Главный признак подтипа Craniata.
Наличие черепа, защищающего головной мозг.
Главный отличительный признак бесчелюстных позвоночных.
Отсутствие челюстей.
Какие современные животные относятся к круглоротым?
Миноги и миксины.
Чем покрыто тело миноги?
Голой кожей без чешуи.
Как называется личинка миноги?
Пескоройка (Ammocoetes).
Сколько отделов головного мозга выделяют у позвоночных?
Пять отделов.
Какая особенность обонятельной системы характерна для бесчелюстных?
Непарная ноздря.
Где обитают миксины?
На морском дне.
Какую функцию выполняет слизь на теле миноги?
Защиту кожи и осморегуляцию.
Какой тип питания характерен для личинки миноги?
Фильтрационное питание.
Почему появление внутреннего скелета у позвоночных стало ключевым эволюционным преимуществом по сравнению с наружным скелетом беспозвоночных?
Внутренний скелет растёт вместе с организмом, обеспечивает большую подвижность, позволяет увеличивать размеры тела и защищает центральную нервную систему.
Почему сочетание сохранённой хорды и отсутствия парных плавников определяет характер локомоции бесчелюстных?
Гибкая хорда и отсутствие парных плавников приводят к угреобразному типу движения, эффективному при жизни в иле и прикреплении к субстрату.
Почему круглоротых считают примитивными позвоночными, несмотря на наличие у них специализированных адаптаций?
Они сохраняют древние признаки (отсутствие челюстей, хорда), но при этом развили вторичные адаптации, связанные с паразитизмом и донным образом жизни.
Как особенности покровов и формы тела миноги связаны с её способом питания?
Голая слизистая кожа снижает трение и защищает от бактерий, а вытянутая форма тела облегчает прикрепление к хозяину и удержание позиции.
Почему разделение дыхательной и пищеварительной трубок у миноги является важной адаптацией к паразитическому образу жизни?
Это позволяет миноге дышать, не прекращая питания, когда она длительное время прикреплена к хозяину.
Как формирование черепа и позвоночного столба повлияло на тип движения и поведенческую сложность позвоночных?
Обеспечило жёсткую опору для мышц, защиту ЦНС и позволило развить активное направленное движение и более сложное поведение.
Почему отсутствие челюстей у бесчелюстных ограничило их конкурентоспособность в палеозое?
Отсутствие челюстей исключало активный захват и переработку пищи, ограничивая типы питания и снижая эффективность по сравнению с челюстноротыми.
Почему круглоротых нельзя рассматривать как прямых предков современных челюстноротых?
Потому что они являются боковой, специализированной ветвью эволюции, сохранившей примитивные признаки, но развившей собственные адаптации.
Почему отсутствие чешуи у миноги не является эволюционным недостатком?
Потому что слизистая кожа выполняет защитную функцию, снижает трение и способствует осморегуляции, что важно для паразитического образа жизни.
Почему двухкамерное сердце миноги остаётся эффективным при относительно активном образе жизни?
Из-за замкнутой кровеносной системы, активной вентиляции жабр и относительно низких энергетических потребностей.
Почему появление пяти отделов головного мозга считается ключевым ароморфозом позвоночных, а не просто увеличением объёма нервной ткани?
Потому что произошло функциональное разделение нервных центров, обеспечившее специализацию, координацию движений и усложнение поведения.
Почему сохранение хорды у бесчелюстных можно рассматривать одновременно как примитивный и адаптивный признак?
Примитивный — как древний признак хордовых; адаптивный — как гибкий осевой скелет, эффективный для угреобразного движения и жизни в иле.
Какие морфологические признаки миног подтверждают их более прогрессивный уровень организации по сравнению с миксинами?
Наличие зачатков позвоночных дуг, развитых глаз, строго фиксированного числа жаберных мешков и более сложной организации органов чувств.
Как строение присасывательной воронки и языка-сверла отражает специализацию миноги к паразитизму?
Они обеспечивают надёжное прикрепление к хозяину и эффективное повреждение тканей для питания кровью.
Как сочетание слабого мозжечка и развитого обоняния отражает экологическую нишу миноги?
Слабая координация движений компенсируется ориентацией по химическим сигналам, что эффективно в мутной воде и при паразитизме.