Инфузория-туфелька
☰
Инфузория-туфелька относится к типу Инфузории, который принадлежит Простейшим (одноклеточным эукариотам). Часто инфузориями-туфельками называют несколько похожих видов. Характерными особенностями всех инфузорий являются наличие ресничек (которые являются органами передвижения) и более сложное строение их клетки-организма по сравнению с другими простейшими (например, амебами и эвгленами).
Инфузория-туфелька обитает в пресноводных, обычно загрязненных, водоемах. Размеры клетки от 0,2 до 0,6 мм. Форма тела похожа на подошву туфельки. При этом передний конец, которым инфузория плывет вперед, — это «пятка туфельки»; а «носок» — это задний конец.
Тело инфузории-туфельки окружено ресничками. На рисунках и схемах реснички изображены только вокруг клетки. На самом деле они проходят своеобразными тяжами по всему телу (т. е. также сверху и снизу, чего мы не видим на плоском рисунке).
Двигается клетка благодаря волнообразным сокращениям ресничек (каждая следующая в ряду изгибается чуть позже предыдущей). При этом каждая ресничка резко двигается в одну сторону, после чего медленно возвращается на место. Скорость передвижение инфузории составляет около 2 мм в секунду.
Реснички крепятся к базальным тельцам. При этом половина из них ресничек не имеет. Базальные тельца, имеющие реснички и неимеющие их, чередуются.
Внешняя часть цитоплазмы (под клеточной мембраной) имеет структуры, позволяющие инфузории-туфельке сохранять свою форму. Эту часть цитоплазмы называют цитоскелетом.
В мембране есть трихоцисты, представляющие собой палочки, которые выбрасываются и «жалят» хищников, нападающих на инфузории-туфельки.
У клетки инфузории-туфельки есть достаточно глубокая впадина (как бы мембрана вогнута внутрь клетки). Это образование называют клеточным ртом, переходящим в клеточную глотку. Они окружены более длинными и толстыми ресничками, которые загоняют в них пищу. Чаще всего едой служат бактерии, одноклеточные водоросли. Инфузории их находят по выделяемым ими веществам.
От клеточной глотки отделяются пищеварительные вакуоли. Каждая такая вакуоль после своего образования проходит сначала в заднюю часть клетки, затем двигается в переднюю, после чего снова в заднюю. Это перемещение обеспечивается постоянным движением цитоплазмы. К пищеварительной вакуоли подходят лизосомы и различные ферменты, питательные вещества в вакуолях расщепляются и попадают в цитоплазму. Когда пищеварительная вакуоль обойдет круг и вернется в заднюю часть клетки, то ее содержимое будет выброшено за пределы через порошицу.
У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли. Одна находится в передней части клетки, другая — в задней. Эти вакуоли более сложные, чем у эвглены. Она состоит из центрального резервуара и отходящих от него канальцев. Избытки воды и вредные вещества сначала оказываются в канальцах, после чего идут в резервуары. Заполненные резервуары отделяются от канальцев и через поверхность клетки, сокращаясь, выбрасывают раствор. Вакуоли сокращаются поочередно.
Дышит инфузория-туфелька кислородом, растворенным в воде. Однако при дефиците кислорода может переходить на бескислородный способ дыхания.
Инфузории-туфельки размножаются делением клетки надвое. В отличие от эвглены зеленой родительская клетка делится не вдоль, а поперек (т. е. одна дочерняя клетка получает заднюю часть клетки-родителя, а другая — переднюю, после чего они достраивают недостающие части).
Кроме бесполого способа размножения, у инфузорий есть половой процесс. При нем не происходит увеличения количества особей, но происходит обмен генетической информации.
У инфузории-туфельки два ядра — большое (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Макронуклеус полиплоден (в нем несколько наборов хромосом). Микронуклеус диплоден. Макронуклеус отвечает за контроль жизнедеятельности клетки. На содержащемся в нем ДНК происходит синтез РНК, которая отвечает за синтез белков. Микронуклеус отвечает за половой процесс.
При половом процессе две инфузории-туфельки подходят друг к другу со стороны клеточных ртов. Между клетками образуется цитоплазматический мостик. В это время в каждой клетке макронуклеус растворяется, а микронуклеус делится мейозом. В результате получаются четыре гаплоидных ядра. Три из них растворяются, а оставшееся делится митозом. В результате получаются два гаплоидных ядра. Одно из низ остается в своей клетке, а другое по цитоплазматическому мостику уходит в другую инфузории. Из второй инфузории перемещается одно из ее гаплоидных ядер. Далее в каждой клетке сливаются два ядра (одно свое и одно чужое). Уже образованное диплоидное ядро (микронуклеус) потом делится, образуя макронуклеус.
Инфузория туфелька — Большой мир биологии 7 класс
Инфузория туфелька — относительно крупное простейшее, длиной 180— 280 микрометров.
Строение инфузории туфельки
Тело ее вытянуто и внешне напоминает туфельку-лодочку: передний конец более узкий, наибольшая ширина в задней трети. Задний конец несколько заострен и покрыт длинными ресничками. На стороне тела, условно называемой брюшной, вдается внутрь глубокий желоб — это околоротовое углубление — перистом, в задней части которого находится ротовое отверстие, ведущее в глотку. Реснички на стенках перистома более длинные, это своеобразный ловчий аппарат, загоняющий пищу инфузории в ротовое отверстие. Реснички создают непрерывный ток воды, с которым мелкие пищевые частицы — в основном бактерии — проникают через рот в короткую глотку и скапливаются на дне. Вместе с небольшим количеством жидкости пищевые частицы отрываются от дна глотки и поступают в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль, которая, отделившись от глотки, проделывает в теле инфузории закономерный путь, занимающий примерно один час. Пищеварительная вакуоль сначала движется в сторону заднего конца тела и, описав небольшую дугу, возвращается к переднему концу. Отсюда она описывает уже замкнутую дугу по периферии тела. В это время в вакуоль поступают пищеварительные ферменты, а переваренная пища всасывается в цитоплазму. Путь пищеварительной вакуоли заканчивается порошицей — определенным местом, где непереваренные остатки выбрасываются наружу.
Туфельку можно считать одним из самых прожорливых животных: она питается непрерывно, ротовое отверстие ее всегда открыто и поток пищевых частиц в рот не прекращается. Процесс этот останавливается только в периоды размножения.
Все тело инфузории покрыто ресничками, их
примерно 10—15 тысяч. Они постоянно совершают согласованные веслообразные движения, за счет которых животное все время движется. Скорость движения 2—2,5 мм/сек, т.е. за секунду туфелька пробегает расстояние, превышающее длину ее тела в 10—15 раз. При движении вперед животное еще и вращается вдоль продольной оси тела.Под оболочкой, в наружном слое цитоплазмы у туфельки расположены многочисленные коротенькие образования, напоминающие палочки — трихоцисты. Это удивительное защитное приспособление. При любом сильном раздражении инфузория выбрасывает трихоцисты наружу, они превращаются в тонкие длинные нити и поражают хищника, нападающего на туфельку. Трихоцисты располагаются между ресничками, их так же много, как и последних, поэтому они представляют собой мощную защиту. На месте «выстреливших» трихоцист образуются новые.
Движение инфузории туфельки
Туфелька, как и все живые организмы, реагирует на изменения внешней среды изменением направления движения. Если в каплю воды, где плавают туфельки, поместить кусочек бактериальной пленки, то все простейшие собираются около нее, так как бактерии выделяют в воду различные вещества, которые и сигнализируют инфузориям о наличии пищи в этом месте. Если же в каплю поместить кристаллик поваренной соли, то туфельки уплывают от этого неблагоприятного фактора. Очень интересно ведут себя простейшие под влиянием электрического тока. Если через жидкость, где плавают эти животные, пропустить слабый электрический ток, все туфельки выстраиваются вдоль линии тока, а затем, как по команде, начинают двигаться в сторону катода, где и скапливаются.
Размножение инфузории туфельки
При хорошем питании туфельки быстро размножаются. Выращиваемые искусственно в садках они дают массу от 20 до 104 граммов на кубический метр. Даже одноразовое внесение в пруды для разведения рыб взвеси этих инфузорий в расчете 5—10 граммов на одну десятую гектара повышает выживаемость мальков с 50 до 67 %. В экспериментальных условиях удается получить плотность инфузорий туфелек до 50 тысяч особей на кубический сантиметр, т. е. 50 миллионов особей на кубический метр.
Проведенный биохимический анализ показывает, что белок сырой массы инфузорий содержит все необходимые аминокислоты, т.е. является высококачественным и по своему составу близок к казеину. Дегустация сухой массы инфузорий показала, что вкус этих простейших напоминает вкус подсушенного творога или куриного мяса.
Особенности инфузории туфельки
Инфузории даже поддаются «дрессировке». Ученые поставили интересный опыт. Когда туфелька, находившаяся в темноте, пересекала границу между светом и темнотой, она получала удар электрическим током. Животное реагировало на это мгновенной остановкой и поворотом назад. Уже через 45 минут дрессировки инфузории на границе между темнотой и светом резко поворачивали назад, не дожидаясь удара током. Можно выработать у инфузорий и реакции привыкания к каким-либо постоянным раздражителям, например, к вибрации. Такие приобретенные реакции сохранялись в «памяти» туфелек от 8 минут до 1,5 часов. Подобные эксперименты показывают, что у инфузорий в течение жизни может накапливаться индивидуальный опыт, что, несомненно, является приспособлением к меняющимся условиям среды. Напомним, что инфузории — животные одноклеточные, не имеющие нервной системы и даже каких-либо аналогичных ей органоидов клетки. Память в данном случае формируется, видимо, за счет чисто молекулярных взаимодействий.
Инфузории туфельки обладают очень тонким химическим чувством. Они различают в воде тысячные доли процента растворенных солей и кислот и миллионные доли процента содержащихся ядовитых веществ и тяжелых металлов. Поэтому в лабораториях нередко используют инфузорий для обнаружения в воде тех или иных примесей.
Туфельки, когда это возможно, выбирают определенные благоприятные температурные условия. Если их поместить в трубку с водой, где температура у одного конца 35 градусов, а у другого 15 градусов, то туфельки собираются в благоприятной для них зоне 24—26 градусов.
В природе туфельки обитают в небольших пресноводных водоемах, Этих инфузорий очень легко развести в аквариуме, если залить прудовой водой пучок обычного сена. В таких настойках развивается множество инфузорий, в том числе и родственники туфельки — инфузории трубачи.
Инфузория туфелька: разведение в домашних условиях, описание, фото и видео
Ученые полагают, что в ходе эволюции инфузории произошли от древних примитивных жгутиконосцев. Представители данного типа – балантидий, трубач, инфузория-туфелька. Некоторые виды могут вести одиночный подвижный образ жизни. Встречаются прикрепленные, иногда колониальные формы.
Это наличие ресничек для передвижения и захвата пищи, двух видов ядер, протекание полового процесса в форме конъюгации.Туфелька Инфузории (Infusoria) представляют собой одноклеточных животных, относящихся к типу простейших, микроскопически мелких существ, который насчитывает порядка 8 тысяч видов. Из всех простейших инфузории имеют самое сложное строение. Инфузория-туфелька относится к типу Infusoria, и виду Paramecium Caudatum.
Размеры инфузории-туфельки составляют от 0,1 до 0,35 мм. Свое название она получила благодаря форме своего тела. Наружный слой ее цитоплазмы плотный, за счет чего и сохраняется постоянная форма тела инфузории. Питаются инфузории главным образом бактериями и микроводорослями переваривая и проводя их через себя при помощи образующейся в цитоплазме пищеварительной вакуоли. Мелкие пищевые частицы проникают в тело инфузории через ротовое отверстие (которое всегда открыто) , и там скапливаются.
После чего пища проделывает в теле инфузории сложный путь, по ходу которого и осуществляется пищеварительный процесс. Все тело инфузории покрыто продольными рядами мелких ресничек, с помощью которых инфузория туфелька передвигается, совершая ими волнообразные движения. Инфузория туфелька достаточно подвижна. Скорость ее перемещения такова, что она за 1 секунду преодолевает
расстояние, превышающее длину ее тела в 10- 15 раз. Средой обитания инфузории туфельки является любой пресноводный водоем со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Ее можно обнаружить даже в аквариуме, взяв пробы воды с илом, и рассмотреть их под микроскопом.
Infusoria Paramecium Caudatum – инфузория туфелька является очень популярным (стартовым) кормом для мальков большинства видов аквариумных рыб. А для некоторых (гурами) и незаменимым. Согласно анализам в инфузории туфелька содержится 6,8% сухого вещества, из которого 58,1% — белок, 31,7% — жиры, 3,4% — зола
Процессы жизнедеятельности
Питание
Туфелька и некоторые другие свободно живущие инфузории питаются бактериями и водорослями.
Реакция инфузории-туфельки на пищу
Тонкая эластичная оболочка, (клеточная мембрана) покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму тела. На поверхности тела расположено около 15 тысяч ресничек. На теле имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. В пищеварительной вакуоле пища переваривается в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. Не переваренные остатки выбрасываются наружу в заднем конце тела через особую структуру — порошицу, расположенную позади ротового отверстия.
Дыхание
Дыхание происходит через покровы тела. Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, которая необходима для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется через всю поверхность тела.
Выделение
В организме инфузории-туфельки находятся две сократительные вакуоли, которые располагаются у переднего и заднего концов тела. В них собирается вода с растворёнными веществами, образующимися при окислении сложных органических веществ. Достигнув предельной величины, сократительные вакуоли подходят к поверхности тела, и их содержимое изливается наружу. У пресноводных одноклеточных животных через сократительные вакуоли удаляется избыток воды, постоянно поступающей в их тело из окружающей среды.
Раздражимость
Инфузории-туфельки собираются к скоплениями бактерий в ответ на действие выделяемых ими веществ, но уплывают от такого раздражителя, как поваренная соль.
Раздражимость — свойство всех живых организмов отвечать на действия раздражителей — света, тепла, влаги, химических веществ, механических воздействий. Благодаря раздражимости одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий, находят пищу, особей своего года.
РАЗВЕДЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХСуществует множество способов разведения туфелек, на банановой кожуре, на сене, на молоке, на сушенных листьях салата и на пекарских дрожжах и т.д.
Для себя я выбрал самое простое, на банановой кожуре, или на молоке. Что то из этих продуктов у меня всегда было под рукой.
Объясню в чем разница.
На молоке культура туфелек, размножается и развивается более быстро, но и пропадает достаточно быстро. На банановой кожуре (которой нужно совсем чуть-чуть S=1- 3 см2 ) культура и живет дольше, но и разводиться по дольше, но есть огромный плюс, молока в доме может не оказаться, а кожуру спелого банана нужно высушить и можно использовать довольно долго.
Любое живое существо, даже одноклеточное, нуждается в питании. Не исключение и инфузория-туфелька. Питательной средой для неё являются микроорганизмы. Значит, требуется подготовить среду, где они будут находиться в достаточном числе. Берите любую ёмкость и наливайте туда аквариумную воду. Старайтесь собрать её поближе к поверхности там, где наружу выходят растения. Почти в каждом аквариуме со сформировавшейся биологической структурой уже есть свои инфузории, пусть их пока и немного.
Та и другая культура должна быть выдержана на солнце как минимум неделю (если больший срок, то ещё лучше). Оптимальное время для ращения инфузорий, таким образом – лето. Когда вода становится тёмной, это признак того, что бактериальная колония развилась. Далее в дело вступают инфузории. Отследить их появление можно даже без микроскопов и увеличительных стёкол: вода должна стать розоватой.
Всё получилось? Можно размножить колонию, взяв другую ёмкость с похожей бактериальной культурой и добавив туда немного воды из первой. Мальков нужно подкармливать буквально каплями воды из ёмкости, где обитают инфузории. Если вы добавите больше корма, чем мальки смогут съесть, то туфельки просто погибнут, а продукты их распада отравят воду. Конечно же, лучше начинать всё с воды из открытого водоёма, где инфузорий намного больше. И в любом случае желательно иметь микроскоп, чтобы оценить содержание микроорганизмов точно.
СЕННЫЙ НАСТОЙ РАЗВЕДЕНИЕВ качестве корма для инфузорий можно использовать сен-ный настой, высушенные корки банана, тыквы, дыни, желтой брюквы, нарезанную кружками морковь, гранулы рыбьего комбикорма, молоко, сушеные листья салата, кусочки печени, дрожжи, водоросли, т.е. те субстанции, которые или непосредственно потребляются туфельками (дрожжи, водоросли), или являются субстратом для развития бактерий.
При использовании сена, его берут 10 г и помещают в 1 л воды, кипятят в течение 20 мин, затем фильтруют и разбавляют равным количеством или двумя третями отстоянной воды. Во время кипячения погибают все микроорганизмы, но сохраняются споры бактерий. Через 2 — 3 дня из спор развиваются сенные палочки, служащие пищей для инфузорий. По мере необходимости настой добавляют в культуру. Настой хранится в прохладном месте в течение месяца.
Наиболее простым способом является разведение туфелек на снятом, кипяченом или сгущенном (без сахара) молоке: его вносят в культуру 1 — 2 капли на 1 л) один раз в неделю. Туфельки используют молочнокислых бактерий.
При использовании вышеуказанных кормов важно не передозировать питание. В противном случае быстро размножающиеся бактерии оставят инфузорий без кислорода. При выращивании инфузории на бактериях они обладают положительным фототаксисом, т.е. стремятся к свету.
Можно разводить инфузорий на водорослях сценедесмусе и хлорелле. Хороших результатов можно добиться при культивировании инфузорий со слабой продувкой, когда на 1 л водорослей вносится 1 гранула карпового комбикорма. Инфузории, накормленные водорослями, обладают отрицательным фототаксисом: они стремятся в темноту. Это их свойство можно использовать при выкармливании т.е нелюбивых личинок рыб.
Используют культуру инфузорий, как правило, не дольше 20 дней. Для постоянного поддержания культуры ее заряжают в двух банках с интервалом в неделю, при этом каждую банку перезаряжают каждые две недели. Для длительного хранения культуры инфузорий, ее помещают в холодильник и хранят при температуре + 3°- + 10°С.
Недавно совершенно случайно обнаружил еще один способ получения культуры туфельки. После сифонки аквариума воду слил с осадка и налил в три пластиковые 2-литровые бутылки, выставил их на балкон, на солнце (нужна была «зеленая» вода, подкармливать наловленных дафний в течении недели). Две использовал по назначению, а третью не успел-зеленка осела. Такое всегда бывает, если не подливать свежей воды — микроводоросли «выедают» всю органику и микроэлементы и погибают.
Так вот, когда «зеленка» выпала в осадок, в бутылке оказалось просто офигенное количество инфузорий, крупных, откормленных, все как на подбор. И, кстати, без всяких подкормок культура держалась больше недели — на гниющих остатках микроводорослей.
Возможности изучения
Рассказ про инфузорию-туфельку можно услышать ещё в школе, но как именно исследователи изучали крохотный организм, знают не все. На самом деле в наблюдении за ним нет ничего сложно, кроме того, размер в десятые миллиметра является довольно большим для простейших. Всё это означает, что исследования можно провести даже в домашних условиях, но сначала для этого нужно развести культуру инфузорий.
Поскольку туфельки присутствуют во всех водоёмах, вода берётся из этих источников. Для чистоты эксперимента нужно взять три стеклянные ёмкости и в одну из них положить разлагающиеся веточки и листья, в другую — живые растения, в третью — ил со дна. Все материалы берутся из водоёма, оттуда же добывается и жидкость и заливается в банки.
Когда всё готово, нужно внимательно просмотреть содержимое ёмкости и убедиться, что в ней нет посторонних видимых глазом организмов, например, насекомых или личинок. Если они есть, их придётся выловить, в противном случае инфузории будут съедены. Подготовленная среда обитания ставится на окно, прикрывается стеклом и оставляется при комнатной температуре на несколько дней. При этом нужно следить, чтобы на ёмкость не попадали прямые солнечные лучи.
Спустя двое суток банку следует встряхнуть и проверить, не появилось ли там каких-либо организмов. Это могут быть как туфельки, так и другие существа, но проверяется это просто. Нужно взять каплю воды у освещённой стенки сосуда ближе к поверхности, именно в этом месте будет концентрироваться большинство интересующих организмов. Затем каплю следует поместить на стекло и рассмотреть через микроскоп или хотя бы лупу.
Если при этом видны веретеновидные тела, перемещающиеся быстро и плавно и вращающиеся вокруг своей оси, значит, получилось развести туфелек. Если в капле присутствует кусочек зелени или бактериальная плёнка, сразу множество инфузорий будет скапливаться вокруг пищи.
Для ускорения процесса размножения инфузорий нужно поместить их в благоприятную средуОтделить туфелек от других животных несложно. Обычно они двигаются намного быстрее остальных организмов, этим и нужно воспользоваться. Для этого каплю, в которой есть несколько типов существ, помещают на стекло и ставят в хорошо освещённое место. Рядом с ней приливают небольшое количество свежей воды и проводят зубочисткой линию от одной жидкости к другой так, чтобы получился тонкий водяной мостик, соединяющий две среды. Инфузории быстро пройдут расстояние и окажутся в новой капле.
Бывает, что не удаётся рассмотреть ничего живого в воде, в таком случае можно добавить в ёмкость несколько капель кипячёного молока и подождать ещё два дня. Спустя это время можно ещё раз попытаться изучить развившиеся организмы.
Далее туфельки будут размножаться, ускорить этот процесс можно, создав им благоприятные условия. Для этого их помещают в одну из следующих сред:
- на высушенную банановую кожуру;
- на листья салата;
- в молоко;
- в настой сена.
Разведённые таким образом организмы могут использоваться для наблюдения за ними в исследовательских целях либо приносить практическую пользу. Поскольку инфузории — естественные санитары пресных вод, они могут дезинфицировать жидкость в аквариумах с рыбами, а также служить кормом для мальков.
Таким образом, инфузории-туфельки — это удивительные организмы, обладающие уникальными особенностями (например, половым процессом без размножения), они могут быть изучены даже в домашних условиях.
АРТЕМИИ: ОПИСАНИЕ, РАЗВЕДЕНИЕ,ВИДЕО, ХРАНЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ГАММАРУС КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК.
КОЛОВРАТКИ ОПИСАНИЕ РАЗВЕДЕНИЕ ФОТО ВИДЕО.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК ВИДЫ И ФОТО.
выделения, особенности строения и процессов жизнедеятельности
На земле встречаются разнообразные живые организмы. Большие и не очень, сложные и простейшие. За одними человек может наблюдать невооруженным глазом, для исследования других требуется специальное оборудование. Любое живое существо состоит из клеток – миллионов, миллиардов клеток.
Инфузория-туфелька — один из простейших одноклеточных организмов. Лучшим ответом на вопрос, что это такое, будет представление окружности или любой другой замкнутой фигуры. Ограничивающий контур — стенки клетки или клеточные мембраны, внутри контура находится все необходимое для жизнедеятельности организма.
Почему туфелька?
Инфузории бывают разных размеров, но большинство их невидимы невооруженным глазом. Своим названием этот организм обязан внешнему виду. Клетки бывают довольно подвижными и даже могут менять свою форму. У инфузории-туфельки таких возможностей нет.
Мембрана всегда неподвижна, и вся клетка напоминает подошву обуви. Существо постоянно в движении. Достигается это посредством ресничек, покрывающих его внешнюю поверхность.
Все они движутся синхронно, с одинаковой частотой и силой. Интересно, что плавает туфелька тупым концом вперед, а особенности строения и направление движения заставляют ее вращаться вокруг продольной оси.
Где живет инфузория?
Проживают инфузории в водоемах и очень часто становятся пищей для рыб и других обитателей морей и океанов. Основная среда обитания туфельки — пресные водоемы со стоячей водой. Питанием служат водоросли и бактерии. Встретить ее можно и в домашних аквариумах. Волнообразное движение ресничек позволяет ей передвигаться со скоростью до 2 мм/с.
Направление движения может меняться двумя способами:
- изгиб самой клетки — обычный вариант;
- столкновение с каким-то препятствием.
В последнем случае туфелька может развернуться на 180 градусов. Реснички туфельки помогают ей не только в передвижении. Они отвечают также за питание, создавая ток жидкости в направлении ротового отверстия инфузории. Часть ресничек прогоняет бактерии вдоль тела инфузории. Часть, склеенная в более сложные формы, помогает «заглатывать» еду. Ротовое отверстие, или клеточный рот, инфузории находится примерно посередине вогнутой части.
[warning]Внимание! Разводят туфельку и искусственным путём. Опытные аквариумисты знают, что идеальным кормом для мальков рыб является именно инфузория-туфелька. Более того, среди новорожденных существуют привереды, которые, кроме нее, ничем не питаются. На множестве интернет-проектов, посвященных аквариумистике, люди рассказывают о способах ее разведения.[/warning]
Дыхание и выделение
Отдельных органов, ответственных за данные функции, инфузория не имеет. Дыхание происходит всей поверхностью тела инфузории-туфельки. Кислород, поступая через цитоплазму клетки, расщепляет пищу на воду, углекислый газ, а также ряд других соединений.Процесс сопровождается высвобождением энергии, необходимой существу для поддержания жизни. Второй функцией дыхания является вывод углекислого газа. Он так же как и кислород может выходить через всю поверхность тела инфузории.
Остальные вещества выводятся в пару специальных полостей, расположенные в разных концах туфельки. Их называют вакуоли. В процессе расщепления сложных органических веществ они наполняются водой с продуктами распада. В момент достижения критического наполнения вакуоль перемещается к поверхности тела и опустошается. Таким образом, выделения выводятся из организма инфузории-туфельки.
В спокойном положении вакуоли расположены в передней (у «каблука») и задней («пальцы») частях клетки инфузории. Ученые вычислили что вакуоли, попеременно сокращаясь, способны за час выбросить объем воды, примерно равный самому размеру клетки.
Химия жизни
Инфузория является первоклассным химиком. Двигаясь вперед, она находит пропитание по незаметным изменениям состава воды. В месте большого скопления бактерий химический состав несколько изменяется, что позволяет инфузории-туфельке безошибочно находить себе пропитание.Хоть туфелька и живет в стоячих водах, поедая бактерии и водоросли, она очищает водоем. В таких местах вода всегда чиста и прозрачна, ведь первыми загрязнителями естественных водоемов являются именно бактерии и споры водорослей — лучший корм для инфузорий.
Инфузории-туфельки очень разборчивы. Идеальная среда обитания должна быть пресной. Важным факторов их размножения является большое количество органических остатков, бактерий и мелких водорослей. Если последних мало, инфузории стараются уйти из такого места. Ощутив неблагоприятные условия, инфузории также постараются переместиться.
К плохим условиям для процессов, способствующих их проживанию, относятся похолодание, появление в воде примесей соли, а также недостаток света. Проявление любого из указанных свойств заставит инфузории переместиться – из менее освещенных слоев жидкости на поверхность, из соленого места в более чистое, пресное. Если же температура приближается к нулю, то инфузории мигрируют.
[stop]Важно! Владельцам рыбных хозяйств нужно понимать, что туфелька — стартовый корм для мальков. Если в водоеме планируется разводить рыбу, нужно позаботиться и создать инфузориям благоприятные условия для размножения.[/stop]
Миграции
При ухудшении условий для жизнедеятельности инфузории могут перебраться на новое место обитания. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Сотни тысяч туфелек собираются группками.
- Каждая собирается в правильный шарик.
- Многоклеточная особь переносится на новое место
- На новом месте распадается на отдельные существа.
Перемещаться инфузории могут ветром или «пассажирами» на птицах и животных. Для шарика, в виде которого инфузории путешествуют, ученые придумали название — циста.
Может быть и другой вариант — инфузории впадают в «спячку». Группы не собираются, а отдельные существа создают собственные панцири-цисты, в которых могут находиться, пока условия не станут благоприятными.
Хищники
Есть у простейших свои охотники и свои жертвы. В роли последних чаще всего оказываются именно туфельки. На противоположном конце находятся особые виды инфузорий. Люди нашли два вида охотников:
- бурсария;
- дилептус.
Настигнув жертву, она замирает и пытается «пообедать». Дается ей это не так легко. Она обладает длинными ротовыми ресницами, которые загоняют туфельку в рот. Та отчаянно пытается вырваться. Часто довольно успешно.
Но если туфелька попала с током воды внутрь глотки, бурсария может праздновать победу, выбраться обратно инфузория-туфелька просто не успеет. Протоплазма бурсарии сжимается, умерщвляя добычу, после чего та переваривается.
Передвигаясь неспешными движениями, на туфелек может охотиться и дилептус — другой хищник. В отличие от бурсарии, которая просто хватает добычу ртом, одноклеточная инфузория дилептус действует хитрее. Имея длинный хобот, снабженный стрекательными иглами, инфузория использует его для умерщвления добычи. Им наносятся удары оказавшимся по соседству инфузориям, а уколы парализуют жертву. Далее начинается трапеза. Дилептус открывает широко растягивающийся рот и заглатывает добычу, которая может оказаться больше его размером.
Срок жизни туфельки
Выше были описаны два самых частых охотника. Но ответ на вопрос, сколько живут инфузории, зависит не только от количества желающих ими пообедать. Свое влияние оказывает и способ размножения (бесполое или половое), и среда обитания, и отсутствие или изменение качества питания. В обычной благоприятной среде инфузории-туфельки размножаются простым делением. Такой вариант назван бесполым. Но возможность такого размножения должна ограничиваться определенным количеством раз, в противном случае инфузория погибнет.
С другой стороны, половое размножение бывает только при серьезных угрозах жизни — резком похолодании или отсутствии пищи. Учитывая все варианты, срок жизни инфузории варьируется от нескольких дней до одного месяца.
Инфузория туфелька (Paramecium caudatum).
Бесполое размножение инфузории туфельки
Вывод
Простейшее одноклеточное существо — инфузория-туфелька является одним из звеньев в цепи эволюции. Несмотря на свой короткий срок жизни, каждая особь приносит большую пользу окружающему миру. С одной стороны, она может очищать закрытые водоемы, питаясь бактериями и микроскопичными водорослями. С другой стороны, является первоклассным кормом для мальков рыбы.
Инфузория-туфелька (общее описание) | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
Раздел: Инфузории
В переводе с латыни «инфузум» означает раствор. Инфузориями Левенгук назвал всех микроскопических жителей капли дождя, за которыми он наблюдал. Но со временем это название закрепилось лишь за одним типом простейших. Что отличает тип Инфузории от других типов, как протекают у инфузорий процессы жизнедеятельности, как они размножаются?
Наблюдаем за инфузорией-туфелькой. Эта одноклеточная красавица живет в грязных пресных водоемах. Рассмотрите ее в капле воды под микроскопом (рис. 11.1 а), и вы поймете, почему ее называют «туфелькой». Размеры инфузории-туфельки — 0,1-0.3 мм. Это ловкое существо не задерживается долго в поле зрения микроскопа. Оно может развивать скорость 1 мм/сек, проплывая за это время расстояние, в несколько раз превышающее ее длину! Материал с сайта http://worldofschool.ru
Рис. 11.1. Инфузория-туфелька (а), схема ее строения (б): 1 — сократительная вакуоль; 2 — пищеварительные вакуоли; 3 — реснички; 4 — ядра; 5 — околоротовая воронка; 6 — клеточный рот; 7 — порошица |
Расположите на предметном стекле еще одну каплю воды с любимой едой инфузорий бактериями сенной палочки. Соедините водным мостиком обе капли, и вы увидите, как туфельки переплывут в каплю с бактериями. Реагируют инфузории и на появление в среде вредного для них вещества. Поместите в каплю кристаллик соли, через несколько секунд инфузории соберутся на безопасной противоположной стороне капли.
На этой странице материал по темам:Доклад про бактерию инфузорию туфельку
Презентация на тему инфузория туфелька 3 класс
Описание инфузории туфельки
Краткое сообщение о инфузория туфелька
Сообщение о инфузории туфельки краткое содержание
Приведите примеры таксисов инфузории-туфельки.
Инфузория туфелька. Сайт о животных. PiLife
Размеры: 0,15-0,3 мм.
Размножение: бесполое — путем деления; половое — путем конъюгации.
Питание: бактерии, органические частицы.
Продолжительность жизни: 24 часа в природной среде; до 120 дней при разведении в аквариуме
Латинское название: Paramecium caudatum.
Описание инфузории туфельки.
Простейшими называют живые организмы, состоящие всего из одной клетки, внутри которой протекают все жизненные процессы. Инфузория туфелька — наиболее хорошо изученный представитель простейших. Свое название она получила за сходство с подошвой дамской туфельки.
Систематика (научная классификация) инфузории туфельки. Paramecium caudatum.
Среда обитания.
Ареал обитания инфузории туфельки — распространена в пресных водах всего земного шара.
Инфузория туфелька обитает в пресных водоемах всего земного шара. Ее можно найти в прудах, озерах и мелких лужицах, медленно текущих реках, придорожных канавах и подушках влажного мха. Очень часто туфельки селятся и в наших домах – например, в воде для полива комнатных цветов.
В природной среде туфелька обитает бок о бок со многими другими одноклеточными организмами.
Знаете ли вы?
Туфелька разворачивается околоротовой впадиной в сторону бактерии.
Классификация живых существ изменяется по мере развития исследовательских методов, отражая текущий уровень научных познаний. Едва ли не наибольшую трудность представляет для ученых отнесение к тем или иным таксонам простейших одноклеточных организмов. Согласно традиционной классификации существуют два царства: растений и животных. Та же традиция причисляла простейших к особому подцарству в царстве животных. Между тем новейшие системы объединяют их в самостоятельное царство Protista — весьма разнообразных по морфологическому строению одноклеточных существ. В их числе принято различать группы животных, растениевидных и грибовидных организмов, которые, однако, не являются таксономическими единицами.
Захваченная палочка бактерии попадает в клеточный рот.
Образ жизни.
Вокруг бактерии образуется пищеварительная вакуоль.
Инфузория туфелька всю жизнь пребывает в неустанном движении, хаотично перемещаясь в воде с помощью волнообразного движения ресничек. Поляризация зарядов на концах клеточной оболочки позволяет инфузории улавливать малейшие перемены в окружающей среде. На внешней поверхности оболочки скапливаются положительные электрические заряды в виде ионов натрия, а на внутренней стороне — отрицательные заряды. Под воздействием внешнего раздражителя в том или ином месте оболочки ионы натрия проникают внутрь клетки, и временно возникшая деполяризация оболочки волнами расходится по всей ее поверхности. Вскоре ионы натрия выводятся наружу, и оболочка снова поляризуется. Туфелька питается органическими частицами путем пиноцитоза. Пиноцитоз — поглощение клеткой из окружающей среды жидкости с содержащимися в ней веществами. Захваченная околоротовой впадиной частица корма попадает в глоточный каналец, который затем закрывается. Возникшая в результате пищеварительная вакуоль циркулирует по всей клетке, впитывая ферменты из подплывающих к ней лизосом и переваривает сначала захваченную пищу, а затем и самое себя. Туфелька умеет расправляться с бактериями также путем фагоцитоза. Фагоцитоз — процесс активного поглощения мелких органических частиц бактериями, вирусами и простейшими организмами. Подтянутую к околоротовой впадине бактерию плотно обволакивает клеточная оболочка, после чего образуется пищеварительная вакуоль. Как и в процессе пиноцитоза, внутрь вакуоли вливаются содержащиеся в лизосомах ферменты, однако после трапезы в ней остаются непереваренные остатки. Тогда вакуоль подплывает к порошице и раскрывается наружу, выбрасывая объедки, а её опустевшая оболочка сливается с клеточной оболочкой туфельки.
К вакуоли подплывают лизосомы, содержащие пищеварительные ферменты.
Размножение.
Наибольшей известностью среди жгутиковых пользуется одноклеточная водоросль эвглена.
Инфузория туфелька размножается двумя способами: бесполым и половым. В первом случае клетка просто делится на две совершенно идентичных особи, которые в положенный срок тоже делятся надвое и т. д.
Чаще всего туфелька размножается путем деления.
Однако время от времени туфельки размножаются и половым путем в процессе конъюгации. Конъюгация — временное соединение двух клеток с целью обмена генетическими продуктами. Две инфузории соединяются теми сторонами, где находятся околоротовые впадины. Их макронуклеусы распадаются, а из каждого микронуклеуса образуются четыре фрагмента, содержащие половину генетического материала. Три из них отмирают, а четвертый делится на два ядра.
Амёбы, принадлежащие к классу саркодовых, непрестанно изменяют свою форму.
Одно из вновь образованных ядер переходит в клетку другой туфельки, которая одновременно передает одно ядро своему партнеру. Таким образом, у обеих туфелек появляются новые микронуклеусы со смешанным генетическим материалом. Затем инфузории разделяются, и в их клетках восстанавливаются макронуклеусы. Процесс конъюгации происходит гораздо чаще, если в окружающей среде наблюдается нехватка корма.
Трубач зеленый (Stentor coeruleus).
Прочие простейшие.
К типу простейших относятся около 70 000 видов одноклеточных организмов. Все эти микроскопические существа обитают в разных условиях и в силу этого отличаются неисчерпаемым многообразием форм. Все простейшие имеют одно или несколько клеточных ядер, а также пищеварительные и сократительные вакуоли. Двигаются они с помощью ложноножек, ресничек, жгутиков или волнообразных движений оболочки; размножаются бесполым и половым способом. Простейшие обитают во всех уголках планеты, в соленой и пресной воде и вообще в любой влажной среде. Многие виды паразитируют на растениях, животных и людях. Четкая систематика простейших не установлена и претерпевает частые изменения. Одни биологи различают семь, иные — пять типов простейших. Наряду с инфузориями к их числу принадлежат, в частности, споровики, жгутиковые и саркодовые.
Сувойка (Vorticella).
Все споровики — паразиты беспозвоночных и позвоночных животных. Одним из важнейших отрядов споровиков являются гемоспоридии (Haemosporidia), к которым принадлежит малярийный плазмодий. Представители другой группы — грегарины (Gregarinomorpha) -паразитируют только на беспозвоночных. Кокцидии (Coccidia) селятся в кишечнике, печени и селезенке позвоночных животных, часто вызывая опасную болезнь кокцидиоз.
Жгутиковые (Flagellata) — это одноклеточные животные и растения, передвигающиеся с помощью одного или нескольких жгутиков. Животные жгутиковые часто паразитируют на высших организмах или живут в симбиозе с ними. К их числу принадлежат опаснейшие паразиты крови — трипаносомы. Так, гамбийская трипаносома (Tripanosoma gambiense) известна как возбудитель сонной болезни, а Tr. Cruzi вызывает болезнь Чагаса, ведущую к необратимому поражению головного мозга человека. Другие трипаносомы являются причиной случной болезни лошадей и губительной для домашнего скота болезни «нагана». Некоторые виды жгутиковых живут в симбиозе с другими организмами. В частности, Joenia annectens обитает в кишках термитов и помогает им переваривать древесину.
К числу саркодовых (Sarcodina) принадлежат обитающие в пресных и соленых водах амёбы, которые передвигаются с помощью ложноножек. Некоторые амёбы питаются бактериями: иные же, как дизентерийная амёба (Entamoeba histolitica) являются опасными паразитами. Еще одну группу саркодовых составляют фораминиферы (Foraminifera). Их клетки покрыты снаружи тончайшим известняковым или кремниевым панцирем, сквозь поры которого выдаются тонкие ложноножки. Солнечники похожи на крохотные шарики с расходящимися во все стороны лучами ложноножек. Обитающие только в соленой воде радиолярии оставляют после себя кружевные кремниевые скелетики. Панцири мертвых фораминифер опадают на морское дно, образуя мощные известковые отложения.
Родственные виды.
Инфузории стоят на самой высокой ступени развития среди всех простейших организмов. Органоидами движения им служат реснички, частично или полностью покрывающие поверхность клеточной оболочки; эти же реснички перемещают частицы пищи к околоротовой впадине. В зависимости от вида встречаются инфузории самых разнообразных форм: круглые, овальные, червеобразные, похожие на колокольчик или воронку. У некоторых видов явственно различаются спинная и брюшная стороны. Одни инфузории свободно плавают в толще воды, другие проводят часть жизни, прикрепившись к неподвижным предметам.
Трубач зеленый (Stentor coeruleus) — самый крупный представитель рода трубачей. Его длина достигает 1 мм, что позволяет разглядеть его невооруженным глазом. Пронизанное клетками водорослей тело простейшего имеет зеленый цвет.
Сувойка (Vorticella) — спиральная бахрома ресничек окаймляет у нее только околоротовую впадину: остальное тело лишено ресничного покрова. Своим длинным стебельком инфузория прикрепляется к субстрату. Сувойки часто селятся большими колониями.
Комментарии:
Нет комментариев 🙁 Вы можете стать первым!
Добавить комментарий:Наверх
Инфузория-туфелька (характеристика и строение) | Микробиология. Реферат, доклад, сообщение, кратко, презентация, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест
В водоемах с загрязненной водой, где встречаются жгутиконосцы и амебы, живут быстроплавающие одноклеточные простейшие, покрытые ресничками, в том числе инфузория-туфелька длиной 0,1—0,3 мм. Инфузория-туфелька имеет постоянную удлиненную форму (напоминающую крошечную туфлю) с тупым передним и заостренным задним концом.
Строение
Одноклеточное тело инфузории-туфельки (рис. 20, 21) снаружи покрыто плазматической мембраной, под которой оно окружено тонкой и гибкой пелликулой. Реснички покрывают всю поверхность тела туфельки. Они расположены вдоль тела косыми рядами, словно винтовая нарезка. Такое их расположение приводит при движении к вращению тела вокруг продольной оси. На поверхности тела имеются отверстия, ведущие к веретеновидным образованиям — трихоцистам, расположенным в пелликуле. При опасности и для удержания добычи через эти отверстия выбрасываются трихоцисты, напоминающие тонкие остроконечные стрелы.
Рис. 20. Строение инфузории-туфельки |
Рис. 21. Строение поверхностного слоя тепа инфузории-туфельки при сильном увеличении |
Движение
см. Движение одноклеточных
Туфелька плавает благодаря согласованным движениям ресничек, одна за другой совершающим ритмичные гребки от переднего конца к заднему. При этом она как бы ввинчивается в воду, продвигаясь тупым концом вперед и вращаясь вокруг своей продольной оси.
Инфузория-туфелька плавает со скоростью 1 мм в сек, то есть за это время покрывает расстояние, равное 4 длинам собственного тела. При этом туфелька расходует очень малую энергию, равную всего лишь 1/1000 общей энергии, образующейся при дыхании.
Питание
см. Питание одноклеточных
От переднего конца до середины тела инфузории-туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. Это постоянное углубление называется околоротовой воронкой, которая, сужаясь, переходит в глотку. Глотка заканчивается обнаженным участком внутренней цитоплазмы — клеточным ртом. Реснички околоротовой воронки загоняют в глотку вместе с потоком воды пищу — бактерий. Затем ресничный аппарат глотки направляет пищу в клеточный рот.
В цитоплазме вокруг капелек воды с пищевыми частицами образуются пищеварительные вакуоли. Они подхватываются течением цитоплазмы и совершают движение. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории осуществляется таким же образом, как и у бодо и амебы. Непереваренные остатки выбрасываются через отверстие — порошицу.
Дыхание и выделение
Дыхание и выделение у инфузории-туфельки происходит так же, как и у других одноклеточных животных.
Две сократительные вакуоли туфельки (спереди и сзади) сокращаются попеременно, через 20—25 сек каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у инфузории-туфельки из цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.
Размножение
У инфузории имеется два ядра: большое и малое. Малое ядро регулирует процесс размножения и дает начало новым большим ядрам.
Летом в теплой воде, интенсивно питаясь, туфелька растет и, став взрослой, делится надвое, как жгутиконосцы и амебы. Так происходит бесполое размножение инфузорий.
К осени при недостатке пищи инфузории переходят к половому процессу, который может совершаться только между совместимыми особями одного вида (рис. 23). Материал с сайта http://doklad-referat.ru
Две такие особи сходятся вместе и на некоторое время слипаются брюшными сторонами. При этом на месте их соединения участки мембраны и пелликулы разрушаются. Малые ядра этих особей делятся трижды надвое, из которых остаются два, образуя ядра с одинарным набором хромосом. Затем особи обмениваются ядрами с одинаковым набором хромосом и расходятся, а находящиеся в них эти ядра — свое и от другой особи — сливаются. После этого разошедшиеся инфузории восстанавливают прежнее строение тела и продолжают вести обычный образ жизни.
Рис. 23. Половое размножение инфузорий — конъюгация |
При длительном бесполом размножении жизнедеятельность инфузорий снижается, наступает как бы угнетение организма. Тогда у инфузорий наступает другой половой процесс — самооплодотворение.
Самооплодотворение осуществляется так: малое ядро делится, образуя 8 ядер с одинарным набором хромосом, из них 6 разрушаются, большое ядро тоже разрушается; два оставшихся ядра сливаются в единое ядро, чтобы делиться еще дважды, и из 4 образовавшихся ядер 2 становятся большими ядрами, 2 — малыми; наконец, происходит деление инфузории надвое. Это приводит к упорядочению набора хромосом в ядрах инфузорий.
Положение в классификации
Инфузория-туфелька — один из самых обычных видов класса Ресничные инфузории.
На этой странице материал по темам:Сравнение инфузория туфелька имеет более сложное строение с
Сообщение по биологии об инфузории тефельке
Презентация на тему инфузория туфелька питание
Реферат на тему инфузория туфелька по биологии 4 класс
Доклад об инфузории туфельки
В чем сложность строения инфузории по сравнению с бодо и амебой?
Чем питается инфузория-туфелька?
Как происходит процесс пищеварения у инфузории-туфельки?
Почему туфелька перемещается из соленой воды в чистую?
В чем заключается биологическое значение полового размножения инфузории-туфельки?
Определите место инфузории-туфельки в классификации.
Статья о инфузории по The Free Dictionary
Ciliophora
Подтип простейших. Инфузории — довольно однородная группа высокодифференцированных одноклеточных организмов. Было описано более 5000 видов, и многие другие наверняка существуют, но еще предстоит обнаружить. Как правило, инфузории больше, чем у большинства других простейших, от 10 до 3000 микрометров (примерно от 1/2500 до 1/8 дюйма). Некоторые более крупные виды легко видны невооруженным глазом. Большинство из них являются свободноживущими формами, которые в изобилии встречаются в различных средах обитания в пресной и соленой воде, хотя несколько целых групп живут вместе с другими организмами, как правило, в качестве безвредных экто- или эндокомменсалов.Их основная ценность для человека — это как экспериментальные животные в большом количестве биологических исследований.
Обычный жизненный цикл инфузорий довольно прост. Человек питается и подвергается бинарному делению, и полученные дочерние продукты повторяют процесс. У некоторых комменсальных или паразитарных форм более сложная история жизни. У некоторых инфузорий, в том числе у свободноживущих видов, в цикле есть кистозная стадия. Как и у других видов простейших, эта стадия часто служит защитной фазой при неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как высыхание или недостаток пищи.Это также может иметь значение для распространения и, следовательно, возможно, для сохранения вида.
Шесть основных характеристик помогают отличить Ciliophora от других групп простейших. Не все из них полностью уникальны, но, взятые вместе, они определенно отличаются от инфузорий: рот, реснички, инфрацилиатуры, ядерный аппарат, деление и размножение.
Большинство Ciliophora обладают истинным ртом или цитостомом, часто связанным с ротовой полостью, содержащей сложные цилиарные органеллы.Однако некоторые инфузории полностью астоматозны, то есть без рта. Питание инфузорий гетеротрофное.
Цилиофоры обладают простыми ресничками или сложными ресничными органеллами, часто в большом количестве, по крайней мере, на одной стадии их жизненного цикла. Морфологически реснички представляют собой относительно короткие и тонкие волосовидные структуры, ультраструктура которых, как известно из исследований под электронным микроскопом, состоит из девяти периферических и двух центральных фибрилл. Мембраны и мембранеллы обычно связаны с ротовой полостью или щечными областями и служат для доставки пищи в ротовое отверстие, хотя иногда они также помогают в передвижении. См. Реснички и жгутики
Инфрацилиатура присутствует, без исключения, на субпелликулярном уровне коры головного мозга. Инфрацилиатура состоит в основном из базальных телец или кинетосом, связанных с ресничками и цилиарными органеллами в их основаниях, плюс некоторые более или менее соединяющиеся друг с другом фибриллы.
Ciliophora имеет два типа ядер, и обычно присутствует по крайней мере одно из каждого. Меньшее, или микроядро, содержит узнаваемые хромосомы и ведет себя во многом как одно ядро в клетках многоклеточных организмов.Более крупное, или макронуклеус, считается незаменимым в контроле метаболических функций и считается обладающим генным контролем над всеми фенотипическими характеристиками инфузорий.
Ciliophora демонстрирует тип двойного деления, обычно известный как поперечное деление. У инфузорий в результате расщепления образуются два дочерних организма, передний, или протер, и задний, или опист, которые, говоря геометрически, проявляют гомотетию по отношению к идентичным структурам, которыми обладает каждый. Таким образом, гомотетогенный — это более широкий и наиболее точный описательный термин.
Цилиофоры не имеют истинного полового размножения. Инфузории не проявляют сингамии, со слиянием свободных гамет. Такие процессы, как конъюгация, считаются сексуальным феноменом, поскольку участвуют мейоз и рекомбинация хромосом, но не половое размножение. Помимо конъюгации, у некоторых инфузорий проявляются формы сексуальных феноменов, известных как аутогамия и цитогамия. См. Protozoa, Reproduction (animal)
McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Bioscience. © 2002 г., компания McGraw-Hill Companies, Inc.
Движение Парамеция — Биология Мудрый
Нравится? Поделиться!
Прокрутите эту статью, чтобы получить больше информации о парамеции и ее механизме передвижения.
Paramecium — один из простейших одноклеточных организмов, который встречается почти во всех условиях окружающей среды, связанных с водными объектами.
Классификация
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим…
Давайте работать вместе!
Ниже приводится научная классификация парамеций. Это простейшее входит в группу живых существ, известную как царство животных. Он принадлежит к классу Ciliatea филума Protista . Paramecium — это название его рода, и существует несколько видов этого простейшего, а именно aurelia , bursaria , caudatum , trichium и т. Д.
Описание
Парамеции — это овальные, тапочки и одноклеточные организмы, которые обычно встречаются в пресноводной среде.Их тело тонкое и примерно цилиндрическое, с толстым заостренным задним концом и тупым или закругленным передним концом. В зависимости от вида их длина колеблется от 50 до 300 мкм. Все тело покрыто тонкой защитной мембраной, известной как пленка. Это жесткое внешнее покрытие придает микроорганизму особую форму тапочка. Пелликула покрыта крошечными и тонкими волосковидными структурами, называемыми ресничками. Эти структуры являются характерными чертами всех представителей класса Ciliata .Реснички играют ключевую роль в движении парамеций.
Под клеточной мембраной находится тонкий и прозрачный слой эктоплазмы, который окружает цитоплазму. В этом слое присутствуют и другие структуры, такие как гранулы, вакуоли и веретенообразные трихоцисты. Парамеций имеет два разных ядра, которые отвечают за разные функции. Протист также обладает определенным пищеварительным трактом и перистомиальной ротовой бороздкой, которая покрыта ресничками со всех сторон. Помогает при голозойном питании.Paramecium способен к половому или бесполому размножению.
Передвижение в Парамеции
Все тело этого простейшего покрыто тонкими протоплазматическими ресничками, которые расположены определенными продольными рядами; эти структуры служат его двигательными органами. Реснички в унисон бьют по воде в определенном направлении, как весла в лодке. Например, если организм должен двигаться вперед, реснички бьются под определенным углом в обратном направлении.Это помогает им двигаться вперед по спирали в воде вокруг невидимой оси в поисках пищи.
Paramecium обычно движется вперед, двигаясь по воде по прямой линии. Однако он способен менять свое направление при контакте с твердым предметом или хищником. В таком случае реснички сразу же начинают биться в обратном направлении. Это помогает парамеции вернуться назад и повернуться в сторону от хищника. Спиральное движение или характер вращения позволяет ему собирать пищу, которая проталкивается ресничками в ротовую борозду.У них есть определенные химические сенсоры, которые позволяют им определять местонахождение источников пищи.
Похожие сообщения
- Размножение парамеций
Размножение парамеций происходит как бесполыми, так и половыми формами, из которых преобладает первый тип. Половое размножение у парамеций называется конъюгацией, а бесполое размножение известно…
- Движение амебы
Амеба движется вперед, изменяя структуру своего тела. Мы объяснили процесс так, чтобы вам было легко понять.Продолжайте читать …
- Характеристики грибов
Знаете ли вы, что грибам не хватает хлорофилла? Этот тип жизни может вызывать заболевания у людей, а также может использоваться для производства сыра…
Paramecium | Encyclopedia.com
шторм
просмотров обновлено 18 мая 2018Paramecium — одноклеточные эукариоты , напоминающие по форме футбольный мяч, которые принадлежат к группе микроорганизмов , известных как Protozoa .Простейшие населяют пресноводные водоемы, такие как пруды. Организм полезен как обучающий инструмент для световой микроскопии.
Существует не менее восьми видов Paramecium . Двумя примерами являются Paramecium caudatum и Paramecium bursaria .
Paramecium достаточно большие, чтобы быть видимыми невооруженным глазом. Однако внутренние детали разрешаются только при использовании микроскопа . Лучше всего ученик может наблюдать сложную внутреннюю организацию организма, используя так называемую технику висящей капли.Здесь капля воды подвешена вверх дном на покровном стекле, которое помещается над полостью на предметном стекле микроскопа. Покровное стекло герметично закрыто для предотвращения утечки.
Paramecium содержат организованные структуры, называемые вакуолями, которые, по сути, представляют собой примитивную систему рта, желудка и выделения. Когда пища попадает в организм, она хранится в специализированных вакуолях, известных как пищевые вакуоли. Они могут циркулировать через цитоплазмы организма, чтобы обеспечить пищу там, где это необходимо.Ядерный материал, характерный для эукариот, отделен ядерной мембраной.
Другой характерной особенностью Paramecium является так называемая сократительная вакуоль. Эта вакуоль может накапливать воду, а затем за счет сжатия боковых плеч, исходящих из центральной вакуоли, вытеснять воду из нее. организм. Таким образом можно контролировать количество воды внутри парамеций. Работа сократительной вакуоли — еще одна особенность, которую можно увидеть при наблюдении под световым микроскопом живых парамеций.
Снаружи находится мембрана, называемая пленкой. Пленка жесткая, чтобы обеспечивать опору и сохранять форму организма, и гибкая, что позволяет поверхности изгибаться. Также на поверхности есть сотни крошечных волосков, называемых ресничками. Реснички колеблются взад и вперед и перемещают частицы пищи ( бактерий, и более мелкие простейшие) к примитивному рту организма (пищеводу). Реснички также важны для передвижения, они действуют аналогично веслам гребной лодки.Биение ресничек хорошо видно при исследовании под световым микроскопом, особенно если движение организма было замедлено добавлением к образцу вязкого соединения, такого как глицерин.
См. Также Eukaryotes
World of Microbiology and Immunology
Oxford
просмотров обновлено 11 июня 2018 г. Paramecium Род пресноводных, ресничных простейших, характеризующихся формой «тапочки», четкими передними и задними концами , оральная канавка для кормления, пищевые вакуоли для пищеварения, анальная пора для удаления и два ядра.Его жесткое внешнее покрытие усеяно короткими, похожими на волосы ресничками. Заказать Холотрича; виды включают Paramecium bursaria и P. aurelia.World Encyclopedia
oxford
просмотров обновлено 21 мая 2018 г.par · a · me · ci · um / ˌparəˈmēsēəm / • п. Zool. одноклеточное пресноводное животное (род Paramecium , тип Ciliophora), имеющее характерную форму тапочка и покрытое ресничками.
Оксфордский карманный словарь современного английского
Примеры реснитчатых простейших: 2 примера
Следующие пункты выделяют два примера реснитчатых простейших.Примеры: 1. Paramecium 2. Balantidium coli.
Пример № 1. Парамеций:Тапочки-организмы или тапочки-анималкулы. Парамеций — свободноживущая инфузория, которая встречается в пресной воде. Наиболее широко распространены виды Paramecium caudatum и Paramecium aurelia. Питание микрофагальное. Бактерии — его главная пища. Парамеций — это поверхностный питатель. Пелликула сохраняет форму.
Реснички крайнего заднего конца длиннее и образуют пучок, называемый каудальным пучком.Выпущенные трихоцисты служат для закрепления или защиты или могут быть реакцией на травму. Аппарат для кормления состоит из перистома (= ротовой борозды), преддверия, ротовой полости, цитостома (= ротовой полости) и цитофаринкса.
Последний открывается в эндоплазму. Временное отверстие, называемое цитопигом (= цитопрокт или анус клетки), находится немного позади цитостома. Непереваренная пища выводится через цитопиг. Paramecium caudatum содержит одно большое макроядро и одно маленькое микроядро.Paramecium aurelia состоит из одного макронуклеуса и двух микроядер.
Paramecium содержит две сократительные вакуоли, окруженные 5–12 радиальными (питающими) каналами. Сократительные вакуоли и лучевые каналы служат для осморегуляции. Видно, что несколько неконтрактильных пищевых вакуолей (= гастриолей) движутся по определенному курсу (циклоз) внутри текущей эндоплазмы. Пищевые вакуоли предназначены для внутриклеточного пищеварения.
В Paramecium встречаются как бесполое, так и половое размножение.Бесполое размножение происходит за счет поперечного бинарного деления. Различные методы полового размножения у Paramecium: конъюгация, автогамия — соответствует самооплодотворению, эндомиксис — соответствует партеногенезу, цитогамия — проявляет признаки конъюгации и автогамии, и гемиксис — в гемиксисе участвует только макронуклеус.
При гемиксисе макронуклеус сначала распадается на несколько неправильных частей; позже некоторые части воссоединяются, образуя макронуклеус. Остальные части распадаются в эндоплазме.Таким образом, гемиксис называется Актом очищения.
Сообщается о двух типах парамеций:
(a) Парамеции-убийцы содержат частицы каппа:
Последние имеют ДНК и РНК. Убийца Парамеций производит ядовитое вещество, называемое парамецином, которое убивает чувствительную парамецию.
(b) Чувствительная парамеция:
Не содержат каппа-частиц и, следовательно, не выделяют парамецин.
Paramecium проявляет цитоплазматическую наследственность в появлении каппа-частиц.
Пример № 2. Balantidium Coli:Эта инфузория обитает как эндопаразит в толстой кишке человека. Это вызывает цилиарную дизентерию, которая характеризуется диареей и изъязвлением толстой кишки. Паразит передается через цисты в зараженной пище или воде. Карбарсон, ауреомицин и террамицин — идеальные лекарства для лечения цилиарной дизентерии.
Симбиотические инфузории и бактерии имеют общего предка
Несколько инфузорий Kentrophoros из Средиземного моря под микроскопом.Сера в бактериях отражает свет и заставляет их казаться белыми. Один из объектов — не инфузория, а злоумышленник, многоклеточный плоский червь. Каждая инфузория достигает трех миллиметров в длину. Предоставлено: MPI f. по морской микробиологии / О. ЯклеИнфузории, как и люди, заселяют огромное количество бактерий. Некоторые инфузории и их бактериальные симбионты стали друзьями на всю жизнь, как показали исследователи из Института морской микробиологии Макса Планка в Бремене, сравнив группу этих одноклеточных инфузорий и их бактериальных партнеров из Карибского и Средиземного морей.Бактерии обеспечивают питание своих инфузорий-хозяев, окисляя серу. К удивлению, они обнаружили, что это партнерство возникло однажды, от одного предка инфузорий и одного бактериального предка, хотя места отбора проб разделяет целый океан.
Инфузории — это мелкие одноклеточные организмы с несколькими ядрами, которые широко распространены в пресной воде, океанах и почве. Название «реснички» происходит от «ресничек», крошечных волосоподобных структур, которые покрывают эти организмы и используются для передвижения и транспортировки пищи к отверстию в форме рта.Хорошо известная инфузория — тапочка Paramecium. Под микроскопом становится очевидным изящество и красота инфузорий. Некоторые виды вырастают до довольно больших размеров и даже видны невооруженным глазом в виде маленьких точек в капле воды.
В своем исследовании Брэндон Сеа из Института морской микробиологии Макса Планка и его коллеги описывают партнерство между инфузориями рода Kentrophoros, утратившими открывание рта, и симбиотическими сероокисляющими бактериями, от которых они зависят.Этот тип симбиоза называется мутуализмом, то есть оба партнера зависят друг от друга.
Хемосинтез и симбиоз как стратегия
Известно множество организмов, использующих сероокисляющие бактерии в качестве источника энергии. Первые были обнаружены случайно возле гидротермальных источников в глубоком море в 1970-х годах. Двумя примерами являются глубоководные мидии Bathymodiolus и трубочистка Riftia. До сих пор не было известно, кто такие симбионты Кентрофора: родственники ли они другим симбионтам или это совершенно новый вид бактерий?
Поперечный разрез инфузории Kentrophoros, окрашенной цветным красителем, показывает, как тело клетки инфузории складывается вокруг тысяч палочковидных бактерий, увеличивая площадь поверхности.Предоставлено: MPI для морской микробиологии.В своем исследовании исследователи сравнили виды Kentrophoros из Карибского и Средиземного морей. Исследователи обнаружили 17 видов Kentrophoros, которые связаны друг с другом и имеют один и тот же базовый план тела, хотя каждый из них имеет свои уникальные особенности. Хотя общий вид варьировался, анализ последовательности ДНК показал, что все инфузории произошли от одного общего предка. То же самое относится и к бактериям, которые все принадлежали к одной группе близких родственников из новой для науки линии происхождения.
Это означает, что в какой-то момент миллионы лет назад первые Kentrophoros и предки этих бактерий сформировали партнерство, которое длилось годами, и их потомки теперь встречаются по всему миру. «Бактериальные симбионты растут только на одной стороне тела инфузорий. У некоторых инфузорий есть специальные складки, чтобы увеличить площадь для оптимального роста. Эти инфузории несут свой личный огород, который они собирают путем фагоцитоза», — объясняет Брэндон Сеа, аспирант в Институт морской микробиологии Макса Планка.
Николь Дубилье, директор Института Макса Планка в Бремене, добавляет: «Одним из удивительных результатов нашего исследования было то, что партнерство между инфузориями и их симбионтами было очень стабильным и специфическим в течение очень длительного периода эволюции, возможно, десятков лет. до сотен миллионов лет.Мы предположили, что, поскольку симбионты сидят снаружи своих хозяев и могут быть легко потеряны, когда инфузории перемещаются через воду или песок, эти симбиозы могут быть не такими специфическими, как те, в которых симбионты живут внутри своих хозяев. Но оказывается, что физическое расположение партнеров не обязательно связано с их близостью ».
Следующим шагом на повестке дня является секвенирование генома бактериальных симбионтов и их хозяев. Кроме того, выращивание инфузорий и их симбионтов откроет дверь для будущих исследований того, какой вклад каждый партнер в этой симбиотической команде вносит в их отношения.
При симбиозе червя и бактерий одни микробы остаются верными своим хозяевам, другие — своему местонахождению
Дополнительная информация: Брэндон К. Б. Сеа и др. Специфика разнообразия: единое происхождение широко распространенного симбиоза инфузорий-бактерий, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2017).DOI: 10.1098 / rspb.2017.0764 Предоставлено Общество Макса Планка
Ссылка : Симбиотические инфузории и бактерии имеют общего предка (2017, 14 июля) получено 22 июля 2021 г. с https: // физ.org / news / 2017-07-symbiotic-ciliates-бактерии-common-ancestor.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Древнее партнерство инфузорий и бактерий
Симбиотические инфузории и бактерии имеют общего предка
Инфузории, как и люди, заселяют огромное количество бактерий.Некоторые инфузории и их бактериальные симбионты стали друзьями на всю жизнь, как показали исследователи из Института морской микробиологии Макса Планка в Бремене, сравнив группу этих одноклеточных инфузорий и их бактериальных партнеров из Карибского и Средиземного морей. Бактерии обеспечивают питание своих инфузорий-хозяев, окисляя серу. К удивлению, они обнаружили, что это партнерство возникло однажды, от одного предка инфузорий и одного бактериального предка, хотя места отбора проб разделяет целый океан.
Несколько инфузорий Kentrophoros из Средиземного моря под микроскопом. Сера в бактериях отражает свет и заставляет их казаться белыми. Один из объектов — не инфузория, а злоумышленник, многоклеточный плоский червь. Каждая инфузория достигает трех миллиметров в длину.
© MPI f. по морской микробиологии / О. Якле
Несколько инфузорий Kentrophoros из Средиземного моря под микроскопом.Сера в бактериях отражает свет и заставляет их казаться белыми. Один из объектов — не инфузория, а злоумышленник, многоклеточный плоский червь. Каждая инфузория достигает трех миллиметров в длину.
© MPI f. по морской микробиологии / О. Якле
Инфузории — это мелкие одноклеточные организмы с несколькими ядрами, которые широко распространены в пресной воде, океанах и почве. Название «реснички» происходит от «ресничек», крошечных волосоподобных структур, которые покрывают эти организмы и используются для передвижения и транспортировки пищи к отверстию в форме рта.Хорошо известная инфузория — тапочка анималькула Paramecium . Под микроскопом становится очевидным изящество и красота инфузорий. Некоторые виды вырастают до довольно больших размеров и даже видны невооруженным глазом в виде маленьких точек в капле воды.
В своем исследовании Брэндон Сеа из Института морской микробиологии Макса Планка и его коллеги описывают партнерство между инфузориями рода Kentrophoros , утратившими открывание рта, и симбиотическими сероокисляющими бактериями, от которых они зависят.Этот тип симбиоза называется мутуализмом, то есть оба партнера зависят друг от друга.
Известно множество организмов, использующих сероокисляющие бактерии в качестве источника энергии. Первые были обнаружены случайно возле гидротермальных источников в глубоком море в 1970-х годах. Двумя примерами являются глубоководная мидия Bathymodiolus и трубчатый червь Riftia . До сих пор не было известно, кто такие симбионты Kentrophoros : родственники ли они другим симбионтам или это совершенно новый вид бактерий?
Различная внешность, схожая генетика
Поперечный разрез инфузории Kentrophoros , окрашенной цветным красителем, демонстрирующий, как тело клетки инфузории складывается вокруг тысяч палочковидных бактерий, увеличивая площадь поверхности.
© MPI для морской микробиологии
Поперечный разрез инфузории Kentrophoros , окрашенной цветным красителем, показывает, как тело клетки инфузории складывается вокруг тысяч палочковидных бактерий, увеличивая площадь поверхности.
© MPI для морской микробиологии
В своем исследовании исследователи сравнили видов Kentrophoros и видов Карибского и Средиземного морей.Исследователи обнаружили 17 видов Kentrophoros , которые связаны друг с другом и имеют один и тот же базовый план тела, хотя каждый имеет свои уникальные особенности. Хотя общий вид варьировался, анализ последовательности ДНК показал, что все инфузории произошли от одного общего предка. То же самое относится и к бактериям, которые все принадлежали к одной группе близких родственников из новой для науки линии происхождения.
Это означает, что в какой-то момент миллионы лет назад первый Kentrophoros и предок этих бактерий сформировали партнерство, которое длилось годами, а их потомки теперь встречаются по всему миру.«Бактериальные симбионты растут только на одной стороне тела инфузории. У некоторых инфузорий есть специальные складки, чтобы увеличить площадь для оптимального роста. Эти инфузории несут свой личный огород, который они собирают путем фагоцитоза », — объясняет Брэндон Сеа, аспирант Института морской микробиологии Макса Планка.
Николь Дубилье, директор Института Макса Планка в Бремене, добавляет: «Одним из удивительных результатов нашего исследования было то, что партнерство между инфузориями и их симбионтами было очень стабильным и специфичным в течение очень длительного периода эволюции, возможно, от десятков до сотен миллионов лет.Мы предположили, что, поскольку симбионты сидят снаружи своих хозяев и могут быть легко потеряны, когда инфузории перемещаются через воду или песок, эти симбиозы могут быть не такими специфическими, как те, в которых симбионты живут внутри своих хозяев. Но оказывается, что физическое расположение партнеров не обязательно связано с их близостью ».
Следующим шагом на повестке дня является секвенирование генома бактериальных симбионтов и их хозяев. Кроме того, выращивание инфузорий и их симбионтов откроет дверь для будущих исследований того, какой вклад каждый партнер в этой симбиотической команде вносит в их отношения.
МС / HR
парамеций | Infoplease
Paramecium parəmē´sĭəm [ключ], одноклеточный организм из рода Paramecium, инфузорий типа Ciliophora, встречающийся в пресной воде по всему миру. Как и другие простейшие, парамеции, ранее считавшиеся одноклеточными животными, теперь обычно помещаются в королевство Протиста. Парамеций имеет жесткое внешнее покрытие, которое придает ему постоянную форму тапочки. Он быстро плавает за счет скоординированных волнообразных ударов своих многочисленных ресничек — коротких волосковидных выступов клетки.Парамеций обычно движется вперед по типу штопора, но может менять направление движения, когда сталкивается с неблагоприятными условиями. Такое поведение методом проб и ошибок (движение назад и затем движение вперед в несколько ином направлении, пока не будет найден оптимальный путь) бросается в глаза, когда за животным наблюдают в микроскоп.Парамеции и другие инфузории — самые сложные из одноклеточных организмов. Парамеций имеет внешнюю оральную бороздку, выстланную ресничками и ведущую к поре рта и пищеводу; пища (обычно более мелкие организмы, такие как бактерии) переваривается в пищевых вакуолях.Также есть анальная пора, две сократительные вакуоли, регулирующие содержание воды в клетке, и два ядра. Считается, что более крупное ядро, или макронуклеус, регулирует большинство функций клетки, в то время как меньшее ядро, или микроядро, участвует в воспроизводстве. Парамеции обычно размножаются бесполым путем путем деления клеток, но также могут обмениваться генетической информацией посредством процесса, называемого конъюгацией, в котором два человека объединяются в оральных бороздках и обмениваются микроядрами, которые служат небольшими пакетами ДНК, после чего клетки делятся, давая дочерние клетки с ДНК.