Arachnids: istraktura, pisyolohiya at pag-unlad. Arachnids Ang mga kinatawan ng uri ng chordate ay nailalarawan sa pamamagitan ng

Ang materyal na ito ay maaaring gamitin para sa pagsasagawa ng biology Olympiads sa mga baitang 7 - 11. Ang mga gawain ng iba't ibang uri na may isang sistema para sa pagsusuri ng mga resulta ay binuo. Sa mga pagsubok na gawain ng mga bahagi I at III, ang kalahok ay tumatanggap ng 1 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsusulit ng Bahagi II, ang kalahok ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsubok ng Bahagi IV, kailangan mong punan ang mga matrice alinsunod sa mga kinakailangan na inilarawan sa mga kondisyon. Ang mga tampok ng pagtatasa ay inilarawan sa teksto para sa bawat gawain nang paisa-isa. Ang mga resulta para sa bawat gawain ay buod.

I-download:


Preview:

Biology Olympiad para sa mga mag-aaral, grade 7 (school tour)

Bahagi I Inaalok ka ng mga pagsubok na gawain na nangangailangan sa iyo na pumili lamang ng isang sagot sa apat na posible. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 15 (1 puntos para sa bawat gawain sa pagsusulit).

Bahagi II.


  1. I. umuulit na lagnat.
    II. tipus.
    III. malaria.
    IV. tularemia.
    V. hepatitis.
    a) II, IV;
    b) I, IV, V;
    c) I, II, IV;
    d) II, III, IV, V.

  2. I. pagbuo ng bato.
    II. pagbuo ng dahon.

    a) II, III, IV;
    b) I, II, IV, V;
    c) I, III, IV, V;
    d) I, II, III, IV.

  3. I. mamamatay ang ugat.
    II. ang buong halaman ay mamamatay.

    a) III, IV, V;
    b) III, V;
    c) I, IV, V;
    d) II, IV, V
  4. Ang ugat ay maaaring:
    I. sumipsip ng tubig na may mga dissolved substance. +
    II. angkla ng mga halaman sa lupa. +
    III. lumalaki dahil sa intercalary meristem.
    IV. synthesize ang mga amino acid, hormones, alkaloids. +
    V. bumuo ng parang kaliskis na dahon sa mga lumang bahagi ng mga ugat.
    a) I, II, III;
    b) I, II, IV; +
    c) II, IV, V;
    d) I, III, V.
  5. Ang uri ng pagtubo ng binhi sa itaas ng lupa ay katangian ng:
    I. beans. +
    II. mga gisantes
    III. mga puno ng linden +
    IV. maple. +
    V. oats.
    a) I, II, IV;
    b) II, III, V;
    c) I, III, IV; +
    d) II, IV, V.

Bahagi III.

  1. Ang mga butil ng starch ay mga leucoplast na may starch na naipon sa kanila. +
  2. Ang parehong halaman ay maaaring mabuhay sa anumang buhay na kapaligiran.
  3. Ang mga algae ay nabubuhay lamang sa mga aquatic na kapaligiran.
  4. Ang mga halaman ay nabubuhay lamang sa kapaligiran kung saan sila inangkop.
  5. Dandelion ay ang pangalan ng isang uri ng halaman.
  6. Ang photosynthesis ay ang pagbuo ng mga organikong sangkap at oxygen mula sa carbon dioxide at tubig sa liwanag.
  7. Sa leaf pulp ng maraming halaman, maaaring makilala ang columnar at spongy tissues.

Bahagi IV.

  1. [max. 4 na puntos] Sa pagsusuri sa mga halaman sa plot ng hardin, natukoy ng siyentipiko na ang ilan sa mga ito (1–4) ay nagpakita ng mga palatandaan ng gutom para sa isang bilang ng mga sustansya (A–D):

Biology Olympiad para sa mga mag-aaral, grade 8 (school tour)

Sistema ng pagsusuri para sa mga indibidwal na gawain at trabaho sa kabuuan

Sa mga pagsubok na gawain ng mga bahagi I at III, ang kalahok ay tumatanggap ng 1 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsusulit ng Bahagi II, ang kalahok ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsubok ng Bahagi IV, kailangan mong punan ang mga matrice alinsunod sa mga kinakailangan na inilarawan sa mga kondisyon. Ang mga tampok ng pagtatasa ay inilarawan sa teksto para sa bawat gawain nang paisa-isa. Ang mga resulta para sa bawat gawain ay buod. Ang tagal ng paglilibot ay 2 astronomical na oras (120 minuto).

Bahagi I Inaalok ka ng mga pagsubok na gawain na nangangailangan sa iyo na pumili lamang ng isang sagot sa apat na posible. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 20 (1 puntos para sa bawat pagsubok na gawain).

Bahagi II. Inaalok ka ng mga gawain sa pagsubok na may isang opsyon sa sagot sa apat na posible, ngunit nangangailangan ng paunang multiple choice. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 10 (2 puntos para sa bawat pagsubok na gawain).

  1. Kung putulin mo (puputol) ang dulo ng pangunahing ugat:
    I. mamamatay ang ugat.
    II. ang buong halaman ay mamamatay.
    III. titigil ang paglaki ng ugat sa haba.
    IV. ang halaman ay mabubuhay, ngunit magiging mahina.
    V. lateral at adventitious roots ay magsisimulang tumubo.
    a) III, IV, V;
    b) III, V;
    c) I, IV, V;
    d) II, IV, V.

  2. I. gagamba.
    II. ticks.
    III. salpug.
    IV. mga haymaker.
    V. alakdan.
    a) II;
    b) II, III;
    c) I, IV;
    d) I, II, III, V.

  3. I. korales.
    II. mga espongha.
    III. mga ascidian.
    IV. mga rotifer.
    V. barnacles.
    a) I, II, III, IV;
    b) I, II, III, V;
    c) I, III, IV;
    d) I, II, III, IV, V.

  4. I. dumapo.
    II. Sturgeon.
    III. mga pating.
    IV. mga lamprey.
    V. lancelet.
    a) I, II, III, IV;
    b) III, IV, V;
    c) II, III, V;
    d) II, IV, V.

  5. I. stellate sturgeon.
    II. sardinas.
    III. pink na salmon.
    IV. rudd
    V. igat ng ilog.
    a) II, III, V;
    b) III, V;
    c) I, III, V;
    d) I, II, III, V.

Bahagi III. Inaalok sa iyo ang mga gawain sa pagsubok sa anyo ng mga paghatol, kung saan ang bawat isa ay dapat kang sumang-ayon o tanggihan. Mangyaring ipahiwatig ang sagot na "oo" o "hindi". Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaari mong makuha ay 10.

  1. Ang mga lumot sa atay ay mas mababang mga halaman.
  2. Ang mga gametes sa mosses ay nabuo bilang isang resulta ng meiosis.
  3. Pagkatapos ng pagpapabunga, ang mga ovule ay nagiging mga buto, at ang obaryo sa isang prutas.

Bahagi IV. Inaalok ka ng mga gawain sa pagsubok na nangangailangan ng pagtutugma. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay ipinahiwatig para sa bawat gawain nang paisa-isa.

1. [max. 4 na puntos] Sa pagsusuri sa mga halaman sa plot ng hardin, natukoy ng siyentipiko na ang ilan sa mga ito (1–4) ay nagpakita ng mga palatandaan ng gutom para sa isang bilang ng mga sustansya (A–D):

1) Maputlang dilaw na kulay ng tissue sa pagitan ng mga ugat ng mga batang dahon. Ang mga lumang dahon ay apektado sa ibang pagkakataon sa katulad na paraan. Mababang kapangyarihan ng halaman.

2) Namamatay ng apikal buds, baluktot, deformed dahon. Black rot sa root crops ng beets at karot.

3) Naantala ang pamumulaklak sa mga halamang ornamental, kawalan ng paglaki. Lilang pangkulay ng mga dahon at tangkay. Ang hilig ng mga dahon ay mabaluktot at mabaligtad.

4) Mahinang paglaki, dwarfism, scleromorphism. Ang shoot/root ratio ay inilipat sa pabor sa mga ugat. Premature yellowing ng mga lumang dahon.

Iugnay ang mga sintomas na ito sa mga dahilan ng kanilang paglitaw.

Mga Elemento: A – posporus; B - nitrogen, C - iron at D - boron.

  1. max. 4 puntos] Nagsagawa ng eksperimento ang biologist. Nagbuhos siya ng sucrose solution ng iba't ibang konsentrasyon sa 7 test tubes: 0.2 M; 0.3M; 0.4M; 0.5M; 0.6M; 0.7M at 1M. Sa bawat isa sa mga test tubes ay naglagay ako ng isang block cut mula sa isang patatas na tuber. Ang unang haba ng lahat ng mga bloke ay 40 mm. Pagkatapos ng 30 minuto, ang mga bar ay tinanggal at sinukat. Batay sa data ng pagsukat, ang mananaliksik ay gumawa ng histogram, kung saan ang C ay ang konsentrasyon ng sucrose solution sa mga test tubes 1-7, at l ang pagbabago sa haba ng mga bloke ng patatas depende sa konsentrasyon ng solusyon. Pagkatapos, gamit ang isang histogram, natukoy niya ang konsentrasyon ng isotonic solution.

Numero ng tubo

Isotonic na solusyon

Biology Olympiad para sa mga mag-aaral, grade 9 (school tour)

Sistema ng pagsusuri para sa mga indibidwal na gawain at trabaho sa kabuuan

Sa mga pagsubok na gawain ng mga bahagi I at III, ang kalahok ay tumatanggap ng 1 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsusulit ng Bahagi II, ang kalahok ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsubok ng Bahagi IV, kailangan mong punan ang mga matrice alinsunod sa mga kinakailangan na inilarawan sa mga kondisyon. Ang mga tampok ng pagtatasa ay inilarawan sa teksto para sa bawat gawain nang paisa-isa. Ang mga resulta para sa bawat gawain ay buod. Ang tagal ng paglilibot ay 2 astronomical na oras (120 minuto).

Bahagi I Inaalok ka ng mga pagsubok na gawain na nangangailangan sa iyo na pumili lamang ng isang sagot sa apat na posible. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 25 (1 puntos para sa bawat pagsubok na gawain).




  1. a) berdeng euglena;
    b) ciliate-tsinelas;
    c) amoeba;
    d) staphylococcus.
  1. Color vision spectrum ng honey bee:
    a) katulad ng sa mga tao;
    b) inilipat sa infrared na bahagi ng spectrum;
    c) lumipat sa ultraviolet na bahagi ng spectrum;
    d) makabuluhang mas malawak kaysa sa mga tao, sa magkabilang panig ng spectrum.
  2. Ang pag-unlad ng larvae mula sa mga itlog na inilatag ng mga roundworm ay nangyayari:
    a) sa temperatura na 37 O C, mataas na konsentrasyon ng CO 2 , sa loob ng dalawang linggo;
    b) sa temperatura na 20-30
    O C, mataas na konsentrasyon ng CO 2 , sa loob ng dalawang linggo;
    c) sa temperatura na 37
    O C, mataas na konsentrasyon O 2 , sa isang linggo;
    d) sa temperatura na 20-30
    O C, mataas na konsentrasyon O 2 , sa loob ng dalawang linggo.
  3. a) sistema ng pagtunaw;
    b) excretory system;
    c) sistema ng sirkulasyon;
    d) sistema ng nerbiyos.
  4. a) dibdib at tiyan;
    b) mga suso;
    c) cephalothorax at tiyan;
    d) cephalothorax.
  5. Ang mga worker bee ay:


  6. a) na may ihi;
    b) sa pamamagitan ng mga glandula ng asin;
    c) sa pamamagitan ng mga pores sa balat;
    d) na may dumi.
  7. a) tanging babae;
    b) tanging lalaki;
    c) ang parehong mga magulang ay humalili;
  8. a) mga agila;
    b) pelikano;
    c) mga ostrich;
    d) mga manghahabi sa Africa.
  9. Sa mga nakalistang organismo, ang pinaka-progresibong mga tampok na istruktura ay:
    a) amoeba;
    b) bulate;
    c) hydra;
    d) Volvox.
  10. Ang komplikasyon ng sistema ng sirkulasyon ay tumutugma sa ebolusyon ng mga chordates sa mga sumusunod na hayop:
    a) palaka – kuneho – buwaya – pating;
    b) pating – palaka – buwaya – kuneho;
    c) pating – buwaya – palaka – kuneho;
    d) buwaya – pating – palaka – aso.
  11. Ang pinakamalaking pagkakaiba-iba ng mga species ng mga naninirahan sa World Ocean ay sinusunod:
    a) sa mga coral reef;
    b) sa bukas na karagatan sa tropiko;
    c) sa mga polar na rehiyon;
    d) sa deep-sea depressions.
  12. Ito ay pinaniniwalaan na kapag ang impormasyon ay inilipat mula sa panandaliang memorya sa pangmatagalang memorya, ang impormasyon ay nawala:
    a) 5%;
    b) 10%;
    c) 50%;
    d) higit sa 90%.


  13. a) bahagyang acidic;
    b) neutral;
    c) bahagyang alkalina;
    d) alkalina.
  14. a) mga protina;
    b) mga amino acid;
    c) mga lipid;
    d) carbohydrates.
  15. a) gliserol;
    b) mataba acids;
    c) monosaccharides;
    d) mga amino acid.

  16. a) tocopherol;
    b) pyridoxine;
    c) riboflavin;
    d) folic acid.

  17. a) katawan ng Pchini;
    b) katawan ni Meissner;

    d) Krause prasko.
  18. a) tigdas;
    b) tick-borne encephalitis;
    c) rubella;
    d) dipterya.
  19. Ang food chain ay:



  20. a) freshwater ecosystem;
    b) natural na terrestrial ecosystem;
    d) agrocenosis.

  21. a) mga ibon;
    b) mga daga;
    c) mga ungulates;
    d) tao.



Bahagi II.

  1. Ang bakterya ay nagdudulot ng mga sakit:
    I. umuulit na lagnat.
    II. tipus.
    III. malaria.
    IV. tularemia.
    V. hepatitis.
    a) II, IV;
    b) I, IV, V;
    c) I, II, IV;
    d) II, III, IV, V.
  2. Ang mga ugat ay maaaring gumanap ng mga sumusunod na function:
    I. pagbuo ng bato.
    II. pagbuo ng dahon.
    III. vegetative propagation.
    IV. pagsipsip ng tubig at mineral.
    V. synthesis ng hormones, amino acids at alkaloids.
    a) II, III, IV;
    b) I, II, IV, V;
    c) I, III, IV, V;
    d) I, II, III, IV.
  3. Kung putulin mo (puputol) ang dulo ng pangunahing ugat:
    I. mamamatay ang ugat.
    II. ang buong halaman ay mamamatay.
    III. titigil ang paglaki ng ugat sa haba.
    IV. ang halaman ay mabubuhay, ngunit magiging mahina.
    V. lateral at adventitious roots ay magsisimulang tumubo.
    a) III, IV, V;
    b) III, V;
    c) I, IV, V;
    d) II, IV, V.
  4. Sa mga arachnid, ang pag-unlad na may metamorphosis ay tipikal para sa:
    I. gagamba.
    II. ticks.
    III. salpug.
    IV. mga haymaker.
    V. alakdan.
    a) II;
    b) II, III;
    c) I, IV;
    d) I, II, III, V.
  5. Ang mga hayop na namumuno sa isang attached (sessile) na pamumuhay, ngunit may mga free-swimming larvae, ay:
    I. korales.
    II. mga espongha.
    III. mga ascidian.
    IV. mga rotifer.
    V. barnacles.
    a) I, II, III, IV;
    b) I, II, III, V;
    c) I, III, IV;
    d) I, II, III, IV, V.
  6. Ang notochord ay nananatili sa buong buhay sa:
    I. dumapo.
    II. Sturgeon.
    III. mga pating.
    IV. mga lamprey.
    V. lancelet.
    a) I, II, III, IV;
    b) III, IV, V;
    c) II, III, V;
    d) II, IV, V.
  7. Isang beses lang sa isang buhay na umusbong:
    I. stellate sturgeon.
    II. sardinas.
    III. pink na salmon.
    IV. rudd
    V. igat ng ilog.
    a) II, III, V;
    b) III, V;
    c) I, III, V;
    d) I, II, III, V.

  8. I. palitan ng gas.
    II. thermoregulation.
    III. pag-iimbak ng tubig.
    IV. akumulasyon ng ihi.
    V. pantunaw.
    a) I, III, IV;
    b) I, IV;
    c) I, II, IV, V;
    d) I, II, III, IV.

  9. I. tubig.
    II. glucose.
    III. urea.
    IV. hemoglobin.
    V. plasma albumin.
    a) I, II, III;
    b) I, III, IV, V;
    c) II, IV, V;
    d) IV, V.

  10. I. protina at peptides.
    II. mga derivative ng nucleotide.
    IV. mga derivatives ng amino acid.
    a) III, IV, V;
    b) I, III, IV, V;
    c) III, V;
    d) II

Bahagi III.

  1. Ang mga butil ng starch ay mga leucoplast na may starch na naipon sa kanila.
  2. Pagkatapos ng pagpapabunga, ang mga ovule ay nagiging mga buto, at ang obaryo sa isang prutas.
  3. Sa lahat ng invertebrate na hayop, ang pagpapabunga ay panlabas.
  4. Ang hemolymph ng mga insekto ay gumaganap ng parehong mga tungkulin bilang dugo ng mga vertebrates.
  5. Ang lahat ng mga kinatawan ng pagkakasunud-sunod ng mga reptilya ay may tatlong silid na puso.
  6. Ang mga domestic na hayop ay may posibilidad na magkaroon ng mas malaking utak kaysa sa kanilang mga ligaw na ninuno.
  7. Ang mga unang buwaya ay mga reptilya sa lupa.
  8. Ang isang tampok na katangian ng lahat ng mga mammal ay viviparity.

Bahagi IV. Ang mga kalahok ay inaalok ng mga gawain sa pagsubok na nangangailangan ng pagtutugma. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay ipinahiwatig para sa bawat gawain nang paisa-isa. Dapat punan ng mga kalahok ang mga matrice ng sagot alinsunod sa mga kinakailangan ng mga gawain.

  1. [ max. 4 na puntos] Sa pagsusuri sa mga halaman sa plot ng hardin, natukoy ng siyentipiko na ang ilan sa mga ito (1–4) ay nagpakita ng mga palatandaan ng gutom para sa isang bilang ng mga sustansya (A–D):

1) Maputlang dilaw na kulay ng tissue sa pagitan ng mga ugat ng mga batang dahon. Ang mga lumang dahon ay apektado sa ibang pagkakataon sa katulad na paraan. Mababang kapangyarihan ng halaman.

2) Namamatay ng apikal buds, baluktot, deformed dahon. Black rot sa root crops ng beets at karot.

3) Naantala ang pamumulaklak sa mga halamang ornamental, kawalan ng paglaki. Lilang pangkulay ng mga dahon at tangkay. Ang hilig ng mga dahon ay mabaluktot at mabaligtad.

4) Mahinang paglaki, dwarfism, scleromorphism. Ang shoot/root ratio ay inilipat sa pabor sa mga ugat. Premature yellowing ng mga lumang dahon.

Iugnay ang mga sintomas na ito sa mga dahilan ng kanilang paglitaw.

Mga Elemento: A – posporus; B - nitrogen, C - iron at D - boron.

  1. (max. 4 na puntos) Nagsagawa ng eksperimento ang biologist. Nagbuhos siya ng sucrose solution ng iba't ibang konsentrasyon sa 7 test tubes: 0.2 M; 0.3M; 0.4M; 0.5M; 0.6M; 0.7M at 1M. Sa bawat isa sa mga test tubes ay naglagay ako ng isang block cut mula sa isang patatas na tuber. Ang unang haba ng lahat ng mga bloke ay 40 mm. Pagkatapos ng 30 minuto, ang mga bar ay tinanggal at sinukat. Batay sa data ng pagsukat, ang mananaliksik ay gumawa ng histogram, kung saan ang C ay ang konsentrasyon ng sucrose solution sa mga test tubes 1-7, at l ang pagbabago sa haba ng mga bloke ng patatas depende sa konsentrasyon ng solusyon. Pagkatapos, gamit ang isang histogram, natukoy niya ang konsentrasyon ng isotonic solution.

    Ipahiwatig sa matrix na may "X" ang bilang ng test tube na may isotonic solution.

Numero ng tubo

Isotonic na solusyon

Biology Olympiad para sa mga mag-aaral, grade 10 (school tour)

Sistema ng pagsusuri para sa mga indibidwal na gawain at trabaho sa kabuuan

Sa mga pagsubok na gawain ng mga bahagi I at III, ang kalahok ay tumatanggap ng 1 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsusulit ng Bahagi II, ang kalahok ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsubok ng Bahagi IV, kailangan mong punan ang mga matrice alinsunod sa mga kinakailangan na inilarawan sa mga kondisyon. Ang mga tampok ng pagtatasa ay inilarawan sa teksto para sa bawat gawain nang paisa-isa. Ang mga resulta para sa bawat gawain ay buod. Ang tagal ng paglilibot ay 2 astronomical na oras (120 minuto).

Bahagi I Inaalok ka ng mga pagsubok na gawain na nangangailangan sa iyo na pumili lamang ng isang sagot sa apat na posible. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 30 (1 puntos para sa bawat pagsubok na gawain).

  1. a) liryo ng lambak;
    b) lila;
    c) rye;
    d) plantain.
  2. Mga buto na walang endosperm para sa:
    a) castor beans;
    b) linden;
    c) kamatis;
    d) plantain chastuha.
  3. a) adventitious roots;
    b) ugat na buhok;
    c) pangunahing mga ugat;
    d) aerial tubers.
  4. Ang kawalan ng katabaan ay karaniwang para sa:
    a) peras;
    b) pinya;
    c) saging;
    d) halaman ng kwins.
  5. a) sea buckthorn;
    b) field sow thistle;
    c) nanginginig na aspen;
  6. Hindi tulad ng mga roundworm, ang mga annelids ay may:
    a) sistema ng pagtunaw;
    b) excretory system;
    c) sistema ng sirkulasyon;
    d) sistema ng nerbiyos.
  7. Ang mga pakpak ng mga insekto ay matatagpuan sa dorsal side:
    a) dibdib at tiyan;
    b) mga suso;
    c) cephalothorax at tiyan;
    d) cephalothorax.
  8. Ang mga worker bee ay:
    a) mga babae na nangitlog at nagsimulang alagaan ang kanilang mga supling;
    b) mga babae na ang mga gonad ay hindi nabuo;
    c) mga batang babae na may kakayahang mangitlog sa isang taon;
    d) ang mga lalaki ay nabubuo mula sa mga hindi na-fertilized na itlog.
  9. Ang mga marine iguanas na naninirahan sa Galapagos Islands ay nag-aalis ng labis na asin sa katawan:
    a) na may ihi;
    b) sa pamamagitan ng mga glandula ng asin;
    c) sa pamamagitan ng mga pores sa balat;
    d) na may dumi.
  10. Ang rhea ng ostrich ay nagpapalumo ng mga itlog at nag-aalaga ng mga sisiw:
    a) tanging babae;
    b) tanging lalaki;
    c) ang parehong mga magulang ay humalili;
    d) nag-ampon na mga magulang kung kaninong pugad ay itinapon.
  11. Ang pinakamalaking pugad sa mga ibon ay itinayo ng:
    a) mga agila;
    b) pelikano;
    c) mga ostrich;
    d) mga manghahabi sa Africa.
  12. Cellulose na pumapasok sa gastrointestinal tract ng tao:
    a) hindi masira dahil sa kakulangan ng isang tiyak na enzyme;
    b) bahagyang pinaghiwa-hiwalay ng bakterya sa malaking bituka;
    c) ay pinuputol ng salivary α-amylase;
    d) ay na-cleaved ng pancreatic α-amylase.
  13. Ano ang reaksyon ng kapaligiran sa duodenum:
    a) bahagyang acidic;
    b) neutral;
    c) bahagyang alkalina;
    d) alkalina.
  14. Walang kilalang mga hormone na nagmula sa:
    a) mga protina;
    b) mga amino acid;
    c) mga lipid;
    d) carbohydrates.
  15. Sa panahon ng proseso ng panunaw, ang mga protina ay nahahati sa:
    a) gliserol;
    b) mataba acids;
    c) monosaccharides;
    d) mga amino acid.
  16. Ang mga sintomas tulad ng pinsala sa oral mucosa, pagbabalat ng balat, mga basag na labi, pagpunit, photophobia ay nagpapahiwatig ng isang kakulangan:
    a) tocopherol;
    b) pyridoxine;
    c) riboflavin;
    d) folic acid.
  17. Ang receptor ng balat na tumutugon sa malamig:
    a) katawan ng Pchini;
    b) katawan ni Meissner;
    c) nerve plexus sa paligid ng follicle ng buhok;
    d) Krause prasko.
  18. Ang mga sakit na viral ay hindi kasama ang:
    a) tigdas;
    b) tick-borne encephalitis;
    c) rubella;
    d) dipterya.
  19. Ang food chain ay:
    a) isang pagkakasunud-sunod ng mga organismo sa isang natural na komunidad, ang bawat elemento nito ay pagkain para sa susunod;
    b) sunud-sunod na pagpasa ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng digestive tract;
    c) ang pag-asa ng mga halaman sa mga herbivores, at sila naman, sa mga mandaragit;
    d) ang kabuuan ng lahat ng koneksyon ng pagkain sa ecosystem.
  20. Ang patuloy na interbensyon ng tao ay kinakailangan para sa pagkakaroon:
    a) freshwater ecosystem;
    b) natural na terrestrial ecosystem;
    c) mga ecosystem ng World Ocean;
    d) agrocenosis.


  21. a) sistematiko;
    b) kasaysayan;
    c) paleontolohiya;
    d) ebolusyon.
  22. a) ray-finned;
    b) lobe-finned;
    c) buong ulo;
    d) lungfish.

  23. a) pagkakaiba-iba;
    b) tagpo;
    c) paralelismo;
    d) random na pagkakataon.
  24. a) mitosis;
    b) meiosis;
    c) pagpapabunga;
    d) polinasyon.


  25. a) zygotes;
    b) vegetative cell;
    c) somatic cell;
  26. a) tRNA;
    b) DNA;
    c) rRNA;
    d) mRNA.
  27. Ang pabilog na DNA ay katangian ng:
    a) butil ng kabute;
    b) mga selulang bacterial;
    c) butil ng hayop;
    d) butil ng halaman.
  28. a) chromatography;
    b) sentripugasyon;
    c) electrophoresis;
    d) autoradiography

Bahagi II. Inaalok ka ng mga gawain sa pagsubok na may isang opsyon sa sagot sa apat na posible, ngunit nangangailangan ng paunang multiple choice. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 20 (2 puntos para sa bawat gawain sa pagsubok).

  1. Ang notochord ay nananatili sa buong buhay sa:
    I. dumapo.
    II. Sturgeon.
    III. mga pating.
    IV. mga lamprey.
    V. lancelet.
    a) I, II, III, IV;
    b) III, IV, V;
    c) II, III, V;
    d) II, IV, V.
  2. Isang beses lang sa isang buhay na umusbong:
    I. stellate sturgeon.
    II. sardinas.
    III. pink na salmon.
    IV. rudd
    V. igat ng ilog.
    a) II, III, V;
    b) III, V;
    c) I, III, V;
    d) I, II, III, V.
  3. Ang allantois ay gumaganap ng sumusunod na function sa amniotes:
    I. palitan ng gas.
    II. thermoregulation.
    III. pag-iimbak ng tubig.
    IV. akumulasyon ng ihi.
    V. pantunaw.
    a) I, III, IV;
    b) I, IV;
    c) I, II, IV, V;
    d) I, II, III, IV.
  4. Sa renal glomerulus, ang mga sumusunod ay karaniwang hindi sinasala:
    I. tubig.
    II. glucose.
    III. urea.
    IV. hemoglobin.
    V. plasma albumin.
    a) I, II, III;
    b) I, III, IV, V;
    c) II, IV, V;
    d) IV, V.

  5. I. density.
    II. sa bilang.
    III. antas ng pagkakabukod.

    a) I, II, V;
    b) I, IV, V;
    c) II, V;
    d) II, III, IV.

  6. I. lobo.
    II. lynx.
    III. jaguar.
    IV. tsite.
    V. oso.
    a) II, III, IV, V;
    b) I, IV;
    c) I, II, III, V;
    d) II, III, V.

  7. I. ardilya.
    II. ferret.
    III. arctic fox
    IV. lemming.
    V. berdeng palaka.
    a) I, II, III, IV;
    b) II, III, IV, V;
    c) III, IV;
    d) III, IV, V.

  8. I. hasang ng isda at hasang ng ulang.


    a) I, III, IV, V;
    b) I, II, IV, V;
    c) I, II, III, V;
    d) I, II, III, IV.

  9. I. chitin.
    II. amylose
    III. glycogen.
    IV. selulusa.
    V. amylopectin.
    a) I, II, IV;
    b) I, II, III, IV;
    c) II, IV, V;
    d) III, IV, V.
  10. Sa katawan ng tao, ang mga hormonal function ay ginagampanan ng mga sumusunod na compound:
    I. protina at peptides.
    II. mga derivative ng nucleotide.
    III. mga derivative ng kolesterol.
    IV. mga derivatives ng amino acid.
    V. derivatives ng fatty acids.
    a) III, IV, V;
    b) I, III, IV, V;
    c) III, V;
    d) II.

Bahagi III. Inaalok sa iyo ang mga gawain sa pagsubok sa anyo ng mga paghatol, kung saan ang bawat isa ay dapat kang sumang-ayon o tanggihan. Mangyaring ipahiwatig ang sagot na "oo" o "hindi". Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaari mong makuha ay 15.

  1. Ang hemolymph ng mga insekto ay gumaganap ng parehong mga tungkulin bilang dugo ng mga vertebrates.
  2. Ang lahat ng mga kinatawan ng pagkakasunud-sunod ng mga reptilya ay may tatlong silid na puso.
  3. Ang mga domestic na hayop ay may posibilidad na magkaroon ng mas malaking utak kaysa sa kanilang mga ligaw na ninuno.
  4. Ang mga unang buwaya ay mga reptilya sa lupa.
  5. Ang isang tampok na katangian ng lahat ng mga mammal ay viviparity.
  6. Hindi tulad ng karamihan sa mga mammal, ang mga tao ay nailalarawan sa pagkakaroon ng pitong cervical vertebrae at dalawang occipital condyles.
  7. Sa gastrointestinal tract ng tao, ang lahat ng mga protina ay ganap na natutunaw.
  8. Ang hypervitaminosis ay kilala lamang para sa mga bitamina na natutunaw sa taba.
  9. Ang utak ng tao ay gumagamit ng humigit-kumulang dalawang beses na mas maraming enerhiya sa bawat gramo ng timbang ng katawan kaysa sa isang daga.
  10. Sa panahon ng mabigat na pisikal na trabaho, ang temperatura ng katawan ay maaaring tumaas sa 39 degrees.
  11. Ang mga impeksyon sa virus ay kadalasang ginagamot ng mga antibiotic.
  12. Maaaring pag-aralan ang nutrient cycling sa pamamagitan ng paglalagay ng mga radioactive marker sa natural o artipisyal na ecosystem.

Bahagi IV.

Mga pag-andar

Tambalan

3.






  1. Sagot:

Biology Olympiad para sa mga mag-aaral, grade 11 (school tour)

Sistema ng pagsusuri para sa mga indibidwal na gawain at trabaho sa kabuuan

Sa mga pagsubok na gawain ng mga bahagi I at III, ang kalahok ay tumatanggap ng 1 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsusulit ng Bahagi II, ang kalahok ay tumatanggap ng 2 puntos para sa bawat tamang sagot. Sa mga gawain sa pagsubok ng Bahagi IV, kailangan mong punan ang mga matrice alinsunod sa mga kinakailangan na inilarawan sa mga kondisyon. Ang mga tampok ng pagtatasa ay inilarawan sa teksto para sa bawat gawain nang paisa-isa. Ang mga resulta para sa bawat gawain ay buod. Ang tagal ng paglilibot ay 2 astronomical na oras (120 minuto).

Bahagi I Inaalok ka ng mga pagsubok na gawain na nangangailangan sa iyo na pumili lamang ng isang sagot sa apat na posible. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 35 (1 puntos para sa bawat gawain sa pagsubok).

  1. Ang mga sintomas tulad ng pinsala sa oral mucosa, pagbabalat ng balat, mga basag na labi, pagpunit, photophobia ay nagpapahiwatig ng isang kakulangan:
    a) tocopherol;
    b) pyridoxine;
    c) riboflavin;
    d) folic acid.
  2. Ang receptor ng balat na tumutugon sa malamig:
    a) katawan ng Pchini;
    b) katawan ni Meissner;
    c) nerve plexus sa paligid ng follicle ng buhok;
    d) Krause prasko.
  3. Ang mga sakit na viral ay hindi kasama ang:
    a) tigdas;
    b) tick-borne encephalitis;
    c) rubella;
    d) dipterya.
  4. Ang food chain ay:
    a) isang pagkakasunud-sunod ng mga organismo sa isang natural na komunidad, ang bawat elemento nito ay pagkain para sa susunod;
    b) sunud-sunod na pagpasa ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng digestive tract;
    c) ang pag-asa ng mga halaman sa mga herbivores, at sila naman, sa mga mandaragit;
    d) ang kabuuan ng lahat ng koneksyon ng pagkain sa ecosystem.
  5. Ang patuloy na interbensyon ng tao ay kinakailangan para sa pagkakaroon:
    a) freshwater ecosystem;
    b) natural na terrestrial ecosystem;
    c) mga ecosystem ng World Ocean;
    d) agrocenosis.
  6. Sa ilalim ng mga natural na kondisyon, ang mga natural na carrier ng plague pathogen ay:
    a) mga ibon;
    b) mga daga;
    c) mga ungulates;
    d) tao.
  7. Sa malawak na kagubatan ng Hilaga, ang tinatawag na puro logging ay madalas na isinasagawa gamit ang mabibigat na kagamitan, na humahantong sa:
    a) sa pagpapalit ng mga ecosystem ng kagubatan ng mga latian;
    b) sa desertification o ganap na pagkasira ng mga ecosystem;
    c) upang madagdagan ang bahagi ng mga species ng puno na mas mahalaga mula sa isang pang-ekonomiyang punto ng view;
    d) sa proseso ng pag-convert ng mga organic residues sa humus sa lupa.
  8. Ang mga dahon ng succulents - mga halaman ng tuyong tirahan - ay nailalarawan sa pamamagitan ng:
    a) nabawasan ang stomata; hindi nakikilalang mesophyll; kakulangan ng cuticle; binuo aerenchyma;
    b) madalas na dissection, kawalan ng mekanikal na tisyu;
    c) makapal na cuticle; malakas na patong ng waks; mga cell na may malalaking vacuoles; nakalubog na stomata;
    d) mahusay na binuo sclerenchyma; pamamayani ng nakatali na tubig.
  9. Sa mga organismong ito, ang superkingdom ng mga prokaryote ay kinabibilangan ng:
    a) berdeng euglena;
    b) ciliate-tsinelas;
    c) amoeba;
    d) staphylococcus.
  10. Dalawang lahi ng aso, halimbawa, ang lapdog at German shepherd, ay mga hayop:
    a) ang parehong species, ngunit may iba't ibang mga panlabas na katangian;
    b) dalawang species, isang genus at isang pamilya;
    c) dalawang species, dalawang genera, ngunit isang pamilya;
    d) isang species, ngunit nabubuhay sa iba't ibang mga kondisyon sa kapaligiran.
  11. Ang agham na nag-aaral sa pag-unlad ng buhay na kalikasan gamit ang mga imprint at fossil na matatagpuan sa crust ng lupa:
    a) sistematiko;
    b) kasaysayan;
    c) paleontolohiya;
    d) ebolusyon.
  12. Ang mga unang vertebrates sa lupa ay nagbago mula sa isda:
    a) ray-finned;
    b) lobe-finned;
    c) buong ulo;
    d) lungfish.
  13. Ang mga tabas ng katawan ng lumilipad na ardilya, marsupial na lumilipad na ardilya, at makapal na pakpak ay magkatulad. Ito ay isang kahihinatnan:
    a) pagkakaiba-iba;
    b) tagpo;
    c) paralelismo;
    d) random na pagkakataon.
  14. Ang bilang ng mga chromosome sa panahon ng sekswal na pagpaparami sa bawat henerasyon ay magdodoble kung ang proseso ay hindi nabuo sa panahon ng ebolusyon:
    a) mitosis;
    b) meiosis;
    c) pagpapabunga;
    d) polinasyon.
  15. Ang isa sa mga probisyon ng teorya ng cell ay nagsasaad:
    a) sa panahon ng paghahati ng cell, ang mga chromosome ay may kakayahang magkopya sa sarili;
    b) nabubuo ang mga bagong selula kapag nahati ang orihinal na mga selula;
    c) ang cytoplasm ng mga cell ay naglalaman ng iba't ibang mga organelles;
    d) ang mga selula ay may kakayahang paglaki at metabolismo.
  16. Sa panahon ng parthenogenesis, ang isang organismo ay bubuo mula sa:
    a) zygotes;
    b) vegetative cell;
    c) somatic cell;
    d) isang hindi fertilized na itlog.
  17. Ang matrix para sa pagsasalin ay isang molekula:
    a) tRNA;
    b) DNA;
    c) rRNA;
    d) mRNA.
  18. Ang pabilog na DNA ay katangian ng:
    a) butil ng kabute;
    b) mga selulang bacterial;
    c) butil ng hayop;
    d) butil ng halaman.
  19. Maaari mong paghiwalayin ang mga cell, organelles o organic macromolecules sa pamamagitan ng kanilang density gamit ang pamamaraan:
    a) chromatography;
    b) sentripugasyon;
    c) electrophoresis;
    d) autoradiography.
  20. Ang mga monomer ng nucleic acid ay:
    a) mga nitrogenous na base;
    b) mga nucleoside;
    c) nucleotides;
    d) dinucleotides.
  21. Ang mga ion ng magnesium ay bahagi ng:
    a) mga vacuoles;
    b) mga amino acid;
    c) kloropila;
    d) cytoplasm.
  22. Sa proseso ng photosynthesis, ang pinagmumulan ng oxygen (by-product) ay:
    a) ATP
    b) glucose;
    c) tubig;
    d) carbon dioxide.
  23. Sa mga bahagi ng cell ng halaman, ang tobacco mosaic virus ay nakakahawa:
    a) mitochondria;
    b) mga chloroplast;
    c) core;
    d) mga vacuole.
  24. Sa mga protina na ito, ang enzyme ay:
    a) insulin;
    b) keratin;
    c) thrombin;
    d) myoglobin.
  25. Sa mga chloroplast ng mga selula ng halaman, matatagpuan ang mga light-harvesting complex
    a) sa panlabas na lamad;
    b) sa panloob na lamad;
    c) sa thylakoid membrane;
    d) sa stroma.
  26. Ang non-allelic na interaksyon ng mga gene sa panahon ng dihybrid crossing ay maaaring magresulta sa paghahati sa ikalawang henerasyon:
    a) 1:1;
    b) 3:1;
    c) 5:1;
    d) 9:7.
  27. Ang inflorescence ng spike ay katangian ng:
    a) liryo ng lambak;
    b) lila;
    c) rye;
    d) plantain.
  28. Mga buto na walang endosperm para sa:
    a) castor beans;
    b) linden;
    c) kamatis;
    d) plantain chastuha.
  29. Ang mga ugat na cone ay napakakapal:
    a) adventitious roots;
    b) ugat na buhok;
    c) pangunahing mga ugat;
    d) aerial tubers.
  30. Ang kawalan ng katabaan ay karaniwang para sa:
    a) peras;
    b) pinya;
    c) saging;
    d) halaman ng kwins.
  31. Kasama sa mga root shoot ang:
    a) sea buckthorn;
    b) field sow thistle;
    c) nanginginig na aspen;
    d) lahat ng nakalistang halaman.
  32. Hindi tulad ng mga roundworm, ang mga annelids ay may:
    a) sistema ng pagtunaw;
    b) excretory system;
    c) sistema ng sirkulasyon;
    d) sistema ng nerbiyos.
  33. Ang mga pakpak ng mga insekto ay matatagpuan sa dorsal side:
    a) dibdib at tiyan;
    b) mga suso;
    c) cephalothorax at tiyan;
    d) cephalothorax.
  34. Ang mga worker bee ay:
    a) mga babae na nangitlog at nagsimulang alagaan ang kanilang mga supling;
    b) mga babae na ang mga gonad ay hindi nabuo;
    c) mga batang babae na may kakayahang mangitlog sa isang taon;
    d) ang mga lalaki ay nabubuo mula sa mga hindi na-fertilized na itlog.
  35. Ang mga marine iguanas na naninirahan sa Galapagos Islands ay nag-aalis ng labis na asin sa katawan:
    a) na may ihi;
    b) sa pamamagitan ng mga glandula ng asin;
    c) sa pamamagitan ng mga pores sa balat;
    d) na may dumi

Bahagi II. Inaalok ka ng mga gawain sa pagsubok na may isang opsyon sa sagot sa apat na posible, ngunit nangangailangan ng paunang multiple choice. Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaaring makuha ay 20 (2 puntos para sa bawat gawain sa pagsubok).

  1. Ang notochord ay nananatili sa buong buhay sa:
    I. dumapo.
    II. Sturgeon.
    III. mga pating.
    IV. mga lamprey.
    V. lancelet.
    a) I, II, III, IV;
    b) III, IV, V;
    c) II, III, V;
    d) II, IV, V.
  2. Isang beses lang sa isang buhay na umusbong:
    I. stellate sturgeon.
    II. sardinas.
    III. pink na salmon.
    IV. rudd
    V. igat ng ilog.
    a) II, III, V;
    b) III, V;
    c) I, III, V;
    d) I, II, III, V.
  3. Ang allantois ay gumaganap ng sumusunod na function sa amniotes:
    I. palitan ng gas.
    II. thermoregulation.
    III. pag-iimbak ng tubig.
    IV. akumulasyon ng ihi.
    V. pantunaw.
    a) I, III, IV;
    b) I, IV;
    c) I, II, IV, V;
    d) I, II, III, IV.
  4. Sa renal glomerulus, ang mga sumusunod ay karaniwang hindi sinasala:
    I. tubig.
    II. glucose.
    III. urea.
    IV. hemoglobin.
    V. plasma albumin.
    a) I, II, III;
    b) I, III, IV, V;
    c) II, IV, V;
    d) IV, V.
  5. Ang bawat populasyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng:
    I. density.
    II. sa bilang.
    III. antas ng pagkakabukod.
    IV. malayang ebolusyonaryong kapalaran.
    V. ang katangian ng spatial distribution.
    a) I, II, V;
    b) I, IV, V;
    c) II, V;
    d) II, III, IV.
  6. Ang mga mandaragit na karaniwang nangangaso mula sa pananambang ay kinabibilangan ng:
    I. lobo.
    II. lynx.
    III. jaguar.
    IV. tsite.
    V. oso.
    a) II, III, IV, V;
    b) I, IV;
    c) I, II, III, V;
    d) II, III, V.
  7. Sa mga nakalistang hayop, ang tundra biocenosis ay kinabibilangan ng:
    I. ardilya.
    II. ferret.
    III. arctic fox
    IV. lemming.
    V. berdeng palaka.
    a) I, II, III, IV;
    b) II, III, IV, V;
    c) III, IV;
    d) III, IV, V.
  8. Mga katulad na organo na nabuo sa panahon ng ebolusyon:
    I. hasang ng isda at hasang ng ulang.
    II. pakpak ng paruparo at pakpak ng ibon.
    III. pea tendrils at grape tendrils.
    IV. buhok ng mammal at mga balahibo ng ibon.
    V. cactus spines at hawthorn spines.
    a) I, III, IV, V;
    b) I, II, IV, V;
    c) I, II, III, V;
    d) I, II, III, IV.
  9. Sa mga pinangalanang polimer, ang mga walang sanga ay kinabibilangan ng:
    I. chitin.
    II. amylose
    III. glycogen.
    IV. selulusa.
    V. amylopectin.
    a) I, II, IV;
    b) I, II, III, IV;
    c) II, IV, V;
    d) III, IV, V.
  10. Sa katawan ng tao, ang mga hormonal function ay ginagampanan ng mga sumusunod na compound:
    I. protina at peptides.
    II. mga derivative ng nucleotide.
    III. mga derivative ng kolesterol.
    IV. mga derivatives ng amino acid.
    V. derivatives ng fatty acids.
    a) III, IV, V;
    b) I, III, IV, V;
    c) III, V;
    d) II.

Bahagi III. Inaalok sa iyo ang mga gawain sa pagsubok sa anyo ng mga paghatol, kung saan ang bawat isa ay dapat kang sumang-ayon o tanggihan. Mangyaring ipahiwatig ang sagot na "oo" o "hindi". Ang maximum na bilang ng mga puntos na maaari mong makuha ay 20.

1. Ang hemolymph ng mga insekto ay gumaganap ng parehong mga tungkulin bilang dugo ng mga vertebrates.

  1. Ang lahat ng mga kinatawan ng pagkakasunud-sunod ng mga reptilya ay may tatlong silid na puso.
  2. Ang mga domestic na hayop ay may posibilidad na magkaroon ng mas malaking utak kaysa sa kanilang mga ligaw na ninuno.
  3. Ang mga unang buwaya ay mga reptilya sa lupa.
  4. Ang isang tampok na katangian ng lahat ng mga mammal ay viviparity.
  5. Hindi tulad ng karamihan sa mga mammal, ang mga tao ay nailalarawan sa pagkakaroon ng pitong cervical vertebrae at dalawang occipital condyles.
  6. Sa gastrointestinal tract ng tao, ang lahat ng mga protina ay ganap na natutunaw.
  7. Ang hypervitaminosis ay kilala lamang para sa mga bitamina na natutunaw sa taba.
  8. Ang utak ng tao ay gumagamit ng humigit-kumulang dalawang beses na mas maraming enerhiya sa bawat gramo ng timbang ng katawan kaysa sa isang daga.
  9. Sa panahon ng mabigat na pisikal na trabaho, ang temperatura ng katawan ay maaaring tumaas sa 39 degrees.
  10. Ang mga impeksyon sa virus ay kadalasang ginagamot ng mga antibiotic.
  11. Maaaring pag-aralan ang nutrient cycling sa pamamagitan ng paglalagay ng mga radioactive marker sa natural o artipisyal na ecosystem.
  12. Ang mga succulents ay madaling tiisin ang pag-aalis ng tubig.
  13. Ang sunud-sunod pagkatapos ng deforestation ay isang halimbawa ng pangalawang succession.
  14. Ang genetic drift ay maaaring gumanap ng papel ng isang evolutionary factor lamang sa napakaliit na populasyon.
  15. Ang genetic na impormasyon sa lahat ng nabubuhay na organismo ay nakaimbak sa anyo ng DNA.
  16. Ang bawat amino acid ay may isang codon.
  17. Sa prokaryotes, ang mga proseso ng pagsasalin at transkripsyon ay nangyayari nang sabay-sabay at sa parehong lugar.
  18. Ang pinakamalaking molekula sa mga buhay na selula ay mga molekula ng DNA.
  19. Ang lahat ng mga namamana na sakit ay nauugnay sa mga mutasyon sa mga kromosom.

Bahagi IV. Inaalok ka ng mga gawain sa pagsubok na nangangailangan ng pagtutugma.

  1. Itatag sa kung anong sequence (1 – 5) ang proseso ng DNA reduplication nangyayari.
  1. Magtatag ng pagsusulatan sa pagitan ng organic compound (A – D) at ng function na ginagawa nito (1 – 5).

Mga pag-andar

Tambalan

3. Alam na ang mataas na nilalaman ng asin sa lupa ay lumilikha ng isang matinding negatibong potensyal ng tubig dito, na humahantong sa pagkagambala sa daloy ng tubig sa mga selula ng ugat ng halaman, at kung minsan ay nakakapinsala sa mga lamad ng cell. Pumili ng mga adaptasyon na makikita sa mga halaman na tumutubo sa mga saline soil.
01. Ang mga selyula ng ugat ng mga halamang mapagparaya sa asin ay may kakayahang sumipsip ng mga asin at naglalabas ng mga ito sa pamamagitan ng pagtatago ng mga selula sa mga dahon at tangkay;
02. Ang mga nilalaman ng mga selula ng mga halaman na mapagparaya sa asin ay may mas negatibong potensyal na tubig kumpara sa mga selula ng iba pang mga halaman;
03. Ang mga cell ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang mataas na nilalaman ng asin;
04. Ang cytoplasm ng mga selula ng mga halaman ay may mababang hydrophilicity;
05. Ang cytoplasm ng mga selula ng mga halaman na mapagparaya sa asin ay lubos na hydrophilic;
06. Ang mga selula ng mga halaman na mapagparaya sa asin ay nailalarawan sa pamamagitan ng mas kaunting negatibong potensyal ng tubig kaysa sa nakapalibot na solusyon sa lupa;
07. Ang intensity ng photosynthesis sa mga halaman na lumalaki sa saline soils ay mababa;
08. Mataas ang intensity ng photosynthesis sa mga halamang ito.

  1. Sagot:

Matrix ng Tugon
sa biology (school tour)

2011-12 school year taon. ika-7 baitang

Ehersisyo 1.

1-10

11-15

Gawain 2.

Gawain 3.

tama "OO"

mali "hindi"

Gawain 4. (4 puntos)

Matrix ng Tugon
para sa mga gawain ng All-Russian Olympiad para sa mga mag-aaral
sa biology. 2011-12 school year taon. ika-8 baitang

Ehersisyo 1.

1-10

11-20

Gawain 2.

1-10

Gawain 3.

tama "OO"

mali "hindi"

Gawain 4. 1. (4 puntos)

Numero ng tubo

Isotonic na solusyon

Matrix ng Tugon
para sa mga gawain ng All-Russian Olympiad para sa mga mag-aaral
sa biology. 2011-12 school year taon. ____9__ baitang

Ehersisyo 1.

1-10

11-20

21-25

Gawain 2.

1-10

Gawain 3.

tama "OO"

mali "hindi"

Gawain 4. 1. (4 puntos)

Numero ng tubo

Isotonic na solusyon

Matrix ng Tugon
para sa mga gawain ng All-Russian Olympiad para sa mga mag-aaral
sa biology. 2011-12 school year taon. ___Baitang 10

Ehersisyo 1.

1-10

11-20

21-30

Gawain 2.

1-10

Gawain 3.

tama "OO"

mali "hindi"

Gawain 4. 1. (5 puntos)

  1. (5 puntos)

Matrix ng Tugon
para sa mga gawain ng All-Russian Olympiad para sa mga mag-aaral
sa biology. 2011-12 school year taon. ___Baitang 11

Ehersisyo 1.

1-10

11-20

21-30

31-35

Gawain 2.

1-10

Gawain 3.

tama "OO"

mali "hindi"

tama "OO"

mali "hindi"

Gawain 4. 1. (5 puntos)

Kasunod

Sa halip na panlabas na pagpapabunga, na katangian ng malalayong aquatic na mga ninuno ng mga arachnid, bumuo sila ng panloob na pagpapabunga, na sinamahan ng mga primitive na kaso ng spermatophore insemination o, sa mas binuo na mga anyo, sa pamamagitan ng copulation.

Ang spermatophore ay isang sac na itinago ng lalaki, na naglalaman ng isang bahagi ng seminal fluid, kaya protektado mula sa pagkatuyo habang nakalantad sa hangin. Sa mga maling alakdan at maraming ticks, ang lalaki ay nag-iiwan ng spermatophore sa lupa, at ang babae ay nakukuha ito gamit ang panlabas na ari. Ang parehong mga indibidwal ay gumaganap ng isang "mating dance" na binubuo ng mga katangiang pose at paggalaw.

Ang mga lalaki ng maraming arachnid ay naglilipat ng spermatophore sa pagbubukas ng ari ng babae gamit ang chelicerae. Sa wakas, ang ilang mga anyo ay may mga organo ng copulatory ngunit walang spermatophores. Sa ilang mga kaso, ang mga bahagi ng katawan na hindi direktang konektado sa reproductive system ay ginagamit para sa copulation, halimbawa, ang binagong mga terminal segment ng pedipalps sa mga male spider (Fig. 405).

Karamihan sa mga arachnid ay nangingitlog. Gayunpaman, maraming mga alakdan, mga maling alakdan at ilang mga ticks ang nakakaranas ng viviparity. Ang mga itlog ay kadalasang malaki, mayaman sa pula ng itlog.

Sa mga arachnid, nangyayari ang iba't ibang uri ng pagdurog, ngunit sa karamihan ng mga kaso, nangyayari ang mababaw na pagdurog. Nang maglaon, dahil sa pagkakaiba-iba ng blastoderm, nabuo ang germ band. Ang ibabaw na layer nito ay nabuo ng ectoderm, ang mas malalim na mga layer ay kumakatawan sa mesoderm, at ang pinakamalalim na layer na katabi ng yolk ay ang endoderm. Ang natitirang bahagi ng embryo ay sakop lamang ng ectoderm. Ang pagbuo ng katawan ng embryo ay nangyayari pangunahin dahil sa germ band.

Sa karagdagang pag-unlad, dapat tandaan na sa mga embryo segmentation ay mas mahusay na ipinahayag, at ang katawan ay binubuo ng isang mas malaking bilang ng mga segment kaysa sa mga adult na hayop. Kaya, sa mga embryo ng spider, ang tiyan ay binubuo ng 12 mga segment, katulad ng mga pang-adultong crustacean scorpion at alakdan, at sa 4-5 na harap ay may mga rudiment ng mga binti (Fig. 406). Sa karagdagang pag-unlad, ang lahat ng mga segment ng tiyan ay pinagsama, na bumubuo ng isang solid na tiyan.

Sa mga alakdan, ang mga limbs ay nabuo sa 6 na mga segment ng anterior abdomen (Larawan 406). Ang nauuna na pares ay nagbubunga ng genital operculum, ang pangalawa ay gumagawa ng mga organo ng suklay, at ang pag-unlad ng iba pang mga pares ay nauugnay sa pagbuo ng mga baga.

Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang klase ng Arachnida ay bumangon mula sa mga ninuno na may mayaman na segmentation at may mga limbs na binuo hindi lamang sa cephalothorax, kundi pati na rin sa tiyan (protomothorax). Halos lahat ng arachnids ay may direktang pag-unlad, ngunit ang mga mite ay may metamorphosis.

Pinagsasama ng klase ng mga arachnid ang mahigit 36,000 species ng terrestrial chelicerates, na kabilang sa higit sa 10 order.

Arachnida- mas mataas na chelicerate arthropod na may 6 na pares ng cephalothoracic limbs. Huminga sila sa pamamagitan ng mga baga o trachea at, bilang karagdagan sa mga glandula ng coxal, ay may excretory apparatus sa anyo ng mga Malpighian vessel na matatagpuan sa tiyan.

Istraktura at pisyolohiya. Panlabas na morpolohiya. Ang katawan ng mga arachnid ay kadalasang binubuo ng isang cephalothorax at tiyan. Ang acron at 7 mga segment ay lumahok sa pagbuo ng cephalothorax (ang ika-7 na segment ay kulang sa pag-unlad). Sa mga salpug at ilang iba pang mas mababang anyo, tanging ang mga segment ng 4 na nauunang pares ng mga paa ang pinagsasama-sama, habang ang posterior 2 segment ng cephalothorax ay libre, na sinusundan ng malinaw na mga segment ng tiyan. Kaya, ang mga salpug ay may: isang nauuna na seksyon ng katawan, na sa segmental na komposisyon ay tumutugma sa ulo ng trilobites (acron + 4 na mga segment), ang tinatawag na propeltidium; dalawang libreng bahagi ng thoracic na may mga binti at isang naka-segment na tiyan. Ang mga salpug, samakatuwid, ay nabibilang sa mga arachnid na may pinakamayamang articulated na katawan.

Ang susunod na pinaka-highly differentiated order ay alakdan, kung saan ang cephalothorax ay tuloy-tuloy, ngunit ito ay sinusundan ng isang mahabang 12-segmented na isa, tulad ng Gigantostraca, tiyan, nahahati sa isang mas malawak na anterior na tiyan (ng 7 segment) at isang makitid na posterior na tiyan (ng 5 segment). Ang katawan ay nagtatapos sa isang telson na may hubog na makamandag na karayom. Ang parehong ay ang likas na katangian ng segmentation (nang hindi hinahati ang tiyan sa dalawang seksyon) sa mga kinatawan ng mga order ng flagellipods, pseudo-scorpion, harvestmen, sa ilang mga mites at sa primitive arthropod spider.

Ang susunod na yugto ng pagsasanib ng mga segment ng trunk ay matatagpuan ng karamihan sa mga spider at ilang mites. Sa kanila, hindi lamang ang cephalothorax, kundi pati na rin ang tiyan ay solid, hindi nahahati na mga seksyon ng katawan, ngunit sa mga spider mayroong isang maikli at makitid na tangkay sa pagitan nila, na nabuo ng ika-7 na bahagi ng katawan. Ang maximum na antas ng pagsasanib ng mga segment ng katawan ay sinusunod sa isang bilang ng mga kinatawan ng order ng mite, kung saan ang buong katawan ay solid, walang mga hangganan sa pagitan ng mga segment at walang mga constrictions.

Tulad ng nabanggit na, ang cephalothorax ay nagdadala ng 6 na pares ng mga paa. Ang dalawang nauunang pares ay kasangkot sa pagkuha at pagdurog ng pagkain - ito ay ang chelicerae at pedipalps. Ang Chelicerae ay matatagpuan sa harap ng bibig, kadalasan sa mga arachnid sila ay nasa anyo ng mga maikling claws (salpugs, scorpions, false scorpions, harvestmen, ilang ticks, atbp.). Karaniwang binubuo ang mga ito ng tatlong mga segment, ang dulong segment ay gumaganap ng papel na ginagampanan ng isang palipat-lipat na daliri ng claw. Hindi gaanong karaniwan, ang chelicerae ay nagtatapos sa isang movable claw-like segment o may hitsura ng dalawang magkasanib na mga appendage na may matulis at tulis-tulis na gilid, kung saan ang mga garapata ay tumutusok sa integument ng mga hayop.

Ang mga limbs ng pangalawang pares, ang pedipalps, ay binubuo ng ilang mga segment. Sa tulong ng isang nginunguyang outgrowth sa pangunahing segment ng pedipalp, ang pagkain ay durog at minasa, habang ang iba pang mga segment ay bumubuo ng isang uri ng galamay. Sa mga kinatawan ng ilang mga order (mga alakdan, mga huwad na alakdan), ang mga pedipalps ay binago sa makapangyarihang mahabang kuko, sa iba ay mukhang mga paa sa paglalakad. Ang natitirang 4 na pares ng cephalothoracic limbs ay binubuo ng 6-7 na mga segment at gumaganap ang papel ng mga paa sa paglalakad. Nagtatapos sila sa mga kuko.


Sa mga arachnid na nasa hustong gulang, ang tiyan ay walang mga tipikal na limbs, bagaman walang alinlangan na sila ay nagmula sa mga ninuno na may mahusay na binuo na mga binti sa anterior na bahagi ng tiyan. Sa mga embryo ng maraming arachnids (alakdan, gagamba), ang mga rudiment ng mga binti ay inilalagay sa tiyan, na kasunod lamang ay sumasailalim sa regression. Gayunpaman, kahit na sa pagtanda, ang mga binti ng tiyan ay minsan napanatili, ngunit sa isang binagong anyo. Kaya, sa mga alakdan, sa unang bahagi ng tiyan mayroong isang pares ng mga genital operculum, sa ilalim kung saan nagbubukas ang genital opening, sa pangalawa mayroong isang pares ng mga organo ng suklay, na nilagyan ng maraming mga nerve ending at gumaganap ng papel na tactile appendage. Pareho silang kumakatawan sa binagong mga limbs. Ang parehong ay ang likas na katangian ng mga pulmonary sac na matatagpuan sa mga bahagi ng tiyan ng mga alakdan, ilang mga spider at pseudoscorpions.

Ang arachnoid warts ng mga spider ay nagmumula din sa mga limbs. Sa ibabang bahagi ng tiyan sa harap ng pulbos, mayroon silang 2-3 pares ng tubercles, na natatakpan ng mga buhok at nagdadala ng mga tubo na tulad ng mga duct ng maraming arachnoid glands. Ang homology ng mga web warts na ito sa mga limbs ng tiyan ay napatunayan hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang pag-unlad ng embryonic, kundi pati na rin ng kanilang istraktura sa ilang mga tropikal na spider, kung saan ang mga warts ay lalo na malakas na binuo, ay binubuo ng ilang mga segment at kahit na kahawig ng mga binti sa hitsura.

Chelicerate integument binubuo ng cuticle at pinagbabatayan na mga layer: ang hypodermal epithelium (hypodermis) at ang basement membrane. Ang cuticle mismo ay isang kumplikadong three-layer formation. Sa labas ay may lipoprotein layer na mapagkakatiwalaan na nagpoprotekta sa katawan mula sa pagkawala ng kahalumigmigan sa pamamagitan ng pagsingaw. Ito ay nagbigay-daan sa mga chelicerates na maging isang tunay na pangkat ng lupa at punan ang mga pinakatuyong lugar sa mundo. Ang lakas ng cuticle ay ibinibigay ng mga protina na pinatigas ng mga phenol at nilagyan ng chitin.

Ang mga derivatives ng skin epithelium ay ilang glandular formations, kabilang ang mga lason at arachnoid glands. Ang dating ay katangian ng mga spider, flagellates at alakdan; ang pangalawa - sa mga spider, maling alakdan at ilang mga ticks.

Sistema ng pagtunaw lubhang nag-iiba-iba sa mga kinatawan ng iba't ibang mga order ng chelicerates. Ang foregut ay karaniwang bumubuo ng isang extension - isang pharynx na nilagyan ng malalakas na kalamnan, na nagsisilbing bomba na kumukuha ng semi-likido na pagkain, dahil ang mga arachnid ay hindi kumukuha ng solidong pagkain sa mga piraso. Ang isang pares ng maliliit na "salivary glands" ay bumubukas sa foregut. Sa mga gagamba, ang pagtatago ng mga glandula at atay na ito ay may kakayahang masiglang masira ang mga protina. Ito ay itinurok sa katawan ng napatay na biktima at ginagawang likidong pulp ang laman nito, na pagkatapos ay hinihigop ng gagamba. Dito nagaganap ang tinatawag na extraintestinal digestion.

Sa karamihan ng mga arachnid, ang midgut ay bumubuo ng mahabang lateral protrusions, na nagpapataas ng kapasidad at sumisipsip na ibabaw ng bituka. Kaya, sa mga gagamba, 5 pares ng mga blind glandular sac ang napupunta mula sa cephalothoracic na bahagi ng midgut hanggang sa mga base ng limbs; ang mga katulad na protrusions ay matatagpuan sa ticks, harvestmen at iba pang arachnids. Ang mga duct ng nakapares na digestive gland, ang atay, ay bumubukas sa bahagi ng tiyan ng midgut; naglalabas ito ng mga digestive enzyme at nagsisilbing sumipsip ng mga sustansya. Ang intracellular digestion ay nangyayari sa mga selula ng atay.

Sistema ng excretory Ang mga arachnid ay may ganap na kakaibang katangian kumpara sa mga talangka sa horseshoe. Sa hangganan sa pagitan ng midgut at hindgut, ang isang pares ng karamihan sa mga sumasanga na mga sisidlan ng Malpighian ay bumubukas sa digestive canal. Unlike Traceata sila ay mula sa endodermal na pinagmulan, iyon ay, sila ay nabuo dahil sa midgut. Parehong sa mga selula at sa lumen ng mga sisidlan ng Malpighian mayroong maraming butil ng guanine, ang pangunahing produkto ng paglabas ng mga arachnid. Ang guanine, tulad ng uric acid na pinalabas ng mga insekto, ay may mababang solubility at inalis sa katawan sa anyo ng mga kristal. Ang pagkawala ng kahalumigmigan ay minimal, na mahalaga para sa mga hayop na lumipat sa buhay sa lupa.

Bilang karagdagan sa mga sisidlan ng Malpighian, ang mga arachnid ay mayroon ding mga tipikal na glandula ng coxal - ipinares na mga pormasyon na tulad ng sako na may likas na mesodermal, na nakahiga sa dalawa (mas madalas sa isa) na mga segment ng cephalothorax. Ang mga ito ay mahusay na binuo sa mga embryo at sa isang batang edad, ngunit sa mga hayop na may sapat na gulang ay higit pa o mas kaunting pagkasayang. Ang mga ganap na nabuong coxal gland ay binubuo ng isang terminal epithelial sac, isang hugis-loop na convoluted canal at isang mas direktang excretory duct na may pantog at isang panlabas na bukasan. Ang terminal sac ay tumutugma sa ciliated funnel ng coelomoduct, ang pagbubukas nito ay sarado ng natitirang bahagi ng coelomic epithelium. Ang mga coxal gland ay bumubukas sa base ng ika-3 o ika-5 pares ng mga paa.

Sistema ng nerbiyosArachnida iba't iba. Ang pagiging nauugnay sa pinagmulan sa abdominal nerve cord ng annelids, sa arachnids ito ay nagpapakita ng isang malinaw na ipinahayag na pagkahilig sa konsentrasyon.

Ang utak ay may kumplikadong istraktura. Binubuo ito ng dalawang seksyon: ang nauuna, na nagpapaloob sa mga mata - ang protocerebrum, at ang posterior - ang tritocerebrum, na nagpapadala ng mga nerbiyos sa unang pares ng mga limbs - ang chelicerae. Ang intermediate na bahagi ng utak na katangian ng iba pang mga arthropod (crustaceans, insekto) - ang deutocerebrum - ay wala sa arachnids. Ito ay dahil sa pagkawala sa kanila, tulad ng sa iba pang mga chelicerates, ng mga acron appendages - antennules, o antennae, na innervated tiyak mula sa deutocerebrum.

Ang metamerism ng ventral nerve chain ay pinaka-malinaw na napanatili sa mga alakdan. Bilang karagdagan sa utak at peripharyngeal connectives, mayroon silang malaking ganglion mass sa cephalothorax sa ventral side, na nagbibigay ng nerbiyos sa 2-6 na pares ng limbs at 7 ganglia sa kahabaan ng tiyan na bahagi ng nerve chain. Sa mga salpug, bilang karagdagan sa kumplikadong cephalothoracic ganglion, isa pang node ang napanatili sa nerve chain, ngunit sa mga spider ang buong chain ay pinagsama na sa cephalothorax ganglion.

Sa wakas, sa mga harvestmen at ticks ay walang kahit isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng utak at cephalothoracic ganglion, upang ang nervous system ay bumubuo ng tuluy-tuloy na ganglion ring sa paligid ng esophagus.


Mga organo ng pandamaArachnida iba-iba. Ang mekanikal, tactile irritations, na napakahalaga para sa mga arachnid, ay nakikita ng iba't ibang pagkakaayos ng sensitibong mga buhok, na lalo na marami sa mga pedipalps. Mga espesyal na buhok - trichobothria, na matatagpuan sa mga pedipalps, binti at ibabaw ng katawan, nagtatala ng mga vibrations ng hangin. Ang tinatawag na lyre-shaped organs, na maliliit na slits sa cuticle, hanggang sa may lamad na ilalim na kung saan ay mga sensitibong proseso ng nerve cells, ay mga chemical sense organ at nagsisilbi para sa amoy. Ang mga organo ng pangitain ay kinakatawan ng mga simpleng mata, na mayroon ang karamihan sa mga arachnid. Matatagpuan ang mga ito sa dorsal surface ng cephalothorax at kadalasan mayroong ilan sa kanila: 12, 8, 6, mas madalas 2. Ang mga alakdan, halimbawa, ay may isang pares ng mas malaking gitnang mata at 2-5 na pares ng mga lateral. Ang mga gagamba ay kadalasang may 8 mata, kadalasang nakaayos sa dalawang arko, na ang gitnang mga mata ng anterior na arko ay mas malaki kaysa sa iba.

Kinikilala ng mga scorpion ang kanilang sariling uri lamang sa layo na 2-3 cm, at ilang mga spider - 20-30 cm Sa paglukso ng mga spider (pamilya. Salticidae) ang pangitain ay gumaganap ng isang partikular na mahalagang papel: kung ang mga lalaki ay tinatakpan ang kanilang mga mata ng opaque na aspalto na barnisan, pagkatapos ay titigil sila sa pagkilala sa mga babae at titigil sa pagganap ng "sayaw ng pag-ibig" na katangian ng panahon ng pagsasama.

Sistema ng paghinga Ang mga arachnid ay iba-iba. Sa ilan, ito ay mga pulmonary sac, sa iba, sa trachea, sa iba pa, pareho sa parehong oras.

Ang mga pulmonary sac lamang ang matatagpuan sa mga alakdan, flagipes, at primitive na mga spider. Sa mga alakdan, sa ibabaw ng tiyan ng ika-3-6 na mga segment ng anterior abdomen mayroong 4 na pares ng makitid na mga slits - mga spiracle, na humahantong sa mga pulmonary sac. Maraming mga fold na hugis-dahon, na kahanay sa isa't isa, ay nakausli sa lukab ng sac, kung saan nananatili ang makitid na parang hiwa na mga puwang; ang hangin ay tumagos sa huli sa pamamagitan ng respiratory slit, at ang hemolymph ay umiikot sa mga dahon ng baga. Ang mga flagleg at lower spider ay mayroon lamang dalawang pares ng pulmonary sac.

Sa karamihan ng iba pang mga arachnid (salpugs, harvestmen, pseudoscorpions, ilang ticks) ang mga respiratory organ ay kinakatawan ng mga tracheas. Sa 1st-2nd segment ng tiyan (sa mga salpugs sa 1st segment ng dibdib) ay may magkapares na respiratory openings, o stigmas. Mula sa bawat stigma, ang isang bundle ng mahaba, manipis, air-bearing tubes na ectodermal na pinagmulan, bulag na sarado sa mga dulo, ay umaabot sa katawan (nabuo bilang malalim na invaginations ng panlabas na epithelium). Sa mga huwad na alakdan at garapata, ang mga tubo na ito, o trachea, ay simple at hindi sumasanga; sa mga mag-aani ay bumubuo sila ng mga sanga sa gilid.

Sa wakas, sa pagkakasunud-sunod ng mga spider ang parehong mga uri ng mga organ ng paghinga ay matatagpuan nang magkasama. Ang mas mababang mga spider, tulad ng nabanggit na, ay may mga baga lamang; sa 2 pares sila ay matatagpuan sa ilalim ng tiyan. Ang natitirang mga spider ay nagpapanatili lamang ng isang nauunang pares ng mga baga, at sa likod ng huli ay mayroong isang pares ng mga bundle ng tracheal na bumubukas palabas na may dalawang stigma. Sa wakas, isang pamilya ng mga gagamba ( Caponiidae) wala talagang baga, at ang tanging respiratory organ ay 2 pares ng tracheas.

Ang mga baga at trachea ng mga arachnid ay bumangon nang nakapag-iisa sa bawat isa. Ang mga bag sa baga ay walang alinlangan na mas sinaunang mga organo. Ito ay pinaniniwalaan na ang pag-unlad ng mga baga sa proseso ng ebolusyon ay nauugnay sa pagbabago ng mga limbs ng hasang ng tiyan, na tinataglay ng mga ninuno ng mga arachnid sa tubig at na katulad ng mga binti ng tiyan na may dala ng mga horseshoe crab. Ang bawat paa ay nakausli sa katawan. Kasabay nito, nabuo ang isang lukab para sa mga dahon ng baga. Ang mga gilid ng gilid ng binti ay pinagsama sa katawan halos sa buong haba nito, maliban sa lugar kung saan napanatili ang respiratory cleft. Ang dingding ng tiyan ng pulmonary sac ay tumutugma, samakatuwid, sa dating paa mismo, ang nauuna na seksyon ng dingding na ito ay tumutugma sa base ng binti, at ang mga dahon ng baga ay nagmula sa mga gill plate na matatagpuan sa posterior na bahagi ng mga binti ng tiyan ng ang mga ninuno. Ang interpretasyong ito ay sinusuportahan ng pagbuo ng mga pulmonary sac. Ang unang nakatiklop na mga rudiment ng mga pulmonary plate ay lumilitaw sa posterior wall ng kaukulang mga paunang binti bago lumalim ang paa at lumiliko sa ibabang dingding ng baga.

Ang mga trachea ay bumangon nang nakapag-iisa sa kanila at nang maglaon bilang mga organo na mas inangkop sa paghinga ng hangin.

Ang ilang maliliit na arachnid, kabilang ang ilang ticks, ay walang mga organ sa paghinga at humihinga sa pamamagitan ng manipis na mga integument.



Daluyan ng dugo sa katawan. Sa mga anyo na may malinaw na tinukoy na metamerism (scorpion), ang puso ay isang mahabang tubo na matatagpuan sa nauuna na tiyan sa itaas ng bituka at nilagyan sa mga gilid na may 7 pares ng slit-like ostia. Sa iba pang mga arachnids, ang istraktura ng puso ay higit pa o hindi gaanong pinasimple: halimbawa, sa mga spider ito ay medyo pinaikli at nagdadala lamang ng 3-4 na pares ng ostia, habang sa harvestmen ang bilang ng huli ay nabawasan sa 2-1 pares. Sa wakas, sa ticks ang puso, sa pinakamahusay, ay nagiging isang maikling sako na may isang pares ng awns. Sa karamihan ng mga ticks, dahil sa kanilang maliit na sukat, ang puso ay ganap na nawawala.

Mula sa anterior at posterior dulo ng puso (scorpion) o mula lamang sa anterior (spiders) isang sisidlan ay umaabot - ang anterior at posterior aorta. Bilang karagdagan, sa isang bilang ng mga anyo, ang isang pares ng mga lateral arteries ay umaalis sa bawat silid ng puso. Ang mga terminal na sanga ng mga arterya ay nagbubuhos ng hemolymph sa sistema ng lacunae, i.e., sa mga puwang sa pagitan ng mga panloob na organo, mula sa kung saan ito pumapasok sa pericardial na bahagi ng lukab ng katawan, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng ostia sa puso. Ang hemolymph ng arachnids ay naglalaman ng respiratory pigment - hemocyanin.

Reproductive system. Ang mga arachnid ay dioecious. Ang mga gonad ay namamalagi sa tiyan at sa pinaka-primitive na mga kaso ay ipinares. Kadalasan, gayunpaman, ang bahagyang pagsasanib ng kanan at kaliwang gonad ay nangyayari. Minsan sa isang kasarian ang mga gonad ay ipinares pa rin, habang sa isa pa ay naganap na ang pagsasanib. Kaya, ang mga lalaking alakdan ay may dalawang testes (bawat isa sa dalawang tubo na konektado ng mga jumper), at ang mga babae ay may isang solidong obaryo, na binubuo ng tatlong longitudinal tubes na konektado sa pamamagitan ng transverse adhesions. Sa mga spider, sa ilang mga kaso, ang mga gonad ay nananatiling hiwalay sa parehong kasarian, habang sa iba, sa babae, ang mga posterior na dulo ng mga ovary ay nagsasama, at isang solidong gonad ay nakuha. Ang magkapares na mga reproductive duct ay palaging umaalis mula sa mga gonad, na nagsasama-sama sa anterior na dulo ng tiyan at bumubukas palabas kasama ang genital opening, ang huli sa lahat ng arachnids ay nasa unang bahagi ng tiyan. Ang mga lalaki ay may iba't ibang mga glandula ng accessory; ang mga babae ay kadalasang nagkakaroon ng mga spermatic receptacles.

Pag-unlad. Sa halip na panlabas na pagpapabunga, na katangian ng malalayong aquatic na mga ninuno ng mga arachnid, bumuo sila ng panloob na pagpapabunga, na sinamahan ng mga primitive na kaso ng spermatophore insemination o sa mas binuo na mga form sa pamamagitan ng copulation. Ang spermatophore ay isang sac na itinago ng lalaki, na naglalaman ng isang bahagi ng seminal fluid, kaya protektado mula sa pagkatuyo habang nakalantad sa hangin. Sa mga maling alakdan at maraming ticks, ang lalaki ay nag-iiwan ng spermatophore sa lupa, at ang babae ay nakukuha ito gamit ang panlabas na ari. Ang parehong mga indibidwal ay gumaganap ng isang "mating dance" na binubuo ng mga katangiang pose at paggalaw. Ang mga lalaki ng maraming arachnid ay naglilipat ng spermatophore sa pagbubukas ng ari ng babae gamit ang chelicerae. Sa wakas, ang ilang mga anyo ay may mga organo ng copulatory ngunit walang spermatophores. Sa ilang mga kaso, ang mga bahagi ng katawan na hindi direktang konektado sa reproductive system ay ginagamit para sa copulation, halimbawa, ang binagong mga terminal segment ng pedipalps sa mga male spider.

Karamihan sa mga arachnid ay nangingitlog. Gayunpaman, maraming mga alakdan, mga maling alakdan at ilang mga ticks ang nakakaranas ng viviparity. Ang mga itlog ay kadalasang malaki, mayaman sa pula ng itlog.

Sa mga arachnid, nangyayari ang iba't ibang uri ng pagdurog, ngunit sa karamihan ng mga kaso, nangyayari ang mababaw na pagdurog. Nang maglaon, dahil sa pagkakaiba-iba ng blastoderm, nabuo ang germ band. Ang ibabaw na layer nito ay nabuo ng ectoderm, ang mas malalim na mga layer ay kumakatawan sa mesoderm, at ang pinakamalalim na layer na katabi ng yolk ay ang endoderm. Ang natitirang bahagi ng embryo ay sakop lamang ng ectoderm. Ang pagbuo ng katawan ng embryo ay nangyayari pangunahin dahil sa germ band.

Sa karagdagang pag-unlad, dapat tandaan na sa mga embryo segmentation ay mas mahusay na ipinahayag, at ang katawan ay binubuo ng isang mas malaking bilang ng mga segment kaysa sa mga adult na hayop. Kaya, sa mga embryonic spider, ang tiyan ay binubuo ng 12 mga segment, katulad ng mga pang-adultong crustacean scorpion at alakdan, at ang 4-5 sa harap ay may mga rudiment ng mga binti. Sa karagdagang pag-unlad, ang lahat ng mga segment ng tiyan ay pinagsama, na bumubuo ng isang solid na tiyan. Sa mga alakdan, ang mga limbs ay nabuo sa 6 na mga segment ng anterior abdomen. Ang nauuna na pares ay nagbubunga ng genital operculum, ang pangalawa ay gumagawa ng mga organo ng suklay, at ang pag-unlad ng iba pang mga pares ay nauugnay sa pagbuo ng mga baga. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang klase Arachnida nagmula sa mga ninuno na may mayaman na segmentation at may mga limbs na binuo hindi lamang sa cephalothorax, kundi pati na rin sa tiyan (protomothorax). Halos lahat ng arachnids ay may direktang pag-unlad, ngunit ang mga mite ay may metamorphosis.

Panitikan: A. Dogel. Zoology ng invertebrates. Edisyon 7, binago at pinalawak. Moscow "Mataas na Paaralan", 1981

Ang hitsura ng mga arachnid ay naganap sa Panahon ng Cambrian ng panahon ng Paleozoic mula sa isa sa mga grupo trilobites, na namuno sa pamumuhay sa baybayin. Ang mga arachnid ay ang pinakasinaunang mga arthropod sa lupa. Sa ngayon, walang katibayan ng iisang pinagmulan ng mga order ng arachnid. Ito ay pinaniniwalaan na ang klase na ito ay nagkakaisa ng ilang independiyenteng ebolusyonaryong linya ng pag-unlad ng mga land chelicerates.

Panlabas na gusali.

Katawan ang mga gagamba ay binubuo ng cephalothorax at tiyan, sa mga salpug at alakdan, ang tiyan at bahagi ng cephalothorax ay malinaw na nahahati sa mga segment; sa mites, ang lahat ng bahagi ng katawan ay pinagsama. Ang cephalothorax ay nagdadala anim na pares ng single-branched limbs: isang pares ng panga ( chelicerae ), isang pares ng mandibles ( pedipalps ) at apat na pares ng mga paa sa paglalakad. Sa mga bahagi ng tiyan, ang mga limbs ay wala o naroroon sa isang binagong anyo (arachnoid warts).

Mga belo Ang mga arachnid ay kinakatawan ng hypodermis, na nagtatago chitinous cuticle . Pinipigilan ng cuticle ang katawan mula sa pagsingaw ng tubig, kaya naman napuno ng mga arachnid ang mga pinakatuyong lugar sa mundo.

Hugis kawit chelicerae kinukuha ng gagamba ang biktima nito. Mula sa mga lason na glandula, ang lason ay pumapasok sa katawan ng biktima sa pamamagitan ng chelicerae. Sa tabi ng chelicerae ay may mga maikling organo ng pagpindot - mga kuko.

Sa ibabang dulo ng tiyan ay may binagong mga limbs ng tiyan - tatlong pares ng spider warts, na gumagawa ng mga sapot ng gagamba. Ang likidong inilabas mula sa kanila ay agad na tumigas sa hangin at nagiging isang malakas na sinulid ng gagamba.

Panloob na istraktura.

Sistema ng pagtunaw, tulad ng lahat ng arthropod, ay nahahati sa tatlong departamento : harap, gitna at likuran. Iba-iba ang mga bibig, depende sa paraan ng pagpapakain.

Sistema ng paghinga ang ilang mga uri ay mga pulmonary sac, ang iba ay trachea, at ang iba pa ay pulmonary sac at trachea sa parehong oras. Ang mga pulmonary sac ay itinuturing na isang mas sinaunang pormasyon kaysa sa trachea.

Daluyan ng dugo sa katawan- bukas na uri, binubuo ng puso at mga daluyan ng dugo na umaabot mula dito.

Sistema ng excretory Ito ay kinakatawan ng mga daluyan ng Malpighian ng endodermal na pinagmulan, na nagbubukas sa lumen ng bituka sa pagitan ng gitna at posterior na mga seksyon ng bituka.

Sistema ng nerbiyos nabuo ng utak at ng ventral nerve cord; sa mga spider, ang cephalothoracic nerve ganglia ay nagsasama. Sa mga ticks walang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng utak at ng cephalothoracic ganglion; ang sistema ng nerbiyos ay bumubuo ng tuluy-tuloy na singsing malapit sa esophagus.

Mga organo ng paningin ay hindi maganda ang pag-unlad at kinakatawan ng simpleng ocelli, nag-iiba ang bilang ng ocelli, kadalasan sa mga spider mayroong 8. Karamihan sa mga arachnid - mga mandaragit Samakatuwid, ang mga organo ng pagpindot, seismic sense (trichobothria), at amoy ay partikular na kahalagahan para sa kanila.

Arachnids – dioecious hayop. Mayroon silang panloob na pagpapabunga, na sinamahan sa ilang mga kaso ng paglipat ng isang spermatophore mula sa lalaki patungo sa babae o sa iba pang mga kaso sa pamamagitan ng pagsasama.

Karamihan sa mga arachnid mangitlog, ngunit sa ilang mga alakdan, pseudoscorpions at mites mayroong buhay na panganganak. Sa karamihan ng mga arachnid, ang pag-unlad ay direkta, habang sa mites ito ay bubuo sa pamamagitan ng metamorphosis: isang larva na may tatlong pares ng mga binti ay lumalabas mula sa itlog.

Ang mga arachnid, o arachnid (Arachnida)1, ay isang koleksyon ng lahat ng terrestrial chelicerates.


Ang Latin na pangalan ng klase, na ngayon ay mas tinatanggap sa transkripsyon na ito, ay dating isinulat na Arachnoidea.


Ang Arachne ay Griyego para sa gagamba. Sa mga sinaunang alamat ng Griyego, ito ang pangalan ng isang batang babae na, ayon sa alamat, ay nakamit ang napakataas na sining ng paghabi na hinamon niya mismo ang diyosa na si Athena sa isang kumpetisyon. Ang Arachne ay naghabi ng tela na hindi mas masahol kaysa kay Athena, ngunit siya, bilang parusa para sa katapangan na makipagkumpitensya sa mga diyos, ay hindi nakilala ang mga merito nito. Sa kawalan ng pag-asa, gusto ni Arachne na magbigti, pagkatapos ay ginawa siyang gagamba ni Athena, habang hinahabi ang kanyang web.


Mayroong tungkol sa 35,000 species ng mga ito, at sila ay ibang-iba sa hitsura. Mayroong mula 9 hanggang 13 order ng mga modernong arachnid at ilang fossil. Kabilang sa mga ito, pitong mga order ang karaniwang tinatanggap: mga scorpio(Mga alakdan), kenya(Palpigradi), salpugs(Solifugae), mga huwad na alakdan(Pseudoscorpiones), mga haymaker(Opiliones), ricinulei(Ricinulei) at mga gagamba(Aranei). Ngunit may mga pagkakaiba sa pag-unawa ng ilang grupo. Ito mga telepono(Uropygi), Phrynes(Atblypygi) at Tartarids(Tartarides), pinagsama sa isang grupo mga flagulopod(Pedipalpi), at ticks(Acarina), ang klasipikasyon kung saan tatalakayin natin mamaya.


Sa iba't ibang uri ng arachnid, ang mga pangunahing katangian ng chelicerates ay karaniwan sa lahat ng mga ito. Ang katawan ay binubuo ng isang cephalothorax - prosoma at tiyan - opisthosoma, konektado sa rehiyon ng ikapitong, pre-sexual, segment. Walang antennae, simple ang mga mata. Ang mga limbs ng cephalothorax - chelicerae, pedipalps at 4 na pares ng mga binti - nagsisilbing kumukuha ng pagkain at gumagalaw; ang mga limbs ng tiyan ay binago, nagsasagawa ng paghinga at iba pang mga espesyal na pag-andar at higit sa lahat ay pagkasayang. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga arachnid at proto-aquatic chelicerates ay dahil sa mga adaptasyon sa buhay sa lupa. Ang mga pangunahing ay: ang pagbabagong-anyo ng mga binti ng hasang sa mga baga at pagkatapos ay ang kanilang kapalit sa mga tubo sa paghinga - mga tracheas; karagdagang konsentrasyon ng mga bahagi ng katawan; pagbagay ng mga binti para sa paggalaw sa lupa, at ang perioral limbs para sa pagpapakain sa semi-likido na pagkain - ang mga nilalaman ng biktima, na dati nang natunaw ng mga digestive juice; isang bilang ng mga pagbabago sa ikot ng buhay at isang pangkalahatang pagbawas sa laki.


Ang istraktura ng cephalothorax (prosoma) ay karaniwang may parehong uri. Karaniwan ang lahat ng 6 na segment ng prosoma ay pinagsama at ito ay natatakpan ng isang solidong cephalothorax na kalasag. Ngunit sa salpugas, kenenias at ilang mites, apat na nauuna na mga segment lamang ang pinagsama, na tumutugma sa mga segment ng ulo ng trilobites. Ang mga ito ay natatakpan ng isang kalasag sa ulo (propeltidia), at ang mga segment ng ikatlo at ikaapat na pares ng mga binti ay pinaghiwa-hiwalay at may sariling mga tergites - isang kondisyon na mas primitive kaysa sa mga merostomes. Ang istraktura at pag-andar ng perioral limbs ay nauugnay sa paraan ng pagpapakain. Ang karamihan sa mga arachnid ay mga mandaragit, kumakain ng buhay na biktima, pangunahin ang mga insekto. Sa kasong ito, ang integument ng biktima ay napunit at ang mga digestive juice ay ipinakilala sa loob, na may proteolytic effect (ang kakayahang matunaw ang mga protina). Ang mga likidong nilalaman ng biktima ay hinihigop. Ang pagpapakain sa semi-liquid na pagkain ay humantong sa ang katunayan na ang perioral limbs ng arachnids ay hindi nakuha ang katangian ng mga panga sa parehong paraan tulad ng sa mga insekto. Ang Chelicerae ay nagsisilbing humawak at makapunit ng biktima. Karaniwan silang maikli, hugis-kuko; kung minsan ang terminal na segment ng chelicerae ay mukhang isang claw, sa dulo kung saan bubukas ang isang duct ng lason glandula (halimbawa, sa mga spider), o ang chelicerae ay piercing, hugis-karayom ​​(sa maraming mga ticks). Ang coxae ng mga pedipalps ay may mga proseso - mga dulo, ngunit kadalasan ay hindi sila nagsisilbi para sa pagnguya ng pagkain, ngunit nililimitahan ang preoral na lukab, sa ilalim kung saan matatagpuan ang pagbubukas ng bibig.



Ang itaas na dingding ng lukab na ito ay nabuo sa pamamagitan ng isang epistome na may itaas na labi. Sa loob, may mga buhok sa mga dulo ng pedipalps at sa pharynx, kung saan sinasala ang semi-liquid na pagkain. Pagkatapos ng pagpapakain, ang mga solidong particle ay nililinis mula sa mga buhok at itinatapon. Ang mga galamay ng mga pedipalps ay nagsisilbing mga organo ng pagpindot, ngunit kung minsan sila ay kasangkot sa paggalaw (solpugi, kenenia), o sila ay nakakahawak, na may mga kuko (mga alakdan, pseudoscorpions) o tulad ng mga kuko (flagelpods). Ang istraktura ng mga binti ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang jointed paw na may claws - isang pagbagay sa paglalakad sa lupa. Ang pag-chewing function ng mga binti ay nawala sa arachnids, ngunit ang mga coxendite ay bahagyang napanatili sa mga primitive na anyo. Ang mga binti, lalo na ang mga nasa harap, ay may saganang kagamitan sa mga pandamdam na buhok at, kasama ang mga galamay ng mga pedipalps, ay ginagaya ang nawala na antennae.


Ang mga limbs ng tiyan ng mga arachnid ay binago sa mga baga at iba pang mga espesyal na pormasyon. Ang mga ito ay naroroon lamang sa mesosome segment. Ang pinaka kumpletong hanay ng mga binagong limbs ng tiyan ay napanatili sa mga alakdan: genital operculum sa ikawalong segment, hugis-crest na organo sa ikasiyam, apat na pares ng baga sa ikasampu - ikalabintatlong mga segment. Ang mga telifon, phrynes at four-lunged spider ay bawat isa ay may isang pares ng mga baga sa ikawalo at ikasiyam na mga segment, ang tartarids at two-lunged spider ay may isang pares ng mga baga sa ikawalong segment, at sa huli, ang mga trachea ay nabuo bilang kapalit ng mga baga sa ikasiyam na segment. Sa lahat ng mga spider, ang mga limbs ng ikasampu at ikalabing-isang segment ay binago sa arachnoid warts. Sa ibang mga arachnid, nawawala ang mga baga. Minsan ang mga trachea ay nagbubukas sa kanilang lugar (salpugs, haymakers), sa ibang mga kaso ang mga trachea ay hindi nauugnay sa mga baga. Ang mga pangunahing bahagi ng mga limbs ng tiyan ay ang tinatawag ding mga organo ng coxal, na naroroon sa ikawalo hanggang ikasampung bahagi ng kenenia at ilang mites na walang mga organ sa paghinga sa tiyan. Ang mga ito ay parang maliliit na nakausli na sac na puno ng hemolymph, at, tila, nagsisilbing sensory organ na nakakakita ng moisture (gpgroreceptors). Ang mga ito ay nakakulong sa coxae ng mga binti at, kung ang huli ay nawala, mananatili sa kanilang lugar. Sa Kenyans sila ay matatagpuan nang hayagan sa tiyan, at sa ilang mga mites sila ay bahagi ng kumplikadong panlabas na genital apparatus, na nagpapahiwatig ng pakikilahok sa pagbuo nito ng tatlong pares ng binagong mga limbs ng ikawalo - ikasampung mga segment. Tandaan na ang sistema ng naturang mga organo ng coxal ay ganap na nabuo sa ilang mga alupihan at mas mababang mga insekto. Ang pagkakaroon ng mga organo ng coxal sa tiyan ng kenenia at lower mites ay nagpapahiwatig na ang mga maliliit na anyo na ito ay hindi kailanman nagkaroon ng mga baga.



Bilang mga mandaragit, ang mga arachnid ay minsan napipilitang makayanan ang malakas na biktima. Ang mga kalamnan ay mahusay na binuo, lalo na ang mga kalamnan ng cephalothorax, na gumagalaw sa mga limbs.


Mayroong iba't ibang mga glandula ng integumentary (hypodermal) na pinagmulan: ang mga glandula ng preoral cavity ng mga spider, ang frontal at anal glands ng flagellates, ang mabahong glandula ng mga harvester, atbp. Kasama sa parehong kategorya ang mga lason at arachnoid glandula. Ang una ay matatagpuan sa mga alakdan sa dulong bahagi ng tiyan, sa mga gagamba, kung saan nakabukas ang chelicerae sa mga kawit, sa mga pseudoscorpions, at sa ilang mga ticks. Ang lason na kagamitan ng mga alakdan at gagamba ay nagsisilbing isang napaka-epektibong paraan ng pag-atake at pagtatanggol. Ang mga pseudoscorpions, ilang ticks at spider ay may arachnoid glands. Sa huli, ang mga ito ay lalo na binuo at bukas na may maraming openings sa ventral arachnoid warts.


Ang mga organo ng pandama ay nabuo sa pamamagitan ng pagkita ng kaibahan ng mga integumentary epithelial cells. Ang mga mata ay naroroon sa prosoma sa iba't ibang bilang: hanggang 5 pares sa mga alakdan, karaniwang 4 na pares sa eel-legged spider, 2-1 pares sa karamihan ng iba; Kenyan. Maraming ticks at ricinuli ang bulag. Ang mga mata ay binuo tulad ng simpleng ocelli (ocelli). Ang mata ay may diopter apparatus - isang lens na nabuo sa pamamagitan ng isang transparent na pampalapot ng cuticle, at isang vitreous body, at sa ilalim nito ay isang layer ng mga sensitibong cell (retina), na konektado sa pamamagitan ng optic nerve fibers sa utak. Ang pares ng gitnang (pangunahing) mata at ang mga lateral ay naiiba sa mga detalye ng kanilang istraktura. Ang mga visual na kakayahan ng karamihan sa mga arachnid ay limitado; nakikita nila ang mga pagkakaiba-iba sa pag-iilaw at paggalaw. Ang mga salpug at gumagala na gagamba ay mas nakakakita kaysa sa iba. Kabilang sa mga huli, ang mga tumatalon na spider ay may nakikitang bagay, ngunit nakikilala ang hugis sa medyo malapit na distansya.



Ang mahinang paningin ay binabayaran ng pakiramdam ng pagpindot, na gumaganap ng pangunahing papel sa pag-uugali ng mga arachnid. Mayroong maraming mga pandamdam na buhok sa katawan at mga paa, sa mga base kung saan ang mga nerve endings ng mga sensory cell ay lumalapit. Ang mga buhok na ito sa mga arachnid ay lubhang iba-iba sa laki at hugis. Bilang karagdagan, may mga espesyal na buhok na nakikita ang mga vibrations - trichobothria.



Ang mga kakaibang organ na ito ay karaniwang naroroon sa isang tiyak na halaga sa mga pedipalps at binti, minsan sa katawan (sa ilang mga ticks). Ang isang mahabang tuwid na buhok, kung minsan ay makapal sa dulo, ay nakakabit sa pamamagitan ng isang manipis na lamad sa ilalim ng isang hugis ng funnel na depresyon. Ang bahagyang pagkabigla o hininga ng hangin ay nagiging sanhi ng pag-vibrate nito, na nakikita ng isang pangkat ng mga sensitibong selula. Ang mga arachnid ay mayroon ding chemical sense organs, olfactory at gustatory. Ang unang isasaalang-alang ay ang mga tinatawag na lyre-shaped organs, marami sa torso at limbs. Ito ay mga mikroskopikong bitak sa cuticle, na natatakpan ng manipis na lamad, kung saan papalapit ang dulo ng sensitibong selula. Gayunpaman, ang iba pang mga pag-andar ay iniuugnay din sa mga organo na hugis lira, sa partikular na mga mechanoreceptor na nakikita ang antas ng pag-igting ng cuticle. Ang olfactory tarsal organs sa tarsi ng front legs ay mas kumplikado. Ang mga sensitibong selula ng panlasa ay matatagpuan sa mga dingding ng pharynx ng mga spider.


Ang sistema ng nerbiyos ay puro. Ang kawalan ng isang hiwalay na ulo, antennae at mga compound na mata ay humantong sa ang katunayan na ang suprapharyngeal ganglion (utak), na nagpapapasok sa mga organ na ito sa mga arthropod, ay higit pa o mas kaunti na nagkakaisa sa cephalothoracic nerve mass. Ang mga scorpion ay may magkapares na suprapharyngeal ganglion, na konektado sa pamamagitan ng mga cord sa subpharyngeal ganglion cluster, at 7 ganglia ng ventral nerve cord. Sa salpugs, bilang karagdagan sa pangkalahatang mass ng nerbiyos, may nananatiling isang ganglion ng tiyan; sa karamihan ng mga arachnid ang buong nerve cord ay pinagsama sa isang cephalothorax mass.



Ang bituka ay nahahati sa foregut, midgut at hindgut. Ang pagbubukas ng bibig ay humahantong sa isang pagpapalawak - isang pharynx na nilagyan ng mga kalamnan, na nagsisilbi para sa pagsuso ng semi-likido na pagkain. Ang pharynx ay pumasa sa isang manipis na esophagus, na sa ilang mga anyo, tulad ng mga spider, ay mayroon ding extension - isang tiyan ng pagsuso. Ang midgut ay kadalasang bumubuo ng ilang pares ng mga blind outgrowth, na nagpapataas ng kapasidad nito at pagsipsip sa ibabaw. Sa tiyan, ang mga bulag na paglabas ng mga bituka ay mahusay na binuo at bumubuo ng isang malaking glandular organ, ang atay. Ang mga selula ng atay ay naglalabas ng mga digestive enzymes, at ang intracellular digestion ng pagkain ay nangyayari sa kanila. Ang posterior na bahagi ng midgut ay bumubuo ng cloaca, kung saan naipon ang dumi at dumi ng mga tubong Malpighian. Ang dumi ay inilalabas sa pamamagitan ng maikling hindgut at anus. Sa karamihan ng mga kaso, ang likidong pagkain lamang ang pumapasok sa mga bituka ng mga arachnid; lahat ng malalaking particle ay pinananatili ng mga filter ng preoral cavity at pharynx. Bilang matakaw na mandaragit, ang mga arachnid ay nakakakuha ng maraming pagkain at pagkatapos ay magutom ng mahabang panahon. Ang huli ay posible dahil sa akumulasyon ng mga nutrients sa reserbang tissue, katulad ng taba ng katawan ng mga insekto.


Ang excretory organs ay ang coxal glands at Malpighian vessels. Ang una, tulad ng nabanggit, ay kumakatawan sa mga labi ng coelomoducts - segment-by-segment excretory organs ng mga ninuno ng mga arthropod - annelids.


Binubuo ang mga ito ng isang excretory sac, isang convoluted duct (labyrinth) at isang excretory canal at karaniwang pinapanatili sa 1-2 pares lamang, na nagbubukas sa mga base ng mga binti. Ang mga malpighian vessel ng arachnids ay isang neoplasma. Ito ay 1-2 pares ng bulag na sarado, kung minsan ay sumasanga ng mga tubo na bumubukas sa bituka malapit sa cloaca. Naiipon ang dumi sa mga selula ng kanilang mga dingding, na pagkatapos ay ilalabas sa cloaca. Ang excretory function ay ginagawa din ng mga bituka, atay, cloaca at mga espesyal na selula - nephrocytes, na naroroon sa mga cavity sa pagitan ng mga organo. Ang pangunahing produkto ng arachnid excretion ay guanine. Ang sangkap na ito sa katawan ay may isang tiyak na biochemical na kaugnayan sa itim na pigment melanin, kasama nito ang pagtukoy ng kulay ng integument.



Ang istraktura ng respiratory at circulatory system ay malapit na nauugnay. Ang mga organ ng paghinga ng mga arachnid ay dalawahan sa kalikasan. Ang mga ito ay mga organo ng naisalokal na paghinga - ang mga baga, na nabuo mula sa mga binti ng hasang ng tiyan ng mga aquatic form, at mga organo ng nagkakalat na paghinga - ang trachea, na bumangon muli bilang isang mas advanced na aparato para sa paghinga ng hangin sa atmospera. Ang bawat pulmonary sac ay umuusad papasok mula sa parang slit na stigma. Mula sa panloob na dingding nito, pinalawak ang maraming bulsa na hugis dahon, na nakatiklop na parang mga pahina ng isang libro. Ang dugo ay umiikot sa mga bulsa, at ang hangin ay pumapasok sa pagitan nila. Ang mga trachea ay mga tubo, walang sanga o sanga, na direktang naghahatid ng hangin sa mga organo at tisyu. Ang kanilang mga pader ay nabuo sa pamamagitan ng isang pagpapatuloy ng panlabas na takip at may linya na may isang cuticle, na karaniwang may sumusuporta sa mga pampalapot: ang trachea ay madaling yumuko, at ang kanilang mga pader ay hindi gumuho. Ang bilang ng mga pares ng mga baga, tulad ng nabanggit, ay naiiba, at sa ilang mga kaso ay wala sila, pinalitan ng trachea, at sa ilang maliliit na anyo ay walang baga o trachea, at ang paghinga ay cutaneous (keneni, bahagi ng ticks). Ang bilang ng mga tracheal trunks ay iba rin, at maaari silang magbukas na may stigmata sa iba't ibang lugar: sa mga bahagi ng tiyan, sa mga gilid ng cephalothorax, sa base ng chelicerae, na nagpapahiwatig ng kanilang independiyenteng pinagmulan sa iba't ibang mga arachnid. Sa ilang mga kaso, ang trachea ay pumapalit sa mga baga (sa mga salpug, dalawang-lunged na spider) at, tila, lumitaw mula sa kanila, bagaman bilang mga organo ay hindi sila homologous sa mga baga. Sa pangkalahatan, ang sistema ng tracheal ng mga arachnid ay hindi gaanong binuo kaysa sa mga insekto; ang mga pag-urong ng paghinga ng tiyan, na kung saan ay katangian ng maraming mga insekto, ay karaniwang hindi sinusunod sa kanila.


Ang sistema ng sirkulasyon ay mahusay na binuo sa malalaking anyo na huminga gamit ang mga baga. Mayroong isang pulsating dorsal vessel - ang puso na may ilang mga pares ng lateral openings - ostia, nilagyan ng mga balbula. Ang anterior at posterior aortas at ilang segmental na pares ng mga arterya na sumasanga mula sa puso. Ang dugo (hemolymph) mula sa puso ay dumadaloy sa pamamagitan ng mga arterya patungo sa sistema ng lacunae - mga puwang sa pagitan ng mga organo, kinokolekta sa pulmonary sinuses, ay pinayaman ng oxygen sa mga pulmonary pockets, bumalik sa pamamagitan ng mga pulmonary veins sa pericardial space at sa pamamagitan ng ostia sa ang puso. Habang nangyayari ang paglipat mula sa pulmonary breathing sa tracheal breathing, ang sistema ng sirkulasyon ay nagiging hindi gaanong nabuo, at ang bilang ng mga arterya at ostia ng puso ay bumababa. Kaya. Sa mga alakdan at karamihan sa mga flagipes mayroong 7 pares ng ostia, sa salpugs - 6, sa mga spider - mula 5 hanggang 2, sa harvestmen - 2 pares, sa ticks ang puso ay nasa anyo ng isang maliit na sako na may isang pares ng ostia o ito. ay wala. Ang dugo ay karaniwang walang kulay at naglalaman ng ilang uri ng mga selula ng dugo.


Ang mga arachnid ay dioecious. Ang mga gonad - ovaries at testes - ay matatagpuan sa tiyan at sa una ay ipinares. Sa ilang mga kaso, ang isang unyon ng kanan at kaliwang gonad ay sinusunod. Kaya, ang mga lalaking alakdan ay may magkapares na testes, bawat isa ay binubuo ng dalawang tubo na konektado ng mga tulay; sa mga babae mayroong isang obaryo at binubuo ng tatlong tubo, kung saan ang gitna ay resulta ng longitudinal fusion ng dalawang tubes. Sa maraming arachnids, ang mga ipinares na gonad ay pinagsama sa kanilang mga dulo sa isang singsing. Ang magkapares na oviduct at vas deferens ay bumubukas na may hindi magkapares na butas ng ari sa ikawalong segment. Ang istraktura ng excretory na bahagi ng reproductive system at mga copulatory device ay iba-iba. Ang mga babae ay karaniwang may extension ng mga oviduct - ang matris at seminal receptacles, kung saan nakaimbak ang tamud.


Iba-iba ang biology ng reproduction. Ang panlabas na pagpapabunga, na katangian ng aquatic chelicerates, ay pinalitan sa lupa ng panloob, unang libreng spermatophore, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsasama. Sa panahon ng pagpapabunga ng spermatophore, ang tamud ay nakapaloob sa isang espesyal na sac - ang spermatophore, na itinago ng lalaki at pinoprotektahan ang tamud mula sa pagkatuyo. Sa pinaka-primitive na mga kaso, sa maraming mga mites na naninirahan sa basa-basa na lupa, ang mga pseudoscorpions, ang mga lalaki ay nag-iiwan ng mga spermatophores sa substrate, at ang mga babae ay nakuha ang mga ito gamit ang panlabas na genitalia. Kasabay nito, ang mga indibidwal ay nagsasagawa ng mga katangiang paggalaw ng isa't isa - mga sayaw sa pagsasama. Sa maraming arachnids, ang lalaki sa isang paraan o iba pa ay naglilipat ng spermatophore sa pagbubukas ng ari ng babae, na kadalasang ginagawa sa tulong ng chelicerae, na may mga espesyal na aparato para dito. Sa wakas, ang isang bilang ng mga form ay walang spermatophores, at ang tamud ay ipinakilala gamit ang mga espesyal na organo ng copulatory. Ang huli ay nabuo alinman bilang bahagi ng panlabas na genital apparatus mismo, o ganap na magkakaibang mga organo ang ginagamit para sa pagsasama, halimbawa, ang mga terminal na segment ng pedipalp tentacles sa mga male spider, ang ikatlong pares ng mga binti sa ricinuli. Ang pagsasama ay minsan sinamahan ng napaka kumplikadong pag-uugali ng mga kasosyo at ang pagpapakita ng isang buong kadena ng mga instinct, lalo na sa mga spider.


Ang ilang mga ticks ay nakakaranas ng parthenogenesis, iyon ay, ang pagbuo ng mga unfertilized na itlog. Minsan lumilitaw ang mga lalaki sa pana-panahon, at ang natitirang bahagi ng panahon ay parthenogenetic ang pag-unlad. Mayroon ding mga anyo kung saan ang mga lalaki ay karaniwang hindi kilala.

Dahil sa malaking supply ng yolk, ang pagkapira-piraso ng itlog sa karamihan ng mga kaso ay mababaw: ang nuclei, na naghahati, ay umaabot sa ibabaw ng pula ng itlog, kung saan nabuo ang isang layer ng mga selula (blastoderm). Ang pula ng itlog ay karaniwang hindi nahahati. Ang mga layer ng mikrobyo ng arachnid ay unang natuklasan sa mga alakdan noong 1870 ni I. I. Mechnikov at pagkatapos ay natagpuan sa iba pang mga anyo. Ang pag-aaral ng pag-unlad ng embryonic ay nagbibigay-daan sa amin upang mas mahusay na maunawaan ang istraktura ng mga pormang pang-adulto. Halimbawa, sa mga kaso kung saan nawala ang segmentation sa mga matatanda, ito ay ipinahayag sa embryo (mga spider, atbp.). Sa pag-unlad ng embryonic, posible na masubaybayan kung paano nagiging mga baga at iba pang mga organo ang mga simulain ng mga limbs ng tiyan, atbp. Ang malaking interes ay ang pag-unlad ng embryonic ng mas mababang mga mites, na nagpapanatili ng mga primitive na tampok, na tatalakayin natin sa ibang pagkakataon.


Maraming arachnid ang nagpapakita ng proteksyon sa mga supling. Ang babae ay nangingitlog sa isang espesyal na hinukay na butas at nananatili sa kanila. Sa mga spider, ang mga itlog ay pinagsama sa isang web cocoon, na kadalasang binabantayan ng babae sa pugad o dinadala niya. Ang mga napisa na kabataan ay karaniwang hindi aktibong kumakain sa simula; ang kanilang pagkain ay ang embryonic yolk na natitira sa bituka. Sa panahong ito, ang mga bata ay pinananatili sa pugad o sa katawan ng ina (sa mga alakdan, mga telepono, isang bilang ng mga ligaw na gagamba, atbp.) At pagkatapos lamang ng molting ay nagsisimula silang malayang buhay.



Sa mga tuntunin ng pangkalahatang katangian ng kanilang ikot ng buhay, ang mga arachnid ay ibang-iba. Sa pagsasaalang-alang na ito, maaaring makilala ang dalawang uri, sa pagitan ng kung saan mayroong mga paglipat. Ang isang matinding uri ay kinakatawan ng malalaki, matibay na anyo na nabubuhay nang maraming taon at pana-panahong nagpaparami. Ito ay, halimbawa, ilang tropikal na alakdan, flagellate, at malalaking arachnid-eaters. Kabilang sa mga huli, ang ilan ay nabubuhay hanggang 20 taon at hindi nawawalan ng kakayahang ibuhos ang kanilang buong buhay. Sa ganitong uri ng siklo ng buhay, ang indibidwal na pag-unlad ay pinahaba at ang sekswal na kapanahunan ay nakakamit pagkatapos ng mahabang panahon ng paglaki. Ang mga indibidwal ay karaniwang hindi bumubuo ng mass aggregations, at sa pangkalahatan ang bilang ng mga naturang anyo sa kalikasan ay medyo maliit. Ang pangmatagalang paraan ng pamumuhay na ito, na nauugnay sa malaking sukat o kahit gigantismo at paulit-ulit na pana-panahong pagpaparami, ay malinaw na minana ng mga arachnid mula sa aquatic chelicerates at sa pangkalahatan ay hindi katangian ng mga terrestrial arthropod. Sa mga anyong tubig, ang mga merostomacean, pati na rin ang maraming malalaking crustacean, ay eksaktong katulad nito sa uri ng buhay. Sa lupa, ang ganitong uri ay nanatili lamang sa ilang mga arachnid, na naninirahan pangunahin sa mahalumigmig na tropiko, kung saan ang mga kondisyon ng pamumuhay ay, wika nga, greenhouse. Sa mga tracheal-breathers, ang isang kilalang pagkakatulad ay kinakatawan ng ilang higanteng tropikal na centipedes - mga sulok. Tandaan natin na sa mga terrestrial na hayop, ang mga vertebrates ay sumunod sa landas ng mahabang buhay na may malalaking sukat ng mga indibidwal, ngunit mayroon silang sariling mga espesyal na biological na kinakailangan para dito.


Karamihan sa mga arachnid ay nailalarawan sa pamamagitan ng isa pang, kabaligtaran na uri ng buhay, na kinakatawan sa mga matinding variant nito sa maraming mites. Ang mga maliliit na arachnid na ito ay maikli ang buhay, ngunit sila ay umuunlad nang napakabilis, na may mga henerasyon na sumusunod sa isa't isa hangga't may mga angkop na kondisyon. Sa sandaling maging hindi kanais-nais ang mga kondisyon, ang lahat ng mga aktibong indibidwal ay namamatay, ngunit ang mga nagpapahinga na mga itlog o mga espesyal na anyo (bata o matatanda) ay nananatili na maaaring magparaya sa hindi kanais-nais na mga kondisyon (pagkatuyo, mababang temperatura, kakulangan ng pagkain, atbp.). Kapag naganap ang angkop na mga kondisyon, gumising ang mga natutulog na anyo, nagsisimula ang aktibong buhay at pagpaparami, at sa maikling panahon ang mga numero ay naibalik. Ang ephemeral na uri ng buhay na ito, na nauugnay sa maliit na sukat, mataas na bilis ng pag-unlad at kadalasan ang pagkakaroon ng mga espesyal na yugto ng buhay, ay napaka katangian ng mga terrestrial arthropod sa pangkalahatan, sa partikular na mga insekto. Ito ay walang alinlangan na ang pinakamahalagang biological adaptation sa buhay sa lupa, kung saan ang mga kondisyon ay higit na nagbabago kaysa sa dagat. Bilang karagdagan sa lahat ng uri ng mga random na pagbabago sa kapaligiran, ang mga pana-panahong pana-panahong phenomena, lalo na matalas sa mapagtimpi na klima, ay nakakaapekto sa pag-unlad ng ganitong uri ng buhay. Karamihan sa mga arachnid, gaya ng mga gagamba, tulad ng maraming insekto, ay kinakatawan ng mga one-season form na nagagawang kumpletuhin ang isang henerasyon sa panahon ng tag-araw. Ang mga itlog o juvenile ay kadalasang nagpapalipas ng taglamig at nagpaparami sa susunod na taon. Hindi gaanong karaniwan, ang mga arachnid ay may 2-3 henerasyon bawat taon, at ilang mite lamang ang nakakakumpleto ng maraming henerasyon.


Walang alinlangan na ang lahat ng arachnid ay nagmula sa aquatic chelicerates. Tulad ng nakita natin, ang paglipat sa buhay sa lupa ay sinamahan ng pag-unlad ng maraming mga adaptasyon. Ang paghinga ng hasang ay nagbigay daan sa paghinga ng baga, at pagkatapos ay nagsimulang dagdagan at pinalitan ng paghinga ng tracheal. Ang bilang ng mga segment ng katawan ay nabawasan, ang tiyan ay puro bilang isang solong seksyon. Ang karagdagang espesyalisasyon ng mga limbs ng cephalothorax ay naganap. Nawalan ng pagnguya ang mga binti, naputol ang mga paa, at naganap ang pag-uugali ng plantigrade. Ang extraintestinal liquefaction ng pagkain ay naging laganap, at ang perioral limbs ay umangkop sa kakaibang paraan ng pagpapakain. Ang isang kumplikadong sistema ng mga cutaneous sensory organ ay naiba, lalo na ang mga pandamdam. Ang mga pagbabago ay naganap din sa panloob na istraktura - ang konsentrasyon ng sistema ng nerbiyos, ang pagdaragdag at pagpapalit ng excretory coxal glands na may mga Malpighian vessel, pag-urong ng circulatory system dahil sa paglipat sa tracheal at cutaneous respiration, lalo na sa maliliit na anyo, atbp. Ang biology ng reproduction ay nagbago. Ang may tubig na uri ng panlabas na pagpapabunga ay pinalitan ng panloob, unang libreng spermatophore, at pagkatapos ay sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagsasama. Sa ilang mga kaso, naganap ang mga live birth at proteksyon ng mga supling. Ang isang ephemeral na uri ng buhay ay nabuo, na katangian ng mga terrestrial arthropod: ang kakayahang kumpletuhin ang pag-unlad sa isang limitadong oras, ang hina at medyo maliit na sukat ng pang-adultong anyo, ang pagkakaroon ng mga nabubuhay na yugto. Ito ay kung paano nalutas ang problema ng paglipat sa buhay sa lupa.


Gayunpaman, tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga ninuno ng mga arachnid ay medyo dalubhasang aquatic chelicerates, at kapag naabot nila ang lupa, ang mga bagong adaptasyon ay maaari lamang bumuo sa batayan ng naitatag na, napaka kakaibang organisasyon ng mga aquatic form, na lumikha ng isang bilang ng mga paghihigpit. At kung titingnan mo ang mga arachnid hindi mula sa karaniwang pananaw - paghanga sa pagiging perpekto ng mga adaptasyon sa kapaligiran, ngunit mula sa kabaligtaran na punto ng view - mula sa punto ng view ng mga limitasyon at paghihirap na nilikha dahil sa nakaraang pagdadalubhasa at na kailangang lampasan o lampasan, kung gayon marami sa kanilang ebolusyon ang magiging mas mauunawaan. Ang paghahambing sa mga insekto - mga hayop na humihinga ng tracheal, likas na pang-lupang-lupa - ay napakahayag din. Kaya, ang paghinga sa tulong ng mga baga na nabuo mula sa mga binti ng hasang sa mga arthropod na may bukas na sistema ng sirkulasyon ay isang hindi gaanong perpektong paraan ng pagpapalitan ng gas kaysa sa paghinga ng tracheal. Ang proteksyon laban sa pagkatuyo - ang pangunahing panganib sa lupa - sa panahon ng naisalokal na paghinga ng baga ay hindi perpekto, at sa katunayan, karamihan sa mga arachnid ay nangangailangan ng mataas na humidified na hangin para sa paghinga. Dahil pinagtibay ng mga arachnid ang landas ng paghinga ng baga, ang sistema ng tracheal ay hindi umunlad sa kinakailangang lawak. Sa kabila ng maraming pagtatangka sa direksyong ito, hindi pa ito umabot sa kasakdalan gaya ng sa mga insekto. Ang mga salpug at harvestmen lamang ang medyo nakapagpapaalaala sa huli sa mga tuntunin ng antas ng pag-unlad ng kanilang trachea. Ito ay katangian na ang maliliit na manipis na balat na arachnids (maraming mites, kenenia), na naninirahan sa basa-basa na hangin sa lupa, ay karaniwang napalaya mula sa pulmonary-tracheal apparatus, na salungat sa kalikasan, at huminga sa pamamagitan ng integument. Maraming limitasyon sa buhay sa lupa ang nalikha dahil sa kawalan ng hiwalay na movable head na may antennae at jaws, at lalo na ang atrophy ng mga compound na mata. Napilitan ang mga Arachnid na tahakin ang landas ng pagpapabuti pangunahin ang kanilang pakiramdam ng pagpindot, paggaya sa mga antena gamit ang kanilang mga paa, at oryentasyon sa nakapaligid na mundo "sa pamamagitan ng pagpindot", na, bukod sa iba pang mga abala, ay naglilimita sa kahusayan sa pangangaso ng isang gumagala na mandaragit. Sa halip na magpakain sa tulong ng isang hanay ng mga espesyal na oral limbs - jaws, inangkop para sa pagtanggap ng iba't ibang pagkain, na katangian ng mga insekto, ang mga arachnid ay nakabuo ng isang napaka-pantay na paraan ng pagpapakain sa mga likidong nilalaman ng biktima, i.e. halos unibersal. Isang bahagi lamang ng mga mite ang nakaalis sa monotony na ito. Ang direktang pinaikling pag-unlad ng post-embryonic, na nauugnay sa kasaganaan ng pula ng itlog sa itlog at huli na pagpisa, kasama ang lahat ng mga pakinabang, ay may negatibong panig na sa batayan nito ay hindi maaaring lumitaw ang mga kumplikadong anyo ng metamorphosis, na katangian ng mga insekto at binuksan para sa sa kanila ang pinakamalawak na posibilidad ng pagbagay sa iba't ibang kondisyon ng pamumuhay. Ang mga mite lamang, kasama ang kanilang kakaibang metamorphosis, ay nagsimulang makipagkumpitensya sa mga insekto sa bagay na ito.


Sa kung paano at hanggang saan nalampasan o nalampasan ang mga itinatag na limitasyong ito sa kasaysayan, iba ang mga order ng arachnid. Ang mga posibilidad ng ebolusyon ng mga arachnid ay malinaw na inihayag kapag inihambing ang pagkakaiba-iba ng mga species at ang pamamahagi ng mga order. Sa kabuuang bilang na 35,000 species, ang mga gagamba lamang (20,000) at mga garapata (10,000) ang bumubuo sa bahagi ng leon. Sa natitirang 5,000 species, 2,500 ay mga harvester, 1,100 ay false scorpions, at ang natitira ay ilang daan o kahit dose-dosenang mga species. Ang ganitong mga relasyon ay hindi sinasadya. Ang mga order ng ilang mga species ay tiyak na mga arachnid, sa pamumuhay at pamamahagi kung saan ang mga limitasyon na napag-usapan ay malinaw na ipinakita. Ang lahat ng mga ito ay malapit na konektado sa lupa at iba't ibang mga silungan kung saan ang hangin ay sapat na mahalumigmig. Ang mga ito ay gumagala-gala na mga mandaragit, karamihan ay panggabi, na nakakahuli ng biktima "sa pamamagitan ng pagpindot" at nagtatago sa araw sa mga bitak sa lupa, sa ilalim ng mga bato, sa mga burrow, o patuloy na naninirahan sa ilalim ng canopy ng mga halaman, sa mga basura ng kagubatan, alikabok ng kahoy, atbp. Sa kanilang pamamahagi, ang mga order na ito ay limitado sa mga mainit na bansa, maraming mga anyo ay hindi umaabot sa kabila ng tropiko. Ang ilang mga species lamang ng harvestmen at pseudoscorpions ay matatagpuan sa mapagtimpi latitude.


Ang mga spider at ticks ay nagpapakita ng ibang larawan. Sa mga arachnid, mahalagang sila lamang ang ganap na nagtagumpay, o, mas tumpak, lampasan ang mga limitasyon sa kasaysayan ng kanilang klase. Ang ilang mga primitive na kinatawan ng mga pangkat na ito - ang mas mababang burrowing at palaboy na mga spider at primitive mites - ay nasa isang par pa rin sa iba pang mga arachnid sa kanilang ekolohikal na hitsura, ngunit ang karagdagang kapalaran ng mga spider at mites ay ganap na naiiba.


Ang web ay napakahalaga sa ebolusyon ng mga gagamba, na noong una ay ginamit upang gumawa ng mga egg cocoon at line shelter, at pagkatapos ay nagsimulang gamitin upang bumuo ng mga nakakabit na lambat. Sa buhay ng mas matataas na web spider, ang web ang lahat. Ito ay isang kanlungan at isang bitag. Ang isang kanais-nais na microclimate ay nilikha sa kanlungan, lalo na mahalaga para sa paghinga; dito ang spider ay naghihintay para sa biktima, mga kanlungan mula sa mga kaaway at masamang panahon. Ang biktima ay nahuhulog sa lambat, nahuhuli "sa pamamagitan ng pagpindot" na may kaunting pagkakasangkot ng paningin, at pinapatay sa tulong ng chelicerae, na nag-iiniksyon ng lason. Nagaganap ang pag-aasawa sa web, ang isang egg cocoon ay hinabi mula dito, ang mga marupok na kabataan ay sumilong dito, ang mga batang gagamba ay dinadala ng hangin sa mga web, atbp. Nang maibigay ang kanilang sarili sa lahat ng kailangan nila, ang mga gagamba kasama ang kanilang mga web device ay tumagos. sa lahat ng uri ng mga tirahan, malawak na naninirahan sa lupain at nakamit ang hindi pa naganap na kapanahunan Sa isang medyo stereotypical pangkalahatang hitsura, mas mataas na web spider ay lubhang magkakaibang sa mga tirahan, hugis at kulay, mga disenyo ng trap net at mga gawi. Sa mga tuntunin ng pagiging kumplikado ng pag-uugali at pagiging perpekto ng mga instinct, ang mga spider ay kahawig ng mga insekto.


Tulad ng sinabi namin, dahil sa maliit na sukat ng mga itlog, ang mga mite ay nagkakaroon ng metamorphosis. Habang sila ay umangkop sa mga bagong kondisyon, hindi lamang ang pang-adultong anyo ang nagbago, kundi pati na rin ang mga pamamaraan ng metamorphosis, at ito ay makabuluhang pinalawak ang mga posibilidad ng ebolusyon. Sa partikular, lumitaw ang napakabilis na pagpaparami ng mga anyo, na may kakayahang maabot ang mga malalaking numero sa pinakamaikling posibleng panahon, ang mga espesyal na yugto ng surviving at dispersal ay binuo, atbp. Sa mga tuntunin ng pagkakaiba-iba at kasaganaan sa kalikasan, ang mga ticks ay nalampasan ang mga spider, bagaman sila ay mas mababa sa kanila. sa bilang ng mga kilalang species.


Kaya, ang karamihan sa mga order ng arachnids ay naging limitado sa pag-unlad ng lupa, at tanging ang mga spider at mites ay lumayo pa at naging mga mananakop ng lupa mula sa mahihirap na settler. Ang mga spider at ticks ay ipinamamahagi nang napakalawak, mula sa tropiko hanggang sa mga polar na bansa at matataas na bundok. Matatagpuan ang mga ito kung saan kakaunti ang buhay at halos walang mga insekto. Sa mga tuntunin ng mga numero sa kalikasan, hindi sila mababa sa huli. Gayunpaman, hindi dapat isipin ng isa na ang natitirang mga order, na mas maliit sa bilang ng mga species, ay mas katulad sa bawat isa. Sa kabaligtaran, ang bawat isa sa kanila ay may sariling natatanging katangian at sarili nitong mga pagbagay, na ganap na tinitiyak ang buhay sa sarili nitong mga kondisyon. Tanging ang mga adaptasyon na ito ay may mas pribadong kalikasan at hindi humahantong sa napakagandang ebolusyonaryong kahihinatnan tulad ng sa mga spider at ticks. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga order ng mga arachnid, maaaring mabalangkas ng isa ang mukha ng bawat isa.


Kaya, ang mga alakdan ay ang pinakamatandang arachnid, mahalagang eurypterids na dumating sa lupa. Ang isang minimum na mga adaptasyon sa buhay sa lupa (pulmonary breathing, plantigrade walking, arachnid type of predation) ay pinagsama sa mga natatanging tampok (isang lason na aparato sa dulo ng metasoma, ang paglipat sa viviparity, nagdadala ng kabataan sa sarili, atbp.). Sa kanilang paraan ng pamumuhay at pagiging primitive, ang mga telepono at phrynes ay medyo nakapagpapaalaala sa mga alakdan, ngunit ang mga order na ito, na napakahirap sa mga species, ay mas makitid na nakakulong sa mahalumigmig na mainit na mga tirahan, pangunahin sa mga tropikal na kagubatan, at naiiba sa istraktura (ibang numero. at posisyon ng mga baga, ang kawalan ng isang nakakalason na aparato sa metasoma at iba pa). Ang Phrynes, sa parehong oras, ay may napakaraming pagkakatulad sa mga spider na sila ay itinuturing na walang web na mga kamag-anak ng huli at kung hindi man ay tinatawag na flagellated spider.


Dalawang order - salpugs at harvestmen - ay nakikilala sa pamamagitan ng antas ng pag-unlad ng tracheal system na maaari silang tawaging tracheal-breathing arachnids. Ang pangunahing tracheal trunks ay nakabukas na may stigmata sa tiyan kung saan ang mga arachnid ay may mga baga, at ito ay malamang na ang trachea dito ay bumangon mula sa mga baga, na maaaring ang dahilan ng kanilang napakalakas na pag-unlad. Kung hindi, ang mga salpug at harvestmen ay ibang-iba at malayo sa isa't isa. Sa salpugs, ang isang malakas na sistema ng tracheal ay pinagsama sa isang primitive na organisasyon (kumpletong pag-segment ng katawan, dissected prosoma, pedipalps na katulad ng mga binti, atbp.). Tulad ng karamihan sa mga arachnid, ang mga salpug ay mga mandaragit sa gabi, na nagtatago sa mga silungan sa araw. Ngunit ang mga ito ay higit sa lahat ay ipinamamahagi sa mga tuyo at mainit na lugar, ay napaka-mobile, at mayroong ilang mga species na tumatakbo sa buhangin sa ilalim ng nakakapasong araw sa mga disyerto. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig ng pagiging perpekto ng regulasyon ng paghinga at metabolismo ng tubig. Gayunpaman, ang sistema ng tracheal mismo, kasama ang iba pang mga primitive na katangian ng arachnid, ay tila hindi sapat para sa paglipat sa mas advanced na mga anyo ng bukas na buhay sa lupa, at ang pagkakaiba-iba ng mga species ng salpugs ay maliit.


Sa mga tuntunin ng kanilang hitsura sa buhay, ang mga harvestmen ay ang pinaka, wika nga, tulad ng mga insekto na arachnid. Kasama ng nabuong tracheal breathing, ang pagkakasunud-sunod na ito ay pinangungunahan ng nakabaluti na anyo ng buhay na iyon, na katangian ng ilang hindi lumilipad na insekto o yaong bihirang gumamit ng mga pakpak, tulad ng mga salagubang. Ang compact na katawan ay protektado ng isang parang balat o napakatigas na shell. Ang mga bahagi ng tiyan ay sarado, at sa maraming anyo ang kanilang mga tergites ay pinagsama sa cephalothorax sa isang karaniwang dorsal shield. Kasabay nito, ang katawan ng mga harvester ay nasuspinde, tulad nito, sa mahabang mga binti, na, na may mababang dalas ng paggalaw, ay nagbibigay ng isang mataas na bilis ng paggalaw: ang hakbang ng mga harvester ay napakalaki. Kasama ng mga mandaragit sa gabi, sa mga harvestmen mayroong maraming mga species na aktibo sa araw, malayang naglalakad sa maliwanag na araw, kahit na sa mga tuyong lugar. Sa kawalan ng mga pakinabang na katangian ng mga order na mayaman sa mga species, gayunpaman, kumalat ang mga harvestmen at umabot ng makabuluhang pagkakaiba-iba (2500 species).


Maraming mga order ng maliliit na arachnid - kenenia, pseudoscorpions, ricinuli - ay umangkop sa isang nakatagong buhay sa mga natural na cavity at mga bitak sa lupa, sa mga basura sa kagubatan, makahoy na mga labi, atbp. Sa bagay na ito, sila ay kahawig ng mga ticks. Gayunpaman, lahat sila ay mas malaki at hindi nakapasa sa yugto ng paggiling, kung saan lumitaw ang microscopic life form ng mites na may mga kakayahan sa ebolusyon. Ang Kenenia at Ricinuli ay kinakatawan ng ilang bihirang, karamihan ay tropikal na species; 1,100 species ng false scorpions ang kilala at mas laganap ang mga ito. Ang Kenenia ay karaniwang mga naninirahan sa mga balon ng lupa, isa sa mga pinaka primitive na arachnid, na kahawig, sa isang banda, mga miniature na salpug, at sa kabilang banda, ilang mas mababang mites. Ang mga maling alakdan ay napaka primitive din, ngunit may ilang mga kakaibang katangian: paghawak sa mga pedipalps gamit ang mga kuko, tulad ng mga alakdan, isang kakaibang paraan ng viviparity, atbp. Nakatago sila sa kagubatan, alikabok ng kahoy, sa ilalim ng maluwag na balat, sa ilalim ng mga bato at lata. tumira sa pamamagitan ng paglakip sa mga insekto. Tila, ang paraan ng pamumuhay na ito ay nag-ambag sa isang medyo malawak na pamamahagi ng mga huwad na alakdan, bagaman malinaw na nangingibabaw ang mga ito sa tropiko. Kaunti ang nalalaman tungkol sa pamumuhay ng mga Ricinuli. Ang mga mabagal na gumagalaw na anyo na ito na may napakatigas na takip ay kapansin-pansin na sa kanilang pag-unlad, tulad ng mga ticks, mayroong anim na paa na larva.



Ang pagbabago ng mga tirahan sa ebolusyon ng mga arachnid ay maaaring ilarawan sa isang diagram. Pagdating sa lupa, ang mga arachnid ay pinilit na ikulong ang kanilang mga sarili sa mahalumigmig na mga tirahan, kung saan marami sa kanila ay nakatira pa rin. Ang pinakamahalagang kondisyon para maabot ang lupa ay ang mga pananim sa lupa. Marami ang nakahanap ng kanlungan sa ilalim ng canopy nito, ang iba, lalo na ang maliliit, ay na-colonize ang mga produkto ng pagkabulok ng halaman, mga organikong basura at lupa. Ang kakayahang binuo ng mga arachnid upang bumuo ng mga lungga at lungga para sa kanilang sarili at sa kanilang mga supling, na sinamahan ng aktibidad sa gabi, ay makabuluhang pinalawak ang mga posibilidad ng pagbuo ng lupa at ginawang posible na makatakas mula sa ilalim ng takip ng basa-basa na mga halaman. Ang malapit na koneksyon ng mga arachnid sa lupa sa yugtong ito ng kanilang ebolusyon ay naaayon sa mga ideya ni M. S. Gilyarov tungkol sa transisyonal na papel ng kapaligiran na ito sa panahon ng pagpapalit ng isang nabubuhay sa tubig na pamumuhay na may isang terrestrial, na itinakda sa kanyang sikat na aklat na "Mga Tampok ng ang lupa bilang tirahan at ang kahalagahan nito sa ebolusyon ng mga insekto” ( Publishing house ng USSR Academy of Sciences, 1949).



Upang magpatuloy sa isang mas detalyadong pagsusuri ng mga order ng arachnid, kinakailangan na tumira sa ilang mga isyu ng pag-uuri. Gaya ng nakasaad, ang klase ng Arachnida ay isang koleksyon ng mga chelicerates na lumipat sa buhay sa lupa. Ang mga order ng arachnids ay ibang-iba. Sa kabila ng malalim na pagkakapareho ng lahat ng mga ito bilang mga kinatawan ng subphylum Chelicerata, halos bawat order ay natatangi sa kumbinasyon ng mga character nito, at hindi lamang imposibleng makuha ito mula sa alinmang kalapit, ngunit sa ilang mga kaso mahirap sabihin nang eksakto. alin sa iba pang utos ang mas malapit dito. Ang pagiging natatangi ng mga yunit ay ipinaliwanag, sa isang banda, sa pamamagitan ng iba't ibang mga opsyon para sa pagbagay sa buhay sa lupa, na tinalakay sa itaas. Ngunit sa kabilang banda, ang mga katangian ng mga order ay tulad na hindi sila maaaring bawasan sa mga adaptasyon na ito lamang; sila ay humahantong sa isang lugar na mas malalim at pinapaisip ang isa na ang mga arachnid ay higit pa o hindi gaanong nakapag-iisa na nag-evolve mula sa iba't ibang aquatic chelicerates. Ang mga agarang ninuno ng karamihan sa mga order ay hindi pa natuklasan. Ngunit may kaugnayan sa isang order, lalo na ang mga alakdan, kilala na sila ngayon. Ang isang bilang ng mga fossil transitional form, na independiyente sa iba pang mga arachnid, ay nag-uugnay sa mga alakdan sa ilang Silurian eurypterids. Sa madaling salita, ang klase ng Arachnida sa tradisyonal na komposisyon nito ay dapat ituring na artipisyal. Kaugnay nito, ang mga kamakailang pagtatangka ay ginawa nang higit sa isang beses upang pangkatin ang mga order ayon sa kanilang posibleng pinagmulan at hatiin ang mga arachnid sa ilang mga klase. Ngunit ang mga opinyon ng mga zoologist ay naiiba, at ang gawain sa pag-streamline ng pag-uuri ay hindi maituturing na nakumpleto.


Gaya ng nakasaad, karamihan sa mga order ng arachnid bilang malinaw na sistematikong pagpapangkat ay walang pag-aalinlangan. May mga pagkakaiba tungkol sa flagellates (Pedipalpi) at mites (Acarina). Sa mga una ang sitwasyon ay medyo mas simple. Ang mga flagipod ay nauunawaan na tatlong medyo malinaw na may hangganan, bagama't magkatulad sa ilang aspeto, mga grupo: Telifonidae, Phryniidae at Tartaridae. Karamihan sa mga may-akda ay wastong isaalang-alang ang Telifons at Phryns bilang mga independiyenteng detatsment. Ang mga Tartarids ay naiwang nag-iisa bilang bahagi ng mga telepono. ang iba, kabilang kami, ay itinuturing itong isang hiwalay na detatsment.


Ang sitwasyon na may mga ticks ay mas kumplikado. Ang mga ticks ay kumakatawan sa isang malaking koleksyon ng mga maliliit na arachnid. ibang-iba sa istraktura at paraan ng pamumuhay at sa karamihan ng mga kaso ay lubhang nagbago kung ihahambing sa iba. Hanggang sa kamakailan lamang, ang lahat ng pagkakaiba-iba na ito ay pinagsama sa isang order Acarina na may maraming mga suborder at espesyal na mas detalyadong mga dibisyon (cohorts, phalanxes, serye, atbp.), Ang sistematikong komposisyon na nag-iiba sa iba't ibang mga may-akda. At, marahil, walang ibang grupo ng mga arthropod na magiging katulad ng mga mites sa mga tuntunin ng pagiging kumplikado at hindi pagkakapare-pareho ng pag-uuri. Itinuring ang mga mite bilang napakaespesyal na arachnid na bumagsak at lumihis nang husto mula sa kanilang orihinal na estado na kahit na mahirap ihambing ang mga ito sa iba. Ito ay pinaniniwalaan, at nakasulat pa rin, lalo na sa mga aklat-aralin sa zoology, na ang lahat ng mga mite ay nailalarawan sa pamamagitan ng tatlong pangunahing katangian na nagpapakilala sa kanila mula sa iba pang mga arachnid. Una, ang mga segment ng katawan ng mites ay pinagsama at ang mga hangganan sa pagitan nila ay nawala, at kung mayroong isang dibisyon ng katawan sa mga seksyon, kung gayon ang huli ay hindi tumutugma sa mga seksyon ng katawan ng iba pang mga arachnid. Pangalawa, ang mga mite ay may espesyal na naitataas na seksyon - ang ulo, o gnathosoma, na pinagsasama ang chelicerae at pedipalps. Pangatlo, sa ticks, ang itlog ay pumipisa sa isang anim na paa na larva, na pagkatapos ay bubuo sa isang walong paa na anyo.



Sa kabila ng katotohanan na hindi maitatanggi ang kalayaan ng mga order ng mite, ang bagong pag-uuri ay nagdudulot ng iba't ibang mga saloobin sa mga espesyalista. Ang ilan ay may positibong saloobin tungkol dito, halimbawa, tulad ng isang natatanging zoologist at comparative anatomist ng ating panahon bilang V.N. Beklemishev na binanggit ito sa kanyang "Fundamentals of Comparative Anatomy of Invertebrates" (edisyon 1962, 1964). Ang saloobin ng iba ay hindi tiyak, at ang ilan ay negatibo. Ang mga dahilan para sa mga pagkakaiba ay iba-iba at, kakatwa, walang gaanong kinalaman sa mga katotohanan. Pangunahin na ang kapangyarihan ng tradisyon ang gumaganap ng isang papel. Ang ilang mga may-akda ay nagsisikap na makahanap ng isang paraan sa pamamagitan ng pagkilala sa tatlong mga order ng mites at pagsasama-sama ng lahat ng ito sa isang espesyal na subclass o kahit na klase. Ito ang, halimbawa, ang ginagawa ng aming kilalang dalubhasa sa mites na si V.B. Dubinin sa kanyang sanaysay sa chelicerates, na inilathala sa pangunahing publikasyong akademiko na "Fundamentals of Paleontology" (1962). Ngunit ang ganitong operasyon ay hindi mahalagang baguhin ang bagay: ang pagtaas ng ranggo ay hindi ginagawang natural ang samahan ng mga ticks. Sa kabilang banda, nangingibabaw ang isang purong pormal na saloobin sa isyung ito, na dahil sa likas na katangian ng pag-aaral ng mites. Ang katotohanan ay, dahil sa pagkakaiba-iba ng mga mites at ang pagiging kumplikado ng kanilang pananaliksik, ang karamihan sa mga espesyalista ay nagtatrabaho sa magkahiwalay na sistematikong mga grupo. At para sa isang taxonomist na nag-aaral, halimbawa, mga scabies lamang o gall mites lamang, hindi gaanong mahalaga kung sila ay kabilang sa order Acariformes o sa order Acarina. Ngunit mas karaniwan na isipin ang mga ticks bilang isang bagay na buo. Mahalaga rin na salamat sa medikal at pang-ekonomiyang kahalagahan ng mga ticks, isang buong independiyenteng sangay ng kaalaman ang lumitaw, ang agham ng mga ticks - acarology, kahanay sa agham ng mga insekto - entomology - isang sangay ng kaalaman na may sariling mga pamamaraan, sarili nitong. hanay ng mga pang-agham at praktikal na problema, kumplikadong terminolohiya, sarili nitong symposia at kongreso, ang kanilang mga tradisyon. Ngunit kung ang entomology ay may isang natural na pangkat ng mga arthropod bilang layunin nito - isang klase ng mga insekto, kung gayon ang acarology, na may bagong diskarte sa mga mite, ay lumalabas na ang agham ng ilang magkakaibang mga order ng maliliit na arachnid. Ang ganitong "pag-aalis" ng isang bagay ng isang buong sangay ng kaalaman kung minsan ay nagiging sanhi ng isang purong sikolohikal na protesta.


Ang paghahati ng mga mites sa mga order ay lumilitaw na medyo naiiba sa sandaling lumiko tayo mula sa tiyak at inilapat na acarology sa pangkalahatang acarology, ang gawain kung saan ay upang ayusin ang lahat ng napakalaking materyal sa mites, ayon sa kanilang istraktura, pag-unlad, pamumuhay, pamamahagi, atbp. , at sa huli sa pagpapaliwanag ng pinagmulan at ebolusyon ng mites. Dito ang mga landas at resulta ng pagsusuri ng mga katotohanan ay ganap na nakasalalay sa kung kinikilala natin ang mga mite bilang isang solong grupo o tatlong independiyenteng mga order, na walang higit na nauugnay sa isa't isa kaysa sa mga arachnid sa pangkalahatan. Sa unang kaso, napipilitan tayong pag-aralan ang mga mite, na nag-abstract sa una mula sa iba pang mga arachnid, at idirekta ang ating pangunahing pagsisikap sa pag-iisip at, kung maaari, paghahanap ng orihinal na prototypical form para sa mites sa kabuuan, upang masubaybayan kung paano ang lahat ng pagkakaiba-iba. bumangon mula sa prototype mites na ito, at pagkatapos ay itatag kung ano ang mga relasyon ng pamilya ng prototype na ito sa iba pang mga order. Sa pangalawang kaso, ang paghahanap para sa isang solong prototype ng mga mites ay nagiging walang kabuluhan. Dapat nating pag-aralan ang mga order ng mites nang hiwalay at sa bawat kaso alamin ang paunang estado, ang landas ng ebolusyon ng bawat order at ang lugar ng bawat isa sa pangkalahatang ebolusyon ng mga arachnid. At ang lahat ng makatotohanang materyal sa mites ay nagpapakita nang may kumpletong pananalig na walang solong prototype ng mites, wika nga, isang "mite," sa kalikasan at hindi kailanman naging. Ang tradisyonal na diskarte sa mites bilang isang solong grupo ay hindi nagdudulot ng anumang mabuti. Ito ay sapat na upang buksan ang mga pangkalahatang monographs sa mites, halimbawa, ang pinakasikat na malaking buod ng German acarologist na si G. Fitzthum noong 1943, at nakatagpo kami ng isang tumpok ng mga katotohanan, isang walang katapusang listahan ng hindi nauugnay na mga variant ng istraktura, pag-unlad, pamumuhay, atbp. Mga pagtatangka na bawasan ang mga datos na ito sa isang bagay - pagkatapos ay ang isa ay palaging humahantong sa mga kontradiksyon, at kung minsan sa mga kamangha-manghang hypotheses, na halos hindi angkop na isaalang-alang dito.

Sa pagsasalita tungkol sa convergence ng mga ticks, hindi natin dapat kalimutan ang kabilang panig ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Sa ngayon ay napag-usapan natin ang heterogeneity ng mites bilang tatlong order.


Ngunit pagkatapos ng lahat, lahat sila ay chelicerates at sa kahulugan na ito ay malalim na nauugnay, tulad ng iba pang mga arachnid, upang ang mga phenomena ng convergent rapprochement ng mga order ng mites na nilalaro sa ebolusyon sa arachnid na batayan na karaniwan sa kanilang lahat, at ito rin ang dahilan para sa lalim ng convergence. Kailangan din nating pag-usapan ito dahil ang ilang mga siyentipiko, na nawawalan ng pag-asa na maunawaan ang pagiging natatangi ng mga mite, sa pangkalahatan ay naghihiwalay sa kanila mula sa mga arachnid, na kumakatawan sa iba pang sukdulan sa mga usapin ng pag-uuri at ganap na hindi katanggap-tanggap. Kung paanong imposibleng pagsamahin ang mga tik sa isang grupo, imposible rin. itapon sila sa mga arachnid. Ang mga ticks, o, mas tiyak, mga arachnid na parang tik, ay tatlong independyenteng mga order, kasing kakaiba ng mga gagamba, harvestmen, salpugs at iba pa, at pantay na nauugnay sa koleksyon ng terrestrial chelicerates na tinatawag na arachnid.


Sa isang salita, ang mga ticks ay isang misteryo, ang solusyon na ngayon lamang, pagkatapos ng paghahati sa mga grupo, ay nakatayo sa matibay na lupa. Sa pagsasaalang-alang na ito, ang mga mite ay nagsisilbing isang mahusay na halimbawa kung paano ang pag-uuri ng mga organismo ay hindi lamang isang paraan ng pagkilala sa kanila, o, tulad ng iniisip ng ilang mga tao, isang kondisyon na "pag-uuri sa mga istante," ngunit may mas malalim na kahulugan. Ang pagiging mismong isang konklusyon mula sa isang tiyak, sa una ay limitado, grupo ng mga katotohanan, ang natural na pag-uuri ay nagbibigay ng tamang direksyon sa karagdagang pananaliksik, nagliligtas sa agham mula sa mga maling akala at pag-aaksaya ng oras.

Ticks (Acarina), maliit (mula 0.1 hanggang 30 mm) na mga arthropod ng klase ng arachnids ng chelicerate subtype. Ayon sa ilang mga zoologist, ang K. ay iisang order, kabilang ang 3 suborder: harvest mites (Opilioacarina), acariform K. (Acariformes) at ... ...

Ang I Ticks (Acarina) ay maliit (mula 0.1 hanggang 30 mm) na mga arthropod ng klase ng arachnids ng chelicerate subtype. Ayon sa ilang mga zoologist, ang K. ay iisang order, kabilang ang 3 suborder: harvest mites (Opilioacarina), acariform K. (Acariformes) ... ... Great Soviet Encyclopedia