Содержание

Конспект урока по биологии на тему «Инфузория туфелька «

Тема: «Инфузория – туфелька как более сложное простейшее животное. Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупнорогатого скота».

Цель: Изучить инфузорию – туфельку как более сложное простейшее животное. Рассмотреть ползающие и сидячие инфузории.

Задачи:

Образовательные:

  • Рассмотреть инфузорию – туфельку как более сложное простейшее животное.

  • Рассмотреть форму тела и движение.

  • Выяснить как дышит инфузория.

  • Выяснить как размножается инфузория.

  • Рассмотреть половой процесс размножения инфузории.

  • Выяснить разнообразие инфузорий.

  • Симбиотические инфузории крупнорогатого скота.

Развивающие: продолжить формирование умений публично выступать, делать выводы, решать проблемные вопросы, сравнивать, анализировать.

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, ответственное отношение к выполнению порученных заданий.

Ход урока:

  1. Организационный момент.

  2. Проверка Д/З:

  • Дайте характеристику эвглене зеленой как одноклеточному организму.

  • Как передвигается эвглена зеленая?

  • Как питается эвглена зеленая? В особенность питания?

  • Как размножается эвглена зеленая?

  • Что такое колониальный организм?

  • Назовите представителей колониальных жгутиконосцев?

  • Что такое зооиды?

  • Что такое гонидии?

  • Что такое оогамия?

  1. Изучение нового материала:

Форма тела и движение. В таких же водоемах с загрязненной водой, где встречаются амёба и эвглена, можно обнаружить быстро плавающее простейшее 0,1–0,3 мм в длину, тело которого по форме напоминает туфлю. Это инфузория туфелька.

Туфелька сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой ее цитоплазмы плотный. Все тело туфельки покрыто продольными рядами многочисленных мелких ресничек, похожих по строению на жгутики эвглены и вольвокса. Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым концом вперед.

Простейших, передвигающихся при помощи многочисленных ресничек, относят к классу инфузорий.

Питание. От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. На заднем конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в короткую трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки – бактерии. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории. Здесь, в цитоплазме, вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок. Цитоплазма у туфельки, как и у амёбы, находится в постоянном движении. Вакуоль отрывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы. По мере поступления новой пищи образуются следующие пищеварительные вакуоли. Каждая вакуоль движется в цитоплазме по кругу около часа. За это время пища успевает перевариться и всосаться, непереваренные остатки выбрасываются наружу через порошицу – маленькое отверстие позади рта.

Дыхание и выделение у туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших. У туфельки две сократительные вакуоли – спереди и сзади. Сокращаются они попеременно, через 20–25 секунд каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.

Размножение. В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение: на долю малого ядра приходится первенствующая, роль в размножении, а большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.

Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, подобно амёбе, на две части. Малое ядро отходит от большого ядра и разделяется на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем делится большое ядро. Туфелька перестает питаться. Ее тело посередине перетягивается. В переднюю и заднюю части туфельки отходят вновь образовавшиеся ядра. Перетяжка становится все более глубокой, и наконец обе половинки отходят друг от друга – получаются две молодые инфузории. В каждой из них остается по одной сократительной вакуоли, вторая же возникает заново со всей системой канальцев. Начав питаться, молодые туфельки растут, через сутки деление повторяется снова.

Половой процесс. Время от времени две инфузории, перестав питаться, прикладываются друг к другу ротовыми сторонами. Большие ядра при этом разрушаются, а малые делятся особым способом, приводящим к образованию половых ядер: мужских и женских.

Мужское ядро каждой инфузории переходит в соседнюю инфузорию, сливается там с женским ядром – происходит половой процесс. Затем инфузории расходятся. В каждой из них ядро делится на большое и малое ядра. В ядрах находится вещество, которое передает признаки и свойства организмов из поколения в поколение.

Во время полового процесса в результате обмена ядрами каждая инфузория получает от другой новое ядерное вещество, а вместе с ним признаки и свойства этой инфузории. Кроме того, обновление ядер повышает жизненную способность инфузорий.

Раздражимость. Проделаем следующий опыт. Поместим, рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным мостиком. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать по мостику в каплю с чистой водой: для инфузории раствор соли вреден.

Кроме парамеций, или туфелек, в прудовой воде живёт много других видов инфузорий.

По нитям водорослей и по другим подводным предметам медленно передвигается сравнительно крупная хищная щетинорожка, или стилонихия, поедающая других инфузорий. Тело у неё имеет приплюснутую форму, и на её брюшной поверхности, где расположено ротовое отверстие, реснички видоизменены в довольно толстые щетинки, при помощи которых стилонихия ползает, точно на коротких ножках.

Кроме свободноплавающих и ползающих инфузорий, есть в наших прудах инфузории сидячие, прекрепляющиеся к водным растениям, к камням и другим предметам. Таковы сувойки, иногда образующие на подводных предметах целые заросли. Тело сувойки имеет форму колокольчика, сидящего на длинном стебельке.

Реснички у сувойки имеются только по краю колокольчика, и движение их вызывает маленький водоворот, пригоняющий к ротовому отверстию разные мелкие частицы, которые могут служить пищей (отсюда и название инфузории, так как в северных районах нашей страны слово «сувой» означает водоворот).

Время от времени стебельки сувоек быстро сокращаются, принимая форму спирали, а затем выпрямляются снова. Таким движением сувойка, во-первых, может избавиться от опасности и, во-вторых, размешивает и обновляет вокруг себя воду.

При размножении тело сувойки делится продольно, так что на стебельке оказываются две клетки; затем одна из них отделяется и уплывает при помощи ресничек, которые к этому времени образуются у неё на заднем конце. Наконец она спускается на какой-нибудь предмет и на заднем конце её вырастает стебелёк. Так происходит расселение сувоек по водоёму.

Сидячий образ жизни ведёт отчасти и стентор, или трубач, — крупная инфузория, получившая своё название за сходство с трубой из духового оркестра.

Кроме водоёмов, инфузории в большом количестве были обнаружены и во влажных почвах.

Немало среди инфузорий и паразитических форм, живущих в теле других животных. Есть инфузории, паразитирующие в кишечнике человека и вызывающие опасные заболевания. Особенно много инфузорий живёт в пищеварительных органах травоядных млекопитающих (рис. 33): так, общий вес инфузорий, населяющих рубец быка, то есть тот отдел его желудка, где корм подвергается брожению, достигает 3 кг.

Однако эти инфузории не только не причиняют вреда здоровью травоядных животных, но, по-видимому, способствуют перевариванию грубых растительных кормов.

ИНФУЗОРИИ КИШЕЧНОГО ТРАКТА КОПЫТНЫХ

Среди инфузорий имеется множество видов, ведущих эндопаразитический образ жизни, т. е. живущих внутри (в различных органах и тканях) животных-хозяев. Особенно многочисленны и разнообразны инфузории, населяющие кишечный тракт копытных животных. Большинство их образует самостоятельный отряд инфузорий, называемый энтодиниоморфами (Еntodiniomorpha). У жвачных (рогатый скот, овцы, козы, антилопы, олени, лоси) эти инфузории в огромных количествах населяют передние отделы желудка. Желудок жвачных состоит из чэтырех отделов — рубца, сетки, книжки и сычуга.

Из них только сычуг соответствует желудку других млекопитающих: он имеет пищеварительные железы, в него выделяются пищеварительные ферменты и соляная кислота. Реакция среды в сычуге резкокислая. Первые три отдела не имеют пищеварительных желез. Их внутренняя стенка частично ороговевает. Эти три отдела по происхождению следует рассматривать как нижние расширенные части пищевода. Названия сетки и книжки даны по форме и характеру складок их внутренней стенки. Самый вместительный отдел — рубец. Заглоченная и почти не пережеванная растительная пища сначала проходит в рубец. Сюда же попадает большое количество слюны. В рубце пища подвергается сложным процессам брожения, которые увеличивают ее усвояемость. В этом отделе в огромных количествах живут разнообразные микроорганизмы, вызывающие процессы брожения, которые протекают в условиях нейтральной или слабощелочной реакции. В рубце наряду с бактериями обитает масса простейших — очень мелких жгутиконосцев и инфузорий, так как здесь создаются весьма благоприятные условия для их развития.

Из рубца через сетку пища отрыгивается в ротовую полость, где дополнительно пережевывается (жвачка). Проглатываемая вновь пищевая пережеванная масса по особой трубке, образуемой складками пищевода, идет уже не в рубец, а в книжку и оттуда в сычуг, где подвергается действию пищеварительных соков жвачного. В сычуге в условиях кислой реакции и наличия пищеварительных ферментов инфузории погибают. Попадая туда со жвачкой, они перевариваются.

Количество простейших в рубце (а также в сетке) может достигать колоссальных величин. Если взять каплю содержимого рубца и рассмотреть ее под микроскопом (при нагревании, так как при комнатной температуре инфузории останавливаются), то в поле зрения инфузории буквально кишат. Трудно даже в условиях культуры получить такую массу инфузорий. Количество инфузорий в 1 см3 содержимого рубца достигает миллиона, а нередко и более. В пересчете на весь объем рубца это дает поистине астрономические цифры! Богатство содержимого рубца инфузориями в большой степени зависит от характера пищи жвачного. Если пища богата клетчаткой и бедна углеводами и белками (трава, солома), то инфузорий в рубце относительно немного. При добавлении в пищевой рацион углеводов и белков (отруби) количество инфузорий резко увеличивается и достигает огромных цифр. Нужно иметь в виду, что существует постоянный отток инфузорий. Попадая вместе с жвачкой в сычуг, они погибают. Высокий уровень количества инфузорий поддерживается энергичным размножением их.

У непарнокопытных (лошадь, осел, зебра) в пищевом тракте тоже имеется большое количество инфузорий, однако локализация их в хозяине иная. У непарнокопытных нет сложного желудка, благодаря чему возможность развития простейших в передних отделах пищевого тракта отсутствует. Зато у непарнокопытных очень сильно развиты толстая и слепая кишка, которые обычно забиты пищевыми массами и играют существенную роль в пищеварении. В этом отделе кишечника, подобно тому как в рубце и сетке жвачных, развивается очень богатая фауна простейших, преимущественно инфузорий, большинство которых также относится к отряду энтодиниоморф. Однако по видовому составу фауна рубца жвачных и фауна толстого кишечника непарнокопытных не совпадают.

  1. Закрепление изученного материала:

  • Какова форма тела инфузории туфельки?

  • Как двигается инфузория?

  • Как размножается инфузория?

  • Каково разнообразие инфузории?

  • Симбиотические инфузории крупнорогатого скота.

Лабораторная работа1.

Рассмотрение простейших организмов в капельки воды из открытого водоёма или аквариума.

Цель: Изучить особенности строения одноклеточных организмов

Оборудование: Микроскоп, предметные и покровные стекла, вата, культура инфузория-туфелька.

Ход работы

  1. Приготовьте микропрепарат: на предметное стекло с помощью пипетки поместите каплю культуры инфузории-туфельки; положите в каплю не­сколько волокон ваты, накройте ее покровным стеклом.

  2. Положите микропрепарат на предметный столик микроскопа и прове­дите наблюдение сначала под малым увеличением. Найдите в поле зрения микроскопа инфузорию-туфельку, определите ее форму тела, передний (тупой) и задний (заостренный) концы тела.

  3. Проведите наблюдение за характером передвижения инфузории-туфельки, которое сопровождается вращением тела вокруг его продольной оси.

  4. Рассмотрите инфузорию-туфельку под большим увеличением, найдите на поверхности ее тела реснички и установите, какую роль они играют в передвижении инфузории-туфельки.

  5. Найдите сократительные вакуоли — они расположены в передней и задней частях тела; рассмотрите цитоплазму.

  6. Зарисуйте инфузорию-туфельку в тетради и подпишите увиденные ча­сти тела.

  1. Д/з конспект в тетради.

Какое размножение у инфузории туфельки. Инфузория туфелька — микроорганизм в аквариуме.

Как дышит инфузория туфелька

Это существо, с ярким запоминающимся названием, каждый помнит еще со школьной программы. Среда обитания инфузории-туфельки обусловливает многие процессы ее жизнедеятельности. Особенности строения и физиологии этого организма мы рассмотрим в нашей статье.

Среда обитания инфузории-туфельки: описание

Названный одноклеточный организм, единственная клетка которого напоминает подошву туфли, можно встретить только в мелких пресных водоемах. Инфузория предпочитает стоячую воду, в которой находятся разлагающиеся остатки органического вещества. Такая среда обитания инфузории-туфельки (фото ниже демонстрирует форму клетки) позволяет ей активно передвигаться в поисках пищи.

Как вырастить инфузорий

Клетка инфузорий имеет достаточно крупные размеры для представителей этой систематической группы — до 0,5 мм. Но хорошо рассмотреть ее можно только под микроскопом. Если вы решите это сделать, то готовые образцы можно взять даже в обычном аквариуме.

Вырастить культуру инфузорий самостоятельно под силу каждому. Для этого необходимо взять основу — немного воды из аквариума или прибрежной части водоема. Поместите каплю этой жидкости на предметное стекло и рассмотрите под микроскопом. Если вы обнаружили инфузорий, эту основу можно использовать. Далее жидкость необходимо поместить на стекло, а по обе стороны — каплю чистой воды и соленой. После соединяем все при помощи спички, формируя так называемый мостик. В таких условиях инфузории начнут передвигаться в чистую воду. Эту культуру пипеткой помещают в емкость для дальнейшего выращивания — ею может любая быть банка с чистой водой.

Для роста инфузориям необходим питательный раствор. Для его приготовления необходимо взять немного сена и прокипятить его около 20 минут в одном литре воды. После этого в растворе останутся только споры сенной палочки, а все остальные микроорганизмы погибнут. Полученной жидкости нужно 3 дня отстояться. За это время споры разовьются в которая будет прекрасным кормом для инфузорий. Этих одноклеточных также можно кормить кипяченым или сгущенным молоком и настоем с гидролизными дрожжами. Как понять, что инфузорий нужно покормить? Если жидкость в банке становится прозрачной, значит, пришло время принятия пищи.

Движение инфузорий

Инфузории-туфельки позволяет ей активно передвигаться. Она осуществляет этот процесс с помощью специализированных органелл — ресничек. На поверхности одной инфузории их располагается около 15 тысяч. Их согласованная работа позволяет существу развивать скорость до 3 мм/с.

Работа ресничек напоминает движение весел или маятника. Органеллы движения резко поднимаются, а после плавно возвращаются на место. За одну секунду инфузория делает подобных движений до нескольких десятков. Инфузория передвигается тупым концом вперед, одновременно поворачиваясь вокруг оси своего тела.

Источники питания

По типу питания данный организм относится к группе гетеротрофов. Источник готовых органических веществ — это среда обитания инфузории-туфельки. Питание осуществляется при помощи специализированных вакуолей. А основу рациона составляют клетки бактерий и растений, в большом количестве находящиеся в загрязненной воде. Их инфузория захватывает при помощи небольшого углубления — клеточного рта.

Далее пища попадает в своеобразную глотку и оказывается в цитоплазме. Вокруг нее начинает формироваться пищеварительная вакуоль, в которой происходит процесс расщепления. Вещества в этой органелле подвергаются действию гидролитических ферментов. Непереваренные остатки пищи удаляются из клетки инфузории через отверстие — порошицу.

Обмен веществ

Среда обитания инфузории-туфельки представляет собой жидкость с определенным содержанием различных веществ, в том числе и солей. В самой цитоплазме их концентрация гораздо меньше. Поэтому вода непрерывно поступает из окружающей среды в клетку.

Регуляция этого процесса осуществляется при помощи В клетке инфузорий их две: на заднем и переднем конце тела. Это пульсирующие полости округлой формы, от которых радиально во все стороны отходят канальцы. Сократительные вакуоли поддерживают на постоянном уровне.

Газообмен у инфузорий осуществляется всей поверхностью тела. Кислород поступает в цитоплазму через мембрану. Здесь происходит окисление органических веществ с выделением энергии, воды и углекислого газа. Продукты метаболизма также удаляются через мембрану.

Способы размножения

Все процессы жизнедеятельности определяет среда обитания инфузории-туфельки. Размножение не является исключением. Так, при комфортной температуре клетки инфузорий делятся надвое. Этот процесс начинается с дробления ядра. Каждая из дочерних клеток получает только часть органелл, а недостающие восстанавливаются.

При понижении температуры воды или недостатке пищи, инфузории переходят к половому процессу. Он называется конъюгация. При этом две инфузории сближаются между собой, между ними формируется цитоплазматический мостик. По нему происходит обмен генетической информацией. В результате количество особей не изменяется. Значение этого процесса заключается в обновлении наследственного материала, что значительно увеличивает адаптационную способность организмов.

Водная среда обитания инфузории-туфельки обеспечивает необходимые условия для осуществления всех процессов ее жизнедеятельности: активного движения, гетеротрофного питания, аэробного дыхания и различных видов размножения.

Инфузория-туфелька , парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum ) — вид инфузорий рода Paramecium , входит в группу организмов под названием простейшие , одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium . Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Организм получил своё название за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли .

По другой классификационной схеме помещают в царство животных в отряд равноресничных (Holotricha ) подкласса ресничных инфузорий (Ciliata ) класса Ciliophora типа простейших (Protozoa ), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Есть также многочисленные иные схемы классификации инфузорий.

Инфузория туфелька

Средой обитания инфузории туфельки является любой пресный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить и в аквариуме, взяв пробы воды с илом и рассмотрев их под микроскопом.

Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,6 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны альвеолы, микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника.Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.Их тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. У туфельки 2 сократительные вакуоли в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окружены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имеется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Состоит на 6,8% из сухого вещества, из которого 58,1% — белок, 31,7% — жиры, 3,4% — зола.

Функции ядер

Микронуклеус содержит полный геном , с его генов почти не считываются мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома , именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удаленным или разрушенным микронуклеусом может жить и размножаться бесполым путем, однако теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем восстанавливается заново из диплоидного зачатка.

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Питание и пищеварение

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии . Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

Питание сгруппировавшихся инфузорий зелеными водорослями

На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль . Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой из-за слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишенный развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от неё, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль .

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса . Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т. п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырёх гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Ссылки

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Инфузория-туфелька» в других словарях:

    Инфузория туфелька Инфузория туфелька (Paramecium caudatum) Научная классификация Царство: Протисты Тип: Инфузории … Википедия

    Инфузория туфелька, инфузории туфельки … Орфографический словарь-справочник

    Туфелька, парамеция, стентор, опалина, полигастрика, хилодон, хонотриха, энтодиниоморф, псаммон, сувойка Словарь русских синонимов. инфузория сущ., кол во синонимов: 24 ацинета (1) … Словарь синонимов

Простейших, передвигающихся при помощи многочисленных ресничек, относят к инфузориям. Впервые инфузорий обнаружили в воде, настоянной на различных травах («инфузум» означает «настойка»).

Среда обитания, строение и передвижение инфузории-туфельки. В таких же водоемах с загрязненной водой, где встречаются амёба и эвглена , можно обнаружить быстроплавающее одноклеточное простейшее длиной 0,1-0,3 мм, тело которого по форме напоминает крошечную туфлю. Это инфузория-туфелька. Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой её цитоплазмы плотный. Всё тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, похожих по строению на жгутики эвглены и вольвокса. Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым (передним) концом вперед.

Питание . От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. На заднем конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в короткую трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки — бактерий. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории. В цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок. Цитоплазма у туфельки, как и у амёбы , находится в постоянном движении. Пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории происходит так же, как у амёбы . Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие — порошицу.

Дыхание и выделение у инфузории-туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших. Две сократительные вакуоли туфельки (спереди и сзади) сокращаются попеременно, через 20-25 с каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приво­дящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям. В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. На долю малого ядра приходится главная роль в размножении. Большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.

Размножение инфузории . Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, как и амеба, на две части. Малое ядро отходит от большого и разделяется на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем делится большое ядро. Туфелька перестает питаться. Она посередине перетягивается. В переднюю и заднюю части туфельки отходят вновь образовавшиеся ядра. Перетяжка становится все более глубокой, и наконец обе половинки отходят друг от друга — получаются две молодые инфузории. В каждой из них остается по одной сократительной вакуоли, а вторая образуется заново со всей системой канальцев. Начав питаться, молодые туфельки растут. Через сутки деление повторяется снова.

Раздражимость . Проделаем следующий опыт. Поместим рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать в каплю с чистой водой: для инфузорий раствор соли вреден.

Изменим условия опыта. В каплю с инфузориями не будем прибавлять ничего. Зато в чистую каплю добавим немного настоя с бактериями. Тогда туфельки соберутся около бактерий — своей обычной пищи. Эти опыты показывают, что инфузории могут отвечать определенным образом (например, перемещением) на воздействия (раздражения) окружающей среды, то есть обладают раздражимостью. Это свойство характерно для всех живых существ.

Инфузория-туфелька , парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum ) — вид инфузорий рода Paramecium , входит в группу организмов под названием простейшие , одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium . Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Организм получил своё название за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли .

По другой классификационной схеме помещают в царство животных в отряд равноресничных (Holotricha ) подкласса ресничных инфузорий (Ciliata ) класса Ciliophora типа простейших (Protozoa ), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Есть также многочисленные иные схемы классификации инфузорий.

Инфузория туфелька

Средой обитания инфузории туфельки является любой пресный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить и в аквариуме, взяв пробы воды с илом и рассмотрев их под микроскопом.

Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,6 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны альвеолы, микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника.Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов. Их тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. У туфельки 2 сократительные вакуоли в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окружены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имеется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Состоит на 6,8% из сухого вещества, из которого 58,1% — белок, 31,7% — жиры, 3,4% — зола.

Функции ядер

Микронуклеус содержит полный геном , с его генов почти не считываются мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома , именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удаленным или разрушенным микронуклеусом может жить и размножаться бесполым путем, однако теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем восстанавливается заново из диплоидного зачатка.

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Питание и пищеварение

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии . Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

Питание сгруппировавшихся инфузорий зелеными водорослями

На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль . Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой из-за слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишенный развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от неё, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль .

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса . Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т. п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырёх гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Ссылки

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • 29 км (платформа, Пушкинский район)
  • Вирсавия

Смотреть что такое «Инфузория-туфелька» в других словарях:

    Инфузория туфелька — ? Инфузория туфелька Инфузория туфелька (Paramecium caudatum) Научная классификация Царство: Протисты Тип: Инфузории … Википедия

    инфузория-туфелька — инфузория туфелька, инфузории туфельки … Орфографический словарь-справочник

    инфузория — туфелька, парамеция, стентор, опалина, полигастрика, хилодон, хонотриха, энтодиниоморф, псаммон, сувойка Словарь русских синонимов. инфузория сущ., кол во синонимов: 24 ацинета (1) … Словарь синонимов

Инфузория туфелька относится к категории простейших. Она представляет собой живую, постоянно двигающуюся клетку. Свое оригинальное название этот микроорганизм получил благодаря форме тела, которое имеет отдаленное сходство с подошвой туфли, имеющей узкий или тупой носок. Эти простейшие микроорганизмы выполняют определенные функции. Они не только выступают в качестве пищи для беспозвоночных организмов, но и уничтожают большое количество бактерий, сдерживая их стремительное размножение.

Многие владельцы аквариумов в домашних условиях разводят этих микроорганизмов, после чего используются в качестве корма для мальков.

Где обитает и размножается инфузория туфелька

Учеными определена среда обитания этого простейшего микроорганизма – пресноводные водоемы :

  • в них должна быть стоячая спокойная вода;
  • в изобилии должны присутствовать погибшие живые организмы и водные растения;
  • дно водоема должно быть илистым.

Туфельки могут обитать и в домашних аквариумах, но разглядеть их невооруженным глазом люди не смогут. Из-за крохотных размеров микроорганизм во взятом илистом образце воды можно увидеть только через микроскоп.

Строение туфельки


Этот простейший микроорганизм имеет микроскопические размеры и особое строение:

  1. Взрослая особь туфельки от силы достигает 5 десятых миллиметра.
  2. Простейшие представляют собой биологические клеточки, у которых отсутствует окраска.
  3. Внутри туфельки есть два ядрышки, малое и большое.
  4. Снаружи клетке обеспечивает надежную защиту оболочка, которая очень тонкая, но эластичная. Именно с ее помощью туфелька на протяжении всей жизни сохраняет свою форму.
  5. Дыхание туфельки осуществляется таким образом. Изначально в цитоплазмы проникает кислород через наружную оболочку. После этого выполняется окисление органики, которая распадается на воду, углекислый газ и другие соединения. В результате таких реакций осуществляется выработка энергии, которая необходима для поддержания жизни в клетке.
  6. Образовавшийся в процессе распада окислившейся органики углекислый газ выделяется инфузорией туфелькой через наружную оболочку.

Как передвигается в воде инфузория туфелька

На поверхности клеточки присутствуют ряды ресничек, расположенные продольно, которые для простейшего служат органом передвижения. Их количество может достигать 15 000 тысяч. У основания каждой реснички есть базальное тельце, прикрепленное к поверхности. В непосредственной близости от ножки располагается парасональный мешочек, который втягивается посредством мембраны, выполняющей защитные функции.


Инфузории находятся в постоянном движении. Они способны развивать скорость до 2,5 мм в секунду. Простейшие делают волнообразные движения тельцем, тупым концом вперед. Стоит отметить одну особенность инфузории, которая заключается в выполнении оборотов вокруг собственной оси.

В процессе движения простейшее делает резкие взмахи ножками-ресничками, после чего довольно плавно возвращает их на прежнее место. Такие движения можно сравнить с движениями весел, которые делают гребцы, управляющие спортивной лодкой. При этом стоит отметить, что инфузория способна за одну секунду сделать до тридцати взмахов ресничками.

Чем питается в природе инфузория туфелька

В обменных процессах туфельки принимает участие ее большое ядро. Этот простейший микроорганизм питается разнообразными бактериями. Также в его рацион включаются и микрочастички растений, произрастающих в водной среде.

Способ питания:

  1. Данный процесс осуществляется посредством небольшого по размеру углубления, которое можно назвать ротиком туфельки. Через него микроорганизм всасывает растительные клеточки и бактерии, которые поступают в глотку.
  2. Далее пища проникает в вакуоль, в которой осуществляется ее переваривание. Все поступившие питательные вещества подвергаются воздействию двух видов сред: изначально кислой, а позднее щелочной.
  3. Переработанная субстанция распространяется по всем частям тельца туфельки.
  4. Пищевые отходы выводятся через порошицы, которые представляют собой образования, размещенные позади ротового отверстия.

Размножение

Данный вид простейших может размножаться как бесполовым, так и половым способом. В процессе воспроизведения таких микроорганизмов принимает активное участие малое ядро туфельки, причем как при первом, так и втором способе размножения.

Бесполое

Если микроорганизм будет размножаться этим способом, то ее организм разделится на две равные части. Этот процесс предусматривает несколько этапов:

  1. Изначально внутри туфельки образуется два ядрышка.
  2. После этого тельце инфузории подразделяется на две дочерние клеточки, каждая из которых имеет определенную часть органоидов. Все недостающие вещества, разделенные клеточки получают в процессе жизнедеятельности.

Половое


Такой способ размножения инфузория использует только в крайних случаях. Для этого должны внезапно возникнуть условия, которые прямо или косвенно угрожают жизни микроорганизма. Например, в водной среде резко сократилось количество питательных веществ или стремительно начала падать температура.

Данный процесс имеет некоторые особенности:

  1. В половом контакте принимает участие два микроорганизма, которые в некоторых случаях могут превращаться в цисты.
  2. После перехода в новое состояние инфузории погружаются в анабиоз, благодаря чему им удается сохранять способность к жизнедеятельности даже в неподходящих условиях.
  3. В состоянии анабиоза туфельки могут находиться довольно длительный временной промежуток, достигающий 10-ти и более лет.
  4. При половом размножении туфельки соединяются на короткое время воедино. В это время у них перераспределяется генетический материал. В результате максимально увеличивается жизнестойкость обоих микроорганизмов, которые принимают непосредственное участие в данном процессе. Ученые, которые изучают этот микроорганизм, такое состояние называют конъюгацией. Его продолжительность составляет не более 12-ти часов. В процессе осуществления такого способа размножения выполняется перераспределение генетического материала. Но при этом не осуществляется увеличение количества клеточек, так как оба микроорганизма обмениваются друг с другом только наследственной информацией.
  5. В процессе соединения организмов двух туфелек присутствующая между ними защитная оболочка растворяется. Вместо нее образуется мостик, соединяющий клеточки двух микроорганизмов.
  6. После этого большие ядрышки, присутствующие в обоих клеточках, исчезают, а в маленьких начинается процесс деления, в результате чего образуется четыре маленьких ядрышка.
  7. На следующем этапе полового размножения три из четырех ядрышек растворяются, а последнее подразделяется на два.
  8. Между оставшимися ядрышками выполняется обмен посредством мостика.
  9. Из образовавшегося материала образуются новые малые и большие ядрышки.
  10. После этого инфузории открепляются друг от друга и расходятся в разные стороны.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Международное научное название

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838


Поиск изображений
на Викискладе
Международное научное название

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838


Поиск изображений
на Викискладе

Что выделяет инфузория туфелька. Описание инфузории

Инфузория-туфелька – вид простейших одноклеточных животных из класса ресничных инфузорий типа инфузории. Свое название данный вид получил за внешнее сходство с подошвой туфельки.

Инфузории-туфельки обитают в пресных водоемах любого типа со стоячей водой и наличием в воде массы разлагающихся органических веществ. Также данные организмы встречаются в аквариумах. В этом можно убедиться, отобрав пробы воды с илом из аквариума и рассмотрев их под микроскопом.

В строении инфузории-туфельки отмечаются характерные особенности. Это относительно крупный организм, размеры тела достигают 0,5 мм. Минимальные размеры особей – от 0,1 мм. Форма тела, как уже было отмечено, напоминает туфельку. Внешней оболочкой этого простейшего является наружная мембрана. Под ней находится пелликула – плотный слой цитоплазмы с уплощенными мембранными цистернами (альвеолами), микротрубочками и другими составляющими цитоскелета.

Всю поверхность клетки инфузории-туфельки покрывают реснички, число которых колеблется от 10 до 15 тысяч. В основании каждой реснички расположено так называемое базальное тельце. Все базальные тельца составляют сложную систему цитоскелета инфузории-туфельки. Между ресничками имеются органеллы, выполняющие защитную функцию – веретеновидные тельца (трихоцисты). В их структуре различают тело и наконечник, заключенные в мембранный мешочек. Ответной реакцией трихоцисты на раздражение (нагревание, контакт с хищником) является моментальное ее удлинение (в 6-8 раз) при слиянии наружной мембраны с мембранным мешочком трихоцисты, что выглядит как «выстрел». В водной среде трихоцисты затрудняют передвижение приблизившегося к инфузории хищника. У одной особи данного вида может быть от 5 до 8 тысяч трихоцист.

Передвижение инфузории-туфельки возможно, благодаря волнообразным движениям ресничек. Так она плывет притупленным краем вперед со скоростью примерно 2 мм/с. В основном, инфузория-туфелька передвигается в одной плоскости, при этом в толще одной массы особь может вращаться вокруг продольной оси. Простейшие меняют направления движения, благодаря изгибам своего тела. Если инфузория сталкивается с препятствием, она моментально начинает двигаться в противоположную сторону.

Чем питается инфузория-туфелька? Питание данного простейшего имеет характерные особенности. Основой пищевого рациона инфузории-туфельки являются бактерии, скопления которых привлекают инфузорию выделением особых химических веществ. Также инфузории могут проглатывать другие взвешенные в воде частицы, даже не имеющие особой питательной ценности. В организме простейшего различают клеточный рот, переходящий в клеточную глотку. Возле рта находятся специальные реснички, собранные в сложные комплексы. При волнообразных движениях ресничек данного типа пища с потоком воды попадает в глотку. У основания глотки формируется крупная пищеварительная вакуоль. Эта вакуоль, как и все последующие новообразованные, мигрируют в цитоплазме организма особи по определенному «пути» — спереди назад, а затем сзади кпереди (как бы по кругу), при этом крупная вакуоль распадается на более мелкие. Таким образом, ускоряется всасывание питательных веществ. Переваренные вещества поступают в цитоплазму, где используются для нужд организма. Ненужные вещества выводятся в окружающую среду через порошицу в задней части клетки – участок с недоразвитой пелликулой.

В клетке инфузории-туфельки имеются две сократительные вакуоли спереди и сзади тела. В структуре такой вакуоли различают резервуар и канальцы. Через канальцы вода поступает из цитоплазмы в резервуар, из которого выталкивается наружу через пору. Благодаря цитоскелету из микротрубочек весь данный комплекс постоянно находится в определенном участке клетки. Главная функция сократительных вакуолей – осморегуляторная. Черех них из клетки удаляется избыточное количество воды, а также продукты азотистого обмена.

Дыхание инфузории-туфельки происходит через всю поверхность тела. А при пониженной концентрации кислорода в воде инфузория живет за счет гликолиза.

Два ядра инфузории-туфельки имеют разное строение и выполняют различные функции. Малое ядро диплоидное, имеет округлую форму; большое ядро полиплоидное, имеет бобовидную форму. Малое ядро отвечает за половое размножение, а большое ядро руководит синтезом всех белков клетки инфузории-туфельки.

Бесполое размножение происходит путем деления клетки пополам. Половое размножение осуществляется посредством конъюгации. Две туфельки соединяются и при сложных превращениях ядер образуются новые особи.

Реферат:

На тему:инфузория туфелька

Выполнила: студентка 1 курса Давлеткулова А.Р.

Проверил: Сатаров В.Н.

Уфа-2012

    1 Инфузория туфелька

    2 Функции ядер

    3 Движение

    4 Питание и пищеварение

    5 Дыхание, выделение, осморегуляция

    6 Размножение

1. Инфузория туфелька

Инфузория-туфелька , парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum ) — вид инфузорий рода Paramecium, входит в группу организмов под названием простейшие, одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды родаParamecium. Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Организм получил своё название за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли.

Средой обитания инфузории туфельки является любой пресный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить и в аквариуме, взяв пробы воды с илом и рассмотрев их под микроскопом.

Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,6 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны (альвеолы), микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника. Тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.

У туфельки 2 сократительные вакуоли в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окружены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имеется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Состоит на 6,8 % из сухого вещества, из которого 58,1 % — белок, 31,7 % — жиры, 3,4 % — зола

2.Функции ядер

Микронуклеус содержит полный геном, с его генов почти не считываются мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома, именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удаленным или разрушенным микронуклеусом может жить и размножаться бесполым путем, однако теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем восстанавливается заново из диплоидного зачатка.

3.Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль. Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

4.Питание и пищеварение

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии. Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

Питание сгруппировавшихся инфузорий зелеными водорослями

На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой из-за слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишенный развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от неё, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

5.Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

6.Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т.п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырех гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Инфузория-туфелька , парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum ) — вид инфузорий рода Paramecium , простейший одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium . Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Название получила за удлиненные реснички на заднем конце тела.

По другой классификационной схеме помещают в царство животных в отряд равноресничных (Holotricha ) подкласса ресничных инфузорий (Ciliata ) класса Ciliophora типа простейших (Protozoa ), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Есть также многочисленные иные схемы классификации инфузорий.

Строение

Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,5 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны (альвеолы), микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника. Тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.

У туфельки 2 сократительные вакуоли в пердней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и оходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окржены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Состоит на 6,8 % из сухого вещества, из которого 58,1 % — белок, 31,7 % — жиры, 3,4 % — зола.

Функции ядер

Микронуклеус содержит полный набор генов, с которых почти не считываются мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома , именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удаленным или разрушенным микронуклеусом может жить и размножатсья бесполым путем, однако теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем восстанавливается заново из диплоидного зачатка.

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывет тупым концом вперед). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счет изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперед. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Питание и пищеварение

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии . Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль . Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой из-за слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишенный развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от нее, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счет гликолиза при назкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счет осмоса . Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приовдящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объем воды, примерно равный объему клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточной рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т.п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырех гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс проиходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Геном

В геноме туфельки 40 тысяч генов, тогда как у человека их 25 тысяч.

Источники

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Инфузория туфелька» в других словарях:

    — (Paramecium caudatum) … Википедия

    Инфузория туфелька, инфузории туфельки … Орфографический словарь-справочник

    Туфелька, парамеция, стентор, опалина, полигастрика, хилодон, хонотриха, энтодиниоморф, псаммон, сувойка Словарь русских синонимов. инфузория сущ., кол во синонимов: 24 ацинета (1) … Словарь синонимов

    Сущ., кол во синонимов: 4 балетка (1) инфузория (24) парамеция (2) … Словарь синонимов

Простейший одноклеточный живой организм – инфузория туфелька. Длина тела микроорганизма достигает всего 0,3 – 0,5 мм. Как бы ни вглядывался человек в водную среду, где обитает инфузория-туфелька (водоемы со стоячей водой и домашние аквариумы), увидеть невооруженным глазом это животное он не сможет, не только из-за микроскопических размеров, но и бесцветного окраса.

Строение тела инфузории туфельки

Форма тела инфузории туфельки веретенообразная, напоминает внешним видом подошву туфли с узким носком и широким задником. Поверхность клетки покрыта тонкой светлой эластичной оболочкой — эктоплазмой, именно она и удерживает тело в определенной постоянной форме. Внутренний слой оболочки более темный, с зернистым строением – эндоплазма.

Поверхность тела укрыта ресничками в количестве от 10 000 штук, беспрестанно движущимися, за счет чего инфузория и передвигается со скоростью 2,5 мм за секунду. Во время передвижения клетка производит вращение вдоль продольной оси своего тела. Каждая ресничка, синхронно с остальными, производит резкий взмах в едином направлении и плавное медленное возвращение волосков в начальное положение.

Между ресничками располагаются в мембранных мешочках трихоцисты – защитные органоиды, состоящие из тела с наконечником. При раздражении клетки хищником, трихоцисты выбрасываются наружу, перевоплощаясь в прочные нити, поражающие неприятеля. На освободившихся местах отрастают новые трихоцисты.


Внешнее строение инфузории туфельки состоит из верхней части и брюшины, последняя отличается наличием перистомы – своеобразного околоротового углубления, напоминающего желоб. Задняя часть перистомы оснащена ротовым отверстием, ведущим в глотку. По краям перистомы также есть реснички, но длиннее, чем на остальном теле. С их помощью создается непрерывный ток воды в глотку животного, вместе с которым туда попадают и бактерии – основная пища инфузории туфельки. Вокруг бактерий в цитоплазме образуется пищеварительная вакуоль, которая тут же наполняется выделяющимся пищеварительным соком. Вакуоль отрывается от глотки и проходит дальше в тело инфузории — в сторону заднего конца, описывает дугу, возвращается на исходное место. Весь путь вакуоль проходит за 1 час, в это время в нее проникают пищеварительные ферменты, а полезные вещества всасываются в цитоплазму. По завершении пути остатки пищи, не успевшие перевариться, выбрасываются наружу.

Питается инфузория туфелька практически непрерывно – поток воды с микрочастицами постоянно льется в открытый рот. Питание прекращается лишь во время процесса размножения.

Как дышит инфузория туфелька


Дыхание клетки выполняется через оболочку тела. Кислород проникает в организм, где окисляет органические вещества, раскладывающиеся на CO2, воду и иные составляющие. В процессе высвобождается энергия, за счет которой и поддерживается жизнь клетки. Удаление углекислого газа, образующегося в процессе дыхания, также происходит сквозь оболочку.

Выделительная система инфузории туфельки


Внутреннее строение тела инфузории туфельки включает две вакуоли, в них скапливается вода, насыщенная питательными веществами, образующимися во время окислительной реакции. Когда вакуоли наполняются до определенного значения, то максимально приближаются к поверхности тела изнутри, изливая содержимое наружу сквозь оболочку.

Способы размножения инфузории туфельки


Обычный способ – бесполый, происходит путем деления клетки на две равные части. Во время активного движения, тело туфельки вытягивается в длину и строго по его середине образуется углубляющая перетяжка – место, в котором и происходит в дальнейшем деление инфузории на два организма. С появлением перетяжки изменяется и строение инфузории туфельки – образуются по две глотки, ротовых отверстия и перистомы. В каждой новой клетке имеется по одному большому и малому ядру, часть органоидов материнской клетки, недостающие образуются заново. Бесполое размножение происходит довольно быстро – всего за сутки из одной инфузории 2 – 4 одноклеточных животных.

Половое размножение – не часто используемый способ, но возможный в случае температурных изменений и недостатке пищи. По завершении процесса, инфузория туфелька зачастую перевоплощается в цисту. Две инфузории на время соединяются, в месте соприкосновения растворяется оболочка, возникает своеобразный мостик. В это время каждая инфузория лишается большого ядра, малое делится дважды, образуя 4 дочерних ядра, три из которых исчезают, последнее снова разделяется на равные части. В завершении этого в теле каждой инфузории имеется по 2 ядра. Каждая из клеток обменивается с другой одним ядром, которые перемещаются по соединительному мостику. Попав в тело другой инфузории, ядро сливается там с еще одним – «родным» этому организму. Получившиеся ядра снова разделяются на большое и малое ядро, как это и должно быть, инфузории рассоединяются. Данный способ размножения имеет название конъюгация, длительность его составляет 12 часов. Несмотря на то, что новой клетки в этом случае не образуется, польза от такого процесса — обмен генетического материала между особями, что ведет к перераспределению наследственности, обновлению и увеличению жизнестойкости организмов.

Особенности поведения инфузории туфельки


Исследователями был поставлен интересный опыт, доказывающий, что инфузорий можно дрессировать. Когда животное, прежде находящееся в темноте, пыталось перемещаться на светлое место, то на границе между светом и тьмой оно получало удар током, отчего инфузория останавливалась и поворачивала назад. Опыт повторялся много раз и уже через 45 минут от его начала, туфелька, доходя до края темного места, не дожидалась удара током, а уходила назад в темноту. Таким образом, можно выработать у животных привыкание к различным раздражителям. Приобретенные навыки сохраняются в памяти инфузории от 8 – 90 минут, могут накапливаться и помогать приспосабливаться к изменяющейся окружающей среде.

Инфузория туфелька довольно чувствительна к температурам окружающей воды и умеет выбрать наиболее благоприятное для себя место, что показывает следующий опыт: в трубку с водой были помещены инфузории, на одном конце трубки вода подогревалась до температуры в 35 градусов, на втором – до 15. Все туфельки собрались на нейтральной территории, то есть в месте, где вода была комфортной для них и имела около 25 градусов.

Оказалось, что инфузория туфелька чувствительна к химическим веществам и способна различать их микроскопические частицы в водной среде. Эту особенность животных ученые используют для обнаружения в воде тех или иных примесей при исследованиях жидкостей в лабораторных условиях.

Что касается питания, то и здесь инфузория туфелька проявляет оригинальность – если пищей для нее служат водоросли, то животное старается находиться в темноте, видимо, фотосинтез, происходящий в не до конца переваренных водорослях, мешает ее пищеварению.

Разведение инфузории туфельки в домашних условиях


Необходимый инвентарь: трехлитровые банки, спринцовка (пластиковый наконечник следует заменить на стеклянную часть пипетки), линза с сильным увеличением, кусочек стекла.

Быстрее всего размножение происходит на молоке, но и погибают микроорганизмы в нем за короткое время. Более выгодна высушенная кожура спелого банана (достаточно 3-х кв. см).

Культуру инфузории можно приобрести у любителей аквариумов либо добыть самостоятельно, зачерпнув воду со дна стоячего водоема. В последнем варианте капля воды помещается на стекло под микроскоп, где среди простейших хорошо видны инфузории. Рядом с каплей из водоема следует капнуть чистую воду. При помощи спички протягивается соединительный канал от одной капли к другой, по нему инфузории сами переплывут в более свежую воду. Переводя инфузорий снова и снова в каплю новой воды, получают чистую культуру этих микроорганизмов.

Дальше животных нужно отправить в инкубатор – набирается половина 3-х литровой банки чистой воды, добавляется 3 капли молока и помещается культура инфузорий. Банка помещается в теплом освещенном месте, но не под прямыми лучами солнца. Кормом для инфузорий служат бактерии, потому обычно они скапливаются у частичек органического материала. Чтобы использовать туфельки на корм малькам, в емкость опускается водоросль, вокруг которой сразу появляются инфузории, собираются они при помощи пипетки и отправляются в аквариум, но не сразу. Следует немного подождать, пока животные съедят бактерий, обитающих в данных каплях воды, а уж после помещать жидкость с инфузориями в аквариум с мальками.

К типу Инфузории относят около 6000 видов простейших, органеллами движения которых служит большое количество ресничек. Для большинства инфузорий характерно присутствие двух ядер: крупного вегетативного — макронуклеуса — и более мелкого генеративного — микронуклеуса. Макронуклеус имеет полиплоидный набор хромосом и регулирует процессы обмена веществ. Микронуклеус содержит диплоидный набор хромосом и участвует в половом процессе.

К свободноживущим инфузориям относят инфузорию туфельку . Размеры клетки 0,1-0,3 мм. Простейшее имеет постоянную форму, так как эктоплазма уплотнена и образует пелликулу. Тело инфузории покрыто ресничками. Их насчитывают от 10 до 15 тыс. В эктоплазме инфузории имеют защитные образоания — трихоцисты. При раздражении трихоцисты выстреливают наружу, превращаясь в длинные нити, парализующие жертву. После использования одних трихоцист на их месте в эктоплазме развиваются новые.

К органеллам питания относят ротовое отверстие, расположенное на брюшной стороне и ведущее в клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Вода с бактериями через елнточный рот попадает в эндоплазму, где образуются пищеварительные вакуоли. Вакуоли передвигаются вдоль тела инфузории.

Оставшиеся внутри вакуоли непереваренные остатки пищи удаляются наружу через порошицу — отверстие, расположенное неподалеку от заднего конца тела инфузории.

У инфузории туфельки есть две сократительные вакуоли, расположенные в передней и задней частях тела. Каждая вакуоль состоит из округлого резервуара и подходящих к нему в виде звезды 5 — 7 канальцев. Жидкие продукты и вода из цитоплазмы сначала поступают в приводящие канальцы, затем канальцы все сразу сокращаются и изливают свое содержимое в резервуар, после чего последний сокращается и выбрасывает жидкость через отверстие наружу, а канальцы в это время вновь наполняются. Вакуоли сокращаются поочередно.

Бесполое размножение инфузорий осуществляется путем поперечного деления и сопровождается делением макро- и микронуклеусов. Размножение повторяется 1 — 2 раза в сутки. Через несколько поколений в жизненном цикле инфузорий происходит половой процесс, который называют конъюгацией. Две инфузории подходят друг к другу брюшными сторонами, оболочка в месте их соприкосновения растворяется, и между ними образуется цитоплазматический мостик. Макронуклеусы при этом разрушаются, а микронуклеусы делятся мейозом на четыре ядра, три из которых разрушаются, а четвертое вновь делится пополам митозом.

В результате в каждой инфузории образуются мужское (мигрирующее) и женское (стационарное) ядра. Затем между особями происходит обмен мигрирующими ядрами с последующим слиянием стационарного и мигрирующего ядер, после чего особи расходятся. Вскоре в каждой из них ядро делится и впоследствии образуются микро- и макронуклеусы. Таким образом, при половом процессе число инфузорий не увеличивается, а обновляются наследственные свойства макронуклеуса и возникают новые комбинации генетической информации.

Диагноз ставят при нахождении балантидия в фекалиях. Профилактика та же, что и при других кишечных заболеваниях.

Строение

Наиболее типичный широко распространенный представитель ресничных — инфузория туфелька (Paramecium). Она обитает в стоячей воде, а также в пресноводных водоемах с очень слабым течением, содержащих разлагающийся органический материал.

Сложность строения клетки у парамеции объясняется тем обстоятельством, что ей приходится выполнять все функции, присущие целому организму, а именно питание, осморегуляцию и передвижение. Тело парамеции имеет характерную форму: передний конец у нее тупой, а задний несколько заострен.

Реснички инфузории туфельки расположены парами по всей поверхности клетки. Располагаясь продольными диагональными рядами, они, совершая биения, заставляют инфузорию вращаться и продвигаться вперед. Между ресничками находятся отверстия, ведущие в особые камеры, называемые трихоцистами. Из этих камер под влиянием определенных раздражителей могут выстреливать тонкие остроконечные нити, используемые, вероятно, для удержания добычи.

Под пелликулой инфузории туфельки располагается эктоплазма — прозрачный слой плотной цитоплазмы консистенции геля. В эктоплазме находятся базальные тельца (идентичные центриолям), от которых отходят реснички, а между базальными тельцами имеется сеть тонких фибрилл, участвующих, по-видимому, в координировании биения ресничек.

Основная масса цитоплазмы инфузории туфельки представлена эндоплазмой, имеющей более жидкую консистенцию, чем эктоплазма. Именно в эндоплазме расположено большинство органелл. На вентральной (нижней) поверхности туфельки ближе к ее переднему концу находится околоротовая воронка, на дне которой находится рот, или цитостом.

Рот инфузории туфельки ведет в короткий канал — цитофаринкс, или глотку. Как околоротовая воронка, так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых направляют к цитостому поток воды, несущей с собой различные пищевые частицы, такие, например, как бактерии. Вокруг попавших в цитоплазму путем эндоцитоза пищевых частиц образуется пищевая вакуоль. Эти вакуоли перемещаются по эндоплазме к так называемой порошице, через которую непереваренные остатки путем экзоцитоза выводятся наружу.

В цитоплазме инфузории туфельки имеются также две сократительные вакуоли, местоположение которых в клетке строго фиксировано. Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, т. е. поддерживают в клетке определенный водный потенциал. Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоянно поступает вода в результате осмоса; эта вода должна непрерывно выводиться из клетки, чтобы предотвратить ее разрыв.

Происходит это с помощью процесса активного транспорта, требующего затраты энергии. Вокруг каждой сократительной вакуоли инфузории туфельки расположен ряд расходящихся лучами каналов, собирающих воду, перед тем как высвободить ее в центральную вакуоль.

В клетке парамеции инфузории туфельки находятся два ядра. Большее из них — макронуклеус — полиплоидное; оно имеет более двух наборов хромосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с размножением. Микронуклеус — диплоидное ядро. Оно контролирует размножение и образование макронуклеусов при делении ядра.

Парамеция инфузории туфельки может размножаться и бесполым путем (поперечным делением надвое) и половым (путем конъюгации).

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль. Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т.п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырех гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Сувойка

Род простейших из подкласса кругоресничных инфузорий (Peritricha). Включает свыше 100 широко распространённых видов, живущих в морской и пресной воде. С. — сидячие животные, прикрепляются к субстрату (в отличие от других родов Peritricha) при помощи неветвящегося сократительного стебелька. Тело С., имеющее форму колокольчика, лишено ресничек. На расширенном переднем его конце (адоральная зона) расположен двойной ряд ресниц (обычно сливающихся в меморанеллы), закрученный влево (в отличие от спиральноресничных инфузорий, у которых адоральная зона мембранелл закручена вправо). Околоротовая спираль ведет к ротовому отверстию. Питаются С. мелкими взвешенными в воде органическими частицами (например, бактериями, детритом). При бесполом размножении в результате деления образуются снабженные венчиком ресниц свободноплавающие «бродяжки», которые затем образуют стебелёк и прикрепляются к субстрату. Половой процесс — по типу анизогамной конъюгации (крупные неподвижные макроконъюганты и мелкие подвижные микроконъюганты).

Инфузория трубач

Род простейших класса инфузорий подотряда разноресничных. Длина до 1 мм . Свыше 10 видов. Тело в форме воронки. На расширенном переднем конце мощно развитая зона околоротовых мембранелл, направляющих ток пищевых частиц к ротовому отверстию. Остальное тело покрыто продольными рядами мелких ресничек. Способны резко сокращаться, принимая шарообразную форму благодаря сократительным нитям — мионемам. Могут свободно плавать или прикрепляться к субстрату суженным задним концом. Обитают в морях и пресных водах. У некоторых видов в цитоплазме имеются многочисленные симбионты — одноклеточные водоросли.

Инфузория-стилохония

Есть такая инфузория — стилонихия. Под влиянием летучих фитонцидов лука она распадается на мельчайшие зернышки и даже растворяется. Такое явление микробиологи называют лизисом. Тело инфузории «исчезает». То же происходит с инфузорией, называемой «локсодес рострум». В течение 10-15 секунд все ее тело растворяется в окружающей жидкой среде!

В совершенно тех же условиях другая инфузория — спиростомум терес — под влиянием тех же фитонцидов распадается на зернышки, но растворения всего тела не происходит. Эту смерть мы называем з ернистым распадом.


Вид:Инфузория-туфелька
Латинское название
Paramecium caudatum Ehrhart

Поиск изображений
на Викискладе

Строение животной клетки одноклеточного организма инфузории туфельки. Особенности строения и жизни инфузории

Среда обитания «Инфузория-туфелька»


В тех же водоемах с загрязненной водой, где встречаются амеба и эвглена, можно встретить быстроплавающего одноклеточного простейшего длиной 0,1-0,3 мм, тело которого по форме напоминает крохотный башмак. Это инфузория туфелька. Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой ее цитоплазмы плотный.

Инфузория-башмачок


Все тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, сходных по строению с жгутиками эвглены и вольвокса. Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым (передним) концом вперед.

Простейших, передвигающихся с помощью многочисленных ресничек, относят к инфузориям. Впервые инфузории были обнаружены в воде, настоянной на различных травах («инфузум» означает «настойка»).

Питание «Инфузория-туфелька»

От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. Задний конец желобка имеет устье , ведущее к короткому трубчатому горлу … Реснички желобка работают непрерывно, создавая поток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки – бактерии. Через зев бактерии попадают в тело инфузории. В цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок.Цитоплазма туфельки, как и у амебы, находится в постоянном движении. Пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и подхватывается током цитоплазмы. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузорий происходит так же, как у амеб. Через отверстие выбрасываются непереваренные остатки — порошок .

Дыхание и выделения из «инфузорий туфельки»


Дыхание и выделение у инфузории туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших.Две сократительные вакуоли туфельки (передняя и задняя) сокращаются попеременно, через 20-25 секунд каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются из всей цитоплазмы туфельки приводящих канальцев , которые подходят к сократительным вакуолям.

В цитоплазме туфельки два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. Маленькое ядро ​​играет главную роль в размножении. Большое ядро ​​влияет на процессы движения, питания, выделения.

Репродукция «Инфузория туфелька»

Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, подобно амебе, на две части. Малое ядро ​​отходит от большого и делится на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем большое ядро ​​делится. Обувь перестает есть. Его натягивают посередине. Новообразованные ядра распространяются на переднюю и заднюю часть обуви. Сужение становится глубже, и, наконец, обе половинки отдаляются друг от друга — получаются две молодые инфузории.В каждой из них остается одна сократительная вакуоль, а вторая образуется заново со всей канальцевой системой. Начав питаться, молодые туфли растут. Через сутки деление повторяют снова.

Раздражительность «Инфузория-туфелька»

Проведем следующий эксперимент. Поместите на стакан каплю чистой воды и рядом с ней каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. Положите в каплю с инфузориями небольшой кристалл соли. По мере растворения соли обувь будет плавать в капле чистой воды — для инфузорий раствор соли вреден.
Давайте изменим условия эксперимента. В каплю с инфузориями ничего добавлять не будем. Но добавьте в чистую каплю немного настоя с бактериями. Тогда вокруг обуви соберутся бактерии – их обычная пища. Эти опыты показывают, что инфузории могут определенным образом (например, движением) реагировать на воздействие (раздражение) окружающей среды, т. е. обладают раздражительностью. Это свойство свойственно всем живым существам.

Инфузория-туфелька — одноклеточное животное, принадлежащее к подцарству простейших, типу Ciliophora, или Ciliated.

Среда обитания и строение инфузории-туфельки

Инфузория башмачок обитает в небольших пресных водоемах с загрязненной, стоячей водой – в прудах, канавах, лужах, то есть там же, где живут и другие простейшие – амебы и эвглены зеленые. Она постоянно в движении, плавает в поисках пищи. Передвигаться в воде ей помогают специальные органы движения — реснички, которые покрывают все ее удлиненное, башмаковидное тело. Ресничек у инфузории около 15 тысяч, в основании каждой реснички находится базальное тельце.Реснички колеблются синхронно, около 30 раз в секунду, напоминая весла лодки.

Благодаря слаженной работе ресничек инфузорий туфелька плавает со скоростью до 2,5 мм в секунду, одновременно вращаясь вокруг продольной оси. Учитывая, что размер инфузории всего 0,5 мм, это довольно высокая скорость. В замедленной съемке видно, что движение каждой реснички состоит из резкой волны в одну сторону и более плавного возврата назад.

Эластичная оболочка, а также опорные волокна, расположенные в прилежащем к оболочке слое цитоплазмы, помогают туфельке сохранять форму инфузории.Кроме того, под панцирем инфузории туфельки находятся особые защитные органы — трихоциты. Трихоциты представляют собой эластичные длинные нити, сжатые до состояния коротких палочек и располагающиеся перпендикулярно поверхности тела инфузории. При нападении инфузории трихоциты резко распрямляются и «выстреливают» в направлении атаки. На месте использованных трихоцитов образуются новые.

Еще одним отличительным признаком инфузории-туфельки является наличие у нее двух ядер: большого и малого.Большое ядро ​​отвечает за питание, дыхание, обмен веществ и движение. Малое ядро ​​участвует в половом размножении инфузории туфельки.

Туфелька-инфузория также имеет клеточный рот, две сократительные вакуоли на переднем и заднем концах тела и пищеварительные вакуоли.

Инфузория-туфелька питание

У инфузории, как и у зеленой эвглены, имеется устье клетки — углубление в цитоплазме. Однако у инфузории-туфельки она покрыта длинными толстыми ресничками, которые, колеблясь, загоняют в устье клетки бактерии — основную пищу инфузории — и переходят в глотку, на дне которой образуется пищеварительная вакуоль.Пища переваривается в пищеварительной вакуоли сначала в кислой среде, а затем в щелочной. Пищеварительная вакуоль движется по цитоплазме и открывается наружу на заднем конце тела, выбрасывая наружу непереваренные частицы пищи. Инфузория-туфелька способна улавливать в воде химические вещества, которые выделяют скопления бактерий, и плывет к ним.

Подсветка

Функцию органов выделения у инфузории туфельки, как и у других простейших, выполняют сократительные вакуоли.Инфузория туфелька имеет две сократительные вакуоли — на переднем и заднем концах тела. Каждая сократительная вакуоль состоит из центрального резервуара и направленных к нему 5-7 канальцев. Растворенные вредные вещества и продукты обмена сначала поступают в канальцы, а затем собираются в центральном резервуаре и выталкиваются наружу. Весь цикл накопления и выведения продуктов обмена, а также избытка воды происходит с частотой один раз примерно в 10-20 секунд.

Дыхание

Инфузория-туфелька дышит растворенным в воде кислородом.Так же, как и у других простейших, кислород поступает через всю поверхность тела.

Репродукция

Инфузории-туфельки размножаются бесполым путем — делением клетки надвое. Сначала делятся ядра, затем образуется поперечный мостик, разделяющий тело инфузории на две части, каждая из которых содержит 1 большое и 1 малое ядро. На перемычке инфузория делится на 2 части. Каждая из дочерних инфузорий получает часть органелл, а недостающие органеллы, например сократительные вакуоли, возникают заново.

Деление у инфузорий происходит 1-2 раза в сутки.

Время от времени у инфузорий происходит конъюгация. Это половой процесс, при котором количество особей не увеличивается, а происходит обмен генетической информацией. Новые комбинации генов, возникающие при конъюгации, способствуют возникновению и отбору более жизнеспособных форм организмов.

Половой процесс состоит из следующей последовательности событий:

Сначала две инфузории сближаются и соприкасаются друг с другом, в месте соприкосновения их мембраны растворяются, и возникает цитоплазматический мостик.Крупные ядра исчезают у инфузорий. Мелкие ядра делятся дважды, при этом образуется 4 дочерних ядра. 3 из них разрушаются, а четвертые ядра вновь делятся, в результате чего в каждой инфузории образуется по 2 ядра. Одно ядро ​​женское, неподвижное. А второй – мужской, подвижный. Мужские ядра переходят через цитоплазматический мостик к другой инфузории. Далее мелкие ядра каждой инфузории вновь соединяются. Вновь появляются крупные ядра, исчезает цитоплазматический мостик, и инфузории расходятся.

После конъюгации инфузории интенсивно делятся бесполым путем.

Инфузория башмачок – довольно распространенный вид, относящийся к группе. Обитает в пресных стоячих водоемах с достаточным количеством органики, которой и питается. Кстати, строение инфузории-туфельки считается самой сложной из этой группы организмов.

Общая характеристика

Инфузория башмачок — одноклеточный организм, форма которого действительно напоминает подошву обуви и сохраняется за счет плотного наружного слоя цитоплазмы.Все тело животного покрыто огромным количеством ресничек, которые расположены продольными рядами. Их основная функция – движение.

Реснитчатый башмачок движется тупым концом вперед. Реснички двигаются с небольшим опозданием относительно друг друга. При движении тело также вращается вокруг оси.

Между ресничками располагаются так называемые трихоцисты — мелкие веретенообразные органоиды, выполняющие защитную функцию. Каждая трихоциста состоит из тела и верхушки, которые при наличии раздражителя (соударения, нагревания, охлаждения) резко стреляют.

Инфузория туфелька: строение

Основную часть тела составляет эндоплазма, или жидкая часть цитоплазмы. Эктоплазма ближе к цитоплазматической мембране, имеет более плотную консистенцию и образует пелликулу.

Пищеварение. Инфузория башмачок питается бактериями и имеет довольно своеобразное клеточное строение. Ближе к переднему концу тела находится периоральная воронка, внутренняя поверхность которой покрыта сложной системой ресничек. Движения ресничек создают поток, вместе с которым всасываются микроорганизмы.Далее питательные частицы попадают в глотку, также выстланную ресничками, и только потом в рот. Путем эндоцитоза они попадают в пищеварительные вакуоли. Остатки выводятся через специфическую органеллу — порошок.

Генетический материал. Инфузория башмачок имеет два ядра — большое (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Микронуклеус содержит полный набор генетической информации и принимает участие в половом размножении организма. Макронуклеус отвечает за синтез белковых соединений.

Выделение и дыхание. Инфузория башмачок способна существовать даже при очень низкой концентрации кислорода в воде. Кислород поглощается всей поверхностью.

Как уже упоминалось, этот простейший организм обитает в пресной воде и из-за разницы в концентрации нуждается в системе осморегуляции. Инфузория имеет две сократительные вакуоли — переднюю и заднюю, к каждой из которых ведет разветвленная трубчатая система. Избыток жидкости и вторичные продукты метаболизма собираются в канальцах и вакуолями выводятся в окружающую среду… Обе органеллы сокращаются попеременно, через каждые 15-20 секунд.

Размножение инфузории-туфельки

Для этого организма характерно как половое, так и бесполое размножение.

Осуществляется поперечным делением клетки на две равные части. При этом тело остается активным. Далее следуют довольно сложные процессы регенерации, в ходе которых каждая часть тела достраивает необходимые органеллы.

Сексуальная связь между двумя лицами осуществляется путем сопряжения.Инфузории временно слипаются, и между их поверхностями образуется своеобразный цитоплазматический мостик. Макронуклеусы обоих организмов разрушаются, а мелкие ядра делятся мейозом.

После этого образуются четыре ядра с гаплоидным набором хромосом. Затем три из них отмирают, а остальные делятся митозом, образуя два протонуклеуса — женский и мужской. Организмы обмениваются «мужскими» протонядрами. Затем в каждом происходит слияние двух ядер и образование синкариона. Затем происходит митоз, после которого одно из образовавшихся ядер становится макронуклеусом, а второе — микронуклеусом.

Это довольно распространенный вид простейших, обитающий в пресных водоемах со стоячей водой. Основным условием обитания инфузорий являются именно стоячие водоемы с достаточным количеством в них органических материалов, служащих пищей для этих простейших. Второе название этого существа – Хвостатая Парамеция из рода Paramecium. Любопытно, что строение инфузории-туфельки наиболее сложное из всех представителей этой группы организмов.

Инфузория туфелька.Строение

Этот одноклеточный организм получил свое название из-за сходства с подошвой обуви. Любопытно, что столь необычная форма этого существа обусловлена ​​плотным наружным слоем цитоплазмы. Все тело инфузории-туфельки покрыто мельчайшими ресничками (жгутиками), расположенными продольными рядами. Именно они помогают инфузориям передвигаться в водной среде: за 1 секунду простейшая может преодолеть расстояние в 15 раз большее, чем она сама. Инфузория-туфелька движется тупым концом вперед, постоянно вращаясь при движении вокруг собственной оси.

Между жгутиками у инфузорий располагаются трихоцисты — мелкие веретенообразные органеллы, обеспечивающие ей защиту от внешних раздражителей. Каждая такая трихоциста состоит из небольшого тела и кончика, который резким выстрелом реагирует на любой раздражитель (нагревание, столкновение, охлаждение). Рот этого простейшего организма имеет воронкообразную форму: при попадании в него пищи он окружается пищевой вакуолью, совершая с ней небольшое «путешествие», пока не переварится. Отходы выбрасываются через так называемый порошок (специфическая органелла).

Основную часть этих существ составляет эндоплазма (жидкая часть цитоплазмы). Эктоплазма располагается рядом с цитоплазматической мембраной, имеет более плотную консистенцию и образует пелликулу. Инфузория-туфелька поглощает кислород всей своей поверхностью, существуя даже при малой его концентрации в воде. Все это позволяет по праву называть инфузорий наиболее высокоорганизованными простейшими, вершиной их эволюции.

Инфузория туфелька. Размножение

Этот одноклеточный организм размножается двумя способами: бесполым и половым.Бесполое размножение происходит за счет поперечного деления клетки на две равные части. При этом тело инфузории сохраняет свою активность. Далее происходят сложные процессы регенерации, в результате которых каждая из частей тела «достраивает» все необходимые органеллы.

Половой способ размножения инфузории-туфельки по понятным причинам выглядит несколько иначе. Две особи временно «слипаются» друг с другом, образуя между собой своеобразный мостик из цитоплазмы. В это время макронуклеусы обоих организмов разрушаются, а мельчайшие ядрышки начинают делиться мейозом.

Через некоторое время появляются четыре ядра, три из которых обязательно погибнут. Оставшееся ядро ​​делится митозом. В результате образуются два протонуклеуса – мужской и женский. Обе особи начинают обмениваться «мужскими» протонядрами, после чего у каждой из них происходит дополнительное слияние двух ядер, сопровождающееся образованием синкариона. В результате очередного митоза одно из новообразованных ядер становится микронуклеусом, а второе — макронуклеусом.

Инфузории — группа простейших организмов с более сложным строением. К ним относятся различные виды инфузорий, бурсариев, сувоек и др. Типичным представителем является вид инфузории-туфельки. Большинство инфузорий живут в пресной воде в ее толще или на дне и питаются органическими остатками, бактериями и одноклеточными водорослями. Ряд инфузорий могут образовывать колонии.

Инфузории сохраняют постоянную форму тела благодаря наличию клеточной стенки. Однако форма и размеры тела у разных видов разные.Размеры от 10 мкм до 5 мм.

У инфузорий тело покрыто ресничками. У инфузории-туфельки реснички равномерно распределены по всему телу. С их помощью ботинок плавает, ввинчиваясь в воду. У стелонихий реснички собраны в пучки, это дает возможность двигаться, как бы ползая. Сувои ведут оседлый образ жизни, прикрепляясь спиралевидным стеблем к растениям и различным предметам, находящимся под водой. Стебель может уменьшиться.

Инфузории имеют большое и малое ядро ​​(малых может быть больше одного).Инфузория имеет ячеистый рот, глотку и присыпку (место для удаления мусора). У сократительных вакуолей имеются ведущие каналы.
.
1 — пищеварительная вакуоль, 2 — реснички, 3 — кристаллы, 4 — ротовое отверстие, 5 — формирующая пищеварительная вакуоль, 6 — порошок, 7 — продольные реснички, 8 — пищеварительная вакуоль, 9 — ядрышко, 10 — ядро, 11 — сократительная вакуоль

Инфузория-туфелька питается бактериями. С помощью согласованной вибрации ресничек, окружающих устье клетки, туда попадают бактерии.Далее через зев клетки бактерии попадают в цитоплазму, где происходит образование пищеварительной вакуоли. После переваривания остатки удаляются через порошок.

Инфузории могут реагировать на различные вещества в воде, свет, температуру и др. Инфузории-туфельки подплывают к скоплениям бактерий, выплывают из соленой воды, уплывают в более освещенные места.

Инфузории размножаются делением надвое. Сначала их ядра делятся, после чего родительская клетка вытягивается в поперечном направлении, и образуются две дочерние клетки.
У сувоев, ведущих малоподвижный образ жизни, клетки также делятся надвое. При этом дочерние клетки отделяются от стебля и свободно плавают, их называют «бродягами». Таким образом, сувои оседают. «Бродяга» привязывается к предметам на новом месте.

При наступлении неблагоприятных условий (например, при температуре ниже 0°С) инфузории могут образовывать цисты округлой формы. Цисты могут распространяться ветром и живыми организмами.

The Cilia Dance: приглашение на танец в День без автомобилей в Брайтоне

Приглашаем вас вместе создать и исполнить Танец ресничек, разговор на языке движений, а не слов, чтобы узнать, как мы путешествуем по городу.Игривый, веселый, совместный и эмпатический обмен; танцевать в обуви друг друга.

Вдохновленный Covid и чрезвычайной климатической ситуацией, транспортом и загрязнением воздуха, а также ресничками, микроскопическими волосовидными структурами на клетках организма, особенно в дыхательных путях и легких. Они первичны и ритмичны, движутся, чтобы очистить дыхательные пути; позволяя нам дышать легко без раздражения.

В пьесе исполняют Силия; двигаться, чтобы общаться, учиться, учить и понимать.Движение линиями и группами, танцевальные зацикленные последовательности, которые описывают, воплощают и отражают то, как мы все движемся по городу: езда на самокате, катание на коньках, ходьба, бег, езда на велосипеде, вождение, верховая езда…. Совместное использование, обмен, воссоздание и переформирование последовательностей, перемещение по маршруту через Valley Gardens; легкие города и место встречи маршрутов через центр города.

Присоединяйтесь – https://bit.ly/signuptocilia

«Танец ресничек» станет уникальным представлением, созданным совместно с участием до 50 человек и творческой командой The Bicycle Ballet Co, основанным на танце, физическом повествовании и искусстве на открытом воздухе; и мы хотели бы, чтобы вы / ваша группа были вовлечены.Приветствуются все желающие, опыт не требуется, просто принесите свой энтузиазм!

Мы понимаем, что ваше время драгоценно, и мы просим вас провести один двухчасовой семинар за неделю до 25 и 25 повторную двухчасовую репетицию, обеденный перерыв и прогон, затем представление, около 45 минут. Окончательное время уточняется, вероятно, с 11:00 и все будет закончено к 15:45/16:00.

Даты семинара

East Brighton (место проведения уточняется), понедельник, 13 сентября, 6 сентября. 30-20:30

Central Brighton (место проведения уточняется), сб, 18 сентября, с 13:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00

Hangleton (место проведения уточняется), вс, 19 сентября, с 13:00 до 15:00 и с 16:00 до 18:00

Tarner (место проведения уточняется), среда, 22 сентября, 18:30–20:30

ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ , пожалуйста, зарегистрируйтесь здесь – https://bit.ly/signuptocilia

Covid-safety — мы хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности при участии, поэтому мы просим всех носить маски во время сеансов и следовать советам по рукам, лицу, пространству на протяжении всего проекта.

Костюм – красочные маски будут предоставлены в качестве элемента костюма в день представления, и мы просим всех носить черную основу, брюки, топы, пальто, шляпы, носки, обувь и т. д., чтобы это было действительно эффектно.

Творческая группа — Танец ресничек — это провокация от The Bicycle Ballet Co. В творческую группу входят: Исполнители, ВЫ; Хореограф Элла Флитвуд под руководством Вирджинии Фарман; Звуковой дизайн Барри Хана с треками от лейбла Tru Thoughts; под руководством художественного руководителя Карен Поли по заказу городского совета Брайтона и Хоува.

О велосипедном балете

Bicycle Ballet впервые был представлен 22 сентября 2006 года с участием 70 местных участников и их велосипедов, что стало первым мероприятием в Брайтоне, посвященным Дню без автомобиля. Шоу было праздником радостных взлетов и суровых падений велосипедного движения в городе и было воссоздано с участием участников из Великобритании и даже во Франции в последующие годы.

С тех пор мы создали и организовали еще пять представлений на открытом воздухе, сочетая танец и движение, комедию и повествование с визуальным зрелищем и яркими саундтреками, исследуя проблемы и идеи, связанные с велоспортом.Из коварного и, возможно, вымышленного мира синхронного велосипедного движения; к волшебному реализму слабовидящих, стремящихся к приключениям на тандемах, и малоизвестной истории о женщинах, трансформирующих одежду для езды, когда велосипеды впервые стали широко доступны в 1890-х годах. Наши шоу направлены на то, чтобы изменить отношение людей к велоспорту; разрушить стереотипы о том, кто ездит на велосипеде, как выглядит езда на велосипеде, какую одежду носят велосипедисты и т. д., чтобы привлечь больше людей к езде на велосипеде.

В ответ на Covid и чрезвычайную климатическую ситуацию The Cilia Dance стремится создать новый тип представления на открытом воздухе; вовлекать людей в процесс, создавая динамику изменений в отношении путешествий, выбросов углерода и более здорового образа жизни.

Подробнее www.bicycleballet.co.uk
© The Bicycle Ballet Co 2021

25+ забавных фактов о дыхательной системе, в которые вы не поверите!

Изображение © Летчик 1-го класса Малисса Лотт

Есть множество забавных фактов о дыхательной системе, которые, мы уверены, вы не знали, и это область нашего тела, о которой действительно стоит знать.

Итак, почему это так важно? По сути, дыхательная система представляет собой набор различных органов, тканей и мышц, которые работают вместе, чтобы помочь нам дышать.

Но более того, он играет жизненно важную роль в сборе и обработке всего кислорода, необходимого нашим органам для функционирования. Довольно важная работа! Мы без ума от научных мелочей и стремимся узнать как можно больше о растениях, животных, клетках, науке и мире вокруг нас. Если, как и мы, вы очарованы тем, как работает наш организм, тогда читайте дальше, чтобы точно узнать, что такое дыхательная система, и узнать множество забавных фактов о том, как она работает.

Что такое дыхательная система?

…Легкие вовлечены, верно? Ну да, но тут немного сложнее. Читайте дальше, чтобы узнать несколько забавных фактов о том, какие именно части тела составляют эту важную систему.

1. Дыхательная система представляет собой сложную структуру органов, тканей, мышц и костей, которые помогают нам дышать.

Изображение © под лицензией Creative Commons

2. Он состоит из двух частей. Верхние дыхательные пути включают полость носа, околоносовые пазухи (заполненные воздухом пространства, окружающие полость носа), голосовой аппарат (гортань) и часть глотки. К нижним дыхательным путям относятся оба легких, трахея, бронхи и диафрагма.

3. Легкие – самая важная часть организма. Они содержат миллионы и миллионы крошечных воздушных мешочков, называемых альвеолами, которые обменивают полезный газ, который мы всасываем (кислород), на отработанный газ, который нам больше не нужен (углекислый газ), который мы затем выдыхаем.

Что делает дыхательная система?

Итак, мы знаем, что он отвечает за наше дыхание. Но как это работает на самом деле?

4.Когда мы вдыхаем воздух через нос и рот, он проходит через горло, через трахею и бронхи в легкие. Здесь альвеолы ​​извлекают кислород из воздуха.

Image © под лицензией Creative Commons

5. Затем дыхательная система работает с системой кровообращения, чтобы транспортировать кислород из каждого легкого по всему телу в крови. Он циркулирует в наших красных кровяных тельцах через сложную сеть кровеносных сосудов к органам, которые в нем нуждаются. Отличная командная работа!

6.Оставшиеся отработанные газы, такие как углекислый газ, которые больше не нужны нашему телу, затем удаляются из наших легких при выдохе.

7. Дыхательная система не только помогает нам обменивать газы, необходимые нашему телу для работы, но и отвечает за нашу способность чувствовать запахи, говорить и защищать наши внутренние органы от всего вредного в воздухе, которым мы дышим.

8. Наши дыхательные пути выстланы крошечными волосовидными штуками, называемыми ресничками, которые улавливают микробы и другой мусор и помогают выводить их из организма.У нас также есть клетки, которые создают слизь вдоль слизистой оболочки наших дыхательных путей, липкое вещество, которое помогает улавливать бактерии и другие вредные частицы, не позволяя им продвигаться дальше по нашим внутренним каналам в наши легкие.

Забавные факты о дыхательной системе

Есть множество сумасшедших фактов, которых мы не знали об этом увлекательном процессе. Кто знал, что дыхательные системы могут быть такими забавными?

9. Диафрагма, ключевая часть дыхательной системы, представляет собой довольно трудолюбивую мышцу; он контролирует около 80% всего нашего дыхания.

10. Наше левое легкое обычно меньше правого. Это потому, что левому легкому нужно освободить место для сердца, которое также находится на левой стороне нашего тела.

11. Общий объем воздуха, который взрослый человек может удерживать в легких, составляет от четырех до шести литров (у мужчин обычно объем легких несколько больше, чем у женщин). Для сравнения: большая бутылка кока-колы — это два литра. Может показаться, что это много, но мы вдыхаем всего пол-литра газа при каждом вдохе.

12. Если бы мы развернули оба легких и все альвеолы ​​внутри них, они растянулись бы примерно до размеров теннисного корта!

Image © Robina Weermeijer, Unsplash

13. По оценкам ученых, в паре легких взрослого человека насчитывается от 300 до 500 миллионов альвеол!

14. Вы когда-нибудь задумывались, почему нам на самом деле не нужно думать о дыхании? Это потому, что продолговатый мозг, часть ствола мозга, заставляет наше тело делать это автоматически. Эта часть мозга отвечает за все виды автоматических телесных процессов.Это то, что человеческое тело делает без того, чтобы мы думали об этом, например, чихает, глотает, рвет — оно даже контролирует биение нашего сердца.

15. Когда наш мозг чувствует, что в нашем организме не хватает кислорода, он заставляет нас сделать глубокий вдох, чтобы втянуть как можно больше. Можете ли вы представить себе, что это может быть за телесная функция? Вы угадали — зевок!

16. Каждый день человеческий организм делает около 17 000 вдохов.

17. Когда мы дышим, большинство из нас вдыхает только через одну ноздрю за раз.По-видимому, некоторые люди даже замечают, что ноздря, которую они используют, переключается, когда солнце восходит или садится!

18. Кислород, который наша дыхательная система вдыхает в наши тела, жизненно важен для нашего выживания. Если бы мы обходились без него всего пять минут, клетки нашего мозга начали бы умирать, что могло бы привести к повреждению мозга и, в конечном итоге, к смерти. Угу.

19. Кислород может быть жизненно важен для нашего выживания, но нашим легким приходится много работать, чтобы извлечь его из воздуха, который также состоит из большого количества других газов (в основном азота).Фактически, он составляет всего около 21% воздуха, которым мы дышим.

Image © Unsplash

20. Дыхательная система является основным местом проникновения различных бактерий, вирусов и грибков, от которых мы заболеваем. Вот почему так важна работа ресничек.

21. Количество вдохов и выдохов меняется по мере взросления. Новорожденные дышат около 30-60 раз в минуту, в то время как взрослые вдыхают около 12-16 раз.

22. Часть всего вдыхаемого нами воздуха никогда не достигает альвеол легких.Это называется «мертвый воздух».

23. Даже если выдохнуть изо всех сил, в легких все равно останется около литра воздуха.

24. Вопреки тому, что многие думают, наша грудная клетка поднимается и опускается, когда мы дышим, не из-за того, что воздух входит и выходит из нашего тела. На самом деле именно наша диафрагма заставляет нашу грудь двигаться таким образом. Когда мы вдыхаем воздух в грудь, диафрагма, тонкая куполообразная мышца, расположенная под легкими, сокращается и выпрямляется, что увеличивает остальную часть грудной клетки и позволяет нашим легким расширяться в нее.Когда это происходит, мышцы, расположенные между ребрами, также сокращаются, вытягивая грудную клетку наружу (вот почему наша грудная клетка поднимается). Когда мы выдыхаем, происходит обратное.

25. Легкие — единственный орган, который может плавать. Миллионы маленьких альвеол в каждом легком наполняются воздухом, что позволяет им плавать на воде.

26. Самое распространенное заболевание, связанное с дыхательной системой, это… как вы уже догадались, простуда. На самом деле считается, что это самая распространенная болезнь в мире и наиболее часто упоминаемая причина того, что дети пропускают школу, родители пропускают работу и люди обращаются к врачу.

Бег от боли в горле | Ожоги горла Бег на морозе

Во время зимнего бега возникает множество препятствий: морозы, которые лишают мотивации, скользкая погода, которая делает дороги небезопасными, громоздкое снаряжение, которое замедляет вас. Но одно из худших — это жгучее ощущение холодного воздуха, обжигающего горло, из-за которого отдышаться в и без того тяжелых условиях становится еще труднее. Если вы когда-нибудь возвращались домой после пробежки на морозе, задаваясь вопросом, почему вы вдруг чувствуете, что заболели стрептококком, вот что происходит.

Как холодный воздух влияет на горло?

Холодный воздух обычно сух, и когда горло пересыхает, возникает боль. «Дыхательная система начинается в носу, и роль носа состоит в том, чтобы согревать, фильтровать и увлажнять поступающий воздух, что облегчает поступление кислорода в самые глубокие части легких», — объясняет Густаво Феррер , доктор медицинских наук, основатель Клиники Кливленда во Флориде Клиника от кашля. Обход носа пропускает этот процесс, если вы дышите через рот.

Это важно, потому что «холодный сухой воздух воздействует на слизистую оболочку, впитывая ценную влагу», — объясняет Нареш Рао, врач-остеопат и специалист по спортивной медицине в Sports Medicine Chelsea в Нью-Йорке. «И этот подсушивающий эффект на слизистой оболочке разрушает защитный барьер для клеток, выстилающих дыхательные пути, что вызывает болевой ответ в нервах, который предупреждает вас о необходимости предотвратить дальнейшее повреждение».

Внутри ваших носовых ходов находятся крошечные кровеносные сосуды, которые согревают нос, и маленькие клетки, называемые ресничками, которые улавливают переносимые по воздуху частицы, такие как пыль и пары.Дыхание через рот предотвращает нагревание холодного воздуха, который высыхает через ткани, объясняет Феррер. Кроме того, ваше горло не предназначено для улавливания загрязняющих веществ, которые могут вызывать всевозможные заболевания. «Холодный воздух плюс частицы могут вызвать сильное раздражение, боль в горле и усиление выделений, за которыми следует насморк, что затрудняет дыхание — обычное явление для бегунов», — говорит он.

Ваша дыхательная система требует влажности около 40 процентов для правильного функционирования и защиты, говорит Рао, но это не значит, что вы не должны бегать, если условия более сухие.В краткосрочной перспективе это нормально (тренировки к весеннему марафону прекращаются из-за плохой погоды!), но если его не остановить, этот эффект сушки может фактически начать повреждать ваши клетки — симптомы включают насморк, боль в горле, затрудненное глотание, хриплый голос и, в некоторых случаях, более тяжелые случаи, затрудненное дыхание — все это может негативно сказаться на беге и привести к снижению производительности, добавляет Рао. И «бегуны на длинные дистанции могут столкнуться с риском развития сильного раздражения горла, которое облегчает проникновение вирусов, бактерий и токсинов из окружающей среды», — предупреждает Феррер.

Что вы можете с этим поделать?

Вы не можете контролировать погоду, но вы можете контролировать то, как вы готовитесь к ней и одеваете свое тело. Во-первых, «приучите себя закрывать рот и дышать через нос», чтобы согреть и увлажнить воздух, поступающий в ваше тело, — говорит Феррер. Однако это легче сказать, чем сделать во время бега, поэтому дайте себе некоторую слабину, пока вы акклиматизируетесь к условиям, в которых вы пытаетесь бежать — возможно, вам придется бежать в более медленном темпе и в течение более короткого времени, а затем медленно наращивать темп. ваше тело может адаптироваться.

Ношение чего-либо, защищающего ваше лицо, также может помочь согреть холодный воздух, которым вы дышите. Но «избегайте использования полной лыжной маски — она может промокнуть, заблокировать зрение и перегреть вдыхаемый воздух, что на самом деле затруднит ваше дыхание», — говорит Феррер. Вместо этого свободно прикрывайте рот и нос воздухопроницаемой гетрой, которая поможет согреться и увлажнить воду, которой вы дышите», — говорит Рао.

Ходовая часть для холодной погоды

Лучшая шляпа

Шапка-бини Merino Sport 250

Умная шерсть Амазонка. ком

$30.00

Изготовленная из 100-процентной мериносовой шерсти, эта шапка идеально подходит для любой зимней погоды благодаря конструкции с двойным замком.

Лучший базовый слой

Мужская беговая футболка с длинным рукавом Nike Dri-FIT Miler

Технология Nike dri-fit

разработана таким образом, чтобы быть сверхлегкой и влагоотводящей, обеспечивая при этом защиту.

Лучшие колготки

Женские леггинсы ColdGear® Authentics

UnderArmour под доспехами.ком

$55.00

Леггинсы Under Armour ColdGear® созданы для защиты от холода.

Лучшая куртка

Куртка с капюшоном

Брукс brooksrunning.com

120,00 долларов США

Легкая дышащая ткань защищает от непогоды. Магазин женской одежды здесь.

Наконец-то пейте воду! В холода легче забыть о правильном увлажнении, потому что вы не потеете как сумасшедшие, но сухой воздух на самом деле вызывает потерю воды, что может привести к обезвоживанию. Без влажности вы не дышите никакой водой, поэтому «чем больше вы дышите, тем больше воды теряете», — говорит Рао.

Эшли Матео Эшли Матео — писатель, редактор и тренер по бегу, сертифицированный UESCA и RRCA. Она участвовала в таких изданиях, как «Мир бегунов», «Велоспорт», «Женское здоровье», «Здоровье», «Форма», «Я» и других изданиях.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ротовое дыхание — выявление и коррекция ротового дыхания

Каковы потенциальные долгосрочные последствия дыхания ртом и как их предотвратить?

Первый шаг — заметить, что ваш ребенок дышит ртом. Я встречаю так много родителей, которые считают это нормальным или не понимают, что это может быть связано с другими проблемами.

Например: ночное недержание мочи является потенциальным признаком. Одна из стадий сна заставляет все ваши произвольные мышцы расслабиться. У некоторых детей язык перемещается в заднюю часть рта и перекрывает дыхательные пути. Их тело компенсирует это движением, чтобы выйти из этого глубокого сна и разблокировать дыхательные пути. Мочевой пузырь также часто выходит из строя, когда они снова делают первый полный вдох.

Кариес — еще один признак. Заполнение полостей накладывает пластырь на проблему. Когда вы смотрите на причину — особенно у пациентов, которые хорошо питаются и хорошо соблюдают гигиену полости рта, но имеют кариес, — я начинаю подозревать, что слюна испаряется ночью при дыхании через рот.Слюна — это защитный агент с ферментами, которые охраняют наши зубы, поэтому, когда она высыхает, на зубах остается больше зубного налета. Ваши десны становятся очень красными, и вы, как правило, получаете больше кариеса.

Поведение иногда может быть признаком. Дети, которые не высыпаются, как правило, очень беспокойны. Иногда недостаток качественного сна возникает из-за аллергии, заложенности носа или закупорки задней части рта. Мы решаем проблему, открывая дыхательные пути, и вдруг они больше не проявляют такого беспокойного поведения.

На эти симптомы плохого сна часто не обращают внимания, поэтому я спрашиваю родителей, двигаются ли их дети по кровати или скрипят ли они зубами, что может свидетельствовать о смещении челюсти или проблемах с дыхательными путями.

В долгосрочной перспективе форма вашего лица может измениться. Это очень тонко, что приводит к вытянутому и/или более узкому лицу. Но нижняя челюсть может расти не вперед, а вниз. Многие родители не знают об этом, пока детям не исполнится девять или десять лет, но это влияет на развитие лица и челюсти.Этот сдвиг в развитии челюсти увеличивает нагрузку на шею, что часто требует, чтобы вы выдвигали плечи вперед и образовывали небольшой горб. Иногда мы обнаруживаем значительные искривления позвоночника у детей в возрасте двух лет. Все это может быть компенсаторным механизмом обструкции дыхательных путей.

Еще одним показателем является здоровье кишечника. При дыхании через рот наша система может стать более кислой, что может повлиять на пищеварение и всасывание питательных веществ в нашем кишечнике.

Узнайте, как очистить легкие после отказа от курения

Сколько времени восстанавливаются легкие после отказа от курения?

Время является самым важным фактором, когда речь идет о восстановлении легких после отказа от курения.

Уже через 12 часов после последней выкуренной сигареты уровень угарного газа в крови возвращается к норме. Это помогает вашему телу получать кислород, необходимый для всех клеточных функций.

Важным аспектом здоровья легких являются здоровые реснички. Реснички — это крошечные волосовидные органеллы, которые можно найти по всему телу. Реснички в легких вымывают мусор, слизь и другие загрязняющие вещества.

Улучшение состояния легких начинается от 2 недель до 3 месяцев. Для восстановления ресничек в легких требуется от 1 до 9 месяцев.



Восстановление легких после отказа от курения потребует времени. Не существует волшебной таблетки, которая избавит вас от дискомфорта в груди после отказа от курения, но есть несколько советов и рекомендаций о том, как очистить легкие после курения, чтобы дать им наилучшие шансы на скорейшее выздоровление.

Существуют ли естественные способы очистки легких?

Существует несколько естественных способов очистить легкие после отказа от курения, в том числе:

  • Потребление детоксицирующих и противовоспалительных продуктов
  • Избегание загрязняющих веществ
  • Выполнение упражнений по глубокому дыханию
  • Регулярные физические упражнения

Чистые легкие после отказа от курения:

Диета

Продукты, которых следует избегать:

Перечисленные ниже продукты вызывают образование слизи и могут увеличить количество слизи в легких, что затрудняет их очистку после отказа от курения.

Молочные продукты Сюда входят сыр, масло, сливки, йогурт, кефир и молоко (все виды молока, включая обезжиренное, 1%, 2%, цельное и сырое органическое).

Обработанные пищевые продукты . Избегайте любых видов мяса, которые были модифицированы для продления срока годности или улучшения вкуса, таких как вяленое мясо, бекон, ветчина, салями, сосиски, хот-доги, мясные консервы и другие.

Блюда быстрого приготовления сильно перерабатываются, и их следует избегать. Обработанные веганские/вегетарианские продукты и заменители пищи (мясные заменители и заменители сыра) также являются сильными источниками слизи.

Упакованные полуфабрикаты, включая замороженные полуфабрикаты, можно оставить на полке.

Конфеты и сладости . Избегайте шоколадных батончиков, пирогов, тортов, пирожных, ирисок, желатина и других сладких кондитерских изделий. Такие сладости могут быть утешительной пищей для некоторых людей, но если у вас болят легкие после того, как вы бросили курить, эти продукты не помогут вам почувствовать себя лучше.

Кофеин . Избегайте кофе и чая или газированных напитков с высоким содержанием кофеина. Вместо этого пейте много воды.Зеленый чай содержит кофеин, но также очень богат антиоксидантами, и поэтому может быть полезен при болях в легких после отказа от курения. Антиоксиданты могут помочь очистить организм от токсинов, включая легкие.

Продуценты слабой слизи включают некоторые сюрпризы, такие как продукты из кукурузы и сои, жирные масла, орехи, семена, бобы, злаки (например, хлеб, ячмень, овес, лебеда, сплетня и рис), а также крахмалистые и жирные овощи (например, авокадо). , грибы, зеленый горошек, оливки, бананы, картофель и кабачки).


Многие продукты этой категории полезны для здоровья и обладают другими питательными свойствами. Избегание всех легких продуцентов слизи вряд ли изменит правила игры при боли в легких после отказа от курения.


Продукты питания

Ананас . содержит соединение под названием бромелайн, которое помогает уменьшить воспаление. Бромелайн также помогает повысить эластичность легких, чтобы вы могли получать больше кислорода при более глубоком дыхании.

Мед .Некоторые неофициальные данные свидетельствуют о том, что чайная ложка меда, принимаемая ежедневно, может принести много пользы для здоровья, включая удаление загрязняющих веществ из легких. Даже если это не так эффективно, как утверждают некоторые, ложка вкусного меда — неплохое начало дня!

Цитрусовые и ягоды (лимоны, лаймы, апельсины, грейпфруты, кумкваты, черника, ежевика и др.).

Листовая зелень и травы (брюссельская капуста, сельдерей, спаржа, побеги бамбука, цветная капуста, брокколи, тимьян, розмарин, орегано и т. д.).

Редис (в том числе красный, дайкон, хрен и другие) имеет много полезных свойств для здоровья, и он особенно хорош для смягчения дискомфорта в легких после отказа от курения. Они удаляют избыток слизи, успокаивают боль в горле, очищают носовые пазухи и уменьшают застой в дыхательной системе.

Пряные корни , включая чеснок, лук, имбирь и куркуму, отлично подходят для легких.

Продукты с высоким содержанием хлорофилла (включая сок ростков пшеницы, спирулину и проросшие семена) помогают насыщать организм кислородом.

Что я могу выпить, чтобы очистить легкие?

Детоксифицирующие напитки, которые могут помочь очистить ваши легкие, включают

  • Мед и горячая вода
  • Зеленый чай
  • Вода с лимоном
  • Морковный сок
  • Куркума и имбирь
  • Напитки, богатые калием, включая смузи с апельсинами, бананами, шпинатом и ягодами

Как очистить легкие после курения: избегайте загрязняющих веществ

Очистить легкие после отказа от курения будет легче, если другие загрязняющие вещества не попадают в вашу дыхательную систему.

Избегайте других курильщиков.

Пассивное курение не только раздражает ваши легкие, другие курильщики могут вызвать тягу и, возможно, вызвать у вас рецидив. Также следует избегать дыма от других источников, таких как костры или дровяные печи.

Поддерживайте вентиляцию и чистоту жилых помещений.

Домашний очиститель воздуха может удалять аллергены и твердые частицы, помогая вашим легким получать доступ к чистому воздуху.

Определенные растения помогают достичь этой цели.Подумайте о покупке комнатных растений, таких как паутинное растение, каучуковое дерево или мирная лилия.

Попробуйте спать с открытыми окнами, чтобы впустить свежий воздух. Вытирание пыли и уборка пылесосом также помогает поддерживать чистоту воздуха в доме.

Хотя чистый дом помогает легким получать чистый воздух, многие бытовые чистящие средства содержат вредные химические вещества, и их следует использовать с осторожностью. В частности, аммиак сильно раздражает дыхательную систему.

Как очистить легкие после курения: дыхательные упражнения

Диафрагмальные дыхательные упражнения рекомендуются специалистами по легочной реабилитации для правильного функционирования легких.

Если у вас нет хронического заболевания легких, но после отказа от курения легкие болят, эти упражнения помогут очистить ваши легкие и вернуть им полноценное здоровье.

Дыхание с поджатыми губами осуществляется путем медленного вдоха через нос в течение приблизительно 2 секунд, выдоха через рот в течение приблизительно 4 секунд и сжатия губ для ограничения потока воздуха.

Выдохните ровно и медленно. Важно дополнительное время, затрачиваемое на выдох по сравнению со вдохом.

Обязательно расслабляйте голову, шею и плечи на протяжении всего упражнения. Преимущества дыхательных упражнений с поджатыми губами включают в себя:

  • Открытие воздуховодов для облегчения дыхания.
  • Удаление старого и спертого воздуха из легких.
  • Способствует релаксации.
  • Облегчение одышки.

Диафрагмальное дыхание (также называемое дыханием животом) — еще одно дыхательное упражнение, которое помогает улучшить функцию легких.

Это упражнение поможет очистить легкие после отказа от курения.Диафрагмальное дыхание похоже на дыхание с поджатыми губами, но оно добавляет элемент упражнения диафрагмы.

Для практики диафрагмального дыхания положите одну руку на живот, а другую на грудь. На вдохе позвольте руке на животе подняться вверх, в то время как рука на груди остается на месте.

Во время выдоха медленно выдохните через сжатые губы. Используйте руку, которая находится на вашем животе, чтобы помочь вытолкнуть воздух. Повторите упражнение от 3 до 10 раз.

Преимущества диафрагмального дыхания:

  • Укрепление и удлинение дыхательных мышц.
  • Повышение кардиореспираторной выносливости.

Как очистить легкие после курения: физические упражнения

Физическая подготовка является важнейшим аспектом здорового тела, в том числе здоровых легких.

Преимущества физических упражнений многочисленны и варьируются от контроля веса, снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения психического здоровья и настроения до снижения риска некоторых видов рака.

Кроме того, при выполнении упражнений высвобождаются эндорфины и дофамин, которые помогают при синдроме отмены никотина.

Йога включает большой компонент дыхательных упражнений и упражнений для всего тела. Оба хороши для здоровой функции легких и улучшения ваших легких после отказа от курения. Подумайте о том, чтобы добавить в свой день занятия йогой.

Если вы не привыкли к физическим упражнениям, постепенно добавляйте их в свой распорядок дня.

Постепенно увеличивайте свою физическую активность по мере того, как недели превращаются в месяцы. Когда вы тренируетесь, вы можете заметить, что в ответ на это возникает кашель.

Во время физических упражнений мокрота и слизь в вашей дыхательной системе вытесняются, и вы кашляете, чтобы вывести их из организма.

Кашель может быть неприятным, но избавление от всей дряни поможет вылечить ваши легкие после отказа от курения. Убейте двух зайцев одним выстрелом и выходите на улицу, чтобы потренироваться на свежем воздухе.

Улучшаются ли ваши легкие после отказа от курения?

В то время как диета, дыхательные упражнения и физические упражнения могут помочь восстановить поврежденные легкие и улучшить здоровье легких, суть в том, что курение (особенно длительное) вызывает серьезное повреждение легких, которое может быть необратимым.

Тем не менее, продолжение курения только усугубит это повреждение и приведет к увеличению вероятности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и рака легких.

Чем раньше вы бросите курить, тем выше ваши шансы на восстановление легких.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что очищают легкие после отказа от курения, но нет никаких научных доказательств того, что какой-либо из этих продуктов работает.

По словам доктора Джошуа Энглерта, «в Интернете продается бесчисленное количество продуктов, которые утверждают, что они удаляют токсины из легких, но нет никаких научных исследований, подтверждающих использование любого из них.

Хотя, как правило, использование этих методов не приносит никакого вреда, важно понимать, что не существует быстрых решений для повреждения легких, вызванного дымом.

Легкие хорошо очищаются. Со временем, если вы воздержитесь от курения, пассивного курения и любых других загрязнителей легких, таких как вейпинг или плохое качество воздуха, ваши легкие начнут восстанавливаться.

Могут ли легкие очиститься после 40 лет курения?

Если вы курите десятилетиями, вашим легким потребуются десятилетия, чтобы восстановиться, и они, скорее всего, никогда не вернутся к нормальному состоянию.Тем не менее, бросить курить после 40 лет лучше, чем продолжать курить 45 или 50 лет.

Никогда не поздно бросить курить, и хотя ваши легкие никогда не заживут полностью, они начнут поправляться, как только вы бросите курить, даже если вы курили всю свою жизнь.


Одно большое исследование показало, что после 20 лет отказа от курения риск ХОБЛ падает до того же уровня, как если бы вы никогда не курили. После 30 лет риск рака легких также снижается до уровня некурящих.


Как видите, легкие заживают десятилетиями, и чем больше вы курите, тем дольше этот процесс.

Можно ли удалить смолу из легких?

Да, удалить смолу из легких можно с помощью натуральных средств, которые помогут легким восстановиться после курения. Ваши реснички постепенно заживут после того, как вы бросите курить, что поможет удалить смолу из легких.

Если вы давно курите, у вас в легких есть смолы. Смола относится к токсичным частицам, оставшимся в легких.Смола выстилает легкие и окрашивает их в черный цвет. Он повреждает реснички в легких и дыхательных путях, которые отвечают за очистку легких.


Смола также содержит токсины, такие как угарный газ, аммиак и цианистый водород.


Сколько времени требуется, чтобы смола вышла из легких?

Исследования показывают, что за каждые 6 лет курения требуется 1 год, чтобы удалить это количество смол из легких.

Не существует процедуры или лекарства, которые мгновенно удаляют смолу из легких.Этот процесс требует времени. После отказа от курения реснички начнут восстанавливаться и медленно, но верно приступят к удалению смолы из легких.

Реснички могут зажить от 1 до 9 месяцев после того, как вы бросите курить.


Защитите свои легкие

Если вы бросили курить и занимаетесь лечением легких, будьте терпеливы в этом процессе, избегайте загрязняющих веществ, избегайте ситуаций, которые могут вызвать тягу, и в целом ведите здоровый образ жизни.

Вам не следует вдыхать ничего, кроме чистого чистого воздуха, и работать над своим здоровьем.Такие заболевания, как бронхит и даже насморк, могут привести к повышенному выделению слизи, что негативно скажется на ваших легких.

Оставаясь здоровым, вы даете своему телу лучшие шансы на выздоровление.

Немедленно обратитесь к врачу, если вы испытываете боль в груди после отказа от курения, которая отдает в левую руку, шею и челюсть; стеснение, сжатие или тяжесть в груди; одышка, потливость и тошнота.

Средство для очистки легких для курильщиков

Если вы изо всех сил пытаетесь бросить курить, вам может помочь врач.


Исследования показывают, что разговор с врачом о том, как бросить курить, повышает ваши шансы на успех более чем в два раза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *