Лягушковый сом

Перед нами лягушковый сом (Clarias batrachus), среднего размера (до полуметра) рыба, живущая в пресных водоемах тропической Азии от Индии до Филиппин. Это типичный представитель семейства клариевых сомов (Clariidae), включающего 14 родов. В замечательном справочнике Тима Берры (Tim Berra) «Freshwater fish distribution» указано, что клариевые сомы распространены на огромном пространстве Африки и Южной Азии, от Сенегала до острова Сулавеси и от ЮАР до Турции.

По-английски семейство Clariidae называется air-breathing catfishes, или walking catfishes, то есть или «сомы, дышащие воздухом», или «сомы ходящие». И то и другое соответствует действительности. У клариевых сомов есть органы воздушного дыхания, и по крайней мере часть из них регулярно выходит на сушу, где сомики могут не только передвигаться, но и питаться (см. Сомик показал, как первые позвоночные осваивали сушу, «Элементы», 17.04.2006). Некоторые клариевые сомы попутно приобрели угревидную форму тела, но это касается далеко не всех. Лягушковый сом, например, сохранил обычный «сомовий» облик. По суше он ползает, опираясь на укрепленные сильно развитыми шипами грудные плавники и помогая себе хвостом.

Еще в 1960-х годах лягушковый сом прижился в штате Флорида. Самое интересное, что во Флориде все особи, первоначально выпущенные либо каким-то образом сбежавшие в природу из аквариумной культуры, были альбиносами. Но альбиносы слишком заметны для всевозможных хищников, поэтому в природных водоемах у сомов очень быстро (пишут, что в течение двух–трех лет) прошел отбор и преобладающей стала естественная окраска — темная. К 1980-м годам клариасы уже жили чуть ли не во всех водоемах южной части Флориды. Это хороший пример успешного инвазивного вида (см. Жаба-ага так расплодилась в Австралии, что головастикам пришлось освоить каннибализм, «Элементы», 06.09.2021). В других штатах этот сом тоже попадается, но, судя по всему, его расселение на север ограничено климатом. Зато жители Флориды то и дело встречают лягушковых сомов не только в водоемах, но и на суше: например, сомы имеют обыкновение регулярно пересекать асфальтовые дороги.

Передвигающийся по суше сом во Флориде

Клариас сыграл заметную роль в понимании того, как и зачем у позвоночных появился второй круг кровообращения. Эта проблема уже обсуждалась на «Элементах» (см. У латимерии найдены легочные артерии, «Элементы», 19.08.2024). Напомним, о чем идет речь. По пути от сердца до органов-потребителей кровь у рыб проходит через несколько (обычно 4–5) пар артериальных дуг, которые расположены в стенке тела между жаберными щелями. Именно в капиллярных системах жаберных дуг кровь отдает в воду углекислый газ и обогащается кислородом, то есть превращается из венозной в артериальную. Затем эта кровь собирается в корни спинной аорты и расходится по телу: по сонным артериям вперед (в голову), а по спинной аорте назад (в туловище).

Если животное дышит жабрами, эта система всем хороша. Но если к ней добавляются легкие, то возникает проблема. Легкие, судя по всему, возникли на основе зачатков жаберных мешков, которые находились позади от всех жабр (примерно на уровне сердца). В результате легкие расположены так, что подвести к ним сосуды можно только от самой задней артериальной дуги. Эволюция этого «не предвидела». И возникла очень сложная ситуация. Если бы легкие были подключены к кровеносной системе по той же схеме, что и жабры, то кровь, получившая кислород в легких, попадала бы в самую заднюю артериальную дугу и из нее — в спинную аорту. Таким образом, вся артериальная кровь от легкого шла бы в туловище, а голова (которая снабжается от передних артериальных дуг) не получала бы ее вовсе. Ну и зачем нужен такой орган воздушного дыхания, который в критической ситуации оставит головной мозг без кислорода? Поэтому в реальности, у двоякодышащих рыб и у наземных позвоночных, легкое подключено к кровеносной системе принципиально иначе. Артериальная кровь, прошедшая через легкое, возвращается по легочной вене в сердце, а уже оттуда распределяется по всему телу.

Схема жаберно-легочного кровообращения рыбы

Схема жаберно-легочного кровообращения рыбы, обладающей легкими. Голубым цветом показана венозная кровь, красным — артериальная. Венозная кровь вытекает из сердца по брюшной аорте, ее дальнейший путь легко проследить. Превращение венозной крови в артериальную происходит в жаберных (или легочных) капиллярах, которые тут не изображены, но подразумеваются. Стрелки обозначают направление движения крови в малом круге. Обратим внимание, что легочная артерия отходит от выносящей жаберной артерии, которая при полном насыщении кислородом в жабрах несет артериальную кровь. Это означает, что в случае, когда жабры работают на полную мощность, легкое не функционирует. Оно начинает работать и давать организму дополнительный кислород только тогда, когда в окружающей воде (и, соответственно, в жабрах) кислорода не хватает. Рисунок по Эдвину Стивену Гудричу из книги Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев, 1979. Зоология позвоночных (с изменениями)

Это, в свою очередь, вызывает множество проблем. Дело в том, что у «обычных» рыб через сердце проходит только венозная кровь. А теперь она становится смешанной. Тем самым нарушается схема разделения потоков крови, выработанная у водных позвоночных. Смешивание крови имеет множество побочных эффектов. С одной стороны, снижается энергетическая ценность крови, которая доставляется ко всему телу: ведь эта кровь теперь не чисто артериальная, а смешанная. С другой стороны, эффективность газообмена в жабрах тоже снижается из-за обратной проблемы: вместо чисто венозной крови в жаберные капилляры теперь попадает смешанная кровь, до какой-то степени уже насыщенная кислородом, а значит, она меньше кислорода получит из воды. Все эти проблемы приходится решать, вырабатывая сложные механизмы разделения крови, что мы и видим уже у двоякодышащих рыб (особенно у протоптера и лепидосирена). Эти механизмы бывают достаточно совершенными. Но если бы не смешивание крови, они вообще не были бы нужны. У рептилий, например, никакого жаберного дыхания давно уже нет, но проблема смешивания артериальной и венозной крови сохраняется у них по инерции, в качестве наследия от рыбьих предков. Из современных животных только птицы и млекопитающие решили эту проблему полностью, фактически разделив сердце надвое — на левую артериальную и правую венозную половины.

Нельзя ли было обойтись без таких сложностей? В поисках ответа на этот вопрос крайне интересно обратиться к рыбам, имеющим альтернативные органы воздушного дыхания — не связанные ни с легкими, ни с плавательным пузырем. Клариас как раз и есть одна из таких рыб. Органы воздушного дыхания клариевых сомов уже давно известны науке. Их открыл великий французский зоолог Этьен Жоффруа Сент-Илер у африканского угревидного клариаса, которого еще называют нильским сомом (Clarias anguillaris). Это открытие было сделано во время египетской экспедиции Наполеона. Описание органов дыхания сома составлено Сент-Илером сразу после ее окончания — в 1802 году. С тех пор эти органы исследовались еще не раз.

Нильский сом

Нильский сом (Clarias anguillaris). Рисунок Жоржа Альбера Буланже с сайта en.wikipedia.org

Система воздушного дыхания развилась у клариевых сомов на основе жаберного аппарата. Ее основу образуют древовидные органы, сидящие на верхних частях второй и четвертой жаберных дуг. Обратим внимание на номера дуг, скоро мы увидим, что они тут важны. В отличие от обычных жаберных лепестков, древовидные органы сохраняют форму даже на воздухе, не слипаясь и не спадаясь. Многочисленные разрастания древовидных органов заполняют специальные наджаберные камеры. В верхних частях этих камер находятся дополнительные дыхательные островки, а в нижних — вееровидные органы, тоже служащие для воздушного дыхания. И только самая нижняя часть жаберной полости занята настоящими жабрами, которые предназначены для дыхания в воде.

Голова клариаса

Голова клариаса с удаленной жаберной крышкой. Видно, что значительную часть жаберной полости, особенно в ее верхнем и заднем секторе, занимают древовидные органы воздушного дыхания. Их два — передний и задний. Передний древовидный орган нужен, чтобы обеспечивать кислородом голову. Римские цифры — номера жаберных дуг. Иллюстрация из книги S. F. Harmer, A. E. Shipley, 1904. The Cambridge natural history, том VII

Почему важно, что древовидные органы у клариаса сидят именно на второй и четвертой жаберных дугах? Потому что эти дуги находятся в разных частях жаберного аппарата: вторая дуга — в передней половине, а четвертая, соответственно, в задней. Артериальная кровь от второй жаберной дуги попадает через сонные артерии в голову, а артериальная кровь от четвертой жаберной дуги — через спинную аорту в туловище. Что же касается дополнительных органов воздушного дыхания — дыхательных островков и вееровидных органов, — то они есть на всех жаберных дугах.

Жаберное кровообращение клариаса

Жаберное кровообращение клариаса (Clarias batrachus). Вид сбоку, передний конец тела обращен вверх. Сокращения: B — артериальный конус, VA — брюшная аорта, AB — приносящие жаберные артерии, EB — выносящие жаберные артерии, G — жабры, PH — полость глотки, SBC — наджаберная камера, GF — вееровидные органы, AO — древовидные органы, RI — дыхательные островки, L — пластинки, ES — выносящая наджаберная артерия, EP — эпибранхиальная артерия (корень спинной аорты), D — спинная аорта, CM — чревно-брыжеечная артерия, IC — внутренняя сонная артерия, EC — наружная сонная артерия, OA — глазная артерия, OF — обонятельная артерия, CC — головной круг, CA — мозговая артерия, CL — каротидное тело. Детали, не упомянутые в тексте, для понимания неважны. Самое главное — тут наглядно видно, что из области двух передних жаберных дуг (и из переднего древовидного органа) артериальная кровь идет в голову, а из области двух задних артериальных дуг (и из заднего древовидного органа) — в туловище. Иллюстрация из статьи K. R. Olson et al., 1995. Microcirculation of gills and accessory respiratory organs of the walking catfish Clarias batrachus

Если существо с такой дыхательной системой полностью перейдет на воздушное дыхание, у него не будет никаких проблем. Артериальная кровь от равномерно распределенных дыхательных органов будет подаваться как вперед, так и назад. Голова и туловище будут получать ее в одинаковой мере. Для этого, по сути, вообще не надо ничего менять: органы воздушного дыхания клариаса — это модифицированные жабры, вот они и остаются подключенными к дыхательной системе точно так же, как обычные жаберные лепестки. Клариас сумел освоить воздушное дыхание, сохранив один круг кровообращения и обойдясь без смешивания артериальной и венозной крови. Физиологически это гораздо более совершенное решение, чем то, которое «выбрали» предки наземных позвоночных.

Схема кровообращения сома

Значительно упрощенная схема кровообращения клариаса. Теперь мы смотрим на рыбу не сбоку, а сверху, со стороны спины. Сосуды, по которым течет венозная кровь, залиты черным; сосуды, по которым течет артериальная кровь, оставлены белыми. Римские цифры обозначают жабры, S — наджаберные органы воздушного дыхания. Другие сокращения: VA — брюшная аорта, A — приносящие жаберные артерии, E — выносящие жаберные артерии, R — корни спинной аорты, Ca — сонные артерии, Co — коронарные артерии, DA — спинная аорта, VCA — передняя полая вена, VCP — задняя полая вена, DC — кювьеров проток. Пунктирные стрелки обозначают прохождение крови по капиллярам большого круга кровообращения, сопровождающееся ее превращением из артериальной в венозную. По Леониду Петровичу Татаринову из статьи H. Szarski, 1962. The origin of the Amphibia

Почему же тогда клариевые сомы (или какие-нибудь существа, похожие на них по строению) не достигли такого же эволюционного успеха, как наземные позвоночные? Почему они не вышли на сушу, не перешли к наземному образу жизни? И могут ли они это сделать? Что им мешает? Возможно, проблема тут заключается в параметре, который в современной биологической литературе называют эволюционируемостью (см. Evolvability). Сама по себе система дыхания клариаса отлично работает. Но ее эволюционные перспективы сомнительны хотя бы потому, что наджаберную полость, в которой у клариаса находятся органы воздушного дыхания, просто некуда дальше увеличивать: она расположена в голове и почти со всех сторон зажата другими головными структурами — черепом, позвоночником, осевыми мышцами и прочим. В этом отношении легкие, которые могут почти неограниченно разрастаться в туловище, таят в себе гораздо больший эволюционный потенциал. К тому же после окончательного выхода на сушу и отказа от водного жаберного дыхания остаток жаберной полости стало бы сложно вентилировать. Решение проблемы воздушного дыхания, которое нашли клариевые сомы — физиологически идеальное, но эволюционно, судя по всему, тупиковое.

Фото с сайта species.wikimedia.org, Тропический аквариум Пиренеев, Франция, 3 августа 2018 года.

Сергей Ястребов


11
Показать комментарии (11)
Свернуть комментарии (11)

  • Artemo  | 31.01.2025 | 07:42 Ответить
    На разумный замысел абсолютно не похоже. Интересно, во времена амфибизации рыб когда-нибудь в карбоне, такие же, только большие, существовали? На начальном этапе они были бы очень конкурентоспособны
    Ответить
    • Сергей Ястребов > Artemo | 31.01.2025 | 09:02 Ответить
      На разумный замысел абсолютно не похоже.
      Вот неожиданность! :)))
      Ответить
  • Bedal  | 31.01.2025 | 08:08 Ответить
    Описание задним числом всегда всё представляет логичным :-)
    Интересно было бы прочитать аналогичную статью из другого мира, где дыхание по-соминому стало бы преобладающим у наземных животных. Тоже описывались бы два варианта с аналогичным выводом, только успешный и бесперспективный варианты поменялись бы местами. И тоже всё было бы замечательно обоснованно.
    Ответить
  • antiximik  | 31.01.2025 | 13:21 Ответить
    Почему же тогда клариевые сомы (или какие-нибудь существа, похожие на них по строению) не достигли такого же эволюционного успеха, как наземные позвоночные?
    Грёбаная несправедливость! Стопудов - попилы, откаты... :(
    Сейчас бы были двоякодыщащими. Вот ВСЕ!.. И *завры бы до сих пор тучно паслись... И мегафауна не просела... И булькали бы все вместе влажным интернетом... Хнык-хнык! :[
    Ответить
    • Сергей Ястребов > antiximik | 01.02.2025 | 19:53 Ответить
      Сейчас бы были двоякодыщащими.
      - Вы двоякодышащий?
      - Нет, только воздухом.
      - Млекопитающий?
      - Да.
      - В таком случае приятного вам млекопитания!
      Ответить
      • antiximik > Сергей Ястребов | 03.02.2025 | 11:39 Ответить
        приятного вам млекопитания!
        Вот так всегда - доверяй, но проверяй... ¬¬
        Я пошёл и проверил (по привычке залез даже в сапплементари): в оригинале читалось "... pomyślnego ssania!", то бишь "... приятного сосания!". Чуть выше там же упоминаются млекопитающие ("ssakiem" от "ssaki", "млекопитающие"). Однако, что именно "сосать" не уточняется, не говоря уж через что и чем... Вот такой он - незамысловатый местечковый юмор семидесятилетней давности. :/
        Ответить
        • Сергей Ястребов > antiximik | 04.02.2025 | 20:50 Ответить
          Я знаю, как по-польски млекопитающие. Но это нормальный термин, который в родном контексте никакой двусмысленности не создает. Что касается русских переводов, то их два.
          Перевод Душенко:

          — Вы ведь млекососущий, не правда ли?
          — В некотором роде.
          — Что ж, приятного вам сосания!

          И перевод Брускина:

          — Вы млекопитающий, не правда ли?
          — Да.
          — В таком случае приятного млекопитания!

          Перевод Брускина однозначно лучше. Он не следовал рабски за текстом, но подбирал самые осмысленные эквиваленты (то же и в "Солярисе").
          Ответить
  • bonacon  | 31.01.2025 | 20:06 Ответить
    Рыбы вообще много способов дыхания наэволюционировали себе. И легкие, и лабиринтовый аппарат, и кишечное дыхание, может и еще какое-нибудь, я не ихтиолог :)
    А кларии вкусные, но уж очень жирные и тиной пованивают. В Азии они в таких заросших прудах живут, что жабры им там точно не нужны.
    Ответить
  • dark  | 31.01.2025 | 20:33 Ответить
    Решение проблемы воздушного дыхания, которое нашли клариевые сомы — физиологически идеальное
    Но осталась нерешенной проблема снабжения сердца кислородом по остаточному принципу.
    но эволюционно, судя по всему, тупиковое
    Идеал невозможно улучшить. От него можно только отказаться. А вот появление дополнительного органа из недоразвитых жабр создало множество возможных вариантов его использования и эволюции. Поэтому до сих пор непонятно: были ли у предков латимерии легкие или нет.
    Ответить
  • Юрий Фёдоров  | 01.02.2025 | 14:23 Ответить
    Идеальное тупиковое.
    Оксюморон? Или норма для идеального - быть тупиком?
    Вопрос уже давно стоит: вот Енох! Вознесся на колеснице, кажется. Или то Илия был... Огненной. Мэри Поппинс, тоже совершенство и идеал. Улетела на зонтике.
    Проглядывает система.
    Осторожно предположу: возможно, этот чудо-сом тоже туда глядит? На небо. И закончит полетом...
    Ну и
    Жаль, конечно, что мы не Ихтиандры. И ещё бы летать. На небо. Чтоб вся планета доступна.
    Вот это был бы идеал! Однако идеальные решения в организации кровеносной системы наверняка скоро станут доступны - по мере освоения генетики. И ИИ. Возьмём и исправим недостатки! Тут-то сом сей пригодится!) Будет образцом)
    Или ИИ придумает ещё лучше решение? Хотя куда уж - на то и идеал, чтоб не было лучшего...

    А что касается нахождение лёгких в голове как причины тупиковости - что мешает эту парочку жаберных дуг перетащить пониже, поближе к желудку?

    А ещё есть куча зверей без жабр, которые десятки минут под водой могут. Всякие там коровы, котики... Так что жабры особо-то и не нужны, выходит.
    Кстати, Ихтиандр, он плавал с открытым ртом? Чтоб вода жабры омывала. Надо кино пересмотреть.
    Ответить
  • Alef  | 01.02.2025 | 22:30 Ответить
    Да, нет предела улучшение систем в небесных лаборатории Всевишнего.
    Почему же тогда клариевые сомы (или какие-нибудь существа, похожие на них по строению) не достигли такого же эволюционного успеха, как наземные позвоночные? Почему они не вышли на сушу, не перешли к наземному образу жизни? И могут ли они это сделать? Что им мешает?
    Собственно мешают им койоты и котики, обитающие в Флориде, а так же крысы, вороны итд. Все места заняты сильными конкурентами, истеблишментом. А так же у сомов не хватает времени.
    Ответить
Написать комментарий

Последние новости


Бактерия рода Geobacter
Археи и бактерии могут объединяться в живую «электрическую сеть»

Новый вид мегарапторов Joaquinraptor casali
Патагонский мегараптор с крокодильей лапой в зубах может многое рассказать об эволюции своей клады

Зебры
Зачем зебрам полоски?

Молодые завацефалы бодаются
В Монголии найден древнейший и самый полный скелет пахицефалозавра

Элементы

© 2005–2025 «Элементы»