Биология – 7

Проверьте свои знания

1. Разместите названия систематических категорий в соответствующие ячейки схемы:

Саркомастигофоры, Ресничные инфузории, Саркодовые, Жгутиковые, Амеба обыкновенная, Инфузории, Эвглена зеленая, Одноклеточные, Инфузория-туфелька

2. Выберите верный вариант ответа:

– Переносить неблагоприятные условия простейшие могут с помощью цисты/зиготы
– У амебы/инфузории-туфельки два ядра
– Фотосинтез у эвглены зеленой протекает в светочувствительном глазке/ хлоропластах
– Инфузория-туфелька двигается с помощью ресничек/жгутика
– Клетки, образующие колонию вольвокса, имеют один/два жгутика

26. Жизнедеятельность и многообразие одноклеточных

Одноклеточные функционируют как единый организм.

  • Какие процессы жизнедеятельности наблюдаются у них?
  • С помощью чего осуществляются эти процессы?

 

Деятельность

Перенесите таблицу в тетрадь. Используя информацию о представителях разных классов, заполните таблицу.

  Класс Саркодовые Класс Жгутиковые Класс Ресничные инфузории
Название животного      
Органоиды движения
 
   
Количество ядер      
Количество сократительных вакуолей      
Наличие светочувствительного глазка      

Обсудим результаты: Как взаимосвязаны между собой строение и процессы жизнедеятельности одноклеточных?

К основным процессам жизнедеятельности одноклеточных относятся функции движения, питания, выделения, дыхания, раздражимости и размножения.

Основные процессы жизнедеятельности одноклеточных.
Движение одноклеточных животных. Передвигаются при помощи различных структур. — Ложноножки амебы образуются в результате перетекания цитоплазмы в различных направлениях. Они участвуют в движении и питании. - Жгутики располагаются в передней части тела эвглены и вольвокса. Спиральное вращение жгутика обеспечивает движение вперед. — Реснички – их совместная одновременная деятельность обеспечивает движение инфузории-туфельки.

Тематическое оценивание «Клетка.Одноклеточные организмы»

Тематическое оценивание  «Клетка. Одноклеточные организмы»

І вариант

1 уровень

1.Одиночные округлые бактерии называются:

А) кокки В)спириллы

Б) вибрионы Г) бациллы

2.Органами движения амебы являются:

А)реснички  В) ложноножки

Б) жгутики Г) сократительные ваколи

3. Назовите животное со смешанным питанием:

А)амеба В) эвглена зеленая

Б) инфузория-туфелька Г) хара

4 Для получения простокваши и сметаны используются:

А) болезнетворные бактерии              В) клубеньковые бактерии

Б) молочнокислые бактерии Г) бактерии гниения

5.Какие бактерии используют энергию Солнца для синтеза органических веществ:

А) болезнетворные бактерии В) клубеньковые бактерии

Б) железобактерии Г) цианобактерии

6.К какой группе относится возбудитель ботулизма.

А) бактерия В )вирус

Б) насекомое Г) гриб

2 уровень

1.Дайте определение понятиям: симбиоз,фагоцитоз,прокариоты.

3 уровень

1.Выберите один или несколько правильных ответов.

Эвглена зеленая

1.Фотосинтезировать: а) может; б) нет

2. Форма тела:   а) постоянная; б) непостоянная.

3. Передвигается при помощи:

  а) ресничек тупым концом вперед;

  б) ложноножек;  в) жгутика.

4. В цитоплазме есть: а) 1 сократительная вакуоль;

    б) 2 сократительные вакуоли.

5. При автотрофном питании: а) пищеварительные вакуоли отсутствуют; б) пищеварительные вакуоли присутствуют всегда;

6. Клеточный рот: а) есть, б) нет.

7.Тип питания

а)автотрофный,б)гетеротрофный,в)смешанный

8. Размножение происходит:

   а) путём деления надвое в любом месте клетки;

   б) путём деления надвое вдоль тела клетки;

   в) путём деления надвое поперек тела клетки.

2

 Найдите соответствие:

1.Ядро                                          А Осуществляет связь с окружающей средой

2 Митохондрии                           Б Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты

3.Пластиды                                 В Энергетические станции клетки

4 Поры                                         Г.Управляет всеми процессами в клетке

5. Рибосома                                Д. Образует белки

4 уровень

Дайте развернутый ответ.

Какие способы питания свойственны одноклеточным организмам.

 


 

Тематическое оценивание «Клетка. Одноклеточные организмы»

ІІ вариант

1 уровень

1.Укажите органеллу отсутствующую в клетках растений

а) мембрана в) ядро

б) хромосома             г) хлоропласт

2.Органами движения инфузории — туфельки являются:

а)реснички  в) ложноножки

б) жгутики г) сократительные вакуоли

3.Укажите способы размножения бактерий

а) спорами в) цистами

б) делением клеток г) обмен ядер

4.Какие бактерии имеют палочковидную форму

а) спириллы в) кокки

б) бациллы  г) вибрионы

5. К многоклеточным организмам относятся

а) губка в) дрожжи

б) амеба г) бактерии

6. К прокариотам относятся

а) растения в) грибы

б) животные г) бактерии

2 уровень

Дайте определение понятиям:

7  Паразитизм-

8 Эукариоты —

9 Зигота-

3 уровень

 

10. Выберите один или несколько правильных ответов.

Инфузория-туфелька

1.Фотосинтезировать: а) может; б) нет

2. Форма тела:   а) постоянная; б) непостоянная.

3. Передвигается при помощи:

  а) ресничек тупым концом вперед;

  б) ложноножек;  в) жгутика.

4. В цитоплазме есть: а) 1 сократительная вакуоль;

    б) 2 сократительные вакуоли.

5.  Питание: а) пищеварительные вакуоли отсутствуют; б) пищеварительные вакуоли присутствуют всегда;

6. Клеточный рот: а) есть, б) нет.

7.Тип питания

а)автотрофный,б)гетеротрофный,в)смешанный

8. Размножение происходит:

   а) путём деления надвое в любом месте клетки;

   б) путём деления надвое вдоль тела клетки;

   в) путём деления надвое поперек тела клетки.

 

  Найдите соответствие:

11. Соотнести тип питания и живой организм.

Тип питания Живой организм

1.

Автотрофный а) Амеба

2.Гетеротрофный б) Хламидомонада

3.Миксотрофный в)Губка

4.Паразитизм г) Эвглена зеленая

5.Фильтратор

4 уровень

Дайте развернутый ответ.

12.Какие заболевания вызывают бактерии. Как защитить себя от бактериальных заболеваний?

 

7.3: Клеточная структура и подвижность

  1. Последнее обновление
  2. Сохранить как PDF
  • Идентификатор страницы
    44613
  • Цели обучения
    • Описать клеточную структуру простейших
    • Опишите подвижность протистов

    Структура клетки

    Клетки простейших — одни из самых сложных из всех клеток. Большинство протистов микроскопические и одноклеточные, но существуют и настоящие многоклеточные формы. Некоторые протисты живут как колонии, которые ведут себя в некотором роде как группа свободноживущих клеток, а в другом — как многоклеточный организм. Третьи протисты состоят из огромных, многоядерных, одиночных клеток, которые выглядят как аморфные сгустки слизи или, в других случаях, как папоротники. На самом деле многие клетки протистов многоядерные; у некоторых видов ядра имеют разные размеры и играют различную роль в функционировании клеток протистов.

    Размер одиночных клеток протистов варьируется от менее микрометра до трех метров в длину и до гектаров (один гектар составляет почти 2,5 акра). Клетки протистов могут быть окружены клеточными мембранами, подобными животным, или клеточными стенками, подобными растениям. Другие заключены в стеклообразные оболочки на основе кремнезема или обмотаны пленками переплетающихся белковых полосок. Пелликула действует как гибкий доспех, предотвращая разрыв или прокалывание протиста без ущерба для диапазона его движений.

    Подвижность

    Большинство протистов подвижны, но разные типы протистов развили разные способы передвижения (рис. 1). У некоторых протистов есть один или несколько жгутиков, которые они вращают или взмахивают: обычно это euglena . Другие покрыты рядами или пучками крошечных ресничек, которые они скоординированно взмахивают, чтобы плавать — обычно paramecium . Третьи образуют цитоплазматические отростки, называемые псевдоподиями, в любом месте клетки, прикрепляют псевдоподии к субстрату и тянутся вперед в «сочащемся» движении: обычно это амеба .

    Рисунок 1. Протисты используют различные способы передвижения. (a) Paramecium взмахивает волосовидными придатками, называемыми ресничками, чтобы двигаться. (b) Amoeba использует лопастные псевдоподии, чтобы закрепиться на твердой поверхности и тянуться вперед. (c) Euglena использует хлыстообразный хвост, называемый жгутиком, для движения.

    Некоторые протисты могут двигаться к стимулу или от него, движение называется такси. Например, движение к свету, называемое фототаксисом, достигается за счет сочетания их стратегии передвижения со светочувствительным органом.

    Практические вопросы

    Протисты с пелликулой окружены ______________.

    1. диоксид кремния
    2. карбонат кальция
    3. углеводы
    4. белки

    [reveal-answer q=»368573″]Показать ответ[/reveal-answer]
    [скрытый-answer a=»368573″]Ответ d. Протисты, имеющие пелликулу, окружены белками .

    [/hidden-answer]

    Какой из этих органов движения, вероятно, будет самым коротким?

    1. жгутик
    2. ресничка
    3. удлиненная псевдоподия
    4. пленка

    [reveal-answer q=»166771″]Показать ответ[/reveal-answer]
    [скрытый-answer a=»166771″]Ответ b. Реснички , вероятно, будут самыми короткими двигательными органами.[/hidden-answer]

    Авторы и авторство

    Контент по лицензии CC, ранее опубликованный

    • Биология. Предоставлено : OpenStax CNX.
      Расположен по адресу
      : http://cnx.org/contents/[email protected]. Лицензия : CC BY: Attribution . Условия лицензии : Загрузите бесплатно по адресу http://cnx.org/contents/185cbf87-c72…[email protected]

    7.3: Cell Structure and Motility распространяется по не объявленной лицензии и был создан, изменен и/или курирован LibreTexts.

    1. Наверх
      • Была ли эта статья полезной?
      1. Тип изделия
        Раздел или Страница
      2. Теги
        1. источник[1]-хим-224309

      Биология 2e, Биологическое разнообразие, простейшие, группы простейших

      Современные данные свидетельствуют о том, что виды, классифицируемые как хромальвеолаты, произошли от общего предка, поглотившего фотосинтезирующую клетку красной водоросли, которая сама уже развила хлоропласты в результате эндосимбиотических отношений с фотосинтезирующим прокариотом. Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, полученные из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, в которую могут вноситься изменения. Хромальвеолаты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеоляты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

      Альвеоляты: динофлагелляты, апикомплексии и инфузории

      Большое количество данных подтверждает, что альвеоляты произошли от общего общего предка. Альвеоляты названы в честь наличия альвеолы ​​или окруженного мембраной мешочка под клеточной мембраной. Точная функция альвеол неизвестна, но они могут участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных протистов: динофлагелляты, апикомплексы и инфузории.

      Динофлагелляты демонстрируют большое морфологическое разнообразие и могут быть фотосинтезирующими, гетеротрофными или миксотрофными. Хлоропласт фотосинтезирующих динофлагеллят образовался в результате вторичного эндосимбиоза красной водоросли. Многие динофлагелляты заключены в переплетающиеся пластины целлюлозы. Два перпендикулярных жгутика входят в бороздки между целлюлозными пластинками, причем один жгутик идет продольно, а второй опоясывает динофлагеллят (рис.). Вместе жгутики способствуют характерному вращательному движению динофлагеллят. Эти протисты существуют в пресноводных и морских средах обитания и являются компонентом планктон , обычно микроскопические организмы, которые дрейфуют в воде и служат важнейшим источником пищи для более крупных водных организмов.

      Динофлагелляты. Динофлагелляты отличаются большим разнообразием форм. Многие заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые помещаются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение.

      Динофлагелляты имеют ядерный вариант, называемый динокарионом. Хромосомы в динокарионе сильно конденсированы на протяжении клеточного цикла и не имеют типичных гистонов. Митоз у динофлагеллят закрытый, т. е. веретено отделяет хромосомы снаружи от ядра без разрыва ядерной оболочки.

      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 всю разбивающуюся волну мерцать или приобретать ярко-синий цвет (рисунок). Приблизительно для 20 видов морских динофлагеллят популяционные взрывы (также называемые цветением) в летние месяцы могут окрашивать океан в грязно-красный цвет. Это явление называется красным приливом и возникает из-за обилия красных пигментов, присутствующих в пластидах динофлагеллят. В больших количествах эти виды динофлагеллят выделяют удушающий токсин, который может убить рыб, птиц и морских млекопитающих. Красные приливы могут нанести огромный ущерб коммерческому рыболовству, а люди, потребляющие этих простейших, могут отравиться.

      Биолюминесценция динофлагеллят. Биолюминесценция испускается динофлагеллятами в виде прибойной волны, если смотреть с побережья Нью-Джерси. (кредит: «catalano82»/Flickr)

      Апикомплексные протисты названы в честь структуры, называемой апикальным комплексом (рисунок), который, по-видимому, представляет собой сильно модифицированный вторичный хлоропласт. Геном апикопласта подобен геному хлоропластов динофлагеллят. Апикальный комплекс специализируется на проникновении и инфицировании клеток-хозяев. Действительно, все апикомплексы паразитируют. В эту группу входит род Plasmodium , вызывающий малярию у людей. Жизненные циклы апикомплексов сложны, включают множество хозяев и стадии полового и бесполого размножения.

      Апикомплекс. (а) Apicomplexans — паразитические протисты. У них есть характерный апикальный комплекс, который позволяет им инфицировать клетки-хозяева. (b) Plasmodium , возбудитель малярии, имеет сложный жизненный цикл, типичный для апикомплексов. (кредит b: модификация работы CDC)

      Инфузории, в том числе Paramecium и Tetrahymena представляют собой группу протистов длиной от 10 до 3000 микрометров, покрытых рядами, пучками или спиралями крошечных ресничек. Взмахивая своими ресничками синхронно или волнообразно, инфузории могут координировать направленные движения и заглатывать частицы пищи. Некоторые инфузории имеют сросшиеся структуры на основе ресничек, которые функционируют как весла, воронки или плавники. Инфузории также окружены пелликулой, обеспечивающей защиту без ущерба для маневренности. Род Paramecium включает протистов, которые организовали свои реснички в пластинчатый примитивный рот, называемый ротовой канавкой, который используется для захвата и переваривания бактерий (рис. ). Пища, захваченная в ротовой бороздке, попадает в пищевую вакуоль, где соединяется с пищеварительными ферментами. Частицы отходов выбрасываются экзоцитарным пузырьком, который сливается в определенной области клеточной мембраны, называемой анальной порой. В дополнение к пищеварительной системе, основанной на вакуолях, Paramecium также использует сократительных вакуолей 9.0037, которые представляют собой осморегуляторные везикулы, которые наполняются водой, когда она входит в клетку путем осмоса, а затем сокращаются, чтобы выдавить воду из клетки. Таким образом, инфузории демонстрируют значительную структурную сложность, не достигнув многоклеточности.

      Парамеций. Paramecium имеет примитивный рот (называемый ротовой бороздкой) для приема пищи и анальную пору для удаления отходов. Сократительные вакуоли позволяют организму выводить избыток воды. Реснички позволяют организму двигаться. (кредит «микрофотография парамеция»: модификация работы NIH; данные масштабной линейки от Мэтта Рассела)

      Ссылка на обучение

      Посмотрите видео, на котором сократительная вакуоль Paramecium выбрасывает воду для поддержания осмотического баланса клетки.

      Paramecium имеет два ядра, макронуклеус и микронуклеус, в каждой клетке. Микронуклеус необходим для полового размножения и во многом является типичным ядром эукариот, за исключением того, что его гены не транскрибируются. Транскрибируемое ядро ​​представляет собой макронуклеус, который управляет бесполым бинарным делением и всеми другими биологическими функциями. Макронуклеус представляет собой мультиплоидное ядро, построенное из микронуклеуса при половом размножении. Периодическая реконструкция макронуклеуса необходима, потому что макронуклеус делится амитотически и, таким образом, становится генетически несбалансированным в течение периода последовательных клеточных репликаций. 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 цитоплазматическим мостиком (рис.). 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 клетка обменивается одним из этих гаплоидных ядер и отдаляется друг от друга. Слияние гаплоидных микроядер приводит к образованию совершенно нового диплоидного пре-микроядра в каждой конъюгативной клетке. Это пре-микронуклеус подвергается трем раундам митоза с образованием восьми копий, после чего исходный макронуклеус распадается. Четыре из восьми пре-микроядер становятся полноценными микроядрами, тогда как остальные четыре выполняют несколько раундов репликации ДНК. Копии микроядерных хромосом сильно редактируются, образуя сотни более мелких хромосом, содержащих только гены, кодирующие белок. Каждая из этих меньших хромосом получает новые теломеры по мере дифференциации макронуклеуса. Два цикла клеточного деления дают четыре новых Paramecia из каждой исходной конъюгативной клетки.

      Art Connection

      Конъюгация в Paramecium. Сложный процесс полового размножения у Paramecium создает восемь дочерних клеток из двух исходных клеток. Каждая клетка имеет макронуклеус и микронуклеус. При половом размножении макронуклеус растворяется и заменяется микронуклеусом. (кредит «микрофотография»: модификация работы Яна Саттона; данные масштабной линейки от Мэтта Рассела)

      Какое из следующих утверждений о Половое размножение Paramecium является ложным?

      1. Макроядра происходят из микроядер.
      2. И митоз, и мейоз происходят при половом размножении.
      3. Конъюгированная пара меняет местами макронуклеи.
      4. Каждый родитель производит четыре дочерние клетки.

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

      Другая подгруппа хромальвеолятов, stramenopiles, включает фотосинтезирующие морские водоросли и гетеротрофных простейших. Хлоропласт этих водорослей происходит от красной водоросли. Отличительной чертой этой группы является наличие текстурированного или «ворсистого» жгутика. Многие страменопилы также имеют дополнительный жгутик, в котором отсутствуют волосовидные выступы (рисунок). Размеры представителей этой подгруппы варьируются от одноклеточных диатомей до массивных и многоклеточных водорослей.

      Страменопильные жгутики. Эта страменопильная клетка имеет один волосатый жгутик и вторичный гладкий жгутик.

      Диатомовые водоросли — это одноклеточные фотосинтезирующие протисты, которые окружают себя стекловидными клеточными стенками со сложным рисунком, состоящими из диоксида кремния в матрице органических частиц (рисунок). Эти простейшие входят в состав пресноводного и морского планктона. Большинство видов диатомовых водорослей размножаются бесполым путем, хотя существуют также некоторые случаи полового размножения и спороношения. У некоторых диатомовых водорослей в кремнеземной оболочке имеется прорезь, называемая шов . Выбрасывая поток мукополисахаридов из шва, диатомеи могут прикрепляться к поверхностям или двигаться в одном направлении.

      Диатомовые водоросли. Различные диатомовые водоросли, визуализированные здесь с помощью световой микроскопии, живут среди однолетнего морского льда в проливе Мак-Мердо, Антарктида. Диатомовые водоросли имеют размер от 2 до 200 мкм. (кредит: проф. Гордон Т. Тейлор, Университет Стоуни-Брук, Национальный научный фонд, NOAA)

      В периоды доступности питательных веществ популяции диатомовых водорослей превышают количество, которое могут потреблять водные организмы. Излишки диатомовых водорослей отмирают и оседают на морское дно, где до них трудно добраться сапробионтам, питающимся мертвыми организмами. В результате углекислый газ, потребленный диатомовыми водорослями и включенный в их клетки в процессе фотосинтеза, не возвращается в атмосферу. Наряду с ризариями и другими панцирными протистами диатомовые водоросли помогают поддерживать сбалансированный углеродный цикл.

      Как и диатомовые водоросли, золотистые 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. Золотистые водоросли встречаются как в пресноводной, так и в морской среде, где они составляют основную часть сообщества планктона.

      Бурые водоросли — это преимущественно морские многоклеточные организмы, известные в просторечии как морские водоросли. Гигантские водоросли — разновидность бурых водорослей. Некоторые бурые водоросли развили специализированные ткани, напоминающие наземные растения, с корнями, стеблевидными ножками и листовидными лопастями, способными к фотосинтезу. Стебли гигантских водорослей огромны, в некоторых случаях простираясь на 60 метров. Подобно зеленым водорослям, бурые водоросли имеют разнообразные жизненные циклы, в том числе смену поколений. У бурых водорослей род Laminaria , гаплоидные споры развиваются в многоклеточные гаметофиты, которые производят гаплоидные гаметы, которые объединяются, чтобы произвести диплоидные организмы, которые затем становятся многоклеточными организмами со структурой, отличной от гаплоидной формы (рисунок).

      Art Connection

      Смена поколений у бурой водоросли. Несколько видов бурых водорослей, таких как Laminaria , показанная здесь, развили жизненные циклы, в которых как гаплоидные (гаметофиты), так и диплоидные (спорофиты) формы являются многоклеточными. Гаметофит по строению отличается от спорофита. (кредит «фотография ламинарии»: модификация работы Клэр Факлер, CINMS, фотобиблиотека NOAA)

      Какое из следующих утверждений о жизненном цикле Laminaria неверно?

      1. 1 n зооспоры образуются в спорангиях.
      2. Спорофит – растение 2 n .
      3. Гаметофит диплоидный.
      4. Стадии гаметофита и спорофита являются многоклеточными.

      Водяные плесени, оомицеты («яичные грибы»), были названы так на основании их грибовидной морфологии, но молекулярные данные показали, что водяные плесени не имеют близкого родства с грибами. Оомицеты характеризуются клеточной стенкой на основе целлюлозы и обширной сетью нитей, которые позволяют поглощать питательные вещества.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *