează o anumită dimensiune și formă a corpului datorită presiunii fluidului cavității. Pe de o parte, și mușchii contractante - pe de altă parte. Obgano fibrelor musculare care formează două straturi - un mușchi longitudinal și circular. Mișcarea se produce datorită faptului că aceste straturi acționează ca antagoniști. La animalele segmentate (cum ar fi râmă obișnuită), iar acest efect este localizat, numai anumite segmente sunt conduse sau schimba forma. Detaliu rolul scheletului hidrostatice la deplasarea pe exemplul râmă vor fi discutate în Sec. 18.5.1. [C.370]


Cea mai simplă formă de locomoție deja gasite in organisme unicelulare si multicelulare mai mici. Aceste organisme sunt mutate folosind pseudopode, cili sau flageli, adesea folosit ca secretia de mucus. Astfel de mecanisme sunt caracterizate și unele celule de animale mai mari (a se vedea. Ch. 4). Cu toate acestea, aceste tipuri de locomoție pot furniza mișcare în spațiul de doar o foarte mică lucruri vii. organisme mai mari și mai complexe a luat deja o serie de alte dispozitive speciale. Cel mai important dintre acestea a fost capacitatea de a dezvolta o forță considerabilă prin contracția musculară. Acest lucru a fost posibil datorită apariției sistemului de referință - scheletul hidrostatic în viermi și moluște și structuri de susținere rigide în artropode și vertebrate. Al doilea instrument important - capacitatea de a efectua astfel de funcții specializate, cum ar fi mersul pe jos, apucând, ingestia de alimente, și așa mai departe în .. [C.69]

Locomoție un mușchi este posibilă numai cu scheletul. În anelide. de exemplu, ploaie, ea hidrostatic m. e. sa format fluid coelomic. în care modificările de presiune și menține forma corpului (Sec. 18.1.2). Corpul Cavitate (mare) earthworm (Sec. 2.10.5), înconjurate de pereți formate din două straturi exterioare adrenergic musculare [c.391]

schelet hidrostatica (coelenterates) [c.70]

Înot. Scufundări se realizează de obicei prin intermediul unui ondulator mișcări ale corpului. Astfel de mișcări sunt foarte frecvente pot fi menționate în regnul animal, cum ar fi bătaia flagella de locomoție spermei și diferite animale, cum ar fi viermi, moluste, pește și șerpi. Piscina este foarte similar cu crawling si sapat. Toate acestea sunt furnizate de locomoție coordonate secventa de contractii musculare. și eficacitatea lor (adică. e. viteza sau puterea de mișcare) crește datorită hidrostatice schelet, metamerismului și dificil de a organiza aparatul muscular și nervos. [C.74]

Pentru a preveni afluxul fluidelor din formațiune în puț și să formeze pe pereții găurii de sondă o turtă de filtrare subțire de permeabilitate scăzută. presiune coloană noroi trebuie să fie mai mare decât presiunea de pori (fluidele produse sub presiune în porii formațiunii) de cel puțin 1,4 MPa. Valoarea presiunii porilor formațiunii afectează adâncimea, densitatea fluidelor de zăcământ și a condițiilor geologice. În funcție de condițiile geologice recuperate la formațiuni de presiune normale. care au rulment schelet solid (în acest caz, presiunea porilor depinde numai de greutatea fluidelor din stratul superior) și straturi, cu o presiune anormal de mare. care nu este complet sigilat și, prin urmare, nu au un schelet solid de susținere (în acest caz fluidele porilor sau percep greutatea totală a greutății rocilor sedimentare suprapuse. iar greutatea fluidului a avut loc în aceste roci). Gradienti de presiune hidrostatică a fluidelor de formare variază 9.7-11.8 kPa / m, în funcție de salinitatea. [C.15]

Există diferite tipuri de receptori pentru percepția stimulilor. Unele dintre ele se specializează în percepția tactilă și stimuli dureroase, senzație de presiune și ca o formă de ansamblu o somato suprafață primitivă de înregistrare iritarea sistemului de corp sau pe pereți (a se vedea. Cap. 13). Există, de asemenea, receptori. oferind un sentiment de echilibru (statocysts), receptori pentru detectarea substanțelor chimice (Chemoreceptors) pentru sesizarea luminii (fotoreceptori). Unele tipuri de fotoreceptori sunt concentrate în ochi bine definite. În ceea ce privește viermi inelat motorului sunt capabile să execute o varietate de mișcări, printre ei - săpat mișcări crawling (fie prin contractii peristaltice, sau prin parapodial), mersul pe jos cu ajutorul ventuzelor (cum ar fi lipitori) și înot. Aceste mișcări sunt mai precise n mai puternic decât platelminții. deoarece mușchii pot fi folosite ca segmente de suport coelom care formează schelet hidrostatic intern. Detaliile acestor mișcări și mecanismele neuronale care le guvernează vor fi luate în considerare în capitolul 21. Unii viermi (de exemplu, râme), există un sistem de fibre nervoase gigant care se execută longitudinal prin corpul și permite reflexe rapide, cum ar fi tresărirea sau evitarea reacțiilor. Așa cum am menționat mai devreme în acest capitol. acestea din fibre - un obiect foarte convenabil pentru studierea mecanismelor de impuls nervos. [C.44]


Din cauza dimensiunii relativ mari obiect potrivit pentru a explora principiile de bază ale corpului artropodelor al organizației este de raci. Fig. 2.5 prezintă schematic partea principală a corpului de cancer și a organelor sale interne. În această figură, puteți vedea cele mai multe dintre semnele distinctive ale artropodele, așa cum sa menționat mai sus. Mai mult, se poate observa, în comparație cu anelide devin tot mai complexe prin canalul digestiv. Respirația efectuate de branhii. Sistemul circulator este pompe nu inima închisă de sânge prin artere, și intră în cavitatea, numită haemocoel. în cazul în care se întoarce la inima prin vene. În general, prezent în zona, de stat udimentarnom sau inexistente exoschelet aparent greu inlocuieste cu succes scheletul hidrostatică internă. [C.45]

Presiunea este precipitat comprimarea în r1otore Ros centrifugă constă din presiunea hidrostatica Py și presiunea P a forțelor de masă de acțiune compresie precipite schelet [c.51]

Când scufundată porozitate deschisă nisipului șist este redusă cu mai mare profunzime. Reducerea rocilor de porozitate deschisă asociată cu o scădere a creșterii conținutului de porozitate matricei de rocă și argilă în YGL volum la constant argilă masa Cal = onst. presiune geostatice testate schelet cereale minerale, precum și o parte din materialul de argilă (- Capitolul 1.5%) situat la scheletul de contact de cereale. Restul materialului din argilă nu trebuie să fie de sarcină geostatice și se află sub influența presiunii hidrostatice. Porozitatea cimentului argilă prezentă în spațiul porilor rezervorului rămâne constant când este imersată până la o adâncime de rocă. Și doar în cazul în care un ciment volum de argilă este egal cu porozitatea efectivă a matricei de rocă, și totul este cufundată rasa, ypts porozitate începe să scadă, datorită sarcinii rocilor suprapuse nu numai pe scheletul de cereale, dar, de asemenea, pe particulele de argilă. [C.89]

Una dintre dificultățile de menținere a echilibrului hidrostatic, datorită faptului că o proteină care are o densitate relativ ridicată. Este una dintre componentele principale ale corpului. Acest lucru se aplică materialului scheletului (Tabel. 25). O modalitate posibilă de ieșire din această situație este de a reduce cantitatea de componente grele. Unii pești de adâncime care nu sunt inotatori activi, osificarea scheletică poate fi semnificativ u.mensheno. Chiar mai dramatic cantitatea de proteine ​​poate fi redusă în organism - până la aproximativ 5%, care este de aproximativ un conținut de D obișnuit de mulți pești viu în apele de mică adâncime. În scădere pește bathypelagic în conținutul de proteină se găsește cel mai frecvent în mușchii trunchiului și cozii, ceea ce face ca multe dintre aceste specii într-un fel de falcă plutitoare. [C.349]

Atunci când se analizează rocile container elastic provin de la osioviogo principiul hidrostatic subteran [23], conform căreia tensiunea totală la orice sit în roca purtător de apă este considerată ca napryagkepiya sumă în 0e miggeralpom schelet (tensiune efectivă) și tensiunea hidrostatică fluid 0 (tensiune neutru) vputriporovoy . Pentru condițiile de deformare unidimensională a rocilor de principiu rezultă cunoscut sootposhepie [23] [C.18]

Modificări în hidrostatica subterane în timpul pompării asociate cu descreșterea presiunii, t. E. O modificare a presiunii hidrostatice (neutru) în lichidul interstițial, ceea ce conduce la o creștere corespunzătoare a presiunii efective din scheletul mineral (2, Ch. 1) și predetermina manifestare acviferului compresibilitatea proprietăți. Mai departe, în zona de uscare (unconfined) al formațiunii în timpul pompării presiunii hidrostatice pozitive se înlocuiește cu negativ (capilare) [9, 21]. Această situație afectează natura recipientului manifestare gravitațională rezervor (2, Ch. 1). [C.31]

pești fosili Crossopterygian erau acoperite cu armură groasă de o cântare de tip special. solzi de suprafață formate astfel condensate dentinali dinte-formațiuni. Crossopterygii a avut scheletul osos. Înot vezicii urinare, au folosit în mod evident ca unitate hidrostatică și organe suplimentare de respirație. aripioarele Paired Crossopterygii adaptate nu numai pentru înot, ci și pentru crawl pe oasele de la sol ale aripioarelor unor Crossopterygii (Fig. 167) sunt foarte asemănătoare cu oasele cinci degete membrele de vertebrate terestre. Ventrale Crossopterygii Omologii ușor detectabile humerus, cubitus și raza la capătul unui număr de raze de aripioarelor corespunde oasele mâinii. materiale paleontologice spun că membrelor cifre a evoluat de la un pește Crossopterygii fin, ca urmare a reducerii treptate a numărului de grinzi. [C.406]