Содержание

Какого цвета инфузория-туфелька?

Чтобы иметь в марте сирень,её нужно заранее подготовить.осенью кусты выкапывают и помещают в непромерзающее помещение,спрятав корни в торф,листву,или лучше прикопать в большой горшок,ежедневно опрыскивая водой ветк,предупреждая их высыхание.за тридцать пять дней до нужного срока кусты заносят в помещение

выгоняют сирень и из срезанных побегов.Срезанные зимой побеги охлаждать не нужно.Побеги зготовленные раньше,помещают в холодильник в целлофане.Взгонку начинают за две недели до необходимой даты.Помещают в теплое место (t=20-24c ),освещаютне менее20000Лк. Обязательно расщепить концы побегов и поместить их в воду при t=35c на 12часов.После этого их помещают в питательный раствор,содержащий схар и обеззараживающие вещества.После начала роспуска обрывают листья и лишние соцветия,чтобы питательного раствора хватило до конца цветения.

Классическая современная парка выполнена в стиле милитари, а значит не умеет особенно яркой гаммы расцветок, защитные цвета, приглушённые тона.

.. Бесформенность куртки сопровождается зелёными тонами или близкими к нему по цвету. Мех и капюшон — это всё как дополнение стилистического характера. И зимой 2014 именно такие парки самые самые, хоть могут и показаться уж слишком простыми и неприметными. Такая вещь хорошо сморится на девушке хрупкого телосложения. Лучшими дополнениями к парке могут стать:

    • джинсы и тяжёлые ботинки,
    • красивые сапожки так же могут украсить данный образ, а платьице в цветочек — очень мило смотрится.
    • мини -шортики являются отличным вариантом. Всё дело в том, что парка очень тёплая вещь, так что уместно одеть под нее лёгкий наряд.

Темный зелёный, светлый, насыщенный или просто серый с зеленоватым оттенком. И на этом не всё цветовые решения парки 2014: тёмный синий, коричневый с зелёным отливом, бордовый и почти чёрный, серый — от очень тёмного, до бледного… Вариантов много.

Военный стиль всё же не может перебить женственность образа, а приталенные варианты моделей улучшат общее впечатление от изделия. Фасоны и формы самые разные, и талия присутствует (сто не может не радовать). Добротная вещь, хорошее зимнее пальтишко, теплота подкладки и мода на несколько сезонов не оставит без внимания купленную парку. Ну и мех — это только дополнительный шик.

НО есть совершенно замечательные цветовые решения и модели парки. Особая простота и стиль — это скорее не парка, а только стилизация под нее, но как изящно, стильно, без всякого выпендрёжа…

По мне так самое практичное — это чёрный цвет независимо от того, Креста это или не Креста. Нормальный цвет такой. Но видел статистику, безопаснее всего серебристый металлик. Может Вам в металлик покрасить?

Спокойствие, нарядное платье, стабильность, мягкий домашние брюки или бриджи, нежный весенний шарфик, удобные серые туфли или босоножки(мне нравится этот цвет для одежды),лёгкая ветровка, ну и к сожалению, поздняя осень, тучи, серое безрадостное небо, дожди.

Сзади панель целиком состоит из алюминия с имеющимся ободком составляют единое и целое. Здесь разместили все имеющиеся запасные части и накрыли крышкой из стекла с 4-дюймовым экраном. Корпус, имеющий чуть шероховатый чёрно-графитовый iPhone 5, смотрится целым куском и создает приятное впечатление, когда находится у вас в руках.

Лабораторные и практические работы на уроках биологии. Инфузория-туфелька под микроскопом Инфузория туфелька при малом увеличении микроскопа

Цель работы:

выявить особенности строения и жизнедеятельности простейших на примере инфузории-туфельки;

доказать принадлежность инфузории-туфельки к простейшим животным.

Для работы необходимы:

микроскоп, часовое стекло, предметные и покровные стекла, стаканчики с уксусной кислотой, фиолетовыми чернилами, красителем конго красным в порошке (тушью или кармином), пипетки, препаровальная игла, фильтровальная бумага, клочок гигроскопической ваты, стаканчики с живой культурой туфелек.

Ход работы

  1. На часовое стекло нанесите небольшое количество культуры инфузории-туфельки. Рассмотрите культуру при помощи лупы. Убедившись в том, что она густая (много инфузорий), положите несколько крупинок конго красного (туши или кармина), препаровальной иглой смешайте жидкость с красителем и отставьте стекло минут на 20.
  2. Из капли неокрашенной культуры приготовьте временный микропрепарат. Приготовленный препарат положите на предметный столик, закрепите его клеммами и рассмотрите при малом увеличении. Среди различных инфузорий найдите инфузорий-туфелек. Как это можно сделать?
  3. Понаблюдайте внимательно за движением инфузорий. Каковы внешний вид, окраска, форма тела инфузории-туфельки? Каков характер их движения? Каким концом тела инфузории движутся вперед? Как отличить передний конец тела от заднего?
  4. Сделайте контурный рисунок инфузории-туфельки.
  5. Для детального изучения строения инфузорий-туфелек следует выбрать один из следующих способов.
    1 способ . Осторожно (контролируя под лупой) оттянуть воду из-под покровного стекла, приложив к нему с двух сторон кусочки фильтровальной бумаги, уменьшая тем самым объем воды между стеклами; прекратить оттягивание, когда инфузории, придавленные покровным стеклом, остановятся хотя бы в части препарата (контроль под микроскопом). При дальнейшем уменьшении объема воды инфузории гибнут под тяжестью покровного стекла, причем цитоплазма на их поверхности выступает в виде пузырей, — тогда препарат следует заменить.
    2 способ . На предметное стекло поместить в один слой тонко расщипанные волоконца гигроскопической ваты, на них нанести каплю культуры и накрыть покровным стеклом. Излишек воды, выступающий по краям покровного стекла, оттянуть фильтровальной бумагой. Инфузории, снижая скорость движения, задерживаются в петлях между волокнами ваты. Этот способ дает возможность наблюдать инфузорий в более естественном состоянии, так как между стеклами сосредоточен значительный объем воды.
  6. Чтобы приготовить препарат инфузорий, возьмите их из часового стекла, куда внесена краска конго красный, и остановите одним из указанных способов. При малом увеличении найдите участок, где сосредоточено наибольшее количество инфузорий, переведите его на большое увеличение и займитесь подробным изучением туфельки.
  7. Во время изучения внешнего строения инфузории-туфельки то освещайте, то затемняйте поле зрения, а также немного вращайте микрометрический винт то в одну, то в другую сторону.
  8. Внимательно присмотритесь к поверхности тела инфузории. Найдите и рассмотрите реснички, покрывающие ее тело. Понаблюдайте за деятельностью ресничек, расположенных по краю. Все ли реснички имеют одинаковую длину? Как работают реснички? Каковы функции ресничек?
  9. На приготовленном контурном рисунке зарисуйте с натуры небольшой участок ресничного покрова, а в остальной части ограничьтесь схематичным его изображением.
  10. Ознакомьтесь с послойной дифференцировкой цитоплазмы.
    Найдите пелликулу. Чтобы лучше рассмотреть пелликулу, приготовьте препарат, окрашенный конго красным. Жидкость тонким слоем распределите по большей части предметного стекла и оставьте на столе до полного высыхания. Только после этого рассмотрите ее. Какие слои цитоплазмы можно выделить? Чем они отличаются друг от друга? Что представляет собой пелликула? Каковы функции пелликулы?
  11. Отразите послойную дифференцировку цитоплазмы и пелликулу на контурном рисунке.
  12. На окрашенном препарате найдите трихоцисты. Рассмотрите их. Приведите трихоцисты в действие. Для этого приготовьте препарат с добавлением к культуре инфузорий 2%-ной уксусной кислоты. Рассмотрите препарат при большом увеличении. Где обнаруживаются трихоцисты? Что они собой представляют? Что происходит с трихоцистами при действии на инфузорий уксусной кислоты, какой вид они принимают? Каковы функции трихоцист?
  13. Небольшое число трихоцист в покое отобразите на приготовленном заранее рисунке. На небольшом участке поверхности тела инфузории изобразите трихоцисты после их действия.
  14. Найдите в передней половине тела глубокий желобок — околоротовую впадину, или перистом (перистом в силу придавленности тела инфузории может быть не виден отчетливо). На поверхности тела инфузории, примерно на середине ее длины, с правой или левой стороны (в зависимости от положения инфузории) найдите мерцающую полоску. Это область глотки, в которую ведет ротовое отверстие. Где располагается клеточный рот?
  15. Покажите на рисунке перистом и глотку.
  16. Понаблюдайте за работой ресничек, окружающих перистом. В цитоплазме инфузории найдите пищеварительные вакуоли. Понаблюдайте за процессом образования пищеварительных вакуолей и их движением в цитоплазме. Каково значение работы ресничек, окружающих перистом? Как происходит образование пищеварительных вакуолей? Какой вид они имеют? Каково их количество? Какой путь совершают пищеварительные вакуоли в цитоплазме? Почему пищеварительные вакуоли имеют разную окраску?
  17. Покажите на рисунке несколько пищеварительных вакуолей и их путь в цитоплазме.
  18. Если удастся, понаблюдайте за опорожнением пищеварительных вакуолей. Где и как происходит удаление непереваренных частиц? Почему частицы красителя выбрасываются наружу без изменений?
  19. Покажите на рисунке порошицу.
  20. Найдите у инфузории сократительные вакуоли, понаблюдайте за их работой. Работу сократительных вакуолей лучше наблюдать на препарате с непридавленными инфузориями. Сколько сократительных вакуолей у инфузории? Где они располагаются? Какое строение имеют? Как работают? Каковы функции сократительных вакуолей?
  21. Покажите на рисунке сократительные вакуоли. Разные моменты деятельности вакуоли покажите отдельными схематичными рисунками.
  22. Изучите ядерный аппарат инфузорий. Изучать ядерный аппарат инфузорий лучше при большом увеличении на препарате, окрашенном метиленовой зеленью (при этом ядра окрашиваются в зеленый цвет). Сколько ядер у инфузории? Где они располагаются? Каков их внешний вид? Какие функции они выполняют?
  23. Покажите на рисунке ядерный аппарат инфузорий.
  24. По результатам работы сделайте выводы.

Экспериментальная работа
Рассмотрение под микроскопом движения инфузорий.
Цель работы: рассмотреть способы передвижения, благодаря чему происходит движение инфузорий.
Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, фильтровальная бумага, вата, чашка Петри с инфузориями.
Ход работы
1. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа инфузорию-туфельку.
2.Проведите наблюдение за движением инфузории-туфельки.
3. Остановите движение туфельки одним из способов (см. дополнительную информацию к работе).
Сделайте вывод по работе. С помощью, каких органических веществ происходит движение инфузорий? Какая функция белка представлена в этом опыте?
Дополнительная информация
Инфузория-туфелька живет в придонном слое стоячей воды, преимущественно в загрязненных водоемах. Для получения туфельки необходимо на небольшой глубине водоема взять пробу поверхностного слоя ила с водой в сосуд емкостью 0,5—1,0 л, желательно стеклянный. Для большей надежности отбор проб воды желательно производить из различных участков водоема или из разных водоемов, затем стеклянной пипеткой с резиновой грушей взять часть пробы и поместить ее в чашку Петри. В холодное время года пробы воды должны стоять несколько дней в теплом месте.
В качестве питательной среды можно использовать заранее приготовленные среды:
1) молочная среда. В чистые пробирки на 3/4 налить сырую воду, в каждую прибавить по 2—3 капли снятого молока и пересадить пипеткой по 10—20 инфузорий. Пробирки закрыть пробками из ваты. Время от времени (не чаще двух раз в месяц) добавлять каплю молока;
2) среда на банановой кожуре. В 0,5 л воды внести высушенную кожуру половины банана и залить смесь кипящей водой. Через 2—3 суток в среду поместить инфузорий.
Инфузорий удобно рассматривать при малом увеличении микроскопа. Для замедления движения инфузорий можно оттягивать воду из-под покровного стекла с помощью полосок фильтровальной бумаги, и тогда туфельки, слегка придавленные покровным стеклом, останавливаются. При этом изменяется их форма тела и нарушается нормальный ход питания и выделения. Чтобы провести наблюдение за естественным состоянием инфузорий, следует останавливать их движение иным способом. В частности, можно положить на предметное стекло тонкий слой гигроскопической ваты — туфельки застревают в промежутках между волосками. Для замедления движения используется и клей, полученный при настаивании в воде вишневых косточек или семян айвы. Типичные представители инфузорий пресноводных: инфузория-туфелька, стилонихия и сувойка.Для быстрой окраски инфузорий можно применить метиленовый зеленый с уксусной кислотой или уксусно-кислый кармин.Обычно вместе с инфузорией-туфелькой в пробах есть крупная брюхоресничная инфузория стилонихия, на которой удобно рассматривать реснички, цирры (сложные ресничные образования), ротовой аппарат, и прикрепленная на стебельке к субстрату сувойка.

Все помнят классическое изображение инфузории-туфельки из учебника биологии, копируемого из издания в издание. Однако немногие задумываются, почему честь представлять неисчислимое количество одноклеточных организмов — простейших и бактерий — выпала именно инфузории-туфельке. Фото , полученное с помощью одного из микроскопов и видеоокуляра Альтами, позволит детально рассмотреть образец высшего совершенства элементарной ячейки жизни.

Прежде чем мы рассмотрим готовый микропрепарат инфузории-туфельки, строение ее тела-клетки под микроскопом , узнаем, что представляет собой это простейшее в среде обитания. Какую роль выполняет инфузория-туфелька в природе, какое место занимает в пищевой цепочке?

Инфузория или парамеция хвостатая (от лат. Paramecium caudatum) обитает в пресных водах. Свое название одноклеточное получило за удлиненные реснички на задней половине тельца. Между ресничками, которых насчитывается по всему тельцу более десяти тысяч, расположены трихоцисты или мелкие веретеновидные тельца. Они представляют собой органеллы (органы у многоклеточных) нападения и защиты, которые с силой выбрасываются и вонзаются в вражеское тело или в жертву. Сбоку на тельце инфузории находится предротовое углубление, переходящее в рот. Пищу инфузория переваривает образуя специальные пищеварительные вакуоли, отделяемые от глотки, которые проходят через весь организм, увлекаемые током цитоплазмы. При благоприятных температурных условиях и обилии пищи вакуоли образуются каждую минуту. Функцию выделения выполняют две сократительные вакуоли. Инфузория питается другими простейшими, одноклеточными водорослями, и сама служит кормом для личинок рыб и амфибий. Именно поэтому простейших рода Paramecium интенсивно выращивают на рыболовных хозяйствах, а также в аквариумистике.

Теперь можем приступить к исследованию инфузории под микроскопом . Не беда, если готового микропрепарата не окажется под рукой. Любой аквариумист поделится с вами пару-тройкой секретов разведения инфузорий-туфелек либо самими особями, вместе с водой из аквариума. Также можно добыть простейших в любом стоячем водоеме и для получения критической массы, достаточной для исследования, создать наиболее благоприятные условия для размножения туфелек. Эти простейшие легко разводятся в домашних условиях на высушенных банановых корках или настое сенной трухи.

Мы поделимся с вами самым простым, но от этого не менее эффективным, способом разведения инфузории на кусочке моркови. Замоченный кусочек моркови (грамм на литр) долго не разлагается бактериями, а вода остается прозрачной. Емкость помещается в темное место с температурой чуть выше комнатной. Через несколько суток можно увидеть невооруженным взглядом белесоватую взвесь, окружающую морковь, которая представляет собой скопление инфузорий-туфелек, хаотично плавающих в толще воды.

Размножается инфузория-туфелька один-два раза в сутки изначально бесполым способом, то есть делением клетки пополам по экватору. Через несколько таких делений клетка готова размножаться половым способом — сложным обменом частицами малого ядра. Причем при половом размножении число особей остается прежним, не увеличивается, но клетка получает усовершенствованную способность приспосабливаться к окружающим условиям среды.

Далее помещаем капельку воды между предметным и покровным стеклом. Живые инфузории под микроскопом , уже при 80-тикратном увеличении, представляют собой не перестающее двигаться скопище клеток длиной 0,2—0,3 мм. Поэтому строение животной клетки под микроскопом можно изучить лишь на погибающем от высыхания простейшем. Подсыхающие инфузории под микроскопом выглядят более одутловатыми и практически не двигаются. Меняя объектив, устанавливаем увеличение в 200 раз: картина та же, но крупнее, различимо внутренне строение простейших.

Двухмерное изображение простейшего не соответствует тому, что вы увидите в объективе. Клетка под микроскопом вовсе не похожа на пресловутую дамскую туфельку или веретено, как изображают инфузорию художники-анималисты. Форма тела одноклеточного организма имеет «хребет» и в поперечном разрезе оказывается не овалом, а ромбом. По-видимому, выступ усиливает гидродинамику и улучшает маневренность инфузории. Овальную форму тельце простейшего принимает лишь при усыхании.

Хоть инфузория-туфелька под микроскопом выглядит несколько иначе, чем на иллюстрации из школьного учебника, все же, при восьмисоткратном увеличении можно увидеть основные элементы строения животной клетки. Под микроскопом различимы ядро, цитоплазма и другие форменные элементы животной клетки. Состоящая из полисахаридов и белков оболочка клетки под микроскопом (световым) не видна. Ее строение смогут изучить счастливые обладатели электронного микроскопа.

Мы уверены, теперь вы будете проводить целые часы с микроскопом Альтами, ведя наблюдение за жизнью отнюдь не примитивного простейшего со сложным латинским названием Paramecium caudatum или инфузория-туфелька. Фото , которые вы сделаете с помощью видеоокуляра Альтами, будут напоминать вам о том, что природа совершенна.

60. Чем характеризуются простейшие?
Примитивное строение, одна клетка, выполняющая функции организма. Они имеют микроскопические размеры и органоиды специального назначения.

61. Рассмотрите изображенных на рисунке представителей подцарства Одноклеточные. Напишите, к каким типам одноклеточных они относятся. Дайте краткую характеристику этих типов.

Саргожгутиконосцы : наиболее древний, просто организованный тип, со слабо развитым скелетом. Форма тела непостоянна, органоиды специального назначения отсутствуют.
Инфузории: органоид движения – реснички, имеют два ядра, глотку, порошицу, сократительные вакуоли.

62. Изучите таблицу «Простейшие». Зарисуйте схему строения амебы. Подпишите названия частей ее тела. Какую роль в процессе жизнедеятельности они выполняют?

Ядро является носителем генетической информации;
Ложноножки служат для перемещения и захвата пищи;
Сократительная вакуоль выводит излишки жидкости, а пищеварительная учувствует в процессе переваривания пищи.

63. Рассмотрите рисунок. Напишите названия органоидов, обозначенных цифрами. Какова их роль в процессе жизнедеятельности?

1. Сократительная вакуоль
2. Большое ядро
3. Реснички
4. Маленькое ядро
5. Глотка
6. Пищеварительная вакуоль
7. Порошица

64. Заполните таблицу.

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОСТЕЙШИХ


65. Заполните таблицу

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ СТРОЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ


66. Заполните таблицу.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ В ПРИРОДЕ


67. Выполните лабораторную работу «Строение инфузории туфельки».

1. Рассмотрите невооруженным глазом культуру инфузории туфельки. Видны ли инфузории? В какой части пробирки их больше?
Чтобы подробно рассмотреть инфузорию туфельку нужен микроскоп, хотя невооруженным глазом она тоже видна. Их больше в части с большим количеством влаги.
2. Поместите на предметное стекло каплю с культурой инфузории туфельки С помощью лупы рассмотрите особенности формы ее тела. Сделайте рисунок.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. СТРОЕНИЕ ИНФУЗОРИИ-ТУФЕЛЬКИ И ДРУГИХ ОДНОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Цель. Изучить строение инфузории туфельки и других одноклеточных животных; выявить признаки сходства представителей простейших.

Оборудование. Таблицы с изображение простейших, пластилин, проволока, ножницы.

Ход работы.

1. Рассмотрите рисунки строения амебы обыкновенной, эвглены зеленой, инфузории туфельки. Зарисуйте строение каждого простейшего в тетрадь для лабораторных работ.

Амеба обыкновенная Инфузория туфелька

2. Сравните одноклеточные организмы и дополните таблицу.

Признаки для сравнения

Организмы

Амёба обыкновенная

Эвглена зеленая

Инфузория туфелька

Оболочка

Цитоплазма

Пищеварительная вакуоль

Сократительная вакуоль

Хлоропласты

Светочувствительный глазок

Клеточный рот

Органоиды движения

Ложноножки

3. Сделайте из пластилина или другого подручного материала модели амебы обыкновенной, эвглены зеленой, инфузории туфельки.

4. Сделайте вывод и запишите его в тетрадь.

Вывод. У всех одноклеточных животных есть _________, ____________ и ___________. Основной способ размножения __________, но встречается и ___________. Среда обитания — __________________.

Домашнее задание.

Прочитайте параграфы 3 и 4.

Ответьте на вопрос через форму на сайте /

* Представьте себе, что амеба утратила способность к образованию ложноножек. Что с ней может произойти?

  1. Пояснительная записка 7 класс Курс «Животные»

    Пояснительная записка

    11 лабораторных работ : по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные » лабораторная работа № 1 «Изучение строения инфузории туфельки » по… новый стандарт биологического образования ставит другие цели , среди которых: развитие творческих…

  2. Пояснительная записка Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: освоение знаний

    Пояснительная записка

    животных 4 2 Строение тела животных 2 3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные 5 4 Подцарство Многоклеточные животные Лабораторные работы : Строение инфузории туфельки . Рассмотрение других простейших. 4. Подцарство Многоклеточные животные

  3. Руководство

    инфузорий пресноводных: а — инфузория туфелька ; б — стилонихия; в — сувойка Лабораторная работа Морфологическое описание одного вида растений Цель работы животных . Сделайте вывод по работе . Лабораторная работа Сравнение строения клеток одноклеточного

  4. Е. А. Чередниченко Лабораторная работа №1

    Документ

    животное : А) амеба обыкновенная _____________________ Б) инфузория туфелька _____________________ В) малярийный плазмодий ___________________ Г) дизентерийная амеба ______________________ Лабораторная работа № 2 Строение

  5. Приказ № от 2012г. Рабочая программа по биологии 7 кл средней общеобразовательной школы №166

    Рабочая программа

    Листьев в)строение ………………………………………… г) число……………………………………………. д) число …………………………………………….. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

“Рассмотрение простейших организмов в капельки воды и

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

Лабораторная работа №1:“Рассмотрение простейших организмов в капельки воды из открытого водоёма или аквариума ».

Тип урока: Комбинированный.

Цель урока: Познакомиться с зеленой эвгленой, инфузорией туфелька и вольвоксом как колониальным простейшим.

Задачи урока:

1) Образовательные — на основе повторения и обобщения знаний по простейшим углубить знания по жгутиконосцам и инфузориям; развивать умение высказывать свою точку зрения о значении простейших; продолжить формирование навыков работы с учебником, микроскопом; раскрыть особенности строения, процессов жизнедеятельности эвглены зеленой, а также вольвокса как колониального простейшего; выяснить различия эвглены от амебы; формировать умения выделять главное.

2) Воспитательная — воспитывать правильное отношение к окружающей действительности.

3) Развивающие – развивать мировоззренческие позиции при обращении к теме « Жгутиконосцы. Инфузории»; развивать умение вести учебный диалог; развивать способности правильно формулировать свои мысли в процессе обобщения по ранее изученным простейшим.

Оборудование к уроку: микропрепараты эвглены зеленой, инфузории туфельки, таблицы «Тип Простейшие», микроскопы.

План урока.

Домашнее задание: параграф 4, термины. Подготовить сообщение о паразитических простейших.

Ход урока.

зтапа

Деятельность учителя

Деятельность ученика

1

Сообщение темы, цели, задачи урока (на доске – записано)

Записывают в тетрадь – дату, тему урока

2

3

4

5

1.Вызывает к доске ученика и дает ему задание (изобразить амебу и назвать органойды).

2. Предлагает ученику приготовить микропрепарат амебы, используя ранее подготовленную культуру простейших, рассмотреть под микроскопом.

3. Производит фронтальный опрос по вопросам ; (1. Какие живые организмы относятся к простейшим? 2. Какое строение имеет амеба обыкновенная? 3.Как передвигается и питается амеба? 4. Как происходит размножение амебы? 5. Какова роль пищеварительной и сократительной вакуолей? 6. Как амеба переносит неблагоприятные условия жизни? 7.Что вам известно о дизентерийной амебе? 8.Чем опасен малярийный плазмодий?

Рассказ учителя. Эвглена зеленая- очень необычное существо. Ее описание можно встретить в учебниках ботаники и в учебниках зоологии. Эвглена живет в пресноводных водоемах, богатых органическими соединениями. Тело ее вытянутое, длиной около 0,05 мм. Ее передний конец притуплен, задний заострен. У эвглены, в отличии от растительных клеток, нет клеточной стенки. Наружный слой цитоплазмы плотный, он образует вокруг тела эвглены оболочку. На переднем конце тела эвглены находится жгутик, при помощи которого она передвигается. Эвглена обладает положительным фототаксисом – ее цитоплазма содержит светочувствительный глазок. В цитоплазме эвглены содержится около 20 хлоропластов, придающих ей зеленый цвет. В хлоропластах находится хлорофилл. На свету эвглена питается как растения – путем фотосинтеза. В темноте она усваивает готовые органические вещества, образующиеся при разложении различных отмерших организмов, т. е. питается как животное.

Задает вопросы классу:

— Почему ботаники относят эвглену к одноклеточным водорослям?

— Почему зоологи относят эвглену к простейшим животным?

— О чем свидетельствует существование таких промежуточных форм, как эвглена?

Продолжение рассказа учителя.

Размножение эвглены происходит также, как и размножение амебы, — деление клетки пополам. Рассмотрите рисунок в учебнике.

Продолжение рассказа учителя.

Вольвокс по-русски называется шаровницей…(И т. д. Сведения о вольвоксе даются по образцу из работы, без таблицы).

Инфузория туфелька.

Туфелька – обитатель стоячих водоемов с большим количеством органического материала. Она имеет постоянную, удлиненную форму тела, длина которого достигает 0,1-0,3мм Все тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, при помощи которых туфелька плавает тупым концом вперед. Инфузория туфелька отличается от других простейших сложностью внутриклеточной организации. В клетке имеется два ядра: макронуклеус, регулирующий процессы питания, движения, выделения, и микронуклеус, координирующий процесс размножения.

Ближе к переднему концу тела инфузории находится углубление- перистом( ротовая воронка), которое ведет в глотку. Реснички желобка постоянно 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. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у туфельки происходит так же, как и у амебы. Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие- порошицу

Задает вопросы классу:

— Почему инфузория туфелька получила такое название?

Почему инфузорий считают естественными фильтраторами водоемов?

Продолжение рассказа учителя:

Многообразие инфузорий. Паразитическая инфузория «рыбья вошь» имеет размер до 1 мм в диаметре. В кишечнике свиней также паразитирует один из видов инфузорий: человек может заразиться ею, заболевая тяжелой формой колита. У жвачных ( коров, оленей, антилоп) инфузории населяют сложный желудок с бактериями. В рубце( первом отделе сложного желудка коровы) их бывает более 1 млн на 1 см3.

Дает задание на изготовление модели эвглены зеленой:

— Попробуйте аккуратно, при помощи линейки поделить свою модель эвглены пополам. Обратите внимание, что вам понадобится еще один кусочек нитки- для второго жгутика.

Задает вопрос классу:

Почему в середине лета обычно наблюдается « цветение» воды в прудах и небольших озерах?

Дает задания классу:

  1. Рассмотрите рисунок эвглены, разберитесь в ее строении, назовите органойды: покажите ядро, цитоплазму, хлоропласты, сократительную вакуоль, светочувствительный «глазок», жгутик.

  2. По форме тела эвглены установите, как она передвигается: плавает или ползает, как амеба.

3.Сравнивая амебу и эвглену,

установите различия.

4.С целью закрепления знаний зарисуйте строение эвглены зеленой в тетради.

5.Рассмотрите строение колонии вольвокса и ответьте, кого напоминает отдельная особь колонии? (Если учащиеся затрудняются с ответом, подсказать, что налицо сходство с одноклеточной двухжгутиковой водорослью хламидомонадой).

Раздает учащимся тест о простейших.

Тест.

1 .У какого все функции живого организма: животного клетка выполняет

А- у многоклеточных организмов; Б – у простейшего организма; В – у колониального организма; Г – у любого живого организма.

2 .Сократительные вакуоли необходимы:

А – для пищеварения; Б – для газообмена; В – для поглощения воды из окружающей среды; Г – для удаления избытка воды с растворенными продуктами жизнедеятельности.

3. Животные должны передвигаться, так как:

А – они ищут освещенные места; Б – добывают готовые органические вещества; В – ищут жертву, так как являются хищниками; Г – являются паразитами.

4 .Эвглену зеленую называют «переходной формой», так как она:

А – передвигается с помощью жгутика; Б

имеет хлоропласты; В – имеет признаки растения и животного; Г – состоит из одной клетки.

5.Простейшие, обитающие в воде, дышат:

А- растворенным в воде кислородом; Б – атмосферным кислородом; В – атмосферным углекислым газом; Г – растворенным в воде углекислым газом.

Дает задание заполнить сравнительную таблицу «Тип Простейшие». (Если учащиеся не успевают справиться с заданием, они его выполняют дома, как часть домашнего задания).

Выполняет на доске рисунок амебы с обозначениями органойдов, рассказывает о ее строении.

Готовит микропрепарат амебы, рассматривает под микроскопом.

Ученики отвечают на заданные вопросы.

Ученики слушают рассказ учителя, зарисовывают схему строения эвглены зеленой в тетрадь, делают обозначения органойдов эвглены.

Записывают новый термин в биологический словарь.

Отвечают:

— Потому что цитоплазма эвглены содержит хлоропласты, и на свету она питается как растение, строя свое тело из веществ, образующихся в результате фотосинтеза.

— В темноте эвглена способна питаться как животные, поглощая готовые органические вещества.

Рассматривают рисунок в учебнике, следуя рекомендациям учителя.

Слушают рассказ учителя и в соответствии с объяснением выполняют рисунок инфузории в тетрадях, осуществляя обозначение органойдов.

Отвечают:

— Тело инфузории по форме напоминает крошечную туфлю.

— Инфузории поедают бактерии, тем самым способствуют очистке водоемов.

Ученики выполняют рекомендации учителя.

Отвечают:

-Происходит массовое размножение эвглены зеленой.

1.Выполняют задание по рисунку.

2.Устанавливают, что эвглена плавает.

3. Устанавливают, что эвглена имеет черты и растений, и животных, но многие родственные эвглене жгутиковые не имеют хлоропластов и не могут питаться как растения. Эвглена- важное доказательство родства животных и растений.

4 .Зарисовывают в тетрадь строение эвглены зеленой.

5. Вольвоксы живут колониями, в которых насчитывается до тысячи и даже более особей, объединенных вместе. Биение их жгутиков и вызывает перекатывание вольвокса в воде. Отдельные клетки колонии соединены друг с другом мостиками из цитоплазмы, чем и обеспечивается их согласованная деятельность. В теплую летнюю пору, размножаясь в озерах в огромных количествах, вольвокс вызывает «цветение воды» и играет важную роль в питании рыб(в частности, самой маленькой промысловой рыбы снежка).

Ответы:

1-Б; 2-Г; 3-Б; 4- В; 5-А.

Заполняют сравнительную таблицу в тетради.

Представители классов

Параметры

Амеба обыкновенная

Эвглена

зеленая

Инфузория

туфелька

окраска

бесцветная

зеленая на свету

бесцветная

форма тела

непостоянная

постоянная

постоянная

количество ядер

одно

одно

два

передвижение

с помощью

ложноножек

при помощи

жгутика

биением ресничек

питание

водоросли, жгутиковые, инфузории

на свету с помощью фотосинтеза, в темноте- готовыми органическими веществами.

бактериям и при помощи ротового отверстия

6.

Задает вопросы:

1.Для чего мы изучаем простейших?

2. Значение простейших?

3. Понравился ли вам урок?

4. Не понравился урок?

Отвечают:

1.После того, как отрыли простейших и изучили их, люди смогли бороться со многими заболеваниями.

2-Образовали минералы и горные породы.

-Являются пищей для других животных.

— Являются показателями загрязненности водоемов.

-Содействуют геологической разведке.

— Являются возбудителями заболеваний животных и человека.

7

Задает домашнее задание с комментариями(Параграф 4, подготовить сообщение о паразитических простейших, доделать таблицу).

Записывают домашнее задание в дневники.

8

Объявляет оценки за урок (комментируя), информирует, что оценки за тест объявит на следующем уроке.

Выставляет оценки в дневники.

Подают дневники на выставление оценок.

Итог: Учащиеся, работая в коллективе, становятся более коммуникабельными, получают дифференцированные задания. Формируется собственное мнение, делаются выводы, к которым учащиеся приходят самостоятельно и обобщаются знания по простейшим, при помощи заполнения сравнительной таблицы, которая позволяет воспроизвести в памяти пройденный материал на предыдущих уроках.

Инфузория-туфелька. (7 класс) — презентация онлайн

1. Инфузория-туфелька

Зоология, 7 класс

2. Подцарство Простейшие или Одноклеточные

Тип
Инфузории
или
Ресничные
Тип
Тип Споровики
Саркомастигофоры
или
Саркожгутиковые
Класс
Саркодовые
или
Корненожки
Класс
Жгутиковые

3. Систематика инфузории-туфельки

Систематика инфузориитуфельки
Царство
Подцарство
Тип
Класс
Отряд
Семейство
Род
Вид
Животные
Простейшие
Инфузории
Ciliatea
Hymenostomatida
Parameciidae
Парамеции
Инфузория-туфелька

4. Тип Инфузории

Инфузории обитают в пресных водоемах
с разлагающимися органическими
остатками.
Инфузория-сувойка

5. Тип Инфузории

• Все инфузории
имеют реснички.
Инфузориясувойка

6. Инфузория туфелька имеет постоянную форму тела

Пелликула
Инфузориятуфелька

7. Размеры инфузории-туфельки

8. Строение инфузории-туфельки

9. Пищеварительная система инфузории-туфельки

• Клеточный рот с длинными ресничками
(захват бактерий).
• Глотка (образуются пищеварительные
вакуоли)
• Порошица (выбрасываются непереваренные
остатки пищи)

10. Дыхание инфузории-туфельки

• Через всю поверхность тела
растворенным в воде кислородом.

11. Выделение инфузории-туфельки

Выделение инфузориитуфельки
• Две сократительные вакуоли (удаляет
излишки воды с растворенными
солями).
Центральная
часть
Приводящие
каналы
Сократите
льные
вакуоли

12. Размножение инфузории-туфельки

Размножение инфузориитуфельки
• Бесполое — деление клетки на две
дочерние.
• Половое — конъюгация

13. Бесполое размножение инфузории-туфельки

1 – микронуклеус (для
полового размножения)
2 – макронуклеус (служит для
воспроизводства белка )
Бесполое
размножение
инфузориитуфельки

14. Половое размножение инфузории-туфельки

• Половое размножение называется
конъюгация.
• При этом количество особей не
увеличивается, а идет обмен
генетическим материалом. После чего
инфузория может делится бесполым
путем.
Половое размножение
инфузории-туфельки

15. Половое размножение инфузории-туфельки

Цитоплазматические
мостики
макронуклеус
микронуклеус
Обмениваются
микронуклеусами
Деление
микронуклеуса

16. Раздражимость инфузории-туфельки

Раздражимость инфузориитуфельки
• Положительный таксис – хемотаксис
(передвигается в область, где много
органических веществ).

17. Циста инфузории

• Циста – плотная защитная оболочка.
Образуется при неблагоприятных
условиях окружающей среды.

18. Происхождение подцарства Простейшие

19. Домашнее задание

• § 4.
• Сделать опыт: Выращивание
инфузории-туфельки на банановой
кожуре (с. 27). Инфузорий можно
рассматривать через обычную лупу.
• Решить задачи.

20. Задача № 1


Среди водных животных имеется
довольно много прозрачных форм, а
среди обитателей поверхности почвы
их почти нет. Как вы думаете, почему?

21. Задача № 2


Для жизни инфузорий – туфелек
углекислый газ не нужен, а в больших
количествах даже вреден. Однако
замечено, что они всегда плывут в ту
сторону, где углекислого газа больше.
Объясните, почему?

22. Ответ на задачу № 1

• Ученые ботаники относят эвглену
зеленую к растениям, а зоологи — к
животным. Кто из них прав?
• Эвглена зеленая – животное, но ее
нельзя назвать типичным животным.
Она свободно передвигается, питается
автотрофно, подобно зеленым
растениям, использует на свету воду и
углекислый газ.

23. Ответ на задачу № 2

• Простейшие широко
распространены в почве и воде,
однако, они не могут жить в
кипяченной воде. Как вы думаете,
почему?
Простейшие не могут жить в кипяченной
воде, потому что в ней нет
растворенного кислорода, а он
необходим для жизни большинства
животных.

24. Ответ на задачу № 3

• В пробирку воды из пруда с эвгленами
прилили немного раствора йода.
Смесь изменила цвет. Почему?
• Зеленая окраска эвглены обусловлена
многочисленными зелеными
хлоропластами, содержащими
хлорофилл, благодаря которому эвглены
способны вырабатывать органические
вещества из неорганических. В состав
органических веществ, входит парамил –
углевод, близкий к крахмалу и под
действием йода окрашивающийся в синий
цвет.

Инфузории наших водоемов

Инфузории — простейшие с наиболее сложным строением. Подавляющее большинство их обитает в воде. Некоторые виды приспособлены к жизни во влажной почве. Немалое количество видов инфузорий ведет паразитический образ жизни, являясь паразитами разных беспозвоночных и позвоночных животных, а также и человека.

Передвигаются инфузории при помощи многочисленных тончайших выростов — ресничек. При неблагоприятных условиях (например, при высыхании. водоемов) многие инфузории окружают себя прочной оболочкой и образуют цисты. Эти цисты вместе с пылью подхватываются ветром и переносятся в другие места обитания.

К самым обычным обитателям водоемов принадлежит инфузория-туфелька. Она быстро и плавно движется. В наших мелких водоемах нередко встречается крупная свободноплавающая инфузория-трубач. Окраска трубача зеленая, сине-голубая, иногда бесцветная. Под лупой и под микроскопом хорошо видны реснички у переднего конца простейшего. Трубач может временно прикрепляться ко дну при помощи особого стебелька, тогда инфузория выглядит в виде воронкообразной трубы. На переднем конце трубача хорошо заметны мерцающие предротовые реснички, создающие ток воды с находящимися в ней одноклеточными водорослями. Ротовое отверстие помещается на дне воронки. При раздражении (например, при прикосновении проплывающих организмов) трубач съеживается и затем снова медленно выпячивается.

К подводным растениям и камням прикрепляются спирально скручивающимся стебельком сувойки — мелкие сидячие инфузории.

Они часто встречаются в водоемах с ряской, элодеей, опавшими гниющими листьями. Очень интересно наблюдать за сувойками под микроскопом или под лупой. Сразу видно, что сувойки не сидят спокойно. При малейшем раздражении они то отскакивают от раздражителя (с помощью скручивающегося стебелька), то снова вытягиваются.

Летом зачерпните воды из стоячего водоема (с илом) и наблюдайте под лупой или микроскопом. Найдите инфузорию-туфельку, трубача, сувойку и другие виды простейших.

Болезнетворные простейшие — стр. 2

Болезнетворные простейшие.

Многие простейшие живут в теле человека и животных и вызывают тяжелые и опасные заболевания.

Многие путешественники в прошлом столетии, побывав в Африке, сообщали о ядовитой мухе це-це, от укусов которой гибнут животные. У людей укусы мухи вызывают «сонную болезнь», ведущую к истощению и смерти. Позднее выяснено, что муха це-це не ядовита, но является переносчиком трипаносом — жгутиковых животных.

В Южной Америке трипаносом переносят крупные (до 34 мм) ярко окрашенные крупные (до 34 мм) яркоокрашенные крылатые насекомые- поцелуйные клопы.

Раковинные саркодовые (корненожки).

Опустевшие известковые раковины древних корненожек, опускаясь на дно образовали в глубокой древности мощные слои известковых горных пород. Так по берегам реки Волги огромные толщи известняков состоят из раковинок вымерших корненожек фузулин, а известняки Крыма состоят из скоплений раковин корненожек нуммулитов. Известняки и мел добываются как полезные ископаемые, используются в строительстве.

Инфузорий в мире насчитывается 7 тыс. видов.

Инфузории — наиболее развитые простейшие. Большинство их живет в воде, некоторые встречаются во влажной почве и других сырых местах обитания. Передвигаются инфузории при помощи волосовидных выростов — ресничек. При высыхании водоемов многие инфузории окружают себя прочной оболочкой и образуют цисты. Цисты вместе с пылью ветром переносятся в другие места обитания. Обычным обитателем водоемов является инфузория — туфелька. Так она называется из-за своей формы тела. Она быстро и плавно движется с помощью ресничек.

В мелких водоемах встречается крупная, свободноплавающая инфузория-трубач. Его окраска зеленая, сине-голубая или бесцветная. Окраска зависит от водорослей, с которыми трубачи живут в симбиозе. Трубач может временно прикрепляться ко рту с помощью особого стебелька и тогда инфузория выглядит в виде воронкообразной трубы. На переднем конце трубача имеются предротовые реснички, создающие ток воды вместе с одноклеточными водорослями и бактериями в ротовое отверстие, находящееся на дне воронки. При прикосновении трубач съеживается и образует шар, затем снова медленно восстанавливает свою форму. Один морской вид занесен в Международную Красную Книгу (редкий исчезающий вид).

На лососевых и карповых рыбах бывает странная сыпь. Больные рыбы словно обсыпаны манной крупой. Каждая крупинка — инфузория- паразит ихтиофтириус.

Ихтиофтириусы растут до 1 мм в диаметре, затем покидают рыбу и делятся на 1-2 тыс. крошечных инфузорий — бродяжек, способных заразить новых рыб. Ихтиофтириусы сильно вредят в рыбоводческих хозяйствах, уничтожая мальков. От нее избавляются, создавая ток воды.

Сувойки — мелкие сидячие инфузории, ведут оседлый образ жизни. Они прикрепляются к подводным растениям и камням, спирально скручивающимся стебельками. Они живут в водоемах с ряской, элодеей, гниющими листьями. Сувойки не сидят спокойно. Стебельки их словно резиновые нити. С их помощью сувойки, то отскакивают от субстрата, то приближаются к нему — прыгают.

Сувойки — «изящные цветки» вроде колокольчиков или ландышей, сидящих на длинных стебельках.

Циклохета — круглоресничная инфузория. Является эктопаразитом рыб, нападает на их жабры.

Плавающая инфузория похожа на блюдечко, вращается вокруг оси. Имеет присоску для прикрепления на жабры.

Эвглену, вольвокс ботаники относят к группе зеленых водорослей, считают простейшими жгутиковыми.

Растения и животные очень близки и родственны, образуя единый органический мир. Они имеют общее историческое происхождение.

Если взять каплю содержимого желудка жвачных животных (верблюдов, овец, коров) и рассмотреть ее под микроскопом, то в поле зрения будут кишеть инфузории. В 1 см3 содержимого желудка содержится более 1 млн. инфузорий. Масса всех инфузорий в желудке коровы может быть около 3 кг.

Инфузории помогают перевариванию грубой растительной пищи, которой питаются жвачные животные. Инфузории в изобилии живут в кишечниках морских ежей, питающихся водорослями.

Кишечник термитов набит жгутиковыми простейшими. Термиты без жгутиконосцев не могут переварить древесину и погибают от голода.

Трихомонады — жгутиковые простейшие с 4 жгутиками на переднем конце тела. Вызывают у человека воспалительное заболевание мочеполовых органов. Источник возбудителей — больной человек. Заражение происходит половым путем.

Лямблия — жгутиконосец поселяется в кишечнике детей, может попадать оттуда в печень и вызывать болезнь лямблиоз. Около 40% детей дошкольников России заражены этими паразитами (Заражение лямблиями не всегда приводит к кишечным расстройствам).

Балантидиаз — болезнь, характеризующаяся образованием язв в толстом кишечнике, поносами, болями в животе и лихорадкой.

Возбудители – балантидии, паразитирующие в кишечнике свиней, крыс, собак и человека.

Свиньи почти поголовно заражены балантидиями и выделяют их цисты с фекалиями. Нужно соблюдать меры личной гигиены при уходе за свиньями (мыть руки после работы в свинарнике и перед едой).

Балантидии — инфузории яйцевидной формы длиной 50-80 мкм, шириной 35-69 мм.

Токсоплазмы — внутриклеточные паразиты типа споровиков. Имеют форму полумесяца. Образуют цисты, окончательными хозяевами токсоплазм являются кошки, промежуточные хозяева: птицы, собаки, сельскохозяйственные животные, человек. В промежуточных хозяевах возбудитель в клетках его организма размножается бесполым путем.

Считается, что токсоплазмой инвазировано 1/4 — 1/3 населения мира. В подавляющем большинстве токсоплазмоз протекает как безболезненное носительство.

Опасен врожденный токсоплазмоз, который развивается в результате заражения плода от матери. Это может привести к мертворождению, тяжелым поражениям органов, например, к слепоте новорожденного ребенка.

Чтобы не заболеть токсоплазмозом, надо мыть руки после соприкосновения с кошками, после сырого мяса. Мясо надо обеззараживать провариванием, замораживанием при t-20°. Рекомендуется периодически обследовать кошек. Нельзя пробовать сырой фарш, кормить кошек сырым мясом.

Трипаносомы, поражающие человека, обитают в крови африканских антилоп, не причиняя им вреда.

Антилоп кусают мухи це-це. Трипаносомы вместе с кровью антилоп попадают в кишечник мух и не погибают, а бурно размножаются. Если муха укусит человека, то он заболевает сонной болезнью. Трипаносомы начинают размножаться в крови, железах, головном мозге. У человека возникают лихорадка, опухоли по всему телу. Он худеет, слабеет и через несколько месяцев умирает.

Лейшмании — жгутиковые паразиты. Передаются москитами. Паразитируют в селезенке, печени, костном мозге, лимфатических узлах человека. Бывает кожный лейшманиоз. Встречается лейшманиоз в Средней Азии, Казахстане, Закавказье, Крыму и др. тропических районах. Источником лейшмании являются шакалы, лисицы, суслики, крысы, собаки и люди.

Закрепление изученного материала

Вместе с учениками вернуться к рассмотрению схемы на с. 93 и ос­новных отличительных признаков животных, для закрепления темы, провести проверочную работу «Простейшие» в игровой форме.

Домашнее задание.

Выполнить задание (назвать трех представителей простейших и их органоиды), предложенное на верхнем рисунке на с. 101. Заполнить соответствующую таблицу, кратко характеризуя особенности процесса жизнедеятельности каждого типа простейших.

Тема: «Простейшие». Проверочная работа.

Цели урока:

закрепление и оценка знаний учащихся по материалам темы «Простейшие животные».

Тип урока:

закрепление знаний.

Оборудование:

Таблицы, рисунки, презентация к уроку, компьютер, проектор, экран.

План урока:

Этап урока

Содержание (цель) этапа

Время

Организационный момент

Отметить отсутствующих, сообщить тему

урока, напомнить процедуру выполнения тестов.

3 мин.

2

Проверочная работа

Выполнение тестовых заданий

40 мин.

3

Сообщение домашнего задания

Разъяснить содержание домашнего задания

2 мин.

НА ДОСКЕ:

Число, месяц.

Тема: «0бщая характеристика царства Животных.

Подцарство Одноклеточные».

Проверочная работа «Простейшие»

Учащиеся выполняют тестовые задания в соответствии с поясне­ниями учителя. Правильные ответы даны в таблице.

Тестовые задания.

1. Кто открыл мир простейших животных?

А. Левенгук

Б.Аристотель

В. Ламарк

Г. Линней

2. Выберите правильные суждения:

A. Простейшие животные состоят только из одной клетки

Б. В колониях простейших имеются отличные от других специализированные клетки

B. Все простейшие питаются только готовыми органическими веществами

Г. Неблагоприятные условия простейшие переносят, превращаясь в цисту.

3. Простейшие могут обитать:

А. В воде.

В. В живых организмах.

Б. В почве.

Г. Во всех перечисленных средах.

4. Количество видов простейших, известное к настоящему времени:

А. Менее 1 тыс. Б. Около 7 тыс. В. Около 70 тыс. Г. Около 700 тыс.

5. Корненожки передвигаются с помощью:

А. Парных ножек

Б. Ложноножек

В. Ресничек

Г. Корней

6. Ложноножки представляют собой:

А. Скелетные образования

В. Многоклеточные отростки

Б. Выпячивания цитоплазмы

Г. Жгутики

7. Наружный или внутренний минеральный скелет имеют:

А. Только корненожки

В. Корненожки и радиолярии

Б. Только радиолярии

Г. Все простейшие

8. Минеральный скелет простейших не обеспечивает:

А. Поддержание формы тела

В. Защиту организма

Б. Увеличение поверхности тела

Г. Запасание питательных веществ

9. В период неблагоприятных условий простейшие:

А. Усиленно питаются

В. Превращаются в цисту

Б. Интенсивно размножаются

Г. Ведут обычный образ жизни

10. Все виды жгутиконосцев перемещаются с помощью:

А. Одного подвижного жгутика

В. Разного количества жгутиков

Б. Двух подвижных жгутиков

Г. Множества ресничек

11. Все виды жгутиконосцев питаются:

А. Как растения, т.е. только фотосинтезом с помощью хлорофилла

Б. Как животные, т.е. только готовым органическим веществом

В. На свету — как растения, а в темноте — как животные

Г. Разным видам жгутиконосцев свойственны разные способы питания: растительного, животного или смешанного

12. К кишечным паразитам животных и человека относятся:

A. Инфузория туфелька

Б. Трихомонада, лямблия и дизентерийная амеба

B. Трипаносома, лейшмания и малярийный плазмодий

Г. Все паразитические простейшие

13. К паразитам крови животных и человека относятся:

A. Инфузория туфелька

Б. Трихомонада, лямблия и дизентерийная амеба

B. Трипаносома, лейшмания и малярийный плазмодий

Г. Все паразитические простейшие

14. Органическое вещество в водоеме производит:

А. Пресноводная гидра

В. Эвглена зеленая

Б. Инфузория туфелька

Г. Амеба

15. Какая из перечисленных ниже болезней не вызывается паразитическими простейшими?

А. Малярия

Б. Грипп

В. Дизентерия

Г. Сонная болезнь

16. Какие из простейших имеют непостоянную форму тела?

А. Амебы

Б. Радиолярии

В. Инфузории

Г. Все простейшие

Ответы на вопросы теста.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

А

Г

Г

В

Б

Б

В

Г

В

В

Г

Б

В

В

Б

А

Зачетные вопросы.

1. Каковы признаки простейших животных?

2. Кто открыл простейших?

3. Сколько известно видов простейших?

4. Какие типы простейших вам известны? Назвать представителей типов, указать их признаки.

5. Рассказать о внешнем строении, передвижении, питании, дыхании, выделении, раздражимости, размножении простейших на примере обыкновенной амебы и инфузории — туфельки.

6. Какие простейшие животные и почему имеют более сложное строение?

7. Что происходит с простейшими при наступлении неблагоприятных условий?

8. Какие факты говорят о том, что, все простейшие родственны между собой?

9. Какие простейшие родственны с растениями? Почему?

10. Почему жгутиковых считают наиболее древними из одноклеточных животных?

11. Какие есть доказательства происхождения саркодовых и инфузорий от древних жгутиковых?

12. Каково значение простейших в природе?

13. Как можно уберечь себя от заражения болезнетворными простейшими?

14. Какие болезни животных связаны с простейшими?

15. Назвать симбиотических простейших.

Домашнее задание:

Сравнить в табличном варианте особенности строения и жизнедеятельности простейших животных и одноклеточных водорослей, отметив сходство и различия (строение, тип питания, движение).

Процесс жизне­деятельности

Амеба

Эвглена зеленая

Инфузория туфелька

Движение

С помощью ложно­ножек (псевдопо­дий)

С помощью жгутика

С помощью ресничек

Питание

Фагоцитоз, пиноцитоз, пищевари­тельные вакуоли

Автотрофно, гетеротрофно (клеточный рот, глотка, пищева­рительная вакуоль)

Гетеротрофно (клеточная воронка, рот, глотка, пищеварительная вакуоль, порошица)

Выделение

Сократительная ва­куоль

Сократительная ваку­оль

Сократительные вакуоли

Основная форма размножения

Бесполое, путем

деления

Бесполое, путем де­ления.

Бесполое, путем деле­ния

Список использованной литературы:

  1. Биология. 7 класс: поурочные планы по учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина/ авт. – сост. М. В. Высоцкая.- Волгоград: Учитель, 2008.- 447 с. ISBN 978-5-7057-0867-3.

  2. Захарова Н. Ю. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 7 класс: к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» \ Н. Ю. Захарова.- М: Издательство «Экзамен», 2008.-254(2)с. – (Серия «Учебно- методический комплект»). ISBN 978-5-377-00178-2.

  3. Пепеляева О. А., Сунцова И. В. Биология. 7-8 класс: Поурочные разработки к учебникам Никишова А. И., Шаровой И. Х. ; Латюшина В. В. Шапкина В. А.; Константинова В. М. и др.- М.: ВАКО, 2004.- 432с.- (В помощь школьному учителю). ISBN 5-94665-124-2.

  4. Учебно- образовательный диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Кирилла и Мефодия: животные, 7 класс/ Издатель и эксклюзивный дистрибьютор продукции компании « Кирилл и Мефодий» ООО «Нью Медиа Дженерейшн»

  5. Интернет-ресурсы

  • Поисковая система

  • Сайт системы /topic443.html

  • Научный форум dxdy

Математика, Физика, Химия, Computer Science, LaTeX, Экономика, Механика и Техника

Объясните, почему. Задача 2. Потомство одной инфузории-туфельки при наличии оптимальных условий за год может достигать 75-10108 особей. Простейшие широко распространены в почве и воде, однако, оказывается, они не могут жить в кипяченой воде.


Решение биологических задач на тему «Простейшие»
Задача 1
Для жизни инфузорий-туфелек углекислый газ не нужен, а в больших концентрациях даже вреден. Однако замечено, что они всегда плывут в ту сторону, где углекислого газа больше. Объясните, почему.
Задача 2
Потомство одной инфузории-туфельки при наличии оптимальных условий за год может достигать 75-10108 особей. По объему такое количество инфузорий заняло бы полый шар, диаметр которого равнялся бы расстоянию от Земли до Солнца. Почему в природе этого не происходит?
Задача 3
В пазухах листьев высокой пальмы скопилась дождевая вода. Через некоторое время в ней были обнаружены те же инфузории, что и в расположенном рядом озере. Каким образом инфузории могли «взобраться» на пальму?
Задача 4
Ученые-ботаники относят эвглену зеленую к растениям, а зоологи к животным. Кто их них прав?
Задача 5
Эвглена на свету питается веществами, образовавшимися в хлоропластах. Погибнет ли эвглена, если ее поместят в темноту?
Задача 6
В пробирку с культурой эвглены зеленой добавили небольшое количество картофельного отвара. Пробирку поставили в темноту. Через две недели зеленая окраска культуры исчезла. Погибли ли эвглены. Что произойдет, если пробирку поставить на свет?
Задача 7
В пробирку с водой из пруда с эвгленами прилили немного раствора йода. Смесь изменила цвет. Почему?
Задача 8
У пресноводных видов простейших есть сократительные вакуоли, а у морских и паразитических видов они отсутствуют. Почему?
Задача 9
Простейшие широко распространены в почве и воде, однако, оказывается, они не могут жить в кипяченой воде. Как вы думаете, почему?
Задача 10
Водоем, населенный различными простейшими, высох. Пошли дожди и заполнили его, и вновь в водоеме появились различные простейшие. Как вы можете это объяснить?
Задача 11
С давних времен человеку были известны изнурительные болотные лихорадки, особенно распространенные в странах с теплым климатом. Почему долгое время передними была бессильна медицина?
Задача 12
В желудке жвачных животных: коров, овец, оленей, питающихся грубой растительной пищей, живут особые инфузории. Общая их масса в одном желудке коровы достигает до 3 кг. Эти инфузории не причиняют вреда своему хозяину, а скорее, наоборот, полезны. Дайте объяснение этому явлению.
Кроссворд по теме «Простейшие»

По горизонтали:
2. Саркодовые простейшие, из скоплений раковин которых образованы осадочные горные породы — известняки. 4. Хищные простейшие, питающиеся бактериями и, таким образом, очищающие воду. 6. Колониальный жгутиконосец. 8. Заболевание, вызываемое одним из видов амеб. 9. Заболевание, вызываемое простейшим, переносчиком которого является один из видов комаров.
По вертикали:
1.Споровики, поражающие кроликов, овец, телят и кур, поселяющиеся в клетках кишечника, печени, почек и вызывающие гибель животных. 3. Морские простейшие, имеющие радиально расположенные лучи кремнеземного скелета. 5. Жгутиконосцы, являющиеся индикатором чистоты воды. 7. Жгутиконосцы грушевидной формы, имеющие 4 жгутика, вызывающие воспаление желчного пузыря и кишечные расстройства.

Приложенные файлы

  • 5812397
    Размер файла: 126 kB Загрузок: 0

Банкнот: Королевство Протиста

Протисты относятся к Королевство Протиста, которое включает в себя в основном одноклеточные организмы, которые не вписываются в другие царства.

Характеристики Протисты

  • в основном одноклеточные, некоторые многоклеточные (водоросли)
  • может быть гетеротрофным или автотрофным
  • большинство из них живут в воде (хотя некоторые живут во влажной почве или даже в теле человека)
  • ВСЕ эукариотические (имеют ядро)
  • Протист — это любой организм, не являющийся растением, животным или грибком

Protista = самая первая

Классификация протистов

  • как они получают питание
  • как они передвигаются

Протисты, похожие на животных — также называемые простейшими (означает «первое животное») — гетеротрофы
Растительные протисты — также называемые водорослями — автотрофы
Грибоподобные протисты — гетеротрофы, деструкторы, внешнее пищеварение

.Животные, похожие на протисты: простейшие

Четыре типа животных, похожих на протистов

Классифицируется по способу передвижения

  • Зоофлагелляты — жгутики
  • Саркодины — расширения цитоплазмы (псевдоподии)
  • Инфузории — реснички
  • Спорозоиды — не двигаются

Зоофлагелляты

двигаться с помощью одного или двух жгутиков
поглощать пищу через мембрану

Лейшмания

Саркодин

Амеба (см. Амеба Раскраска)

ходов с использованием псевдоподий («ложные ножки»), которые похожи на продолжения цитоплазмы. — амебоидное движение
поглощает пищу, окружая и поглощая пищу (эндоцитоз), создавая пищевую вакуоль
, воспроизводящуюся двоичным деление (митоз)
сократительная вакуоль — удаляет избыток воды
может вызвать амебную дизентерию у людей — диарею и расстройство желудка от питьевая загрязненная вода
Другие саркодины: Foraminferans, Heliozoans

Инфузории

Paramecium (см. Paramecium Раскраска)

движение с использованием ресничек
имеет два ядра: макронуклеус, микронуклеус
, пища собирается через: поры рта, перемещается в пищевод , образует пищевую вакуоль
анальная пора используется для удаления отходов
сократительная вакуоль удаляет излишки воды
демонстрирует поведение избегания
воспроизводится бесполым (бинарное деление) или половым путем (конъюгация)
внешняя мембрана-гранулы- жесткая, а парамеции всегда тоже самое форма, как обувь

Пруд Видеогалерея жизни

Споровики

не передвигаются самостоятельно
паразитарные
малярия — спорозоидные, поражает печень и кровь

Дополнительные примечания

Animallike Протисты и болезнь
Растительные протисты: одноклеточные Водоросли

Классификация протистов | Биология II

Цели обучения

К концу этого раздела вы выполните следующие задачи:

  • Определите эволюционные взаимоотношения растений, животных и грибов в шести признанных в настоящее время супергруппах эукариот
  • Опишите репрезентативных простейших организмов из каждой из шести признанных в настоящее время супергрупп эукариот

За несколько десятилетий Королевство Протиста было разобрано, потому что анализ последовательностей выявил новые генетические (и, следовательно, эволюционные) отношения между этими эукариотами.Более того, у протистов, которые демонстрируют сходные морфологические особенности, могут развиться аналогичные структуры из-за сходного давления отбора, а не из-за недавнего общего происхождения. Это явление, называемое конвергентной эволюцией, является одной из причин, по которой классификация протистов является такой сложной задачей. Возникающая схема классификации группирует весь домен Eukaryota в шесть «супергрупп», которые содержат всех протистов, а также животных, растений и грибов, которые произошли от общего предка (рис. 1).Супергруппы считаются монофилетическими, что означает, что все организмы внутри каждой супергруппы произошли от одного общего предка, и, таким образом, все члены более тесно связаны друг с другом, чем с организмами за пределами этой группы. Доказательства монофилии некоторых групп все еще отсутствуют.

Рисунок 1. На этой диаграмме показана предлагаемая классификация домена Eukara. В настоящее время домен Eukarya разделен на шесть супергрупп. Внутри каждой супергруппы есть несколько королевств.Пунктирными линиями обозначены предполагаемые эволюционные отношения, которые остаются предметом споров.

Классификация эукариот все еще находится в процессе развития, и шесть супергрупп могут быть изменены или заменены более подходящей иерархией по мере накопления генетических, морфологических и экологических данных. Имейте в виду, что представленная здесь классификационная схема — лишь одна из нескольких гипотез, и истинные эволюционные отношения еще предстоит определить. Изучая протистов, полезно уделять меньше внимания номенклатуре и больше — общности и различиям, которые определяют сами группы.

Экскавата

Многие виды простейших, классифицируемые в супергруппу Excavata, представляют собой асимметричные одноклеточные организмы с бороздой для кормления, «вырытой» с одной стороны. В эту супергруппу входят гетеротрофные хищники, фотосинтезирующие виды и паразиты. Его подгруппы — дипломонады, парабазалиды и эвгленозойские.

Дипломонады

Рис. 2. Кишечный паразит млекопитающих Giardia lamblia, визуализированный здесь с помощью сканирующей электронной микроскопии, является водным протистом, который при проглатывании вызывает тяжелую диарею.(кредит: модификация работы Дженис Карр, CDC; данные шкалы от Мэтта Рассела)

Среди Excavata есть дипломатонады, к которым относятся кишечные паразиты, Giardia lamblia (рис. 2). До недавнего времени считалось, что у этих протистов отсутствуют митохондрии. Остаточные митохондриальные органеллы, названные митосомами , с тех пор были идентифицированы у дипломонад, но эти митосомы по существу нефункциональны. Дипломонады существуют в анаэробной среде и используют альтернативные пути, такие как гликолиз, для выработки энергии.Каждая клетка дипломонады имеет два идентичных ядра и использует несколько жгутиков для передвижения.

Парабазалиды

Вторая подгруппа Excavata, парабазалиды, также демонстрирует полуфункциональные митохондрии. У парабазалидов эти структуры функционируют анаэробно и называются гидрогеносомами , потому что они производят водород в качестве побочного продукта. Парабазалиды перемещаются с жгутиками и волнистыми мембранами. Trichomonas vaginalis , парабасалид, вызывающий у людей заболевания, передающиеся половым путем, использует эти механизмы для прохождения через мужские и женские урогенитальные тракты. T. vaginalis вызывает трихамониаз, который ежегодно встречается примерно в 180 миллионах случаев во всем мире. В то время как мужчины редко проявляют симптомы во время заражения этим протистом, инфицированные женщины могут стать более восприимчивыми к вторичной инфекции вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и с большей вероятностью разовьется рак шейки матки. Беременные женщины, инфицированные вирусом T. vaginalis , подвергаются повышенному риску серьезных осложнений, таких как преждевременные роды.

Евгленозойские

Euglenozoans включает паразитов, гетеротрофов, автотрофов и миксотрофов размером от 10 до 500 мкм.Эвгленоиды перемещаются по своей водной среде обитания, используя два длинных жгутика, которые направляют их к источникам света, воспринимаемым примитивным глазным органом, называемым глазным пятном. Знакомый род, Euglena , включает несколько миксотрофных видов, которые проявляют фотосинтетические способности только при наличии света. В темноте хлоропласты Euglena сжимаются и временно перестают функционировать, а вместо этого клетки поглощают органические питательные вещества из окружающей среды.

Паразит человека, Trypanosoma brucei , принадлежит к другой подгруппе Euglenozoa — кинетопластидам.Подгруппа кинетопластид названа в честь кинетопласта , массы ДНК, содержащейся в одной огромной митохондрии, которой обладает каждая из этих клеток. В эту подгруппу входят несколько паразитов, вместе называемых трипаносомами, которые вызывают опустошительные болезни человека и инфицируют различные виды насекомых в течение определенного периода их жизненного цикла. T. brucei развивается в кишечнике мухи цеце после того, как муха укусила инфицированного человека или другого млекопитающего-хозяина. Затем паразит попадает в слюнные железы насекомых, где передается другому человеку или другому млекопитающему, когда инфицированная муха цеце съедает еще одну кровяную муку. T. brucei распространен в Центральной Африке и является возбудителем африканской сонной болезни, заболевания, связанного с тяжелой хронической усталостью, комой, и может привести к летальному исходу, если его не лечить.

Рис. 3. Trypanosoma brucei, возбудитель сонной болезни, часть своего жизненного цикла проводит у мухи цеце, а часть — у человека. (кредит: модификация работы CDC)

Ссылка на обучение

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как T. brucei плавает.

Хромальвеолата

Текущие данные свидетельствуют о том, что виды, классифицируемые как хромальвеолаты, произошли от общего предка, который поглотил фотосинтетическую клетку красных водорослей, которая сама уже развила хлоропласты в результате эндосимбиотических отношений с фотосинтетическими прокариотами.Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, происходящие из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, которая может быть изменена. Хромальвеолаты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли, и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеолаты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

Альвеоляты: динофлагелляты, апикомплексии и инфузории

Рис. 4. Динофлагелляты очень разнообразны по форме. Многие из них заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые вставляются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение.

Большой объем данных подтверждает, что альвеоляты происходят от общего общего предка. Альвеолаты названы в честь наличия альвеолы ​​или мембранного мешочка под клеточной мембраной.Точная функция альвеолы ​​неизвестна, но она может участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных протистов: динофлагелляты, апикомплексаны и инфузории.

Динофлагелляты обладают обширным морфологическим разнообразием и могут быть фотосинтетическими, гетеротрофными или миксотрофными. Многие динофлагелляты заключены в сцепляющиеся пластинки из целлюлозы. Два перпендикулярных жгутика входят в канавки между пластинами целлюлозы, причем один жгутик проходит продольно, а второй окружает динофлагеллату (рис. 4).Вместе жгутики вносят свой вклад в характерное вращательное движение динофлагеллят. Эти протисты существуют в пресноводных и морских средах обитания и являются компонентом планктона , обычно микроскопических организмов, которые дрейфуют в воде и служат важным источником пищи для более крупных водных организмов.

Рис. 5. Биолюминесценция излучается динофлагеллятами в обрушивающейся волне, как видно с побережья Нью-Джерси. (кредит: «catalano82» / Flickr)

Некоторые динофлагелляты излучают свет, называемый биолюминесценцией , когда они сотрясаются или подвергаются стрессу.Большое количество морских динофлагеллят (миллиарды или триллионы клеток на волну) могут излучать свет и заставлять целую волну мерцать или приобретать ярко-синий цвет (рис. 5). Приблизительно для 20 видов морских динофлагеллят всплески популяций (также называемые цветением) в летние месяцы могут окрасить океан мутно-красным цветом. Это явление называется красным приливом и возникает из-за большого количества красных пигментов, присутствующих в пластидах динофлагеллат. В больших количествах эти виды динофлагеллят выделяют удушающий токсин, который может убивать рыб, птиц и морских млекопитающих.Красные приливы могут нанести огромный ущерб коммерческому рыболовству, и люди, потребляющие этих протистов, могут стать отравленными.

Апикомплексные протисты названы так потому, что их микротрубочки, фибрин и вакуоли асимметрично распределены на одном конце клетки в структуре, называемой апикальным комплексом (Рис. 6). Апикальный комплекс специализируется на проникновении и заражении клеток-хозяев. Действительно, все apicomplexans паразитируют. В эту группу входит род Plasmodium , вызывающий малярию у людей.Жизненные циклы Apicomplexan сложны, включают несколько хозяев и стадии полового и бесполого размножения.

Рис. 6. (a) Apicomplexans — паразитические протисты. У них есть характерный апикальный комплекс, который позволяет им инфицировать клетки-хозяева. (b) Плазмодий, возбудитель малярии, имеет сложный жизненный цикл, типичный для apicomplexans. (кредит b: модификация работы CDC)

Инфузории, к которым относятся Paramecium и Tetrahymena , представляют собой группу протистов длиной от 10 до 3000 микрометров, покрытых рядами, пучками или спиралями крошечных ресничек.Ударяя ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и глотать частицы пищи. У некоторых инфузорий есть слитые структуры на основе ресничек, которые функционируют как лопасти, воронки или плавники. Инфузории также окружены пленкой, обеспечивающей защиту без ущерба для подвижности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатую примитивную пасть, называемую ротовой бороздкой, которая используется для захвата и переваривания бактерий (рис. 7).Пища, захваченная в полости рта, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов вытесняются экзоцитарными пузырьками, которые сливаются в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительных вакуолей , которые представляют собой осморегуляторные пузырьки, которые заполняются водой, когда она входит в клетку посредством осмоса, а затем сжимаются, выжимая воду из клетки.

Рисунок 7.У Paramecium есть примитивный рот (называемый оральной канавкой) для приема пищи и анальная пора для ее выделения. Сократительные вакуоли позволяют организму выводить лишнюю воду. Реснички позволяют организму двигаться. (кредит «Микрофотография парамеция»: модификация работы NIH; данные шкалы от Мэтта Рассела)

Ссылка на обучение

Посмотрите видео, как сократительная вакуоль Paramecium вытесняет воду, чтобы поддерживать осмотическое равновесие клетки.

Paramecium имеет два ядра, макроядро и микроядро, в каждой клетке.Микронуклеус необходим для полового размножения, тогда как макронуклеус управляет бесполым бинарным делением и всеми другими биологическими функциями. Процесс полового размножения у Paramecium подчеркивает важность микроядра для этих простейших. Paramecium и большинство других инфузорий размножаются половым путем путем конъюгации. Этот процесс начинается, когда два разных типа спаривания Paramecium вступают в физический контакт и соединяются с цитоплазматическим мостиком (рис. 8).Затем диплоидное микроядро в каждой клетке подвергается мейозу с образованием четырех гаплоидных микроядер. Три из них дегенерируют в каждой клетке, оставляя одно микроядро, которое затем подвергается митозу, образуя два гаплоидных микроядра. Каждая из клеток обменивается одним из этих гаплоидных ядер и удаляется друг от друга. Похожий процесс происходит у бактерий, у которых есть плазмиды. Слияние гаплоидных микроядер генерирует совершенно новое диплоидное пре-микроядро в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микроядро проходит три раунда митоза, чтобы произвести восемь копий, и исходный макронуклеус распадается.Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, в то время как четыре других выполняют несколько циклов репликации ДНК и становятся новыми макронуклеарами. Затем два деления клеток дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

Art Connection

Рис. 8. Сложный процесс полового размножения Paramecium создает восемь дочерних клеток из двух исходных клеток. Каждая клетка имеет макронуклеус и микронуклеус. Во время полового размножения макронуклеус растворяется и заменяется микронуклеусом.(кредит «микрофотография»: модификация работы Яна Саттона; данные шкалы от Мэтта Рассела)

Какое из следующих утверждений о половом размножении Paramecium является ложным?

  1. Макронуклеусы происходят из микроядер.
  2. И митоз, и мейоз происходят во время полового размножения.
  3. Конъюгированная пара меняет местами макронуклеусы.
  4. Каждый родитель производит четыре дочерних клетки.

Утверждение 3 неверно.

Stramenopiles: диатомовые водоросли, бурые водоросли, золотые водоросли и оомицеты

Рисунок 9.Эта страменопильная клетка имеет единственный волосатый жгутик и вторичный гладкий жгутик.

Другая подгруппа хромальвеолатов, страменопилы, включает фотосинтезирующие морские водоросли и гетеротрофные протисты. Объединяющим признаком этой группы является наличие текстурированного или «волосатого» жгутика. У многих страменопилов также есть дополнительный жгутик без волосковидных выступов (рис. 9). Члены этой подгруппы варьируются по размеру от одноклеточных диатомовых до массивных и многоклеточных водорослей.

Диатомовые водоросли — одноклеточные фотосинтезирующие протисты, которые заключают себя в стеклянные клеточные стенки с замысловатым узором, состоящие из диоксида кремния в матрице органических частиц (рис. 10). Эти простейшие являются составной частью пресноводного и морского планктона. Большинство видов диатомовых водорослей размножаются бесполым путем, хотя существуют и некоторые примеры полового размножения и споруляции. У некоторых диатомовых водорослей в панцире кремнезема есть щель, называемая швом . Выбрасывая поток мукополисахаридов из шва, диатомовые водоросли могут прикрепляться к поверхностям или двигаться в одном направлении.

Рис. 10. Различные диатомовые водоросли, представленные здесь с помощью световой микроскопии, живут среди однолетних морских льдов в проливе Мак-Мердо в Антарктиде. Размер диатомовых водорослей колеблется от 2 до 200 мкм. (Источник: профессор Гордон Т. Тейлор, Университет Стоуни-Брук, NSF, NOAA)

В периоды доступности питательных веществ популяции диатомовых расцветают, и их количество превышает количество, которое могут потреблять водные организмы. Избыточные диатомовые водоросли погибают и опускаются на морское дно, где они не могут быть легко доступны сапробам, которые питаются мертвыми организмами.В результате углекислый газ, который диатомеи потребили и включили в свои клетки во время фотосинтеза, не возвращается в атмосферу. В общем, этот процесс, посредством которого углерод транспортируется глубоко в океан, описывается как биологический углеродный насос , потому что углерод «перекачивается» в глубины океана, где он недоступен для атмосферы в виде углекислого газа. Биологический углеродный насос является важным компонентом углеродного цикла, который поддерживает более низкие уровни углекислого газа в атмосфере.

Как и диатомовые водоросли, золотые водоросли в основном одноклеточные, хотя некоторые виды могут образовывать большие колонии. Их характерный золотой цвет является результатом широкого использования каротиноидов, группы фотосинтетических пигментов, которые обычно имеют желтый или оранжевый цвет. Золотые водоросли встречаются как в пресноводной, так и в морской среде, где они составляют основную часть планктонного сообщества.

Бурые водоросли — это в первую очередь морские многоклеточные организмы, которые в просторечии известны как водоросли.Гигантские водоросли — это разновидность бурых водорослей. У некоторых бурых водорослей развились специализированные ткани, напоминающие наземные растения, с корнями-фиксаторами, стеблевыми ножками и листовыми пластинками, способными к фотосинтезу. Ножки гигантских водорослей огромны, достигая в некоторых случаях 60 метров. Существует множество жизненных циклов водорослей, но наиболее сложным является чередование поколений, в котором и гаплоидная, и диплоидная стадии включают многоклеточность. Сравните этот жизненный цикл, например, с человеческим.Гаплоидные гаметы, продуцируемые мейозом (сперма и яйцеклетка), объединяются при оплодотворении, образуя диплоидную зиготу, которая проходит множество раундов митоза, чтобы произвести многоклеточный эмбрион, а затем плод. Однако отдельные сперматозоиды и яйцеклетки никогда не становятся многоклеточными существами. Наземные растения также эволюционировали с чередованием поколений. В роде бурых водорослей Laminaria гаплоидные споры развиваются в многоклеточные гаметофиты, которые продуцируют гаплоидные гаметы, которые объединяются с образованием диплоидных организмов, которые затем становятся многоклеточными организмами, структура которых отличается от гаплоидной формы (рис. 11).Некоторые другие организмы осуществляют чередование поколений, в которых и гаплоидная, и диплоидная формы выглядят одинаково.

Art Connection

Рис. 11. Несколько видов бурых водорослей, таких как показанная здесь ламинария, развили жизненные циклы, в которых как гаплоидная (гаметофит), так и диплоидная (спорофит) формы являются многоклеточными. Гаметофит по строению отличается от спорофита. (кредит «фотография ламинарии»: модификация работы Клэр Факлер, CINMS, фотоархив NOAA)

Какое из следующих утверждений о жизненном цикле ламинарии Laminaria неверно?

  1. 1 n зооспор образуются в спорангиях.
  2. Спорофит — растение 2 n .
  3. Гаметофит диплоидный.
  4. Как гаметофит, так и спорофит являются многоклеточными.

Утверждение 3 неверно.

Рис. 12. Сапробный оомицет поглощает мертвое насекомое. (кредит: модификация работы Томаса Брессона)

Водяные плесени, оомицеты («яичный гриб»), были названы так на основании их грибковой морфологии, но молекулярные данные показали, что водяные плесени не имеют тесного родства с грибами.Оомицеты характеризуются клеточной стенкой на основе целлюлозы и разветвленной сетью нитей, которые позволяют поглощать питательные вещества. Как диплоидные споры, многие оомицеты имеют два противоположно направленных жгутика (один волосатый и один гладкий) для передвижения. Оомицеты нефотосинтезируют и включают множество сапробов и паразитов. Сапробионты выглядят как белые пушистые наросты на мертвых организмах (рис. 12). Большинство оомицетов водные, но некоторые паразитируют на наземных растениях. Один из патогенов растений — это Phytophthora infestans , возбудитель фитофтороза картофеля, который имел место во время ирландского картофельного голода в XIX веке.

Ризария

Рис. 13. Ammonia Tepida под фазово-контрастным световым микроскопом (предоставлено: модификация работы Скотта Фея, Калифорнийский университет в Беркли; данные шкалы Мэтта Рассела)

Супергруппа Rhizaria включает многие амебы, большинство из которых имеют нитевидные или игольчатые псевдоподии (аммиак тепида, вид Rhizaria, можно увидеть на рис. 13). Функция псевдоподий заключается в улавливании и поглощении частиц пищи, а также в управлении движением простейших ризариев. Эти псевдоножки выступают наружу из любого места на поверхности клетки и могут прикрепляться к субстрату.Затем протист переносит свою цитоплазму в ложноножку, тем самым перемещая всю клетку. Этот тип движения, называемый потоком цитоплазмы , используется несколькими различными группами простейших в качестве средства передвижения или метода распределения питательных веществ и кислорода.

Ссылка на обучение

Посмотрите это видео, чтобы увидеть потоки цитоплазмы в зеленой водоросли.

Форамы

Рис. 14. Эти раковины фораминифер опустились на морское дно.(Источник: Deep East 2001, NOAA / OER)

Фораминиферы, или форамы, представляют собой одноклеточные гетеротрофные протисты, длина которых варьируется от примерно 20 микрометров до нескольких сантиметров и иногда напоминает крошечных улиток (рис. 14). В целом пенопласты имеют пористые оболочки, называемые tests , которые построены из различных органических материалов и обычно отверждены карбонатом кальция. В тестах могут содержаться фотосинтезирующие водоросли, которые пены могут собирать для питания. Ложные ножки проходят через поры и позволяют им перемещаться, питаться и собирать дополнительные строительные материалы.Обычно пены связаны с песком или другими частицами в морских или пресноводных средах обитания. Фораминиферы также полезны как индикаторы загрязнения и изменений в глобальных погодных условиях.

Радиолярии

Рис. 15. Эта окаменелая раковина радиолярий была получена с помощью сканирующего электронного микроскопа. (кредит: модификация работы Ханнеса Гроба, Институт Альфреда Вегенера; данные шкалы от Мэтта Рассела)

Второй подтип Rhizaria, радиолярии, демонстрируют замысловатый внешний вид из стекловидного кремнезема с радиальной или двусторонней симметрией (рис. 15).Иглоподобные псевдоножки, поддерживаемые микротрубочками, исходят наружу от клеточных тел этих протистов и служат для улавливания частиц пищи. Раковины мертвых радиолярий опускаются на дно океана, где они могут накапливаться на глубинах до 100 метров. Сохранившиеся осажденные радиолярии очень часто встречаются в летописи окаменелостей.

Archaeplastida

Красные водоросли и зеленые водоросли входят в супергруппу Archaeplastida. Именно от общего предка этих простейших произошли наземные растения, поскольку их ближайшие родственники находятся в этой группе.Молекулярные данные подтверждают, что все Archaeplastida являются потомками эндосимбиотических отношений между гетеротрофным протистом и цианобактериями. Красные и зеленые водоросли включают одноклеточные, многоклеточные и колониальные формы.

Красные водоросли

Красные водоросли, или родофиты, в основном многоклеточные, без жгутиков и варьируются по размеру от микроскопических одноклеточных протистов до крупных многоклеточных форм, сгруппированных в категорию неформальных морских водорослей. Жизненный цикл красных водорослей — это смена поколений.Некоторые виды красных водорослей содержат фикоэритрины, фотосинтетические вспомогательные пигменты, которые имеют красный цвет и превосходят зеленый оттенок хлорофилла, благодаря чему эти виды выглядят как различные оттенки красного. Другие простейшие, классифицируемые как красные водоросли, лишены фикоэритринов и являются паразитами. Красные водоросли распространены в тропических водах, где они были обнаружены на глубине 260 метров. Другие красные водоросли существуют в наземных или пресноводных средах.

Зеленые водоросли: хлорофиты и харофиты

Самая многочисленная группа водорослей — зеленые водоросли.Зеленые водоросли имеют сходные черты с наземными растениями, особенно с точки зрения структуры хлоропластов. То, что эта группа протистов имела относительно недавнего общего предка с наземными растениями, хорошо подтверждается. Зеленые водоросли подразделяются на хлорофиты и харофиты. Харофиты являются ближайшими живыми родственниками наземных растений и напоминают их по морфологии и репродуктивным стратегиям. Харофиты распространены во влажных средах обитания, и их присутствие часто свидетельствует о здоровой экосистеме.

Хлорофиты обладают большим разнообразием форм и функций. Хлорофиты в основном населяют пресноводные и влажные почвы и являются обычным компонентом планктона. Chlamydomonas — это простой одноклеточный хлорофит с грушевидной морфологией и двумя противоположными передними жгутиками, которые направляют этого простейшего к свету, воспринимаемому его глазным пятном. Более сложные виды хлорофитов демонстрируют гаплоидные гаметы и споры, которые напоминают Chlamydomonas .

Хлорофит Volvox — один из немногих примеров колониальных организмов, которые в некоторых отношениях ведут себя как совокупность отдельных клеток, а в других — как специализированные клетки многоклеточного организма (рис. 16).Колонии Volvox содержат от 500 до 60 000 клеток, каждая с двумя жгутиками, содержащихся в полой сферической матрице, состоящей из гелеобразного секрета гликопротеина. Отдельные клетки Volvox перемещаются скоординированно и связаны между собой цитоплазматическими мостиками. Только несколько клеток воспроизводятся с образованием дочерних колоний, что является примером основной клеточной специализации этого организма.

Рис. 16. Volvox aureus — зеленая водоросль в супергруппе Archaeplastida.Этот вид существует как колония, состоящая из клеток, погруженных в гелеподобный матрикс и переплетенных друг с другом посредством волосковых удлинений цитоплазмы. (кредит: д-р Ральф Вагнер)

Рис. 17. Caulerpa taxifolia — хлорофит, состоящий из одной клетки, потенциально содержащей тысячи ядер. (кредит: NOAA)

Настоящие многоклеточные организмы, такие как морской салат, Ulva , представлены среди хлорофитов. Кроме того, некоторые хлорофиты существуют в виде больших многоядерных одиночных клеток.Виды рода Caulerpa демонстрируют уплощенную, похожую на папоротник листву, и могут достигать длины до 3 метров (рис. 17). Caulerpa видов подвергаются ядерному делению, но их клетки не завершают цитокинез, оставаясь вместо этого массивными и сложными одиночными клетками.

Амёбозоа

Для амеб характерно наличие псевдоподий, которые выступают в виде трубок или плоских долей, а не волосовидных псевдоподий ризариевых амеб (рис. 18). Amoebozoa включает несколько групп одноклеточных амебоподобных организмов, которые являются свободноживущими или паразитическими.

Рис. 18. Амебы с трубчатыми и лопастными псевдоподиями видны под микроскопом. Эти изоляты морфологически классифицируются как амебозойные.

Формы для слизи

Подмножество амебозойных, слизистые плесени, имеет несколько морфологических сходств с грибами, которые, как полагают, являются результатом конвергентной эволюции. Например, во время стресса некоторые слизистые плесени развиваются в плодовые тела, образующие споры, подобно грибам.

Слизневые плесени классифицируются на основе их жизненного цикла на плазмодийные и клеточные типы.Плазмодиальные слизистые формы состоят из больших многоядерных клеток и перемещаются по поверхностям, как аморфная капля слизи во время фазы питания (рис. 19). Частицы пищи поднимаются и захватываются слизистой формой, когда она скользит по ней. После созревания плазмодий приобретает сетчатый вид со способностью образовывать плодовые тела или спорангии во время стресса. Гаплоидные споры образуются в результате мейоза внутри спорангиев, и споры могут распространяться по воздуху или воде и потенциально приземляться в более благоприятных условиях.Если это происходит, споры прорастают с образованием амебоидных или жгутиковых гаплоидных клеток, которые могут объединяться друг с другом и производить диплоидную зиготическую слизистую плесень для завершения жизненного цикла.

Рис. 19. Показан жизненный цикл плазмодиальной слизистой плесени. Ярко окрашенный плазмодий на врезке представляет собой одноклеточную многоядерную массу. (кредит: модификация работы доктора Джонаты Готт и Центра молекулярной биологии РНК, Университет Кейс Вестерн Резерв)

Клеточные слизистые плесени функционируют как независимые амебоидные клетки, когда питательных веществ много (рис. 20).Когда пища истощается, клеточные слизистые формы накапливаются друг на друга, образуя массу клеток, которые ведут себя как единое целое, называемое слизью. Некоторые клетки в слизняке способствуют образованию стебля диаметром 2-3 миллиметра, высыхая и отмирая в процессе. Клетки на вершине стебля образуют бесполое плодовое тело, содержащее гаплоидные споры. Как и в случае плазмодийных слизистых плесневых грибов, споры распространяются и могут прорасти, если попадут во влажную среду. Один представительный род клеточных плесневых грибов — это Dictyostelium , который обычно встречается во влажных лесных почвах.

Рис. 20. Ячеистые формы слизи могут существовать в виде отдельных или агрегированных амеб. (кредит: модификация работы «thatredhead4» / Flickr)

Ссылка на обучение

Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как клеточная слизистая плесень формирует плодовое тело.

Опистоконта

К опистоконтам относятся хоанофлагелляты, похожие на животных, которые, как полагают, напоминают общего предка губок и, фактически, всех животных. Хоанофлагелляты включают одноклеточные и колониальные формы и насчитывают около 244 описанных видов.У этих организмов один апикальный жгутик, окруженный сократительной воротничкой, состоящей из микроворсинок. Ошейник использует механизм, аналогичный губкам, для фильтрации бактерий, которые могут проглотить простейшие. Морфология хоанофлагеллят была обнаружена на раннем этапе как напоминающая воротниковые клетки губок и предполагающая возможную связь с животными.

Mesomycetozoa образуют небольшую группу паразитов, в основном рыб, и по крайней мере одну форму, которая может паразитировать на людях.Их жизненные циклы плохо изучены. Эти организмы представляют особый интерес, поскольку кажутся очень близкими к животным. В прошлом они были сгруппированы с грибами и другими простейшими на основе их морфологии.

Сводка раздела

Процесс классификации простейших в значимые группы продолжается, но генетические данные за последние 20 лет прояснили многие взаимосвязи, которые ранее были неясными или ошибочными. В настоящее время большинство считает, что все эукариоты разделены на шесть супергрупп: Excavata, Chromalveolata, Rhizaria, Archaeplastida, Amoebozoa и Opisthokonta.Целью этой схемы классификации является создание кластеров видов, происходящих от общего предка. В настоящее время монофилия одних супергрупп лучше подтверждается генетическими данными, чем других. Хотя внутри супергрупп существуют огромные различия, можно выделить общие черты на морфологическом, физиологическом и экологическом уровнях.

Глоссарий

биологический углеродный насос: процесс, посредством которого неорганический углерод фиксируется фотосинтезирующими видами, которые затем умирают и падают на морское дно, где они не могут быть достигнуты сапробиями, а их потребление углекислого газа не может быть возвращено в атмосферу

биолюминесценция: генерация и испускание света организмом, как у динофлагеллят

сократительная вакуоль: везикула , которая заполняется водой (когда она попадает в клетку посредством осмоса), а затем сжимается, выдавливая воду из клетки; осморегуляторный пузырь

цитоплазматический поток: перемещение цитоплазмы в расширенную псевдоподдержку таким образом, что вся клетка транспортируется к месту расположения псевдопода

гидрогеносома: органелла , переносимая парабазалидами (Excavata), которая функционирует анаэробно и выделяет газообразный водород в качестве побочного продукта; вероятно произошли от митохондрий

кинетопласт: масс ДНК, содержащихся в одной большой митохондрии, характерной для кинетопластид (тип: Euglenozoa)

митосома: нефункциональных органелл, содержащихся в клетках дипломонад (Excavata), которые, вероятно, произошли от митохондрии

планктон: разнообразных групп, в основном микроскопических организмов, которые дрейфуют в морских и пресноводных системах и служат источником пищи для более крупных водных организмов

раф: разрез в кремнеземной оболочке диатомовых водорослей, через который протист выделяет поток мукополисахаридов для передвижения и прикрепления к субстратам

тест: пористая оболочка пенопласта, изготовленного из различных органических материалов и обычно отвержденного карбонатом кальция

Эксперимент с Protozoa Science Project + видео

Возможно, вы этого не знаете, но в капле воды пруда обитают сотни невидимых извивающихся существ.Точно так же на вашей коже обитают миллионы невидимых бактерий. Несмотря на то, что вы их не видите, эти микроскопические существа повсюду! Они живут — питаются, растут, размножаются — и играют важную роль в наших экосистемах. И с микроскопом в руке вы держите свой паспорт в этот скрытый мир жизни!

Посмотрите наше видео о жизни под микроскопом, чтобы увидеть, как вокруг плавают микроскопические существа!

Микроскопический проект наук о жизни

Эксперимент с простейшими

Они не пришельцы с другой планеты, несмотря на название! Простейшие одноклеточные (одноклеточные).Они также являются эукариотами, то есть их клеточные ядра заключены в мембраны, в отличие от прокариотических бактерий. Они живут в воде (или водянистых тканях тела в случае некоторых болезней) и относятся к своему собственному царству. Возможно, вы слышали о некоторых из этих протистов раньше: амебе, эвглене, парамеции, динофлагеллятах, слизистой плесени и даже о большинстве водорослей. Вы можете собрать воду из собственного пруда для изучения или использовать набор для культивирования.

Что вам понадобится:
Что вы делаете:

Если вы используете набор для культивирования простейших, простейшие обычно начинают появляться через 24 часа, а наибольшее разнообразие — примерно через 3 дня.На разной глубине вашей чашки с водой будут расти разные существа, поэтому берите образцы из разных частей чашки.

  1. С помощью пипетки возьмите образец воды и нанесите 1-2 капли на простое предметное стекло микроскопа. Накройте капли покровным стеклом.
  2. Изучите предметное стекло с помощью микроскопа, начиная с 40-кратного увеличения. Большинство протистов имеют тусклый цвет и их трудно увидеть при ярком свете, поэтому установите диафрагму микроскопа на минимальную яркость. Потребуется терпение, чтобы отрегулировать освещение и сфокусировать микроскоп.
  3. Сначала вы увидите очень маленькие точки, перемещающиеся по слайду. Одни двигаются очень быстро, другие — медленнее. Вы можете замедлить их для наблюдения, добавив каплю метилцеллюлозы, или можете поместить на предметное стекло несколько волокон из ватного тампона. Волокна будут действовать как препятствия, препятствующие слишком быстрому выходу протистов из поля зрения.
  4. Как только вы найдете на слайде область активности протистов, увеличьте увеличение до 100x или даже 400x, чтобы лучше их рассмотреть.
  5. Если животных не видно, повторите попытку каждый следующий день. Многие условия, такие как жесткость воды, температура и кислотность воды, могут влиять на скорость роста и развития этих организмов. С каждым днем ​​вы обычно будете находить в своей культуре все больше и больше различных разновидностей простейших. Первоначально будут преобладать более мелкие виды. Со временем появятся более крупные виды. Вы также увидите появление различных форм водорослей. Некоторые виды будут чаще встречаться сверху чашки, а другие — снизу.Постепенно условия пищи и воды будут меняться, влияя на скорость роста и развития различных простейших.
На что обращать внимание:

Тип движения: Простейшие используют разные методы передвижения и обычно классифицируются в зависимости от того, как они двигаются. Амеба использует медленное движение амебоид , плавное движение вместе с ложноножками или временными вытяжками, похожими на ноги. Одна часть ее клеточной стенки вытекает наружу, похожая на ступню, а затем тянет за собой остальную часть амебы.(Таким же образом движутся белые кровяные тельца в нашем теле.) Существа, подобные эвглене, передвигаются с быстрым движением жгутиков и . Они продвигаются с помощью одного или двух хлыстовых жгутиков. Другие протисты, например парамеций, используют движение инфузорий и движения. Они покрыты крошечными волосковыми нитками, называемыми ресничками, которые ритмично колеблются взад и вперед, продвигая их через воду. Жгутики и реснички трудно увидеть — попробуйте уменьшить свет, попадающий в микроскоп, и увеличьте увеличение.

Способ питания: Привычки в еде у простейших тоже различаются. Некоторые протисты, такие как эвглена или вольвокс (разновидность водорослей), используют хлоропласты для выработки энергии посредством фотосинтеза, как и растения. Эвглена также служит разложителем, питаясь мертвыми организмами. Амеба, с другой стороны, захватывает свою добычу псевдоподиями и приносит пищу в свою пищевую вакуоль (мешок, в котором пища хранится до тех пор, пока она не переваривается). Парамеция сметает пищу вниз по ротовой борозде, выстланной ресничками, в пищевод, который закрывается, когда наполняется, и становится пищевой вакуолью.

Microsopic Life Science Lesson

Микроскопы на рабочем месте

Представьте себе гитару размером с человеческую клетку или микроскопическое произведение искусства, спрятанное на компьютерном чипе! Эти невероятные вещи стали реальностью благодаря микроскопам. Люди используют микроскопы в самых разных увлекательных работах, а иногда и немного подрабатывают! Вот лишь некоторые из областей, в которых используются микроскопы.

Forensics — Следователи используют микроскопы, чтобы исследовать улики с места преступления.Преступник мог оставить следы земли со своих ботинок, прядь волос, нить от одежды или каплю крови. С помощью микроскопа следователи могут использовать эти крошечные кусочки улик, чтобы связать преступление с подозреваемым.

Археология — Подобно судебной медицине, археология пытается выяснить, что происходило в прошлом, с небольшими фрагментами улик. Во время археологических раскопок несколько сохранившихся волокон могут указывать на то, какую ткань носили люди и как она была сделана. Сохраненное зерно и пыльца позволяют предположить, для чего использовалась эта земля и какие растения на ней росли.По фрагментам зданий, глиняной посуде и инструментам археологи могут получить некоторое представление о том, как жили люди из прошлого, а иногда внимательное изучение костей даже указывает на то, как они умерли.

Медицина — Микроскопы используются в больницах для диагностики болезней. Например, если у вас сильно болит горло, врач может взять мазок из вашего горла и отправить образец в лабораторию. Там медицинские техники проверит его и исследуют под микроскопом, чтобы определить, есть ли у вас бактериальная инфекция, например, ангина.Микроскопы также используются в некоторых хирургических операциях, требующих точной обработки мелких кровеносных сосудов и нервов.

Электроника — Компьютеры становятся все меньше и меньше благодаря удивительным миниатюрным электронным схемам, называемым микрочипами. Микроскопы используются в производстве компьютерных микросхем. А если вы посмотрите на микросхему в микроскоп, вы можете обнаружить, что инженеры, которые ее разработали, забавно рисовали на ней! Посмотрите несколько снимков компьютерных чипов, сделанных под микроскопом, в Кремниевом зоопарке.

Нанотехнологии — Эта область науки исследует, как создавать вещи из отдельных атомов и молекул! Используя очень специализированные микроскопы, ученые могут фактически переупорядочивать атомы для создания мини-машин длиной всего в нанометры. (Нанометр — это одна миллиардная часть метра!) Для практики ученые, работающие в области нанотехнологий, построили микроскопическую гитару, на которой можно играть с помощью лазерных лучей и машин, которые затмеваются почти микроскопическими жуками.

Существует много разных видов микроскопов, отвечающих потребностям всех этих областей.Тип, который вы используете в классе естественных наук, называется оптическим микроскопом , и он использует видимый свет, чтобы смотреть на предметы с увеличением. Во многих отраслях промышленности используется так называемый электронный микроскоп , , который направляет на образец пучок электронов вместо пучка света. Этот тип микроскопа очень дорог и сложен в использовании, но он может увеличивать изображение в миллион раз! Снимки получаются черно-белыми, но позже ученые часто добавляют цвет, чтобы детали выделялись.

Некоторые пятна для любительской микроскопии

ВВЕДЕНИЕ

Всего товаров используется для подготовки микроскопических материалов для окончательной установки на слайды заменить красители труднее. Их выбор был создан на протяжении десятилетий специализированными химиками и микроскопистами, которые выбрали с изысканной заботой продукты подходят для каждой задачи.Eсть нежный химический баланс между пятном и органеллами или цитоплазматический продукты, которые они предназначены для окраски.

После более более 100 лет опыта, любой предложенный заменитель предназначен для быть третьесортными, в отличие от профессиональных красителей, и многие из них находятся совершенно незаменим. Для получения дополнительной информации выполните поиск в файле пятен (ниже).

Мост любители это понимают, и, когда действительно в нужде, если могут, они обращаются за помощью к наиболее распространенным классическим красителям, таким как гематоксилин, эозин, кармин, Метилен синий, метиловый зеленый, фуксин и тому подобное.Большая проблема приобрести их в небольших количествах и по доступным ценам. Европейцы имеют минимум два ресурсы (перечисленные в приложение).

Тем не менее, молодой человек, а иногда и не такой молодой микроскоп-любитель, может пожелать для выделения ядер, цитоплазмы, ресничек, усиков, пластид и мембраны изучить их легко, но, конечно, не ставить профессиональный результат и готовить профессиональные формулы.

Это для те, для которых я написал эти заметки.


Это невозможная картина. Это изображение смешивания иллюстраций элементы при необходимости дополнен небольшим дизайном. Он был составлен в PhotoPaint, чтобы показать самых многочисленных жителей моего микроскопические джунгли кладофора.


МАТЕРИАЛЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ

Три года назад перед переездом в Дуранго я хотел сохранить образцы из очень разнообразная микрофауна, которая жила на туфе Cladophora или между ними, который обитал в моем пресноводном аквариуме в Канкуне. И я воспользовался возможностью попробовать пару красителей и вероятной монтажной среды, чья возможная полезность заинтригован меня.

Cladophora — хлорофит с тонкий и обильно разветвленный нитчатый слоевище который иногда, как чума, вторгается в аквариумы любителей. Мой аквариум был не выставочным аквариумом, а источником биологических материалов, поэтому то водоросль росла при понимании того, что она имеет право уравновешивать собственное развитие со многими другие обитатели аквариума, среди которых была многочисленная популяция из гуппи.Они и их многочисленное потомство проводили время, исследуя туфы травы вероятно, чтобы питаться микрофауной, которая жила между ними и на них, а также новообразованиями водорослей.

Для того, чтобы Получив необходимый образец, я ввел под воду небольшую часть водоросли в пластиковую трубку (выброшенную из фотопленки 35 мм) я разрезал содержание и Я снял трубку.

Я отфильтровал вода, без применения каких-либо вид анестезии, прикрытие рта кусочком шелка экран с сетка 70 мкм, и я залил ее горячим AFA, фиксатор со спиртом, формалином и уксусной кислотой.

К сожалению фиксация (и обезвоживание) раздавливает талломы и превращает их в непривлекательные приплюснутые ленты, но очень хорошо сохраняющие микрофауну.

ЦВЕТ с ALLURA RED


Примечание на диетические красители : практически все, включая Red 40, имеют был обвинен в том, что он канцерогенные, хотя заболеваемость у них очень низкая.Есть два типы красителей, водорастворимые, которые обычно продаются для окрашивания торты мороженое и т. д., а также растворимые в спирте (называемые озерами) и в целом продается как пыль, для коммерческого и промышленного использования. Те, которые я использовал, были то простые растворы на водной основе, продающиеся в продовольственных магазинах для домашнего использования . В текст, а в приложении я включил США и ЕС коды для названные красители.

постирал закрепить 30% спиртом и, наконец, деминерализованной водой, и после отбросив это, всегда используя шелковую сетку, я наполнил трубка с раствор Allura Red (краситель, который в составе U.S.A. имеет FD&C Красный код # 40, и который известен в Европейском Союзе под номером E129). В Аллура Красный краситель одобрен для пищевых продуктов и продается в виде 2,8% водного раствора. В коммерческий раствор чрезвычайно концентрирован, и я использовал разведение 6 капель раствора в 30 миллилитрах воды. Я оставляю материалы в контакт для 3 часы. (Вероятно, одного часа может хватить.)


В следующая обработка включала промывку красителя водой (два изменения) и прогрессирующее обезвоживание 30%, 50%, 75% алкоголем (полчаса в каждом) и 96% (из этих двух последних изменений, каждое из которых составляет один полный час).

Это очень вероятно, протокол обезвоживания был слишком длинным, но то поведение ногтевой эмали, которую я решил использовать в качестве монтажного материала был неизвестен для меня, и я предпочел ошибиться на всякий случай.

УСТАНОВКА В ГВОЗДЬ ПОЛЬСКАЯ ЭМАЛЬ


Я разместил тяжелая капля эмали ногтей на покровном стекле.Я передал кусочек водоросли то центр одного слайда, я расширил его ветви парой игл, удалили впитывающей бумагой и очень быстро большая часть окружающего алкоголя и превращается Я опустил его на покровное стекло, позаботившись о материале.

поставил Препарат защищен от пыли и весом менее 10 г (винт с плоской головкой диаметром 6 мм на 2,0 см. длинный, с двумя накрученными гайками) на 10 часы.На на следующий день слайды стали достаточно твердыми, чтобы их можно было безопасно использовать даже с цель погружения. В качестве меры предосторожности сделал дополнительную печать с такая же эмаль.

Крепление был чрезвычайно успешным и поддерживает мои рекомендация по использованию эмали для ногтей в качестве синтетического смолистый средний по крайней мере на любительском уровне.

препаратам уже более 2 лет и, как будет видно из вложенные изображения они отлично выдерживают морфологию предметов, а также сохранить цвет используемого красителя.

Большая часть простейшие, которых я обнаружил в этом первом образце, были гелиозоями вид Actinosphaerium eichornii . Их найти повезло, потому что их морфология чрезвычайно интересно, о чем свидетельствуют приложенные фото. Я включаю вживую организм для сравнения информации, предоставленной обоими методами.


Actinosphaerium eichhornii — большая клетка, и Actinophrys sol, оба живые, сравнить их размеры.На вставке справа изображен один аксопод A. eichhornii, с характерными шариками цитоплазматического потока по жесткому ось.
Actinosphaerium eichhornii, окрашенный Allura Red, который показывает его клеточные структуры, включая множественные ядра.

Фотографии другие организмы тогда не брали, но я считаю, что лук эпителий, представленный в моей статье о кожуре лука, которая все еще в таком же состоянии и Actinosphaerium , достаточно думать что он будет вести себя более или менее как Fast Green, о котором я говорю следующий.

БЫСТРЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ FCF


Есть три других водорастворимых красителя; продается в Мексике и США для диетических целей (другие производители продавать аналогичные товары в Соединенном Королевстве и Европейском Союзе).

Я приготовил образец с тот же метод с использованием Грина №3. Это был краситель очень хорошо известный и используется в профессиональной микроскопии: Fast Green FCF ( см. аппендикс обратите внимание на вероятный нынешний состав зеленого красителя ).

Мне повезло потому что на этот раз (через месяц после первого образца) водоросль была пышный и Население очень разнообразное.

следующие изображения представляют собой небольшую галерею найденных организмов. Из самые интересные из них — Euplotes (что также побудило специальная статья) который не только показывает очень хорошо анатомические детали, но даже позволяет дифференцировать макро и микроядра, характерные для разновидность.Фотографии этого организма собраны в специальной таблице в конце. этого раздела.

Другой Вид с огромной представленностью в выборке — Actinophrys sol.

Конечно в случае обоих светозоянов аксоподии фиксировались в разных состояния втягивание. Но лучший профессиональный метод не может быть лучше этого. Там ясно дифференциация между экто и эндоплазмой, а ядра и пищеварительный вакуоли отчетливо видны у обоих видов.



Объект x 4. вид некоторых ветвей слоевища, показывая эпифиты и «соседей» в основном актинофриды.

Актинофрисы живые, показывая его нормальные отношения с водорослями. Это его охота должность.


Фиксированные актинофрисы. Также на фотографиях видно много эпифитных цианофитов.


С 100-кратный объектив, показана анатомия клетки, вы также видите эпифитный cyanophyta, о котором пойдет речь в другой статье.


Четыре шага в развитие кисты. Наверное, репродуктивный.


Стентор Население также было чрезвычайно много. Но грубого обращения не было. самый лучший один, чтобы закрепить их в хороших условиях сохранения. Тем не менее это легко обнаружить поперечно-полосатую пленку, а также перистомальное кольцо и цитостом и пищевод, хотя непрозрачность объемной цитоплазмы скрывает детали длинного ядра с бусинами.


А скопление сжатых стенторов, прикрепленных к слоевищу кладофора.


Три стенты, демонстрирующие исчерченность пленки.

Ресничный коронка перепонок вокруг перистомального поля и спирали цитостом другой индивидуальный стентор.

A Carchesium (Цилиатея, Перитрихида,) тоже было в изобилии. Со стыдом я разделяю очень плохую картину маленького арбускул и один человек с контрактом, показывающий характерную форму подковы ядро.



Кархезий (все зооиды сокращаются независимо) остановились на своем сокращение на горячий закрепитель.

Кархезий зооид с хорошо окрашенным ядром подковообразной формы

Конечно они были бделлоидами, которые распространялись на протяжении всего приготовления, но мы знаем очень хорошо что эти коловратки с трудом поддаются закреплению в расширении. Тем не менее, следующий рисунок показывает, что внутренняя анатомия, в том числе гермовителларий, хорошо сохранились и дифференцированы, говоря нам, что многие Monogononta, которые могли реагировать на анестезию, вероятно, могли быть плодотворно окрашены.



Филодина живой, снято через фильтр COL-D3

Филодина полуконтракт x 40 об.

Многочисленные яйца на многих стадиях развития были прикреплены к филаментам водоросль.

Чтобы добавить различные примеры использования, которые я нашел для своего зеленого красителя, это два образцы Цветочная пыльца, окрашен в Fast Green FCF и установлен в ПВС-Г. Из конечно лук кожа также ведет себя с ней очень хорошо.


пыльца зерна Ипомея, окрашенная Fast Green и установленная в PVA-G, Obj.х 100.

Пыльца Петуния крупноцветковая, то же.

ПРИМЕЧАНИЕ: Новая веб-страница компании McCormick, производителя красителей. что я пробовал, объявляет зеленый как смесь желтого # 5 (тартразин) и Синий №1 (Синий бриллиант). Очевидно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ЕС решил наконец, запретить диетическое использование Fast Green.я не попробовал новый образцы и не знают, каково их поведение. Образец, который я до сих пор есть и use, был объявлен в то время Fast Green FCF.



Euplotes euristomum. Два изображения, выбранные из 10 уровней фокусировки, показывающие хорошая дифференциация ядра длинной ленты и маленького круглого микроядра (особенно в первое фото) под лицевой каймой.


СИНИЙ БРИЛЛИАНТ и ТАРТРАЗИН

Другой два красителя — синий бриллиант и тартразин.

Оба были проверено на различных и меньших образцах, исправлено с помощью Gala 20, и установлен в глицерине, с более или менее многообещающими результатами.

следующие изображения — одно изображение гастротриха и одно — парамеция, показывая их структуры, окрашенные голубым бриллиантом. Это нужно попробовать более широко. Это многообещающий краситель.


Chaetonotus. Гастротрих, Gala 20, синий бриллиант, в глицерине


Парамеций, с того же слайда

Тартразин много менее полезен, потому что окрашивает диффузно, едва дифференцируя ядро ​​или другие цитоплазматические структуры.




Инфузория, окрашивание Blue Brilliant, в другом аналогичном препарате

Парамеций, окрашенный тартразином

Немного инфузорий (x 100 об.) малахитовый зеленый. Но потребовалось больше более 8 часов чтобы достичь такого уровня окрашивания. Не рекомендую (по крайней мере, с эти техники)

хотя я думаю, что тартразин можно использовать с преимуществом для окрашивания диффузным, но интенсивным сформировать микробеспозвоночные в пробах, в которых их необходимо учитывать. Небольшой микробеспозвоночные особенно простейшие, гастротрих и коловратки много раз скрыты отлично отложения в образце.Раскрашивать их помогает поиску и подсчету. Для это функция очень часто используемого пятна была Роза Бенгальский, очень дорогой и сейчас отброшенный как чрезвычайно опасный. Тартразин должны быть доказаны в качестве альтернативы. это быстро, это окрашивает цитоплазму в основном, а не детрит, это очень хорошо видно. Эти все основные функции для окраски наливных образцов.

ВЫВОДЫ

Четыре диетические красители, экономичные и их легко найти в любом супермаркете, могут полезный услуги на любителя.Не все микроскописты, особенно молодые те, могут достигают по цене или доступности профессиональных красителей.

Все любительское микроскописты привыкли работать с метиленовым синим, который продается для использования в аквариуме; эозин, который продается в аптеках как дезинфицирующее средство (см. статью JMC) и горечавка фиолетовая, (см. мою статью в апреле 2004 г.) также можно получить в аптеки любят лекарство от патогенных грибковых инфекций.Добавление к их очень хорошо известный йод Люголя (или Родов фиксатор, см. мою статью от сентября 2003 г.), и китайские (или индийские) чернила, это может быть использовал например как заменитель Нигрозина, в так называемом «негативе» окраска инфузорий (см. Дефландр), мы достигли числа девяти доступных красителей для начинающих микроскопистов, которые может охватывают широкий спектр техник.

Есть другие диетические красители и лаки, которые необходимо попробовать, и другие источники красители (например,грамм. текстильные красители). Я надеюсь, что эта статья стимулирует ищите полезные, а те, кто добивается хороших результаты, есть любезно поделиться ими с другими микроскопистами-любителями.

ССЫЛКИ


W. Dioni, «О микроскопии и химии лака для ногтей» Micscape, август 2002 г.

Страница Маккормика http: // www.mccormick.com/productdetail.cfm?id=6036

Жан Мари Каваниак, www.microscopies.com

г. Дефландр: XXX Практическая микроскопия. Лешевалье, 1947, 430 с.

Пятно Файл, http://home.primus.com.au/royellis/stains.html

Гистология Пятна: http://www.laddresearch.com/General_Catalog/Chapter_2/LMStains/lmstains.HTML

В. Диони, «Рисование ваших микроскопических объектов. Euplotes euristomum … ‘Micscape, сентябрь 2002 г. Диони: «Ни формалина, ни фиксаторов ртути. Часть 2 ‘Micscape, сентябрь 2003 г.

W. Dioni, «Дешевый и точный слайсер для обучения ботанике» Micscape, апрель 2004 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейский источники профессиональных красителей

Микроскопы Брюнеля

Марсель Леконт: http: // пользователи.skynet.be/Champignons_passion/

Самый обычный красители диетические
наименование
FD&C
ЕС
Тартразин
Желтый Закат
Эритрозин
Красный Аллура
Ярко-синий
Индиготин
Быстрый Зеленый FCF
желтый # 5
Желтый # 6
Красный # 3
Красный # 40
Синий # 1
Синий # 2
Грин # 3
E 102
E 103
E 127
E 129
E 133
E 132
INS143

УФ-стерилизаторы для борьбы с бактериями и водорослями

На самом деле название этой статьи немного вводит в заблуждение.Мы никогда не сможем «контролировать» водоросли; мы можем только попытаться держать его «под контролем». Чтобы добиться этого, мы должны понимать, какие условия способствуют росту водорослей и как их можно ограничить. Мы должны учитывать два фактора: свет и питательные вещества.

Light — один из наиболее сложных компонентов для борьбы с водорослями, поскольку водоросли будут процветать при низкой ИЛИ высокой интенсивности. Без водных растений условия низкой освещенности будут способствовать росту водорослей, поскольку нет конкуренции за свет или другие питательные вещества.

В пресноводных аквариумах использование полного спектра освещения будет способствовать росту растений, что ограничит рост водорослей. Если эти луковицы старше 1 года, потеря интенсивности может способствовать появлению водорослей. Если вы заметили это, замените лампочки.

В большинстве случаев применения в морской воде интенсивность освещения будет выше, и если нет конкурирующих организмов (кораллы, анемоны), водоросли получают весь необходимый свет. Многие актинические и металлогалогенные лампы потребуют замены через 6 месяцев.

Почти весь рост слизистых водорослей вызван чрезмерным количеством питательных веществ, и истинные водоросли также будет труднее ограничить, если уровень питательных веществ будет слишком высоким. Два основных питательных вещества, которые нам необходимо контролировать, — это нитраты и фосфаты. Оба они являются конечными продуктами переваривания пищи рыбой и бактериями. Очевидно, что чем меньше корма мы кормим, тем меньше нитратов и фосфатов будет накапливаться в аквариуме. Поскольку рыбу действительно нужно есть, нам нужно использовать другие подходы к контролю.

В пресноводных аквариумах присутствие настоящих водных растений позволяет лучше использовать питательные вещества, «голодая» водоросли.Это особенно верно, когда мы можем поддерживать уровень pH от 6,5 до 7,0, когда растения будут использовать аммоний в качестве источника азота, но избыток аммония НЕ будет токсичным для рыб.

В аквариумах с морскими рифами кораллы, анемоны и коралловые водоросли также будут превосходить водоросли, если мы будем поддерживать как можно более низкий уровень питательных веществ. В мини-рифе это означает, что уровни нитратов ниже 10 частей на миллион и фосфатов ниже 0,10 частей на миллион. (Даже эти уровни в сотни раз превышают естественные условия.Парадоксально, но коралловый риф на самом деле представляет собой питательную пустошь с множеством процветающих организмов благодаря силе солнца.)

Мы можем использовать подушечки для удаления фосфатов или смолы, чтобы контролировать фосфат. Подушечки используются в течение 72 часов, чтобы уменьшить уровни накопления, в то время как смолы могут быть помещены в систему фильтрации для долгосрочного контроля. Чтобы контролировать нитраты, мы должны контролировать переваривание лишних белков в воде. В аквариумах с морской водой мы можем использовать протеиновый скиммер для удаления протеинов ДО того, как они перевариваются.Для большинства пресноводных применений это не практичное решение. Другой вариант — использование смол, адсорбирующих белок, которые эффективно предотвращают переваривание белков. Когда смолы станут насыщенными, их необходимо будет заменить или перезарядить. Специализированные де-нитраторы также можно использовать, чтобы «съесть» нитрат.

Модная коммерческая иллюстрация: Создайте винтажную иллюстрацию с помощью гуаши и Photoshop | Анна Соколова

стенограммы

1.Вступление: Привет, меня зовут Ана Сакалава, я художник и иллюстратор из Берлина. Я был очень рад получить от вас воодушевляющие отзывы о моих предыдущих занятиях. Родом из Санкт-Петербурга. Меня всегда вдохновляли дворцы, балет и, конечно же, костюмы, созданные легендарными художниками, такими как Леон Бокс [неразборчиво]. Сегодня мы находимся в очень особенном месте в Германии, в Потсдаме, я хотел показать этот прекрасный замок Уилкин. Его изобилие завораживает и возвышается над горами. Тема сегодняшнего урока — иллюстрация моды.В этом классе мы будем работать с общими принципами модной иллюстрации. В первой части урока мы будем работать с традиционными техниками, используя краски, негативное пространство и маскировку из настоящей бумаги. Во второй части урока я покажу вам суперполезную технику цифровой акварельной раскраски. Честно говоря, я вроде как работаю без него, потому что это настоящая спасатель жизни для коммерческих художников. Это действительно легко выполнять, и это экономит огромное количество времени. Конечно, мода постоянно меняется, но принципы и хитрости этапов остаются прежними.Вы можете применить их в любой области иллюстрации, как я сделал для этого единственного цвета льняной ленты для захвата. Конечно, для вас есть суперраздача: создайте свой проект и опубликуйте его в галерее проектов до 25 января, чтобы получить шанс получить этот бумажный блок ограниченного выпуска от немецкого производителя Hannon Molly, и еще несколько сюрпризов для меня. Становится очень холодно, вернемся в студию и приступим к созданию наших проектов. 2. Материалы: Добро пожаловать в студию. Вот материалы, которые я собираюсь использовать.Прежде всего, это белая бумага, обычная бумага для скетчей с гладкой поверхностью. Это может быть любой принт. Тогда я воспользуюсь цветной бумагой. Купила в канцелярском магазине, где продают эти красивые конверты и все что угодно для почты. Тогда я воспользуюсь прозрачной бумагой. Также буду использовать гуашевые краски. Я предпочитаю использовать краски на всякий случай, но, конечно, вы можете использовать тюбики или акварельные краски. Нам потребуются кисти. Вот большая щетка и маленькая, номер 1 и номер 3. Для особой техники я буду использовать старую зубную щетку и режущий нож.Ну, очевидно, нам понадобится карандаш HB, и я воспользуюсь белым карандашом для набросков на цветной бумаге, чтобы это было видно. Вот и все. Как обычно, есть опция, и вы можете использовать все, что есть дома. Идем вперед. 3. Вдохновение: Прежде чем мы начнем создавать наши проекты, я хотел поделиться с вами своим вдохновением. Я уверен, что вы любите книги так же сильно, как и я. Вот первый. Это называется модной иллюстрацией, и здесь представлены волшебные произведения искусства начала 20 века.Очень красивые, аутентичные иллюстрации таких культовых художников, как Джордж Барбье. Вы можете видеть, что они почти как театральные костюмы, и это особенное время в истории модного искусства. Это очень плодотворное сотрудничество между [неразборчиво] и художниками и дизайнерами, так что эта эпоха особенная. Мне нравится особое прикосновение, и я думаю, вы можете почувствовать эти нежные линии, это более естественно, но очень красиво. Вторая книга называется «Парижский режим». На самом деле это черно-белая фотография.Но на нем изображено начало уличной модной фотографии. Я нахожу это очень вдохновляющим. Состав инфузорий и общая атмосфера просто прекрасны. Это действительно забавно, как эти поверхностные персонажи и иногда очень простые фоны могут выглядеть так естественно и стильно, и, конечно же, я думаю, это потому, что это Париж, и это город мечты, и они просто сбываются. Очень вдохновляющая книга. Конечно, ничего. Другая книга называется «Хроники западного костюма». Что ж, может быть, в художественной науке это не очень интересно, но как справочник может пригодиться.Например, если у меня есть проект о Древней Греции, я не знаю, что может произойти, любой проект может прийти вам на помощь, я могу просто быстро взглянуть и проверить, вдохновляет ли он, какой это тип одежды, длинные платья, чтобы произвести первое впечатление. Я просто храню его в своей библиотеке и купил, думаю, в Амазоне за несколько коробок, просто чтобы было. Думаю, идея у вас есть. Так чего же не хватает? [неразборчиво]. И последнее, но не менее важное: одна из моих любимых книг о Леоне Баксте. Это называется «Волшебный мир театра», и на самом деле это онтология работ Леона Бакста для его балетных костюмов и просто изобразительных произведений искусства.Я считаю, что они очень красивые, полны эмоций и действий. Конечно, это всегда связано с историей, но как-то даже отдельные иллюстрации особенные. Я хочу найти одну из моих любимых. Я могу просмотреть эту книгу. Я даже не читаю. Как видите, он на немецком языке, и этот очень известен. Я уверен, что у вас сложилось впечатление. Мы готовы. Это русский балет. Красиво, и мы готовы приступить к созданию наших проектов. 4. Аналог: Раскрашивание платья: С возвращением.Приступим к созданию. Первый проект очень интересный. Мы будем использовать классический подход и использовать негативное пространство, цвет бумаги как часть нашей модной иллюстрации. В качестве эталонного изображения я, конечно же, буду использовать фотографию, сделанную в Художественном музее в Берлине. Есть большой отдел моды, и это просто фотография iPhone, так что не качественная. Это не имеет значения, и этот вдохновляющий образ я тоже сохраню здесь. Первым делом я создал этот футляр световым карандашом, чтобы с ним было удобнее работать.Посмотрим, цвет платья практически совпадает с цветом бумаги. Это означает, что для создания этого особого эффекта нам просто нужно нарисовать тени и эти яркие пятна. Давайте начнем. Я уже нанесла здесь немного белой гуаши, а теперь я собираюсь смешать красивые цвета красного, может быть, немного больше, и нам нужно немного затемнить их, поэтому я использую бумажные полотенца. Думаю, достаточно темно. Работаем над тенями. Конечно, когда они высохнут, они будут светлее, поэтому не беспокойтесь, что вначале вы увидите их слишком темными.Их не будет. Я буду работать с тенями, глядя на наше эталонное изображение и работая над красивой иллюстрацией. Там, где мы бережно относимся к краям, и мы довольны этой стационарной бумагой, она супер дешевая и очень удобная в использовании для красок, что было действительно удивительно. Я узнал совершенно случайно. Здесь мы можем использовать несколько советов. Конечно, у вас есть растушеванный лук. Вы видите, что он сухой, и он меняет интенсивность. Мы можем добавить еще больше неровных штрихов. Мы не боимся ничего и каких-то несовершенств, красивого и модного искусства.Думаю, мы будем работать в несколько слоев. Я добавлю больше красного, не так уж много. Посмотрим, как он будет выглядеть, когда высохнет. Добавляем немного черного. Вот носовая часть. Мы хотим сделать эту среду самой темной частью. Мы хотим сопоставить самые темные части почти с черным. Мы хотим использовать больше водной гуаши, потому что это не акварельная бумага, и я боюсь, что, несмотря на то, что она настолько хороша, она может оставить неприятные следы, а мы этого не хотим. Думаю, можно только добавить немного красного. Вот несколько заказов, и сейчас я нарисую цветы, которые сделают это очень красивыми акцентами.Таким образом, вы можете создать столько слоев, сколько захотите. [неразборчиво] удобно и не займет у вас много времени. Теперь я возьму кисть меньшего размера и обозначу эти цветы. Вы можете видеть, что есть три слоя: черный, белый и голубой. Вот как мы это сделаем, это наш заказ. Я не хочу быть супер-идеальным с формами, я просто хочу дать несколько советов. Конечно, вы можете потом стереть карандаш, если хотите, но я использую акварельный карандаш, который довольно удобен, потому что вы не можете его стереть, он настолько чувствителен, что вы можете просто промыть его водой и все.Если вы хотите быть очень разборчивым, вы также можете нарисовать лицо модели, и я думаю, что я это сделаю. Потому что даже модные иллюстрации очень часто лишены какого-либо характера, но я предпочитаю его иметь. Итак, все дело в продаже одежды, в какой-то идее и каком-то движении. Вот почему я думаю, что хочу здесь намекнуть на лицо. А теперь посмотрите на мое впечатление, которое было здесь. Так что семантически, может быть, с [неразборчиво] я потом воспользуюсь для этого кистью побольше. Я всегда хочу показать контраст, потому что это действительно хорошо.Так что даже если я не буду называть кожу, что я планирую сделать, хорошо, если волосы будут определять шею. Я буду работать с этим потом. Я не уверен, нужно ли нам добавить еще немного черного здесь, может быть, немного здесь и там. Просто чтобы определить, но это всегда личный выбор. Ага. Что ж, я думаю, что наши цветы почти высохли, и мы можем нанести следующий слой, белый, и нам понадобится чистая вода. Да, это довольно ясно, и я использую эту очень удобную палитру. Ага. Мне нравится, как работает контраст, скорее, в тот момент, когда вы добавляете белый цвет, изображение начинает жить своей собственной жизнью.Так сложно одновременно рисовать и говорить. Мы не хотим быть сверхточными, просто пару штрихов тут и там. Ну, а как это выглядит? Ага. Теперь нам нужно время, даем ему немного высохнуть, прежде чем наносить следующий слой. Я думаю, нам тоже нужно что-то здесь разместить, а может быть, и здесь, плюс вроде тоже, да. Возможно, я захочу немного выделить глаза и, возможно, ответ для волос, и пока они сохнут, мы можем немного поработать с кожей. Что ж, я уверена, что хотела хоть чуть-чуть.Так что обычно это хорошо работает с некоторым сочетанием белого и тона, может быть, с чем-то очень-очень тонким, чтобы ничего не испортить. Вы можете добавить больше белка на щеку. Мелкие детали. Конечно, вам придется это сделать. Мне придется [неразборчиво] это. Это тоже. Какое-нибудь приятное впечатление, а потом покройте его черным. Думаю, с нашим синим можно работать дальше. Немного смешиваем с белым. Видите ли, он ярче, когда вы смешиваете его с белым и наносите. Может, надеть ей на шею ожерелье.Я думаю, это будет красиво смотреться, просто чтобы добавить интереса. Ничего особенного, но пара мазков кисти, и вы увидите, как легко пара мазков побелки может выделить любое украшение. Я собираюсь еще немного поработать с лицом. Мы почти закончили. Как насчет того, что у нас есть пара черных рамок, о которых мы забыли, и штрихи. Понимаете? Это сразу кажется очень интересным. Дайте ему несколько основных моментов. Что ж, на самом деле это можно закончить, но иногда интересно добавить лишь намек на фон, и это должно быть контрастировано с выбранным нами негативным пространством.Пока что для наших целей идеально подходит сочетание побелки и синего цвета. Что я собираюсь сделать, так это просто нанести пару штрихов здесь и там, чтобы определить форму платья. В зависимости от вашего стиля, вы можете делать больше или меньше этого. Думаю, я не трогаю лицо, но, учитывая форму платья, я думаю, что добавить этот эффект действительно красиво. Можно использовать кисти интересных форм. Контраст — вот что делает его интересным. Мы почти закончили. Мы супергерои.Мы отлично поработали и нарисовали по одному. Можно сделать точнее и все, конечно, на свой вкус. Ну, лично я бы добавил пару таких штрихов к волосам еще и потому, что мне просто нравится, как они выглядят. Синий очень контрастирует с черным и делает иллюстрацию более интересной. Это сложнее, чем в фотошопе. Вам не нужно идти и [неразборчиво] это. Вы можете удалить это. Вы можете работать со своими ошибками, но это очень полезно. Я думаю, что это все. Можно сказать, что это наверняка сработает.Думаю, мы проделали отличную работу. Что ж, перейдем к следующему проекту. 5. Рисование пальто: С возвращением. Предыдущий проект был очень сложным, но мы справились. Это просто и очень интересно. Я покажу вам особую традиционную технику маскировки бумаги. Но сначала нам нужно создать модный эскиз. В качестве справки я воспользуюсь этой фотографией болгарки, стоящей за Hello Shopping [неразборчиво]. Ее зовут Нина. Нина, спасибо. Вот изображение для вдохновения. Мне очень понравился этот уличный вид, поэтому я попросил ее использовать это изображение.Давайте начнем. Я буду работать маленькой кистью номер один и просто черной краской. Сделать это можно чернилами или акварелью. Итак, я уже набросал несколько карандашных рисунков, чтобы вы их видели. Что ж, возможно, мне придется добавить сюда еще пару строк, но это не очень важно, потому что это может быть довольно паршиво. Может земля, но, может, потом подредактирую. Итак, приступим к работе. Я стараюсь расслабиться и пить не много воды, но и сухой тоже не должно. На кисти что-то есть, я не уверен. Хорошо. Прорабатываем силуэты.Меня это здесь не устраивает. Теперь все в порядке. Итак, я смотрю на эталонное изображение. Просто работайте в соответствии со своим стилем. Если вам нравятся паршивые, расслабленные образы, просто делайте, что хотите, как вам удобно. Может с чернилами и побольше бы. Я забыл, что собирался сказать. Может быть проще не использовать [неразборчиво] и доливать воду. Вот и сумка. Вы, конечно, можете потом удалить карандашный набросок, если хотите, но это не обязательно. В модной иллюстрации есть специальный термин: «Не так идеально.«Я просто хочу создать персонажа. Некоторые [неразборчиво], а вот и джинсы и ботинки. Я не буду вдаваться в подробности, просто приблизительную идею. Затем мы определяем ее [неразборчиво] Так что я думаю, что это все, и Теперь я хочу добавить немного цвета. Я просто набросаю. Для цвета, я думаю, мне понадобится кисть побольше. Просто чистый красный. Что-то вроде этого, так сказать, чтобы иметь эту точку интереса. Опять же, это может свободно работать с небольшим оттенком цвета или работать очень точно. Да, я думаю, этого достаточно. Теперь, когда у нас есть этот набросок, мы наконец можем перейти к интересной части.6. Маскировка из бумаги: наш набросок наконец высох, и теперь я покажу вам технику. Это очень интересный классический подход прямо перед Photoshop. Возьмем лист прозрачной бумаги и поместим его в нашу иллюстрацию. Вы можете немного контролировать это с помощью ленты. Затем создаем маску из бумаги, как в фотошопе, но в реальной жизни. Что я хочу сделать, так это создать текстуру этого полного покрытия. Теперь я рисую линии, только маску. Думаю, все будет так. Это должно быть довольно точно.Я думаю, это довольно ясно. Я получил маску. Некоторое время это нам не понадобится. Что я собираюсь сделать сейчас, так это разрезать силат с помощью нашего нового друга, режущего ножа. У меня действительно старый, со сломанным пером, но на самом деле это не имеет значения. Режем бумагу. Я нахожу этот процесс довольно расслабляющим и приятным, что довольно странно. Но почему-то мне очень нравится следовать технике старых мастеров. Лезвие довольно сложное со сломанным пером. Но я настроен очень оптимистично и говорю, что у меня есть специальная ножка для резки, она недорогая в любом магазине товаров для искусства.Удобно использовать. Вот воротник. Что ж, если у вас есть профессиональные обычные ножи, вы можете вырезать действительно сложные узоры, и ваши формы не будут выглядеть такими неуклюжими. Еще пара. Не занимает много времени. Это волна. Иногда нужно его подкорректировать. Чувствую себя мастером. Да, нам это больше не нужно, и возвращение нашей иллюстрации, и я думаю, вы уже догадались, что мы аккуратно применяем нашу бумажную маску к иллюстрации. Я думаю, нам нужен хороший контроль. Так будет примерно так.Может быть, здесь даже еще один кусок бумажной ленты, я думаю, и так появится еще один герой. Это старая зубная щетка. Что я собираюсь сделать, так это немного накрыть свой стол, потому что он может быть довольно грязным, и я не хочу все портить, и то, что мы на самом деле работаем с этой маской. Итак, что я собираюсь делать. Я беру кисть и собираюсь добавить немного черного, и, конечно, я тоже не хочу пачкать руки, поэтому надену перчатку. Я знаю, что большинство художников не носят перчаток. Но обычно у меня дома есть нитриловые, они не такие противные, как обычные, и я думаю, что воспользуюсь ими.Выглядит довольно устрашающе. Может быть, кисть большего размера лучше подойдет для нашего текстурирования. Давай попробуем. Итак, потянув кисть, мы получим текстуру. Точно. Как видите, это выглядит неаккуратно. Судя по всему, моя секонд-хенд уже испортилась. Таким образом, изменяя расстояние между иллюстрациями, изменяя силу вашего пальца, вы можете добиться разных результатов в этих эффектах. Очевидно, вы можете создать тот же эффект без зубной щетки, но с помощью обычных щеток. Но мне как-то старая версия нравится.Это самая старая версия. Слишком много воды должно быть более сухим. Так что я буду меньше. Можно работать с боковым изменением угла. Я хочу, чтобы это было прикрыто. Надеюсь, наша маска защищает остальную часть изображения. Потому что сейчас мы становимся довольно напряженными. Думаю, этого почти достаточно. Да, я думаю, мы получили те результаты, которые хотели узнать, кто. Так что, надеюсь, когда мы уберем весь этот ужасный беспорядок и страшная перчатка исчезнет. Осторожно снимем маску. Мы сделали это. Послушайте, это идеальные текстуры, и теперь я хочу просто добавить, может быть, несколько интересных деталей.Может быть два, а где мое эталонное изображение? Может быть, просто сделать обувь немного смелее. Конечно, они кожаные. Чтобы вы знали, как красить кожу, вам нужно оставить белые участки не закрашенными. Так что вы оставляете их чистыми, и зритель это лучше понимает. Обладает особым блеском. Что еще? Может, сумка. Здесь какой-то логотип. Думаю, я не знаю. Какие-то цветы. Я знаю, что это не реклама или просто оставь как есть, и да. Так что, может быть, здесь большое пятно и, может быть, какая-то плоская кисть.Вы не знаете, как работает толстая кисть, когда вы берете кисть, вы делаете ее плоской в ​​руках, а затем толкаете ее в таком направлении. Вот и получается такая текстура. Он может быть удобен для улицы, а если он большой, это интересная текстура. Так что это был еще один совет, если вы не знали, но я уверен, что вы знали. Ага. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравится эта техника, и теперь мы собираемся перейти к очень практичным цифровым акварелям и технике, которые действительно полезны для коммерческих художников.Я думаю, что могу подписать это, я люблю подписывать иллюстрации. Просто чувство выполненного долга. Поздравляем, переходим к следующему видео. 7. Создание эскизов и отслеживание изображений: с возвращением. Прежде чем мы начнем работать над суперполезной техникой цифровой водной раскраски, я хотел показать кое-что еще. Я подготовил свою иллюстрацию. Я нарисовал карандашный набросок. В качестве ориентира я взял эту модель из недавней российской фотосессии. Если вам неудобно рисовать от руки, можно просто обвести изображение.Конечно, еще как-нибудь будет видно, но все же я хотел показать вам, как это можно сделать. Конечно, если у вас жесткие сроки, вы можете работать прямо за компьютером. Я часто так делаю. Я просто хотел показать вам весь цикл более длинной версии. Есть несколько способов отследить изображение. Я покажу вам два самых популярных. В них нам понадобится эталонное изображение и калька. Здесь много чего. Накладываем кальку, и очень приятно использовать скотч, чтобы удерживать ее.Используя любой лайнер, карандаш или что-нибудь, что у вас есть, вы просто обводите изображение. Вы можете использовать хорошо, просто теряйте штрихи и обводите так подробно, как хотите. Например, я просто довольно быстро прорисовываю части с цветами, пытаясь не напугать вас тем, что я говорю. Слои действительно можно потерять. Вы можете придумать что-нибудь, чтобы создать себя, вы на своем пути. Во всяком случае, что угодно. Конечно, чем больше изображение, тем легче его отследить. Я просто прослежу небольшую часть, чтобы показать вам, как это делается.Всего лишь небольшая часть. Может тут какие-то сервера. Не останавливайся. Что ж, это можно сделать аккуратно и точно. Это просто идея. После того, как вы закончили, вы поворачиваете его. Используя мел или очень слабый карандаш, конечно, все, что оставляет следы. Вы покроете поверхность. Это как калька. Потом возьмем лист бумаги. Вот наша иллюстрация. Почини это. Затем карандашом перенесем линии так же, как и мы. Конечно, это будет тот же лайнер или что-то еще, что создает давление. Понимаете? Пока это сделано.Формы к линиям, все будет на листе бумаги внизу. Есть еще один способ. В предыдущем видео мы работали с этим эталонным изображением. Что ж, выглядит не очень хорошо, но проследить можно прямо по картинке. Вы просто поворачиваете его, и вы хорошо покрываете всю форму. Я знаю, что такое изобразительное искусство. [неразборчиво] Это очень интересно. Я погибаю. Его нужно покрыть довольно толстым слоем. Я думаю, что можно использовать то же самое. Например, сделаем обувь. Так будет легче увидеть результаты.Используя карандаш, мы просто нарисуем линии на изображении, которое мы обводим. Если не ошибаюсь, именно здесь. Если вы видите это, вы можете добавить несколько … Вы можете потерять штрихи. Ух ты, эти штрихи, как я уже сказал. Что-нибудь. Я думаю, вы это ясно видите. Теперь вы знаете все секреты передачи изображения. В любом случае, я не могу дождаться, чтобы продолжить свой набросок и показать вам супер-супер-пупер технику цифровой водной раскраски. 8. Цифровые: сканирование и рисование: с возвращением. Теперь мы внутри машины, и вот наш карандашный набросок из предыдущей части.Я отсканировал это, используя 600 dpi и режим серой шкалы. Это намного лучше, чем использовать черно-белое изображение. Что я собираюсь сделать, так это немного отрегулировать уровни, чтобы сделать его ярче. Верно. Мой план состоит в том, чтобы нарисовать иллюстрацию в цифровом виде, но, конечно, вы можете использовать карандашный набросок, вы можете рисовать прямо на компьютере, вы можете работать в иллюстраторе, неважно, где вы берете исходное изображение. Что я собираюсь сделать, так это немного изменить непрозрачность, чтобы мне было удобнее видеть сквозь другой слой.Я создал новый слой и собираюсь выбрать стандартную кисть Photoshop. Да, примерно так, по цвету и просто прорабатываю иллюстрацию, и, конечно же, непрозрачность должна быть 100 процентов. Да. Я собираюсь нарисовать его [неразборчиво] по-своему. Конечно, я не [неразборчиво], чтобы вы стирали весь мой процесс рисования. Думаю, вы уже поняли, как я это делаю. Почему цифровые чернила? Что ж, я держу в уме процесс печати и хотел бы потом изменить цвет линии, чтобы это было намного легче сделать, когда у вас будет цифровой источник.Как видите, в моих планах работа со всем изображением в этом стиле. Думаю, я не тороплюсь, чтобы закончить цифровой рисунок, и мы будем готовы перейти к следующей части, где я на самом деле покажу вам технику цифровой водной раскраски. Кривая, вот так. Это тряска. Переходим к следующей части. 9. Цифровая акварель: вот и мы. Это иллюстрация с цифровой подписью, и теперь мы начинаем раскрашивать водой. Создаю новый слой. Поместим его внизу и назовем цветом. Краски для начального слоя должны быть установлены в режим множителя.Теперь давайте раскрасим. Нам нужно использовать стандартную кисть с закругленными краями и, я думаю, несколько больших размеров. Просто использовать круглую кисть. Мы просто бросаем цвет туда-сюда. Вот мое эталонное изображение. Но у меня уже есть какая-то цветовая палитра. Ну, непрозрачность, конечно же, должна быть 100%. Положим сюда цвет. Я думаю, это слишком темно, чтобы наслоить. Тон кожи. Как видите, края меня не беспокоят. Я просто свободно использую цвет и планирую создать несколько теней. Подойдем немного ближе. Удерживая Alt, я могу подобрать цвет, немного светлее, здесь он почти белый и некоторые тени, некоторые детали, а здесь не такие яркие.Здесь, конечно, я должен быть очень точным. Мне почти не хватает этого, чтобы раскрасить нижнюю часть. Расстегиваем и тоже раскрашиваем верх, а у нас здесь немного зелени. Немного теней, немного желтых цветов, побольше формы. Здесь я хочу добавить немного оттенка. Чтобы не путать форму, здесь будет немного красного и красного здесь, и, возможно, здесь будут какие-то блики и еще немного. Конечно, зеленый, мы не можем сказать, что есть еще и эти пятна. Думаю, я не хочу их сейчас получать. Не хорошая идея. Немного позже. Вот и все тени.Тон кожи, может быть, светлее. Вы работаете в соответствии со своим стилем. Красные щеки. Но нам нужно изменить непрозрачность. Вот и вот и красные губы. Я думаю, что этого достаточно, может быть, этого слишком много. Вот и, может быть, чуть светлее, прикоснись сюда. Вот и все. Следующим шагом мы переходим к фильтру, размытию, размытию по Гауссу и выбираем число около 20, я думаю. С этим номером все в порядке. Теперь начинается волшебство. Создаем черную маску. Вытяните его, но посмотрите в сторону маски, и там есть все. Теперь нам нужно освободить цвет.Нам понадобится специальная кисточка. Выбираем кисть и загружаем стандартные влажные акварельные кисти из Фотошопа. Мы идем сюда, мы идем сюда в Настройки, и я знаю, что это очень старая версия, но я уверен, что вы ее найдете. Загружаем кисти для влажных носителей. Добавить. Идем прямиком до конца. Нам нужно выбрать номер четыре с конца. Это называется акварельный тяжелый средний наконечник. Мы выбираем эту кисть и меняем непрозрачность на среднюю, что-то вроде 37. Используя белый цвет, мы раскрываем маску, и вы уже можете почувствовать эффект окраски воды.Вы можете полностью контролировать, какой цвет и сколько его вы хотите видеть. Если кисть не убирать, слой будет ровным. Но во второй раз вы точно увидите эффект. Что я собираюсь сделать, так это немного поработать кистью здесь и там и выбрать результат, который мне больше всего нравится. Может, мне нужно добавить непрозрачности. Красивый. Здесь нежные поглаживания. Если вы распечатаете этот небольшой фрагмент на акварельной бумаге, будет действительно сложно заметить разницу. Потому что цвет растекается и смешивается, в зависимости от вашего стиля.Отлично. Супер. Я также хочу изменить цвет чернил. Пойдем сюда, перейдем к параметрам наложения, выберем наложение цвета и выберем что-нибудь отсюда. Ага. Думаю, это точно будет смотреться лучше. Я думаю, что некоторые линии для меня слишком жирные, и я хочу немного их удалить, используя также стандартную кисть с низкой непрозрачностью. Но это мои личные предпочтения, конечно, можно оставить все как есть. Я просто буду работать с. Я хочу добавить текстуру акварельной бумаги, чтобы показать вам, как она выглядит.Да, я действительно доволен результатом, и вот на бумаге я уже подготовил текстуру. Давайте поместим это здесь, используя обычный T. Давайте повернем его, я думаю, и сделаем его больше. Режим слоя умножается. Давайте изменим непрозрачность, отлично. Может даже больше. Мне очень нравится эффект. Вы также можете добавить фон. Я покажу вам, как это сделать. Нам это больше не нужно. Давайте создадим новый слой и выберем какой-нибудь цвет, примерно так. Что ж, вы действительно можете использовать эти кисти для распространения медиа, но у меня также есть несколько акварельных кистей, загруженных в мою версию Photoshop.Это просто цветные брызги, иногда они могут быть действительно полезными. То, что я собираюсь сделать, я собираюсь добавить немного брызг на задний план кое-где, всего пару штук, чтобы добавить более реалистичный эффект. Но, конечно, я не хочу, чтобы они окрашивали нашу первоначальную иллюстрацию, поэтому я собираюсь создать новую маску без Alt. Я просто нажимаю на маску и раскрашиваю черным. На этот раз я собираюсь использовать стандартную кисть с их собственными цветами и, конечно же, полную непрозрачность и рисовать черным, что означает, что я покрываю все, что мне не нужно.В данном случае это и есть наш фон. Отлично. Это тот эффект, который я хотел вам показать. Вы всегда можете поиграть с яркостью, контрастом, цветовым балансом и чем угодно. Вот. Супер, я думаю, что это так. Я забыл добавить несколько моментов, которые хотел добавить сюда. Я, может быть, воспользуюсь стандартной кистью. Думаю, это интересно и важно для моей иллюстрации. [неразборчиво] Ну вот и все. Мы проделали большую работу, и теперь вы знаете секрет быстрого коммерческого искусства. Что это такое? Мне это не нужно, да.Я очень надеюсь, что вы попробуете эту технику. 10. Ваша задача. Теперь вы увидели несколько способов создания модной иллюстрации. Ваша задача, очевидно, состоит в том, чтобы создать собственное модное произведение искусства, используя любые советы из класса. Я призываю вас исследовать новые техники и пробовать оригинальные способы, и, конечно же, размещать их в галерее продуктов, я всегда очень рад видеть ваши работы. Если вы хотите, чтобы вас представили на одном из моих каналов в социальных сетях, просто отметьте меня на своих изображениях, чтобы я мог их найти. 11. Заключительные мысли. Мы проделали отличную работу, и я надеюсь, что вам понравилось работать со мной.Сфера модной иллюстрации так разнообразна. Попробуйте поэкспериментировать. Есть правило для высокой степени творчества и модного искусства. При таком подходе ваша работа приобретет уникальное личное качество и будет очень успешной. Еще раз спасибо. Если вам понравился урок, не забудьте оставить отзыв здесь, в правом углу. Это супер, супер важно, чтобы класс всегда был в тренде. Мне не терпится увидеть твои проекты; разместите их в галерее проекта. Скоро увидимся.

С

CBR / AOS Награда Американского общества орхидей, обозначающая Сертификат ботанического признания, присуждаемая сорт вида или естественного гибрида, который считается достойным признания за редкость, новизну и образовательную ценность.

CCE / AOS Награда Американского общества орхидей, обозначающая Сертификат культурного превосходства, присуждается экспоненту растения-образца, набравшего не менее 90 баллов, растения с крепким здоровьем и внешним видом и необычайно большим количеством цветов.

CCM / AOS Награда Американского общества орхидей, обозначающая Сертификат культурных заслуг, вручаемая экспоненту образца, набравшего от 80 до 89 баллов, растения с крепким здоровьем и внешним видом и необычайно большим количеством цветов.

CHM / AOS Награда Американского общества орхидей, обозначающая Сертификат за заслуги в садоводстве, присуждаемая сорт хорошо выращенного и хорошо цветущего вида или естественный гибрид с выдающейся эстетической привлекательностью, который способствует садоводческим аспектам орхидологии.

Cadetia (ka-DET-ee-ah) Род в основном австралийский, состоящий примерно из 60 миниатюрных эпифитных видов цеспитозы, ранее включенных в широко определяемый Dendrobium.

caducous (kuh-DOO-cuss) Сказано о раннем опадении частей растений.

caesius -a, -um (see-see-us) Голубовато-серый.

Цеспитоза: Masdevallia dracula имеет привычку к росту цеспитозы.

цеспитоза (SESS-pih-tohs) Растет небольшими плотными комками или пучками.

caespitosus -a, -um (ses-pi-TOH-sus) Растет пучками или плотными скоплениями; формирование дерна или циновки.

calathiform (KAL-ih-thuh-form) Чашечковидный.

Caladenia (kal-a-DEN-ee-ah) Род, включающий около 100 видов наземных орхидей из Австралии, Индонезии, Новой Каледонии и Новой Зеландии, часто называемых «Австралийскими паутинными орхидеями».«Род был описан Робертом Брауном в 1810 году, название относится к рядам красивых железистых волосков на губе.

Calanthe (kal-AN-thee) Род наземных или полуэпифитных орхидей, главным образом из Африки, тропическая Азия, Австралия и острова Тихого океана. Связанный с Phaius, он был описан Робертом Брауном в 1821 году, название происходит от греческого слова, означающего «красивый цветок». Один невзрачный вид, Calanthe calanthoides, встречается в Новом Свете.

калькулят, -a, -um (кал-кар-ай-тус) шпорцевой; имеющий шпору; калькарат.

calcareus, -a, -um (kal-KAIR-ee-us) Относящийся к извести или имеющий предпочтение к извести; известковый.

calcariformis, -e (kal-kair-i-FORM-iss) шпоровидный; в форме зубца или шпора; известковидный.

calceolatus, -a, -um (kal-see-oh-LAY-tus) Имеющий туфельчатый орган; в форме обуви; кальцеолат.

calceolus (kal-see-OH-lus) По форме напоминает башмак.

Калеана (kal-ee-AN-ah) Род наземных орхидей из Австралии и Новой Зеландии.Широко известная как «орхидеи летающих уток», она была основана Робертом Брауном в 1810 году в честь Джорджа Кейли, когда-то заведующего Ботаническим садом в Сент-Винсенте, который очень помог Брауну в сборе растений в районе Сиднея.

californicus, -a, -um (kal-i-FOR-ni-kus) Калифорнии; Калифорнийский.

callistus, -a, -um (kal-LISS-tus) Очень красиво.

мозолистость (кал-лосс-и-тройник) Утолщенная и закаленная часть; мозоль.

callosus, -a, -um (kal-LOH-sus) Имеет твердый выступ или утолщение; толстокожий; с мозолями; мозолистая.

Каллюс: на губе Caularthron bicornutum.

каллус (KALL-us) Твердая выпуклость или утолщение (множественное число: calli)

calochilus, -a, -um (kal-oh-KYE-lus) Имеет красивую губу.

Калопогон (kal-oh-POH-gon) Род из пяти видов наземных орхидей, обитающих в США и Канаде.Связанный с Блетиллой и Аретузой, он был основан Робертом Брауном в 1813 году, название адаптировано от греческого, означающего «красивая борода», по отношению к ярко окрашенному гребню с бахромой на губе.

Calyculate (kuh-LICK-yuh-late) Имеет прицветники вокруг чашечки, напоминающие внешнюю чашечку

Calypso (ka-LIP-so) Монотипный наземный род, широко распространенный в северной умеренной зоне в обоих полушариях. Он был назван Солсбери в 1807 году в честь греческой морской нимфы Калипсо, что указывает на ее предпочтение уединенным местам обитания.

calyptratus, -a, -um (kal-lip-TRAY-tus) Имеет капюшон в виде шапочки; калиптрат.

calyptriformis, -e (kal-lip-tree-FORM-iss) Капюшонная; как колпачок натянутый; калиптриформный.

Calyptrochilum (kuh-lip-trow-KYE-lum) В 1895 году Кренцлин определил этот эпифитный род из тропической Африки, придумав название из двух греческих слов, обозначающих «вуаль» и «губа» в отношении калиптратного состояния губа. В роду есть два известных вида.

чашечка (КАЙ-ликс) Наружная из двух серий цветочных сегментов.

Camarotis (KAM-ah-ROE-tis) Этот эпифитный или литофитный род из 70 видов, широко распространенный в Тихоокеанском бассейне от Филиппин на юге до Австралии, был описан Линдли в 1833 году. Он получил родовое название от греческого слово «изогнутый» для обозначения камерной структуры губы. Многие систематики считают этот род синонимом Micropera.

campanulatus, -a, -um (kam-pan-yew-LAY-tus) Колоколообразная; чашеобразной формы с широким основанием; campanulate

campestris, -e (kam-PES-tris) Из полей или открытых равнин.

Campylocentrum (kam-pil-loh-SEN-trum) Род, включающий около 64 видов эпифитных орхидей из тропической Америки, особенно из Бразилии, примечательных множеством видов без листьев. Он был основан Бентам в 1881 году, название происходит от греческого языка и означает «изогнутая шпора» по отношению к тонкой и резко изогнутой шпоре губы.

canaliculatus, -a, -um (kan-al-ik-yew-LAY-tus) Продольно желобчатый; бороздчатый, с продольными бороздками; канальцевидный.

Candidus, -a, -um (KAN-did-us) Чистый, блестящий белый; сияющий или чисто-белый.

canescens (kan-ESS-enz) С не совсем белыми или седыми волосами; тростниковый.

canus, -a, -um (KAY-nus) Off-white; серый; пепельного цвета.

колпачок (кап) Мешкообразное съемное покрытие такой детали, как крышка или пыльник.

Capanemia (kap-an-EEM-ee-a) 16 эпифитных видов этого рода встречаются в Бразилии, Парагвае и Аргентине.Жоао Барбоса Родригес описал этот род в 1877 году, назвав его в честь доктора Г.С. Капанемы.

capensis, -e (kape-EN-siss) От мыса Доброй Надежды, Южная Африка.

capillaris, -e (kap-ill-AIR-iss) Волосы; напоминающие волосы; очень стройный.

capillatus, -a, -um (kap-ill-AY-tus) В форме головы; растет на голове или плотной грозди; capitate.

capitulum (ka-PIT-yew-lum) Головочка; плотное тело сидячих цветков.

капсула (кап-севыл) Сухой растрескивающийся плод, состоящий более чем из одного плодолистика; стручок.

Каптан (КАП-тан) Фунгицид, используемый в качестве лечебного или профилактического спрея против бактериальных и грибковых заболеваний.

cardinalis, -e (kar-din-AY-liss) Scarlet; кардинальный красный.

caricinus, -a, -um (kar-i-SYN-us) Напоминает камышообразное или травянистое растение или осоку; осоковидный.

carina (ka-RYE-na) Килевидная часть или гребень на поверхности листа или сегмента цветка; (множественное число: киля).

carinatus, -a, -um (ka-ri-NAYT-us) Килед; имеющий киль или кили; килевидный.

Cariniferus: Губа этого гибрида каттлеи — cariniferus.

cariniferus, -a, -um (ka-ri-NIFF-er-us) Имеющий киль; киль — подшипник ; хвойные.

carneus, -a, -um (kar-NEE-us) Телесного цвета; темно-розовый; мутный.

carnosus, -a, -um (kar-NOH-sus) Мясистый; мясистый; мороза.

каротин (KAIR-oh-teen) Кристаллический углеводород рубиново-красного цвета, содержащийся в качестве пигмента во многих растениях; в более широком смысле, любой каротиноидный углеводород.

каротиноид . (ka-RA-ten-oyd) Тип встречающегося в природе жирорастворимого пигмента, отвечающего за оттенки желтого до оранжевого цвета цветов.

carpel (KAR-pel) Клетка простого плода или пестика, или одна из ячеек сложного плода или пестика.

Карр, Седрик Эрролл (1892–1936) Знаменитый коллекционер орхидей Борнео и Новой Гвинеи и автор нескольких работ, связанных с Сингапурским ботаническим садом.

carthagenensis, -e (kar-tha-jin-EN-sis) из Карфагены, Колумбия.

хрящевой (kar-ti-LAJ-in-us) Твердый и прочный; напоминающий хрящ.

Castaneous (Kass-tane-ee-us) Темно-коричневый, как у каштана.

катафил (KAT-a-fill) Неразвитый лист, как в начале роста; рудиментарная форма листа, как чешуя почек, в начале роста.

Catasetum (kat-a-SEE-tum) Род, включающий около 100 видов главным образом эпифитных орхидей из тропической Америки, родственных мормодам и цикночесам.К. Ричард в 1822 году, название происходит от греческого языка и относится к подобным антеннам отросткам колонны цветов. Род необычен тем, что имеет однополые цветки.

Каттлея (KAT-lee-ah) Тропический американский род, состоящий примерно из 45 видов эпифитных орхидей с эффектными цветками, родственных Epidendrum, Laelia и Brassavola. Он был основан Линдли в 1824 году и посвящен им Уильяму Каттли из Барнета, Англия, страстному садовнику и покровителю ботаники.

Cattleyopsis (kat-lee-OP-siss) Род из восьми видов карликовых эпифитов с Антильских островов, особенно Кубы, теперь считается синонимом Broughtonia, он был описан Лемером в 1853 году, название указывает на сходство цветов к таковым из рода Cattleya.

Cattleytonia (kat-lee-TOH-nee-ah) Гибридный род между Broughtonia и Cattleya, созданный в 1956.

Caucaea . Этот эпифитный род, насчитывающий около 10 видов, происходит из северной части Южной Америки и был первоначально описан Линдли как Abola в 1853 году и переведен в его нынешний род в 1934 году Мэнсфилдом, получившим название от колумбийской провинции Каука.

cauda (KAW-da) Тонкий хвостовидный отросток (множественное число: caudae).

caudatus, -a, -um (kaw-DAY-tus) С хвостиком или хвостом; хвостатый.

хвостик (KAW-dik-ul) Тонкий стебельчатый отросток поллиниевой или пыльцевой массы.

Caularthron (kawl-AR-thron) Название, данное Рафинеском в 1836 году, роду из четырех видов тропических американских эпифитных орхидей, родственных Cattleya и Schomburgkia, до недавнего времени известных под более поздним названием Diacrium, предложенным Бентам в 1881; происходит от греческих слов «стебель» и «сустав» в отношении сочленения псевдобульб.

caulescens (kaw-LESS-enz) Имеет тенденцию к развитию стеблей; получение видимого стебля; каулесцентный.

стебель (линия KAW) С или на стержне; растет на стебле.

cavus, -a, -um (KAY-vus) полый; наличие котлована или котлована; полость.

cebolleta (seh-boh-LEE-tah) Листья одного Oncidium, которые напоминают листья лука-лука (Allium schoenoprasum), испанское название которого — cebolleta.

ячейка (продать) Одна из основных частей, из которых состоят растения; полость, компартмент или локула, или завязь, или пыльник.

сотовый (sell-EWE-lar) Состоит из ячеек; устроены в виде ячеек.

сантиметр (SEN-ti-mee-ter) Мера длины, равная 0,3937 дюйма (2,54 см = 1 дюйм) или 10 миллиметрам.

Центральная Америка (sen-truhl uh-MER-ih-kuh) Континентальная Северная Америка к югу от Мексики, включая Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму и Белиз; синоним Мезоамерики.

центробежный (sen-TRIFF-uh-gul) Смещается или направляется наружу от центра.

центростремительный (sen-TRIP-uh-tul) Смещается или направляется к центру.

centrum (SEN-trum) Центральная часть любого сооружения; особенно большое центральное воздушное пространство в полых стеблях.

Цефалантеропсис (Sef-ah-lan-ther-OP-sis) Небольшой наземный род, насчитывающий около 4 видов, широко распространенный от Японии до Таиланда. Гилламин основал этот род в 1960 году и придумал родовое название из-за сходства с цефалатерой.

cepifolius, -a, -um (sep-i-FOH-lee-us) Имеет листья, напоминающие листья лука.

cepiformis, -e (sep-i-FORM-is) Луковидной формы.

ceraceus, -a, -um (se-RAY-see-us) Как воск; восковой; керамический.

Ceratostylis (ser-at-oh-STY-liss) Блюм описал этот эпифитный род, состоящий из 60 видов, в 1825 году, получив общее название от греческих слов «рог» и «стиль», описывающих рогоподобный вид колонны.

cereolus -a, -um (se-ree-OH-lus) Восковидный.

cerinus -a, -um (seer-EYE-nus) Цвет воска; восковой.

cernuus -a, -um (ser-NEW-us) Несколько висячий, опущенный, кивая.

полова (мякина) Говорится о прицветниках и чешуях, которые становятся сухими и похожими на мембраны.

Chamaengis (kam-ENG-is) Шлехтер впервые описал этот эпифитный род в 1915 году, получив общее название от двух греческих слов «смиренный» и «сосуд» для описания раздутой сосудистой шпоры. Около 15 видов обитают в тропической Африке и на островах к востоку от Африки.

с канавками (CHAN-uld) с продольными глубокими канавками; канальцевидный.

картон (кар-ТАЙ-шус) Имеет текстуру писчей бумаги; бумажный.

Chaubardia (shaw-BARD-ee-a) Небольшой эпифитный род, насчитывающий около пяти видов, произрастающих в тропиках Южной Америки и Тринидада. Герберт Райхенбах основал этот род в 1852 году, назвав его в честь М. Шобара, друга и исследователя европейской флоры.

Chaubardiella (shaw-BARD-ee-ell-a) В 1969 году Гарай удалил пять эпифитных видов из Chaubardia, так как у них был отчетливый росток и отсутствовали псевдобульбы.Родовое название указывает на сходство цветов с Chaubardia

Chelonistele (kel-on-ih-STEE-lee). Этот эпифитный или литофитный род, состоящий из 12 видов, происходит из Юго-Восточной Азии, при этом большинство видов встречается на Борнео. Пфитцер основал этот род в 1907 году, придумав название из двух греческих слов «черепаха» и «столбец», чтобы обозначить крылатую колонну.

хемотаксономия (kee-mo-tax-ON-oh-mee) Использование химических доказательств для выяснения таксономических отношений.

Chiloglottis (kye-lo-GLOTT-is) Браун установил род примерно 23 австралийских и новозеландских наземных видов в 1810 году. Родовое название он получил от двух греческих слов, обозначающих «губа» и «пищевод», как он чувствовал. губа напоминает человеческое горло.

Chiloschista (kyle-oh-SHISS-tah) Около 20 эпифитных азиатских и австралийских безлистных орхидей, ранее содержавшихся в широко определяемом Sarcochilus.

химера (kime-AIR-a) Мифологический монстр, извергавший огонь; сказано о растениях, состоящих из смешанных генетических тканей.Сказано о растении, имеющем три розовых и один белый цветок, причем белый цветок вызван химерой.

chinensis, -e (chie-NEN-sis) Из Китая. См. Также sinensis.

Chloraea (klor-A-a) Этот род насчитывает около 50 наземных видов, обитающих в средней части Южной Америки. Впервые описан Линдли в 1827 году, который придумал это название от греческого слова, означающего «бледно-зеленый», для описания цвета цветка на типичном образце.

хлорантус, -a, -um (klo-RAN-so) Цветки зеленые или зеленовато-желтые.

хлорхилон (кло-ро-КИЕ-лон) Зеленогубый; с зеленой губой.

хлорофилл (KLOR-oh-fill) Зеленый пигмент растений, необходимый для производства продуктов питания.

хлоропласт (KLOR-oh-plast) Пластида, содержащая хлорофилл, развивающаяся только в клетках, подвергнутых воздействию света, участвующая в фотосинтезе и образовании крахмала.

хлоропс (KLOR-ops) Бледно-зеленый; зеленоглазый.

хлоротик (klor-OT-ik) Аномально пожелтевший из-за разрушения хлорофилла.

chocoensis (cho-ko-EN-siss) Уроженец колумбийской провинции Чоко.

Chondrorhyncha (kon-droh-RINK-ah) Род, состоящий примерно из 27 видов эпифитных орхидей из тропиков Америки, родственных Cochleanthes и Kefersteinia. Он был описан Линдли в 1846 году, это название происходит от греческого слова «хрящ и клюв» в связи с клювоподобным rostellum.

хромоген (KRO-mo-jen) Цветообразующий материал в клетке; гены цвета.

хромопласт (KROH-mo-plast) Пигментированный пластид, содержащий красный или желтый пигмент, в отличие от хлоропласта, который содержит зеленый пигмент; красящее вещество цветов и фруктов.

хромосома (KROH-muh-sohm) Одно из стержневидных или бусообразных тел, видимых в ядре во время деления, которые содержат генетические единицы или гены.

chrysanthus, -a, -um (плачет-AN-так) Золотистые.

chrysocrepis, -e (cries-oh-kREEP-iss) Золотая обувь.

Chrysocycnis (kry-so-SICK-nees) Этот эпифитный род, состоящий из четырех видов, встречается в Центральной Америке и в Андах в Южной Америке. Линден и Райхенбах основали этот род в 1834 году, получив название от греческих слов, обозначающих «золотой» и «лебедь», поскольку они сравнивали цветы с золотыми лебедями.

chrysothyrsus, -a, -um (cries-oh-THEER-sus) Золотисто-кистевое, компактное лиловидное соцветие (тирс) из золотистых цветков.

chrysotis, -e (cries-OH-tis) Златоухий.

Хризотокс: Dendrobium chrysotoxum.

chrysotoxus, -a, -um (плачет-ой-ТОКС-нас) Золотисто-арочный.

Chysis (KYE-siss) Род из девяти видов эпифитных орхидей из тропической Америки, несущих висящие булавовидные псевдобульбы, основанный Линдли в 1837 году. Название происходит от греческого, означающего таяние, с намеком на внешний вид поллинии за счет самоопыления цветков перед раскрытием.

ciliaris, -e (sil-ee-AIR-is) с бахромой; инфузорий.

ciliatus, -a, -um (sil-ee-AY-tus) С краю окаймлен волосками, которые обычно жесткие, как ресницы; инфузорий.

cinereus, -a, -um (sin-AIR-ee-us) Пепельный; светло-серый.

cinnabarinus, -a, -um (sin-na-bar-EYE-nus) вермиллионного цвета; киноварь красная.

cinnamomeus, -a, -um (sin-na-MOH-mee-us) Цвет корицы; коричневый, как корица.

circinatus, -a, -um (sir-sin-AY-tus) Спиральный; свернутый на оси вершиной в центре катушки; кружить.

околосмертный (sir-kum-BOHR-e-al) В северных регионах по всему миру.

циркумцизит (sir-kum-SISS-ul) Открытие или вскрытие плода или пыльника по линии по окружности.

cirratus, -a, -um (si-RAY-tus) Оборудован усиками или усиками; циррат.

Cirrhaea (ser-A-a) Чтобы распознать тонкий rostellum, Линдли использовал латинское слово «усик», когда описывал этот род в 1825 году. В этом бразильском роду семь эпифитных видов.

круглоцветные (si-RIFF-e-rus) усиковый.

Cirrhopetalum (seer-oh-PET-al-um) Преимущественно азиатский род, состоящий из множества видов, который многие систематики считают частью широко определенного Bulbophyllum, обычно характеризующегося цветками в зонтиках и, следовательно, их общим названием ромашки орхидеи «. См. Bulbophyllum.

cirrhus (SEER-rus) Усиковидное расширение на губах некоторых Phalaenopsis или других органах других родов, таких как столбик некоторых видов Catasetum (множественное число: cirrhi; также cirrus, cirri).

Cischweinfia: Cischweinfia rostrata встречается от Колумбии до Эквадора.

Cischweinfia (see-SHVINE-fee-ah) Род, состоящий примерно из 10 видов неотропических орхидей, ранее включенных в состав Aspasia или Trichopilia.

citrinus, -a, -um (si-TRYE-nus) Лимонного цвета.

citrosmus, -a, -um (si-TROZ-mus) С ароматом лимона.

clade (kleyd) Таксон, состоящий из одного вида и всех его потомков.

кладограмма (KLAY-doh-gram) Диаграмма ветвления, изображающая последовательные точки расхождения видов от общих линий предков без учета степени отклонения.

обхватывающий (klasp-ing) Обхватывающий или охватывающий, например лист, окружающий стебель.

clavatus, -a, -um (klav-AY-tus) Булавовидный; массивные, цилиндрические, тонкие у основания и постепенно утолщающиеся кверху; булавовидный.

clavellatus, -a, -um (klav-el-LAY-tus) В форме небольшой дубинки; булавовидный; уменьшительное от булавовидного.

клешня (лапа) Длинное, узкое стеблеобразное основание лепестка, чашелистника или губы.

зубчатый (клауд) С клешнем.

расщелина (левый край) Глубоко срезанный.

Cleisostoma (kly-soh-STOH-mah) Этот мелкоцветковый род насчитывает почти 100 эпифитных видов, широко распространенных от Индии до Филиппин и на юге до Австралии. Блюм основал этот род в 1825 году и получил свое название от двух греческих слов «закрытый» и «рот», отсылки к мозоли, которая почти закрывает вход в шпор.

Cleistes (KLY-steez) Около 40 видов этого наземного рода обитают от юга Флориды до Бразилии. Хотя род был впервые назван Ричардсом в 1818 году, он не был официально опубликован Линдли до 1840 года. Название произошло от греческого слова «закрытый», что относится к некоторым видам, цветы которых никогда полностью не раскрываются.

клейстогамный (klise-TOG-a-mus) Самоопыление в неоткрытых или только что распустившихся цветках.

клинандрий (кли-НАН-дре-ум) Пыльник, та часть колонны, в которой находится пыльник (множественное число: клинандрия).

clone (KLOHN) Отдельное растение, выращенное из одного семени, со всеми его последующими вегетативными размножениями. Клональные названия обозначаются одинарными кавычками в названии растения. Например, одиночный саженец гречихи Slc. Хейзел Бойд, обозначенная по имени Фра, будет Slc. Хейзел Бойд «Фра». Все подразделения этого саженца также носят это клональное имя.

Клоуз, преподобный Джон Х. (1777–1846) Ярый производитель орхидей в Броутон-Холле, недалеко от Манчестера, чья прекрасная коллекция орхидей была завещана Кью, его имя было увековечено в ряде известных видов, таких как Miltonia clowesii.

clypeatus, -a, -um (kli-pee-AY-tus) Щитовидный; напоминающий римский щит; клипеат.

см (см. Сантиметр).

Coaetaneous (ko-eh-TANE-ee-us) Сказано о цветении растений по мере появления их листьев.

coalesce (koh-uh-less) Слить; срастаться, относясь к одинаковым частям цветка.

слияние (koh-uh-less-ence) Слияние подобных частей или органов или частей одного и того же ряда, таких как тычинки с тычинками и лепестки с лепестками.

coarctatus, -a, -um (ko-ark-TAY-tus) Сжатые или скученные вместе; коарктированный.

coccineus, -a, -um (kok-SIN-ee-us) Ярко-алый.

Cochleanthes (kok-lee-AN-theez) Род, состоящий примерно из 13 видов тропических американских эпифитных орхидей, ранее известных как Warscewiczella, связанных с Chondrorhyncha, содержащий виды, до недавнего времени относившиеся к Zygopetalum и родственным родам. Род был основан Рафинеском в 1836 году, название указывает на раковинный характер цветков типового вида, описанного ранее в 1836 году Линдли как Zygopetalum cochleare.

cochlearis, -e (kok-lee-AY-ris) Ложковидная форма; в форме одной створки раковины моллюска.

кохлеат (koke-ley-ate) Спиральный, как раковина улитки.

cochleatus, -a, -um (kok-lee-AY-tus) По форме напоминает раковину улитки; спираль; улитка.

Cochlioda (kok-lee-OH-dah) Род, состоящий примерно из девяти видов эпифитных андских орхидей, входящих в альянс Oncidium. Он был описан Линдли в 1853 году, название было подсказано раковинными мозолями на губе.

Coelestis: Rhynchostylis coelestis имеет небесно-голубые цветки.

coelestis, -e (see-LESS-tis) Небесно-голубой.

Coelia (SEE-lee-ah) Род пяти видов эпифитных (иногда наземных) орхидей из Мексики, Центральной Америки и Вест-Индии, который включает растения, ранее известные как Bothriochilus. Он был основан в 1830 году Линдли на основе рисунка ботаника Бауэра, который неправильно указал на «полую структуру», к которой это название относится по-гречески.

Coeliopsis (SEE-lee-op-sis) Этот монотипный эпифитный род происходит из Коста-Рики. Герберт Райхенбах описал его в 1872 году и получил название от двух греческих слов «полый» и «внешний вид» из-за его сходства с Coelia.

Coelogyne (see-LOJ-in-ee) Род, состоящий из примерно 100 видов главным образом эпифитных орхидей из тропической Азии, описанный Линдли в 1822 году, название указывает на глубоко раскопанное клеймо.

coerulescens (see-roo-LESS-enz) Почти темно-синий; становится темно-синим.

caerulescens (see-roo-LESS-enz) Имеет склонность к синему; голубоватый.

caeruleus, -a, -um (see-ROOL-ee-us) Небесно-голубой.

coeruleus, -a, -um (см.-ROO-lee-us) Темно-синий.

co эволюция (ko-ev-uh-LOO-shun) Принцип, согласно которому биологические организмы не развиваются независимо друг от друга; иногда применяется к тандемной эволюции цветков орхидей и их опылителей.

Коньяукс, Селестин Альфред (1841–1916) Выдающийся бельгийский ботаник, лечивший орхидеи Бразилии, Вест-Индии и тропической Америки в целом, а также написал текст для цветной иллюстрированной серии Goossens Dictionnaire Iconographique des Orchidés.

когерентный (koh-HEER-uhnt) Объединение подобных частей.

сплоченность (ko-HEE-zhon) Объединение двух или более органов одного вида.

Colax (KOH-laks) См. Pabstia.

колхицин (kohl-chi-SEEN) Канцерогенное соединение, используемое для искусственного удвоения числа хромосом за счет вмешательства в функцию микротрубочек во время митоза.

залог (кух-лат-эр-ухл) на стороне; стоя рядом.

collinus, -a, -um (kol-LYE-nus) Относящийся к холму или с холма.

Колман, сэр Иеремия (1859–1942) Выдающийся английский покровитель садоводства, который собрал выдающуюся коллекцию орхидей в Гаттон-парке, он был пионером во многих областях гибридизации орхидей, особенно в создании цветов голубых и нежно-желтых цветов.

Colmanara (kohl-man-AH-rah) Гибридный род, полученный из Miltonia, Odontoglossum и Oncidium, был создан в 1963 году и назван в честь сэра Джереми Колмана.

coloratus, -a, -um (kol-or-AY-tus) Цветной.

colossus (ko-LAHS-sus) Большой; гигантских размеров; колоссальный.

столбчатый (kuh-LUHM-ner) Столбчатый или столбчатый.

column (KOL-uhm-n) Центральный орган цветка орхидеи, образованный соединением тычинок и пестиков.

опора колонны (KOL-uhm-n foot) У некоторых орхидей — продолжение основания колонны, к которому прикреплена губа; часть ментума (который видят) при сращении с боковыми чашелистиками.

крылья колонны (KOL-uhm-n wingz) Фланцевые отростки, выступающие из колонны некоторых родов орхидей, таких как Oncidium.

Компот: типичный общественный горшок.

Общий горшок (горшок кух-MYOO-ni-tee) Горшок, содержащий множество мелких саженцев потомства орхидеи, пересаженных из колбы. См. Компот.

comatus, -a, -um (koh-MAY-tus) С мебелью из волос; волосатая.

communis, -e (ko-MEW-nis) Общий; Генеральная; растет в компании.

commutatus, -a, -um (ko-mew-TAY-tus) Изменено или меняется.

comose (KOH-mose) Несущий пучок или пучки волос.

compactus, -a, -um (ком-ПАК-тус) Компакт; плотный.

Comparettia (kom-pa-RET-ee-a) Род из восьми или девяти видов эпифитных орхидей, обитающих в основном в Андах Колумбии и Эквадора (один вид простирается до Мексики и Вест-Индии), связанных с Trichocentrum и Ионопсис. Он был основан Поппигом и Эндлихером в 1835 году в честь старшего.Андрео Компаретти, выдающийся физиолог растений и профессор ботаники из Падуи, Италия.

Complanatus, -a, -um (kom-plan-AY-tus) Сплющенный; выровнен; сочувствовать.

complexus, -a, -um (kom-PLEX-us) В окружении; обнял.

усложнение (КОМ-пли-катэ) Сложенное или задвинутое на себя.

compot (КОМ-горшок) Контейнер с множеством саженцев в непосредственной близости до их посадки и выращивания отдельными саженцами.

составной (КОМ-фунт) Состоит из ряда одинаковых частей или разделен на ряд аналогичных подразделений.

compressus, -a, -um (kom-PRESS-us) Уплощенный, особенно с боков; сжатый.

concavus, -a, -um (kon-KA-vus) Полый, тазовидной формы, вогнутый.

conchiformis, -e (kon-chee-FORM-is) В виде скорлупы; ракушечник; раковинный.

concinnus, -a, -um (kon-SIN-nus) Чистый; элегантный; хорошо сделано.

concolor (КОН-кол-ор) Во всем одинакового цвета; однородность оттенка чашелистиков и лепестков.

кондуктор (кон-ДОО-пли-кайт) Сложены вместе вдоль так, чтобы обе половинки были вместе лицевыми сторонами; относится к характеру листьев или лепестков внутри бутона.

сливной (кон-FLEW-ent) Сливающиеся друг с другом; смешанные в одно целое; сходящийся.

соответствует, -е (кон-ФОРМ-ис) Соответствует типу; похожи на родственные виды.

родственный (kon-jen-AIR-ik) Принадлежит к тому же роду.

congestus, -a, -um (kon-JEST-us) Сгруппированы очень близко друг к другу; собраны в массу или тело; перегружен.

conglomeratus, -a, -um (kon-glo-mer-AY-tus) Кластеризованный; собрал; конгломерат.

коническая (кон-их-куль) Конусообразная.

conugatus, -a, -um (kon-joo-GAY-tus) Соединяются попарно; спаренный; сопряжены.

concunctus, -a, -um (kon-JUNK-tus) Сращенный; объединились; соединенный.

connate (kon-nate) Наличие одного органа, полностью или частично прикрепленного к аналогичному органу. Например, сросшиеся боковые чашелистики.

connatus, -a, -um (kon-NAY-tus) United; близнец; наличие схожих органов, соединенных вместе; родиться.

соединительная (кон-НЭК-тив) Ткань, соединяющая две клетки пыльника.

connivent (kon-NYE-vent) Обозначает органы, которые слипаются, но не сливаются (сращиваются). Такие части кажутся сросшимися, но на самом деле они бесплатны.У некоторых Bulbophyllum боковые чашелистики выглядят попустительски.

conopseus, -a, -um (kon-OP-see-us) Похож на комара; под навесом.

conspersus, -a, -um (kon-SPUR-sus) Разрозненные.

constrictus, -a, -um (kon-STRIK-tus) Снятые вместе; суженный.

convallarioides (kon-val-lar-ee-OY-deez) Напоминает Convallaria или ландыш.

выпуклая (кон-векс) Имеет более или менее скругленную поверхность; выпуклые наружу и изогнутые.

свернутый (КОН-во-бабло) Свернутый продольно.

cool-house (kool-hous) Теплица с минимальной ночной температурой 50 градусов по Фаренгейту

со-пигментов (ко-пигмент) Тип флавоноидов, от бледно-желтого до бесцветного и с комплексами антоциановые пигменты для формирования видимого цвета, который естественным образом встречается внутри цветов.

кораллоид (кор-ал-лойд) Как коралл.

Corallorhiza (kor-al-loh-RYE-zah) Род из 15 видов сапрофитных орхидей, произрастающих в основном в Северной Америке и Мексике, но также обнаруженных в Европе и Азии, связанных с Aplectrum и созданных Робертом Брауном в 1813 году. название, описывающее коралловый вид корней, отсюда и популярное название «коралловый корень».»

cordatus, -a, -um (kor-DAY-tus) Сердцевидный; сердцевидный.

coriaceus, -a, -um (kor-ee-AY-see-us) Кожистая текстура ; толстые и прочные; кожистые.

пробка (корк) Кора пробкового дуба, общий термин для бляшек или плит из пробки.

корматоза (кор-ма-тозе) Производство клубнелуковиц.

клубнелуковица (korm) Набухшее мясистое луковичное основание стебля, без чешуек и обычно подземное.

corneus, -a, -um (kor-NEE-us) Роговой; твердый и очень плотный по текстуре; роговой.

corniculatus, -a, -um (kor-nik-yew-LAY-tus) Несущий или оканчивающийся небольшим роговидным выступом или отростком; рогатый; роговой.

Cornigerus, -a, -um (kor-NIJ-er-us) Несущий или снабженный рогами.

cornu-cervi (kor-new-SIR-vee) Рог олень; сплюснутый, как пыльник.

рог изобилия (kor-nu-KOH-pee-ayt) В форме рога изобилия или рога изобилия.

cornutus, -a, -um (kor-NEW-tus) Рогатый или роговидный; корнут.

венчик (ко-РОЛ-ля) Совокупный срок для всех лепестков; внутренний из двух серий цветочных сегментов, но этот термин редко используется в отношении цветов орхидей.

coronarius, -a, -um (ko-ro-NAYR-ee-us) Корона или похожая на нее; используется для гирлянд или относится к ним; опоясывающая, как корона.

правильное название (кух-рект нейм) Самое раннее законное название, доступное для растения, если иное не предусмотрено Международным кодексом ботанической номенклатуры.

Коррелл, Донован С. (1908–1993) Американский ботаник, соавтор с Оуксом Эймсом Orchidaceae для флоры Гватемалы, (1952–1953, 1965) автор книги Orchids of North America (1950).

corrugatus, -a, -um (ko-roo-GAY-tus) Морщинистая или в складках; гофрированный.

Coryanthes (ko-ree-AN-theez) Род из 44 видов эпифитов с необычными цветками из американских тропиков, обычно называемых ведерчатыми орхидеями, родственными Stanhopea и Gongora, был описан Хукером в 1831 году. от греческого, означающего «шлемовый цветок» по отношению к шлемовидному эпихилу губы.

Корибас (KOR-ee-bus) Более 100 наземных видов этого рода широко распространены от Гималаев до Австралии с центром распространения в Новой Гвинее. Солсбери описал род в 1807 году, назвав его в честь священника Корибаса.

щиток (KOR-imb) Короткая и широкая цветочная гроздь с более или менее плоской вершиной; форма центростремительного соцветия, в котором первыми расширяются внешние цветки.

Corymborkis (KOR-imb-ORE-kiss) Шесть наземных видов этого рода являются пантропическими.Обер дю Пети Туар основал этот род в 1822 году. Он получил общее название от двух греческих слов, обозначающих «щиток», типа соцветия, выглядящего сплющенным или похожего на перевернутую тряпку, а внешние цветки раскрываются первыми, а «орхидея» — отсылка к тип соцветия, встречающийся в роде.

costatus, -a, -um (kos-TAY-tus) Ребристая, такая как средняя жилка листа; стоило.

семядоль (kot-i-LEE-don) Первичный или рудиментарный лист зародыша растений.

Cranichis (KRAN-ih-kiss) Олаф Шварц основал этот род в 1788 году и получил название от греческого слова «шлем», чтобы описать уникальную губу на этих цветках. Этот род насчитывает около 54 видов эпифитов и наземных животных, обитающих в тропиках Центральной и Южной Америки.

crassifolius, -a, -um (krass-i-FOH-lee-us) Толстолистный.

crassinodis, -e (krass-i-NOH-dis) С сильно опухшими суставами или узлами.

Cremastra (KREE-mass-tra) Наземный род, состоящий из четырех видов, широко распространенных в Юго-Восточной Азии как в горных регионах, так и на более низких уровнях.Линдли описал этот род в 1833 году и использовал греческое слово «стебель цветка» для обозначения стебельчатой ​​завязи.

crenatus, -a, -um (kren-AY-tus) С краем, нарезанным на округлые гребешки; зубчатый.

crenulatus, -a, -um (kren-yew-LAY-tus) Мелко-зубчатый; мелко зубчатая; зубчатый.

crepidatus, -a, -um (krep-i-DAY-tus) По форме напоминает старомодные сандалии или тапочки.

гребень (крест) Зубчатая, бахромчатая или волосистая утолщенная часть диска губы.

гребешок (крестед) Имеет приподнятый отросток или выступающие края; с гербом.

cretaceus, -a, -um (kret-AY-see-us) Мелово-белый; относящийся к мелу.

criniferus, -a, -um (kri-NIFF-er-us) Волосатый; несущие волосы.

crinitus, -a, -um (kri-NYE-tus) Имеет волоски на поверхности; с длинными, в основном слабыми волосками.

crispus, -a, -um (KRISP-us) Мелко волнистые по краю; плотно завитые; хрустящий.

cristagalli (kris-ta-GAL-lee) Специфическое имя, означающее петушиный гребешок.

cristatus, -a, -um (kris-TAY-tus) Хохлатая; с гербом; кристата.

кувшин, кувшин (крок, крокс) Небольшие кусочки битой глиняной посуды или цветочных горшков или других инертных веществ, помещенных на дно горшка при пересадке для улучшения дренажа.

крест (кросс) Для переноса пыльцы с цветка одного растения на цветок другого растения; потомство, полученное в результате такого или аналогичного опыления.

перекрестное опыление (перекрестное опыление) Для переноса пыльцы с одного цветка или растения на рыльце другого цветка или растения.

cruciatus, -a, -um (kroo-see-AY-tus) Крестовидный или крестообразный; в виде креста.

Cruentum: кроваво-красное пятно цвета губ дает Dendrobium cruentum свое название

cruentus, -a, -um (kroo-EN-tus) Цвет крови или с кровавыми пятнами.

crumenatus, -a, -um (kroo-men-AY-tus) Кошелек.

Cryptochilus (KRIP-toh-KYE-luss) Этот род обитает в Гималаях из четырех видов, которые могут быть эпифитами или литофитами. Валлих основал этот род в 1826 году и придумал название из двух греческих слов «скрытый» и «губа», чтобы описать губу, которая скрыта в цветке.

криптогам (KRIP-toh-gam) Безцветковое растение, такое как папоротник, мох, грибок, водоросли.

Cryptopus (KRIP-toh-pus) Острова Мадагаскар и Маскарен являются домом для четырех эпифитных видов этого рода.Линдли описал это в 1824 году и использовал греческие слова «скрытый» и «нога», поскольку первоначально Линдли думал, что ножка и вискидий были спрятаны в мешочке.

Cryptostylis (KRIP-toh-STYE-liss) Браун впервые описал этот род примерно из 23 наземных видов, широко распространенных в тропической Азии от Индии до Австралии. Общее название произошло от греческих слов, означающих «скрытый» и «стиль», чтобы обозначить, что столбец частично скрыт кромкой.

crystalinus, -a, -um (kris-tal-LYE-nus) По плотности или полупрозрачности напоминает лед; кристаллический.

cucullatus, -a, -um (kew-kew-LAY-tus) С капюшоном или в форме капюшона; края загнуты внутрь, чтобы напоминать капюшон; кукулят.

cucumerinus, -a, -um (kew-kew-mer-EYE-nus) Напоминает огурец.

Cuitlauzina (KWEET-law-zee-na) Этот мексиканский эпифитный род был назван в 1824 году Ла Ллавом и Лексаразой. Они назвали его в честь Куитланцина, губернатора Итаспалапы Куитлаутсина в Мексике. Таксономисты считают, что насчитывает 1-4 вида.

сорт (KUHL-tih-vahr) (в орхидеях) Отдельное растение и его вегетативное размножение в культуре; садовый сорт.

выращивание (КУЛЬ-тих-ВАЙ-шун) Искусное выращивание растения в условиях, отличных от его естественной среды обитания.

cultratus, -a, -um (kul-TRAY-tus) По форме напоминает лезвие ножа.

Куминг, Хью (1791–1865) Английский конхолог (раздел биологии, посвященный изучению раковин моллюсков) и коллекционер орхидей, широко собиравший в Чили, Полинезии и на Филиппинах.

cuneatus, -a, -um (kew-nee-AY-tus) Клиновидная или треугольная, с заостренным узким концом в месте прикрепления.

Каннингем, Аллан (1791–1839) Коллекционер орхидей (для Королевского ботанического сада в Кью), который провел несколько лет в Бразилии и около шести лет в Австралии, предоставляя образцы орхидей Линдли и другим ботаникам.

cupreus, -a, -um (KEW-pree-us) медного цвета; медь.

cupuliform (KUP-ewe-lih-form) В форме чашки.

curtus, -a, -um (KER-tus) Укороченный.

curvatus, -a, -um (ker-VAY-tus Curved.

curvifolius, -a, -um (ker-vi-FOH-lee-us) С изогнутыми листьями.

cuspidatus, -a, -um (kus-pi-DAY-tus) Наконечник с острым жестким концом; острие.

кутикула (KEW-ti-kul) Самый внешний слой клеток эпидермиса.

разрез (kuht-ing) Отрезанная вегетативная или бесполая часть растения, используемая для размножения.cyaneus, -a, -um (sy-AY-ne-us) Ярко-синий, лазурный.

Cycnoches (SIK-no-keez) Род тропических американских эпифитных орхидей, насчитывающий около 36 видов, связанных с Catasetum и Mormodes и описанный Линдли в 1832 году. Широко известен как «орхидея-лебедь», общее название ссылаясь на изящно изогнутую колонну мужских цветов, которая действительно похожа на лебедя.

cylindricus, -a, -um (sil-IN-dri-kus) Длинный и тонкий, горизонтальное сечение круглое; цилиндрический.

Cymbidiella (sym-bid-ee-ELL-a) Три наземных или эпифитных вида этого рода являются эндемиками Мадагаскара. Рольф основал его в 1918 году и выбрал миниатюрную форму Cymbidium из-за близкого сходства этих двух родов.

Цимбидиум (sim-BID-ee-um) Азиатский род, состоящий из более чем 50 видов орхидей, имеющих важное значение для садоводства, обитающих в основном в Гималаях Индии. Он был основан Шварцем в 1799 году, название происходит от греческого языка и является намеком на губу в форме лодки.

cymbiformis, -e (sim-bi-FORM-iss) Лодкообразный; выпуклые и килевидные.

cyme (SIME) Соцветие, в котором основная ось несет единственный центральный или верхний цветок, который распускается первым.

cymose (SYE-mohz) Похожий на cyme (см. Выше).

Cynorkis (sin-ORE-kiss) Мадагаскар и Маскарены являются домом для большинства из более чем 100 наземных видов этого рода, но есть 15 видов родом из Африки.Обер дю Пети Туар (Aubert du Petit Thouars) описал этот род в 1809 году, получив название от греческих слов, обозначающих «собака» и «яичко», иллюзорно обозначающих маленькие клубни.

Cypripedium (sip-ree-PEE-dee-um) Орхидея-туфелька обыкновенная, род приблизительно 64 наземных видов и естественных гибридов, распространенных в северной умеренной зоне обоих полушарий, описан Линнеем в 1753 году. Название, неправильно латинизированное от греческого, означающего «сандал Венеры», относится к губе, похожей на туфельку.

Cyrptarrhena (KRIP-tah-rehn-a) В 1816 году Линдли описал этот эпифитный род, состоящий примерно из трех видов из Центральной Америки, Южной Америки и Вест-Индии. Он придумал название от греческих слов, означающих «скрытый» и «тычинка», в связи с необычным столбиком, скрывающим пыльник.

Cyrtochilum (sir-toh-KY-lum) Отличительная группа южноамериканских орхидей, обычно включаемых в широко определяемый Oncidium, характеризующийся виноподобными соцветиями и узкими цветочными сегментами, насчитывающая около 125 видов.

Cyrtopodium (sir-toh-POH-dee-um) Род из 44 видов наземных, литофитных и эпифитных орхидей тропической Америки, широко известных как «орхидеи из коровьего рога», описан в 1813 году Робертом Брауном. Название относится к изогнутой кверху опоре колонны; растения известны своими большими красочными цветочными прицветниками.

Cyrtorchis (sir-TOR-kiss) Род, состоящий из 18 видов ангрекоидных орхидей из тропической Африки, в основном эпифитных. Он был описан Шлехтером в 1914 году, название, вероятно, намекает на мясистый характер цветочных сегментов.

цитокинин (sy-toh-KYN-in) Класс растительных гормонов.

цитогенетика (sye-toh-je-NET-iks) Изучение роли клеток в наследственности, мутации и эволюции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *