Содержание

строение, среда обитания, значение в природе

Амеба обыкновенная внешне представляет собой клетку, имеет непосредственное отношение к типу простейших, к классу корненожек, или еще их называют Саркодовыми. У них имеются ложноножки, являющиеся органами, с помощью которых они передвигаются и захватывают пищу. Плотная оболочка у клетки отсутствует, в связи, с чем амеба может запросто менять свою форму. Наружное покрытие — очень тонкая цитоплазматическая мембрана.

Амеба обыкновенная строение.

Амеба очень просто устроена. Одно из самых простейших живых существ. Не имеет скелета. Амеба обыкновенная обитает на дне различных водоемов, в иле. Есть одно но: в водоемах только пресных: пруд, канава и т.п. Если взглянуть на нее, то заметно, что этот серенький прозрачный комочек не имеет постоянной формы. Название этого существа переводится как «изменчивая». На теле клетки все время образуются ложноножки, из-за того, что цитоплазма перетекает туда и сюда. Размеры комочка могут быть, как минимум, 0,2 миллиметра и, как максимум, 0,7 миллиметров. Органоиды — ложноножки способствуют движению этого крошечного существа. Движение очень медленное, оно напоминает перетекание густой слизи. В процессе движения амеба наталкивается на разные одноклеточные организмы, такие как водоросли, бактерии. Она обтекает их и как бы всасывает собственной цитоплазмой, при этом образуется пищеварительная вакуоль.

Амеба обыкновенная цитоплазмой выделяет специфические ферменты, которые переваривают пищу. Происходит процесс внутриклеточного пищеварения. Переваренные продукты в жидком виде поступают в саму цитоплазму, а непереваренные остатки пищи — выбрасываются. Этот способ захвата пиши носит название фагоцитоза. В теле амебы имеются тонкие каналы, по которым поступает жидкость в тело клетки. Этот процесс носит название пиноцитоза. Есть в наличии одна вакуоль, выбрасывающая излишки жидких продуктов наружу. Она называется Избавляется от излишков через каждые пять минут. В эндоплазме имеется ядро. Размножение происходит следующим образом: клетка делится пополам, то есть бесполым путем.

Как амеба отгораживается от неблагоприятного воздействия извне.

Амеба обыкновенная и дизентерийная амеба являются Передвигаются с помощью органоидов-ложноножек, принадлежат к корненожкам;

Класс корненожек походит на водоросли, что свидетельствует об их родстве;

Питается доставшимися от других растений, либо от других что и отличает амебу их от водорослей.

Амеба — хоть и простейший, но целый организм, способный вести самостоятельное существование.

Амеба-протей — это одноклеточное животное, сочетающий в себе функции клетки и самостоятельного организма. Внешне обыкновенная амеба напоминает маленький студенистый комочек размером всего 0,5 мм, постоянно меняющий свою форму из за того, что амеба постоянно образует выросты — так называемые ложноножки, и как бы перетекает с места на место.

За такую изменчивость формы тела амебе обыкновенной и дали имя древнегреческого бога Протея, который умел изменять свой облик.

Строение амебы

Организм амебы состоит из одной клетки, и содержит цитоплазму, окруженную цитоплазматической мембраной. В цитоплазме находится ядро и вакуоли — сократительная вакуоль, выполняющая функции органа выделения, и пищеварительная вакуоль, служащая для переваривания пищи. Наружный слой цитоплазмы амебы более плотный и прозрачный, внутренний — более текучий и зернистый.

Амеба протей живет на дне небольших пресных водоемов — в прудах, лужах, канавах с водой.

Питание амебы

Питается амеба обыкновенная другими одноклеточными животными и водорослями, бактериями, микроскопическими остатками умерших животных и растений. Перетекая по дну, амеба наталкивается на добычу, и обволакивает ее со всех сторон с помощью ложноножек. При этом вокруг добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которую из цитоплазмы начинают поступать пищеварительные ферменты, благодаря которым пища переваривается и затем всасывается в цитоплазму. Пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности клетки в любом месте, и сливается с клеточной оболочкой, после чего открывается наружу, и непереваренные остатки пищи выбрасываются во внешнюю среду. Переваривание пищи в одной пищеварительной вакуоли занимает у амебы протея от 12 часов до 5 дней.

Выделение

В процессе жизнедеятельности любого организма, в том числе и у амебы, образуются вредные вещества, которые должны выводиться наружу. Для этого у амебы обыкновенной имеется сократительная вакуоль, в которую из цитоплазмы постоянно поступают растворенные вредные продукты жизнедеятельности. После того, как сократительная вакуоль наполнится, она перемещается к поверхности клетки и выталкивает содержимое наружу. Этот процесс повторяется постоянно — ведь сократительная вакуоль наполняется за несколько минут. Вместе с вредными веществами в процессе выделения удаляется также избыток воды. У простейших, живущих в пресной воде, концентрация солей в цитоплазме выше, чем во внешней среде, и вода постоянно поступает в клетку. Если лишнюю воду не удалять, клетка просто лопнет. У простейших же, живущих в соленой, морской воде сократительной вакуоли нет, у них вредные вещества удаляются через наружную мембрану.

Дыхание

Амеба дышит растворенным в воде кислородом. Как это происходит и для чего необходимо дыхание? Для того, чтобы существовать, любому живому организму нужна энергия. Если растения получают ее в процессе фотосинтеза, используя энергию солнечного света, то животные получают энергию в результате химических реакций окисления органических веществ, поступивших с пищей. Главным участником этих реакций является кислород. У простейших кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и участвует в реакциях окисления, при этом и выделяется необходимая для жизнедеятельности энергия. Кроме энергии, образуется углекислый газ, вода и некоторые другие химические соединения, которые затем выделяются из организма.

Размножение амебы

Амебы размножаются бесполым путем, с помощью деления клетки надвое. При этом сначала делится ядро, затем внутри амебы появляется перетяжка, которая делит амебу на две части, в каждой из которых находится по ядру. Затем по этой перетяжке части амебы разделяются друг от друга. Если условия благоприятные, то амеба делится примерно раз в сутки.

В неблагоприятных условиях, например, при пересыхании водоема, похолодании, изменении химического состава воды, а также осенью амеба превращается в цисту. Тело амебы при этом становится округлым, ложноножки исчезают, и ее поверхность покрывается очень плотной оболочкой, защищающей амебу от высыхания и других неблагоприятных условий. Цисты амебы легко переносятся ветром, и таким образом происходит заселение амебами других водоемов.

Когда условия внешней среды становятся благоприятными, амеба выходит из цисты и начинает вести обычный, активный образ жизни, питаться и размножаться.

Раздражимость

Раздражимость – это свойство всех животных реагировать на различные воздействия (сигналы) внешней среды. У амебы раздражимость проявляется способностью реагировать на свет – амеба уползает от яркого света, а также на механическое раздражение и изменение концентрации соли: амеба уползает в сторону, противоположную от механического раздражителя или от помещенного рядом с ней кристаллика соли.

Простейшие в капле прудовой воды (под микроскопом).

Класс корненожек объединяет наиболее простых одноклеточных животных, тело которых лишено плотной оболочки, а потому не имеет постоянной формы.Для них характерно образование ложноножек, которые представляют собой временно образующиеся выросты цитоплазмы, способствующие передвижению и захвату пищи.

Среда обитания, строение и передвижение амёбы. Обыкновенная амёба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амёбы можно только под микроскопом.

Тело амёбы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь неё небольшим пузыревидным ядром . Амёба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амёбы, в этом месте на её теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела — ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амёба таким способом передвигается. Амёбу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек . Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

Жизнидеятельность Амёбы.

Питание . У амёбы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу — бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырёк — пищеварительная вакуоль. Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхание Амёбы . Амёба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнидеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнидеятельности и избытка воды. Вредные вещества удаляются из организма амёбы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Итак, из окружающей среды в организм амёбы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амёбы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амёбы. Образующиеся вредные для амёбы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ. Не только амёба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение Амёбы . Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. (? Наверное вследствии превышения определённой массы её тела.) Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуется два новых ядра. Тело амёбы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амёбы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амёба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Деление (размножение) Амёбы.

Циста . Питание и размножение амёбы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амёба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка — образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда , где живут амёбы. В состоянии цисты амёба переносит неблагоприятные для неё условия жизни. При наступлении благоприятных условий амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению (распространению) амеб.

Возможные дополнительные вопросы для самостоятельного изучения.

  • Что заставляет Цитоплазму планомеренно перетекать из одного участка Амёбы в другой, заставляя её передвигаться в заданном направлении?
  • Как происходит распознавание оболочкой цитоплазмы Амёбы питательных веществ, вследствии чего амёба целенаправленно формирует ложноножки и пищеварительную вакуоль?

Животные, как и все организмы, находятся на разных уровнях организации. Одним из них является клеточный, а его типичным представителей — амеба протей. Особенности ее строения и жизнедеятельности рассмотрим далее подробнее.

Подцарство Одноклеточные

Несмотря на то, что эта систематическая группа объединяет самых примитивных животных, ее видовое разнообразие уже достигает 70 видов. С одной стороны, это действительно наиболее просто устроенные представители животного мира. С другой — это просто уникальные структуры. Только представьте: одна, порой микроскопическая, клетка способна осуществлять все жизненно важные процессы: дыхания, передвижения, размножения. Амеба протей (фото демонстрирует ее изображение под световым микроскопом) является типичным представителем подцарства Простейшие. Ее размеры едва достигают 20 мкм.

Амеба протей: класс простейших животных

Само видовое название этого животного свидетельствует об уровне его организации, поскольку протей означает «простой». Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

В какой среде обитает амеба протей

Обитающая в загрязненных водоемах амеба протей никакого вреда никому ни приносит. Эта среда обитания является наиболее подходящей, поскольку в ней простейшее занимает свою важную роль в цепи питания.

Особенности строения

Амеба протей является представителем класса, а точнее подцарства Одноклеточных. Ее размер едва достигает 0,05 мм. Невооруженным глазом ее можно увидеть в виде едва заметного желеобразного комочка. А вот все основные органеллы клетки будут заметны только под световым микроскопом на большом увеличении.

Поверхностный аппарат клетки амебы протей представлен которая обладает прекрасной эластичностью. Внутри находится полужидкое содержимое — цитоплазма. Она все время передвигается, обусловливая образование ложноножек. Амеба — эукариотическое животное. Это означает, что ее генетический материал заключен в ядре.

Движение простейших

Как передвигается амеба протей? Это происходит при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Она передвигается, образуя выпячивание. А потом цитоплазма плавно перетекает внутрь клетки. Ложноножки втягиваются и образуются в другом месте. По этой причине амеба протей не имеет постоянной формы тела.

Питание

Амеба протей способна к фаго- и пиноцитозу. Это процессы поглощения клеткой твердых частиц и жидкостей соответственно. Она питается микроскопическими водорослями, бактериями и себе подобными простейшими организмами. Амеба протей (фото ниже демонстрирует процесс захватывания пищи) окружает их своими ложноножками. Далее пища оказывается внутри клетки. Вокруг нее начинает формироваться пищеварительная вакуоль. Благодаря пищеварительным ферментам частицы расщепляются, усваиваются организмом, а непереваренные остатки удаляются через мембрану. Путем фагоцитоза лейкоциты крови уничтожают болезнетворные частицы, каждый миг проникающие в организм человека и животных. Если бы эти клетки не защищали таким образом организмы, жизнь была бы практически невозможна.

Кроме специализированных органелл питания, в цитоплазме могут находиться и включения. Это непостоянные клеточные структуры. Они накапливаются в цитоплазме, когда для этого есть необходимые условия. И расходуются, когда в этом возникает жизненная необходимость. Это зерна крахмала и капельки липидов.

Дыхание

Амеба протей, как и все одноклеточные организмы, не имеет специализированных органелл для осуществления процесса дыхания. Она использует кислород, растворенный в воде или другой жидкости, если речь идет об амебах, обитающих в других организмах. Газообмен происходит через поверхностный аппарат амебы. Клеточная мембрана является проницаемой для кислорода и углекислого газа.

Размножение

Для амебы характерно А именно деление клетки надвое. Осуществляется этот процесс только в теплое время года. Он происходит в несколько этапов. Сначала делится ядро. Оно растягивается, разделяется при помощи перетяжки. В результате из одного ядра образуется два идентичных. Цитоплазма между ними разрывается. Ее участки обосабливаются вокруг ядер, образуя две новые клетки. оказывается в одной из них, а в другой ее формирование происходит заново. Деление происходит при помощи митоза, поэтому дочерние клетки являются точной копией материнских. Процесс размножения амебы происходит достаточно интенсивно: несколько раз в сутки. Так что продолжительность жизни каждой особи совсем невелика.

Регуляция давления

Большинство амеб обитают в водной среде. В ней растворено определенное количество солей. Гораздо меньше этого вещества в цитоплазме простейшего. Поэтому вода должна поступать из области с большей концентрацией вещества в противоположную. Таковы законы физики. При этом тело амебы должно было бы лопнуть от переизбытка влаги. Но этого не происходит благодаря действию специализированных сократительных вакуолей. Они удаляют излишек воды с растворенными в ней солями. При этом они обеспечивают гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Что такое циста

Амеба протей, как и другие простейшие, особым образом приспособилась к переживанию неблагоприятных условий. Ее клетка перестает питаться, интенсивность всех процессов жизнедеятельности уменьшается, обмен веществ приостанавливается. Амеба перестает делиться. Она покрывается плотной оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятный период любой продолжительности. Это периодически происходит каждую осень, а с наступлением тепла одноклеточный организм начинает интенсивно дышать, питаться и размножаться. То же самое может происходить и в теплое время года с наступлением засухи. Образование цист имеет еще одно значение. Оно заключается в том, что в таком состоянии амеб переносит ветер на значительные расстояния, расселяя данный биологический вид.

Раздражимость

Конечно же, о нервной системе у этих простейших одноклеточных речи не идет, ведь организм их состоит всего лишь из одной клетки. Однако это свойство всех живых организмов у амебы протей проявляется в форме таксисов. Этот термин означает ответную реакцию на действие раздражителей различного рода. Они могут быть положительными. Например, амеба четко движется по направлению к пищевым объектам. Это явление по сути можно сравнить с рефлексами животных. Примерами отрицательных таксисов является движение амебы протей от яркого света, из области повышенной солености или механических раздражителей. Эта способность прежде всего имеет защитное значение.

Итак, амеба протей является типичным представителем подцарства Простейшие или Одноклеточные. Эта группа животных является наиболее примитивно устроенной. Их тело однако она способна выполнять функции целого организма: дышать, питаться, размножаться, двигаться, реагировать на раздражения и неблагоприятные условия окружающей среды. Амеба протей является частью экосистем пресных и соленых водоемов, но способна обитать и в других организмах. В природе она является участником круговорота веществ и важнейшим звеном в цепи питания, являясь основой планктона многих водоемов.

Амёба протей или обыкновенная амёба – лат. Amoeba proteus. Амёба протей или представляет собой огромный амебоидный организм, представитель класса лобозные амёбы, относится к типу простейшие . Встречается в пресных водах, аквариумах .

В капле воды, взятой из пруда, болота, канавы или аквариума, если ее рассматривать под микроскопом, открывается целый мир живых существ. Среди них имеются крошечные полупрозрачные беспозвоночные животные, непрестанно изменяющие форму своего тела.

Обыкновенная амеба, как и инфузория туфелька – самые простые по своему строению животные. Чтобы рассмотреть обыкновенную амёбу, необходимо поместить каплю воды с амебами под микроскоп. Все тело обыкновенной амебы состоит из крошечного студенистого комочка живого вещества – протоплазмы с ядром внутри. Из курса ботаники известно, что комочек протоплазмы с ядром – это клетка. Значит, обыкновенная амёба – одноклеточное беспозвоночное животное. Тело её состоит только из протоплазмы и ядра.

Наблюдая за амебой протей под микроскопом, мы замечаем, что через некоторое время форма ее тела изменяется. Амеба протей не имеет постоянной формы тела. Поэтому она и получила название «амёба», что в переводе с греческого языка означает «изменчивая».

Также под микроскопом, можно заметить, что она медленно переползает на затемненную часть стекла. Яркий солнечный свет быстро убивает обыкновенных амеб. Если внести в капельку воды кристаллик поваренной соли, амеба пере-стает двигаться, втягивает ложноножки и приобретает шарообразную форму. Таким образом, обыкновенные амебы уменьшают поверхность тела, на которую действует вредный для них раствор соли. Значит, обыкновенные амебы способны отвечать на внешние раздражения. Эта способность называется раздражимостью. Она связывает обыкновенную амебу с внешней средой и имеет защитное значение.

Обыкновенных амеб можно найти даже в канавах и лужах, образовавшихся совсем недавно. Когда водоем, в котором живут обыкновенные амебы и другие простейшие, начинает высыхать, они не погибают, а покрываются плотной оболочкой, превращаясь в цисту. В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

Питается амёба бактериями, водорослями, микроскопическими грибами. С помощью ложноножек (из-за которых осуществляется перемещение амёбы), захватывает пищу.

Амёбе протей, также, как и всем животным, необходим кислород. Дыхание амёбы осуществляется за счёт усваивания кислорода из воды и выделением углекислого газа.

Размножаются обыкновенные амёбы делением. При этом ядро амебы удлиняется, а затем делится пополам.

Одноклеточные животные (Простейшие) — Bio-Lessons




Простейшие — одноклеточные организмы, строение которых можно изучить только с помощью микроскопа. В клетке такого организма располагается цитоплазма с одним или несколькими ядрами. В настоящее время науке известно около 70 тыс. видов простейших.

Наука изучающая простейшие организмы — протозоология.

Одноклеточные беспозвоночные имеют простое строение, несмотря на это, такие процессы как обмен веществ, процессы пищеварения, дыхания, размножения и движения осуществляются так же как на уровне многоклеточного организма.

Следовательно, эта самостоятельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Одна единственная клетка выполняет у них функции всего организма. Движутся они с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек. Обитают в пресной и соленой воде, почве, а также ведут па­разитический образ жизни в теле человека и животных. Определенные виды простейших живут колониями.

Впервые одноклеточных рассмотрел под микроскопом голландский ученый Антони ван Левенгук.

Немаловажную роль играют большая численность и широкое рас­пространение простейших в природе. Питаются они бактериями, одно­клеточными водорослями или другими простейшими. В свою очередь, сами они служат пищей для множества животных. Особое внимание им уделяется при исследовании периодов возникновения и развития живых организмов на Земле, деталей возникновения мира многоклеточных бес­позвоночных.

По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Наиболее изучены саркомастигофоры, ресничные и споровики (рис.1).

Рис.1 Классификация простейших

Многие саркодовые обитают в морях и пресных водах (амеба) (рис.2), есть и паразитирующие виды (дизентерийная амеба).

 

Рис.2 Строение амебы обыкновенной

Некоторые саркодовые живут в почве и моховых подушках болот и лесов. Многие име­ют внутренний или наружный (в виде раковинки: арцелла, радиолярия, диффлюгия) скелет (рис.3).

Рис.3 Раковинные саркодовые

У представителей корненожек форма клетки, постоянно меняясь, образует ложноножки. Это их органеллы захвата пищи и движения (рис.4).

Рис.4 Схема питания амебы обыкновенной

Размножаются корненожки простым делением клетки пополам (рис.5)

Рис.5 Деление амебы обыкновенной

При наступлении неблагоприятных условий (высыхание водоема, низкие температуры и т.п.) простейшие образуют защитную оболочку — цисту.

Представители жгутиковых имеют постоянную форму тела и передвигаются с помощью специальных выростов — жгутиков.

Трипаносома, лямблии и трихомонада являются паразитами и вызывают заболевания как у людей так и у животных. Лейшмания вызывает лейшманиозы, поражая кожу животных и человека. Переносчиком лейшмании является москит.

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс, который образует колонию в виде катящегося шара.

Представители имеющие хлоропласты (эвглена зеленая), питаются за счет фотосинтеза. Красный светочувствительный глазок позволяет им находить освещенные участки водоема (рис. 6).

Рис.6 Многообразие жгутиковых

У ресничных простейших (рис. 7) клетка устроена более сложно: име­ются 2 ядра, клеточный рот, глотка. Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из клетки.

Рис.7 Строение инфузории-туфельки

Размножаются ресничные как простым делением клетки, так и обменом ядрами. В частности в ходе сближения простейшие обмениваются малыми (генеративными) ядрами. Данный процесс представляет собой форму полового размножения — конъюгация (рис.8).

Рис.8 Конъюгация инфузории

Органом передвижения являются реснички. (инфузория-туфелька.) Форма тела у нее постоянная. Снаружи оно покрыто плотной тонкой защитной оболочкой.

Сувойки — одиночные или колониальные формы ресничных одноклеточных, ведущие прикрепленный образ жизни (рис.9).

Рис.9 Сувойки

Споровики — это класс паразитических простейших (рис. 10). У них нет органов захвата пищи и передвижения. В организм хозяина они попадают при кровососании (малярийный плазмодий) или с недоброкачественной пищей. Паразитируют в клетках, тканях и органах животных и человека.

Малярию переносят комары из рода Анофелес.

 

Рис.10 Схема развития малярийного плазмодия

1 — укус малярийного комара

2 — проникновение плазмодия в клетки печени

3 — первая стадия деления

4 — выход плазмодия из клеток печени с дальнейшим проникновением в кровяные тельца (цикличная стадия второго деления)

5 — зрелая стадия плазмодия (вновь попадает в тело комара)

У одноклеточных беспозвоночных простое строение. Эта самостоя­тельная жизнеспособная клетка — целый живой организм. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями или другими простейшими. По способам передвижения и особенностям размножения простейших делят на 7 типов. Рассмотрены 3 из них: саркомастигофоры, ресничные и споровики.
Одноклеточных животных — простейших изучает раздел зоологии протозоология.


Тест на тему: «Одноклеточные животные»

Лимит времени: 0

0 из 15 заданий окончено

Вопросы:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15

Информация

Проверочное тестовое задание включает в себя вопросы с одним и несколькими правильными ответами

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Правильных ответов: 0 из 15

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

Средний результат

 

 
Ваш результат

 

 
максимум из 20 баллов
МестоИмяЗаписаноБаллыРезультат
Таблица загружается
Нет данных
Ваш результат был записан в таблицу лидеров
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  1. С ответом
  2. С отметкой о просмотре



Почему амеба относится к простейшим. Класс Корненожки (Rhizopoda). Циста амебы обыкновенной

Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Строение и передвижение амебы обыкновенной

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.
Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амебы, в этом месте на ее теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела — ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амеба таким способом передвигается. Амебу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек. Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.


Питание амебы обыкновенной

У амебы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу — бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырек — пищеварительная вакуоль.
Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхан ие амебы обыкновенной

Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнедеятельности и избытка воды амебы обыкновенной

Вредные вещества удаляются из организма амебы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу.
Итак, из окружающей среды в организм амебы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амебы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амебы. Образующиеся вредные для амебы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ амебы обыкновенной. Не только амеба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение амебы обыкновенной


Питание амебы приводит к росту ее тела. Выросшая амеба приступает к размножению. Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуется два новых ядра. Тело амебы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амебы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амеба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Циста амебы обыкновенной


Питание и размножение амебы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амеба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка — образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда, где живут амебы. В состоянии цисты амеба переносит неблагоприятные для нее условия жизни. При наступлении благоприятных условий амеба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амеб.

Амебы, раковинные амебы, фораминиферы

Для корненожек характерны органоиды движения типа лобоподий или ризоподий. Ряд видов образует органическую или минеральную раковинку. Основной способ размножения — бесполое путем митотического деления клетки надвое. У некоторых видов наблюдается чередование бесполого и полового размножения.

К классу Корненожки относятся отряды: 1) Амебы, 2) Раковинные амебы, 3) Фораминиферы.

Отряд Амебы (Amoebina)

рис. 1.
1 — ядро, 2 — эктоплазма, 3 — эндоплазма,
4 — псевдоподия, 5 — пищеварительная
вакуоль, 6 — сократительная вакуоль.

Амеба протей (Amoeba proteus) (рис. 1) обитает в пресных водоемах. Достигает в длину 0,5 мм. Имеет длинные псевдоподии, одно ядро, оформленного клеточного рта и порошицы нет.


рис. 2.
1 — псевдоподии амебы,
2 — пищевые частицы.

Питается бактериями, водорослями, частицами органических веществ и др. Процесс захвата твердых пищевых частиц происходит с помощью псевдоподий и называется фагоцитозом (рис. 2). Вокруг захваченной пищевой частицы формируется фагоцитозная вакуоль, в нее поступают пищеварительные ферменты, после чего она превращается в пищеварительную вакуоль. Процесс поглощения жидких пищевых масс называется пиноцитозом. В этом случае растворы органических веществ попадают в амебу через тонкие каналы, которые образуются в эктоплазме путем впячивания. Формируется пиноцитозная вакуоль, она отшнуровывается от канала, в нее поступают ферменты, и эта пиноцитозная вакуоль также становится пищеварительной вакуолью.

Кроме пищеварительных вакуолей имеется сократительная вакуоль, удаляющая излишки воды из организма амебы.

Размножается путем деления материнской клетки на две дочерних (рис. 3). В основе деления лежит митоз.


рис. 3.

При неблагоприятных условиях амеба инцистируется. Цисты устойчивы к высыханию, низким и высоким температурам, течениями воды и воздушными потоками переносятся на большие расстояния. Попав в благоприятные условия, цисты раскрываются, и из них выходят амебы.

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) обитает в толстом кишечнике человека. Может вызывать заболевание — амебиаз. В жизненном цикле дизентерийной амебы выделяют следующие стадии: циста, мелкая вегетативная форма, крупная вегетативная форма, тканевая форма. Инвазионной (заражающей) стадией является циста. Циста попадает в организм человека перорально вместе с пищей или водой. В кишечнике человека из цист выходят амебы, имеющие небольшие размеры (7-15 мкм), питающиеся в основном бактериями, размножающиеся и не вызывающие заболевания у человека. Это — мелкая вегетативная форма (рис. 4). При попадании в нижние отделы толстого кишечника она инцистируется. Выделяющиеся с фекалиями цисты могут попасть в воду или почву, далее — на пищевые продукты. Явление, при котором дизентерийная амеба живет в кишечнике, не причиняя вреда хозяину, называется цистоносительством.


рис. 4.
А — мелкая вегетативная форма,
Б — крупная вегетативная форма
(эритрофаг): 1 — ядро,
2 — фагоцитированные эритроциты.

Лабораторная диагностика амебиаза — изучение под микроскопом мазков фекалий. В острый период болезни в мазке обнаруживаются крупные вегетативные формы (эритрофаги) (рис. 4), при хронической форме или цистоносительстве — цисты.

Механическими переносчиками цист дизентерийных амеб являются мухи, тараканы.

Кишечная амеба (Entamoeba coli) обитает в просвете толстого кишечника. Кишечная амеба питается бактериями, остатками растительной и животной пищи, не причиняя хозяину никакого вреда. Никогда не заглатывает эритроциты, даже если они находятся в кишечнике в больших количествах. В нижнем отделе толстого кишечника образует цисты. В отличие от четырехядерных цист дизентерийной амебы, цисты кишечной амебы имеют восемь или два ядра.


рис. 5.
А — арцелла (Arcella sp.),
Б — диффлюгия (Difflugia sp.).

Отряд Раковинные амебы (Testacea)

Представители этого отряда — пресноводные бентосные организмы, некоторые виды обитают в почве. Имеют раковинку, размеры которой варьируют от 50 до 150 мкм (рис. 5). Раковинка может быть: а) органической («хитиноидной»), б) из кремниевых пластинок, в) инкрустированной песчинками. Размножаются делением клетки надвое. При этом одна дочерняя клетка остается в материнской раковинке, другая строит себе новую. Ведут только свободный образ жизни.

Отряд Фораминиферы (Foraminifera)


рис. 6.
А — планктонная фораминифера глобигерина
(Globigerina sp.), Б — многокамерная известковая
раковинка эльфидиума (Elphidium sp.).

Фораминиферы обитают в морских водоемах, входят в состав бентоса, за исключением семейств Глобигерины (рис. 6А) и Глобороталиды, ведущих планктонный образ жизни. Фораминиферы имеют раковины, размеры которых варьируются от 20 мкм до 5-6 см, у ископаемых видов фораминифер — до 16 см (нуммулиты). Раковины бывают: а) известковыми (наиболее распространенные), б) органические из псевдохитина, в) органические, инкрустированные песчинками. Известковые раковины могут быть однокамерными или многокамерными с устьем (рис. 6Б). Перегородки между камерами пронизаны отверстиями. Очень длинные и тонкие ризоподии выходят как через устье раковины, так и через многочисленные поры, пронизывающие ее стенки. У некоторых видов стенка раковины не имеет пор. Число ядер — от одного до множества. Размножаются бесполым и половым способами, которые чередуются друг с другом. Половое размножение — изогамного типа.

Фораминиферы играют важную роль в формировании осадочных пород (мел, нуммулитовые известняки, фузулиновые известняки и др.). В ископаемом состоянии фораминиферы известны с кембрийского периода. Для каждого геологического периода характерны свои массовые виды фораминифер. Эти виды являются руководящими формами для определения возраста геологических пластов.

Животные, как и все организмы, находятся на разных уровнях организации. Одним из них является клеточный, а его типичным представителей — амеба протей. Особенности ее строения и жизнедеятельности рассмотрим далее подробнее.

Подцарство Одноклеточные

Несмотря на то, что эта систематическая группа объединяет самых примитивных животных, ее видовое разнообразие уже достигает 70 видов. С одной стороны, это действительно наиболее просто устроенные представители животного мира. С другой — это просто уникальные структуры. Только представьте: одна, порой микроскопическая, клетка способна осуществлять все жизненно важные процессы: дыхания, передвижения, размножения. Амеба протей (фото демонстрирует ее изображение под световым микроскопом) является типичным представителем подцарства Простейшие. Ее размеры едва достигают 20 мкм.

Амеба протей: класс простейших животных

Само видовое название этого животного свидетельствует об уровне его организации, поскольку протей означает «простой». Но так ли примитивно это животное? Амеба протей является представителем класса организмов, которые передвигаются при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Подобным образом передвигаются и бесцветные клетки крови, формирующие иммунитет человека. Они называются лейкоциты. Их характерное движение так и называется — амебоидным.

В какой среде обитает амеба протей

Обитающая в загрязненных водоемах амеба протей никакого вреда никому ни приносит. Эта среда обитания является наиболее подходящей, поскольку в ней простейшее занимает свою важную роль в цепи питания.

Особенности строения

Амеба протей является представителем класса, а точнее подцарства Одноклеточных. Ее размер едва достигает 0,05 мм. Невооруженным глазом ее можно увидеть в виде едва заметного желеобразного комочка. А вот все основные органеллы клетки будут заметны только под световым микроскопом на большом увеличении.

Поверхностный аппарат клетки амебы протей представлен которая обладает прекрасной эластичностью. Внутри находится полужидкое содержимое — цитоплазма. Она все время передвигается, обусловливая образование ложноножек. Амеба — эукариотическое животное. Это означает, что ее генетический материал заключен в ядре.

Движение простейших

Как передвигается амеба протей? Это происходит при помощи непостоянных выростов цитоплазмы. Она передвигается, образуя выпячивание. А потом цитоплазма плавно перетекает внутрь клетки. Ложноножки втягиваются и образуются в другом месте. По этой причине амеба протей не имеет постоянной формы тела.

Питание

Амеба протей способна к фаго- и пиноцитозу. Это процессы поглощения клеткой твердых частиц и жидкостей соответственно. Она питается микроскопическими водорослями, бактериями и себе подобными простейшими организмами. Амеба протей (фото ниже демонстрирует процесс захватывания пищи) окружает их своими ложноножками. Далее пища оказывается внутри клетки. Вокруг нее начинает формироваться пищеварительная вакуоль. Благодаря пищеварительным ферментам частицы расщепляются, усваиваются организмом, а непереваренные остатки удаляются через мембрану. Путем фагоцитоза лейкоциты крови уничтожают болезнетворные частицы, каждый миг проникающие в организм человека и животных. Если бы эти клетки не защищали таким образом организмы, жизнь была бы практически невозможна.

Кроме специализированных органелл питания, в цитоплазме могут находиться и включения. Это непостоянные клеточные структуры. Они накапливаются в цитоплазме, когда для этого есть необходимые условия. И расходуются, когда в этом возникает жизненная необходимость. Это зерна крахмала и капельки липидов.

Дыхание

Амеба протей, как и все одноклеточные организмы, не имеет специализированных органелл для осуществления процесса дыхания. Она использует кислород, растворенный в воде или другой жидкости, если речь идет об амебах, обитающих в других организмах. Газообмен происходит через поверхностный аппарат амебы. Клеточная мембрана является проницаемой для кислорода и углекислого газа.

Размножение

Для амебы характерно А именно деление клетки надвое. Осуществляется этот процесс только в теплое время года. Он происходит в несколько этапов. Сначала делится ядро. Оно растягивается, разделяется при помощи перетяжки. В результате из одного ядра образуется два идентичных. Цитоплазма между ними разрывается. Ее участки обосабливаются вокруг ядер, образуя две новые клетки. оказывается в одной из них, а в другой ее формирование происходит заново. Деление происходит при помощи митоза, поэтому дочерние клетки являются точной копией материнских. Процесс размножения амебы происходит достаточно интенсивно: несколько раз в сутки. Так что продолжительность жизни каждой особи совсем невелика.

Регуляция давления

Большинство амеб обитают в водной среде. В ней растворено определенное количество солей. Гораздо меньше этого вещества в цитоплазме простейшего. Поэтому вода должна поступать из области с большей концентрацией вещества в противоположную. Таковы законы физики. При этом тело амебы должно было бы лопнуть от переизбытка влаги. Но этого не происходит благодаря действию специализированных сократительных вакуолей. Они удаляют излишек воды с растворенными в ней солями. При этом они обеспечивают гомеостаз — поддержание постоянства внутренней среды организма.

Что такое циста

Амеба протей, как и другие простейшие, особым образом приспособилась к переживанию неблагоприятных условий. Ее клетка перестает питаться, интенсивность всех процессов жизнедеятельности уменьшается, обмен веществ приостанавливается. Амеба перестает делиться. Она покрывается плотной оболочкой и в таком виде переносит неблагоприятный период любой продолжительности. Это периодически происходит каждую осень, а с наступлением тепла одноклеточный организм начинает интенсивно дышать, питаться и размножаться. То же самое может происходить и в теплое время года с наступлением засухи. Образование цист имеет еще одно значение. Оно заключается в том, что в таком состоянии амеб переносит ветер на значительные расстояния, расселяя данный биологический вид.

Раздражимость

Конечно же, о нервной системе у этих простейших одноклеточных речи не идет, ведь организм их состоит всего лишь из одной клетки. Однако это свойство всех живых организмов у амебы протей проявляется в форме таксисов. Этот термин означает ответную реакцию на действие раздражителей различного рода. Они могут быть положительными. Например, амеба четко движется по направлению к пищевым объектам. Это явление по сути можно сравнить с рефлексами животных. Примерами отрицательных таксисов является движение амебы протей от яркого света, из области повышенной солености или механических раздражителей. Эта способность прежде всего имеет защитное значение.

Итак, амеба протей является типичным представителем подцарства Простейшие или Одноклеточные. Эта группа животных является наиболее примитивно устроенной. Их тело однако она способна выполнять функции целого организма: дышать, питаться, размножаться, двигаться, реагировать на раздражения и неблагоприятные условия окружающей среды. Амеба протей является частью экосистем пресных и соленых водоемов, но способна обитать и в других организмах. В природе она является участником круговорота веществ и важнейшим звеном в цепи питания, являясь основой планктона многих водоемов.

>>Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

Одноклеточные животные, или Простейшие

§ 3. Обыкновенная амеба, ее среда обитания, особенности строения и жизнедеятельности

Среда обитания, строение и передвижение амебы. Обыкновенная амеба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амебы можно только под микроскопом.

Тело амебы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь нее небольшим пузыревидным ядром. Амеба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Содержание урока конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные уроки

Простейшие в капле прудовой воды (под микроскопом).

Класс корненожек объединяет наиболее простых одноклеточных животных, тело которых лишено плотной оболочки, а потому не имеет постоянной формы.Для них характерно образование ложноножек, которые представляют собой временно образующиеся выросты цитоплазмы, способствующие передвижению и захвату пищи.

Среда обитания, строение и передвижение амёбы. Обыкновенная амёба встречается в иле на дне прудов с загрязненной водой. Она похожа на маленький (0,2-0,5 мм), едва заметный простым глазом бесцветный студенистый комочек, постоянно меняющий свою форму («амеба» означает «изменчивая»). Рассмотреть детали строения амёбы можно только под микроскопом.

Тело амёбы состоит из полужидкой цитоплазмы с заключенным внутрь неё небольшим пузыревидным ядром . Амёба состоит из одной клетки, но эта клетка — целый организм, ведущий самостоятельное существование.

Цитоплазма клетки находится в постоянном движении. Если ток цитоплазмы устремляется к одной какой-то точке поверхности амёбы, в этом месте на её теле появляется выпячивание. Оно увеличивается, становится выростом тела — ложноножкой, в него перетекает цитоплазма, и амёба таким способом передвигается. Амёбу и других простейших, способных образовывать ложноножки, относят к группе корненожек . Такое название они получили за внешнее сходство ложноножек с корнями растений.

Жизнидеятельность Амёбы.

Питание . У амёбы одновременно может образовываться несколько ложноножек, и тогда они окружают пищу — бактерии, водоросли, других простейших. Из цитоплазмы, окружающей добычу, выделяется пищеварительный сок. Образуется пузырёк — пищеварительная вакуоль. Пищеварительный сок растворяет часть веществ, входящих в состав пищи, и переваривает их. В результате пищеварения образуются питательные вещества, которые просачиваются из вакуоли в цитоплазму и идут на построение тела амебы. Нерастворенные остатки выбрасываются наружу в любом месте тела амебы.

Дыхание Амёбы . Амёба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в ее цитоплазму через всю поверхность тела. При участии кислорода происходит разложение сложных пищевых веществ цитоплазмы на более простые. При этом выделяется энергия, необходимая для жизнидеятельности организма.

Выделение вредных веществ жизнидеятельности и избытка воды. Вредные вещества удаляются из организма амёбы через поверхность ее тела, а также через особый пузырек — сократительную вакуоль. Окружающая амебу вода постоянно проникает в цитоплазму, разжижая ее. Избыток этой воды с вредными веществами постепенно наполняет вакуоль. Время от времени содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Итак, из окружающей среды в организм амёбы поступают пища, вода, кислород. В результате жизнедеятельности амёбы они претерпевают изменения. Переваренная пища служит материалом для построения тела амёбы. Образующиеся вредные для амёбы вещества удаляются наружу. Происходит обмен веществ. Не только амёба, но и все другие живые организмы не могут существовать без обмена веществ как внутри своего тела, так и с окружающей средой.

Размножение Амёбы . Питание амёбы приводит к росту ее тела. Выросшая амёба приступает к размножению. (? Наверное вследствии превышения определённой массы её тела.) Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается, поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуется два новых ядра. Тело амёбы разделяет на две части перетяжка. В каждую из них попадает по одному ядру. Цитоплазма между обеими частями разрывается, и образуются две новые амёбы. Сократительная вакуоль остается в одной из них, в другой же возникает заново. Итак, амёба размножается делением надвое. В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Деление (размножение) Амёбы.

Циста . Питание и размножение амёбы происходит в течение всего лета. Осенью при наступлении холодов амёба перестает питаться, тело ее становится округлым, на его поверхности выделяется плотная защитная оболочка — образуется циста. То же самое происходит при высыхании пруда , где живут амёбы. В состоянии цисты амёба переносит неблагоприятные для неё условия жизни. При наступлении благоприятных условий амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает ложноножки, начинает питаться и размножаться. Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению (распространению) амеб.

Возможные дополнительные вопросы для самостоятельного изучения.

  • Что заставляет Цитоплазму планомеренно перетекать из одного участка Амёбы в другой, заставляя её передвигаться в заданном направлении?
  • Как происходит распознавание оболочкой цитоплазмы Амёбы питательных веществ, вследствии чего амёба целенаправленно формирует ложноножки и пищеварительную вакуоль?

просмотров

Общая характеристика подцарства одноклеточные кратко. Простейшие. Общая характеристика и разнообразие простейших

1. Общая характеристика одноклеточных.

К подцарству Простейшие относятся животные, тело которых состоит из одной клетки (бывают и многоклеточ-ные, колониальные). Но эта клетка является целым само-стоятельным организмом, поэтому имеет более сложное строение, чем клетка многоклеточного организма. Помимо основных компонентов, свойственных всем клеткам, в ци-топлазме простейших находятся специальные органеллы: пищеварительные и сократительные вакуоли, опорные и защитные структуры.

Для многих простейших характерно переживание не-благоприятных условий в виде цист. При инцистировании органеллы движения исчезают, клетка покрывается плот-ной оболочкой. Животные переходят в состояние покоя, а при наступлении благоприятных условий оболочка цисты лопается и организм возвращается к активной жизни.

2. Особенности строения одноклеточного организма на при-мере амебы.

Амеба протея — типичный представитель одноклеточ-ных, относящийся к классу Корненожки подтипа Сарко-довых типа Саркомастигофоры. Название Саркодовые оз-начает протоплазматические. Эти животные харак-теризуются непостоянной формой тела, так как клетка имеет только клеточную мембрану. Органеллы движения — ложноножки (псевдоподии) — постоянно меняющие фор-му выросты мембраны клетки, в которые перетекает цито-плазма. Материал с сайта

Амеба протея — пресноводный организм. Размеры тела достигают 0,5 мм. С помощью ложноножек происходит не только движение, но и захват пищи. Животное питается бактериями, одноклеточными водорослями, мелкими про-стейшими. Способ питания — фагоцитоз. С помощью лож-ноножек амеба обтекает пищевую частицу со всех сторон, втягивая ее внутрь. При этом образуется пищевари-тельная вакуоль, в которую из лизосом поступают пищева-рительные ферменты. Непереваренные остатки выбрасыва-ются через мембрану в любом месте клетки. У амебы возможен пиноцитоз — поглощение растворенных органи-ческих веществ из окружающей среды. В теле амебы заметна одна довольно крупная сократительная вакуоль. Периодиче-ски пульсируя, она выбрасывает наружу избытки воды с рас-творенными в ней продуктами жизнедеятельности. Основ-ная функция сократительной вакуоли — регуляция осмотического давления в теле животного. У амебы одно яд-ро. Размножение бесполое, осуществляется путем митоза с последующим делением тела амебы надвое. При наступле-нии неблагоприятных условий (понижение температуры, пересыхание водоема) амеба инцистируется. Численность амеб в водоемах может быть значительной, в связи с чем они составляют важное звено пищевых цепей этих экосистем.

Животные, состоящие из единственной клетки, располагающей ядром, называются одноклеточными организмами.

В них сочетаются характерные особенности клетки и независимого организма.

Одноклеточные животные

Животные подцарства Одноклеточных или Простейших обитают в жидких средах. Внешние формы их разнообразны — от аморфных особей, не имеющих определенных очертаний, до представителей со сложными геометрическими формами.

Насчитывается около 40 тысяч видов одноклеточных животных. К наиболее известным относятся:

  • амеба;
  • зеленая эвглена;
  • инфузория-туфелька.

Амеба

Принадлежит классу корненожки и отличается непостоянной формой.

Она состоит из оболочки, цитоплазмы, сократительной вакуоли и ядра.

Усвоение питательных веществ осуществляется с помощью пищеварительной вакуоли, а кормом служат другие простейшие, такие как водоросли и . Для респирации амебе необходим кислород, растворенный в воде и проникающий через поверхность тела.

Зеленая эвглена

Обладает вытянутой веерообразной формой. Питается за счет превращения углекислого газа и воды в кислород и продукты питания благодаря световой энергии, а также готовыми органическими веществами при отсутствии света.

Относится к классу жгутиковые.

Инфузория-туфелька

Класс инфузории, своими очертаниями напоминает туфельку.

Пищей служат бактерии.

Одноклеточные грибы

Грибы отнесены к низшим бесхлорофилльным эукариотам. Они отличаются наружным пищеварением и содержанием хитина в клеточной стенке. Тело образует грибницу, состоящую из гифов.

Одноклеточные грибы систематизированы в 4 основных классах:

  • дейтеромицеты;
  • хитридиомицеты;
  • зигомицеты;
  • аскомицеты.

Ярким примером аскомицетов служат дрожжи, широко распространенные в природе. Скорость их роста и размножения велика благодаря особенному строению. Дрожжи состоят из одиночной клетки округлой формы, размножающейся почкованием.

Одноклеточные растения

Типичным представителем низших одноклеточных растений, часто встречающихся в природе, являются водоросли:

  • хламидомонада;
  • хлорелла;
  • спирогира;
  • хлорококк;
  • вольвокс.

Хламидомонада отличается от всех водорослей подвижностью и наличием светочувствительного глазка, определяющего места наибольшего скопления солнечной энергии для фотосинтеза .

Многочисленные хлоропласты заменены одним большим хроматофором. Роль насосов, откачивающих излишки жидкости, выполняют сократительные вакуоли. Передвижение осуществляется при помощи двух жгутиков.

Зеленые водоросли хлореллы, в отличие от хламидомонады, обладают типичными растительными клетками. Плотная оболочка защищает мембрану, а в цитоплазме расположено ядро и хроматофор. Функции хроматофора сходны с ролью хлоропласт наземных растений.

С хлореллой схожа водоросль шарообразной формы хлорококк. Местом ее обитания служит не только вода, но и суша, стволы деревьев, растущих во влажной среде.

Кто открыл одноклеточные организмы

Честь открытия микроорганизмов принадлежит голландскому ученому А. Левенгуку.

В 1675 году он разглядел их в микроскоп собственного изготовления. За мельчайшими существами закрепилось название инфузория, а с 1820 года их стали называть простейшими животными.

Зоологами Келлекером и Зибольдом в 1845 году одноклеточные были отнесены к особому типу животного царства и разделены на две группы:

  • корненожки;
  • инфузории.

Как выглядит клетка одноклеточного животного

Строение одноклеточных организмов возможно изучить лишь с помощью микроскопа. Тело простейших существ состоит из единственной клетки, выполняющей роль независимого организма.

В состав клетки входят:

  • цитоплазма;
  • органоиды;
  • ядро.

Со временем, в результате приспособления к окружающей среде, у отдельных видов одноклеточных появились специальные органоиды движения, выделения и питания.

Кто такие простейшие

Современная биология относит простейших к парафилетической группе животноподобных протистов. Наличие в клетке ядра, в отличие от бактерий, включает их в список эукариотов.

Клеточные структуры разнятся с клетками многоклеточных. В живой системе простейших присутствуют пищеварительные и сократительные вакуоли, у некоторых наблюдаются схожие с ротовой полостью и анальным отверстием органеллы.

Классы простейших

В современной классификации по признакам отсутствует отдельный ранг и значение одноклеточных.

Лабиринтула

Их принято подразделять на следующие типы:

  • саркомастигофоры;
  • апикомплексы;
  • миксоспоридии;
  • инфузории;
  • лабиринтулы;
  • асцестоспородии.

Устаревшей классификацией считается деление простейших на жгутиковых, саркодовых, ресничных и споровиков.

В каких средах обитают одноклеточные

Средой обитания простейших одноклеточных служит любая влажная среда. Амеба обыкновенная, эвглена зеленая и инфузория-туфелька являются типичными обитателями загрязненных пресных водных источников.

Наука долгое время относила опалин к инфузориям, благодаря внешнему сходству жгутиков с ресничками и наличию двух ядер. В результате тщательных исследований родство было опровергнуто. Половое размножение опалин происходит в результате копуляции, ядра одинаковые, а ресничный аппарат отсутствует.

Заключение

Биологическую систему невозможно представить без одноклеточных организмов, являющихся источником питания других животных.

Простейшие организмы способствуют образованию горных пород, служат показателями загрязненности водоемов, участвуют в круговороте углерода . Широкое применение микроорганизмы нашли в биотехнологиях.

Тип простейших


Используемая литература:
1.Биология: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. / Г.И.Лернер. — М.: АСТ: Астрель; Владимир; ВКТ, 2009 2.Биология: Животные: учеб. для 7-8 кл. общеобразоват. Учреждений. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2000. 3.Биология: учеб.-справ.пособие / А.Г.Лебедев. М.: АСТ: Астрель. 2009. 4.Биология. Полный курс общеобразовательной средней школы: учебное пособие для школьников и абитуриентов / М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А. Каменский. — М.: Экзамен, 2002. 5.Биология для поступающих в вузы. Интенсивный курс / Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский. — М.: Издательство Оникс, 2006.
Используемые Интернет-ресурсы:

К подцарству Одноклеточных, или Простейших, относят животных, тело которых состоит из одной клетки. Размеры простейших в среднем 0,1-0,5 мм. Бывают особи ещё меньшей величины — около 0,01 мм. Встречаются и довольно крупные организмы, длиной в несколько миллиметров и даже сантиметров.

Обитают одноклеточные животные преимущественно в жидкой среде — в морской и пресной воде, влажной почве, в других организмах. Внешне они весьма разнообразны. Одни напоминают бесформенные студенистые комочки (например, амёбы), другие имеют геометрически правильную форму (например, лучевики).

Простейшие насчитывает около 30 тысяч видов.

Строение инфузории туфельки и амебы

Строение эвглены зеленой

Основные признаки простейших таблица

Саркомастигофоры

Саркодовые

Амеба протей (обыкновенная), амеба дизентерийная, радиолярия

Жгутиковые

Эвглена зеленая, вольвокс, трипаносома африканская, лейшмания, трихомонада, лямблия печеночная

Споровики

Кокцидиеобразные

Малярийный плазмодий

Инфузории

Ресничные

Инфузоря-балантидий, инфузория-туфелька, инфузория-трубач

Трихофриоз

Признаки простейших

Амеба обыкновенная (Класс Корненожки)

Эвглена зеленая (класс Жгутиконосцы)

Инфузория ту-фелька (класс Ин-фузории)

Строение

Состоит из цитоплазмы, ядра, сократительной вакуоли, ложноножки, пищеварительной вакуоли (см. рис)

Состоит из оболочки, ядра, жгутика, глазок, сократительной вакуоли, питательных веществ, хлоропласты (см. рис.)

Состоит из мембраны, малого и большого ядра, сократительной и пищеварительной вакуоли, рот, порошица, реснички (см. рис.)

Движение

«Перетекание» с по-мощью ложноножек

Передвижение с помощью жгутика

Передвижение с помощью рес-ничек

Кормом могут быть бактерии, микроскопические водоросли. Амёба захватывает пищу, вытягивая ложноножки на любом участке тела. Они обволакивают добычу и вместе с небольшим количеством воды погружают её в цитоплазму. Так образуется пищеварительная вакуоль — фагоцитоз, за-хват капель жидкости — пиноцитоз.

Из пищеварительной вакуоли растворимые продукты пищеварения поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки выводятся из организма в любой части клетки.

Автотрофное (фото-синтез) или гетеро-трофное (фагоцитоз и пиноцитоз)

Питаются различными микроорганизмами, преимущественно бактериями. Движением ресничек, расположенных вдоль ротового углубления, загоняют в него добычу. Вместе с водой она попадает в клеточный рот, затем в глотку. Образуется пищеварительная вакуоль, непере-варенные остатки выбрасываются через порошицу.

Размноже-ние

Амеба размножается делением. При этом ядро делится надвое. Образовавшиеся новые ядра расходятся в стороны, и между ними появляется поперечная перетяжка, разделяющая амёбу на две дочерние клетки, которые живут самостоятельно. Через некоторое время молодые амёбы также начинают делиться. Для размножения благоприятна температура воды около +20 °С.

Размножение организмов данного вида эвглен бесполое — делением клетки пополам, в отличие от инфузории-туфельки, для которой характерен еще и половой процесс.

Инфузории размножаются бесполым путём — поперечным делением, как амёбы. Первым делится надвое малое ядро, затем большое. Одновременно появляется поперечная перетяжка. Она со временем разделяет инфузорию на две молодые (дочерние) клетки. Они растут и при хорошем питании и оптимальной температуре уже на следующие сутки становятся взрослыми и снова могут делиться.

Для инфузорий характерен и половой процесс в форме конъюгации (слия-ние двух клеток и обмен генети-ческой информа-цией)

_______________

Источник информации: Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, — СПб.: 2004.

Общими чертами организации простейших являются следующие:

    Большинство простейших – одноклеточные, реже колониальные организмы. Их одноклеточное тело обладает функциями целостного организма, которые выполняются органеллами об­щего назначения (ядро, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии, рибосомы и др.) и специального (пищеварительные и сократительные вакуоли, жгутики, реснички и др.). Согласованно функционируя, они обес печивают отдельной клетке возможность существования в качестве самостоятельного организма.

    Покровы простейших представлены либо только плазмати ческой мембраной, либо еще и плотной, довольно гибкой и эластичной оболочкой – пелликулой, придающей им относительное постоянство формы тела. В цитоплазме четко различаются два слоя: поверхностный, более плотный — экто­ плазма, и внутренний, более жидкий и зернистый — эндоп­ лазма, в которой располагаются органеллы простейшего. Бла­годаря коллоидным свойствам цитоплазмы эти два слоя могут взаимно переходить друг в друга.

    Органоиды движения большинства видов – ложноножки, жгутики или многочисленные короткие реснички.

    Газообмен осуществляется всей поверхностью тела.

    Раздражимость у простейших проявляется в форме таксисов.

9. Большинство простейших обладает способностью переносить неблагоприятные условия в состоянии покоящейся стадии цисты. При этом клетка округляется, втягивает или отбрасы­вает органоиды движения и покрывается плотной защитной оболочкой. Стадия цисты дает возможность простейшему не только переживать в неактивном состоянии неблагоприятные условия, но и расселяться. Попав в благоприятные условия, простейшее покидает оболочку цисты и начинает питаться и размножаться.

Краткое описание амебы обыкновенной. Смотреть что такое «Амёба протей» в других словарях. Амебы, раковинные амебы, фораминиферы

Амёба протей или обыкновенная амёба – лат. Amoeba proteus. Амёба протей или представляет собой огромный амебоидный организм, представитель класса лобозные амёбы, относится к типу простейшие . Встречается в пресных водах, аквариумах .

В капле воды, взятой из пруда, болота, канавы или аквариума, если ее рассматривать под микроскопом, открывается целый мир живых существ. Среди них имеются крошечные полупрозрачные беспозвоночные животные, непрестанно изменяющие форму своего тела.

Обыкновенная амеба, как и инфузория туфелька – самые простые по своему строению животные. Чтобы рассмотреть обыкновенную амёбу, необходимо поместить каплю воды с амебами под микроскоп. Все тело обыкновенной амебы состоит из крошечного студенистого комочка живого вещества – протоплазмы с ядром внутри. Из курса ботаники известно, что комочек протоплазмы с ядром – это клетка. Значит, обыкновенная амёба – одноклеточное беспозвоночное животное. Тело её состоит только из протоплазмы и ядра.

Наблюдая за амебой протей под микроскопом, мы замечаем, что через некоторое время форма ее тела изменяется. Амеба протей не имеет постоянной формы тела. Поэтому она и получила название «амёба», что в переводе с греческого языка означает «изменчивая».

Также под микроскопом, можно заметить, что она медленно переползает на затемненную часть стекла. Яркий солнечный свет быстро убивает обыкновенных амеб. Если внести в капельку воды кристаллик поваренной соли, амеба пере-стает двигаться, втягивает ложноножки и приобретает шарообразную форму. Таким образом, обыкновенные амебы уменьшают поверхность тела, на которую действует вредный для них раствор соли. Значит, обыкновенные амебы способны отвечать на внешние раздражения. Эта способность называется раздражимостью. Она связывает обыкновенную амебу с внешней средой и имеет защитное значение.

Обыкновенных амеб можно найти даже в канавах и лужах, образовавшихся совсем недавно. Когда водоем, в котором живут обыкновенные амебы и другие простейшие, начинает высыхать, они не погибают, а покрываются плотной оболочкой, превращаясь в цисту. В таком состоянии амебы и другие простейшие могут переносить как высокую температуру (до +50, +60°), так и сильное охлаждение (до – 273 градусов). Ветром цисты разносятся на значительные расстояния. Когда такая циста снова попадает в благоприятные условия, она начинает питаться и размножаться. Благодаря такому приспособлению, обыкновенные амёбы переживают неблагоприятные для них условия жизни и расселяются по всей планете. Передвижение амёбы происходит при помощи ложноножек.

Питается амёба бактериями, водорослями, микроскопическими грибами. С помощью ложноножек (из-за которых осуществляется перемещение амёбы), захватывает пищу.

Амёбе протей, также, как и всем животным, необходим кислород. Дыхание амёбы осуществляется за счёт усваивания кислорода из воды и выделением углекислого газа.

Размножаются обыкновенные амёбы делением. При этом ядро амебы удлиняется, а затем делится пополам.

Наружной мембраной, и одного или нескольких ядер. Светлый и плотный наружный слой называется эктоплазма, а внутренний — эндоплазма. В эндоплазме амебы находятся клеточные органоиды: сократительные и пищеварительные вакуоли, митохондрии, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, эндоплазматическая сеть, опорные и сократительные волокна.

Дыхание и выделение

Клеточное дыхание амебы происходит при участии кислорода, когда его становится меньше, чем во внешней среде, внутрь клетки поступают новые молекулы. Накопившиеся в результате жизнедеятельности вредные вещества и углекислый газ выводятся наружу. По тонким трубковидным каналам в тело амебы поступает жидкость, этот процесс носит название . Сократительные вакуоли занимаются откачивание лишней воды. Постепенно наполняясь, они резко сокращаются и выталкиваются наружу примерно раз в 5-10 минут. Причем вакуоли могут образовываться в любой части тела. Пищеварительная вакуоль приближается к клеточной мембране и открывается наружу, в результате чего во внешнюю среду выбрасываются непереваренные остатки.

Питание

Амеба питается одноклеточными водорослями, бактериями и более мелкими одноклеточными, наталкиваясь на них, она их обтекает и включает в цитоплазму, формируя пищеварительную вакуоль. В нее поступают ферменты, которые расщепляют белки, липиды и углеводы, так происходит внутриклеточное пищеварение. Переварившись, пища попадает в цитоплазму.

Размножение

Амебы размножатся бесполым путем, методом деления. Данный процесс не отличается от деления клеток, которое происходит при росте многоклеточного организма. Разница заключается только в том, что дочерние клетки становятся самостоятельными организмами.

Вначале ядро удваивается для того, чтобы каждой дочерней клетке была передана своя копия наследственной информации. Ядро сначала вытягивается, затем удлиняется и перетягивается посередине. Образуя поперечную бороздку, оно делится на две половины, которые образуют два ядра. Они расходятся в разные стороны, а тело амебы делится на две части перетяжкой, образуя два новых одноклеточных организма. В каждый из них попадает по одному ядру, также происходит образование недостающих органоидов. Деление может повторяться несколько раз за одни сутки.

Образование цист

Одноклеточные организмы чувствительны к изменениям внешней среды, в неблагоприятных условиях на поверхности тела амебы выделяется большое количество воды из цитоплазмы. Выделяющая вода и вещества цитоплазмы образуют плотную оболочку. Данный процесс может происходить в холодное время года, при высыхании водоема или в других неблагоприятных для амебы условиях. Организм переходит в покоящееся состоянии, образуя цисту, в которой приостанавливаются все жизненные процессы. Цисты могут разносится ветром, что способствует расселению амеб. При наступлении благоприятных условий, амеба покидает оболочку цисты и переходит в активное состояние.

Обыкновенная амеба (царство Животные, подцарство Простейшие) имеет и другое название — протей, и является представителем класса Саркодовые свободноживущие. Имеет примитивное строение и организацию, передвигается с помощью временных наростов цитоплазмы, именуемых чаще ложноножками. Протей состоит только из одной клетки, но эта клетка представляет собой полноценный независимый организм.

Среда обитания

Строение обыкновенной амебы

Амеба обыкновенная — организм, состоящий из одной клетки, ведущей независимое существование. Тело амебы представляет собой полужидкий комочек, размером 0,2-0,7 мм. Крупных особей можно разглядеть не только через микроскоп, но и при помощи обычного увеличительного стекла. Вся поверхность организма покрыта цитоплазмой, которая закрывает собой студенистое ядро. Во время движения цитоплазма постоянно меняет свою форму. Вытягиваясь то в одну, то в другую сторону, клетка формирует отростки, благодаря которым передвигается и питается. Может отталкиваться от водорослей и других предметов при помощи ложноножек. Так, чтобы двигаться, амеба вытягивает в нужную сторону ложноножку, а затем перетекает в нее. Скорость движения составляет около 10 мм в час.

Скелета у протея нет, что позволяет принимать любую форму и менять ее по мере необходимости. Дыхание амебы обыкновенной осуществляется всей поверхностью тела, специальный орган, отвечающий за поставку кислорода, отсутствует. Во время движения и питания амеба захватывает много воды. Излишки этой жидкости выделяются при помощи сократительной вакуоли, которая лопается, выталкивая воду, а затем формируется вновь. Специальных органов чувств у амебы обыкновенной нет. Но она старается спрятаться от прямого солнечного света, чувствительна к механическим раздражителями и некоторым химическим веществам.

Питание

Питается протей одноклеточными водорослями, остатками гниения, бактериями и другими мелкими организмами, которые захватывает своими ложноножками и втягивает в себя так, что еда оказывается внутри тела. Здесь сразу же образуется специальная вакуоль, куда и выделяется пищеварительный сок. Питание амебы обыкновенной может происходить в любом месте клетки. Одновременно захватывать еду могут несколько ложноножек, тогда переваривание пищи происходит сразу в нескольких частях амебы. Питательные вещества поступают в цитоплазму и идут на строительство тела амебы. Частички бактерий или водорослей перевариваются, а остатки жизнедеятельности сразу же удаляются наружу. Выбрасывать ненужные вещества амеба обыкновенная способна на любом участке своего тела.

Размножение

Размножение амебы обыкновенной происходит делением одного организма на два. Когда клетка достаточно выросла, в ней образуется второе ядро. Это служит сигналом к делению. Амеба вытягивается, а ядра расходятся по противоположным сторонам. Примерно посередине возникает перетяжка. Затем цитоплазма в этом месте лопается, так возникают два отдельных организма. В каждом из них находится по ядру. Сократительная вакуоль остается в одной из амеб, а в другой возникает новая. В течение суток амеба может делиться несколько раз. Размножение происходит в теплое время года.

Образование цисты

С наступлением холодов амеба перестает питаться. Ее ложноножки втягиваются в тело, которое приобретает форму шарика. На всей поверхности образуется специальная защитная пленка — циста (белкового происхождения). Внутри цисты организм находится в спячке, не пересыхает и не перемерзает. В таком состоянии амеба пребывает до наступления благоприятных условий. При высыхании водоема цисты могут разноситься ветром на дальние расстояния. Таким способом амебы расселяются в другие водоемы. При наступлении тепла и подходящей влажности амеба покидает цисту, выпускает ложноножки и начинает питаться и размножаться.

Место амебы в живой природе

Простейшие организмы являются необходимым звеном в любой экосистеме. Значение амебы обыкновенной заключается в ее способности регулировать численность бактерий и болезнетворных микроорганизмов, которыми она питается. Простейшие одноклеточные организмы поедают гниющие органические остатки, поддерживая биологическое равновесие водоемов. Кроме того, амеба обыкновенная является пищей для мелких рыбок, рачков, насекомых. А те, в свою очередь, поедаются более крупными рыбами и пресноводными животными. Эти же простейшие организмы служат объектами научных исследований. Большие скопления одноклеточных организмов, в том числе и амеба обыкновенная, участвовали в формировании известняков, залежей мела.

Амеба дизентерийная

Существует несколько разновидностей простейших амеб. Самая опасная для человека — амеба дизентерийная. От обыкновенной она отличается более короткими ложноножками. Попадая в организм человека, амеба дизентерийная поселяется в кишечнике, питается кровью, тканями, образует язвы и вызывает кишечную дизентерию.

Амеба-протей — это одноклеточное животное, сочетающий в себе функции клетки и самостоятельного организма. Внешне обыкновенная амеба напоминает маленький студенистый комочек размером всего 0,5 мм, постоянно меняющий свою форму из за того, что амеба постоянно образует выросты — так называемые ложноножки, и как бы перетекает с места на место.

За такую изменчивость формы тела амебе обыкновенной и дали имя древнегреческого бога Протея, который умел изменять свой облик.

Строение амебы

Организм амебы состоит из одной клетки, и содержит цитоплазму, окруженную цитоплазматической мембраной. В цитоплазме находится ядро и вакуоли — сократительная вакуоль, выполняющая функции органа выделения, и пищеварительная вакуоль, служащая для переваривания пищи. Наружный слой цитоплазмы амебы более плотный и прозрачный, внутренний — более текучий и зернистый.

Амеба протей живет на дне небольших пресных водоемов — в прудах, лужах, канавах с водой.

Питание амебы

Питается амеба обыкновенная другими одноклеточными животными и водорослями, бактериями, микроскопическими остатками умерших животных и растений. Перетекая по дну, амеба наталкивается на добычу, и обволакивает ее со всех сторон с помощью ложноножек. При этом вокруг добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которую из цитоплазмы начинают поступать пищеварительные ферменты, благодаря которым пища переваривается и затем всасывается в цитоплазму. Пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности клетки в любом месте, и сливается с клеточной оболочкой, после чего открывается наружу, и непереваренные остатки пищи выбрасываются во внешнюю среду. Переваривание пищи в одной пищеварительной вакуоли занимает у амебы протея от 12 часов до 5 дней.

Выделение

В процессе жизнедеятельности любого организма, в том числе и у амебы, образуются вредные вещества, которые должны выводиться наружу. Для этого у амебы обыкновенной имеется сократительная вакуоль, в которую из цитоплазмы постоянно поступают растворенные вредные продукты жизнедеятельности. После того, как сократительная вакуоль наполнится, она перемещается к поверхности клетки и выталкивает содержимое наружу. Этот процесс повторяется постоянно — ведь сократительная вакуоль наполняется за несколько минут. Вместе с вредными веществами в процессе выделения удаляется также избыток воды. У простейших, живущих в пресной воде, концентрация солей в цитоплазме выше, чем во внешней среде, и вода постоянно поступает в клетку. Если лишнюю воду не удалять, клетка просто лопнет. У простейших же, живущих в соленой, морской воде сократительной вакуоли нет, у них вредные вещества удаляются через наружную мембрану.

Дыхание

Амеба дышит растворенным в воде кислородом. Как это происходит и для чего необходимо дыхание? Для того, чтобы существовать, любому живому организму нужна энергия. Если растения получают ее в процессе фотосинтеза, используя энергию солнечного света, то животные получают энергию в результате химических реакций окисления органических веществ, поступивших с пищей. Главным участником этих реакций является кислород. У простейших кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и участвует в реакциях окисления, при этом и выделяется необходимая для жизнедеятельности энергия. Кроме энергии, образуется углекислый газ, вода и некоторые другие химические соединения, которые затем выделяются из организма.

Размножение амебы

Амебы размножаются бесполым путем, с помощью деления клетки надвое. При этом сначала делится ядро, затем внутри амебы появляется перетяжка, которая делит амебу на две части, в каждой из которых находится по ядру. Затем по этой перетяжке части амебы разделяются друг от друга. Если условия благоприятные, то амеба делится примерно раз в сутки.

В неблагоприятных условиях, например, при пересыхании водоема, похолодании, изменении химического состава воды, а также осенью амеба превращается в цисту. Тело амебы при этом становится округлым, ложноножки исчезают, и ее поверхность покрывается очень плотной оболочкой, защищающей амебу от высыхания и других неблагоприятных условий. Цисты амебы легко переносятся ветром, и таким образом происходит заселение амебами других водоемов.

Когда условия внешней среды становятся благоприятными, амеба выходит из цисты и начинает вести обычный, активный образ жизни, питаться и размножаться.

Раздражимость

Раздражимость – это свойство всех животных реагировать на различные воздействия (сигналы) внешней среды. У амебы раздражимость проявляется способностью реагировать на свет – амеба уползает от яркого света, а также на механическое раздражение и изменение концентрации соли: амеба уползает в сторону, противоположную от механического раздражителя или от помещенного рядом с ней кристаллика соли.

Тело амёбы протей (рис. 16) покрыто плазматической мембраной . Всеми дей-ствиями амебы руководит ядро . Цитоплазма находится в постоянном движении. Если её микропотоки устремляются к одной точке поверхности амебы, там появляется выпя-чивание. Оно увеличивается в размерах, становится вы-ростом тела. Это ложноножка, которая прикрепляется к частицам ила. В нее постепенно перетекает все содержимое амебы. Так происходит передвижение амебы с места на место.

Амеба протей — всеядное животное. Ее пищу составляют бактерии , одноклеточные растения и живот-ные, а также разлагающиеся органические частицы . Пере-двигаясь, амеба наталкивается на пищу и обтекает ее со всех сторон и та оказывается в цитоплазме (рис. 16). Во-круг пищи формируется пищеварительная вакуоль, куда поступают пищеварительные секреты, переваривающие пи-щу . Такой способ захвата пищи называется клеточным заглатыванием.

Амеба может питаться и жидкой пищей, используя другой способ — клеточное питье. Происходит это так. Снаружи внутрь цитоплазмы впячивается тонкая трубочка, в которую засасывается жидкая пища. Вокруг нее обра-зуется пищеварительная вакуоль.

Рис. 16. Строение и питание амебы

Выделение

Как и у бодо, вакуоль с непереваренными остатками пищи перемещается к поверхности тела амебы и ее содер-жимое выбрасывается наружу. Выделение вредных веществ жизнедеятельности и из-бытка воды происходит при помощи сокра-тительной (пульсирующей) вакуоли.

Дыхание

Дыхание у амебы осуществляется так же, как у бодо (см. Бодо — животное жгутиконосец ).

Каждый вид простейших животных имеет свое строение, свою форму, в том числе и очень сложную и причудливую. Она образуется не случайно, и сохраняется очень долго: на дне океана в отложениях, образовавшихся десятки миллионов лет назад, находят точно такие же раковины фораминифер.

Такое возможно потому, что у каждого вида построение организма осуществляется по определенному плану, опре-деленной программе. Эта программа записана особым ко-дом на длинных молекулах, хранящихся в ядре клетки , точно так же, как программы для компьютера записывают на магнитном жестком диске. Перед размножением с программы списывается копия, и передается потомству. Эти программы можно называть генетически закрепленными, или врожденными. Материал с сайта

Ядро клетки содержит не только программы, как ее построить, но и как действовать. Они определяют действия животного — его поведение . Подобно тому, как у одних простейших программы построения формы тела приводят к простой форме, а у других к сложной, так и программы поведения могут быть и простыми, и сложными. Разно-образие животных по сложности программы поведения не меньше, чем разнообразие их форм.

Амеба тоже реагирует на многие сигналы, запуская свои программы поведения. Так, она распознает разные виды микроскопических организмов, служащих ей пищей; уходит от яркого света; определяет концентрацию веществ в среде обитания; уходит от постоянного механического раздражения.

Происхождение саркодовых

В пре-делах жгутиконосцев проходит зыбкая граница (отличи-тельная черта) между двумя царствами — растениями и животными. На первый взгляд кажется, что между жи-вотными жгутиконосцами и саркодовыми имеется резкое различие: первые передвигаются при помощи жгутиков, вторые — с использованием ложноножек. Но оказывается, что саркодовые, считавшиеся ранее древнейшими простей-шими, ныне рассматриваются как эволюционные потомки животных жгутиконосцев. Дело в том, что у многих сар-кодовых во время размножения появляются жгутики, как, например, у половых клеток радиолярий и фораминифер. Следовательно, жгутики когда-то были и у саркодовых. Более того, известны животные жгутиконосцы (например, жгутиковая амеба), принимающие форму амебы для за-хвата пищи при помощи ложноножек. Все это позволяет считать, что саркодовые произошли от древних жгутиконосцев и утратили жгутики при дальнейшей эво-люции.

На этой странице материал по темам:

  • Різноманітність амеб.

  • Сообщение на тему амеба протей

  • Особенности строения и процессов жизнедеятельности амебы протей

  • Размножение амёбы протей

  • Хваорактеристика амебы

Вопросы по этому материалу:

ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА — это… Что такое ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА?

ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА
ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА — паразитическое простейшее отряда амеб. Размеры 20-30 мкм. Возбудитель амебной дизентерии.

Большой Энциклопедический словарь. 2000.

  • ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОХОД
  • ДИЗЕНТЕРИЯ

Смотреть что такое «ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА» в других словарях:

  • дизентерийная амёба — паразитическое простейшее отряда амёб. Размеры 20 30 мкм. Возбудитель амёбной дизентерии. * * * ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА ДИЗЕНТЕРИЙНАЯ АМЕБА, паразитическое простейшее отряда амеб (см. АМЕБЫ). Размеры 20 30 мкм. Возбудитель амебной дизентерии …   Энциклопедический словарь

  • АМЕБА — АМЁБА (греч.). Микроскопический одноклеточный животный организм из класса корненожек. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. АМЕБА (протей) микроскопическое животное из класса корненожек; состоит из… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • амеба дизентерийная — см. Entamoeba histolytica …   Большой медицинский словарь

  • Подкласс Корненожки (Rhizopoda) —          Наиболее просто устроенными организмами среди корненожек являются голые амебы (Amoebina), образующие первый отряд подкласса корненожек.         Чтобы познакомиться со строением и образом жизни голых амеб, рассмотрим сначала какого нибудь …   Биологическая энциклопедия

  • амёбы — класс (или отряд) простейших надклеточных корненожек. Размеры от 15 20 мкм до 1 мм и более. Большинство обитает в пресных водоёмах, некоторые в почве; имеются паразитические формы, например дизентерийная амеба. * * * АМЕБЫ АМЕБЫ, отряд простейших …   Энциклопедический словарь

  • САРКОЖГУТИКОВЫЕ — САРКОЖГУТИКОВЫЕ, тип простейших (см. ПРОСТЕЙШИЕ). Размеры от 2 5 мкм до 1 мм. Органеллами движения служат псевдоподии (см. ПСЕВДОПОДИИ) и жгутики (см. ЖГУТИКИ), количество которых может быть различным. В клетке содержится одно или несколько… …   Энциклопедический словарь

  • PROTOZOA — PROTOZOA, простейшие (от греч. рго tos первый и zoon животное), тип животного царства, представители к рого состоят из одной в различной степени диференцированной клетки. Первоначально (17 18 вв.) и некоторое время/после введения в науку термина… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Энтамёбы —         род простейших; один из видов дизентерийная амеба (См. Дизентерийная амёба) …   Большая советская энциклопедия

  • АМЕБЫ — класс (или отряд) простейших надкласс корненожек. Размеры от 15 20 мкм до 1 мм и более. Большинство обитает в пресных водоемах, некоторые в почве; имеются паразитические формы, напр. дизентерийная амеба …   Большой Энциклопедический словарь

  • КЛАСС ИНФУЗОРИИ (INFUSORIA или CILIATA) —          Простейшие этого обширного по количеству видов около 6 тыс. класса широко распространены в природе. (Эта цифра приводится в сводке Корлисса, 1961 г.). К ним относятся многочисленные обитатели морских и пресных вод. Некоторые виды… …   Биологическая энциклопедия

Амеба — это типичное одноклеточное животное

Амеба — это представитель одноклеточных животных, способных активно передвигаться при помощи особых специализированных органелл. Особенности строения и значение этих организмов в природе будут раскрыты в нашей статье.

Характеристика подцарства Простейшие

Несмотря на то, что простейшие имеют такое название, строение их достаточно сложное. Ведь одна микроскопическая клетка, способна выполнять функции целого организма. Амеба — это еще одно доказательство этому. Этот организм, размером до 0,5 мм, способен дышать, двигаться, размножаться, расти и развиваться.

Движение простейших

Одноклеточные организмы передвигаются при помощи специальных органелл. У инфузорий они называются реснички. Только представьте: на поверхности клетки, размером до 0,3 мм расположено около 15 тысяч этих органелл. Каждая из них совершает маятникообразные движения.

Эвглена имеет жгутик. В отличие от ресничек, он совершает винтообразные движения. Но объединяет эти органеллы то, что они являются постоянными выростами клетки.

Движение амебы обусловлено наличием ложноножек. Их еще называют псевдоподии. Это непостоянные клеточные структуры. Благодаря эластичности мембраны они могут образоваться в любом месте. Сначала цитоплазма движется наружу, и образуется выпячивание. Потом следует обратный процесс, ложноножки направляются внутрь клетки. В результате происходит медленное передвижение амебы. Наличие ложноножек является отличительной характерной чертой этого представителя подцарства Одноклеточные.

Амеба протей

Амеба — это организм, который получил свое название по имени одного из персонажей греческих мифов — Протея, поскольку он был способен изменять свой внешний вид. Это бесцветное одноклеточное животное, которое можно встретить в пресных водоемах, почве, организме человека и животных. Это гетеротрофный организм, источником питания которого служат одноклеточные водоросли и бактерии.

Строение амебы

Все клетки простейших являются эукариотическими — содержат ядро. Органы амебы, а точнее ее органеллы, способны осуществлять все процессы жизнедеятельности. Ложноножки участвуют не только в осуществлении движения, но и обеспечивает процесс питания амебы. С их помощью одноклеточное животное охватывает частицу пищи, которая окружается мембраной и оказывается внутри клетки. В этом и заключается процесс образования пищеварительных вакуолей, в которых происходит расщепление веществ. Такой способ поглощения твердых частиц называется фагоцитоз. Непереваренные остатки пищи выделяются в любом месте клетки через мембрану.

Амеба, как и все простейшие, не имеет специализированных органелл дыхания, осуществляя газообмен через мембрану.

А вот процесс регуляции внутриклеточного давления осуществляется при помощи сократительных вакуолей. Содержание солей в окружающей среде выше, чем внутри самого организма. Поэтому, согласно законам физики, вода будет поступать в амебу — из области с большей концентрацией в меньшую. Сократительные вакуоли регулируют этот процесс, выводя вместе с водой некоторые продукты обмена веществ.

Для амеб присуще бесполое размножение путем делением клетки надвое. Это наиболее примитивный из всех известных способов, однако он обеспечивает точное сохранение и передачу наследственной информации. При этом сначала происходит деление ядра, органелл, а потом обособление клеточной оболочки.

Этот простейший организм способен реагировать на действие факторов окружающей среды: света, температуры, изменение химического состава водоема.

Неблагоприятные условия одноклеточные переносят в виде цисты. Такая клетка прекращает движение, в ней уменьшается содержание воды, втягиваются ложноножки. А сама она покрывается очень плотной оболочкой. Это и есть циста. При наступлении благоприятных условий амебы выходят из цист и переходят к обычным процессам жизнедеятельности.

Дизентерийная амеба

Амеба — это не только безобидный обитатель пресных водоемов, входящий в состав планктона. Один из ее видов, который называется дизентерийная амеба, обитает в просвете кишечника человека. Здесь одноклеточный организм ведет паразитический образ жизни, питаясь бактериями. Проникая в стенки кишечника, амеба разрушает клетки слизистой оболочки и красные клетки крови — эритроциты. В результате на поверхности возникают язвы. Вместе с непереваренными остатками пищи паразитические животные выходят наружу. Заразиться дизентерией можно при употреблении сырой воды, немытых овощей и фруктов, не соблюдая правила личной гигиены.

Многие виды этих простейших играют и положительную роль в природе. Амебы являются источником питания многих животных, а именно мальков рыб, червей, моллюсков, мелких ракообразных. Они очищают пресные водоемы от бактерий и гниющих водорослей, являются индикатором чистоты окружающей среды. Раковинные амебы принимали участи в формировании известняков и меловых отложений.

молекулярных выражений: наука, оптика и вы — Olympus MIC-D: Pond Life Digital Movie Gallery


Pond Life Цифровая киногалерея
Амёба (простейшие) Фильмы

Амебы — примитивные одноклеточные животные, известные своими плавными движениями свободной формы и методами захвата добычи. Большинство представителей порядка Amoebida в типе Sarcodina являются свободноживущими, но некоторые из них являются эндопаразитами растений и животных и являются хорошо известными переносчиками болезней, таких как амебная дизентерия у людей.

Amoeba Video # 1 — Цитоплазма амебы перетекает в продвигающиеся псевдоножки, когда они расширяются во время движения; при косой подсветке с игровым временем 14 секунд. Выберите формат воспроизведения, соответствующий скорости вашего соединения:

Модем 56k | DSL / Кабель / T1 | скачать MPEG (1,43 МБ) .

Amoeba Video # 2 — Амеба медленно перемещается по полю обзора, поочередно вытягивая и втягивая пару очень длинных псевдоподий; при косой подсветке с временем воспроизведения 45 секунд.Выберите формат воспроизведения, соответствующий скорости вашего соединения:

Модем 56k | DSL / Кабель / T1 | загрузить MPEG (4,32 МБ) .

В отряде встречаются типичные голые амебы и несколько видов с панцирем. В любом из этих типов амебоиды передвигаются с помощью своих псевдопод (или ложных ног), которые проецируются в направлении движения, а затем следуют за остальным простым организмом через проточную цитоплазму (циклоз). Самый известный вид — Amoeba proteus , который обычно культивируется и продается на коммерческой основе для обучения в классе и исследовательских лабораторий.Подобно другим одноклеточным организмам, Amoeba имеет ядро, сократительную вакуоль, очень гибкую клеточную мембрану и цитоплазму.

Когда подходящие объекты жертвы, такие как бактерии или другие простейшие, обнаруживаются посредством хемотаксиса, псевдоножки расширяются и окружают потенциальную пищу. Когда цитоплазма течет к псевдоподам, фагоцитоз завершается, и жертва переваривается и сохраняется в новой пищевой вакуоли. Амебоиды могут воспроизводиться путем бинарного деления и обладают некоторыми способностями к регенерации.В форме бесполого размножения псевдоножки начинают с того, что отрываются друг от друга, после чего реплицируется ядерный материал. По мере того, как псевдоножки разделяются, они в конечном итоге разделяют ядро, а затем и клетку на двух более мелких особей. Недавние исследования по борьбе с амебной дизентерией и другими заболеваниями человека, связанными с амебами, были сосредоточены на средствах предотвращения завершения деления размножающейся амебы. В некоторых случаях деление не завершается, и цитоплазма воссоединяется, образуя единую особь с двумя ядрами.Наблюдения в лаборатории показывают феномен, который лучше всего описать как «акушерство». Когда амеба начинает размножаться, другие амебы-акушерки, реагирующие на химические стимулы, связанные с высвобождением сахаров, липидов и белков из растягивающейся клеточной мембраны, устремляются к месту «рождения». Амебы-акушерки на самом деле способствуют полному разделению, помогая в процессе извлечения.

Соавторы

Синтия Д. Келли , Томас Дж.Fellers и Майкл В. Дэвидсон — Национальная лаборатория сильных магнитных полей, 1800 г. Ист. Пол Дирак, доктор философии, Университет штата Флорида, Таллахасси, Флорида, 32310.


НАЗАД В ГАЛЕРЕЮ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

НАЗАД К ЦИФРОВОМУ МИКРОСКОПУ OLYMPUS MIC-D

Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.
© 1995-2021, автор — Майкл В.Дэвидсон и Государственный университет Флориды. Все права защищены. Никакие изображения, графика, программное обеспечение, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения правообладателей. Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми юридическими положениями и условиями, изложенными владельцами.
Этот веб-сайт поддерживается нашим

Команда разработчиков графики и веб-программирования
в сотрудничестве с оптической микроскопией в Национальной лаборатории сильного магнитного поля
.
Последнее изменение пятница, 13 ноября 2015 г., 14:19
Счетчик доступа с 17 сентября 2002 г .: 38639
Посетите веб-сайт нашего партнера по вводному обучению в области микроскопии:

Амеба (Стадия жизненного цикла) — обзор

Псевдоподии

Амебы обычно способны производить псевдоподий , которые используются в качестве локомоторных и собирающих пищу органелл.Эти временные разрастания тела зависят от их функции от ассоциации актина и миозина. Эти две молекулы действуют в амебах аналогично их роли в сокращении мышц позвоночных. Актин и миозин, активируемые производной АТФ энергией и определенными катионами, такими как кальций и магний, тесно связаны на кончике формирующегося псевдоподия. Эта ассоциация вызывает локализованный сократительный ответ в цитоплазме, после чего цитоплазма разворачивается на плазматической мембране и перемещается кзади в клетке, образуя внешнюю зону цитоплазмы, известную как эктоплазма .В задней части клетки актин и миозин диссоциируют; эктоплазма возвращается в расслабленное состояние, становится более жидкой и движется внутрь, образуя эндоплазму . Когда эндоплазма течет вперед под давлением сократительной эктоплазмы, актин снова становится связанным с миозином, создавая заново сократительное состояние. Таким образом, общий эффект представляет собой повторяющийся наружный и задний поток эктоплазмы от направления движения и сопутствующее движение эндоплазмы от задней части клетки в направлении формирующейся ложной ножки (рис.3.7).

Рисунок 3.7. Один тип амебовидных движений.

Расширение псевдоподии амебой сопровождается постоянным течением цитоплазмы в направлении расширения. По-видимому, происходит постоянное преобразование гелеобразной эктоплазмы в жидкую эндоплазму на заднем конце и обратное преобразование на ведущем конце.

Морфологически псевдоподии можно отнести к одному из четырех типов: филоподий , лобоподий , ризоподий и аксоподий .Лобоподии (рис. 3.8), наиболее распространенная форма среди паразитических амеб, тупые и могут состоять как из эктоплазмы, так и из эндоплазмы или только из эктоплазмы. У большинства видов лобоподии формируются медленно. Наблюдение за живыми образцами ясно показывает постепенный отток гранулярной эндоплазмы, если она есть, в широкий выступ. Entamoeba histolytica , важный паразит кишечника человека, является исключительным в том смысле, что лобоподии образуются внезапно и почти так же быстро выводятся. Другое исключение наблюдается среди некоторых амеб, которые движутся по субстрату без явных цитоплазматических выступов.Такие амебы называются формами limax после слизня, Limax spp., Движение которых они, кажется, имитируют.

Рисунок 3.8. Лобоподиальный тип псевдоподии в трофозоите Entamoeba histolytica.

Хотя образование псевдоподий трофозоитами обычно считается отличительной чертой амеб, некоторые жгутиконосцы также способны к псевдоподиям на определенном этапе своей жизни, и, наоборот, некоторые амебные формы обладают жгутиками на стадии своего развития (e.г., Naegleria ). Однако, как правило, у жгутиконосцев основным средством передвижения является жгутиковый, а у амеб — псевдоподиальный.

Большинство амеб не умеют плавать; псевдоподиальное передвижение требует субстрата, по которому эти организмы могут скользить. Таким образом, паразитические виды обычно встречаются в пищеварительном тракте своих хозяев, тесно связанных с эпителиальной выстилкой.

Простейшие (Статья)

Имя: ____________________________________________

Одноклеточные организмы, плавающие в воде и потребляющие пищу, обычно называются простейшими.Они принадлежат к Королевству Протистов и классифицируются на разные типы в зависимости от того, как они передвигаются. Если вы возьмете каплю воды из пруда и понаблюдаете за ней под микроскопом, вы часто сможете увидеть плавающие вокруг крошечные организмы. Фактически, Антон ван Левенгук, один из первых ученых, наблюдавших за этими существами под микроскопом, дал им название «анималкулы», как если бы они были комбинацией животных и молекул. Хотя простейшие могут быть крошечными и одноклеточными, они обладают поразительной сложностью.

Возьмем, к примеру, амебу, принадлежащую к типу Sarcodina. Этот одноклеточный протист может иметь любую форму, потому что его мембрана гибкая и он может толкать цитоплазму, чтобы изменить ее форму. Слово «амеба» означает «изменяться». Когда вы впервые посмотрите в микроскоп на амебу, вы можете пропустить ее, потому что она действительно движется медленно. Кажется, он лениво подходит к жизни, небрежно растягивая свою цитоплазму на расширения, называемые псевдоподиями. Эти отростки также могут удерживать в себе более мелких протистов, которые создают пищевую вакуоль, где амеба может их переваривать.В этом случае медленный не означает безобидный — более мелкие протисты на самом деле даже не ощущают опасности.

Еще одно интересное простейшее — парамеций. Он движется с помощью крошечных волосковидных структур на своей поверхности, называемых ресничками. Фактически, парамеций принадлежит к целой группе протистов, которые передвигаются с помощью ресничек, Phylum Ciliophora. По сравнению с амебой, парамеций быстрее плавает. Он настолько быстр, что при поиске его под микроскопом он может приближаться прямо к полю обзора, прежде чем вы действительно сможете его увидеть.По этой причине биологи добавляют в воду загуститель, чтобы замедлить развитие парамеций и сделать их более заметными. Вы также можете ставить на горку препятствия, например хлопковые волокна. После того, как парамеций замедлился или застрял в ловушке, вы можете увидеть в нем множество удивительных особенностей.

Парамеций имеет два ядра. Одно ядро ​​контролирует деятельность клеток, а другое функционирует при половом размножении. По мере того как парамеций плывет вперед, он перекатывает свое тело, чтобы вы могли видеть обе стороны.На одной стороне есть углубление, называемое оральной канавкой. Парамеций сметает пищу в это отверстие, которое затем образует пищевую вакуоль внутри клетки, где происходит пищеварение. Как и амеба, парамеции обычно поедают протистов меньшего размера, чем они есть на самом деле. Ротовая борозда также используется при половом размножении, когда две парамеции соединяются и обмениваются ДНК. Как только они отделяются и делятся митозом, новые парамеции становятся отличными от первоначального родителя.

И амеба, и парамеций живут в пресной воде, и из-за осмоса вода имеет тенденцию проникать в их клетки.У этих двух протистов должна быть стратегия удаления лишней воды (иначе они могут взорваться!). Органелла, называемая сократительной вакуолью, выполняет свою работу. Он служит водяным насосом для удаления лишней воды, которая накапливается в ячейке. Под микроскопом сократительная вакуоль часто выглядит как чистый пузырь воздуха внутри клетки.

Амеба и парамеций — лишь два из множества простейших, обитающих в воде пруда. Существуют и другие группы, такие как тип Zoomastigina, которые включают протистов, которые передвигаются с помощью хвостовидной структуры, называемой жгутиками.У эвглены есть жгутики, но ее иногда классифицируют как водоросль, потому что она может фотосинтезировать — использовать свет для создания пищи, как у растений.

Есть даже группа протистов, которые паразитируют и живут внутри хозяина. Малярия — это заболевание, вызываемое протистом, который заражает кровь через укус комара. Если человек заразился малярией, он будет страдать от озноба, лихорадки и общей слабости и даже может умереть. Как правило, большинство протистов безвредны и могут быть безопасно изучены в биологических лабораториях.

ВОПРОСОВ

1. Какая органелла используется для удаления избытка воды у простейших?
а. пищевая вакуоль b. сократительная вакуоль c. ядро

2. Кто из этих протистов двигается быстрее всех? а. амеба b. парамеций

3. Где обитают амеба и парамеций? а. прудовая вода b. морская вода c. в крови

4. Слово «амеба» означает: а. изменить b. одноклеточный c. тихоход

5. К какому Киндгому и Филюму принадлежит парамеций?
а.Протиста, Саркодина б. Протиста, Ciliophora c. Цилиофора, Sarcodina

6. Псевдоподия — это a (n): a. ряд ресничек b. тип протиста c. расширение цитоплазмы

7. Какое заболевание вызвано протистом: a. свиной грипп b. оспа c. малярия

8. Пища переваривается: a. оральная бороздка b. пищевые вакуоли c. ядро

9. Крошечные волосовидные структуры, расположенные на поверхности клетки, называются: a. реснички b. жгутики c. псевдоподии

10.Что из перечисленного является одноклеточным? а. амеба b. парамеций c. оба

11. Митоз — это разновидность: a. движение b. деление клеток c. амеба

12. Простейшие сгруппированы в разные типы на основе:
a. их цвет и размер b. как они двигаются c. где они живут

13. Если вы изучаете парамеций, что делать со слайдом?
а. нагреть его b. добавить хлопковые волокна c. переверни его вверх дном

14. Как амеба ловит пищу?
а. поймав его в псевдоподии b.подметая пищу в паз для рта

15. Blepharisma — протист, родственный парамеции. У него есть реснички, которые помогают ему двигаться. Как бы вы классифицировали блефаризм?
а. Тип Sarcodina b. Тип Zoomastigina c. Тип Ciliophora

Амеба — Энциклопедия Нового Света

Амеба (также пишется амеба ) — это род простейших, которые передвигаются с помощью временных выступов, называемых псевдопод (ложные ноги), и хорошо известны как типичный одноклеточный организм.Простейшие — одноклеточные эукариоты, которые, как животные, демонстрируют подвижность и гетеротрофность, но сгруппированы в царство протистов. Множественное число амеб пишется как амебы или амебы.

Слово амеба также используется для обозначения этого рода и его близких родственников, теперь сгруппированных как «Amoebozoa», а также для обозначения всех одноклеточных организмов, которые передвигаются псевдоножками. Псевдоножки, или «ложные ножки», возникают в результате расширения цитоплазмы наружу. Любые клетки, которые перемещаются или питаются такими временными выступами, называются амебоидными, и даже некоторые клетки в многоклеточных организмах называются амебоидными, например лейкоциты человека.

Амеба — один из простейших организмов природы; тем не менее, он имеет много общих черт с наиболее продвинутым существом природы, Homo sapiens, , такими как ДНК, клеточная структура и фагоцитозная активность белых кровяных телец, посредством чего они поглощают и уничтожают патогены.

Из-за своей упрощенной природы амебы часто упоминаются в дискуссиях об эволюции, поскольку сторонники дизайна задаются вопросом, как такие простые организмы, как амебы, могут эволюционировать случайно или случайно, создавая огромную сложность, наблюдаемую в сегодняшней жизни.В то время как амебы обычно представляются размножающимися бесполым путем, некоторые исследователи утверждали, что анализ доказательств полового размножения в нескольких амебоидных линиях приводит к выводу, что амебоидные линии имеют древнюю половую принадлежность, а бесполые группы появились позже.

Ранние натуралисты называли амебу анималкулой Proteus, в честь греческого бога, который мог изменять свою форму. Название amibe ему присвоила компания Bery St.Винсент, от греческого amoibe, означает изменение.

Характеристики

Амебы, в самом узком смысле слова (род), встречаются в пресной воде, обычно на разлагающейся растительности из ручьев, но в природе не особенно распространены. Однако из-за легкости, с которой их можно получить и хранить в лаборатории, они являются обычными объектами изучения как типичных простейших, так и для демонстрации клеточной структуры и функции. Клетки имеют несколько лопастных ложноножек, с одним большим трубчатым псевдоподогом спереди и несколькими вторичными, ветвящимися в стороны.

Самый известный вид амеб, A. proteus, имеет длину 700–800 мкм, но многие другие намного меньше. Каждый из них имеет одно ядро ​​и простую сократительную вакуоль, которая поддерживает осмотическое давление, что является его наиболее узнаваемой особенностью.

Для амеб характерны псевдоподии, которые используются как при транспортировке, так и при пищеварении. Они могут окружать более мелкие протисты и бактерии, смыкаться вокруг них и выделять пищеварительные ферменты в эту вакуоль. Желеобразная цитоплазма разделена на три части: тонкую внешнюю плазматическую мембрану, более жесткий эктоплазматический слой внутри внешней плазматической мембраны и гранулярную эндоплазму в центре, которая содержит ядро ​​и вакуоли.Амебы поглощают кислород и воду через всю плазматическую мембрану.

Считается, что амебы размножаются бесполым путем, разделяясь на две части, аналогично делению клеток (митоз с последующим цитокинезом) у многоклеточных эукариот. То есть исходная амеба делится на две клетки. По этой причине писатель Том Роббинс в предисловии к своей книге « Даже скотницы получают блюз», , что амебы интересны, потому что их метод размножения означает, что первая амеба все еще жива по сей день.Однако реальный жизненный цикл амебы составляет от нескольких дней до нескольких месяцев и, возможно, года и более. Например, Тейлор (1952) сообщает, что жизненный цикл Amoeba hugonis составляет два месяца, а A. villosa достигают зрелости через два или три месяца. С другой стороны, М. Меткалф (1910) ссылается на то, что хорошо известный A. proteus может иметь жизненный цикл в год или более.

Однако некоторые исследования утверждают, что половое размножение было преобладающей формой воспроизводства древних амебоидных линий и что степень асексуальности во многих линиях переоценивается.Lahr et al. (2011) утверждают, что свидетельства полового размножения в нескольких амебоидных линиях при отображении на эукариотическом древе жизни «демонстрируют, что большинство амебоидных линий, вопреки распространенному мнению, имеют древнюю половую принадлежность, и что большинство асексуальных групп, вероятно, возникли. недавно и независимо «.

В неблагоприятных условиях амебы могут перейти во временную стадию инцистирования в результате удаления воды и нанесения защитного покрытия. Было несколько сообщений о половом размножении; однако такие сведения не подтверждены.

Амеба и болезни человека

Существует по крайней мере шесть видов амеб, в более широком смысле амебозоа, паразитирующих на людях. Однако большинство из них оказывает воздействие на организм, характеризуемое как «непатогенная кишечная амебная инфекция». Это означает, что эти паразиты классифицируются как паразиты, которые никогда не вызывают болезни и не причиняют вред организму, даже у людей со слабой иммунной системой. Например, Entamoeba coli , Entamoeba dispar и Entamoeba hartmanni считаются безвредными паразитами.

Entamoeba histolytica, , однако, является паразитическим амебозоидом, который негативно влияет на организм человека, вызывая инфекционное заболевание, известное как амебиаз. Это наиболее распространено в развивающихся странах с плохими санитарными условиями. Легкий амебиаз связан с болью в желудке и спазмами желудка, но тяжелая форма — амебная дизентерия, которая может вызывать боль в желудке, лихорадку и кровавый стул. В худших (но редких) случаях он может распространиться на другие части тела, включая мозг и легкие.В качестве защиты рекомендуется пить только бутилированную или кипяченую воду, а не пить из фонтана или пить любые напитки с кубиками льда. (Так, фраза из песни Сэмми Хагера «Más Tequila», действие которой происходит в Мексике: «Можно пить воду, но не ешьте лед».) Также рекомендуется не есть свежие фрукты или овощи, которые вы не ели. собственноручно очищать от кожуры или непастеризованные молочные продукты.

Коллекция

Хороший метод сбора амебы — опустить банку вверх дном, пока она не окажется чуть выше поверхности осадка.Затем медленно дайте воздуху выйти, чтобы верхний слой втянулся в банку. Следует приложить усилия, чтобы не допустить всасывания более глубокого осадка. Банку можно медленно перемещать при наклоне, чтобы можно было собирать ее с большей площади. Если амеб не обнаружено, можно попробовать насыпать рисовые зерна в банку и подождать, пока они не начнут гнить. Бактерии, питающиеся рисом, будут съедены амебой, что увеличит популяцию и облегчит их поиск.

Список литературы

  • Меткалф, М.1910. Исследования амебы. Журнал экспериментальной зоологии 9: 301-332.
  • Тейлор М. 1952. Amoeba hugonis n.sp .: История жизни. Ежеквартальный журнал микроскопических исследований 93: 427-433.

Кредиты

Энциклопедия Нового Света писателей и редакторов переписали и завершили статью Википедия в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 Лицензия (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства. Кредит предоставляется в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на участников Энциклопедии Нового Света, участников, так и на самоотверженных добровольцев Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних публикаций википедистов доступна исследователям здесь:

История этой статьи с момента ее импорта в Энциклопедия Нового Света :

Примечание. Некоторые ограничения могут применяться к использованию отдельных изображений, на которые распространяется отдельная лицензия.

Кишечные простейшие: амебы — медицинская микробиология

Entamoeba Histolytica

Клинические проявления

и представляют обзор жизненного цикла амебы и патогенез амебных инфекций. Патогенные и непатогенные штаммы из E histolytica населяют пищеварительный тракт человека. Даже патогенные штаммы могут жить в просвете как доброкачественные комменсалы. Если слизистая происходит инвазия, она может ограничиваться несколькими простыми поверхностными эрозиями или может прогрессировать до полного поражения слизистой оболочки толстой кишки с изъязвлением.представляет Всемирную Организационная классификация клинических синдромов и связанных с ними патофизиологические механизмы инфекций E histolytica . В Клинические проявления зависят от степени поражения. Эрозия слизистой оболочки вызывает диарею, тяжесть которой увеличивается с увеличением площади и глубины участие. На симптомы также влияет место заражения. Чем больше дистальнее поражения в толстой кишке, тем больше вероятность и тяжесть симптомы; таким образом, небольшие поражения прямой кишки более вероятно будут симптоматическими, чем более крупные поражения слепой кишки.Ректальное кровотечение лишь немного реже, чем диарея. и обычно, но не всегда, связан с диареей. Такое кровотечение может быть явно очевидным или может быть скрытым и очевидным только с помощью химического тестирования для крови. Позывы, тенезмы, схваткообразные боли в животе и болезненность могут быть настоящее время.

Рисунок 79-2

Умножение и жизненный цикл E гистолитика .

Кишечные синдромы, вызванные E histolytica , образуют континуум по степени тяжести от легкой диареи до геморрагической дизентерии.В диапазон от легкой до тяжелой диареи классифицируется как недизентерийный колит (). Амебная дизентерия имеет резко иная клиническая картина. Понос сменяется дизентерийный стул, состоящий в основном из гноя и крови без кала. Есть доказательства системной токсичности с лихорадкой, обезвоживанием и электролитами аномалии. Тенезмы и болезненность живота являются обычными симптомами. Этот молниеносное предлежание может произойти внезапно или развиться из менее тяжелого, ранее существовавшее заболевание.

Иногда и без видимой причины инфекция толстой кишки E histolytica вызовет пролиферативный гранулематозный ответ при узел язвы.Эта инфекционная псевдоопухоль, получившая название амебома , может стать ведущей точкой инвагинации или может вызвать кишечную препятствие. Это осложнение встречается редко.

Перитонит в результате перфорации был зарегистрирован в связи с тяжелый амебный колит и, что гораздо реже, у пациентов с небольшими симптомами или без них. Другие осложнения кишечного амебиаза включают толстокишечно-кожный свищ, перианальные язвы, урогенитальная инфекция, стриктура толстой кишки, инвагинация, и кровотечение.Большинство из этих осложнений необычны и поэтому могут оказаться сложно диагностировать. Термин «постамебный колит» используется для обозначения неспецифического колит после приступа тяжелого острого амебного колита. В таких случаях толстая кишка свободна от паразитов, и клинические данные напоминают хронические язвенный колит.

Внекишечный амебиаз начинается с поражения печени. Многие пациенты с острая кишечная инфекция также имеет гепатомегалию, но в этих случаях амебы бывают не проявляется в печени, и патогенез этой гепатомегалии не Очистить.Фокальный амебный абсцесс в печени представляет собой метастаз из кишечника. инфекция. Симптоматическая кишечная инфекция не обязательна. Абсцесс появляется как медленно увеличивающаяся масса печени. Часто пациент будет иметь право боль в верхнем квадранте, которая может относиться к правому плечу. Если абсцесс находится в пальпируемом участке печени, участок будет болезненным. Иногда увеличивающийся абсцесс давит на общий желчный проток и вызывает желтуха. Если абсцесс расположен под куполом диафрагмы, он может вызвать возвышение купола диафрагмы, которая давит на основание правого легкого, вызывая ателектаз и физические признаки уплотнения.По мере приближения абсцесса Воспаление диафрагмы может стимулировать плевральный выпот.

Инфекция плевры, легких и перикарда возникает в результате прямого расширение из печени. Поражение легких встречается гораздо чаще, чем перикардиальное поражение. инфекция. Инфекция, метастазирующая из печени, может поражать другие внутренние органы или вызывают абсцесс головного мозга. Однако эти осложнения встречаются нечасто.

Структура

E histolytica имеет относительно простой жизненный цикл, который чередуется между стадиями трофозоита и кисты (а).В трофозоит — активно метаболизирующаяся, подвижная стадия, а киста находится в спящем состоянии и экологически устойчивый. Диагностическая проблема сосредоточена на обоих этапах (и). Трофозоиты заметно различаются по размеру — от 10 до 60 мкм и более в диаметре, и когда они живы, они могут быть активно подвижный. Амебы — анаэробные организмы, не имеющие митохондрий. Мелкозернистая эндоплазма содержит ядро ​​и пищевые вакуоли, которые в очередь может содержать бактерии или эритроциты. Паразит в ножнах чистая внешняя эктоплазма.Морфология ядра лучше всего видна при перманентном окрашивании препараты. Ядро имеет характерную центральную кариосому и ободок из тонкий хроматин, выстилающий ядерную мембрану.

Рисунок 79-3

Амебы, обнаруженные в образцах стула человека. (По материалам Brooke, MM, Melvin DM: Морфология диагностических стадий). кишечных паразитов человека. Публикация службы общественного здравоохранения № 1966, 1969.)

Киста представляет собой шаровидную структуру диаметром 10-20 мкм с тонкой прозрачная стена.Полностью зрелые кисты содержат четыре ядра с характерными амебная морфология. Стержневидные структуры (хроматоидные стержни) присутствуют в разной степени, но чаще встречаются при незрелых кистах. Включения в виде масс гликогена также может присутствовать. Ряд непатогенных амеб могут паразитировать на человеке. желудочно-кишечного тракта и может вызвать диагностическую путаницу. К ним относятся Entamoeba hartmanni, Entamoeba gingivalis, Entamoeba coli, Endolimax nana и Iodamoeba butschlii (и)

Классификация

Многие инфекции, вызванные E histolytica , возникают без признаков вторжение в слизистую оболочку кишечника.Вирулентность амебы — способность вызвать кишечную инвазию или внекишечное заболевание — это наследственная характеристика. Морфологически идентичные амебы можно идентифицировать как патогенные или непатогенные в зависимости от размера, культурных особенностей, вирулентность на модели крысы или в культуре ткани, селективная агглютинация путем лектины, реакция с моноклональными антителами или изоферментные структуры. А Описан патоген-специфический эпитоп галактозной адгезии. Рибосомная РНК анализ последовательности и анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов также может отделить патогенные штаммы от непатогенных.

Ряд непатогенных, но явно подлинных E гистолитических штаммы были изолированы от человека-носителя. Эти амебы можно выращивать в при комнатной температуре также при 37 ° C и будет расти в гипотонических средах, тогда как патогенным амебам для роста требуется изотоническая среда и температура 37 ° C. Эти низкотемпературные штаммы имеют изоферментный состав, идентичный сточным. ассоциированные непатогенные Entamoeba moshkovskii . Два классических тесты для выявления патогенных штаммов — это способность вызывать изъязвление слепой кишки у крыс-отъемышей и агглютинация лектином конканавалином А.Эти испытания вирулентность была вытеснена изоферментным анализом и использованием моноклональных антитела для выявления патогенных штаммов E histolytica , но клиническая применимость этого метода еще не установлена.

Изоферменты четырех амебных ферментов известны: глюкозо-фосфат-изомераза. (GPI), гексокиназа (HK), малат: НАДФ + оксидоредуктаза (ME) и фосфоглюкомутаза (PGM). Изоферменты трех из них: GPI, HK и PGM можно использовать для определения 20 зимодем E histolytica .В маркеры ферментов, связанные с патогенностью, — это наличие полосы b и отсутствие полосы для PGM.

Зимодемы II, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XIX и XX являются патогенными. Зимодемы II и XI отвечают за абсцессы печени. Было несколько отчетов культивируемых амеб, изменяющих структуру зимодемы после манипуляций с ассоциированная бактериальная флора. Попытки воспроизвести эти наблюдения не дали результатов. был успешным. Паттерны зимодемы представляют эпидемиологический и исследовательский интерес. но их ограниченная доступность делает их менее полезными в клинической практике.Номер обсуждаются другие факторы, в первую очередь экологические, которые влияют на вирулентность. ниже.

С помощью моноклональных антител можно различить галактозоспецифические спайки от патогенных и непатогенных амеб. Это дает возможность упрощенного лабораторного определения патогенности.

Размножение и жизненный цикл

Амебы размножаются в хозяине путем простого бинарного деления. Наиболее часто происходит умножение в хозяине, а выживание вне хозяина зависит от устойчивости к высыханию форма кисты.Инцистирование происходит, по-видимому, в ответ на высыхание, поскольку амеба осуществляется через толстую кишку. После инцистирования ядро ​​делится дважды на образуют зрелую четырехъядерную кисту. Excystment происходит после проглатывания и с последующим быстрым делением клеток с образованием четырех амеб, которые подвергаются второму разделение. Таким образом, каждая киста дает восемь крошечных амеб.

Патогенез

Фекально-оральная передача амебы обычно происходит через зараженную пищу или вода. Паразит также может передаваться напрямую аногенитальным или орально-анальным путем. половой контакт.Скрытые инфекции могут стать инвазивными в условиях ослабленного иммунитет хозяина.

Проглоченные цисты эксцисты E histolytica в тонкой кишке ( и ). Трофозоиты переносятся в толстую кишку, где они созревают и размножаются. Паразит может вести комменсальное существование на слизистой оболочке. поверхности и в криптах толстой кишки. Успешная колонизация зависит от такие факторы, как размер посевного материала, перистальтика кишечника, время прохождения, наличие или отсутствие специфической кишечной флоры, диеты хозяина и способности ameba прикрепляться к клеткам слизистой оболочки толстой кишки.Молекула адгезии амеба имеет был идентифицирован как лектин, который может связываться с любым из двух распространенных углеводов. компоненты клеточной мембраны, галактоза и N -ацетил глактозамин. Связывание с муцинами толстой кишки блокирует прилипание к клеткам слизистой оболочки. Истощение слизи приводит к ее связыванию со слизистой оболочкой, что является важным этапом в развитие болезни. Если амебы проходят по толстой кишке, они проникают под стимул высыхания, а затем выводятся вместе со стулом.

Факторы, которые приводят к инвазии в ткани E histolytica : плохо понял.Вышеупомянутые генетические факторы вирулентности играют важную роль. роль, но также важны несколько факторов окружающей среды. Хотя механизмы действия не ясны, как изменения кишечной флоры, так и характер диеты хозяина. Все факторы вирулентности сводятся к последний общий путь, по которому амеба атакует и убивает хозяйскую клетку. Привязка Лектин, связанный с галактозой, необходим для цитолитического эффекта. Блокирование приверженности блокирует убийство. Это цитолитическое событие является результатом включение в мембрану клетки-хозяина продуцируемого амебой порообразующего белок, амебапур.Этот белок образует ионные каналы в липидных клеточных мембранах и приводит к гибели клеток в течение нескольких минут после контакта клетки с амебой. Амебапур был выделен, синтезирован и хорошо охарактеризован. Непатогенные штаммы E. histolytica также может продуцировать амебапур, но менее эффективен при его производстве, и молекула не совсем похожа на ту производятся вирулентными штаммами.

Первоначальное поражение слизистой оболочки толстой кишки, чаще всего слепой кишки или сигмовидной кишки. двоеточие. Медленный транзит кишечного содержимого в этих двух местах кажется важный фактор в проникновении на слизистую оболочку, поскольку он дает амебу большее время контакта со слизистой оболочкой и потому, что это позволяет изменения в кишечнике среда, которая может способствовать вторжению.Начальная поверхностная язва может углубиться в подслизистую и мышечную оболочки, чтобы они приобрели характерную форму колбы, хроническая амебная язва. Распространение может происходить путем прямого расширения, за счет подрыва окружающие слизистые оболочки до тех пор, пока она не отслоится, или путем проникновения, которое может привести к перфорация или свищевое сообщение с другими органами или кожей. Если амебы получают доступ к сосудистому или лимфатическому кровообращению, метастазы могут сначала возникают в печени, а затем путем прямого распространения или дальнейшего метастазирования в другие органы, в том числе мозг.

Вирулентные штаммы E histolytica способны проникать в неповрежденном виде слизистая кишечника. Инфекция не является условно-патогенной и не требует ранее существовавшее повреждение слизистой оболочки. Многочисленные протеазы были выделены в E histolytica ; однако механизм проникновения остается неясным. Метастатические очаги в виде абсцессов с центральной зоной литического некроза. окружен зоной инфильтрации воспалительными клетками. Метастатические абсцессы ведут себя как очаги, занимающие пространство, за исключением случаев вторичного инфицирования или разрыв.

Клиническая картина кишечных инфекций зависит от степени и анатомическое расположение изъязвления и повреждения слизистой оболочки. Маленький, редкий язвы могут протекать бессимптомно. По мере увеличения пораженного участка слизистой оболочки размера и / или глубины, возникают нарушения моторики, в первую очередь диарея с схваткообразная боль. Экссудация обнаженной слизистой оболочки увеличивает содержание кишечного содержимого. Когда поражение слизистой становится обширным, диарея сменяется дизентерия с отхождением экссудата, крови и слизи.Токсичный мегаколон и перфорация — редкое осложнение обширного поражения. Системные признаки инфекции включают лихорадку, окоченение и полиморфноядерный лейкоцитоз.

Защита хозяина

«Барьер» желудочного сока и постоянное движение пищи через кишечник действуют неспецифические защитные механизмы, призванные объяснить оба экспериментальное наблюдение, что для получения постоянная инфекция у животных и патологическое наблюдение, что несколько поражений находятся в тонкой кишке, зоне быстрого транзита.Роль толстой кишки муцины в защите и истощение этих муцинов при инфекции. предложенный.

Обычно сами по себе амебы практически не вызывают прямого клеточного ответа. Начальный поражения кишечника вызывают незначительную реакцию до появления вторичной бактериальной инфекции имеет место. Аналогичным образом амебные абсцессы вызывают лишь умеренный лейкоцитарный ответ, который может быть в значительной степени реакцией на обломки клеток хозяина в абсцессе. Амебы антигенные и стимулируют реакцию антител и клеточную чувствительность.В естественных условиях исследования дали противоречивые результаты относительно реакции амеб на воздействие гуморальных антител. Возникновение прогрессирующего и / или рецидивирующего инфекция на фоне установленной иммунной чувствительности предполагает, что хозяин иммунный ответ относительно неэффективен против установленных инфекций.

Эпидемиология

Фекально-оральная передача происходит, когда приготовление пищи не соответствует санитарным нормам или когда питьевая вода загрязнена. Заражение может происходить напрямую от инфицированных обработчики пищевых продуктов или косвенно из-за неправильной утилизации сточных вод.Эндемический или эпидемический может возникнуть болезнь. Распространенность амебиаза в слаборазвитых странах отражает отсутствие адекватных санитарных систем.

Амебы встречаются во всех климатах, от арктического до тропического. Симптоматические инфекции (амебная болезнь) гораздо более распространены в определенных географических очагах, и это неравномерная распространенность заболевания, в отличие от инфекции, теперь объясняется вариабельное географическое преобладание патогенных зимодем. Похожие среды таким образом, вероятно, будет сопоставимый уровень инфицирования, но может быть широко распространен различная распространенность заболевания.

Диагноз

дает классификацию клинические синдромы, вызванные E histolytica, , принятые Всемирная организация здравоохранения и связанные с ними патофизиологические механизмы. Амебный инфекции диагностируются окончательно путем выявления амебы в стуле или экссудат (см.). Под некоторыми обстоятельства, однако, врач должен довольствоваться предположительным диагнозом только на основании серологических или клинических данных. Диагностика может быть затруднена, если организмы выделяются со стулом.Существуют эффективные методы концентрирования кист но не трофозоиты в образцах стула. К счастью, прямые отношения обычно наблюдается (хотя бывают исключения) между степенью тяжести заболевания и количество проливаемых амеб в стуле; следовательно, чем серьезнее инфекция, тем проще диагноз. К сожалению, ряд веществ, которые могут быть вводимые пациенту в ходе диагностики или терапии, могут ухудшить умение поставить прямой диагноз. Эти соединения могут подавлять выделение амебы в стул, но не могут влиять на течение инвазии инфекция.К таким соединениям относятся барий, висмут, каолин, мыльная пена (в виде клизм), и противомикробные препараты, которые могут достигать просвета кишечника. Подавление линька может быть недолгой (клизма с мыльной пеной) или длиться недели или месяцы (антибиотики широкого спектра действия). Эти соединения позволяют своевременно поставить прямой диагноз. ненадежно и часто невозможно.

Рисунок 79-4

Оценка предполагаемых случаев кишечного амебиаза.

Амебы могут быть идентифицированы в прямых мазках, но конкретный диагноз обычно зависит от при получении фиксированного окрашенного препарата.Трофозоиты быстро разрушаются в образцы стула и, следовательно, консерванты, либо поливиниловый спирт, либо Комбинация мертиолат-йод-формальдегид (MIF) является важной диагностической СПИД. Наконец, искать трофозоиты в образовавшемся стуле нецелесообразно. потому что большинство трофозоитов инцизируют по мере высыхания стула.

Трофозоиты обнаруживаются при диарее. Большинство инфекций в образцах сформированного стула будет обнаружен путем изучения трех образцов, сданных в течение 7-10 дней. Отрицательный результат исследования единичного образца кала не исключает заражения.Трофозоиты можно получить путем введения слабительного средства или соскоба. подозрительные высыпания на момент ректороманоскопии.

Амебы трудно выявить в аспирате из внекишечных абсцессов () если не указано специальное приняты меры предосторожности. Содержимое большинства амебных абсцессов относительно свободно. организма. Вместо этого организмы концентрируются рядом со стенкой полость абсцесса. Если во время аспирации следует соблюдать осторожность, чтобы разделить серийные аликвоты аспирата амебы могут быть обнаружены в последнем шприце, опорожняющем полость.Кисты или трофозоиты обнаруживаются примерно у половины всех пациентов. при амебном абсцессе печени.

Рисунок 79-5

Оценка предполагаемых случаев печеночного амебиаза.

Серологические исследования () могут быть полезно, особенно когда прямая диагностика невозможна. К таким методам относятся: гель-диффузия, иммуноэлектрофорез, противоточный электрофорез, непрямой гемагглютинация, непрямые флуоресцентные антитела, кожные пробы, ферментно-связанный иммуноферментный анализ (ELISA) и латекс-агглютинация.Многие из этих техник лучше всего подходят для иммуноэпидимиологии, но гель-диффузия, противоток электрофорез и латекс-агглютинация доступны для клинических исследований потому что они легко запускаются на одном образце сыворотки. Положительный результат на эти тесты указывают только на предыдущий опыт инвазивного амебиаза. В среды, где заболеваемость амебиазом низкая, например, в США Состояния, положительный тест на антитела часто указывает на активное заболевание, впечатление усиливается, если клинические данные совпадают.В районах с высокой распространенностью a одиночный положительный тест на антитела менее значим. Врач редко замечает пациент достаточно долго, чтобы измерить возрастающий титр как свидетельство активного продолжающегося инвазивная инфекция.

Амеб можно культивировать из стула. Однако, поскольку задействованные методы несколько более громоздкие, чем те, которые обычно используются для бактериальных организмов, культивирование широко не используется в качестве диагностического инструмента. Это важно для вирулентности тестирование.

При исследовании с использованием моноклональных антител обнаруживается амеба в стуле, и, если эпитопы галактозной адгезии исследуются, патогенность может быть определена как хорошо.Предлагается широкомасштабное применение.

Ряд непатогенных амеб, которые могут населять пищеварительный тракт человека, могут путаю прямой диагноз. К ним относятся Entamoeba hartmanni, Entamoeba gingivalis, Entamoeba coli, Endolimax nana и Iodamoeba butschlii. Хотя эти паразиты не вызывают болезней, они указывают на то, что пациент проглотил загрязненную фекалиями пищу или воду, поэтому их присутствие может побудить к тщательному изучению дополнительных образцов ().

Контроль

Профилактические меры ограничиваются экологической и личной гигиеной.Уход зависит от медикаментозной терапии, которая в случае некоторых абсцессов должна быть дополнен дренажем, открытым или аспирационным. Эффективные препараты — это доступны при абсцессе печени, но кишечная инфекция протекает менее успешно обрабатывали. Ни одно лекарство не является полностью эффективным для уничтожения амеб кишечника, поэтому часто полагаются на комбинированную терапию.

Острое кишечное заболевание лучше всего лечить метронидазолом в дозе 750 мг. трижды в день внутрь в течение 10 дней. У детей доза составляет 40 мг / кг / сут. разделить на три приема и принимать внутрь в течение 10 дней.Пока это лечение эффективен против инвазивных кишечных заболеваний, менее эффективен при очистке амебы из кишечника. Пациентам, которые не могут принимать метронидазол, могут быть назначены антибиотик широкого спектра действия в течение двух недель. Это тоже относительно неэффективно при очистка кишечника от амеб. Есть два варианта лечения препаратом. амебы из просвета кишечника: йодохинол в дозе для взрослых 650 мг перорально. три раза в день в течение 20 дней или фуроат дилоксанида в дозе для взрослых 500 мг внутрь 3 раза в день в течение 10 дней.

Амебный абсцесс печени лучше всего лечить несколькими возможными дозами метронидазола. схем, но не сообщалось о случаях лекарственной неэффективности. Хлорохин или дегидроэметин — менее желательная альтернатива. Аспирации абсцесса нет. полезно, за исключением диагностических целей, если разрыв не является неизбежным. Амебный абсцессы заживают с одинаковой скоростью при аспирации или без нее. Абсцессы с вторичная бактериальная инфекция должна быть удалена хирургическим путем. Абсцессы с вовлечением другие органы хуже реагируют на лекарства и требуют дренирования.

Распространенность патогенных свободноживущих амеб и других простейших в природной и коммунальной водопроводной воде из охраняемой зоны Королевы Елизаветы, Уганда | Инфекционные болезни бедности

  • 1.

    Bengis RG, Leighton FA, Fischer JR, Artois M, Morner T., Tate CM. Роль дикой природы в возникающих и повторно возникающих зоонозах. Rev Sci Tech (Международное бюро эпизоотий). 2004. 23 (2): 497–511.

    CAS Google Scholar

  • 2.

    Мэтьюз Ф. Зоонозы в дикой природе: интеграция экологии в управление. Adv Parasitol. 2009. 68: 185–209.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 3.

    Всемирная организация здравоохранения, Международная сеть по содействию очистке воды в домашних условиях и безопасному хранению. Борьба с болезнями, передаваемыми через воду на бытовом уровне. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2007.

    Google Scholar

  • 4.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний, США. Забытые паразитарные инфекции (НПИ) в США. Атланта, США: Центры по контролю и профилактике заболеваний, Соединенные Штаты Америки; 2014.

    Google Scholar

  • 5.

    Центры по контролю и профилактике заболеваний, США. Бытовое водоснабжение, санитария и эпидемиология гигиены. Атланта, США: Центры по контролю и профилактике заболеваний, Соединенные Штаты Америки; 2015.

    Google Scholar

  • 6.

    Гебру Т., Таха М., Кассахун В. Факторы риска диарейных заболеваний у детей младше пяти лет в модельных и немодельных семьях в сельской общине района Шеко, Юго-Западная Эфиопия: сравнительное кросс-секционное исследование. BMC Public Health. 2014; 14: 395.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 7.

    Visvesvara GS, Moura H, Schuster FL. Патогенные и условно-патогенные свободноживущие амебы: Acanthamoeba spp., Balamuthia mandrillaris , Naegleria fowleri, и Sappinia diploidea . FEMS Immunol Med Microbiol. 2007. 50 (1): 1-26.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 8.

    Yongsi HB. Патогенные микроорганизмы, связанные с детской диареей в странах с низким и средним уровнем доходов: тематическое исследование Яунде — Камерун. Int J Environ Res Public Health. 2008. 5 (4): 213–29.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 9.

    Yongsi HB. Страдающие от воды, страдающие от воды: доступ к питьевой воде и связанные с этим риски для здоровья в Камеруне. J Health Popul Nutr. 2010. 28 (5): 424–35.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 10.

    Чой С.Х., Аль-Мехлафи Х.М., Махди М.А., Наср Н.Н., Сулейман М., Лим Ю.А., Сурин Дж. Распространенность и связанные факторы риска заражения Giardia среди коренных общин в сельских районах Малайзии.Научный отчет 2014; 4: 6909.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 11.

    Амир С. Acanthamoeba castellanii в качестве хозяина и модели для изучения бактериальной вирулентности. Solna: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge; 2009.

    Google Scholar

  • 12.

    Дей Р., Хоффман П.С., Гломски И.Дж. Прорастание и усиление микробиола Appl Environ.Appl Environ Microbiol. 2012. 78 (22): 8075–81.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 13.

    Торно-младший М.С., Бабапур Р., Гуревич А., Витт, доктор медицины. Кожный акантамебиаз при СПИДе. J Am Acad Dermatol. 2000. 42 (2 Pt 2): 351–4.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 14.

    Solgi R, Niyyati M, Haghighi A, Mojarad EN. Встречаемость термотолерантных видов Hartmannella vermiformis и Naegleria spp.в горячих источниках провинции Ардебиль, Северо-Западный Иран. Iran J Parasitol. 2012; 7 (2): 47–52.

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 15.

    Buse HY, Lu J, Ashbolt NJ. Воздействие синтетической серой воды подавляет энцистацию амебы и изменяет экспрессию генов вирулентности Legionella pneumophila. Appl Environ Microbiol. 2015; 81 (2): 630–39.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 16.

    Cateau E, Imbert C, Rodier M. Hartmanella vermiformis может быть разрешающей для Pseudomonas aeruginosa . Lett Appl Microbiol. 2008. 47 (5): 475–7.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 17.

    Кармена D: Передача через воду Cryptosporidium и Giardia : обнаружение, наблюдение и последствия для общественного здравоохранения. В: Текущие исследования, технологии и образовательные темы в прикладной микробиологии и микробной биотехнологии . Отредактировал Мендес-Вилас. Лондон: Центр клинических наук MRC, медицинский факультет, Имперский колледж, кампус больницы Хаммерсмит; 2010: 1-14.

  • 18.

    Гидеон А.А., Нджин Т., Нола М., Менбохан С.Ф., Ндайо М.В. Измерение устойчивых форм двух патогенных простейших ( Giardia spp. И Cryptosporidium spp.) В двух водных биотопах в Яунде (Камерун). Санте. 2007. 17 (3): 167–72 (на французском языке).

    PubMed Google Scholar

  • 19.

    Bowman DD, Lucio-Forster A. Криптоспоридиоз и лямблиоз у собак и кошек: значение для ветеринарии и общественного здравоохранения. Exp Parasitol. 2010. 124 (1): 121–7.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 20.

    Муньос Ф.М., Аттиас Э., Цинн С.Дж., Блэк Дж. Осведомленность педиатров и воспитателей о криптоспоридиозе и лямблиозе у детей: ответы на опрос в США. Зоонозы в области общественного здравоохранения. 2015. DOI: 10.1111 / zph.12246.

    PubMed Google Scholar

  • 21.

    Schuster FL, Visvesvara GS. Свободноживущие амебы как условно-патогенные и неопортунистические патогены человека и животных. Int J Parasitol. 2004. 34 (9): 1001–27.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 22.

    Чизбро М. Окружная лабораторная практика в тропических странах. 2-е изд. Нью-Йорк, США: Издательство Кембриджского университета; 2006.

    Книга. Google Scholar

  • 23.

    Смирнов А.В., Гудков А.В. Иллюстрированный список основных морфотипов Gymnamoebia (Rhizopoda, Lobosea). Параитология. 1999; 11: 20–9.

    Google Scholar

  • 24.

    Пеландакис М., Пернин П. Использование мультиплексной ПЦР и анализа рестрикционных ферментов ПЦР для обнаружения и изучения изменчивости свободноживущих амеб Naegleria в окружающей среде. Appl Environ Microbiol. 2002. 68 (4): 2061–5.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 25.

    Schroeder JM, Booton GC, Hay J, Niszl IA, Seal DV, Markus MB, Fuerst PA, Byers TJ. Использование субгенной 18S рибосомной ДНК ПЦР и секвенирование для идентификации рода и генотипа акантамеб от людей с кератитом и от осадка сточных вод. J Clin Microbiol. 2001. 39 (5): 1903–11.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 26.

    Booton GC, Келли DJ, Chu YW, Seal DV, Houang E, Lam DS, Byers TJ, Fuerst PA.Типирование 18S рибосомной ДНК и отслеживание изолятов видов Acanthamoeba из образцов соскоба роговицы, контактных линз, контейнеров для линз и домашних водопроводов пациентов с кератитом Acanthamoeba в Гонконге. J Clin Microbiol. 2002. 40 (5): 1621–5.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 27.

    Тамура К., Стечер Г., Петерсон Д., Филипски А., Кумар С. MEGA6: Анализ молекулярной эволюционной генетики, версия 6.0. Mol Biol Evol. 2013. 30 (12): 2725–9.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 28.

    Ландриган П.Дж., Фуллер Р. Здоровье населения мира и загрязнение окружающей среды. Int J Public Health. 2015; 60 (7): 761–2.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 29.

    Замхака А., Пирончева Г., Муйима Г. Структура бактериальных сообществ в источниках хозяйственно-питьевой воды в районах Гогого и Нконкобе провинции Восточный Кейп, Южная Африка.Вода SA. 2004. 30 (3): 341–6.

    Google Scholar

  • 30.

    Всемирная организация здравоохранения. Отчет Всемирной организации здравоохранения. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2014.

    Google Scholar

  • 31.

    Мунтхали С. Трансграничные заповедники: интеграция биоразнообразия и борьбы с бедностью в южной части Африки. Nat Res Forum. 2007; 31: 51–60.

    Артикул Google Scholar

  • 32.

    Бонилья-Лемус П., Кабальеро Вильегас А.С., Кармона Хименес Дж., Луго Васкес А: Появление свободноживущих амеб в ручьях бассейна Мексики. Эксперимент Паразитол . 2014, 145, Дополнение: S28-S33.

  • 33.

    Sifuentes LY, Choate BL, Gerba CP, Bright KR. Распространение Naegleria fowleri в рекреационных водах Аризоны. J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng. 2014; 49 (11): 1322–30.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 34.

    Розей А., Цидзик-Квятковска А., Ковальска Б., Ковальски Д. Структура и микробное разнообразие биопленок на различных материалах труб модельной системы распределения питьевой воды. Мир J Microbiol Biotechnol. 2015; 31 (1): 37–47.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 35.

    Хан Н.А. Акантамеба: биология и возрастающее значение для здоровья человека. FEMS Microbiol Rev.2006; 30 (4): 564–95.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 36.

    Reyher S: Анализ качества воды реки Альтамаха с целевым исследованием в окрестностях Джесупа, штат Джорджия. Бакалаврская работа: Юго-Западный государственный университет Джорджии, геологический факультет; 2013.

  • 37.

    Мехари А.К., Гебремедин С., Айеле Б. Влияние сточных вод текстильной фабрики Бахир Дар на качество воды в верховьях реки Голубой Нил, Эфиопия. Int J Anal Chem. 2015; 2015:

    7.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 38.

    Сиддики Р., Хан Н.А. Биология и патогенез Acanthamoeba . Векторы паразитов. 2012; 5: 6.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 39.

    Оничандран С., Кумар Т., Салибей С.К., Дунгка Дж.З., Табо Х.А., Табо Н., Тан Т.С., Лим Ю.А., Саванджароен Н., Фириясамит С. и др. Паразиты, передающиеся через воду: текущее состояние с Филиппин. Векторы паразитов. 2014; 7: 244.

    Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 40.

    Аль-Гахвари ЯК. Физико-химические параметры и микроорганизмы как индикаторы качества воды водохранилища Телук Баханг и очистных сооружений Бату Ферринги. Кандидатская диссертация. Universiti Sains Malaysia. 2007. http://eprints.usm.my/10093/1/PHYSICO-CHEMICAL_PARAMETERS_AND_MICROORGANISMS_AS_WATER_QUALITY_INDICATORS_OF_TELUK_BAHANG_RESERVOIR_AND_BATU_FERRINGHI_TREATMENT_PLATMENT_

  • 41.

    Лоренцо-Моралес Дж., Мартинес-Карретеро Э., Батиста Н., Альварес-Марин Дж., Бахая Ю., Валочник Дж., Валладарес Б.Ранняя диагностика амебного кератита, вызванного смешанной инфекцией, вызванной Acanthamoeba и Hartmannella . Parasitol Res. 2007. 102 (1): 167–9.

    Артикул PubMed Google Scholar

  • 42.

    Abedkhojasteh H, Niyyati M, Rahimi F, Heidari M, Farnia S, Rezaeian M. Первое сообщение о Hartmannella keratitis у владельца косметических мягких контактных линз в Иране. Iran J Parasitol. 2013; 8 (3): 481–5.

    PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 43.

    Киннер Ф. Цитопатогенность Acanthamoeba , Vahlkampfia и Hartmannella : количественные и качественные исследования кератоцитов in vitro. J Infect. 2003. 46 (4): 228–37.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 44.

    Niyyati M, Lorenzo-Morales J, Rezaie S, Rahimi F, Martin-Navarro CM, Mohebali M, Maghsood AH, Farnia S, Valladares B, Rezaeian M. Первое сообщение о смешанной инфекции, вызванной Acanthamoeba Генотип T3 и Vahlkampfia у владельца косметических мягких контактных линз в Иране.Exper Parasitol. 2010. 126 (1): 89–90.

    Артикул Google Scholar

  • 45.

    Якуб Дж., Аббас З., Бег М.А., Наз С., Хан Р., Ислам М., Джафри В. Распространенность инфекции Giardia lamblia и Cryptosporidium parvum у взрослых с хронической диареей. Ann Trop Med Parasitol. 2010. 104 (6): 505–10.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 46.

    Бонилья-Лемус П., Кабальеро Вильегас А.С., Кармона Хименес Дж., Луго Васкес А: Появление свободноживущих амеб в ручьях бассейна Мексики. Опыт Паразитол . 2014, Дополнение: S28-33. DOI: 10.1016 / j.exppara.2014.07.001.

  • 47.

    Trabelsi H, Dendana F, Sellami A, Sellami H, Cheikhrouhou F, Neji S., Makni F, Ayadi A. Патогенные свободноживущие амебы: эпидемиология и клинический обзор. Патол Биол (Париж). 2012. 60 (6): 399–405.

    CAS Статья Google Scholar

  • 48.

    Лиди Д.Р., Иовиено А., Миллер Д., Мандал Н., Диас М., Фелл Дж., Фини М.Э., Альфонсо Э. Молекулярная идентификация генотипов t4 и t5 в изолятах от пациентов с кератитом Acanthamoeba и пациентов. J Clin Microbiol. 2009. 47 (5): 1458–62.

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 49.

    Zhao G, Sun S, Zhao J, Xie L. Генотипирование изолятов Acanthamoeba и клинические характеристики пациентов с Acanthamoeba keratitis в Китае.J Med Microbiol. 2010. 59 (Pt 4): 462–6.

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 50.

    Mirjalali H, Niyyati M, Abedkhojasteh H, Babaei Z, Sharifdini M, Rezaeian M. Патогенные анализы Acanthamoeba , принадлежащих к генотипу t4. Iran J Parasitol. 2013. 8 (4): 530–5.

    PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 51.

    Obi CL, Potgieter N, Bessong PO, Matsaung G.Объем потенциальных бактериальных агентов диареи и микробная оценка качества речных источников воды в сельских общинах Венда в Южной Африке. Water Sci Technol. 2003. 47 (3): 59–64.

    CAS PubMed Google Scholar

  • Факты об амебах — Biology Wise

    Нравится? Поделиться!

    Амебы — одни из часто наблюдаемых микробов. Факты об амебах, представленные в этой статье, включают подробности о различных характеристиках этих организмов.

    Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

    Давайте работать вместе!

    Микроскопический одноклеточный организм, принадлежащий к царству амеобозоа, «амеба», был открыт в 1757 году Августом Иоганном Розель фон Розенхоф из Германии. Натуралисты прежних времен назвали амебу в честь греческого бога Протея, который был способен изменять свою форму. Слово «amibe», что в переводе с греческого означает «изменение», использовалось Бори де Сен-Винсентом для обозначения амебы.Можно сказать, что амебы вездесущи, потому что они процветают в почве, воде и частях тела животных.

    Факты об амебе
    У амебы нет фиксированной формы тела, и она похожа на капли желеобразной субстанции. Постоянно меняя свою форму, амеба создает расширения тела, известные как псевдоножки, которые помогают в передвижении. Амеба также может собирать пищу с помощью этих ложноножек. Процесс, посредством которого амеба потребляет пищу, называется фагоцитозом.Важные компоненты тела этих одноклеточных организмов включают ядро, цитоплазму и вакуоль. Ядро дискообразное, зернистое. Его диаметр колеблется от 22 до 62 мкм. В большинстве случаев ядро ​​имеет вогнутую форму. Об этом важном микробе нужно знать многое. Однако несколько важных и установленных фактов, включая детали о патогенной природе амеб, пищеварении, локомоции и других процессах, объясняются с помощью пунктов, перечисленных ниже.

    1. Процесс дыхания амебы происходит через клеточную мембрану.
    2. В рацион амеб входят бактерии, многоклеточные, простейшие, клетки растений и т. Д.
    3. Переваривание пищи у амеб происходит в вакуолях.
    4. Сократительные вакуоли выполняют задачу по удалению воды и шлаков из организма.
    5. Размножение амебы бесполое по природе. Процесс бесполого размножения у амебы известен как бинарное деление.
    6. Важные морские амебы включают Vannella и Platyamoeba. Различные области, в которых обитают эти амебы, включают в себя листья морских водорослей, прибрежные каменные бассейны и даже открытые морские просторы.
    7. Известно, что места, богатые органическими веществами, содержат большое количество амеб.
    8. Наиболее часто встречающиеся патогенные амебы включают Entamoeba histolytica, Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria fowleri и Hartmannella.
    9. Некоторые патогенные бактерии используют тело амеб для роста и размножения.
    10. Известно, что амеба имеет большой геном. В геноме Amoeba proteus присутствует 290 пар оснований.
    11. Контакт с разбавленной или соленой водой создает чрезмерное осмотическое давление и влияет на амебу.Клетка амебы предотвращает приток соли при контакте с соленой водой. Это приводит к тому, что клетка становится изотонической; это заставляет клетку сжиматься дальше.
    12. Передвижение амебы в поисках пищи регулируется хемотаксисом.
    13. Присутствие органических веществ в окружающей среде способствует росту амебы. Это потому, что органическое содержание помогает увеличить популяцию бактерий. Амеба процветает в районах с высокой бактериальной популяцией.
    14. Таксон Sarcodina подразделяется на Actinopoda и Rhizopoda.Амебы, входящие в группу Rhizopoda, обладают неподдерживаемыми псевдоподиями. Те, которые сгруппированы под Actinopoda, имеют жесткие псевдоподии.
    15. Большинство видов амеб напоминают Amoeba proteus. Поэтому важно провести тщательное изучение, прежде чем делать какие-либо конкретные выводы об идентификации.

    Биологическая классификация

    Королевство: Протиста

    Суб-царство: Простейшие

    Тип: Плазмодрома

    Класс: Sarcodina

    Подкласс: Rhizopoda

    Заказ: Амёбида

    Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

    Давайте работать вместе!

    Семейство: Амёбидные

    Род: Амеба

    Несколько интересных фактов
    Вот несколько интересных фактов об амебе.

    • Pelomyxa palustris — самая крупная из амеб, обитающих в воде пруда.
    • Амебы в основном известны как болезнетворные микроорганизмы. Однако интересно знать, что большинство амеб, извлеченных или полученных учеными, не являются патогенными.
    • Известно, что амеба принимает форму кисты, когда сталкивается с потенциально опасными ситуациями. В форме кисты амеба секретирует оболочку кисты для защиты. Также он скатывается в шар. Амеба возвращается к своему первоначальному виду, когда ситуация становится благоприятной.
    • Для предотвращения каннибализма амеба выделяет химическое вещество, которое отгоняет других амеб. Этот вид химического секрета также может защитить амебу от хищников.

    Амеба входит в число организмов, обитающих почти во всех частях света.Следовательно, это одно из важных существ на этой планете. Есть большие возможности для проведения исследований об амебе, поскольку об этом микробе известно очень мало. Надеемся, мы узнаем больше фактов и интересной информации об амебе.

    Похожие сообщения

    • Классификация амеб (Ameba)

      Амеба — это простой одноклеточный эукариотический организм, не имеющий определенной формы. Будучи одноклеточным организмом, он демонстрирует уникальный способ питания и передвижения.Чтобы узнать больше о…

    • Жизненный цикл амебы

      Амеба — одно из самых простых существ, существовавших с момента зарождения жизни на Земле. Из-за своего доисторического существования изучение жизненного цикла амебы важно,…

    • Факты о красных морских водорослях

      Красные морские водоросли, разновидность морских водорослей, используются для лечения многих заболеваний и, как считается, способны укреплять иммунную систему. Узнайте больше об этих водорослях …

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *