Презентация на тему: Тип Корнежгутиковые
Форма тела постоянная, имеется пелликула. Ядро обычно одно, но есть многоядерные, например опалина. Органоиды движения — один или несколько жгутиков.
Представителей делят на два класса: Растительные жгутиконосцы и Животные жгутиконосцы.
Растительные жгутиконосцы способны к смешанному (миксотрофному) питанию. К ним относится эвглена зеленая, вольвокс. Имеют одно ядро. Бесполое размножение происходит с помощью продольного митотического деления клетки, половое размножение осуществляется с образованием и слиянием гамет (у вольвокса).
Тип Корнежгутиковые
Класс Растительные жгутиконосцы. Эвглена зеленая. Вольвокс.
Эвглена обитает в пресных водоемах. Имеет один жгутик, одно ядро, постоянную форму тела вследствие наличия пелликулы.
Свойствен миксотрофный способ питания. В передней части тела имеется глотка. Размножение — только бесполое, продольным митотическим делением.
Вольвокс — колония жгутиковых животных, имеющая шаровидную форму (до 3 мм, до 60 000 зооидов). Клетки колонии называются зооидами. Центральная часть колонии заполнена студенистым веществом.
Тип Корнежгутиковые
Среди клеток имеется специализация: они могут быть вегетативными и генеративными. Генеративные зооиды
связаны с воспроизведением. Весной генеративные зооиды погружаются внутрь колонии и там митотически делятся, образуя дочерние колонии. Затем материнская колония разрушается, а дочерние колонии начинают самостоятельное существование.
Осенью из генеративных зооидов образуются макрогаметы и микрогаметы. Происходит копуляция гамет, зигота зимует, делится мейотически, и гаплоидные зооиды образуют новую колонию.
Тип Корнежгутиковые
Класс Животные жгутиконосцы.
Питание гетеротрофное. Среди них имеются как сапротрофные, паразитические и хищные организмы. Сапротрофные организмы — это бесцветные жгутиковые, питающиеся продуктами распада органических веществ. Хищные жгутиковые питаются бактериями, одноклеточными водорослями, простейшими.
К паразитическим жгутиконосцам относятся, например, трипаносомы ,
лейшмании.
Эти животные вызывают болезни,
которые относятся к категории
трансмиссивных, заболевания, возбудитель которых передается через укус кровососущего насекомого или клеща.
Тип Корнежгутиковые
Трипаносомы вызывают «сонную болезнь», на начальных этапах паразитируют в крови больного, затем переходят в спинномозговую жидкость, вызывают сонливость, затем наступает смерть больного от истощения. Переносчиком возбудителя болезни являются мухи цеце, источником инвазии
— копытные животные (антилопы) и больные люди. В настоящее время заболевание лечится.
Тип Корнежгутиковые
Некоторые виды лейшманий вызывают кожный лейшманиоз («пендинскую язву»), переносчиком возбудителей являются москиты, источником инвазии — дикие грызуны или больные люди.
Трихомонада урогенитальная – паразитирует в мочеполовых путях. Вызывает воспалительные процессы.
Подведем итоги:
Ккакому типу относятся амеба, эвглена, вольвокс?
Ктипу Корнежгутиковые (Саркомастигофоры).
Ккакому подтипу и классу относятся амеба обыкновенная и дизентерийная?
Подтип Корненожки (Саркодовые), Класс Корненожки.
Ккакому подтипу и классу относятся эвглена зеленая и вольвокс?
Подтип Жгутиконосцы, класс Растительные жгутиконосцы.
К какому подтипу и классу относятся трипаносома, лейшмания?
Подтип Жгутиконосцы, класс Животные жгутиконосцы.
Как происходит половое размножение вольвокса?
Осенью из генеративных зооидов образуются макрогаметы и микрогаметы. Происходит копуляция гамет, зигота зимует, делится мейотически, и гаплоидные зооиды образуют новую колонию.
Какие заболевания называют трансмиссивными?
Возбудитель которых передается через укус кровососущего насекомого или клеща.
Кто является возбудителем, переносчиком и источником сонной болезни?
Возбудители – триапаносомы, переносчики мухи цеце, источник инвазии — копытные животные (антилопы) и больные люди.
Кто является возбудителем, переносчиком и источником пендинской язвы?
Некоторые виды лейшманий вызывают кожный лейшманиоз, переносчиком возбудителей являются москиты, источником инвазии — дикие грызуны или больные люди.
Тип Инфузории
К типу относятся около 7,5 тыс. видов наиболее высокоорганизованных простейших, особенности строения рассмотрим на примере инфузории туфельки. Форма тела постоянная благодаря эластичной и прочной пелликуле.
Активно передвигаются с помощью ресничек. Другой важный признак —
наличие двух ядер: крупного полиплоидного вегетативного ядра — макронуклеуса и мелкого диплоидного генеративного ядра — микронуклеуса.
— трихоцисты. При раздражении животного они выстреливают длинную упругую нить, парализующую добычу.
Строение:
1 – цитостом;
2 – клеточная глотка;
3 – пищеварительная вакуоль;
4 – порошица;
5 – макронуклеус;
6 – микронуклеус;
7 – сократительная вакуоль;
8 – приводящие каналы;
9 – реснички;
10 – пищеварительная вакуоль.
Тип Инфузории
Инфузория-трубач | Сувойки |
Тип Инфузории
Питание. Захват пищи осуществляется с помощью клеточного рта и клеточной глотки, куда пищевые частицы направляются с помощью биения ресничек. Глотка открывается непосредственно в эндоплазму. Непереваренные остатки выбрасываются через порошицу.
Дыхание происходит через всю поверхность тела.
Выделение. Избыток воды удаляется с помощью двух сократительных вакуолей с приводящими канальцами, их содержимое поочередно изливается через выделительные поры.
При неблагоприятных условиях способны к инцистированию.
Тесты — Царство Животные (Простейште, Кишечнополостные, Кольчатые черви, Круглые черви, Плоские черви) | Тест по биологии (7 класс) по теме:
Раздел 2. Животные
Тема: Подцарство Простейшие (Protozoa)
Задание 1. «Характеристика простейших»
Запишите номера вопросов и пропущенные слова (или группы слов):
- Среды обитания простейших – (_), (_), (_) и (_).
- Тело простейших представлено (_), но встречаются и (_).
- Простейших насчитывается (_) видов.
- К колониальным формам относятся (_), (_) и (_).
- Количество ядер в клетках простейших – (_), (_) или (_).
- Наружная мембрана может образовывать эластичную и прочную клеточную стенку – (_).
- Наружный слой цитоплазмы – (_), внутренний – (_).
- По типу питания простейшие делятся на (_) и (_).
- Выделение и осморегуляция простейших осуществляется с помощью (_).
- При неблагоприятных условиях многие простейшие образуют (_).
- Бесполое размножение простейших осуществляется с помощью (_) или (_).
- Половое размножение простейших осуществляется с помощью (_) или (_).
- Ответная реакция на раздражение осуществляется с помощью (_).
Задание 2. «Саркодовые»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- К какому типу, подтипу и классу относится амеба?
- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 7?
- Какие органоиды отвечают за движение амебы.
- Какой органоид отвечает за пищеварение?
- Как дышит амеба?
- Какой органоид отвечает за выделение из клетки воды с растворенными в ней вредными веществами?
- Как амеба может переносить неблагоприятные условия?
- Как размножается амеба?
- Какие саркодовые могут иметь внешний или внутренний скелет?
- Какие саркодовые могут паразитировать в человеке?
Задание 3. «Растительные жгутиконосцы»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 10?
- Какими двумя способами питается эвглена?
- К какому типу и классу относится эвглена?
- Как размножается эвглена?
- Что представляет собой вольвокс?
- Какие клетки различаются в колонии вольвокса?
- Как осуществляется бесполое размножение вольвокса?
- Как осуществляется половое размножение вольвокса?
Задание 4. «Животные жгутиконосцы»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
А – сонная болезнь; Б – пендинская язва.
- Каково систематическое положение животных жгутиконосцев?
- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 6?
- Кто является возбудителем и переносчиком сонной болезни (А)?
- Кто является возбудителем и переносчиком кожного лейшманиоза (Б)?
- Как происходит заражение лямблией и где она паразитирует (5)?
- Какое заболевание у человека вызывает трихомонада влагалищная (6)?
- Какие заболевания называются трансмиссивными?
Задание 5. «Класс Жгутиконосцы»
Запишите номера тестов, против каждого – правильные варианты ответа
**Тест 1. Какие простейшие относятся к растительным жгутиконосцам?
- Эвглена зеленая. 5. Трипаносома.
- Амеба протей. 6. Лейшмания.
- Дизентерийная амеба. 7. Гониум.
- Вольвокс. 8. Пандорина.
**Тест 2. Какие простейшие относятся к животным жгутиконосцам?
- Эвглена зеленая. 5. Трипаносома.
- Амеба протей. 6. Лейшмания.
- Дизентерийная амеба. 7. Гониум.
- Вольвокс. 8. Пандорина.
**Тест 3. Какие органоиды характерны для эвглены, но отсутствуют у амебы?
- Ядро. 5. Жгутик.
- Сократительная вакуоль. 6. Пелликула.
- Стигма. 7. Клеточный рот.
- Хлоропласты. 8. Клеточная глотка.
Тест 4. Как дышит эвглена зеленая?
- Клеточной глоткой.
- Клеточными жабрами.
- Клеточными легкими.
- Всей поверхностью тела.
Тест 5. Как размножается эвглена зеленая?
- Делением тела поперек.
- Продольным делением тела.
- Возможно и продольное и поперечное деление.
- В благоприятных условиях – бесполое размножение, в неблагоприятных – половое.
Тест 6. У какого простейшего известно половое размножение?
- У амебы.
- У вольвокса.
- У эвглены.
- У простейших животных не известно половое размножение.
Тест 7. Какой признак сближает вольвокс с многоклеточными животными?
- Таких признаков нет.
- Число клеток в колонии вольвокса может достигать 60 тыс.
- Наличие двух жгутиков в каждой клетке.
- Различные типы зооидов – вегетативные и генеративные.
Тест 8. Какие животные жгутиконосцы вызывают болезнь кожи – пендинскую язву?
- Мухи цеце.
- Трипаносомы.
- Москиты.
- Лейшмании.
Тест 9. Какие животные жгутиконосцы вызывают сонную болезнь?
- Мухи цеце.
- Трипаносомы.
- Москиты.
- Лейшмании.
Задание 6. «Инфузория туфелька»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 8?
- С помощью каких органоидов движется инфузория туфелька?
- Через какой органоид инфузория туфелька поглощает питательные вещества?
- Через какой органоид инфузория туфелька выводит непереваренные вещества?
- Сколько сократительных вакуолей у инфузории туфельки?
- Сколько ядер у инфузории туфельки?
- Каков набор хромосом в ядрах инфузории туфельки?
- К какому типу относится инфузория туфелька?
Задание 7. «Размножение
инфузории туфельки»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- Какие типы размножения инфузории туфельки изображены на рисунке?
- Каковы особенности размножения инфузории, изображенной на рис. А?
- Что происходит с инфузориями на этапах деления, обозначенных цифрами 1 – 9?
Задание 8. «Тип Апикомплекcы (Apicomplexa), класс Споровики, Малярийный плазмодий»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- Сделайте подписи к рисунку.
- Кто является окончательным и промежуточным хозяином малярийного плазмодия?
Задание 9. «Многообразие простейших»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- Какие простейшие обозначены на рисунке цифрами 1 – 10?
- Каково систематическое положение этих простейших?
Задание 10. «Зачет. Подцарство Простейшие (Protozoa)
Запишите номера вопросов и дайте ответ одним предложением:
- Каковы размеры инфузории-туфельки, амебы протея, эвглены зеленой?
- С помощью каких органоидов пища захватывается инфузорией туфелькой?
- Каков хромосомный набор макронуклеуса и микронуклеуса инфузории?
- Какой тип деления характерен для микро и макронуклеусов?
- За какие функции отвечает макронуклеус? Микронуклеус?
- Каким образом удаляются непереваренные остатки пищи, и регулируется осмотическое давление инфузории?
- Как называется процесс обмена генетическим материалом между инфузориями?
- Как происходит бесполое размножение инфузории?
- Какие органоиды передвижения и защиты имеются у инфузории?
- Какая инфузория может паразитировать в толстом кишечнике человека?
- Какие заболевания называются трансмиссивными?
- На какой стадии развития происходит заражение человека малярийным плазмодием?
- Как называется стадия развития малярийного плазмодия, происходящая в клетках печени?
- Как называется стадия развития малярийного плазмодия, происходящая в эритроцитах?
- С какой стадией жизненного цикла плазмодия связаны приступы лихорадки?
- На какой стадии возбудитель может попасть в организм окончательного хозяина?
- Где происходит спорогония?
Задание 11. ««Важнейшие термины и понятия темы»
Дайте определение терминам или раскройте понятия (одним предложением, подчеркнув важнейшие особенности):
1. Миксотрофный тип питания. 2. Таксисы. 3. Инцистирование. 4. Трансмиссивное заболевание. 5. Конъюгация. 6. Шизогония. 7. Промежуточный хозяин. 8. Окончательный хозяин.
Ответы:
Задание 1. 1. Моря, пресные воды, влажная почва, живые организмы. 2. Одной клеткой; колониальные формы. 3. Около 40 тыс. видов. 4. Вольвокс, гониум, эвдорина, пандорина. 5. Одно, два или несколько. 6. Пелликулу. 7. Эктоплазма, более светлая и плотная; эндоплазма, более зернистая. 8. Гетеротрофов и миксотрофов. 9. Сократительных вакуолей. 10. Цисту. 11. Бинарного митотического деления; шизогонии, множественного деления. 12. Образования и слияния гамет; конъюгации. 13. Таксисов, движения в ответ на раздражение.
Задание 1. 1. Тип Простейшие, подтип Корнежгутиковые, класс Саркодовые. 2. 1 – цитоплазматическая мембрана; 2 – эктоплазма; 3 – эндоплазма; 4 – ядро; 5 – захват пищевых частиц, фагоцитоз; 6 – сократительная вакуоль; 7 – пищеварительная вакуоль. 3. Ложноножки. 4. Пищеварительная вакуоль. 5. Всей поверхностью тела. 6. Сократительная вакуоль. 7. С помощью инцистирования. 8. Бесполое размножение, бинарное деление. 9. Раковинные амебы, фораминиферы, радиолярии, некоторые солнечники. 10. Дизентерийная амеба.
Задание 2. 1. Корнежгутиковые, Саркодовые. 2. Не превышают 0,5 мм. 3. Ложноножек. 4. Поверхность тела. 5. Сократительной вакуоли. 6. Цисту. 7. Бесполое, делением пополам. 8. Раздражимостью. 9. Раковинные амебы, фораминиферы, радиолярии. 10. Толстом кишечнике.
Задание 3. 1. 1 – пелликула; 2 – цитоплазма; 3 – ядро; 4 – хроматофоры; 5 – сократительная вакуоль; 6 – стигма; 7 – жгутик; 8 – колония вольвокса; 9 – дочерние колонии; 10 – отдельные особи, зооиды. 2. В темноте – готовыми органическими веществами, на свету за счет фотосинтеза. 3. Тип Корнежгутиковые, класс Жгутиковые. 4. Продольным делением пополам. 5. Колония растительных жгутиконосцев. 6. Вегетативные и генеративные зооиды. 7. Генеративные зооиды погружаются внутрь колонии и митотически делятся, образуя дочерние колонии. Материнская колония разрушается, а дочерние начинают самостоятельное существование. 8. Осенью генеративные зооиды образуют микро- и макрогаметы, которые, сливаясь, образуют зиготы. Зигота весной мейотически делится, гаплоидные зооиды образуют новую колонию.
Задание 4. 1. Подцарство Простейшие, тип Корнежгутиковые, подтип Жгутиконосцы, класс Животные жгутиконосцы. 2. 1 – трипаносома; 2 – муха цеце; 3 – лейшмании; 4 – москит; 5 лямблия кишечная; 6 – трихомонада влагалищная. 3. Возбудитель трипаносома, переносчик – муха цеце. 4. Возбудитель лейшмании, переносчик – москиты. 5. Перорально, цистами. Паразитирует в тонком кишечнике. 6. Воспаление женских и мужских половых органов. 7. Передающиеся через укус кровососущего насекомого или клеща.
Задание 5. **Тест 1: 1, 4, 7, 8. **Тест 2: 2, 3, 5, 6. **Тест 3: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тест 4: 4. Тест 5: 2. Тест 6: 2. Тест 7: 4. Тест 8: 4. Тест 9: 2.
Задание 6. 1 – клеточный рот. 2 – клеточная глотка. 3 – образование пищеварительной вакуоли. 4 – удаление непереваренных остатков через порошицу. 5 – макронуклеус. 6 – микронуклеус. 7 – сократительная вакуоль. 8 – приводящие канальцы. 9 – реснички. 10 – пищеварительная вакуоль. 2. С помощью ресничек. 3. Клеточный рот. 4. Через порошицу. 5. Две. 6. Два. 7. Маконуклеус полиполидный, микронуклеус – диплоидный. 8. Тип Инфузории.
Задание 7. 1. А – бесполое деление. Б – половое размножение. 2. Поперечное деление пополам, причем макронуклеус делится амитозом, микронуклеус – митотически. 3. 1 – конъюгация; 2 – разрушение макронуклеусов, мейоз микронуклеусов; 3 – разрушение трех образовавшихся гаплоидных ядер; 4 – митоз оставшегося ядра и обмен мужскими ядрами; 5 – слияние мужских и женских ядер; 6 – три митотических деления, образование четырех микронуклеусов и четырех макронуклеусов; 7 – разрушение трех микронуклеусов; 8 – деление эксконъюгантов на две особи с двумя макронуклеусами и микронуклеусом; 9 – митоз микронуклеусов и образование восьми особей.
Задание 8. 1. 1 – спорозоиты; 2 – шизогония в клетках печени; 3 – выход мерозоитов и заражение эритроцитов; 4 – эритроцитарная шизогония; 5 – образование гамонтов; 6 – образование микро- и макрогамет; 7 – копуляция гамет; 8 – превращение оокинеты в ооцисту; 8 – ооциста распадается с выходом спорозоитов (до 10 тыс.). 2. Окончательный – комар, промежуточный – человек.
Задание 9.
1. 1 – инфузория туфелька; 2 – эвглена зеленая; 3 – трипаносома; 4 – лямблия; 5 – опалина; 6 – радиолярия; 7 – амеба протей; 8 – дизентерийная амеба; 9 – трихомонада; 10 – вольвокс. 2. К типу Саркожгутиконосцы, классу Саркодовые: радиолярия, амеба протей, дизентерийная амеба. К типу Саркожгутиконосцы, классу Жгутиконосцы: эвглена зеленая, трипаносома, лямблия, вольвокс. К типу Инфузории: инфузория туфелька, опалина
Задание 10. 1. Инфузория туфелька – 0,1-0,3 мм, амеба протей до 0,5 мм, эвглена зеленая – 0,05 мм. 2. Клеточным ртом, клеточной глоткой. 3. Макронуклеус полиплоидный, микронуклеус диплоидный. 4. Микронуклеус – митоз, макронуклеус – амитоз. 5. Макронуклеус – обмен веществ, микронуклеус – размножение. 6. Непереваренные остатки выводятся через порошицу, осмотическое давление регулируется сократительными вакуолями. 7. Конъюгацией. 8. Поперечным делением пополам. 9. Органоиды передвижения – реснички, защиты – трихоцисты. 10. Инфузория балантидий. 11. Передающиеся кровососущими насекомыми или клещами. 12. На стадии спорозоитов. 13. Тканевая шизогония. 14. Эритроцитарная шизогония. 15. Во время выхода мерозоитов из разрушенных эритроцитов. 16. На стадии гамонтов. 17. В спороцистах под эпителием желудка комара.
Задание 11.
1. Смешанный тип питания – автотрофный и гетеротрофный. 2. Двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул. Свойственны свободно передвигающимся организмам. 3. Способ переживания неблагоприятных условий, простейшее округляется, покрывается защитными оболочками. В таком состоянии способен длительной время сохранять жизнеспособность даже в воздушной среде. 4. Заболевание, передающееся кровососущими животными. 5. Половой процесс, передача наследственной информации. 6. Множественное деление ядра клетки, сопровождается образованием соответствующего число мерозоитов. 7. Организм, в котором происходит питание, и только бесполое размножение паразита. 8. Организм, в котором происходит половое размножение паразита.
Задание 5. «Класс Жгутиконосцы»
Раздел 2. Животные
Тема: Подцарство Простейшие (Protozoa)
Задание 1. «Характеристика простейших»
Запишите номера вопросов и пропущенные слова (или группы слов):
- Среды обитания простейших – (_), (_), (_) и (_).
- Тело простейших представлено (_), но встречаются и (_).
- Простейших насчитывается (_) видов.
- К колониальным формам относятся (_), (_) и (_).
- Количество ядер в клетках простейших – (_), (_) или (_).
- Наружная мембрана может образовывать эластичную и прочную клеточную стенку – (_).
- Наружный слой цитоплазмы – (_), внутренний – (_).
- По типу питания простейшие делятся на (_) и (_).
- Выделение и осморегуляция простейших осуществляется с помощью (_).
- При неблагоприятных условиях многие простейшие образуют (_).
- Бесполое размножение простейших осуществляется с помощью (_) или (_).
- Половое размножение простейших осуществляется с помощью (_) или (_).
- Ответная реакция на раздражение осуществляется с помощью (_).
Задание 2. «Саркодовые»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
- К какому типу, подтипу и классу относится амеба?
- Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 7?
- Какие органоиды отвечают за движение амебы.
- Какой органоид отвечает за пищеварение?
- Как дышит амеба?
- Какой органоид отвечает за выделение из клетки воды с растворенными в ней вредными веществами?
- Как амеба может переносить неблагоприятные условия?
- Как размножается амеба?
- Какие саркодовые могут иметь внешний или внутренний скелет?
- Какие саркодовые могут паразитировать в человеке?
Задание 3. «Растительные жгутиконосцы»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
1. Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 10?
2. Какими двумя способами питается эвглена?
3. К какому типу и классу относится эвглена?
4. Как размножается эвглена?
5. Что представляет собой вольвокс?
6. Какие клетки различаются в колонии вольвокса?
7. Как осуществляется бесполое размножение вольвокса?
8. Как осуществляется половое размножение вольвокса?
Задание 4. «Животные жгутиконосцы»
Рассмотрите рисунок и дайте ответы на вопросы:
А – сонная болезнь; Б – пендинская язва.
1. Каково систематическое положение животных жгутиконосцев?
2. Что обозначено на рисунке цифрами 1 – 6?
3. Кто является возбудителем и переносчиком сонной болезни (А)?
4. Кто является возбудителем и переносчиком кожного лейшманиоза (Б)?
5. Как происходит заражение лямблией и где она паразитирует (5)?
6. Какое заболевание у человека вызывает трихомонада влагалищная (6)?
7. Какие заболевания называются трансмиссивными?
Задание 5. «Класс Жгутиконосцы»
Запишите номера тестов, против каждого – правильные варианты ответа
**Тест 1. Какие простейшие относятся к растительным жгутиконосцам?
- Эвглена зеленая. 5. Трипаносома.
- Амеба протей. 6. Лейшмания.
- Дизентерийная амеба. 7. Гониум.
- Вольвокс. 8. Пандорина.
**Тест 2. Какие простейшие относятся к животным жгутиконосцам?
- Эвглена зеленая. 5. Трипаносома.
- Амеба протей. 6. Лейшмания.
- Дизентерийная амеба. 7. Гониум.
- Вольвокс. 8. Пандорина.
**Тест 3. Какие органоиды характерны для эвглены, но отсутствуют у амебы?
- Ядро. 5. Жгутик.
- Сократительная вакуоль. 6. Пелликула.
- Стигма. 7. Клеточный рот.
- Хлоропласты. 8. Клеточная глотка.
Тест 4. Как дышит эвглена зеленая?
- Клеточной глоткой.
- Клеточными жабрами.
- Клеточными легкими.
- Всей поверхностью тела.
Тест 5. Как размножается эвглена зеленая?
- Делением тела поперек.
- Продольным делением тела.
- Возможно и продольное и поперечное деление.
- В благоприятных условиях – бесполое размножение, в неблагоприятных – половое.
Тест 6. У какого простейшего известно половое размножение?
- У амебы.
- У вольвокса.
- У эвглены.
- У простейших животных не известно половое размножение.
Тест 7. Какой признак сближает вольвокс с многоклеточными животными?
- Таких признаков нет.
- Число клеток в колонии вольвокса может достигать 60 тыс.
- Наличие двух жгутиков в каждой клетке.
- Различные типы зооидов – вегетативные и генеративные.
Тест 8. Какие животные жгутиконосцы вызывают болезнь кожи – пендинскую язву?
- Мухи цеце.
- Трипаносомы.
- Москиты.
- Лейшмании.
Тест 9. Какие животные жгутиконосцы вызывают сонную болезнь?
Представители равножгутиковых водорослей | Ботаника. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
В класс Равножгутиковые водоросли (Chlorophyceae) объединены водоросли, имеющие подвижную фазу в цикле развития (зооспоры, гаметы), причем жгутики равной длины и одинакового строения. Здесь встречается всё разнообразие структур талломов и все формы полового процесса, кроме конъюгации. По степени морфологической дифференциации таллома класс делится на порядки.
Порядок Вольвоксовые (Volvocales)
Порядок Вольвоксовые (Volvocales) включает одноклеточные и колониальные, подвижные, со жгутиками в течение вегетативной жизни водоросли.
Род Хламидомонада (Chlamydomonas)
см. Характеристика хламидомонады
Род Вольвокс (Volvox)
Род Вольвокс (Volvox) представлен колониальными водорослями, которые встречаются в реках и озёрах.
Строение. Таллом их имеет форму шарад 2 мм в диаметре и состоит из 500-60000 (у разных видов) двужгутиковых клеток, расположенных в один слой. Внутри шара — полость, заполненная слизью. Цитоплазмы соседних клеток соединены плазмодесмами. Это вегетативные клетки, выполняющие функции питания и движения. Кроме них имеются клетки, выполняющие функции размножения.
Размножение. Бесполое размножение осуществляется при помощи особых клеток — партеногонидий, деление которых приводит к формированию дочерних колоний внутри материнской. Впоследствии они разрывают материнскую колонию и выходят наружу. Половой процесс у вольвокса оогамный. Часть клеток (5-15) превращается в антеридии и оогонии. В антеридиях образуются двужгутиковые сперматозоиды, а клетка оогония сильно увеличивается и превращается в яйцеклетку. Возникшая зигота, после периода покоя, в результате многократных делений превращается в новый вольвокс (рис. 66).
Рис. 66. Вольвокс (Volvox) |
Порядок Улотриксовые (Ulothrichales)
Порядок Улотриксовые (Ulothrichales) объединяет нитчатые или пластинчатые многоклеточные водоросли, утратившие подвижность и прикреплённые к субстрату.
Род Улотрикс (Ulothrix)
Представители рода Улотрикс (Ulothrix) (рис. 67) распространены в реках. Это нитчатые, не ветвящиеся водоросли, распространенные в реках.
Рис. 67. Зелёная водоросль улотрикс(Ulothrix): 1 — нить с зооспорами и гаметами; 2 — зооспора; 3 — гаметы и их копуляция |
Строение. Самая нижняя клетка нити вытянута в бесцветный ризоид, которым она прикрепляется к субстрату. Остальные клетки таллома построены одинаково, каждая имеет ядро и пластинчатый хроматофор. За счёт деления клеток в поперечном направлении происходит рост нити в длину.
Размножение. Вегетативное размножение происходит путем фрагментации нитей, бесполое — посредством четырехжгутиковых зооспор, которые образуются из протопласта вегетативных клеток. Половой процесс изогамный, гаметы двужгутиковые. Зигота после периода покоя дает четыре неподвижные клетки, из которых вырастают новые нити.
Порядок Сифоновые (Siphonales)
Порядок Сифоновые (Siphonales) включает водорослей, имеющих своеобразное строение таллома, не расчленённого на клетки. Представителем его является каулерпа.
Каулерпа (Caulerpa prolifera)
Каулерпа (Caulerpa prolifera) (рис. 68) растёт в теплых тропических морях. Материал с сайта http://doklad-referat.ru
Рис. 68. Зелёная водоросль каулерпа (Caulerpa prolifera) (часть таллома) |
Строение. Таллом её, состоящий из одной огромной многоядерной клетки (сифональная структура), расчленён на части, напоминающие органы высших растений. Стеблевая часть представлена горизонтально стелющимся корневищем, от него отходят длинные корневидные ризоиды, а кверху листовидные выросты. Но всё это одна клетка, не имеющая перегородок, а полость её пересекается целлюлозными тяжами.
Размножение. Бесполое размножение зооспорами у каулерпы отсутствует, половой процесс изогамный. Может размножаться вегетативно частями таллома.
На этой странице материал по темам:Улотрикс доклад
Равножгутиковые водоросли лекция
Краткая характеристика порядков равножгутиковых — вольвоксовые
Класс равножгутиковые таллома
Класс равножгутиковыe chlorophyceae
К какому отделу водорослей относится хламидомонада, улотрикс? Охарактеризуйте их отличительные особенности.
Контрольная работа «Низшие растения – водоросли» | Контрольные работы по биологии
Контрольная работа «Низшие растения – водоросли»
19.07.2014 20315 0Низшие растения – водоросли.
Вариант 1.
1. Для каких организмов характерны следующие органоиды: ядро, цитоплазма, хроматофоры, митохондрии:
А) бактерии В) водоросли С) грибы Д) мхи Е) вирусы
2. Что такое таллом- слоевище:
А) тело, разделенное на ткани и органы В) тело, не разделенное на ткани и органы С) тело, имеющее проводящую систему Д) побег Е) листья
3. Какие из водорослей могут жить на самой большой глубине:
А) зеленые В) красные С) бурые Д) сине-зеленые водоросли Е) зеленые нитчатые водоросли
4. Благодаря наличию каких пигментов, красные и бурые водоросли могут жить в морях на большой глубине:
А) ксантофиллов В) каротиноидов С) хлорофилла Д) фикобиллинов Е) ксантофиллов и каротиноидов
5. К одноклеточным зеленым водорослям относятся:
А) спирогира В) хлорелла С) улотрикс Д) кладофора Е) порфира
6. Примером одноклеточных двужгутиковых водорослей являются:
А) хлороккок В) хламидомонада С) цистококк Д) хлорелла Е) фукус
7. Размноженеи одноклеточных водорослей происходит:
А) бесполым путем В) половым путем С) бесполым и половым Д) почкованием Е) спорами
8. Из многоклеточных водорослей в морях встречаются:
А) бурые и красные водоросли В) зеленые, бурые, красные С) зеленые и бурые Д) зеленые и красные
Е) только бурые
9. Тело многоклеточных морских водорослей:
А) не имеет корней, стеблей, листьев В) имеет небольшие корни и листья С) имеет листья Д) корни и слоевище Е) только ризоиды
10. Какие растения были первыми наземными растениями:
А) грибы В) лишайники С) псилофиты Д) мхи Е) водоросли
11. Хроматофор это-
А) зеленый пигмент растений В) один крупный хлоропласт и несколько маленьких С) много округлых хлоропластов Д) всегда спирально закрученная лента Е) органоид водорослей
12. Что является объектом изучения альгологии:
А) микроорганизмы В) растения С) водоросли Д) грибы Е) человек
13. Как вольвокс передвигается в толще воды:
А) с помощь. ложноножек В) с помощью мышц С) с помощью жгутиков Д) не передвигается
Е) с помощью ресничек
14. Живые существа используют кислород атмосферы для:
А) питания В) дыхания С) размножения Д) для фотосинтеза Е) для пластического обмена
15. Сократительные вакуоли необходимы:
А) для пищеварения В) для газообмена С) для поглощения воды из окружающей среды Д) для удаления избытка воды с растворенными продуктами окисления Е) для переваривания питательных веществ
16. Какой способ питания характерен для водорослей:
А) хемотрофный В) фототрофный С) гетеротрофный Д) автотрофный Е) сапрофитный
17. Какой тип ветвления стебля встречается у низших растений:
А) дихотомическое В) моноподиальное С) симподиальное Д) кущение Е) все ответы верны
18. Нитчатая водоросль, имеющая хроматофор в виде спирально закрученных лент – это:
А) улотрикс В) спирогира С) хламидомонада Д) ламинария Е) хлорелла
19. Низшие растения:
А) мхи В) папаротники С) водоросли Д) хвощи Е) плауны
20.Хроматофоры в виде браслета:
А) спирогиры В) хлореллы С) ламинарии Д) хламидомонады Е) улотрикса
Вариант 2.
1. Бурая водоросль:А) хламидомонада В) ламинария С) спирогира Д) хлорелла Е) улотрикс
2. Размножается с помощью зооспор:
А) кукушкин лен В) улотрикс С) папоротник Д) хвощ Е) сфагнум
3. Ламинария прикрепляется к почве дна:
А) грибокорнем В) корнями С) корневищами Д) грибницей Е) ризоидами
4. Красная водоросль:
А) саргассум В) порфира С) алярия Д) ламинария Е) арагум
5. Отдел ботаники, изучающий водоросли:
А) дендрология В) микробиология С) микология Д) геоботаника Е) альгология
6. Большинство водорослей обитает:
А) в почве В) на крышах домов С) в пресных и соленых водоемах Д) в лесной подстилке Е) на стволах деревьев
7. Водоросли поглащают воду и минеральные вещества:
А) ризоидами В) листьями С) корнями Д) всей поверхностью тела Е) корневищем
8. Тело водорослей:
А) таллом или слоевище В) колония С) мицеллий Д) гифы Е) побег
9. Водоросли представляют собой:
А) класс растений В) отдел растений С) группу растений, включающую несколько отделов
Д) отдельное царство живых организмов Е) род растений
10. тип питания водорослей:
А) хемотрофный В) гетеротрофный С) миксоторофный Д) аутогетеротрофный Е) автотрофный
11. У водорослей отсутствует:
А) стебель В) листья С) корни Д) цветы Е) все эти органы
12. Ризоиды водоросли это:
А) корнеобразные выросты тела, прикрепляющие к подводным скалам В) корневая система С) подводные корни Д) подводное корневище Е) стержневой корень
13. Ризоиды служат для:
А) всасывания питательных веществ В) вегетативного размножения С) образования гамет Д) фотосинтеза Е) прикрепления к субстрату
14. Водоросли размножаются:
А) с помощью зооспор В) половым путем С) вегетативно, кусочками слоевища Д) конъюгацией
Е) всеми указанными путями
15. Одноклеточные водоросли:
А) улотрикс, спирогира В) хламидомонада, хлорелла С) ламинария, фукус Д) саргассум, макроцистис Е) порфира, немалион
16. Колониальная водоросль:
А) хламидомонада В) хлорелла С) вольвокс Д) улотрикс Е) спирогира
17. Многоклеточные водоросли:
А) хламидомонада, хлорелла В) порфира, хламидомонада С) улотрикс, хлорелла Д) улотрикс, спирогира Е) вольвокс, хлорелла
18. Нитчатая водоросль:
А) плеврококк В) хламидомонада С) хлорелла Д) спирогира Е) вольвокс
19.Зеленая водоросль:
А) ламинария В) фукус С) порфира Д) улотрикс Е) немалион
20. Бурая водоросль:
А) ламинария В) порфира С) улотрикс Д) спирогира Е) хлорелла
Вариант 3.
1. Красная водоросль:А) ламинария В) порфира С) улотрикс Д) спирогира Е) хлорелла
2. Употребляемая человеком в пищу водоросль:
А) вольвокс В) хлорелла С) ламинария Д) хламидомонада Е) спирогира
3. Йод и целлюлозу получают из:
А) зеленых водорослей В) одноклеточных водорослей С) многоклеточных водорослей Д) пресноводных водорослей Е) морских водорослей
4. Агар – агар получают из:
А) красных водорослей В) бурых водорослей С) зеленых водорослей Д) колониальных водорослей
Е) одноклеточных водорослей
5. Клетки зеленых водорослей содержит пигменты:
А) хлорофилл а, в В) хлорофилл а, в, каротиноиды С) хлорофилл а, в, каратиноиды, ксантофиллы
Д) хлорофилл а, в, с, д, каротиноиды Е) хлорофилл а, в, каротиноиды, фикобилины
6. У хламидомонады светочувствительный глазок:
А) находится в оболочке В) целиком погружен в цитоплазму С) находится в выделительной вакуоли
Д) находится в хроматофоре Е) глазок отсутствует
7. На большой глубине обитают:
А) красные водоросли В) бурые водоросли С) зеленые водоросли Д) колониальные водоросли
Е) нитчатые водоросли
8. Запасные питательные вещества и багрянковый крахмал характерны для водорослей:
А) зеленых В) красных С) бурых Д) диатомовых Е) желтых
9. Значение зеленых водорослей для живых организмов обитающих в воде:
А) они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, необходимый для дыхания живых организмов В) они поглощают кислород и выделяют углекислый газ, необходимый для дыхания живых организмов С) они поглощают и выделяют кислород и углекислый газ необходимый для дыхания живых организмов Д) они поглощают и выделяют кислород, необходимый для дыхания живых организмов
Е) они поглощают азот из воздуха и обогащают им водоемы
10. Тело водорослей, не имеющее корней, стеблей, листьев:
А) мицелий В) таллом С) нити Д) гифы Е) спорангии
11. К низшим растениям относятся:
А) мхи В) водоросли С) папоротники Д) плауны Е) хвощи
12. Одноклеточные колониальные и многоклеточные организмы, тело которых называют талломом:
А) плауны В) хвощи С) водоросли Д) папоротники Е) нет верного ответа
13. К одноклеточным зеленым водорослям относится:
А) спирогира В) ламинария С) хламидомонада Д) улотрикс Е) все ответы верны
14. К многоклеточным зеленым водорослям относятся:
А) спирогира В) хлорелла С) хламидомонада Д) ламинария Е) нет верного ответа
15. К многоклеточным нитевидным водорослям относится:
А) ламинария В) спирогира С) хламидомонада Д) улотрикс Е) хлорелла
16. Съедобная красная водоросль:
А) саргассум В) кораллина С) хондрус Д) порфира Е) плюмария
17. Органоидом, реагирующим на свет, у хламидомонады является:
А) хроматофор В) жгутик С) глазок Д) цитоплазма Е) ядро
18. Хлорелла отличается от хламидомонады тем, что:
А) у нее нет хроматофора В) у нее нет жгутиков С) не образует спор Д) вырабатывает меньше органических веществ Е) нет ядра
19. Фотосинтез у водорослей происходит:
А) в хлоропластах В) в стигме (светочувствительном глазке) С) в листе Д) в хроматофоре
Е) в цитоплазме
20. Бесполое размножение одноклеточных водорослей происходит:
А) слиянием гамет В) спорами С) частями тела Д) хроматофором Е) всеми указанными способами
Ключи
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | В | В | В | Е | В | В | С | А | А | С | Е | С | С | В | Д | В | А | В | С | Е |
2 | В | В | Е | В | Е | С | Д | А | С | Е | Е | А | Е | Е | В | С | Д | Д | Д | А |
3 | В | С | Е | А | С | Д | А | В | А | В | В | С | С | А | Д | Д | С | В | Д | В |
Эвглена зеленая, вольвокс (класс Растительные жгутиконосцы)
Эвглена зеленая – простейший одноклеточный организм, уникальный тем, что среди биологов до сих пор нет единодушного согласия, к какому царству она принадлежит, животных или растений. Дело в том, что эвглена зеленая сочетает в себе в равной мере признаки как растений, так и животных. Поскольку эвглена содержит в себе хлорофилл, то днем она питается от солнечного света благодаря процессу
фотосинтеза, точь-в-точь как это делают все другие растения, но ночью, в темноте она преображается: при обилии органической пищи она может питаться гетеротрофно, то есть, как это делают все животные. Также эвглена зеленая способна передвигаться, опять же, как и все другие животные. Считается, что эвглена зеленая являет собой переходную форму от растений к животным, своим существованием она подтверждает теорию о единстве всего живого. А согласно этой теории человек произошел не только от обезьяны, но и от растений, так что и деревья и цветы наши далекие родичи, но вернемся к эвглене, какое ее строение, среда обитания, чем она питается, как размножается, читайте далее.
Эвглена зеленая: описание и характеристика. Как выглядит эвглена зеленая?
Тело эвглены зеленой состоит из двадцати
хлоропластов, в которых и находится хлорофилл, участвующий в фотосинтезе. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины, и в целом они присутствуют только у клеток с ядром в центре. И благодаря ним, эвглена зеленая и названа «зеленой», за счет хлоропластов и хлорофилла она действительно ярко-зеленого цвета.
Так выглядит эвглена зеленая, если смотреть на нее под
микроскопом.
Если днем эвглена получает энергию за счет солнечного света благодаря процессу фотосинтеза, то ночью она питается органикой из воды. Сама вода при этом должна быть пресной. Поэтому эвглена водится в пресных водоемах: прудах, озерах, реках, болотах.
По внешнему виду эвглена схожа с водорослью, и была бы таковой одноклеточной водорослью, если бы не несколько нюансов. Во-первых, гетерофорное ночное питание эвглены характерно для животных, но не растений. Помимо этого есть и другие признаки принадлежности эвглены к животным:
инфузории туфельки, чьи движения всегда плавные за счет большого количества маленьких ресничек.
По причине всех этих моментов в ученом сообществе до сих пор не единодушия о том, куда эвглена зеленая относится: к растениям или животным. Большинство ученых все-таки причисляют ее к флоре, видя в ней одноклеточную водоросль, 15% биологов считают ее животным, остальные видят в ней промежуточный вид.
Особенности строения
Эвглена зеленая — простейший одноклеточный организм, имеющий достаточно сложное строение для простейшего. Она имеет вытянутое тело с острой задней частью. В длину эвглена может достигать максимум 60 микрометров, в ширину — 18 микрометров. Клетка имеет:
Оболочка (пелликула) защищает клетку от внешнего воздействия. Цитоплазма плотная, но пластичная, что позволяет организму немного менять форму, увеличиваться и сжиматься при необходимости.
Благодаря светочувствительному глазку, имеющему красный цвет, эвглена реагирует на малейшие изменения в освещенности. Это позволяет ей немного ориентироваться в пространстве — она движется именно в направлении света.
Для передвижения организм использует жгутик (протоплазматический вырост), располагающийся на передней части клетки. Жгутик совершает винтообразные движения, причем скорость эвглены превосходит скорости многих других простейших, что дает ей преимущество. Кроме того, euglena может двигаться и без участия жгута просто сокращаясь.
Дышит euglena, поглощая кислород всем телом через клеточные мембраны, из них же выходит побочный продукт дыхания — углекислый газ. Общим признаком с растениями называют наличие хлорофилла, который определяет возможность фотосинтеза. Кроме того, из-за хлорофилла организм имеет ярко-зеленый цвет.
Признаки эвглены зеленой
Тело нашей героини веретеновидной формы с жесткой оболочкой. Длина тела эвглены в среднем составляет 0,5 мм. Передняя часть тела имеет тупую форму и обладает красным глазком. Глазок этот светочувствителен и позволяет своему обладателю находить «кормовые» места днем, другими словами «он ведет эвглену на свет», в любом водоеме эти микроорганизмы всегда собираются в самых светлых местах. К слову большое количество эвглен в том или ином водоеме делает поверхность воды красноватой, даже бурой. Столь необычный эффект от скопления эвглен наблюдал и описал в своих работах великий натуралист древности Аристотель в IV веке до н. е.
На переднем конце тела одноклеточного организма имеется жгутик. Причем у новорожденных организмов жгутик может отсутствовать, так как клетка делится на двое и жгутик остается только на одной из частей. На второй эвглене он отрастет со временем.
Задний конец тела эвглены зеленой наоборот является заостренным, такая его форма улучшает обтекаемость, а значит и скорость.
Интересно, что для эвглены зеленой свойственна метаболия, то есть способность менять форму тела. Несмотря на то, что как правило эвглены веретенообразные, в разных обстоятельствах они могут принимать и другие формы, быть:
- подобными кресту,
- вальковатыми,
- шарообразными,
- комковатыми.
Но вне зависимости от формы тела эвглены зеленой жгутик ее будет невидимым, если клетка живая. А невидим он по той причине, что частота его движений настолько быстрая, что человеческий глаз попросту не способен его уловить.
Эвглена в аквариуме
Несмотря на то что эвглена сама по себе — интересный организм, большое количество простейших становятся нежеланными гостями в аквариуме. Больше всего появлению этих одноклеточных подвержены новые аквариумы, где обитатели находятся в процессе адаптации к новым условиям, тогда как простейшие приспосабливаются очень быстро.
Другими причинами появления в аквариуме эвглен могут стать:
- попадание в аквариум прямых солнечных лучей или чрезмерное искусственное освещение;
- повышенная температура воды;
- большое количество растений;
- слишком частая или редкая замена воды;
- остатки корма для рыбок в аквариуме;
- внесение органических удобрений.
Чтобы избавиться от простейших в аквариуме, рекомендуется затенить аквариум на 2 недели и уменьшить количество корма или установить аквариумный стерилизатор. Впрочем, эвглена не приносит ощутимого вреда экосистеме, единственные минусы — ухудшение внешнего вида аквариума и уменьшение поступающего к растениям и рыбкам света из-за потери прозрачности водой.
Строение эвглены зеленой
Резюмируя все сказанное выше можно заключить, что эвглена зеленая это животное или растение, состоящее из:
- Жгутика, само наличие которого относит нашу героиню к классу жгутиконосцев. Диаметр жгутика составляет в среднем 0,25 микрометра, увидеть его можно только через мощный микроскоп. Отросток покрыт плазматической мембраной состоящей из микротрубочек, которые движутся относительно друг друга. Их движение и вызывает общее движение жгутика.
- Глазка, также иногда его называют стигмой. Глазок состоит из зрительных волокон и линзоподобных образований. Благодаря последним он улавливает свет, который линза отражает на жгутик. Получив от нее импульс, жгутик в свою очередь начинает движение на свет. Красный цвет глазка эвглены обусловлен окрашенными каплями липида – жира. Сам глазок окружен мембраной.
- Хроматофор, это специальные пигментированные клетки и компоненты растений, отвечающие за его окраску, у эвглены они ярко-зеленые.
- Пепликулы, на латыни это слово значит «кожа». Пепликулы эвглены, состоящие из плоских мембранных пузырьков, образуют оболочку этого простейшего одноклеточного организма.
- Сократительной вакуоли, которая располагается чуть ниже основания жгутика. Эта сократительная вакуоль является своеобразным аналогом мышечной ткани. В строении эвглены она ответственна за выталкивание из клетки излишков воды, благодаря чему эвглена сохраняет свой постоянный объем.
Вот так строение эвглены зеленой выглядит на рисунке.
Еще несколько слов о сократительной вакуоли, с ее помощью также осуществляется дыхание эвглены зеленой.
Строение Эвглены
Если обобщить сказанное в первых главах, Эвглена Зеленая — животное или растений, состоящее из:
- Жгутика, наличие которого относит Эвглену к классу жгутиконосцев. У его представителей бывает от 1-го до 4-х отростков. Диаметр жгутика равен примерно 0,25 микрометра. Отросток покрыт плазматической мембраной ми сложен из микротрубок. Они движутся относительно друг друга. Это и вызывает общее движение жгутика. Крепится он к 2-м базальным телам. Они удерживают резвый жгутик в цитоплазме клетки.
- Глазок. Иначе называется стигмой. Содержит зрительные волокна и линзоподобное образование. За счет них глазок и улавливает свет. Его линза отражает на жгутик. Получая импульс, тот начинает двигаться. Красный орган за счет окрашенных капель липида — жира. Расцвечен он каротиноидами, в частности, гематохромом. Каротиноидами именуют органические пигменты оранжево-красных тонов. Глазок окружен мембраной, подобной оболочке хлоропластов.
- Хроматофоры. Так называются пигментированные клетки и компоненты растений. Иначе говоря, речь о хлорофилле и содержащий его хлоропластов. Участвуя в фотосинтезе, они вырабатывают углеводы. Накапливаясь, последние могут перекрывать хроматофоры. Тогда Эвглена становится вместо зеленой белесой.
- Пелликула. Состоит из плоских мембранных пузырьков. Они слагают покровную пленку простейшего. Кстати, на латыни pillis — кожа.
- Сократительная вакуоль. Находится ниже основания жгутика. В латыни «вакуоль» означает «полый». Подобная мышечной, система сокращается, выталкивая из клетки излишки воды. За счет этого сохраняется постоянный объем Эвглены.
С помощью сократительной вакуоли не только происходит выталкивание продуктов обмена веществ, но и дыхание. В их системе схожи Эвглена Зеленая и Амеба. Основа основ клетки — ядро. Оно смещено к заднему концу тела водоросли, подвешено на хроматиновых нитях. Ядро — основа деления, которым размножается Эвглена Зеленая. Класс простейших характеризуется именно таким путем воспроизведения.
Жидкостным наполнением клетки Эвглены является цитоплазма. Ее основа — гиалоплазма. Она состоит из белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот. Именно среди них откладываются крахмалоподобные вещества. Компоненты буквально плавают в воде. Этот раствор и есть цитоплазма.
Процентный состав цитоплазмы непостоянен и лишен организации. Зрительно наполнение клетки бесцветно. Окраску Эвглене придает исключительно хлорофилл. Собственно, его скоплениями, ядром и оболочкой цитоплазма ограничена.
Среда обитания эвглены зеленой
Обитает эвглена только в пресных водоемах, причем особенно предпочитая те, где вода погрязнее. В водоемах с чистой водой эвглена либо малочисленна, либо и вовсе отсутствует. В этом отношении эвглена схожа с другими своими одноклеточными «коллегами»: амебами и инфузориями, которые также любят грязную воду.
Так как эвглены являются довольно таки устойчивыми к холоду, то помимо пресной воды они могут обитать в суровых условиях льда и снега.
Стоить заметить, что эвглена зеленая может быть опасной, так обитая в гнилостной воде она порой служит переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем некоторых кожных заболеваний. Трипаносомы же могут вызывать африканскую сонную болезнь, поражающую нервную и лимфатическую системы, что приводит к лихорадке.
Если эвглена попадет в аквариумную воду, то такая вода зацветет, поэтому не без основания аквариумисты считают эвглену опасным паразитом и пытаются от нее избавиться. Избавиться от эвглены зеленой можно при помощи специальных химических средств (не забыв на это время перемесить рыбу в другое место). И, разумеется, не стоит забывать о регулярной замене воды и фильтрации, тогда вода в аквариуме будет свежей и чистой и эвглены в ней не заведутся.
Среда обитания и образ жизни
Чаще всего местом обитания эвглены зеленой становятся загрязненные водоемы — болота, канавы и т. д. Но могут эти простейшие поселиться и в чистой воде, однако такая среда является для них менее комфортной. Если вода начинает «цвести», то есть становится зеленой, то это является признаком появления в воде этих одноклеточных.
Что касается питания, то эвглена относится к миксотрофам, то есть для получения энергии она способна использовать два вида энергии. В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.
Эвглена зеленая обитает в загрязненной воде, такой, как болото
Если одноклеточное остается в темноте на длительный период, оно переключается на гетеротрофный способ питания — поглощает органические вещества из воды. В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.
Хотя для большинства эвглен основным способом получения энергии является фотосинтез, встречаются экземпляры, предпочитающие с рождения питаться органической пищей. Следует отметить, что у одноклеточного имеется для такого питания своеобразный рот. Хотя пища заглатывается микроорганизмом не только этим ртом, но и всей оболочкой.
Эвглена зеленая питается органикой, у нее даже есть рот для этого
Из-за такой особенности питания биологи не имеют единой точки зрения по поводу того, является эвглена водорослью или животным. Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.
Оказавшись в темноте в чистой воде, лишенной органических веществ, клетка погибает. При пересыхании или замерзания водоема она превращается в цисту. В этот период она не питается и не дышит. У нее исчезает жгутик и появляется плотная защитная оболочка. В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.
Способом размножения эвглены зеленой является деление. При благоприятных условиях простейшие могут очень быстро делиться. При этом можно наблюдать, как вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.
Деление происходит продольным способом. Сначала делится ядро материнской клетки, а затем остальные ее части. Вдоль организма проходит продольная борозда, по которой материнская клетка разделяется на две дочерних.
Питание эвглены зеленой
Как мы писали выше, питание этого существа наполовину гетеротрофное, и наполовину автотрофное, то есть и за счет солнечной энергии и за счет органики. Такой необычный, смешанный тип питания, характерный исключительно для жизнедеятельности эвглены зеленой, биологи прозвали миксотрофным.
Днем эвглена находится под Солнцем, она не тороплива и малоподвижна, и правда, зачем ей двигаться и махать своим жгутиком, если «пища» в виде солнечных лучей сама падает на тебя. Но если эвглена оказывается в каком-нибудь скрытом от Солнца, темном водоеме, а также ночью, то она из растения, преображается в животное, ее жгутик начинает активно двигаться, перемещая свою хозяйку по водоему в поисках органической «еды».
Поэтому если днем эвглены располагаются только в светлых частях водоема, причем обычно близко к поверхности воды, то ночью они расползаются по всему водоему.
Отряд Эвгленовые (Euglenida)
рис. 1. Эвглена зеленая: 1 — жгутик, 2 — пелликула, 3 — ядро, 4 — хроматофоры, 5 — сократитильная вакуоль, 6 — резервуар сократительной вакуоли, 7 — стигма, 8 — парамиловые зерна.
Эвглена зеленая (Euglena viridis) (рис. 1) – обитает в пресных водоемах, ведет планктонный образ жизни. Имеет один жгутик, одно ядро, постоянную форму тела вследствие наличия пелликулы. В передней части клетки расположены стигма и сократительная вакуоль, в цитоплазме – хроматофоры и зерна парамила (резервное питательное вещество). Эвглены при наличии освещенности питаются автотрофно, то есть синтезируют органические вещества из углекислого газа и воды с использованием энергии солнечного света. В отсутствии освещенности переходят к гетеротрофному питанию, поглощая готовые органические вещества. Такой способ питания называется миксотрофным (смешанным). Размножение – только бесполое.
Органоиды эвглены зеленой
Органоиды или органеллы – это постоянные или специализированные структуры каждой клетки, как животной, так и растительной. Что же касается органоидов эвглены зеленой, то они уже были перечислены выше, в разделе о строении эвглены. Каждый из этих органоидов или органелл жизненно важный элемент одноклеточного организма, без которого он не смог бы питаться, передвигаться, размножаться и вообще существовать.
Эвглена зеленая
☰
Эвглена зеленая — это одноклеточный организм, представитель простейших, относится к роду эвглен.
Эвглена зеленая сочетает в себе признаки как растений, так и животных. Ее клетка содержит хлорофилл и на свету может питаться за счет процесса фотосинтеза, как это делают растения. В темноте и при обилии органической пищи эвглена питается гетеротрофно, как животное, поглощая органику. Кроме способа питания ее роднит с животными также способность к активному передвижению.
Эвглена зеленая обычно обитает в загрязненных пресных водоемах. При ее сильном размножении вода приобретает зеленый оттенок («цветение воды»). Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом эвглену увидеть трудно. Тело вытянуто, на переднем конце есть один длинный жгутик, задний конец слегка расширен и заострен. Эвглена имеет эластичную оболочку, которая придает ей форму, но позволяет незначительно изменять форму клетки. Движение осуществляется в том направлении, где находится жгутик. Он ввинчивается в воду, сама клетка в это время крутится в другую сторону.
В клетке жгутик переходит в базальное тельце. Оно плотное и служит для крепления жгутика.
С той же стороны, где находится жгутик у эвглены зеленой находится клеточный рот, с помощью которого она заглатывает органические частицы. Этому помогает жгутик.
Также в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет. Эвглена зеленая обладает положительным фототаксисом, т. е. плывет в сторону света.
В передней части клетки эвглены находится сократительная вакуоль. С ее помощью из клетки выводятся избытки воды, вредные вещества.
В остальной части клетки находятся ядро, хлоропласты, другие клеточные органеллы, а также пищеварительные вакуоли.
Эвглена зеленая заглатывает органику не только клеточным ртом. Растворенные органические вещества могут поглощаться через всю ее оболочку. Выброс непереваренных остатков из пищеварительных вакуолей происходит не в любом месте поверхности клетки (как это происходит у амебы), а только у заднего конца.
Дышит эвглена всей поверхностью. В нее из воды поступает кислород, который окисляет в митохондриях органические вещества и происходит выделение энергии. Побочными продуктами при дыхании являются вода и углекислый газ. Последний удаляется из клетки также как поступает кислород, т. е. через клеточную мембрану.
Для эвглены зеленой описан бесполый способ размножения. При этом клетка делится вдоль продольной оси (по длинной стороне). Дочерние клетки, которые не получают те или иные органеллы, достраивают их самостоятельно.
В неблагоприятных условиях (низкая температура, высыхание водоема) эвглена зеленая образует цисту. При образовании цисты происходит отпадание жгутика, клетка приобретает округлую форму и покрывается плотной оболочкой.
Размножение эвглены зеленой
Хотели бы вы дорогой читатель жить вечно? Это философский вопрос, и возможно вы удивитесь, но в биологии есть пример «бесконечной жизни», и да, наша сегодняшняя героиня, эвглена и является этим примером. Продолжительность жизни эвглены зеленой, по сути, бесконечна! А все из-за способа ее размножения, который осуществляется исключительно посредством деления клетки. Так что эвглены, которые вы можете сегодня наблюдать в каком-нибудь зеленом пруду или болоте были созданы посредством деления от некой эвглены, живущей еще в эпоху динозавров, а то и раньше.
А вот то время, которое эвглена сохраняется неделимой, наоборот крайне мало, и составляет всего несколько дней. Дальше эвглена начинает делиться, потом опять делиться, и так до бесконечности.
Что же касается самого деления эвглены, то оно происходит в несколько этапов, все начинается с деления ядра клетки. Два новых ядрышка расходятся по разные стороны клетки, после чего уже сама клетка начинает делиться в продольном направлении. Поперечное деление не возможно.
Так деление эвглены выглядит схематически.
Разделенная оболочка замыкается на каждой половине клетки. Таким образом, из одной эвглены получается две. В благоприятной среде эти существа могут размножаться прямо таки в арифметической прогрессии.
Строение и функции органоидов движения
Строение ресничек и жгутиков, как у растительных, так и животных клеток сходно. Под электронным микроскопом обнаружено, что реснички и жгутики это немембранные органоиды, состоящие из микротрубочек. Две из них располагаются в центре, а вокруг них по периферии лежат еще 9 пар микротрубочек. Вся эта структура покрыта цитоплазматической мембраной, являющейся продолжением клеточной мембраны.
Жгутики и реснички обеспечивают не только передвижение клеток в пространстве, но и перемещение различных веществ на поверхности клеток, а также попадание пищевых частиц в клетку. У основания ресничек и жгутиков находятся базальные тельца, которые тоже состоят из микротрубочек.
Предполагают, что базальные тельца являются центром формирования микротрубочек жгутиков и ресничек. Базальные тельца, в свою очередь, нередко происходят из клеточного центра.
Большое количество одноклеточных организмов и некоторые клетки многоклеточных не имеют специальных органоидов движения и передвигаются при помощи псевдоподий (ложноножек), которое получило название амебоидного. В основе его лежит движение молекул особых белков, называемых сократимыми.
Рекомендованная литература и полезные ссылки
- Зеленая эвглена — своеобразный жгутиконосец. Вольвокс // Биология: Животные: Учебник для 7—8 классов средней школы / Б. Е. Быховский, Е. В. Козлова, А. С. Мончадский и другие; Под редакцией М. А. Козлова. — 23-е изд. — М.: Просвещение, 1993. — С. 14—16. — ISBN 5090043884.
- Біологія: підруч. для 8 кл, загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. — К.: Освіта, 2008. — 256с. ISBN 978-966-04-0617-9.
- Міхеева Т. М. Эўглена // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 1.: Дадатак: Шчытнікі — ЯЯ. — Мн. : БелЭн, 2004. — Т. 18. — С. 186. — 10 000 прим. — ISBN 985-11-0295-4 (Т. 18. Кн. 1.).
Эвглена зеленая: строение и жизнедеятельность
Эвглена зеленая (Euglena viridis) — представитель биологической группы жгутиковых простейших (в современной систематике тип жгутиковые, или Sarcomastigophora, не выделяется, а E. viridis относят к типу Euglenozoa), включающий в своей жизнедеятельности черты как животных, так и растительных организмов. Последнее — интересный феномен в науке о жизни, хотя, стоит отметить, эта особенность вида говорит о примитивности организма с эволюционной точки зрения, а не наоборот.
Информация о строении эвглены
Строение эвглены зеленой достаточно простое, напоминает строение всех растительных жгутиковых организмов. В клетке E. viridis находится одно оформленное ядро, окруженное ядерной оболочкой. В цитоплазме находится множество хроматофоров — особых органоидов, содержащих необходимый для осуществления фотосинтеза пигмент хлорофилл и обеспечивающих возможность этого процесса. По ультрамикроскопическому строению хроматофоры напоминают хлоропласты в клетках высших растительных организмов. Эвглена зеленая способна к фотосинтезу только при наличии света. В условиях темноты представители вида переходят к гетеротрофному (сапрофитному) типу питания (сходство с животными организмами). Также при отсутствии света E. viridis может терять зеленую окраску. Так называемый «глазок» (стигма) позволяет простейшему воспринимать свет. В качестве запасного питательного вещества эвглена зеленая использует парамил — похожий на крахмал углевод, локализованный в цитоплазме. Регуляция осмотического давления и частично выведение продуктов жизнедеятельности осуществляется с помощью
сократительной вакуоли. Питается E. viridis благодаря пищеварительной вакуоли, об этом чуть ниже.
Жгутик, его строение и функции
Жгутик — важный органоид клетки, с его помощью передвигается и питается эвглена зеленая. Строение жгутика достаточно несложное, он состоит из отходящего от клетки и выдающегося наружу участка, непосредственно выполняющего функции движения и захвата пищи, и базального тела (кинетосомы) — расположенного в толще цитоплазмы элемента, значительно меньшего по размеру. Ультрамикроскопическое строение значительно сложнее. Жгутик обеспечивает прежде всего реализацию локомоторной функции. E. viridis будто ввинчивается в окружающую среду с его помощью, то есть передвигается вперед винтообразно. Скорость движения (соответственно, вращения жгутика) при благоприятных условиях достаточно высока. Также с помощью рассматриваемого органоида эвглена зеленая осуществляет захват пищи. Движение жгутика вызывает небольшой водоворот, в результате которого мелкие частицы увлекаются к его основанию. Там образуется пищеварительная вакуоль, в которую из остальной клетки поступают ферменты, позволяющие переварить эти частицы.
Размножение эвглены зеленой
Эвглена зеленая размножается путем митотического деления клетки пополам. При этом старый жгутик может отходить к одной из вновь образовавшихся особей, а у другой позже формироваться вновь из кинетосомы. В других случаях жгутик может отбрасываться перед делением вообще и образовываться заново у обеих дочерних особей.
Питание эвглены зелёной
Рассматривая эвглену зелёную под микроскопом, можно заметить в протоплазме её тела большое количество маленьких зелёных телец овальной формы. Это хроматофоры, в которых находится хлорофилл. Этим эвглена напоминает зелёные растения. Подобно им она с помощью хлорофилла может усваивать углерод из углекислого газа, образуя в своём теле органические вещества из неорганических. Но наряду с таким типично растительным питанием эвглена зелёная может питаться также готовыми органическими веществами, которые всегда находятся в растворенном состоянии в воде сильно заросших или загрязненных водоемов. Эти вещества она переваривает с помощью пищеварительных вакуолей, как это делает амёба обыкновенная. Следовательно, эвглена зеленая может питаться и как растение, и как животное.
Характер ее питания зависит от наличия или отсутствия света в водоемах, в которых обитает это животное. Днем, при наличии света, эвглена зеленая питается как растение. При отсутствии света способ ее питания изменяется: подобно животным, эвглена питается готовыми органическими веществами. При таком питании имеющийся в хроматофорах хлорофилл исчезает, и эвглена теряет свою зеленую окраску. Если поместить эвглену в темноту, она обесцвечивается и начинает питаться, как животное.
Двоякий способ питания эвглены зеленой – чрезвычайно интересное явление. Оно указывает на общее происхождение растений и животных. Сравнивая высших многоклеточных животных с высшими растениями, мы без труда их различаем. Такого очевидного различия мы не обнаружим, если будем сравнивать низших одноклеточных животных (например, эвглену зеленую) и одноклеточные растения.
Классификация протистов Вольвокса: движение и описание — Класс биологии [2021]
Общее описание и перемещение
Вольвоксы живут в колониях, или группах организмов, которые могут встречаться вместе. Эти колонии встречаются в пресной воде по всему миру. Каждая клетка в колонии круглая и связана со своим соседом через цитоплазму, которая действует как клей, удерживая все клетки связанными. Это удобно, когда колония хочет двигаться, поскольку позволяет группе двигаться как одно целое.Каждая ячейка имеет два жгутика , которые представляют собой хлыстоподобный хвост, на противоположных сторонах. Каждая клетка в колонии использует свои жгутики для перемещения всей группы. Поговорим о согласованных усилиях!
Итак, мы знаем, что вольвокс — протист, который живет колониями и имеет два жгутика, но как насчет этого «глаза» и его потомства, вырывающегося из его тела? Не волнуйтесь, мы к цели.
Кормление
«Глаз» на самом деле представляет собой красное пятно на простейшем. Хотя он не позволяет Volvox видеть так, как вы, он позволяет ему обнаруживать свет. Это пригодится: Volvox — это автотроф , что означает, что он может самостоятельно готовить еду. Помните, что Volvox может подвергаться фотосинтезу, поэтому способность обнаруживать свет очень важна. Вольвокс приобретает зеленый цвет из-за хлоропластов, которые используются в фотосинтезе.
Но знаете что? Вольвокс также может быть гетеротрофом , что означает, что он потребляет пищу (как вы и я). Он ест растения и водоросли в дополнение к пище, которую производит во время фотосинтеза.
Размножение
Вольвокс может воспроизводить бесполым и половым путем . При бесполом размножении дочерние колонии, идентичные своим родителям, образуются внутри родительской колонии, а затем вырываются наружу, убивая родительскую колонию. При половом размножении самцы формируются внутри родительской колонии, а самки развиваются внутри родительской колонии.В конце концов, сперматозоид вырывается из мужской родительской колонии и попадает в родительскую женскую колонию, оплодотворяя яйцеклетку и создавая потомство, которое генетически отличается от родительской.
Краткое содержание урока
Значит, крошечное существо с двумя хвостами, глазом и чье потомство вырвалось из его тела? Да, теперь вы знаете намного больше о Volvox , но давайте сделаем небольшой обзор.
Volvox — это протистов , которые живут в колониях или группах организмов, живущих вместе. Оба они — автотрофов и гетеротрофов . Они используют свое глазное пятно, чтобы обнаруживать свет во время фотосинтеза. У них также есть хвосты или жгутиков, которые они используют для перемещения колонии. Они могут воспроизводить бесполым путем и создавать потомство, идентичное родителю, или они могут воспроизводить половым путем , создавая генетически различное потомство.
Пример использованияVolvox (классификация, характеристики, воспроизведение)
Пример использования Volvox: классификация, характеристики, Volvox под микроскопом, воспроизведение (бесполое и половое размножение)
Вольвокс — это пресноводная планктонная (свободно плавающая) водоросль. К этим родам принадлежит около 20 видов. В царстве растений это самый красивый и привлекательный объект. В пресной воде он встречается в виде зеленых шариков размером с булавочную головку.Они видны невооруженным глазом, примерно 0,5 мм. в диаметре.
Подробное руководство со всеми аспектами
Водоросль из-за особой формы плавания часто упоминается как катящаяся водоросль . Его рост часто наблюдается во временных или постоянных прудах с пресной водой, прудах, канавах, а также в озерах. Рост обильный, когда температура и органические вещества доступны в достаточном количестве. Его размножение настолько частое и обильное, что вода в прудах становится зеленой (цветение воды).Весна и сезоны дождей — обычные периоды его активного вегетативного роста. С наступлением неблагоприятного периода (лета) водоросль исчезает и переходит в неблагоприятный период в виде зиготы. Вольвоксы добывают себе пищу путем фотосинтеза.
Volvox Классификация
- Класс: Chlorophyceae
- Заказ: Volvocales
- Под заказ: Chlamydomonadineae
- Семейство: Sphaerellaceae
- Род: Volvox
Наиболее распространенными видами вольвоксов являются V, globator , V, aureus ; В.prolificus , V. rouseletti , V.merlli .
Volvox Характеристики
Тело растения (гаметофит)
Volvox — это ценобиальные зеленые водоросли, {(тело колонии-растения не имеет фиксированного количества клеток, например, Volvox aureus ) (тело ценобиального растения имеет фиксированное количество клеток, например, Pandorina moruma , количество клеток 4 , 8, 16 или 32. Eudorina unicocca , количество ячеек 16, 32 или 64)}. Среди подвижных форм ценобиумы Volvox — самые крупные, высокодифференцированные и хорошо развитые водоросли.Каждый ценобий представляет собой эллипсовидное или полое сферическое тело с четко обозначенным тонким определенным слоем тонкой слизи. Внутренняя часть ценобия состоит из диффузной (водянистой) слизи, а клетки расположены в один слой по периферии.
Диаграмма Volvox: A , одиночная колония с дочерними колониями, B , несколько клеток увеличены, чтобы показать клеточную структуру и протоплазматические связи (рис. 2.23)Движение колонии вызывается совместным действием жгутиков отдельные клетки.Каждый ценобий имеет определенный передний и задний конец. Ценобий демонстрирует полярность, он медленно движется и вращается, демонстрируя замечательное взаимодействие между клетками переднего и заднего концов в процессе своего движения. Вольвокс — это не индивидуум, а ассоциация ряда похожих клеток, каждая из которых функционирует как независимый человек и осуществляет собственное питание, дыхание и экскрецию и не демонстрирует взаимодействия между клетками в этих функциях. Число клеток на ценобий варьируется e.грамм. 500-1000 в V. aureus , 1500-20 000 в V. globator и даже примерно до 60 000 в V. rouseletti .
Структура ячейки
Согласно исследованиям, каждая отдельная клетка имеет свою индивидуальность. Он окружен собственной большой студенистой оболочкой, которая может конфликтовать с оболочками соседних клеток или может отличаться друг от друга. Тогда они четкие, угловатые при взаимном сжатии и обычно имеют шестиугольные очертания.Рис., 2.22. Таким образом, значительное пространство студенистого материала помогает отделить одну клетку от другой клетки. У большинства видов каждая клетка связана со своими соседними клетками серией протоплазматических или цитоплазматических цепей (плазмодесмы, рис. 2.22), образующихся в ходе деления клеток и развития колонии. Нити протоплазмы могут быть тонкими и нежными у V. aureus , круглыми у V. globator ; или в форме клина в V. mononae , или может отсутствовать, как в V.tertius .
В очертаниях индивидуальная клетка вольвокса напоминает хламидомопов. В каждую клетку впереди вставлена пара жгутиков одинаковой длины. Оба жгутика хлыстового типа. Жгутики выступают за пределы поверхности ценобия в окружающую воду. Возле основания жгутиков имеются две или более сократительных вакуолей. Протопласт бывает разной формы в зависимости от вида. У протопласт V. tertius , у V. aureus — округлый и тип Chlamydomonas, тогда как у V.Протопласт globator звездчатого типа с диффузным хлоропластом и рассеянными сократительными вакуолями.
Volvox Одноклеточный или многоклеточный
Вегетативные клетки молодой колонии имеют зеленый цвет и похожи по размеру и форме, но в более старых колониях некоторые клетки задней области увеличиваются в десять раз; или более размера нормальной клетки. Они развивают многочисленные пиреноиды, увеличиваются в размерах и ведут себя как репродуктивные клетки. Они могут быть бесполыми или половыми. В некоторых случаях одна и та же колония может нести как бесполые, так и половые клетки.В переднем отделе клетки колонии остаются только вегетативными и сравнительно меньшего размера. В переднем отделе клетки несут более крупное глазное пятно. Таким образом, колония состоит из двух типов клеток: репродуктивных клеток и соматических клеток.
Volvox может служить примером первого шага к координации и разделению труда. Колония Volvox может рассматриваться как многоклеточный тип , состоящий из клеток, выделенных для выполнения различных функций. Ячейки, выполняющие разные функции, составляют,
- Вегетативные клетки , связанные с производством пищи и участвующие в передвижении,
- Бесполые клетки , продуцирующие дочерние колонии
- Половые клетки: , производящие яйца и производящие антеридии
Volvox под микроскопом
Ниже представлен микроскопический снимок колонии вольвокса:
Volvox под микроскопомРепродукция Volvox
В отличие от Chlamydomonas, клетки колонии Volvox обладают функциональной специализацией.Размножается как бесполым, так и половым путем. В начале вегетации (благоприятные условия). размножение бесполое. По этой причине все собранные за один раз колонии являются либо бесполыми, либо половыми.
Бесполое размножение
Бесполое размножение происходит в начале вегетационного периода при благоприятных условиях. На ранних стадиях все клетки колонии похожи, но позже несколько клеток в задней половине колонии накапливают пищу и увеличиваются в размерах.Эти сильно увеличенные клетки представляют собой специализированные бесполые клетки, называемые гонидиями (единичные гонидии). Их количество колеблется от двух до пятидесяти в одном ценобиуме.
Развитие дочернего ценобия из гонидия
Перед делением гонидии слегка вдавлены внутрь колонии и могут отличаться как ряд вегетативных клеток по их большему размеру, округлой форме, отсутствию жгутиков и глазного пятна, выступающему ядру, нескольким пиреноидам и плотным зернистым клеткам. цитоплазма.Каждый гонидий находится внутри шаровидной желатиновой оболочки.
Дочерние колонии VolvoxПервый отдел гонидиального протопласта является продольным, то есть передне-задней плоскостью ценобия. Вторая перегородка также продольна и расположена под прямым углом к первому. Каждая из дочерних клеток, образованная таким образом, снова делится по длине, так что образуется пластинка из восьми клеток. Он изгибается своей вогнутой поверхностью, обращенной наружу. Эта стадия из восьми клеток известна как стадия Плакеа .Одновременные продольные деления дочерних клеток продолжаются в течение нескольких поколений клеток (до 14, 15 или 16 раз в V. rouseletti ).
На стадии шестнадцати клеток клетки располагаются по периферии полой сферы с небольшим отверстием, фиалопорой, по направлению к внешней стороне родительского ценобия. На этом этапе все клетки обнажены и контактируют друг с другом. Их передние концы обращены к центру сферы. По мере развития инвагинации фиалопора сильно увеличивается.Когда складка задней части (инвагинация) начинает проталкиваться через фиалопор, его окружающие края загибаются назад, которые постепенно скользят вниз, пока вся структура не перевернется. Фиалопора, которая теперь показывает несколько складок, постепенно закрывается. Процесс инверсии занимает от трех до пяти часов. В некоторых ненормальных случаях инверсия вообще не происходит, как указано в V. minor .
Размножение вольвокса: половое размножение вольвокса. Образование дочерних колоний (рис.2.24)Клетки дочерних ценобиумов теперь начинают отделяться друг от друга за счет развития слизистых участков (клеточной стенки). Каждая клетка, наконец, приобретает пару жгутиков и клеточную мембрану. Дочерняя колония (ценобий) все еще удерживается внутри родительской клеточной стенки, которая в конечном итоге превращается в окружающую ее слизистую оболочку. В родительской колонии могут одновременно развиваться несколько дочерних ценобий. Таким образом, они могут заполнить полую среднюю область родительской колонии.
Дочерние ценобии освобождаются вместе со смертью и разложением родительской колонии.Иногда дочерние колонии не выпускаются на более длительный срок и развивают внучатые колонии. Таким образом, в одной исходной родительской колонии можно увидеть до 2-4 поколений заключенных в тюрьму дочерних колоний, особенно у V. africanus .
Половое размножение
Volvox демонстрирует развитый оогамный тип полового размножения, который происходит путем образования антеридий и оогоний. Они могут образовываться на одном и том же ценобиуме (однодомном), что и у V. globator , или на другом ценобиуме (раздельнополом), как у V.aureus . Однодомные виды протандрозы (первыми развиваются антеридии), поэтому у таких видов оплодотворение будет происходить между антерозоидом и яйцеклеткой разных растений. Интересно, что половые колонии часто лишены дочерних колоний, образовавшихся бесполым путем. В ценобиуме клетки, предназначенные для образования полового органа, находятся в задней половине. Они считаются специализированными клетками. Половых органов (гаметангий) вырабатывается меньше. Во время образования гаметангий клетка становится увеличенной и округлой и отбрасывает жгутики, но остается связанной с другими клетками тонкими протоплазматическими нитями.Мужской гаметангтум называется антеридиумом, а женский оогониум.
Протопласт антеридия претерпевает повторяющиеся клеточные деления аналогично тому, как это наблюдается при развитии бесполой гонидиальной клетки в дочернюю колонию (то есть на стадии плакеа). Таким образом, масса. из мелких голых, двуягелевых, веретеновидных антерозоидов в количестве от 16 до 512 в антеридии. Они сгруппированы как плоские тарелки, за исключением V. aureus , где антерозоиды встречаются в бесполой колонии.Плаке антерозоидов диссоциирует и высвобождает антерозоидов.
Антерозоид
Каждый антерозоид представляет собой двояковидную, удлиненную, коническую или веретенообразную структуру с одним ядром и небольшим желто-зеленым или бледно-зеленым хлоропластом.
Мужская колония: Volvox sp. Разрез части мужской колонии, показывающий стадии развития антерозоидов (рис. 2.25)Oogonium
Оогониальная клетка значительно увеличивается и лишается своих жгутиков и протоплазматических связей с соседними клетками.Клетка приобретает округлую форму или форму колбы, большая часть которой выступает внутрь ценобия. На этом этапе его называют оогониумом, вся часть которого превращается в единое сферическое яйцо с клювоподобным выступом в одну сторону. Через этот конец антерозоид попадает в оогониум. Яйцо (оосфера) содержит большое центрально расположенное ядро и пристенный хлоропласт с пиреноидами. Он в изобилии хранится с запасными веществами, которые часто абсорбируются из соседних клеток через протоплазматические нити.
Женская колония: Volvox. Часть женской колонии с оогонием со зрелым яйцом; Оогониум с оплодотворением и оогониум с ооспорой (рис. 2.26)Оплодотворение
Антерозоиды выделяются группами во время оплодотворения, и они остаются нетронутыми, пока не достигнут яйцеклетки. Затем антерозоиды выпускаются на свободу. Только один антерозоид сливается с яйцом и приводит к образованию ооспор. В дальнейшем ооспора выделяет трехслойную гладкую или колючую стенку.Он накапливает достаточно гематохром (гранулы пигмента красного цвета, вероятно, ксантофилл в природе), что придает ему оранжевый цвет. На данном этапе это можно назвать зиготой.
Ооспора и ее прорастание
Наружная стенка экзоспора может быть гладкой ( V. globator ) или колючей ( V. speematospaera ). Средний слой — мезоспора, внутренний — эндоспора. В зиготе достаточно резервного пищевого материала и других включений. Таким образом, зигота удерживается ценобием, который может высвобождаться при распаде гелеобразной матрицы.После высвобождения он оседает на дне бассейна и может оставаться жизнеспособным в течение нескольких лет.
Прорастание зиготы: A , прорастание яйцеклетки; B , Swarmer, освобожденный из ооспор; C , первый дивизион Swarmer; D , образование новой колонии; E , инвагинирующая колония; F , колония готова к побегу (рис. 2.27)При наступлении благоприятных условий зигота развивается по-разному. В V. campensis ядро зиготы делится мейотически и образует четыре ядра, три из которых дегенерируют, а одно выживает: выжившее ядро, сопровождаемое цитоплазматическим содержимым, выходит из пузырька.На этой стадии он может быть обозначен как рой (большое количество или плотная группа насекомых, клеток и т. Д.), Он свободно плавает, делится и повторно делится, образуя новый ценобий. Во время прорастания наружные два слоя стенки становятся студенистыми, а внутренний слой образует пузырь, который в дальнейшем заполняется протопластом зиготы. В V. rouseletti и V. minor протопласт зиготы превращается в единую зооспору, которая путем дальнейших делений образует новый ценобий. Такой ценобий состоит из меньшего количества клеток, которые бесполым образом размножаются в течение следующих шести или более поколений, каждый раз увеличивая их количество в следующих поколениях.
Жизненный цикл вольвокса: графическое представление жизненного цикла вольвокса (рис. 2.28)Зигота — единственная диплоидная фаза в жизненном цикле вольвокса, и, следовательно, основное тело растения гаплоидное. Поэтому при образовании новой колонии зигота должна подвергаться редукционному делению.
Volvox | род зеленых водорослей
Volvox , род около 20 видов пресноводных зеленых водорослей (подразделение Chlorophyta), встречающихся во всем мире. Volvox образуют полые сферические или овальные колонии, содержащие от 500 до 60 000 клеток, встроенных в студенистую стенку и часто видимые невооруженным глазом.
VolvoxКолонии Globator Volvox содержат тысячи отдельных клеток. У каждой клетки обычно есть два жгутика, которые продвигают ее через такие вещества, как вода. Volvox можно классифицировать как зеленые водоросли в отделе Chlorophyta или как жгутиковые простейшие в отряде Volvocales.
Robert W. Hoshaw / Encyclopædia Britannica, Inc.Колонии Volvox были впервые зарегистрированы голландским микроскопистом Антони ван Левенгук в 1700 году и широко изучаются как генетическая модель морфогенеза (как организмы развивают специализированные клетки и ткани). Volvox также демонстрирует дифференциацию между соматическими (неполовыми клетками) и репродуктивными клетками — феномен, который некоторые биологи считают важным при отслеживании эволюции высших животных от микроорганизмов.
Изучите скоординированное движение жгутиков подвижных колоний Volvox aureus с незрелыми дочерними колониями, представленными темными кругами
Подвижные колонии Volvox aureus . Volvox Колонии перемещаются в окружающей среде за счет скоординированных движений жгутиков своих клеток.Темные круги на колониях — незрелые дочерние колонии.
Видео: © Lebendkulturen.de/Shutterstock.com; музыка: Markus Staab / Musopen.org, Варианты исцеления Аринушки от Арво Пярта Смотрите все видео к этой статьеСоматические клетки колонии Volvox имеют по два жгутика (плетевидные придатки), несколько сократительных вакуолей ( органеллы, регулирующие жидкость), один хлоропласт (место фотосинтеза) и глазное пятно, используемое для приема света.Соседние клетки часто соединены вместе нитями цитоплазмы, которые обеспечивают межклеточную коммуникацию, и колония перемещается через воду за счет скоординированного движения жгутиков. Фотосинтетические колонии обычно организованы таким образом, что клетки с большими глазными пятнами сгруппированы с одной стороны, чтобы облегчить фототаксис (движение к свету) для фотосинтеза, а репродуктивные клетки сгруппированы с противоположной стороны.
Большинство видов Volvox размножаются как бесполым, так и половым путем, а некоторые, например, Volvox carteri , переключают основные режимы размножения не реже одного раза в год.В бесполых колониях есть репродуктивные клетки, известные как гонидии, которые производят маленькие дочерние колонии, которые в конечном итоге высвобождаются из родительских по мере созревания. В половых колониях развивающиеся яйцеклетки или сперматозоиды заменяют гонидии, а оплодотворение приводит к образованию зигот, которые образуют кисту и высвобождаются из родительской колонии после ее смерти. Образовавшиеся в конце лета толстостенные зиготы служат стадиями зимнего отдыха.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасVolvox можно найти в прудах, лужах и водоемах с пресной водой по всему миру.Как автотрофы они способствуют производству кислорода и служат пищей для ряда водных организмов, особенно микроскопических беспозвоночных, называемых коловратками. Один из наиболее распространенных видов, V. aureus , может образовывать вредоносное цветение водорослей в теплых водах с высоким содержанием азота.
Volvox: Характеристики, структура и воспроизведение
Volvox — это обычная пресноводная свободно плавающая хлорофитная зеленая водоросль, принадлежащая к семейству Volvocaceae под отрядом Volvocales подразделения Chlorophyta.Они встречаются во временных и постоянных пресноводных резервуарах, прудах, бассейнах, канавах и т. Д. Существует около 20 пресноводных видов Volvox , которые предпочитают жить в колониях с количеством клеток до 60 000, создавая студенистую стенку. Эти колонии имеют яйцевидную или сферическую полую форму, которая может быть больше размера булавочной головки. Голландский микроскопист Антони ван Левенгук впервые сообщил о колониях Volox в 1700 году.
Зрелая колония Volvox содержит два отдельных типа клеток, а именно половые клетки меньшего числа и многочисленные флагеллированные соматические клетки.В этом случае взрослые соматические клетки имеют один слой, содержащий два жгутика, которые позволяют организму скоординированно плавать в воде. Клетки имеют отчетливые передний и задний полюса. На переднем полюсе есть светочувствительные глазковые пятна, которые позволяют колонии двигаться к свету. Колонии Volvox бесполые, производящие дочерние колонии внутри родительской колонии. После созревания дочерняя колония выходит из родительской.
Каждый вид Volvox способен производить себе пищу посредством фотосинтеза из-за присутствия хлорофилла в его организме.Весной поверхность воды, в которой встречается Volox , выглядит зеленой. В начале лета Volox внезапно исчезает и остается в состоянии зиготы покоя. Колония вольвокса появляется в сезон дождей.
Характеристики Характеристики VolvoxКлетка Volvox имеет одиночную, яйцевидную или сферическую форму, которая содержит два жгутика и выглядит как крошечный плавающий шарик размером с булавочную головку.
- В основании жгутика расположены одиночные чашевидные хлоропласты.
- Каждая отдельная клетка прикреплена друг к другу цитоплазматическими нитями.
- Каждая отдельная ячейка имеет красное пятно на поверхности.
Передние клетки конкретной колонии Volvox обладают фототактическими способностями, в то время как задние клетки воспроизводят.
- Размер колонии Volvox составляет от 100 до 6000 мкм.
Мы не можем увидеть виды Volvox невооруженным глазом из-за их микроскопических размеров, но несколько колоний легко видны из-за их большого размера с диаметром 1 мм.
Volvox предпочитает жить в богатых питательными веществами водоемах, таких как озера, бассейны, каналы, канавы и т. Д.
Каждая клетка колонии Volvox производит слизь, которая делает колонию отличительной или незаметной.
Они показывают движение жгутиков. В этом случае жгутики всех клеток колонии совершают одновременное действие, при котором вся колония катится по поверхности воды. Помимо этого, глазное пятно контролирует движение жгутиков, поскольку они являются светочувствительными органами.
- Размножаются бесполым и половым путем.
Они могут быть раздельнополыми или однодомными. В этом случае мужская колония производит множество пакетов спермы, а женская колония выпускает яйцеклетку или яйцеклетку.
- Подразделение: Chlorophyta
- Класс: Chlorophyceae
- Порядок: Volvocales
- 900oc83 Семейство: Volvocales
- 900oc83 Volvox
- Виды: Volvox globator, V.minor, V. aureus, V. africanus, V. prolificus
Вольвокс встречается в колонии, потому что он представляет собой ценобиальную форму (полый шар), похожую на структуру. В молодой колонии вегетативные клетки похожи по размеру и имеют зеленый цвет. Каждая подвижная колония (ценобиум) свободно плавает и выглядит как маленькая булавочная головка от сферической до яйцевидной формы с полой слизистой массой, которая состоит из множества маленьких грушевидных клеток, расположенных в один слой, соединенных друг с другом тонкими нитями цитоплазмы по периферии. студенистого колониального матрикса.Общее количество клеток в колонии варьируется от примерно 500 ( Volox aureus ) до примерно 2000 и более ( Volvox globate ). Каждая колония развивает следующие три типа клеток:
Volvox colony
Вегетативные клетки: Эти клетки являются жгутиковыми и вегетативными по своей природе и не могут давать начало новым колониям. Они участвуют в передвижении и способны производить пищу.
Бесполые репродуктивные клетки: Эти клетки больше по размеру, чем вегетативные клетки, и производят зооспоры.
Половые репродуктивные клетки: Эти клетки также больше по размеру, производя сперматозоиды и яйца.
Клетка ценобиума различается в зависимости от вида и в основном имеет яйцевидную форму. Каждая ячейка имела длину около 16,25 мкм. Клеточная стенка заключает в себе массу протопласта. Клеточная стенка тонкая и прочная по своей природе, состоящая из целлюлозы. Протопласт содержит базальный чашевидный хлоропласт с несколькими пиреноидами ( Volvox aureus ) или пластинчатый с одним пиреноидом ( Volovox globator ), центральное ядро, красновато-коричневое глазное пятно, окруженное плазматической мембраной.Центральная цитоплазма содержит митохондрии, эндоплазматический ретикулум, рибосомы, диктиосомы и т. Д. В апикальной части клетки два типа хлыстовых жгутиков равной длины возникают из двух базальных гранул, то есть блефаропласта. В основании жгутиков имеются 2-3 сократительные вакуоли. Они действуют как органы выделения.
Передвижение VolvoxЦенобий (колония) Volvox подвижен, и движение вызывается одновременным действием жгутиков всех клеток колонии.Вся колония катится по поверхности воды. Отсюда их называют «катящиеся водоросли». Глазное пятно контролирует движение жгутиков, поскольку они являются светочувствительными органами.
Размножение VolvoxVolvox Виды могут быть раздельнополыми или однодомными. В этом случае мужская колония производит множество пакетов спермы, а женская колония выпускает яйцеклетку или яйцеклетку. Они факультативно сексуальны, но могут размножаться как бесполым, так и половым путем.Факторы окружающей среды и феромоны, вызывающие половую принадлежность, вызывают воспроизводство Volvox .
По мере взросления колонии некоторые клетки в задней части теряют свои жгутики и увеличиваются в десять и более раз; эти увеличенные клетки являются репродуктивными и могут быть бесполыми или половыми. Вегетативные или соматические клетки не могут участвовать в размножении. Половое размножение происходит за счет образования сперматозоидов и яйцеклеток. Процесс производства спермы и яйцеклетки известен как сперматогенез и оогенез соответственно.Бесполое размножение происходит в начале вегетационного периода, тогда как половое размножение происходит в конце вегетационного периода.
Бесполое размножение в VolvoxБесполое размножение происходит летом быстрыми темпами при благоприятных условиях. В молодой колонии, известной как ценобиум, все клетки одинаковы, но позже несколько клеток задней половины колонии Volvox увеличиваются в размере за счет накопления пищи.Эти клетки увеличиваются в размерах и образуют бесполые репродуктивные клетки, называемые гонидиями или партеногонидиями. Количество гонидиев колеблется от 2 до 50 в каждом ценобиуме. Они опускают жгутики, приобретают округлые очертания, содержат плотную цитоплазму и лежат внутри шаровидного слизистого мешка, который выступает внутрь колонии.
Каждый гонидий многократно делится и производит сферическую группу дочерних клеток. В этом случае все клетки удерживаются вместе, образуя новую дочернюю колонию.Деления гонидиального протопласта, происходящие при образовании дочерней колонии, всегда продольны, и все клетки каждого поколения клеток делятся одновременно. Продолжающиеся продольные деления дочерних клеток происходят одновременно и дают несколько поколений клеток.
Во втором поколении четыре ячейки расположены квадратично, в то время как в третьем поколении 8 ячеек критически расположены, образуя изогнутую пластину, известную как стадия плакеа. Плакея принимает форму полой сферы в конце 16-ячеечной сцены.Затем на переднем полюсе дочерней колонии образуется пора, называемая фиалопорой, когда деление клеток прекращается.
Молодая дочерняя колония переворачивается через фиалопор. После этого в клетках развиваются жгутики, и дочерняя колония ускользает, перемещаясь через пористое отверстие на свободной поверхности мешочка. Наконец, дочерняя колония выходит из-за разрыва или распада материнской колонии или ценобиума.
Изображение, показывающее стадии бесполого размножения Volvox
Половое размножение VolvoxПоловое размножение Volovx относится к овамному типу.Ценобий может быть гомоталлическим или гетероталлическим в зависимости от вида. Задняя половина ценобиума образует некоторые специализированные увеличенные клетки или гаметангии, которые могут быть либо женскими половыми органами (оогонии), либо мужскими половыми органами (антеридии). Их выпускается меньше.
Во время развития гаметангий (оогоний или антеридий) клетка становится округлой и увеличенной и отторгает жгутики, но они остаются связанными с другими клетками тонкими протоплазматическими нитями. В этом случае мужской половой орган или гаметангий называется антеридием, а женский половой орган или гаметангий известен как оогоний.
У однодомных видов, таких как Volvox globator , антеридии и оогонии образуются на одном и том же ценобиуме, но у двудомных видов, таких как Volvox aureus , антеридии и оогонии образуются на разных ценобиумах. У однодомных видов первыми развиваются антеридии, и оплодотворение происходит между антерозоидом и яйцеклеткой других растений.
АнтеридийАнтеридий также имеет увеличенное строение, подобное гонидиям.Протопласт антеридия многократно делится, образуя 16, 32, 64, 128 или более мелких, веретенообразных, желтоватых, двояковыпуклых антерозоидов. Каждый антерозоид содержит одно ядро и небольшой бледно-зеленый или желто-зеленый хлоропласт.
ОогониумОогониум представляет собой одноклеточную увеличенную ячейку в форме полуколбовидной формы со стенкой, напоминающей студенистую оболочку. Протопласт каждого оогониума образует более крупную одноядерную сферическую оосферу или яйцо с клювообразным выступом в одну сторону.Через этот конец в оогониум входит антерозоид.
Оосфера содержит париетальный хлоропласт, пиреноиды и центрально расположенное большое ядро. Оогониум поглощает резервные вещества из соседних клеток через протоплазматические нити.
ОплодотворениеВо время оплодотворения антерозоиды после освобождения от антеридия плавают группой и остаются нетронутыми, пока не достигнут яйца. Только один антерозоид сливается с яйцом, в результате чего образуется зигота или ооспора.После оплодотворения вокруг зиготы образуется толстая стенка.
Протопласт зиготы приобретает оранжево-красный цвет. Зигота выходит из родительского ценобия в результате распада студенистой матрицы ценобия, опускается на дно воды и переживает период покоя.
Прорастание зиготыЗигота сохраняет достаточно пищевых материалов с другими включениями. Два внешних слоя зиготы расщепляются и желатинизируются.Внешний слой известен как экзоспора, которая может быть гладкой у Volvox globator или шиповатой у Volvox speematospaera . Средний слой известен как мезопора, а внутренний слой — эндоспора. Освободившись от ценобия путем разрушения студенистого матрикса, зигота оседает на дне водоема и может оставаться нетронутой в течение нескольких лет.
При благоприятных условиях внутренний слой стенки выступает в виде пузырька и окружает протопласт зиготы.Ядро диплоидной зиготы мейотически делится на четыре гаплоидных ядра; из них 3 дегенерируют, а оставшееся одно ядро выживает, а цитоплазматическое содержимое выходит из пузырька. На этом этапе он известен как роевик, который свободно плавает, образует зооспору и превращается в новый ценобий (колонию).
Каждый ценобий также содержит меньшее количество клеток, которые выполняют бесполое размножение в течение следующих нескольких поколений. В случае Volvox rouseletti и Volvox minor протоплазма зиготы превращается в единую зооспору, которая снова делится с образованием нового ценобия.
Заключительные замечанияВ мире насчитывается около 20 видов Volvox . Они являются важной частью водной экосистемы в качестве основных продуцентов. Они могут производить кислород во время фотосинтеза, который в значительных количествах необходим многим водным формам жизни. Они также действуют как часть пищевой цепи, что делает их важным компонентом пищевых продуктов многих водных организмов, таких как рыба.
Volvox carteri — microbewiki
Классификация
Рисунок 1. Volvox carteri колонии [2].Таксоны высшего порядка
Домен: Eukaryota
Королевство: Viridiplantae
Тип: Chlorophyta
Класс: Chlorophyceae
Заказ: Chlamydomonadales
Семья: Volvocaceae
Виды
Volvox carteri
https://youtu.be/nzO-ZSsqc9U
Описание и значение
Рисунок 2. Volvox carteri в ультрафиолетовом свете [2].Volvox carteri — это подвижный многоклеточный эукариотический вид зеленых водорослей, состоящий из примерно 2000 маленьких соматических клеток и 16 крупных репродуктивных клеток (также известных как гонидии), которые взаимодействуют во внеклеточном матриксе с образованием полых сферических колоний. [5] [7] Впервые он был идентифицирован как отдельный вид в роду Volvox Фридрихом Штайном в 1873 году и в изобилии встречается в пресноводных прудах, озерах и даже в некоторых больших лужах и канавах по всему миру. [2] Бифлагеллатная характеристика соматических клеток позволяет V. carteri перемещаться в водной среде, чтобы регулировать количество света, получаемого их клетками. [7] Фотосинтетический хлорофилл, обнаруженный в хлоропласте каждой клетки, придает колонии зеленый вид, за исключением глазного пятна, которое можно увидеть в виде маленькой красной точки на внешней стороне каждой клетки. [2] V. carteri — важный микроорганизм в окружающей среде, обеспечивающий необходимые ресурсы и питательные вещества для других организмов. [2]
Исследования зеленых водорослей предоставили большой объем информации о фотосинтетических и биохимических процессах различных видов растений, доказав, что Volvox carteri является ценной модельной системой во многих экологических экспериментах. [8] Перед секвенированием его геном также помог в важных исследованиях, касающихся эволюции, подвижности и развития многоклеточных организмов. [6] Способность V. carteri воспроизводиться половым и бесполым путем также предоставила значительное количество доказательств, касающихся размножения многих микроорганизмов. [11]
Структура генома
Геном Volvox carteri был впервые секвенирован в 2010 году. [6] Он вызвал интерес как модельная система для изучения эволюции многоклеточности и сложности генома, связанных с таким явлением. Число хромосом, составляющих ядерный геном V. carteri , не установлено; одни источники указывают на идентификацию до 19 различных групп сцепления, в то время как другие находят всего 14. [5] [6] Однако определен ряд характеристик генома. Ядерный геном имеет длину 138 Мбит / с и кодирует 18%, с содержанием GC 56%. [5]
В ряде статей, исследующих эволюцию сложности и многоклеточности, геном V. carteri сравнивается с родственным членом семейства водорослей Volvocine, Chlamydomonas reinhardtii . По сравнению с другими видами в семействе, эти два организма имеют многочисленные биологические и морфологические различия; С.reinhardtii проще и одноклеточнее. Хотя секвенирование обоих геномов дало нам представление об их эволюционной истории, исследователи также проявили интерес к изучению промежуточных видов. [6]
Тем не менее, изучение генетических различий между V. carteri и C. reinhardtii дало новое понимание развития многоклеточности. Хотя долгое время считалось, что многоклеточность требует развития существенно различающейся генетической основы, сравнение этих двух организмов выявило поразительно похожий геном.Во многих генах, идентифицированных как необходимые для эволюции многоклеточности, аналогичные гены присутствовали у C. reinhardtii . Оба имеют одинаковое количество генов, и их доменное содержимое также похоже. [6]
Двадцать шесть процентов геномов обоих организмов состоят из генов, специфичных для водорослей Volvocine. Исследователи предположили, что эта консервативная область генома может быть ответственна за развитие новых черт и большую степень пластичности.Между этими двумя видами гены, специфичные для Volvocine, демонстрируют паттерн расширения и сжатия, который не наблюдается в той же степени в других частях генома. Исследователи предполагают, что это связано с тем, что гены, специфичные для Volvocine, эволюционно молоды и более подвержены эволюции. [6]
Некоторые исследователи пытаются объяснить фенотипические различия между C. reinhardtii и V. carteri не содержанием генома, а скорее генной регуляцией. Свидетельства указывают на то, что модель V.Геном carteri лучше подходит для альтернативного сплайсинга, и количественные эксперименты подтвердили, что он чаще встречается у V. carteri , чем у C. reinhardtii . Исследователи, проводящие исследование, предполагают, что более совершенная регуляция генов, такая как сплайсинг, коррелирует с эволюцией сложности. Они обнаружили, что 2,9% генома V. carteri подлежат альтернативному сплайсингу. [16] Другое исследование показало, что малые РНК, которые участвуют в сайленсинге генов, обеспечивая другой метод регуляции генов, не консервативны между Volvox и его предком Chlamydomonas . [17]
Структура клетки, метаболизм и жизненный цикл
По строению Volvox carteri входит в наиболее развитый род шаровидных колоний. Эти колонии включают как соматические, так и зародышевые клетки, а также внеклеточный матрикс, состоящий из гликопротеинов, в котором содержится более 2000 клеток, образующих полую родительскую колонию. [2] Соматические клетки V. carteri очень похожи на таковые, обнаруженные у одноклеточных Chlamydomonas . [2] [5] Эти клетки содержат ядро, митохондрии, аппарат Гольджи, сократительные вакуоли, отвечающие за регулирование осмолярности, и глазное пятно, которое является важной структурой для обнаружения и получения света, и обнаружено, что они более развиты в клетках рядом с передний полюс колонии. [2] Свет, попадающий в глазное пятно, затем используется одним хлоропластом для фотосинтеза в клетке. В каждом хлоропласте также обнаружен единственный пиреноид, который является важной органеллой в процессе фиксации углерода. [11] Каждая соматическая клетка также содержит два внешних жгутика, которые помогают в скоординированном движении колонии к солнечному свету, процессу, известному как фототаксис. [7] Движение жгутиков также определяет передний и задний полюса сферической колонии, обеспечивая направление и уровень развития глазных пятен в отдельных клетках. [2] Соматические клетки V. carteri окончательно дифференцированы и в конечном итоге погибнут после размножения, в то время как клетки зародышевой линии сохраняют способность к делению. [11] Эти репродуктивные клетки намного крупнее и менее многочисленны, чем соматические клетки, и находятся глубже во внеклеточном матриксе, около полой внутренней части родительской колонии. Родительские колонии содержат мужские или женские гаметы или даже клетки вегетативной зародышевой линии, известные как гонидии. У этих клеток также отсутствуют жгутики, и они могут быть либо бесполыми, либо половыми, в зависимости от основного способа размножения, используемого колонией V. carteri . [10]
Рисунок 3 .Различные стадии бесполого размножения V. carteri [2].Примечательной структурной особенностью Volvox carteri является образование микроскопических цитоплазматических мостиков между соматическими клетками колоний, возникающих в результате неполного деления клеток во время цитокинеза. [1] Эти связи, которые можно увидеть только с помощью электронной микроскопии, образуют гексагональный узор во внеклеточном матриксе и обеспечивают перемещение небольших органелл, таких как митохондрии, между клетками. [10] По мере того, как клетки колонии отдаляются друг от друга, цепи растягиваются и, следовательно, становятся меньше, позволяя обмениваться между клетками только рибосомами и эндоплазматическим ретикулумом. [3] Способность передавать информацию между клетками позволяет V. carteri синхронизировать движения жгутиков и репродуктивные действия. [1] [3] Это уникальное качество клеток, взаимодействующих друг с другом, чтобы принести пользу родительской колонии, аналогично действиям высокоразвитого многоклеточного организма. [1]
Volvox carteri классифицируется как вид зеленых водорослей и, следовательно, является фотоавтотрофом, получающим свою энергию посредством фотосинтеза. Этот процесс осуществляется в хлоропластах каждой отдельной клетки, превращая солнечный свет, углекислый газ и воду в кислород и глюкозу. [8] Помимо получения питательных веществ путем фотосинтеза в своих хлоропластах, V. carteri может успешно завершить фиксацию углерода в пиреноидах каждой клетки при оптимальных условиях освещения, выделяя водород в свою водную среду.Он также способен ферментировать углерод в анаэробных условиях, что указывает на то, что этот многоклеточный эукариот способен производить водород в условиях ферментации, процесс, который, как считается, происходит от одноклеточных микроорганизмов, таких как C. reinhardtii . [4]
Уникальной особенностью V. carteri является его способность воспроизводиться половым и бесполым путем, что определяется типом воспроизводящейся колонии. Вегетативные колонии образуются бесполым путем митоза, образуя несколько дочерних колоний, которые созревают в родительской колонии.По мере созревания дочерних клеток жгутики соматических клеток обращены внутрь новых колоний и должны двигаться наружу путем переворота всей колонии. После завершения инверсии дочерние колонии приобретают подвижность и способны «вырываться» из своей родительской колонии, что приводит к деградации клеток в этой колонии. [14] Несмотря на то, что он растет бесполым путем в оптимальных условиях окружающей среды, вегетативные колонии V. carteri имеют тенденцию к быстрой гибели, когда их водная среда начинает высыхать, избегая смерти только путем переключения на половую форму размножения.Переход от бесполого к половому размножению возможен с помощью феромонов, вызывающих секс, которые ощущают стресс окружающей среды. [2] [9] Эти феромоны, которые продуцируются сперматозоидами, расположены внутри внеклеточного матрикса, богатого гликопротеинами, и способны преобразовывать V. carteri , растущие бесполым путем, в половой путь развития. Этот индуктор пола является одной из самых мощных эффекторных молекул в биологии и может инициироваться спонтанно в результате мутации или теплового шока, что приводит к переходу к половому размножению, чтобы способствовать выживанию колоний. [12] Во время полового размножения родительские гонидии начинают продуцировать гаметические яйца и сперму, которые непрерывно делятся с образованием нескольких дочерних колоний и размещаются в полой родительской колонии. Карманы для сперматозоидов, образованные мужскими колониями, попадают в окружающую водную среду и проникают во внеклеточный матрикс женских колоний, оплодотворяя яйца, находящиеся в этих колониях. После оплодотворения образуются зиготы с жесткими внешними слоями, и этот твердый защитный слой помогает им выжить в более суровые засушливые сезоны и прорастает следующим летом, чтобы стать новыми вегетативными родительскими колониями. [14]
Экология
Как и многие другие виды зеленых водорослей, V. carteri встречается во всем мире в спокойных пресноводных средах, процветает в умеренно щелочной среде с низким содержанием нитратов. [2] [13] Их распространение требует достаточно чистой воды, и этому виду угрожает загрязнение и другая деятельность человека. Виды Volvox, как правило, более обильно растут в летние месяцы, когда температура воды составляет 28–30 ° C. [15] Они являются основными продуцентами в своей экосистеме и служат пищей для зоопланктона и других организмов, особенно коловраток. [2] Как и все виды зеленых водорослей, они фотосинтезируют и вносят свой вклад в содержание растворенного кислорода в водной среде. Chlorophyta, таксономическая группа, к которой принадлежит Volvox , по оценкам, фиксирует более миллиарда тонн углерода каждый год. [18]
Список литературы
[1] Кирк Д.Л., Бирчем Р. и Кинг Н. «Внеклеточная матрица вольвокса: сравнительное исследование и предлагаемая система номенклатуры». Журнал клеточных наук .1986. Том 80. с. 207-231.
[2] Лота, Г., Петруццелло, М., Промит, Д., и Римса, К. «Вольвокс: род зеленых водорослей». Британская энциклопедия. 2016.
[3] Schiedlmeier, B., Schmitt, R., Müller, W., Kirk, M.M., Gruber, H., Mages, W., and Kirk, D.L. «Ядерная трансформация Volvox carteri ». Труды Национальной академии наук . 1994. Том 91. с. 5080-5084.
[4] Корниш, А.Дж., Грин, Р., Гертнер, К., Мейсон, С., Хегг, Э. «Характеристика метаболизма водорода в многоклеточных зеленых водорослях , Volvox carteri ». ПлоС один . 2015. Том 10. с. 1-15.
[5] Prochnik, Simon E et al. «Геномный анализ организационной сложности в многоклеточных зеленых водорослях Volvox Carteri». Science (Нью-Йорк, Нью-Йорк) 329.5988 (2010): 223–6. Интернет. 14 апреля 2018.
[6] Умен, Джеймс Дж. И Брэдли Дж. С. С. Олсон. «Геномика водорослей Volvocine». Успехи ботанических исследований 64 (2012): 185–243.Интернет. 14 апреля 2018.
[7] Choi, G., Przybylska, M., и Straus, D. «Три многочисленных транскрипта, специфичных для зародышевой линии, в Volvox carteri кодируют фотосинтетические белки». Актуальная генетика . 1996. Том 30. с. 347-355.
[8] Moseley, K.R. и Томпсон, Г.А. «Липидный состав и метаболизм Volvox carteri ». Физиология растений . 1980. Том 65. с. 260-265.
[9] Неделку, А.М., Марку, О., и Мичод, Р.Е. «Секс как реакция на окислительный стресс: двукратное увеличение количества активных форм кислорода в клетках активирует половые гены.« Труды биологических наук . 2004. Том 271. С. 1591-1596.
[10] Грин, К.Дж. и Кирк, Д. «Модели расщепления, клеточные линии и развитие системы цитоплазматического моста в эмбрионах Volvox ». Журнал клеточной биологии . 1981. Том 91. с. 743-755.
[11] Кочерт, Г., Олсон, Л.В. «Ультраструктура Volvox carteri ». Археологическая микробиология . 1970. Том 74. с. 19-30.
[12] Хальманн, А.«Внеклеточный матрикс и индуцирующий секс феромон в Volvox ». Международный обзор цитологии . 2003. Том 227. с. 131-182.
[13] Гальдер, Нилу и Нараян Синха, Санкар. (2016). Volvox carteri F. Stein — Новый отчет из Западной Бенгалии, Индия. Журнал использования биомассы водорослей. 7. 129-133.
[14] Кочерт, Г. «Дифференциация репродуктивных клеток в Volvox carteri ». Протозоология, журнал . 1968. Том 15. с. 438-452.
[15] Гальдер, Н. (2016). Два вида водорослей Volvox L. с их систематикой и экологией из Западной Бенгалии, Индия. Сонгкланакаринский журнал науки и технологий, 38 (4), 435-437.
[16] Kianianmomeni, Arash et al. «Полногеномный анализ альтернативного сплайсинга у Volvox Carteri». BMC Genomics 15.1 (2014): 1117. Интернет. 15 апреля 2018.
[17] Dueck, Anne et al. «Пути подавления генов, обнаруженные в зеленой водоросли Volvox Carteri, раскрывают понимание эволюции и происхождения малых РНК-систем в растениях.”BMC genomics 17.1 (2016): 853. Web. 16 апреля 2018.
[18] Маргулис, Л., Чепмен, М. Дж., И Маргулис, Л. (2009). Королевства и владения: иллюстрированное руководство по типам жизни на Земле 119-200. Амстердам: Academic Press / Elsevier. DOI: 10.1016 / B978-0-12-373621-5.
Авторы
Страница создана Мэдисон Фигл и Дж. Д. Френчем, студентами профессора Джея Леннона из Университета Индианы.
Volvox, Chlamydomonas, Evolution of Multicellularity
Buss, L. Эволюция индивидуальности . Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987.
Cheng, Q. et al. Роль GlsA в эволюции асимметричного деления клеток у зеленой водоросли Volvox carteri . Гены развития и эволюция 213 , 328–335 (2003).
Duncan, L. et al. Семейство генов VARL и эволюционное происхождение регуляторного гена типа основной клетки, regA , в Volvox carteri . Журнал молекулярной эволюции 65 , 1–11 (2007).
Herron, M. D. et al. Триасовое происхождение и ранняя радиация многоклеточных вольвоциновых водорослей. PNAS 106 , 3254–3258 (2009).
Херрон, М. Д. и Мичод, Р. Э. Эволюция сложности в водорослях volvocine: переходы в индивидуальности глазами Дарвина. Evolution 62 , 436–451 (2008).
Кинг Н. Одноклеточные предки развития животных. Клетка развития 7 , 313–325 (2004).
Кирк Д.Л. Дифференциация гермсомы в Volvox . Биология развития 238 , 213–223 (2001).
Кирк, Д. Л. Программа из двенадцати шагов для развития многоклеточности и разделения труда. BioEssays 27 , 299–310 (2005).
Кирк Д. Л. Вольвокса: молекулярно-генетическое происхождение многоклеточности и дифференцировки клеток .Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 1998.
Кирк Д. Л. и Ниши И. Volvox carteri как модель для изучения генетического и цитологического контроля морфогенеза. Развитие, рост и дифференциация 43 , 621–631 (2001).
Miller, S. M. & Kirk, D. L. glsA , ген Volvox , необходимый для асимметричного деления и спецификации зародышевых клеток, кодирует шапероноподобный белок. Разработка 126 , 649–658 (1999).
Неделку, А. М. Экологические реакции кооптировались для репродуктивного альтруизма. Biology Letters 5 , 805–808 (2009).
Nishii, I. et al. Кинезин, invA , играет важную роль в морфогенезе Volvox . Cell 113 , 743–753 (2003).
Петерсон, К. Дж. И Баттерфилд, Н. Дж. Происхождение Eumetazoa: проверка экологических предсказаний молекулярных часов на основании летописи окаменелостей протерозоя. PNAS 102 , 9547–9552 (2005).
Prochnik, S.E. et al. Геномный анализ сложности организма многоклеточной зеленой водоросли Volvox carteri . Science 329 , 223–226 (2010.)
Sanderson, M. J. Молекулярные данные 27 белков не подтверждают докембрийское происхождение наземных растений. Американский журнал ботаники 90 , 954–956 (2003).
Ueki, N. & Nishii, I. Контролируемое увеличение гликопротеиновой везикулы, окружающей эмбрион Volvox , требует транспортера нуклеотида-сахара InvB и требуется для нормального морфогенеза. Растительная клетка 21 , 1166–1181 (2009).
Ueki, N. & Nishii, I. Idaten — это новый индуцируемый холодом транспозон Volvox carteri , который можно использовать для маркировки важных для развития генов. Генетика 180 , 1343–1353 (2008).
Определение и примеры Chlorophyta — Биологический онлайн-словарь
Chlorophyta — это таксономическая группа (тип), состоящая из зеленых водорослей, обитающих в морских средах обитания.Некоторые из них встречаются в пресной воде и на суше. Некоторые виды даже приспособились к жизни в экстремальных условиях, таких как пустыни, арктические регионы и гиперсоленые среды обитания. Преобладающий пигмент — хлорофилл (в частности, a и b ). Каротиноиды также присутствуют, но их относительно мало. Их углеводный запас находится в виде крахмала. У них есть жгутики на апикальной части, и они используют их для передвижения.
Этимология
Термин Chlorophyta произошел от древнегреческого khlōrós , что означает «зеленый», и — phyta , что означает «растение».Синонимы: Prasinophyta; Chlorophycota; Хлорофитина; Chlorophyllophyceae; Isokontae; Stephanokontae.
Классификация
Chlorophyta — таксономическая группа, которая изначально принадлежит к королевству Plantae. В этом отношении это может относиться к подразделению Королевства Plantae, состоящему из всех видов зеленых водорослей. Позже зеленые водоросли разделились на два типа: Chlorophyta (хлорофиты) и Charophyta (харофиты). Таксономисты классифицируют эти виды зеленых водорослей, обитающих преимущественно в морской воде, как хлорофиты (т.е. принадлежащие к Chlorophyta), тогда как те виды зеленых водорослей, которые процветают в основном в пресной воде, классифицируются как харофиты (т. е. принадлежащие к Charophyta). Тем не менее среда обитания хлорофитов обширна. Помимо морской воды, они также могут быть найдены в пресной воде. Другие тоже могут жить на суше (например, Trentepohliales). Некоторые хлорофиты приспособились к процветанию в экстремальных средах обитания, таких как пустыни, гиперсоленая среда и арктические регионы.
Согласно первому методу таксономической классификации Chlorophyta включает около 7000 известных видов зеленых водорослей.Во втором смысле таксономической классификации Chlorophyta насчитывает всего около 4300 видов, тогда как другие, первоначально считавшиеся хлорофитами, классифицируются как харофиты. Согласно системе Хука, Манна и Янса (1) , более ранней таксономической классификации водорослей, Chlorophyta является подразделением Kingdom Plantae, которое включает все зеленые водоросли, сгруппированные по классам: Prasinophyceae, Chlorophyceae, Ulvophyceae, Cladophorophyceae, Bryopsidophytepoceae, Dasy- , Pleurastrophyceae, Klebsormidiophyceae, Zygnematophyceae и Charophyceae.В более новой классификации, такой как Leliaert et al. (2) , харофиты отделены от хлорофитов и принадлежат (вместе с эмбриофитами) к Streptophyta Viridiplantae. Однако следует отметить, что таксономическая классификация организмов обязательно изменится, поскольку дальнейшие исследования видов приведут к более новой системе классификации, такой как в базе данных таксономии NCBI. (3)
Хлорофиты и харофиты
И хлорофиты, и харофиты являются зелеными водорослями.Их преобладающие пигменты — хлорофиллы а и b. Они хранят свои углеводные запасы в виде крахмала. Их клеточная стенка в основном состоит из целлюлозы. Однако харофиты — это группа водорослей, которая, как предполагается, дала начало зародышам. Они более тесно связаны и имеют общие черты, которых нет у хлорофитов. Например, харофиты и эмбриофиты имеют ферменты, такие как альдолаза класса I , Cu / Zn супероксиддисмутаза , гликолат оксидаза и флагеллярная пероксидаза , которые отсутствуют у хлорофитов.Харофиты используют фрагмопласты во время деления клеток.
Общие характеристики
Хлорофиты обыкновенные: (A) Chlamydomonas sp., (B) Volvox sp., (C) Pandorina sp., (D) Hydrodictyon, (E) Microspora sp., (F) Entoderma sp., ( G) Coleochaete sp., (H) Oedogonium sp., (K) Struvea sp. И (L) Caulerpa sp.
Хлорофиты составляют большую часть зеленых водорослей. Они имеют зеленоватый цвет из-за обилия пигментов хлорофилла в тилакоидах. Вспомогательные пигменты, такие как бета-каротин и ксантофиллы, присутствуют, хотя и в небольшом количестве.Некоторые виды одноклеточные, тогда как другие многоклеточные и макроскопические (например, Ulva sp.). Некоторые из них образуют колонии, например Volvox sp .. У них есть апикальные жгутики, которые используются для передвижения. Размножение может быть бесполым или половым. Половое размножение у хлорофитов часто включает обмен ядрами через трубки конъюгации. Половое размножение с участием двух идентичных гамет называется изогамией . Oogamy , напротив, включает две неидентичные гаметы: одна маленькая и подвижная, а другая большая и неподвижная.Происходит чередование поколений, так что фазы гаметофита и спорофита чередуются. Фаза гаметофита — это гаплоидная фаза, а фаза спорофита — это диплоидная фаза. Если и в фазе гаметофита, и в фазе спорофита участвуют многоклеточные формы вида, то он описывается как диплобионтный . Когда только поколение гаметофитов является многоклеточным, оно описывается как гаплобионтический .
Подгруппы
Ниже приводится список таксономических классов, принадлежащих к типу Chlorophyta (4) :
- Chlorodendrophyceae
- Chlorophyceae
- Chlorophyta classis incertae sedis
- ae Palmophyllophyceae
- Pedinophyceae
- Picocystophyceae
- Pyramimonadophyceae
- Trebouxiophyceae
- Ulvophyceae
Эволюция и филогения
Кладограмма, показывающая филогении хлорофилла.
Согласно эндосимбиотической теории , ранние хлорофиты могли произойти от ранних эукариот, которые поглотили фотосинтезирующие прокариоты. Со временем прокариот включился в эукариот и в конечном итоге превратился в органеллу, которую теперь называют пластидой. Предполагается, что это событие также привело к возникновению других клад автотрофов, то есть красных водорослей и глаукофитов. (5) В конце концов возникли хлорофиты, которые, в свою очередь, эволюционировали, дав начало большинству известных сегодня зеленых водорослей.
Биологическое значение
Хлорофиты, благодаря своей фотосинтетической активности, сделали их одним из самых важных продуцентов в экосистеме. Они являются основным источником крахмала и кислорода как побочного продукта фотосинтеза. Они служат пищей для многих гетеротрофов. Многие из них образуют симбиотические отношения с другими группами организмов. Например, вместе с некоторыми грибами они образуют лишайники. Некоторые инфузории, книдарии и моллюски образуют симбиоз с хлорофитами.Однако не все хлорофиты являются исключительно фотосинтетическими. Некоторые из них сами гетеротрофны. Например, зеленая водоросль Prototheca sp. может стать патогенным, вызывая прототекоз (болезнь) у людей и животных. (6)
См. Также
Ссылки
- Hoek, C. van den, Mann, D.G. и Янс, Х. (1995). Водоросли Введение в психологию. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.
- Leliaert, F., Smith, D.R., Моро, Х., Херрон, доктор медицины, Вербрюгген, Х., Делвиче, К.Ф. И Де Клерк, О. (2012). «Филогения и молекулярная эволюция зеленых водорослей» (PDF). Критические обзоры в науках о растениях 31: 1–46.
- База данных таксономии NCBI. Получено с http://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy.
- Гайри, М. Д. (2011). «AlgaeBase: Chlorophyta». Всемирное электронное издание, Национальный университет Ирландии, Голуэй. Получено с https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97241&-session=abv4:AC1F03651d6c70FF99yHFE542B1A
- De Clerck, O., Богерт, К. А., и Лелиаерт, Ф. (2012). «Разнообразие и эволюция водорослей». Геномные взгляды на биологию водорослей. Успехи ботанических исследований. 64. С. 55–86.
- Тартар, А., Бусиас, Д. Г., Адамс, Б. Дж., И Бекнел, Дж. Дж. (Январь 2002 г.). «Филогенетический анализ позволяет выявить возбудителя беспозвоночных Helicosporidium sp.