Эвглена зелёная — Википедия. Что такое Эвглена зелёная
Эвглена зелёная (лат. Euglena viridis) — вид протистов из типа Эвгленозои (Euglenozoa). Наиболее известный представитель эвгленовых протистов. Передвигается с помощью жгутика. Клетка эвглены зелёной обычно веретеновидной формы и зелёного цвета. Является миксотрофом.
Распространение
В природе эвглены живут обычно в сильно загрязнённых пресных водоемах с большим количеством растворённых органических веществ. Часто вызывают «цветение» воды.
Биологическое описание
Эвглена зелёная — типичный растительный жгутиконосец, имеет зелёное веретеновидное, длинное тело, задний конец которого обычно заострён, на переднем тупом конце расположен жгутик. У переднего конца имеется красный глазок (светочувствительный органоид, стигма)[1].
Длина тела 50—60 микрометров, ширина 14—18 микрометров. Форма тела подвижна: эвглена может сжиматься, становясь короче и шире.
Размножается зелёная эвглена путём продольного деления клетки[1]. При наступлении плохих для неё условий среды (зима, пересыхание водоёма) зелёная эвглена образует цисту, при этом утрачивает жгутик и становится шарообразной
Эвглена зелёная способна к автотрофному типу питания за счёт наличия хлоропластов. Фотосинтез происходит на свету. В темноте же вследствие его невозможности эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» зелёного тела эвглены: хлорофилл в хлоропластах разрушается, и эвглена приобретает бледно-зелёный или вовсе теряет цвет. Однако при возвращении в освещённые места у эвглены вновь начинает иметь место автотрофное питание. Эвглена зелёная перемещается с помощью жгутика, при этом движется вперёд тем концом, на котором он расположен[1].
Часто в природе в теплое время года при определённых благоприятных условиях эвглены начинают быстро делиться. Тогда вода в пруду или речной заводи, которая вчера ещё была прозрачна, становится мутно-зелёной или буроватой. В капле этой воды под микроскопом можно увидеть множество эвглен.
Родственные виды
Ближайшими родственниками эвглены зелёной являются эвглена кровавая[en] (Euglena sanguinea) и эвглена снежная (Euglena nivalis). При массовом размножении этих видов наблюдается так называемое «цветение снега». Ещё Аристотель в IV веке до н. э. описал появление «кровавого» снега. Чарльз Дарвин наблюдал это явление во время путешествия на корабле «Бигль».
На территории России «цветение» снегов неоднократно наблюдалось на Кавказе, Урале, Камчатке и на некоторых островах в Арктике. Жгутиконосцы способны жить в снегах и льдах, в результате при массовом размножении жгутиковых снег приобретает ту окраску, которую имеет цитоплазма этих простейших. Известно зелёное, жёлтое, голубое и даже чёрное «цветение» снегов, однако чаще наблюдается красное, вызываемое большим количеством размножившихся эвглен — кровавой и снежной.
Некоторые эвгленовые вообще не способны к фотосинтезу и питаются гетеротрофно подобно животным, например, представители рода Астазия (
Примечания
Как вырастить эвглену зеленую
«Мидоримуси» — так называют по-японски одноклеточные организмы, принадлежащие к отделу эвгленовых водорослей. В последнее время особое внимание привлекает к себе деятельность японского венчурного предприятия, работающего над созданием биотехнологии, направленной на решение проблемы продовольствия и охраны окружающей среды при помощи эвглены. Питательная ценность и способность этих одноклеточных водорослей поглощать двуокись углерода могут спасти мир – считают его основатели.
Здоровье для человека и планеты
Не исключено, что наш мир спасут крохотные живые существа зелёного цвета. По-японски их называют «мидоримуси». Это эвгленовые одноклеточные водоросли величиной всего лишь 0,05 миллиметра. Их можно обнаружить в воде на заливных рисовых полях и даже в лужах. И хотя в японском названии присутствует компонент «муси», которым обозначают насекомых, пресмыкающихся и червей, на самом деле эвглена относится к семейству водорослей, тому же самому, что и морская капуста-ламинария. Эти одноклеточные организмы обладают характерными свойствами, присущими как растениям (осуществление фотосинтеза), так и животным (способность передвигаться).
Эвглена весьма плодовита — для роста популяции достаточно лишь наличие воды и света, а кроме того, она обладает высокими пищевыми характеристиками, поскольку содержит 59 видов питательных веществ: витаминов, минералов, аминокислот и т. д. К тому же, способность поглощать большие количества двуокиси углерода даёт надежду на возможность использовать эвглену для решения экологических проблем.
Акционерная компания Euglena Co., Ltd., штаб-квартира которой находится в токийском районе Бункё — это венчурное предприятие, которое пользуется повышенным вниманием в связи со своей деятельностью в области производства и продажи сырья для диетических продуктов питания и косметических средств, а также в сфере разработки биологического топлива с использованием эвгленовых водорослей. Вот почему в качестве своего названия фирма выбрала термин, означающий эвгленовые водоросли, или «мидоримуси». Диетические пищевые добавки, напитки, печенье и другие продукты, изготавливаемые с использованием сухого порошка из эвглены, активно обсуждаются как обильный источник легко усваиваемых питательных веществ. «С помощью эвглены мы укрепим здоровье людей и планеты!» — полон энтузиазма президент и CEO компании Euglena Co., Ltd. Идзумо Такаси.
Из выращенной культуры эвглены с помощью центробежных сепараторов удаляют воду (слева), затем её высушивают в распылительной сушилке (в центре). Полученный порошок эвглены (справа) используют в качестве добавки при изготовлении продуктов питания и т. п.
Всё началось с желания спасти от голода детей в Бангладеш
Впервые Идзумо узнал о свойствах эвглены в 1998 году, когда он увидел страдающих от дистрофии детей в Бангладеш и захотел найти способ для их спасения. Когда поиски обладающих высокой питательностью продуктов привели Идзумо к эвглене, он решил поставить на деловую основу своё желание избавить мир от проблемы нехватки продовольствия.
Но когда Идзумо обратился к исследователям эвгленовых водорослей, чтобы проконсультироваться по вопросу коммерческих перспектив, в ответ он услышал: «Эвглену трудно разводить». На тот момент в мире не было ни одного прецедента успешного массового разведения эвгленовых водорослей.
Вместе со страстным энтузиастом-исследователем Судзуки Кэнго (директор Euglena Co., Ltd., ответственный за R&D) Идзумо стремился создать технологию разведения эвглены, однако разработка метода культивирования сталкивалась с массой трудностей. Одно время участники были близки к тому, чтобы отказаться от идеи создания компании. Однако после того, как они повстречались и заручились поддержкой управляющего фирмы по продаже функциональных продуктов питания Фукумото Такуюки (директор Euglena Co., Ltd., ответственный за маркетинг), в 2005 году они втроём занялись созданием своего предприятия.
Работа получила поддержку по всей Японии
Для разработки метода культивирования эвглены Идзумо и его партнеры обратились за помощью к исследователям эвгленовых водорослей по всей Японии. Им удалось заручиться содействием научных лабораторий Токийского университета, Университета префектуры Осака, Университета Кинки, а также предприятий частного сектора, объединив усилия исследователей-энтузиастов по всей Японии. В результате уже к концу года, когда была основана компания, впервые в мире удалось добиться успеха массового выращивания эвглены на открытом воздухе.
Президент и CEO компании Euglena Co., Ltd. Идзумо Такаси
Ключом к успеху стало изменение подхода к реализации идеи. Культивировать эвгленовые водоросли оказалось затруднительно: размножающуюся эвглену тут же поедали другие микроорганизмы. Поэтому пришлось рассмотреть иной подход к реализации замысла: отказаться от попыток подобрать условия, которые защитили бы эвглену от естественных врагов, а вместо этого заняться созданием условий, в которых не смогут существовать никакие другие организмы, кроме эвглены. Когда это удалось, удалось и наполнить культивированной эвгленой стоящие на открытом воздухе резервуары для её разведения.
Рассказывая об этом успехе, Идзумо подчёркивает: «Работа велась в масштабе всей Японии исследователями, которые объединили свои силы в стремлении изменить мир к лучшему при помощи эвглены».
Сейчас создатели этого метода получают запросы о практическом использовании эвглены со всего мира. А для этого необходимо повышать стабильность процесса и качество производимой эвглены. Одновременно с совершенствованием технологии разведения на производственной базе компании, расположенной на острове Исигаки в префектуре Окинава, ведётся производство эвгленовых водорослей с характеристиками, оптимальными для производства пищевых продуктов и биологического топлива, которые поставляются в исследовательские учреждения.
Жиры эвглены как топливо для реактивной авиации
Культивирование с целью создания биотоплива
Компания Euglena Co., Ltd. занимается созданием функциональных пищевых продуктов из эвгленовых водорослей. В то же время большие ожидания связывают и с использованием высоких питательных свойств эвглены не только в пищевой промышленности, но и в производстве корма для скота. Более того, совместно с университетами и другими предприятиями ведутся разработки в области связывания двуокиси углерода, а также производства биотоплива.
Культивирование эвглены с использованием газообразных отходов ТЭС
Особенно впечатляют исследования, связанные с использованием эвглены в производстве топлива для реактивной авиации. Вырабатываемые и накапливаемые в организме эвглены в процессе метаболизма жиры имеют состав, делающий их пригодными для использования в качестве реактивного топлива, что вселяет надежду на создание топлива реактивной авиации нового поколения.
Ведутся и разработки, связанные с созданием технологии сокращения эмиссии двуокиси углерода. Эвгленовые водоросли осуществляют фотосинтез даже в среде с высоким уровнем концентрации двуокиси углерода. Поэтому в настоящее время проходят практические испытания по сокращению выбросов углекислого газа методом разведения эвглены с использованием газообразных отходов тепловой электростанции.
Так выглядит резервуар для разведения эвглены до (слева) и через один час после (справа) пропускания газообразных отходов. После пропускания через воду газообразных отходов эвглена продолжает жить и размножаться.
Спасти детей от дистрофии при помощи эвглены
Компания продолжает наращивать масштабы деятельности. В декабре 2012 года она осуществила размещение своих акций на фондовом рынке. После этого началась работа, которая была поставлена целью при создании фирмы: спасение страдающих от дистрофии детей при помощи эвглены. Компания открыла офис в Бангладеш, и уже в ближайшее время планируется приступить к практическим испытаниям. «Из-за политической нестабильности начало практических экспериментов задержалось, но теперь в сотрудничестве с НКО мы будем предлагать детям бесплатные обеды из продуктов, изготовленных с добавлением эвглены, и изучим эффект от повышения питательности рациона», — поясняет Идзумо.
— В мире насчитывается около 1.8 млрд последователей ислама, которые не употребляют свинину. У многих из этих людей наблюдается нехватка в организме витамина B1. Нам хотелось бы попытаться решить эту проблему с помощью витаминов, которые содержатся в эвглене, — говорит президент Euglena Co., Ltd. В настоящее время компания уже получила сертификат соответствия производства эвглены требованиям, предъявляемым к халяльной пище, и теперь она планирует развернуть реализацию продукции в странах мусульманского мира, начиная с Бангладеш.
Биотехнология, которая использована для производства эвглены компанией Euglena Co., Ltd, является одной из сфер, где Япония способна продемонстрировать своё превосходство. Японцы издавна пользуются технологиями ферментации с использованием микроорганизмов при изготовлении сакэ, соевого соуса, пасты мисо из соевых бобов и т. п. Для производства продуктов питания и энергоносителей из эвглены используются аналогичные технологии, в которых задействованы микроорганизмы. «Несомненно, мы можем помочь планете с помощью эвглены, ведь Япония обладает прекрасными технологиями ферментации», — уверен Идзумо.
Подготовка материала статьи и текст: Сато Наруми
Фото к заголовку: эвгленовые водоросли — «мидоримуси» —под микроскопом
Тема: подцарство Одноклеточные
Цель: изучить разнообразие свободноживущих и паразитических одноклеточных животных.
Задания:
Изучить систематическое положение, образ жизни, строение тела, размножение, значение в природе и для человека Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. Следует выполнить конспект в тетради.
Рассмотреть под микроскопом, найти и отметить главные составные части тела Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. В работе используются готовые микропрепараты животных.
В альбоме зарисовать и обозначить строение тела Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки. Рисунок выполняется простым карандашом, возможна растушевка цветными карандашами. Подписи к рисунку выполняются ручкой. Во всех случаях перед рисунком требуется записывать систематическое положение изображенного животного. Систематическое положение это полное название биологического вида изучаемого животного, его принадлежность к отряду, классу, типу. Следует выполнить рисунки, обозначенные в печатной методичке V (красной галочкой), а в данной электронной методичке эти рисунки помещены в конце всего текста (стр. 28-35).
Изучить систематическое положение, образ жизни и болезни, вызываемые Амебой дизентерийной, Трипаносомами, Лейшманиями, Трихомонадами, Лямблией, Балантидием. Выполнить конспект в тетради.
Выучить систематическое положение и подробный цикл развития Плазмодия малярийного и кокцидии из рода Эймерия. Конспект в тетради.
В альбоме зарисовать схему цикла развития (жизненного цикла) Плазмодия малярийного и кокцидии Эймерия магна.
Знать ответы на контрольные вопросы темы:
Общая характеристика подцарства Одноклеточные. Классификация подцарства Одноклеточные.
Систематическое положение, образ жизни, строение тела, размножение, значение в природе и для человека Амебы обыкновенной, Эвглены зеленой, Вольвокса, Инфузории туфельки.
Систематическое положение, образ жизни и болезни, вызываемые Амебой дизентерийной, Трипаносомами, Лейшманиями, Трихомонадами, Лямблией, Балантидием, меры профилактики этих болезней.
Систематическое положение и цикл развития Плазмодия малярийного и кокцидии из рода Эймерия, меры профилактики малярии и кокцидиоза.
Всего по теме «Подцарство Одноклеточные» в альбоме должно быть 7 рисунков.
Обзор свободноживущих одноклеточных
В подцарстве Одноклеточные выделяют пять типов животных: Тип Саркомастигофоры, Тип Споровики, Тип Микроспоридии, Тип Книдоспоридии, Тип Инфузории. Свободноживущие виды встречаются среди представителей типов Саркомастигофоры и Инфузории.
Амеба обыкновенная – вид Amoeba proteus (тип Саркомастигофоры, класс Саркодовые) обитает в воде в прудах, канавах с илистым дном. Похожа эта Амеба на крошечную капельку киселя, которая постоянно изменяет форму своего тела. Размеры ее тела достигают 0,2 — 0,7 мм.
Строение. Тело Амебы покрыто цитоплазматической мембраной, за которой идет слой прозрачной плотной эктоплазмы. Далее располагается полужидкая эндоплазма, составляющая основную массу амебы. В цитоплазме есть
Питание. Амеба охватывает пищевые частицы (бактерии, водоросли) ложноножками и втягивает их внутрь тела. Вокруг бактерий образуются пищеварительные вакуоли. В них благодаря ферментам происходит переваривание пищи. Вакуоли с не переваренными остатками подходят к поверхности тела, и эти остатки выбрасываются наружу.
Выделение. Жидкие продукты жизнедеятельности выделяются через сократительную, или иначе пульсирующую вакуоль. Вода из окружающей среды постоянно поступает в тело Амебы осмотически через наружную мембрану. Концентрация веществ в теле Амебы выше, чем в пресной воде. Это создает разность осмотического давления внутри и вне тела простейшего. Сократительная вакуоль периодически удаляет избыток воды из тела Амебы. Промежуток между двумя пульсациями равен 1-5 мин. Сократительная вакуоль выполняет также функцию дыхания.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Дыхание. Амеба дышит растворенным в воде кислородом всей поверхностью тела. Насыщенная диоксидом углерода вода удаляется из организма через сократительную вакуоль.
Размножение. Амеба размножается бесполым путем — делением тела (клетки) на двое. Сначала втягиваются псевдоподии и Амеба округляется. Затем происходит деление ядра митозом. На теле Амебы появляется перетяжка, которая перешнуровывает его на две равные части. В каждую из них отходит по одному ядру. Летом при благоприятных условиях в теплой воде Амеба размножается раз в сутки.
При наступлении холодов осенью или при отсутствии пищи, или наступлении иных не благоприятных условий Амеба инцистируется — покрывается плотной защитной оболочкой и превращается в
Значение в природе. Амеба обыкновенная является элементом разнообразия жизни на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Амеба питается бактериями и детритом, ею питаются мальки рыб, гидры, какие-то черви, мелкие ракообразные.
Вопросы для самоконтроля
Назовите систематическое положение Амебы обыкновенной.
Где живет Амеба обыкновенная?
Какое строение имеет Амеба обыкновенная?
Чем покрыто тело Амебы обыкновенной?
С помощью чего передвигается Амеба обыкновенная?
Как питается Амеба обыкновенная?
Как происходит выделение продуктов жизнедеятельности у амебы?
Как размножается Амеба обыкновенная?
Каково значение Амебы обыкновенной в природе?
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Амеба обыкновенная.
1 — пищеварительная вакуоль с «заглоченной» пищевой частицей; 2 — выделительная (сократительная) вакуоль; 3 — ядро; 4 — пищеварительная вакуоль; 5 — псевдоподии; 6 — эндоплазма; 7 — эктоплазма.
Рис. Питание и движение Амебы обыкновенной.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Размножение Амебы обыкновенной.
Рис. Циста Амебы обыкновенной (сильно увеличено).
А — циста; Б — выход амебы из цисты.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Эвглена зеленая – вид Euglena viridis (тип Саркомастигофоры, класс Жгутиковые, подкласс Растительные жгутиковые) обитает в пресных водах, канавах, болотах (в стоячей воде). Это очень своеобразный организм, находящийся на грани между растительным и животным мирами.
Строение. Тело Эвглены длиной около 0,05 мм, имеет вытянутую веретенообразную форму. На переднем конце тела Эвглены находится длинный и тонкий протоплазматический вырост — жгутик, с помощью которого Эвглена осуществляет передвижение. Жгутик производит винтообразные движения, как бы ввинчиваясь в воду. Действие его можно сравнить с действием винта моторной лодки или парохода. Такое движение более совершенно, чем передвижение с помощью ложноножек. Эвглена передвигается значительно быстрее, чем Инфузория туфелька или Амеба обыкновенная. Покрыто тело Эвглены цитоплазматической мембраной, но наружный слой цитоплазмы Эвглены плотный, он образует вокруг тела плотную оболочку — пелликулу. Благодаря этой оболочке форма тела Эвглены не изменяется. В цитоплазме находятся, ядро, резервуар, сократительная вакуоль, стигма (глазок), хроматофоры (содержат хлорофилл).
Питание. Эвглена зеленая соединяет в себе черты растительных и животных организмов. В цитоплазме находится большое количество хроматофоров, содержащих хлорофилл. Благодаря присутствию хлорофилла Эвглена способна к фотосинтезу, как растение. На свету из углекислого газа и воды с помощью хлорофилла Эвглена образует органические вещества. Это автотрофный тип питания. В темноте она питается готовыми органическими веществами, как животное. Это гетеротрофный тип питания. Таким образом, Эвглена зеленая имеет смешанный (миксотрофный) тип питания.
Двоякий способ питания Эвглены – чрезвычайно интересное явление. Оно указывает на общее происхождение растений и животных.
Выделение и дыхание. Выделительную функцию выполняет сократительная вакуоль. Она находится на переднем конце тела. Жидкие
Обзор свободноживущих одноклеточных
продукты жизнедеятельности из сократительной вакуоли выводятся в резервуар, затем во внешнюю среду. Эвглена дышит всей поверхностью тела растворенным
в воде кислородом, а выделяет углекислый газ. Сбоку от резервуара располагается органелла ярко-красного цвета — светочувствительный глазок, или стигма. Эвглена проявляет положительный фототаксис, т.е. предпочитает хорошо освещенные участи водоема и активно сюда устремляется.
Размножение. Размножается Эвглена бесполым путем — продольным делением на двое. Сначала делятся ядро, хроматофоры, затем делится цитоплазма. Жгутик отпадает или переходит к одной особи, а у другой он образуется снова.
При не благоприятных условиях, например при высыхании водоёма, при наступлении холодов, при попадании в водоем каких-либо моющих или загрязняющих веществ эвглены, подобно Амёбам, образуют цисты. В таком виде они могут разноситься с пылью.
Значение в природе. Эвглена зеленая является элементом разнообразия жизни на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Эвглена зеленая как водоросль продуцирует органическое вещество, ею питаются рыбы, гидры, какие-то мелкие черви, мелкие ракообразные. Вместе с Сине-зелеными Эвглена зеленая участвует в явлении «цветения» воды.
Вопросы для самоконтроля
Назовите систематическое положение Эвглены зеленой.
Где обитает Эвглена зеленая?
Какое строение имеет Эвглена зеленая?
Чем покрыто тело Эвглены зеленой?
С помощью чего передвигается Эвглена зеленая?
Как питается Эвглена зеленая?
Как происходят выделение и дыхание у Эвглены зеленой?
Как происходит размножение Эвглены зеленой?
Каково значение Эвглены зеленой в природе?
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Строение Эвглены зеленой.
1 — жгутик; 2 — глазок; 3 — хроматофоры; 4 — ядро; 5 — пелликула; 6 — сократительная вакуоль; 7 — запасные питательные вещества.
Рис. Деление Эвглены зеленой.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Вольвоксы – род Volvox (тип Саркомастигофоры, класс Жгутиковые, подкласс Растительные жгутиковые) это несколько видов колониальных жгутиковых одноклеточных, которые подобно Эвглене зеленой относятся одновременно и к царству Животные, и к царству Растения (ботаники изучают их как представителей отдела Зеленые водоросли). Вольвоксы обитают в летнее время в воде прудов, озер, самые обычные представители гидробионтов.
Строение. Вольвокс это колониальное одноклеточное, по форме напоминающее полый шар. По периметру шара в один слой располагаются отдельные клетки колонии, которые соединены друг с другом цитоплазматическими мостиками. Размеры колонии у разных видов различны. Колонии вида Volvox globator достигают 2 мм в поперечнике. У Volvox aureus в состав колонии входит 500—1000 отдельных клеток, а у Volvox globator — до 20 тыс. Внутри колонии находится студенистое вещество, образующееся в результате ослизнения клеточных оболочек.
Каждая клетка имеет в основных чертах такое же строение, как и одиночные Эвглены зеленые, только у каждой клетки колонии Вольвокс по два жгутика. Не все клетки колонии одинаковы. 9/10,т.е. подавляющее большинство, это вегетативные клетки, которые обеспечивают движение, питание и вегетативный рост Вольвокса. Вегетативные клетки мелкие, грушевидной формы, у каждой есть 2 жгутика, хроматофор, ядро, стигма, сократительные вакуоли. 1/10 часть клеток колонии это генеративные клетки, которые несколько крупнее, округлые и они обеспечивают половое размножение.
Движение. Движение Вольвокса осуществляется благодаря совместному действию жгутиков всех клеток колонии. Движения не беспорядочны: Вольвокс стремится в самые освещенные и теплые участки водоема.
Питание. Питается Вольвокс также как Эвглена зеленая.
Размножение. Вольвокс может размножаться и бесполым, и половым способами. Бесполое размножение заключается в следующем. В какой-то
Обзор свободноживущих одноклеточных
благоприятный момент времени какая-то вегетативная клетка колонии «уходит» внутрь колонии. Там она начинает делиться на двое (в основе деления ядра лежит
митоз, деление осуществляется также как у Эвглены зеленой). Но клетки не расходятся, а остаются соединенными цитоплазматическими мостиками. Вновь появившиеся дочерние клетки в свою очередь тоже делятся, и так далее пока не образуется маленькая дочерняя колония, располагающаяся внутри материнской колонии. В одном материнском шаре можно увидеть сразу несколько дочерних колоний, которые растут и через некоторое время разрывают материнскую колонию и выходят наружу. Материнская колония при этом погибает.
Как правило, с наступлением не благоприятных условий начинается половое размножение Вольвокса. Из генеративных клеток возникают гаметы (в основе деления ядра генеративных клеток лежит редукционное деление – мейоз). Часть гамет преобразуется в макрогаметы (яйцевые клетки), другие же гаметы превращаются в подвижные микрогаметы (мужские половые клетки). Макро- и микрогаметы сливаются, образуется зигота (оплодотворенная яйцеклетка). Зигота после некоторого периода покоя дает начало новой колонии. Зимует Вольвокс в состоянии зиготы.
Значение. Значение Вольвокса в природе и в жизни человека велико. Прежде всего — это активные санитары загрязненных и сточных вод. Развиваясь в массе в многочисленных мелких и сильно загрязненных водоемах, Вольвоксы принимают самое активное участие в процессах самоочищения загрязненных вод. Благодаря способности Вольвокса выдерживать различную степень загрязнения среды обитания их используют в качестве индикатора загрязнения вод. Вольвоксы принимают также активное участие в отложении сапропелей (донные отложения мертвого органического вещества), являются одним из звеньев в цепи питания гидробионтов. Некоторые из них способны вызывать зеленое и красное «цветение» воды в крупных водоемах, где создаются оптимальные условия для их массового развития. Из некоторых видов, вызывающих красное «цветение»,
Обзор свободноживущих одноклеточных
можно получать каротин, препараты которого широко используются в медицинской практике.
Вопросы для самоконтроля.
Назовите систематическое положение Вольвокса.
Где обитают Вольвоксы?
Какое строение имеет Вольвокс?
С помощью чего передвигается Вольвокс?
Как питается Вольвокс?
Как происходят выделение и дыхание у Вольвокса?
Как происходит размножение Вольвокса?
Каково значение Вольвокса в природе?
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Колония Volvox aureus с дочерними колониями внутри материнской колонии.
Рис. Небольшой участок колонии Volvox aureus (схема).
1 — вегетативная клетка (особь) колонии, 2- цитоплазматический мостик, 3 — более крупная вегетативная клетка, из которой в будущем появятся дочерние колонии.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Инфузория туфелька — Paramecium caudatum (тип Инфузории, класс Ресничные Инфузории) самый обычный обитатель стоячих вод, встречается также в пресноводных водоемах с очень слабым течением, содержащих разлагающийся органический материал. Из всех одноклеточных, Инфузория туфелька имеет наиболее сложную организацию.
Строение. Тело (клетка) Инфузории напоминает след человеческой туфельки (отсюда название). Размеры тела 0,1-0,3 мм. Инфузория имеет постоянную форму, так как эктоплазма уплотнена и образует пелликулу. В теле выделяют передний конец, он у нее тупой, и задний, который несколько заострен. Она передвигается с помощью ресничек, плавая тупым концом вперед. Реснички покрывают все тело, расположены парами. Ресничек у Инфузории более 15 тысяч. Располагаясь продольными диагональными рядами, реснички, совершая биения, заставляют Инфузорию вращаться и продвигаться вперед. Скорость движения — около 2 мм/c.
Между ресничками в эктоплазме находятся отверстия, ведущие в особые камеры, называемые трихоцистами, это защитные образования. При раздражении трихоцисты выстреливают наружу, превращаясь в длинные нити, парализующие жертву. После использования одних трихоцист на их месте в эктоплазме развиваются новые.
Тело Инфузории покрыто пелликулой. Под пелликулой располагается цитоплазма. Наружный слой цитоплазмы — эктоплазма — это прозрачный слой плотной цитоплазмы консистенции геля. Но основная масса цитоплазмы Инфузории туфельки представлена эндоплазмой, имеющей более жидкую консистенцию, чем эктоплазма. Именно в эндоплазме расположено большинство органелл. На нижней поверхности Инфузории ближе к ее переднему концу находится околоротовая воронка, на дне которой находится клеточный рот, или цитостом, или перистом.
Обзор свободноживущих одноклеточных
В эндоплазме Инфузорий находятся два ядра. Большее из них – макронуклеус, или вегетативное ядро — полиплоидное; оно имеет более двух наборов хромосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с
размножением. Микронуклеус, или генеративное ядро — диплоидное. Оно контролирует размножение и образование макронуклеусов при делении ядра.
Питание. На нижней стороне тела у Инфузории есть околоротовая воронка, на дне которой находится клеточный рот (перистом, цитостом), переходящий в клеточную глотку. Как околоротовая воронка, так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых направляют к цитостому поток воды, несущей с собой различные пищевые частицы, такие, например, как бактерии, кусочки мертвого органического вещества. Вода с бактериями через клеточный рот попадает в клеточную глотку, далее в эндоплазму, где образуются пищеварительные вакуоли. Вакуоли передвигаются вдоль тела инфузории. Первые стадии пищеварения протекают при кислой, последующие при щелочной реакции. Не переваренные остатки пищи, оставшиеся внутри вакуоли, путем экзоцитоза удаляются наружу через порошицу — отверстие, расположенное неподалеку от заднего конца тела Инфузории.
Выделение. В цитоплазме (эндоплазме) Инфузории туфельки имеются также две сократительные вакуоли, местоположение которых в клетке строго фиксировано: одна расположена в передней части тела, другая — в задней. Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, т. е. поддерживают в клетке определенную концентрацию воды. Эти вакуоли также удаляют жидкие продукты жизнедеятельности. Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоянно поступает вода в результате осмоса. Эта вода должна непрерывно выводиться из клетки, чтобы не произошло ее разрыва. Каждая вакуоль состоит из округлого резервуара и подходящих к нему в виде звезды (расходящихся лучами) 5-7 приводящих канальцев. Жидкие продукты и вода из цитоплазмы сначала поступают в приводящие канальцы; резервуар в это время сокращен. Затем канальцы все сразу сокращаются и изливают содержимое в резервуар.
Обзор свободноживущих одноклеточных
После этого через маленькое отверстие жидкость выбрасывается наружу при сокращении резервуара. Канальцы в это время вновь наполняются. Две вакуоли работают в противофазе (сокращаются поочередно), каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.
Дыхание. Инфузория туфелька дышит всей поверхностью клетки. Но она способна существовать также и за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.
Размножение. Инфузории размножаются как бесполым, так и половым способами. Бесполое размножение осуществляется поперечным делением клетки на двое. Размножение сопровождается делением макро- и микронуклеусов (в основе деления ядер лежит митоз). Размножение повторяется 1 — 2 раза в сутки. Бесполое размножение повторяется много раз подряд.
Время от времени в жизненном цикле Инфузории происходит половое размножение, которое протекает в форме конъюгации. Происходит это следующим образом. Две инфузории подходят друг к другу брюшными сторонами, соединяются. Пелликула на месте их соприкосновения растворяется. Между Инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Одновременно макронуклеус распадается, а микронуклеус делится мейозом на 4 части (ядра). Три из них растворяются. Оставшееся ядро делится на 2. Одно из них подвижно и соответствует мужскому (мигрирующему) ядру, второе (женское) — стационарное ядро. По цитоплазматическому мостику Инфузории обмениваются мигрирующими ядрами. Оба половых ядра (стационарное и мигрирующее) сливаются, и таким образом, восстанавливается диплоидный набор хромосом. К концу конъюгации каждая Инфузория имеет по одному ядру двойственного происхождения — синкариону. Затем Инфузории расходятся, восстанавливается макронуклеус. После конъюгации инфузории усиленно делятся бесполым путем. Таким образом, при половом процессе число Инфузорий не увеличивается, а
Обзор свободноживущих одноклеточных
обновляются наследственные свойства ядер и возникают новые комбинации генетической информации, что с эволюционной точки зрения весьма прогрессивно.
При неблагоприятных условиях Инфузории, как и прочие простейшие (одноклеточные) образуют цисты.
Значение в природе. Инфузория туфелька является элементом биологического разнообразия на Земле. Она участвует в круговороте веществ в природе. Она является составной частью пищевых цепей: Инфузория питается бактериями и детритом, ею питаются мальки рыб, гидры, какие-то черви, мелкие ракообразные.
Вопросы для самоконтроля.
Назовите систематическое положение Инфузории туфельки.
Где обитает Инфузория туфелька?
Какое строение имеет Инфузория туфелька?
Чем покрыто тело Инфузории туфельки?
С помощью чего передвигается Инфузория туфелька?
Как питается Инфузория туфелька?
Как происходят выделение и дыхание у Инфузории туфельки?
Как происходит размножение Инфузории туфельки?
Каково значение Инфузории туфельки в природе?
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Строение инфузории-туфельки.
1 -реснички; 2 — цитоплазма; 3 — большое ядро; 4 — малое ядро; 5 — пелликула; 6 — сократительная вакуоль; 7 -пищеварительная вакуоль; 8 – клеточный рот; 9 — порошица; 10 — трихоцисты.
Рис. Питание Инфузории туфельки.
1 — пищеварительные вакуоли; 2 -ротовое отверстие; 3 — порошица;
4 — реснички.
Обзор свободноживущих одноклеточных
Рис. Бесполое размножение Инфузории-туфельки.
Рис. Конъюгация у Инфузорий (схема).
A — начало конъюгации, у левой особи ядерный аппарат без изменений, в правой микронуклеус вздут; Б — первое мейотическое деление микронуклеуса, у левой особи метафаза, у правой — анафаза, начало распада макронуклеуса; В — в левой Инфузории окончание первого деления микронуклеуса, а в правой — начало второго деления микронуклеуса, распад макронуклеуса; Г — второе деление микронуклеуса; Д — один микронуклеус в каждой особи приступает к третьему делению, по 3 микронуклеуса в каждой особи дегенерируют; Е — обмен мигрирующими пронуклеусами; Ж — слияние пронуклеусов, образование синкариона; 3 – Инфузория, участвовавшая в конъюгации (эксконъюгант), деление синкариона; И — начало превращения одного из продуктов деления синкариона в новый макронуклеус; К — развитие ядерного аппарата закончено, восстановлены новые макро- и микронуклеусы, фрагменты старого макронуклеуса окончательно разрушены в цитоплазме.
Органоиды эвглены
Определение 1
Эвглена зеленая – это простейший организм, который отличается тем, что занимает промежуточное положение между царствами животных и растений.
Образ жизни эвглены зеленой
Органеллы или органоиды представляют собой постоянные и специализированные структуры, которые имеются в каждой клетке, растительной, животной или бактериальной.
Класс Жгутиконосцы, к которому принадлежит эвглена, подобно корненожкам — полифилетическая группа организмов, происходящая от разных предков. Среди них можно встретить, как свободноживущие формы, обитающие во влажной почве, в пресных и морских водах, так и паразитические виды.
В теле эвглены содержится хлорофилл, поэтому она имеет возможность создавать питательные вещества на свету в ходе фотосинтеза. В ночное время эвглена использует для питания органическую пищу или становится гетеротрофной. Кроме того, эвглена зеленая способна передвигаться активным способом.
В теле эвглены представлено более двадцати хлоропластов с хлорофиллом, участвующим в фотосинтезе. Этот органоид является зеленой пластиной, и он присутствует только у тех клеток, где ядро находится в центре.
Эвглена берет органику из воды, и она должна быть пресной, так как соленая вода мешает обмену веществ. Эвглена зеленая может обитать в прудах, озерах, реках и болотах.
Основные функции органоидов эвглены
Внешний вид эвглены таков, что она напоминает водоросль и обладает определенными признаками и компонентами, характерными для животных клеток. Жгутик формирует вращательные движения и обеспечивает животному мобильность. Движение эвглены всегда поступательно и это отличает ее от других живых организмов. В клетке жгутик переходит в базальное тельце. Оно плотное и служит для крепления жгутика.
Механизм движения других жгутиковых может существенно отличаться от типов движения эвглены. В целом это вращение по оси в виде конуса. Вершина этого конуса всегда обращена к телу. Если конус достигает угла 90 градусов, то движение эвглены считается максимально эффективным. Жгутик колеблется со скоростью приблизительно 30 оборотов в секунду. Иногда он совершает вращательные движения, иногда покачивается волнообразно.
Микроскопическое строение жгутиков эвглены достаточно сложное. Они покрыты тонкой оболочкой – продолжением наружного слоя – эктоплазмы. Внутри жгутик заполняется цитоплазмой и продольными нитями – фибриллами.
Периферически расположенные фибриллы отвечают за осуществление движения, а центральные выполняют опорную функцию.
Также в теле эвглены имеются специализированные пульсирующие вакуоли, которые подобны мышечным волокнам животных организмов. У эвглены также есть ротовая воронка, которая доказывает ее принадлежность эвглены к животному миру. Ротовая воронка образуется при втягивании стенки тела внутрь клеточного пространства. Ротовая воронка позволяет эвглене питаться как животный организм, то есть гетеротрофно.
Эвглена обладает жесткой оболочкой, поэтому имеет постоянную форму тела. Передняя часть тела эвглены снабжена светочувствительным глазком, который имеет красный цвет. Он позволяет эвглене находить днем кормовые места.
Определение 2
Стигма – это светочувствительный глазок эвглены.
Рисунок 1. Строение эвглены зеленой. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ
Для эвглены характерен так называемый хроматофор, который представляет собой совокупность специфических пигментированных клеток, отвечающих за окраску тела эвглены. Также у эвглены имеются пелликулы. На латыни это слово значит «кожа». Пелликулы эвглены, состоящие из плоских мембранных пузырьков, образуют оболочку этого простейшего одноклеточного организма.
Для эвглены характерны сократительные вакуоли, которые располагаются несколько ниже основания жгутика животного.
Эвглена зеленая обитает в загрязненной воде, а в чистой воде она малочисленна или отсутствует. Эвглены весьма устойчивы к холоду и поэтому они могут обитать в суровых условиях подо льдом и снегом.
Эвглена зеленая – «опасный» организм, который в гнилостной воде может быть переносчиком трипаносом и лейшманий. Последние являются возбудителями лейшманиозов, а трипаносомы провоцируют возникновение африканской сонной болезни. Таким образом, эвглена косвенно способствует распространению паразитических организмов.
Дышит эвглена всей поверхностью. В нее из воды поступает кислород, который окисляет в митохондриях органические вещества и происходит выделение энергии. Побочными продуктами при дыхании являются вода и углекислый газ. Последний удаляется из клетки также как поступает кислород, т. е. через клеточную мембрану. Таким образом, газообмен эвглены не реализуется в специализированных органоидах.
Продолжительность жизни эвглены зеленой бесконечна по своей сути. Ее размножение реализуется путем деления клеток на две части и каждая новая клетка считается дочерней. Время существования эвглены вне деления клеток крайне мало. Оно составляет всего несколько суток. Деление эвглены происходит в несколько этапов:
- деление ядра клетки;
- расхождение новых ядрышек по разные стороны клетки;
- деление эвглены в продольном направлении.
В последствии разделенная оболочка эвглены замыкается на каждой половине клетки. При этом из одной эвглены получается две. Поперечное деление эвглены невозможно. Такой тип размножения эвглены позволяет новым особям образовываться достаточно быстро и в большом количестве.
Таким образом, эвглена зелёная представляет собой организм, который достаточно быстро размножается и обладает максимально адекватным сочетанием органоидов, которые выполняют собственную оригинальную функцию и дают возможность широко распространяться в природе.
При неблагоприятных условиях эвглена способна образовать цисту. Это происходит при отпадании жгутика, и клетка приобретает округлую форму и покрывается плотной оболочкой.
особенности строения, среда обитания, образ жизни
На чтение 5 мин. Просмотров 26 Опубликовано Обновлено
Эвглена зеленая (Euglena viridis) – одноклеточный простейший организм из рода эвглен класса жгутиковые типа саркомастигофоры. По мнению зоологов, эвглена зеленая входит в группу животных — растительных жгутиконосцев (фитожгутиковых). Другие ученые считают, что эвглена зеленая является широко распространенным в природе представителем эвгленовых водорослей.
Эти простейшие обитают в сильно загрязненных водоемах – канавах, болотах, лужах, мелких загнивающих пресных водоемах. Иногда эвглена зеленая встречается в чистых водоемах, как пресных, так и соленых.
Особенности строения
Название эвглена получила за зеленый цвет, который придают организму хроматофоры. Если рассматривать эвглену зеленую под микроскопом, то заметно, что клетка эвглены зеленой окраски имеет веретеновидную продолговатую форму, ее размеры меньше, чем амёбы обыкновенной (0,05-0,06 мм). Под оболочкой находится цитоплазма с органоидами и одним крупным ядром.
Внешний слой цитоплазмы уплотнен, благодаря чему форма клетки может изменяться только в определенных пределах — незначительно сжиматься, при этом клетка становится немного короче и шире. В теле особи отчетливо виден красный светочувствительный глазок у ее переднего края.
Рядом с ним в углублении расположен жгутик, с помощью вращательных движений которого эвглена зеленая передвигается. К светочувствительному глазку прилегает сократительная вакуоль, основная функция ее осморегуляторная (освобождение организма от избытка воды). Хроматофоры в организме особи овальной формы и расположены радиально.
Клетка имеет:
- ядро;
- оболочку;
- цитоплазму;
- светочувствительный глазок;
- сократительную вакуоль;
- жгутик;
- фоторецептор;
- хлоропласты;
- прочие органеллы.
Оболочка (пелликула) защищает клетку от внешнего воздействия. Цитоплазма плотная, но пластичная, что позволяет организму немного менять форму, увеличиваться и сжиматься при необходимости.
Благодаря светочувствительному глазку, имеющему красный цвет, эвглена реагирует на малейшие изменения в освещенности. Это позволяет ей немного ориентироваться в пространстве — она движется именно в направлении света.
Для передвижения организм использует жгутик (протоплазматический вырост), располагающийся на передней части клетки. Жгутик совершает винтообразные движения, причем скорость эвглены превосходит скорости многих других простейших, что дает ей преимущество. Кроме того, euglena может двигаться и без участия жгута просто сокращаясь.
Дышит euglena, поглощая кислород всем телом через клеточные мембраны, из них же выходит побочный продукт дыхания — углекислый газ. Общим признаком с растениями называют наличие хлорофилла, который определяет возможность фотосинтеза. Кроме того, из-за хлорофилла организм имеет ярко-зеленый цвет.
Среда обитания и образ жизни
Чаще всего местом обитания эвглены зеленой становятся загрязненные водоемы — болота, канавы и т. д. Но могут эти простейшие поселиться и в чистой воде, однако такая среда является для них менее комфортной. Если вода начинает «цвести», то есть становится зеленой, то это является признаком появления в воде этих одноклеточных.
Что касается питания, то эвглена относится к миксотрофам, то есть для получения энергии она способна использовать два вида энергии. В обычных условиях простейшее ведет себя, как растение, а именно питается автотрофным способом — получает энергию из света при помощи хлорофилла. При этом euglena малоподвижна, передвигается только к источнику света.
Если одноклеточное остается в темноте на длительный период, оно переключается на гетеротрофный способ питания — поглощает органические вещества из воды. В этом случае с целью поиска микроэлементов эвглене приходится больше двигаться. Происходят с клеткой и внешние изменения — она теряет свой зеленый окрас, становится практически прозрачной.
Хотя для большинства эвглен основным способом получения энергии является фотосинтез, встречаются экземпляры, предпочитающие с рождения питаться органической пищей. Следует отметить, что у одноклеточного имеется для такого питания своеобразный рот. Хотя пища заглатывается микроорганизмом не только этим ртом, но и всей оболочкой.
Из-за такой особенности питания биологи не имеют единой точки зрения по поводу того, является эвглена водорослью или животным. Ученые объясняют, что такое двойственное получение энергии подтверждает, что растения и животные имеют общее происхождение.
Оказавшись в темноте в чистой воде, лишенной органических веществ, клетка погибает. При пересыхании или замерзания водоема она превращается в цисту. В этот период она не питается и не дышит. У нее исчезает жгутик и появляется плотная защитная оболочка. В таком виде она будет находиться, пока условия снова не станут приемлемыми для жизни.
Способом размножения эвглены зеленой является деление. При благоприятных условиях простейшие могут очень быстро делиться. При этом можно наблюдать, как вода становится мутной и приобретает зеленый оттенок.
Деление происходит продольным способом. Сначала делится ядро материнской клетки, а затем остальные ее части. Вдоль организма проходит продольная борозда, по которой материнская клетка разделяется на две дочерних.
Эвглена в аквариуме
Несмотря на то что эвглена сама по себе — интересный организм, большое количество простейших становятся нежеланными гостями в аквариуме. Больше всего появлению этих одноклеточных подвержены новые аквариумы, где обитатели находятся в процессе адаптации к новым условиям, тогда как простейшие приспосабливаются очень быстро.
Другими причинами появления в аквариуме эвглен могут стать:
- попадание в аквариум прямых солнечных лучей или чрезмерное искусственное освещение;
- повышенная температура воды;
- большое количество растений;
- слишком частая или редкая замена воды;
- остатки корма для рыбок в аквариуме;
- внесение органических удобрений.
Чтобы избавиться от простейших в аквариуме, рекомендуется затенить аквариум на 2 недели и уменьшить количество корма или установить аквариумный стерилизатор. Впрочем, эвглена не приносит ощутимого вреда экосистеме, единственные минусы — ухудшение внешнего вида аквариума и уменьшение поступающего к растениям и рыбкам света из-за потери прозрачности водой.
Если поставить на окно аквариум, в котором плавают эвглены, то через некоторое время эвглены соберутся на освещенной стороне аквариума. Значит, подобно амебе, эвглена способна отвечать на внешние раздражения.
Источники:
https://rybki.guru/kormlenie/jevglena-zelenaja.html
http://ogivotnich.ru/sarkomastigofory/zhgutikovye/evglena/evglena_zelenaya.html
http://cytoplazma.ru/tip_prosteyshie/evglena_zelyonaya/stroenie_evgleny.html
Бесплатная консультация ветеринара
E. acauda, E. acaulis, E. acusformis, E. adhaerens, E. ahi, E. alata, E. allorgei, E. americana, E. americana, E. amphipyrenica , E. anabaena, E. anaerobica, E. anguillula, E. angusta, E. antefossa, E. anura, E. aquaepurae, E. araci, E. arai, E. archaeoplastidiata, E. ascusformis, E. astasioides, E. . aumuelleri, E. austalica, E. australica, E. bacillaria, E. bacilliformis, E. baltica, E. basetellata, E. bellovacensis, E. bichloris, E.bistellata, E. bivittata, E. boirsensis, E. bonettoi, E. brevicaudata, E. brevifilagellum, E. breviflagellum, E. bucharica, E. caballeroi, E. calva, E. cantabrica, E. carterae, E. caudata, E. caudata, E. centralis, E. centrorubra, E. chadefaudii, E. chaetophorina, E. Chamberlini, E. charkiensis, E. charkoviensis, E. chemichromata, E. chlamydophora, E. chlorodictyon, E. chlorophoenicea, E. choretes, E. cingula, E. roundis, E. clara, E. clavata, E. communis, E. compressa, E. concavus, E. confusa, E.contabrica, E. convoluta, E. copula, E. cuvata, E. cyclopicola, E. demulcens, E. deses, E. detonii, E. dikaryon, E. discolor, E. distincat, E. downiae, E. durbanica, E. ecaudata, E. elastica, E. elenkinii, E. elongata, E. estonica, E. ettlii, E. eutreptia, E. excata, E. exilis, E. fenestrata, E. flagellata, E. flava, E. foliacea, E. fornicata, E. фракта, E. fundoversata, E. g? ntheri, E. gastrosteus, E. gaumei, E. geniculata, E. geniculata, E. gentilis, E. gibbosa, E. globosa, E. gojdicsas, E. gracilis, E.granulata, E. grisoli, E. guttula, E. gymnodinioides, E. haematodes, E. heimii, E. Helicoideus, E. heliorubescens, E. hemichromata, E. hiemii, E. hirudo, E. hispidula, E. hyalina, E. iara, E. ignobilis, E. incisa, E. incurva, E. inflata, E. interrupta, E. intervolans, E. iraci, E. irai, E. jacira, E. jandira, E. jirovecii, E. juraci, E. kemenesii, E. korshikovii, E. korsikovii, E. laciniata, E. laevis, E. lepocincloides, E. leucops, E. limnophila, E. limosa, E. longa, E. longicaudata, E. longissima, Э.longuscula, E. lucens, E. lutaria, E. magnifica, E. maharastrensis, E. mainxi, E. mainxi, E. mangenotti, E. mangini, E. matvienkoi, E. megalithus, E. messula, E. метаболика, E. middelhoekii, E. minima, E. minuta, E. montanensis, E. mucifera, E. mucosa, E. mucronata, E. multiformis, E. mutabilis, E. nana, E. navicula, E. neglecta, E. neustonica, E. oblonga, E. obscura, E. obtusa, E. obtusa-claudata, E. obtuso-caudata, E. olivacea, E. orientalis, E. ornata, E. orthia, E. ostendensis, E. palmeri, Э.paludosa, E. paradoxa, E. parasitica, E. pascheri, E. pavlovskoensis, E. pedunculata, E. penardii, E. physeter, E. pigmaea, E. pisciformis, E. planctonica, E. pleuronectes, E. polymorpha, E. pringsheimii, E. pringsheimii, E. prowsei, E. проксима, E. pseudochadefaudii, E. pseudoehrenbergii, E. pseudospirogyra, E. pseudostellata, E. pseudoviridis, E. pseudoxyuris, E. purpurea, E. pusilla, E. pyriformis, E. radians, E. radiata, E. ranunculuformis, E. refringens, E. repulsans, E. reticulata, E. reticulata, E.retronata, E. rhynchophora, E. rivulariarum, E. robertilamii, E. rostrata, E. rostrifera, E. rubida, E. rubra, E. rustica, E. ruttneri, E. sabulorum, E. sacculiformis, E. salina, E. salina, E. sanguinea, E. scherffelii, E. sciotensis, E. seppiana, E. sessilis, E. sieminskiana, E. simulacra, E. slavjanskiensis, E. sociabilis, E. spadix, E. sphagnicola, E. spinifera, E. splendens, E. srinagari, E. stellata, E. striato-punctata, E. subacutissima, E. subehrenbergii, E. subthinophila, E. sulcata, E. sulcifera, E.synchlora, E. tentans, E. tenuior, E. texta, E. texta, E. thienemannii, E. thinophila, E. tibetica, E. tiszae, E. tornata, E. tristella, E. truncata, E. truncatula, E. tuba, E. tuberculata, E. undulata, E. univittata, E. utriculus, E. vagans, E. vaginicola, E. van-goori, E. variabilis, E. velata, E. velveta, E. vermicularis, E. vermiformis, E. vesterbottnica, E. vilmae, E. viridis, E. vittata, E. vivida, E. walneae, E. wangii, E. zocchioi, E. zonalis |
Скрещивание и опыление каннабиса: Обзор | PotGuide.com
Пятнадцать лет назад покупка мешка с травкой была похожа на бросок кости. Иногда продукт был огнем, иногда — не очень. Но с помощью легализации каннабис эволюционировал за последние несколько десятилетий невероятными темпами. Сегодня тысячи различных штаммов выстроились на полках диспансеров, каждая со своим уникальным профилем терпенов и каннабиноидов (а также некоторыми довольно интересными названиями штаммов), тщательно разработанными для получения самых разных результатов — от энергичных до летаргических и всего, что между ними.Но откуда берутся эти штаммы? И действительно ли они такие разные, какими кажутся?
Заинтересованы в выращивании? Нажмите здесь, чтобы купить семена и начать выращивать их уже сегодня!
Ответ на последний вопрос — простое «да». Если это не точная генетическая копия, каждый штамм — даже штаммы с тем же именем — будет в некоторой степени отличаться. Однако ответ на первый вопрос относительно происхождения штаммов каннабиса более сложный.Если все сделано правильно, это может быть как можно ближе к вашему заднему двору или комнате для выращивания.
Зачем разводить коноплю?
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни сорта каннабиса вызывают сильную сонливость, а другие — разговорчивость? Почему некоторые на вкус как сосновые иголки и грязь, а другие на вкус мыла или виноградной соды? Или даже почему спор между великой индикой и сативой важен для начала? Заводчики каннабиса делают.
На самом деле, это одни из самых распространенных вопросов, которые задают селекционеры сорта каннабиса, или, более конкретно, как они могут создать идеальный сорт, объединив все лучшие черты разных сортов в совершенно новый, который понравится всем.
Заводчикиделают это, тщательно отбирая «родительские» сорта с наиболее благоприятными признаками, а затем скрещивая их до тех пор, пока не получат идеальное сочетание обоих родителей без максимально возможного количества отрицательных качеств. Для совершенствования этого процесса могут потребоваться годы и бесчисленные поколения, но результаты того стоят.
Как создать индивидуализированные штаммы путем скрещивания
Создание уникальных сортов каннабиса требует терпения и настойчивости.Процесс требует, чтобы мужское растение каннабиса было выращено почти до зрелости, чтобы оно производило пыльцу. Затем пыльца используется, чтобы побудить самку производить семена путем опрыскивания ее непосредственно на женское растение между второй и четвертой неделями цветочного цикла.
Семена, собранные с женского растения, затем необходимо вырастить до зрелости и тщательно отобрать по их наиболее желательным качествам.
Это могут быть признаки от одного из родителей или их комбинация, и они, вероятно, будут давать разные результаты до тех пор, пока они не будут подвергнуты обратному скрещиванию для стабилизации фенотипической генетики штамма.Это делается путем отбора штамма с наиболее благоприятными характеристиками и последующего скрещивания его с самим собой или с родительским растением, пока полученный фенотип не станет согласованным.
Пример внесения пыльцы на женское растение каннабис.
Однако даже в этом случае реальный фенотип (или внешние характеристики растения) может незначительно отличаться между семенами из-за многих факторов, таких как условия выращивания, уровни питательных веществ, время сбора урожая, метод обработки и так далее.Возможно, единственный способ гарантировать стабильную генетику — это использовать размножение ткани каннабиса, хотя до широкого распространения этой практики еще предстоит по крайней мере несколько лет.
Известные селекционеры каннабиса
Для того, чтобы вырастить идеальный бутон, нужно много практики и серьезных ноу-хау. Хотя каждый может исследовать и попробовать свои силы в селекции каннабиса, некоторые очень усердно трудились, чтобы сделать себе имя в игре с семенами каннабиса.Эксперты-селекционеры печально известны созданием первоклассных сортов, которые хорошо растут, дают стабильные бутоны и приносят домой множество наград. Вот некоторые из лучших селекционеров семян конопли, на которых стоит обратить внимание.
TGA Genetics
Чернобыль — классический сорт с высокой активностью и мягким сосново-цитрусовым вкусом.
TGA Genetics — это собирательное название дуэта селекционеров, Subcool и MzJill. Благодаря популярным сортам, таким как Agent Orange и Chernobyl, насыщающим Западное побережье, TGA Genetics стала именем нарицательным в среде выращивания сорняков.
Семена Сомы
Названный в честь темно-пурпурных оттенков перед сбором урожая, Лавендар — превосходный гибрид индика со сладким гашишным вкусом.
С 1970-х годов Сома совершенствовал свою генетику каннабиса путем тщательных исследований и методом проб и ошибок, создав одни из самых сильнодействующих каннабисов на рынке сегодня. С особым вниманием к содержанию терпенов в его растениях и ароматерапевтическим преимуществам каннабиса, Сома создал ряд отмеченных наградами сортов, таких как Lavender, NYC Diesel и Amnesia Haze.
Сенси Сидс
Sensi Seeds известен во всем мире благодаря огромному вкладу в генетику каннабиса, которую мы знаем сегодня. Получив во всем мире больше наград, чем любой другой банк семян, его основатель Дронкерс посвятил свою жизнь совершенствованию и сохранению лучшей генетики каннабиса на рынке. Он отвечает за создание популярных сортов, таких как Jack Herer и Silver Haze, и именно его генетику ищут другие заводчики при скрещивании из-за стабильности сортов.
Бесчисленные штаммы каннабиса на полках диспансеров попали туда не случайно. Годы тщательного разведения — и множество проб и ошибок — дали нам возможность выбирать наш каннабис на основе вкуса, внешнего вида, активности, вкуса каннабиноидов и многих других характеристик, чтобы наши впечатления от марихуаны были такими же уникальными, как и наши предпочтения.
Вы когда-нибудь пробовали скрещивать каннабис? Расскажите нам о своем опыте.
| The Magma Armor / Flame Body effect (EDPP и HGSS)Хорошая функция размножения, представленная в Emerald, — это дополнительный эффект, который Покемоны со способностями Magma Armor или Flame Body имеют во время игры. Яйцам нужно тепло, правда? Наличие покемона с этой способностью в вашей команде уменьшит количество шагов, которые вам нужно пройти / ехать, чтобы яйцо вылупилось, примерно наполовину. Слово «примерно» будет разъяснено позже в Разделе 3 этой части руководства по разведению. Вот список покемонов, которые могут обладать способностями Magma Armor и Flame Body:
Убедитесь, что у вас всегда есть один из них в вашей команде, пока вы разводите изумруд, бриллиант или жемчуг. Поскольку у Слагмы и Магкарго есть только Магма Броня или Пламенное тело, мы будем работать над их захватом. Их можно захватывать из различных игр. Помните, их эффекты вне боя работают только в EDPP и HGSS, поэтому, если вы получаете Слагму извне EDP, вам нужно перенести ее на Изумруд, Алмаз или Жемчуг, чтобы получить Магматическую броню или Тело пламени, чтобы получить их шаг к вылуплению уменьшающие эффекты.
Предмет для удержания Everstone (EDPP и HGSS)В EDPP, если покемон-женщина держит предмет Эверстоун и спаривается с покемоном-мужчиной, у ребенка будет 50% шанс иметь ту же природу, что и покемон-женщина. Это также работает, если покемон, держащий Эверстоун, — То же самое. Чтобы быть совершенно ясным, это четыре различных способа передать природу 50% времени ребенку:
Если разводить в DPP, возможно, что Everstone не подойдет. Это происходит, если вы разводите двух покемонов, происходящих из разных языковых версий, например, английского изумрудного дитто с японским алмазным чимчаром. Everstone также можно встретить в различных играх. Помните, что эффект Эверстоуна при разведении работает только в EDP, поэтому обязательно перенесите его на Изумруд, Бриллиант или Жемчуг, если вы найдете его за пределами этих трех игр.
То же: мастер-заводчикКак должно быть ясно из предыдущего раздела, Дитто — очень ценный покемон, поскольку он может размножаться со всеми размножаемыми покемонами, а также может передавать свою природу в 50% случаев даже бесполым покемонам, таким как Старю, если это так. оснащен предметом Everstone (см. раздел о размножении). Вы могли бы сказать, прочитав все это: «Хорошо, давайте посмотрим, правильно ли я понимаю это. Мне нужно то же самое с Робким характером и 31 IV в скорости, чтобы скрестить его с моим Gastly, так что я Могу ли я получить Timid Gastly с 31 Speed IV, верно? Но откуда я возьму такое Ditto? » Короткий ответ: вам нужно его поймать. Я слышу стоны разочарования, но поднимаю настроение: это на самом деле не очень сложно сделать. Когда встречается дикий покемон, IV для этого покемона генерируются полностью случайным образом.Это означает, что есть 17,3% шанс (примерно 1 из 6), что у покемона, пойманного в дикой природе, хотя бы один из его IV будет идеальным 31. Все, что нам нужно сделать, это поймать шесть Ditto, каждый из которых имеет идеальный IV в одной из шести характеристик. Однако мы также должны убедиться, что его природа именно та, которую мы ищем. Это можно сделать с помощью покемона, у которого есть способность синхронизировать (только в EDP). В EDPP и HGSS, если первый покемон в вашей группе имеет способность «Синхронизировать», все встреченные покемоны имеют 50% шанс иметь ту же природу, что и покемон «Синхронизация».Покемоны, которые могут обладать способностью синхронизации, следующие:
Итак, сначала вам нужно получить Ralts, Natu или Abra. Улов Abra составляет 200, и он очень редко встречается в Emerald (маршрут 116 и Granite Cave), поэтому вы можете пойти с Ralts или Natu.Ralts имеет коэффициент улова 235 и встречается на маршруте 102, но встречается немного редко. Нату можно найти в зоне сафари, это необычно, и его коэффициент улова составляет 190. Помните, что чем выше коэффициент улова, тем легче будет поймать покемонов. Чтобы придать вашему Natu, Ralts или Abra ту природу, которую вы хотите, есть три метода:
Вот список мест, где находится Дитто:
Теперь самое важное: как поймать Дитто. Мы собираемся рассмотреть здесь способ поймать Дитто в Изумруде.Способ поймать Дитто в DPP похож. Пройдите в подземный переход в пустыне (через дом Ruin Maniac на шоссе 114) с вашим синхронизатором, оснащенным предметом Smoke Ball в качестве ведущего покемона, магикарпом низкого уровня, покемоном, знающим Fly, и множеством повторяющихся шаров (купить в городе Растборо ). Дымовой шар нужен для того, чтобы гарантировать, что если покемон, с которым вы столкнетесь, не Дитто, вы сможете безопасно убежать. Когда вы встретите Ditto, немедленно переключитесь на Magikarp. Ditto превратится в Magikarp, и его коэффициент улова также изменится на Magikarp: 255.Кроме того, Ditto не сможет вам навредить, так как знает только Splash. Теперь бросьте повторяющийся мяч, и вы сможете его поймать. Другой вариант — научить Ральтса возвращаться (коэффициент улова 235) и заставить его атаковать то же самое в том ходу, в котором он трансформируется, и затем бросать Повторный шар (занимает меньше времени, чем переключение). Если вам надоело встречаться с Висмуром 35 уровня, повысьте уровень своего синхронизатора до уровня 36-38, купите много супер репеллеров и используйте их. Все Ditto находятся на уровне с 38 по 45. Если вы делаете это в Изумруде, поймав около 15 Дитто (или целую коробку), летите к парню Battle Frontier IV (см. Раздел «Как узнать IV вашего Покемона» в Части I) и позвольте ему проверьте то же самое, что вы только что поймали. Освободите тех, у кого нет идеальной ИВ, измените синхронизатор, чтобы размножаться для другой природы, если хотите, и повторите этот процесс по мере необходимости. Фактически оказывается, что среднее количество Ditto, которое вам нужно поймать, чтобы получить шесть Ditto с одним идеальным IV, по одному Ditto на каждый показатель, составляет 85.Возможно, вам понадобится меньше или больше, но 85 — это среднее количество Ditto, которое вам нужно поймать. Это чуть меньше 3-х полных коробок Ditto. Чтобы получить эти шесть Ditto, все с той природой, которую вы хотите, вам нужно поймать вдвое больше, или в среднем 170 Ditto. Вы можете подумать, что 170 Ditto — это много, но помните, что вам нужно сделать это только один раз (это займет всего несколько часов), а затем всегда использовать эти Ditto всякий раз, когда вам нужно развести. Moveset РазведениеРебенку передаются не только капельницы и натур, но и ходы.Из-за этого очень важно, чтобы перед фактическим началом размножения было определено набор движений ребенка, поскольку есть некоторые движения, которые не могут быть изучены некоторыми покемонами, если вы не размножаетесь с конкретным родителем. Есть пять типов ходов, которые можно передать от родителей к ребенку:
Как видите, движения повышения уровня и движения TM или HM относительно легко разводить.Небольшие осложнения могут возникнуть, если вы ведете разведение на яйцо. Иногда вам нужно будет разводить разных покемонов последовательно, чтобы получить нужный ход яйца. Это называется цепочкой ходов размножения. Например, предположим, что вам нужно развести ларвитара с помощью Яичного движения Танец Дракона. Проверяя всех покемонов, которые могут размножаться с Ларвитаром и которые могут изучать Танец Дракона, мы находим две возможности: Чармандера и (в DP) Тотодайл. Проблема, однако, в том, что Танец Дракона является движением Яйца и для Чармандера, и для Тотодайла.Итак, сначала вам нужно развести самца Чармандера или Тотодайл, чтобы получить Танец Дракона, который затем будет скрещен с вашим Ларвитаром, чтобы дать ему Танец Дракона. Чармандер может размножаться с Гьярадосом, Алтарией или Драгонитом, каждый из которых изучает Танец Дракона при повышении уровня, а Тотодайл может размножаться с Кингдрой, которая также изучает Танец Дракона при повышении уровня. Итак, есть две цепочки разведения: Мужчина Гьярадо / Сваблу / Дратини с Танцем Дракона -> Мужчина Чармандер с Танцем Дракона -> Ларвитар с Танцем Дракона или (для DP): Мужской Хорса с Танцем Дракона -> Мужчина Тотодайл с Танцем Дракона -> Ларвитар с Танцем Дракона Приведем второй пример.Предположим, вам нужно развести Snorunt с помощью Spikes для движения яйца. Проверяя всех покемонов, которые могут размножаться с помощью Snorunt и которые могут изучать Spikes, мы обнаруживаем, что только Roselia может изучать Spikes и может размножаться с Snorunt. Проблема, однако, в том, что Шипы — это ход Яйца и для Розелии. Итак, сначала вам нужно развести самца Розелию, чтобы получить Шипы, которые затем будут скрещены с вашим Снорунтом, чтобы дать ему Шипы. Розелия может размножаться с Cacturne, а Cacturne может изучать шипы, повышая уровень. Итак, цепочка ходов разведения: Самец кактурна с шипами -> Самец розелии с шипами -> Snorunt с шипами Статистика 5-го уровняКак мы уже говорили в Части I этого руководства, во время размножения легче избавиться от покемонов, у которых нет нужных вам IV.Чтобы это не отнимало слишком много времени, вы можете узнать максимальные характеристики 5 уровня ребенка, которого вы собираетесь разводить, до того, как начнете разводить (см. Раздел Части I о том, как узнать свои IV) и записать их на листе. бумаги. Теперь, каждый раз, когда вы проверяете капельницы ребенка, вы сможете определить, достаточно ли ребенок хорош для дальнейшей проверки внутривенных инъекций, просто взглянув на его статистику и сравнив их с цифрами на бумаге. Если числа не совпадают, вы отпускаете этого покемона.Через некоторое время вы сможете делать это без бумаги. Чтобы сэкономить вам еще больше времени, вот список всех младенцев покемонов и их максимальные характеристики на уровне 5. Все следующие характеристики имеют нейтральный характер. Если природа повышает показатель, а указанный здесь показатель является двузначным числом, добавьте первую цифру этого числа к показанному числу. Если природа мешает статистике, сначала вычтите единицу из статистики, указанной здесь, затем, если полученное число является двузначным числом, вычтите первую цифру этого числа из самого себя.Для уточнения: Если показатель меньше 10, он остается неизменным с полезным характером и уменьшается на 1 с препятствующим характером. Если показатель равен 10, он увеличивается на 1 при благоприятном характере и уменьшается на 1 при наличии препятствующего характера. Если показатель находится в диапазоне от 11 до 19, он увеличивается на 1, если он полезен, и уменьшается на 2, если он мешает. Например, если Бульбазавр — Адамант, то максимальная характеристика атаки равна 12 (11 + первая цифра 11), а максимальная характеристика специальной атаки составляет 11 (13-1 = 12, а поскольку 12 — двузначное число , 12 — 1, первая цифра 12, = 11).
Если вы поместите двух совместимых покемонов в детский сад, он предложит вам яйцо после того, как вы немного прогуляетесь или покатаетесь. Расположение питомника дневного уходаДневной питомник в каждой игре располагается следующим образом:
Виды детенышейПокемон, который вылупится из Яйца, будет иметь Уровень 5 (Уровень 1 в DPP) и будет первым шагом эволюции материнского вида, если не произойдет одно из следующих событий:
ВоспроизводимостьВсе покемоны, кроме следующих, могут производить яйца (размножаться):
В дополнение к этому, скрещивание Дитто с другим Дитто не приведет к получению Яйца Дитто. Разведение СовместимостьРазмножаться могут только покемоны из одной группы. Окончательные формы покемонов перечислены в алфавитном порядке, поскольку все развитые формы покемонов могут размножаться, кроме Нидорины и Нидоквин.
|
MGG Полное руководство по разведению ~ Мутанты: Genetic Gladiators Guide
ВведениеИмея так много руководств или инструментов по разведению, важно, чтобы вы начали с того, которое работает с легкодоступной информацией.Это полное руководство по разведению мутантов: генетических гладиаторов поможет вам в этом. Мы рассмотрим основное руководство по скрещиванию мутантов и поможем вам развести всех мутантов в игре.
Мы организуем по разным генам и проведем вас через потенциальные помеси MGG и их рецепты. Прежде чем вы начнете следовать нашему полному пошаговому руководству по кроссбреду мутантов, обратите внимание на следующие ключевые моменты о том, как более эффективно размножаться в игре.
1. Все пары скрещивания во многом основаны на удаче.Нет никаких советов или уловок, которые помогут вам получить гарантированный результат разведения. Если вы не получите мутанта с первой попытки, просто продолжайте попытки, пока не получите желаемую породу мутанта.
2. Порядок родителей в питомнике не влияет на результат.
3. Уровень центра разведения увеличивает шанс вывести редкого мутанта на 12% за уровень. Так что повышайте уровень BC на ранней стадии, чтобы повысить свои шансы на выведение редкого мутанта.
4. Аналогично шансам на размножение, указанным в пункте 1.Правильные родительские пары для разведения также могут привести к появлению нескольких мутантов. Так что продолжайте попытки, пока не получите желаемый гибрид.
6. Мутанты PVP / PVE, Zodiac или Legendary не могут быть получены путем скрещивания обычных или редких мутантов. Единственный способ стать легендарным — получить этих мутантов в качестве награды, игрового автомата или магазина, а затем вы можете разводить их элитные версии.
Мутанты: генетические комбинации для размножения гладиаторов
Гены базового поколения
Это основные из основных генов, которые можно получить в магазине.
Ген сабли: Воин
Некро-ген: Зомби
Кибер-ген: Робот
Зооморф Ген: Зверь
Галактический ген: Чужой
Мифический ген: Демон
Мутанты: генетические гладиаторы, мутанты второго поколения
Когда вы скрещиваете разные гены вместе, у вас есть шанс получить оригинального мутанта или вы можете получить совершенно разные породы мутантов. Это руководство по разведению мутантов: генетических гладиаторов содержит список всех помесей, когда вы добьетесь успеха.Чтобы получить «редкие» породы с большей вероятностью, вам следует заменить мутанты с двойным геном на мутанты с одним геном.
Например, вы можете заменить любую из этих пород Nordic Nightmare на Warrior и увеличить свои шансы на получение редкого мутанта. Любые виды первого поколения имеют шанс получить нормальные или редкие породы. Однако вы можете увеличить свои шансы на получение «особой» редкости, если вы используете эту особую редкую селекционную комбинацию с использованием чистых пород первого уровня.
Комбинации чистых двойных генов пород
Мы обобщили список племенных чистопородных двойных генов с этим списком. Вы можете использовать это, чтобы дважды сослаться на ваши предпочтения по скрещиванию из игры. Ниже приводится список некоторых правильных родителей.
Ген сабли: нордический кошмар = воин + воин
Некро-ген: повелитель пиявок = зомби + зомби
Кибер-ген: Android = робот + робот
Ген зооморфа: Кайдзю Китти = зверь + зверь
Галактический ген: астросерфер = инопланетянин + инопланетянин
мифический Джин: Повелитель ямы = Демон + Демон
Комбинации скрещивания генов сабли
Воин + Воин = Скандинавский кошмар
Воин + Зомби = Клинок Банши (Редкий) или Ужасный Деспот
Воин + Робот = Инфорсер или Стелс-бот (Редкий)
Воин + Зверь = Медовый кролик или Ракшаса (Редкий)
Воин + Чужой = Марсианский мародер (Редкий) или Баг за награду
Воин + Демон = Валькирия или Гандольфус (Редкий)
Necro Gene Cross Breed
Zombie + Zombie = Leech Lord
Zombie + Warrior = Dire Despot or Blade Banshee (Rare)
Zombie + Robot = Zomborg (Rare) или Dead Bot
Zombie + Beast = Undead Dragon (Rare) или Cerberus
Zombie + Чужой = Ghostmonaut или Tutti Gooey (Редкий)
Зомби + Демон = Барон Лунди или Grim Reapress (Редкий)
Комбинированный кросс Cyber Gene
Робот + Робот = Android
Робот + Воин = Стелс-бот (Редкий) или Enforcer
Робот + Зомби = Мертвый бот или Зомборг (Редкий)
Робот + Зверь = Жук-бот или Рептоид (Редкий)
Робот + Инопланетянин = Колосс или Очиститель планет (Редкий)
Робот + Демон = Машина Деуса (Редкий) или Техно-даосский
Комбинации скрещивания генов зооморфа
Зверь + Зверь = Китти Кайдзю
Зверь + Воин = Ракшаса (Редкий) или Медовый кролик
Зверь + Зомби = Цербер или Нежить Дракон (Редкий)
Зверь + Робот = Рептоид (Редкий) или Жук-бот
Зверь + Чужой = Королева-паразит или Ксенос (Редкий)
Зверь + Демон = Дракус Нобилис (Редкий) или Медуза
Галактический генный кросс породы
Чужой + Чужой = Астро-серфер
Чужой + Воин = Баг за награду или Марсианский мародер (Редкий)
Чужой + Зомби = Тутти Гуи (Редкий) или Призрачный монавт
Чужой + Зверь = Ксенос (Редкий) или Королева-паразит
Чужой + Робот = Очиститель планет (Редкий) или Колосс
Чужой + Демон = Небулон или К’тиг (Редкий)
Мутант-кросс мифических генов
Демон + Демон = Повелитель ямы
Демон + Воин = Гандольфус (Редкий) или Валькирия
Демон + Зомби = Мрачный Жнец (Редкий) или Барон Лунди
Демон + Зверь = Медуза или Дракус Нобилис (Редкий)
Демон + Чужой = К’тиг (Редкий) или Небулон
Демон + Робот = Техно-даосский или Деус-машина (Редкий)
Руководство по разведению редких мутантов
В игре указано, что у вас будет больше шансов получить редких мутантов, если вы будете размножаться с двойными генными мутантами.Это руководство MGG по разведению поможет вам развести редких животных. Это может означать, что вы можете увеличить свои шансы на получение конкретной редкой комбинации генов, если вы используете 1 двойной с 1 одиночным целевым геном. Однако эта теория разведения нуждается в дополнительной проверке. Однако ниже приводится список комбинаций мутантных селекций для редких мутантов в их конкретной категории первичных генов.
Это также означает, что вы можете воспользоваться редким скрещиванием, если вы ищете обоих редких инопланетян в одной категории.Например: если вы новичок и пытаетесь развести как Blade Banshee, так и Martian Marauder. У вас будет лучший шанс, если вы будете скрещивать вместе Nordic Nightmare + Either Tutti Gooey (Rare) или Ghostmonaut. Это потому, что если вы скрещиваете двойной ген Сэйбер вместе с комбинацией Зомби / Чужой.
Следуя правильному списку родительских комбинаций здесь, вы узнаете, как получить редких мутантов из списка скрещивания.
Руководство по разведению редких саблезубов
Blade Banshee: Nordic Nightmare + Zombie
Martian Marauder: Nordic Nightmare + Alien
Bushi: см. Особое разведение.
Некро Редкое скрещивание
Зомборг: Повелитель пиявок + Робот
Дракон-нежить: Повелитель пиявок + Зверь
Terrordoll: см. Особое разведение.
Темный провидец: см. Особое разведение.
Cyber Breeding Guide
Captain Wrenchfury: см. Особое разведение.
Stealth Bot: Android + Warrior
Deus Machina: Android + Demon
Зооморф
Ракшаса: Котенок Кайдзю + Воин
Рептоид: Котенок Кайдзю + Робот
Дракус Нобилис: Котенок Кайдзю + Демон
Галактический
Tutti Gooey: Astro Surfer + Zombie
Planet Cleaner: Astro Surfer + Robot
Xenos: Astro Surfer + Beast
Mythic
Gandolphus: Pit Lord + Warrior
Grim Reapress: Pit Lord + Zombie
C’thlig: Pit Lord + Alien
Мутанты особого поколения
Разведение мутантов в этом разделе возможно только при совместном разведении определенных мутантов.
Sabre Specific
Bushi (Редкий) = Stealth Bot + Zomborg
Necro Specific
Terrordoll (Редкий) = Undead Dragon + Reptoid
Dark Seer (Редкий) = Bushi + Captain Wrenchfury
Cyber Specific
Captain Wrenchfury (Редкий) = Terrordoll + Bushi
Zoomorph Specific
На данный момент нет.
Galactic Specific
На данный момент нет.
Mythic Specific
На данный момент нет.
Правильное воспитание родителей
Ниже приведен список подходящих родителей для разведения, который поможет вам начать работу.Мы также поместили другие возможности гибридных пород в (), чтобы помочь вам увидеть другие потенциальные породы, происходящие от этих правильных родительских комбинаций. Следуйте этому руководству по правильному разведению родителей, чтобы выяснить, как разводить мутантов, которых трудно получить путем скрещивания.
Анубис
Анубис + Повелитель пиявок = Анубис (Повелитель пиявок, Барон Лунди или Мрачный жнец)
Анубис + Зомби = Анубис (Лорд пиявок, зомби, барон Лунди или Мрачный жнец)
Анубис + Снежный маг = Анубис (Лорд ям, барон Лунди , or Grim Reapress)
Анубис + Личлок = Анубис (Лорд Пиявки, Лорд Ямы, Барон Ланди, Мрачный Жнец или Личлок)
Бегемот
Бегемот + Astro Surfer = Бегемот
Призрак склепа
Призрак склепа + Зомби = Призрак склепа (Повелитель пиявок)
Призрак склепа + Повелитель пиявки = Призрак склепа (Повелитель пиявок)
Devourer
Zomborg + Planet Cleaner = Devourer (Android, Dead Bot, Tutti Gooey, Colossus или Ghostmonaut)
Мастер-разделитель
Кобракай + Мастер-разделитель = Мастер-разделитель (Кайдзю Китти, Цербер, Нежить-дракон или Кобракай)
Медуза + Мастер-разделитель = Мастер-разделитель (Медуза, Дракус Нобилис или Китти Кайдзю)
Terrordoll
Stealth Bot + Bushi = Terrordoll (Enforcer, Dead Bot, Nordic Knightmare, Dire Despot)
Тор
Тор + Повелитель ямы = Тор (Валькирия, Гандольфус или Повелитель ямы)
Тор + Нордический рыцарь (Японский реактор) = Тор (Северный рыцарь, Валькирия или Гандольфус)
Зенарах + Повелитель пиявок = Зенарах (Мертвый бот или Повелитель пиявок)
Скандинавский рыцарь + Дракон-нежить = Кости капитана Мешка ‘O’ (Клинок Банши, Ужасный деспот или Медовый кролик)
Астро-серфер + Скандинавский рыцарь = Марсианский мародер (Баг за награду)
Monocerus + Kaiju Kitty = (Monocerus) Kaiju Kitty, Reptoid или Beetle Bot
Terrordoll + Captain Bag ‘O’ Bones = Interceptrix (Leech Lord, Dead Bot, Enforcer, Dire Despot, Blade Banshee или Stealth Bot)
Bushi + Terrordoll = Captain Wrenchfury (Enforcer, Stealth Bot, Leech Lord, Dire Despot, Blade Banshee, Dead Bot или Zomborg)
Dezinger
Shell Shock + Astro Surfer = Shell shock (Astro Surfer, Parasite Queen, Xenos)
Tecno Taoist + Retribution = Возмездие (Пит-Лорд, Техно-даос, Деус Машина)
Хаггис + Скандинавский рыцарь = Хаггис (Северный рыцарь, Медовый кролик или Ракшаса)
Mekali + Android = Mekali (Techno Taoist, Deus Machina или Android)
Satyr Shaman + Kaiju Kitty = Satyr Shaman (Medusa, Dracus Nobilis или Kaiju Kitty)
Kaiju Kitty + Master Splitter = Master Splitter (Kaiju Kitty)
Deus Machina + Grim Reapress = The Darkseer (Techno Taoist, Deus Machina, Dead Bot, Zomborg, Pit Lord, Grim Reapress или Baron Lundi)
Nordic Knightmare + Galactic Guardian = Galactic Guardian (Nordic Knightmare, Bounty Bug или Марсианский мародер)
Monocerus + Master Splitter = Monocerus (Kaiju Kitty, Beetle Bot, Reptoid или Master Splitter.)
Сверхновус + Чужой = Сверхновус (Астро-серфер или Чужой)
Сверхновус + Призрачный монавт = Сверхновус (Астро-серфер, Призрачный монавт или Тутти Гуи)
Зенарах + Кобракай = Зенарах (Жук-бот, Рептоид, Мертвый бот, Зомборг, Лорд Пиявки, Цербер , Нежить-дракон или Кобракай)
Воин + Хаггис = Хаггис (Скандинавский рыцарь, Медовый кролик или Ракшаса)
Повелитель пиявок + Огромный = Огромный (Повелитель пиявок, Призрачный монавт или Тутти Гуи.)
Космо Конг + Космо Конг = Космо Конг (Kaiju Kitty, Astro Surfer, Parasite Queen или Xenos)
Humongous + The Devourer = Humongous (Leech Lord, Astro Surfer, Ghostmonaut или Tutti Gooey)
Warrior + Dezinger = Dezinger (Nordic Knightmare, Enforcer или Stealth Bot)
Хаггис + Скандинавский рыцарь (Японский реактор) = Хаггис (Скандинавский рыцарь, Медовый кролик или Ракшаса)
Дракус Нобилис + Пит-Лорд или Космо Конг + К’тлиг = Хорус
Панцирный шок + Зверь = Панцирный шок (Кайдзю Китти, Зверь, Паразит Королева, или Ксенос)
Triple-B + Leech Lo rd = Triple-B (Лорд-пиявка, Мертвый бот или Зомборг.)
Crypt Wraith + Captain Bag ‘O’ Bones = Crypt Wraith (Leech Lord, Dire Despot, Blade Banshee)
Ракшаса + Stealthbot = Mantidroid
Interceptrix + Horus = Mantidroid.
Blood Berry + Demon (Girl Power Reactor) = Blood Berry (Demon или Pit Lord)
Warrior (Steampunk Reactor) + Haggis = Haggis (Nordic Knightmare, Honey Bunny или Rakshasa)
Astro Surfer + Master Oida = Master Oida (Astro Surfer)
Mekali + Mekali = Mekali (Повелитель ям, Техно-даос, Deus Machina или Android)
Leech Lord (Superhero Reactor) + Sirenia = Sirenia (Leech Lord, Ghostmonaut или Tutti Gooey)
Sirenia + Ghostmonaut = Sirenia (Ghostmonaut , Tutti Gooey, Astro Surfer или Leech Lord)
Галактический Страж + Общий Хаос = Общий Хаос (Nordic Knightmare, Enforcer, Stealth Bot, Bounty Bug, Марсианский мародер или Galactic Guardian.)
Слашог + Кайдзю Китти = Слашог (Кайдзю Китти, Королева Паразитов или Ксенос)
Награды в PvP
Zombat: Zombat — это эксклюзивная награда PvP для гроссмейстера 4 сезона глобального турнира.
Sirenia: Глобальный турнир 5-й сезон Награда гроссмейстера PVP
Lichlock: PVP-награда экспертов 6-го сезона глобального турнира и мутант-реактор в стиле стимпанк
Награда PVP-экспертов 7-го сезона глобального турнира.
Shell Shock: Глобальный турнир Сезон 8 Эксперты PVP награда. Завершение 40 уровня в Событии Олимпа.
Humongous:
Crypt Wraith: Global Турнир 10-го сезона награда экспертов PVP. Завершение 40 уровня в событии Темного города.
Мекали: группа экспертов 11-го сезона PvP-турниров
Награда за 19-й сезон General Chaos: PVP
Награда за 21-й сезон PvP-турниров Slashog: Global Tournament
Обновление звездного разведения
Звездные улучшения могут сделать ваших мутантов сильнее за счет размножения и повышения в рейтинге. Мы покажем вам, как размножаться, чтобы ваши мутанты стали сильнее. Чтобы получить бронзового мутанта, вам понадобятся 2 мутанта не ниже 10 уровня и бронзовая звезда.Для серебряного мутанта вам нужно 2 мутанта как минимум с бронзовой звездой и 15-го уровня. Для золотого мутанта вам нужно 2 мутанта, которые имеют как минимум серебро и 20 уровень.
Вы можете поместить золотого или серебряного мутанта в центр разведения с мутантом без звездочки и использовать бронзовую звезду, чтобы получить бронзового мутанта.
Получение рейтинговых звезд
Вы можете получить звезды следующими способами:
Бронзовая звезда: повышение уровня, таинственные подарки и магнитные ключи.
Silver Star: предметы в магазине, а также награды элитной лиги.
Gold Star: предметы в магазине, а также награды элитной лиги.
Использование звезд через разведение
Вы можете разводить более сильных звезд звездного рейтинга, собирая мутантов. Ниже приведены методы разведения и повышения звездных рангов мутантов.
Bronze Star: 2 мутанта 10 уровня + Bronze Star (на 10% сильнее)
Silver Star: 2 мутанта Bronze Star 15 уровня + Silver Star (на 30% сильнее)
Gold Star: 2 мутанта Silver Star 20 уровня + Gold Star (на 75% сильнее) )
Информация об обновлении
Это руководство по разведению мутантов-генетических гладиаторов 2014 г. последний раз обновлялось 23 мая.
5/23 Обновление разведения Примечание: добавлен
Как разводить чистильщиков планеты. (Astro Surfer + Robot) Добавлены
мутантов генетических гладиаторов cerberus. (Зомби + Зверь)
Как развести мрачный репресс. (Zombie + Demon)
как разводить dracus nobilis (Beast + Demon)
как разводить nordic nightmare (Warrior + Warrior)
как разводить deus machina (Android + Demon)
как разводить oriax — Вы можете получить это бесплатно при первом подключении игры к Android-приложению Mutants: Genetic Gladiators.
как разводить куклу ужаса: дракон-нежить + рептоид
как разводить медузу: зверь + демон
Это руководство последний раз обновлялось 23 мая 2014 г. Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии или вопросы, если вы не можете развести ни один из рецептов или ищете другие формулы разведения мутантов.
Подробнее см. Здесь:
http://mutantsguide.blogspot.com/2014/09/mgg-guide-basic-mutant-breeding-guide.html
или здесь:
http: // mutantsguide.blogspot.com/2014/07/mgg-guide-complete-cross-breeding-guide.html
Разведение гуппи
Разведение гуппи,
Разведение гуппи Что может быть проще, это действительно хорошая рыба для начала. Разведение может осуществляться одним из двух способов — вы можете поместить гуппи в собственный резервуар для разведения или развести их в резервуаре сообщества. У обоих есть хорошие и плохие стороны, и вот они:
Отдельный резервуар для разведения.
Разведение гуппи в их собственном аквариуме — очень хороший способ их разведения, у вас гораздо больше контроля над условиями, в которых они разводятся. Вы также можете контролировать родителей, выбирая окраску самца или самки по вашему выбору. чего нельзя было сделать в общественном танке. Также есть положительный момент в том, что у них нет других товарищей по аквариуму, которые могли бы есть мальков, и как только мальки родятся, родителей можно переместить в другой резервуар, и там вы сможете выращивать мальков.Недостатком отдельного резервуара для разведения является то, что он займет больше места, а второй — больше затрат на компоновку оборудования.
Общественный питомник.
Разведение гуппи в общественных резервуарах может быть большим развлечением и очень увлекательно, поскольку вы просто никогда не знаете, какой окрас вы получите от смешанного разведения, что очень весело, потому что вы получаете действительно хорошие цвета и комбинации. Обратной стороной разведения гуппи в общественном резервуаре является то, что у вас нет контроля над смешиванием окраски для разведения, у вас нет такого контроля над условиями, как в собственном резервуаре для разведения, потому что другие рыбы могут потребовать особые условия и самый большой недостаток в том, что товарищи по аквариуму просто обожают полакомиться мальками гуппи, и бывает трудно поймать мальков гуппи в таком большом аквариуме, и да, я знаю, что вы можете поместить самку в одну из этих ловушек для размножения но если вы не знаете, что они упадут в течение дня или двух, я бы не советовал им, поскольку они действительно могут вызвать стресс у самок гуппи, что, в свою очередь, плохо для мальков гуппи.
Красочный самец гуппи!
купить амбиен онлайн без рецепта
Тупая самка гуппи!
Хорошо Как разводить гуппи?
Верно, я не собираюсь болтать со всем научным жаргоном, который используют некоторые сайты, потому что с гуппи это действительно не нужно, потому что их действительно так легко разводить, но вот вещи, которые вы должны знать.
Температура воды в ваших резервуарах должна быть в пределах 23-28 ° C
(74-82 ° F), а качество воды не так важно, если честно, поскольку гуппи в целом довольно выносливая рыбка.
Когда гуппи размножаются, самец приближается к самке снизу и расширяет свой гоноподий, самка гуппи может хранить в себе сперму до 3 месяцев от одного партнера, а это означает, что у нее может быть 3 рождения только за один сеанс спаривания, что довольно круто. если я так говорю, но хорошо знать, что если вы выбираете разведение, вы должны изолировать ее без партнеров как минимум на 3 нереста, чтобы позволить использовать всю сперму, прежде чем вводить выбранного вами самца.
Период беременности самки гуппи обычно составляет 28 дней, но может варьироваться от 21 до 40, в зависимости от самки и количества мальков, которые она несет. Самка гуппи может родить от
особей.
Опять же, 20-200 мальков гуппи на нерест, это зависит от возраста и размера самки.
Пока самка гуппи беременна, у нее разовьется большой круглый живот, а также будет темное пятно на животе, которое является мальком, которое мы называем беременным пятном.
Беременная гуппи с пятнистой беременностью.
Постарайтесь не вызывать у нее никакого стресса, когда она близка к родам, так как это может привести к преждевременным родам, что, скорее всего, убьет младенцев, и еще одна вещь, которая может произойти, — она может поглотить мальков и вообще не родить .
Внутри резервуара, в котором должны родиться мальки гуппи, независимо от того, является ли он резервуаром для размножения или общим резервуаром, должно быть много укрытий, чтобы мальки укрылись, когда они родятся, чтобы избежать того, чтобы их съели товарищи по резервуару или даже сама женщина! Идеальным растением для использования является ява-мох, поскольку он довольно густой и плотный, что затрудняет проникновение более крупных рыб, обеспечивая безопасное укрытие для роста мальков гуппи.
В течение нескольких часов после рождения мальков они будут есть все, что смогут. Вы можете кормить мальков гуппи только что вылупившимися рассольными креветками и жидким кормом для мальков. Не перекармливайте их, так как несъеденная пища загрязнит аквариум и убьет мальков гуппи.
Новорожденный гуппи Фрай.
Пока мальки растут, регулярно меняйте воду, чтобы качество воды оставалось нормальным и, в свою очередь, способствовало росту.
Обычно требуется 1-2 месяца, прежде чем вы сможете определить пол мальков гуппи.
Я надеюсь, что эта информация помогла вам в разведении гуппи, и надеюсь, что вы хорошо повеселитесь и добьетесь успеха в разведении гуппи.
Примерно двухнедельный старый гуппи Фрай.
euglena — Викисловарь
См. Также: EuglenaСодержание
- 1 Английский
- 1.1 Этимология
- 1.2 Произношение
- 1.3 существительное
- 1.3.1 Переводы
- 1.4 Анаграммы
- 2 Галицкий
- 2,1 существительное
- 3 Итальянский
- 3.1 Этимология
- 3.2 Произношение
- 3.3 Существительное
- 4 Испанский
- 4,1 существительное
Английский [править]
Эвглена viridis . В английской Википедии есть статья о: euglena Wikipedia Викивиды содержат информацию о: ЭвгленаВикивиды
Этимология [править]
Из транслингвального Euglena , из древнегреческого εὐ- (eu-, «хороший») + γλήνη (glḗnē, «глаз»).
Произношение [править]
- IPA (ключ) : / juːˈɡliːnə /
Существительное [править]
эвглена ( множественное число эвглена )
- (биология) Любой из нескольких протистов рода Euglena , содержащих хлоропласты и один жгутик.
Перевод [править]
любой из нескольких протестов рода Euglena
|
|
Анаграммы [править]
- egualen
Галисийский [править]
Существительное [править]
euglena f ( множественное число euglenas )
- euglena
итальянский [править]
Этимология [править]
С транслингвального Euglena .