Содержание

Хищные инфузории . Простейшие. Губки. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви

Инфузории — это наиболее сложноорганизованные существа среди всех простейших. Изучаемая на уроках зоологии инфузория туфелька — мирное животное. Она питается в основном бактериями, которых загоняет в свой клеточный рот с помощью длинных ресничек.

Однако среди инфузорий есть и хищники. К ним относится инфузория бурсария.

Бурсария — гигант среди инфузорий. Ее размеры могут достигать 2 мм, поэтому такую инфузорию хорошо видно и невооруженным глазом.

Бурсария обитает в пресных водоемах. Ее тело имеет форму расширенного с одного конца мешка (bursa в переводе с латинского означает «кошель, мешок»).

Инфузория бурсария

Все тело инфузории бурсарии покрыто продольно идущими рядами коротких ресничек, с помощью которых эта инфузория плавает, как бы переваливаясь с боку на бок. При плавании бурсарии наталкиваются на различных мелких животных и активно нападают на них.

Благодаря работе расположенных около рта сросшихся ресничек-мембранелл добыча (а ею в основном служат мирные инфузории, в том числе инфузории туфельки) с силой втягивается в обширную околоротовую полость бурсарии и уже не может выплыть наружу.

Бурсарии очень прожорливы и могут за один прием пищи проглотить до семи инфузорий туфелек, которые потом перевариваются в крупных пищеварительных вакуолях этой хищной инфузории.

Другие хищные инфузории по размерам гораздо меньше не только бурсарии, но и инфузории туфельки. Например, длина мелких хищных инфузорий дидиниев всего около 0,1 мм. Несмотря на это, они успешно охотятся на инфузорий туфелек, которые в несколько раз крупнее их.

Инфузории дидинии, пожирающие инфузорию туфельку

Передний конец тела дидиния вытянут в виде хоботка, на конце которого помещается ротовое отверстие. На теле инфузории хорошо заметны два венчика ресничек, с помощью которых этот хищник быстро плавает, часто меняя направление движения.

Как только хищная инфузория обнаруживает инфузорию туфельку, она внедряет в тело жертвы свой хоботок, а затем, постепенно расширяя ротовое отверстие, заглатывает всю туфельку целиком. Естественно, что после этого дидиний очень сильно раздувается. Процесс пищеварения у этого хищника происходит быстро, и уже через два часа он восстанавливает свои первоначальные размеры. Непереваренные остатки инфузории туфельки выбрасываются наружу, и хищник начинает искать новую жертву. В сутки дидиний съедает до 12 инфузорий туфелек, а при недостатке пищи переживает неблагоприятное время в состоянии цисты.

Некоторые сосущие инфузории ведут сидячий, неподвижный образ жизни. У таких форм полностью отсутствуют реснички. Эти инфузории снабжены сосательными щупальцами в виде тонких сократимых трубочек. Щупальца служат для ловли добычи (главным образом других простейших) и высасывания из нее содержимого.

Отдельные виды сосущих инфузорий размножаются с помощью так называемого «внутреннего почкования». В теле инфузории-матери формируется полость, внутри которой образуется почка-бродяжка. В дальнейшем эта почка выходит наружу и развивается во взрослую инфузорию.

Инфузории/vekzotike.ru/Голландский аквариум на практике

 Полезные статьи


Paramecium caudatum

В каждом объеме воды, при наличии разлагающегося органического вещества, обитает определенное количество простейших, называемых общим словом «инфузории». Эти простейшие являются первым живым кормом для личинок икромечущих рыб. Это одноклеточные организмы, передвигающиеся с помощью ресничек. Для выкармливания обычно используют инфузорию-туфельку (Paramecium caudatum), размеры которой колеблются от 0,1 до 0,3 мм.

Средой для разведения инфузорий могут служить сенной настой, высушенные корки банана (1-3 см2 на 3л), тыквы, дыни, желтой брюквы, сушеные листья салата, очистки картофеля, нарезанная кружочками морковь, горох, фасоль, гранулы рыбьего комбикорма, молоко, кусочки печени, дрожжи/водоросли и т. д. В продаже есть и специальные таблетки из растертого в порошок вещества растительного происхождения, которые легко растворяются в воде.

Разведение инфузории туфельки

При разведении инфузории-туфельки обычно используют цельностеклянные сосуды от 3 л и более. Хорошие результаты получаются при комнатной температуре, но оптимум размножения наблюдается при 22—26°С.

В банки предварительно наливают отстойную воду, кладут питательную среду и добавляют несколько капель молока. Сосуд ставят в теплое помещение (температура 25—30°С), где он находится более суток. После этого в банку вносят культуру инфузорий.

Инфузории, поедая бактерий, быстро размножаются. Необходимо каждый день в банку добавлять несколько капель молока, чтобы поддерживать слабый мутный цвет воды.

Для приготовления сенного настоя берут 10 г сена и помещают в 1 л воды, кипятят в течение 20 минут, затем фильтруют и разбавляют равным количеством или двумя третями отстоянной воды. За время кипячения погибают все микроорганизмы, но сохраняются споры бактерий. Через 1—3 дня из спор развиваются сенные палочки, служащие пищей для инфузорий.

Через 5—6 дней инфузорий становится достаточно для начала кормления. По мере необходимости настой добавляют в культуру. Можно также подкармливать культуру раз в 2—3 дня 1—2 каплями кипяченого молока на литр среды. Перед скармливанием малькам инфузорий необходимо отделить от настоя, в котором они содержатся.

Появлении сильного запаха сероводорода, говорит о том, что в колбе слишком высокая концентрация туфелек, воду необходимо слить и заложить новую культуру. Именно для этого нужно несколько колб: если в одной культура окажется негодной, можно будет использовать остальные. Для кормления мальков в выростной аквариум заливают один литр жидкости из колбы, предварительно удостоверившись в том, что ее температура и температура аквариумной воды одинаковы. Культуру в колбе доводят до первоначального объема, долив новой отстойной воды.

Инфузорий отбирают следующим образом. Сосуд затемняют, оставляя небольшой участок освещенным, где и концентрируются инфузории, которых собирают шлангом. Другой способ — настоем с инфузориями заполняют бутылку доверху, затем в горлышко вставляют фильтр (вату), чтобы он слегка погрузился в настой, и осторожно доливают свежую воду. Инфузории перемещаются в свежую воду, откуда их отсасывают пипеткой или шлангом.

При наличии микроскопа или сильной лупы нетрудно выделить культуру туфельки, взяв пробу воды из любого пруда, залива или иного водоема. Взяв каплю воды из банки на предметное стекло.

Туфелек легко отличить от других животных по их быстрому плавному движению. Под малым увеличением микроскопа хорошо видно, как при движении вперед они вращаются вокруг своей оси. Инфузории часто массами скапливаются у кусочков органических остатков, листочка или у поверхностной бактериальной пленки, где они питаются бактериями. При неравномерном освещении сосуда большинство туфелек концентрируется у более освещенной стенки. В закрытом сосуде и вообще при недостатке кислорода в воде они держатся у поверхности.

Если размножение происходит медленно, можно добавить в воду 1-2 капли кипяченого молока, но обычно через 2-3 дня инфузорий бывает вполне достаточно. В таком случае берут каплю воды у стенки, расположенной со стороны света, и тщательно просматривают ее под микроскопом при малом увеличении. Если в пробе не обнаруживается никаких животных, кроме туфельки, то культура пригодна для массового разведения. В противном случае большая капля воды с максимальной концентрацией инфузорий располагается на чистом стекле, рядом с ней, со стороны света, располагается капля свежей отстоявшейся воды.

Обе капли соединяются водным мостиком; туфельки устремляются в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро, поэтому вначале для разведения нет необходимости в их больших количествах.

Как сохранить культуру инфузории туфельки

Сохранять культуру можно при низкой температуре (4-10° и даже ниже). Длительное содержание культуры при оптимальной температуре приводит к их бурному размножению, а затем к быстрому исчезновению. Наиболее рационально разводить туфелек в батарее из трех банок. В первой банке отстаивается вода, во второй размножается культура, а в третью с помощью резиновой груши со стеклянным наконечником вода с большой концентрацией туфелек переносится из второй банки. Здесь они содержатся сутки-двое, за это время туфельки поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду. Теперь культуру можно использовать для кормления мальков.

Туфелек можно разводить на пекарских дрожжах. Для выкармливания мальков некоторых рыб необходимо освободить культуру от бактерий и взвешенных в воде органических частиц. Первый из них описан выше: он основан на том, что туфельки служат естественными санитарами пресных вод, уничтожающими бактерий. выбирай casino x полная версия для того чтобы насладиться всеми прелестями онлайн игр

Основная начало

Популярные статьи

Фитофильтр для аквариума.

СО2 в аквариуме.

Дренаж для аквариума своими руками.

Дорожка из растений — высокое искусство.

Выращиваем красные аквариумные растения

Что такое голландский стиль.

Аквариумные растения, рекомендуемые для переднего плана.

Как устроить голландский аквариум

Риччия под водой

Выращивание растений на камнях и корягах

Аквариум с растениями

Запуск голландского аквариума на дренажной системе.

Голландский аквариум 330 литров

Известно, что инфузория-туфелька — свободноживущее микроскопическое гетеротрофное простейшее. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше признаков инфузории-туфельки. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.1. Инфузория-туфелька обитает в пресных водоёмах со стоячей водой и передвигается с помощью ресничек. 2. Тело её покрыто плотной оболочкой и имеет постоянную форму. 3. Размеры этого одноклеточного животного колеблются в пределах от 0,3 до 0,5 мм. 4. В цитоплазме инфузории находятся два ядра: большое, регулирующее все жизненные процессы, и малое, участвующее в размножении. 5. Дышит инфузория-туфелька растворённым в воде кислородом. 6. Питается это животное бактериями, одноклеточными водорослями и другими простейшими.

3334. Известно, что инфузория-туфелька — свободноживущее микроскопическое гетеротрофное простейшее. Выберите из приведённого ниже текста три утверждения, относящиеся к описанию перечисленных выше признаков инфузории-туфельки. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1. Инфузория-туфелька обитает в пресных водоёмах со стоячей водой и передвигается с помощью ресничек. 2. Тело её покрыто плотной оболочкой и имеет постоянную форму. 3. Размеры этого одноклеточного животного колеблются в пределах от 0,3 до 0,5 мм. 4. В цитоплазме инфузории находятся два ядра: большое, регулирующее все жизненные процессы, и малое, участвующее в размножении. 5. Дышит инфузория-туфелька растворённым в воде кислородом. 6. Питается это животное бактериями, одноклеточными водорослями и другими простейшими.

Проверить Показать подсказку

Верный ответ: 136

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 3334.

Инфузория-туфелька 1) размер? 2)форма? 3)составные части? 4)среда обитания? 5)питание? Это — Школьные Знания.com

Ответ:

Школьные Знания.com

Какой у тебя вопрос?

Избавься от ограничений

ПОПРОБУЙ ЗНАНИЯ ПЛЮС СЕГОДНЯ

Дарья33

23.12.2013

Биология

1 — 4 классы

ответ дан • проверенный экспертом

Тип Инфузории.

1 Место обитания

2 Питание

3 Размножение

4 Значение

5 Строение

помогите пожалуйста))

1

СМОТРЕТЬ ОТВЕТ

Войди чтобы добавить комментарий

Ответ, проверенный экспертом

4,1/5

17

borneo1

главный мозг

3.3 тыс. ответов

7.3 млн пользователей, получивших помощь

Тип Инфузории.

Место обитания

Моря и пресноводные водоемы, почва, паразитический образ жизни

Строение

На примере инфузории-туфельки.

Все тело клетка покрыто ресничками. На одной стороне имеется рот в виде воронки, переходящий в глотку.

Имеет 2 ядра-большое и маленькое. Большое контролирует процессы в клетке, маленькое участвует в половом процессе.

2 сократительные вакуоли, выводящие излишки воды и жидкие продукты обмена веществ, пищеварительные вакуоли, структуры цитоскелета.

Твердые не переваренные частицы удаляются через порошицу.

Дыхание всей поверхностью тела-клетки.

Раздражимость проявляется в виде хемотаксиса и фототаксиса.

Питание

Питается бактериями, одноклеточными водорослями, разлагающимися частичками организмов.

С помощью ресничек загоняет добычу в рот, располагающийся на одной из сторон тела, а потом в глотку. Из глотки с помощью фагоцитоза пища попадает внутрь клетки. Образуется пищеварительная вакуоль. За 2 часа пища переваривается, всасывается в цитоплазму. Не переваренные остатки через специальное отверстие порошицу выводятся наружу.

Размножение

Бесполое размножение происходит путем деления инфузории поперек.

Половой процесс называется конъюгацией. Две инфузории соприкасаются друг с другом, образуя цитоплазматический мостик. Большое ядро разрушается. Маленькое делится несколько раз. » ядра остаются, остальные отмирают. 1 Ядро мигрирует в другую инфузорию, где сливается с ее ядром. Другое остается в свое инфузории и сливается с ядром второй инфузории.

Значение

Некоторые виды паразитируют, вызывая опасные заболевания.

Обитающие в почве инфузории участвуют в процессах почвообразования.

Водные являются пищей для других организмов.

Расшифрован геном инфузории-туфельки

Французские ученые расшифровали геном инфузории-туфельки — открытие имеет большое прикладное значение  

Расшифровать геном инфузории-туфельки удалось группе французских ученых из Национального центра научных исследований и Национального центра секвенсирования. Об этом сообщает в своем последнем номере научный журнал «Нейчур».

Благодаря проведенной работе установлено, что хромосомный набор инфузории весьма обширен — в нем 40 тысяч генов, тогда как у человека — «всего» 25 тысяч.

Ученые также выявили у инфузории-туфельки тройную дупликацию генов — это, считают они, залог генных инноваций данного организма, а следовательно, его высокого адаптационного потенциала. Данное открытие стало не только во многом неожиданным для ученых, но и дало им возможность ознакомиться с развитием во времени механизмов генных превращений.

Также это открытие позволило получить подтверждение ранее выдвинутой гипотезы о том, что дупликация с удвоением генов способна приводить к возникновению новых видов живых существ. В частности, с учетом временной шкалы стало ясно, что последняя по времени дупликация инфузории-туфельки произошла непосредственно перед появлением в биосфере планеты 15 видов- двойников этих одноклеточных организмов. Генетически они отличаются, однако схожи по своей морфологии и занимаемым экологическим нишам.

Ученых заинтересовал тот факт, что при дупликации генов для многих из них возникают множественные, избыточные копии. Они не являются необходимыми для жизни клетки, так как и одного гена достаточно для формирования специфического протеина. Исследователи установили, что множественные копии генов не играют роли и для обретения живым организмом новых функций. При этом ученые обращают внимание на то, что предыдущие работы по другим геномам показали, что с течением времени у большинства дуплицированных генов постепенно исчезает одна или даже две копии.

В целом, как подчеркивают французские исследователи, расшифровка генома инфузории-туфельки будет иметь немалое прикладное значение, в частности в медицине и эволюционной биологии. Данный живой организм, ввиду наглядности происходящих в нем процессов и его относительно «большого» размера, широко используется в различных научных опытах, в частности при изучении клеточной организации и исследований механизмов наследственности.

«Учитывая, что между всеми живыми организмами существует немало общего, то, что нам удалось понять в механизме простого организма, мы зачастую можем экстраполировать на гораздо более сложные организмы», — считают французские ученые.


Ссылка на публикацию: АМИ-ТАСС

Инфузории, или ресничные — тип протистов из группы Alveolata.

Есть подвижные и прикреплённые формы, одиночные и колониальные. Форма тела инфузорий может быть ра

                                     

1.4. Систематика Международная система

По S.Adl, A.Simpson et al. 2005. В данной классификации применен так называемый безранговый подход — иерархия таксонов есть, но их ранги никак не названы.

  • Super-group: Chromalveolata Adl et al., 2005
  • Phylum-group: Alveolata Cavallier-Smith, 1991
  • Postciliodesmatophora Gerassimova and Seravin, 1976
  • Karyorelictea Corliss, 1974
  • Subphylum-group: Ciliophora Doflein, 1901 = Ciliata Perty, 1852; = Infusoria Buetschli, 1887
  • Heterotrichea Stein, 1859
  • Oligohymenophorea de Puytorac et al., 1974
  • Prostomatea Schewiakoff, 1896
  • Phyllopharyngea de Puytorac et al., 1974
  • Plagiopylea Small and Lynn, 1985 R
  • Spirotrichea Bu¨tschli, 1889 R
  • Colpodea Small and Lynn, 1981
  • Armophorea Jankowski, 1964 R
  • Litostomatea Small and Lynn, 1981
  • Nassophorea Small and Lynn, 1981
  • Intramacronucleata Lynn, 1996

Последние три предложенные системы являются частью глобальной классификации царства простейших Protista данных авторов. Видно, что последние три системы в разной степени совпадают, а иногда и совсем не совпадают с классической системой. Это различие обуславливается тем, что они все основаны не только на морфологических признаках как система 80-х годов, а и на основе анализа ДНК, а также на более полном учете ультраструктурных особенностей клеток строения митохондрий, инфрацилиатуры и пр. Почти всегда системы, основанные на анализе ДНК и различных консервативных признаках внутреннего строения клетки, в корне отличаются от представлений, основанных на чисто морфологических признаках. Такого рода системы, безусловно, в большей степени отражают степень филогенетического сходства таксонов, однако не всегда совпадают между собой, вследствие предпочтения одного признака другому, что усложняет обращение с данными системами. В любом случае, системы, построенные на основе анализа ДНК, в большей степени отражают меру филогенетического сходства таксонов.

Инфузория бурсария (Bursaria truncatella) — Микромир в воде

Bursaria truncatella — хорошо узнаваемая гигантская(до 1. 5 мм) инфузория-хищник. По размеру она больше многих планктонных многоклеточных животных:

Инфузория бурсария рядом с планктонным рачком.  Одна клетка размером со сложноорганизованный организм

У бурсарии имеется огромный рот с очень глубокой глоткой, в которую она загоняет пищевые объекты движением околоротовых ресничек.

Излюбленной пищей являются инфузории-туфельки, однако, она может питаться и другими инфузориями и простейшими, а также коловратками. Различные водоросли, эвглены и другая зелень обычно не представляют для нее пищевого интереса.

Bursaria поедает инфузорию-туфельку. Увеличение микроскопа 100х


Создается впечатление, будто бы пища сама прилетает в рот на съедение, но на самом деле, ее приносит мощный водоворот, усиленно создаваемый ресничками бурсарии, вырваться из которого очень непросто.

Бурсария заглатывает длинную инфузорию Спиростомум (Spirostomum semivirescens), зеленый цвет которой обеспечивается симбиотическими водорослями

На следующем видео показано как Bursaria ест динофлагелляту — панцирного жгутиконосца.

Она долго не решается его проглотить и держит в глотке, тестируя съедобность, но в итоге он все-таки погружается в цитоплазму и присоединяется к другим съеденным собратьям.

Бурсария поглощает динофлагелляту

Для бурсарии характерно заметное движение цитоплазмы внутри клетки — циклоз. Он очень интенсивен в виду огромного размера инфузории и помогает распределять и транспортировать различные вещества и органеллы внутри клетки.

Циклоз (движение цитоплазмы) внутри клетки

Можно обратить внимание, что у бурсарии не видно сократительных вакуолей. Раньше считалось, что их у нее и нет, но потом выяснилось, что они все таки есть и очень много, просто они маленькие и незаметные.

Размножение бурсарии

Размножается Bursaria бинарным делением. Перед началом деления у нее полностью деградирует ротовой аппарат, который потом восстанавливаются у дочерних особей.

Бурсария в процессе деления. Увеличение микроскопа 200х и 400х

Также бурсария, как и все инфузории, вступает в половой процесс — конъюгацию, в ходе которого две клетки соединяются в области рта боковыми сторонами и обмениваются генами:

Конъюгация бурсарий

Выделение непереваренных остатков пищи

Процесс дефекации происходит в строго определенном месте на заднем конце клетки — цитопрокте.

Bursaria выделяет непереваренные остатки пищи. Можно рассмотреть многочисленные зеленые водоросли в дефекационной вакуоли. Это эндосимбионты, оставшиеся от проглоченной жертвы — инфузории Spirostomum semivirescens. См.видео ее поглощения выше.

Пищеварительные вакуоли у бурсарии могут быть очень большие, и их опорожнение может представлять определенные трудности:

Нелегкое облегчение бурсарии

Инцистирование

Для бурсарий характерно образование цист покоя, в которых они переживают неблагоприятные условия окружающей среды.

Подготовка к инцистированию

Инфузория на нижеследующем видео долго была загадкой для меня.
Во-первых, странно то, что у нее нет рта, но видна поглощенная пища, которая каким-то образом попала внутрь.
Во-вторых, у нее огромная и одна единственная пищеварительная вакуоль, хотя у инфузорий на каждый проглоченный объект формируется отдельная пищеварительная вакуоль, которая может впоследствии расщепляться на более мелкие вакуоли. Тут же явно все вакуоли наоборот слились в одну.

Наличие в той же пробе воды множества инфузорий бурсарий, а также большой размер особи натолкнули меня на мысль, что это может быть бурсария, но в каком-то особом состоянии.
Это могло бы быть подготовкой к делению. Перед делением у бурсарий деградирует рот, который потом восстанавливается у дочерних особей (см выше). Но у этой инфузории так и не образовалась поперечная борозда деления, свидетельствующая о начале этого процесса.
Теоретически оставалось еще одно особое состояние, в котором могут быть инфузории — инцистирование. И правда, в интернете мне удалось найти один единственный рисунок бурсарии, готовящейся стать цистой, который полностью соответствовал моей загадочной инфузории.
При подготовке к инцистированию она приобретает овальную форму, и у нее исчезает рот. Кроме того, инфузории перед инцистированием избавляются от всех непереваренных остатков пищи, и по-видимому, чтобы процесс их удаления проходил быстрее, пищеварительные вакуоли сливаются в одну огромную дефекационную вакуоль, хотя подтверждение этому процессу мне найти не удалось.

Инфузория Bursaria с деградировавшим ртом. Процесс дефекации в ходе подготовки к инцистированию

Циста бурсарии

Циста покоя имеет две защитные оболочки. Внешняя оболочка складчатая и соединена с внутренней особыми мостиками. Слева можно рассмотреть структуру, похожую на толстый мостик, это своеобразная дверка — отверстие, через которое инфузория выходит из цисты, когда условия меняются на благоприятные.

Оболочки цисты, вероятно, проницаемы для определенных сигнальных веществ, по которым инфузория узнает, что обстановка вокруг поменялась и можно выходить

Циста покоя инфузории Bursaria

Максимальная скорость роста, размер и распространенность в сообществе бактериоядных инфузорий

  • Аллан Д.Дж .: Образцы жизненного цикла зоопланктона. Являюсь. Nat. 110 , 165–180 (1976)

    Google Scholar

  • Боннер Дж. Т .: Размер и цикл: очерк о структуре биологии. Принстон, Нью-Джерси: Princeton University Press, 1965

    Google Scholar

  • Бербанк, W. Д .: Физиология инфузории Colpidium colpoda . I. Влияние различных бактерий в качестве пищи на скорость деления Colpidium colpoda . Physiol. Zool. 15 , 342–362 (1942)

    Google Scholar

  • Корлисс, Дж. О .: Импрегнация реснитчатых простейших серебром по методу Чаттона-Львова. Stain Technol. 28 , 97–100 (1953)

    Google Scholar

  • Творог, C.Р .: Флокуляция взвеси Paramecium caudatum . J. Gen. Microbiol. 33 , 357–363 (1963)

    Google Scholar

  • Curds, C.R., Cockburn, A: Непрерывное моноксенное культивирование Tetrahymena pyriformis . J. Gen. Microbiol. 66 , 95–108 (1971)

    Google Scholar

  • Curds, C.R., Vandyke, J.M .: пищевые привычки и скорость роста некоторых пресноводных инфузорий, обнаруженных на заводах по производству активного ила. J. Appl. Ecol. 3 , 127–137 (1966)

    Google Scholar

  • Dive, D .: Nutrition holozoïque de Colpidium campylum aux dépens de bactéries pigmentées or synthétisant des toxines. Protistologica 10 , 517–525 (1974)

    Google Scholar

  • Фенчел, Т .: Экология морского микробентоса. III. Репродуктивный потенциал инфузорий.Офелия 5 , 123–136 (1968)

    Google Scholar

  • Фенчел, Т .: Собственная скорость естественного прироста; связь с размером тела. Oecologia (Berl.) 14 , 317–326 (1974)

    Google Scholar

  • Финли, Б.Дж .: Зависимость скорости воспроизводства от размера клеток и температуры у пресноводных простейших с ресничками. Oecologia (Berl.) 30 , 75–81 (1977)

    Google Scholar

  • Гаузе, Г. Ф .: Борьба за существование. Нью-Йорк: Дувр 1934

    Google Scholar

  • Джилл Д.Э .: Зависимость от плотности и популяционная регуляция в лабораторных культурах Paramecium . Экология 53 , 701–708 (1972a)

    Google Scholar

  • Джилл Д.Э .: Собственные темпы роста, плотности насыщения и конкурентоспособность. I. Эксперимент с Paramecium .Являюсь. Nat. 106 , 461–471 (1972b)

    Google Scholar

  • Джилл Д.Э .: Собственная скорость роста, плотность насыщения и конкурентоспособность. II. Эволюция конкурентоспособности. Являюсь. Nat. 108 , 103–116 (1974)

    Google Scholar

  • Гюнтер, Б .: Анализ размеров и теория биологического сходства. Physiol. Ред. 55 , 659–699 (1975)

    Google Scholar

  • Хардин, Г. : Флокуляция бактерий простейшими. Природа 151 , 642 (1943)

    Google Scholar

  • Джейкобс, Дж .: Сосуществование схожих видов зоопланктона за счет дифференциальной адаптации к воспроизводству и побегу в среде с изменяющейся пищей и плотностью врагов. I. Модель. Oecologia (Berl.) 29 , 233–247 (1977)

    Google Scholar

  • Каракашян, С.Дж .: Рост Paramecium bursaria под влиянием присутствия водорослевых симбионтов. Physiol. Zool. 36 , 52–68 (1963)

    Google Scholar

  • Kerfoot, W.C .: Конкуренция в сообществах кладоцер: цена развития защиты от хищничества копепод. Экология 58 , 303–313 (1977)

    Google Scholar

  • Laybourn, J.E.M., Stewart, J.М .: Влияние потребления пищи и температуры на размножение инфузорий Colpidium campylum . J. Zool. 174 , 277–283 (1974)

    Google Scholar

  • Легнер, М .: Концентрация органических веществ в воде как фактор, контролирующий появление некоторых видов инфузорий. Int. Revue ges. Hydrobiol. 60 , 639–654 (1975)

    Google Scholar

  • Льюис, В.М. Младший: Экологическое значение форм частотно-массовых распределений для сосуществующих видов фитопланктона. Экология 58 , 850–859 (1977)

    Google Scholar

  • Luckinbill, L.S .: Отбор и r / K континуум в экспериментальных популяциях простейших. Являюсь. Nat. (1978, в печати)

  • MacArthur, R.H., Wilson, E.O .: Теория островной биогеографии. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета 1967

    Google Scholar

  • Муцибабик, С.: Рост смешанных популяций Chilomonas Paramecium и Tetrahymena pyriformis . J. Gen. Microbiol. 16 , 561–571 (1957)

    Google Scholar

  • Пьянка Е.Р .: О выборе «r» и «K». Являюсь. Nat. 104 , 592–597 (1970)

    Google Scholar

  • Саутвуд, T.R.E., Мэй, Р.М., Хассел, М.П., ​​Конвей, Г.Р .: Экологические стратегии и параметры популяции.Являюсь. Nat. 108 , 791–804 (1974)

    Google Scholar

  • Stearns, S.C .: Жизненно-историческая тактика: обзор идей. Кварта. Rev. Biol. 51 , 3–47 (1976)

    Google Scholar

  • Stearns, S.C .: Эволюция особенностей жизненного цикла. Аня. Rev. Ecol. Syst. 8 , 145–171 (1977)

    Google Scholar

  • Судо, Р., Кобаяси, К., Айба, С .: Некоторые эксперименты и анализ модели хищник-жертва. Взаимодействие между Colpidium campylum и Alcaligenes faecalis в непрерывной и смешанной культуре. Biotechnol. Bioeng. 17 , 167–184 (1975)

    Google Scholar

  • Тейлор, У.Д .: Лабораторные и полевые исследования бактериоядных инфузорий небольшого пруда. Кандидат наук. диссертация (1978a)

  • Тейлор, В.D .: Ответы роста инфузорий простейших на обилие их бактериальной добычи. Microb. Ecol. 4 , 207–214 (1978b)

    Google Scholar

  • Тейлор, У.Д., Бергер, Дж .: Рост Colpidium campylum в моноксенной периодической культуре. Может. J. Zool. 54 , 392–398 (1976a)

    Google Scholar

  • Тейлор, У.Д., Бергер, Дж .: Ответы роста сожительствующих простейших инфузорий на различные бактерии-жертвы.Может. J. Zool. 54 , 1111–1114 (1976b)

    Google Scholar

  • Тейлор, У.Д., Гейтс, М.А., Бергер, Дж .: Морфологические изменения во время цикла роста аксенных и моноксенных Tetrahymena pyriformis . Может. J. Zool. 54 , 2011–2018 (1976)

    Google Scholar

  • Вандермейер, Дж. Х .: Конкурентная структура сообществ: экспериментальный подход с простейшими.Экология 50 , 362–371 (1969)

    Google Scholar

  • Выбор размера частиц, скорость питания и динамика роста морских планктонных олиготрихов инфузорий (Ciliophora: Oligotrichina) на JSTOR

    Abstract

    Выбор размера частиц и функциональная реакция были изучены для 3 морских олиготрихов инфузорий. Каждый вид показал различный спектр размеров проглоченных частиц. Оптимальный размер частиц — 2.1 мкм для Strombidium vestitum, 7,9 мкм для Strombidium reticulatum и 9,7 мкм для Lohmanniella spiralis. Ни один из видов не мог эффективно удерживать частицы размером 1 мкм. Функциональный ответ (скорость приема внутрь как функция от концентрации частиц) можно подогнать под гиперболическую функцию без очевидного порога кормления при низких концентрациях частиц. Максимальная скорость очистки для 3 видов варьировала от 0,52 до 26 мкл ч⁻¹. Видеозаписи кормления инфузорий показали, что захват частиц олиготриховыми инфузориями аналогичен захвату частиц других исследованных полигименофоров.S. reticulatum и L. spiralis были изолированы из морской воды для начала лабораторных культур, и был изучен числовой ответ (скорость роста как функция концентрации пищи). Максимальная скорость роста составила 0,036 и 0,044 ч and для S. reticulatum и L. spiralis соответственно. Урожайность (общая эффективность роста) составила более 40% (по объему) для обоих видов. Настоящее исследование показывает, что тестируемые олиготрихные инфузории питаются в диапазоне размеров автотрофных и гетеротрофных микрофлагеллят, но не способны эффективно поглощать бактериопланктон.

    Информация о журнале

    Ведущий журнал в своей области, MEPS охватывает все аспекты морской экологии, как фундаментальные, так и прикладные. Охватываемые темы включают микробиологию, ботанику, зоологию, исследования экосистем, биологическую океанографию, экологические аспекты рыболовства и аквакультуры, загрязнение окружающей среды, защиту окружающей среды, сохранение и управление ресурсами. MEPS стремится к высочайшему качеству научных работ, быстрой публикации и высоким техническим стандартам презентации.

    Информация для издателей

    Inter-Research — это самодостаточный международный научный центр — небольшой, но имеющий большое глобальное влияние. Он издает ведущие журналы в области водной экологии и исследований климата.

    Добро пожаловать в Управление мелиорации воды Plum Creek


    Стеблевые инфузории могут встречаться в виде отдельных организмов или могут расти колониями. Каждая «голова» в колонии стебельчатых инфузорий считается одним организмом.Следовательно, при подсчете высших форм жизни для расчета индекса зрелости учитывается каждый организм в колонии. В каждой колонии может быть от трех до трехсот организмов. Инфузории на стебле обычно прикрепляются к кусочку хлопьевидного материала или инертного материала, но иногда их можно увидеть движущимися в воде со стеблем или без него. Центрифугирование образца для наблюдения может сломать стебель. Каждый вид имеет форму тюльпана или трубки с ресничками (небольшими волосками) вокруг отверстия. Реснички улавливают бактерии, которые используются в качестве источника пищи, создавая ток, который перемещает бактерии к отверстию.Затем инфузория стебля сжимается быстрым движением, которое проталкивает пищу в организм, где ее можно использовать.

    Инфузории на стебле обычно указывают на стабильную, здоровую систему с индексом зрелости от среднего до высокого. Поскольку стебельчатые инфузории прикрепляются к кусочкам хлопьев, это обычно означает, что биомасса (бактерии) образует хорошо структурированные хлопья, которые необходимы для осаждения и хорошего качества сточных вод. Однако наличие одной стебельчатой ​​инфузории, Vorticella microstoma, часто свидетельствует о высокой мутности и низком качестве сточных вод.Это связано с тем, что в открытой воде они поглощают отдельные клетки бактерий, что означает наличие рассредоточенных бактерий и повышенную мутность. Но у этой конкретной стебельчатой ​​инфузории очень маленькое ротовое отверстие по сравнению с другими видами, что позволяет их довольно легко идентифицировать.
    EBS Окружающая среда


    Коловратки являются многоклеточными животными и являются простейшими из многоклеточных животных. Они встречаются во многих различных типах воды, включая системы бассейнов стабилизации аэрации, активный ил и некоторые пресноводные системы.Размер коловраток колеблется от 40 до 500 мкм. На самом деле это микроскопические ракообразные. Коловратки передвигаются, свободно плавая в толще воды или ползая. У них на переднем конце (отверстии для рта) имеется скошенная область, напоминающая «вращающееся колесо». Эта группа ресничек во рту помогает коловратке питаться и двигаться. Они питаются взвешенными частицами и бактериями. Пища попадает в кишечник через две измельчающие пластины, называемые «мастакс». Многие коловратки также имеют задний подит (стопу), который позволяет им прикрепляться к хлопьям. Обычно это выглядит как раздвоенный хвост. Основная роль коловраток в системах сточных вод — удаление бактерий. Они также способствуют образованию хлопьев. Коловратки процветают в условиях с большим количеством кислорода и являются видами-индикаторами низкой биохимической потребности в кислороде (БПК), низкой токсичности и стабильных систем сточных вод.

    Это самые распространенные макробеспозвоночные в системе активного ила. В системе с активным илом коловратки показали свою эффективность в уменьшении набухания, питаясь нитчатыми бактериями «Microthrix», которые связаны с набуханием в системах сточных вод.В основном они встречаются в очень стабильных системах активного ила. Они являются отличными индикаторами состояния ила и позволяют судить о том, является ли ил хорошего качества, стабильным и содержит ли он много кислорода или нет. Они также полезны для системы сточных вод, потому что они стабилизируют органические отходы, улучшают проникновение кислорода во флок и рециркулируют минеральные питательные вещества. Они способствуют образованию хлопьев и снижению конечной мутности сточных вод за счет удаления (уничтожения) нефлокулированных бактерий.Поскольку они больше преобладают в старом иле, на некоторых предприятиях по очистке сточных вод используются коловратки, чтобы определить, нужно ли им увеличить отходы.
    EBS Environmental


    Тихоходки, также называемые водяными медведями, представляют собой многоклеточные животные, которые частично совпадают по размеру с простейшими, но их легко отличить при идентификации организмов. У них трубчатый зев, глазное пятно, когти и кишечник. Они напоминают плюшевых мишек на шести ногах. Тихоходки обычно указывают на низкое соотношение пищи к массе и хорошее разложение БПК.

    Гастротрихи — группа малоизученных многоклеточных животных. Их размер перекрывает диапазон размеров инфузорий, с которыми их часто путают из-за ресничек и шипов. Они отличаются двумя адгезивными структурами, такими как раздвоенный хвост, на заднем конце клетки и наличием обособленного зева. Обычно они скорее скользят, чем плавают. Гастротрихи чувствительны к неблагоприятным условиям и появляются только при стабильных условиях лечения.

    EBS Environmental

    Жгутиковые принадлежат к классу мастигофора и имеют размер от 5 до 20 микрометров в диаметре.Они обычно имеют яйцевидную или грушевидную форму с одним или четырьмя жгутиками, волосковидными выступами, используемыми для передвижения, прикрепленными к одному или обоим концам клетки. Жгутики обычно можно увидеть при увеличении в 1000 раз. Некоторые жгутиконосцы могут образовывать колонии, в которых тела клеток сгруппированы вместе, а их жгутики выступают наружу. Некоторые жгутиконосцы содержат хлорофилл и способны к фотосинтезу. Из-за особого сходства с растениями их часто классифицируют как жгутиковые водоросли, а не как простейшие.

    Передвижение жгутиконосцев обычно быстрое, и они, кажется, переворачиваются и изгибаются, когда жгутики «разворачиваются», чтобы привести их в движение. У некоторых жгутиков несколько жгутиков. Это заставляет их казаться «упругими» и неорганизованными из-за их механизма передвижения, в то время как другие высшие формы жизни, такие как свободно плавающие инфузории, представляют более организованный механизм передвижения. Иногда это помогает идентифицировать жгутиконосцы под микроскопом. При подсчете жгутиков под микроскопом следует использовать 400-кратное увеличение, чтобы лучше идентифицировать их из-за их небольшого размера.

    Жгутиковые питаются растворимыми органическими веществами и рассредоточенными бактериями. Жгутиконосцы чаще встречаются на сильно загруженных заводах или во время стартапов. Они преобладают при высокой плотности населения рассредоточенных (одноклеточных) бактерий. Иногда они связаны с мутными стоками, образующимися во время токсичных воздействий. Они также цветут, когда септический ил или недостаточная аэрация вызывают анаэробные условия в бассейне аэрации. Их присутствие в системе очистки сточных вод указывает на высокий уровень потребности в растворимых биохимических веществах, низкий уровень растворенного кислорода и высокую органическую нагрузку. Обычно высшие формы жизни исчезают, когда химическое воздействие проходит через систему сточных вод. Жгутиконосцы — первая высшая форма жизни, которая вернулась после химического нарушения в системе сточных вод. Жгутиковые могут указывать на то, когда система сточных вод становится здоровее или она все еще преодолевает химическое нарушение.

    EBS Environment

    Нематоды — обычные и широко распространенные многоклеточные животные. Большинство из них имеют длину 2-3 мм, длинную тонкую форму и слегка тупой передний конец, напоминающие дождевых червей.Они довольно жесткие и могут двигаться, извиваясь или скользя по субстрату. При большом увеличении виден сильный мускулистый зев около передней части и яичники с яйцами около задней части. Нематоды встречаются на слабонагруженных растениях, эксплуатируемых при низком соотношении F / M (пищи к массе). Они обычно встречаются в старом активном иле с большим количеством растворенного кислорода и в биопленочных реакторах. Их можно использовать в качестве биоиндикатора для определения того, когда токсины попали в систему. Их закапывающее действие способствует здоровью хлопьев, позволяя кислороду проникать в более крупные частицы.
    EBS Environment
    Nematode Video Link

    Инфузории названы так из-за ресничек, маленьких волосков, которые распределены по всему телу. Инфузории обычно имеют яйцевидную или грушевидную форму и сохраняют свою форму за счет жесткой, но гибкой пленки. Реснички выступают сквозь пленку в виде множества узоров. Термин «инфузория» происходит от латинского слова «ресничка», что означает ресница.

    Размер свободно плавающих инфузорий составляет от 40 до 100 микрометров.Быстрое ритмичное движение ресничек продвигает их сквозь жидкость. Некоторые полностью покрыты ресничками, в то время как другие имеют реснички рядами или спиралями вокруг клетки. Euplotes, Colpidium и Paramecium — частые примеры свободно плавающих инфузорий.

    У некоторых инфузорий есть специальные реснички, которые выглядят и функционируют как ноги, что позволяет им ползать по хлопьям и «подгонять» бактерии, чтобы они могли их поглотить. Они называются ползающими инфузориями и имеют тенденцию оставаться на флоке более чем свободно в основной воде.Аспидиска — один из примеров ползающей инфузории. Основное назначение их ресничек — продвигать организмы и собирать пищу им во рту (цитостом). Они питаются в основном бактериями и другими одноклеточными организмами. Иногда их идентифицируют по плавному скольжению или «плаванию» по образцу или по «ползущему» движению вокруг куска хлопьев.

    Инфузории — типичные колонизаторы биологического ила. В оптимальных условиях их количество составляет от 1000 до 100000 клеток / мл.Внезапное сокращение количества особей или появление инцистированных, раздутых или мертвых инфузорий является признаком шоковой нагрузки токсичными веществами или перегрузки органических веществ. Следовательно, они являются индикаторами токсичности в системах сточных вод, таких как ASB или активный ил. Поскольку они двигаются быстро и охотятся на бактерии, инфузории помогают производить сточные воды с низким уровнем TSS и мутностью. Некоторые растения используют наличие инфузорий для прогнозирования качества сточных вод.

    EBS Environmental


    Размер амеб колеблется от 100 до 300 микрометров.Они уникальны тем, что не имеют четкой формы. Они постоянно колеблются от круглой до овальной и неправильной формы с выступами, которые периодически выходят из основной клеточной массы и затем удаляются. Они передвигаются с помощью выступов, похожих на ступни, которые называются псевдоподиями (ложные ступни). Псевдоподии выталкиваются наружу, и основная клеточная масса перемещается, впадая в расширенную часть. Иногда их труднее обнаружить, потому что они обычно движутся очень медленно. Голые или голые амебы обычно встречаются во время стартапов или на сильно загруженных заводах.Семенниковые или очищенные амебы обычно указывают на стабильную, слегка загруженную систему сточных вод.
    EBS Environmental

    Посмотреть всю галерею PCWRA Microbe ЗДЕСЬ

    Сеть заводчиков: культура инфузорий

    В течение последних нескольких месяцев мы исследовали основные продукты домашних рыбоводов: выращивание видов фитопланктона и использование коловраток — это первые корма для мальков рыбы. Также мы обсудили тот факт, что некоторые мальки рыб (например, Gobisomas sp., Centropyge sp. ангелы, Scorpaenopsis sp. и Dascyllus sp. Chromis sp. девицы) слишком малы, чтобы использовать коловратки в качестве основного пищевого продукта, и поэтому нам нужно было рассмотреть культуру вспомогательных пищевых продуктов, чтобы помочь в развитии личинок рыб. Одним из таких организмов-помощников являются инфузории (этот вид и его домашняя культура подробно описаны ниже). Хотя культивирование инфузорий не является традиционным для домашних заводчиков, они, по-видимому, имеют полезное применение, поскольку инфузории имеют потенциал в качестве корма для личинок или промежуточного корма для морских рыб, а также в качестве планктонной пищи для некоторых беспозвоночных .Однако этот оптимизм следует умерить долей реальности: коловратки адекватно удовлетворяют основные потребности большинства коммерческих программ аквакультуры, и поэтому серьезным исследованиям в области выращивания инфузорий не уделялось должного внимания. Кроме того, вид инфузорий, который подходит в качестве первой пищи для мелких морских личинок, может быть, а может и не быть найден, но, похоже, стоит поискать его. Так почему бы нам даже подумать о том, чтобы написать колонку о выращивании продукта питания, который может оказаться бесполезным для домашнего заводчика? Ответ заключается в том, что в природе инфузории являются важнейшим (вспомогательным) элементом питания.Инфузории играют важную роль в переносе питательного материала через прибрежные пищевые сети, поскольку эти организмы действуют как связующее звено между мелким фитопланктоном и более крупными зоопланктонами (Reid et al. 1991). Инфузории питаются от 30 до 50% первичной продукции во многих морских системах и могут быть доминирующей группой (до 100%) микрозоопланктона в прибрежных водах умеренного пояса (Pierce & Turner 1992).

    Микрофотографии инфузорий. Крупный план единственной инфузории (парамеция) с рядом темных окрашенных пищевых вакуолей (фото любезно предоставлено Майком Морганом http: // ebiomedia. com / gall / ciliates /)

    Количественное значение простейших как источника питания зоопланктона хорошо установлено, и исследования показывают, что качественные аспекты рациона простейших могут повысить выживаемость и плодовитость некоторых видов зоопланктона. Надеюсь, из этого описания вы сможете увидеть ценность выращивания инфузорий для домашнего рыбоводства и понять, почему мы посвятили им колонку этого месяца.

    — Введение Фрэнка Марини, доктора философии.

    Идеальный корм

    Идеальный корм для морских личинок рыб имеет следующие требования:

    1. Это как раз подходящего размера для поимки и проглатывания личинками рыб.
    2. Он демонстрирует правильное поведение, чтобы побудить личинок рыб питаться им.
    3. Все личинки морских рыб с жадностью будут питаться этим организмом.
    4. Его можно без особых усилий выращивать в больших количествах в небольших контейнерах.
    5. Его репродуктивный цикл завершается всего за несколько дней, так что огромное количество особей достигается быстро.
    6. Он содержит или может быть обогащен, чтобы содержать все необходимые питательные вещества для сильного и здорового развития личинок.
    7. Различия в размерах пищевых организмов достаточно велики, чтобы адекватно кормить широкий диапазон размеров во время развития личинок рыб.

      Группа культивируемых инфузорий (200X) с внутренним строением. На этой фотографии очевидно ядро, пищевые вакуоли и сократительные вакуоли, которые используются для вывода воды и отходов из инфузорий. Фотографии любезно предоставлены Вимом Ван Эгмондом.

    8. Его можно поддерживать с помощью простых сред, не требующих обширного культивирования водорослей.

    Идеальный кормовой организм для личинок морских рыб еще не найден. По крайней мере, я не знаю, было ли это так.Коловратка, Brachionus plicatilis , является наиболее близкой к этому идеалу рыбоводам. По большей части он выполняет требования 1, 2, 4, 5, 6 и в некоторой степени 8, но не идеален. Многие морские рыбы, которые впервые кормятся личинками, слишком малы, чтобы брать коловраток, личинки некоторых видов рыб не питаются коловратками (хотя они достаточно большие, чтобы их ловить), а большинство личинок рыб перерастают размер коловраток прежде, чем они перестанут питаться. требуется планктонный пищевой организм.Выращивание значительного количества водорослей, а также огромное количество пищевых организмов, необходимых для кормления даже небольшого количества личинок морских рыб, также могут быть проблематичными для коловраток, особенно для небольших инкубаториев. Морские креветки, Artemia , исторически являются основным пищевым организмом для личинок рыб и беспозвоночных. Для некоторых видов, особенно пресноводных рыб, Artemia удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, но для многих видов морских рыб он крайне недостаточен. Artemia Науплии, как известно, слишком велики для ранних личинок большинства видов морских рыб, а питательная ценность науплиев часто не соответствует требованиям для нормального развития личинок. Однако для многих видов коловратки, за которыми следуют рассольные креветки, являются протоколом кормления, который можно заставить работать с обогащением питательных веществ, и в настоящее время это парадигма кормления личинок морских рыб.

    Микрофотография науплий морской креветки длиной около 250 микрон, коловраток длиной около 125 микрон и личинок устриц (велигер, личинки двустворчатых моллюсков) длиной около 20-30 микрон.Личинки устриц достигают размеров многих инфузорий. Эта фотография полезна для сравнения размеров различных пищевых организмов, подходящих для различных личинок рыб.

    Очевидно для любого, кто выращивал или пытался вырастить личинок ряда видов морских рыб, маловероятно, что существует какой-либо «идеальный» пищевой организм. Вероятно, самый близкий из них — это некоторые виды веслоногих, поскольку веслоногие рачки обладают многими желательными характеристиками, особенно широким диапазоном размеров и отличными питательными качествами.Но длинный репродуктивный цикл — серьезный барьер в культуре веслоногих ракообразных. Из-за медленного репродуктивного цикла, составляющего около 25 дней, относительно небольшой культуральный сосуд не может произвести достаточно веслоногих ракообразных, чтобы удовлетворить потребности очень многих личинок рыб. Один вид веслоногих рачков может иметь размер в диапазоне от примерно 50 до 70 микрон с раннего возраста до примерно 700 микрон или более у взрослой особи. Но даже при размере 50 микрон самые маленькие науплии веслоногих рачков могут оказаться слишком большими для некоторых видов морских рыб.Хотя большинство личинок морских рыб выбирают первую жертву в диапазоне от 50 до 100 микрон, у многих видов морских рыб, карликовых ангелов, хвостовиков, некоторых губанов, рыб-попугаев, рыб-бабочек, некоторых девиц и других есть яйца размером от 500 до 800. микрон, и эти маленькие яйца производят маленьких первых личинок, которые, кажется, нуждаются в первом пищевом организме в диапазоне от 20 до 30 микрон, немного ниже возраста веслоногих, совсем немного меньше, чем коловратка с размером 100 микрон, и намного меньше, чем рассольная креветка шириной 250 микрон и длиной 400 микрон.Существуют и другие проблемы при выращивании этих видов морских рыб с мелкой икрой, но обеспечение приемлемого первого пищевого организма надлежащего размера и питания, доступного в приемлемых количествах, является самым большим медведем в лесу.

    Серия сит, подходящих для определения размера пищевых организмов личинок рыб и различных беспозвоночных. Размер сита варьируется от 25 микрон до примерно 1000 микрон. Функциональное сито с достаточным объемом воды над сеткой для концентрирования организмов желаемого размера может быть изготовлено из различных пластиковых контейнеров, отрезав дно, вырезав центр винта на крышке, а затем закрепив крышку на контейнере с помощью сетка между крышкой и контейнером.

    Все о инфузориях

    Теперь любой морской аквариумист может легко вырастить морской организм, намного меньший, чем коловратки, в невероятно большом количестве. Это инфузории. Существует около 8000 названных видов в филюме Ciliophora, Kingdom Protoctista и многие другие, до сих пор неизвестные. Название Ciliophora означает «несущие ресницы», и это хорошее описание крошечных, коротких, шиповидных жгутиков, покрывающих большинство видов инфузорий. Эти короткие нитевидные реснички служат для питания и передвижения. Обычно инфузории питаются бактериями и мелкими клетками водорослей, а также поглощают питательные вещества из окружающей водной среды. Большинство из них живут свободно, некоторые — паразиты или комменсалы. Большинство инфузорий воспроизводятся путем поперечного бинарного деления, делящегося по меньшей ширине клетки, хотя стебельчатые инфузории, прикрепляющиеся к субстрату, обычно размножаются почкованием. Инфузории — одни из самых сложных одноклеточных микроорганизмов эукариот. Инфузории даже разработали метод обмена генетическим материалом, называемый конъюгацией.Две клетки соединяются вместе, иногда на несколько часов, и обмениваются микроядрами, в результате чего образуются два человека с практически одинаковым генетическим набором. Свободноживущие инфузории, а не стебельчатые виды, имеют больший потенциал в качестве первого пищевого организма для мельчайших личинок морских рыб. Инфузории гипотрихид Euplotes sp. так часто встречающийся в культурах коловраток, имеет размер около 20 на 40 микрон, размер, который, кажется, находится в диапазоне многих личинок мелких рыб. Динофлагеллаты также являются потенциальным пищевым организмом.Инфузории — животные, а динофлагелляты классифицируются как водоросли, но их рРНК относится к этим разнообразным группам. Многие динофлагелляты имеют тот же диапазон размеров, что и инфузории, и являются фотосинтетическими, но динофлагелляты могут быть более трудными для культивирования, а некоторые виды довольно токсичны, что может быть проблемой.

    Инфузории и динофлагелляты являются частью «микробной петли» в морской пищевой сети. Микробный цикл — это относительно новая концепция, разработанная для объяснения и изучения взаимодействия мельчайших элементов жизни в море, основных минералов, вирусов, бактерий, небольшого фитопланктона и т. Д., которые слишком малы для потребления веслоногими рачками, но активно потребляются инфузориями и жгутиконосцами. Эта циклическая пищевая сеть, лежащая в основе пищевой цепи, поддерживает веслоногих рачков, которые подпитывают классическую пищевую цепочку. Дело в том, что в море полно организмов, размер которых ниже среднего возраста веслоногих ракообразных, и что эти организмы могут составлять пищевую основу для ранних личинок самых маленьких отложенных в икру рыб. На элементарной основе понимание этой микробной петли в пищевой сети моря может иметь некоторое отношение к основным функциям морских аквариумов, но я отвлекся.

    Существует множество видов инфузорий, способных жить в морской среде, как планктонных, так и бентосных, а некоторые, особенно представители родов Tintinnopsis и Euplotes, могут использоваться в качестве пищевых организмов для очень мелких личинок рыб и, возможно, беспозвоночных. Одно из ключевых требований к любому хорошему личиночному пищевому организму состоит в том, что он должен быть способен к быстрому размножению и должен быть в состоянии поддерживать плотные культуры, чтобы обеспечивать количество пищи, необходимой для кормления большого количества личинок.Инфузории размножаются делением, поэтому в надлежащей культуральной среде размножение может быть очень быстрым. Однако другие требования, такие как питательная ценность и приемлемость личинок рыб в качестве пищевых организмов, не столь обнадеживают.

    С рецептурой овощного сока для выращивания инфузорий и коловраток можно обращаться так же, как с выращиванием коловраток на основе источника питания фитопланктона. Вместо того, чтобы кормить фитопланктон, периодически добавляют смесь на основе овощного сока. На фото верхние банки — это культуры фитопланктона, а две нижние банки — молодые, возрастом около 3 дней, культура коловраток из овощного сока; и старый, около 2 недель, овощной сок.Эти овощные сокосодержащие культуры обычно полезны около двух недель.

    Будут ли инфузории работать в качестве исходного корма для выращивания мельчайших личинок морских рыб или различных беспозвоночных — это совсем другое дело. У меня не было успеха с инфузориями в качестве первого корма для личинок морских рыб, и я не знаю никого, кто добился бы успеха с ними, но это, конечно, не означает, что никто не добился успеха с инфузориями или что это не так. возможно использование инфузорий в качестве первого корма.Есть много переменных. В расслабленных условиях культивирования может оказаться невозможным поддерживать определенный вид инфузорий. Заражение от других видов может уменьшить или устранить целевые виды в культуре, виды подходящего размера или питательной ценности могут не развиваться в культуре, а культуры инфузорий, так же как и культуры коловраток, могут разрушиться без видимой причины. И даже если культивируемые инфузории имеют правильный размер, имеют адекватное питание и фактически потребляются личинками, бактериальное и / или грибковое заражение инфузорий может уничтожить культуру инфузорий и / или личинку в течение дня или двух.Но если будет найден вид инфузорий, который может служить первым пищевым организмом для личинок мелких рыб, все эти трудности можно будет решить.

    Я не думаю, что в настоящее время существует культура приемлемого вида инфузорий. Насколько мне известно, в аквакультурных лабораториях нет полезных видов инфузорий (или динофлагеллят) в культуре, которые распространяются или исследуются, как коловратки. На данный момент большинству видов, выращиваемых в аквакультуре, не требуется кормовой организм меньшего размера, чем коловратка, и поэтому не было затрачено много усилий на поиск и развитие уменьшенной версии коловратки.Заводчикам морских декоративных рыб, возможно, придется найти подходящий вид мелких пищевых организмов и разработать методы разведения этого вида без особой помощи со стороны коммерческих промысловых рыб и научных секторов, если мелкие декоративные рыбы будут широко разводиться. Необходим небольшой организм, который будет процветать в пределах параметров питания, температуры и солености морской системы разведения в неволе. Поэтому имеет смысл использовать эти параметры в качестве основы для усилий по поиску и поддержанию таких организмов.По большей части культура инфузорий очень похожа на культуру коловраток.

    Это напоминает мне инцидент, произошедший несколько лет назад на территории компании Aqualife Research Corporation на Уокерс-Кей на Багамах. Мы культивировали макроводоросли в некоторых из 300-галлонных резервуаров для выращивания из стекловолокна, и однажды утром, когда я должен был вернуться в Форт. На выходных в Лодердейле я заметил кое-что интересное в одном резервуаре, который был запланирован для очистки и оставался несколько дней с аэрацией, но без замены воды.Он кишел крошечным существом, по всей видимости, инфузорией, размером примерно в половину коловратки. Самолет прогревался на взлетно-посадочной полосе, поэтому все, что я успел сделать, — это оставить строгие инструкции, что к танку нельзя прикасаться, и оставить на танке табличку «Не чистить». Все выходные я думал об этих маленьких созданиях и задавался вопросом, могут ли они быть «Святым Граалем» в культуре личинок мелких рыбок. Конечно, вы знаете, что я обнаружил, когда вернулся через несколько дней. Бак был чистым, на баке все еще висела табличка, и никто не знал, кто чистил бак.Я никогда больше не видел этот организм, хотя несколько раз пытался воспроизвести ситуацию, в которой сложилась эта культура.

    Однако это ключ к разгадке того, как найти микроорганизм, который мог бы заполнить этот пробел раньше, чем коловратки или веслоногие рачки. Я наткнулся на еще одну потенциальную часть этой головоломки в то время, когда я работал с культурой орхидеи доттибэк (Moe, 1997). Я выращивал этот вид, Pseudochromis fridmani , как любитель, в небольшой, модифицированной ванной комнате в доме вдали от моря (хорошо, всего в 20 милях).Я начал с типичных культур фитопланктона для коловраток, но вначале, как и многие любители с ограниченным временем и возможностями, мне было трудно поддерживать качество и количество культур фитопланктона, необходимых для производства огромного количества коловраток, которые требовались полчищам голодных личинок. Поэтому во время этого проекта я разработал формулу на основе популярного коммерческого овощного сока, который я использовал для кормления и поддержания популяций коловраток без или, по крайней мере, значительного уменьшения зависимости от культур фитопланктона.Формула этого корма для коловраток на основе овощного сока
    воспроизводится ниже с разрешения издателя моей книги о dottyback (Барбара).

    Приготовление смеси для кормления коловраток

    1. Возьмите одну 11,5 унций. (340 мл) банку сока ХХ (я полагаю, подойдет любая марка овощного сока) и процедите ее через сито 500 микрон. Типичная сетка окна составляет 1000 микрон, а те маленькие ситечки из нержавеющей стали, которые вы можете купить в супермаркете, имеют размер около 500 микрон.Это процеживание удаляет более крупные частицы, которые не помогают культуре.
    2. Разбавьте процеженный сок примерно одним литром (950 мл) холодной пресной воды. Сок легче процедить, если его предварительно разбавить или во время процеживания.
    3. Добавьте две чайные ложки пекарских дрожжей. Дрожжи необязательны, это в основном кормовая добавка к частицам сока, но я считаю, что культура более стабильна, так как пища остается во взвешенном состоянии дольше, и это помогает коловраткам поддерживать высокий уровень популяции и снижает потребность в более частых кормлениях. .Количество или даже использование дрожжей — предмет будущих экспериментов.
    4. Затем я добавляю несколько капель добавки с жирными кислотами омега-3 (Super Selco, другой тип пищевой добавки для рыб или даже добавки с омега-3 или рыбьим жиром из магазина здорового питания) в раствор сока, а также добавляю предварительно растворенный Таблетка витамина B и таблетка витамина C. Плотно положить верхнюю часть на емкость и хорошо встряхнуть. Вполне возможно, что разные добавки или разное количество этих добавок дадут лучший корм для коловраток.Предстоит провести много экспериментов.

    Затем эту смесь хранят в холодильнике, и каждый день порцию скармливают культурам коловраток в количестве, соответствующем цели культивирования. Я скармливаю от 30 до 50 мл в день каждой галлоновой банке с коловратками, чтобы поддерживать популяции коловраток на низком уровне в периоды между проектами разведения. Для высокой продуктивности потребуется как минимум два, а возможно, три одинаковых кормления в день. Перед кормлением хорошо перемешайте смесь ».

    Одной из хороших / плохих новостей при работе с этой формулой коловраток было то, что это была превосходная среда для инфузорий нескольких видов и размеров.Один был размером примерно 10 микрон, а другой — примерно 30 микрон, с некоторыми промежуточными размерами, и они иногда процветали в огромных количествах. Мне пришлось разработать методы для отсеивания коловраток и создания новых культур, когда количество коловраток начинает уменьшаться. Позволяя культуре осесть, откачивая смесь коловраток / инфузорий над осадком, а затем пропуская культуру через сетку размером 53 микрона, коловратки и инфузории достаточно хорошо отделяются. (Интересно отметить, что некоторые представители аквакультуры в Японии используют инфузории для улучшения здоровья культур коловраток, поскольку инфузории питаются бактериями в культурах. )

    Это дает нам инструмент для поиска инфузорий, которые могут быть полезны при выращивании личинок некоторых морских рыб. Также можно использовать другие органические препараты, картофель, солому, фруктовый сок, водоросли и т. Д., И вполне может быть лучшая основа, но я бы начал с формулы овощного сока, указанной выше, просто потому, что раньше она работала хорошо.

    После приготовления формулы овощного сока следующим шагом будет создание нескольких галлонов смеси и добавление легкой аэрации, чтобы смесь оставалась суспендированной и насыщенной кислородом.На каждую банку с соленой водой нужно от 30 до 50 мл смеси. Теперь все, что нам нужно сделать, это найти источник некоторых видов инфузорий, которые могут оказаться полезными. Некоторые виды инфузорий могут быть доступны из коммерческих образовательных культур, таких как Didinium, Paramecium и Euplotes , и их можно попробовать, но лучшая возможность для морских видов может быть естественным источником. Эти экспериментальные культуры можно засеять живым песком, живыми камнями или даже водой из природного морского источника.Также можно попробовать немного живого песка и / или камня из старого установленного рифового аквариума. Эксперименты с различной соленостью, температурой и источниками потенциальных инфузорий, вероятно, приведут к появлению большого разнообразия культивируемых инфузорий, которые могут быть выбраны для более крупных видов. Микроскоп будет наиболее полезным инструментом для этой работы, но 10-кратной петли может быть достаточно.

    Как только возможный вид-кандидат найден, нужного размера и большого количества, следует попытаться создать чистую культуру этого вида.Следует попытаться посеять новую культуру чистым образцом только этого организма. Однако без хорошей лабораторной техники это может быть невозможно. Фактически, возможно, что культуры инфузорий лучше, когда в культуре присутствуют некоторые коловратки. В примитивных условиях иногда лучшее, что можно сделать, — это начать новую культуру с максимально возможной массированной инокуляцией целевого организма и надеяться, что преимущество, данное желаемым видам, будет достаточно, чтобы вырастить конкуренцию, по крайней мере. первоначально.

    Поддерживайте плавное вращение культуры воздушным камнем и наблюдайте за ней в течение недели или около того. Я уверен, что вы получите дикую культуру инфузорий (неизвестно каких видов). Будут ли они работать как успешный корм для личинок — это другой вопрос. В наши дни нетрудно содержать гнездящуюся пару или гарем свиней-ангелов, стрекоз, иногда мандаринок, может быть, одного или двух видов губанов и некоторых мелких бычков с икрой. Эти и другие виды могут предоставить большое количество личинок для экспериментальных испытаний первого кормления.Добавьте кормовые организмы в количестве примерно 3 на мл в личиночный резервуар, возможно, за день или ночь перед ожидаемым первым кормлением. Это примерно время всасывания желточного мешка демерсально отнерестившейся личинки и примерно три дня после вылупления пелагически отнерестившихся личинок. Когда начинается первое кормление, должны произойти две вещи. Личинки рыбы должны иметь полный кишечник всегда, кроме первых дней с утра, а личинки рыбы должны заметно вырасти через два-три дня после начала кормления.
    . Опять же, 10-кратная петля или еще лучше, микроскоп для рассечения очень важен.Если эти два события происходят, то личинки рыб могут принимать пищевые организмы, и пищевой организм, по крайней мере, является адекватным с точки зрения питания. Пришло время выпить шампанское.

    Ссылки

    1. Мо, М. А., (1997). Разведение орхидеи Dottyback, Pseudochromic fridmani : журнал аквариумиста. Публикации Зеленой Черепахи, Ислморада, Флорида. 285 с.
    2. Pierce RW, Turner JT (1992) Экология планктонных инфузорий в морских пищевых сетях .Обзоры в Aquat Sci 6: 139-181 Reid PC et al. (1991) Простейшие и их роль в морских процессах. Публикация NATO ASI, Springer, New York
    3. Reid PC (1987) Массовая инсультация планктонных инфузорий олиготрихов . Mar Biol 95: 221-230
    Категории:
    Опытный аквариумист, разведение

    Инфузории свободного плавания и ползания

    Инфузории названы так из-за ресничек, маленьких волосков, которые расположены по всему телу. Инфузории обычно имеют яйцевидную или грушевидную форму и сохраняют свою форму за счет жесткой, но гибкой пленки.Реснички выступают сквозь пленку в виде множества узоров. Термин «инфузория» происходит от латинского слова «ресничка», что означает ресница.

    Размер свободно плавающих инфузорий составляет от 40 до 100 микрометров. Быстрое ритмичное движение ресничек продвигает их сквозь жидкость. Некоторые полностью покрыты ресничками, в то время как другие имеют реснички рядами или спиралями вокруг клетки. Euplotes , Colpidium и Paramecium являются общими примерами свободно плавающих инфузорий.

    У некоторых инфузорий есть специальные реснички, которые выглядят и функционируют как ноги, что позволяет им ползать по хлопьям и «подгонять» бактерии, чтобы они могли их поглотить.Они называются ползающими инфузориями и имеют тенденцию оставаться на флоке более чем свободно в основной воде. Aspidisca — один из примеров ползающей инфузории. Основное назначение их ресничек — продвигать организмы и собирать пищу им во рту (цитостом). Они питаются в основном бактериями и другими одноклеточными организмами. Иногда их идентифицируют по плавному скольжению или «плаванию» по образцу или по «ползущему» движению вокруг куска хлопьев.

    Инфузории — типичные колонизаторы биологического ила.В оптимальных условиях их количество составляет от 1000 до 100000 клеток / мл. Внезапное сокращение количества особей или появление инцистированных, раздутых или мертвых инфузорий является признаком шоковой нагрузки токсичными веществами или перегрузки органических веществ. Следовательно, они являются индикаторами токсичности в системах сточных вод, таких как ASB или активный ил. Поскольку они двигаются быстро и охотятся на бактерии, инфузории помогают производить сточные воды с низким уровнем TSS и мутностью. Некоторые растения используют наличие инфузорий для прогнозирования качества сточных вод.

    Влияние физиологического состояния инфузорий и качества частиц

    Инфузории и пикопланктон 463

    Таблица 5. Объемные скорости клиренса (pMS, простые флуоресцентные микросферы

    ; скорости даны в 10-дюймовых объемах тела в час).

    PMS

    (pm в диаметре

    )

    Стромбидий

    JJXQ Стационарный

    Uronema

    Log Стационарный

    0,49 0,16 0,06 4,2

    0.88

    0,53 0,16 0,09 4,8 0,95

    0,75 0,56 0,28 6,0 1,4

    0,95 0,95 0,68 8,4 1,8

    1,03 1,2 0,80 5,3 1,4

    частиц размером пикопланктон при удельных объемных скоростях — lo4

    гл. 10 ‘объемы тела h-‘ для стромбидия

    . Хотя предметы добычи размером от 0,5 до

    и диаметром 1 мкм, вероятно, не являются основным источником питания

    олиготрихов, таких как стромбидиум, его пастбищная активность может непропорционально влиять на более крупные клетки пикопланктона

    , такие как Synechococcus. или Prochlorocococcus, или делящиеся клетки гетеротрофных бактерий.Эффективное бактериальное ядро ​​

    Vronema, по-видимому, было слабо селективным питателем в условиях ограниченного корма (стационарная фаза)

    и полностью неселективным

    при изобилии корма (клетки лог-фазы). Для

    Vronema это говорит о том, что в условиях обильного питания выгода

    , связанная с избирательным кормлением, или штраф, связанный с неселективным кормлением, не перевешивают затраты

    (Sierszen and Frost 1992).

    Для Strombidium наши результаты показывают, что отбор может происходить

    среди частиц размером с пикопланктон, что намного меньше оптимального

    пищевых частиц размером -3 мкм, о которых ранее сообщалось для этого вида

    (Фенчел и Йонссон 1988; Бернард и Рассул-

    задган 1990 г.). Интересно, что выбор среди

    микросфер аналогичного размера с разными поверхностными свойствами показал stron-

    ger среди ограниченных пищей клеток с неподвижной фазой, так как ex-

    имел тенденцию к 0.5 мкм частицы. Разница в

    не объясняется различиями в средних размерах клеток, потому что в

    наших культурах не было обнаружено различий в тестируемых количествах клеток в популяциях

    ульций.

    Наши эксперименты по поеданию планктонными инфузориями добычи размером

    пикопланктона дали результаты, отличные от недавних результатов

    , касающихся фаготрофных микрофлагеллят. GonzBlez

    (1996) сообщил о тесной взаимосвязи между размером частиц и скоростью клиренса

    среди жгутиковых. Хотя мы обнаружили такое соотношение

    для стромбидия, у Vronema соотношение

    кажется более слабым по сравнению со стромбидием в пределах диапазона

    0% l · 10 мин в диаметре. частицы. Как у Strombidium, так и у немы Vro-

    , селективность была более выраженной среди клеток из пищевых

    ограниченных условий, в отличие от недавнего сообщения об уменьшении селективности

    в пищевых продуктах в бактериоядных геллатах fla-

    (Jiirgens and DeMott 1995). ).Для экзаменов инфузорий

    селективность может не окупиться, когда еды много. Одно из возможных механистических объяснений

    состоит в том, что отторжение нежелательных частиц

    намного более эффективно при более медленных скоростях плавания

    , характерных для обеих инфузорий в стационарных клетках

    по сравнению с клетками лог-фазы.

    Наши оценки скорости выведения с использованием аналогов добычи для

    частиц заданного размера могут не применяться непосредственно к

    естественным популяциям. Некоторые виды инфузорий различают

    латексных микросфер (Pace and Baliff 1987). Однако недавняя работа

    предполагает, что флуоресцентные микросферы, природный

    Synechococcus и убитый нагреванием Synechococcus после проглатывания —

    ed обрабатываются одинаково, поскольку все

    перевариваются или обрабатываются с одинаковой скоростью у S. sulcatum (Dolan and Simek 1997).

    Более 20 лет назад Леман (1976) указал, что

    деталей пищевого поведения фильтрующих животных становятся важными

    , когда такое поведение представлено математически

    в экологических моделях.Наши данные показывают количественные различия в поведении кормления

    в зависимости от размера частиц и физико-

    иологическом состоянии травоядного скота. Что касается скоростей клиренса

    в зависимости от объема, общий диапазон вариабельности составлял примерно

    , коэффициент 5 (таблица 5), возможно, разумный фактор для использования в

    тестах чувствительности моделей, учитывающих бактериоворы.

    Ссылки

    ANDERSSON, A., U.ЛАРССОН И Фи.

    HA (; sTROM. 1986. Size-sc-

    Лекционный выпас микрофлагеллятами пелагических бактерий.

    Ecol. Prog. Ser. 33: 99-109.

    BERNARD,

    C.,

    AND E RASSOUIZAIXGAN.

    1990. Бактерии или микро-

    жгутиконосцы как основной источник пищи для морских инфузорий: возможные последствия

    для микрозоопланктона. Mar. Ecol. Prog. Ser.

    64: 147-155.

    ХРЗАНОВСКИЙ, Т.,

    И

    К. СИМЕК. 1990. Выбор размера добычи

    пресноводных жгутиковых простейших. Лимнол. Oceanogr. 35: 1429-

    1436.

    DOLAN, J. R.,

    AND

    K. SIMEK. 1997. Обработка проглоченного вещества

    в

    Strombidium sulcatum,

    морской инфузории (Oligotrichida). Лим-

    нол.

    Oceanogr. 42: 393-397.

    EPSTEIN, S. S.,

    И

    M.

    ШИАКИС.

    1992. Выборочный по размеру выпас

    прибрежного бактериопланктона естественными сообществами пигментированных

    жгутиконосцев, бесцветных жгутиконосцев и инфузорий. Microb. Ecol. 23:

    21 л-225.

    FENCHEL, T.,

    AND

    P R. JONSSON. 1988. Функциональная биология

    Strombidium sulcatum,

    инфузории морского олиготриха (Ciliophora,

    Oligotrichina).Mar. Ecol. Прог. Сер. 48: 1-15.

    GONZ ~ EZ,

    J. M. 1996. Эффективная селективная по размеру бактерия, вызываемая готрофными нанофлагеллятами pha-

    в водных системах. Mar. Biol. 126:

    785-789.

    -, Э. Б. ШЕРР, Б. Э. ШЕРР.

    1990. Селективный по размеру выпас на бактериях естественными сообществами эстуарных жгутиконосцев

    и инфузорий. Прил. Environ. Микробный. 56: 583-589.

    , -, И п.1993. Дифференциальное питание ма-

    жгутиконосцев на растущих и голодных и подвижных вер-

    Sus неподвижных бактерий-жертв. Mar. Ecol. Прог. Сер. 102: 257-

    267.

    JONNSON,

    л? R. 1986. Выбор размера частиц, скорость питания и динамика роста морских планктонных олиготрихов

    и динамика роста

    (Ciliophora: Oligotrichina). Mar. Ecol. Прог. Сер. 33: 265-277.

    JijRGENS, K., И У. Р. ДЕМОТТ.

    1995. Поведенческая гибкость при отборе добычи

    бактериоядными нанофлагеллятами. Limnol Ocean-

    огр. 40: 1503-1507.

    КИРЧМАН, Д. Л., Дж. Х. РИЧ, А. Н. [) Р. Т. БАРХР.

    1995. Биомасса

    и образование гетеротрофных бактерий вдоль 14O ”з.д. в экваториальной части Тихого океана

    : влияние температуры на микробный цикл.

    Deep-Sea Res. 42: 603-619.

    КИВИ, К., И 0. СЕТАЛА.

    1995. Одновременное измерение

    отбора пищевых частиц и скорости выведения планктонных олиго

    инфузорий готриха (Ciliophora: Oligotrichina). Mar. Ecol. Прог.

    сер. 119: 125-137.

    LEHMAN,

    J. 1976. Фильтр-питатель как оптимальный кормоуборочный комбайн и

    предсказывали формы кривых кормления. Лимнол. Oceanogr. 21:

    501-516.

    МОНЖЕР, Б.C., ANU M. R. LANDRY.

    1991. Зависимость от размера добычи

    Введение с микрофотографиями инфузорий голотрихов.

    Разновидности инфузории.
    Инфузории, вероятно, самые известные и наиболее часто наблюдаемые из микроскопических одноклеток. Описано около 10 000 видов, как пресноводных, так и морских, и, вероятно, еще много предстоит обнаружить.

    Для них характерно наличие ресничек (лат. Cilium, ресничка) — крошечных волосков, покрывающих все или часть их тела, которые используются для передвижения и создания потоков, которые переносят частицы пищи ко рту (см. Диаграмму).
    По большей части они питаются бактериями и / или другими одноклеточными организмами. Некоторые из них, в том числе адаптированные к жизни в пищеварительном тракте других животных, могут поглощать питательные вещества непосредственно через свою клеточную стенку. Реснички иногда организованы в более сложные структуры, такие как усики (несколько ресничек, соединенных в пучок или «ножку») или мембранеллы (ряд сросшихся ресничек, функционирующих как единая мембрана).

    Все реснички обладают двумя типами ядер — макронуклеусом, который опосредует повседневное функционирование клетки, и микронуклеусом, которых может быть более одного, которое содержит хромосомы и участвует в половом процессе. процессы (конъюгация, автогамия, цитогамия), которым подвергаются инфузории.

    Классификация инфузорий всегда была сложной и претерпела множество изменений, особенно в последнее время в свете генетических исследований. Это показало, что многие инфузории, сгруппированные вместе на основе структурного сходства, не обязательно близкородственны. В будущем, вероятно, предстоит много пересмотров таксономии инфузорий.

    Поскольку идентификация неспециалиста может быть основана только на внешнем виде под микроскопом, элементы более ранних описательных систем были сохранены в этих галереях.

    В этих галереях используются следующие подразделения инфузорий:

    • Инфузории Холотрих.
    • (Эта страница).
      Это те, чьи тела более или менее равномерно покрыты ресничками. Реснички обычно расположены рядами, называемыми кинетиями, которые часто образуют изогнутые или спиральные узоры, характерные для конкретных инфузорий. От этой категории в значительной степени отказались при недавней реклассификации инфузорий.
    • Инфузории гетеротрихов.

    • Это те, которые, помимо нормальной реснички, имеют специализированные структуры, такие как усики или мембранеллы. Обычно они имеют форму длинных ресничек или образования перепонок вокруг рта, или усиков, которые функционируют как ноги.
    • Инфузории Перитриха.

    • У них реснички ограничены (обычно круглой) зоной вокруг рта, остальная часть тела не имеет ресничек.
    • Колониальные инфузории.

    • Не используется в качестве таксономической группы, но включен сюда, поскольку колониальные организмы довольно распространены, и их скоординированное поведение может быть впечатляющим при обнаружении.Большинство колониальных инфузорий являются перитрихами того или иного вида.
    • Сукторианцы.

    • Эти организмы на первый взгляд не похожи на обычные инфузории, но они классифицируются среди них, поскольку имеют реснитчатые личинки, а также обладают ядерным дуализмом, характерным для других инфузорий. Взрослые формы не имеют ресничек, но обладают длинными полыми сократительными щупальцами, через которые они высасывают содержимое организма жертвы.

    Инфузории Holotrich.

    В основном те, у которых реснички повсюду.

    Парамеций.

    Paramecium, вероятно, является простейшим, наиболее часто используемым в школьных и университетских учебниках в качестве примера подвижного одноклеточного организма. В сопровождении обычного диаграмма его даже иногда называют «простым» одноклеточным организмом. Здесь можно сказать, что любую отдельную клетку, которая способна к сложному пищевому поведению, перевариванию и выведению продуктов жизнедеятельности, воспроизводству как половым, так и бесполым, и координированным движениям с хемотаксической реакцией и реакцией избегания, вряд ли можно считать простой — особенно по сравнению с ограниченные возможности любой отдельной клетки многоклеточного животного.
    Paramecium ранее рассматривался как классическая инфузория голотрих, но в недавней реклассификации теперь по-разному помещается в Hymenostomata, Vestibulata или Nassophorea в зависимости от реальной системы.




    Фильм: 1 МБ.

    Занимает около
    3 минуты на загрузку.

    Парамеций, добывающий пищу в хлопьевидной массе органического детрита.
    Питающий ток, создаваемый ресничками этого парамеция, приносит непрерывный поток частиц пищи в его щечную воронку.Почти можно увидеть вакуоли, образующиеся на крайнем конце воронки. Отчетливо видна циркуляция пищевых вакуолей по цитоплазме парамеция.
    По какой-то причине анимация работает очень плохо в Internet Explorer 6, но работает нормально (т.е. плавно) в Mozilla.

    Тонкие нити, петляющие на заднем плане, — это нитчатая бактерия Beggiatoa.

    Этот видеоролик был снят с использованием очень простого и дешевого оборудования.
    Подробнее см. В статье о микрофотографии в полевых условиях.
    Светлое поле: x200.

    Paramecium собирает пищу в студенистой массе секретирующих слизь бактерий. Возвратно-поступательное зондирование освобождает бактерии от массы, а токи, создаваемые ресничками, втягивают их в ротовую полость Paramecium. Яркие гранулы внутри организма состоят из соединения на основе сахара, называемого парамилум (также называемого парамилоном), формы хранения энергии, общей для многих одноклеточных организмов.
    Темное поле: x200.
    Единственный Paramecium среди нитчатых бактерий (вероятно, Beggiatoa) и множество мелких жгутиконосцев, вероятно, Chilomonas. Он несколько уплощается из-за давления покровного стекла, вызванного испарением образца.
    Темное поле: x300.
    Многочисленные парамеции питаются разлагающимся растительным материалом в разлагающейся пробе воды пруда. Почерневший характер образца, вероятно, связан с сульфидами, выделяемыми бактериями в условиях низкого содержания кислорода.Пищевые вакуоли внутри организмов также черные.
    Темное поле: x300.
    Многочисленные парамеции питаются клубком нитчатых бактерий и хлопьями секретирующих слизь бактерий.
    На этом и вышеупомянутом снимке Paramecia не находятся под давлением покровного стекла, и можно увидеть их характерную форму.
    Темное поле: x100.
    Тот же образец, что и выше, при большем увеличении. Парные организмы подвергаются конъюгации.
    Темное поле: x180.
    Тот же образец, что и на двух картинках выше. При более близком рассмотрении конъюгация — происходит некоторое сплющивание организмов из-за давления покровного стекла.
    Этот половой процесс обычно происходит после долгой серии бесполых митотических делений у стареющего населения, когда запасы пищи истощаются. После обмена генетическим материалом два конъюганта разделятся, и бесполое размножение путем митоза продолжится, как и раньше (см. Ниже).
    Темное поле: x300.
    Эти конъюгированные парамеции были обнаружены в образце прудовой воды, которую оставили стоять, и исследованы примерно через неделю после сбора. Очень мало было замечено в только что собранном образце, но через неделю они присутствовали в большом количестве в разлагающемся образце вместе с огромным количеством бактерий, которые являются их основной пищей.

    На снимке ясно видно, что организмы соединены вместе, а бороздки их ротовой полости совпадают.Во время конъюгации (которая может занять много часов) макронуклеары распадаются, и микроядра подвергаются сложной серии митотических и мейотических делений, которые приводят к обмену ДНК между конъюгантами. Разделение с последующими двумя делениями митотических клеток каждого бывшего конъюганта приводит к восьми организмам, каждый из которых восстанавливает нормальный комплемент макронуклеуса и микроядра.

    Гранулы парамилума обоих особей собрались в плотную массу на заднем конце тела.
    Светлое поле: x300.

    Paramecium bursaria находится в тех же местах, что и Paramecia, показанные выше, но в менее загрязненных условиях (как показано здесь) способен укрывать в своем теле многочисленные одноклеточные водоросли. Попадая в нормальный процесс питания, они не перевариваются, но продолжают фотосинтез, обеспечивая Paramecium сахарами, которые дополняют его нормальный рацион.
    Пока позволяют условия, симбиотические водоросли размножаются внутри Парамеция, а когда Парамеций делится, примерно равное количество водорослей будет перенесено в каждую дочернюю клетку.

    Эти комменсальные или симбиотические отношения с водорослями распространены среди инфузорий (см. Также Vorticella и Ophrydium), а также встречается у более сложных организмов, таких как гидра и полипы морских кораллов.
    Темное поле: x400.



    Коулпс.

    Coleps — обычная инфузория голотриков в пресноводных средах обитания, особенно в ситуациях, когда водоросли и другой растительный материал начали разлагаться. Их характерная ствольная форма корпуса обусловлена ​​полужесткой пленкой бронепластин, состоящей из аморфного карбоната кальция.Их тела покрыты рядами ресничек по продольным линиям пластинок.

    Вот схема Колепса.


    Колепс: последовательность кормления.

    Колепсы — падальщики, и рот, который находится на переднем конце корзинообразной пленки из известковых пластин, может расширяться для приема довольно большой еды. В свою очередь, они, особенно когда присутствуют в больших количествах, составляют часть рациона таких существ, как черви и хищные простейшие.
    Щелкните, чтобы увидеть несколько фотографий Coleps на различных стадиях пищеварения в пищевых вакуолях инфузорий Stentor.


    Подписи к картинкам слева вверху против часовой стрелки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *