Hvor mange blodsirkulasjoner har en nilkrokodille? Vitenskap: Hjertet til en krokodille

Svar fra Lenzel[guru]
Ikke i stand til å tygge byttet med sine kraftige, men ganske primitive kjever, river krokodillen det i stykker på forhånd og sender det inn i magen i store biter.
Den totale massen av byttedyr kan være opptil en femtedel av dyrets egen vekt. Selvfølgelig er disse krypdyrene langt fra deres beslektede pytonslanger, men det er vanskelig å forestille seg en person som er i stand til å skrelle 15 - 20 kilo på en gang rått kjøtt, og selv med bein er det ganske vanskelig.
Krokodillens hjerte er firkammeret, men sirkulasjonssirkulasjonene er ikke helt atskilt. I tillegg går ikke bare lungearterien fra høyre ventrikkel, men også en ekstra, såkalt venstre arterie, hvor det meste av blodet ledes til fordøyelsessystemet, først og fremst til magen. Mellom venstre og høyre arterie (den høyre kommer fra venstre ventrikkel) er det et foramen av Panizza, som lar venøst ​​blod komme inn i begynnelsen av den systemiske sirkulasjonen - og omvendt.
Hos mennesker er dette en anomali og kalles fødselsdefekt hjerter. Krokodillen føler ikke bare feilen her, men har også en ekstra mekanisme som gjør at den kunstig kan pumpe oksygenfattig blod inn i høyre arterie. Eller lukk venstre arterie helt, mens sirkulasjonssystemet vil fungere nesten på samme måte som hos pattedyr. Krokodillen kan styre denne såkalte tannventilen etter eget ønske. Årsakene som fikk naturen til å lage en så bemerkelsesverdig mekanisme har lenge opptatt forskere. I lang tid trodde man at krokodillehjertet var et overgangsstadium på veien til det fullverdige firekammerhjertet til varmblodige pattedyr.
Imidlertid var det også et motsatt synspunkt, ifølge hvilken krokodillen er en etterkommer av et varmblodig dyr, som av evolusjonære årsaker ble mer lønnsomt å leve livet til en kaldblodig morder. Denne hjertestrukturen kan være svært nyttig for en halvt nedsenkbar livsstil: reduksjonen i oksygen i blodet kan bremse stoffskiftet, noe som hjelper på lange dykk når et rovdyr venter ubevegelig på byttet sitt. Takket være dette komplekst system en krokodille kan raskt bryte ned biter av byttedyr den svelger.

Etter hennes mening er faktum at dette blodet er rikt på karbondioksid. Når en krokodille sender CO2-rikt blod til magen og andre fordøyelsesorganer, bruker spesielle kjertler det til å produsere magesaft, og jo mer den mottar karbondioksid, jo mer aktivt sekret. Det er kjent at i intensiteten av sekresjon av magesaft fra kjertlene deres, er krokodiller ti ganger høyere enn mesterne i denne indikatoren blant pattedyr. Dette gjør det ikke bare mulig å fordøye mat, men også å undertrykke vekst skadelige bakterier i magen.
Men en krokodille kan ikke nøle: hvis en fisk, en ape eller til og med et menneskeleg ikke blir fordøyd for raskt, vil krypdyret dø. Enten i munnen til et annet rovdyr på grunn av dets klønetehet, eller på grunn av sult og tarmproblemer: i et varmt klima formerer bakterier seg veldig raskt på et svelget kjøttstykke i buken til et dyr. Det viste seg at i en krokodille som nettopp hadde spist, forårsaker klaffen i mange timer at blodet strømmer hovedsakelig utenom lungene. Kilde: Også etter å ha spist krokodiller hvis venstre aorta var blokkert, ble produksjonen av magesaft betydelig redusert. til tross for at blodet fortsatte å gå til fordøyelsesorganer i tilstrekkelige mengder gjennom høyre aorta. Samtidig ble krokodillenes evne til å bryte ned bein, som utgjør en betydelig del av kostholdet deres, også kraftig redusert. For en krokodille følger et rikt måltid nesten alltid etter et stikk etter byttedyr, hvor det vanligvis klønete dyret øyeblikkelig hopper opp av vannet, griper byttet som er klønete ved vannhullet og drar det under vannet. På dette tidspunktet genereres en slik mengde giftig melkesyre i musklene (det er på grunn av dem som etter fysisk aktivitet muskelsmerter), som kan føre til at dyret dør. Ifølge forskere fra Utah transporteres denne syren også gjennom blodet til magen, hvor den brukes.

Svar fra Victor Richert[guru]
som alle andre er det varmt


Svar fra Ingen[nybegynner]
kaldt og glatt


Svar fra Marina K[guru]
Stort og godt! Og så sjelfull! "Krokodilletårer" er fra følelser!


Svar fra Andro Gil[guru]
deilig00000


Svar fra Fotograf[guru]
Fire-kammer


Svar fra Natasha[guru]
Den har fire kamre, men sirkulasjonssirkulasjonene er ikke helt atskilt. I tillegg går ikke bare lungearterien fra høyre ventrikkel, men også en ekstra, såkalt venstre arterie, hvor det meste av blodet ledes til fordøyelsessystemet, først og fremst til magen. Mellom venstre og høyre arterie (den høyre kommer fra venstre ventrikkel) er det et foramen av Panizza, som lar venøst ​​blod komme inn i begynnelsen av den systemiske sirkulasjonen - og omvendt.
Hos mennesker er dette en anomali og kalles medfødt hjertesykdom. Krokodillen føler ikke bare feilen her, men har også en ekstra mekanisme som gjør at den kunstig kan pumpe oksygenfattig blod inn i høyre arterie. Eller lukk venstre arterie helt, mens sirkulasjonssystemet vil fungere nesten på samme måte som hos pattedyr. Krokodillen kan styre denne såkalte tannventilen etter eget ønske.
Årsakene som fikk naturen til å lage en så bemerkelsesverdig mekanisme har lenge opptatt forskere. I lang tid trodde man at krokodillehjertet var et overgangsstadium på veien til det fullverdige firekammerhjertet til varmblodige pattedyr.
Imidlertid var det et motsatt synspunkt, ifølge hvilken krokodillen er en etterkommer av et varmblodig dyr, som av evolusjonære årsaker ble mer lønnsomt å leve livet til en kaldblodig morder. I dette tilfellet viser Panizza foramen og den taggete ventilen seg å være en tilpasningsmekanisme som tillot overgangen til en kaldblodig tilværelse. For eksempel, i 2004, viste Roger Seymour fra Australian University of Adelaide og hans kolleger at en slik hjertestruktur kan være svært nyttig for en semi-undervanns livsstil: en reduksjon i oksygeninnhold i blodet kan bremse stoffskiftet, noe som hjelper i lange dykk når et rovdyr står stille og venter på å bli ofret.

Krokodiller er kaldblodige virveldyr som fører semi-akvatisk bilde liv. Vann er deres favorittmedium, og har mer konstant temperatur. Det var takket være henne at forfedrene til krokodiller overlevde den globale avkjølingen av jordens klima. Kroppsformen til krokodiller er øgle-lignende. Det store hodet er flatt ut i dorso-ventral retning, snuten er langstrakt eller lang, med sterke langstrakte kjever, sitter med skarpe koniske "hoggtenner" opptil 5 cm lange, som vokser gjennom hele dyrets liv, og erstatter utslitte og ødelagte. Tennene er styrket i individuelle benceller i kjevene, tannbunnen er hul innvendig; Krokodillens bitt er utformet på en slik måte at overfor de største tennene på sidekanten av den ene kjeven er de minste tennene til den andre. Denne designen kan gjøre tannapparatet om til perfekt våpen for angrep. Hos smalsnutede fiskespisende gharialer kan kjevene sammenlignes med pinsettkjever, slik at de kan gripe små mobile byttedyr i vannet med en sidebevegelse av hodet.

Kjevesystemet til kinesiske alligatorer (Alligator sinensis), vanlig i Øst-Kina langs de nedre delene av Yangtze-elven, er strukturert annerledes. Dette er små krypdyr ( maksimal lengde 1,5 m), fôring hovedsakelig muslinger, vannsnegler, krepsdyr, samt frosker og saktegående fiskearter. Slik grov mat males av de tett tilbakesatte tennene med flat kroneoverflate. Ved å skylle munnen i vann, blir overlevende alligatorer kvitt fragmenter av knuste skjell og skjell.

På enden av krokodillens snute er det konvekse nesebor, og øynene er også hevet og plassert på oversiden av hodet. Denne strukturelle egenskapen til hodeskallen bestemmer favorittstillingen til vannkrypdyret: kroppen er salig i vannet - bare øynene og neseborene er synlige fra utsiden.

Krokodiller har fem fingre på forbenene og fire på bakbenene de er forbundet med en interdigital membran. Halen er lang, sidepresset, veldig kraftig og multifunksjonell: den er en "styringskontroll" og en "motor" når du svømmer, en støtte når du beveger deg på land, og når du jakter, er den som en fantastisk mace. Når du svømmer, legges lemmene til krokodiller tilbake, de fremre presses til sidene, og den kraftige flate halen, bøying, beskriver S-formede bevegelser. Ligger på lur store pattedyr ved vannhullet, enormt saltvannskrokodille(Crocodylus porosus) angriper plutselig, griper en sebra eller antilope i hodet og bryter nakken, eller slår offeret ned et forferdelig slag hale I hekkesesongen bruker hunnene halen til å komprimere det de har tatt med til reiret. byggemateriale", sprut den i vannet, spray reiret med clutcher.

Hele overflaten av krokodillens kropp er dekket med store, regelmessige kåte skjell. Ryggskjærene er tykkere og bærer konvekse piggete rygger som blir til takker på halen. Hver skala utvikler seg uavhengig og vokser på grunn av de underliggende lagene. Under de store hudskjærene på ryggen og halen utvikles et ekte skall av beinplater, osteodermer. Skjoldene er elastisk koblet til hverandre, slik at de ikke begrenser dyrets bevegelser. Formen og overflatemønsteret til skallet er individuelt for hver art. På hodet er osteodermer smeltet sammen med beinene i skallen. Dermed bærer dyret ekte "rustning" som effektivt beskytter vitale indre organer og hjernen.

Strukturen til skallen er veldig uvanlig. Kvadrat- og leddbeina penetreres av luftførende utvekster av mellomørehulen. De fleste av de bakre beinene i skallen inneholder hulrom i et sterkt utvidet og komplekst forgreningssystem av eustachiske rør. Beinene i den lange snuten og ganen inneholder også betydelige tomrom: blinde utvekster av nesegangen strekker seg inn i dem. Forskere mener at systemene med lufthulrom og passasjer som trenger inn i nesten hele den enorme hodeskallen til krokodillen, letter den betydelig, slik at den kan holde hodet over vannoverflaten uten betydelig bruk av muskelenergi (for et stille og umerkelig dykk, det er nok for krokodillen å redusere trykket i brysthulen og lede en del av det inn i lungeluften fra luftens kraniale passasjer).

Alle typer krokodiller har svært organiserte sanseorganer. I motsetning til slanger hører de perfekt - rekkevidden av auditiv følsomhet er veldig stor og utgjør 100-4000 Hz. Samtidig blir krokodiller fratatt den spesielle "slangen" Jacobsons organ, som lar slyngplanter skille smak og lukt med stor nøyaktighet. Øynene til krokodiller er tilpasset nattsyn, men tjener også godt om dagen. Netthinnen i øyet inneholder hovedsakelig stavreseptorer som fanger lysfotoner. Pupillen, som en katts, er i stand til å smalne inn i lyset til en smal vertikal spalte, og om natten har alligatorens øyne en rød-rosa glød, som ofte blir tatt som et konstant bevis på dens blodtørsthet. Det skal sies at selv om jaktinstinktene til krokodiller forverres i mørket, er grusomme rovøyne bare en konsekvens av den anatomiske strukturen til den visuelle analysatoren. I mørket utvides den vertikale pupillen, og den blodige fargen er gitt av tilstedeværelsen av et spesielt pigment hos dyr - rhodopsin - på netthinnen, opplyst av reflektert lys. Under vann er øynene til krokodiller beskyttet av en gjennomsiktig niktiterende membran, som lukker dem når de dykker.

Alle kjenner til uttrykket «felle krokodilletårer». Ja, krokodiller gråter, men ikke av sorg, smerte eller ønsket om å forrædersk svekke noens årvåkenhet. På denne måten frigjøres dyr fra overflødig organiske salter i kroppen. Deres gjørmete tårer er uvanlig salte, men blottet for følelser. Saltkjertler er lokalisert i representanter for familien til ekte krokodiller, selv under tungen.

Luftveiene til krokodiller har også sine egne egenskaper. Neseborene, som de ytre hørselsåpningene, kan lukkes tett av muskler - de trekker seg automatisk sammen så snart dyret dykker. Lungene har kompleks struktur sammenlignet med de posete lungene til slanger og kan holde en stor tilførsel av luft. Som et resultat av dette kan for eksempel en ung nilkrokodille bare 1 meter lang holde seg under vann i omtrent 40 minutter, uten den minste skade på sin egen helse. Når det gjelder store voksne individer, kan varigheten av deres "dykking" nå 1,5 timer. Det skal bemerkes at skjellende krypdyr ikke er i stand til å absorbere oksygen gjennom grov hud, da tynnhudede amfibier (frosker, salamander) gjør dette.

Luften som inhaleres gjennom neseborene passerer gjennom parede nesepassasjer, atskilt fra munnhulen av den sekundære benganen, som tjener som en slags beskyttelse for skallen fra innsiden. I tilfellet når en krokodille prøver å svelge et stort og alvorlig lemlestet offer, er beinfragmenter og desperat motstand, rykk og slag fra det dødsdømte dyret ikke i stand til å skade munnhulen og skade hjernen. Like før choanae (indre nesebor) senker det seg en muskuløs gardin ovenfra, som presser seg mot en lignende utvekst i bunnen av tungen og danner en ventil som fullstendig skiller munnhulen fra luftveiene. Altså takket være dens anatomisk struktur en krokodille er i stand til å drukne, rive og svelge byttedyr uten risiko for kvelning.

Mekanismen for ventilasjon av lungene er særegen og uvanlig hos krokodiller. Hvis volumet av brystet endres for de fleste høyere virveldyr gjennom bevegelsen av ribbeina, endres også volumet av lungene hos krokodiller med leverens bevegelse. Sistnevnte flyttes fremover ved sammentrekning av de tverrgående magemusklene, noe som forårsaker en økning i trykket i lungene og utånding, og beveger seg deretter bakover av de langsgående diafragmatiske musklene som forbinder leveren med bekkenet, noe som forårsaker en reduksjon i trykket i lungene og, følgelig innånding. Som forskerne K. Hans og B. Clark beviste, i krokodiller i vann, spilles hovedrollen i ventilasjon av lungene av leverens bevegelser.

Hjertet til krokodiller består av fire kamre og er mye mer avansert enn trekammerhjertet til andre krypdyr: oksygenrikt arterielt blod blandes ikke med venøst ​​blod, som allerede har gitt oksygen til organer og vev. Hjertet til krokodiller skiller seg fra pattedyrets firekammerhjerte ved at sistnevnte beholder to aortabuer med en anastomose (bro) ved krysset. Til tross for det faktum at kroppstemperatur, metabolsk hastighet, motorisk aktivitet og appetitten til krokodiller avhenger betydelig av temperaturen miljø, er gassutvekslingsprosessen i cellene deres mer effektiv enn hos øgler og skilpadder.

Fordøyelsessystemet til krokodiller utmerker seg først og fremst ved fravær av spytt i munnhulen. I tillegg er det en annen fantastisk tilpasning: i den tykkeveggede muskelmagen til de fleste voksne krokodiller er det en viss mengde steiner (de såkalte gastrolitter), som dyrene spesifikt svelger. Hos nilkrokodiller når vekten av steiner i magen 5 kg. Rollen til dette fenomenet er ikke helt klart; det antas at steinene spiller rollen som ballast og flytter krokodillens tyngdepunkt foran nedover, noe som gir større stabilitet ved svømming og gjør det lettere å dykke, eller de bidrar til maling av mat når veggene i magen trekker seg sammen, som i fugler.

Krokodiller har ikke blære, noe som tilsynelatende skyldes liv i vann. Urin skilles ut sammen med avføring gjennom et spesielt organ som fjerner avfallsstoffer, plassert på buksiden av dyret (det kalles cloaca). Kloakaen ser ut som en langsgående spalte, mens den hos øgler og skilpadder er av tverrgående type. I den bakre delen har menn et uparret kjønnsorgan. Hunnen legger befruktede egg, beskyttet på utsiden av et tett kalkholdig skall, og på innsiden av primære reserver av mat og fuktighet tilstrekkelig for utvikling av embryoet.

På sidene av kloakaen, så vel som under underkjeven, har krokodiller store parede kjertler som skiller ut et brunt sekresjon med sterk moskuslukt. Utskillelsen av disse kjertlene aktiveres spesielt i hekkesesongen, og hjelper seksuelle partnere med å finne hverandre.

Flere interessante artikler

Krokodiller tilhører amfibiske skapninger, og har alltid skremt og interessert folk. Det mest blodtørstige krypdyret i forskjellige tider guddommeliggjort, men forble aldri likegyldig til henne. En av aktuelle problemstillinger, som bekymrer ikke bare skolebarn, men også voksne, er hvor mange kammer et krokodillehjerte har. Et interessant faktum er at alle amfibiske skapninger har 3 kamre. Men er krokodillen en av dem? Det er det vi skal snakke om i dag. Men vi starter med en kort beskrivelse av dette blodtørstige rovdyret.

Grønt rovdyr

Krokodiller tilhører rekkefølgen av akvatiske virveldyr. Oftest tilskriver forskere dem til gruppen av reptiler. Oversatt fra gammelgresk betyr ordet "krokodille" bokstavelig talt "øgle", selv om det er mye større enn andre individer.

Interessant nok, av alle dyrene som lever på jorden, er den nærmeste krokodillen fugler, som er direkte etterkommere av arkosaurer.

For tiden er krokodiller semi-akvatiske dyr, fordi de begynte å tilbringe mye tid på land.

Sirkulasjonssystemet

Hjertet til krokodillen, som vil bli diskutert i denne artikkelen, tilhører sirkulasjonssystemet. Hvilken struktur har dette organet, hvor mange kammer har det, og hvordan foregår blodtilførselsprosessen generelt? Så. Sirkulasjonssystemet til blodtørstige reptiler er mye mer avansert enn hos de fleste krypdyr, det være seg øgler, slanger, etc. Hos de fleste representanter for arten består hjertet av 3 kamre. Men krokodillen har 4 av dem! Dette er et unntak fra generelle regler. Hjertet har 2 atria og 2 ventrikler, som er atskilt med septa. Fra høyre halvdel av hovedorganet i sirkulasjonssystemet strømmer blod til lungene, men fra venstre - til den store sirkulasjonssirkelen. Dette systemet er virkelig unikt. I hjertet av en krokodille er det et spesielt hull der venøst ​​og arterielt blod blandes.

Som du kan se, stoppet krokodillens hjerte i sporene evolusjonær utvikling, ikke lenger nærmer seg mennesket. Imidlertid har den to sirkuler med blodsirkulasjon, i motsetning til den samme fisken, som nøyer seg med en.

De siste dataene fra forskere

Kjente amerikanske biologer i lang tid kunne ikke forklare den unike strukturen til krokodillehjerter. De forsto ikke hvorfor krypdyret ikke trengte 3, men 4 kameraer, men senere kom de til en fenomenal oppdagelse. Og den vanlige observasjonen av dyrets livsstil hjalp dem med dette. Saken er at livet til en krokodille er noe forskjellig fra andre reptiler. Den kan ligge gjemt i vannet i flere dager og vente på byttet. Når offeret blir tatt, må dyret spise opptil 25 kg rått kjøtt om gangen. Hva slags fordøyelsessystem bør det være for å behandle en slik mengde mat, assimilere den og fortsette å leve et fullt liv?

Svaret ligger i hjertets unike struktur, som har 4 kamre. I lang tid trodde forskere at det strålende organet til krypdyrets sirkulasjonssystem var på en evolusjonær utviklingsvei, og nærmet seg det varmblodige mennesket. Andre vitenskapelige armaturer, tvert imot, avviste denne hypotesen og anså krokodillen for å være en ekte etterkommer av en varmblodig skapning, som på grunn av sin ulike årsaker det var mer lønnsomt å eksistere som en kaldblodig morder. Hjertekamrene til en krokodille er ikke helt lukket for en person truer dette faktum en medfødt defekt, men et krypdyr føles utmerket i denne rekkefølgen av ting.

Amerikanske forskere, ledet av professor Farmer, beviste eksperimentelt, etter en rekke tester, at krokodillens hjerte har en så unik struktur bare fordi det leverer så mye blod, rikt på karbondioksid, til magen som mulig. Som igjen begynte å aktivt skille ut sekreter for å fordøye mat. Og tidligere ble det antatt at overføring av blod var nødvendig for dyret for å gjemme seg i søk og vente på offeret i lang tid.

Men det ble annerledes. Med andre ord trenger et rovdyr et så komplekst sirkulasjonssystem for å kunne fordøye bedre stort antall rått kjøtt på kortest mulig tid.

Som du kan se, er strukturen til sirkulasjonssystemet til en krokodille unik og genial på sin egen måte. Dette er virkelig en perfekt kreasjon oppfunnet av naturen. Hva annet er så interessant med dette rovdyret?

  1. Dyret kom til verden for rundt 250 millioner år siden og levde først på land.
  2. Saltvannskrokodillen, som finnes ved kysten av Fijiøya og på den indiske kysten, er anerkjent som en ekte gigant. Lengden når syv meter, og vekten kan nå opptil et tonn. Og det som er interessant er at hunnens egg ikke er større enn en gås.
  3. Nettopp født liten krokodille tre ganger lengre enn størrelsen på egget.
  4. Reptilet svømmer ikke verre enn en hai: hastigheten når 40-50 km i timen. Men på land - ca 11 km i timen. Interessant nok, til tross for sin enorme størrelse, kan dyret hoppe 2-3 meter opp av vannet når vi snakker om om et angrep på offeret.
  5. Kjeven til en krokodille kan ha opptil 70 tenner. Men krypdyret tygger ikke mat med dem, de er nødvendige for å fange offeret og plage det. Interessant nok kan tenner byttes ut opptil 100 ganger i løpet av livet. Og vi kan snakke om gripekraften til en krokodilles kjeve i veldig lang tid.
  6. Rovdyr lever av steiner. Ja, du leste riktig. De hjelper dem med å fordøye rå mat. Tross alt svelger krokodillen mat. Uten å tygge.
  7. Hannen har sitt eget harem, som kan bestå av 10 hunner. Når han fanger et stort offer, kan han invitere dem til å bli med ham for absorpsjon.
  8. Krokodilleblod inneholder et naturlig antibiotikum som dreper alt patogene bakterier, som kommer fra utsiden, og fremmer rask tilheling av sår.

Det er mange flere interessante fakta fra livet til disse fantastiske dyrene, som personifiserer grusomhet, list og blodtørsthet.

Livet til en krokodille kan knapt kalles målt. I tørre perioder disse tannkrypdyr ligge lenge i de siste gjenværende kulpene, sakte bruke opp klokt lagrede fettreserver. Det er et ynkelig syn. Men når en ferie kommer til gaten deres, har krokodiller få like i deres evne til å umiddelbart gripe, drukne eller bare knekke nakken til offeret. Ikke i stand til å tygge byttet med sine kraftige, men ganske primitive kjever, river krokodillen det i stykker på forhånd og sender det inn i magen i store biter.

Den totale massen av byttedyr kan være opptil en femtedel av dyrets egen vekt.

Selvfølgelig er disse krypdyrene langt fra deres slektninger, pytonslanger, men det er ganske vanskelig å forestille seg en person som er i stand til å skrelle 15-20 kilo rått kjøtt, og til og med med bein, i en sitting.

Ifølge amerikanske biologer kan krokodillen takke sitt unike sirkulasjonssystem for slike fantastiske fordøyelsesevner. Jobb forskere fra University of Utah og Artificial Heart Institute i Salt Lake City har blitt akseptert for publisering i marsutgaven av tidsskriftet Physiological and Biochemical Zoology.

I kroppen til de fleste virveldyr - inkludert krokodiller - beveger blod seg gjennom de såkalte to sirkulasjonssirkulasjonene. I den lille, eller lunge, er den, som passerer gjennom lungene, beriket med oksygen og kvitter seg med karbondioksid i den store, eller systemiske, den leverer oksygen til alle kroppens organer. Faktisk er verken den ene eller den andre fullverdige sirkler, siden de er lukket på hverandre: fra lungene går blodet tilbake til begynnelsen av den store sirkelen, og fra organene - til den lille.

I kroppen til pattedyr og fugler er disse sirklene imidlertid tydelig atskilt. I en liten sirkel blir blod mettet med karbondioksid, som kommer til høyre atrium, drevet inn i lungene av høyre ventrikkel. Venstre ventrikkel sender oksygenrikt blod som kommer fra venstre atrium videre gjennom hele kroppen. Faktisk er et firekammerhjerte to pumper i en, og denne inndelingen lar deg til og med opprettholde betydelig lavere trykk i den lille sirkelen enn i den store sirkelen.

Amfibier og krypdyr har et tre-kammer hjerte - atriumet er delt i to, men det er bare en ventrikkel, som sender blod videre - både til lungene og til organene. Det er klart at i dette tilfellet er delvis blanding av blodet mulig, noe som gjør systemet lite effektivt. Imidlertid har kaldblodige øgler og amfibier, som for det meste fører en lite aktiv livsstil, råd til dette.

Krokodillehjertet er et spesielt tilfelle.

Den har fire kamre, men sirkulasjonssirkulasjonene er ikke helt atskilt. I tillegg går ikke bare lungearterien fra høyre ventrikkel, men også en ekstra, såkalt venstre arterie, hvor det meste av blodet ledes til fordøyelsessystemet, først og fremst til magen. Mellom venstre og høyre arterie (den høyre kommer fra venstre ventrikkel) er det et foramen av Panizza, som lar venøst ​​blod komme inn i den systemiske sirkulasjonen – og omvendt.

//pharyngula.org/Gazeta.Ru " class="item-image-front">

Krokodillehjertets struktur (RV - høyre ventrikkel, LV - venstre ventrikkel, FP - foramen av Panizza, RA - høyre aorta, LA - venstre aorta, PA - pulmonal aorta)
// pharyngula.org/Gazeta.Ru

Hos mennesker er dette en anomali og kalles medfødt hjertesykdom. Krokodillen føler ikke bare feilen her, men har også en ekstra mekanisme som gjør at den kunstig kan pumpe oksygenfattig blod inn i høyre arterie. Eller lukk venstre arterie helt, mens sirkulasjonssystemet vil fungere nesten på samme måte som hos pattedyr. Krokodillen kan styre denne såkalte tannventilen etter eget ønske.

Årsakene som fikk naturen til å lage en så bemerkelsesverdig mekanisme har lenge opptatt forskere. I lang tid trodde man at krokodillehjertet var et overgangsstadium på veien til det fullverdige firekammerhjertet til varmblodige pattedyr.

Imidlertid var det også et motsatt synspunkt, ifølge hvilken krokodillen er en etterkommer av et varmblodig dyr, som av evolusjonære årsaker ble mer lønnsomt å leve livet til en kaldblodig morder. I dette tilfellet viser Panizza foramen og den taggete ventilen seg å være en tilpasningsmekanisme som tillot overgangen til en kaldblodig tilværelse. For eksempel, i 2004, viste Roger Seymour fra Australian University of Adelaide og hans kolleger at en slik hjertestruktur kan være svært nyttig for en semi-undervanns livsstil: en reduksjon i oksygeninnhold i blodet kan bremse stoffskiftet, noe som hjelper i lange dykk når et rovdyr står stille og venter på å bli ofret.

Utah State University professor Colleen Farmer og hennes kolleger synes, at takket være et så komplekst system kan en krokodille raskt bryte ned byttebiter den har svelget.

Men en krokodille kan ikke nøle: hvis en fisk, en ape eller til og med et menneskeleg ikke blir fordøyd for raskt, vil krypdyret dø. Enten i munnen til et annet rovdyr på grunn av dets klønetehet, eller på grunn av sult og tarmproblemer: i et varmt klima formerer bakterier seg veldig raskt på et svelget kjøttstykke i buken til et dyr.

Farmer mener at poenget ikke er at blodet som ikke har gått gjennom lungene er fattig på oksygen – for å oppnå en slik effekt trenger man ikke en kompleks hjertestruktur, men heller bremse ned pusten. Etter hennes mening er faktum at dette blodet er rikt på karbondioksid. Når en krokodille sender blod rikt på CO 2 til magen og andre fordøyelsesorganer, bruker spesielle kjertler det til å produsere magesaft, og jo mer karbondioksid de får, jo mer aktiv blir sekresjonen. Det er kjent at i intensiteten av sekresjon av magesaft fra kjertlene deres, er krokodiller ti ganger høyere enn mesterne i denne indikatoren blant pattedyr. Dette lar deg ikke bare fordøye mat, men også å undertrykke veksten av skadelige bakterier i magen.

For å bevise hypotesen deres, studerte forskere først tilstanden til sirkulasjonssystemet i perioder med tvungen faste og under fordøyelsen av mat av krokodillen. Det viste seg at i en krokodille som nettopp hadde spist, forårsaker klaffen i mange timer at blodet strømmer hovedsakelig utenom lungene.

Deretter deaktiverte forskerne ventilen kirurgisk, og stengte inngangen til venstre aorta, i en gruppe unge krokodiller. For forsøkets renhet ble kontrollgruppen også operert, men aorta deres ble ikke lukket. Som det viste seg, etter mating av krokodiller hvis venstre aorta var blokkert, ble produksjonen av magesaft betydelig redusert - til tross for at blod fortsatte å strømme til fordøyelsesorganene i tilstrekkelige mengder gjennom høyre aorta. Samtidig ble krokodillenes evne til å bryte ned bein, som utgjør en betydelig del av kostholdet deres, også kraftig redusert.

I tillegg til funksjonen med å overføre CO 2 til magen, bemerker Farmer, kan frigjøring av blod som går utenom lungene også spille en annen rolle viktig funksjon, hvis tilstedeværelse vil være misunnelse for mange treningsstudiobesøkende.

For en krokodille følger et rikt måltid nesten alltid etter et stikk etter byttedyr, hvor det vanligvis klønete dyret øyeblikkelig hopper opp av vannet, griper byttet som er klønete ved vannhullet og drar det under vannet. På dette tidspunktet genereres en slik mengde giftig melkesyre i musklene (det er på grunn av dem at musklene verker etter fysisk anstrengelse) som kan føre til at dyret dør. Ifølge forskere fra Utah transporteres denne syren også gjennom blodet til magen, hvor den brukes.

Når det gjelder Panizzas hull, er dens rolle ikke bare å lede oksygenfattig blod til andre organer, og bremse krokodillens metabolisme, men også tvert imot å forsyne fordøyelsessystemet ekstra oksygen fra høyre aorta ved behov. Tannventilen hjelper fra tid til annen å sende blod rikt på karbondioksid ikke bare til magen, men også til andre indre organer som kan trenge det.

Forskere fra University of Chicago forklarte de strukturelle egenskapene til sirkulasjonssystemet til krokodiller. I eksperimenter med amerikanske alligatorer klarte de å vise at evnen til å la venøst ​​blod omgå lungene til kroppsvevet er nødvendig for at de skal fordøye maten. Forskernes arbeid ble publisert i tidsskriftet Fysiologisk og biokjemisk zoologi.

Krokodiller, som andre krypdyr, har bevart høyre og venstre aortabuer. Imidlertid, i motsetning til andre krypdyr, er krokodillens hjerte firkammeret, det vil si at det er delt inn i to atria og to ventrikler.

Den høyre aortabuen går fra venstre ventrikkel, gjennom hvilken oksygenrikt blod, etter å ha sirkulert gjennom lungene, går til vev og organer. Den venstre aortabuen kommer fra høyre ventrikkel og fører venøst ​​blod som inneholder lite oksygen. Ved utgangen fra hjertet skjer delvis blanding av venøst ​​og arterielt blod fra de to aortabuene. Blanding av venøst ​​og arterielt blod er karakteristisk for ufullkommen sirkulasjonssystemer amfibier og krypdyr.

Krokodiller kan imidlertid "alvorlige" forbindelsen mellom aortabuene. I dette tilfellet blandes ikke venøst ​​blod fra venstre bue med arterielt blod fra høyre. Det vil si at hovedblodsirkulasjonen fortsetter i henhold til et mønster som er karakteristisk for pattedyr.

Den venstre aortabuen fører til krokodillens mage. Når krysset mellom buene er "blokkert", går venøst ​​blod som strømmer gjennom venstre bue rett dit. Forskere var i stand til å vise at i kjertlene i magen oppstår reaksjoner som involverer karbondioksid i blodet, noe som resulterer i dannelse av bikarbonat og syre, som hjelper krokodillen med å fordøye beinene til ofrene sine. Konsentrasjonen av syre i magen til en krokodille under aktiv fordøyelse er mer enn ti ganger høyere enn konsentrasjonen som er karakteristisk for pattedyr.

Krokodiller er kjent for å kunne fordøye enorme mengder mat – opptil en fjerdedel av den egen vekt. Hvis du kunstig hindrer veneblod i å komme inn i magesekken utenom lungene, blir krokodillens fordøyelse forstyrret og den kan ikke takle fordøyelsen av den vanlige maten.

Forskere har lagt frem flere antakelser for å forklare en så høy konsentrasjon av syre. For det første hindrer syren vekst av bakterier, noe som er spesielt viktig med tanke på at ufordøyd mat blir værende i krokodillens mage ganske lenge. For det andre er bikarbonat nødvendig for at krokodiller skal nøytralisere store mengder melkesyre, som dannes i musklene når de angriper offeret. Hvis blodet ikke "renses" i tide, kan dosen av melkesyre være dødelig. "The Alternate Route" hjelper krokodillene til å gjøre dette.

Som en tredje mulig årsak forskere kaller behovet for raskt å skille ut store mengder syre. Dette er spesielt viktig for unge krokodiller. Fordøyelsen går bedre i varme, og varme steder også attraktiv for naturlige fiender, hvorav det er mange hos ungdyr som ikke har nådd full styrke. Så snart krokodillen kommer inn i varmen, må den begynne å fordøye maten, og for å gjøre dette må den raskt skille ut mye syre, som den bruker "blokkering" av aortabuene for.