Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Семинары

.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
31.03.2015
Размер:
153.09 Кб
Скачать

Семинары, 2 семестр биология(кратко)

 

 

 

1) Дыхательная и пищеварительная система. (скоро выложу продолжение)

 

 

 

Эволюция систем органов. Общие закономерности характерные для всех систем: 1)Онтогенез – индивидуальное развитие организма с образования зиготы до гибели 2)Филогенез – историческое развитие (любой таксономической единицы: типа, класса, вида и др.).  Таксон – группа в классификации (т.е. тип, класс, отряд, семейство, род, вид - таксоны). Древо развития животного мира "снизу вверх": Простейшие –-> кишечнополостные (многоклеточные, но двухслойные) --> черви (Плоские, Круглые, Кольчатые) --> моллюски --> членистоногие (беспозвоночные). Тип Хордовые – характерна закладка хорды на спиной стороне тела в качестве осевого скелета. Есть 2 подтипа  Бесчерепные (ланцетник)(хорда существует в течении всей жизни)  Позвоночные (Хорда закладывается, но окостеневает и превращается в позвоночник и существует в течение всей жизни). Подтип Позвоночные включает в себя классы: РЫБЫ, АМФИБИИ(ЗЕМНОВОДНЫЕ), РЕПТИЛИИ (ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ), ПТИЦЫ ("боковая ветвь" эволюции), МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. Закон зародышевого сходства – автор (К.М. Бэр): зародыши разных классов позвоночных на определенных стадиях развития сходны. Биогенетический закон – Геккеля - Мюллера. Онтогенез - краткое и быстрое повторение филогенеза. (Пример. Кровеносная система, строение сердца: Рыбы – 2 камеры  Амфибии – 3-камерное сердце: 2 предсердия и 1 желудочек Рептилии – неполная перегородка в желудочке, сердце 3 камерное с неполной межжелудочковой перегородкой. Млекопитающие и птицы – 4 камеры Это все филогенез! В момент закладки сердца у человека состоит из 2 камер, потом появляется межпредсердная, позднее неполная межжелудочковая перегородка и только еще позднее перегородка замещается, и сердце становится 4 камерное.  Из описанного следует, что в процессе онтогенеза человек "повторяет" филогенез, закон Геккеля-Мюллера). Рекапитуляции - возврат к предковым формам, лежат в основе формирования онто-филогенетических пороков развития!!!!!!!! Эволюционные преобразования систем органов: 1) Усиление главной функции – это направление действительно для любой системы. Органы дыхания у наземных – легкие. У амфибий – легкие, полые мешки, функция газообмен. И площади мешков недостаточно и у амфибий участвует и кожа – кожено-легочное дыхание. У рептилий – перегородки в легких, участвуют в газообмене, появляется дополнительная площадь, увеличивается продуктивность работы системы. У млекопитающих – легкие альвеолярные, и альвеолы представляют собой пузырьки, которые активно кровоснобжаются, и это во много раз увеличивает площадь газообмена. (как пример "усиления главной функции" в процессе развития системы) 2) Расширение количества выполняемых функций. Это значит, что система кроме основной функции своей выполняет еще какие-то, которые не являются "обязательными".  Дыхательная система, основная функция - газообмен, кроме этого: обоняние (рецепция), увлажение, очищение, согревание воздуха, голосообразование. Пищеварительная система – основная функция получение питательных веществ. Функция расщепить вещества. Кроме того: Иммунная функция – аппендикс. Витамины группы К Витамины в кишечнике витамин B12. 3)Субституция (смена) органа, функция одна и та же, а органы которые выполняют эту функцию разные.(по строению, происхождению) Дыхательная система. Один орган получает кислород из водной среды, а другой - из наземной. (органы дыхания у водных форм - жабры сменяются на легкие у наземных позвоночных) 4)Смена функции – органы сходны по строению но различаются по выполняемым фунгкциям Дыхательная система, у рыб плавательный пузырь (гидростатическая функция) преобразуется в легкие у наземных позв. 5)Разделение органов и функций  пищеварительная и дыхат. системы в начальном отделе.

 

 

Система дыхательная и пищеварительная связаны между собой. Рассмотрим функцию пищеварительной системы. Пища - совокупность полимеров, которые в организме (в полости, в клетке) подвергаются воздействию ферментов, превращающих эти сложные вещества в мономеры. Ферменты воздействуют и осуществляет процесс под названием пищеварение. Пищеварение типы: 1. Внутриклеточное  а) ферменты внутри клетки, цитоплазматическое  б) Есть еще органоиды - лизосомы (пузырьки, заполненные ферментами), которые также участвуют в расщеплении веществ, пищеварение - внутриклеточное везикулярное (т.е. осуществляемое за счет ферментов лизосом 2. Мембранное – на мембране осуществляется. Засчет ферментов которые там скапливаются. 3. Внеклеточное – вне клетки, в полости. 1) Внутриполостное (например, в полости кишечника у человека) 2) Внеполосное – пищеварение у пауков. Они свои ферменты внедряют в тело жертвы, и они расщепляют тело жертвы "изнутри".  Т.е. под воздействие ферментов такие полимеры, как белки, жиры и углеводы расщепляются до аминокилот, глицерола и жирных кислот, моносахаридов соответственно.  В качестве примера рассматриваю дальнейшее превращение такого мономера, как глюкоза. Глюкоза образуется в результате расщепления, поступает в клетку стенки кишечника, проходит через нее и поступает в кровь, дальше током крови она поступает в клетку.  Ей нужно преодолеть мембрану. Типы транспорта веществ через мембрану. 1) Пассивный – без затраты энергии а) диффузия (в альвеолах легкого. газов.),  б) фильтрация (нефрон почки), в) осмос (обращаю внимание: осмос - это перемещение РАСТВОРИТЕЛЯ, а не самого вещества! из области МЕНЬШЕЙ концентрации вещества в область БОЛЬШЕЙ концентрации!) типа растворов соответственно: если концентрация вещества в растворе и клетке одинакова - изотонический, если концентрация в растворе меньше, чем в клетке - гипотонический (вода поступает В клетку, последняя набухает и разрывается), если концентрация вещества в растворе больше, чем в клетке - гипертонический раствор (воды выходит ИЗ клетки, клетка сморщивается - плазмолиз) 2) Активный –затрата энергии. 1) с участием самой мембраны – эндоцитоз (сама мембрана амебы или лейкоцита: Фагоцитоз и пиноцитоз) и экзоцитоз 2) с участием ферментов переносчиков ( калий-натриевый насос, который "закачивает" эти ионы против градиента концентрации). Итак, глюкоза поступила в клетку. Что дальше? В цитоплазме наблюдается процесс дальнейшего "распада" - гликолиз, который заканчивается образованием пировиноградной кислоты (ПВК). (гликолиз - многоэтапный процесс, в результате которого образуется 2 молекулы АТФ. АТФ - "энергетическая" молекула, за счет особенности строения: фосфат легко отщепляется, в результате чего образуется молекула АДФ - аденозинДИфосфат и выделяется достаточно большое количество энергии). Далее ПВК поступает в митохондрию, где, превращаясь в вещество Ацетил-КоА, вступает в Цикл Кребса (ЦЦК, ЦТК, Цикл лимонной кислоты). Цикл Крепса (ЦЦК) – в результате выделяется углекислый газ, образуется 2 молекулы АТФ, а также в ряде реакций происходит отщепеление протонов водорода, которые связываются с "переносчиками": НАД и ФАД. Последние превращаются в вещества НАДН + Н и ФАДН2 и переносят протоны к внутренней мембране митохондрии, где осуществляется цепь транспорта электронов (ЦТЭ, син.: цепь переноса электронов, ЦПЭ). Во внутренней мембране митохондрий расположены белковые комплексы, способные "передавать" электроны и "перемещать" протоны. Необходимо поступление КИСЛОРОДА! В результате ЦТЭ образуется вода (из протонов и кислорода), а также 34 молекулы АТФ. Т.к. в митохондрию поступает кислород, условия называются аэробные. Результат аэробного окисления - 36 молекул АТФ.

 

 

 

Если условия в клетке анаэробные (без использования кислорода), то наблюдается процесс брожения. В результате ПВК может превратиться в различные продукты (молочную кислоту, уксусную кислоту, масляную кислоту, этиловый спирт) в зависимости от ферментов, содержащихся в цитоплазме. В результате брожения образуется 2 молекулы АТФ. Итог: при расщеплении 1 молекулы глюкозы в анаэробных условиях (без кислорода) энергетический "выход" - 4 молекулы АТФ, в аэробных условиях - 38 молекул АТФ.  (а кислород для окисления в митохондрию поступает из органов дыхания. следовательно, системы пищеварительная и дыхательная связаны не только происхождением, но и функционально, на субклеточном уровне).

 

 

 

Эволюция кровеносной системы. Функции к.с  1) транспорт газов (кислорода К тканям, углекислого газа - ОТ тканей, как вариант: транспорт угарного газа, с которым гемоглобин образует очень стойкое соединение).  2) дополнительные функции  – транспорт питательных веществ  - транспорт биологически активных веществ (гормонов). Кровеносная система обеспечила возможность гуморальной регуляции. - защитная а)Защита от потери жидкости – способность к тромбообразованию ( поддержание гомеостаза (поддерание постоянства) и гемостаза (кровоостановка)) б) Иммунная (образование антител, осуществляется лейкоцитами, в частности лимфоцитами). - терморегуляция – перераспределение тепла.  типы к.с:  Замкнутая – кровь циркулирует только по сосудам. Незамкнутая – попадает в полость тела. Типы крови:  Артериальная – насыщенная кислородом, продвигается от органов дыхания к тканям. Венозная – насыщенная CO2 и перемещается от тканей к органам дыхания. Впревые возникла кровеносная система у – кольчатых червей.(дождевой червь) Система замкнутая. У всех хордовых кровеносная система - замкнутая. Кровеносная система находится в тесной свЯзи с дыхательной системой! Бесчерепные (ланцетники)  Органами дахания являются жабры (газообмен происходит в жабрах), расположенные в шейном отделе тела. 1) Размеры тела небольшие. Образ жизни пассивный. Один круг кровообращения: Есть 2 сосуда: брюшная и спинная аорта. Мышечной стенки брюшной аорты достаточно, чтобы создавать адекватный кровоток. Брюшная аорта проталкивает венозную (!) кровь к жаберным артериям, в которых происходит насыщение ее кислородом. С 2 сторон тела артериальная кровь собирается в спинную аорту и переносится к органам и тканям. А в тканях и органах если замкнутая система, происходит газообмен.  Кровь с каждой из сторон тела собирает в передние и задние кАрдинальные вены (левые и правые), которые с каждой стороны впадают в Кюверовы протоки (левый и правый соответсвенно), впадающие в брюшную аорту. Кол – во жаберных артерий у ланцетника до 150 пар. подтип Позвоночные  Класс Рыбы 1)Размеры больше и образ жизни очень активный. И мышечной стенки брюшной аорты не хватает, чтобы обеспечить адекватный кровоток. На месте брюшной аорты у рыб появляется орган сердце (явление - субституция), состоящее из 2-ух камер: одного предсердия и одного желудочка.  Органы дыхания у рыб – жабры. Поэтому сердце расположено в шейной области. Один круг кровообращения: Сердце выталкивает венозную кровь к жаберным артериям, где происходит оксигенация (Насыщение кислородом). Артериальная кровь собирается снова в спинную аорту, направляется к органам и тканям, где в капиллярах происходит газообмен. А дальше - по венам (передним и задним кардинальным каждой половины тела), которые впадают с каждой стороны в Кюверов проток. (далее - в сердце).

 

 

Эволюция кровеносной системы (продолжение)  Кл. Амфибии (Земноводные)  Органы дыхания – легкие. расположены в грудной области, и сердце смещается в грудную полость (явление - гетеротопия). В связи с появлением легочного дыхания формируется 2-ой круг кровообращения (легочный, малый) !!! Арт и Вен кровь из малого и большого круга оказываются в предсердии. Первая камера делится это предсердие. Т.е. сердце у амфибий трехкамерное, состоящее из правого и левого предсердий и общего желудочка. У амфиб. Из желудочка выходит сосуд – общий артериальный ствол. От него отходит 3 пары сосудов: 1) сонные артерии (на схеме красного цвета, несут кровь к голове и шее, головному мозгу, кровь артериальная.)  2) дуги аорты (на схеме сиреневого цвета, кровь к органам и тканям, смешанная) 3) Легочные артерии (на схеме синего цвета, кровь к легким, венозная).  У Амфибий в сердце есть много ступенчатая систола (сердце сокращается несколько раз), многочисленные складки в желудочке и спиральные клапаны, что позволяет распределить разные типы крови в разные сосуди при "общем артериальном стволе" - едином сосуде, выходящем из общего желудочка. В правом предсердии кровь – смешанная кровь (т.к. из большого круга поступает венозная кровь, но наблюдается поступление артериальной крови от КОЖИ, где у амфибий тоже осуществляется большая часть газообмена!). Напомню, что дыхание у амфибий - кожно-легочное (М.Е.) Кл. Рептилии 3 камерное сердце, в желудочке неполная межжелудочковая перегородка и 2 круга кровообращения. Из сердца выходят 3 сосуда – из левой половины желудочка, правая дуга аорты (артериальная кровь), из правой – легочная артерия (венозная), а вот из области перегородки - левая дуга аорты (смешанная кровь). Кл. Млекопитающие (в том числе - человек)  В желудочке полная перегородка и сердце 4 камерное сердце: 2предсердия, 2желудочка. ЛпЛж и ПпПж, 2 круга кровообращения. (!) Любой круг кровообращения начинается в желудочке заканчивается в предсердии (!). Большой круг кров.: из левого желудочка выходит аорта, кровь - артериальная, и заканчивается капиллярами в органах и тканях, и дальше в правое предсердие в составе полых вен. Венозная кровь в правый желудочек, начинается малый круг кровообращения: из правого предсердия – легочная артерия, а кровь венозная (все сосуды, выходящие из сердца артерии, а те сосуды, которые приносят кровь в сердце – вены) малый круг все наоборот! Далее - легкие, где происходит насыщение крови кислородом. Кровь становится артериальная. В составе легочных ВЕН впадает в левое предсердие. Эволюция АРТЕРИАЛЬНЫХ жаберных дуг. У всех Позвоночных закладывается 6 пар. Класс рыбы  1, 2-я пары - Редуцируются в связи с появлением висцерального (т.е. лицевого) отдела черепа. 3-6-я пара - функционируют как жаберные артерии. Амфибии, рептилии, млекопитающие  1, 2-я пары - Редуцируются в связи с появлением висцерального (т.е. лицевого) отдела черепа. 3 пара – сонная артерия  4 пара – у амф и реп – системные дуги аорты (правая и левая), у млекопитающих правая дуга редуцируется, функционирует только левая дуга. 5 пара – редуцируется (т.к. дублирует четвертую) 6 пара – легочная артерия

 

 

 

У ланцетника насосную функцию выполняет брюшная аорта, а дальше на месте брюшной аорты появилось сердце – это субституция. А изменение места положения – гетеротопия (перемещение сердца из шейной области в грудную полость) Уменьшение идентичных структур – олигомеризация (уменьшение количества артериальных жаберных дуг). Возвращение к предковым формам – рекапитуляция, лежащая в основе формирования онто-филогенетических пороков: 1. шейная эктопия сердца 2. двухкамерное сердце (рекапитуляции к кл. Рыбы) 3. общий артериальный ствол 4. трехкамерное сердце (рекапитуляция к кл. Амфибии) 5. дефект межжелудочковой перегородки 6. персистирование боталлова протока (соединяет в эмбриональном периоде легочную артерию и аорту, после рождения человека стенки сосуда спадаются, он превращается в связку, поддерживающую аорту, у рептилий существует в постэмбриональном периоде) 7. персистирование правой дуги аорты (рекапитуляции к кл. Рептилии) 8. транспозиция аорты (изменение места выхода, т.е. аорта выходит из правого желудочка)  А также возможна транспозиция и легочного ствола. Персистирование - сохранение структуры, функционирующей в эмбриональном периоде, которая после рождения должна редуцироваться.

 

 

 

Нервная и эндокринная. Обе системы выполняют сходные функции, просто механизм их действия разный. функции: 1) регуляция деятельности отдельных частей организма и объединение их в единое целое – поддерживаем гомеостаз физиологический. 2) Адаптация организма к изменяющимся условиям внешней среды. Нервная система Единица строения нервной системы – нейрон. Впервые возникла у гидры (кишечно полостные) Гидра отвечает на внешнее воздействие всем телом, т.к. нейроны связаны в единую сеть - нервная система называется диффузной. (Первая система диффузного типа.) Далее у всех беспозвоночных нервная система ганглиозно-стволовая.  Кол-во нейронов увеличивается и они образуют скопления узлы (или ганглии).  У членистоногих эти ганглии скапливают в головном отделе, характерна ганглиозно-стволовая система с цефализацией.  Тип хордовые  Образуется нервная система путем формирования нервной трубки. Процесс образования нервной трубки – нейруляция. (первый осевой орган). На спиной стороне зародыша образуется утолщение клеток эктодермы - эктодермальная нервная пластинка. (одно из производных эктодермы - нервная система и органы чувств), дальше нервная пластинка впячивается и образуется нервный желобок, который ограничен по краям нервными валиками, после чего последние смыкаются, и образуется нервная трубка. (Если рассматривать стадию образования осевых органов, то под нервной трубкой формируется хорда, а под ней - кишечная трубка. По бокам расположена мезодерма, которая делится на 5 отделов - сомитов: дерматом, миотом, склеротом, нефрогонотом и недифференцированная часть - спланхнотом.) (поперечный срез зародыша) Если сверху посмотреть на нервную трубку, то начальная часть образует 3 выпячивания – мозговые пузыри(передний средний и задний), а стадия называется "стадия 3-ех мозговых пузырей". Ясно, что из мозговых пузырей в дальнейшем сформируются отделы головного мозга, в котором у всех Позвоночных 5 отделов.  Как из 3 пузырей образовать 5? передний разделится на 2 отдела, средний остается без изменения, и задний на 2 отдела, и получаем стадию "5-ти мозговых пузырей".  Отделы головного мозга (по порядку), которые в дальнейшем образуются из мозговых пузырей: Передний, промежуточный, средний, задний, продолговатый мозг. (место перехода головного в спиной мозг).  Несмотря на то, что у всех позвоночных закладывается и функционируют все 5 отделов, они развиты в разной степени у каждого класса. (не обязательно у более эволюционно "высокого" класса каждый из отделов будет развит в бОльшей степени по сравнениюб с предыдущим классом. например, мозжечок, отвечающий за координацию движений. У Амфибий выражен слабее чем у рыбы в связи с более разнообразными и сложными движениями рыб, а максимального развития достигает у птиц.)  Отдел, достигающий наибольшего развития в головном мозге, называется "координирующим центром". В зависимости от этого выделяют 3 типа головного мозга: 1)ихтиопсидный (рыбы амфибии) (ведущий координирующий отдел - средний мозг) 2)зауропсидный (рептилии, птицы) (в.к.о – передний мозг, за счет дна – полосатых тел) 3)маммалийный или маммальный (млекопитающие) (в.к.о – передний мозг, за счет крыши - коры больших полушарий (новой коры – неокортекса).  Для нервной системы характерны: 1)полимеризация – увеличение однотипных структур. 2)Гетерохрония – различное по времени формирование органов или отделов. (В нервной системе гетерохрония проявляется у человека и млекопитающих при формировании головного мозга: сначала развивается передний мозг, опережая по времени образование остальных отделов). Пороки н.с. (смотреть в руководстве) !!!!!

 

 

 

Эндокринная система  Регуляция и адаптация за счет выделения биологически активных веществ (в частности, гормонов). Самый первый элемент энд. системы - нейроны , потому что сам нейрон может выполнять эндокринную функцию (нейросекреция). За счет способности нейронов выделять биологически активные вещества - медиаторы. Для нейросекреции характерна локальность действия (т.е. формирование воздействия в области секреции) . 2 этап - установление связи с кровеносной системой (обеспечивает дистантность действия). 3 этап – железы секреции не обязательно нервного происхождения. Железы, образующиеся из разных зачатков: 1)надпоченики (мозговое и корковое вещество имеют разное происхождение: Корковое вещество относится к так называемой интерренальной системе, происходящей из мезодермы, мозговое вещество происходит из эктодермы, из симпатических элементов). 2)гипофиз (передняя - аденогипофиз и средняя доли - образуются из выпячивания крыши ротовой полости, задняя доля - нейрогипофиз - выпячивание дна промежуточного мозга, сохраняет связь с гипоталамусом) Щитовидная железа, особенности развития: 1. олигомеризация - первоначально закладывается большое количество долек, которые позже объединяются в 2 крупные доли. 2. гетеротопия - закладывается выше, позже "перемещается" по щито-язычному протоку. Пороки эндокринной системы (в руководстве) !!!!!!!

 

 

 

сравнение нервной и гуморальной регуляции. нервная: ответ возникает мгновенно, но кратковременно. гуморальная: ответ "отсрочен", более продолжительное действие.

 

 

 

Эволюция начального отдела пищеварительной системы. Относится нач. отделу п.с – ротовая полость, глотка и начальная верхняя или первая треть пищевода. В скелете головы или в черепе 2 части – висцеральный (т.е. лицевой) и мозговой. 1. Эволюция висцерального черепа Жаберные дуги – это скелетные элементы, которые служат у водных форм опорой для жабр. Они парные – скелетные костные элементы.  У рыб они наиболее представляемы. Они обозначаются римскими цифрами. Жаберные дуги не преобразованные а выполняют функцию опоры для жабр (с 5по 9 пары). Это некий предок гипотетический (на рисунке), у которого закладываются все эти элементы, жаберные дуги, карманы и щели. С внешней стороны видны тока жаберные дуги( обозначены светлыми штрихами) и жаберные щели, между скелетными парными элементами формируются жабры. Как жабры формируются? С внешней стороны образуются выпячивания, которые называются жаберные щели, снаружи щели, а от пищеварительного канала - выпячивания стенки - жаберные карманы, потом они срастаются образуются жаберные лепестки, которые располагаются между вот этими жаберными дугами. Между жаберными дугами точки (это жаберные щели) которые образуются как выпячивания эктодермы. (жаберные щели "снаружи-внутрь", а жаберные карманы "изнутри-кнаружи"). Продольный разрез вдоль тела, это покровы, кишечная трубка, вот жаберные карманы ( римскими цифрами и их соотв. 5), а точто отсюда это щели. Скелетные элементы это жаберные дуги. Начиная с хрящевых рыб формируется висцеральный или лицевой отдел черепа, он формируется за счет преобразования вот этих самых скелетных элементов. Лицевой отдел формируется засчет нескольких первых пар жаберных дуг(тоже римские) которые видоизменяются, а соответственно здесь есть несколько нюансов. Первая и вторая пара предчелюстные и на их основе формируются губные хрящи (у рыб), а в дальнейшем - вторичные челюсти. Преобразуются еще 2 пары - III и IV:  III пара – состоит из 2 элементов, один расположен чуть выше и называется небно-квадратный хрящ (верхний элемент), и второго элемента, нижнего, который называется меккелев хрящ (она преобразована), эти хрящи выполняют функции челюсти (верхней и нижней) – она называется челюстная.  3 челюстная дуга.  IV пара дуг которая (черненькое и заштрихованное) верхний элемент - гиомандибулярный хрящ, и нижний элемент - гиоид, в последствие здесь формируется подъязычная кость и аппарат подъязычный, и 4 дуга - подъязычная. Все остальные пары выполняют функцию поддержния жаберного аппарата.  У костной рыбы происходят изменения, наблюдается окостенение и первоначальные хрящи распадаются на ряд костей. Начиная с амфибий , первые изменения - это отсутствие необходимости в жаберных дугах, поэтому пары с V по XI претерпевают изменения.

Отредактировала Мария Коломийченко, 5 окт 2011 в 1:55.

5 окт 2011 в 0:21|Это спам|Ответить

 

 

Эволюция жаберных дуг, жаберных карманов и жаберных щелей. 1.Жаберные дуги: I, II - предчелюстные - у хрящевых рыб - губные хрящи, у Костн. Рыб - Млекопит. - основа для формирования покровных верхнечелюстных и предчелюстных костей верхней челюсти  III - челюстная верхний элемент - верхняя челюсть (у хрящевых руб - небно-квадратный хрящ, у костн. рыб - репт. - квадратная, задняя крыловидная кость (первичное небо)), у млекопит. квадратная кость преобразуется в наковальню (слуховая косточка)  нижний элемент - нижняя челюсть (у хрящ.рыб - меккелев хрящ, у костн. рыб - репт - сочленовная кость (+ угловая и зубная)), у млекопитающих меккелев хрящ преобразуется в молоточек (слуховая косточка) IV - подъязычная верхний элемент - гиомандибулярный хрящ (подвесок, у Рыб), слуховая косточка столбик (Амфибии, Рептилии), слуховая косточка стремечко (Млекопитающие) нижний элемент - гиоид (Рыбы), часть подъязычного аппарата (Амфибии, Рептилии), передние рожки подъязычной кости (Млекопитающие) далее: у Рыб с V по XI - опора жабр у Млекопитающих: V - тело и задние рожки подъязычной кости VI, VII - щитовидный хрящ VIII, IX - хрящи гортани X, XI - хрящи трахеи Дополнительно к висцеральному отделу: а) челюсти: -первичные (образованы: небно-квадратным хрящом - верхняя и меккелевым хрящом - нижняя, у хрящевых рыб) -вторичные формируются на основе предчелюстных и челюстной из накладных поверхностных костей (Костные рыбы, Амфибии, Рептилии, Млекопитающие) б) челюстной сустав: -первичный - образован сочленовной и квадратной костями (Костные рыбы, Амфибии, Рептилии, Млекопитающие) -вторичный - нижняя челюсть – единая парная зубная кость, подвижно соединена с черепом (Млекопитающие) в) вторичное твердое небо - из небных отростков небной, верхнечелюстной, межчелюстной и крыловидной костей Типы висцерального черепа определяется характером прикрепления в.ч к мозговому отделу черепа.  1. протостильный - элементы 3 и 4 жаберных дуг прикрепляются к мозговому отделу черепа с помощью связок 2. Гиостильный (Рыбы) - верхняя челюсть приверпляется к мозговоу отделу с помощью гиомандибулярного хряща (верхнего элемента подъязычной дуги), который в данном типе черепа выполняет функцию подвеска (прикрепляет в.ч к мозговому отделу черепа). 3. Аутостильный (Амфибии, Рептилии, Млекопитающие) - верхняя челюсть прикрепляется к мозговому отделу самостоятельно (срастается), гиомандибулярный хрящ теряет функцию подвеска и преобразуется у Амфибий и Рептилий в слуховую косточку - столбик, а у Млекопитающих - в стремечко. 2. Жаберные карманы: I - евстахиевы трубы и барабанные полости II - небные миндалины III, IV - тимус и паращитовидные железы V - парафолликулярные клетки (ультимобранхиальные тельца) 3. Жаберные щели: I - эпителий наружных слуховых проходов (наружные слуховые проходы) II III IV V - редуцируются