К какому царству относится инфузория туфелька. Инфузория-туфелька
В таких же водоемах с загрязненной водой, где встречаются амеба и эвглена , можно обнаружить быстроплавающее одноклеточное простейшее длиной 0,1-0,3 мм, тело которого по форме напоминает крошечную туфлю. Это инфузория-туфелька. Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой ее цитоплазмы плотный.
Строение «Инфузория-туфелька»
Все тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, похожих по строению на жгутики эвглены и вольвокса. Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым (передним) концом вперед.
Простейших, передвигающихся при помощи многочисленных ресничек, относят к инфузориям. Впервые инфузорий обнаружили в воде, настоянной на различных травах («инфузум» означает «настойка»).
Питание «Инфузория-туфелька»
От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками.
Дыхание и выделения у «Инфузория туфелька»
Дыхание и выделение у инфузории-туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших. Две сократительные вакуоли туфельки (спереди и сзади) сокращаются попеременно, через 20-25 секунд каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по
приводящим канальцам
, которые подходят к сократительным вакуолям.
В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. На долю малого ядра приходится главная роль в размножении. Большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.
Размножение «Инфузория туфелька»
Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, как и амеба, на две части. Малое ядро отходит от большого и разделяется на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем делится большое ядро. Туфелька перестает питаться. Она посередине перетягивается. В переднюю и заднюю части туфельки отходят вновь образовавшиеся ядра. Перетяжка становится все более глубокой, и наконец обе половинки отходят друг от друга — получаются две молодые инфузории. В каждой из них остается по одной сократительной вакуоли, а вторая образуется заново со всей системой канальцев. Начав питаться, молодые туфельки растут. Через сутки деление повторяется снова.
Раздражимость «Инфузория-туфелька»
Проделаем следующий опыт. Поместим рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать в каплю с чистой водой — для инфузорий раствор соли вреден.
Изменим условия опыта. В каплю с инфузориями не будем прибавлять ничего. Зато в чистую каплю добавим немного настоя с бактериями. Тогда туфельки соберутся около бактерий — своей обычной пищи. Эти опыты показывают, что инфузории могут отвечать определенным образом (например, перемещением) на воздействия (раздражения) окружающей среды, то есть обладают раздражимостью. Это свойство характерно для всех живых существ.
Типичным представителем класса ресничных инфузорий является инфузория туфелька или парамеция (Рагаmaecium caudatum; рис. 1)
Строение и размножение инфузории туфельки
Инфузория туфелька обитает в мелких стоячих водоемах. Формой тeлa она напоминает подошву туфли, в длину достигает 0,1-0,3 мм, покрыта прочной эластичной
оболочкой — пелликулой, под которой в экто- и эндоплазме находятся скелетные опорные нити. Такое строение позволяет инфузории сохранять постоянную форму
тела.
Органоиды движения — волосовидные реснички (у инфузории туфельки их 10-15 тыс.), покрывающие все тело. При исследовании ресничек с помощью электронного микроскопа выяснено, что каждая из них состоит из нескольких (около 11) волоконец. В основе каждой реснички лежит базальное тельце, расположенное в прозрачной эктоплазме. Туфелька быстро передвигается благодаря согласованной работе ресничек, которые загребают воду.
В цитоплазме инфузории отчетливо различаются эктоплазма и эндоплазма. В эктоплазме, между основаниями ресничек парамеции, располагаются органеллы нападения и защиты — маленькие веретеновидные тельца — трихоцисты. На фотографиях, сделанных с помощью электронного микроскопа, видно, что выброшенные трихоцисты снабжены гвоздеобразными наконечниками. При раздражении трихоцисты выбрасываются наружу, превращаясь в длинную, упругую нить, поражающие врага или добычу.
В эндоплазме располагаются — два ядра (большое и малое) и системы пищеварительных, а также выделительных органоидов.
Органоиды питания . На так называемой брюшной стороне находится предротовое углубление — перистом, ведущее в клеточный рот, который переходит в глотку (цитофаринкс), открывающуюся в эндоплазму. Вода с бактериями и одноклеточными водорослями, которыми питается инфузория, через рот и глотку загоняется особой группой ресничек перистома в эндоплазму, где окружается пищеварительной вакуолью. Последняя постепенно передвигается вдоль тела инфузории. По мере передвижения вакуоли заглоченные бактерии перевариваются в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Непереваренный остаток выбрасывается наружу через специальное отверстие в эктоплазме — порошицу, или анальную пору.
Органоиды осморегуляции
. На переднем и заднем концах тела на границе экто- и эндоплазмы находится по одной пульсирующей вакуоли (центральный
резервуар), вокруг которой расположены венчиком 5-7 приводящих канальцев. Вакуоль наполняется жидкостью из этих приводящих каналов, после чего
наполненная жидкостью вакуоль (фаза диастолы) сокращается, изливает жидкость через маленькое отверстие наружу и спадается (фаза систолы). Вслед за этим
жидкость, вновь наполнившая приводящие каналы, изливается в вакуоль. Передняя и задняя вакуоли сокращаются попеременно. Пульсирующие вакуоли выполняют
двоякую функцию — отдачу излишней воды, что необходимо для поддержания постоянного осмотического давления в теле парамеции, и выделение продуктов
диссимиляции.
Ядерный аппарат туфельки представлен по меньшей мере двумя качественно различными ядрами, расположенными в эндоплазме. Форма ядер обычно овальная.
- Крупное вегетативное ядро называется макронуклеусом. В нем происходит транскрипция — синтез на матрицах ДНК информационной и других форм РНК, которые уходят в цитоплазму, где на рибосомах осуществляется синтез белка.
- Мелкое генеративное — микронуклеус. Расположен рядом с макронуклеусом. В нем перед каждым делением происходит удвоение числа хромосом, поэтому микронуклеус рассматривают как «депо» наследственной информации, передаваемой из поколения в поколение.
Инфузория-туфелька размножается как бесполым, так и половым путем.
- При бесполом размножении клетка перешнуровывается пополам по экватору и размножение осуществляется путем поперечного деления. Это предшествует митотическое деление малого ядра и характерные для митоза процессы в большом ядре. После многократного бесполого размножения в жизненном цикле происходит половой процесс, или конъюгация.
- Половой процесс заключается во временном соединении двух особей ротовыми отверстиями и обмене частями их ядерного аппарата
с небольшим количеством цитоплазмы. Большие ядра при этом распадаются на части и постепенно растворяются в цитоплазме. Малые ядра сначала делятся дважды,
происходит редукция числа хромосом, далее три из четырех ядер разрушаются и растворяются в цитоплазме, а четвертое снова делится. В результате этого деления
образуются два гаплоидных половых ядра. Одно из них — мигрирующее, или мужское, — переходит в соседнюю особь и сливается с оставшимся в нем женским
(стационарным) ядром. Такой же процесс происходит и в другом конъюганте.
Конъюгация не приводит к увеличению числа особей. Ее биологическая сущность состоит в периодической реорганизации ядерного аппарата, его обновлении и повышении жизнеспособности инфузории, приспособленности ее к окружающей среде.
Туфелька и некоторые другие свободноживущие инфузории питаются бактериями и водорослями. В свою очередь, инфузории служат пищей для мальков рыб и многих беспозвоночных животных. Иногда туфелек разводят для корма только что вылупившихся из икринок мальков рыб.
Значение инфузорий
Балантидий (Balantidium coli)
Локализация . Толстый кишечник.
Географическое распространение
. Повсеместно.Сократительных вакуолей две. Макронуклеус имеет бобовидную или палочковидную форму. Около его вогнутой поверхности лежит округлый микронуклеус (рис. 2).
Размножается поперечным делением и путем конъюгации. Цисты овальной или шаровидной формы (50-60 мкм в диаметре).
Основным резервуаром балантидиаза считаются домашние и дикие свиньи. В некоторых хозяйствах зараженность достигает 100%.
В кишечнике животных балантидии легко инцистируются, в то время как в организме человека цисты образуются в сравнительно небольшом количестве. Животные выделяют цисты с фекалиями и загрязняют окружающую среду. Работники свиноферм могут заражаться при уходе за животными, уборке помещений для скота и т. д. Зараженность работников этой категории по сравнению с другими специальностями значительно выше. Цисты в фекалиях свиней сохраняются несколько недель. Вегетативные формы при комнатной температуре живут 2-3 дня.
Заражение происходит через загрязненные овощи, фрукты, грязные руки, некипяченую воду.
Патогенное действие
. Образование кровоточащих язв в стенке кишечника, кровавый понос. Без лечения смертельный исход достигает 30%.
Лабораторная диагностика . Обнаружение в фекалиях вегетативных форм или цист.
Профилактика : соблюдение правил личной гигиены имеет основное значение; общественная — борьба с загрязнением средьи фекалиями свиней, а также людей, соответствующая организация условий труда на свиноводческих фермах, своевременное выявление и лечение больных.
Одним из наиболее типичных широко известных представителей ресничных является инфузория-туфелька. Обитает она, как правило, в воде стоячего направления, а также в водоемах пресного типа, где течение отличается исключением напористости. Среда ее обитания в обязательном порядке должна содержать разлагающуюся органику. Целесообразным будет подробно рассмотреть все аспекты жизнедеятельности этого представителя фауны.
Представители ресничных
Следует отметить, что Инфузории — тип
, навазние которого происходит от слова «настойка» (в переводе с латинского языка). Это можно объяснить тем, что первые представители простейших были обнаружены именно в настойках травяного состава. Со временем развитие данного типа начало стремительно набирать обороты. Таким образом, уже сегодня в биологии известно порядка 6-7 тысяч видов, которые включает в себя тип Инфузории
. Если полагаться на данные 1980-х годов, то можно утверждать, что рассматриваемый тип содержит в своей структуре два класса: Ресничных инфузорий (имеет три надотряда) и Сосущих инфузорий. В связи с этой информацией, можно сделать вывод о том, что многообразие живых организмов весьма широко, что вызывает неподдельный интерес.
Тип Инфузории: представители
Яркими представителями данного типа выступают инфузория-балантидий и инфузория-туфелька. Отличительными особенностями этих животных являются покрытие пелликулы ресничками, которые используются для передвижения, защита инфузории посредством специально предназначенных для этого органов, трихоцистов (располагаются в эктоплазме оболочки), а также наличие в клетке двух ядер (вегетативного и генеративного). Кроме того, ротовое углубление на теле инфузории формирует ротовую воронку, которая имеет свойство переходить в клеточный рот, ведущий в глотку. Именно там и создаются вакуоли пищеварения, которые служат непосредственно для переваривания пищи. А вот непереваренные компоненты удаляются из организма через порошицу. Характеристика типа Инфузории
весьма многогранна, однако основные моменты рассмотрены выше. Единственное, следует дополнить, что две инфузории располагаются в противоположных частях тела. Именно посредством их функционирования выводится из организма избыток воды или же продукты обмена веществ.
Инфузория-туфелька
Для того чтобы качественно рассмотреть строение и образ жизнедеятельности столь интересных организмов одноклеточной структуры, целесообразным будет обратиться к соответствующему примеру. Для этого необходимы инфузории-туфельки, широко распространенные в водоемах пресной природы. Их запросто можно развести в обычных емкостях (к примеру, в аквариумах), залив луговое сено самой простой пресной водой, ведь в настойках такого типа развивается, как правило, великое множество видов простейших, в том числе и инфузории-туфельки. Так, посредством микроскопа можно на практике изучить все сведения, которые предоставлены в статье.
Характеристика инфузории-туфельки
Как отмечалось выше, Инфузории — тип, включающий в себя множество элементов, наиболее интересным из которых является инфузория-туфелька. Это длина которого полмиллиметра, наделенное веретеновидной формой. Следует отметить, что визуально данный организм напоминает туфлю, откуда, соответственно, и столь интригующее название. Инфузория-туфелька беспрерывно пребывает в состоянии движения, а плавает она тупым концом вперед. Интересно то, что скорость ее передвижения нередко достигает 2,5 мм в секунду, что очень даже неплохо для представителя данного типа. На поверхности тела инфузории-туфельки можно наблюдать реснички, служащие двигательными органоидами. Как и все инфузории, рассматриваемый организм насчитывает в своей структуре два ядра: большое несет ответственность за питательные, дыхательные, двигательные и обменные процессы, а малое принимает участие в половом аспекте.
Организм инфузории-туфельки
Устройство организма инфузории-туфельки весьма сложное. Наружным покрытием данного представителя является тонкая эластичная оболочка. Она способна в течение всей жизни сохранять правильную форму тела организма. Верными помощниками в этом служат безупречно развитые опорные волоконца, находящиеся в слое цитоплазмы, который плотно прилегает к оболочке. Поверхность тела инфузории-туфельки наделена огромным количеством (порядка 15000) ресничек, колеблющихся вне зависимости от внешних обстоятельств. У основания каждой из них располагается базальное тельце. Реснички совершают движения приблизительно 30 раз в секунду, чем толкают тело вперед. Важно отметить, что волнообразные движения данных инструментов весьма согласованны, что позволяет инфузории в процессе передвижения медленно и красиво вращаться вокруг продольной оси своего тела.
Инфузории — тип, определенно вызывающий интерес
Для абсолютного понимания всех особенностей инфузории-туфельки целесообразно рассмотреть основные процессы ее жизнедеятельности. Так, сводится к употреблению бактерий и водорослей. Тело организма наделено углублением, именуемым клеточным ртом и переходящим в глотку, на дне которой пища попадает непосредственно в вакуоль. Там она переваривается примерно час, совершая в процессе переход от кислой среды к щелочной. Вакуоли двигаются в теле инфузории посредством тока цитоплазмы, а непереваренные остатки выходят наружу в задней части тела через порошицу.
Дыхание инфузории-туфельки осуществляется посредством поступления кислорода в цитоплазму через покровы тела. А выделительные процессы происходят через две сократительные вакуоли. Что касается раздражимости организмов, то инфузории-туфельки имеют свойство собираться в бактериальные комплексы в ответ на действие выделяемых бактериями веществ. А уплывают от такого раздражителя они подобно поваренной соли.
Размножение
Инфузория-туфелька может размножаться одним из двух способов. Большее распространение получило бесполое размножение, в соответствии с которым ядра делятся на две части. В результате данной операции в каждой инфузории оказывается по 2 ядра (большое и малое). Половое размножение уместно, когда наблюдаются некоторые недочеты в питании или же изменение температурного режима тела животного. Необходимо отметить, что после этого инфузория может превратиться в цисту. Но при половом типе размножения увеличение числа особей исключается. Так, две инфузории соединяются друг с другом на некоторый период времени, в результате чего происходит растворение оболочки и образование соединительного мостика между животными. Важно то, что большое ядро каждого из них бесследно исчезает, а малое проходит процесс деления дважды. Таким образом, в каждой инфузории формируется 4 дочерних ядра, после чего три из них разрушаются, а четвертое опять делится. Данный половой процесс получил название конъюгации. А продолжительность его может достигать 12 часов.
К классу Инфузорий относится около 6 тыс. видов. Эти животные являются наиболее высокоорганизованными среди простейших.
С морфологическими и биологическими особенностями строения инфузорий познакомимся на примере типичного представителя — инфузории-туфельки.
Строение инфузории туфельки
Внешнее и внутренне строение инфузории туфельки
Инфузория-туфелька имеет размер около 0,1-0,3мм. Форма тела напоминает туфельку, потому она получила такое название.
Это животное имеет постоянную форму тела, так как эктоплазма снаружи уплотнена и образует пелликулу . Тело инфузорий покрыто ресничками. Их насчитывается около 10-15 тыс.
Характерной чертой строения инфузорий является наличие двух ядер: большого (макронуклеус) и малого (микронуклеус). С малым ядром связана передача наследственной информации, а с большим — регуляция жизненных функций. Инфузория-туфелька передвигается с помощью ресничек, передним (тупым) концом вперед и одновременно вращается вправо вдоль оси своего тела. Большая скорость движения инфузории зависит от веслообразного движения ресничек.
В эктоплазме туфельки имеются образования, называемые трихоцистами. Они выполняют защитную функцию. При раздражении инфузории-туфельки трихоцисты «выстреливают» наружу и превращаются в тонкие длинные нити, поражающие хищника. После использования одних трихоцист на их месте в эктоплазме простейшего развиваются новые.
Питание и органы выделения
Органеллами питания у инфузории-туфельки являются: предротовое углубление, клеточный рот и клеточная глотка. Бактерии и другие взвешенные в воде частицы вместе с водой загоняются околоротовыми ресничками через рот в глотку и попадают в пищеварительную вакуоль.
Наполнившись пищей, вакуоль отрывается от глотки и увлекается током цитоплазмы. По мере передвижения вакуоли пища в ней переваривается пищеварительными ферментами и всасывается в эндоплазму. Затем пищеварительная вакуоль подходит к порошице и непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу. Инфузории перестают питаться только в период размножения.
Органеллами осморегуляции и выделения у туфельки являются две сократительные, или пульсирующие, вакуоли с приводными канальцами.
Таким образом, инфузории, в сравнении с другими простейшими, имеют более сложное строение:
- Постоянная форма тела;
- наличие клеточного рта;
- наличие клеточной глотки;
- порошица;
- сложный ядерный аппарат.
Размножение инфузории. Процесс конъюгации
Размножается инфузория путем поперечного деления, при котором сначала происходит деление ядер. Макронуклеус делится амитотически, а микронуклеус — митотически.
Время от времени у них происходит половой процесс, или конъюгация . Во время этого две инфузории, сближаются и тесно прикладываются друг к другу ротовыми отверстиями. При комнатной температуре в такой виде они плавают около 12ч. Большие ядра разрушаются и растворяются в цитоплазме.
В результате мейотического деления из малых ядер формируется мигрирующее и стационарное ядра. В каждом из этих ядер содержится гаплоидный набор хромосом. Мигрирующее ядро активно перемещается через цитоплазматический мостик из одной особи в другую и сливается с ее стационарным ядром, то есть происходит процесс оплодотворения. На этой стадии у каждой туфельки образуется одно сложное ядро, или синкарион, содержащее диплоидный набор хромосом. Затем инфузории расходятся, у них снова восстанавливается нормальный ядерный аппарат и они в дальнейшем интенсивно размножаются путем деления.
Процесс конъюгации способствует тому, что в одном организме объединяются наследственные начала разных особей. Это приводит к повышению наследственной изменчивости и большей жизнестойкости организмов. Кроме того, развитие нового ядра и разрушение старого имеет большое значение в жизни инфузорий. Это связано с тем, что основные жизненные процессы и синтез белка в организме инфузорий контролируются большим ядром.
При длительном бесполом размножении у инфузорий снижается обмен веществ и темп деления. После конъюгации восстанавливается уровень обмена веществ и темп деления.
Значение инфузорий в природе и жизни человека
Установлено, что инфузории играют значительную роль в круговороте веществ в природе. Инфузориями питаются различные виды более крупных животных (мальки рыб).
Они служат регуляторами численности одноклеточных водорослей и бактерий, тем самым очищая водоемы.
Инфузории могут служить индикаторами степени загрязнения поверхностных вод — источников водоснабжения.
Инфузории, проживающие в почве, улучшают ее плодородие.
Человек разводит инфузорий в аквариумах для кормления рыб и их мальков.
В ряде стран широко встречаются заболевания человека и животных, вызываемые инфузориями. Особую опасность представляет инфузория балантидиум, обитающая в кишечнике свиньи и передающаяся человеку от животного.
Простейших, передвигающихся при помощи многочисленных ресничек, относят к инфузориям. Впервые инфузорий обнаружили в воде, настоянной на различных травах («инфузум» означает «настойка»).
Среда обитания, строение и передвижение инфузории-туфельки. В таких же
водоемах
с загрязненной водой, где встречаются амёба и
эвглена
, можно обнаружить быстроплавающее одноклеточное простейшее длиной 0,1-0,3 мм,
тело которого по форме напоминает крошечную туфлю. Это инфузория-туфелька. Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой
её цитоплазмы плотный. Всё тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных коротких ресничек, похожих по строению на жгутики эвглены и вольвокса.
Реснички совершают волнообразные движения, и с их помощью туфелька плавает тупым (передним) концом вперед.
Питание . От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. На заднем конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в короткую трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки — бактерий. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории. В цитоплазме вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок. Цитоплазма у туфельки, как и у амёбы , находится в постоянном движении. Пищеварительная вакуоль отрывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы. Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории происходит так же, как у амёбы . Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие — порошицу.
Дыхание и выделение
у инфузории-туфельки происходит так же, как и у других рассмотренных ранее простейших.
Две сократительные вакуоли туфельки (спереди и сзади) сокращаются попеременно, через 20-25 с каждая.
Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.
В цитоплазме туфельки расположены два ядра: большое и малое. Ядра имеют разное значение. На долю малого ядра приходится главная роль в размножении.
Большое ядро оказывает влияние на процессы движения, питания, выделения.
Размножение инфузории
. Летом туфелька, интенсивно питаясь, растет и делится, как и амеба, на две части.
Малое ядро отходит от большого и разделяется на две части, расходящиеся к переднему и заднему концам тела. Затем делится большое ядро.
Туфелька перестает питаться. Она посередине перетягивается. В переднюю и заднюю части туфельки отходят вновь образовавшиеся ядра.
Перетяжка становится все более глубокой, и наконец обе половинки отходят друг от друга — получаются две молодые инфузории.
В каждой из них остается по одной сократительной вакуоли, а вторая образуется заново со всей системой канальцев. Начав питаться, молодые туфельки растут.
Через сутки деление повторяется снова.
Раздражимость . Проделаем следующий опыт. Поместим рядом на стекле каплю чистой воды и каплю воды с инфузориями. Соединим обе капли тонким водяным каналом. В каплю с инфузориями положим маленький кристаллик соли. По мере растворения соли туфельки будут переплывать в каплю с чистой водой: для инфузорий раствор соли вреден.
Изменим условия опыта. В каплю с инфузориями не будем прибавлять ничего. Зато в чистую каплю добавим немного настоя с бактериями. Тогда туфельки соберутся около бактерий — своей обычной пищи. Эти опыты показывают, что инфузории могут отвечать определенным образом (например, перемещением) на воздействия (раздражения) окружающей среды, то есть обладают раздражимостью. Это свойство характерно для всех живых существ.
Лабораторный практикум для 7 класса
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
Тема: изучение
представителей простейших.
Цель: познакомиться с многообразием простейших. Изучить особенности строения простейших одноклеточных животных на примере инфузории-туфельки.
Оборудование: готовый микропрепарат инфузории-туфельки, световой микроскоп, картинки.
Ход работы
1. Возьмите предметное стекло с инфузориями. Посмотрите, видны ли невооруженным глазом инфузории-туфельки. Ответ обоснуйте и запишите в тетрадь.
2. Вспомните строение инфузории-туфельки. Рассмотрите рисунок, приклейте его в тетрадть и запишите соответствующие цифры:
1) реснички, 2) малое ядро, 3) пищеварительная вакуоль, 4) сократительная вакуоль, 5) эктоплазма (внешняя оболочка), 6) большое ядро, 7) ротовое отверстие, 8) эндоплазма (цитоплазма), 9) порошица.
Рис.1. Инфузория-туфелька
3. Рассмотрите
микропрепарат инфузории-туфельки под микроскопом: отметьте форму тела, внешнее
строение, отличие передней части тела от задней. Сосчитайте число увиденных
вами инфузорий. Зарисуйте увиденное в тетрадь и запишите ответы.
Рис.2. Инфузория-туфелька под микроскопом
Рис.3.Инфузория туфелька под микроскопом
4. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика простейших» (использую информацию, данную в параграфах 3, 4, 5 в учебнике).
Рис. 4. Обыкновенная амеба под микроскопом
Таблица 1 – Сравнительная характеристика простейших
Процесс жизнедеятельности |
Инфузория — туфелька |
Амёба |
Эвглена зелёная |
Движение |
|
|
|
Питание |
|
|
|
Форма тела |
|
|
|
Размеры |
|
|
|
Размножение |
|
|
|
Рис. 5. Эвглена зелёная под
микроскопом
Запишите выводы о проделанной работе в тетрадь.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2
Тема: знакомство с внешним и внутренним строением круглых и кольчатых червей.
Цель: познакомиться с внешним и внутреннем строением круглых червей, на примере человеческой аскариды, и кольчатых червей, на примере дождевого червя.
Оборудование: световой микроскоп, готовые микропрепараты аскариды и дождевого червя, картинки червей, учебник.
Ход работы:
1. Рассмотрите готовый микропрепарат аскариды под микроскопом. Зарисуйте увиденное, сделайте обозначения.
Рис. 6. Луковая и клубничная нематоды (паразитические круглые черви)
Рис. 7. Поперечный срез человеческой
аскариды
Ответьте на вопросы:
1.1 В каких условиях живет аскарида? Каковы ее размеры?
1.2 Каковы особенности внешнего строения аскариды в связи с паразитизмом?
1.3 Какой вред аскариды наносит организму хозяина? Каковы меры профилактики, предохраняющие от заражения аскаридой?
2. Рассмотрите готовый микропрепарат дождевого червя под микроскопом. Зарисуйте увиденное, сделайте обозначения.
Рис.8. Поперечный срез дождевого червя под микроскопом
Ответьте на вопросы:
2.1 К какому типу червей относится дождевой червь? докажите принадлежность червя к данному типу.
2.2 Какое значение имеет влажная кожа для жизни дождевого червя в почве?
2.3 Каково строение кожно-мускульного мешка дождевого червя?
2.4 Рассмотрите внутреннее строение дождевого червя на рисунке 9.
Рис. 9. Внутреннее строение дождевого
червя
Найдите органы пищеварительной, кровеносной, дыхательной, выделительной и половой систем.
Составьте и заполните таблицу 2.
Таблица 2
Название органа |
Название системы органов, к которой относится рассматриваемый орган |
Рот |
Пищеварительная система |
… |
|
Запишите выводы о проделанной работе в тетрадь.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3
Тема: изучение
представителей класса Насекомых.
Цель: изучить внешнее строение насекомых на примере майского жука и готовых микропрепаратов муравья и осы.
Оборудование: световой микроскоп, готовые микропрепараты муравья и осы, картинки с изображением майского жука.
Ход работы:
1. Рассмотрите рисунки с изображением майского жука и ответьте на вопросы.
Рис. 10. Внешнее строение майского жука
Вопросы:
1.1 К какому классу и отряду относится данное насекомое?
1.2 Какова длина тела майского жука? Из каких отделов тела состоит тело майского жука?
1.3 Сколько конечностей у насекомого, к какому отделу тела они крепятся?
1.4 Какие органы расположены на голове майского жука?
1.5 Какое строение имеют крылья майского жука?
1.6 Сделайте выводы (закончите предложения):
Майский жук относится к типу Членистоногие, так как … .
Майский жук относится к
классу Насекомые, так как … .
Майский жук относится к отряду Жесткокрылые, так как … .
2. Рассмотрите готовые микропрепараты муравья и осы. Зарисуйте увиденное. Сделайте обозначения.
Запишите выводы о проделанной работе в тетрадь.
Категория: Биология | Добавил: Просмотров: 1 | Рейтинг: 0.![]() |
Всего комментариев: 0 | |
Эвглена зеленая: просто и понятно
Описание и характеристика. Как выглядит эвглена зеленая?Эвглена зеленая – простейший одноклеточный организм, уникальный тем, что среди биологов до сих пор нет единодушного согласия, к какому царству она принадлежит, животных или растений. Дело в том, что эвглена зеленая сочетает в себе в равной мере признаки как растений, так и животных. Поскольку эвглена содержит в себе хлорофилл, то днем она питается от солнечного света благодаря процессу фотосинтеза, точь-в-точь как это делают все другие растения, но ночью, в темноте она преображается: при обилии органической пищи она может питаться гетеротрофно, то есть, как это делают все животные. Также эвглена зеленая способна передвигаться, опять же, как и все другие животные. Считается, что эвглена зеленая являет собой переходную форму от растений к животным, своим существованием она подтверждает теорию о единстве всего живого. А согласно этой теории человек произошел не только от обезьяны, но и от растений, так что и деревья и цветы наши далекие родичи, но вернемся к эвглене, какое ее строение, среда обитания, чем она питается, как размножается, читайте далее.
Описание и характеристика. Как выглядит эвглена зеленая?
Тело эвглены зеленой состоит из двадцати хлоропластов, в которых и находится хлорофилл, участвующий в фотосинтезе. Хлоропласты представляют собой зеленые пластины, и в целом они присутствуют только у клеток с ядром в центре. И благодаря ним, эвглена зеленая и названа «зеленой», за счет хлоропластов и хлорофилла она действительно ярко-зеленого цвета.
Так выглядит эвглена зеленая, если смотреть на нее под микроскопом.
Если днем эвглена получает энергию за счет солнечного света благодаря процессу фотосинтеза, то ночью она питается органикой из воды. Сама вода при этом должна быть пресной. Поэтому эвглена водится в пресных водоемах: прудах, озерах, реках, болотах.
По внешнему виду эвглена схожа с водорослью, и была бы таковой одноклеточной водорослью, если бы не несколько нюансов. Во-первых, гетерофорное ночное питание эвглены характерно для животных, но не растений. Помимо этого есть и другие признаки принадлежности эвглены к животным:
- Способность к активному передвижению. Передвигается эвглена при помощи специального жгутика, его вращательные движения обеспечивают ее мобильность. Движется эвглена всегда поступательно, к слову в этом моменте она отличается от другого простейшего одноклеточного организма – инфузории туфельки, чьи движения всегда плавные за счет большого количества маленьких ресничек.
- Специальные пульсирующие вакуоли – еще один признак принадлежности эвглены к животному царству, своим строением они подобны мышечным волокнам, коими обладают животные, но не растения.
- Наличие ротовой воронки, еще одно свидетельство об эвглене как о животном.
Но стоит заметить, что как такового ротового отверстия у эвглены все-таки нет. Просто в попытке захватить органическую пищу, эвглена как бы вжимает внутрь часть своей наружной мембраны. В созданном таким образом отсеке и задерживается пища.
По причине всех этих моментов в ученом сообществе до сих пор не единодушия о том, куда эвглена зеленая относится: к растениям или животным. Большинство ученых все-таки причисляют ее к флоре, видя в ней одноклеточную водоросль, 15% биологов считают ее животным, остальные видят в ней промежуточный вид.
Признаки
Тело нашей героини веретеновидной формы с жесткой оболочкой. Длина тела эвглены в среднем составляет 0,5 мм. Передняя часть тела имеет тупую форму и обладает красным глазком. Глазок этот светочувствителен и позволяет своему обладателю находить «кормовые» места днем, другими словами «он ведет эвглену на свет», в любом водоеме эти микроорганизмы всегда собираются в самых светлых местах. К слову большое количество эвглен в том или ином водоеме делает поверхность воды красноватой, даже бурой. Столь необычный эффект от скопления эвглен наблюдал и описал в своих работах великий натуралист древности Аристотель в IV веке до н. е.
На переднем конце тела одноклеточного организма имеется жгутик. Причем у новорожденных организмов жгутик может отсутствовать, так как клетка делится на двое и жгутик остается только на одной из частей. На второй эвглене он отрастет со временем.
Задний конец тела эвглены зеленой наоборот является заостренным, такая его форма улучшает обтекаемость, а значит и скорость.
Интересно, что для эвглены зеленой свойственна метаболия, то есть способность менять форму тела. Несмотря на то, что как правило эвглены веретенообразные, в разных обстоятельствах они могут принимать и другие формы, быть:
- подобными кресту,
- вальковатыми,
- шарообразными,
- комковатыми.
Но вне зависимости от формы тела эвглены зеленой жгутик ее будет невидимым, если клетка живая. А невидим он по той причине, что частота его движений настолько быстрая, что человеческий глаз попросту не способен его уловить.
Строение
Резюмируя все сказанное выше можно заключить, что эвглена зеленая это животное или растение, состоящее из:
- Жгутика, само наличие которого относит нашу героиню к классу жгутиконосцев. Диаметр жгутика составляет в среднем 0,25 микрометра, увидеть его можно только через мощный микроскоп. Отросток покрыт плазматической мембраной состоящей из микротрубочек, которые движутся относительно друг друга. Их движение и вызывает общее движение жгутика.
- Глазка, также иногда его называют стигмой. Глазок состоит из зрительных волокон и линзоподобных образований. Благодаря последним он улавливает свет, который линза отражает на жгутик. Получив от нее импульс, жгутик в свою очередь начинает движение на свет. Красный цвет глазка эвглены обусловлен окрашенными каплями липида – жира. Сам глазок окружен мембраной.
- Хроматофор, это специальные пигментированные клетки и компоненты растений, отвечающие за его окраску, у эвглены они ярко-зеленые.
- Пепликулы, на латыни это слово значит «кожа».
Пепликулы эвглены, состоящие из плоских мембранных пузырьков, образуют оболочку этого простейшего одноклеточного организма.
- Сократительной вакуоли, которая располагается чуть ниже основания жгутика. Эта сократительная вакуоль является своеобразным аналогом мышечной ткани. В строении эвглены она ответственна за выталкивание из клетки излишков воды, благодаря чему эвглена сохраняет свой постоянный объем.
Вот так строение эвглены зеленой выглядит на рисунке.
Еще несколько слов о сократительной вакуоли, с ее помощью также осуществляется дыхание эвглены зеленой.
Среда обитания
Обитает эвглена только в пресных водоемах, причем особенно предпочитая те, где вода погрязнее. В водоемах с чистой водой эвглена либо малочисленна, либо и вовсе отсутствует. В этом отношении эвглена схожа с другими своими одноклеточными «коллегами»: амебами и инфузориями, которые также любят грязную воду.
Так как эвглены являются довольно таки устойчивыми к холоду, то помимо пресной воды они могут обитать в суровых условиях льда и снега.
Стоить заметить, что эвглена зеленая может быть опасной, так обитая в гнилостной воде она порой служит переносчиком трипаносом и лейшмании. Последняя является возбудителем некоторых кожных заболеваний. Трипаносомы же могут вызывать африканскую сонную болезнь, поражающую нервную и лимфатическую системы, что приводит к лихорадке.
Если эвглена попадет в аквариумную воду, то такая вода зацветет, поэтому не без основания аквариумисты считают эвглену опасным паразитом и пытаются от нее избавиться. Избавиться от эвглены зеленой можно при помощи специальных химических средств (не забыв на это время перемесить рыбу в другое место). И, разумеется, не стоит забывать о регулярной замене воды и фильтрации, тогда вода в аквариуме будет свежей и чистой и эвглены в ней не заведутся.
Питание
Как мы писали выше, питание этого существа наполовину гетеротрофное, и наполовину автотрофное, то есть и за счет солнечной энергии и за счет органики. Такой необычный, смешанный тип питания, характерный исключительно для жизнедеятельности эвглены зеленой, биологи прозвали миксотрофным.
Днем эвглена находится под Солнцем, она не тороплива и малоподвижна, и правда, зачем ей двигаться и махать своим жгутиком, если «пища» в виде солнечных лучей сама падает на тебя. Но если эвглена оказывается в каком-нибудь скрытом от Солнца, темном водоеме, а также ночью, то она из растения, преображается в животное, ее жгутик начинает активно двигаться, перемещая свою хозяйку по водоему в поисках органической «еды».
Поэтому если днем эвглены располагаются только в светлых частях водоема, причем обычно близко к поверхности воды, то ночью они расползаются по всему водоему.
Органоиды
Органоиды или органеллы – это постоянные или специализированные структуры каждой клетки, как животной, так и растительной. Что же касается органоидов эвглены зеленой, то они уже были перечислены выше, в разделе о строении эвглены. Каждый из этих органоидов или органелл жизненно важный элемент одноклеточного организма, без которого он не смог бы питаться, передвигаться, размножаться и вообще существовать.
Размножение
Хотели бы вы дорогой читатель жить вечно? Это философский вопрос, и возможно вы удивитесь, но в биологии есть пример «бесконечной жизни», и да, наша сегодняшняя героиня, эвглена и является этим примером. Продолжительность жизни эвглены зеленой, по сути, бесконечна! А все из-за способа ее размножения, который осуществляется исключительно посредством деления клетки. Так что эвглены, которые вы можете сегодня наблюдать в каком-нибудь зеленом пруду или болоте были созданы посредством деления от некой эвглены, живущей еще в эпоху динозавров, а то и раньше.
А вот то время, которое эвглена сохраняется неделимой, наоборот крайне мало, и составляет всего несколько дней. Дальше эвглена начинает делиться, потом опять делиться, и так до бесконечности.
Что же касается самого деления эвглены, то оно происходит в несколько этапов, все начинается с деления ядра клетки. Два новых ядрышка расходятся по разные стороны клетки, после чего уже сама клетка начинает делиться в продольном направлении. Поперечное деление не возможно.
Так деление эвглены выглядит схематически.
Разделенная оболочка замыкается на каждой половине клетки. Таким образом, из одной эвглены получается две. В благоприятной среде эти существа могут размножаться прямо таки в арифметической прогрессии.
Рекомендованная литература и полезные ссылки
- Зеленая эвглена — своеобразный жгутиконосец. Вольвокс // Биология: Животные: Учебник для 7—8 классов средней школы / Б. Е. Быховский, Е. В. Козлова, А. С. Мончадский и другие; Под редакцией М. А. Козлова. — 23-е изд. — М.: Просвещение, 1993. — С. 14—16. — ISBN 5090043884.
- Біологія: підруч. для 8 кл, загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна. — К.: Освіта, 2008. — 256с. ISBN 978-966-04-0617-9.
- Міхеева Т. М. Эўглена // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 18. Кн. 1.: Дадатак: Шчытнікі — ЯЯ. — Мн. : БелЭн, 2004. — Т. 18. — С. 186. — 10 000 прим. — ISBN 985-11-0295-4 (Т. 18. Кн. 1.).
Видео
При написании статьи старался сделать ее максимально интересной, полезной и качественной. Буду благодарен за любую обратную связь и конструктивную критику в виде комментариев к статье. Также Ваше пожелание/вопрос/предложение можете написать на мою почту pavelchaika1983@gmail.com или в Фейсбук, с уважением автор.
Строение и жизнедеятельность инфузорий — презентация онлайн
1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №44
Презентация к уроку биологиив 7 классе
ТЕМА УРОКА:
«Строение и жизнедеятельность
инфузорий»
Учитель: Гажиу Галина Хамзеевна
Подцарство
………………. животные, или ………………….

Одноклеточные
Простейшие
Какой тип простейших мы изучали на прошлом уроке?
Какие классы животных входят в этот тип?
Тип Саркожгутиковые
Класс Саркодовые
Класс Жгутиковые
Саркодовые
Тип Саркожгутиковые. Класс ……………………..
Посмотрите кинофрагмент Амёба обыкновенная
Как называется это животное?
К какому классу оно относится? Почему вы так думаете?
Слайд
амеба обыкновенная
Слайд 2
Для саркодовых
характерно
изменение формы
тела, постоянное
«перетекание» –
способность
образовывать
ложноножки
Класс Саркодовые. Строение амебы обыкновенной
Расскажите о строении амебы обыкновенной.
Что из перечисленного не является органоидом?
ядро
ложноножка
цитоплазма
сократительная вакуоль
пищеварительная вакуоль
Слайд 3
Тип Саркожгутиковые.
Класс
……………………….
Жгутиковые
Посмотрите кинофрагмент.
К какому классу относятся эти животные? Почему вы так думаете?
К классу Жгутиковые
относятся
одноклеточные
животные, имеющие
жгутик и
передвигающиеся при
его помощи.

Слайд 4
жгутиконосцы
Класс Жгутиковые. Зеленая эвглена
Как называются указанные на рисунке органоиды и каковы их функции?
1
2
3
Слайд 5
4
1. В зеленых пластидах на свету
образуются органические вещества.
2. Сократительная вакуоль удаляет из
клетки избыток воды и ненужные
организму вещества.
3. Глазок чувствует солнечный свет.
4. С помощью жгутика эвглена
передвигается (плывет в сторону света).
Тип Саркожгутиковые
Дайте краткую сравнительную характеристику
классов Саркодовые и Жгутиковые
Класс
Саркодовые
Класс
Жгутиковые
Имеют ли они
плотную оболочку?
нет
да
С помощью чего они
передвигаются?
с помощью
ложноножек
с помощью
жгутика
да
да, но только при
нехватке света
Как называются
представители класса?
Переваривают ли они
пищу?
Слайд 6
Тема урока: “Строение и жизнедеятельность инфузорий”
Вы еще не знаете, что означает слово «инфузории»,
но можете догадаться, что
инфузории — это:
животные.

одноклеточные животные
одноклеточные животные, входящие в один тип
и, значит, имеющие нечто общее в строении
и жизнедеятельности
Слайд 7
Тип Инфузории
К типу Инфузории относятся простейшие, покрытые ресничками.
Инфузории разнообразны по форме тела.
1
бурсария
Слайд 8
1 – туфелька
2 – трубач
2
сувойки
Строение инфузории туфельки
Инфузории (и туфельки в том числе) имеют более сложное
строение по сравнению с другими простейшими.
Попробуйте
догадаться, какие
функции
выполняют:
реснички
клеточный рот
эктоплазма
эндоплазма
Каких из этих органоидов нет у саркожгутиковых?
Слайд 9
Движение инфузории туфельки
Инфузории туфельки
движутся быстрее, чем
другие простейшие.
Туфельки реагируют на
свет, температуру,
растворенные в воде
вещества, на бактерий
(свою основную пищу).
С помощью ресничек
они плывут туда, где
пищи больше.

Слайд 10
Образ жизни и размножение инфузории сувойки
Посмотрите кинофрагмент.
Что такое “сидячий образ жизни”? Почему вы так думаете?
В конце фильма появятся “бродяжки”. Как вы думаете, кто они
такие?
Слайд 11
Инфузории сувойки ведут
сидячий образ жизни,
прикрепляясь к
подводным предметам
спиральным стебельком.
У сувоек при делении
образуются
свободноплавающие
“бродяжки”, которые
расселяются и потом
начинают вести сидячий
образ жизни.
Тип Инфузории
Какие из этих животных не являются инфузориями?
Слайд 12
Тип Инфузории
Выберите ошибочные утверждения
и запишите их номера в тетрадь
1. К типу Инфузории относятся
зеленые эвглены.
6. Из всех простейших на свет
реагируют только инфузории.
2. Тело инфузорий покрыто
ресничками.
7. Все инфузории размножаются
делением.
3. Самая крупная из всех инфузорий –
бурсария.
8. Сувойки ведут сидячий образ
жизни.

4. Сократительная вакуоль –
органоид для движения инфузории.
5. Инфузория туфелька ведет
подвижный образ жизни.
Слайд 13
9. Образование “бродяжек” помогает
сувойкам расселяться по водоему.
К типу инфузории относятся наиболее высокоорганизованные простейшие животные. Данный тип объединяет более 1000 родов и около 7000 видов животных. По классификации тип делится на два класса: ресничные и сосущие инфузории. Средой обитания большинства представителей данного типа являются морские и пресные водоемы, некоторые инфузории являются комменсалами или паразитами других животных, в частности, рыб, моллюсков, червей, земноводных, млекопитающих. Инфузории-паразиты провоцируют развитие заболеваний рыб (триходины, ихтиофтириусы), людей (балантидий). Инфузории также встречаются во влажной почве, мхах, песках на берегах водоемов. Ареал обитания свободноживущих форм инфузорий ограничен температурой окружающей среды и некоторыми другими факторами, а инфузорий-паразитов – ареалом обитания их хозяев. Ученые полагают, что в ходе эволюции инфузории произошли от древних примитивных жгутиконосцев. Представители данного типа – балантидий, трубач, инфузория-туфелька. Некоторые виды могут вести одиночный подвижный образ жизни. Встречаются прикрепленные, иногда колониальные формы. Инфузории могут иметь стебель и быть его лишены, сократимые и панцирные. Но все микроорганизмы, принадлежащие к данному типу, имеют определенные особенности, присущие только этой группе животных. Это наличие ресничек для передвижения и захвата пищи, двух видов ядер, протекание полового процесса в форме конъюгации. Строение имеет характерные особенности. Форма тела микроорганизмов разнообразная, размеры варьируют от 10 мкм до 3 мм. В теле различают плотную оболочку – кортекс (пелликула и прослойка эктоплазмы, у некоторых имеются стрекающие нити) и эндоплазму желеобразной консистенции. Большинство инфузорий питаются, проглатывая мельчайшие водоросли, бактерии, грибы. Некоторые из этих организмов являются хищниками. Небольшая часть инфузорий, ведущих паразитический образ жизни, всасывают пищу осмотическим путем – пиноцитозом. Переваривание пищи происходит в пищеварительных вакуолях, которые, наполняясь питательными веществами, погружаются в эндоплазму. Размножение преимущественно бесполое делением клетки на две новые, повторного деления, множественного деления или почкования (у прикрепленных форм). Возможен временный контакт особей для обмена наследственной информацией микронуклеусов, что можно рассматривать как видоизмененный половой процесс. Значение водных инфузорий велико, так как эти организмы играют большую роль в очистке сточных вод. Многие представители данного типа являются пищей для мальков рыб и других более крупных обитателей водоемов. Некоторые инфузории – объект лабораторных исследований. Инфузории-паразиты вызывают болезни рыб, некоторые паразитируют в теле человека. Статьи по теме: 1. Инфузория-туфелька |
[PDF] Тема: Многообразие живых организмов
Download Тема: Многообразие живых организмов…
Тема: Многообразие живых организмов. 5 класс, биология.

2 группа. Грибы. 1.Посмотрите в микроскоп и зарисуйте мукор. 2. Какое строение имеет мукор? 3.Какое строение имеют шляпочные грибы? 4.Как питаются грибы? 5.Какое значение в природе и жизни человека имеют грибы? 3 группа. Растения. 1.Как выглядит лист растения под микроскопом? Зарисуйте. 2.Чем отличается клетка растений от клетки животных? 3.Как размножаются растения? 4.Какое значение имеют в природе и жизни человека? 4 группа. Животные. 1.Какие животные называются простейшими? 2.Посмотрите в микроскоп и зарисуйте инфузорию- туфельку. 3.Каки животные называются многоклеточными? 4.На какие группы делятся многоклеточные животные? 5.Приведите примеры беспозвоночных и позвоночных животных. 6.Какое значение имеют в природе и жизни человека? Прослушивание представителей групп. Характерные признаки фиксируются в таблице. Царства природы. Бактерии Грибы Растения Животные
Особенности строения.
Питание, (создают ли сами органические вещества или питаются готовыми) Состоят из клеток, клетки не Питаются готовыми имеют ядра. органическими веществами и создают сами. Состоят из клеток, есть Питаются готовыми плесневые и шляпочные органическими веществами. грибы. Состоят из клеток, в клетках Создают сами органические есть хлоропласты. вещества. Состоят из клеток, есть Питаются готовыми одноклеточные и органическими веществами. многоклеточные животные.
-Что же общего между царствами живой природы? Вывод: живые организмы состоят из клеток, они питаются, размножаются, дышат, растут. -Чем отличаются царства живой природы друг от друга? Каковы их характерные признаки? Вывод: они отличаются по характеру питания, по строению клеток и т. д.
Применение знаний. -Скажите, пожалуйста, к какому царству относится человек? -Можем ли мы сказать, что человек часть природы? -Что интересного вы можете рассказать о представителях царств живой природы? -Какое практическое значение имеют знания о живой природе? Биологический диктант. 1.Одноклеточные организмы, не имеющие ядра? (Бактерии). 2.Организмы, в клетках которых есть хлоропласты?( Растения). 3.Мукор — представитель царства …(грибов). 4.Инфузория- туфелька относится к царству…(животные). 5.Дождевой червь относится к группе…(беспозвоночных животных). 6.Змея и ящерица относятся к группе…(позвоночных животных). 7.Амеба имеет форму тела …(непостоянную). 8.Малярийный плазмодий относится к царству…(животные). 9.Морская лилия относится к царству…(животные).
Проверка биологического диктанта. Итоги урока: -Что нового вы узнали на уроке? -Как вы оцениваете работу вашей группы? -Пригодятся ли вам в жизни знания по биологии? Мнение учителя о работе каждой из групп. Д.з. Подготовить сообщения по теме: «Многообразие живых организмов».
Муниципальное образовательное учреждение «Дашковская средняя общеобразовательная школа».
Урок по теме: «Многообразие живых организмов». Биология. 5 класс.
Учитель биологии С.И. Ярочкина 2012-2013г.
Парамеций — Энциклопедия Нового Света
Парамеций | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramecium aurelia | ||||||||||||
Научная классификация | ||||||||||||
|
Paramecium — хорошо известный род инфузорий простейших (одноклеточные эукариоты, обычно сгруппированные в царстве Protista) типа CiПарамеции — это одноклеточные организмы в форме тапочек, обитающие в пресноводной среде, длиной от 50 до 300 мкм, в зависимости от вида. Простые реснички, крошечные волосовидные нити, покрывают тело, и имеется глубокая ротовая бороздка, содержащая незаметные сложные ротовые реснички, как и у других пеникулид (отряд простейших). Эти реснички помогают как в движении, так и в перемещении пищи в ротовую полость.
Какими бы простыми ни были парамеции, они, тем не менее, демонстрируют рудиментарное половое размножение, при котором два парамеция собираются вместе, конъюгируют и обмениваются генетическим материалом.Таким образом, даже на этом базовом уровне половое размножение обнаруживается как почти повсеместное свойство живых организмов. Некоторые виды парамеций также образуют гармоничные симбиотические отношения с водорослями, при этом водоросли обеспечивают продукты фотосинтеза для парамеций, получая при этом среду обитания для процветания.
Перемещение и подача
Волосообразные реснички, покрывающие внешнее тело парамеция, находятся в постоянном движении, помогая организму двигаться со скоростью, в четыре раза превышающей его собственную длину в секунду. Двигаясь вперед, он вращается вокруг своей оси, что помогает протолкнуть пищу в пищевод. Он может двигаться назад, реверсируя движение ресничек.
Пища попадает в пищевые вакуоли, которые реснички проталкивают в пищевод в процессе, известном как фагоцитоз , и переваривается с помощью соляной кислоты и ферментов (Raven and Johnson 1996). Когда пищеварение завершено, оставшееся содержимое пищи опустошается в пелликулы, известные как цитопрокт . Осморегуляция осуществляется парой сократительных вакуолей на обоих концах клетки, которые активно вытесняют воду, поглощенную осмосом, из окружающей среды.
Некоторые виды парамеций, такие как Paramecium bursaria , образуют симбиотические отношения с фотосинтезирующими водорослями. В этом случае парамеций способен выращивать определенные водоросли в собственной цитоплазме. Жизнь внутри другого организма обеспечивает безопасную среду обитания для водорослей, за исключением случаев, когда пищи для парамеций недостаточно, и в этом случае водоросли будут потребляться в пищу.
Ядро
Составное изображение инфузорий с переднезадней осьюПарамеции редки среди эукариот тем, что в их клетках есть два разных типа ядер. Микроядра содержат нормальные диплоидные хромосомы, делятся мейозом и подвергаются генетической рекомбинации. Макроядра происходят из микроядер, но содержат несколько копий генома, а ДНК делится меньше, чем отдельные хромосомы (Raven and Johnson 1996). Макронуклеус отвечает за повседневную деятельность, включая рост и размножение, а микронуклеус остается бездействующим, пока клетка не воспроизводится.
Репродукция парамеция
Большинство парамеций подвергаются клеточному делению, бинарному делению , при котором клетка делится на две новые клетки, которые быстро растут и развиваются в новые организмы.Этот процесс может происходить до трех раз в день, если условия правильные.
Хотя парамиции обычно размножаются бесполым путем, при недостатке пищи они могут размножаться путем конъюгации, передачи генетического материала посредством межклеточного контакта. Две парамеции сливаются вместе, включая ядра внутри каждой клетки, после чего делятся на четыре отдельные части. В этом процессе деления организмы претерпевают мейоз, и диплоидное микроядро делится дважды, в результате чего образуются четыре гаплоидных микроядра.Это сочетание двух разных генетических особей и смешение хромосом лежит в основе полового размножения. Потомство от конъюгации должно размножаться бесполым путем 50 раз, прежде чем оно сможет выполнить конъюгацию, после чего их биологические часы перезапускаются, что позволяет конъюгацию. Смерть наступает примерно через 100 поколений из-за деградации белка вокруг пищевода, что не позволяет им найти себе пару.
Таксономия
Деление на виды все еще находится в процессе эволюции — например, P.aurelia недавно была разделена на 14 видов, но репрезентативными являются следующие:
- P. aurelia (Эренберг), 1838
- Paramecium bursaria (Ehrenberg) Focker, 1836
- P.
calkinsi Вудрафф, 1921 г.
- P. caudatum Эренберг, 1838
- P. duboscqui Чаттон и Брачон, 1933
- П. Дженнингси Диллер и Эрл, 1958
- P. multimicronucleatum Powers & Mitchell, 1910
- С.nefridiatum фон Гелей, 1925
- P. polycarium Woodruff, 1923
- P. putrinum Claparede & Lachmann, 1858
- P. trichium Stokes, 1885
- P. woodruffi Wenrich, 1928
Также был зарегистрирован ряд сомнительных видов.
Экология парамеций
Парамеции широко распространены в пресноводной среде и особенно распространены в пене. Парамеций привлекает кислая среда, так как они питаются бактериями, которые часто слегка подкисляют окружающую их среду.Они являются важным звеном в детритной пищевой сети в водных экосистемах, питаясь бактериями и мертвыми органическими веществами, часто связанными с этими бактериями, и становятся жертвами протистов и мелких животных.
Ссылки
Ссылки ISBN поддерживают NWE за счет реферальных сборов
- Маргулис Л., Х. И. МакКханн и Л. Олендзенски. Иллюстрированный глоссарий Protoctista . Бостон: Джонс и Бартлетт, 1992. .
- Рэйвен, П. Х. и Дж. Б. Джонсон. Биология. Вм. C. Brown Publishers, 4-е изд., 1996.
- Wichterman, R. Биология Paramecium . Нью-Йорк: Пленум Пресс, 1986.
Кредиты
Энциклопедия Нового Света авторов и редакторов переписали и дополнили статью Википедии
в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства.Упоминание должно осуществляться в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:
История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :
Примечание. На использование отдельных изображений, которые лицензируются отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.
A | B |
---|---|
Protista (381) | Царство, включающее все одноклеточные эукариотические организмы. |
протист (381) | одноклеточный эукариотический организм, относящийся к царству протиста |
Гипотеза эндосимбионта (382) .Мы никогда не сможем этого доказать. | |
Ciliophora (384) | тип, содержащий одиночные и колониальные инфузории |
инфузории (384) | Протисты, имеющие множество волосовидных структур, помогающих передвигаться; инфузории относятся к типу Ciliophora.![]() |
Cilium (384) | Короткопиящаяся волосяная проекция, которая производит движение во многих клетках |
7 | 8 Paramecium (384) | Unicellular Cilled-образное отсрочное протоку |
8 грануляция (384) | комплекс, живущий на внешнем слой некоторых протистов |
трихоциста (384) | колбовидная структура в пелликулах некоторых протистов; он используется для защиты и закрепления организма. |
макронуклеус (384) | более крупное из 2-х типов ядер у инфузорий, контролирующее жизненный процесс клетки. |
пищевод (384) | углубление на одной стороне парамеция, по которому пища поступает снаружи внутрь клетки.![]() |
пищевая вакуоль (385) | окруженная мембраной полость у простейших, в которой переваривается пища окружающая среда |
сократительная вакуоль (385) | структура некоторых простейших, собирающая воду и выбрасывающая ее из клетки leftella |
Altellum (386) | Долгое, кнутное проектирование, которое помогает в движении в некоторых клетках |
Организм, который имеет тайские структуры, которые помогают в движении | |
Sporozoa (387 ) | тип, содержащий неподвижных паразитических простейших |
Sarcodina (389) | 90 228 тип, содержащий простейшие, использующие ложноножки для передвижения и питания|
ложноножки (389) | пальцевидные выросты цитоплазмы, используемые для передвижения и питания |
амебы (389) | гибкие активные клетки без клеточных стенок, жгутиков , или реснички, которые передвигаются с помощью ложноножек, размножаются бинарным делением и принадлежат к типу Sarcodina |
Euglenophyta (394) | типу, который содержит растительноподобные простейшие, которые передвигаются с помощью жгутиков и имеют хлоропласты | 7 | 7 | 7 euglena (395) | Клетка, принадлежащая к типу Euglenophyta, содержащая хлорофилл и имеющую мешочек с 2 жгутиками и хлоропласты.![]() |
Pyrrophyta (396) | Протисты, известные как динофлагелляты |
Dinoflagellate (396) бинарное деление | |
Chrysophyta (398) | тип tht содержит желто-зеленые водоросли, золотисто-бурые водоросли и диатомовые водоросли |
богатые кремнием | |
слизевики (398) | протисты, которые на одной стадии своей жизни являются амебоподобными, а на других стадиях образуют плесневые массы, дающие начало спорам |
Acrasiomycota (398) | клеточные тонкие плесени |
Myxomycota (398) | тип, содержащий бесклеточные слизевики 9 0019 |
плазмодий (399) | масса цитоплазмы, содержащая много ядер, например структура, образованная бесклеточными слизевиками, которая содержит тысячи ядер, заключенных в одну клеточную мембрану |
цветение (400) | огромный рост водорослей, протистов и других организмов, который возникает, если в водоеме присутствует слишком много отходов жизнедеятельности |
фитопланктон (401) | любой мелкий фотосинтезирующий организм, обнаруженный в большом количестве вблизи поверхности океана.![]() |
Protozoa
Дальнейший анализ царства Protista показал необходимость реструктуризации филогенетической классификации. Генетические и морфологические исследования привели к разделению королевства протистов на множество отдельных королевств, каждое из которых имеет свою родословную протистов. По правде говоря, классификация простейших остается в постоянном движении. В этой главе представлены описания репрезентативных членов группы протистов и их роли в нашей жизни и окружающей среде с использованием все еще принятой номенклатуры царств и типов.
Члены королевства Protista представляют собой очень разнообразную группу организмов, все из которых являются эукариотическими. Кроме того, протисты одноклеточные или, в некоторых случаях, колониальные. Многие виды являются автотрофами, создающими себе пищу, а другие гетеротрофами, питающимися органическими веществами. Многие виды неподвижны, но большинство протистов способны передвигаться различными способами. У многих протистов есть сократительные вакуоли, которые помогают им удалять избыточное количество воды из цитоплазмы.Царство Protista включает простейших, слизевиков и водорослей.
Простейшие можно разделить на четыре типа в зависимости от их передвижения: Mastigophora, Sarcodina, Ciliophora и Sporozoa.
Мастигофора
Представители типа Mastigophora передвигаются с помощью одного или нескольких хлыстообразных жгутиков. Род Euglena содержит жгутиковые виды. Члены — пресноводные протисты с типичными эукариотическими свойствами, включая два жгутика, размножение путем митоза и гибкие потребности в питании. Вид Euglena также обладает хлорофиллом в хлоропластах. Этот пигмент позволяет организмам синтезировать органические соединения в присутствии солнечного света. Когда солнечного света нет, организм питается мертвыми органическими веществами в окружающей среде. Таким образом, организм бывает автотрофным и гетеротрофным. Некоторые биологи считают Euglena основой эволюции как животных, так и растений.
Некоторые виды Mastigophora являются зоофлагеллятами, а некоторые — фитофлагеллятами. зоофлагелляты живут в телах животных и типичны для переваривающих древесину жгутиконосцев в кишечнике термитов. К патогенным зоофлагеллятам относятся те, которые вызывают сонную болезнь, трихомониаз, лямблиоз. Фитофлагелляты обладают способностями к фотосинтезу и часто обсуждаются в учебниках с водорослями.
Некоторые виды Mastigophora объединяются в колонии. Представители рода Volvox являются типичными колониальными формами.Колонии клеток не дифференцируются в ткани или органы, но колонии показывают, как мог произойти предварительный шаг в эволюционном развитии.
Саркодина
Члены типа Sarcodina — это амебы и их родственники. Амебы состоят из одной клетки без определенной формы. Они питаются мелкими организмами и частицами органического вещества и поглощают частицы путем фагоцитоза. Расширения цитоплазмы, называемые псевдоподиями (в единственном числе псевдоподии ), способствуют фагоцитозу и движению организмов.
Амебы обитают в большинстве озер, прудов и других водоемов с пресной водой. Они передвигаются ползучей формой передвижения, называемой амебоидным движением. Одна амеба под названием Entamoeba histolytica вызывает у людей тип дизентерии.
Двумя интересными амебами являются фораминиферы и радиолярии. Оба являются морскими амебами, которые выделяют раковины. Их раковины были идентифицированы как маркеры нефтяных месторождений, потому что оба они присутствовали в океанских сообществах, которые превратились в органические отложения, которые под давлением превратились в нефтяные месторождения.
Цилиофора
Представители филума Ciliophora передвигаются с помощью ресничек. Все организмы гетеротрофны и имеют специализированные органеллы в цитоплазме. Например, у них два ядра: крупный макронуклеус и ряд более мелких микроядер. Микроядра несут генетическую информацию клетки.
Инфузория Paramecium типична для типа Ciliophora. Этот организм имеет тело в форме тапочки с покрытием, называемым пелликулой . Защитные органеллы, называемые трихоцистами , присутствуют в пелликуле. Организм размножается митозом и сложной формой полового поведения, называемой конъюгацией, которая происходит, когда два Paramecium соединяются друг с другом в ротовой области и обмениваются ядерным материалом. Реснички Paramecium обеспечивают точную форму движения, не обеспечиваемую жгутиками или псевдоподиями. Реснички могут продвигать Paramecium вперед или назад и перемещать его по спирали.
споровики
Представители типа Sporozoa являются исключительно паразитами. Они названы так потому, что некоторые члены образуют спороподобные тела. Часто они имеют амебоидную форму тела, но к саркодинам не относятся.
Споровики — паразитические организмы со сложным жизненным циклом, включающим несколько стадий. Одним из самых известных членов группы является вид Plasmodium , который является возбудителем малярии. Организмы проводят часть своего жизненного цикла внутри комаров.После попадания комара в кровоток человека паразиты вторгаются в эритроциты, претерпевают многочисленные изменения и выходят из эритроцитов, разрушая их. Вскоре после этого у инфицированного человека случается приступ малярии.
Другим важным представителем группы споровиков является Toxoplasma gondii, , который вызывает токсоплазмоз, заболевание лейкоцитов. Токсоплазмоз обычно не является опасным заболеванием, но беременные женщины могут передать его своему плоду, вызывая повреждение тканей.Кроме того, люди с ослабленным иммунитетом подвержены тяжелым случаям токсоплазмоза.
Двумя другими важными патогенами группы Sporozoa являются Cryptosporidium coccidi и Pneumocystis carinii. Оба эти микроорганизма вызывают тяжелое оппортунистическое заболевание у пациентов с ослабленным иммунитетом. Первый вызывает сильную кишечную диарею, сопровождающуюся потерей значительных объемов воды; второй вызывает разновидность пневмонии.
Статья о Ciliophora из The Free Dictionary
Ciliophora
Подтип простейших.Инфузории представляют собой довольно однородную группу высокодифференцированных одноклеточных организмов. Описано более 5000 видов, и многие другие, несомненно, существуют, но их еще предстоит открыть. Как правило, инфузории крупнее большинства других простейших, от 10 до 3000 микрометров (примерно от 1/2500 до 1/8 дюйма). Некоторые более крупные виды легко видны невооруженным глазом. Большинство из них являются свободноживущими формами, в изобилии встречающимися в различных пресноводных и соленых водах, хотя некоторые целые группы живут в ассоциации с другими организмами, как правило, в виде безвредных экто- или эндокомменсалов.Их основная ценность для человека заключается в том, что они используются в качестве подопытных животных во множестве биологических исследований.
Обычный жизненный цикл инфузории довольно прост. Индивидуум питается и подвергается бинарному делению, а полученные дочерние продукты повторяют этот процесс. Некоторые комменсальные или паразитические формы имеют более сложную историю жизни. Некоторые инфузории, в том числе свободноживущие виды, имеют кистозную стадию в своем цикле. Как и у других видов простейших, эта стадия часто служит защитной фазой при неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как высыхание или недостаток пищи.Это также может быть важно для распространения и, следовательно, возможно, для сохранения вида.
Шесть основных характеристик помогают отличить Ciliophora от других групп простейших. Не все из них полностью уникальны, но в совокупности они определенно характерны для инфузорий: рот, инфузория, инфрацилиатура, ядерный аппарат, деление и размножение.
Большинство Ciliophora обладают настоящим ртом или цитостомом, часто связанным с ротовой полостью, содержащей сложные цилиарные органеллы.Однако некоторые инфузории полностью астоматозны, то есть лишены рта. Питание у инфузорий гетеротрофное.
Ciliophora обладают простыми ресничками или сложными ресничными органеллами, часто в изобилии, по крайней мере, на одной стадии своего жизненного цикла. Морфологически реснички представляют собой относительно короткие и тонкие волосовидные структуры, ультраструктура которых, как известно из исследований под электронным микроскопом, состоит из девяти периферических и двух центральных фибрилл. Мембраны и мембранеллы обычно связаны со ртом или щечными областями и служат для доставки пищи в ротовое отверстие, хотя иногда они также помогают в передвижении. См. Реснички и жгутики
Инфраклиатура присутствует без исключения на субпелкулярном уровне коры. Инфраклиатура состоит в основном из базальных телец, или кинетосом, связанных с ресничками и ресничными органеллами у их оснований, плюс некоторые более или менее соединяющиеся между собой фибриллы.
Ciliophora обладают двумя типами ядер, и обычно присутствует по крайней мере одно из каждого вида. Меньшее, или микроядро, содержит узнаваемые хромосомы и ведет себя так же, как одиночное ядро в клетках многоклеточных организмов.Более крупный, или макронуклеус, считается незаменимым в контроле метаболических функций и признан имеющим генный контроль над всеми фенотипическими характеристиками инфузорий.
Ciliophora демонстрируют тип бинарного деления, широко известный как поперечное деление. У инфузорий в результате расщепления образуются два дочерних организма, передний, или протер, и задний, или опист, которые, говоря геометрически, обнаруживают гомотетию в отношении идентичных структур, которыми обладает каждый из них. Таким образом, гомотетогенность является одновременно и более широким, и наиболее точным описательным термином.
Ciliophora не имеют настоящего полового размножения. Сингамии у инфузорий нет, со слиянием свободных гамет. Такие процессы, как конъюгация, считаются половыми явлениями, поскольку в них участвует мейоз и рекомбинация хромосом, но не половое размножение. В дополнение к конъюгации у некоторых инфузорий проявляются формы половых явлений, известные как автогамия и цитогамия. См. Protozoa, репродукция (животное)
McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Bioscience. © 2002 г., компания McGraw-Hill Companies, Inc.
Жизнь в пруду
Пресноводные пруды являются домом для самых разных водных и околоводных растений, насекомых и животных. Однако подавляющее большинство обитателей пруда невидимы, пока их не увидят под микроскопом. Под безмятежной поверхностью любого пруда скрывается микроскопический мегаполис, бурлящий жизнью крошечных причудливых организмов; передвижение, поедание, попытки не быть съеденными, выделение и размножение.В этой коллекции цифровых фильмов наблюдайте за деятельностью микроскопических организмов, взятых из типичного пруда Северной Флориды.
Для просмотра этих цифровых видеопоследовательностей в вашем веб-браузере должно быть установлено программное обеспечение RealPlayer. Вы можете загрузить базовый пакет программного обеспечения RealPlayer или обновленную версию RealPlayer Plus, нажав на кнопку Real. com, расположенную ниже.
Простейшие — Простейшие — это одноклеточные организмы, принадлежащие к царству протистов, в которое входят водоросли и низшие грибы.Хотя они невидимы невооруженным глазом, они господствуют в окружающей среде Земли, встречаясь повсеместно и в удивительном разнообразии форм и функций.
-
Acanthocystis — Acanthocystis принадлежит к классу Heliozoa, или «солнечные анималистики». Некоторые виды этого рода называются «зелеными солнечными анималистиками», потому что их тела окрашены безвредными симбиотическими зелеными водорослями (зоохлореллами). Подсолнухи питаются так же, как амебы, заглатывая добычу.
-
Actinophrys — Эти гелиозои чаще всего встречаются в пресной воде, плавая в открытой воде среди тростника и нитчатых водорослей. Гелиозои имеют сферическую форму и часто покрыты оболочкой из кремнезема или органического материала. Actinophrys обычно имеет более одного ядра.
Псевдоподии (аксоподии), выходящие наружу в виде лучей, используются для захвата пищи.
-
Амеба — Амебы представляют собой примитивные организмы, для которых характерны плавные движения, считающиеся наиболее примитивной формой передвижения животных.Многие виды, принадлежащие к отряду Amoebida, живут свободно, но некоторые из них являются хорошо известными паразитами растений, животных и человека (например, амебная дизентерия).
-
Bursaria — Bursaria — одна из инфузорий, обычно считающихся наиболее сложными из простейших. Эти организмы достаточно велики, чтобы быть едва заметными, и характеризуются большим отверстием, своего рода ртом, которое они используют, чтобы зачерпнуть простейшую добычу.
-
Coleps — Эта бочкообразная инфузория покрыта слоем защитных известковых пластин и обычно встречается в пресной воде. Колепс — быстрый пловец, вращающийся во время движения и использующий это движение, чтобы выдолбить куски других простейших, которыми он питается.
-
Didinium — Didinium – это овальная инфузория, которая обитает в пресноводных средах обитания и часто встречается в пробах прудовой воды. Он охотится почти исключительно на Paramecium , вводя трихоцисты в свою жертву, когда натыкается на нее. Они парализуют гораздо более крупный организм и позволяют Didinium поглотить и проглотить его.Трихоцисты выбрасываются только тогда, когда он натыкается на что-то, что ему интересно съесть.
-
Dileptus — Dileptus — это стройная продолговатая инфузория, которая может вытягиваться в несколько раз больше своей длины тела, чтобы достать добычу, подавляя ее химическим оружием, называемым экструсомами, прежде чем схватить ее.
-
Epistylis — Род Epistylis , также называемый Heteropolaria , принадлежит отряду Peritrichida, группе реснитчатых сосудообразных простейших.
Многие виды этого рода сидячие и образуют ветвящиеся колонии. Колонии Epistylis могут вызывать «красную язву» у пресноводных рыб. Организмы выделяют фермент, который разрушает ткань в месте прикрепления и оставляет рану, уязвимую для бактериальной и грибковой инвазии.
-
Euglena rostrifera — этот вид принадлежит к отряду простейших Euglenida, замечательной группе одноклеточных существ, многие из которых обладают признаками как растений, так и животных.Как и многие простейшие, они живут свободно и используют для передвижения хлыстообразные жгутики. Эвглена — один из родов эвгленоидов, содержащих хлорофилл, позволяющий им создавать себе пищу посредством фотосинтеза. Эвглены обитают в различных водных средах обитания, как пресноводных, так и морских.
-
Euglena rubra — Красный пигмент защищает этот вид Euglena от ультрафиолетового излучения, которое может вызвать красное «цветение» в прудах или озерах, когда популяция внезапно увеличивается.
-
Euplotes — Euplotes принадлежит к отряду инфузорий Hypotrichida, виды которого характеризуются рядами сросшихся ресничек, называемых циррами, на вентральной поверхности. Пресноводный житель, Euplotes , использует свои усики для плавания, а также для «прогулки» по субстрату.
-
Frontonia — Обычный обитатель пресноводных прудов и озер, эта инфузория родственна Paramecium .Оба рода принадлежат к отряду Peniculida и иногда называются «тапочками-анималкулами» из-за их формы, напоминающей тапочки.
-
Loxocephalus — Эта свободноживущая инфузория процветает в пресной или солоноватой воде, где она обычно встречается в разлагающейся растительности. У него длинные реснички, похожие на хвост, и он использует воротник из ресничек, чтобы закручивать частицы пищи в рот.
-
Loxophyllum — родственник инфузории Didinium , Loxophyllum обитает в пресноводных местообитаниях, где охотится на коловраток и других инфузорий.
-
Metopus — В отличие от большинства других аэробных инфузорий, Metopus является анаэробом и живет в отложениях, обедненных кислородом. Некоторые виды даже были обнаружены в отложениях у берегов Антарктиды. Вместо митохондрий у Metopus есть дыхательные органеллы, называемые гидрогеносомами.
-
Oikomonas — В этом роде бесцветных жгутиконосцев организмы несут симбиотические цианобактерии (сине-зеленые водоросли) на своих поверхностных мембранах.
-
Paramecium — хорошо известный посетитель школьного микроскопа, эта башмачковая инфузория обычно встречается в пресноводных прудах. Они питаются другими микроскопическими организмами, заметая их в воронкообразный пищевод.
-
Peranema — Peranema — бесцветный эвгленоид с двумя жгутиками, хотя обычно под микроскопом виден только один. Эти жгутиконосцы живут как в пресноводных, так и в морских средах, а также в почве и в качестве паразитов.
-
Spirostomum — Некоторые из самых крупных инфузорий относятся к роду Spirostomum , некоторые виды достаточно велики, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Эти организмы являются рекордсменами по скорости сокращения тела любой живой клетки, сокращая свою длину до 25% от своего нормального размера за 6-8 миллисекунд. Spirostomum питается бактериями и в холодную погоду образует большие скопления организмов, которые вместе впадают в спячку.
-
Stentor — также известный как «трубчатый анималист». Организмы обычно проводят свою жизнь прикрепленными к поверхности, но могут использовать свои реснички для перемещения в другие места, когда это необходимо. Реснички, выстилающие «трубу», ритмично бьются, втягивая пищу в рот организма.
-
Stylonychia — Этот род относится к отряду инфузорий Hypotrichida, виды которого характеризуются рядами сросшихся ресничек, называемых циррами, на вентральной поверхности.
Stylonychia использует свои усики, чтобы «ходить» по поверхности, а также для плавания. Обычный обитатель водоемов, живущий в прибрежных пленках, где охотится на более мелких организмов.
-
Urocentrum — Родственник paramecium, Urocentrum представляет собой округлую инфузорию, слегка раздвоенную двумя отдельными полосами ресничек и имеющую пучковый «хвост» из сросшихся ресничек на задней части. Организм вращается на этом хвосте, быстро плывя по слегка неправильной спирали.Обычно он встречается в разлагающейся растительности пруда, где питается бактериями и частицами органического вещества.
-
Volvox — Volvox представляет собой колониальный организм, состоящий из 500–60 000 двужгутиковых клеток, погруженных в студенистую стенку. Среди биологов он имеет что-то вроде двойственной идентичности, зоологи относят его к отряду Volvocida, а ботаники классифицируют как зеленые водоросли Chlorophyta.
Двадцать видов Volvox встречаются во всем мире.
-
Vorticella — Эти колоколообразные инфузории живут в пресной или соленой воде, прикрепляясь тонким стеблем к водным растениям, поверхностной пене, подводным объектам или водным животным. Стебель содержит сократительную фибриллу, называемую мионемой, которая заставляет его скручиваться, как пружина, при стимуляции. Vorticella питаются бактериями и мелкими простейшими, используя свои реснички, чтобы загнать добычу в ротоподобные отверстия.
Коловратки — Впервые обнаруженные в 1600-х годах Антони ван Левенгуком, они первоначально назывались «колесными анималистами» или «животными-колесами», потому что их короны выглядят как вращающиеся колеса.Этот внешний вид вызван пульсирующими (метахронными) волнами крошечных бьющихся ресничек, которые втягивают пищу в рот и обеспечивают средство передвижения. Коловратки — мельчайшие многоклеточные животные, обитающие во всем мире в основном в пресноводных средах обитания. Почти у всех коловраток есть хитиновые челюсти, называемые трофусами, которые измельчают и измельчают пищу. Трофы — единственная часть коловратки, которая может быть окаменела и найдена в янтаре, относящемся к эпохе эоцена (38-55 миллионов лет назад).
Многие виды коловраток не имеют самцов, самки производят только самок (партеногенез).У некоторых видов коловраток стресс может привести к тому, что самки откладывают яйца, из которых вылупляются самцы. У них нет рта и пищеварительного тракта, и они умирают в течение нескольких часов или дней. Появление самцов сопровождается половым размножением. Затем самки производят покоящиеся яйца, которые оседают на дно, чтобы вылупиться, когда позволяют условия. Крошечные яйца могут выдерживать высыхание в течение значительного периода времени и могут быть перенесены ветром или птицами в любое место, где есть вода (даже в ванночки для птиц и сточные канавы), где они вылупятся.
-
Brachionus — Эти коловратки имеют прозрачную черепашью оболочку, называемую лорикой, и встречаются в различных средах обитания, пресноводных и морских.
Некоторые виды выращиваются в качестве корма для личинок рыб в аквакультуре. Как и большинство коловраток, коловратки Brachionus имеют педальные железы и выделяют небольшое количество липкого цемента, чтобы временно закрепиться на субстрате. Они также закрепляются, а затем вытягивают отрезок нити, на конце которого они остаются с выдвинутым коронным разрядом для питания.
-
Cephalodella — К этому роду относится около 200 видов. Они встречаются во многих местах обитания, включая мягкие песчаные субстраты, называемые псаммонами. Они быстрые пловцы с типичным поворотным движением. Некоторые хищные. Форма пальцев, их соотношение с длиной тела и тип трофеев (хитиновые челюсти) являются важными признаками для идентификации отдельных видов.
-
Collotheca — Collotheca коловратки сидячие; они прикрепляются друг к другу, образуя сферическую колонию, или прикрепляются к субстрату поодиночке.Каждая коловратка выделяет студенистую трубку, в которую она втягивается, если ее потревожить.
Когда он чувствует себя в безопасности, он расширяется, и воронка раскрывается, как цветок. Реснички по краю края сметают пищу в рот на дне воронки.
-
Dicranophorus — Dicranophorus видов встречаются в прибрежных и бентических местообитаниях. Некоторые хищники; D. isothis был замечен атакующим кладоцеру Chydorus .Трофы (хитиновые челюсти) могут частично высовываться изо рта для захвата добычи. Dicranophorus принадлежит к самому большому классу коловраток, Monogononta, видам, имеющим только одну завязь.
-
Euchlanis — Euchlanis У коловраток стекловидный панцирь, называемый лорикой. Когда им угрожают, они прячутся, как черепахи, в лорику. В то время как большинство из них прибрежные, E. arenosa является псаммофилом, живущим в мягких песчаных почвах.У него нет глазного пятна, которое ему не нужно в этой темной песчаной среде обитания.
-
Lecane — Коловратки этого рода в основном панцирные (имеющие раковины) и обитают в прибрежных районах пресноводных водоемов. Они встречаются во многих местах обитания, пасутся среди водных организмов и водорослей. Спинные пластины некоторых из этих коловраток украшены гребнями и складками, важными характеристиками при идентификации видов.
-
Mytilina — Виды, принадлежащие к этому роду, относятся к панцирным и встречаются в основном в прибрежных местообитаниях.Поскольку лорика похожа на стекло, как Euchlanis , их внутренние органы легко увидеть.
-
Philodina — Philodina относится к классу Bdelloidea (от греческого пиявка), коловраткам с двумя яичниками. Этот вид коловраток передвигается двумя способами. Полностью вытянувшись, он передвигается подобно пиявке или гусенице по водным и детритовым поверхностям. Сжатый, с расширенной короной, он свободно плавает. Чтобы питаться, они «прикрепляются» к поверхности и качаются в воде, отсеивая более мелкие организмы или частицы мусора.
Самцов никогда не наблюдалось. Размножение происходит исключительно путем партеногенеза (самки производят только самок), что делает коловраток этого класса уникальными в животном мире.
-
Squatinella — Коловратки этого рода обычно встречаются в прибрежных (береговых) местообитаниях среди водных организмов. У большинства видов корона покрыта полукруглым щитком, который используется для соскребания мелких организмов в рот при просмотре подводных растений. В лаборатории их почти невозможно подобрать пипеткой, так как они быстро скользят по поверхности чашки или предметного стекла.
-
Trichocerca — Эти коловратки встречаются во многих местах обитания. Членов этого рода легко узнать по их искривленным и изогнутым формам. У них один длинный левый палец, один короткий правый палец и подстили у их основания. Трофы их (хитиновые челюсти) асимметричны. Они плавают с сильным поворотным движением.
Водоросли — Члены королевства Protista, водоросли наиболее распространены в водной среде обитания, но встречаются почти во всех средах. Их размер варьируется от микроскопических до гигантских водорослей, которые достигают 200 футов (60 метров) в длину. Водоросли производят значительный процент кислорода Земли, являются основой пищевой цепи почти для всех водных организмов и обеспечивают людей продуктами питания и промышленными продуктами.
-
Closterium — Closterium — это десмид, микроскопическая зеленая водоросль, встречающаяся во всех типах пресноводных местообитаний. Десмиды обычно одноклеточные, хотя иногда нитевидные или колониальные, и симметрично разделены на полуклетки, соединенные в центральной точке.Closterium характеризуется серповидной формой и иногда содержит кристаллы гипса.
-
Frustulia — Frustulia — один из 16 000 видов диатомей, одна из многих групп организмов, составляющих водоросли. Диатомовые водоросли фотосинтезируют, но имеют жесткие клеточные стенки, усиленные кремнием, а не целлюлозой. Их можно найти во всех водных средах и, хотя они одноклеточные, часто живут большими колониями.
-
Oscillatoria — Тип сине-зеленых водорослей, этот род характеризуется скользящим движением, которое они демонстрируют, продвигаясь по субстрату.Виды, принадлежащие к этому роду, можно найти в горячих источниках, пресноводных, морских, эстуарных и серных средах. Красное море получило свое название из-за периодического цветения красноватых видов Oscillatoria .
-
Формидиум — Формидиум представляет собой донную сине-зеленую водоросль, состоящую из нитевидной цепочки клеток. Хотя обычно они нетоксичны, весной 2000 года в резервуаре с водой в Австралии была обнаружена токсичная форма.
-
Polycystis — Эти сине-зеленые водоросли обычно встречаются в пресноводных озерах.
-
Спирулина — Спирулина растет в прудовой воде и используется людьми во многих частях мира в качестве источника белка. Эта сине-зеленая водоросль признана одним из лучших растительных источников белка.
Это также проверенный источник бета-каротина, витамина B12 и гамма-линоленовой кислоты.
Гастротрихи — Гастротрихи представляют собой группу водных беспозвоночных, обитающих как в морской, так и в пресной воде, обычно населяющих стоячие воды и донный ил.Эти крошечные червеобразные существа родственны нематодам (круглым червям) и коловраткам, у них отсутствуют органы кровообращения, дыхания и скелета.
-
Chaetonotus — Chaetonotus — крупнейший пресноводный гастротрих, которого можно найти в заросших растениями канавах и замшелых прудах. Как и многие другие гастротрихи, он партеногенетический, рождает только самок.
Нематоды — одни из самых распространенных животных на Земле, многие виды этих прозрачных микроскопических червей являются паразитами, вызывающими серьезные заболевания растений, животных и людей.Другие нематоды существуют в виде свободноживущих форм в почве и водной среде, а некоторые даже живут в пищевых продуктах, таких как пиво и уксус.
Platyhelminths — представители этого типа, также известные как плоские черви, представляют собой уплощенные мягкотелые беспозвоночные размером от микроскопических до более 50 футов (15 метров) в длину. Большинство видов, принадлежащих к этому типу, паразитируют, некоторые из них паразитируют на животных и человеке. Представленный здесь класс плоских червей — это турбеллярии, которые в основном живут свободно.
-
Dalyellia — Dalyellia принадлежит к отряду Rhabdocoela, очень разнообразной группе со многими свободноживущими представителями и некоторыми видами, которые живут симбиотически в телах более крупных организмов. Члены Rhabdocoela — простые организмы, имеющие либо простой мешковидный кишечник, либо его отсутствие.
-
Microstomum — Это маленькие удлиненные турбеллярии с передним ртом и простой кишкой.Их можно найти под камнями, подводными листьями и другим мусором, где они питаются крошечными ракообразными, микроорганизмами и органическими частицами.
Microstomum принадлежит к отряду Rhabdocoela.
-
Stenostomum — Этот род принадлежит отряду Catenulida, в основном пресноводной группе, с некоторыми морскими представителями. Эта группа отличается от других турбеллярий реснитчатым мешковидным кишечником, простой глоткой и непарными гонадами.
Аннелиды — Аннелиды представляют собой тип сегментированных червей, который включает дождевых червей, водных червей, пиявок и большое количество морских червей. В мире насчитывается более 9000 видов кольчатых червей.
-
Aeolosomas — Эти олигохеты (водные черви) представляют собой прозрачные микроаннелиды, похожие на дождевых червей, но намного меньшие, размером от 1 до 180 миллиметров. Они населяют почвы и разлагающийся материал в стоячей воде.
-
Naidadae — Семейство водных червей Naididae представляет собой экологически разнообразную группу, распространенную как в проточных, так и в стоячих водах.
Это одно из самых больших семейств пресноводных червей, они маленькие, редко превышают 1 дюйм (25 мм), а некоторые достигают всего 1/8 дюйма (3 мм) в длину. Многие наидиды обитают в отложениях, но другие виды обитают среди водных растений.
Паукообразные — Тип паукообразных представляет собой широко распространенную и разнообразную группу членистоногих, включая такие формы, как скорпионы, пауки, клещи и клещи.Они в основном наземные и имеют сегментированное тело и прочный экзоскелет, четыре пары ног, отсутствие усиков и две специализированные пары придатков, используемых для питания.
-
Hydracarina — Водяные клещи относятся к подотряду паукообразных Hydracarina и распространены по всему миру. Они живут во всех типах пресноводных водоемов, дуплах деревьев, горячих источниках, глубоких озерах и проливных водопадах. Некоторые виды живут даже в океанах. Водяной клещ очень мал и имеет волоски на ногах, которые помогают ему передвигаться по воде.
-
Oribatida — Клещи, принадлежащие к подотряду Oribatida, также называемые «жуками» или «коробчатыми» клещами, являются одними из самых многочисленных в мире членистоногих, живущих в почве. Хотя большинство видов живут в почве или лесной подстилке и играют важную роль в разложении органического вещества, четыре семейства орибатид содержат виды, которые живут в воде или на воде.
Двукрылые — Двукрылые или настоящие мухи, такие как комнатные мухи, мошки, комары и комары, являются одной из наиболее распространенных и важных групп насекомых в мире как с экологической, так и с экономической точки зрения.
-
Ceratopogonids — Кусачие мошки, также называемые москитами, москитами и панками, являются самыми маленькими из кусачих мух. Они хорошо известны своими болезненными укусами для людей и животных, но некоторые виды кусают только других насекомых. Во взрослом состоянии их можно найти живущими во влажной почве, гниющей древесине, коровьем навозе, солончаках, дуплах деревьев и кактусах.
В качестве личинок они живут в воде, где питаются детритом, дрожжами или водорослями. Один род ceratatoponigid, Forcipomyia , является мировым рекордсменом по частоте взмахов крыльев у насекомых — 1046 герц (циклов в секунду) или 62 760 взмахов крыльев в минуту.
-
Хирономиды — Некусающие мошки являются одной из самых разнообразных и широко распространенных известных групп двукрылых. Они населяют практически весь спектр водных экосистем, как пресных, так и морских, а также полуназемных и наземных местообитаний. У большинства видов есть водные червеобразные личиночные стадии, которые начинаются с откладки яиц на поверхности воды. Пройдя стадию куколки, плавая у поверхности воды, взрослая мошка выходит наружу и улетает.
Ракообразные — Эти в основном водные членистоногие встречаются в самых разных средах обитания, но большинство видов живут в океане. Ракообразные — одна из самых успешных групп животных, которых в океанах так же много, как насекомых на суше.
-
Chydorus — Chydorus — кладоцеры, группа крошечных ракообразных, большинство из которых живут в пресной воде. Это один из многих видов водяных блох, родственный хорошо известной Daphnia .Как и большинство водяных блох, Chydorus питается фильтрами, потребляя крошечные кусочки органического материала. Он предпочитает тихие воды, и его можно найти среди подводных водорослей, хотя некоторые виды этого рода обитают в отложениях.
-
Циклоп — Циклоп — род веслоногих, названный в честь единственного глазного пятна животного, напоминающего одноглазого монстра из греческой мифологии. Хотя большинство видов Cyclops являются морскими, многие из них обычно встречаются в тихих пресноводных местообитаниях.
-
Остракод . Большинство остракод, также известных как семенные креветки, живут на морском дне, где они являются важными падальщиками, убирая остатки мертвой рыбы.
Другие виды остракод живут в водах океана или в пресноводных озерах и ручьях. Несколько видов являются наземными, обитающими во влажных участках лесов.
НАЗАД В КИНОГАЛЕРЕЮ
Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.
© 1995-2021 автор Майкл В. Дэвидсон и Университет штата Флорида. Все права защищены. Никакие изображения, графика, программное обеспечение, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения владельцев авторских прав. Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми правовыми положениями и условиями, изложенными владельцами.
Этот веб-сайт поддерживается нашим
Группа графического и веб-программирования
в сотрудничестве с Optical Microscopy в
Национальной лаборатории сильного магнитного поля.
Последнее изменение: пятница, 13 ноября 2015 г., 13:18
Количество обращений с 4 сентября 2000 г.

Микроскопы предоставлены:
Общее описание Paramecium
Пратикша Похрел в биологии
Paramecium представляет собой одноклеточный, микроскопический, свободноживущий организм. Это наиболее распространенная инфузория, характеризующаяся наличием ресничек, ядерным диморфизмом и своеобразным типом полового размножения (конъюгация).
История
- Paramecium был назван Джоном Хиллом в 1752 году.
- Антоний ван Левенгук описал парамеций.
Группа Аурелия | Группа Бурсария |
Тело удлиненное, веретеновидное. | Короткая и широкая, задний конец несколько широк. |
Длина больше ширины.![]() |
|
Цитопрокт латеральный. | Цитопрокт субтерминальный. |
напр. P.caudatum, паурелия | напр. P. bursaria, P. trichium |
Каково его обычное название? Почему он так называется?
Его обычное название — тапочки анималкуле. Называется так потому, что внешне напоминает подошву туфельки или тапочка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Луи Жобло дал название chausson или тапочки, а словосочетание тапочки анималкуле осталось в употреблении.
Paramecium caudatum
Системная позиция
Царство: Protista
Тип: Protozoa
Подтип: Ciliophora
Класс: Ciliata
Род: Paramecium
Виды: caudatum
Почему вид получил название caudatum?
Из-за наличия каудального пучка в задней области его называют caudatum.
Paramecium caudatum также называют инфузорийной анималистикой, поскольку она встречается в местах, где обнаруживаются разлагающиеся или разложившиеся органические вещества и бактерии.
Общие символы
- Распространение: Встречается в пресноводных прудах, лужах, канавах, ручьях, реках, озерах и т. д. Обильно встречается в стоячей воде, где много разлагающихся органических веществ.
- Передвижение: передвигается туда-сюда с помощью ресничек, которые также выполняют функцию захвата пищи.
- Питание: Он поглощает бактерии и другие микроскопические организмы или мельчайшие простейшие. Итак, питание голозойное.
- Пищеварение: внутриклеточное.
- Дыхание и выделение: происходит через общую поверхность тела путем диффузии.
У парамеций экскреция осуществляется также сократительной вакуолью и цитопроктом. - Размножение: Бесполое путем поперечного бинарного деления и половое путем конъюгации.