Нервная система членистоногих кратко

Обновлено: 04.07.2024

22. Нервная система членистоногих

Такой тип строения ассоциативных центров универсален для различных позвоночных и беспозвоночных животных. Он позволяет
оптимально организовать обработку распределённых потоков разнородных сигналов от специализированных сенсорных центров. Когда какой-либо отдел мозга позвоночных или ганглиев беспозвоночных специализируется на сложных анализаторных/ассоциативных функциях, он всегда формирует стратифицированные структуры (Беклемишев, 1964)

Грибовидные тела не имеют прямых связей с анализаторами. Только сигналы, предварительно обработанные в зрительных, вкусовых, обонятельных или соматических центрах, попадают в грибовидные тела. В них собирается и сравнивается уже интегрированная информация от внутренних и внешних рецепторов. Сравнение разнородных воздействий позволяет выбрать приоритетное и запустить максимально адекватную
программу поведения. Программ довольно много и они могут модифицироваться в зависимости от возникающих обстоятельств. Однако принципиальным изменениям они, как правило, не подвергаются.

Адекватность выбора программы поведения грибовидными телами — залог успеха или выживания конкретной особи. Для оптимального выбора принципиально важна предельная точность оценки внешних и внутренних сигналов, поэтому органы чувств многих беспозвоночных достигли феноменальной чувствительности, несопоставимой с возможностями позвоночных животных. В основе дистантной чувствительности
беспозвоночных лежат зрение, обоняние, механорецепция и различные формы слуховой чувствительности. В соответствии с развитием рецепторных систем различается и морфология головных ганглиев. К протоцеребруму относятся и грибовидные (стебельчатые) тела.

Протоцеребрум представляет собой зрительный центр, расположенный рострально (см. рис. II-7, ж; рис. II-8, г).
Дейтоцеребрум представляет собой хеморецепторный центр, в котором есть представительство обонятельных антенн (см. рис. II-7, з). Это представительство может различаться в десятки раз по объёму нервных
клеток.

Однако если антенны у многих ночных бабочек имеют площадь поверхности примерно в 700 раз больше, чем у дневных, то различия по объёму дейтоцеребрума намного меньше. Тем не менее у хелицеровых вместе с редукцией антенн практически исчезает и дейтоцеребрум. Трито- церебрум выражен далеко не так хорошо, как два предыдущих отдела. Он связан преимущественно с работой нервов, иннервирующих верхнюю губу (см. рис. II-7, и). Поскольку ротовой аппарат членистоногих крайне изменчив, тритоцеребрум часто морфологически не выражен.
Подглоточный ганглий у всех членистоногих хорошо развит. Он иннервирует ротовые придатки и слюнные железы.

Этот общий план строения членистоногих был бы неполным без упоминания об нейроэндокринной системе. Основным центром секреции нейрогормонов у насекомых является нейрогемальный орган (см. рис. II-8, г). Это традиционное название в современной литературе несколько трансформировано. Под нейрогемальным органом понимают не всю гормональную часть головных ганглиев, а только его запасающий участок.
Гормональный комплекс расположен позади головных ганглиев и состоит из нескольких отделов. Большую часть этого комплекса составляет кардиальное тело, которое включает в себя железистую (секреторную) и запасающую части. В первой происходит синтез гормонов, а во второй — их накопление и по мере необходимости выделение. Кроме кардиального тела, к нейроэндокринным органам относят и небольшой парный ганглий,
называемый прилежащим телом. Он связан нервными волокнами как с кардиальным запасающим телом, так и с протоцеребрумом. Из ганглиев нейроэндокринного комплекса гормоны выделяются непосредственно в кровь или действуют опосредованно, влияя на эндокринные органы.
Примером может служить проторакальная железа, активность которой регулируется проторакотропным гормоном, выделяемым кардиальным телом. Эта железа выделяет экдизон, который регулирует начало линьки.

Примером прямого действия нервной системы на периферические органы является синтез диуретического гормона. Он синтезируется нейросекреторными клетками головных ганглиев и накапливается в запасающей части эндокринного отдела. Выделяясь из кардиального тела, он стимулирует выделение мочевины мальпигиевыми сосудами.
Нейрогормонов у членистоногих определено достаточно много, что вполне соответствует нашим представлениям о детерминационном принципе организации поведения животных этой группы. Её суть сводится к запуску определённой программы поведения в зависимости от состояния
организма или окружающей среды. При такой организации выбора стратегической направленности поведения гормональная регуляция является простым и эффективным способом управления всем организмом животного.

Если летающее насекомое отправляется в полёт, то вырабатывается адипокинетический гормон. Он мобилизует липиды организма как источник энергии для обеспечения полёта. Такой способ управления организмом построен на принципах обратной связи и по сути ничем не отличается от гормональной регуляции у млекопитающих.
Головные ганглии у членистоногих расположены над пищеварительной трубкой и соединены с подглоточным ганглием при помощи парных комиссур (см. рис. II-7; II-8). Подглоточный ганглий весьма разнообразен как по размерам, так и по клеточному составу. Даже у речного рака качественное разнообразие типов нейронов подглоточного ганглия сопоставимо с мозговыми структурами млекопитающих (см. рис. II-7, л).
От подглоточного ганглия начинаются отростки нейронов, иннервирующие ростральный участок пищеварительной трубки и ротовые придатки.

Концентрация головных и туловищных ганглиев членистоногих шла различными путями. Самым общим принципом стали укорочение комиссур и слияние ганглиев правой и левой стороны тела (см. рис. II-7, а- в). Этот процесс может сопровождаться рострокаудальным уменьшением количества нервных сегментов. В конечном счёте может происходить полная интеграция брюшной нервной цепочки до двух или одного анатомического центра: головных и грудных ганглиев. Среди насекомых своеобразным венцом совершенства организации такого типа являются двукрылые (Diptera). B этом отряде, как правило, брюшные нервные ганглии отсутствуют (см. рис. II-7, б). У десятиногих раков (Decapoda) хорошо выражены только головной и торакальный ганглии. При этом относительная длина продольных комиссур существенно меньше, чем у насекомых.

Однако латеромедиальное и каудоростральное слияние ганглиев может приводить к своеобразному строению нервной системы членистоногих и сходных с ними групп. Примером могут служить свободноживущие веслоногие ракообразные (Copepoda, Calanoida) (см. рис. II-7, г). Их головные и туловищные нервные ганглии сливаются в непрерывную структуру, которая мало напоминает нервную цепочку. Это связано с тем,
что у этих в основном мелких (1–6 мм) ракообразных голова сливается с грудью, а поведение очень незатейливо. Находясь в толще воды, они являются специализированными фильтраторами. В этой группе ракообразных сердце стало редкостью, а полостные жидкости передвигаются под механическим воздействием кишечника. Жабры обычно отсутствуют, а газообмен осуществляется через всю поверхность
тела. Об уровне специализации веслоногих ракообразных говорит то, что края их жующих ротовых пластинок усилены кремниевыми соединениями, не встречающимися у других высших членистоногих. Надо отметить, что нервная система свободноживущих веслоногих ракообразных намного сложнее, чем у представителей этой группы, питающихся придонными осадками или ведущих паразитический образ жизни. Для последних
характерно упрощение организации и уменьшение размеров всей нервной системы.

Самая высокая концентрация нервных ганглиев у ракушковых ракообразных (Ostracoda) (см. рис. II-7, д). Эти рачки обычно небольшого размера, у них утрачена сегментация. Тело рачка обычно заключено в двустворчатую хитинизированную и кальцифицированную раковину. Раковина часто может закрываться, а снаружи появляются только конечности. Биология этих ракообразных очень разнообразна. Среди них встречаются как фильтраторы, так и настоящие хищники. Они могут обитать и в морском грунте, и на суше, что говорит о всем организмом животного. Если летающее насекомое отправляется в полёт, то вырабатывается адипокинетический гормон. Он мобилизует липиды организма как источник энергии для обеспечения полёта. Такой способ управления организмом построен на принципах обратной связи и по сути ничем не отличается от гормональной регуляции у млекопитающих.

Головные ганглии у членистоногих расположены над пищеварительной трубкой и соединены с подглоточным ганглием при помощи парных комиссур (см. рис. II-7; II-8). Подглоточный ганглий весьма разнообразен как по размерам, так и по клеточному составу. Даже у речного рака качественное разнообразие типов нейронов подглоточного ганглия сопоставимо с мозговыми структурами млекопитающих (см. рис. II-7, л).
От подглоточного ганглия начинаются отростки нейронов, иннервирующие ростральный участок пищеварительной трубки и ротовые придатки. Контроль потребляемой пищи является одним из ключевых процессов, что отражается и на размерах этого нервного центра. Позади подглоточного нервного ганглия лежит нервная цепочка, состоящая из раздельных или интегрированных ганглиев (см. рис. II-7, а-д). Половая система обычно иннервируется группой объединённых ганглиев в конце тела.

Концентрация головных и туловищных ганглиев членистоногих шла различными путями. Самым общим принципом стали укорочение комиссур и слияние ганглиев правой и левой стороны тела (см. рис. II-7, а-в). Этот процесс может сопровождаться рострокаудальным уменьшением количества нервных сегментов. В конечном счёте может происходить полная интеграция брюшной нервной цепочки до двух или одного анатомического центра: головных и грудных ганглиев. Среди насекомых своеобразным венцом совершенства организации такого типа являются двукрылые (Diptera). B этом отряде, как правило, брюшные нервные ганглии отсутствуют (см. рис. II-7, б). У десятиногих раков (Decapoda) хорошо выражены только головной и торакальный ганглии. При этом относительная длина продольных комиссур существенно меньше, чем у насекомых.

Однако латеромедиальное и каудоростральное слияние ганглиев может приводить к своеобразному строению нервной системы членистоногих и сходных с ними групп. Примером могут служить свободноживущие веслоногие ракообразные (Copepoda, Calanoida) (см. рис. II—7, г). Их головные и туловищные нервные ганглии сливаются в непрерывную структуру, которая мало напоминает нервную цепочку. Это связано с тем, что у этих в основном мелких (1–6 мм) ракообразных голова сливается с грудью, а поведение очень незатейливо. Находясь в толще воды, они являются специализированными фильтраторами. В этой группе ракообразных сердце стало редкостью, а полостные жидкости передвигаются под механическим воздействием кишечника. Жабры обычно отсутствуют, а газообмен осуществляется через всю поверхность тела. Об уровне специализации веслоногих ракообразных говорит то, что края их жующих ротовых пластинок усилены кремниевыми соединениями, не встречающимися у других высших членистоногих. Надо отметить, что нервная система свободноживущих веслоногих ракообразных намного сложнее, чем у представителей этой группы, питающихся придонными осадками или ведущих паразитический образ жизни. Для последних характерно упрощение организации и уменьшение размеров всей нервной системы.

Самая высокая концентрация нервных ганглиев у ракушковых ракообразных (Ostracoda) (см. рис. II-7, д). Эти рачки обычно небольшого размера, у них утрачена сегментация. Тело рачка обычно заключено в двустворчатую хитинизированную и кальцифицированную раковину.
Раковина часто может закрываться, а снаружи появляются только конечности. Биология этих ракообразных очень разнообразна. Среди них встречаются как фильтраторы, так и настоящие хищники. Они могут обитать и в морском грунте, и на суше, что говорит о высокой адаптивности их нервной системы. Надо отметить, что у этих ракообразных встречается как партеногенетическое, так и половое размножение. Их половые органы крайне сложны в строении и использовании. Самцы должны ввести свой половой аппарат под панцирь самки и только потом выпустить сперматозоиды в защищённую полость.

После оплодотворения самка обычно откладывает яйца в какое-либо укрытие. Ракушковые ракообразные проявляют своеобразную заботу о потомстве, поскольку оплодотворённые яйца могут развиваться до вылупления под раковиной матери. Все половые процессы у ракушковых ракообразных невероятно затруднены тем, что у многих видов длина сперматозоидов в несколько раз больше длины тела. Так, у представителей
рода Pontocypris сперматозоид в 8 раз длиннее тела взрослой особи и достигает 6 мм. Ракушковые ракообразные являются своеобразными сексуальными рекордсменами, поскольку и относительные, и абсолютные размеры их сперматозоидов не имеют аналогов среди животных.
Таким образом, у членистоногих и сходных с ними групп мы видим значительное разнообразие анатомического строения брюшной нервной цепочки и головных ганглиев. Однако они вписываются в общий архетип и обеспечивают сложное инстинктивное поведение. Поведение свободноживущих форм как при лестничной нервной системе, так и при единственном цереброторакальном ганглии существенно не различается. В обоих случаях мы видим многоступенчатые инстинкты, заботу о потомстве, сложное пищевое и половое поведение. Структурная организация головных ганглиев и брюшной нервной цепочки даёт идеальную возможность для создания универсальной системы с запрограммированным, но адаптивным поведением.

Брюшной нервной цепочкой далеко не исчерпываются варианты строения нервной системы беспозвоночных. Существует множество групп этих животных, достойных рассмотрения как с позиций строения нервной системы, так и в связи со сложностью поведения. Весьма демонстративна организация моллюсков (Mollusca). У этих беспозвоночных встречаются самые контрастные формы строения нервной системы с невероятным
разнообразием поведения. У моллюсков известны примитивнейшие нервные системы, состоящие из нескольких асимметричных ганглиев или вообще без них. Такой тип нервной системы характерен для малоподвижных или прикреплённых животных, и среди моллюсков есть настоящие рекордсмены. Самое крупное неподвижное животное на этой планете — тридактна (T. gigas) достигает вместе с раковиной массы более 200 кг. Хорошо известны и свободноживущие брюхоногие (Gastropoda) и головоногие (Cephalopoda) моллюски со сложным инстинктивным поведением и способностью решать сложные экспериментальные задачи, не встречающиеся в естественных условиях обитания.

У беспозвоночных животных нейроны собраны в ганглии, поэтому у членистоногих нервная система представлена в виде узлов. Она имеет сходные черты с ЦНС кольчатых червей и состоит из головного мозга, коннективы, брюшной цепочки. В биологии встречаются организмы с отдельными ганглиями или целыми центрами, например, подглоточный орган контролирует работу пищевода и слюнных желез.

Нервная система членистоногих

Пауки и насекомые

К членистоногим относятся несколько классов, включая паукообразных, насекомых, ракообразных. У крабов, в отличие от человека и других типов животных, нервная система образовывается из двух отделов: мозг и грудная область. Ракушковые и веслоногие раки имеют узловые цепочки, которые пронизывают только органы пищеварения.

Центральная нервная система (ЦНС) у паукообразных имеет четкую структуру, сконцентрированную в один узел. За счет особенностей строения тела у скорпионов ганглии растянулись вдоль тела. Максимальное их количество размещено в грудном отделе и в брюшине. Если рассмотреть ЦНС у сольпуг, только один узел находится в брюшной области. У клещей отсутствуют четкие границы между мозгом и центральным отделом.

Головной мозг у насекомых

Головной мозг у насекомых представлен в виде трех отделов. Они выполняют разные функции. Наиболее развитым считается мозг у пчел, муравьев, термитов. За работу ротовых конечностей отвечает подглоточная ганглия.

Части брюшной цепочки:

  • 3 узла в области грудины;
  • 11 брюшных узлов.

У взрослых особей насчитается до 8 узлов. Насекомые отличаются от других классов наличием симпатических нервов, отвечающих за выработку нейрогормонов.

Черви и раки

Кольчатые черви имеют схожую с раками ЦНС. Она состоит из головного парного мозга, коннективов окологлоточного типа, стволов с узлами во всех сегментов. Подобная примитивная нервная система развита у жаброногих. Отличительная черта — наличие двух брюшных стволов, отставленных друг от друга.

Сложнее строение ЦНС у раков. Если кратко, нервная система у ракообразных изменялась в двух направлениях:

Нервная система у ракообразных

  1. Сближение брюшных стволов. Левый и правый узлы слились, поэтому поперечные комиссуры исчезли. О парном развитии брюшного ствола свидетельствуют двойные продольные перемычки, расположенные между узлами соседних сегментов. Подобная эволюция привела к образованию брюшной нервной цепочки (НЦ).
  2. Продольное размещение НЦ. За счет слияние некоторых частей тела сблизились ганглии в продольном направлении. Постепенно произошло укорачивание продольных стволов. Узлы из разных сегментов слились между собой.

Речной рак состоит из 18 частей, кроме ГМ. Мозг иннервирует антенны и антеннулы. Это привело к формированию подглоточного узла. Он состоит из ганглиев, которые отвечают 6 парам ротовых и ногочелюстных конечностей, 5 грудным и 6 брюшным узлам.

Строение крабов

У крабов хорошо развит головной мозг. В систему входит и грудная масса, образованная путем слияния нервных брюшных узлов. Аналогичное строение наблюдается у веслоногих и ракушковых раков. особенность системы — компактность. Ганглии пронизаны каналом органов ЖКТ. Мозг имеет сложную структуру:

У членистоногих ГМ типа протоцеребрум

  1. Наличие нескольких долей.
  2. С ГМ сливаются узлы из сегмента двух антенн. Это приводит к образованию еще одного отдела мозга.

Если у членистоногих ГМ типа протоцеребрум, к органам зрения направляются соответствующие нервы. Отдельный узел формируют ганглиозные скопления нейронов. Для раков характерен иннервирующий кишечник.

В отличие от крабов, нервная система у раков включает в себя непарный симпатический нерв и церебральный отдел.

Еще одна отличительная черта системы у раков — наличие специальных клеток, выделяющих гормоны нейросекреты. Им свойственно поступать в гемолимфу, оказывая прямое влияние на отдельные органы, процесс обмена веществ, линьку, метаморфоз (процесс преобразования строения клеток). Нейросекреторные органеллы размещены в разных частях тела.

Важная роль отведена клеткам, которые образуют узлы по ходу зрительного нерва. Выделяемый секрет поступает по отросткам в синусовую железу, а затем в гемолимфу.

В отличие от членистоногих, НС у человека состоит из центральной и периферической систем. За счет функциональной совокупности разных структур обеспечивается взаимосвязанная регуляция деятельности внутренних органов и систем. Нервная система связывает в одно целое двигательную, чувствительную и регуляторную активность.

Гипнотерапевт Ракитский считает, с помощью гипноза можно настроить процессы саморегуляции. У членистоногих разные формы организации узлов не сказываются их на поведении. Сложный инстинкт наблюдается у общественных насекомых и ракообразных с брюшной цепочкой, состоящей из разных сегментов.

К членистоногим относится более 1 млн. видов. Обилие форм объясняется хорошей приспособленностью членистоногих к жизни во всех средах обитания. Этому способствовало появление ароморфозов и идиоадаптаций, характерных для членистоногих. Вместе с тем у членистоногих имеется много общих признаков с кольчатыми червями, что указывает на их филогенетическое родство.

Членистоногие - общая характеристика

Признаки членистоногих

Для животных, относящихся к типу членистоногих, характерны следующие признаки:

  • Трехслойность, т.е. развитие трех зародышевых листков у эмбриона;
  • двухсторонняя симметрия тела;
  • неодинаковая членистость тела, выражающаяся в том, что сегменты тела имеют разное строение и выполняют различные функции;
  • слияние сегментов в отделы тела (голову, грудь, брюшко);
  • появление членистых конечностей, представляющих собой многоколенчатый рычаг;
  • дифференциация мышц и появление поперечно-полосатой мускулатуры;
  • наружный хитинизированный скелет, защищающий от внешних вредных воздействий и предназначенный для прикрепления мышц;
  • смешанная полость тела, образующаяся во время эмбрионального развития в результате слияния первичной и вторичной полостей тела;
  • наличие систем органов: пищеварительной, дыхательной, выделительной, кровеносной, нервной, эндокринной, половой.

Строение членистоногих

Пищеварительная система состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего, заканчивающегося анальным отверстием. Средний отдел снабжен пищеварительными железами.

Органы дыхания и выделения. Строение органов дыхания зависит от условий обитания. У водных форм — жабры, способные использовать кислород, растворенный в воде; у наземных — легкие и трахеи, приспособленные к использованию кислорода воздуха. Органы выделения представляют собой видоизмененные метанефридии.

Кровеносная система членистоногих незамкнутая. Сердце расположено на спинной стороне тела. От сердца отходят только главные кровеносные сосуды — аорта и артерии, из которых гемолимфа изливается в синусы, представляющие собой участки смешанной полости тела (миксоцеля), а затем опять возвращается в сердце. Гемолимфа — жидкость, частично соответствующая крови кольчатых червей, а частично — целомической жидкости.

Нервная система так же, как и у кольчатых червей, состоит из надглоточного ганглия, окологлоточных перемычек и брюшной нервной цепочки. Однако у членистоногих следует отметить усложнение этого общего типа строения нервной системы, заключающееся в слиянии нервных узлов, особенно в головном отделе, где образуется так называемый головной мозг.

У типа Членистоногие более прогрессивное, чем у кольчатых червей, развитие центральной нервной системы, в том числе и головного мозга. Это обеспечило сложное поведение этих животных, а также способствовало успешному заселению ими разнообразных мест обитания.

Органы чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания и др.) также хорошо развиты у членистоногих. Кроме нервной системы функцию регуляции выполняют эндокринные железы.

Размножение и развитие членистоногих. За редким исключением членистоногие являются раздельнополыми животными. Они размножаются только половым путем (с оплодотворением или партеногенетически). У членистоногих развитие чаще происходит со сложным метаморфозом.

Значение членистоногих в природе и жизни человека

Наибольшее медицинское и сельскохозяйственное значение имеют три самых богатых представителями класса: Ракообразные, Паукообразные и Насекомые.

Роль членистоногих в природе, круговороте веществ, в биосфере огромна. Велико также их экономическое значение как вредителей и опылителей культурных растений, как животных, употребляемых в пищу, и т.д.

Членистоногие представляют большой медицинский и ветеринарный интерес, так как среди них встречаются паразиты человека, животных, промежуточные хозяева паразитов, переносчики возбудителей различных болезней и ядовитые животные.

Одна из самых важных структур организма животных и человека — нервная система. Членистоногих отличает особое строение, благодаря которому обеспечивается слаженная работа внутренних органов. В этот тип входит 3 вида животных — паукообразные, ракообразные и насекомые. Их система напоминает ту, что присуща кольчатым червям, но у нее есть свои особенности в строении и структуре.

Нервная система членистоногих

Структура системы

Кольчатые черви

Первыми предками членистоногих были кольчатые черви. Но у потомков полость тела смешанная, так как сегменты сливаются еще у зародышей. Ракообразные состоят из трех отделов: головного, грудного и брюшного. В первом сливаются ганглии, из них состоит мозг. Они объединяются также и в других отделах. Именно поэтому у членистоногих количество узлов гораздо меньше числа сегментов тела.

У них нервная система по своему типу является узловой. Есть у нее и другое название — ганглионарная сложная структура. Оно появилось благодаря особенностям строения. Нейронные клетки у членистоногих собраны в многочисленные узлы. Их и называют ганглиями, они отвечают за функционирование определенных внутренних органов.

В состав нервной системы входят:

  • брюшная цепочка;
  • головной мозг;
  • окологлоточные узлы.

Брюшная нервная цепочка у членистоногих представлена двумя параллельными стволами. Головной мозг у них называется надглоточным узлом. А окологлоточное кольцо играет роль коннектива, связующего элемента.

Обычно в каждом отдельном сегменте тела есть свой узел. Но иногда они срастаются и образуют большие центры. Подглоточный узел состоит из сросшихся ганглий. Они контролируют часть пищевода и работу слюнных желез.

У некоторых членистоногих центральная нервная система состоит всего из 2−3 отделов. Отличается она у крабов и раков. У первых ее образуют грудная масса и головной мозг, а у вторых только органы пищеварительной системы.

Особенности ракообразных

Ракообразные обитают в воде. Два первых отдела их тела — головной и брюшной — сливаются в головогрудь. Все сегменты защищены хитиновым покровом. Это толстая оболочка, пропитанная солями кальция.

У ракообразных тело начинается головной челюстью и оканчивается анальной лопастью. Пары конечностей расположены на каждом сегменте. Усики, которые растут на головной челюсти, называются антеннами. Сегменты тела могут отличаться у самок и самцов.

Мужские особи имеют вспомогательный копулятивный аппарат, образованный из конечностей первого и второго отдела. А у самок они редуцированы. Из следующих трех сегментов растут дыхательные ножки. Раки двигают ими около 200 раз за минуту, благодаря чему вода циркулирует в жаберных полостях, а у самок воздух попадает к оплодотворенным яйцам. Конечности шестого сегмента более плотные, они практически срослись с анальной частью и образуют хвостовую лопасть.

Нервная система ракообразных

Для ракообразных характерна брюшная цепочка. Их система состоит из нескольких нервов, взаимосвязанных между собой:

  • зрительный;
  • симпатический;
  • окологлоточный узел.

Парные стволы цепочки приближены друг к другу. Головной мозг разделен на две доли. Каждая из них отвечает за работу антенн и антеннул. От него же отходит и зрительный нерв.

Самым крупным является надглоточный узел. От него отходит подглоточный, а затем брюшные. Они обеспечивают нормальное функционирование пищеварительной системы. Симпатический нерв отвечает за работу кишечника. Организм раков насыщен нейрогормонами. Их выделяют нейросекреторные клетки. Они расположены по всему телу, сосредоточены в разных системах. От головы до хвоста количество нервных узлов сокращается.

Строение паукообразных

У паукообразных сходный тип тела с раками. Первые 2 сегмента у них сливаются в головогрудь. При этом переход к брюшку резкий — граница выражена очень слабо. Пауки отличаются сосущим ротовым аппаратом, усиков у них нет. Ходильные ноги расположены на головогрудном отделе. Конечности на брюшке появляются еще на стадии эмбриона. Но позже они превращаются в паутинные бородавки или легкие.

Паукообразные насекомые

Паукообразные отличаются от других членистоногих. Все системы в их организме четко структурированы. А нервные ганглии у них сливаются в одну массу. Выделяются только скорпионы, так как у них узлы разбросаны по всему телу.

У пауков значительная доля ганглий находится в пределах головогруди. В брюшке расположено только 7 узлов. Нервная система соответствует единому строению, то есть сначала идет головной мозг, а от него все остальные окончания.

Сенокосцы и клещи не имеют четкого разграничения между головогрудью и брюшком. Обе части у них сливаются в один сегмент. Благодаря этому нервы разбросаны у них по всему телу. Сольпуги имеют только один узел в брюшке, остальные расположены в головном отделе.

Нервы насекомых

Насекомые также относятся к членистоногим. Этот тип больше других приспособлен к выживанию в окружающей среде. У них тело разделено на 3 части: голова, грудь и брюшко. На первой есть пара усиков, конечности превращаются в ротовой аппарат, который бывает нескольких типов:

  • сосущий;
  • колющий;
  • смешанный — колюще-сосущий.

Нервная система у насекомых

На трех грудных сегментах находится столько же пар ног. Шесть конечностей позволяют насекомым устойчиво передвигаться по любым поверхностям. Со стороны спины расположены 1−2 пары крыльев. Но у некоторых представителей вида вторая может отсутствовать, так как она преобразуется в жужжальца.

Нервная система у насекомых построена по единому плану, какой присущ и другим членистоногим. Она представлена узлами, проходящими до брюшной цепочки от головного отдела. Наиболее развита она у пчел и муравьев, а также у термитов.

Мозг насекомого состоит из трех разных отделов. Каждый из них отвечает за определенные функции организма. Движение ротовых конечностей зависит от подглоточного узла. В составе брюшной цепочки есть только 3 грудных и около 11 других ганглиев. У взрослой особи может быть до 8 брюшных узла. Симпатические нервы расположены практически в каждом отделе. Они отвечают за производство организмом нейрогормонов.

Система нервных узлов у членистоногих напоминает строение кольчатых червей. В ее состав входит 3 отдела: головной, брюшной и окологлоточные узлы. Хотя каждый класс — раки, паукообразные, насекомые — имеет свои отличия и особенности.

Читайте также: