Comment respirent les poissons ?

Comment respirent les poissons ?

Les vaisseaux sanguins des branchies des poissons absorbent l'oxygène et relâchent du dioxyde de carbone.

Biologie

Mots clés

poisson, respiration, branchies, échange gazeux, expiration, inspiration, oxygène, dioxyde de carbone, opercule, capillaire, animal, vertébrés, biologie

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Scènes

Mouvement respiratoire

  • Inhalation - L'enveloppe des branchies se soulève, la pression dans la cavité des branchies diminue et l'eau s'écoule via la bouche. La membrane est fermée, l'eau ne peut pas entrer dans la cavité par derrière l'enveloppe.
  • Exhalation - L'enveloppe des branchies se referme, la pression dans la cavité augmente. La membrane s'ouvre, la bouche est fermée, l'eau s'écoule donc hors de la cavité par derrière l'enveloppe des branchies.

Inhalation :
- la bouche est fermée
- l'opercule se soulève
- la membrane branchiostège est fermée

Par conséquent, la pression dans la cavité des branchie diminue et l'eau s'écoule à l'intérieur via la bouche.

Exhalation :
- la bouche est ouverte
- l'opercule se referme
- la membrane branchiostège est ouverte

Par conséquent, la pression dans la cavité des branchies augmente et l'eau s'écoule derrière l'opercule.

Le mouvement de l'opercule assure la modification nécessaire de la pression pour que l'eau entre et ressorte. Le mouvement synchronisé de la membrane et de la bouche assure que l'eau s'écoule dans une seule direction.

Branchie

  • branchies - Les organes respiratoires des poissons qui peuvent absorber l'oxygène de l'eau. Elles consistent de lamelles primaires qui retiennent les lamelles secondaires ; cette structure augmente la surface respiratoire du poisson, donc améliore l'efficacité de l'échange gazeux.

Anatomie de la branchie

  • arc de la branchie - Les vaisseaux sanguins qui approvisionnent les branchies s'y trouvent. Les artères, signalées en bleu ici, transportent le sang riche en dioxyde de carbone du corps vers les branchies. Les veines, signalées en rouge, transportent le sang riche en oxygène des branchies vers le corps.
  • lamelle primaire de la branchie
  • lamelle secondaire - Comportent des capillaires, dans lesquels le contenu en dioxyde de carbone du sang est libéré dans l'eau, pendant que l'oxygène est absorbée depuis l'eau.
  • eau riche en oxygène - Entre dans la cavité des branchies via la bouche.
  • eau riche en dioxyde de carbone - S'écoule hors de la cavité des branchies derrière l'opercule.

Échange gazeux

Le sang dans les vaisseaux des branchies et l'eau se déplacent dans des directions opposées. Ainsi, le sang partiellement riche en oxygène rencontre l'eau dont le contenu en oxygène est le plus haut, à partir de laquelle il absorbe l'oxygène additionnel.

Le sang déjà pauvre en oxygène rencontre donc l'eau encore riche en oxygène.

Si la direction du flux sanguin et de l'eau étaient identiques, la concentration en oxygène de l'eau et du sang seraient égales dans la section initiale du vaisseau et le sang transporterait beaucoup moins d'oxygène. Cela est dû au fait que l'eau dont le contenu est déjà faible en oxygène ne pourrait pas transférer plus d'oxygène dans le sang déjà pauvre en oxygène.

Le principe de l'échange à contre-courant est présent dans de nombreuses fonctions vitales comme l'urine et la production de lymphe. Le même principe est utilisé pour la thérapie de remplacement rénal.

Respiration

  • opercule (enveloppe des branchies) - La pression à l'intérieur de la cavité de la branchie diminue lorsque l'enveloppe de la branchie se soulève, et l'eau s'écoule via la bouche. Quand elle se referme, la pression de la cavité augmente, ce qui fait circuler l'eau sous l'enveloppe des branchies.
  • membrane branchiostège - Sert de valve. Assure que l'eau n'entre pas dans la cavité des branchies derrière l'enveloppe des branchies, et seulement par la bouche.
  • bouche - L'enveloppe des branchies se soulève et la bouche est ouverte lors de l'inhalation : l'eau s'écoule dans la cavité des branchies via la bouche. Lors de l'exhalation, la bouche est fermée, l'eau s'écoule donc en dehors derrière l'enveloppe des branchies.

Animation

  • arc de la branchie - Les vaisseaux sanguins qui approvisionnent les branchies s'y trouvent. Les artères, signalées en bleu ici, transportent le sang riche en dioxyde de carbone du corps vers les branchies. Les veines, signalées en rouge, transportent le sang riche en oxygène des branchies vers le corps.
  • lamelle primaire de la branchie
  • lamelle secondaire - Comportent des capillaires, dans lesquels le contenu en dioxyde de carbone du sang est libéré dans l'eau, pendant que l'oxygène est absorbée depuis l'eau.
  • eau riche en oxygène - Entre dans la cavité des branchies via la bouche.
  • eau riche en dioxyde de carbone - S'écoule hors de la cavité des branchies derrière l'opercule.
  • branchies - Les organes respiratoires des poissons qui peuvent absorber l'oxygène de l'eau. Elles consistent de lamelles primaires qui retiennent les lamelles secondaires ; cette structure augmente la surface respiratoire du poisson, donc améliore l'efficacité de l'échange gazeux.
  • Inhalation - L'enveloppe des branchies se soulève, la pression dans la cavité des branchies diminue et l'eau s'écoule via la bouche. La membrane est fermée, l'eau ne peut pas entrer dans la cavité par derrière l'enveloppe.
  • Exhalation - L'enveloppe des branchies se referme, la pression dans la cavité augmente. La membrane s'ouvre, la bouche est fermée, l'eau s'écoule donc hors de la cavité par derrière l'enveloppe des branchies.

Narration

L'enveloppe des branchies se soulève lorsque le poisson ouvre la bouche lors de l'inhalation. La pression dans la cavité des branchies diminue donc, et l'eau s'y écoule via la bouche. L'eau ne peut entrer dans la cavité que par la bouche, car la membrane sert de valve qui empêche l'eau d'entrer par derrière l'enveloppe des branchies.

La bouche est fermée, et l'enveloppe des branchies se referme lors de l'exhalation. Cela engendre une augmentation de la pression dans la cavité des branchies, ce qui fait s'écouler l'eau via la membrane des branchies ouverte.

En résumé, lors de l'inhalation, la bouche est ouverte, l'enveloppe des branchies se soulève, pendant que la membrane des branchies et fermée; et lors de l'exhalation, la bouche est fermée, l'enveloppe des branchies se ferme, pendant que la membrane des branchies est ouverte.

Les branchies sont les organes respiratoires des poissons. L'arc des branchies fait place aux lamelles primaires qui retiennent les lamelles secondaires. Cette structure augmente la surface respiratoire des poissons, donc améliore l'efficacité de l'échange gazeux.

Les lamelles secondaires contiennent des capillaires. Le dioxyde de carbone contenu dans l'eau qui entre dans la branchie est plus faible que la quantité présente dans le sang, alors que le contenu en oxygène est plus élevé. Pour cette raison, l'échange gazeux se déroule; le sang libère du dioxyde de carbone et absorbe de l'oxygène.

Le principe de l'échange à contre-courant a un rôle essentiel dans l'échange gazeux. Le sang et l'eau se déplacent dans des directions opposées, donc le sang partiellement riche en oxygène rencontre l'eau au contenu en oxygène élevé, à partir de laquelle il absorbe l'oxygène additionnel. Pendant ce temps, le sang qui a déjà libéré un pourcentage de son dioxyde de carbone rencontre de l'eau dont le contenu en dioxyde de carbone est plus faible, vers laquelle il transfère le dioxyde de carbone additionnel.

Les poissons se servent aussi de leur peau comme organe respiratoire supplémentaire.

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