Простейшие. Губки

Тело простейших состоит из единственной клетки, которая успешно выполняет все основные функции организма этих животных. Появившись около 1,5 млрд. лет назад, они дожили до наших дней. Сейчас простейших до 70 тыс. видов, они обитают в морях, пресноводных водоемах, в почве, некоторые перешли к паразитическому образу жизни. Тип губки, насчитывающий около 5 тыс. видов, представляет собой следующий этап эволюции — их тело состоит из множества клеток, которые имеют различное строение и выполняют разные функции, но довольно легко преобразуются друг в друга.

В морях наиболее велико разнообразие простейших и губок

Простейшие

Тип простейших объединяет несколько классов животных. Саркодовые (к ним относятся амебы, радиолярии) не имеют постоянной формы тела и передвигаются при помощи особых выростов — ложноножек. У жгутиковых (эвглены, трипаносомы, лямблии) органами движения служат один или несколько длинных жгутов. К инфузориям относятся одноклеточные организмы, передвигающиеся благодаря согласному биению множества коротких ресничек. Разные органеллы простейших выполняют разные функции.

Минеральный скелет радиолярии похож на правильную ажурную конструкцию из тонких иголочек

Амеба — типичный представитель простейших, обычно обитает в пресных водах. Питается амеба органическими частицами, одноклеточными водорослями и другими простейшими, обволакивая их со всех сторон, так что пища оказывается заключена в пищеварительную вакуоль. Непереваренные остатки через стенку тела выталкиваются наружу. Размножаются амебы делением надвое. При наступлении неблагоприятных условий амебы перестают питаться и покрываются плотной защитной оболочкой — цистой. Некоторые амебы живут в организмах других животных и людей, одни из них безвредны, другие вызывают тяжелые заболевания (например, дизентерийная амеба, паразитирующая в кишечнике человека).

Амеба постоянно меняет свою форму, образуя новые ложноножки и «переливая» в них свое тело

Губки

Это водные животные, большинство из которых обитает в морях, иногда на очень больших глубинах. Существует около 5 тыс. видов губок, их размеры бывают от нескольких миллиметров до 2 м. Губки обычно живут колониями, но есть и одиночные формы. Они ведут прикрепленный образ жизни, не реагируют на внешние раздражители, поэтому очень долго их считали организмами, промежуточными между миром растений и миром животных.

Тело губок пронизано множеством пор. Сквозь эти поры вода попадает в небольшие камеры, выстланные воротничковыми клетками, снабженными длинными жгутиками. Эти клетки создают ток воды и выбирают из нее частицы пищи — бактерии, мельчайшие водоросли, органические остатки. Отфильтрованная вода через каналы и крупные отверстия — оскулюмы — выводится наружу. У большинства губок есть известковый или кремниевый скелет, состоящий из иголочек-спикул самой разнообразной формы. У губок, которых используют для изготовления мочалок для мытья, каркас состоит из белкового вещества — спонгина. Большинство губок — гермафродиты, размножаются они как половым путем, так и бесполым (почкованием, делением).

Губка чаша Нептуна напоминает по форме кубок и может достигать в высоту 120 см

Форма тела губок самая разнообразная. Обычная в пресных водоемах бодяга напоминает бесформенную массу, многие морские губки похожи на глубокие чаши или разветвленные рога. Очень изящны кремниевые скелеты глубоководных стеклянных губок — розеллы, венерина кубка.

Инфузория туфелька получила свое название из-за формы тела. Покрывающие ее реснички создают ток воды, который приносит органические частицы к ротовому отверстию туфельки и далее — в глотку. Там вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, а непереваренные остатки выбрасываются через определенное место клеточной стенки.

Поделиться ссылкой

определение прокариотов и эукариотов, особенности строения органов движения и их функции

Биология

12. 11.21

11 мин.

Клетки классифицируются на прокариоты и эукариоты. В первую группу входят вирусы, зеленые водоросли, у которых имеется цитоплазма с молекулой ДНК или РНК. Эукариотические организмы содержат ядро с нуклеопротеидами. Особенности строения и функций движения органоидов (постоянные структуры растительных и животных клеток) изучаются на уроках биологии в 8 классе.

Оглавление:

  • Бактерии и археи
  • Ложноножки и миофибриллы
  • Инфузория и амеба
  • Зеленая эвглена

Клетки классифицируются на прокариоты и эукариоты. В первую группу входят вирусы, зеленые водоросли, у которых имеется цитоплазма с молекулой ДНК или РНК. Эукариотические организмы содержат ядро с нуклеопротеидами. Особенности строения и функций движения органоидов (постоянные структуры растительных и животных клеток) изучаются на уроках биологии в 8 классе.

Основные понятия

Доядерные, или прокариоты, — одноклеточные организмы, у которых отсутствует ядро и мембрана. Прокариоты не способны дифференцироваться в многоклеточные, так как они не развиваются. Эукариоты — живые организмы с одной или несколькими клетками. К органам перемещения одноклеточных относятся жгутики, реснички, ложноножки, миофибриллы.

К многоклеточным относятся человек, животные, растения. На бронхиальном эпителии расположены реснички, защищающие дыхательные пути от инородных тел. К особенностям строения сперматозоидов можно отнести наличие жгутиков.

Под одним из методов проявления жизнедеятельности подразумевается такое движение в биологии, которое позволяет организму активно взаимодействовать со средой, включая:

  • перемещаться в пространстве;
  • захватывать пищу.

Принципы классификации

Органы движения в растительных и животных многоклеточных организмов являются органеллами, сформированными из белков и фосфолипидов.

Таблица с перечислением особенностей органоидов движения у простейших и многоклеточных

Название органаСтруктураФункцииВид организма
ЖгутикиНаросты на мембранеПеремещениеЖгутиковая инфузория
РесничкиТоненькие выросты на клеткеВывод пылиРесничная инфузория
ЛожноножкиЦитоплазмаПитание и движениеАмеба обыкновенная
МиофибриллыТоненькие нитиСокращение мышцЧеловек

В человеческом организме могут бывать жгутики и реснички.

Они очищают легкие, защищая эпителий, обеспечивая размножение.

Бактерии и археи

Жгутик является органоидом движения эукариотов. Он обеспечивает передвижение организмов в жидкости. Жгутики могут находиться в зооспорах, протистах, половых клетках. Они представлены в виде маленьких наростов, окруженных пленкой. Жгутики имеют цитоскелет, где происходит гидролиз АТФ.

Можно перечислить основные функции жгутиков:

  • контакт с субстратами;
  • иммунная защита.

Кроме общих функций, по строению реснички и жгутики относятся к комплексным структурным элементам. Жгутик — организм, какой состоит из 9 пар микротрубочек с мостиками. Дополнительно может существовать переходная область эксонемы. В центре находятся ось и центриоли.

Около 80% бактерий состоят из жгутиков, размещенных на противоположных их полюсах.

Отличительная характеристика жгутиков-бактерий — размещение в оболочках. Для вращения затрачивается энергия, получаемая при гидролизе АТФ. Процесс перемещения осуществляется по часовой стрелке.

Кратко о строении бактериального жгутика:

  1. Базальное тело.
  2. Муреиновый чехол, окруженный оболочкой.

В отличие от бактерий, жгутики архей представлены в виде 7−13 разных генов. Для формирования структуры используются единые опероны. Если рассмотреть рисунок с ресничками, можно сделать вывод, что они являются тонкими органеллами в виде волосков. Реснички выполняют функции рецепторов. Они не двигаются.

Их поверхность покрыта мембраной. Реснички состоят из микротрубочек с белковыми структурами. В центре размещено базальное тело с центриолями. В процессе движения реснички ударяются. Направление и характер ударов зависят от количества входящих в состав ионов кальция.

Ложноножки и миофибриллы

К органеллам относятся псевдоподии, представленные в виде цитоплазматических выростов, у которых нет оболочки. Подобные органеллы называются ложноножками. Они всасывают питательные компоненты, обеспечивают перемещение организмов со скоростью до 0,2 мм/мин. В процессе движения органеллы закрепляются в субстрате, захватывая пищу, формируя пищеварительную вакуоль.

Миофибриллы представлены в виде органоидов, в состав которых входят белковые филаменты. Они находятся в мышечных волокнах. У них отсутствует клеточная оболочка. Чтобы обеспечить связь органелл с мышцами, используются белковые нити. Миофибриллы могут отвечать за сокращение волокон.

Под воздействием нейронов органоиды уменьшаются. При сокращении выделяется энергия, необходимая для определения силы мышцы. При выполнении упражнений число миофибрилл увеличивается. Процесс называется гипертрофией. Если органоида большая, она делится на несколько маленьких. Травма способствует уменьшению числа миофибрилл и получению меньше энергии.

Инфузория и амеба

Инфузория туфелька — одноклеточный организм, который передвигается с помощью ресничек. Они выполняют волнообразные движения. Движение осуществляется тупой частью вперед и только в одной плоскости. Они совершают удар после выпрямления. В выгнутом положении происходит возвратный удар. Между атаками наблюдается небольшая задержка.

Скорость перемещения туфельки — 2,5 мм/с. Ее направление меняется при перегибе тела. При появлении на пути преграды происходит столкновение. Инфузория двигается в противоположную сторону. Для всех ресничек туфельки характерно одно строение со жгутиками зеленой эвглены. Вокруг основания ресничек образуется базальное зерно. Они участвуют в движении тела.

Для некоторых туфелек характерно соединение ресничек, что позволяет им двигаться с большой скоростью. Движение высокоорганизованных простейших осуществляется за счет сокращений. Мионемы (волокна) помогают организмам набрать большую скорость.

Размер простейшей амебы достигает до 0,5 мм. По форме тело полиподиальное, что объясняется наличием нескольких псевдоподий (выросты, у которых предусмотрена внутренняя циркуляция цитоплазмы). При движении они направляются в различные стороны. Скорость перемещения достигает 0,2 мм/мин.

Зеленая эвглена

Простейшее относится к классу жгутиковые. Тело имеет веретенообразную форму с жгутиками, число которых достигает 10. Для каждого вида

характерен определенный механизм движения. Большинство жгутиковых вращаются в виде конуса. Перемещение считается эффективным, если угол вершины конуса равен 45 °C.

Они могут совершать 40 оборотов за секунду. Вращательное движение может сопровождаться волнообразным покачиванием. Подобный характер перемещения характерен для одножгутиковых. Многожгутиковые имеют волосинки, расположенные в одной плоскости.

У зеленой эвглены жгутики покрыты оболочкой. Она является продолжением внешнего слоя (пелликула). Внутри жгутика существует цитоплазма. Если нити находятся по периферии, они отвечают за движение. Реснички и жгутики обеспечивают передвижение в пространстве, доставку питательных веществ к мембранам с последующим их проникновением в организм.

Псевдоподии | Encyclopedia.com

oxford

просмотров обновлено 14 мая 2018 г.

псевдоподия (мн. псевдоподия) Временный отросток клетки некоторых простейших (например, Amoeba ), служащий органом питания и передвижения . Псевдоподии могут быть тупыми или нитевидными, образовывать разветвленную сеть или быть укреплены внутренним поддерживающим стержнем. Фагоцитарные лейкоциты также образуют псевдоподии для поглощения вторгшихся бактерий. См. амебоидное движение. 9 08 июня 2018 г. 07 -diŭm) сущ. (мн. псевдоподия) временное и постоянно меняющееся расширение тела амебы или амебоидной клетки. Псевдоподии поглощают бактерии и другие частицы в качестве пищи и отвечают за движение клетки.

Словарь медсестер

Оксфорд

просмотра обновлено 29 мая 2018 г.

псевдоподиум В амебоидных клетках — обычно временное выпячивание тела клетки, которое функционирует при передвижении и заглатывании частиц пищи. В слизевиках — выступ тела в виде руки, с помощью которого организм ползает по поверхности.

Словарь наук о растениях МАЙКЛ АЛЛАБИ

Оксфорд

просмотров обновлен 21 мая 2018

псевдоподиум В амебоидных клетках — выпячивание, обычно временное, тела клетки, которое функционирует при передвижении и заглатывании частиц пищи.

Зоологический словарь МАЙКЛ АЛЛАБИ

Еще из encyclopedia.com

Клетка, Клетка Клетка является основной единицей живого организма. В многоклеточных организмах (организмы с более чем одной клеткой) совокупность клеток, которые работают… Adherens Junction , слипчивое соединение Клеточное соединение, которое обычно наблюдается в эпителиальных (см. ЭПИТЕЛИЙ) клетках (например, в клетках, выстилающих кишечник, и в клетках кардии… Schwann Клетка, клетка Шванна (клетка нейрилеммы) Клетка, образующая миелиновую оболочку нервного волокна.Каждая клетка отвечает за один отрезок волокна (назвать… фагоцит, фаг·о·цит /ˈfagəˌsīt/ • п. Physiol. a тип клеток в организме, способных поглощать и поглощать бактерии и другие мелкие клетки и частицы… Клетки, Клетки Растения — это многоклеточные организмы, состоящие из миллионов растительных клеток. Хотя отдельные клетки могут сильно отличаться друг от друга в зрелом… Т-клетка, Т-клетка Т-клетка (Т-лимфоцит) Любая популяция лимфоцитов, которые являются основными агентами клеточно-опосредованного иммунитета. Т-клетки происходят из…

Об этой статье

Все источники

Обновлено 8 августа 2016 г. 63

БЛИЖАЙШИЕ ТЕРМИНЫ

pseudopodetium

Pseudopleuronectes americanus

Pseudoplesiopidae

псевдоплегия

псевдоплазмодий

псевдопиподит

псевдоперитеций

псевдопарафиз

псевдонимная запись

псевдонимная

псевдошумовая последовательность

псевдоузелок

псевдомиксома

Pseudomyrmecinae

псевдоморфизм

Pseudomonadaceae

Pseudolestidae

Pseudolarix

псевдоязык

псевдоинтерференция

псевдоинструкция

псевдогипопаратиреоз

9000 2 псевдогипертрофия

псевдогермафродитизм

ложное сердце

Псевдоподия

псевдополипоз

Псевдопотто мартини

ложная беременность

псевдопунктура

90 002 псевдослучайные

псевдослучайные числа

псевдоруминация

Pseudoryx nghetinhensis

Псевдонаука

Псевдонаука и криминалистика

Псевдонаука Исследования разведки 90 003

псевдоразрез

псевдошпат

Pseudostega

псевдостебель

Pseudostigmatidae

псевдотахилит

псевдотеций

Pseudotsuga

Pseudotumor Cerebri

псевдомутовка

psf

PSG

PSHFA

PSI (ψ) System

23.

3D: Rhizaria — Biology LibreTexts
  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    13589
    • Boundless (теперь LumenLearning)
    • Boundless
    • 902 16
      Цели обучения
      • Описать характеристики, связанные с Rhizaria

      В надгруппу Rhizaria входят многие амебы, большинство из которых имеют нитевидные или игольчатые псевдоподии. Псевдоподии улавливают и поглощают частицы пищи, а также направляют движение ризарных протистов. Эти псевдоподы выступают наружу из любого места на поверхности клетки и могут прикрепляться к субстрату. Затем протист переносит свою цитоплазму в псевдоподию, тем самым перемещая всю клетку.

      Этот тип движения, называемый потоком цитоплазмы, используется несколькими различными группами простейших как средство передвижения или как метод распределения питательных веществ и кислорода.

      Рисунок \(\PageIndex{1}\): Ammonia tepida: Ammonia tepida, вид Rhizaria, рассматриваемый здесь с помощью фазово-контрастной световой микроскопии, демонстрирует множество нитевидных псевдоподий.

      Forams

      Foraminiferans, или forams, представляют собой одноклеточные гетеротрофные протисты, имеющие длину от приблизительно 20 микрометров до нескольких сантиметров; иногда они напоминают крошечных улиток. Форамы как группа представляют собой пористые оболочки, называемые тестами, которые построены из различных органических материалов и обычно упрочнены карбонатом кальция. В тестах могут содержаться фотосинтезирующие водоросли, которые растения могут собирать для питания. Форамские псевдоподии проходят через поры и позволяют форамам двигаться, питаться и собирать дополнительные строительные материалы. Фораминиферы также полезны в качестве индикаторов загрязнения и изменений в глобальных погодных условиях.

      Жизненный цикл включает чередование гаплоидной и диплоидной фаз. Гаплоидная фаза изначально имеет одно ядро ​​и делится на гаметы с двумя жгутиками. Диплоидная фаза многоядерная, и после фрагментов мейоза образуются новые организмы. Бентические формы имеют несколько раундов бесполого размножения между половыми поколениями.

      Рисунок \(\PageIndex{1}\): Форамины: Эти раковины фораминифер опустились на морское дно.

      Радиолярии

      Второй подтип Rhizaria, радиолярии, имеют причудливую внешность из стеклообразного кремнезема с радиальной или двусторонней симметрией. Радиолярии имеют игольчатые псевдоножки, которые поддерживаются микротрубочками, расходящимися наружу от клеточных тел этих протистов и функционирующими для улавливания частиц пищи. Панцири погибших радиолярий опускаются на дно океана, где они могут скапливаться на глубинах до 100 метров. Сохранившиеся осевшие радиолярии очень часто встречаются в летописи окаменелостей.

      Рисунок \(\PageIndex{1}\): Раковина радиолярии. Эта окаменелая оболочка радиолярии была получена с помощью сканирующего электронного микроскопа.

      Ключевые моменты

      • Игольчатые псевдоподии используются для выполнения процесса, называемого цитоплазматическим потоком, который является средством передвижения или распределения питательных веществ и кислорода.
      • Два основных подкласса Rhizaria включают Forams и Radiolarians.
      • Форамы характеризуются как одноклеточные гетеротрофные протисты с пористыми панцирями, называемыми панцирями, которые могут содержать фотосинтезирующие водоросли, которые форамы могут использовать в качестве источника питательных веществ.
      • Радиолярии характеризуются стеклообразным внешним видом кремнезема, который демонстрирует либо двустороннюю, либо радиальную симметрию.

      Ключевые термины

      • псевдоподии : временные проекции эукариотических клеток
      • проба : наружная известковая оболочка форама

      Эта страница под названием 23.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *