Содержание

Строение и размножение инфузории-туфельки

Инфузории-туфельки относятся к классу наиболее высокоорганизованных простейших микроорганизмов. Они обитают в стоячих мелких водоемах. Если сравнивать их с другими группами простейших, то у инфузорий более сложное строение.

Особенности микроорганизмов

Класс инфузории-туфельки считается одним из наиболее высокоорганизованных. Они являются достаточно крупными: их размер может достигать 0,5 мм. Название они получили благодаря своей форме, по внешнему виду напоминающей подошву туфли.

Инфузории-туфельки всегда находятся в движении. При этом они плавают тупым концом вперед. Скорость их передвижения велика — порядка 2,5 мм в секунду. Это значит, что они преодолевают расстояние, в 5-10 раз превышающее длину их собственного тела. При этом траектория их движения весьма специфична: они не только движутся прямо, но и совершают вращательные движения вдоль продольной оси вправо.

Развести эти микроорганизмы можно в небольших аквариумах. Для этого достаточно залить обычное луговое сено водой из пруда. В такой настойке образуется масса простейших микроорганизмов. Как правило, под микроскопом может быть обнаружена и инфузория-туфелька. Фото этого микроорганизма дают возможность понять, почему ему дали такое название.

Обеспечение движения

Тело указанных микроорганизмов вытянуто и внешне похоже на подошву туфли-лодочки. Передний конец узкий, наиболее широкой частью является задняя треть. Тело равномерно покрыто ресничками, которые расположены рядами. На теле данных микроорганизмов их насчитывается порядка 10 тысяч. Все они работают синхронно – совершают волнообразные движения. Двигаются инфузории благодаря этим слаженным движениям.

Каждая ресничка при комнатной температуре совершает порядка 30 веслообразных движений в секунду. Колебательная волна начинается с передней части тела и идет назад. Одновременно вдоль тела данного микроорганизма осуществляется 2-3 волны сокращений. Все реснички представляют собой единое функциональное целое – их действия скоординированы между собой, это уже давно подтвердила наука биология. Инфузория-туфелька может двигаться в разных направлениях и с различной скоростью. Она может реагировать на перемены во внешней среде, меняя направление движения.

Внешние особенности

Одну из сторон туловища инфузорий биологи условно называют брюшиной. На этой части внутрь уходит глубокий желоб. Он является околоротовым отверстием и называется перистом. В его задней части находится рот и глотка. На стенках перистома реснички более длинные. Это специальный ловчий аппарат, который загоняет пищу в ротовое отверстие инфузории-туфельки.

Внешний покров микроорганизма – это клеточная мембрана, являющаяся тонкой эластичной оболочкой. Именно она обеспечивает постоянную форму тела, которой отличается от иных групп простейших инфузория-туфелька. 7 класс в школах как раз занимается изучением данных микроорганизмов. Именно в это время дети узнают, что каждая ресничка имеет достаточно сложное строение.

Структура

При детальном рассмотрении инфузории-туфельки можно увидеть, что ее тело четко разделяется на два слоя. Наружный покров является более светлым. Его называют эктоплазмой. Внутренний слой более темный, он отличается зернистым строением. Именуют его эндоплазмой. Поверхностный слой эктоплазмы – это оболочка, которая отвечает за то, что всегда одной формы инфузория-туфелька. Фото, сделанное под электронным микроскопом, позволяет разглядеть плотную оболочку, которую называют пелликулой.

В наружном слое между ресничками находятся перпендикулярные палочки. Они называются трихоцисты и выполняют защитную функцию. При раздражении трихоцисты резко с силой выбрасываются наружу, образуя тонкие длинные нити. С их помощью поражается хищник, пытавшийся напасть на туфельку. На месте использованных трихоцист вырастают новые.

Особенности питания

Класс инфузории-туфельки считается одним из наиболее прожорливых. Процесс питания у них прекращается лишь во время размножения. Ротовое отверстие у этих микроорганизмов всегда открыто. Поэтому поток пищевых частиц, которые попадают в рот, практически не прерывается.

Во время движения реснички создают вокруг тела инфузории постоянный ток воды. С ним пища попадает через ротовое отверстие в глотку и скапливается на ее дне. Вместе с незначительным количеством воды пищевые частицы отходят от дна глотки и переходят в цитоплазму. При этом образуется пищеварительная вакуоль. Отделившись от глотки, она на протяжении часа проделывает по телу инфузории определенный путь.

Сначала вакуоль перемещается в сторону задней части тела. После этого, описав небольшую дугу, начинает движение к переднему краю. Затем вакуоль начинает перемещаться по периферии тела.

Завершается переработка пищи в теле данных микроорганизмов в определенном месте. Именно там непереваренные остатки выходят наружу. Этим различаются между собой такие микроорганизмы, как инфузория-туфелька, эвглена зеленая, амеба. У первой из них есть точно определенное место, в котором происходит процесс выделения. Это так называемая брюшная стенка. А вот, например, у амебы процесс дефекации может проходить в любом месте.

Процесс переработки пищи

Во время перемещения в вакуоль постоянно поступают пищеварительные ферменты, а переваренная еда уже всасывается в цитоплазму. Несколько этапов в процессе пищеварения выделяет биология. Инфузория-туфелька после образования специальной вакуоли начинает вырабатывать специальные ферменты.

Если в первые моменты содержимое органа пищеварения не отличается от окружающей среды, то спустя некоторое время оно меняется. Среда в вакуоле становится кислой – начинается процесс пищеварения. После этого картина меняется. Внутри вакуолей среда становится слабощелочной. Эти условия необходимы для продолжения пищеварения. Соотношение длительности кислой и щелочной фаз может варьироваться в зависимости от характера пищи. Но как правило, первая часть составляет не более ¼ от всего срока переваривания пищи. Процесс поглощения пищи прекращается в то время, когда происходит размножение инфузории-туфельки.

Выделительная система

В организме инфузории-туфельки находятся не только пищеварительные вакуоли. Есть еще и специальные выделительные органы. Они называются сократительными вакуолями. У всех инфузорий можно обнаружить по два таких выделительных органа: один находится в первой, а второй – в последней трети туловища. Каждый из них имеет особое строение.

Вакуоли состоят из центрального резервуара и подходящих к ним приводящих каналов. Цикл их работы начинается с заполнения жидкостью радиально расположенных каналов. Их содержимое переливается в резервуар, а из него через особую пору оно выходит наружу.

В это время каналы вновь начинают наполняться жидкостью. При этом передняя и задняя вакуоли сокращаются по очереди. Интенсивность их работы зависит от условий внешней среды. При комнатной температуре этот цикл проходит за 10-15 секунд.

Функциональные особенности

Как и у других простейших микроорганизмов, у инфузории-туфельки есть клеточное ядро. Но по строению оно заметно отличается. Ядерный аппарат примечателен тем, что у инфузорий два разных типа ядер. Это одно из основных их отличий от прочих микроорганизмов. В центре тела (в районе перистома) расположено большое ядро. Оно обычно бывает яйцевидной формы. Его еще называют макронуклеус. Близко возле него находится другое ядро, которое в несколько раз меньше его по размеру. Его называют микронуклеус. Но различие состоит не только в размерах, заметно разнится и их структура.

В макронуклеусе число хромосом в несколько сотен раз больше, чем в микронуклеусе. Поэтому и количество хромосомного вещества (хроматина) в них значительно различается. Кстати, изучая размножение инфузории-туфельки, можно узнать, что в этом процессе участвуют оба ядра.

Для получения потомства достаточно всего одного микроорганизма. Но при определенных условиях начинается процесс конъюгации. Так называют половое размножение инфузорий-туфелек. Стоит отметить, что процесс этот достаточно длительный.

Бесполое размножение

Опытным путем был изучен способ размножения инфузории-туфельки. При пересаживании одной особи в отдельный аквариум через сутки там уже можно найти 2 или 4 микроорганизма. Период активного плавания и питания завершается тем, что тело инфузории вытягивается в длину. Точно посередине появляется углубляющая перетяжка, которая и служит местом разделения одного микроорганизма на два. Весь процесс деления при благоприятных условиях длится порядка часа.

Бесполое размножение инфузории-туфельки проходит следующим образом: еще до того как на теле появляется перетяжка, ядерный аппарат начинает удваиваться. Первыми делятся микронуклеусы, затем черед доходит до макронуклеусов. При этом процесс деления малого ядра напоминает митоз, а большого – амитоз.

Во время данного процесса идет заметная глубокая перестройка тела. Образуются две глотки, два ротовых отверстия и два перистома. Также делятся и базальные ядра укрывающих тело ресничек. Благодаря этому тела образованных особей плотно ими укрыты.

Половое размножение

В некоторых случаях можно наблюдать процесс конъюгации. Это половое размножение инфузории-туфельки. Происходит оно следующим образом: два микроорганизма плотно сближаются, прикладываясь друг к другу брюшными стенками. В таком виде они продолжают плавать около 12 часов. Затем они расходятся. При этом в теле инфузорий большое ядро распадается и постепенно растворяется в цитоплазме. Микронуклеусы вначале делятся, но часть образованных при этом ядер практически сразу распадается. В каждой инфузории, участвующей в процессе, остается по 2 ядра. Одно из них остается на месте, а другое перемещается в партнера и сливается с тем ядром, которое уже имела инфузория-туфелька.

Форма размножения, проходящая таким образом, обеспечивает перекрестное оплодотворение. Сливаются половые ядра клеток. В результате в инфузории образовывается особая структура, называемая синкарион. Это сложное ядро, которое делится один или несколько раз и превращается в макронуклеусы. После восстановления нормального ядерного аппарата инфузорий продолжается процесс бесполого размножения.

Важно понимать, что такой способ размножения инфузории-туфельки приводит не к увеличению популяции, а к повышению наследственного многообразия.

Paramecium caudatum: aspidisca — LiveJournal

Paramecium caudatum: aspidisca — LiveJournal ?
Category:
  • Образование
  • Cancel
Эту инфузорию, вроде, представлять не надо, все учились в школе. А если человек в добавок к своему школьному прошлому (или настоящему) по какой-то причине хотя бы чуть-чуть интересуется инфузориями, то хорошо знает, как выглядит инфузория-туфелька, а если не интересуется, то знать ему это без надобности. Но наткнулась случайно на такую вот жизнерадостную фотографию:

и не могу удержаться от того, чтобы куда-нибудь её затолкать.

Хотя, наверно, не всё так просто, есть и похожие инфузории. Иначе зачем автор вот этой фотографии назвал свою инфузорию Paramecium sp.
?

Но с этими вещами лучше разбираться в записях, посвящённых другим видам парамеций, а эта так, для души.

Маленько о том, о чём школьные воспоминания умалчивают. Размер от 180 до 300 мкм, т.е. гораздо крупнее большинства организмов, которые можно увидеть в активном иле. Сами они в иле встречаются редко — видимо там для них недостаточно грязно и слишком много кислорода. Предпочитают жить непосредственно в сточной воде.

Реакция Paramecium caudatum на присутствие ионов меди (наверно, не только меди, но проверяли на ней):

Первая —  нормальное состояние, остальные — присутствие меди в размере ПДК, 2,5 ПДК и 5 ПДК.
Список видов парамеций из Википедии (видимо самых распространённых, т.к. там же говорится, что их несколько сотен видов):
   Paramecium aurelia
    Paramecium bursaria
    Paramecium caudatum

    Paramecium micronucleatum
    Paramecium multimicronucleatum
    Paramecium pentaurelia
    Paramecium primaurelia
    Paramecium putrinum
    Paramecium trichium
    Paramecium tetraurelia

А там, откуда я обычно беру такие списки, творится что-то странное, лень разбираться: http://www. nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/parameci.htm

Видео:

А ещё в интернете есть вот такая парамеция со свирепым выражением лица:

Когда я эту картинку увидела в Гугле, подумала, что это одно из тех антропоморфических изображений, которые делаются ради смеха или ещё каких эмоциональных соображений. Но похоже, что картинка вполне серьёзная, просто случайное сходство.
просто красивая фотография:

Tags: Инфузории, Равноресничные

Subscribe

  • Gonostomum

    Как пишут иногда в книгах, внимательный читатель заметил… Правда, в данном случае, чтобы заметить столь малозначительную деталь, внимательность…

  • Dexiotricha granulosa и пара её родственников

    Раньше называлась Loxocephalus granulosus, может встретиться под названием Dexiotricha plagia. Обитает среди гниющей растительности, в аэротенках…

  • Urotricha

    Начну потихоньку разбирать стопку найденных на работе рукопашных рисунков всякой живности.

    Откуда они перерисованы — отдельная историческая загадка,…

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

  • 0 comments
    • 0 comments

    внешнее и внутреннее строение, питание, размножение, значение в природе и жизни человека

    На размножение инфузории-туфельки накладывает отпечаток ее более сложное и особое строение по сравнению с другими простейшими. Итак, у инфузории туфельки два ядра. Один большой называется макронуклеус , второй маленький, называется микронуклеус .

    Ядра содержат хромосомы, в состав которых входят молекулы ДНК. В них закодирована наследственная информация. В большом ядре (макронуклеусе) имеется несколько наборов хромосом, то есть это ядро ​​ полиплоидный . .. Малое ядро ​​(микронуклеус) содержит двойной набор хромосом, то есть это ядро ​​ диплоидное … Для сравнения: большинство других животных имеют в своих клетках одно диплоидное ядро. Только в половых клетках ядра гаплоидны (содержат один набор хромосом). Диплоидия означает, что каждая хромосома удвоена, то есть каждая хромосома имеет идентичную другую хромосому. Полиплоидия означает, что каждая хромосома удваивается несколько раз.

    С ДНК макронуклеуса считывается информация с помощью специальных молекул (РНК), а затем в цитоплазме с помощью РНК синтезируются белки, характерные для инфузории-туфельки. И тогда белки определяют синтез жиров, углеводов и других веществ (это делают белки, выполняющие функцию ферментов) или из белков строятся клеточные структуры (органеллы, мембраны и т. д.).

    Хромосомы микроядра не используются для регуляции жизнедеятельности клетки. Микронуклеус используется только для репродуктивного процесса. Инфузория-туфелька имеет не только бесполое, но и половое размножение. Однако это половое размножение протекает иначе, чем у многоклеточных животных. При нем увеличения численности особей не происходит. Поэтому половое размножение инфузорий правильнее называть половым процессом ( спряжение ).

    Бесполое размножение инфузории-туфельки

    Бесполое размножение инфузории-туфельки протекает примерно так же, как у амебы и зеленой эвглены. Клетка делится на две. Однако, в отличие от той же эвглены, инфузория делится не в продольном, а в поперечном направлении. То есть у инфузории-туфельки одной дочерней клетке достается передняя часть клетки, а второй — задняя.

    В благоприятные времена года (когда тепло и много еды) деление происходит примерно раз в сутки. Бесполое размножение инфузории-туфельки происходит только у выросших, полностью сформировавшихся клеток-особей.

    Перед делением самой клетки сначала делятся ее ядра. Сначала делится маленькое ядро, образуются два микроядра. После этого макронуклеус делится. В это время у инфузории-туфельки приостанавливаются многие жизненные процессы (например, она прекращает питание). Одно большое и одно малое ядра уходят в переднюю часть клетки, другие большое и маленькое — в заднюю часть клетки.

    После деления ядер начинает делиться сама клетка. Посередине образуется перетяжка, которая углубляется, полностью отделяя одну часть клетки от другой. Каждая новая клетка получает одну сократительную вакуоль, а вторую достраивает самостоятельно. Также построен рот клетки и другие части клетки.

    Половой процесс инфузории-туфельки

    В половом процессе (конъюгации) участвуют две разные клетки инфузории-туфельки. Они подходят друг к другу со стороны устьев клеток и слипаются. Между ними образуется так называемый цитоплазматический мостик (канал, по которому содержимое одной клетки может перетекать в другую).

    Крупные ядра конъюгирующих инфузорий разрушены. У каждой инфузории-туфельки небольшое ядро ​​делится так, что образуется четыре ядра с гаплоидным набором хромосом. Это деление называется

    мейоз … Три гаплоидных ядра разрушаются, а остальные делятся обычным образом ( митоз ). Но так как он имел гаплоидный набор хромосом, то получается два ядра с гаплоидным набором.

    Одно гаплоидное ядро ​​уходит из каждой клетки по цитоплазматическому мостику в другую клетку, а другое остается. Таким образом инфузории-туфельки обмениваются своей генетической информацией. Один гаплоидный набор остается своим, а второй происходит из другой клетки.

    После обмена ядрами в каждой клетке они сливаются. Образуется новое маленькое диплоидное ядро. Затем он делится, давая начало большому ядру, которое затем становится полиплоидным.

    При половом размножении, в том числе при половом процессе, происходит обмен генетической информацией. У людей могут развиться новые черты, которые способствуют их лучшей адаптации и выживанию.

    Инфузория-туфелька , хвостатый парамеций (лат. Paramecium caudatum ) — вид инфузорий рода Paramecium, простейший одноклеточный организм. Обычно инфузориями называют и другие виды рода Paramecium. Водная среда обитания, встречается в пресных водах. Свое название он получил из-за удлиненных ресничек на задней части тела.

    По другой схеме классификации помещаются в царстве животных в отряд равных ресниц (

    Holotricha ) подкласса ресничных инфузорий ( Ciliata ) класса Ciliophora простейшего вида ( Protozoa ), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Существует также множество других схем классификации инфузорий.

    Строение

    Размеры разных видов башмачков от 0,1 до 0,5 мм, хвостатого парамеция обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву ботинка. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликулы) включает плоские мембранные цистерны (альвеолы), микротрубочки и другие элементы цитоскелета, расположенные под наружной мембраной.

    На поверхности клетки реснички расположены преимущественно продольными рядами, число которых составляет от 10 до 15 тысяч. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом с ним второе, от которого ресничка не отходит. Инфузории связаны с базальными тельцами у инфузорий — сложной системой цитоскелета. В туфельке он включает обратные посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. У основания каждой реснички имеется впячивание наружной оболочки — парасомальный мешок.

    Между ресничками располагаются мелкие веретенообразные тельца — трихоцисты, которые считаются защитными органеллами. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и кончика. Тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагревание, столкновение с хищником) трихоцисты возбуждаются — мембранный мешок сливается с наружной мембраной, и трихоциста удлиняется в 8 раз за тысячные доли секунды. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего в туфельке 5-8 тысяч трихоцист. Трихоцисты представляют собой разнообразные экструзионные органоиды различного строения, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.

    Туфелька имеет 2 сократительные вакуоли в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов. Резервуар иногда открывается наружу, каналы окружены сетью тонких трубочек, по которым в них поступает жидкость из цитоплазмы. Вся система удерживается на определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

    Туфелька имеет два различных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус округлой формы (малое ядро) и полиплоидный макронуклеус бобовидной формы (большое ядро).

    Состоит из 6,8 % сухого вещества, из них 58,1 % белков, 31,7 % жиров, 3,4 % золы.

    Функции ядра

    Микроядро содержит полный набор генов, с которого почти не считывается мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома, именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удаленным или разрушенным микроядром может жить и размножаться бесполым путем, но теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем вновь восстанавливается из диплоидного зачатка.

    Движение

    Совершая волнообразные движения ресничками, туфелька движется (плавает тупым концом вперед). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в расправленном состоянии, а ответный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка подряд чешется с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плавая в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения около 2 мм/с. Направление движения можно менять, сгибая корпус. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и ботинок отскакивает назад. Затем некоторое время «раскачивается» вперед-назад, а затем снова начинает двигаться вперед. При столкновении с препятствием клеточная мембрана деполяризуется, и внутрь клетки поступают ионы кальция. В фазе качания кальций выкачивается из клетки.

    Питание и пищеварение

    На теле инфузории имеется углубление — клетчаточный рот, переходящий в клетчаточный зев. Около рта располагаются специализированные реснички периоральных ресничек, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку основную пищу инфузорий, бактерии, вместе со струей воды. Инфузории находят свою добычу, ощущая присутствие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

    На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли происходит переваривание пищи, а продукты переваривания попадают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой за счет слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. В ходе миграции вакуоли от нее отделяются мелкие мембранные везикулы (вероятно, это увеличивает скорость всасывания переваренной пищи). Непереваренные остатки пищи, оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли, выбрасываются в заднюю часть тела через особый участок клеточной поверхности, лишенный развитой пелликулы, — цитопиг, или порошок. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль сразу отделяется от нее, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые мигрируют по поверхности микротрубочек на дно клеточного зева, образуя там очередную вакуоль.

    Дыхание, выделение, осморегуляция

    Обувь дышит всей поверхностью клетки. Он способен существовать за счет гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через клеточную поверхность и частично через сократительную вакуоль.

    Основная функция сократительных вакуолей – осморегуляторная. Они удаляют из клетки лишнюю воду, проникающую туда за счет осмоса. Сначала набухают подводящие каналы, затем вода из них перекачивается в водоем. Когда резервуар сжимается, он отделяется от приросших каналов, и вода выбрасывается через поры. Две вакуоли работают в противофазе, каждая в нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 секунд. За час вакуоли выбрасывают из клетки объем воды, примерно равный объему клетки.

    Размножение

    Туфелька имеет бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение – это перекрестное деление в активном состоянии. Сопровождается сложными регенерационными процессами. Например, у одной из особей переформируется клеточный рот периоральными ресничками, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, размножаются базальные тельца и образуются новые реснички и т. д.

    Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форма сопряжения. Туфельки, принадлежащие разным клонам, временно «склеиваются» друг с другом сторонами рта, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микроядра делятся мейозом. Из четырех образовавшихся гаплоидных ядер три погибают, а остальные делятся путем митоза. Каждая инфузория теперь имеет два гаплоидных пронуклеуса — один женский (неподвижный) и другой мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, тогда как женские пронуклеусы остаются в «своей» клетке. Затем у каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро ​​— синкарион. При делении синкариона образуются два ядра. Один из них становится диплоидным микронуклеусом, а второй превращается в полиплоидный макронуклеус. В действительности этот процесс более сложен и сопровождается особыми постконъюгационными делениями.

    Геном

    В геноме обуви 40 тысяч генов, а у человека 25 тысяч.

    Источники

    Примечания (редактирование)

    Фонд Викимедиа. 2010.

    Смотреть что такое «Инфузория туфелька» в других словарях:

      — (Paramecium caudatum) … Википедия

      Инфузория туфелька, инфузория туфелька … Орфографический словарь-справочник

      Туфелька, парамеция, стентор, опалина, полигастрика, хилодон, хонотриха, эндодиниоморф, псаммон, сувойка Словарь синонимов русского языка. инфузории сущ., кол во синонимов: 24 ацинеты (1) … Словарь синонимов

      Существительное, кол во синонимов: 4 балетки (1) инфузории (24) парамеции (2) … Словарь синонимов

    Инфузория-туфелька – простейший одноклеточный микроорганизм, получивший свое название за внешнее подошва обуви. Его размер

    колеблется от 10 мкм до 4,5 мм , но такие крупные особи встречаются крайне редко. В основном встречается в пресных и стоячих водах.

    Этот микроорганизм невозможно увидеть невооруженным глазом. Однако при большом скоплении в загрязненной и мутной воде можно увидеть продолговатые белые точки – это инфузории-туфельки. Они находятся в постоянном движении.

    Инфузория-туфелька — это бактерия или нет?

    Бактерия — одноклеточный организм, характеризующийся отсутствием ядра, а инфузория-туфелька имеет два ядра. Из этого можно сделать вывод, что данный представитель фауны не является бактерией .

    Где обитает инфузория-туфелька?

    Как было сказано выше, инфузория туфелька обитает в пресноводных водоемах . .. Рассмотрев под микроскопом воду из домашнего аквариума, можно увидеть большое количество микроорганизмов, в том числе и инфузорий.

    Вы можете самостоятельно создать искусственный водоем, в котором будет жить этот простейший одноклеточный организм, для этого достаточно будет залить водой обычное сено и дать настояться несколько дней.

    Строение и функции

    Наружный покров этого представителя фауны представляет собой тонкую эластичную оболочку, которая называется мембраной … Она сохраняет форму тела на протяжении всего жизненного цикла. Это связано с наличием в слое цитоплазмы развитых опорных волокон. Эти волокна расположены плотно к оболочке. Инфузория-туфелька имеет два ядра … Большое ядро ​​отвечает за пищеварение, а маленькое за размножение.

    На всей поверхности инфузории-туфельки расположены органы, отвечающие за ее движение. Эти тела называются ресничками , а число их превышает 15000 … Движения их напоминают движения весел. Инфузория перемещается тупым концом вперед со скоростью до 3 мм/с … Во время движения этот микроорганизм вращается вокруг продольной оси своего тела. Это происходит из-за медленных волнообразных движений ресничек.

    Инфузория-туфелька – это высокоорганизованный простейший организм, выполняющий множество процессов для поддержания своих жизненных функций.

    Дыхание организма осуществляется за счет поступления кислорода в цитоплазму через мембрану. Благодаря двум сократительным вакуолям газообмен происходит через специальные канальцы. Удаление лишней жидкости, являющейся результатом жизненного процесса, происходит каждые 30 секунд. В неблагоприятной среде работа сократительных вакуолей замедляется, и инфузория-туфелька перестает питаться.

    Размножение этого высокоорганизованного микроорганизма может быть как половым, так и бесполым.

    Бесполое размножение у инфузорий башмачков это нормальный процесс деления клеток. Примерно раз в сутки большое и малое ядра расходятся в разные стороны тела и делятся на два. В результате деления образуются две инфузории-туфельки с таким же набором органов, как и в родительском организме.

    Половое размножение характерно только для тех инфузорий, которые неоднократно подвергались бесполому размножению или в неблагоприятных условиях. В результате такого размножения не образуются две особи. Два микроорганизма соединяются, создавая между собой соединительный мост.

    Крупные ядра инфузорий бесследно исчезают, а мелкие делятся на два. Ученые назвали этот процесс — конъюгация. Он может длиться более одиннадцати часов. При понижении температуры воды или изменении освещенности две инфузории-туфельки могут превратиться в цисту, и продержаться в состоянии анабиоза около десяти лет, хотя в среднем при благоприятных условиях продолжительность их жизни длится не более суток.

    Что он ест?

    Рацион инфузории-туфельки состоит из бактерий и микроводорослей, которые в большом количестве встречаются в мутной стоячей воде. Питание происходит с помощью клеточного рта, вокруг которого расположены реснички. С их помощью микроорганизм может легко захватывать в рот как можно больше пищи. Изо рта пища проходит через клетчатку глотки, попадая в вакуоли, в которых происходит процесс пищеварения. Он может возникать сразу в нескольких вакуолях и может длиться более часа.

    Инфузорию башмачок можно кормить непрерывно, особенно при температуре воды более 17 градусов, прерывая только для размножения.

    Опасно ли это для человека?

    Заключение

    Строение и внешний вид инфузории-туфельки одинаковы у каждой особи. Они могут различаться по размеру. Жизненный цикл при благоприятных условиях у них также одинаков. Эти микроорганизмы чувствительны к температуре воды, освещенности и содержанию солей в водоеме. При неблагоприятных условиях они впадают в анабиоз, а продолжительность их жизни увеличивается в сотни, а то и тысячи раз.

    Существует множество видов инфузорий. Большинство из них живут в воде, преимущественно в стоячей воде. Наиболее распространенной инфузорией в пресных водах является туфелька. Она обитает в самых разных водоемах.

    Строение инфузории туфельки несколько отличается от амебы протея и эвглены зеленой. Например, из-за наличия раковины инфузории не образуют ложноножек.

    Инфузория башмачок крупнее амебы и эвглены. Длина его тела достигает 0,3 – 0,5 мм. Если посмотреть против света в стеклянный сосуд с водой, в котором плавают туфли, то их можно увидеть невооруженным глазом в виде мельчайших белых пятнышек. Они двигаются так быстро, что их бывает трудно увидеть даже под микроскопом при малом увеличении. Туфельки двигаются так быстро потому, что их тело покрыто множеством тончайших протоплазматических образований — ресничками. Реснички вибрируют и разгребают воду, как весла. С помощью ресничек также происходит питание инфузорий, туфельки расположены вокруг рта, они двигаются в одном направлении, проталкивая пищу.

    При изучении строения инфузории туфельки видно, что ее тело покрыто тончайшей оболочкой, поэтому имеет более или менее постоянную форму. Благодаря наличию реснитчатого панциря туфелька не образует ложноножек. Тело инфузории туфельки состоит из протоплазмы, в которой два ядра: большое и малое.

    Как и другие беспозвоночные инфузории, башмачок обладает способностью реагировать на внешние раздражители. Если положить туфли в каплю воды на предметное стекло и ярко осветить с одной стороны, то можно увидеть, что они быстро собираются на освещенной части стекла, в то время как обычные амебы собираются на затемненном участке стекла. Вы можете положить две капли воды с обувью рядом со стеклянным предметным стеклом, а затем с помощью стеклянной палочки сделать водяной мостик между каплями. Если в один из них добавить кристалл соли, то туфли уплывут в каплю, где соли нет.

    Инфузории-туфельки в воде собираются вокруг еды. Инфузория-туфелька питается микроскопическими организмами. На движение обуви также влияет температура воды. Если поместить их в пробирку с водой, температура которой на одном конце 30—35°, а на другом — около 15°, то туфли соберутся в наиболее благоприятной для них температурной зоне — около 25— 27°.

    Так же, как амеба и эвглена, инфузории туфельки дышат всей поверхностью тела. В теле инфузории туфельки имеются две сократительные вакуоли. Через канальцы к ним поступают вредные вещества, образующиеся в протоплазме. Эти вакуоли расширяются и сжимаются. Сокращаясь, они освобождают тело инфузории туфельки от лишней воды и вредных веществ.

    Размножение инфузории туфельки осуществляется подобно амебе, то есть путем деления клеток. Так же, как и амебы, инфузории в неблагоприятных условиях образуют цисты.

    Наиболее типичный широко распространенный представитель цилиарных — инфузория башмачок (Paramecium). Он живет в стоячей воде, а также в очень слабых пресных водоемах из разлагающегося органического материала.

    Рисунок дает представление о достаточно сложном строении этих организмов, типичном для инфузорий … Сложность строения клетки у парамеций объясняется тем, что ей приходится выполнять все функции, присущие инфузориям всего организма, а именно питания, осморегуляции и движения. Тело парамеция имеет характерную форму: его передний конец тупой, а задний несколько заострен.

    Реснички инфузории туфельки расположены попарно по всей поверхности клетки. Расположенные продольными диагональными рядами, они, совершая биения, заставляют инфузорию вращаться и двигаться вперед. Между ресничками есть отверстия, ведущие в специальные камеры, называемые трихоцистами. Из этих камер под влиянием определенных раздражителей могут выстреливать тонкие заостренные нити, которые, вероятно, служат для удержания добычи.

    Туфельки под пелликулой инфузории расположена эктоплазма — прозрачный слой плотной цитоплазмы консистенции геля. Эктоплазма содержит базальные тельца (идентичные центриолям), от которых отходят реснички, а между базальными тельцами проходит сеть тонких фибрилл, по-видимому, участвующих в координации биения ресничек.

    Объемная цитоплазма туфельки инфузории представлена ​​эндоплазмой, имеющей более жидкую консистенцию, чем эктоплазма. Именно в эндоплазме находится большинство органелл. На вентральной (нижней) поверхности туфельки, ближе к ее переднему концу, имеется периоральная воронка, на дне которой находится рот, или цитостом.

    Инфузорные ротовые тапочки ведут в короткий канал — цитофаринкс, или глотку. Как околоротовая воронка, так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых направляют поток воды к цитостоме, увлекая с собой различные пищевые частицы, например бактерии. Пищевая вакуоль образуется вокруг пищевых частиц, попавших в цитоплазму путем эндоцитоза. Эти вакуоли движутся по эндоплазме к так называемому порошку, через который непереваренные остатки выводятся наружу путем экзоцитоза.

    В цитоплазме инфузории туфельки имеются также две сократительные вакуоли, расположение которых в клетке строго фиксировано. Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, то есть поддерживают определенный водный потенциал в клетке. Жизнь в пресной воде осложняется постоянным поступлением воды в клетку в результате осмоса; эту воду необходимо постоянно сливать из клетки, чтобы предотвратить разрыв.

    Это происходит с помощью активного транспортного процесса, требующего затрат энергии. Около каждых сократительная вакуоль инфузории тапочки имеется ряд излучающих каналов, которые собирают воду, прежде чем выпустить ее в центральную вакуоль.

    В клетке Парамеции инфузории туфельки есть два стержня. Самый крупный из них — полиплоидный; он имеет более двух наборов хромосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с размножением. Микронуклеус представляет собой диплоидное ядро. Он контролирует размножение и образование макронуклеусов во время деления ядра.

    Парамеции инфузории-туфельки могут размножаться как бесполым путем (путем поперечного деления надвое), так и половым путем (путем конъюгации).

    Вид: Инфузория-туфелька
    Латинское название
    Paramecium caudatum Ehrhart
    ИТИС
    НЦБИ

    Секреты кормления аквариумных рыбок shram.kiev.ua

    • Птичий рынок (Киев)
    • Все об аквариуме
    • Запуск аквариума
    • Аквариумные растения
    • Аквариумные корма
    • Светильник для аквариума
    • Болезни Рыб
    • Наши Аквариумы (на форуме)

    Подавляющее большинство болезней и гибели наших домашних рыбок происходит из-за их неправильного кормления.

    Беда в том, что начинающий любитель иногда даже не понимает всей важности и ответственности своих действий в вопросах кормления.

    Самая большая и распространенная ошибка – кормление рыб сухим кормом. Голодная рыба наталкивается на такую ​​пищу, проглатывает. Потом эта пища в желудке начинает гнить. Очень малая его часть поглощается, остальное попадает в воду и меняет ее химический состав. Чем больше вы даете сухого корма, тем быстрее портится вода. Развивайте ненужные организмы. Сухие фирменные качественные корма содержат практически все необходимые рыбкам вещества, но использовать их нужно осторожно.

    Вторая ошибка — монотонная мощность. При всем разнообразии и доступности различных кормов начинающий любитель изо дня в день «заталкивает» своих питомцев одним и тем же кормом. Выбор кормов очень большой, умелое их сочетание и чередование позволит вырастить здоровых рыб и сконцентрировать их внимание на более интересных сторонах жизни подводного царства.

    Не забывайте, что рыбы в основном хищники, очень немногие из них питаются исключительно растительными кормами.

    Живой корм нужен рыбам во время нереста. Получая изрядную порцию мотыля, трубочника, рыбы охотнее идут на нерест. Малек, выросший на живом корме, является жизнестойким и менее подвержен заболеваниям в будущем.

    О вреде трубочника написано много. На самом деле этот вред сильно преувеличен. Трубка может содержать что угодно, но есть простые способы ее очистки. Для очистки трубы достаточно мыть ее в течение недели два-три раза в день. Когда он приобретет розовый цвет, можно без опасений давать его рыбам. Некоторые любители «замачивают» трубочника в молоке, которое также необходимо менять.

    Стоит остановиться на складе живых кормов. Трубку хранят на нижней полке холодильника в широком и низком сосуде с небольшим количеством воды, ежедневно заменяемой. Джокер можно держать между двумя влажными салфетками. В качестве посуды можно использовать фотоэлементы.

    И мотыля, и трубчатого желательно кормить через специальные кормушки. Медленный корм остается в кормушке, а живой уходит через небольшие отверстия в аквариуме. Качественная трубка при постукивании моментально «складывается» в клубок. При покупке следует обратить внимание и на его внешний вид. Хранить долгоживущие продукты не рекомендуется.

    Без особых проблем можно вырастить дафнию самостоятельно. Помимо проблем с кормлением, дафния представляет интерес и для наблюдений. Специально для мальков желательно иметь несколько банок с коловратками. Для совсем мелочи любители «держать под рукой» инфузории.

    В качестве дополнительного корма для мальков используйте простоквашу.

    Некоторые любители выращивают в домашних условиях энхитреус. Содержать его совсем несложно. Для обогащения червя витаминами необходимо добавлять в его пищу растительные отходы и т. д. Кормление рыб энхитратом может вызвать ожирение, поэтому, как и любой другой, этот вид корма необходимо чередовать.

    В качестве растительной подкормки хорошо использовать злаки. Перед их употреблением крупу следует залить кипятком и остудить и скармливать. С большим удовольствием едят манго многие карпы, сомы, цихлиды.

    При содержании большого количества рыбы возникает потребность в сбалансированном и недорогом корме.

    Любая термическая обработка, как правило, снижает ценность продукта, поэтому компоненты, используемые при приготовлении фарша, в основном используются в сыром виде.

    Основа фарша

    1. Морская рыба. Молоко, икра.
    2. Кальмары, осьминоги, креветки и др.
    3. Растительные компоненты.
    4. Крапива. Его можно приготовить самостоятельно и использовать в сухом виде. Одуванчики и др. Не более 10%.
    5. Перец сладкий красный («Болгарский»). Улучшился цвет рыбы. Не более 5%.
    6. Петрушка, шпинат, яблоко. Не более 2%.
    7. Лук. Не более 1%.
    8. Сок чеснока или лимона. Не более 1%.
    9. Морковь, тыква и другие овощи. Перед добавлением варить 5-8 минут. Не более 5%.

    Прочие добавки

    1. Печень говяжья. Богатый источник активных веществ. В мясном фарше — не более 5%. Кормить рыбой и просто кусочками печени можно не чаще одного раза в неделю.
    2. Яйцо. Связующий элемент набивки.
    3. Корм ​​для собак и кошек. Не должен содержать перьевую муку. Может вызвать воспаление кишечника.
    4. Спирулина.
    5. Сухой и замороженный корм для рыб. Гамарусы, дафнии и др. А также качественные брендовые смеси. Не более 10%.
    6. Молотая яичная скорлупа. Источник полезных ископаемых. Плохо усваивается.
    7. Витамины. 1-2 таблетки на 1 кг фарша. Иногда беру витамин Д на масле в аптеке и немного смачиваю им фарш перед кормлением.
    8. Соль йодированная. На кончике ножа. Восполняет недостаток йода.

    Нежелательно использовать в мясном фарше

    1. Птица.
    2. Мясо теплокровных животных. В случаях кормления рыб говядиной следует выбирать нежирное мясо.
    3. Речная рыба. Возможны отравления, паразиты.
    4. Травы и растения, используемые в медицине. Эффект от их использования может привести к очень печальным и непредсказуемым последствиям.

    Ингредиенты фарша промывают, перемешивают и измельчают любым доступным способом (мясорубка, миксер). Для аквариума с крупными рыбками вполне подойдет измельчение компонентов ножом.

    Готовую массу укладывают в полиэтиленовый пакет и вручную раскатывают в пласт толщиной 1-2 см. Храним в морозилке.

    Перед кормлением отламываем необходимое количество, и после оттаивания помещаем в аквариум. Вы можете бросать замороженные куски, не размораживая.

    Однако, если у вас есть донные рыбы, они могут лишиться обеда, потому что лед не тонет в воде, а по мере таяния весь корм может быть съеден другими рыбами.

    В качестве связующих элементов используются

    Желатин, агар-агар. Кроме того, можно залить фарш крепким бульоном, полученным после варки костей.

    Пример рецепта

    1. 1 кг Путасу (на нашем рынке это одна из самых дешевых морских рыб).
    2. 200 грамм кальмара. Предварительно их необходимо очистить.
    3. Мешок сухого твердого корма.
    4. Столовая ложка сухой крапивы.
    5. Одно сырое яйцо.

    Рыбу и кальмаров дважды пропускаем через мясорубку. Добавить сухой корм, крапиву, яйцо. Тщательно перемешать. Начинка готова.

    Теоретически хранить фарш при низкой температуре в морозильной камере можно довольно долго. На самом деле активность тех или иных веществ и их пригодность для кормления рыб могут сильно различаться. Желательно сделать объем, полностью съеденный рыбой за неделю.

    Количество данного корма определяется экспериментально. Корм нужно давать небольшими порциями, наблюдая за реакцией рыб. Лучше, если рыба будет коротковата. Остатки корма не должны лежать на дне. Частота кормления зависит от возраста рыб. Малку кормят чаще, взрослой рыбе будет достаточно одного-двух раз в день.

    О пользе голодания для человека написано много, все это верно и для рыб. Желудочно-кишечный тракт нуждается в отдыхе. Во время голодания организм очищается. Больная рыба быстро идет на поправку, а вновь приобретенная лучше акклиматизируется. Раз в неделю полезно устраивать сплошную голодовку. Исключение составляет самец, еда которого нужна постоянно.

    Взрослые рыбы могут неделю голодать без каких-либо видимых повреждений.

    КОРМ ДЛЯ АКВАРИУМНЫХ РЫБ

    В естественных водоемах питание рыб очень разнообразно. Так, живущие в аквариуме горчаки, плитипецилии, моллинезии, гурами в природе питаются преимущественно растительной пищей, гаплохилусы подбирают падающих на воду насекомых, а цихлиды (скалярии и другие) являются хищниками. В аквариуме все виды получают один и тот же общий аквариумный корм, набор которого весьма ограничен.

    Большинство аквариумных видов жили в помещении на протяжении многих поколений и прекрасно адаптировались к аквариумному питанию. Если рыб берут из реки или пруда, то обычных аквариумных кормов им не всегда достаточно. Например, по описанию известного русского аквариумиста Н. Ф. Золотницкого, горчаки начинают вырождаться во втором поколении: окраска бледнеет, рыбы становятся вялыми, слабыми, плохо размножаются. В этом и подобных случаях необходимо найти необходимый для рыбы корм.

    Горчакову, например, надо давать нитчатые водоросли. Различают натуральные и искусственные корма. Во всех случаях, когда это возможно, необходимо кормить рыб натуральными кормами, которыми рыба питается и в естественных условиях. Но мы, конечно, не можем дать африканский корм африканским рыбам. Просто выбираю правильные.

    Самая распространенная натуральная пища — мотыль. Мотыль — личинка некусающих комаров дермонов, или звонцов, имеющая вид ярко-красного, разделенного на сегменты червя, длиной от 0,5 до 2 сантиметров. Они ловят этих личинок на дне прудов, озер и медленно текущих рек. Привязав веревку к ведру, бросьте его в пруд. Когда ведро опустится на дно, вычерпнутый ил вытяните на берег и, промыв его в решете, выберите оставшуюся на дне мотылька.

    Дело это непростое и к тому же очень грязное. Поэтому, когда мотыля можно купить (он продается в зоологических магазинах большинства крупных городов), ловить его не стоит, особенно зимой: для этого надо резать лед, а вода ледяная.

    Motyl — идеальный корм для всех аквариумных рыбок размером более 1,5 см. Его следует давать из расчета от одного до пяти червей на рыбу один или два раза в день. Не бросайте в аквариум сразу много мотыля. Если рыба не успевает его съесть, мотыль зарывается в песок, где часто погибает и, перегнивая, портит воду.

    Мотыль

    Motyl — идеальный корм для всех аквариумных рыбок размером более 1,5 см. Его следует давать из расчета от одного до пяти червей на рыбу один или два раза в день. Не бросайте в аквариум сразу много мотыля. Если рыба не успевает его съесть, мотыль зарывается в песок, где часто погибает и, перегнивая, портит воду. В аквариуме часто даже зимой можно наблюдать появление крохотных существ с отчетливо просматривающимися рожками и опущенными изогнутыми хвостиками, плавающих возле хорошо освещенного стекла. Это мотыль, но теперь это не личинка, а куколка. Если через несколько дней вы увидите комара, не удивляйтесь. Именно из куколки вылупилась взрослая форма. Также можно кормить рыб молью и рыбками размером до 6-7 миллиметров. Для них личинок приходится нарезать на мелкие кусочки.

    Пучок бабочек (20-30 штук) укладывают на стекло и резкими движениями острых ножниц срезают, превращая в кашеобразную массу. Наклонив стакан, дают слить кровь, после чего кашицу забрасывают в аквариум. Кормление рыб с подрезанным джокером должно быть особенно осторожным. Если в аквариуме осталось еще несколько неразломанных кусочков, сразу начинается гниение и вода мутнеет.

    Хранить мотыль можно в чистой влажной салфетке, разложив тонким слоем и поместив в прохладное место (желательно с температурой 2-5 градусов). Иногда мотыля подмешивают к чаю. В этом случае он живет дольше, но его сложно выбирать при кормлении. Летом удобно хранить личинок в посуде, поставленной на яркий свет с водой и аквариумным растением.

    Есть еще один очень хороший способ хранения мотыля. Если личинок разложить тонким слоем в плоском сосуде с плотно закрывающейся крышкой и немного сбрызнуть водой, то получится так называемая влажная камера. Воздух там насыщен водяным паром, и много кислорода. В такой камере, установленной в прохладном месте, личинки живут долго. Есть и другие способы хранения. Мотыля можно заготовить впрок, высушив живых личинок. Большинство рыб хорошо питаются сухим червем, но при кормлении легко мутятся водой, и рыбы растут недостаточно быстро. Это лучше, чем сухая замороженная дрель. Нельзя кормить рыб мертвых, испорченных мотылем.

    СЛИВНАЯ ТРУБА

    В очень сильно загрязненных водоемах поверхность ила часто, как ковер, покрыта множеством тонких красных червей, наполовину зарытых в ил. Эти черви иногда очень сильно размножаются в аквариуме, если он плохо освещен и содержится в беспорядке. Это трубка или тубификс. Этот червь является хорошим кормом для рыб. Хранят его так же, как и мотыль, или в посуде с водой, которую меняют два раза в день. Этот способ самый лучший, в таких условиях клубни могут жить месяцами. Перед кормлением червяка надрезают, иначе он сразу зароется в песок. Если трудно отмыть тубификосы от ила природного водоема ситом (когда ил сильно загрязнен), их помещают вместе с илом в ведро и нагревают снизу. Спасаясь от жары, клубни выползают на поверхность, где их легко выбрать.

    Живой корм — дафнии и циклопы

    В стоячей и медленно текущей воде прекрасный корм для мальков и мелких взрослых рыб: различные плавающие рачки и в основном циклопы и дафнии. Они маленькие, полупрозрачные и передвигаются в воде с помощью гребных движений весла-усиков. Размер их часто меньше миллиметра, и они незаменимы для выкармливания молоди. Чем грязнее водоем, тем лучше, как правило, в нем живая пища — рачки здесь приспособились к переносу всевозможных невзгод.

    Ловля ракообразных, пропускание воды через длинную сеть на длинной палке. Мешок-мешок лучше всего делать из шелка или нейлона и перлона. Часто сетку делают комбинированной: нижнюю шьют из плотной ткани (например, хлопчатобумажной), верхнюю прикрепляют к пяльцам, из ткани, хорошо пропускающей воду (например, старый нейлоновый чулок). . Мешки из марли годятся только для ловли крупных дафний; Через них проходят молодые циклопы и дафнии.

    Палку лучше сделать длиной до трех метров, составную или складную. Часто для этого используют тонкие тонкие трубки, а соединения делают на резьбе. Возить живой корм из пруда домой удобнее всего в специальной посуде – канне. Также можно использовать для этой цели ведро, бидон, банку. Воду в сосуд необходимо наливать таким образом, чтобы ее глубина была меньше ширины сосуда. А иногда еду носят по-другому — на тканевых ситах, натянутых на раму.

    Рачков кладут слоем около 0,5 сантиметра, а каркас помещают в сосуд, на дно которого наливается немного воды. Часть рачков таким образом погибает, но в «сухом» виде их можно занести очень много. Принесенного циклопа помещают в таз, время от времени меняя в нем воду. Для этого верхние слои воды фильтруют через сетку, а осевших на дно рачков отбрасывают. Слишком много циклопов содержать не следует – они погибают при переуплотнении и становятся непригодными для кормления рыб. В аквариум нужно пустить столько циклопов и дафний, сколько рыбы съедят за 1 – 2 часа. Нужно ли самому ловить циклопов? Не проще ли их купить в зоологическом магазине? Конечно, проще. Но для многих аквариумистов добыча корма является интересным занятием. Кроме того, он закаляет человека физически.

    Дафний можно специально разводить где-нибудь в бочке. В мягкую воду бросают подсушенный коровий навоз и рачков. Подкармливать их нужно дрожжами, причем так, чтобы вода все время была слегка (не сильно!) мутноватой. Дафни готовят впрок, просушивая. Лучшими считаются крупные рачки, высушенные на солнце в начале лета. Если кормить рыбок одним сухим кормом, они плохо растут и размножаются. При добавлении в сушеные дафнии витамина D улучшается рост и плодовитость рыб. На спичечный коробок сухой дафнии добавляют одну-две капли масляного раствора витамина Д или рыбьего жира. Измельченный порошок сухой дафнии пускают в специальную, плавающую на поверхности аквариума кормушку из герметичных стеклянных трубочек. Как и мотыльков, циклопов и дафний можно заготавливать на зиму, вымораживая.

    Сухой корм Ракообразные-бокоплав (гаммарус)

    Ракообразные-амфиподы (gammarus). Живые амфиподы — вкусный корм для многих промысловых рыб. Недаром даже зимний рыболовный крючок (мормышка) по форме напоминает жука, которого иногда называют мармиком. В сушеном виде рачок довольно твердый. Аквариумные рыбки не могут съесть его целиком. Но если ракообразные перемалываются в пыль, рыбы съедают их очень охотно. По питательности этот корм лучше сухой дафнии, но, конечно, уступает живому корму. Этот корм подходит для многих рыб. Рыбок хорошо кормить сухим кормом, смешанным с нарезанным джокером.

    Живой корм — Coretra

    Там же, где ловят циклопов и дафний, в сеть часто попадает длинный прозрачный корпус. Это лицо комара. Размер короны около сантиметра. Не уступая по питательности мотылю, коррелятор имеет по сравнению с ним некоторые преимущества: не зарывается в песок и очень нечувствителен к количеству растворенного в воде кислорода. В этот стакан можно поместить несколько сотен коретов. Эти личинки очень устойчивы к неблагоприятным условиям. Однажды, когда моя канна была полна циклопов, я очутился в луже, в которой плавало множество коретов. Мне некуда было их сажать, и, наловив тысячи, я просто помещал их в газету и клал себе в карман. Только через два часа они попали в воду, и ни одна личинка не погибла. Я думаю, что вот так, без воды, коретре надо нести домой из пруда. Или, может быть, их можно хранить во влажной камере? Попробуйте поставить такой опыт. Содержать коретра следует при низких температурах; В жару быстро окукливается и становится непригодной для питания. Рыбы, привыкшие к мотылю, ловят корретру неохотно, однако, проголодавшись, начинают жадно поедать ее.

    Живая пыль

    В теплое время года, наряду с циклопами, густая сеть часто может поймать огромное количество мельчайших существ: инфузорий, коловраток, личинок циклопов и дафний. Если смотреть простым глазом, они кажутся едва заметными движущимися точками. Все, что удается отделить фильтрованием через маркизную или капроновую сетку, аквариумисты называют «живой пылью». Это лучший корм для только что вылупившейся из личинок рыбьей икры. Кормить «живой пылью» нужно два-три раза в день, давая столько, сколько можно съесть за 1-2 часа. Прекрасно заменят «живую пыль» специально выведенные инфузории. Лучше всего для этой цели подойдет обувь.

    Разводить его несложно. Возьмите гнилые части аквариумных растений и выдавите их в пробирку. Когда облако оседает, глядя на свет, они ловят пару ботинок, которые легко узнать по характерной форме. Инфузории помещают в банку (2-3 литра) с охлажденной кипяченой водой, вливая по две-три капли молока или разведенных в воде дрожжей. Температура воды должна быть 20-25 градусов. После просветления воды инфузорий снова подкармливают молоком или дрожжами. Через 10-15 дней в банке обычно много обуви.

    Инфузории хорошо разводятся, если банка банановая кожура, свежая или сухая — не важно. В этом случае подкармливать молоком или дрожжами не нужно. Кусочек банановой кожуры можно подкладывать каждые 10-15 дней. Для кормления личинок берут в день 1 — 2 стакана воды с инфузориями. В банку сразу нужно налить холодную кипяченую или просто сырую водопроводную воду и подкормить инфузорию. Чем чаще вы подменяете воду, тем лучше обувь будет размножаться. Одной трехлитровой банки с обувью обычно хватает на кормление сотни личинок рыб.

    Интересный метод разведения инфузорий используют аквариумисты ГДР. На дно литрового стеклянного сосуда кладут тонкий слой ила, взятого со дна какого-нибудь небольшого пруда или давно сохнущей лужи (болотная грязь не годится). Вода наливается в сосуд болотом. В качестве корма для инфузорий кладут небольшой кубик репы или брюквы, а сверху сосуд плотно накрывают стеклом. При этом методе в сосуде воспроизводится только обувь. Кислорода в сосуде мало, поэтому миллионы инфузорий собираются в верхнем слое, образуя на поверхности белесое «молочное молоко». Оттуда их можно легко пипетировать.

    Как сделать, чтобы в аквариум вместе с инфузориями попало меньше грязной воды? Способов много, но вот один из них — простой и хороший. В длинную узкую трубку налейте воду с инфузориями и поставьте ее вертикально.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *