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水生动物对环境的适应论文怎么写

发布时间:2024-08-30 20:01:21

水生动物对环境的适应论文怎么写

1。有壳 2 四肢灵敏 3 神经系统发达 4 感觉器官发达 5 牙齿

陆生动物如何适应环境 与水域环境相比,陆地环境温差大,且环境复杂得多,所以陆生动物在适应陆地环境改变着自己。 陆地气候相对干燥。因此,陆生动物一般都具有防止水分散失的结构。比如,爬行动物具有角质的鳞或甲,昆虫具有外骨骼。 陆地动物还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时做出反应。 生活在陆地上的环节动物,如蚯蚓,生活在富含腐殖质的湿润的土囊中,通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动,以植物的枯叶,朽根和其他有机物为食。身体分节可以使蚯蚓的躯体运动灵活。它没有肺与气管,呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。蚯蚓的体壁密布毛细血管,空气中的氧气先溶解在体表黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中。体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出。动物生活需要适宜的温度,蚯蚓不能保持恒定的体温,因此只能生活在温度变化不太大的土囊深层。 陆地动物还有哺乳动物。它们体毛光滑柔软,有保温作用;用肺呼吸;心脏分成四个腔,有2条循环途径;体温恒定;有门齿、臼齿,还有犬齿;有发达的脑神经与四肢。 陆生动物还有很多很多。但任何生物的形态结构生理功能与它们的生活环境适应。 陆地环境相对复杂,因此,陆生动物普遍具有发达的感觉器官和神经系统以便对多变的环境做出及时的反应。 陆生动物大都与陆地环境相适应,也只有这样,才能维持这个陆生动物家族的生生不息。从陆生动物对陆地环境的适应,我们可以看出这就是“物竟天择,适者生存。”

哺乳动物对环境的适应 蓝瑛 地球的每个角落均生活着形形色色的哺乳动物,但哺乳动物与外界环境的关系是极其错综复杂的,许多种哺乳动物只适应于一定的环境范围内。环境一般包括生物因子和非生物因子两大类。生物因子又被称为有机环境,主要指植物、动物、微生物等因素,动物又包括种内关系和种间关系等;非生物因子又被称为理化因子,主要指气候、基底和水等自然因子。基底则系指动物生命活动过程中栖息、隐蔽、活动和觅食的环境,如土壤、岩石、树林等均是陆生哺乳动物的基底,海水、淡水等又是水生哺乳动物的基底,基底的类型与结构对哺乳动物的分布有着重要的影响。水分、气候、光、温度、湿度等因素,都是哺乳动物的生活和生存的重要限制因子。不同种类的哺乳动物的形态结构、生活习性等方面均表现了对各种环境的适应。 全身被毛是哺乳动物适应环境的一种有效方式,因为毛是无生命的,不会受到太阳辐射的灼伤,又能起到隔热的作用,使被毛与皮肤之间形成温度梯度。由于生境、季节的不同,各各物种的被毛的质量、组成、疏松程度等亦有差异。许多种类在不同的季节还有换毛的习性,通常一年有1一2次周期性的换毛,多在春秋季节进行有秩序地脱换,一般先从头部开始,夏毛短而稀,冬毛长而密。被毛在身体表面的覆盖并不是均匀的,一般腋下、腹股沟、阴囊、乳房等部位均裸露,如同一个气窗,可以调节体温。还有一些种类,如鲸、海豚等,体表无毛或几乎无毛,它们或者生活在温暖的水域,或者具有某些特化的组织,如厚厚的皮肤等,可以隔热。 当地表温度很高时,啮齿类动物大多躲进地下洞穴并堵住洞口,生活于干旱和沙漠地区的黄鼠等还有夏眠的行为。夜行动物,如眼镜猴、懒猴等则攀在通风阴凉处的树枝上,等待天黑以后,地面温度降低,湿度较高时,才到地面或树木之间进行活动觅食、梳理等,开始夜行生活。很多哺乳动物因为具有发育良好的中枢神经系统,能够对生境进行精确的选择。如果在夏季,当其生活的地区气温很高时,为了躲避阳光直射,就到树荫深处或河边去休息,伸展身体使肚皮贴着地面,以便利用潮湿的地表来散热,还可以到河里或池塘中长时间地浸泡、水浴或泥浴。水生哺乳动物则将整个身体沉浸于水中,以头对着流水的方式来散发体温。 在哺乳动物中,偶蹄类及一些食肉类动物没有汗腺。在夏天气温高时,总是蹲在荫凉的地方伸着舌头喘气,来散发体温。奔跑时则是通过喘气和体内暂时贮存余热的方式调节体温。还有的利用分泌大量的唾液来代替出汗散热。 生活在北极地区的北极狐、北极熊等都具有十分丰厚的被毛,起到良好的保持体温的作用,因而可以有效地抵御北极的严寒。同样生活在极地寒冷水域的海豹等鳍脚类动物则依靠毛被和皮下脂肪来保温。它们的皮肤细胞也对寒冷有较强的适应能力,可以在低温下维持正常的生命活动。有的物种的身体具有局部异温的现象,如狗的体表温度比其深部低得多,尤其是脚、腿、尾、耳尖、口和鼻部等温度均比体表其它部位低,这样就能够减少能量流失,成为对寒冷环境的一种适应,这也是它们经济利用热能的一种方式。 此外,啮齿类等穴居的哺乳动物也有防寒之意。啮齿类以及猪类、蝙蝠类等,也常采取群栖的方式来大幅度降低每一个个体对热能的需求量,以利防寒。熊类、蝙蝠、黄鼠等还以冬眠的方式来抵御冬季的寒冷。 日本科学家发现猴子为了适应环境变化也讲方言 据日本《读卖新闻》报道:猴子也有方言。这是日本京都大学灵长类研究所的正高信男教授率领的研究小组通过长期研究后得出的结论。这是世界上首次确认除人类以外的哺乳动物在叫声上也存在地区差异。他们的这一研究成果将发表在12月5日出版的德国学术杂志上。正高信男教授的研究小组从1990年开始对生活在日本鹿岛县屋久岛的23只“雅克日本猴”和1956年从该岛被迁移到爱知县犬山市大平山的30只雅克日本猴的子孙进行了长达10年的调查,对猴子为确认自己在猴群中存在所发出的“咕-”叫声进行了比较。他们发现,猴子出生6-8个月内在叫声上并没有地区差异。但从第九个月开始,屋久岛的猴子就开始用很大的声音呼叫了。研究小组将1-18岁的猴子按年龄记录了他们的叫声的音量,结果发现,屋久岛的猴子平均音量为780赫兹,而大平山的猴子为670赫兹,也就是说屋久岛猴子的音量比大平山的要高110赫兹。在树木较多的屋久岛,为了更好的传送声音,就需要大声呼叫;而在树木较少的大平山,即使用较小的声音也能传送到很远的地方。由此来看,猴子也似乎能根据环境的变化而改变了呼叫的方法。正高教授说:“猴子叫声的地区差别就相当于人类的方言。猴子的叫声也是从亲人和它所在的集体继承下来的,猴子的声音实际上就是人类语言的根。” 动物科普:分身大法 动物的这种“分身”现象,是逃避敌害的一种手段,也是生存斗争中长期适应环境的结果。这些动物有了“分身术”,使自己能转危为安,避免了“断子绝孙”。 快看海参,它正在把自己的内脏全部的“吐”出来呢!海参的分身术和其它动物不一样,当遇到敌人时,便“忍痛”把内脏全部的抛出,“贡献”给敌人作美餐。说到这里大家可不用替它担心,海参会拖着一个空空的躯体逃到一个隐蔽的场所,静下心来“养伤”,过不了一个星期,它的内脏还可以重新长出一套新的来! 海绵是最原始的多细胞动物,它可是这方面的“高手”。如果把海绵切成许多碎块抛入大海中,非但不会损伤它们的性命,相反它们中被切碎的每一块都能独立生活。并且逐渐长大形成一个新的海绵。即使把海绵捣烂,再混合起来的话,只需几天的时间就可以重新组合成新的小海绵个体了。 小海星是个漂亮的“魔术师”,但因为它以贻贝、牡蛎为食,便成为了渔民们的敌人。渔民把海星捕捞上来,痛快的给它剁成了好几块。可是,渔民们没有想到,狡猾的海星还会变魔术,一个海星被剁成了四块,就变成了四个小海星! 山鼠是一种长得像松鼠般的小型哺乳动物,它的魔术就是——当被猛兽抓住了尾巴时,会把尾巴“褪掉”。毛茸茸的皮从尾巴上滑下来,山鼠带着光秃秃的尾巴逃跑了。掉了的尾巴不会流血,而且还能很快的长出新的尾巴。 螃蟹是个威武的大将军,举着自己的大钳子(螯足)在战场上横行霸道,可是战斗的时候免不了受伤,如果步足被抓住了,它就会弃足而逃。足虽然丢掉了,却换来了自己的生命。有趣的是,螃蟹还不能算“丢卒(足)保车”,因为虽然旧的足失去了,很快它还会重新长出一只新的足来。 章鱼的腕手很结实,当有敌人抓住是,腕手的肌肉回痉挛的回缩,想被到切下来一样断落下来,掉下来的腕手还能绝望的蠕动,并会用吸盘吸在某种物体上,通常是整个腕手的45处,腕手断掉后血管完全收缩并自身闭和,避免伤口流血,自行断肢6小时侯,血管开始流通,血液渐渐流过受伤的组织,结实的血块将尚未愈合的腕手皮肤伤口该好,第二天伤口愈合后,开始长出性的腕手,一个半月后,即可长到原处的三分只一。 壁虎被捕捉的时候,如果仅仅是被揪住了尾巴,尾巴就会自断,而壁虎却一溜烟似地钻进了墙缝。过一段时间,它又长出了一条新尾巴来。蜥蜴的尾巴又细又长,一旦被敌害抓住了,也会来个自断法。那尾巴仿佛是自然生成了能够切断的构造,断后并不流血。断下的尾巴里还有许多神经,落在地上,好像蜿蜒摆动的蠕虫。

水生动物对环境的适应论文怎么写的

植物在得水(根吸水)和失水(叶蒸腾)之间要保持平衡,才能维持其正常生活对于陆生植物来说,水主要来自土壤,根从土壤孔隙中吸水,根系分支的精细和程度,决定了植物是否能接近土壤的储水在潮湿土壤上,植物生长浅根系,在干燥土壤中,植物具有发达的深根系生活在潮湿、弱光环境中的植物,在轻微失水时,就减少气孔开张度,甚至主动关闭气孔以减少失水;阳生草本植物仅在相当干燥的环境中,气孔才慢慢关闭另外叶子的表面覆盖有蜡质的、不易透水的角质层,能降低叶表面的蒸腾量,生活在干燥地区的植物尽量缩小叶面积以减少蒸腾量对于水生植物来说,主要是通过渗透作用水从环境进入植物体内,因而水生植物必须具备自动调节渗透压的能力 水生动物保持体内的水平衡是依赖于水的渗透作用,陆生动物则依靠水分的摄入与排出的动态平衡水生动物对水密度的适应表现为鱼鳔等 = =这个问题其实很大,我就提这么多,其他高手补充吧!

哺乳动物对环境的适应 蓝瑛 地球的每个角落均生活着形形色色的哺乳动物,但哺乳动物与外界环境的关系是极其错综复杂的,许多种哺乳动物只适应于一定的环境范围内。环境一般包括生物因子和非生物因子两大类。生物因子又被称为有机环境,主要指植物、动物、微生物等因素,动物又包括种内关系和种间关系等;非生物因子又被称为理化因子,主要指气候、基底和水等自然因子。基底则系指动物生命活动过程中栖息、隐蔽、活动和觅食的环境,如土壤、岩石、树林等均是陆生哺乳动物的基底,海水、淡水等又是水生哺乳动物的基底,基底的类型与结构对哺乳动物的分布有着重要的影响。水分、气候、光、温度、湿度等因素,都是哺乳动物的生活和生存的重要限制因子。不同种类的哺乳动物的形态结构、生活习性等方面均表现了对各种环境的适应。 全身被毛是哺乳动物适应环境的一种有效方式,因为毛是无生命的,不会受到太阳辐射的灼伤,又能起到隔热的作用,使被毛与皮肤之间形成温度梯度。由于生境、季节的不同,各各物种的被毛的质量、组成、疏松程度等亦有差异。许多种类在不同的季节还有换毛的习性,通常一年有1一2次周期性的换毛,多在春秋季节进行有秩序地脱换,一般先从头部开始,夏毛短而稀,冬毛长而密。被毛在身体表面的覆盖并不是均匀的,一般腋下、腹股沟、阴囊、乳房等部位均裸露,如同一个气窗,可以调节体温。还有一些种类,如鲸、海豚等,体表无毛或几乎无毛,它们或者生活在温暖的水域,或者具有某些特化的组织,如厚厚的皮肤等,可以隔热。 当地表温度很高时,啮齿类动物大多躲进地下洞穴并堵住洞口,生活于干旱和沙漠地区的黄鼠等还有夏眠的行为。夜行动物,如眼镜猴、懒猴等则攀在通风阴凉处的树枝上,等待天黑以后,地面温度降低,湿度较高时,才到地面或树木之间进行活动觅食、梳理等,开始夜行生活。很多哺乳动物因为具有发育良好的中枢神经系统,能够对生境进行精确的选择。如果在夏季,当其生活的地区气温很高时,为了躲避阳光直射,就到树荫深处或河边去休息,伸展身体使肚皮贴着地面,以便利用潮湿的地表来散热,还可以到河里或池塘中长时间地浸泡、水浴或泥浴。水生哺乳动物则将整个身体沉浸于水中,以头对着流水的方式来散发体温。 在哺乳动物中,偶蹄类及一些食肉类动物没有汗腺。在夏天气温高时,总是蹲在荫凉的地方伸着舌头喘气,来散发体温。奔跑时则是通过喘气和体内暂时贮存余热的方式调节体温。还有的利用分泌大量的唾液来代替出汗散热。 生活在北极地区的北极狐、北极熊等都具有十分丰厚的被毛,起到良好的保持体温的作用,因而可以有效地抵御北极的严寒。同样生活在极地寒冷水域的海豹等鳍脚类动物则依靠毛被和皮下脂肪来保温。它们的皮肤细胞也对寒冷有较强的适应能力,可以在低温下维持正常的生命活动。有的物种的身体具有局部异温的现象,如狗的体表温度比其深部低得多,尤其是脚、腿、尾、耳尖、口和鼻部等温度均比体表其它部位低,这样就能够减少能量流失,成为对寒冷环境的一种适应,这也是它们经济利用热能的一种方式。 此外,啮齿类等穴居的哺乳动物也有防寒之意。啮齿类以及猪类、蝙蝠类等,也常采取群栖的方式来大幅度降低每一个个体对热能的需求量,以利防寒。熊类、蝙蝠、黄鼠等还以冬眠的方式来抵御冬季的寒冷。 日本科学家发现猴子为了适应环境变化也讲方言 据日本《读卖新闻》报道:猴子也有方言。这是日本京都大学灵长类研究所的正高信男教授率领的研究小组通过长期研究后得出的结论。这是世界上首次确认除人类以外的哺乳动物在叫声上也存在地区差异。他们的这一研究成果将发表在12月5日出版的德国学术杂志上。正高信男教授的研究小组从1990年开始对生活在日本鹿岛县屋久岛的23只“雅克日本猴”和1956年从该岛被迁移到爱知县犬山市大平山的30只雅克日本猴的子孙进行了长达10年的调查,对猴子为确认自己在猴群中存在所发出的“咕-”叫声进行了比较。他们发现,猴子出生6-8个月内在叫声上并没有地区差异。但从第九个月开始,屋久岛的猴子就开始用很大的声音呼叫了。研究小组将1-18岁的猴子按年龄记录了他们的叫声的音量,结果发现,屋久岛的猴子平均音量为780赫兹,而大平山的猴子为670赫兹,也就是说屋久岛猴子的音量比大平山的要高110赫兹。在树木较多的屋久岛,为了更好的传送声音,就需要大声呼叫;而在树木较少的大平山,即使用较小的声音也能传送到很远的地方。由此来看,猴子也似乎能根据环境的变化而改变了呼叫的方法。正高教授说:“猴子叫声的地区差别就相当于人类的方言。猴子的叫声也是从亲人和它所在的集体继承下来的,猴子的声音实际上就是人类语言的根。” 动物科普:分身大法 动物的这种“分身”现象,是逃避敌害的一种手段,也是生存斗争中长期适应环境的结果。这些动物有了“分身术”,使自己能转危为安,避免了“断子绝孙”。 快看海参,它正在把自己的内脏全部的“吐”出来呢!海参的分身术和其它动物不一样,当遇到敌人时,便“忍痛”把内脏全部的抛出,“贡献”给敌人作美餐。说到这里大家可不用替它担心,海参会拖着一个空空的躯体逃到一个隐蔽的场所,静下心来“养伤”,过不了一个星期,它的内脏还可以重新长出一套新的来! 海绵是最原始的多细胞动物,它可是这方面的“高手”。如果把海绵切成许多碎块抛入大海中,非但不会损伤它们的性命,相反它们中被切碎的每一块都能独立生活。并且逐渐长大形成一个新的海绵。即使把海绵捣烂,再混合起来的话,只需几天的时间就可以重新组合成新的小海绵个体了。 小海星是个漂亮的“魔术师”,但因为它以贻贝、牡蛎为食,便成为了渔民们的敌人。渔民把海星捕捞上来,痛快的给它剁成了好几块。可是,渔民们没有想到,狡猾的海星还会变魔术,一个海星被剁成了四块,就变成了四个小海星! 山鼠是一种长得像松鼠般的小型哺乳动物,它的魔术就是——当被猛兽抓住了尾巴时,会把尾巴“褪掉”。毛茸茸的皮从尾巴上滑下来,山鼠带着光秃秃的尾巴逃跑了。掉了的尾巴不会流血,而且还能很快的长出新的尾巴。 螃蟹是个威武的大将军,举着自己的大钳子(螯足)在战场上横行霸道,可是战斗的时候免不了受伤,如果步足被抓住了,它就会弃足而逃。足虽然丢掉了,却换来了自己的生命。有趣的是,螃蟹还不能算“丢卒(足)保车”,因为虽然旧的足失去了,很快它还会重新长出一只新的足来。 章鱼的腕手很结实,当有敌人抓住是,腕手的肌肉回痉挛的回缩,想被到切下来一样断落下来,掉下来的腕手还能绝望的蠕动,并会用吸盘吸在某种物体上,通常是整个腕手的45处,腕手断掉后血管完全收缩并自身闭和,避免伤口流血,自行断肢6小时侯,血管开始流通,血液渐渐流过受伤的组织,结实的血块将尚未愈合的腕手皮肤伤口该好,第二天伤口愈合后,开始长出性的腕手,一个半月后,即可长到原处的三分只一。 壁虎被捕捉的时候,如果仅仅是被揪住了尾巴,尾巴就会自断,而壁虎却一溜烟似地钻进了墙缝。过一段时间,它又长出了一条新尾巴来。蜥蜴的尾巴又细又长,一旦被敌害抓住了,也会来个自断法。那尾巴仿佛是自然生成了能够切断的构造,断后并不流血。断下的尾巴里还有许多神经,落在地上,好像蜿蜒摆动的蠕虫。

陆生动物如何适应环境 首先,陆地气候相对干燥,所以陆生动物的身体一般都有防止水分散失的结构。例如:蛇有鳞,龟有甲,昆虫具有外骨骼等。 其次,陆生动物一般都有支持躯体和运动的器官,可用于爬行(如:蛇)、行走(如:骆驼)、跳跃(如:兔)、奔跑(如:猎豹)、攀援(如:金丝猴)等多种运动方式,以便觅食和避敌。 另外,大多数陆生动物都具有能在空气中呼吸的位于身体内部的呼吸器官,兔即是这样,它有气管和肺,可进行呼吸。但蚯蚓的呼吸方式有所不同,它是要靠能分泌粘液、始终保持湿润的体壁来完成。空气中的氧气要先溶解在体表的粘液中,然后渗入体壁,再进入体壁的毛细血管中。 刚才我们还提到了陆生动物的避敌。它们之所以能够避敌,主要是因为陆生动物具有发达的感官和神经系统。以兔为例,它发达的大脑及遍及全身的神经还有发达的四肢,能够灵敏的感知外界环境的变化,对多变的环境及时做出相应的反应。

水生动物对环境的适应论文摘要怎么写

海洋动物可以主动吸收或排出离子高盐:体表覆鳞片或膜阻止失水,盐腺排盐,大量吞入水分低盐:主动排泄多余水分,生理调低离子要求

生物分很多种可以按照 植物 动物 微生物 来区分植物中很多植物能够表明环境的好坏,比如苔藓等在大气污染严重的地方是不生长的,还有很多 可以在书上或者网上找动物和微生物也是一样,环境好坏都影响他们的生活,无论是怎样的生物,都会被环境制约的,反过来生物的生长情况也就对环境质量有一个指示作用 大概就是这样吧仅供参考

植物在得水(根吸水)和失水(叶蒸腾)之间要保持平衡,才能维持其正常生活对于陆生植物来说,水主要来自土壤,根从土壤孔隙中吸水,根系分支的精细和程度,决定了植物是否能接近土壤的储水在潮湿土壤上,植物生长浅根系,在干燥土壤中,植物具有发达的深根系生活在潮湿、弱光环境中的植物,在轻微失水时,就减少气孔开张度,甚至主动关闭气孔以减少失水;阳生草本植物仅在相当干燥的环境中,气孔才慢慢关闭另外叶子的表面覆盖有蜡质的、不易透水的角质层,能降低叶表面的蒸腾量,生活在干燥地区的植物尽量缩小叶面积以减少蒸腾量对于水生植物来说,主要是通过渗透作用水从环境进入植物体内,因而水生植物必须具备自动调节渗透压的能力 水生动物保持体内的水平衡是依赖于水的渗透作用,陆生动物则依靠水分的摄入与排出的动态平衡水生动物对水密度的适应表现为鱼鳔等 = =这个问题其实很大,我就提这么多,其他高手补充吧!

水生动物对环境的适应论文题目怎么写

陆生动物如何适应环境 与水域环境相比,陆地环境温差大,且环境复杂得多,所以陆生动物在适应陆地环境改变着自己。 陆地气候相对干燥。因此,陆生动物一般都具有防止水分散失的结构。比如,爬行动物具有角质的鳞或甲,昆虫具有外骨骼。 陆地动物还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时做出反应。 生活在陆地上的环节动物,如蚯蚓,生活在富含腐殖质的湿润的土囊中,通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动,以植物的枯叶,朽根和其他有机物为食。身体分节可以使蚯蚓的躯体运动灵活。它没有肺与气管,呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。蚯蚓的体壁密布毛细血管,空气中的氧气先溶解在体表黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中。体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出。动物生活需要适宜的温度,蚯蚓不能保持恒定的体温,因此只能生活在温度变化不太大的土囊深层。 陆地动物还有哺乳动物。它们体毛光滑柔软,有保温作用;用肺呼吸;心脏分成四个腔,有2条循环途径;体温恒定;有门齿、臼齿,还有犬齿;有发达的脑神经与四肢。 陆生动物还有很多很多。但任何生物的形态结构生理功能与它们的生活环境适应。 陆地环境相对复杂,因此,陆生动物普遍具有发达的感觉器官和神经系统以便对多变的环境做出及时的反应。 陆生动物大都与陆地环境相适应,也只有这样,才能维持这个陆生动物家族的生生不息。从陆生动物对陆地环境的适应,我们可以看出这就是“物竟天择,适者生存。”

陆地环境温差大,而且环境相对复杂。那么陆生动物是如何适应陆地环境的呢,让我们一起来了解一下吧!陆生动物如何适应环境与水域环境相比,陆地环境温差大,且环境复杂得多,所以陆生动物在适应陆地环境改变着自己。陆地气候相对干燥。因此,陆生动物一般都具有防止水分散失的结构。比如,爬行动物具有角质的鳞或甲,昆虫具有外骨骼。陆地动物还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时做出反应。 生活在陆地上的环节动物,如蚯蚓,生活在富含腐殖质的湿润的土囊中,通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动,以植物的枯叶,朽根和其他有机物为食。身体分节可以使蚯蚓的躯体运动灵活。它没有肺与气管,呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。蚯蚓的体壁密布毛细血管,空气中的氧气先溶解在体表黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中。体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出。动物生活需要适宜的温度,蚯蚓不能保持恒定的体温,因此只能生活在温度变化不太大的土囊深层。 陆地动物还有哺乳动物。它们体毛光滑柔软,有保温作用;用肺呼吸;心脏分成四个腔,有2条循环途径;体温恒定;有门齿、臼齿,还有犬齿;有发达的脑神经与四肢。 陆生动物还有很多很多。但任何生物的形态结构生理功能与它们的生活环境适应。 陆地环境相对复杂,因此,陆生动物普遍具有发达的感觉器官和神经系统以便对多变的环境做出及时的反应。陆生动物大都与陆地环境相适应,也只有这样,才能维持这个陆生动物家族的生生不息。从陆生动物对陆地环境的适应,我们可以看出这就是“物竟天择,适者生存。”

旱生植物的特点:根系发达,叶表面积较小。 有发达的根系,叶面积很小,叶片化成刺状、针状或鳞片状,且气孔下陷,这种植物是少浆植物。 旱生植物适应于干旱环境的特征表现是原生质渗透压特别高。 水生植物适应环境的特征表现在通气组织发达。 机械组织不发达甚至退化,以增强植物的弹性,这种植物往往是水生植物 水生动物保持体内水分得失平衡主要依赖渗透压调节。 植物体一般含水量达60%—80%。 生理生态过程中的水用做代谢原料的是光合作用。 根据植物对水分的需求量和依赖程度,可把植物划分为水生植物和陆生植物。 根据生长环境中水的深浅不同,可划分为沉水植物、浮水植物、挺水植物 陆生植物指生长在陆地上的植物,包括湿生、中生、旱生三种类型。 旱生植物分为阴性旱生植物、阳性旱生植物。 我国从东南到西北,可以分为三个等雨量区,响应形成三个植被类型,即湿润森林区、干旱草原区、荒漠区。

水生动物要解决的问题有两个,第一是运动,第二是呼吸水生动物如鱼,靠它的尾鳍控制前进方向,靠躯干摆动产生前进的动力;它的背鳍,胸鳍,腹鳍又保持平衡的作用,臀鳍也有小小的辅助平衡的作用 鱼有鳃,水从鱼口流入,通过鳃耙过滤水中的杂质,然后流到鳃丝上,鳃丝上布满了丰富的毛细血管,能从水中汲取氧气,排出二氧化碳这儿就解决了鱼在水中运动和呼吸的问题 而其他的动物因有毒刺,坚硬的壳,特殊的身体结构而能在水中存活 而水中也生活着一些哺乳类动物,他们因为长期生活在水中,适应了水中的环境,不断地进行进化或者退化,使其自身能够存活上百至上千年 注:海马属于鱼类,它有鱼鳞,有鳃,有鱼鳍所以海马属于鱼类

水生动物对环境的适应论文摘要

水生动物要解决的问题有两个,第一是运动,第二是呼吸水生动物如鱼,靠它的尾鳍控制前进方向,靠躯干摆动产生前进的动力;它的背鳍,胸鳍,腹鳍又保持平衡的作用,臀鳍也有小小的辅助平衡的作用 鱼有鳃,水从鱼口流入,通过鳃耙过滤水中的杂质,然后流到鳃丝上,鳃丝上布满了丰富的毛细血管,能从水中汲取氧气,排出二氧化碳这儿就解决了鱼在水中运动和呼吸的问题 而其他的动物因有毒刺,坚硬的壳,特殊的身体结构而能在水中存活 而水中也生活着一些哺乳类动物,他们因为长期生活在水中,适应了水中的环境,不断地进行进化或者退化,使其自身能够存活上百至上千年 注:海马属于鱼类,它有鱼鳞,有鳃,有鱼鳍所以海马属于鱼类

海洋动物可以主动吸收或排出离子高盐:体表覆鳞片或膜阻止失水,盐腺排盐,大量吞入水分低盐:主动排泄多余水分,生理调低离子要求

最佳答案陆生动物如何适应环境 陆地环境与水域环境相比,要复杂得多。陆地气候相对干燥,与此相适应,陆生动物一般都有防止水分散失的结构。陆地上的动物不受水的浮力作用,一般都具有支持躯体和运动的器官,用于爬行、行走、跳跃、奔跑、攀援等多种运动方式,以便觅食和避敌。除蚯蚓等动物外,陆地生活的动物一般都具有能在空气中呼吸的,位于身体内部的各种呼吸器官。陆地动物还普遍具有发达的感觉器官和神经系统,能够对多变的环境及时做出反应。生活在陆地上的环节动物,如蚯蚓,生活在富含腐殖质的湿润的土囊中,通过肌肉和刚毛的配合使身体蠕动,以植物的枯叶,朽根和其他有机物为食。身体分节可以使蚯蚓的躯体运动灵活。它没有肺与气管,呼吸要靠能分泌黏液、始终保持湿润的体壁来完成。蚯蚓的体壁密布毛细血管,空气中的氧气先溶解在体表黏液里,然后渗进体壁,再进入体壁的毛细血管中。体内的二氧化碳也经体壁的毛细血管由体表排出。动物生活需要适宜的温度,蚯蚓不能保持恒定的体温,因此只能生活在温度变化不太大的土囊深层。陆地动物还有哺乳动物。它们体毛光滑柔软,有保温作用;用肺呼吸;心脏分成四个腔,有2条循环途径;体温恒定;有门齿、臼齿,还有犬齿;有发达的脑神经与四肢。陆生动物还有很多很多。但任何生物的形态结构生理功能与它们的生活环境适应。

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