Содержание

Строение и жизнедеятельность инфузорий

Особенностью преподавания в школе для слабослышащих учащихся является непременное использование наглядности на каждом уроке. В то же время, если на уроке в общеобразовательной школе для слышащих детей, используются видеофрагменты, схемы, муляжи, компьютерная поддержка, он не потеряет своей актуальности.

Учебник: Биология. 7 класс. А. И. Никишов, И. Х. Шарова, Владос, ОАО “Московский учебник”, М, 2005.

Тема урока: “Строение и жизнедеятельность инфузорий”.

Цель урока: Познакомить с одноклеточными представителями животного мира – инфузориями.

ХОД УРОКА

1. Орг. момент.

2. Словарная работа.

Сначала повторим основные биологические термины, которые вы знаете и должны правильно говорить.

ЦИТОПЛАЗМА

ХЛОРОПЛАСТЫ

ХРОМОПЛАСТЫ

ПИЩЕВАРЕНИЕ

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ВАКУОЛЬ

РАЗДРАЖИМОСТЬ

ЦИСТА

Цитоплазма – это полужидкое вещество клетки

Хлоропласты – это зеленые пластиды.

Хромопласты – это красные и желтые пластиды.

3. Повторение пройденного материала.

Из чего состоит все живое?

Все живое: растения, животные и человек - состоят из клеток.

Какое строение растительной клетки?

Какие функции выполняют органы клетки?

Клеточная оболочка – защищает клетку от повреждения и высыхания.

Цитоплазма – участвует в обмене веществ.

Ядро – главная часть клетки содержащая наследственную информацию.

Вакуоль – пузырь наполненный клеточным соком.

Пластиды – окрашивают клетку:

— хлоропласты в зеленый цвет

— хромопласты – красный, желтый цвета

— лейкопласты – бесцветный.

Чем растительная клетка отличается от животной?

В растительной клетке есть пластиды. В животной клетке этих органоидов нет.

Какое значение зеленых растений?

Растения – единственные живые существа, которые сами создают органические вещества из неорганических. В процессе фотосинтеза растения из солнечного света, углекислого газа и воды создают сахар.

Значит, первое питательное вещество для всего живого создают растения.

4. Объяснение новой темы.

Теперь, когда мы повторили строение растительной клетки, можем перейти к изучению клетки животной.

Итак, Подцарство Одноклеточные животные или Простейшие.

Простейшие – это животные, которые состоят из одной клетки.

Они живут в основном в воде, но встречаются и паразиты, которые живут в организме других животных и человека, вызывая разные заболевания.

Просмотр отрывка фильма о разнообразии одноклеточных.

Подцарство одноклеточные делится на несколько типов. Мы изучим два основных типа. Тип саркожгутиковые и Тип инфузории.

Сегодня мы будем говорить о Типе инфузории.

Тема урока: “Строение и жизнедеятельность инфузорий”.

К типу инфузории относятся: бурсария, инфузория-туфелька, гусек, стилонихия, трубач, сувойки.

Тело инфузорий покрыто ресничками. С помощью ресничек инфузории двигаются.

Посмотрите, как это происходит:

Просмотр отрывка фильма о внешнем строении и движении инфузории-туфельки.

Как внешне выглядят инфузории, вы увидели. Теперь рассмотрим внутреннее строение инфузорий на примере инфузории-туфельки. ( Ее так назвали потому что она напоминает туфельку).

Работа со слайдом презентации (внутреннее строение инфузорий на примере инфузории-туфельки).

(Сначала учитель говорит название органов, затем учащиеся пытаются повторить, имея названия перед собой)

Теперь посмотрите как это выглядит.

Просмотр отрывка фильма о внутреннем строении инфузории-туфельки.

Ну что, строение инфузорий вы запомнили, рассмотрим значение каждого органоида в процессе жизнедеятельности клетки.

Как вы думаете, чем питаются инфузории?

Правильно, инфузории-туфельки могут питаться одноклеточными водорослями, бактериями.

Бурсарии, гусек и другие инфузории-хищники питаются другими одноклеточными животными.

А теперь рассмотрим, как происходит пищеварение инфузорий.

Работа со слайдом презентации “Питание инфузории-туфельки”).

Комочек пищи попадает в предротовую впадину, затем через глотку в цитоплазму. Здесь образуется пищеварительная вакуоль. Непереваренные остатки пищи удаляются через порошицу.

Как вы думаете, как и чем дышат простейшие?

Дышат инфузории и другие свободноживущие одноклеточные кислородом, растворенным в воде всей поверхностью тела.

(Просмотр отрывка фильма о пищеварении и дыхании инфузории-туфельки. Начало отрывка выделение. Первые кадры)

Вы видите как инфузория избавляется от лишней жидкости.

Выделение лишней жидкости у инфузорий происходит так: лишняя жидкость из цитоплазмы собирается в сократительной вакуоли и выталкивается наружу

Обратите внимание. Вводим новый термин – РАЗДРАЖИМОСТЬ.

Раздражимость – это способность организма реагировать на внешние и внутренние раздражители.

Например, инфузории живут в пресной воде. Если взять 2 капли пресной воды, сделать между ними перемычку, в одну каплю добавить соль. Мы увидим, что инфузории из соленой капли уплывут к пресной воде. Вот это пример реакции на раздражитель.

Просмотр отрывка фильма о раздражимости одноклеточных.

А теперь рассмотрим как инфузории размножаются.

Просмотр фильма о делении инфузории-туфельки.

Как они размножаются? (Инфузории размножаются путем деления).

Еще одна удивительная способность инфузорий:

Способность выживать.

Когда условия жизни становятся плохими, непригодными для жизни инфузории выделяют вещество, которое превращается в плотную оболочку – цисту.

Вот что можно рассказать о жизнедеятельности удивительных маленьких животных – инфузорий.

Есть ли у вас ко мне вопросы? (учащиеся задают вопросы, если есть).

4. Закрепление новой темы.

Учитель задает вопросы по плану на доске. Учащиеся отвечают.

План.

1. представители простейших.

2. Внешнее строение инфузорий.

3. Внутреннее строение инфузорий.

4. Жизнедеятельность инфузорий:

а) пищеварение

б) дыхание

в) выделение

г) раздражимость

д) размножение.

5. Домашнее задание.

Олимпиада школьников СПбГУ по биологии

Олимпиада школьников СПбГУ по биологии

Версия для печати  

gif»>

Биологический ФАКУЛЬТЕТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА

УЧАСТНИКАМ

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

УЧИТЕЛЯМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ

ИСТОРИЯ

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СМИ ОБ ОЛИМПИАДЕ

КОНТАКТЫ И ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ

Главная / Олимпиада

Олимпиада школьников СПбГУ по биологии


[ Развернуть все ]  [ Свернуть все ]
ГЛАВНАЯ
НАШ ФАКУЛЬТЕТ
gif»>История
Общие сведения о коллективе
Декан Биологического факультета
Ученый Cовет
gif»>Управление
Кафедры
Ботанический сад
Коллекции и музеи
gif»>Партнеры
Протоколы совещаний
ПОСТУПЛЕНИЕ
ПЕРЕВОД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
gif»>Учебно-методическая комиссия
Бакалавриат
Магистратура
Аннотации элективных дисциплин
gif»>Образовательные программы 2020/21
Аспирантура
Докторантура
Выпускникам
gif»>Конкурсы и стипендии
Соц. пакет студента
Вопросы по справкам и документам
НАУКА
gif»>Научная комиссия
Информационные материалы по сопровождению научных исследований
Конференции, семинары
Совет молодых ученых и специалистов
gif»>Публикации
Наука в СМИ
Диссертационный совет
УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ
gif»>Сотрудники
Время приема студентов
Памятка первокурсника
Правила обучения в СПбГУ
gif»>Стоимость обучения в СПбГУ
Элективные дисциплины
ЭТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ШКОЛЬНИКАМ И УЧИТЕЛЯМ
СТУДСОВЕТ
gif»>Документы
Газета «Biotimes»
БИБЛИОТЕКА
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПИСОК И РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК И СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
gif»>Практики
Вакансии, стажировки и конкурсы
Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
СВЕДЕНИЯ О СПбГУ
ЗЕЛЕНЫЙ КАМПУС
НЦМУ «АГРОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО»
ВСТРЕЧИ РЕКТОРА СО СТУДЕНТАМИ
gif»>

контакты       форум      карта сайта      почтовый сервер       управление

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7-9
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2006-2017

7 класс. Биология. Простейшие: Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики.Жгутиконосцы, инфузории — Жгутиконосцы, инфузории

Комментарии преподавателя

На преды­ду­щем уроке мы раз­го­ва­ри­ва­ли о кор­не­нож­ках, ра­дио­ля­ри­ях, сол­неч­ни­ках и спо­ро­ви­ках. Се­год­ня мы за­вер­ша­ем тему «Про­стей­шие». Пред­ме­том рас­смот­ре­ния ста­нут жгу­ти­ко­нос­цы и ин­фу­зо­рии.

 

Жгу­ти­ко­нос­цы. Общая ха­рак­те­ри­сти­ка

Жгу­ти­ко­но́сцы – очень круп­ная и раз­но­род­ная груп­па про­стей­ших. Объ­еди­ня­ет их лишь одна общая черта – на­ли­чие жгу­ти­ков. Жгу­ти­ки ис­поль­зу­ют­ся для пе­ре­дви­же­ния или для со­зда­ния токов воды, при­но­ся­щих пищу. Среди жгу­ти­ко­нос­цев много как сво­бод­но­жи­ву­щих форм, так и сим­бион­тов, среди них есть од­но­кле­точ­ные и ко­ло­ни­аль­ные формы. До вы­де­ле­ния про­стей­ших в са­мо­сто­я­тель­ное цар­ство бо­та­ни­ки вклю­ча­ли жгу­ти­ко­нос­цев в со­став цар­ства Рас­те­ния как «од­но­кле­точ­ные во­до­рос­ли». Зоо­ло­ги от­но­си­ли их к цар­ству Жи­вот­ные, как класс в со­ста­ве типа Про­стей­шие. Уче­ные раз­де­ля­ли жгу­ти­ко­нос­цев на рас­ти­тель­ных (ав­то­троф­ных) и жи­вот­ных (ге­те­ро­троф­ных). Сей­час такое раз­де­ле­ние ис­поль­зу­ет­ся лишь услов­но, для удоб­ства. Из­вест­ны не толь­ко од­но­кле­точ­ные жгу­ти­ко­нос­цы, но и ко­ло­ни­аль­ные виды, со­сто­я­щие из 8, 16, 32 и даже мно­гих тыс. кле­ток (Рис. 1). Клет­ки ко­ло­нии устро­е­ны срав­ни­тель­но оди­на­ко­во, каж­дая из них по сво­е­му стро­е­нию на­по­ми­на­ет од­но­кле­точ­но­го жгу­ти­ко­нос­ца. Тип пи­та­ния жгу­ти­ко­нос­цев может быть раз­лич­ным. Рас­ти­тель­ные жгу­ти­ко­нос­цы обыч­но могут фо­то­син­те­зи­ро­вать и пи­тать­ся, как рас­те­ния, по­сколь­ку в их клет­ках име­ют­ся пла­сти­ды, со­дер­жа­щие необ­хо­ди­мые пиг­мен­ты, в част­но­сти хло­ро­филл. Они – ав­то­троф­ные ор­га­низ­мы. Дру­гие жгу­ти­ко­нос­цы не имеют пла­стид. Они пи­та­ют­ся го­то­вы­ми ор­га­ни­че­ски­ми ве­ще­ства­ми. Это – ге­те­ро­троф­ные ор­га­низ­мы.

Рис. 1. Ко­ло­ни­аль­ный 16-ти кле­точ­ный жгу­ти­ко­но­сец

Неко­то­рые жгу­ти­ко­нос­цы, на­при­мер эв­гле­на и хла­ми­до­мо­на­да, спо­соб­ны сов­ме­щать рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный типы пи­та­ния. Их на­зы­ва­ют мик­со­тро­фа­ми, или мик­со­троф­ны­ми ор­га­низ­ма­ми. Боль­шин­ство «рас­ти­тель­ных» жгу­ти­ко­нос­цев ведёт сво­бод­ный образ жизни в вод­ной среде. В ка­че­стве при­ме­ров мы рас­смот­рим эв­гле­ну зе­лё­ную и хла­ми­до­мо­на­ду.

 

Эв­гле­на зе­лё­ная

Рис. 2. Эв­гле­на зе­лё­ная (Ис­точ­ник)

Клет­ка эв­гле­ны зе­лё­ной ве­ре­те­но­вид­ной формы, с двумя жгу­ти­ка­ми, один из ко­то­рых ко­рот­кий и неза­мет­ный (Рис. 2). Она зе­лё­но­го цвета с крас­ным све­то­чув­стви­тель­ным глаз­ком у пе­ред­не­го конца. Раз­мно­жа­ет­ся путем про­доль­но­го де­ле­ния клет­ки. Ино­гда эв­гле­на, раз­мно­жа­ясь в огром­ных ко­ли­че­ствах, вы­зы­ва­ет «цве­те­ние» воды. Спо­соб­на как к ге­те­ро­троф­но­му, так и к ав­то­троф­но­му типу пи­та­ния за счёт на­ли­чия хло­ро­пла­стов. Фо­то­син­тез про­ис­хо­дит на свету. В тем­но­те, вслед­ствие его невоз­мож­но­сти, эв­гле­на зе­лё­ная пи­та­ет­ся ге­те­ро­троф­но. Дли­тель­ное пре­бы­ва­ние в ма­ло­осве­щён­ных ме­стах при­во­дит к «обес­цве­чи­ва­нию» эв­гле­ны. В таких слу­ча­ях хло­ро­филл в хло­ро­пла­стах раз­ру­ша­ет­ся. Од­на­ко при воз­вра­ще­нии в осве­щён­ные места эв­гле­на вновь на­чи­на­ет пи­тать­ся ав­то­троф­но. Яв­ля­ет­ся мик­со­тро­фом.

 

Хла­ми­до­мо­на­да

Рис. 3. Хла­ми­до­мо­на­да (Ис­точ­ник)

Хла­ми­до­мо­на́да пе­ре­дви­га­ет­ся при по­мо­щи вра­ще­ния сразу двух длин­ных жгу­ти­ков (Рис. 3). Обыч­но каж­дая клет­ка со­дер­жит две ва­ку­о­ли, один круп­ный хло­ро­пласт и имеет крас­ный гла­зок. Гла­зок ре­а­ги­ру­ет на свет. Хла­ми­до­мо­на­да дви­жет­ся по на­прав­ле­нию к свету – это на­зы­ва­ет­ся по­ло­жи­тель­ным фо­то­так­си­сом. Хло­ро­пласт за­ни­ма­ет боль­шую часть клет­ки, в нём на свету от­кла­ды­ва­ет­ся крах­мал. Пи­та­ние как ав­то­троф­ное, так и ге­те­ро­троф­ное – хла­ми­до­мо­на­да, как и эв­гле­на, яв­ля­ет­ся мик­со­тро­фом. Раз­мно­жа­ет­ся пре­иму­ще­ствен­но ве­ге­та­тив­но, од­на­ко име­ет­ся и по­ло­вое раз­мно­же­ние. «Жи­вот­ные» жгу­ти­ко­нос­цы не имеют хло­ро­пла­стов. Среди них есть как сво­бод­но­жи­ву­щие, так и па­ра­зи­ти­че­ские формы. От во­рот­нич­ко­вых жгу­ти­ко­нос­цев, сво­бод­но­жи­ву­щих филь­тра­то­ров, ве­ро­ят­но, про­изо­шли жи­вот­ные. Из па­ра­зи­тов мы рас­смот­рим три­па­но­сом, лямб­лий и лейш­ма­ний.

 

Три­па­но­со­мы

Рис. 4. Три­па­но­со­мы в ком­па­нии эрит­ро­ци­тов (Ис­точ­ник)

Три­па­но­со­мы (Рис. 4) па­ра­зи­ти­ру­ют на раз­лич­ных хо­зя­е­вах и вы­зы­ва­ют мно­гие за­бо­ле­ва­ния, среди ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­на сон­ная бо­лезнь. При­род­ны­ми но­си­те­ля­ми три­па­но­сом яв­ля­ют­ся мле­ко­пи­та­ю­щие, пе­ре­нос­чи­ка­ми – на­се­ко­мые. На­при­мер, сон­ная бо­лезнь пе­ре­но­сит­ся мухой цеце. После её укуса па­ра­зи­ты про­ни­ка­ют в кровь и лимфу, затем – в цен­траль­ную нерв­ную си­сте­му жерт­вы. У боль­но­го про­яв­ля­ют­ся при­сту­пы уста­ло­сти, затем на­ру­ша­ет­ся цикл сна и бодр­ство­ва­ния, из-за чего бо­лезнь и по­лу­чи­ла своё на­зва­ние.

 

Ля́мблии

Рис. 5. Лямб­лии (Ис­точ­ник)

Ля́мблии (Рис. 5) па­ра­зи­ти­ру­ют в тон­ком ки­шеч­ни­ке че­ло­ве­ка и мно­гих дру­гих мле­ко­пи­та­ю­щих, а также птиц. Бо­лезнь, вы­зы­ва­е­мая ими, носит на­зва­ние лямб­ли­оз. Боль­шие ко­ли­че­ства лямб­лий, ко­то­рые по­кры­ва­ют об­шир­ные по­верх­но­сти ки­шеч­ной стен­ки, на­ру­ша­ют ра­бо­ту ки­шеч­ни­ка. Они также ока­зы­ва­ют силь­ное ток­си­че­ское воз­дей­ствие на ор­га­низм. Лямб­лии – анаэ­ро­бы, они спо­соб­ны жить без кис­ло­ро­да. Раз­мно­жа­ют­ся путем про­доль­но­го де­ле­ния на­двое. Во внеш­нюю среду с фе­ка­ли­я­ми хо­зя­и­на по­па­да­ют цисты, про­ни­ка­ю­щие в ор­га­низм новых хо­зя­ев с за­ра­жен­ной водой или пищей.

 

Лейш­ма­нии

Лейш­ма­нии — род па­ра­зи­ти­че­ских про­стей­ших, вы­зы­ва­ю­щих лейш­ма­ни­о­зы, в том числе «во­сточ­ную язву». Есте­ствен­ным ре­зер­ву­а­ром раз­ных видов слу­жат мле­ко­пи­та­ю­щие и яще­ри­цы. Пе­ре­нос­чи­ка­ми яв­ля­ют­ся мос­ки­ты. Мос­ки­ты за­ра­жа­ют­ся лейш­ма­ни­я­ми, когда пьют кровь за­ра­жён­но­го мле­ко­пи­та­ю­ще­го. Па­ра­зи­ты вме­сте с про­гла­ты­ва­е­мой кро­вью про­ни­ка­ют в пи­ще­ва­ри­тель­ный канал мос­ки­та, где раз­мно­жа­ют­ся и бло­ки­ру­ют про­свет ка­на­ла. Когда мос­кит ку­са­ет оче­ред­ную жерт­ву, он вы­нуж­ден от­рыг­нуть па­ра­зи­тов в ранку. У че­ло­ве­ка лейш­ма­нии могут вы­зы­вать кож­ные язвы или по­ра­же­ния внут­рен­них ор­га­нов. Лейш­ма­ни­о­за­ми боль­ны около 12 мил­ли­о­нов че­ло­век в 88 стра­нах, в ос­нов­ном тро­пи­че­ских.

 

Ин­фу­зо­рии. Общая ха­рак­те­ри­сти­ка

Рис. 6. Ин­фу­зо­рии (Ис­точ­ник)

Ин­фу­зо­рии – про­стей­шие, клет­ки ко­то­рых по­кры­ты рес­нич­ка­ми и имеют как ми­ни­мум по 2 ядра (Рис. 6). Среди них есть сво­бод­но­жи­ву­щие, при­креп­лен­ные и па­ра­зи­ти­че­ские формы. Живут в морях и прес­ных во­до­ё­мах, неко­то­рые виды – в по­ло­стях между ча­стич­ка­ми почвы и во мхах. Мно­гие ин­фу­зо­рии – сим­бион­ты дру­гих жи­вот­ных. Форма тела ин­фу­зо­рий по­сто­ян­на, она может быть раз­лич­ной у раз­ных видов. Раз­мер клет­ки – от 10 мкм до 4,5 мм. У боль­шин­ства ин­фу­зо­рий име­ют­ся рес­нич­ки, с их по­мо­щью они очень быст­ро пе­ре­дви­га­ют­ся. Ин­фу­зо­рии – это самые «быст­рые» про­стей­шие, при дви­же­нии раз­ви­ва­ют ско­рость 0,4–2 мм/с. В то же время самые быст­ро­пла­ва­ю­щие жгу­ти­ко­нос­цы могут раз­ви­вать ско­рость лишь 0,2 мм/с. Ха­рак­тер­но на­ли­чие экс­тру­сом – спе­ци­аль­ных телец, пред­на­зна­чен­ных для быст­ро­го вы­бра­сы­ва­ния на по­верх­ность клет­ки. Они могут ис­поль­зо­вать­ся для за­щи­ты от хищ­ни­ков. Хищ­ные ин­фу­зо­рии ис­поль­зу­ют их для обез­дви­жи­ва­ния и «за­яко­ри­ва­ния» до­бы­чи. Сво­бод­но­жи­ву­щие ин­фу­зо­рии пи­та­ют­ся в ос­нов­ном бак­те­ри­я­ми, дру­ги­ми про­стей­ши­ми и даже мел­ки­ми жи­вот­ны­ми. Па­ра­зи­ти­че­ские – оби­та­ют в ки­шеч­ни­ке жи­вот­ных, пи­та­ют­ся со­дер­жи­мым ки­шеч­ни­ка, раз­ру­ша­ют сли­зи­стую и могут вы­зы­вать се­рьез­ные за­бо­ле­ва­ния. Ин­фу­зо­рии-му­ту­а­ли­сты из ки­шеч­ни­ка жвач­ных могут «по­мо­гать» хо­зя­е­вам пе­ре­ва­ри­вать цел­лю­ло­зу.

Вы­де­ле­ние у ин­фу­зо­рий про­ис­хо­дит при по­мо­щи со­кра­ти­тель­ных ва­ку­о­лей и про­сто через по­верх­ность клет­ки. Они вы­во­дят из клет­ки из­бы­ток воды и про­дук­ты об­ме­на. В от­ли­чие от дру­гих про­стей­ших, ин­фу­зо­рии об­ла­да­ют яд­ра­ми двух типов: ма­лень­ки­ми мик­ро­нукле­уса­ми и боль­ши­ми мак­ро­нукле­уса­ми. Мик­ро­нукле­ус со­дер­жит пол­ную на­след­ствен­ную ин­фор­ма­цию, это – «ядро для раз­мно­же­ния». Мак­ро­нукле­ус со­дер­жит лишь копии ак­тив­но ис­поль­зу­е­мых генов, он «ядро для жизни». Раз­мно­жа­ют­ся ин­фу­зо­рии бес­по­лым (по­пе­реч­ное де­ле­ние на­двое) и по­ло­вым пу­тя­ми. Боль­шин­ство ин­фу­зо­рий спо­соб­но об­ра­зо­вы­вать по­ко­я­щи­е­ся цисты в ответ на небла­го­при­ят­ные усло­вия, такие как недо­ста­ток пищи или вы­сы­ха­ние. Всего из­вест­но более 7,5 тыс. видов ин­фу­зо­рий.

 

Ин­фу­зо­рия ту­фель­ка

Рис. 7. Ин­фу­зо­рия ту­фель­ка (Ис­точ­ник)

Ин­фу­зо­рия ту­фель­ка (Рис. 7) по­лу­чи­ла своё на­зва­ние за по­сто­ян­ную форму тела, на­по­ми­на­ю­щую по­дош­ву туфли. Встре­ча­ет­ся она в прес­ных водах. Её раз­ме­ры – обыч­но около 0,2–0,3 мм. На по­верх­но­сти клет­ки рас­по­ло­же­ны рес­нич­ки. Их от 10 до 15 тысяч. Ско­рость дви­же­ния ин­фу­зо­рии – около 2 мм/c. У ту­фель­ки 2 со­кра­ти­тель­ные ва­ку­о­ли: в пе­ред­ней и зад­ней части клет­ки. Каж­дая со­сто­ит из ре­зер­ву­а­ра и от­хо­дя­щих от него ра­ди­аль­ных ка­на­лов, по ко­то­рым из ци­то­плаз­мы по­сту­па­ет жид­кость. Име­ет­ся два раз­ных по стро­е­нию и функ­ци­ям ядра – мик­ро­нукле­ус и мак­ро­нукле­ус.

 

Зна­че­ние про­стей­ших

Несмот­ря на малые раз­ме­ры тела, про­стей­шие имеют гро­мад­ное зна­че­ние в при­ро­де и в жизни че­ло­ве­ка. Ав­то­троф­ные про­стей­шие вы­ра­ба­ты­ва­ют ор­га­ни­че­ские ве­ще­ства и вы­де­ля­ют кис­ло­род. Здесь осо­бен­но ве­ли­ка роль про­стей­ших мор­ско­го планк­то­на. Мно­гие про­стей­шие яв­ля­ют­ся неза­ме­ни­мым кор­мом для раз­лич­ных жи­вот­ных. Про­стей­шие очи­ща­ют во­до­ё­мы, по­едая дет­рит и бак­те­рий. Боль­шое ко­ли­че­ство про­стей­ших яв­ля­ет­ся па­ра­зи­та­ми и вы­зы­ва­ет раз­лич­ные за­бо­ле­ва­ния. Не мень­ше среди них и му­ту­а­ли­стов, ино­гда со­вер­шен­но необ­хо­ди­мых для вы­жи­ва­ния дру­гих ор­га­низ­мов. Ске­ле­ты и ра­ко­вин­ки по­гиб­ших про­стей­ших могут фор­ми­ро­вать мно­го­мет­ро­вые от­ло­же­ния на дне морей. Имен­но из таких от­ло­же­ний по­лу­чи­лись мел и неко­то­рые из­вест­ня­ки. Почти все ос­нов­ные груп­пы сво­бод­но­дви­жу­щих­ся про­стей­ших пред­став­ле­ны в поч­вен­ной фауне. Их чис­лен­ность в 1 г почвы может быть от 150 тыс. до 1 млн, т. е. на 1 га при­дет­ся 150–1000 кг про­стей­ших, а на окуль­ту­рен­ных поч­вах даже до 8,5 т на 1 га.

источник конспекта — http://interneturok.ru/ru/school/biology/7-klass/bprostejshieb/zhgutikonostsy-infuzorii

источник видео — http://www. youtube.com/watch?v=Is78bkGal4M

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=P19rYPfLjmM

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=HKtaCt-3Y_8

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=yrsMQ1XkI9Y

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=xbFsoh4Cp58

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=Qqcsms_7Snw

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=URDRM-kk1AI

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=I9RD790RGiQ

источник видео — http://www.youtube.com/watch?v=vIx-7hP0I30

источник презентации — http://ppt4web.ru/biologija/prezentacija-po-teme-prostejjshie-klass.html

источник презентации — http://900igr.net/zip/biologija/Prostejshie.html

Миксотрофия инфузорий — PubMed

Обзор

. 2010 декабрь; 161 (5): 621-41.

doi: 10.1016/j.protis.2010.08.002. Epub 2010 20 октября.

Геновева Ф. Эстебан 1 , Том Фенчел, Блэнд Дж. Финлей

принадлежность

  • 1 Лондонский университет королевы Марии, Школа биологических и химических наук, The River Laboratory, Wareham, Dorset Bh30 6BB, UK. [email protected]
  • PMID: 20970377
  • DOI: 10.1016/ж.протис.2010.08.002

Обзор

Genoveva F Esteban et al. Протист. 2010 Декабрь

. 2010 декабрь; 161 (5): 621-41.

doi: 10. 1016/j.protis.2010.08.002. Epub 2010 20 октября.

Авторы

Геновева Ф. Эстебан 1 , Том Фенчел, Бланд Дж. Финли

принадлежность

  • 1 Лондонский университет королевы Марии, Школа биологических и химических наук, The River Laboratory, Wareham, Dorset Bh30 6BB, UK. [email protected]
  • PMID: 20970377
  • DOI: 10.1016/ж.протис.2010.08.002

Абстрактный

Миксотрофия – это проявление фаготрофии и фототрофии в одном и том же организме. У инфузорий внутриклеточным фототрофом могут быть одноклеточные зеленые водоросли (зоохлореллы), динофлагелляты (зооксантеллы), криптомонады или секвестрированные хлоропласты проглоченных водорослей. Промежуточный миксотрофный механизм заключается в том, что фаготроф поглощает клетки водорослей, сохраняет их неповрежденными и функциональными в цитоплазме в течение некоторого времени, но впоследствии водоросли перевариваются. По-видимому, это происходит у некоторых видов Mesodinium. Инфузории с фототрофными эндосимбионтами эволюционировали независимо в морской и пресноводной среде обитания. Порабощенные клетки водорослей или хлоропласты обеспечивают клетки-хозяева органическим веществом. Миксотрофы процветают в богатых кислородом, а также в микроаэробных водах и при полном отсутствии кислорода. В последнем случае аэробный хозяин сохраняет аэробный метаболизм, поддерживаемый кислородом, вырабатываемым фототрофными эндосимбионтами или секвестрированными хлоропластами. Миксотрофные инфузории могут достигать впечатляющих размеров в некоторых местах обитания и полностью доминировать в сообществе инфузорий.

Авторское право © 2010 Elsevier GmbH. Все права защищены.

Похожие статьи

  • Приобретенная фототрофия у инфузорий: обзор клеточных взаимодействий и структурных адаптаций.

    Джонсон, Мэриленд. Джонсон MD. Дж Эукариот микробиол. 2011 май-июнь;58(3):185-95. doi: 10.1111/j.1550-7408.2011.00545.x. Epub 2011 21 апр. Дж Эукариот микробиол. 2011. PMID: 21518077 Обзор.

  • Исследования рода Mesodinium I: ультраструктура и описание Mesodinium chamaeleon n. sp., донный морской вид с зелеными или красными хлоропластами.

    Моеструп О., Гарсия-Куэтос Л., Хансен П.Дж., Фенчел Т. Моеструп О. и др. Дж Эукариот микробиол. 2012 янв-февраль;59(1):20-39. doi: 10.1111/j.1550-7408.2011.00593.x. Дж Эукариот микробиол. 2012. PMID: 22221919

  • Заражение свободной от водорослей Climacostomum virens симбиотической Chlorella sp. выделен из водорослей C. virens.

    Караян Б.П., Вишняков А.Е., Тавровская М.В., Васянин С.И. Караян Б.П. и др. Евр Дж Протистол. 2007 г., июнь; 43 (2): 141-6. doi: 10.1016/j.ejop.2007.01.001. Epub 2007 10 мая. Евр Дж Протистол. 2007. PMID: 17498933

  • Болезненный случай Spirostomum (Ciliophora, Heterotrichida) с зоохлореллами.

    Эстебан Г.Ф., Брэдли М.В., Финли Б.Дж. Эстебан Г.Ф. и соавт. Евр Дж Протистол. 2009 г., май; 45 (2): 156–158. doi: 10.1016/j.ejop.2009.01.002. Epub 2009 5 марта. Евр Дж Протистол. 2009. PMID: 19264465

  • Альтернативные стратегии питания протистов: введение симпозиума и обзор пресноводных протистов, сочетающих фотосинтез и гетеротрофию.

    Сандерс РВ. Сандерс РВ. Дж Эукариот микробиол. 2011 май-июнь;58(3):181-4. doi: 10.1111/j.1550-7408.2011.00543.x. Epub 2011 7 апр. Дж Эукариот микробиол. 2011. PMID: 21477096 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Палеореконструкции сообществ инфузорий выявляют многолетние экологические изменения в озерах умеренного пояса.

    Баруйе С., Васселон В., Кек Ф., Милле Л., Этьен Д., Галоп Д., Риус Д., Домазон И. Баруйе С. и соавт. Научный представитель 2022 г. 12 мая; 12 (1): 7899. doi: 10.1038/s41598-022-12041-7. Научный представитель 2022. PMID: 35551223 Бесплатная статья ЧВК.

  • Основные сообщества пресноводных микробов-эукариотов, специалисты по открытой воде и подо льдом в южных озерах острова Виктория (Экалуктутиак, Нью-Йорк, Канада).

    Потвин М., Раутио М., Лавджой С. Потвин М. и соавт. Фронт микробиол. 2022 11 фев; 12:786094. doi: 10.3389/fmicb.2021.786094. Электронная коллекция 2021. Фронт микробиол. 2022. PMID: 35222298 Бесплатная статья ЧВК.

  • Изучение взаимосвязи между раковинной амебой Hyalosphenia papilio (Arcellinida, Amoebozoa) и связанными с ней внутриклеточными микроводорослями с использованием молекулярных и микроскопических методов.

    Вайнер АКМ, Каллисон Б., Дэйт С.В., Тимл Т., Фолланд Дж.М., Войк Т., Кац Л.А., Слейт Р.С. Вайнер АКМ и др. Протист. 2022 г., февраль; 173(1):125853. doi: 10.1016/j.protis.2021.125853. Epub 2021 15 декабря. Протист. 2022. PMID: 35030517

  • Таксономически и функционально различные сообщества Ciliophora, обитающие на льду Балтийского моря.

    Мажанева М., Ринтала Дж.М., Бломстер Дж. Мажанева М. и соавт. Микроб Экол. 8 ноября 2021 г. doi: 10.1007/s00248-021-01915-4. Онлайн перед печатью. Микроб Экол. 2021. PMID: 34748071

  • Возникающие взаимодействия РНК-РНК могут способствовать стабильности факультативного фототрофного эндосимбиоза.

    Дженкинс Б.Х., Магуайр Ф., Леонард Г., Итон Д.Д., Уэст С., Хаусден Б.Е., Милнер Д.С., Ричардс Т.А. Дженкинс Б.Х. и соавт. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021 Sep 21;118(38):e2108874118. doi: 10.1073/pnas.2108874118. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021. PMID: 34521754 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

Хищники и простейшие | Процессы микробной экологии

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProcesses in Microbial Ecology (1st edn)BiochemistryEcology and ConservationMicrobiologyBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProcesses in Microbial Ecology (1st edn)BiochemistryEcology and ConservationMicrobiologyBooksJournals Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

  • Иконка Цитировать Цитировать

  • Разрешения

  • Делиться
    • Твиттер
    • Подробнее

Cite

Кирчман, Дэвид Л. ,

‘Хищные и Протистики’

,

Процессы в микробной экологии

, 1 -е изд.

(

Оксфорд,

2011;

онлайн EDN,

Oxford Academic

, 17 Dec. 2013

)) , https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199586936.003.0007,

, по состоянию на 8 октября 2022 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProcesses in Microbial Ecology (1st edn)BiochemistryEcology and ConservationMicrobiologyBooksJournals Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicProcesses in Microbial Ecology (1st edn)BiochemistryEcology and ConservationMicrobiologyBooksJournals Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

В этой главе основное внимание уделяется роли простейших (чисто гетеротрофных простейших) и других простейших в питании другими микробами. Гетеротрофные нанофлагелляты длиной 3–5 микрон являются наиболее важными поедателями бактерий и мелкого фитопланктона в водной среде. В почвах также важны жгутиковые, за ними следуют голые амебы, раковинные амебы и инфузории. Многие из этих простейших питаются своей добычей путем фагоцитоза, при котором частица добычи поглощается пищевой вакуолью, в которую высвобождаются пищеварительные ферменты. Этот механизм выпаса объясняет многие факторы, влияющие на скорость выпаса, такие как количество, размер и состав добычи. Скорость поглощения увеличивается с увеличением количества жертв, прежде чем достичь максимума, аналогично уравнению Михаэлиса-Ментен, описывающему поглощение как функцию концентрации субстрата. Протисты обычно поедают добычу, которая примерно в 10 раз меньше, чем эквивалентный сферический диаметр хищника-протистана. В дополнение к жгутиковым, инфузории и динофлагелляты часто являются важными хищниками в микробном мире и являются важными звеньями между микробными пищевыми цепями и более крупными организмами. Многие простейшие, особенно в водной среде обитания, способны к фотосинтезу. В некоторых случаях хищник получает выгоду от фотосинтеза, осуществляемого поглощенной, но не переваренной фотосинтезирующей добычей или ее хлоропластами.

Ключевые слова: нисходящий контроль, фагоцитоз, модель Лотки-Вольтерра, эффективность трофического переноса, миксотрофия, эндосимбиотическая теория В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

  1. Щелкните Войти через свое учреждение.
  2. Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.
  3. Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  4. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

  1. Щелкните Войти через сайт сообщества.
  2. При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  3. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Войти через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

  • Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
  • Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

Распутывание сложного взаимодействия органелл в приобретенной эндосимбиотической системе

Нравиться Станьте первым, кому это понравится

Природа

Пределы клеточного контроля изолированной добычи криптофитов у морской инфузории Mesodinium rubrum — Журнал ISME

Планктон — это организмы, дрейфующие в водной среде. Традиционно эти организмы делятся на фотосинтезирующий «фитопланктон», ответственный за 50% глобальной фиксации СО2, и гетеротрофный «зоопланктон», питающийся другими организмами. В последние годы произошел сдвиг парадигмы в нашем понимании морской пищевой сети, и дихотомия между фитопланктоном и зоопланктоном была признана чрезмерным упрощением. Многие планктонные организмы сочетают фотосинтез (первичная продукция) и питание (вторичная продукция) и называются миксотрофами. Миксотрофия была показана для многих простейших и может быть скорее правилом, чем исключением, особенно в олиготрофной среде.

Инфузории являются важными компонентами водных экосистем как потребители продукции бактерий и фитопланктона. Морская инфузория Mesodinium rubrum уникальна. Он обычно встречается в прибрежных районах, нуждается в особой добыче и может образовывать большие цветы (нетоксичные красные приливы) при подходящих условиях. В отличие от других инфузорий M. rubrum может производить собственное питание путем фотосинтеза. Для этого он крадет хлоропласты и другие клеточные органеллы у своей добычи: криптофитов 9-го века.0328 Geminigera / Plagioselmis / Teleaulax клад. Чтобы исследовать эти маленькие организмы и использование ими органоидов добычи, необходимо собрать команду, в которую войдет множество специалистов, занимающихся различными областями, такими как экология планктона, физиология и геномика.

Одна клетка инфузории
Mesodinium rubrum длиной примерно 40 мкм. Латинское название Mesodinium rubrum относится к красному цвету хлоропластов, которые он приобретает от своей жертвы (криптофитной микроводоросли 9).0328 Teleaulax amphioxeia ). Клетка выше съела около 20 клеток-жертв и, таким образом, содержит около 20 красноватых хлоропластов. Однако он сохраняет только ядро ​​жертвы от одной из клеток жертвы, чтобы обслуживать все хлоропласты необходимыми генными продуктами.

На наше исследование приобретенной фототрофии и клеточного контроля изолированных хлоропластов-жертв криптофитов у M. rubrum повлияло удачное совпадение. Пока шла экспериментальная часть исследования, два первых автора встретились в Копенгагене и поняли, что это исследование хорошо вписывается в докторскую диссертацию третьего первого автора. Это привело к плодотворному сотрудничеству между исследовательскими институтами Дании, Германии и Китая и позволило провести гораздо более глубокое секвенирование, чем планировалось изначально.

Схематическое изображение ядер и хлоропластов водоросли
Teleaulax amphioxeia и инфузории Mesodinium rubrum . Ячейки не в масштабе. Слева — свободно плавающая водоросль с одним хлоропластом и одним ядром. Посередине находится сытая клетка инфузории, которая съела несколько водорослей и сохранила хлоропласты. Он также сохранил одно ядро ​​от водоросли, чтобы обслуживать хлоропласты генными продуктами. Справа — голодная инфузория. Он потерял ядро ​​водоросли и больше не может обслуживать хлоропласт продуктами генов. Эта клетка скоро умрет, если не сможет снова питаться водорослями.

В отличие от других приобретенных фототрофов, которые крадут пластиды у своей жертвы, M. rubrum также крадет и сохраняет ядро ​​у своей жертвы. Вероятная причина – различие в генетическом коде клеток хозяина и жертвы [1]. И в отличие от других фотосинтезирующих организмов, которые подавляют гены, связанные с фотосинтезом, ночью, когда нет света и, следовательно, фотосинтез невозможен, M. rubrum поддерживает высокую и неизменную экспрессию генов, связанных с фотосинтезом, в ядре жертвы независимо от условий освещения. . На самом деле ядро ​​украденной жертвы сохраняет почти постоянную экспрессию большого набора генов после приобретения М. рубрум.

Несмотря на то, что эта система уникальна, она может информировать нас о механизмах во время событий эндосимбиоза. M. rubrum может представлять собой эволюционную стадию, которая является предшественником стабильного постоянного эндосимбионта, который со временем может привести к третичной пластиде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *