Tip 1: Hoe beweegt de kwallen?

Tip 1: Hoe beweegt de kwallen?



Medusa is een vertegenwoordiger van het coelenterate type,die meer dan 9000 soorten heeft. De meesten van hen komen veel voor in de zeeën. Er zijn beide aangehechte vormen - poliepen en vrij zwevende organismen - kwallen.





Hoe beweegt de kwal zich?


















instructie





1


Alle coelenteraten, inclusief kwallen, zijnmeercellige, tweelaagse dieren. Ze hebben een darmholte van het lichaam en radiale symmetrie. De darmholte communiceert alleen met de omgeving via de orale opening. De processen van de zenuwcellen vormen de zenuwplexus. De darmen leven alleen in water, voornamelijk in de zeeën, leiden een roofzuchtig leven en schieten cellen worden gebruikt om de prooi te vangen en te beschermen tegen vijanden.





2


Het geleiachtige lichaam van een kwal herinnert een paraplu eraan. Aan de onderkant in het midden bevindt zich de mond en langs de randen van het lichaam - mobiele tentakels. De beweging van de kwal in de waterkolom doet denken aan "jet movement": het trekt water in de paraplu, snijdt het vervolgens scherp en gooit het water naar buiten, waardoor de bolle kant naar voren wordt bewogen.





3


Samen met alle kwelduivel kwallen -roofdieren, waarbij het slachtoffer wordt gedood met giftige stekende cellen. In contact met een paar kwallen (bijvoorbeeld een kruis dat in de Japanse zee leeft) kan een persoon worden verbrand.





4


Maar zulke coelmentates als poliepen doen dat nietzweven in het water en zitten roerloos in de kloven van de rotsen. Meestal hebben ze een heldere kleur en een paar korven met korte, dikke tentakels. Mariene poliepen liggen op de loer voor het slachtoffer, blijven op één plek of langzaam langs de bodem bewegen. Ze worden bediend door langzaam bewegende dieren, welke roofdieren worden gevangen door tentakels.





5


Veel mariene coelenteraten vormen kolonies. De jonge poliep, gevormd uit de nier, scheidt zich niet van het maternale organisme, zoals de zoetwaterhydra, maar blijft eraan vastzitten. Al snel begint hij zelf nieuwe poliepen te knagen. In de aldus gevormde kolonie communiceren de darmholten van de dieren met elkaar, en het voedsel dat door een van de poliepen wordt gevangen, wordt door iedereen geabsorbeerd. Vaak zijn koloniale poliepen bedekt met een kalkhoudend skelet.





6


In tropische zeeën in ondiep water kunnen koloniale poliepen dichte nederzettingen vormen - koraalriffen. Deze koloniën, bedekt met een krachtig kalkhoudend skelet, bemoeilijken de navigatie enorm.





7


Vaak vestigen dergelijke koralen zich langs het eilandkusten. Wanneer de zeebodem wordt neergelaten en het eiland wordt ondergedompeld in water, blijven de coeleerbomen aan de oppervlakte groeien. Vervolgens worden daaruit karakteristieke ringen gevormd - atollen.




























Tip 2: Hoe bewegen waterdieren



De zeewereld is erg interessant en divers. Het is onmogelijk om over alle inwoners te weten - hiervoor is er niet genoeg leven. Sommige kenmerken, bijvoorbeeld de bewegingsmogelijkheden van zeedieren, zijn echter zeer interessant om te bestuderen.





Hoe bewegen waterdieren








instructie





1


Een zeester is een van de meest mysterieuze enprachtige dieren. En ze bewegen ten koste van speciale ambulacrale benen, waarop de zuigers zich bevinden. Ze helpen de zeester om zich te beperken tot riffen, rotsen en andere objecten.





2


De zee-egel is de naaste verwantzeesterren en zeer oude dieren. Om zichzelf te behoeden voor gevaarlijke roofdieren, gebruikt hij een enorm aantal flexibele, in staat om de benen te strekken en in te korten. Vanwege het feit dat uitlopers zich aan de uiteinden van deze poten bevinden, kunnen zee-egels langs steile rotsen bewegen, op elke plaats aan de bodem worden bevestigd en voedsel krijgen.





3


Kalmar is de snelste zwemmer in de oceaan. Hij beweegt zijn staart naar voren, zuigt het water onder de vouwmantel en sluit het vervolgens met kracht met kracht door de trechter onder de snavel. De vin wordt gebruikt als een roer en stabilisator, en de tentakels worden gebruikt als een stuurwiel bij hoeken.





4


Verschillende soorten kwallen hebben verschillende manieren van bewegen. Sommigen bewegen met behulp van spiercontractie (jetbeweging), anderen gebruiken kracht van wind of stroming.





5


Octopus - dit zeeschepsel is heel interessantvanwege het feit dat het twee bewegingsmodi heeft. Hij kan op een hard oppervlak kruipen met zijn sukkels op tentakels en kan bewegen door water in de mond te trekken en het achterwaarts door een speciale trechter te duwen.





6


Goloturie of zeekomkommer - deze dieren zijn zeldzaamze bewegen, ze liggen meer "aan hun kant". En om in beweging te komen worden ze geholpen door kleine benen in de vorm van tubuli, door kanalen waarvan holothuria water pompt.





7


Nautilus. Bij deze dieren is de bewegingsmodus niet hetzelfde als die van de rest van de weekdieren, omdat hun poten zijn veranderd: het uiteinde is veranderd in een trechter waardoor ze vrij goed kunnen zwemmen. Zo kruipt de nautilus langs de bodem met behulp van tentakels, of door de diepte van de dip te regelen door de holte van de schaal te vullen met water of gas, langzaam te zwemmen.





8


Skat. De manier van bewegen van deze wezens is erg mooi. Ze bewegen met hun grote vinnen, die doen denken aan vleugels. De pijlstaartrog, drijvend in de zee, lijkt echt op een adelaar die in de lucht zweeft.





9


Krabben bewegen vrij vermakelijk. Ze bewegen snel met hun kleine benen en duwen de klauwen naar voren voor bescherming. Het blijkt dat de krab zijwaarts loopt.





10


Na het bestuderen van de manieren van beweging van sommige marinedieren, je kunt er niet zeker van zijn dat ze behoorlijk divers en interessant zijn. Maar we mogen niet vergeten dat er ook dieren zijn die een immobiele levensstijl leiden. Deze omvatten bijvoorbeeld koralen, oesters en triade.












Tip 3: Waarom een ​​kunstmatige biorobotkwal wordt gemaakt



Wetenschappers van de universiteit van Harvard enHet California Institute of Technology, geleid door professor Keith Parker, heeft een kunstmatige kwal gemaakt. Nanotechnologie wordt al lang gebruikt in de geneeskunde, maar een biorobot genaamd "Medusoid" is 's werelds eerste kunstmatige spier, bestaande uit een mengsel van speciale polymeren en spiervezels van de rat.





Waar is de kunstmatige biorobotkwal voor?







Gemaakt door wetenschappers uit de VS, kunstmatige spieris gemaakt van polydimethylsiloxaan en hartweefselcellen van een gewone rat. De mechanische eigenschappen van de biorobot zijn het dichtst bij de mesogel van kwallen. De diameter van de gecreëerde spier is minder dan één centimeter. In dit geval herhaalt het quasi-organisme in zijn vorm nauwkeurig de contouren van jonge individuen van oren aurelia (Aurelia aurita). De medusoïde, geplaatst in een elektrisch geleidende zoutoplossing, kan bewegen met straalmotoren. Wanneer pulserende elektrische ontladingen worden toegepast, begint het quasi-organisme gelijktijdig de laag spiercellen samen te trekken en recht te trekken vanwege de elasticiteit van het ingebouwde polymeer tijdens de pauze die optreedt tussen de ontladingen. Biorobot simuleert volledig de techniek van beweging van een echte kwal, die in natuurlijke omstandigheden voor één reductie in de ruimte beweegt met 0.6-0.8 van de lengte van zijn eigen lichaam. Bovendien slaagden wetenschappers erin om de mechanica van vloeiende beweging volledig te reproduceren. Alle ontwikkelingen van wetenschappers zijn gericht op het creëren van een kunstmatig model van hartweefsel. Met behulp van een biorobot kun je het principe van het functioneren van de cellen van de hartspier begrijpen en kunstmatige hartkleppen maken, die in de toekomst niet verbonden hoeven te zijn met bronnen van elektrische energie. Maar niet alleen voor deze doeleinden, wordt een biorobotkwal gemaakt. De ontwikkeling ervan is ook gericht op het ontwikkelen van de farmacologische industrie door het testen van nieuwe geneesmiddelen en hun effect op de hartspier. Over de behaalde resultaten zijn de onderzoekers niet van plan te stoppen. In de toekomst zullen complexere gedragspatronen worden uitgevonden en gereproduceerd. De kwal zal gedwongen worden om in de gegeven richting te bewegen. Hiervoor wordt een speciaal apparaat ingebouwd in de bio-robot, die op de omgeving reageert.









Tip 4: Hoe maak je een "Medusa" -lampje met je eigen handen



Natuurlijk had iedereen dat gevoeler ontbreekt iets. Dit gevoel kan zelfs in het interieur aanwezig zijn. In dit geval zijn er allerlei ambachten die een stijl uit uw kamer volledig aanvullen.





Hoe maak je een lamp "Medusa" met je eigen handen








Je hebt nodig




  • - een glazen lampenkap in de vorm van een koepel;
  • - Acrylverf;
  • - stoffen organza;
  • - tapes;
  • - Borstel;
  • - lijmpistool;
  • - schaar.




instructie





1


We nemen de schaar en we knippen de details uit de organzade vorm van driehoeken - ze zullen de rol van tentakels van kwallen spelen. Hun lengte hangt af van de hoogte van de lampenkap. Nadat de driehoeken klaar zijn, knippen we de stroken uit de decoratieve linten. Voeg aan het einde van deze procedure alle details bij elkaar zodat een paar tentakels worden gevormd.




Hoe maak je een lamp "Medusa" met je eigen handen





2


Tentakels van de stof worden aangebracht aan de binnenkant van de lampenkap en zorgvuldig gelijmd met een zelfklevend pistool.




Hoe maak je een lamp "Medusa" met je eigen handen





3


Op de lampenkap moet je schetsen maken in de vorm 4bloemblaadjes. Vervolgens tekenen we met behulp van acrylverf het resulterende patroon langs de contour. Vergeet niet dat wanneer u een glazen lampenkap gebruikt, u een speciale verf op het glas moet gebruiken.




Hoe maak je een lamp "Medusa" met je eigen handen





4


Geef de acrylverf de tijd om te drogen. Lamp "Medusa" is klaar!




Hoe maak je een lamp "Medusa" met je eigen handen