5 интересных фактов о сибирском осетре


Факт № 1

С 1997 года сибирский осетр занесен в российскую Красную книгу. Но из-за браконьерского лова и изменения экосреды после строительства ГЭС его количество сокращается. В Красноярском крае разработана система рыбоводных технологий для выращивания и воспроизводства осетра, однако объемы работ малы и не способны повлиять на его численность в целом.

Факт № 2

Растет осетр очень медленно, средняя продолжительность жизни – 60 лет, но попадались особи и столетнего возраста. Максимальная длина тела – три метра, масса – до 200 кг.

Факт № 3

Осетр – представитель одного из древнейших семейств рыб. Он совмещает в себе признаки как более древних хрящевых рыб, так и костных.

Позвонки у осетра отсутствуют, а хорда сохраняется в течение всей жизни.

Факт № 4

Осетр отличается от других рыб тем, что его тело покрыто не чешуей, а несколькими рядами специальных щитков-жучков – ромбовидных костных чешуек. Их количество зависит от вида и является важным систематическим признаком. Щитки защищают внутренние органы.

Факт № 5

Сибирский осетр очень плодовит – количество икры может составлять четверть от всей массы тела, а сама икра очень ценится. Черная икра осетра обладает множеством полезных свойств, содержит жирные кислоты и легко усваиваемые белки, а еще восполняет недостаток витаминов и минералов в организме. В икре содержатся микроэлементы, фосфор и натрий, а также цинк, магний и йод. Все эти вещества оказывают благоприятное воздействие на состояние кожи, поэтому этот продукт используется и в косметике.

Фото: http://nature. sfu-kras.ru


Хорда в биологии

Хорда: сущность понятия

Определение 1

Хорда – это эластичный продольный тяж, который является осевым скелетом предковых и некоторых современных форм животных организмов.

Хорда располагается вдоль тела животного, ниже его центральной нервной системы и выше будущей полости тела. Другими словами, хорда занимает центральное положение тела животного. Хорда сохраняется в течение длительного отрезка эмбрионального периода развития. Она полностью исчезает у взрослых оболочников и у большинства живых организмов, относящихся к данному типу, заменяется позвоночником. В течение всей жизни хорда сохраняется только у головохордовых. А именно, среди оболочников – это апендикулярии. Среди позвоночников – круглоротые.

Особенности хордовых животных

У животных хорда выполняет несколько функций:

  • служит опорой тела и может весьма эффективно изгибаться и выпрямляться, что говорит о разнообразии движений всех хордовых животных;
  • при этом хорда не допускает лишних изломов тела и его деформаций потому, что покрыта слоем соединительной ткани с жидким содержимым;
  • хорда весьма плотно соединяется с метамерной мускулатурой и называется единым миохордальным комплексом.

Также хорда является эмбриональным индуктором, который позволяет мозгу развиваться, а также дает возможность полноценного формирования многих других ключевых органов. Хорда зарождается из мезодермы и состоит из дисковидных клеток. Впоследствии ее строение изменяется в зависимости от того, какой образ жизни ведет животное.

Разнообразие строения хорды проявляется в следующем:

  • у ланцетников хорда сохраняется в течение всей жизни и окружается большими вакуолями, а также в нее встраиваются миофибриллы; стягивающие хорду с двух концов;
  • у оболочников хорда видоизменяется в трубку, заполненную жидкостью, а во взрослом состоянии она сохраняется только у концов тела;
  • для позвоночных хорда превращается в дифференцированный позвоночник с различным строением позвонков.

Определение 2

Миофибриллы – это тонкие мышечные волокна, состоящие из белков с различной степенью и силой сокращения.

Существуют гомологи хорды, которые обладают высокой степенью схожести с данным органом.

Ими являются, так называемые стомохорды или выросты кишки и лигохорды, которые находятся на брюшной стороне тела.

Также некоторые ученые высказывают предположение о том, что гомологом хорды является брюшная продольная мышца или аскохорд.

Для хордовых животных имеется большое количество признаков, которые говорят об их сходстве. Во – первых, это наличие внутреннего осевого скелета, который сохраняется на протяжении длительного периода. Его особенность заключается в том, что он выглядит, как продольный тяж только в период эмбрионального развития.

Нервная система хордовых животных также имеет трубчатое строение и располагается над хордой на спинной стороне тела. Она образуется из эктодермы или наружного зародышевого лепестка. Передний отдел нервной трубки у всех высших хордовых животных видоизменяется в головной мозг. Все хордовые — двусторонне — симметричные животные. Вдоль их тела проходит пищеварительная трубка — кишечник, начинающийся ртом и заканчивающийся анальным отверстием.

Любое хордовое животное на стадии зародыша имеет жаберные щели, с помощью которых оно дышит в водной эмбриональной среде. Эти парные отверстия находятся на переднем конце пищеварительной трубки хордовых животных.

Кровеносная система хордовых животных замкнутая, в ней имеется сердце, которое находится брюшной стороне тела к низу от пищеварительного канала.

Внутри типа Хордовые выделяют три подтипа:

  • Черепные,
  • Бесчерепные,
  • Позвоночные.

Значение хорды как осевого скелета позвоночных животных заключается в том. что она является основным ароморфозом для многих типов наземно-воздушных животных. Наличие хорды привело к тому, что у хордовых животных хорошо развивалась система опоры и движения. Она появилась впервые исключительно у наземных животных. В связи с этим они получили максимальное количество преимуществ в распространении по сухопутным пространствам, смогли преодолеть силу земного притяжения и эффективно противостоять различным негативным факторам окружающей среды.

Для обширной группы хордовых животных, которых назвали позвоночными, продольный хрящевой тяж заменился позвоночником, дифференцированным на отделы и состоящим из таких костных элементов как позвонки. К позвоночным животным относят большинство классов наземных животных: земноводных, птиц, рептилий и млекопитающих, и пр.

Водные позвоночные включают в себя различные отряды костных рыб, сельдеобразных, окунеобразных, и т.п. В процессе эволюции все эти животные получили господствующее положение в фауне нашей планеты. Такое положение вещей подтверждается эмпирическими и теоретическими биологическими исследованиями. Тем самым хорда является таким органом, который позволяет весьма успешно конкурировать с представителями беспозвоночных животных в ходе борьбы за существование.

Процесс формирования хорды для различных живых организмов осуществляется фактически одновременно, но интервал времени может быть различным. Например, у зародыша человека соединительнотканный тяж появляется в более раннем периоде эмбрионального развития, а его закладка протекает быстрее, чем у рыб или других позвоночных животных.

Многие зародыши хордовых животных на разных стадиях развития имеют большую степень сходства.

Многочисленные биологические и медицинские исследования посвящаются изучению процессов, которые происходят во время гаструляции, нарушение которых ведет к возникновению патологий и гибели эмбрионов.

Сбои в механизмах закладок осевых органов хордовых животных максимально опасны, так как приводят к гибели животного на ранней стадии и существенно снижают жизнеспособность будущей особи, в том случае, если она выживает. Особенно ярко такие нарушения проявляются у человека в эмбриональном и постэмбриональном периодах развития.

Ответы | § 31. Ланцетник — низшее хордовое животное — Биология, 8 класс

1. В чём заключаются сходства и различия внешнего строения представителей типа Хордовые?

Тип Хордовые включает подтипы Бесчерепные и Позвоночные. У бесчерепных есть хорда, но нет обособленной головы и черепа. У позвоночных животных имеется позвоночник, состоящий из позвонков, череп, головной и спинной мозг, сердце.

2. Какие признаки строения ланцетника сближают его с беспозвоночными животными?

Внутреннее строение ланцетника отражает практически все системы органов, характерные для хордовых животных. Однако строение некоторых из них свидетельствует о том, что ланцетник является переходным звеном между беспозвоночными и хордовыми животными:

  • отсутствие головного мозга и сердца (кровь движется по организму благодаря сокращению стенок брюшного кровеносного сосуда),
  • сегментарное строение мышц,
  • устройство органов кровообращения (замкнутая и состоит из спинного, брюшного и отходящих от них мелких сосудов),
  • выделения (органы выделения представляют собой короткие изогнутые трубочки),
  • сквозное пищеварение,
  • дыхания (происходит одновременно с питанием, вокруг жаберных щелей ткани глотки окружены сетью кровеносных сосудов: из воды в кровь поступает кислород, а из крови в воду — углекислый газ),
  • и способ питания (питается ланцетник мелкими планктонными организмами, которые попадают в рот с током воды).

3. В чём выражается более высокая организация ланцетника по сравнению с беспозвоночными животными?

Если сравнивать ланцетника с беспозвоночными, то можно предположить, что его более высокая организация заключается в следующем:

  • Скелет представлен хордой. Хорда у ланцетников сохраняется в течение всей жизни. Она тянется от головы до хвоста, служит опорой внутренним органам и придаёт телу ланцетника упругость.
  • Нервная система ланцетника представлена нервной трубкой, состоящей из нервных клеток и тянущейся вдоль всего тела над хордой. От нервной трубки отходят многочисленные нервы к внутренним органам и поверхности тела.

4. Что служит пищей ланцетнику? Какое строение имеет пищеварительная система ланцетника?

Питается ланцетник мелкими планктонными организмами, которые попадают в рот с потоком воды, создаваемым щупальцами. Пищевые частицы через рот попадают в глотку и далее в кишечник. Кишечник ланцетника имеет слепой вырост, выполняющий функцию печени. Непереваренные остатки пищи выводятся наружу через анальное отверстие, расположенное на брюшной стороне тела у начала хвостового плавника.

5. Чем кровеносная система ланцетника отличается от кровеносной системы членистоногих?

Кровеносная система членистоногих по классам:

Класс Ракообразные:

  • Есть сердце и кровеносные сосуды.
  • Кровеносная система незамкнутая: по сосудам, отходящим от сердца, кровь движется по всему организму и поступает в полость тела, омывая все внутренние органы и передавая им питательные вещества и кислород. Затем кровь опять поступает в сосуды и сердце. Кровеносная система рака находится в тесном контакте с дыхательной.
  • Растворённый в воде кислород проникает через жабры в кровь, а накопившийся в крови углекислый газ через жабры выводится наружу. Так в организме происходит газообмен.

Класс Паукообразные:

  • Кровеносная система незамкнутая. В брюшке расположено трубчатое сердце, от которого отходят крупные сосуды.

Класс Насекомые:

  • Есть сердце и кровеносные сосуды.
  • Кровеносная система незамкнутая.
  • Кровь не участвует в газообмене — переносе кислорода и углекислого газа, так как эту функцию выполняют трахеи.

Хордовые. Ланцетник:

  • Кровеносная система ланцетника замкнутая и состоит из спинного, брюшного и отходящих от них мелких сосудов. Сердца у ланцетника нет, кровь движется по организму благодаря сокращению стенок брюшного кровеносного сосуда. Кровь бесцветная.

6. Как происходит размножение и развитие ланцетника?

Ланцетники — раздельнополые животные. Их многочисленные половые железы не имеют выводных протоков. Созревшие половые клетки из половых желёз попадают в околожаберную полость и далее в воду, где происходит процесс оплодотворения. Из оплодотворённых яиц развиваются личинки, которые несколько месяцев живут в толще воды, после чего переходят к придонному образу жизни.

7.

И ланцетники, и головоногие моллюски ведут придонный образ жизни. Почему же органы чувств ланцетника развиты хуже, чем у осьминога?

Потому, что так происходило эволюционное развитие данных организмов.

Осьминог относится к головоногим моллюскам — самым высокоорганизованным среди моллюсков. Поэтому нервная система и органы чувств хорошо развиты.

А ланцетник является переходным звеном между беспозвоночными и хордовыми животными. И из органов чувств присутствуют светочувствительные клетки, которые расположены равномерно по всей длине нервной трубки и способны отличить свет от темноты.

Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_8, делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!

СЕМЕЙСТВО ОСЕТРОВЫЕ (Acipenseridae).

Продолжение

Осетровые — проходные, полупроходные и пресноводные рыбы; населяют воды северного полушария — Европы, Северной Азии и Северной Америки. Выделяют 4 рода: белуги, осетры, лопатоносы и лжелопатоносы. Осетрообразные рыбы имеют ряд черт организации, общих с хрящевыми рыбами и по внешнему виду они несколько похожи на акуловых рыб.

Осетровые имеют удлиненное веретенообразное тело, покрытое пятью рядами костных жучек: одним спинным, двумя боковыми и двумя брюшными. Между рядами жучек рассеяны мелкие костные зернышки и пластинки. Рыло удлиненное, коническое или лопатовидное. Рот расположен на нижней стороне головы, у некоторых края его заходят на бока головы, окаймлен мясистыми губами. На нижней стороне рыла 4 усика в поперечном ряду. Рот выдвижной, беззубый, но у мальков имеются слабые зубы.

Передний луч грудного плавника сильно утолщен и превращен в колючку. Спинной плавник отодвинут кзади. Плавательный пузырь обычно хорошо развит (у некоторых осетровых рудиментарный, например, у лжелопатоноса), соединен с желудком или пищеводом. Внутренний скелет хрящевой, пожизненно сохраняется хорда, одетая толстым соединительным футляром. Тела позвонков не развиваются, хотя есть нижние и верхние дуги позвонков.

Хвостовой плавник, как и у акул, неравнолопастной — гетероцеркальный.

С костистыми рыбами осетровых объединяет наличие покровных костей в мозговом черепе, который покрыт пятью рядами крупных костных пластин (жучек). Есть костная жаберная крышка, плавательный пузырь, сообщающийся с кишечником.

Среди других лучеперых рыб у осетровых наблюдается наибольшее число архаических черт строения, отсутствующих у костистых рыб. Так основу осевого скелета у осетровых составляет неокостеневающая хорда, внутренний скелет состоит из хряща, внутренняя черепная коробка остается в значительной мере хрящевой, хвостовой плавник неравнолопастной (гетероцеркальный), с большей верхней лопастью. На теле имеется пять продольных рядов костных пластин “жучек”, которые рассматриваются как рудименты ганоидных чешуй. Как и у хрящевых рыб, у осетровых сохраняется брызгальце − специальное отверстие у края жаберной крышки, ведущее в жаберную щель. В сердце имеется артериальный конус, а в кишечнике спиральный клапан, как у тех же акуловых рыб.

На основании этих признаков некоторые авторы считали, что осетровые, это очень примитивная группа, сходная с хрящевыми рыбами. Иными словами, по мнению этих авторов, осетровые происходят не от общих с костистыми рыбами предков, а от примитивных хрящевых рыб, которые дали начало также и акуловым.

Подобные высказывания имели далеко идущие последствия. Когда количество осетровых стало катастрофически сокращаться, и встал вопрос об их спасении, стали раздаваться возражения – если эти рыбы примитивны, то их не стоит спасать, так как их вымирание является естественным процессом эволюции и они просто не выдерживают конкуренцию с более высокоорганизованными костистыми рыбами.

Однако на основании сравнительно-анатомического анализа ископаемых и современных рыб, академик Берг и другие ученые выдвинули противоположное мнение. По их мнению, примитивные признаки сохранились у осетровых за счет фетализации, т. е., выпадения конечных стадий развития и приобретения специфических адаптаций. Таким образом, наблюдаемые сходства осетровых с хрящевыми имеют вторичный характер и могут рассматриваться как конвергенция.

Осетровые, кроме стерляди, долго живущие рыбы. Половое созревание в разных бассейнах и реках наступает неодинаково. Нерестятся осетровые (кроме стерляди) не ежегодно. После нереста производители скатываются в море, растут и вновь идут на икрометание, но уже более крупные и с большим количеством икры. Осетровых обычно относят к медленно растущим и поздно созревающим рыбам, однако по темпам весового роста осетровые стоят в числе наиболее быстрорастущих рыб. Если половая зрелость у них наступает позже, чем у других рыб, то большие размеры (за исключением стерляди и лопатоносов) компенсируют отставание в половозрелости.

Половозрелость у видов, достигающих крупных размеров (севрюга, осетр, белуга), наступает у самцов в возрасте от 5—13 до 8—18 лет, а у самок — от 8—12 до 16—21 года. Наиболее скороспелы осетровые, входящие в Дон и Днепр, наиболее поздно созревают — входящие в Волгу.

Икрометание весенне-летнее, происходит в реках (осетровые в морской воде не размножаются) при относительно быстром течении; икра уосетровых клейкая, крепко приклеивается к гальке и плитняку, избираемым рыбами для нерестилищ. Известны редкие случаи, когда севрюга и стерлядь для икрометания выходят из реки на пойму.

Выклевывающиеся из икры личинки осетровых имеют желточный мешок и проходят стадию желточного (эндогенного) питания; принимать пищу личинки начинают к концу рассасывания желточного пузыря и затем переходят к внешнему активному (экзогенному) питанию. Затем личинки или скатываются прямо в предустьевые пространства (например, севрюга на Кубани), или задерживаются в реке, но, как правило, мальки-сеголетки скатываются в море в то же лето.

В реке личинки осетровых питаются вначале планктоном (дафнии и др.), затем мальки переходят на рачков и червей. Молодь белуги еще в реке переходит на хищное питание.

Дальнейший нагул осетровых до половозрелости проходит в море. Таким образом, Каспий, Азовское море, Черное море и другие моря являются как бы огромными природными питомниками всех возрастных групп осетровых. В море также нагуливаются и производители между повторными нерестами.

Осетровые сибирских рек и Амура постоянно живут в реке, но к осени спускаются вниз и выходят в губы (Обско-Тазовская губа, Амурский лиман), дельты, предустьевые пространства рек; весной поднимаются вверх по рекам на икрометание. Байкальский осетр во взрослом состоянии живет в Байкале, на икрометание уходит в реки (Селенга, Баргузин).

Проходные осетровые образуют озимые и яровые расы. Озимыми называются те осетровые, которые входят в реку на икрометание в данном году, зимуют в реке и нерестятся весной будущего года. Яровые входят в реку обычно весной и нерестятся весной и в начале лета того же года.

Это все внешние особенности осетровых рыб, но есть еще и целый ряд не менее интересных особенностей этих животных, которые были выявлены при исследовании с помощью современных эмбриологических, физиологических, биохимических, генетических и других методов.

Карл Линей, заложивший основы современной систематики растений и животных, отнес осетровых к классу Земноводных (Amphibia). В настоящее время осетровых относят к классу Рыбы (Pisces). Однако современные биохимические, морфологические, эмбриологические, физиологические и генетические данные указывают на множество отличий этих животных и от хрящевых и от костистых рыб. Так в развитии зародыша осетровых рыб наблюдаются некоторые особенности, резко отличающие их от рыб, но сходные с развитием земноводных. Имеются особенности и в строении головного мозга. В белковом и липидном составе различных тканей.

Было показано, что по целому ряду показателей эти рыбы резко отличаются и от хрящевых и от костистых рыб. Мало того, по целому ряду показателей их организация превосходит земноводных и близка даже не к пресмыкающимся, а к млекопитающим!!!

Уникален и генетический аппарат осетровых рыб. Как показали недавние исследования, осетровые являются полиплоидными животными. Их хромосомный набор, у разных видов, может равняться 4n (белуга, калуга, шип, персидский осетр, стерлядь, большой лопатонос и др. ), 8n (русский, сибирский, адриатический, озерный и др. осетры) и даже 16n (сахалинский и короткорылый осетры). Причем последние, сахалинский и короткорылый осетры, являются рекордсменами среди позвоночных животных по количеству хромосом – 500! В то же время, у осетровых рыб отсутствуют половые хромосомы и дифференциация у этих рыб происходит эпигамно, т.е. под влиянием факторов окружающей среды

В настоящее время в водоемах Земли обитает 24 вида осетровых рыб. Из них в бассейне Каспийского моря живут 6 видов. Один вид – белуга (Huso huso) относится к роду белуги, а пять других видов – к роду осетры.

ОСЕТРОВЫЕ РЫБЫ КАСПИЯ

Обиходные названия: руское- белуга; азербайджанское- аг-кулаг-няря, гюзьги-бурун; иранское- Phil mahi, Beluga; английское- great sturgeon

Тело торпедообразной формы. Сохраняется хорда. Хвостовой плавник гетероцеркальный. Хорошо развиты брызгальца. Жаберные перепонки соединены между собой. Рыло короткое, заостренное, слегка вздернутое, мягкое сверху и с боков, не прикрыто костяными щитками. Рот нижний, в закрытом состоянии серпообразный, в приоткрытом — полулунный, не переходящий на бока головы; нижняя губа прервана. Усики имеют листовидные придатки. Спинных жучек — 10-15; боковых — 40-51; брюшных — 9-11; жаберных тычинок — 19-30.

Внутривидовые формы. Подвид Huso huso ponticus Salnikov and Malyatskij, 1934 — черноморская белуга. Подвид Huso huso maeoticus Salnikov and Malyatskij, 1934 — азовская белуга. В пределах Каспийского моря подразделяется на три формы: куринскую, уральскую и волжскую. В морфологическом отношении они почти одинаковы, но есть различия в сроках полового созревания, росте, плодовитости. Также имеются озимые и яровые формы белуги.

Обитает по всему морю, для размножения заходит в реки Каспийского бассейна: Куру, Волгу, Урал, Терек, Сефидруд. Встречается в бассейнах Азовского, Черного морей, единичные экземпляры отмечались в восточной части Адриатического моря, отдельные особи заходили в реки Анатолии. Нагуливается в мелководных участках наглубинах от 1,5 до 30 м. В зимний период встречается на глубинах до 130-180 м, однако большая часть рыб придерживается глубин 10-60 м . Совершает ярко выраженные нерестовые, зимовальные и кормовые миграции в пределах ареала.

Хищник, ведет активный поиск и захват кормовых объектов. У молоди на первом году жизни наблюдается смешанное питание: ракообразные, моллюски и рыба. Сеголетки белуги в первый месяц пребывания в море (июнь) питаются в основном ракообразными, в рационе питания в большом количестве появились бычки, что было обусловлено снижением численности ракообразных, в маловодный период.

Скатывающаяся молодь белуги (7,0-15,0 г) в реке питается бокоплавами, моллюсками, личинками хирономид, поденок, ручейников, а также олигохетами, икрой и личинками осетровых и других рыб. Крупные мальки белуги поедают молодь севрюги и осетра.

У молоди белуги может наблюдаться каннибализм при переходе на активное питание. Взрослые рыбы питаются преимущественно рыбой. Характер пищи белуги меняется по сезонам года и в зависимости от мест нагула. Известны случаи нахождения в желудке белуги белька тюленя.

Белуга достигает половозрелости поздно. Основная масса самцов созревает на 12-15 году жизни, а самок — на 15-20 году. На Волге самцы белуги созревают в возрасте 10-15 лет, самки — 16-22 лет.

Откладывает икру на твердый субстрат: камни, гальку, гравий, крупнозернистый песок и т.д.

Естественных нерестилищ для белуги в Куре практически не осталось после строительства Мингечавирской ГЭС. Воспроизводство только за счёт искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах.

Уральская белуга использует для нереста галечниковые и гравийные россыпи на расстоянии 400-1200 км вверх по течению от г. Атырау. Сохранилось около 70 нерестилищ с полезной площадью 922 га. Основная масса озимой белуги нерестится на русловых грядах на глубине 6-12 м — на участке реки от г. Чапаево (650 км от устья Урала) до г. Уральска (850 км от устья Урала). Развивающаяся икра встречается и в дельте Урала.

Нерест волжской белуги происходит на незарегулированном участке Волги ниже плотины Волгоградского гидроузла — в районе от г. Волгограда до пос. Каменный Яр. Нерестовый субстрат — обломки плитняка, опока, галька, крупнозернистый песок. Белуга нерестится на глубинах 10-30 м при значительных скоростях течения 1-2,5 м/c.

Сроки размножения. Озимая белуга нерестится при достижении температуры воды 7-110С, яровая — при 10-150С. Точных сведений о периодичности нереста у белуги нет. Самцы заходят на повторный нерест через 3-4 года, самки — через 4-6 лет. Нерест волжской белуги происходит ранней весной (конец апреля-начало мая) при температуре воды 6-160С.

Плодовитость. Плодовитость самок определяется их массой, длиной и возрастом. Длина тела уральской белуги варьирует от 136 до 405 см,наиболее часто встречаются рыбы длиной 200- 260 см. В последние годы средняя длина самок составила 245,0 см, самцов — 210,6 см. Минимальный возраст — 12 лет, максимальный — 39 лет. Взрослые особи волжской белуги имеют абсолютную длину тела от 180 см и более. На местах нагула в море преобладает незрелая часть популяции. При достижении 11 лет (самцы) и 16 лет (самки) отдельные особи белуги созревают и начинают мигрировать на нерест. Максимальный возраст самцов в настоящее время достигает 35-40 лет, самки встречаются в возрасте от 16 до 50-55 лет. Средняя масса самок волжской белуги составила 114,6 кг, самцов — 62,8 кг, длина — 239,7 см и 204,7 см соответственно. Возраст самок — 22,7 лет, самцов — 17,7 лет. Популяционная плодовитость — 1971 млн.икринок. Чем старше самки, тем выше их плодовитость. В настоящее время средняя абсолютная плодовитость волжской белуги составляет 680-800 тыс. икринок.

Белуга в природе образует гибридные формы — стерлядь х белуга, белуга х стерлядь, белуга х севрюга, белуга х шип, белуга х осетр. В Азербайджане на Куринском Экспериментальном рыбоводном заводе был впервые получен гибрид белуги х шипа. Этот гибрид был успешно интродуцирован в Ропшинское озеро Ленинградской области.

На Волге и на Дону при помощи искусственного оплодотворения получены жизнестойкие гибриды — белуга x стерлядь (бестер). В море врагов у белуги практически нет. Наиболее уязвимы к загрязнениям, дефициту кислорода, хищным рыбам следующие этапы жизненного цикла: эмбриональный, личиночный и мальковый.

Поскольку молодь в первый год жизни в реке и в море — бентофаг, то она может конкурировать в питании с молодью других видов осетровых, бычками, карповыми.

Взрослая белуга может конкурировать в питании с тюленем, судаком, поедая карповых, особенно воблу. Наиболее напряженные конкурентные трофические взаимоотношения у белуги в море складываются с другим крупным хищником — каспийским тюленем. С другой стороны, молодые тюлени являются объектами питания крупных белуг, особенно зимой и ранней весной.

Продолжительность жизни белуги очень велика: отдельные особи доживают до 100 лет и более.

Белуга волжско-каспийского района весом 1.5 т поймана в 1827 г. В 1924 г. в районе Бирючей косы добыта рыба весом (1228 кг). 11 мая 1922 г. перед устьями Волги поймана самка белуги весом до 1220 кг. Находили белуг, у которых при общем весе в 1400 кг яичники весили 400 кг. Описан случай поимки белуги в предустье Урала массой более 1000 кг, из них икра составила 180 кг. В 1973 году во время научной экспедиции ученым из Азербайджанского Научно Исследовательского Институту Осетрового и Рыбного хозяйства попала в сети белуга весом более 1000 кг. Весной 1988 года в рыбаки Нефтчалинского района Азербайджана поймали двух белуг весом 690 и 727 кг. В апреле 1986 г. в Урале была поймана белуга массой 867 кг, масса икры составила 156 кг.

Гидростроительство на Волге и перекрытие миграционных путей обусловило критически малые объемы пополнения от естественного размножения. Белуга потеряла практически все свои нерестилища, и сейчас она на 90 с лишним процентов воспроизводится только искусственным образом на рыборазводных заводах.

Перелов, усиление браконьерского лова, загрязнение рек и Каспия ведут к резкому сокращению популяции. В настоящее время (с 2001 г.) запрещен промысловый лов белуги, однако браконьерами вылавливается значительная часть популяции белуги, как на пастбищах Каспийского моря, так и в реках бассейна.

Автор: Г.М.ПАЛАТНИКОВ, Р.Ю.КАСИМОВ, ОСЕТРОВЫЕ – СОВРЕМЕНИКИ ДИНОЗАВРОВ, г.БАКУ — 2008

Тест по биологии по теме «Позвоночные животные» с ответами

Тест по биологии по теме «Позвоночные животные» с ответами — Gee Test наверх Страница 1 из 13Страница 2 из 13Страница 3 из 13Страница 4 из 13Страница 5 из 13Страница 6 из 13Страница 7 из 13Страница 8 из 13Страница 9 из 13Страница 10 из 13Страница 11 из 13Страница 12 из 13Страница 13 из 13
  • 1. К.И. Скрябин
  • 2. В.В. Яхонтов
  • 3. А.О. Ковалевский
  • 4. P.O. Алимджанов
  • 1. жабры, нервная система
  • 2. сердце, глаза, головной мозг, органы слуха
  • 3. кишечник, глаза, жабры
  • 4. ротовое отверстие, головной мозг, нервная система

  • 1. рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник, анальное отверстие
  • 2. рот, пищевод, кишечник, анальное отверстие
  • 3. рот, глотка, кишечник, анальное отверстие
  • 4. рот, глотка, зоб, желудок, кишечник, анальное отверстие
  • 1. сазан
  • 2. ланцетник
  • 3. скат
  • 4. акула
  • 1. черепа, жаберных щелей, глотки, кишки
  • 2. черепа, парных и непарных плавников, головного мозга, сердца, почек
  • 3. хвостового плавника, парных и непарных плавников
  • 4. сердца, ротового отверстия, выделительной системы
  • 1. среди приведенных верного ответа нет
  • 2. наличие хорды, отсутствие головного мозга, жаберные щели
  • 3. наличие головного мозга, отсутствие глаз и органов слуха, строение пищеварительной системы
  • 4. отсутствие сердца, строение выделительной системы, отсутствие головного мозга, строение мышц
  • 1. в грудном отделе
  • 2. в хвостовом плавнике
  • 3. вдоль глотки
  • 4. в брюшной полости
  • 1. для ланцетника характерно наличие всех перечисленных органов чувств
  • 2. зрение, слух
  • 3. осязание
  • 4. обоняние
  • 1. равновесие
  • 2. зрение, слух
  • 3. А, В
  • 4. обоняние, осязание
  • 1. рыбы
  • 2. птицы
  • 3. ланцетники
  • 4. пресмыкающиеся
  • 1. в брюшном кровеносном сосуде
  • 2. в складках жаберных щелей
  • 3. в спинном кровеносном сосуде
  • 4. в капиллярах, расположенных на стенках жаберных щелей
  • 1. фасеточные парные глаза
  • 2. светочувствительные клетки, расположенные под кожей вдоль нервной трубки
  • 3. простые глазки, равномерно расположенные вдоль нервной трубки
  • 4. простые парные глаза

  • 1. 1, 4
  • 2. 1, 3
  • 3. 2, 3
  • 4. 2, 4
  • 1. хитиновый покров, к которому крепятся мышцы тела
  • 2. известковая раковина, в которой спрятано мягкое тело
  • 3. хорда, проходящая вдоль спинной стороны тела
  • 4. хорда, проходящая вдоль брюшной стороны тела
  • 1. земноводные
  • 2. рыбы
  • 3. ланцетники
  • 4. пресмыкающиеся
  • 1. акула
  • 2. ланцетник
  • 3. морской конек
  • 4. скат
  • 1. 1, 4, 6
  • 2. 1, 2
  • 3. 1, 3, 6
  • 4. 5, 7
  • 1. окружено ресничками
  • 2. находится в предротовой воронке и окружено щупальцами
  • 3. ротовое отверстие отсутствует
  • 4. состоит из верхней и нижней губы
  • 1. с помощью щупалец с током воды планктонные организмы попадают в рот
  • 2. питается водными растениями
  • 3. активно охотится на мелких водных животных
  • 4. с помощью щупалец заглатывает остатки водных животных
  • 1. 2, 5, 7
  • 2. 1, 2, 3, 6, 8
  • 3. 2, 4, 5, 6, 8
  • 4. 1, 3, 7
  • 1. в строении сердца
  • 2. в способе дыхания
  • 3. в строении конечностей
  • 4. в развитии личинки
  • 1. щуки, окунеобразные
  • 2. осетровые, лососевые
  • 3. акулы, скаты
  • 4. карпообразные, трескообразные

  • 1. в печень
  • 2. в кишечник
  • 3. в жабры
  • 4. в полость тела
  • 1. обоняние
  • 2. боковая линия
  • 3. осязание
  • 4. зрение
  • 1. грудные
  • 2. хвостовой
  • 3. спинной
  • 4. анальный
  • 1. в почках
  • 2. в жабрах
  • 3. в кишечнике
  • 4. в печени
  • 1. грудные, брюшные плавники
  • 2. боковая линия
  • 3. спинной, анальный плавники
  • 4. хвостовой плавник
  • 1. фильтр, предотвращающий выскальзывание пищи, поступившей с током воды
  • 2. жаберные тычинки
  • 3. выделение продуктов распада
  • 4. газообмен
  • 1. грудные и брюшные
  • 2. хвостовой и анальный
  • 3. хвостовой
  • 4. спинной
  • 1. парные (грудные и брюшные)
  • 2. спинной
  • 3. анальный
  • 4. хвостовой
  • 1. в желудке
  • 2. в ротовой полости
  • 3. в глотке
  • 4. в пищеводе
  • 1. слуха
  • 2. зрения
  • 3. обоняния
  • 4. боковой линии
  • 1. челюстей, жаберных крышек, плавников
  • 2. среди приведенных верного ответа нет
  • 3. хвостовой части тела
  • 4. тела вперед
  • 1. манта, судак, лещ
  • 2. жаба, кит, щука
  • 3. дельфин, карп, окунь
  • 4. лягушка, сазан, акула
  • 1. рыба
  • 2. лягушка
  • 3. крокодил
  • 4. дельфин
  • 1. костно-хрящевых
  • 2. лососевых
  • 3. карпообразных
  • 4. скатов
  • 1. на брюшной стороне
  • 2. в хвостовой части
  • 3. в голове и плавниках
  • 4. на спинной стороне
  • 1. в полости рта, глотке, на всей поверхности тела
  • 2. в пищеводе, кишечнике
  • 3. в парных брюшных плавниках
  • 4. в глотке, в парных грудных и брюшных плавниках
  • 1. щука
  • 2. карп
  • 3. манта
  • 4. акула
  • 1. осетр
  • 2. сазан
  • 3. щука
  • 4. манта
  • 1. функцию плавательного пузыря выполняет хвостовой шип
  • 2. ведут придонный образ жизни
  • 3. функцию плавательного пузыря выполняет ядовитый бич
  • 4. скаты имеют плавательный пузырь
  • 1. большой лжелопатонос
  • 2. осетр
  • 3. белуга
  • 4. стерлядь
  • 1. 7-8-й день после выхода личинки из яйца
  • 2. среди приведенных верного ответа нет
  • 3. 2-3-й день после выхода личинки из яйца
  • 4. стадия взрослой особи
  • 1. 1, 10, 5, 6, 7, 8
  • 2. 1, 9, 4, 3, 6, 8
  • 3. 1, 3, 2, 4, 6
  • 4. 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8
  • 1. 1, 2, 3, 5
  • 2. 4, 6
  • 3. 1, 4, 6, 7
  • 4. 1, 4, 5, 6
  • 1. 1, 2, 3, 6
  • 2. 2, 6
  • 3. 1, 2, 3, 5
  • 4. 1, 2, 4, 5
  • 1. В,C
  • 2. черепной коробки
  • 3. костей позвоночника и ребер
  • 4. костей плавниковых дуг и плечевого пояса
  • 1. среди приведенных верного ответа нет
  • 2. плечевой пояс у рыб не связан с позвоночником и заканчивается в мышцах
  • 3. отличий нет
  • 4. плечевой пояс рыб состоит из плавниковых дуг
  • 1. состоит из специфических клеток кожного покрова
  • 2. состоит из ряда нервных клеток
  • 3. состоит из ряда отверстий, сообщающихся с трубочками, связанными с чувствительными клетками кожи
  • 4. А, В
  • 1. парные грудные плавники
  • 2. парные брюшные плавники
  • 3. анальный плавник
  • 4. спинной плавник
Страница 1 из 13Страница 2 из 13Страница 3 из 13Страница 4 из 13Страница 5 из 13Страница 6 из 13Страница 7 из 13Страница 8 из 13Страница 9 из 13Страница 10 из 13Страница 11 из 13Страница 12 из 13Страница 13 из 13

Общая характеристика хордовых, подготовка к ЕГЭ по биологии

Тип Хордовые объединяет животных, для которых характерно наличие внутреннего осевого скелета, гибкого упругого тяжа — хорды (или позвоночного столба). К хордовым, называемым также позвоночными, относитесь и вы — величайшее творение эволюции, человек.

В сравнении с остальными животными, неоспоримым фактом является достижение хордовыми значительного прогресса в эволюционном плане.

Мы — хордовые (как звучит то!)) достигли невероятно высокого уровня организации, сложнейшего строения, и находимся в периоде расцвета по отношению к остальным типам. Хордовые заселили все пространства земного шара, освоили самые разные среды обитания.

В мире описано более 60 тысяч хордовых. Хордовые — двусторонне-симметричные вторичноротые животные, имеющие вторичную полость тела. Чтобы более подробно вникнуть в эту тему, давайте посмотрим классификацию, ароморфозы и общие черты строения типа хордовые.

Классификация

В состав типа хордовые входят три подтипа: бесчерепные, оболочники и позвоночные. Позвоночные — единственный подтип, для которого характерно наличие черепа.

Приступим к изучению ароморфозов хордовых, которые позволили занять такое высокое эволюционное положение.

Ароморфозы хордовых
  • Появление хорды
  • Хорда — гибкий упругий тяж энтодермального происхождения (хорда отшнуровывается от стенки первичной кишки), который у представителей типа хордовые может быть соединительно-тканным, хрящевым или костным. У позвоночных хорда замещается хрящевой и костной тканью, носит более привычное для нас название — позвоночник.

  • Трубчатый тип нервной системы
  • Центральная нервная система представлена узкой трубкой с каналом внутри (невроцель). Располагается нервная трубка на спинной стороне тела, над хордой. У позвоночных нервная трубка развивается в спинной и головной мозг.

  • Жаберные щели в глотке
  • Обеспечивают активный газообмен для водных животных, что делает процессы жизнедеятельности более эффективными.

  • Парные конечности
  • Активное передвижение у большинства животных приводит к появлению парных конечностей: у водных — грудные и брюшные плавники, у наземных — передние и задние конечности. Отсутствуют парные конечности только у круглоротых (миног и миксин).

  • У амниот (о которых мы в дальнейшем поговорим подробнее) появился ряд важных ароморфозов: специализированные зародышевые оболочки и плотные яйцевые оболочки (плотные яйцевые оболочки отсутствуют только у класса млекопитающих, за исключением яйцекладущих).

Общее строение хордовых традиционно изучается на примере ланцетника, который отлично для этого подходит.

Ланцетник

Ланцетник — примитивное хордовое, относится к подтипу бесчерепные. Основные признаки хордовых сохраняются в течение всей жизни. Название этому животному дано из-за того, что задний конец его тела напоминает хирургический инструмент — ланцет. Длина ланцетника в среднем составляет 5-8 см.

Голова у ланцетника не обособлена, тело уплощено с боков. Имеется двусторонняя (билатеральная) симметрия тела. Суженный спинной плавник постепенно переходит в хвостовой, который имеет ланцетовидную форму.

Обитает в морях, предпочитает донный образ жизни. Покровы тела состоят из двух слоев: верхний — эпидермис (от греч. epi — над и derma — кожа) и глубокий — дерма (греч. derma — кожа), или кутис. Опорную функцию выполняет скелет — хорда. Мышечная система представлена сегментами — миомерами. У ланцетника имеется вторичная и околожаберная полость тела.

Зарывается в песок, питается пассивно, используя в пищу лишь те организмы, которые попали в рот. Ротовая воронка расположена на переднем конце тела и окружена щупальцами, с помощью которых ланцетник втягивает воду с органическими частицами и планктоном, которыми и питается.

На нижней поверхности жаберной полости находится особое образование — эндостиль. Эндостиль — углубление, выстланное мерцательным эпителием и железистыми клетками, которые выделяют слизь. К этой слизи в ходе фильтрации воды приклеиваются пищевые частицы, которые затем перемещаются в кишечник.

Одновременно вода служит и для дыхания: поступая в глотку, она омывает около 100-120 жаберных щелей, располагающихся в ней. Здесь кислород из крови поступает в кровеносные сосуды, расположенные на жаберных перегородках, а углекислый газ удаляется обратно в воду.

Кровеносная система замкнутого типа. Функцию сосуда-сердца выполняет брюшной сосуд, пульсация которого создает ток крови. Органы выделения — видоизмененные протонефридии, напоминающие по строению протонефридии плоских червей.

Нервная система трубчатая, впереди невроцель (полость нервной трубки) расширяется. Передний конец трубки осуществляет важную рефлекторную регуляцию животного. Органы чувств примитивны. Имеются органы зрения — глазки Гессе, светочувствительные органы, расположенные вдоль нервной трубки по бокам невроцели. Осязательные щупальца локализуются вокруг ротового отверстия.

Ланцетники — раздельнополые животные. Половой диморфизм отсутствует, оплодотворение наружное, происходит в воде. Из зиготы развивается личинка, которая свободно плавает в течение 3 месяцев. Жабры личинки открываются наружу, кожная складка (спинной плавник) отсутствует. Спустя некоторое время личинка опускается на дно и зарывается в песок, после чего превращается во взрослое животное.

Изучив строение ланцетника, становится очевидна тесная связь с кольчатыми червями. Поэтому ланцетника с уверенностью можно назвать формой, занимающей промежуточное эволюционное положение между древними кольчатыми червями и современными позвоночными.

Оболочники (личиночнохордовые)

Оболочники — подтип хордовых. Морские животные. Тело мешкообразной формы, окружено мантией.

По типу питания являются фильтраторами, которые улавливают органические остатки растений и планктон, взвешенные в воде. Характерно наличие сифонов, через которые вода поступает внутрь организма и покидает его.

Кровеносная система незамкнутого типа, интересной особенностью является нерегулярность направления, в котором сердце качает кровь: это направление постоянно меняется.

Гермафродиты, размножаются как половым путем, так и бесполым (почкованием). Развитие с личинкой. Наблюдается общая дегенерация: у взрослых форм нет хорды и нервной трубки, которые хорошо выражены у личинок.

Круглоротые

Мы с вами уже изучили два подтипа хордовых — бесчерепных и оболочников. Хочу предупредить распространенную ошибку: «бесчерепные» — это подтип хордовых, а беспозвоночные — это совершенно иное понятие, объединяющее всех, кроме хордовых — кишечнополостных, червей, моллюсков и членистоногих.

Самое время перейти к изучению следующего подтипа хордовых — черепных, или — позвоночных. В состав этого подтипа и входит класс круглоротые. Известные представители круглоротых: миксины и миноги.

Круглоротые отличаются от рыб многими признаками:

  • Отсутствие чешуи
  • Отсутствие парных конечностей
  • Отсутствие челюстей — поэтому их и относят к бесчелюстным
  • Хорда сохраняется на протяжении всей жизни
  • Круглый (или овальный) рот, в котором располагаются зубы и всасывающий аппарат

Важной общей чертой с остальными позвоночными (черепными) является наличие у круглоротых черепа, который имеет довольно своеобразное строение. Он окружает головной мозг только с нижней стороны и с боков (у миксин не развиты боковые части черепа).

Миксины нападают чаще всего на больных и ослабленных рыб, запутавшихся в сети. Они прогрызают стенку тела и внедряются во внутреннюю среду, поедая органы, ткани, а затем и мышцы.

Миноги паразитируют на рыбах. Они впиваются своими роговыми зубами в тело жертвы, постепенно выделяя пищеварительные соки, расщепляют ткани рыбы и питаются ими.

Анамнии и амниоты

Подтип позвоночные делится на две большие группы: анамнии и амниоты.

Анамнии (от греч. άν (an) — отрицание и αμνίον (амнион) — оболочка зародыша) — низшие первичноводные позвоночные животные. Эта группа животных не имеет зародышевой оболочки — амниона и особого зародышевого органа — аллантоиса.

Анамнии привязаны к воде, в которой проводят большую часть жизни или начальный этап развития. К анамниям относятся бесчелюстные, различные группы рыб и земноводные.

Амниоты (от греч. αμνιον (амнион) — оболочка зародыша) — высшие позвоночные животные, для которых на ранних стадиях характерно образование зародышевых оболочек и особого эмбрионального органа — аллантоиса.

Амниоты отрываются от привычного водоема, обретают независимость, в отличие от анамний. Удивительно, но теперь этот «водоем» образуется внутри материнского организма: зародыш находится в плодном пузыре (амнионе), заполненном амниотической жидкостью (околоплодными водами), своеобразном аналоге водоема.

К амниотам (высшим позвоночным) относятся три класса: пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Несомненно, что человек также относится к группе амниот.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ответ Тип Хордовые — Тесты по биологии «Биология.Многообразие живых организмов» к учебнику Захарова В.Б. Сонина Н.И.

Тип Хордовые

 

Вариант 1

 

А1.  Роль скелета хордовых животных выполняет

1) хорда

2) раковина

3) панцирь из хитина

4) известковые пластины

 

А2. Замкнутая кровеносная система является характерным признаком

1) моллюсков

2) насекомых

3) хордовых

4) ракообразных

 

А3. Центральная нервная система позвоночных животных представлена

1) нервными стволами

2) окологлоточным кольцом

3) спинным и головным мозгом

4) брюшной нервной цепочкой

 

Б1. Верны ли следующие утверждения

А. Внутренний скелет хорда сохраняется у ланцетника в течение всей жизни

Б. Центральная нервная система хордовых в форме трубки располагается на спинной стороне тела

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

  

Б2. Выберите три верных утверждения. К позвоночным животным относят

1) окуня

2) ланцетника

3) лягушку

4) ящерицу

5) краба

6) кальмара

 

ВАРИАНТ 2

 

А1. Скопление нервных клеток у хордовых животных образует

1) узлы

2) трубку

3) стволы

4) брюшную цепочку

 

А2. Представителем подтипа Бесчерепных является

1) краб

2) окунь

3) беззубка

4) ланцетник

 

АЗ. Сердце располагается на брюшной стороне тела у

1) раков

2) пауков

3) насекомых

4) позвоночных

 

Б1. Верны ли следующие утверждения?

А. Ланцетник обитает в водной среде и дышит жабрами.

Б. Для хордовых животных характерна радиальная симметрия тела.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

 

Б2. Выберите три верных утверждения. К беспозвоночным животным относят

1) утку-мандаринку

2) виноградную улитку

3) кошку европейскую

4) зеленого кузнечика

5) дождевого червя

6) белую акулу 


хордовых | Безграничная биология

Характеристики хордовых

Животные в филюме Chordata разделяют четыре ключевые особенности: хорду, спинной полый нервный шнур, глоточные щели и постанальный хвост.

Цели обучения

Определите ключевые особенности хордовых

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Эти характеристики присутствуют только во время эмбрионального развития у некоторых хордовых.
  • Хорда обеспечивает поддержку скелета, дает название типу и развивается в позвоночный столб у позвоночных.
  • Дорсальный полый нервный шнур развивается в центральную нервную систему: головной мозг и позвоночник.
  • Глоточные щели — это отверстия в глотке, которые переходят в жаберные дуги у костистых рыб и в челюсть и внутреннее ухо у наземных животных.
  • Постанальный хвост — это скелетное продолжение заднего конца тела, которое отсутствует у людей и обезьян, но присутствует во время эмбрионального развития.
Ключевые термины
  • хордовые : гибкая стержнеобразная структура, которая образует основную опору тела у низших хордовых; примитивный позвоночник
  • нервный канат : дорсальный трубчатый канатик нервной ткани над хордой хордовой железы
  • глоточная щель : фильтрующие органы, обнаруженные у хордовых (ланцетников и оболочников) беспозвоночных и полухордовых, обитающих в водной среде

Характеристики хордовых

Животные в филюме Chordata обладают четырьмя ключевыми характеристиками, которые проявляются на определенном этапе их развития (часто только во время эмбриогенеза) (:

Определяющие характеристики хордовых : У хордовых в какой-то момент во время развития появляются четыре общих черты: хорда, дорсальный полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост.

  1. хорд
  2. спинной мозг полого нерва
  3. глоточные щели
  4. Постанальный хвост

Нотокорд

Хордовые названы в честь хордовых: гибкая стержнеобразная структура, которая встречается в эмбриональной стадии всех хордовых, а также во взрослой стадии некоторых видов хордовых. Он расположен между пищеварительной трубкой и нервным канатиком, обеспечивая поддержку скелета по всей длине тела. У некоторых хордовых хорда действует как основная осевая опора тела на протяжении всей жизни животного.

У позвоночных хорда присутствует во время эмбрионального развития, в это время она вызывает развитие нервной трубки, которая служит опорой для развивающегося тела эмбриона. Однако хорда заменяется позвоночным столбом (позвоночником) у большинства взрослых позвоночных.

Пуповина спинного полого нерва

Дорсальный полый нервный тяж происходит от эктодермы, которая сворачивается в полую трубку во время развития. У хордовых он располагается дорсально (вверху животного) от хорды. В отличие от хордовых, другие типы животных характеризуются твердыми нервными тяжами, расположенными либо вентрально, либо латерально. Нервный шнур, обнаруженный у большинства хордовых зародышей, развивается в головной и спинной мозг, которые составляют центральную нервную систему.

Глоточные прорези

Глоточные щели — это отверстия в глотке (область сразу после рта), которые выходят во внешнюю среду. У организмов, обитающих в водной среде, глоточные щели позволяют выходить воде, которая попадает в рот во время кормления.Некоторые хордовые беспозвоночные используют глоточные щели для фильтрации пищи из воды, попадающей в рот. У позвоночных рыб глоточные щели переходят в жаберные дуги, костные или хрящевые опоры жабр.

У большинства наземных животных, включая млекопитающих и птиц, глоточные щели имеются только во время эмбрионального развития. У этих животных глоточные щели переходят в кости челюсти и внутреннего уха.

Постанальный хвост

Постанальный хвост — это удлинение тела кзади, выходящее за пределы ануса. Хвост содержит скелетные элементы и мышцы, которые являются источником передвижения у водных видов. У некоторых наземных позвоночных хвост также помогает сохранять равновесие, ухаживать и сигнализировать о приближении опасности. У людей и других обезьян постанальный хвост присутствует во время эмбрионального развития, но остается рудиментарным во взрослом возрасте.

Хордовые и эволюция позвоночных

Chordata содержит два подтипа беспозвоночных: Urochordata (оболочники) и Cephalochordata (ланцетники).

Цели обучения

Описать особенности и филогенетическую историю ланцетников и мохордовых

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Urochordata (оболочники) и Cephalochordata (ланцетники) являются беспозвоночными, поскольку у них отсутствует позвоночник.
  • Туникаты личинок (Urochordata) обладают всеми четырьмя структурами, которые классифицируют хордовые, но у взрослых оболочников остаются только глоточные щели.
  • Оболочки личинок плавают в течение нескольких дней после вылупления, затем прикрепляются к морской поверхности и претерпевают метаморфоз в сидячую взрослую форму.
  • Ланцетники (Cephalochordata) — морские организмы, обладающие всеми характеристиками хордовых; их называют Cephalochordata, потому что хорда простирается в голову.
  • Ланцетники могут быть ближайшими родственниками позвоночных.
Ключевые термины
  • Urochordata : таксономический подтип в пределах филума Chordata: оболочники или морские брызги
  • Cephalochordata : таксономический подтип внутри филума Chordata: ланцетники
  • сидячий : постоянно прикреплен к подложке; не может свободно передвигаться; «Устрица прикрепленная»

Хордовые и эволюция позвоночных

Самая известная группа хордовых — позвоночные.Однако, помимо подтипа Vertebrata, тип Chordata также содержит два подтипа беспозвоночных: Urochordata и Cephalochordata. Члены этих групп также обладают четырьмя отличительными чертами хордовых на определенном этапе своего развития: хорда, дорсальный полый нервный шнур, глоточные щели и постанальный хвост. В отличие от позвоночных, урохордовые и цефалохордовые никогда не имеют костного позвоночника.

Урохордата

Члены Urochordata также известны как оболочники.Название «оболочка» происходит от целлюлозоподобного углеводного материала, называемого «туника», который покрывает внешнюю часть туникатов. Хотя оболочники классифицируются как хордовые, только личиночная форма обладает всеми четырьмя общими структурами. Взрослые имеют только глоточные щели и не имеют хорды, спинного полого нервного шнура и постанального хвоста.

Urochordates : (a) На этой фотографии изображена колония оболочников Botrylloides violaceus. (б) Личиночная стадия оболочника обладает всеми чертами, характерными для хордовых: хорда, дорсальный полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост. (c) На взрослой стадии хорда, нервный шнур и хвост исчезают.

Большинство туникатов — гермафродиты. Оболочечные личинки вылупляются из яиц внутри тела взрослой оболочки. После вылупления оболочковая личинка плавает несколько дней, пока не найдет подходящую поверхность, на которой она сможет прикрепиться, обычно в темном или затененном месте. Затем он прикрепляется через голову к поверхности и претерпевает метаморфоз во взрослую форму, после чего хорда, нервный шнур и хвост исчезают.

Большинство оболочников ведут сидячий образ жизни на дне океана и питаются висячими животными.Основная пища оболочников — планктон и детрит. Морская вода попадает в тело оболочки через приточный сифон. Взвешенный материал фильтруется из этой воды через слизистую сетку (глоточные щели) и попадает в кишечник под действием ресничек. Анус выходит в отводной сифон, который выводит отходы и воду. Оболочки обитают на мелководье океана по всему миру.

Головохордовые

Члены Cephalochordata обладают хордой, спинным полым нервным канатиком, глоточными щелями и постанальным хвостом во взрослой стадии. У них нет настоящего мозга, но хорда простирается в голову, что и дало название подтипу («цефало» по-гречески означает голова). Вымершие представители этого подтипа включают Pikaia , которая является старейшей из известных цефалохордовых. Pikaia окаменелостей были извлечены из сланцев Берджесс в Канаде и датированы серединой кембрийского периода, что делает их возрастом более 500 миллионов лет.

Сохранившиеся представители Cephalochordata — ланцетники, названные в честь их лезвийной формы.Ланцетники имеют длину всего несколько сантиметров и обычно находятся в песке на дне теплых умеренных и тропических морей. Как и оболочники, они питаются подвешиванием. С хордой и парными мышечными блоками ланцетник и пикайя могут принадлежать к хордовой группе животных, от которых произошли позвоночные.

Cephalochrodates : Ланцетник, как и все цефалохордовые, имеет голову. Взрослые ланцетники сохраняют четыре ключевых свойства хордовых: хорду, спинной полый нервный шнур, глоточные щели и постанальный хвост. Вода изо рта попадает в глоточные щели, которые отфильтровывают частицы пищи. Затем фильтрованная вода собирается в предсердии и выходит через предсердия.

Эволюция черепных и позвоночных

Как геномные, так и ископаемые данные свидетельствуют о том, что позвоночные произошли от черепных, которые произошли от хордовых беспозвоночных.

Цели обучения

Объясните, как геномика информирует ученых об эволюции хордовых

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Клады черепных включают животных с черепом: костной, хрящевой или волокнистой структурой, окружающей мозг, челюсть и кости лица.
  • Представители Craniata включают позвоночных и миксину.
  • Геномные данные свидетельствуют о том, что позвоночные произошли от головохордовых (ланцетников), которые ранее отделились от урохордовых (оболочников).
  • Ископаемые свидетельства предполагают, что большая часть разнообразия позвоночных возникла в результате кембрийского взрыва 540 миллионов лет назад.
  • Две полногеномные дупликации произошли в раннем анамнезе позвоночных.
Ключевые термины
  • череп : часть черепа, охватывающая мозг, черепная коробка
  • геномика : исследование полного генома организма
  • Кембрийский взрыв : относительно быстрое появление (в течение многих миллионов лет) около 530 миллионов лет назад большинства основных типов животных, как показано в летописи окаменелостей

Череп и позвоночные

Clade Craniata является подразделением Chordata.Члены Craniata обладают черепом, который представляет собой костную, хрящевую или волокнистую структуру, окружающую мозг, челюсть и кости лица. Клады Craniata включают всех позвоночных и миксин (Myxini), у которых есть череп, но отсутствует позвоночник. Хагфиш — единственные известные живые животные, у которых есть череп, но не позвоночник.

Хагфиш : Хотя у миксины нет позвоночника, она принадлежит к кладе Craniata, потому что у нее костный череп.

Clade Craniata : Craniata, включая эту рыбу (Dunkleosteus), характеризуются наличием черепа, нижней челюсти и других лицевых костей.

Позвоночные животные входят в подтип Vertebrata, кладу Craniata и тип Chordata. Позвоночные обладают четырьмя характерными чертами хордовых, но названы они в честь позвоночного столба, состоящего из ряда костных позвонков, соединенных вместе в качестве позвоночника. У взрослых позвоночных позвоночный столб заменяет эмбриональную хорду.

Позвоночные : Позвоночные животные характеризуются наличием позвоночника, такого как тот, который проходит через середину этой рыбы.Все позвоночные животные входят в кладу Craniata и имеют череп.

Эволюция позвоночных

В филюме Chordata ближайшими родственниками позвоночных являются хордовые беспозвоночные. На основе молекулярного анализа геномов позвоночных и беспозвоночных (геномика) ученые могут определить эволюционную историю различных филогенетических групп.

Согласно этому геномному анализу, позвоночные, по-видимому, более тесно связаны с ланцетами (цефалохордовыми), чем с оболочками (урохордовые).Это говорит о том, что цефалохордовые сначала отделились от урохордовых, а позвоночные впоследствии отделились от цефалохордовых. Эта гипотеза также подтверждается окаменелостями организма возрастом 530 миллионов лет с мозгом и глазами, как у позвоночных, но без черепа, найденного в черепной коробке. Сравнение геномов ланцетника, оболочника, миноги, рыбы, курицы и человека подтвердило, что в ранней истории подтипа позвоночных имели место две полногеномные дупликации.

Как ископаемые, так и геномные данные свидетельствуют о том, что позвоночные животные возникли во время кембрийского взрыва. Кембрийский взрыв был относительно коротким промежутком времени в течение кембрийского периода, в течение которого появилось много групп животных, которые быстро разнообразились. Большинство современных типов животных возникло во время кембрийского взрыва.

Характеристики позвоночных

Позвоночные — это субфлюм хордовых, который определяется их костным позвоночником.

Цели обучения

Определить определяющие характеристики позвоночных

Основные выводы

Ключевые моменты
  • Как и хордовые, позвоночные имеют те же общие черты: хорду, спинной полый нервный тяж, глоточные щели и постанальный хвост.
  • Позвоночные животные отличаются от хордовых по их позвоночному столбу, который образуется, когда их хорда развивается в столбик костных позвонков, разделенных дисками.
  • Позвоночные животные — единственные хордовые, у которых мозг является частью центральной нервной системы.
Ключевые термины
  • позвоночник : ряд позвонков, защищающих спинной мозг; позвоночник
  • хордовые : член филума Chordata; многочисленные животные, имеющие хорду на той или иной стадии развития; у позвоночных это развивается в позвоночник
  • хордовые : гибкая стержнеобразная структура, которая образует основную опору тела у низших хордовых; примитивный позвоночник

Характеристики позвоночных

Позвоночные животные входят в подтип Vertebrata, относящийся к типу Chordata и царству Animalia. Животных, обладающих двусторонней симметрией, можно разделить на две группы, протостомы и дейтеростомы, в зависимости от их паттернов эмбрионального развития. Второстомы, название которых переводится как «второй рот», состоят из двух типов: хордовых и иглокожих. Иглокожие — беспозвоночные морские животные, обладающие пятиугольной симметрией и покрытым шипами телом; к типу относятся морские звезды, морские ежи и морские огурцы. Тип Chordata содержит две группы хордовых беспозвоночных, но наиболее заметными и знакомыми представителями Chordata являются позвоночные.

Phylum chordata : Все хордовые являются дейтеростомами, имеющими хорду. Позвоночные животные различаются по позвоночнику.

Как хордовые, все позвоночные имеют схожую анатомию и морфологию с одинаковыми квалификационными характеристиками: хорда, спинной полый нервный шнур, глоточные щели и постанальный хвост. Однако подтип Vertebrata отличается от типа Chordata развитием хорды в костный позвоночник. Позвоночные животные включают земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, а также бесчелюстных рыб, костистых рыб, акул и скатов.

Разнообразие позвоночных: животные с позвоночником : Подтип Vertebrata включает всех животных, у которых есть позвоночник, жабры и центральная нервная система, по крайней мере, в одной фазе развития. Позвоночные животные включают земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, а также бесчелюстных рыб, костистых рыб, акул и скатов.

Было описано более 64 000 видов позвоночных, но существующие виды позвоночных представляют лишь небольшую часть всех позвоночных, которые существовали.Размер позвоночных варьируется от вида лягушек Paedophryne amauensis (всего 7,7 мм (0,3 дюйма)) до синего кита (размером до 33 м (110 футов)). Позвоночные животные составляют около 4 процентов всех описанных видов животных; остальные — беспозвоночные, у которых отсутствует позвоночник.

Анатомия и морфология

Все позвоночные имеют основной хордовый план тела: жесткий стержень, проходящий по всей длине животного (позвоночный столб), с полой трубкой из нервной ткани (спинной мозг) над ним и желудочно-кишечным трактом внизу. У всех позвоночных есть рот на переднем конце животного и анус перед задним концом тела. По крайней мере, на одной стадии развития животного имеется хвост позади ануса.

Позвоночный столб

Позвоночные животные определяются наличием позвоночного столба. У позвоночных хорда развивается в позвоночный столб или позвоночник: серию костных позвонков, каждый из которых разделен подвижными дисками. Эти позвонки всегда находятся на спинной стороне животного.Однако некоторые позвоночные животные вторично потеряли свои позвонки и вместо этого сохраняют хорду в зрелом возрасте (например, осетровые рыбы).

Позвоночный столб : Ископаемый скелет динозавра Diplodocus carnegii представляет собой яркий пример позвоночника, который характерен для позвоночных.

Центральная нервная система

Позвоночные также являются единственными представителями хордовых, которые обладают мозгом. У хордовых центральная нервная система основана на полой нервной трубке, которая проходит дорсально от хорды по длине животного. У позвоночных передний конец нервной трубки расширяется и дифференцируется на три мозговых пузырька.

Классификация позвоночных

Позвоночные животные — самая большая группа хордовых, насчитывающая более 62 000 ныне живущих видов. Позвоночные животные группируются по анатомическим и физиологическим признакам. Традиционные группы включают Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves и Mammalia.

Животные, обладающие челюстями, известны как gnathostomes, что означает «пасть с челюстями».К гнатостомам относятся рыбы и четвероногие (земноводные, рептилии, птицы и млекопитающие). Четвероногих животных можно разделить на две группы: амфибии и амниоты. Амниоты — животные, яйца которых приспособлены к наземному существованию; в эту группу входят млекопитающие, рептилии и птицы. Амниотические эмбрионы, развивающиеся либо в яйце с внешней оболочкой, либо в яйце, которое несет самка, обеспечиваются водоудерживающей средой и защищены амниотическими оболочками.

Mathematician Cracks Mystery Beatles Chord — ScienceDaily

Это самый известный аккорд в рок-н-ролле, мгновенно узнаваемый звук, перекатывающийся по открытым струнам в 12-струнном Rickenbacker Джорджа Харрисона.Он вызывает павловский отклик у меломанов, подпевающих следующему припеву:

Был тяжелый день, ночь
А я работал как собака

Начальный аккорд «Ночи тяжелого дня» известен еще и тем, что в течение 40 лет никто не знал, какой именно аккорд играет Харрисон. И музыканты, и ученые, и гитаристы-любители выдвинули свои собственные теории, но для того, чтобы вычислить точную формулу, понадобился математик Далхаузи.

«Я начал играть на гитаре, потому что услышал пластинку Beatles — это была она для моих уроков игры на фортепиано», — смеясь, говорит Джейсон Браун из Департамента математики и статистики Далхаузи. «Я много лет пытался сыграть первый аккорд песни. Звучит диковинно, что кто-то мог создать загадку вокруг аккорда того времени, когда артисты использовали такие простые техники записи. Это замечательно ».

Четыре года назад, вдохновившись репортажем о 40-летнем юбилее песни, Dr.Браун решил попробовать и посмотреть, сможет ли он применить математический расчет, известный как преобразование Фурье, для решения загадки Битлз. Процесс позволил ему разложить звук на его исходные частоты с помощью компьютерного программного обеспечения и проанализировать, какие ноты были на записи.

Это работало до определенного момента: частоты, которые он обнаружил, не соответствовали известным инструментам в песне. «Джордж играл на 12-струнном рикенбакере, у Леннона — свои шестиструнные, у Пола — бас… ни один из них не совсем подходил тому, что я нашел», — объясняет он.«Затем меня осенило: дело не только в этих инструментах. Там также было пианино, и это объясняло проблемные частоты ».

Доктор Браун делает вывод, что другой Джордж — Джордж Мартин, продюсер Beatles — также играл на аккорде, добавляя фортепианный аккорд, включающий ноту F, которую невозможно сыграть с другими нотами на гитаре. Получившийся аккорд полностью отличался от всего, что можно найти в литературе о песне на сегодняшний день, что является одной из причин, почему открытия доктора Брауна привлекли международное внимание.Он смеется, что он может быть единственным математиком, когда-либо публиковавшимся в журнале Guitar Player.

«Музыка и математика не так уж далеки друг от друга», — говорит он. «Они обнаружили, что дети, которые слушают музыку, лучше справляются с математикой, потому что и математика, и музыка используют мозг одинаковым образом. Лучшая музыка аналитична и наполнена шаблонами, а математика имеет много эстетики. Они хорошо дополняют друг друга ».

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Далхаузи .Оригинал написан Райаном МакНаттом. Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

The F Chord of Life

Если вы гитарист, то вы точно знаете, о чем идет речь в названии выше. Если нет, позвольте мне просветить вас.

Когда вы впервые учитесь играть на акустической или электрогитаре, первые успехи идут быстро. Прикоснув пальцы к струнам, вы вскоре сможете издавать приятные звуки и даже начать напевать несколько известных вам песен во время игры.Со временем ваши пальцы удерживают струны с такой точностью, что вы больше не глушите соседние струны в процессе.

А потом переворачиваешь страницу, и вот она: фа мажор. Сначала вам кажется, что фотография сделана под неправильным углом, потому что вы не можете себе представить, как можно ожидать, что рука любого человека так болезненно искривляет свои пальцы. Но нет, с нарастающим страхом вы понимаете, что следующие месяц или два будут потрачены на повторение этого искривления пальцев.

Первая задача — взять указательный палец и плотно прижать его ко всем 6 струнам. Мертвый звук, который вы слышите, звучит так же музыкально, как автокатастрофа.

Но вы стойте. Поскольку вы сказали такому количеству людей, что учитесь играть на гитаре — и добились такого огромного прогресса, — прокляты, если вы собираетесь сдаться сейчас. И сессия за сессией, этот «звук» постепенно превращается в приглушенный музыкальный звук, прежде чем — со временем — превратиться в приятный и звучный аккорд.

Это момент, когда многие люди сдаются. Требуемая настойчивость отделяет музыкальную пшеницу от немузыкальной соломы. Но, как и израильтяне, после пребывания в суровой жаре пустыни ваша награда — земля обетованная бесчисленных музыкальных удовольствий.

Я часто думаю, что во многих вещах в жизни есть момент «фа-аккорд». Ты солдат; ваша вера в себя подвергается суровому испытанию, и песня сирены «просто сдавайся» звучит приятно для вашего уха. Но вы решительно боретесь вперед и, когда в конце концов одерживаете победу, почти хотите обнять себя с удовлетворением, которое принесло ваше достижение.

Мудрый старый Конфуций напомнил нам: «Превосходящий человек делает трудность преодоленной своим первым интересом; успех приходит позже ». Если действительно нужно добиться успеха, у него всегда будет момент фа-аккорда, чтобы проверить нас.

И разве успех этого достижения, даже несмотря на то, что он был таким тяжелым и сложным, не звучит для всех наших ушей?

Вот простой способ узнать, используется ли в песне Sensitive Female Chord Progression

Несмотря на то, что хит радио Бейонсе «If I Were a Boy» слишком поздно, чтобы стать песней лета, все же есть основания полагать, что это идеальная песня, чтобы завершить год.Это не из-за чутких текстов или душераздирающего разочарованного вокала Би. Нет, это все связано с четырьмя аккордами, лежащими в основе куплета песни, переходящими от стремления к триумфу и обратно, четырьмя аккордами, которые были неизбежны в 2008 году.

Давайте назовем это Чувствительной женской аккордовой прогрессией, названной так потому. . . ну, потому что, когда я впервые заметил это в 1998 году (когда я остро осознал, что «Building a Mystery» Сары Маклахлан звучало ужасно похоже на «One of Us» Джоан Осборн), мне показалось, что это исключительная провинция Лилит Фэйр, обнажающая типы. их души на всеобщее обозрение.Вспомните «Руки» Драгоценности. «Ангелы падут» Мелиссы Этеридж. «Сегодня вечером и остальная часть моей жизни» Нины Гордон.

Так что же такое прогрессия чувствительных женских аккордов? Это достаточно просто для склонных к теории музыки: vi-IV-I-V. Не хорошо? Что ж, для песни в тональности ля минор это будет Am-F-C-G. Все еще не понимаете? Вот простой способ узнать, используется ли в песне последовательность аккордов: просто спойте слова Осборна: «Что, если бы Бог был одним из нас? над подозреваемыми четырьмя аккордами.Если он подходит, вы только что заметили его в дикой природе. Как только вы настроитесь на него, вы услышите его повсюду.

И Чувствительная женская аккордовая прогрессия действительно была повсюду в 2008 году, который начался с песни OneRepublic «Apologize», получившей послесвечение в чарте. С тех пор он появился в песнях Эйми Манн («Время заимствования»), Secondhand Serenade («Fall for You»), Кэти Перри («Отпечатки пальцев»), Moby («Every Day It’s 1989»), Sugarland («Take Я такой, какой я есть »), Каролина Лжец (« Я еще не закончил »), Т. I. («Что угодно»), Наташа Бедингфилд («Ангел») и, в последнюю минуту, «Guns N ‘Roses» (припев «Месть Шеклера»).

Оказывается, это явление заинтриговало не только меня. Гитарист Hooters Эрик Базилиан, автор песен «One Of Us», проявляет к нему особый интерес. «Я думаю, что это успокаивающая последовательность аккордов», — говорит он. «Он стал культовым для Heart. Он стал более культовым с Джоан [Осборн]. Он стал еще более культовым с Сарой Маклахлан. В нем не так много тестостерона, хотя [« Один из нас »] был написан мужчиной.Но он был написан мужчиной, чтобы произвести впечатление на девушку. Подумайте об этом. «

Ребята, конечно, тоже играют с этой последовательностью аккордов. Бостонский» Peace of Mind «и» The Passenger «Игги Попа придали ему обороты в середине 1970-х. Smashing Pumpkins сделали его оркестровым и зловещим. с «Disarm» Бон Джови превратил его в поп-металлический кулачок на «It’s My Life», и Offspring использовали его не менее трех раз.

Композитор и дирижер Роб Капилоу, ведущий Национального общественного радио » Что делает его великолепным? », — говорит магия Чувствительной женской аккордовой прогрессии в том, что ее можно играть снова и снова и каждый раз плавно возвращаться к первому аккорду. «Это позволяет ему быть очень подвижным. На самом деле вы нигде не центрированы. У него нет такого разрешения, такого твердого декларативного« Мы здесь ». Это часть привлекательности рока. Вы хотите просто продолжать кататься на велосипеде «.

Джек Перриконе, заведующий кафедрой написания песен Berklee College, считает, что сочетание аккордов придает прогрессии эмоциональный вес. «Все начинается с ощущения беспокойства», — говорит он. «В некотором смысле, это три четверти большой и одна четверть, но очень важная четверть, будучи второстепенной.

«И я думаю, что это связано с достоверностью, с тем, что люди испытывают в жизни … Я имею в виду, что это неплохая смесь, одна четверть печали или тьмы и три четверти света».

Авторы песен все время повторно используют определенные последовательности аккордов, от 12-тактового блюза до doo-woppish I-vi-IV-V (навсегда знакомого начинающим пианистам как «Сердце и душа»), которые помогли доминировать в песнях 1950-х годов как «Земной ангел» и «Донна». То, что для Чувствительной женской аккордовой прогрессии был успешный год, не означает, что у авторов песен заканчиваются идеи — только то, что когда Бейонсе хотела дергать за самое сердце, она точно знала, какой инструмент использовать.

© Авторское право 2008 г., газета «Глобус».

Что такое аккорды, триады и тетрады?

Аккорд — это сочетание трех или более нот, сыгранных одновременно. Существует бесчисленное множество возможных комбинаций нот, в результате чего получаются самые разнообразные аккорды. Итак, чтобы облегчить жизнь музыкантам, каждому аккорду дается название.

Это название основано на известных нам основных нотах (до, ре, ми, фа, соль, ля, ти).

Определение естественных аккордов

Прежде чем научиться называть аккорды, важно знать, что некоторым аккордам дается то же имя, что и нотам (до, ре, ми, фа, соль, ля, ти).Они называются натуральными аккордами . Каждый из этих аккордов состоит из трех нот . Более того, есть правило узнать, что это за три ноты.

Ноты, образующие естественные аккорды, представляют собой первую, третью и пятую ступени соответствующей гаммы. Позже мы применим это правило на практике, чтобы облегчить визуализацию.

Перед этим стоит знать, что аккорд может быть мажорным, минорным или приостановленным. Эти номенклатуры относятся к третьей степени.

Для образования мажорных аккордов используется мажорная третья ступень. Чтобы сформировать минорных аккордов , вы используете минорную третью ступень. Если аккорд не имеет третьей степени, он не может быть классифицирован как мажорный или минорный, получив номинал « приостановлен, ».

Используются следующие символы: «m» означает, что аккорд минорный, «sus» означает, что аккорд приостановлен. Если ни один из этих символов не существует, это означает, что аккорд является мажорным. См. Примеры ниже, используя аккорд C:

Пятая ступень во всех этих случаях является совершенной пятой.

Что такое триады?

Хорошо, когда мы говорим о трех нотах, которые образуют естественные аккорды, мы говорим о трезвучии , каждого аккорда. Это имя существует для обозначения нот, образующих аккорд. Таким образом, определение триады следующее: три ноты, образующие аккорды (1-я, 3-я и 5-я ступени).

Итак, теперь, когда мы изучили правила, давайте сформируем аккорды, используя эти концепции. Придумайте аккорд, который хотите образовать. Например, до мажор.

  • Первая степень: C
  • Высшая третья степень: E
  • Пятая степень (идеальная пятая): G

Таким образом, аккорд до мажор образован нотами C, E и G.Все, что вам нужно сделать, это нажать (или позволить звучать) эти ноты на вашем инструменте, и у вас будет аккорд до мажор. А теперь сформируем аккорд фа минор:

.
  • Первая степень: F
  • Малая третья степень: квартира
  • Идеальная пятая: C

Следовательно, аккорд фа минор образован нотами F, ля-бемоль и C.

Что такое тетрады?

До сих пор мы видели только аккорды, состоящие из трех нот. Немного расширив концепцию, мы можем работать с 4 нотами вместо 3, и мы делаем это, добавляя седьмую ступень к нашим предыдущим аккордам.Таким образом формируем септаккорды. Набор ступеней первая, третья, пятая и седьмая состоит из тетрады . Седьмая ступень может быть большой или второстепенной.

Хорошо, теперь, когда вы слышите, как кто-то говорит « сыграйте тетраду аккорда xxx », вы уже будете знать, что это первая, третья, пятая и седьмая ступени рассматриваемого аккорда.

Это основные ноты аккорда, известные как аккордов (или аккордов ). Из приведенных ниже исследований вы поймете, что это ноты, которые характеризуют гармоническую функцию.

Пока достаточно знать, что эти ноты составляют основу аккорда. Они определяют, о ком мы говорим, они те, кто нами руководит.

Перейти к: Музыкальные интервалы — другой вид

Вернуться к: Модуль 2

Четыре аккорда и правда

Есть старая шутка, которая спрашивает:

«В чем разница между рок-гитаристом и джаз-гитаристом?»

Ответ:

«Рок-гитарист играет три аккорда для миллиона человек
, а джазовый гитарист играет миллион аккордов для трех человек!»

Это может быть правдой, но если вы хотите получить настоящий холодный хит, вам нужно написать песню из четырех аккордов . Не верите мне? Посмотрите «Песню с четырьмя аккордами» австралийской рок-группы Axis of Awesome.

Хорошо натренированные уши могут даже различить четыре аккорда (гитаристы: не смотрите на левую руку Ли!)

Предупреждение: Это видео содержит несколько бомб F, если вас обидели такие вещи или вы хотите показать их молодежи, воспользуйтесь следующей ссылкой: Версия для детей

Оказывается, четыре волшебных аккорда — это E, B, C # минор и A.Но с таким количеством аккордов на выбор, почему десятки хитовых песен заканчиваются одними и теми же четырьмя аккордами?

На первый взгляд кажется странным, что в таком количестве песен должны быть одинаковые аккорды. В конце концов, с 12 нотами на выбор и выбором мажора или минора должны быть тысячи приятно звучащих последовательностей аккордов, и нам никогда не придется повторяться. К несчастью для начинающих авторов песен, есть вероятность, что случайный выбор четырех аккордов приведет к чему-то, что звучит ужасно.Так в чем же секрет этих четырех волшебных аккордов? Чтобы найти ответ, нам нужно понять, откуда берутся аккорды.

Откуда берутся аккорды?

Большая часть западной музыки основана на нотах определенной гаммы, часто называемой тональностью *.

Если песня написана до мажор, вы можете быть уверены, что любая из нот до мажорной гаммы будет звучать хорошо и вряд ли будет конфликтовать. Аккорды ничем не отличаются; любой аккорд, содержащий только ноты тональности песни, будет звучать так, как будто он подходит к песне.К счастью, нам не нужно искать их методом проб и ошибок. Есть простой прием, который можно использовать для построения всех аккордов тональности. Выберите ноту на шкале, которая будет первой нотой вашего аккорда, затем переместитесь на два шага вверх по шкале для следующей ноты, затем еще на две для последней.

Если мы возьмем Axis of Awesome в качестве примера, песня находится в тональности ми мажор, поэтому у нас есть ноты: E, F♯, G♯, A, B, C♯ и D♯.

Слушайте гамму ми мажор. (щелкните, чтобы просмотреть интерактивный счет)

Итак, давайте возьмем несколько аккордов! Воспользуемся уловкой, описанной выше, чтобы выбрать нужные ноты:

Примечания Название аккорда Номер хорды
E G♯ B E Major Я
F♯ A C♯ F♯ Незначительный II
G♯ B D♯ G♯ Незначительный III
A C♯ E A Major IV
B D♯ F♯ B Major В
C♯ E G♯ C♯ Минор VI
D♯ F♯ A D♯ Уменьшено VII

Глядя на таблицу, вы можете увидеть, что из нашей мажорной гаммы E у нас есть четыре волшебных аккорда E, B, C # минор и A!

Аккорды ми мажор (щелкните для просмотра интерактивной партитуры)

* Этот раздел для краткости содержит несколько упрощений. Если вы хотите узнать больше о теории аккордов, существует множество отличных книг, и вы всегда будете следить за будущими статьями здесь, на EasyEarTraining.com.

Что римляне когда-либо делали для нас?

Мы выяснили, почему песни в одной тональности, как правило, имеют одни и те же аккорды, но есть еще один секрет «Four Chord Song» от Axis of Awesome. Многие из песен, которые они вплетают в свое попурри, не находятся в оригинальной тональности песен (например, версия U2 «With or Without You» находится в D, «Let It Be» в G и «Can You Feel the Love» Сегодня вечером »находится в B).Другими словами, Axis of Awesome транспонировали все песни в ми-мажор независимо от их оригинальной тональности. Значит ли это, что они читы, а четыре аккорда вовсе не волшебные?

Это далеко не так. Если вы пройдетесь по каждой крупной гамме и определите все аккорды, вы увидите закономерность. С какой бы мажорной гаммы вы ни начали, вы найдете мажорный аккорд, затем два минора, затем два мажора, затем еще один минор и, наконец, уменьшенный аккорд.

Если вы еще раз посмотрите на таблицу выше, вы заметите, что я пометил наш список аккордов ми мажор римскими цифрами.Если мы назовем аккорды в «Четырехаккордной песне» по их номерам, а не по именам, наша последовательность аккордов E, B, C # минор и A станет I-V-VI-IV. Фактически, независимо от того, в какой тональности они находятся, все наши песни с четырьмя аккордами имеют последовательность I-V-VI-IV.

Эта непритязательная последовательность римских цифр — источник нашей магии четырех аккордов.

Песня с четырьмя аккордами! (щелкните, чтобы просмотреть интерактивный счет)

Теперь давайте вернемся в 1950-е, потому что до того, как появилась песня с четырьмя аккордами, была Three-Chord Trick .

Любой может играть на гитаре

Если бы вы записали последовательности аккордов каждой рок-н-ролльной, кантри или блюзовой песни, выпущенной в 1950-х или начале 60-х, используя наш подход римских цифр, вы могли бы быть удивлены, обнаружив, что почти каждая из них была основанный почти исключительно на трех основных аккордах из нашего списка: I, IV и V. Этот ярлык для написания поп-хита стал настолько известен, что получил название Three-Chord Trick . Автор песен Харлан Ховард утверждал, что все, что вам нужно для написания музыки кантри, — это «три аккорда и правда» (которые я нахально перефразировал для названия этой статьи).

Когда музыкальный критик-сноб отвергает звучание новой группы как «производную трехаккордовую ерунду» или когда Status Quo или Ramones описываются как всегда использующие одни и те же три аккорда, это именно эти аккорды. Они могут использовать E, A и B или C, F и G, но когда мы смотрим на это как на римские цифры, это всегда сводится к I-IV-V.

Последовательности аккордов с тяжелыми мажорными аккордами имеют резкое звучание, идеально подходящее для энергичной музыки, такой как рок-н-ролл, а переключение между мажорными аккордами создает радостную гармонию, связанную с музыкой прославления (изменение с IV на I даже называют изменением «аминь» для эта причина).Но когда вам требуется больше эмоционального веса, использование только этих трех энергичных аккордов может сделать вашу песню несколько бесхитростной.

Как странно переход от большого к второстепенному

В каждой жизни должен выпадать немного дождя, поэтому иногда авторам песен необходимо передать чувство печали или тоски, а для этого нам нужны второстепенные аккорды.

Распространенная ошибка начинающих композиторов — писать грустные песни, используя только второстепенные аккорды. Я уверен, что даже у величайших авторов песен есть такие смущающие мелодии, которые где-то прятались, результат их неопытности и вызванный подростковой тревогой (по крайней мере, я надеюсь, что это не только я).На самом деле, почти невозможно найти популярную песню, содержащую только второстепенные аккорды, потому что они, как правило, звучат жалко или подавляюще, а не трогательно.

Квалифицированные авторы песен, с другой стороны, могут использовать эту уловку, чтобы играть с нашими эмоциями. В «Street Spirit (Fade Out)» Radiohead куплеты состоят только из аккордов ля минор и ми минор, создающих клаустрофобный звук. Когда он наконец переходит в припев до мажор, он открывается, и внезапно вы снова можете дышать. Послушайте этот клип и посмотрите, услышите ли вы изменения.

Вы слышите это? Если вам нужна небольшая помощь: она находится в строке «Fade out again».

Песни, составляющие попурри Axis of Awesome, наполнены такими текстами, как «Не переставай верить», «Я не могу жить с тобой или без тебя», и «Когда я попадаю в беду, мама Мэри приходит ко мне ». Если бы я искал общую тему среди песен, я бы сказал, что они имеют тенденцию звучать позитивно по характеру, но также и рефлексивно, или как будто кто-то пытается преодолеть невзгоды.Если бы мы решили написать песню с таким чувством, мы, вероятно, написали бы прогрессию, состоящую в основном из мажорных аккордов, и иногда переходили на минор. Вы не должны удивляться, узнав, что это именно то, что мы получаем с I-V-VI-IV. В следующий раз, когда вы будете слушать радио, посмотрите, сколько песен вы можете услышать, используя I-V-VI-IV.

Чувствительная женская аккордовая прогрессия

Вы можете задаться вопросом, почему «Четырехаккордная песня» использует аккорд VI, а не другие доступные миноры в нашем списке (II или III). Ответ заключается в том, что аккорд VI — самый сильный и наиболее приятный для слуха из минорных аккордов. Это относительный минор , названный так потому, что минорная гамма, начинающаяся с той же ноты, что и аккорд VI, будет содержать точно такие же ноты, что и мажорная гамма, начинающаяся с I. Например, мажорная гамма ми, которую мы использовали, имеет ноты E, F♯, G♯, A, B, C♯ и D♯. Если мы запишем гамму, начиная с нашего аккорда C VI VI, мы получим ноты C♯, D♯, E, F♯, G♯, A и B, что является минорной шкалой C♯.

Мы могли бы пойти еще дальше и начать всю нашу прогрессию с аккорда VI. Это даст нам прогрессию VI-IV-I-V. Вы, вероятно, не удивитесь, узнав, что это тоже очень популярная последовательность аккордов, настолько популярная, что известна как «Чувствительная женская последовательность аккордов». У него даже есть свой сайт.

Они могут быть волшебными, но не все

К настоящему моменту вы, возможно, чувствуете себя немного подавленным, думая, что, возможно, все гениальные поэты-песенники, которых вы боготворили, — это просто хакеры, снова и снова штампующие одну и ту же последовательность аккордов (это неправда — проверьте разнообразие аккордов этих простых для понимания) играть известные мелодии!).

Возможно, вы даже подумываете написать об этом чувствительную песню, используя прогрессию VI-IV-I-V — пока вы не поймете, насколько это было бы иронично.

Но не бойтесь. Выбор аккордов — это всего лишь один аспект написания песни, и притом слишком подчеркнутый аспект. Последовательность аккордов обеспечивает гармонию песни, но музыка содержит много элементов. Помимо гармонии, есть мелодия, ритм, темп, размер, динамика, артикуляция и тембр. И помимо музыки, многие артисты считают, что история, рассказанная в текстах, не менее важна для успеха песни.

В конечном итоге важно эмоциональное воздействие, которое песня оказывает на вас, а не только ее аккорды. Если бы я сказал вам, что «Born In The USA» использует одни и те же два аккорда полностью (B и E), или что «Chain of Fools» Ареты Франклин имеет только один аккорд (Cm), это заставит вас меньше думать этих чудесно страстных произведений?

В следующий раз, когда у вас будет радио, посмотрите, сколько песен вы можете услышать, в которых используется последовательность I-V-VI-IV. Хотите получить дополнительную информацию о проигрывании аккордов на слух? Просто пройдите по ссылке ниже!

Solo для акустической гитары — Chord Soloing

от Саймона Кэнди

Отличный способ оживить соло на акустической гитаре — добавить к нему элемент аккордов.Большинство гитаристов думают только об отдельных нотах, когда дело доходит до соло на гитаре, и сохраняют свои аккорды для игры в ритме.

Однако аккорды — тоже отличный инструмент для соло!

На самом деле есть много способов, которыми вы можете использовать аккорды для соло на акустической гитаре, от добавления их здесь и там среди одиночных нотных строк до полноценного аккордового соло.

Соло — это напряжение и расслабление. Если в соло нет напряжения и расслабления, оно не привлекает, оно будет казаться скучным и скучным для вас и вашей аудитории.Включение элемента аккордов в ваше соло — отличный способ создать это напряжение и расслабиться. Он привлечет внимание всех, кто слышит, как вы играете, и увлечет их в поездку, пока вы вплетаете и выходите из отдельных нот и аккордов во время соло.

Соло на акустической гитаре может стать серьезным источником разочарования для многих музыкантов. Так было со мной, когда я только начал играть. Я бы неплохо играл соло на своей электрогитаре, но эти навыки, похоже, не переносились на мою акустическую гитару.Я определенно был намного увереннее, играя соло на электротяге.

Это продолжалось какое-то время, и вскоре я обнаружил, что, продолжая просто проигрывать гитарные соло на моей акустике, надеясь, что каким-то образом произойдет что-то волшебное, мало что дало, но только усиливало мое разочарование. Как говорится, безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов.

В конце концов я обнаружил, что для того, чтобы отлично звучать соло на моей акустической гитаре, мне понадобятся некоторые инструменты, которые помогут мне достичь этого.Простое проигрывание нот ради игры нот, пусть даже в тональности, не решало проблемы.

Представьте себе плотника, которому нечем работать, кроме молотка. Он не собирается много строить, верно? То же самое и с соло на вашей гитаре: если все, что у вас есть, — это ноты, но нет реальных инструментов, чтобы эти ноты звучали великолепно, тогда вы не создадите ничего особенного.

Фрагменты аккорда

Один из таких отличных инструментов для соло, хотя и не очевидный для большинства гитаристов, — это аккорды.Аккорды добавят действительно приятную текстуру вашему гитарному соло и фантастически звучат в сочетании с вашими отдельными линиями нот. Они добавят совершенно новое измерение в вашу игру, вдохнув в нее новую жизнь. Вы почувствуете волнение и почувствуете себя намного увереннее, когда дойдете до соло на акустической гитаре, теперь, когда у вас есть элемент аккордов, который можно добавить к играемым вами линиям.

Теперь, когда я говорю аккорды, я не имею в виду более крупные формы, которые вы обычно используете для воспроизведения последовательностей аккордов, такие как открытые аккорды и тактовые аккорды. Они слишком велики и неуклюжи и будут конфликтовать только с ритм-секцией группы. Скорее, я говорю о том, что часто называют фрагментами аккорда.

Фрагменты аккорда образуются в результате разбиения большей формы на более мелкие части. Фактически, как следует из названия, они являются фрагментами полной аккордовой формы. Думайте о большой форме аккорда как о «родительском элементе», а меньшие фрагменты, на которые вы его разбиваете, как о «дочерних элементах». Если вы знаете, какие дети к каким родителям принадлежат, тогда у вас будет гораздо более организованный способ категоризации фрагментов на грифе, что позволит вам в любой момент вызвать любого из них для использования в гитарном соло.

Как улучшить соло на акустической гитаре фрагментами аккордов

Давайте посмотрим на пример применения некоторых фрагментов аккорда к сольной линии.

Вот отрывок из одиночного соло в типичной последовательности аккордов:

Звучит нормально, но можно улучшить, добавив к нему несколько фрагментов аккорда, например:

Теперь у нас есть что-то с немного большей текстурой, с фрагментами аккорда, добавляющими глубину линии.

Обратите внимание, что в приведенном выше примере вы приближаетесь к своим фрагментам ладом ниже и / или выше. Бывают также случаи, когда к фрагменту аккорда прибегают хроматически из нескольких ладов ниже.

На гитаре хроматическое движение означает просто движение ладом за раз. Это происходит в конце 4-го бара в приведенном выше примере.

Это всего лишь один пример использования фрагментов аккорда в вашем соло, которые создадут много движения и вдохнут новую жизнь в вашу игру на акустической гитаре.

Какие дети принадлежат к какому из родителей

Чтобы точно понять, что происходит в приведенном выше примере, вам необходимо знать, откуда берутся фрагменты аккорда. Другими словами, какие «дети» каким «родителям» принадлежат.

Вот вам разбивка.

Аккордовая последовательность:

C Am G F

Используемых форм:




На схемах выше вы можете увидеть сначала большую «родительскую» форму аккорда, за которой следуют фрагменты (т.