/Картинки простейших организмов: D0 bf d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b5 d0 b9 d1 88 d0 b8 d0 b5: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D0 bf d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b5 d0 b9 d1 88 d0 b8 d0 b5

Картинки простейших организмов: D0 bf d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b5 d0 b9 d1 88 d0 b8 d0 b5: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D0 bf d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b5 d0 b9 d1 88 d0 b8 d0 b5

Содержание

Простейшие одноклеточные организмы: классификация, виды, где обитают

Окружающий нас мир поражает разнообразием форм жизни – от невидимых глазу вирусов и миллиметровой ряски до гигантского 30-метрового синего кита. Только представители царства Животных составляют около 1.5 млн видов. Все они обладают рядом общих признаков: не могут создавать органические вещества самостоятельно, ведут активный образ жизни и имеют органы чувств, позволяющие ориентироваться в пространстве.

Простейшие организмы

Самыми элементарными представителями животных являются простейшие одноклеточные организмы. Известно почти 70 тыс. разновидностей этих существ. Подобно бактериям, состоят из единственной клетки, обладающей более сложным устройством. Поскольку клетка имеет ядро, то их относят к эукариотам. Это целиком самодостаточные организмы, которые обладают органоидами, выполняющими пищеварительные, регулятивные и выделительные функции.

В зависимости от типа питания выделяют:

  • Автотрофов – могут самостоятельно синтезировать из неорганики нужные органические вещества.
  • Гетеротрофов – получают необходимые вещества из других поглощённых организмов.
  • Миксотрофов – способны к фотосинтезу подобно растениям, одновременно проявляя способность к поглощению органических веществ, как животные.

В большинстве простейшие организмы являются гетеротрофами, в роли источника пищи выбирая либо растения, либо других гетеротрофов или их остатки.

Способы перемещения простейших достаточно разнообразны и служат основой для деления на классы, в которые входят: жгутиковые, корненожки, споровики, инфузории, солнечники, радиолярии.

Распространение

Простейшие живут в любой влажной среде: морской, речной, болотной воде, в лужах после дождя и в сырой земле, даже во мху. И это неполный перечень мест, где обитают простейшие. Их можно встретить и в клетках, кровяной плазме, кишечнике многоклеточных.

При неблагоприятных условиях (недостаток влаги, кислорода или пищи) эти организмы создают вокруг себя цисту. Так, они могут долго оставаться живыми при низких температурах либо при полном отсутствии влаги. В таком состоянии простейшие живут от полутора до 17 лет.

В сухом состоянии цисты легко подхватываются ветром, который разносит их на большое расстояние. Они прикрепляются к птицам и насекомым, переносящим незваных пассажиров в разные места. Как только цисты попадут в хорошие условия жизни, то их обитатели сразу же покинут укрытие и быстро восстановят свою деятельность.

Разнообразие питания и способность переноситься на большие расстояния обусловили широкое распространение простейших по земному шару.

Классы и виды

Класс жгутиковые

К этому классу относят животных, передвигающихся с помощью одного или нескольких жгутиков или бичей – тонких цитоплазматических отростков. Количество их составляет 1–8 штук. У некоторых представителей бич проходит вдоль тела, присоединяясь к нему выростом цитоплазмы. Этот вырост совершает волновые движения и служит вспомогательным органом.

Обитают жгутиковые как в пресной, так и в морской воде, значительно реже в почве. Они важны для водоёмов. Размножаются как продольным делением клетки пополам, так и путём формирования гамет. Яркими представителями являются эвглена зелёная и вольвокс.

Эвглена зелёная – типичный представитель одиночной формы, житель пресноводных водоёмов. Имеет веретеновидную форму тела, постоянную из-за уплотнения наружного слоя протоплазмы. Обладая единственным жгутиком, плавает сверху в светлое время суток, поскольку в этот период появляется способность к фотосинтезу. В темноте же животное становится гетеротрофным и ищет жидкую органическую пищу. При благоприятном режиме питания организм запасает питательные вещества, близкие составом к крахмалу.

Размножается бесполым путём – вначале делится ядро, потом и все тело простейшего. Одна дочерняя клетка получает старый жгутик либо передачи его может не быть вовсе и в обеих клетках вырастает новый. Во время зимы эвглена образует цисту, отбрасывая жгутик, и живёт в таком состоянии до тепла.

Вольвокс – колониальная форма жгутиковых, которая включает в себя тысячи особей. Обитает в стоячей пресной воде. Колонии формируются в виде шариков, достигающих 1 мм. В каждом шарике существует множество клеток, подобных по своему строению эвглене. Однако, в отличие от неё, клетки вольвокса имеют по 2 жгутика. Колония представляет собой студенистое вещество, в которое погружены клетки таким образом, что движущие жгутики выставлены наружу. Так, вольвокс и перекатывается по воде.

Когда приходит пора размножения, несколько клеток погружаются в вещество глубже и делятся, образуя новые молодые колонии, которые затем попадают наружу. А также могут образовываться и половые формы из макро и микрогамет.

Помимо одиночных и колониальных форм жгутиковых, существуют ещё и паразитические. Они становятся возбудителями тяжёлых заболеваний, поселяясь в теле человека и животных – в пищеварительном тракте, кровеносной системе, во внутренних органах или же на кожных покровах.

Среди паразитических жгутиконосцев выделяют:

  • Лейшмании – возбудители лейшманиоза, заболевания с природной очаговостью. Могут локализоваться в коже или же во внутренних органах (печень, селезёнка, костный мозг, лимфатические узлы). Паразитируют у человека, животных и в насекомых-переносчиках. Распространены в ряде стран Азии, Африки и Южной Америки. Вызывают лихорадку, увеличение печени и селезёнки, истощение, смерть.
  • Трипаносомы – возбудители африканской сонной болезни человека. Обитает в крови, лимфе, лимфатических узлах, тканях мозга и спинномозговой жидкости. Вызывает поражение центральной нервной системы. При отсутствии лечения болезнь заканчивается фатальным исходом.
  • Трихомонада – паразит, обитающий в толстом кишечнике либо мочеполовых путях человека. Может вызывать затяжные воспалительные процессы в половых путях. При локализации в кишечнике может сопутствовать патологическим процессам. Имеет несколько жгутиков.
  • Лямблии – жгутиконосцы, вызывающие заболевание лямблиоз. Захватывают двенадцатипёрстную кишку и жёлчные пути.

Класс корненожки

Представители этого класса имеют тонкую плазматическую мембрану в роли наружного покрова, это приводит к тому, что форма тела изменяется. Передвигаются животные с помощью ложноножки (псевдоподии) – своеобразного выпячивания цитоплазмы. Псевдоподии служат также для захвата пищи. Распространены в морях и почве, значительно реже в пресной воде. Некоторые из них являются паразитами. Типичный представитель – амёба.

Пресноводная амёба живёт в лужах и небольших прудах. Питается водорослями и частицами органических веществ, переваривая их в пищеварительных вакуолях. Размножение бесполое – вначале делится ядро клетки, а потом и цитоплазма. Тело пронизывают поры, сквозь которые выпячиваются ложноножки.

Паразитические представители вида обитают в пищеварительной системе человека. К ним относят:

  • Дизентерийная амёба – возбудитель дизентерии. Распространена в жарких странах. Образовывает на стенках кишечника кровоточащие язвы. Характерным симптомом является жидкий кровавый стул. Болезнь может закончиться смертью.
  • Кишечная не представляет опасности. Питается бактериями, грибами и эритроцитами – если в кишечнике есть кровотечение.
  • Ротовая амёба – самая первая корненожка, найденная у человека. Четвёртая часть людей является её носителем. Поселяется в кариозных зубах, налёте и на поверхности миндалин.

К корненожкам или саркодовым относят также солнечников и радиолярии.

Солнечники живут в пресных водоёмах. Питаются водорослями и микроорганизмами, личинками беспозвоночных и бактериями. От остальных простейших отличаются скелетом на поверхности клетки.

Радиолярии (лучевики) обитают в солёной воде морей и океанов тропических и субтропических поясов. Обладают внутренним скелетом, лучи которого служат для укрепления псевдоподий, захватывающих добычу. Размножаются путём деления. После отмирания скапливаются в виде ила, который впоследствии трансформируется в минералы.

Класс споровики

Эти одноклеточные являются совершенными паразитами. У них отсутствуют органоиды для захвата пищи. Источником пропитания служат человек и животные, у которых захватывают кишечник, кровеносную и пищеварительную системы, печень и почки. Немало видов споровиков приспособилось к проживанию внутри клеток, питаясь и развиваясь за их счёт.

Глубокое приспособленчество этих паразитов проявилось в выработке сложных жизненных циклов – от смены форм размножения до чередования хозяев. Всего насчитывается около 4 тыс. видов таких животных. Среди них можно выделить:

  • Грегарины – включают около 500 видов. Паразиты беспозвоночных, живущие по большей части в кишечнике членистоногих (насекомых, встречаются также в червях и иглокожих). А также могут быть обнаружены в полости тела и в органах размножения.
  • Кокцидии – включают 400 видов. Живут в позвоночных животных, моллюсках, членистоногих. Некоторые виды обитают в домашних животных, птицах и рыбе.
  • Кровяные споровики – одноклеточные, паразитирующие в крови млекопитающих и птиц. Число этого вида превосходит сотню.

Класс инфузории

Это самые высокоорганизованные простейшие, обитающие в водоёмах, почве и в чужих организмах. Передвигаются с помощь ресничек. Существует около 5 тыс. видов. Яркий представитель – инфузория туфелька. Обычная обитает в стоячих водоёмах и размножается бесполым и половым путём. Питается бактериями и водорослями, в свою очередь, служит пищей для рыб.

Паразитические живут в кишечнике человека и свиньи. Разрушают слизистую оболочку и кровеносные сосуды.

Заключение

Простейшие одноклеточные организмы играют как отрицательную, так и положительную роль в природе и жизни человека:

  1. Являются источником питания других животных.
  2. Очищают водоёмы от бактерий.
  3. Определяют чистоту воды.
  4. Влияют на образование почвы.
  5. Участвуют в образовании минералов.
  6. Могут быть возбудителями заболеваний животных и человека.

Тип простейшие организмы — строение, одноклеточные животные, классификация

К типу простейших или протистов относятся одноклеточные животные, не видимые невооружённым глазом. Тип простейших был открыт только после изобретения увеличительных стёкол, лупы, микроскопов. Антон Левенгук был первым кто начал изучать одноклеточных животных. Левенгук был умным и талантливым человеком. Он сделал важные научные открытия при изучении типа простейших. Усовершенствуя свои увеличительные стёкла и микроскопы Антон Левенгук добился увеличения рассматриваемых предметов в 300 раз. Однажды он случайно обнаружил в капле воды целый мир неизвестных до того, простейших беспозвоночных животных мельчайших размеров.

К одноклеточным животным относятся такие типы простейших как амёба протей или обыкновенная, инфузория туфелька, малярийный паразит, эвглена зелёная и т.д.

Амёба – большой амебовидный организм, является самым простым микроскопическим животным типа простейших, которого можно встретить в аквариумах, прудах и болотах.

Инфузория – это высокоорганизованный тип простейших. Инфузории обитают в пресных водоёмах и морях, наиболее распространённый тип инфузорий – туфелька.

Малярийный паразит – одноклеточное животное, относится к типу простейшие. Малярийный паразит поселяется в красных кровяных тельцах. При попадании малярийного паразита в организм человека, происходит ухудшение здоровья, теряется трудоспособность. Для лечения малярии используются высококачественные лекарственные препараты.

Эвглена зелёная относится к надцарству эукариоты. Этот тип простейших обитает в болотах, пресных водоёмах и канавах.

Все микроскопические животные, относящиеся к одноклеточным, имеют ряд общих признаков. Например, эвглена, амёба и туфелька – это животные, тело которых состоит из одной клетки. Поэтому они носят название одноклеточные. Среди других животных, они имеют простое строение. Это говорит о большой древности данного типа животных. От простейших живых существ, населявших в далёком прошлом Землю, в процессе дальнейшего развития произошли первые растения и первые животные.

На сегодня известно более 30000 видов одноклеточных микроскопических животных.

Виды простейших

Эуглифа — лат. Euglipha, представитель типа саркомастигофоры, относится к классу корненожки. Это очень маленькое животное, находящееся в раковине круглой формы.

Ночесветка или ноктилука – лат. Noctiluca miliaris, относится к типу простейшие. Ночесветка обладает способностью свечения в воде. Характерной особенностью ночесветки, является наличие жгутиков, являющиеся органоидами движения.

Трихомонада – лат. Trichomonas, представители типа простейшие. Трихомонады – это эндопаразиты, одноклеточные создания, паразитирующие в теле позвоночных животных, среди них также имеются и паразиты человека, например, Trichomonas hominis.

Подцарство простейшие, подготовка к ЕГЭ по биологии

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) - временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Простейшие одноклеточные животные и их признаки (Таблица)

К подцарству Одноклеточных, или Простейших, относят животных, тело которых состоит из одной клетки. Размеры простейших в среднем 0,1—0,5 мм. Бывают особи ещё меньшей величины — около 0,01 мм. Встречаются и довольно крупные организмы, длиной в несколько миллиметров и даже сантиметров.

Обитают простейшие одноклеточные животные преимущественно в жидкой среде — в морской и пресной воде, влажной почве, в других организмах. Внешне они весьма разнообразны. Одни напоминают бесформенные студенистые комочки (например, амёбы), другие имеют геометрически правильную форму (например, лучевики).

Простейшие насчитывает около 30 тысяч видов.

Строение инфузории туфельки и амебы

   

Строение эвглены зеленой

Таблица признаки простейших одноклеточных животных

Признаки простейших одноклеточных

Амеба обыкновенная

(Класс Корненожки)

Эвглена зеленая

(класс Жгутиконосцы)

Инфузория ту­фелька

(класс Ин­фузории)

Строение

Состоит из цитоплазмы, ядра, сократительной вакуоли, ложноножки, пищеварительной вакуоли (см. рис)

Состоит из оболочки, ядра, жгутика, глазок, сократительной вакуоли, питательных веществ, хлоропласты (см. рис.)

Состоит из мембраны, малого и большого ядра, сократительной и пищеварительной вакуоли, рот, порошица, реснички (см. рис.)

Движение

«Перетекание» с по­мощью ложноножек

Передвижение с помощью жгутика

Передвижение с помощью рес­ничек

Питание

Кормом могут быть бактерии, микроскопические водоросли. Амёба захватывает пищу, вытягивая ложноножки на любом участке тела. Они обволакивают добычу и вместе с небольшим количеством воды погружают её в цитоплазму. Так образуется пищеварительная вакуоль — фагоцитоз, за­хват капель жидкости — пиноцитоз.

Из пищеварительной вакуоли растворимые продукты пищеварения поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки выводятся из организма в любой части клетки.

Автотрофное (фото­синтез) или гетеро­трофное (фагоцитоз и пиноцитоз)

Питаются различными микроорганизмами, преимущественно бактериями. Движением ресничек, расположенных вдоль ротового углубления, загоняют в него добычу. Вместе с водой она попадает в клеточный рот, затем в глотку. Образуется пищеварительная вакуоль, непере­варенные остатки выбрасываются через порошицу.

Размноже­ние

Амеба размножается делением. При этом ядро делится надвое. Образовавшиеся новые ядра расходятся в стороны, и между ними появляется поперечная перетяжка, разделяющая амёбу на две дочерние клетки, которые живут самостоятельно. Через некоторое время молодые амёбы также начинают делиться. Для размножения благоприятна температура воды около +20 °С.

Размножение организмов данного вида эвглен бесполое — делением клетки пополам, в отличие от инфузории-туфельки, для которой характерен еще и половой процесс.

Инфузории размножаются бесполым путём — поперечным делением, как амёбы. Первым делится надвое малое ядро, затем большое. Одновременно появляется поперечная перетяжка. Она со временем разделяет инфузорию на две молодые (дочерние) клетки. Они растут и при хорошем питании и оптимальной температуре уже на следующие сутки становятся взрослыми и снова могут делиться.

Для инфузорий характерен и половой процесс в форме конъюгации (слия­ние двух клеток и обмен генети­ческой информа­цией)

_______________

Источник информации: Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, — СПб.: 2004.



Простейшие-паразиты

Среди простейших организмов есть множество паразитов животных и человека. Ниже перечислены паразитические простейшие, вызывающие наиболее серьезные и часто встречающие заболевания.

Дизентерийная амеба

Дизентерийная амеба похожа на обыкновенную, но мельче ее и имеет более короткие и широкие корненожки. В пищеварительную систему человека она попадает через рот в стадии цист. В толстом кишечнике амеба выходит из цисты и питается бактериями, не нанося вреда человеку. В дальнейшем этот простейший организм начинает внедряться в стенку кишечника, питаться эритроцитами крови, и становится паразитом. В кишечнике образуются язвы, истощающие организм человека. Возникает заболевание амебная дизентерия, или амебиаз.

Дизентерийная амеба может попадать в кровяное русло и достигать печени. Здесь также паразит приводит к образованию гнойных язв.

Образуя цисты, амебы покидают организм человека с непереваренными остатками пищи. Легкие цисты легко разносятся. Если не мыть руки и еду, то ими можно заразиться.

Малярийный плазмодий

Плазмодии представляют собой паразитических простейших. Некоторые виды плазмодиев вызывают у человека заболевание малярию. Переносчиком малярийных плазмодиев является малярийный комар. Во время укуса насекомого плазмодий проникает в кровь хозяина. Вместе с кровью он достигает печени, питается там, растет и размножается. После этого множество плазмодиев снова выходят в кровяное русло и начинают паразитировать на эритроцитах, разрушая их и выделяя свои продукты жизнедеятельности, которые отравляют хозяина. У человека начинается лихорадка, он страдает от малокровия.

Если больного малярией снова укусит малярийный комар, то теперь плазмодии попадут от человека к комару. В теле комара плазмодий размножается половым путем.

Малярия распространена в Африке. Это очень опасное заболевание. С малярией борются в том числе и уничтожая малярийных комаров.

Трипаносомы

Род трипаносомы составляют простейшие-паразиты, имеющие жгутики (по родству близкие к эвглене). Основной их хозяин — позвоночное животное, а переносчиками обычно являются насекомые. Разные представители трипаносом вызывают разные заболевания животных и человека. Паразитируют в основном в крови и спинномозговой жидкости. Самым известным и распространенным заболеванием, вызываемым видом трипаносом, является сонная болезнь.

Переносчиком сонной болезни является муха цеце. Данное заболевание характерно для тропической Африки. Сонная болезнь развивается в две стадии: первые недели человека мучает лихорадка и боли, через месяц или более наступает сонливость, нарушение сна и координации, изменение сознания. Болезнь легче лечится на первой стадии.

Лямблии

Лямблии — род жгутиковых простейших-паразитов. Кишечная лямблия вызывает у человека и животных лямблиоз, при котором паразит живет в тонкой кишке.

Человек заражается лямблиозом при поедании немытой пищи, содержащей цисты лямблии. Выйдя из цисты, лямблия присасывается к кишечнику и питается переваренной пищей.

Лейшмании

Лейшмании — это еще один род простейших-паразитов. Они вызывают лейшманиозы у человека и многих других животных. Переносчиками являются москиты.

Существуют различные виды лейшманиозов, связанные с поражением различных тканей организма. Одним из них является кожное заболевание пендинская язва.

Кокцидии

Кокцидии паразитируют на многих животных, в том числе червях, членистоногих, рыбах. Вызывают заболевания кокцидиозы, которые наносят серьезный урон в животноводстве и рыбоводстве.

Кокцидии расселяются в виде спор, содержащих клетки паразитов.

К кокцидиям относится род Токсоплазмы. Их представители вызывают у человека такое широко распространенное заболевание как токсоплазмоз. Человек заражается от домашних питомцев или плохо приготовленной мясной пищи. Токсоплазмы поражают многие органы, в том числе нервную систему.

Простейшие организмы: виды и функции

Простейшие организмы – это группы одноклеточных организмов, которые могут создавать многоклеточные колонии. Описанных видов данных микроорганизмов насчитывается около тридцати тысяч. Все простейшие организмы относятся к эукариотам, то есть, ядерным организмам. Их ДНК и весь генетический материал находятся в окруженном оболочкой ядре, чего не наблюдается у прокариотов.

Простейшие организмы, виды и функции – довольно интересны для рассмотрения. Эти одноклеточные являются полноценными организмами, несмотря на свою простую структуру. Они выполняют все биологические процессы: самостоятельно питаются, выделяют продукты распада веществ и размножаются. По типу питания большинство простейших относятся к гетеротрофам – они питаются уже готовыми и существующими в природе соединениями, органическими веществами. Некоторые же из них имеют хлорофилл в составе своих клеток, благодаря чему имеют возможность синтезировать солнечную энергию для собственного питания, как растения. Также некоторые простейшие могут одновременно использовать два вида питания.

Из-за описанного выше разнообразия в питании простейших организмов ученые длительный период времени не могли определиться, к каким именно организмам причислить простейших. Некоторые причисляли их к животным, некоторые к растениям, некоторые же предпочитали выделять их в отдельный вид. Современные же классификации живых существ на нашей планете определяют простейших в группу вместе с одноклеточными водорослями в отдельное царство Протистов. В данном царстве есть подгруппы, в одной из которых и находятся простейшие организмы.

Форма и внешний вид простейших могут быть совершенно различными. Это могут быть как простая форма и несимметричное строение, так и сложные раковины и даже внешние скелеты. Тем не менее, ученые разделяют простейших на три основные группы по иным признакам:

Жгутиковые простейшие организмы – они передвигаются в пространстве с помощью придатков нитевидной формы, жгутиков.

Ресничные – это инфузории и им подобные организмы, которые передвигаются в пространстве с помощью множественных небольших по своей длине отростков.

Амебоидные – организмы, которые перетекают по собственному субстрату благодаря нефиксированной асимметричной форме клетки, имеющей возможность изменяться.

Данная классификация не содержит простейших паразитических организмов, которые существуют зависимо от своего хозяина – растения, животного или человека. Простейшие организмы, местом обитания которых является пресная или соленая вода, вследствие своего неконтролируемого размножения могут вызывать цветение поверхности воды. Помимо этого, связывая свободный кислород в воде, простейшие насыщают воду углекислым газом и другими продуктами полураспада веществ, из-за чего происходит мор рыбы. Паразитирующие же простейшие могут выделять токсичные вещества, отравляющие их хозяина. Поэтому на данном этапе ученые рассматривают различные варианты борьбы с негативными последствиями такого развития простейших и способы борьбы с ними.

ее строение, питание, размножение, фото, видео

Инфузория туфелька: описание и характеристика. Как выглядит инфузория туфелька?
  • Строение инфузории туфельки

  • Класс инфузории туфельки

  • Среда обитания инфузории туфельки

  • Питание инфузории туфельки

  • Размножение инфузории туфельки

  • Функции инфузории туфельки

  • Рекомендованная литература и полезные ссылки

  • Инфузория туфелька, видео
  • Жизнь на нашей планете отличается невероятным многообразием всевозможных живых организмов, имеющих подчас невероятно сложное строение. Все это многообразие жизни: от простейших насекомых и растений до нас, людей (пожалуй, самых «сложных организмов») состоит из клеток, этих маленьких кирпичиков живой материи. И если человек – венец биологической эволюции, то весьма любопытным будет рассмотреть ее начало: простейшие одноклеточные организмы, которые, по сути, на заре истории стали родоначальниками всего живого. Инфузория туфелька (наряду с амебой и эвгленой зеленой) является одним из самых известных простых одноклеточных существ. Какое строение инфузории туфельки, среда обитания, как она питается и размножается, обо всем этом читайте далее.

    Инфузория туфелька: описание и характеристика. Как выглядит инфузория туфелька?

    На самом деле инфузория туфелька это вовсе не один простейший одноклеточный организм, за этим названием скрывается более 7 тысяч разных видов инфузорий. Всех их объединяет форма, которая чем-то напоминает подошву туфли, отсюда и «туфелька» в названии. (Впрочем, «туфелька» в названии прижилась только у нас, в английском языке «инфузория туфелька» значится под латинским названием «Paramecium caudatum», что переводится как «парамеция хвостатая»).

    Также все инфузории обладают способностью к осморегуляции, то есть могут регулировать давление внутренней среды своего организма. В этом деле им помогают две сократительные вакуоли, они сжимаются и разжимаются, таким образом, выталкивая излишки жидкости из тела инфузории.

    Размеры инфузории туфельки составляют от 1 до 5 десятых миллиметра.

    Фото инфузории туфельки.

    Хотя инфузория туфелька и является простейшим одноклеточным существом, то есть все ее тело состоит только из одной клетки, тем не менее, она имеет способность самостоятельно дышать, питаться, размножаться, передвигаться. Иными словами, обладает всеми теми функциями и способностями, которые имеет всякое другое животное. Более того среди других простейших одноклеточных организмов именно инфузория туфелька является самой сложной. В частности среди ее органоидов (элементов клетки) есть такие, которых нет у других ее одноклеточных «коллег»: амеб и эвглен.

    Среди «передовых» органоидов инфузории можно отметить:

    • Уже упомянутые нами сократительные вакуоли, отвечающие за осморегуляцию, уровень давления внутри клетки.
    • Пищеварительные вакуоли, они ответственны за переработку пищи. По сути, служат желудком для инфузории.
    • Порошица, это отверстие в задней конечности инфузории, отвечающее за выход пищеварительных отходов. Догадайтесь сами аналогом, какого места нашего тела является порошица.
    • Рот, представляющий собой углубление в оболочки клетки. С его помощью инфузория захватывает бактерии и прочую пищу, которая затем попадает в специальный канал цитофаринкс (аналог нашей глотки).

    Обладая ртом, порошицей, пищеварительными вакуолями, инфузории практикуют голозойный тип питания, то есть захватывают органические частицы внутрь своего тела.

    Так выглядит инфузория туфелька под микроскопом.

    Интересный факт: дыхание инфузории туфельки осуществляется не с помощью рта, а всем телом: кислород через покровы клетки поступает в цитоплазму, где при его помощи происходит окисление органических веществ, превращение их в углекислый газ, воду и другие соединения.

    Еще одной удивительной особенностью инфузории, которая ее делает «самой сложной из простейших» является наличие в ее клетке целых двух ядер. Одно из ядер большое, его зовут макронуклеусом, а второе маленькое соответственно зовется микронуклеусом. Оба ядра хранят одинаковую информацию, однако если большое ядро постоянно пребывает в работе и его информация постоянно эксплуатируется, а значит, может быть повреждена (подобно ходовым книгам в библиотеке). Если такое повреждение случается, то на этот случай как раз и предусмотрено второе маленькое ядро, служащее чем-то вроде резерва на случай сбоя основного ядра.

    Как видите наша сегодняшняя героиня, инфузория туфелька, является самым совершенным среди простейших одноклеточных организмов.

    Строение инфузории туфельки

    Несмотря на внешнюю простоту строение инфузории отнюдь не простое. Снаружи она защищена тонкой эластичной оболочкой, которая также помогает телу инфузории сохранять постоянную форму. Защитные опорные волокна инфузории расположены в слое плотной цитоплазмы, которая прилегает к оболочке.

    Помимо этого в цитоскелет инфузории входят различные микротрубочки, цистерны альвеолы, базальные тельца с ресничками, фибриллы и филамены и другие органоиды.

    По причине наличия цитоскелета инфузория в отличие от амебы не может произвольно менять форму своего тела.

    Схематический рисунок строения инфузории.

    Класс инфузории туфельки

    Также строение инфузории зависит от ее класса. Так различают два класса инфузории туфельки:

    • ресничные инфузории,
    • сосущие инфузории.

    Далее подробно остановимся на них.

    Ресничные инфузории

    Названы так, поскольку их тело покрыто маленькими ресницами, которые также именуются цилиями. Длина ресницы составляет не более 0,1 микрометра. Ресницы могут, как распределятся равномерно по телу нашей простейшей красавицы, так и собираться в пучки, которые биологи называют «цирры». Сами ресницы представляют собой пучок фибрилл, которые являются нитевидными белками.

    Каждая ресничная инфузория может иметь несколько тысяч таких вот ресниц. Передвижение инфузории также осуществляется при помощи ресниц.

    Сосущие инфузории

    Сосущие инфузории совсем не имеют не только ресничек, но и рта, глотки и пищеварительных вакуолей, столь характерных для их «волосатых» сородичей. Зато у них есть своеобразные щупальца, представляющие собой плазматические трубочки. Именно эти щупальца-трубочки у сосущих инфузорий выполняют функцию рта и глотки, так как захватывают и проводят питательные вещества в эндоплазму клетки.

    Не имея ресниц сосущие инфузории не способны передвигаться. Впрочем, им это и не нужно, имея особую ножку-присоску, они прикрепляются к коже какого-нибудь краба или рыбы и на них живут. Сосущих инфузорий всего лишь несколько десятков видов, против тысячи видов их ресничных собратьев.

    Среда обитания инфузории туфельки

    Инфузории туфельки обычно живут в мелких пресных водоемах со стоячей водой и гниющей органикой. Стоячая вода им необходима, чтобы не преодолевать силу течения, которая их снесет, поэтому инфузорий нет в реках. В мелких водоемах Солнце достаточно прогревает воду, и гниющая органика служит источником их пищи. К слову по насыщенности того или иного водоема инфузориями можно судить о степени его загрязнения, чем их больше, тем более грязный водоем.

    А вот соленую воду инфузории не любят, поэтому их нет в морях и океанах.

    Питание инфузории туфельки

    Чем питается инфузория туфелька? Питание инфузории зависит от ее класса. Так сосущие инфузории являются подлинными хищниками одноклеточного мира: источником их пищи служат другие более мелкие одноклеточные организмы, на свою беду проплывающие мимо. Своими щупальцами сосущие инфузории хватают других одноклеточных. Изначально жертва захватывается одним щупальцем, а потом «к столу» подходят и другие «собратья». Щупальца растворяют клеточную оболочку жертвы и поглощают ее внутрь.

    А вот ресничная инфузория в этом плане «вегетарианка», источником ее пищи обычно служат одноклеточные водоросли, которые захватываются ротовым углублениями, оттуда они попадают в пищевод, а потом к пищеварительным вакуолям. Переработанная пища выбрасывается через порошицу.

    Интересный факт: во рту ресничной инфузории также имеются реснички, которые колышась, создают течение, чем увлекают частицы пищи в ротовую область.

    Размножение инфузории туфельки

    Размножение инфузории может быть как половым, так и бесполым – посредством деления клетки.

    • Половое размножение: при нем две инфузории сливаются боковыми поверхностями, при этом оболочки между слитыми поверхностями растворяются, и образуется своеобразный цитоплазматический мостик. Через этот мостик клетки обмениваются ядрами. Большие ядра при этом вовсе растворяются, а маленькие дважды делятся. Затем из полученных четырех ядер, три исчезает, а оставшееся ядро снова делится надвое. Обмен оставшимися ядрами происходит по цитоплазматическому мостику. Из полученного материала возникают вновь рожденные ядра, и большие, и маленькие. Затем инфузории расходятся друг с другом.
    • Бесполое размножение инфузории посредством деления намного проще. При нем оба ядра клетки делятся на два, как и другие органоиды. Таким образом, из одной инфузории образуется две, каждая с полным набором необходимых органоидов.

    Функции инфузории туфельки

    Инфузории, как впрочем, и другие простейшие организмы выполняют ряд важных биологических функций. Они уничтожают многие виды бактерий, и сами в свою очередь служат пищей для мелких беспозвоночных организмов. Порой их специально разводят в качестве корма для мальков некоторых аквариумных рыбок.

    Рекомендованная литература и полезные ссылки

    • Ehrenberg C. G. Dritter Beitrag zur Erkenntniss grosser Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes (нем.) // Abhandlungen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1833 : magazin. — Leipzig, 1835. — S. 268—269, 323.
    • Ehrenberg C. G. 502. Paramecium caudatum, geschwanztes Pantoffelthierchen // Die Infusionsthierchen als volkommene Organismen. — Leipzig, 1838. — P. 351—352.
    • Полянский Ю. И. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa) // Жизнь животных / под ред. Ю. И. Полянского, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1987. — Т. 1. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. — С. 95—101. — 448 с.
    • Warren, A. (2015). Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833. In: Warren, A. (2015) World Ciliophora Database. — WoRMS — World Register of Marine Species

    Инфузория туфелька, видео

    И в завершение образовательное видео по теме нашей статьи.


    Автор: Павел Чайка, главный редактор журнала Познавайка

    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 [email protected] или в Фейсбук, с уважением автор.

    Эта статья доступна на английском языке – Paramecium Caudatum – the Most Complex of the Simplest.

    Микрофотография и видео простейших и коловраток Роберта Бердана

    доктора Роберта Бердана
    1 апреля 2018 г.

    Paramecium собираются в круге света, который я создал, закрыв ирисовую диафрагму на основании лампы микроскопа. Микроскопия темного поля 100X.

    В прошлом году я настраивал свою домашнюю лабораторию и настраивал свои микроскопы и оборудование для макросъемки, чтобы фотографировать образцы с увеличением от 1 до 1000X.У меня есть микроскоп Olympus в течение многих лет, но я всегда хотел иметь микроскоп с дифференциальным интерференционным контрастом ( DIC ), также называемый интерференцией Номарского. Несколько месяцев назад я купил микроскоп Zeiss Axioscope с оптикой DIC, и я в восторге. Этот тип оптики придает микроорганизмам трехмерный вид и может окрашивать образцы и фон при использовании с полноволновой пластиной. ДВС-микроскопы дороги, но дают одни из лучших изображений живых клеток и микроскопических организмов пруда.

    В этой статье я показываю некоторые из моих недавних фотографий простейших и коловраток с помощью ДИК-микроскопии. Я не мог дождаться, пока растает лед в прудах в Калгари, поэтому я заказал некоторые из этих организмов у бореальной науки. Boreal — это научная компания, занимающаяся продажей беспозвоночных для учебных целей. Пробирка с одноклеточными животными и растениями стоит 12 долларов и подходит для класса около 30 студентов. Конечно, все эти животные доступны бесплатно в прудах, канавах, водосточных желобах, птичьих ваннах и медленно движущихся ручьях в теплую погоду.

    Коловратки — это небольшие многоклеточные организмы, живущие в воде пруда, которые питаются другими простейшими, бактериями и водорослями. Этот вид показан с увеличением примерно в 400 раз с помощью ДИК-микроскопии и окружен тремя более мелкими жгутиковыми простейшими эвгленами. В середине коловратки находится пара челюстей, называемых трофами, которые непрерывно перемещаются, чтобы раздавить поврежденную пищу. Таксономически важны трофи. Коловратки — одни из самых распространенных животных, обитающих в прудовой воде.

    Моя цель — показать сложность и красоту нескольких микроорганизмов и, надеюсь, привлечь к ним внимание более широкой аудитории.Когда я был молод, я наблюдал за этими организмами с помощью микроскопа Sears за 30 долларов, и это вдохновило меня на то, чтобы продолжить карьеру в области клеточной биологии, а затем стать профессиональным фотографом природы. Одноклеточное простейшее может двигаться, охотиться за пищей, бесполым способом размножаться и иногда находить полового партнера. Многие из них могут образовывать цисты и впадать в анабиоз (ангидробиоз) на месяцы или годы, когда их пруд высыхает. Короче говоря, это одни из наиболее приспособленных животных на планете.

    Нам есть чему поучиться у простейших и коловраток.Они повсюду вокруг нас, и посещение любого внешнего источника воды, даже дождевой воды из водосточных желобов, будет иметь сотни, если не тысячи различных видов. Наряду с бактериями они составляют основу пищевой цепочки и расщепляют вещества животного и растительного происхождения. Мы не могли без них жить. Они также являются одними из самых интересных и необычных животных, которых я когда-либо встречал, некоторые не стареют (гидра), другие могут демонстрировать невероятные регенеративные способности и даже демонстрировать простые формы обучения, но простейшие — это просто отдельные клетки без мозга.Они очаровывают меня, и я надеюсь, что вы, возможно, захотите увидеть их собственными глазами — конечно, вам понадобится микроскоп, но они повсюду вокруг нас. Подержанные микроскопы или даже новые микроскопы можно приобрести за несколько сотен долларов на Kijjii, ebay, государственных излишках и в различных интернет-магазинах микроскопов.

    Paramecium caudatum

    Существует не менее 10 видов парамеций. Эти одноклеточные инфузории живут в пресной воде и являются обычным явлением. Их можно культивировать и вызывать конъюгирование (обмен генетическим материалом).Исследования показывают, что парамеции могут делиться примерно 200 раз, прежде чем проявлять признаки старения, однако после конъюгации они обновляются и снова становятся молодыми. Исследования парамеций показывают, что старение происходит из-за повреждения ДНК с течением времени, а не из-за изменений, происходящих в цитоплазме.

    Paramecium caudatum , просматриваемый с помощью дифференциальной интерференционной микроскопии (ДИК) с волновой пластиной примерно при 600X

    Paramecium различаются по размеру от 50 до 300 микрон (один микрон = 1 \ 1000 миллиметра), и есть много подобных инфузорий, с которыми вы можете столкнуться при сборе проб из воды пруда.Название Paramecium означает «продолговатый». Они плавают, используя реснички (тонкие волоски), которые покрывают почти все их тело. Когда они ударяют что-то, они отступают, поворачиваются и снова двигаются вперед, так называемая «реакция избегания». Чтобы получить резкие снимки, мне приходилось ждать, пока вода под покровным стеклом моего предметного стекла не испарится и не давит на животных, которые их держат. Paramecium питаются бактериями, водорослями и дрожжами в воде.

    Схема Paramecium любезно предоставлена ​​Википедией.Попытайтесь идентифицировать некоторые из этих компонентов на рисунках ниже.

    Когда я был студентом второго курса биологии в Университете Западного Онтарио, мне посчастливилось встретить доктора Трейси Соннеборн, одного из ведущих исследователей биологии парамеций. Я попросил у него разрешения посетить одно из его лабораторных занятий, предназначенное для аспирантов, и он согласился. В лаборатории он показал нам различных созданных им мутантов, и его энтузиазм был заразительным. Это мои первые фотографии парамеция с помощью ДИК-микроскопа.У меня также есть фотография ниже с фазовым контрастом, которая показывает довольно мало, но не так сильно, как DIC.

    ДИК-микроскопия одиночного парамеция, показывающая наличие двулучепреломляющего материала внутри клетки. В правом нижнем углу фотографии некоторые бактерии. 400X.

    Paramecium caudatum при фазово-контрастной микроскопии — около 400X. Сократительную вакуоль легко обнаружить слева, она предназначена для удаления воды и поддержания осмотического давления в организме животного.У каждого животного от 5000 до 6000 ресничек, около 0,25 мкм в ширину и около 5-6 мкм в длину. Парамеций может перемещаться со скоростью до 1000 микрон в секунду (1 мм / сек).

    В ДИК-микроскопии я могу изменять цвет фона и цвета образца, чтобы увидеть внутренние компоненты парамеция и четко увидеть реснички, которые продвигают парамеций. 400X.

    Используя ДИК и двухволновую пластину, я сфотографировал этот парамеций на оранжевом фоне.400X

    Парамеций собирается в светлой области предметного стекла микроскопа, как показано выше. 200X

    Paramecium с помощью микроскопии темного поля. 200X

    Когда парамеции ранены, вступают в контакт с ядовитыми химическими веществами или становятся жертвами нападения, они могут выделять трихоцисты — короткие иглоподобные структуры, показанные на левой стороне фотографии. Функция трихоцист неясна, но они могут играть роль в защите, хотя они не всегда эффективны.

    На моих фотографиях показаны статические изображения парамеции, но при просмотре вживую или на видео ниже видно, что они быстро движутся вперед, назад и часто вращаются и вращаются по спирали во время плавания.

    Амеба протей

    Амебы — одноклеточные простейшие, которые перемещаются с помощью проточной протоплазмы, образующей псевдоподы (ложные ноги). Есть много видов амебоидных клеток, некоторые из которых принадлежат к слизевикам, водорослям и другим организмам. Некоторые из наших собственных лейкоцитов e.г. макрофаги напоминают амебы. По внешнему виду и строению ложноножек можно выделить разные группы. Некоторые пресноводные виды также живут внутри твердых раковин ( Arcella ), а некоторые виды могут вызывать болезни, например Naegleria flowleri , обнаруженная в теплых водоемах, почве и нехлорированных бассейнах. Этот вид может вызывать заболевание мозга, которое часто приводит к летальному исходу, хотя инфекции встречаются редко.

    Пресноводные амебы имеют сократительную вакуоль, которая вытесняет воду из клетки и регулирует осмотическое давление.Амебы передвигаются, расширяя свои ложные ножки и протоплазматический поток. Они питаются бактериями, диатомовыми водорослями, детритом и другими более мелкими простейшими. Заглатывают пищу путем фагоцитоза, расширяя псевдоножки, чтобы окружить и поглотить свою добычу. У них нет неподвижного рта.

    Некоторые амебы имеют одно ядро, а другие — несколько. Они водятся на дне водоемов, часто встречаются и в моих желобах. Иногда я использую центрифугу, чтобы сконцентрировать их из воды, которую я собираю из желобов на крыше. Они также различаются по размеру от примерно 20 микрон до более 500 микрон.Когда я помещаю образцы воды на предметные стекла микроскопа, я обычно жду несколько минут, пока амеба не прикрепится к стеклу и не начнет двигаться.

    Схема одноклеточной амебы, обитающей в воде пруда. Диаграмма любезно предоставлена ​​Википедией.

    Amoeba 400X с помощью микроскопии дифференциальной интерференционной микроскопии (ДИК). Обратитесь к диаграмме, чтобы увидеть, какие компоненты этой ячейки вы можете идентифицировать. Это была амеба меньшего размера, которую я нашел в культуре из бореальной науки.

    Amoeba proteus с помощью ДИК-микроскопии примерно в 100 раз больше.

    Дикая амеба, собранная летом в пруду Калгари. Фазово-контрастная микроскопия около 150-кратного микроскопа Olympus. Хорошо видно ядро ​​и множество мелких псевдоподий.

    Stentor coeruleus

    Название Stentor связано с формой трубы и вестником греческой мифологии, известным своим громким голосом. Название вида «coeruleus» описывает сине-зеленые пигментированные полосы (см. Рисунок ниже).Они вырастают до 3 мм и являются одними из самых крупных одноклеточных организмов. Он обладает удивительной регенеративной способностью, и эта единственная клетка способна учиться. Фрагменты одной клетки могут регенерироваться в целый новый организм, если они содержат часть макронуклеуса в форме ленты и часть мембраны / коры. Стенторы распространены в пресноводных прудах и плавают с помощью ресничек, покрывающих поверхность тела, и они также могут менять форму от длинной трубы до сферы.

    Диаграмма любезно предоставлена ​​Research Gate.Все показанные особенности находятся на поверхности клетки, за исключением макроядерных узлов, микроядер и сократительной вакуоли, все три из которых расположены непосредственно под поверхностью. Кортикально-фибриллярная система, не показанная на схеме, расположена в пределах четких полос между зернистыми (пигментированными) полосами.

    Реснички в ротовой области создают вихрь, охватывающий пищу, в основном бактерии и другие более мелкие инфузории и водоросли. У некоторых животных внутри живут водоросли, которые образуют симбиотические отношения.Непонятно, почему водоросли «Хлорелла» не перевариваются. Стентор способен демонстрировать простую форму обучения, называемую «привыкание», когда животное учится игнорировать механический стимул и сохраняет эту «кратковременную память» в течение нескольких часов.

    Геном Stentor недавно был секвенирован, и ученые надеются узнать больше о том, как это животное может регенерировать (stentor.ciliate.org). Большой макронуклеус полиплоидный, что означает, что у него много дублированных копий генов.Множество различных типов одиночных клеток, очень больших и способных к регенерации, являются полиплоидными. К настоящему времени описано 12 видов Stentor.

    Stentor coeruleus в поисках пищи. Вы можете увидеть часть макронуклеуса и несколько ресничек вокруг его переднего конца. 100X.

    Stentor coeruleus , передний конец находится вверху слева, а ступня — внизу справа. Организм может образовывать шар или вытягиваться в форму длинной трубы.Они питаются бактериями, водорослями и другими более мелкими простейшими. Дифференциальная интерференционная микроскопия (ДИК) около 100X.

    ДИК-микроскопия Stentor примерно 50-кратная ДИК-микроскопия.

    Rheinberg и DIC-освещение Stentor, которое уменьшилось до сферической формы 100X

    Поверхность Stentor, показывающая узор на коре головного мозга. Четкие полосы представляют собой пучки микротрубочек, известные как волокна Km, тогда как сине-зеленые полосы содержат плотные поля гранул пигмента.

    Stentor из дикой природы Я сфотографировал с помощью фазово-контрастной микроскопии на моем микроскопе Olympus летом 2017 года. У этого Stentor есть многочисленные внутриклеточные симбиотические водоросли — хлорелла. Фазоконтрастная микроскопия 400X.

    Euglena gracilis

    Эвглена обладает как животными, так и растительными свойствами. Они содержат хлорофилл и могут сами готовить себе пищу, но в темноте они могут выжить, питаясь бактериями. Они плавают, используя длинный жгутик, а у некоторых есть светочувствительное красное пятно на глазах, и они движутся к свету (фототаксис).Фактически у всех эвглен есть 2 жгутика, но у некоторых видов второй жгутик очень короткий и не выступает из клетки. Насчитывают 54 рода и около 800 видов. Похоже, что у этого животного отсутствует сексуальность, поскольку они размножаются бесполым путем. Они имеют внешнюю пленку, имеющую винтообразную симметрию.

    Эвглена также может принимать пищу непосредственно из воды путем осмоса. Они широко используются в исследованиях, поскольку их легко культивировать. В 2005 году компания Euglena из Тойко начала производить продукты питания и напитки из этого организма, а также изучает возможность его использования в производстве биотоплива.

    У них может быть 6-12 холоропластов, красное пятно глаза, которое дает способность двигаться навстречу свету. Слово эвглена в переводе с греческого означает «организм глазного яблока». У них 45 хромосом, и в 1994 году анализ ДНК показал, что у них есть ряд неклассифицированных генов, которые производят новые формы углеводов. Их часто можно найти в прудах и канавах с гниющими листьями. Как и многие другие протисты, они могут образовывать цисты при низкой влажности или при недостатке пищи.

    Схема эвглены — простейшего, который может двигаться, но у него также есть хлоропласты, которые производят свою собственную пищу из света.При выращивании в темноте он может питаться бактериями — он обладает свойствами как животных, так и растений.

    Две эвглены вверху, демонстрирующие единственный жгутик, который она использует для передвижения. Более крупный объект является частью коловратки. 400X DIC

    Euglena около 600-кратной ДИК-микроскопии.

    Phacus sp принадлежит к типу Euglenozoa, который характеризуется плоской листовой структурой и жестким цитоскелетом, известным как пленка. В настоящее время существует 564 вида Phacus.ДИК-микроскопия — фотосток.

    Вортичелла

    Вотичелла — это колокольчатые инфузории, образующие стебли. Стебли имеют сократительные мионемы, которые образуются после стадии свободного плавания. Стебли могут быстро сжиматься в спираль, чтобы избежать хищников. Название Vorticella происходит от биения ресничек в верхней части колокольчика, образующего вихри, которые затягивают бактерии в их «рот». Впервые они были описаны Антоном ван Левенгук в 1676 году. Большинство вортичелл обнаруживается в пресной воде, прикрепленной к растениям, мусору и даже другим животным. E.г. копеподы. Известно, что коловратки питаются вортичеллой. Также они могут содержать симбиотические водоросли «Хлорелла». У них есть большое изогнутое С-образное макронуклеус и круглое микроядро меньшего размера поблизости. У них также есть сократительные вакуоли, которые вытесняют воду, которая проникает во всех пресноводных простейших. Они делятся двойным делением. Существует около 200 видов вортичелл.

    Было обнаружено, что Vorticella препятствует развитию и появлению личинок комаров, и они исследуются как метод биологической борьбы с комарами, которые могут распространять болезни.

    Диаграмма Vorticella в расширенном и сжатом состоянии: Источник изображения: https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Vorticella

    Vorticella под микроскопом Darkfield. Ресничные волоски наверху движутся так быстро, что на этой фотографии они размыты. 250X.

    Vorticella с длинным стеблем. Есть внешняя трубка и внутренняя нить (мионема), которые могут быстро сжиматься. 200-кратная ДИК-микроскопия.

    Некоторые Vorticella могут терять стебель и плавать.400-кратная ДИК-микроскопия.

    Vorticella при большом увеличении (600X) с помощью ДИК-микроскопии. Большая задняя С-образная форма — это макронуклеус, вверху видны ресничные волоски. Vorticella закреплен на длинном стебле, который может быстро сокращаться.

    Volvox aureus

    Вольвокс образует сферические колонии, содержащие до 50 000 клеток, и образуют полый шар. Он состоит из отдельных жгутиковых соматических клеток и меньшего количества половых клеток.Есть 23 различных вида. Поскольку клетки содержат хлорофилл, он классифицируется как форма водорослей. Клетки могут плавать скоординированно, и у каждой из них есть красное пятно глаза, чувствительное к свету, и колония будет двигаться навстречу свету. Вольвокс может размножаться половым и бесполым путем. Тепловой стресс может побудить их к половому размножению. Клетки какое-то время связаны между собой цитоплазматическими мостиками, образующими синцитий.

    Вольвокса водится в пресноводных прудах, канавах и неглубоких лужах, куда стекается дождевая вода.В некоторых вы можете увидеть меньший шар клеток, внутри которых находятся дочерние колонии. Эти дочерние колонии сначала вывернуты наизнанку, а жгутики обращены внутрь, их необходимо перевернуть перед выпуском. Процесс инверсии занимает около 40 минут, и в конечном итоге они прорывают внешнюю оболочку взрослых особей.

    Считается, что отдельные клетки превратились в колонии по крайней мере 200 миллионов лет назад.

    Схема из Википедии Санданса Рафаэля. Колония Volvox : 1) Chlamydomonas -подобная клетка, 2) Дочерняя колония, 3) Цитоплазматические мостики, 4) Межклеточный гель, 5) Репродуктивная клетка, 6) Соматическая клетка.

    Колония Volvox, ДИК-микроскопия около 300X. Отчетливо видны отдельные клетки. Стек фокуса.

    Под микроскопом темного поля этот Volvox выглядит как солнце в открытом космосе. Пурпурные круги — не в фокусе инфузории. 200X.

    При использовании ДИК и микроскопии темного поля колония вольвокса напоминает солнце, а парамеций — космический корабль (DM).250X.

    Коловратки

    Насчитывается около 2000 видов коловраток, большинство из которых обитает в пресной воде. Они имеют размер от 40 до 200 микрон (микрон = 1 \ 1000 миллиметра). Большинство из них — хищные или подвешенные. У коловраток есть две заметные особенности: 1) специализированная ресничная область на переднем конце, называемая короной. Обычно у них есть два концентрических кольца ресничек, которые быстро перемещаются, поэтому когда-то их называли «колесными анималкулами». Реснички используются для передвижения и сбора пищи.У некоторых видов эта корона отсутствует. 2) Все коловратки обладают мускулистым глоткой, называемой мастаксиальной мышцей, которая включает набор челюстей, называемых трофами. Трофи или челюсти легко заметить на многих моих фотографиях ниже, и они двигаются как жевательные движения.

    Несколько видов коловраток (около 100) встречаются в соленых водах, а также обитают в водной пленке, покрывающей мхи, лишайники и печеночники. Они займут любую емкость с водой, включая водосточные желоба и ванны для птиц. Большинство коловраток живут поодиночке, но около 25 видов образуют колонии.У некоторых видов самцов нет. Большинство коловраток размножаются партеногенно, иными словами, у самок есть яйца, из которых образуется больше самок. У некоторых видов самцы ненадолго появляются для оплодотворения яиц. Самцы обычно меньше по размеру и могут выглядеть по-разному.

    Коловратки имеют периваскулярную полость или псевдоколей. У них нет дыхательной или кровеносной системы. Некоторые из их клеток являются синцициальными, то есть многоядерными, и все животные проявляют эвтологию — у них постоянное количество клеток (900-1000).Другие структуры, которые могут присутствовать, — усики, сенсорные антенны и щупики. У них простой мозг и могут быть глазные пятна, которые действуют как фоторецепторы.

    Большинство коловраток, показанных на моих рисунках ниже, относятся к классу Bdelloids, который насчитывает около 450 видов во всем мире. Предполагается, что самцов в этой группе не существует. Идентификация видов Bdelloid может быть трудной, поскольку требует изучения мельчайших деталей при большом увеличении. Многие коловратки также обладают способностью образовывать цисты, которые могут выдерживать высыхание и экстремальные температуры.Они питаются бактериями, инфузориями, вихрями и другими мелкими простейшими, а некоторые также питаются другими коловратками. Они движутся за счет комбинации растяжения и ползания, как дюймовые червяки, и они могут перемещаться, используя свои коронные реснички как пропеллер. За ними интересно наблюдать, и их можно найти во всех типах пресной воды с концентрацией до 1000 животных на литр и в некоторых сточных прудах до 12000 мкл.

    Общая схема коловратки Bdelloid — диаграмма источника.

    Пара плавающих коловраток Bdelloid с вытянутыми коронами и «колесами» из ресничек, используемых для передвижения по воде. 200-кратная ДИК-микроскопия.

    Одиночная коловратка с некоторыми внутренними органами и челюстями (трофами) около центра. 400-кратная ДИК-микроскопия.

    Стая коловраток, похожих на волков, отправляется на поиски добычи, как и более мелкие инфузории справа. 200X DIC.

    Коловратка одиночная, окруженная 3 эвгленами меньшего размера.Коловратка сморщилась. DIC 200X.

    Вытянутые одиночные коловратки, ДИК-микроскопия 200X

    Пара коловраток с хорошо заметными трофеями — челюстями. ДИК-микроскопия 200X

    Контрактные коловратки с двумя заостренными хвостами, обратите внимание на Мастакс внутри.

    ДВС-микроскопия кисты коловратки 400X. Вы можете увидеть часть челюстей Mastax внутри.

    Киста коловратки (более крупный объект), справа — меньшая Эвглена 400X DIC-микроскопия

    Удлиненная коловратка Bdelloid, демонстрирующая спинную антенну, которая выступает из верхней части и может втягиваться, и, по-видимому, имеет сенсорную функцию, это может быть механорецептор или химический датчик.200X DIC в сочетании с освещением Rheinberg

    Коловратка по данным микроскопии Darkfield кажется прозрачной, 200X

    Сканирующие электронные микрофотографии коловраток Bdelloid и их челюстей. Автор: Диего Фонтането — Кому в любом случае нужен секс (или самцы)? Гросс, Л. Биология PLoS Vol. 5, No. 4, e99 doi: 10.1371 / journal.pbio.0050099, Узнайте больше о коловратках в Википедии.

    Методы микрофотографии, которые я использовал

    1. Наложение фокуса — процесс включает в себя съемку нескольких фотографий с изменением фокуса примерно с шагом 1-2 микрона.Животное нужно держать неподвижно, чтобы это сработало. Я сделал от 2 до 10 фотографий, а затем сложил их в фокусе Photoshop или Helicon, как я описывал в предыдущей статье.

    2. Чтобы замедлить животных, я позволяю воде под покровным стеклом испариться и / или использую бумажное полотенце на краю покровного стекла, чтобы вытягивать воду, таким образом прижимая некоторые из более крупных организмов вниз, чтобы они не могли двигаться, и чтобы я мог выполнять наложение фокуса. Большинство простейших и коловраток передвигаются очень быстро, но кажется, что амебы передвигаются медленнее.Другие методы замедления развития организмов включают добавление метилцеллюлозы в воду, пропускание через воду углекислого газа (используйте соломинку и просто дуйте в течение нескольких минут) или добавление спирта в небольшой концентрации.

    3. Фазовый контраст, ДИК, темное поле, освещение Рейнберга, поляризационная микроскопия — все это методы, используемые для наблюдения за простейшими и коловратками и их внутриклеточными органеллами. В светлопольной микроскопии большинство этих организмов кажутся прозрачными. Вы можете окрасить животных, но это часто убивает их и может скрыть их внутренние компоненты.

    4. Я редактирую, оптимизирую свои изображения и очищаю фон с помощью Adobe Photoshop. Многие слайды содержат мусор, грязь, пузырьки воздуха, которые я удаляю цифровым способом, но я не изменяю биологическую целостность животных.

    5. Использовались камеры Nikon D500 и D800, присоединенные к микроскопу Zeiss Axioscope с объективами Plan Achromat Infinity 10, 20, 40 и 63X. Настройки камеры включали ISO 200-400, использование Live View и программное обеспечение Digicam (бесплатное скачивание) для сохранения изображений и видео на моем ноутбуке.

    6. Адаптеры для камер микроскопов доступны от AMScope по цене от 20 до 100 долларов. Другие компании предлагают адаптеры, но обычно берут больше. Самая большая проблема — устранить вибрацию затвора камеры, я использую LView и \ или блокировку зеркала. Некоторые фотографы используют афокальный метод со своими камерами, чтобы уменьшить вибрацию.

    7. С помощью сетки окуляра и микрометрического предметного стекла с малой шкалой можно измерить размер организмов, а затем определить точное увеличение.В этой статье я предоставляю только приблизительное увеличение — просмотрите этот PDF-файл или посмотрите несколько видеороликов на YouTube о том, как измерять объекты с помощью микроскопа, если вам интересно.

    8. Вам не нужен дорогой микроскоп, чтобы увидеть или сфотографировать жизнь в пруду. Приличный подержанный микроскоп можно купить примерно за 100–300 долларов. Фазовый контраст будет стоить на несколько сотен долларов дороже. Освещение Darkfield, Rheinberg может быть добавлено за несколько долларов, или фильтры могут быть самодельными. К сожалению, дешевых интерференционных микроскопов нет.Объективы микроскопов также бывают разного качества от самого низкого до самого высокого: ахромат, планахромат, полуапохромат и апохромат, которые являются наивысшим качеством, а также являются самыми дорогими. Чтобы узнать больше об объективах микроскопа, поищите в сети или начните здесь и попробуйте эту ссылку.

    Всех животных, представленных в этой статье, можно собрать в местных прудах, ручьях, озерах и т. Д. Если вы хотите пробить лед в замерзшем пруду, их можно найти зимой, хотя их не так много.Чтобы их увидеть, вам понадобится микроскоп с увеличением 100-400X. Вы можете использовать микроскоп в школе или купить подержанный примерно за 100–300 долларов, выполнив поиск в Kijjii, Ebay и государственных излишках. Если вы покупаете микроскоп, я рекомендую вам найти кого-нибудь, кто имеет опыт и поможет вам в покупке.

    Видео с простейшими и коловратками

    Смотрите простейшие и коловратки на Youtube (то же видео) — https: // youtu.be / PtIJzX96lzs — включает звук

    Обратите внимание на значительную потерю резкости на видео Youtube из-за выполняемого ими сжатия.

    Zeiss Axioscope, Nikon D800 и портативный компьютер, с которого были сделаны снимки для этой статьи.

    Ссылки:
    Paramecium (1985) изд. H. D. Gortz Springer Verlag, NY
    Биология Stentor (1961) Vance Tartar, Pergamon Press, NY
    Пресноводные беспозвоночные — экология и общая биология (2010), ред. Дж.Х. Торп и Д. К. Роджерс, Academic Press, NY.
    Пресноводные водоросли Северной Америки (2015) J.D. Wehr et. al. ред., Academic Press. NY, 2-е издание.
    Euglenoid Flagellates (1967) Гордон Ф. Лидейл, Prentice Hall, NY
    Биология и систематика планктонных коловраток (1974) A. Ruttner-Kolisko, Штутгарт, Германия
    А. Эрстан и М. Плевка (2017) Введение в коловратки Bdelloid. Research Gate и доступно на www.quett.org
    Д. Фонтането и WH. Де Смет (2015) Глава 4 Rotifera — исследовательские ворота скачать PDF — всесторонний обзор
    Микроскопия с самого начала — бесплатная книга, выпущенная Zeiss PDF
    Путь микрофотографии к художественному признанию скачать Эссе в формате PDF

    Веб-сайты:
    Онлайн-микроскопия Zeiss
    Boreal Science \ Ward Science — источник прудовых организмов
    Качественные микроскопы в Калгари — дилер Zeiss продает стереомикроскопы, но может также иметь некоторые световые микроскопы.
    Макрофотография.net — Форум по макро и микрофотографии, где можно спросить совета и поучиться.
    UK Microscopy — отличный ресурс для всех, кто интересуется микроскопией и микрофотографией.
    Фильтры Рейнберга и моделирование ДИК с использованием косого освещения — в этой статье есть множество полезных ссылок.

    Микроскоп My Zeiss Axioscope с оптикой DIC и камерой Nikon D800 — рай для компьютерных фанатов.

    Обратите внимание на учителей, что у вас есть разрешение использовать мои фотографии для обучения, я благодарен за кредит и / или ссылку на мой веб-сайт, если это возможно.Для коммерческого использования моих фотографий свяжитесь со мной. Диаграммы находятся в свободном доступе в Википедии или на других веб-сайтах, указанных для некоммерческих целей, хотя от вас может потребоваться надлежащая ссылка на автора или источник — пожалуйста, свяжитесь с ними напрямую, если вы хотите использовать диаграммы.

    Я провожу обучение всех, кто интересуется тем, как пользоваться микроскопом и \ или как делать микрофотографии в моей студии в Калгари — если интересно, пожалуйста, свяжитесь со мной.

    Биография и контактная информация авторов

    Роберт Бердан — профессиональный фотограф природы, живущий в Калгари, штат Алабама, специализирующийся на фотографии природы, дикой природы и научных исследований.Роберт предлагает услуги гида по фотографии и частные инструкции по всем аспектам фотографии природы и обучение Adobe Photoshop. Роберт также является адъюнкт-профессором факультета клеточной биологии Университета Калгари и членом Univ. Группы интересов по микроскопии Калгари.

    Электронная почта: [email protected]
    Веб-сайт: www.canadiannaturephotographer.com
    Телефон: MST 9: 00-19: 00 (403) 247-2457.

    Предыдущие статьи Роберта Бердана о микроскопии

    Домашняя лаборатория микроскопии для микрофотографии
    Искусство и наука микрофотографии с поляризованным светом
    Микроскопия Жизнь в прудах и дождевой воде — прудовая накипь I
    Микрофотографии диатомовых водорослей 1877 года, сделанные Джоном Т. Редмэйном Микроскоп Растения и животные — Pond Scum II
    Сканирующая электронная микроскопия — Фотография
    Фильтры Рейнберга для микрофотографии
    Фотосъемка через микроскоп — Микрофотография — Внутреннее пространство
    Использование планшетного и слайд-сканера в качестве микроскопа малой мощности
    Съемка с помощью микроскопа показывает невидимое Миры

    Нажмите на кнопки ниже и поделитесь этим сайтом со своими друзьями

    Тип простейших — Классификация, структура, жизненный цикл и микроскопия

    Классификация, структура, жизненный цикл и микроскопия


    Введение

    По сути, простейших — одноклеточные эукариоты.Это означает, что это одноклеточные организмы, у которых есть ядра, а также ряд других важных органелл в цитоплазме и окруженных мембрана.

    Они существуют как свободноживущие организмы или как паразиты. Этот делает этот тип разнообразной группой одноклеточных организмов, различающихся по форме и размер.

    Примеры включают:


    Анатомия (строение тела)

    Учитывая, что они эукариоты, простейшие более крупные ячейки диаметром от 10 до 100 микрометров (по сравнению с prokaryotes) с более сложным строением.Это означает, что у них есть ячейка мембрана, которая связывает органеллы, ДНК, которая также связана мембраной, ядрышки, рибосома, аппарат Гольджи и множественные линейные хромосомы с гистонами среди другие.

    Стоит отметить, что в этих клетках присутствуют органеллы. будет варьироваться от одного типа к другому.

    Есть также ряд органелл. которые являются исключительными для простейших, к ним относятся:

    • Трихоцисты Paramecium
    • Определенные скелетные структуры
    • Сократительные вакуоли

    По сравнению с другими инфузориями, ядро простейшие везикулярные.Таким образом, хроматика рассеивается, что приводит к ядро, которое имеет диффузный вид. Однако это также варьируется от одного к другому. Например, в Phylum Apicomplexa везикулярное ядро ​​имело одно или несколько ядрышек с ДНК, в то время как эндозон трипаносом не содержит ДНК.

    Простейшие также имеют локомоторные структуры, такие как псевдоподии, жгутики и реснички, которые используются для движения. Эти структуры также окружены плазматической мембраной.

    Также пленка (внешняя поверхность некоторых, таких как лямблии) достаточно жесткая, чтобы поддерживать и поддерживать отличительную форму, в то же время позволяя скручивание и сгибание при движении.


    Классификация Phylum Protozoa

    Простейшие из-за своего разнообразия присутствуют несколько проблем, связанных с классификацией. Считается, что они относятся к протистам суб-царства с более чем 50 000 видов, описываемых как свободноживущие (это те виды, которые напрямую не зависят от другие для выживания).

    Свободноживущие простейшие встречаются практически у всех возможная среда обитания. Основываясь на морфологии световой и электронной микроскопии, они были разделены на шесть основных типов с большинством болезней. вызывая простейшие, подпадающие под типы Sacromastigophora и Apicomplexa.

    Ниже приведены некоторые из подтипов и классы внутри этих подтипов, основанные на структурах локомотивов:

    Plasmodroma — Локомотивные структуры этого подтипа могут быть жгутики, псевдоподии или их вообще нет. Классы, подпадающие под это подтипы включают; Мастигофоры (используют один или несколько жгутиков для передвижения), Sarcodina (используются псевдоподии для передвижения и захвата пищи) и Sporozoa в которых отсутствуют локомотивные конструкции.

    Ciliophora — они находятся в подтипе Цилиофоры используют реснички или сосущие щупальца на некоторых этапах или на протяжении всего их срок жизни.Реснички (которые используют реснички повсюду) и Suctoria (которые используют реснички в молодом возрасте и щупальца в зрелом возрасте) относятся к классу, подпадающему под это подтип.

    Sarcomastigopohora — Локомотивные конструкции используемые в этом подтипе включают псевдоподии или жгутики. Здесь ядра также одного вида (мономорфный). Мастигофора суперкласса, которая подпадает под этот подтип — жгутиковые и таким образом используйте жгутики для передвижения.

    Phytomastogophoerea также подпадает под это sub-phyla и в некоторых случаях используют жгутики.Под классом Phytomastogophoerea это отряд Chrysomonadida, в который входят такие организмы, как Chrys amoeba, сынура и охромонас среди других.

    ** Это лишь некоторые из них. Это обширен и содержит гораздо больше организмов.


    Классификация по образцу существования

    Из существующих простейших насчитывается около 21000 виды, которые живут свободно в различных средах обитания, в то время как еще 11000 видов встречаются как паразитические микробы как у позвоночных, так и у беспозвоночных-хозяев.

    Свободноживущие виды встречаются в различных средах обитания, особенно в почве и воде. Эти виды простейших мало влияют на здоровье человека, поскольку не зависят напрямую от других организмов для их выживания. Однако некоторые вольноживущие могут вызвать патология при попадании в организм человека-хозяина.

    Другие также влияют на человека здоровье, производя токсины.

    Ниже приведены некоторые из свободноживущих амеб. которые также могут вызывать болезни человека:

    • Naegleria fowleri — Это вид в основном встречается во влажной почве и может быть обнаружен по всему миру.Это вызывает острый первичный амебный менингоэнцефалит.
    • Acanthamoeba — Найдено в почва и вода, акантамеба может вызывать хронический гранулематозный амебный энцефалит, амебный кератит, гранулематозная кожа, а также поражения легких.
    • Balamuthia mandrillaris — Вызывает подострый или хронический гранулематозный амебный энцефалит, а также гранулематозные поражения кожи и легких.
    • Sappinia diploidea


    Паразитические простейшие

    Паразитические простейшие — это тип, который зависит от хозяина для выживания.Таким образом, они живут внутри хозяина и даже вызвать проблемы со здоровьем.

    Вот некоторые из паразитов:

    Sarcodina (например, Entamoeba ) — Entamoeba histolytica это разновидность амебы, которая обитает в пищеварительном тракте человека. По большей части, они безвредны и питаются различными бактериями и частицами, которые могут быть присутствует в кишечнике.

    Хотя в большинстве своем они безвредны, этот паразит может проникают в стенку кишечника или прямую кишку, где вызывают язвы и даже кровотечение вместе с болью, рвота и диарея среди других симптомов.

    Трипаносомы — это жгутиконосцы, обитающие в крови. ручей. Различные виды этого паразита вызывают такие заболевания, как:

    Мастигофора (например, лямблии ) — это жгутиконосцы, чаще всего встречающиеся у мелких животных. кишечник хозяина. Лямблии обычно прикрепляются к слизистая оболочка кишечника, вызывающая воспаление, диарею, а также боль в животе среди других типов симптомов.

    Sporozoa (например, Plasmodium ) — Виды плазмодиев это паразит, который живет в кровотоке человека, попав в красный цвет кровяные тельца паразит питается их цитоплазмой. Как они продолжают размножаясь внутри клеток, это приводит к тому, что клетки лопаются, что, в свою очередь, приводит к тому, что в систему кровообращения попадает гораздо больше паразитов.

    Жизненный цикл


    Паразитические простейшие

    Для паразитических форм стадии жизненного цикла может происходить межклеточно, внутриклеточно или в просвете данных органов.Потому что разнообразия невозможно описать ни одного, ни одного общая последовательность жизненного цикла. Поэтому здесь мы рассмотрим три самых общие широкие образцы, демонстрируемые этой группой простейших.

    Первый образец

    Этот образец распространен в типе Apicomplexa и включает в себя чередование бесполой и половой репродуктивной стадий.

    Процесс начинается с циклов бесполого размножения, где циклы шизогония (включающая митоз и цитокинез) в тканях хозяина приводит к увеличению населения.

    После этого этапа некоторые в популяции начать проходить гаметогонию (сексуальный процесс) для производства гамет. Эти затем гаметы объединяются и делятся бесполым путем, образуя спорозоиты через процесс, известный как спорогения.

    Именно эти спорозоиты затем способны к заражает новый хост, и процесс продолжается. Здесь стоит отметить, что переход к новому хозяину через кисты, которые устойчивы в стрессовых условиях. Кисты могут выжить во внешних условиях (вне тела) и содержать спорозоиты.

    Попадая в нового хозяина, спорозоиты начинают цикл размножения. опять таки. Некоторым видам этого типа (Apicomplexa) требуется два хозяина для завершить свой жизненный цикл. Это включает в себя позвоночного хозяина, в котором паразит проходит через шизогонию, гаметогонию и беспозвоночное, где гаметы объединяются и возникают спориогонии в тканях.

    См. Также Заказ Piroplasmida

    Второй образец

    Второй образец распространен среди большинства жгутиконосцев и включает бесполое размножение.Для них ряд морфологические преобразования происходят в течение цикла. Однако все они воспроизводятся через двойное деление.

    Некоторые виды этой группы будут завершают этот цикл у позвоночного-хозяина, поскольку они передаются от одного хозяина к другой — через кисты, который лучше переносит тяжелые условия. Следовательно, как в случае с типом Apicomplexa некоторые виды этой группы также будут требуется два хоста для завершения своего жизненного цикла.

    Третий образец

    Это особенно распространено среди амеб и предполагает бесполое размножение.В отличие от других, для завершить цикл воспроизведения. Здесь трофозоиты хозяина обитают в просвет кишечника и продолжать умножаются за счет двойного деления.

    Здесь при определенных условиях трофозоиты могут стимулироваться к энцисту, поскольку они подвергаются ядерному делению внутри кисты. После того, как киста попадает в организм другого хозяина, цикл продолжается.


    Жизненный цикл свободноживущих простейших

    Для этой группы жизненный цикл в значительной степени включает рост и увеличение размера организма, который затем с последующим бинарным делением (или другими формами бесполого размножения).

    Для свободноживущий, половое размножение происходит только при неблагоприятных условия (неблагоприятная температура, сокращение запасов пищи и т. д.). Однако, эти факторы часто меняются от одного вида к другому.

    Во время цикла роста и разделения свободноживущие простейшие, есть фаза синтеза ДНК, репликации хромосом а также рост клеток.

    Фазы цикла включают:

    • Фаза первого деления
    • Конец фазы разделения и начало синтеза ДНК
    • Синтез ДНК
    • Конец синтеза ДНК и начало следующего раздела


    Классификация по питанию (как они получают энергию)

    Есть три основные категории, основанные на питании.

    К ним относятся:

    • Фотоавтотрофы
    • Фотогетеротрофы
    • Хемогетеротрофы

    Автотрофы

    синтезировать углеводы из углекислого газа и воды с помощью хлорофилла. Здесь, используется лучистая энергия солнца.

    Большинство фотоавтотрофных жгутиконосцев включая представителей Euglenida, Cryptomonadida, а также Volvocida, также совмещать автотрофию с гетеротрофией.По этой причине они часто описываются как ацетат жгутиковые.

    Некоторые из их источников углерода включают ацетаты, простые жирные кислоты, а также спирты. Пока они автотрофы в на свету эти жгутиконосцы в темноте переходят в гетеротрофов.

    Гетеротрофы

    Большинство свободноживущих простейших падают под этой категорией. Таким образом, они зависят от широкого диапазона диет. В то время как некоторые питаются бактериями (микробоядными животными), другие питаются водорослями и описываются как травоядные.Плотоядные питаются обоими трофиками (травоядные и микробоядные животные).

    Свободножители также делятся на две группы (морфологические). К ним относятся те, у кого есть рот / цитостом и те, у которых нет рта или определенной точки входа для еды. Например, тогда как некоторые жгутиконосцы и многие инфузории (кроме некоторых апостоматид) имеют цитостом у Sarcodina отсутствует ротовая полость.

    Хемогетеротрофный — В эту группу входят те, которые требуют энергии и источников органического углерода.


    Микроскопия

    Как упоминалось ранее, простейшие очень разнообразный. Таким образом, они отличаются друг от друга на основе их различные особенности строения, средства передвижения, а также формирование споры.

    С помощью светового микроскопа можно просматривать различные типы простейшие.

    Сбор проб

    простейших можно получить практически из любого среда обитания.В то время как свободноживущие виды могут быть найдены как в воде, так и в различные влажные места обитания, паразиты встречаются у большинства многоклеточных животных. (развитые животные).

    Студентам было бы проще использовать вольную жизнь простейшие, которые могут быть получены из таких местообитаний, как грязь, пруды и переходные тела. Здесь стоит отметить, что они очень хрупкие. За это причина, с ними следует обращаться осторожно.

    Также важно соблюдать осторожность, учитывая, что даже свободноживущие простейшие могут стать паразитическими.Простейшие также можно культивировать, чтобы увеличить их численность для наблюдение. Некоторые из используемых сред включают горох колотый (для Eglena), дистиллированный. вода с зернами пшеницы (от хиломонад), а также сено (от перанемы) среди другие.

    Микроскопическое наблюдение

    Некоторые из требований к микроскопии:

    • Микроскоп
    • Предметные стекла для микроскопа
    • Зажимы для микроскопа
    • Дистиллированная вода (или из-под крана воды)
    • Капельница

    Метод влажного монтажа

    Метод влажного монтажа — это метод, который просто поместите образец / образец в каплю воды и осмотрите ее под микроскопом.

    Если проба была взята из пруда, то можно использовать следующий процесс:

    • Осторожно встряхните контейнер (для распределения простейших в воде)
    • Используя пипетку, получить проба прудовой воды из емкости
    • Поместите каплю пробы на центр предметного стекла микроскопа и накройте покровным стеклом (всегда следите за тем, чтобы предметное стекло микроскопа и чистые, чтобы избежать проникновения других микроорганизмов)
    • Поместите предметное стекло на столик микроскопа для просмотра

    В некоторых случаях для увеличения контрастировать и получить более четкое изображение.Некоторые из использованных здесь пятен включают:

    • Бисмарк коричневый
    • Бриллиантовый крезиловый синий
    • Бромтимоловый синий
    • Карминный порошок
    • Метиленовый синий

    Подробнее о клетках:


    Клеточная структура и структура
    Eukaryotes
    Eukaryotes
    Различия клеток — Структура клеток
    . Различия

    Диатомовые водоросли — Классификация и характеристики

    Протисты — Обнаружение Kingdon Protista при микроскопии

    Грибы — Плесень под микроскопом


    Специальное изучение Vorticella, Rhizopoda

    Познакомьтесь с паразитологией более подробно. Бактерии, простейшие, грибы, водоросли и археи здесь

    Прочтите о паразитах под микроскопом здесь

    Также проверьте «Микроорганизмы, особенно в прудовой воде».

    Взгляните на подготовку предметного стекла под микроскопом.

    А если вам нужен микроскоп, обязательно прочтите наше Руководство покупателя микроскопа Darkfield и Руководство покупателя фазоконтрастного микроскопа.

    Взгляните на протозоологию как на область исследований

    Вернуться к клеточной биологии — компоненты, циклы, процессы и методы микроскопии

    Вернуться от простейших к лучшей информации и исследованиям для микроскопов


    Список литературы

    Ward’s Science (2005) Работа с простейшими.

    Джоанна Лейборн-Парри (1984) Функционал биология свободноживущих простейших.

    Гэри Н. Калкинс (1906) Жизненный цикл простейших.

    Дж. П. Крайер и Дж. Р. Бейкер (1987) Анатомия и физиология простейших.

    Р. В. Хегнер (1926) Гомологии и аналогии Между свободноживущими и паразитическими простейшими.

    Мартинес А.Дж., Висвесвара Г.С. (1997) Свободная жизнь, амфизоидные и условно-патогенные амебы.Мозговой путь. 7: 583-598.

    Mackean & Ian Mackean (2017) Паразитический Простейшие, Введение.

    Ссылки

    http://parasite.org.au/para-site/contents/protozoa-intoduction.html

    Простейшие и микрофотография

    Простейшие и микрофотография

    jj

    Protozoa и все, что я о нем знаю !!!


    Здесь будут представлены изображения, ссылки и информация по простейшим и микрофотография! Картинки будут не такими хорошими; но надеюсь другой получится хорошо! И потерплю один с кучей фото!

    Мои фото и видео с простейшими и всем, что мешает объективу !!!!


    Первая партия фотографий простейших!


    Получена первая партия фотографий простейших — №2!


    Веселые изображения через микроскоп — хорошо для некоторых !!!


    Видео с образцов воды, собранных в Happy Valley!


    Amoeba proteus транслирует и захватывает парамеций — фото и видео!


    Эти чудесные животные Страница 1 — Цифровые фотографии стенторов, блефаризмов и десмид — Фото и видео!


    Эти чудесные животные, страница 1 — фотографии стенторов, блефаризмов, десмид, амебы протей и других — Фотографии!


    Страница съемки 2003 года.VIDCAP и фильмы в формате QuickTime (версия 4) с четырех сайтов в Колорадо — работа все еще продолжается!


    Июль 2004 г. Стреляйте по Пейджу из арсенала Скалистых гор недалеко от Денвера!


    Июль 2004 г. Снимайте страницу с ранчо Ласатер в Мэтисоне, штат Колорадо!


    Июль 2004 г. Снимайте страницу из Ист-Бижу-Крик, недалеко от Дир-Трейл, Колорадо!


    Находки из воды, собранной из водоема в форме локтя в парке Столетия в Энглвуде, штат Колорадо! Воду собрали в начале августа 2004 года !!


    Страница съемки 2004 года — Страница съемки под микроскопом из кислотного пруда и болотистой местности недалеко от восточного портала туннеля Моффат!


    2004 Shoot Page — Микроскопический анализ воды в трех местах недалеко от Кантонмонт, Флорида — Вода собрана, октябрь.6, 2004 г.!


    Страница съемки 2005 года — выбрано шесть мест !!!


    Коричневая гидра ( Hydra oligactis ) на дафнии !!


    2014 Стреляй так далеко !!


    2015 Стреляй так далеко с новым, но некачественным микроскопом !!!


    2015 — Итоги поездки на Голубое озеро !!!


    2015 — Результаты из грязевого пруда возле Голубого озера !!!


    Новости о простейших и других микроорганизмах!


    Поедание мозга амебой связано с неправильным промыванием носовых пазух !!!


    Расследование обнаружило, что вода из-под крана в нети-горшке стала причиной двух смертей амеб в 2011 году !!


    Инфузории — отклоняющиеся от генетического кода.Традиционные стоп-кодоны имеют двойное значение в мРНК простейших, иногда требуя аминокислоту во время трансляции !!!


    Защитное простейшее при инфекции слизистых оболочек !!


    Амеба поглотила бактерию и стала фотосинтетической !!!


    Олимпиада по амебе: раскрытие механизмов заболеваний человека!


    Генеральный директор надеется, что лекарство от амебы сможет добраться до больных !!


    Амеба, поедающая мозги, найдена в популярном месте для замачивания Гранд Тетон !!!


    Представители здравоохранения Оклахомы предупреждают, что амеба не может вызвать серьезное заболевание !!!


    Спорт, который гоняет амебы по лабиринту для науки !!!


    Редкие, забытые, но опасные: патогенные свободноживущие амебы и их жестокие инфекции у людей !!


    Потенциальное лекарство от инфекции, вызывающей поедание мозга, опубликовано в США.S. !!


    Перспектива простейших для пищевых добавок !!


    Ученый Клемсона получает грант в размере 424 000 долларов на изучение паразитов, поражающих десятки миллионов !!


    Престижная стипендия Pew за «грызение клеток» амебой!


    Эти вампиры из реальной жизни жили 740 миллионов лет назад !!!


    Загадочный эукариот без митохондрий !!


    Разводящие амебы носят с собой детоксицирующую пищу !!!


    Амебы в глазу!


    Нет мозга? Без проблем! Одноклеточную слизевую плесень можно выучить !!!


    Воскрешение из мертвых: русские возрождают доисторических амеб !!


    Образ дня: Glassy Glider!


    Социальные амебы бросают широкие смертоносные сети ДНК, чтобы уничтожать вторгшиеся бактерии!


    Местное разнообразие пустоши Cercozoa изучено с помощью детального секвенирования !!


    Вычислительная система, вдохновленная Amoeba, превосходит традиционные методы оптимизации!


    Врачи предупреждают об амебе, питающейся тканями глаза !!


    Последняя концепция марсохода НАСА вдохновлена ​​червями и амебами!


    Далеко не идеальный хозяин !!


    Это тревожное видео, на котором одноклеточный организм пожирает свою добычу, только что получил уникальный приз !!


    Лучшие микроскопические видео с конкурса Nikons 2015 Small World !!


    Калькутта: Врачи встревожены смешанной малярией !!!


    Гигантский вирус обнаружен в древней вечной мерзлоте 30000-летней давности — предполагается, что он заразит амебу !!!!


    Тихоходка: практически невидимые, несокрушимые «водяные медведи» — хотя и не простейшие.Мне нравится на них смотреть !!!


    Naegleria fowleri Первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ) Амебный энцефалит !!


    Углеродные нанотрубки мешают функционированию простейших — R&D Magazine!


    Исследование: митотические клетки могут перепрограммировать сперму мыши!

    Объектив превращает смартфон в микроскоп: стоит всего 3 цента !!!


    Влияние IFN-γ и TGF-β на функциональную активность мононуклеарных клеток в присутствии Entamoeba histolytica !!


    Как убивают амебы, поедающие мозги !!


    Как предотвратить заражение амебой, поедающей мозг !!


    Что вам нужно знать об амебе, поедающей мозг !!!


    Бактерии, которые превращают амебы в фермеров !!


    Глубоководный микроб — ближайший живой родственник сложных клеток !!


    Биолог получил грант на изучение клеточной структуры и развития амеб !!


    Nature Nut: Крошечные организмы напоминают о большом мире, в котором мы живем !!

    Впереди большие неприятности для крошечных микробов океанов!

    Есть ли у читеров эволюционное преимущество?

    Владельцев контактных линз предупреждают об амебе, поедающей глазные яблоки!

    Клетки амебы, движущиеся в электрическом поле (видео)!

    Что живет под этими морскими слонами?

    По следам микроорганизмов!

    Амебы по-прежнему умнее наших самых мощных компьютеров !!

    Как простейшие Paramecium пробились к вершине !!

    Жизнь под микроскопом: лучшие биологические планы за годы!

    Повсюду кишат микроскопические амебы-вампиры! Одноклеточные кровососы, называемые вампиреллидами, ползают по земле под вашими ногами !!

    40 лет лучшим фотографиям с микроскопов в мире !!

    Новый мощный микроскоп позволяет ученым видеть мир как никогда раньше !!

    Как простейшие Paramecium пробились к вершине !!

    Древние микробы с промышленным потенциалом.Микроорганизмы, обитающие в глубине нефтяного пласта, могут выдерживать такие экстремальные условия, что их можно использовать в тяжелых химических процессах!

    Protozoa Show потенциально для косметических испытаний!

    Новая технология может уменьшить количество кроликов при тестировании туши !!

    Nikons Small World — Празднование 41-летия снимков, сделанных с помощью светового микроскопа

    Невероятно маленький: лучшие фотографии года с микроскопа!

    Несоответствия природы: переклассификация простейших помогает нам понять, сколько видов осталось неоткрытым!

    Редкие простейшие из ила Норвежского озера не подходят для основных ветвей древа жизни!

    Реснички — блудная органелла!

    Ранние микроскопы предлагали четкое зрение: изображения с первых микроскопов были четче, чем когда-то считалось!

    Как и люди, амебы собирают обед перед путешествием !!

    Распознавание кривизны и создание силы при фагоцитозе !!

    Солеволюбивый микроб прокладывает свой собственный путь: объявление о третьем метаболическом пути повышает вероятность того, что еще предстоит найти!

    Как и люди, амебы собирают обед перед путешествием!

    Распознавание кривизны и создание силы при фагоцитозе!

    Простейшие помогают бороться с комарами!

    Спектофотометр поведения при плавании, который использует модели плавания простейших, чтобы определить, безопасна ли вода для питья!

    Влияние гибели клеток простейших на взаимодействия паразит-хозяин и патогенез!

    Количественный взгляд на гидродинамику микроорганизмов!

    Напечатанные на 3D-принтере радиолярийные лампы в стиле простейших светятся в темноте!

    Микроскоп выполняет высокоскоростной захват видео с увеличением!

    Сайт для видеозахвата с высокоскоростным увеличенным видео!

    Стиль плавания простейших помогает обнаруживать токсины в воде!

    Зоологгер: грязное существо, живущее без кислорода!

    Oddball Amoebas прорастают руки при стрессе!

    И завершено секвенирование генома амебы, которая превращается в свободно плавающую жгутик!

    ФОТОГРАФИИ: Названы лучшие изображения жизни под микроскопом 2009 года!

    СЭМ образца неочищенной воды!

    Подробнее о наночастицах, влияющих на простейшие!

    Углеродные нанотрубки нарушают функцию простейших!

    Физики находят способ исследовать микроскопические системы с помощью голографического видео!

    Olympus представляет уникальное семейство универсальных микроскопов.Новые автономные приборы FSX100 и FluoView FV10i открывают возможности флуоресцентной и конфокальной микроскопии для более широкой аудитории!

    Причудливый паразит человеческого мозга точно меняет страх!

    Конкурс Nikon Small World 2016!

    Microscopy Camp 2009 — Нанонаука и нанотехнологии — Запишитесь на учителей!

    Эта машина жива! Микроскопический мотор работает на микробах!

    Создание автоматизированного подводного микроскопа!

    Сезон амеб — амебный менингит !!

    Простейшие трансформеры!

    Роботы, контролируемые плесенью слизи!

    Взаимодействие социальной амебы и бактерий на основе генов!

    Ищите бесплатные новостные статьи о простейших на сайте Find Articles !!

    Складчик скобяных изделий, основавший уникальную колонию!

    Пищевая сеть почвы обнаружена живой — и пока здоровой — под модифицированной кукурузой!

    Пустынные растения могут помочь в лечении коварных тропических болезней!

    Поверхностные пленки: районы водоемов, которые часто не замечают!

    Микробные биопленки вызывают эффекты Джекила и Хайда!

    Раскрыта скрытая половая жизнь раннего эукариота!

    Семенниковые амебы (Protozoa: Rhizopoda) с северо-запада Юньнани, Китай!

    Эллен Мут любит микроскопы и то, что они открывают!

    Изучите зондами экосистему дупла деревьев!

    ПРОТОЗОА НАЙДЕНО В 120 СТРАНАХ ТЕХАСА!

    Горячие дебаты по поводу официального названия простейших в штате Огайо!

    Амебы используют «акушерок» для размножения!

    статей и видео, которые у меня есть, или которые я нашел в Интернете, которые исчезли, или на U Tube!

    Приглашаем друзей на обед: мутуализм Paramecium bursaria и эндосимбиотических водорослей!

    Простейшие на U Tube !!

    Кормление гидры — другие видео есть !!

    Уильям Р.Уэст говорит об использовании Rheinberg / oblique для получения контраста в микрофотографии!

    Генлисея: хищное растение, служащее ловушкой для простейших!

    Ссылки на простейшие + и микрофотографии в Интернете!


    Встречайте охотника за микробами из Айдаос!

    Выбрано? Работы Уильяма Бурланда!

    ГЛАВА 2-2 ПРОТОЗОЙ: РАЗНООБРАЗИЕ ЦИЛИОФОРА И ГЕЛИОЗОА!

    Экология простейших!

    Что такое простейшие / Что такое простейшие?

    Что делают простейшие)!

    Простейшие (Kingdom Protozoa)!

    Spirostomum ambiguum — сделаю все, чтобы включить спиростому!

    Протистская систематика!

    Строение органических шипов у ризарских простейших Belonocystis tubistella Rainer, 1968 и описание Belonocystis quadrangularis n.sp. (Cercozoa, Insertae Sedis)

    ОРИГИНАЛЬНАЯ БУМАГА — Разнообразие и географическое распространение инфузорий — (Protista: Ciliophora)

    Джош Микролайф!

    Microlife: лужи грязи с аллеи!

    Фотомакрография — На форуме есть фотографии простейших!

    Журнал MicrobeHunter Microscopy!

    РАЗНООБРАЗИЕ ПРОТОЗОА

    Протисты !!

    Поиск простейших в Science 2.0!

    Убийство BlobThe Miniature Version !!

    Микрофотографии !!

    20 редких и невероятных! микроскопические изображения

    Protosta Images

    Виртуальный пруд — окунитесь в банку, чтобы узнать о некоторых распространенных типах небольших прудов.

    Объектив превращает смартфон в микроскоп: всего 3 цента.

    Наука на колесах: проведение практических экспериментов в школах по всей стране

    Фотография через микроскоп!

    Увеличьте масштаб с помощью этого нового микроскопа с миллиардом пикселей!

    Микроскоп Обсуждение новейшей микроскопии, оборудования микроскопа, камеры микроскопа, микрофотографии и обсуждения техники

    Быстрый и простой способ показать живые почвенные организмы старшеклассникам или ученикам начальных классов!

    Сафари по пруду: фотограф делает невероятные снимки микроскопических существ, обитающих в ЕДИНСТВЕННОЙ капле воды!

    Наблюдения, переданные издателю г-ном.Энтони ван Ливенхек в письме голландца от 9 октября. 1676!

    Блоги на Protozoa — Hit and Miss !!

    Удивительная красота микроскопических семян растений Художник Роб Кесселер работает с Millennium Seed Bank, чтобы проиллюстрировать замечательный, почти невидимый мир микроскопической ботаники !!

    Интернет-сообщество, посвященное практике любительской микроскопии и микрофотографии !!!

    СНИМАЕТ В МИКРОСКОП !!

    Сайт предоставляет 81 037 изображений протистов для образовательных и информационных целей !!!

    Клады для Королевства ПРОТИСТА !!

    Общество протозоологов !!

    Британское общество биологии протистов !!

    Исследования с использованием светового микроскопа !!

    ПРОСТРАНСТВЕННОЕ И ВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОЗОА НА КУЕВА-ДЕ-ЛОС-РИСКОС, КЕРЕТАРО, МЕКСИКА!

    Свободноживущие амебы в карбонатных осаждающих микроместообитаниях карстовых пещер и новой амебы Vahlkampfiid, Allovahlkampfia spelaea gen….. !!

    Райс Эду. — Указатель / ~ биолабораторий / исследований / беспозвоночных / беспозвоночных !!

    Райс Эду. — Указатель / ~ биолабораторий / исследований / беспозвоночных !!

    Nexus Research Group — Простейшие в окружающей среде !!

    Простейшие из округа Ориндж, Калифорния !!

    Поиск Стэнфорда по простейшим !!!

    Протистология — международный журнал !!

    The Amoebae — Этот веб-сайт представляет собой попытку собрать воедино информацию об амебах из различных источников !!

    Амебы в сети — сайт, посвященный систематике и идентификации голых лобозных амеб !!

    Глоссарий терминов, применяемых к амебам !!

    Простейшие !!

    И вы думали, что джаббервоки были странными !!

    Почтовое микроскопическое общество — Посетите их страницу со ссылками!

    Сверху — Амеба Лор !!

    База данных инфузорий !!

    Ресурсный архив инфузорий — это всеобъемлющий инструмент для студентов, преподавателей и исследователей инфузорий (Phylum Ciliophora) !!

    Знакомство с ресничками !!

    Протисты и грибы !!

    Микрография предназначена для тех, кто использует микроскопы в своих исследованиях окружающего мира.Он предназначен для студентов и преподавателей (особенно) биологии пресной воды в их поисках идентификации существ и иллюстративного материала, как для любителей, так и для профессиональных световых микроскопов, стремящихся расширить возможности своих инструментов и записать изображения, которые они создают … и для всех, кто хочет прогуляться по детально детализированному миру маленьких животных, маленьких растений и мелких вещей!

    Проект базы данных био-изображений !!

    Фильмы о протистах — Часть 2 !!

    Короткие фильмы о простейших !!

    Капелька — любительская микроскопия простейших !!!

    Виртуальный пруд!

    Файл протиста !!

    Пруд Рона — Приключение в простейшем искусстве !!!

    Поищите простейшие в Музее естественной истории !!!

    Введение в Oomycota — водяные плесени: Oomycota насчитывает более 500 видов, включая так называемые водяные плесени и ложную мучнистую росу.Это нитчатые протисты, которые должны поглощать пищу из окружающей воды или почвы или могут проникать в тело другого организма, чтобы питаться!

    Протистские данные изображения!

    Протистские базы данных!

    326 изображений, ZIP-файлов и рисунков Protista на BioDiDac — нажмите на категорию вверху справа !!!

    На сайте BioMedia Associates есть фотографии простейших и продуктов!

    Дискуссионный клуб Yahoo Microscope — присоединиться может любой желающий!

    Программа Protist EST!

    Коллекция культур водорослей и простейших !!

    Сеть микробиологов !!

    Микроскопические твари Гуама!

    Животные в пруду, которых вы можете увидеть в микроскоп: простейшие и мелкие животные!

    Сбор и выращивание простейших!

    Некоторые фотографии в Американском обществе лимнологов и океанографов — найдите их !!

    Подводный полевой путеводитель по острову Росс и проливу Мак-Мердо, Антарктида — ПРОТОКТИСТА: фораминиферы, амебы, водоросли, диатомовые водоросли!

    Сайты морской биологии моллюсков — поверьте мне!

    Fredericella sultana под микроскопом!

    Petite Pictures: 20 лауреатов конкурса микроскопических фотографий!

    Самая большая в мире онлайн-галерея изображений ультраструктуры — есть раздел о простейших — также посмотрите ссылку!

    Домашняя страница плазмодиофоридов!

    Советы новичкам по сбору и изучению простейших!

    Мир простейших, коловраток, нематод и олигохет!

    Радиолярии — простейшие голопланктона, широко распространенные в океанах!

    Протистский парк!

    Центр электронного обучения микробной экологии!

    Добро пожаловать в зоопарк микробов! Чтобы открыть для себя множество миров скрытых микробов, прикоснитесь к окружающей среде на карте выше!

    Международное общество эволюционной протистологии!

    БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ: ПРОТИСТЫ: СТВОЛОВЫЕ ЭУКАРИОТЫ!

    Биология 625 (Паразитология животных) ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПАРАЗИТОВ ЧЕЛОВЕКА — Раздел простейших!

    Эта страница виртуальной библиотеки WWW охватывает все аспекты световой микроскопии, электронной микроскопии и других видов микроскопии!

    протиста / бионет.Архив группы новостей protista!

    Страница ресурсов Висконсинского университета по микроскопии !!

    Leica Microsystems !!

    Пресноводные пруды являются домом для самых разных водных и полуводных растений, насекомых и животных. Однако подавляющее большинство обитателей пруда невидимы, пока их не увидят под микроскопом. Под безмятежной поверхностью любого пруда находится микроскопический мегаполис, кипящий жизнью, пока крошечные причудливые организмы преследуют свою жизнь; передвижение, питание, попытки не быть съеденными, выделение и размножение.В этой коллекции цифровых фильмов вы можете понаблюдать за деятельностью микроскопических организмов, взятых из типичного пруда Северной Флориды!

    Добро пожаловать в фотогалерею молекулярных выражений. Наша галерея содержит сотни примеров полноцветных микрофотографий (фотографий, сделанных через микроскоп), выбранных из наших многочисленных коллекций!

    Nikon’s Small World Gallery — Nikon Small World Gallery дает вам возможность заглянуть в мир, который многие никогда не видели. Это окно во вселенную, которую можно увидеть только через линзу микроскопа!

    Савона Букс: Англия — Специализируется на микроскопии и смежных предметах !!

    Проект Микро !!

    Ключи к скрытому морскому миру!

    Micro World — Путеводитель по ресурсам для онлайн-микроскопии и микроанализа!

    Руководство по эксплуатации для компании Olympus Photomicrographic System Group — поучительно для всех!

    Добро пожаловать на сайт Nikon MicroscopyU, созданный как образовательный форум по всем аспектам оптической микроскопии, цифровой обработки изображений и микрофотографии.Вместе с учеными и программистами из Molecular Expressions микроскописты и инженеры Nikon предоставляют новейшую информацию в области оптики микроскопов и технологий визуализации, включая специализированные методы, такие как флуоресценция, дифференциальный интерференционный контраст (ДИК), фазовый контраст, отраженный световая микроскопия и микроскопия живых клеток. Приглашаем вас изучить наш сайт и открыть для себя захватывающий мир оптики и микроскопии!

    «Создать Darkfield Illumination очень просто» — Майк Самуорт и Вим ван Эгмонд! и Вим ван Эгмонд!

    Мир фотомикрофотографии — Олимп!

    Физики находят способ исследовать микроскопические системы с помощью голографического видео!

    ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ МИКРОСКОПИИ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА UCLA BRAIN RESEARCH INSTITUT — Полезная информация!

    Принципы технической фотографии и фотоаппаратуры!

    Микроскопия Денниса Кункеля — наука и фотография через микроскоп!

    Микроскопические чудеса !!

    Сайт микроскопии в Cells Alive!

    Журнал MICSCAPE!

    Микроскопия онлайн-ресурсов Великобритании!

    История микроскопа !!

    В каталоге Carolina Biological Supply есть много простейших, которые можно купить!

    Биологические ресурсы Транс-Миссисипи содержат простейшие!

    Цифровые научные фотоаппараты для микроскопов — работают с вашим компьютером для получения изображений!

    Diagnostic Intruments Inc.Камера для микроскопов !!

    Мир микроскопов — микроскопы, микрофотография и микровидео !!

    Интернет-ресурсы конфокальной микроскопии !!

    ПЗС-камеры и цифровые видеокамеры Sony !!

    Цифровые фотоаппараты на чипсете Fujitsu !!!

    База данных поставщиков бесплатной микроскопии (MVD) является одной из крупнейших баз данных поставщиков микроскопов в мире и насчитывает более 1300 поставщиков из области оптической и электронной микроскопии, анализа изображений, спектроскопии, оборудования для микроскопии, поставщиков запасных частей и аксессуаров и многого другого. Не умерший!

    DemoSlide — Расти и показывай!

    Видео о простейших — также ознакомьтесь с биологическими ресурсами Каролины!

    Paramecium — (Все, что вам нужно знать о парамеции.)!

    Одноклеточные простейшие займутся сексом внутри кошки, прежде чем убить вас!

    Страница «Протозоологи для развлечения»!

    Форум AmoebaRace на SodaRace!

    Не простейшие, но они мне нравятся! Плюс другие микроскопические организмы

    Формы для слизи доказывают, что вам не нужен мозг, чтобы научиться новому трюку или научить его!

    Введение в «Формы слизи» !!

    Добро пожаловать в базу данных DictyBase. Цель этого сайта — предоставить централизованный источник информации о Dictyostelium discoideum и связанных с ним организмах, а также облегчить общение между исследователями, занимающимися изучением этих удивительных организмов !!!

    Dictyostelium discoideum — Геномный проект !!!

    Информация NIH о Dictyostelium discoideum !!!

    Слизь может существовать на Марсе — не слизистая плесень, но см. Следующую статью !!!!

    «Умная» слизистая плесень — ссылка на поведение; а как насчет потенциальной слизи на Марсе? !!!

    Тихоходка: практически невидимые, несокрушимые «водяные медведи» — хотя и не простейшие.Мне нравится на них смотреть !!!


    CopepodsI !!

    Другие микроскопические организмы I !!

    Животные в пруду, не путать с протистами !!

    Макротрикс или Дафния !!

    Кридерия округа Органж !!

    Зоопланктон Южной Калифорнии !!

    Microlife: Насекомые, ракообразные и союзники !!

    Перейти на мою страницу с научными ссылками !!!

    Это производство Wolfbat359 !!!

    Вернитесь в главный командный центр!

    Последнее обновление этой страницы: Февраль. 22, 2017.

    5 Крошечные простейшие и водоросли

    © Michael Manzano / Dreamstime.com

    Хотя многие люди, вероятно, думают о бактериях, когда слышат термин микроб , существует множество других микроскопических организмов. Многие из них являются эукариотами, т. Е. Имеют такие же клетки, как наша, с мембраносвязанным ядром, в отличие от прокариотоподобных бактерий. Хотя некоторые из них вызывают болезни, большинство просто существует как часть обширной пищевой сети и имеет свои собственные экологические ниши и важность.Многие из них считаются простейшими, что означает, что они обладают животными чертами и когда-то считались предками современных животных. Этих крошечных существ обычно изучают в школе, и их часто можно увидеть плавающими в капле воды под микроскопом. Ниже приводится список некоторых распространенных простейших и водорослевых микробов, с которыми мы живем в мире.


    • Paramecia

      Paramecium caudatum (при большом увеличении).

      John J. Lee

      Paramecium — хорошо известный род непаразитарных простейших, которые можно легко культивировать в лаборатории.Обычно они имеют овальную форму с закругленными или заостренными концами и полностью покрыты тонкими волосковидными нитями, известными как реснички. Реснички ритмично бьются, перемещая их по водной среде, а также служат для направления бактерий и других частиц пищи в их «рты». В отличие от многих других эукариотических клеток, у парамеций есть два типа ядер: большое эллипсоидальное ядро, называемое макронуклеусом, и по крайней мере одно маленькое ядро, называемое микроядром. Некоторые виды живут в симбиозе с определенными зелеными водорослями, и многие из них являются важной пищей для более крупных организмов, включая личинки рыб.

    • Амеба

      амеба

      Амеба ( Amoeba proteus ).

      © micro_photo — iStock / Getty Images

      Амеб в первую очередь идентифицируют по необычному способу передвижения. Эти одноклеточные организмы могут растягивать свои клеточные мембраны во временных расширениях, называемых псевдоподиями, или ложными ногами, а затем перемещать остальное содержимое своих клеток в «стопу», чтобы скользить к ее местоположению. Этот тип движения, называемый амебоидным движением, считается наиболее примитивной формой передвижения животных.Некоторые виды амеб являются паразитическими и вызывают у людей такие заболевания, как амебная дизентерия; один вид ( Naegleria fowleri ) является печально известным «пожирателем мозгов», который может вызвать смерть, если попадет в человеческое тело через нос.

    • Euglena

      Euglena

      Euglena gracilis (при большом увеличении) в пресной воде. Одноклеточные Эвглена — это фотосинтезирующие эукариотические организмы, имеющие один жгутик. Они широко распространены в природе.

      Уолтер Доун

      Эвглена — это род, состоящий из более чем 1000 видов, обитающих во всем мире, многие из которых обычно изучаются в классах биологии. У этих микробов есть один жгутик, похожий на хлыст, который работает как пропеллер, перемещая их по водной среде. Euglena необычны тем, что они фотосинтезируют, как растения, но также могут питаться другими организмами. Они способны поглощать пищу — обычно бактерии — непосредственно через поверхность клетки с помощью процесса, известного как фагоцитоз, при котором клеточная мембрана захватывает частицы пищи в специальный карман (вакуоль) для переваривания.Хотя они микроскопические, они могут накапливаться в достаточном количестве, чтобы вызвать цветение воды, которое окрашивает пресную воду в зеленый или красный цвет (в зависимости от вида) и может нанести ущерб дикой природе.

    • Диатомовые водоросли

      диатомовые водоросли

      Разнообразные диатомовые водоросли, обитающие между кристаллами однолетнего морского льда в проливе Мак-Мердо, Антарктида.

      Гордон Т. Тейлор, Университет Стоуни-Брук — Национальное управление океанических и атмосферных исследований / Министерство торговли

      Около 16 000 видов диатомовых водорослей обитают во всех водах Земли.Как основные продуценты кислорода и пища для многих, многих водных организмов, диатомовые водоросли являются одними из самых важных и плодовитых микроскопических морских организмов на планете. Диатомовые водоросли считаются водорослями и могут быть колониальными или жить отдельной клеткой. Для них характерны красивые замысловатые раковины, которые сделаны из кремнезема и могут сохраняться после смерти организма. Есть даже художники, которые терпеливо используют микроскопы и иглы, чтобы собрать из диатомовых водорослей сложные микроскопические мозаики, напоминающие витражи! Эти пассивные организмы не имеют средств передвижения и не передвигаются сами по себе.

    • Volvox

      Volvox

      Колонии Volvox globator содержат тысячи отдельных клеток. У каждой клетки обычно есть два жгутика, которые продвигают ее через такие вещества, как вода. Volvox можно классифицировать как зеленые водоросли в отделе Chlorophyta или как жгутиковые простейшие в отряде Volvocales.

      Роберт В. Хошоу / Британская энциклопедия, Inc.

      Volvox — это род около 20 видов пресноводных зеленых водорослей, встречающихся почти во всем мире.В отличие от других микробов из этого списка, Volvox являются исключительно колониальными и образуют полые сферические колонии от 500 до 60 000 клеток. Некоторые большие колонии видны невооруженным глазом, но многие из них микроскопические. Интересно, что разные клетки в колонии служат разным целям. Некоторые из них оснащены жгутиками и работают в тандеме с другими жгутиковыми клетками, перемещая колонию. Клетки с глазными пятнами обычно расположены вместе, чтобы помочь сориентировать колонию на свет для фотосинтеза.Такая координация и организация крайне необычны для колониальных водорослей, и ученые считают, что эта структура может иметь важное значение для понимания того, как животные произошли от микроорганизмов.

    Простейшие | Что такое микробиология?

    Простейшие — одноклеточные организмы. Они бывают разных форм и размеров, от Amoeba , которая может менять свою форму, до Paramecium с фиксированной формой и сложной структурой.Они живут во множестве влажных мест обитания, включая пресную воду, морскую среду и почву.

    Некоторые из них являются паразитическими, что означает, что они обитают в других растениях и животных, включая людей, и вызывают болезни. Plasmodium, например, вызывает малярию. Они подвижны и могут перемещаться по:

    • Реснички — крошечные волоскоподобные структуры, которые покрывают микроб снаружи. Они бьют равномерно, непрерывно, как гибкие весла.
    • Жгутики — длинные нитевидные образования, отходящие от поверхности клетки.Жгутики движутся подобно хлысту, создавая волны, толкающие микроб.
    • Амебоидное движение — организм движется, посылая псевдоподии, временные выступы, которые заполняются цитоплазмой, вытекающей из тела клетки.
    © Фрэнк Фокс / Библиотека научных фотографий Стентор — это простейшее в форме трубы, с кольцом из ресничек вокруг рта трубной «воронки». Реснички переносят бактерии и добычу, как мелких ракообразных, в это отверстие и спускаются в пищеварительную систему.
    • О мышах и людях: миллиарды людей стали жертвами контроля над разумом токсоплазмы?

      Toxoplasma gondii безмолвно обитает в головах миллиардов людей по всему миру. В течение долгого времени заражение T. gondii считалось безвредным, но недавние данные свидетельствуют о том, что он модулирует уровни нейротрансмиттеров, изменяя личность и поведение, чтобы увеличить возможность его дальнейшей передачи.

    • Брифинг по политике в отношении малярии

      Малярия — это инфекционное заболевание, вызываемое одноклеточным паразитическим организмом, Plasmodium , который поражает кровь и печень.

    • Друзья с выгодой или эксплуатацией?

      Эндосимбиозы, при которых один вид обитает внутри другого, встречаются повсюду в микробиологии.Например, зооксантеллы — это простейшие, обитающие внутри кораллов, морские беспозвоночные, которые строят коралловые рифы.

    • Древний остаток внутри малярийного паразита

      Малярия вызывается простейшими паразитами из рода Plasmodium . Эти паразиты передаются через укусы комаров, и известно, что несколько различных видов заражают людей. Но загляните внутрь самой клетки Plasmodium , и вы обнаружите кое-что довольно неожиданное — клеточную структуру, которая удивительно похожа на хлоропласт.

    Protozoa — Определение, типы и примеры

    Protozoa Definition

    Организмы, известные как простейшие, включают широкий спектр организмов, большинство из которых являются свободноживущими одноклеточными эукариотами. Таким образом, простейшие попадают в Домен Eukarya. Хотя разные типы царства протистов не имеют близкого родства, они, тем не менее, классифицируются вместе из-за их больших отличий от других царств растений, животных и грибов.Название «простейшие» имеет динамичную историю, когда-то включавшую только «звероподобные» одноклеточные формы жизни. Сегодня эти гетеротрофные простейшие объединены с автотрофными водорослями и другими простыми формами жизни в Королевство Протиста. Хотя все простейшие являются эукариотами, не все воспроизводятся с помощью стандартной модели митоза, наблюдаемой в клетках высших животных. Многие из них имеют сложное клеточное деление, в большем масштабе напоминающее бинарное деление у бактерий. Некоторые типы в Королевстве Протиста представляют собой автотрофные клетки, содержащие хлоропласты, которые могут производить сахар из солнечного света.Хотя исторически простейшими считались только гетеротрофные организмы, в этой статье будут представлены многие типы протистов, которые могут фотосинтезировать сахара. Ниже представлено изображение простейших инфузорий.

    Примеры простейших

    Малярия

    Малярия — это болезнь, от которой ежегодно страдают сотни миллионов людей во всем мире. Подсчитано, что малярия убивает три миллиона человек в год, половину из которых составляют маленькие дети. Малярию вызывают несколько простейших из рода Plasmodium .Именно эти простейшие выполняют жизненные циклы как в пищеварительной системе комаров, так и в клетках крови человека. Одноклеточные простейшие попадают в кровоток человека во время укуса комара. Они находят неинфицированный эритроцит и используют специальную комбинацию органелл на конце своей клетки, чтобы заставить клетку втягивать паразита внутрь. Эта особая группа органелл, известная как апикальный комплекс , позволяет паразитическим простейшим размножаться. спрятаться внутри клеток крови. Это делает Plasmodium и другие паразитические Apicomplexans очень трудными для уничтожения, поскольку клетки крови также должны быть уничтожены.

    Red Tide

    Интересное явление в океане также вызвано другим типом простейших. Динофлагелляты представляют собой группу простейших, которые существуют в основном как свободно плавающие одноклеточные организмы, в то время как другие существуют симбиотически внутри некоторых беспозвоночных. Группы динофлагеллят, которые свободно плавают, могут претерпевать резкие периоды размножения, известные как цветения . Если цветение дает достаточно динофлагеллят, вода в океане станет розовой или даже красной из-за их плотности.К сожалению, для любого организма, который проходит через цветение, динофлагеллаты производят токсин. Когда он собирается в огромных количествах, этот нейротоксин может парализовать и убить практически любой организм в цвету. Рыба, ракообразные и моллюски, которые поедают цветы, могут накапливать токсины в своих тканях и становиться ядовитыми для людей, которые их едят. Паралитическое отравление моллюсками вызывается токсинами динофлагеллят в высокой концентрации. Простые простейшие в большом количестве могут вызывать паралич мышц и дыхательную недостаточность у людей, что может привести к смерти.

    Типы простейших

    В Домене Protista много типов. Хотя это представляет собой большое разнообразие из них, это далеко не все из них. Отчасти причина такого большого разнообразия в этой области заключается в том, что типы не имеют близкого родства.

    Тип Euglenida

    Euglenida — это тип простейших, распознаваемый пленкой , которая придает им форму и жгутики, которые они используют для передвижения. Пелликула — это своего рода оболочка, которая существует под клеточной мембраной.Он состоит из полосок белков, которые сцепляются друг с другом для поддержки. Некоторые организмы Euglenida фотосинтезируют и содержат хлоропласты. Другие получают пищу из растворенных в окружающей среде питательных веществ, а третьи являются паразитами.

    Phylum Kinetoplastida

    Близкий к Euglenida, Kinetoplastida также защищен пленкой, хотя она состоит исключительно из микротрубочек. Организмы, входящие в состав Kinetoplastida, обладают уникальной характеристикой, заключающейся в наличии единственной, значительно увеличенной и удлиненной митохондрии.Обычно в клетках много маленьких митохондрий, а не одна большая. Кинетопластида включает множество паразитических организмов, вызывающих заболевания у людей. Из них лейшманиоза, — наиболее заметный, от которого ежегодно страдают более миллиона человек. Однако достижения в области лечения спасают большинство инфицированных, и только около 1000 человек ежегодно умирают от этих простейших.

    Тип Ciliophora

    Вместо жгутиков для передвижения организмы в типе Ciliophora используют гораздо меньшие структуры, называемые ресничками .Реснички этих организмов покрывают всю их клетку и работают вместе, продвигая клетку вперед. Как и отдельные лопасти гребной лодки, каждая ресничка дает толчок вперед, а затем возвращается в исходное положение в ходе восстановления. Организмы Ciliophora включают в себя широкий спектр строений тела, включая свободно плавающие и сидячие организмы, которые используют свои реснички для фильтрации пищи из воды. Большинство инфузорий обитают на дне морской среды, известной как бентосная зона .Однако эти простейшие также специализировались как паразиты в пищеварительном тракте более крупных организмов.

    Phylum Apicomplexa

    Как видно в Примере № 1, Apicomplexa включают в основном паразитические организмы, которые существуют исключительно в своих организмах-хозяевах. Все эти организмы имеют апикальных комплекса , которые позволяют им проникать в клетки своего хозяина. Внутри клеток паразиты более устойчивы и имеют лучший доступ к питательным веществам. Многие из этих паразитов также могут изменять белки на поверхности своих клеток.Это помогает им «спрятаться» от клеток иммунной системы, которые распознают чужеродные клетки на поверхности вторгающихся патогенов. Это очень затрудняет лечение с медицинской точки зрения.

    Тип Dinoflagellata

    Как видно в Примере № 2, динофлагелляты используют жгутики для передвижения и также покрыты пленкой. В отличие от двух предыдущих групп с пленками, динофлагелляты используют серию пузырьков под клеточной мембраной для создания жесткой формы. Некоторые динофлагелляты даже заполняют свои пузырьки полисахаридами, такими как целлюлоза, чтобы создать броню, защищающую их клетки.

    Phylum Stramenopila

    Stramenopila включает в себя широкий спектр организмов, от диатомовых водорослей до коричневых и золотистых водорослей. У простейших этого типа есть раковины, чешуя или раковины, поддерживающие клетку. Эти защитные покрытия широко варьируются в зависимости от типа. Диатомовые водоросли, как правило, делают сложные сложные тесты из силиката, который также используется для изготовления стекла. Другие формируют свои оболочки из карбоната кальция или белка.

    Тип Rhizopoda

    Тип Rhizopoda содержит амебы.Маленькие одноклеточные простейшие — одни из немногих простейших, не имеющих твердого покрытия. Амебы перемещаются, расширяя свою цитоплазму в окружающую среду. Эти расширения называются псевдоподиями .

    Тип Actinopoda

    Организмы Actinopoda имеют характерные аксоподии , которые представляют собой острые шипы, отходящие от клетки и покрытые цитоплазмой. Они используются для передвижения и кормления. Аксоподии также имеют красивые формы, как видно на примере ниже:

    Radiolarian

    Phylum Granuloreticulosa

    Granuloreticulosa включает в себя множество организмов, имеющих огромное промышленное значение.Испытания, произведенные этими простейшими, в огромном количестве собираются на дне морской среды. Со временем они вместе окаменели и превратились в такие вещества, как мел, известняк и мрамор. Даже пирамиды Египта были построены из камней, которые произошли от панцирей этих простейших.

    Тип Diplomonodida

    Diplomonodida — это тип организмов, у которых есть много жгутиков для передвижения. Среднее количество составляет около 8. Хотя существует множество видов, которые различаются по своему месту в экосистеме, наиболее известным из этих простейших является род Giardia , который может потребляться в нечистой воде и вызывать симптомы гриппа и диарея у человека.

    Phylum Parabasilida

    Эти организмы содержат множество жгутиков, до тысяч на одну клетку, и имеют специальное волокно, которое прикрепляет аппарат Гольджи к основанию жгутиков. Многие парабазилиды существуют как симбиотические простейшие в пищеварительном тракте насекомых, особенно тех, которые едят древесину. Эти простейшие способны выделять фермент, способный расщеплять целлюлозу.

    Другие простейшие

    Существуют несколько других типов простейших, но они не могут быть здесь рассмотрены.Как и у всех других простейших, у этих организмов отсутствуют специализированные ткани или слои клеток. Большинство из них одноклеточные, хотя некоторые существуют в виде колоний или волокон. Из-за своего небольшого размера и приспособляемости простейшие заселили почти любую среду на планете.

    • Metazoa — Организмы, у которых есть организованные ткани, в отличие от простейших.
    • Protist — Название, которое отражает добавление фотосинтезирующих организмов к неродственной группе простейших.

    Викторина

    1. Ученый наблюдает за развитием неизвестного организма. По мере деления клетки начинают формировать отдельные слои ткани. Что из этого описывает организм?
    A. Protozoa
    B. Metazoa
    C. Инфузорное

    Ответ на вопрос № 1

    B правильный. Простейшие, хотя некоторые действительно существуют как многоклеточные организмы, не имеют четких тканевых слоев и часто рассматриваются как колониальные особи, живущие вместе.У Metazoa ткани отличаются друг от друга.

    2. Под микроскопом можно увидеть свободно плавающий, одноклеточный организм, покрытый крошечными волосками, которые двигаются. К какому типу принадлежат эти простейшие?
    A. Parabasilida
    B. Euglenida
    C. Ciliophora

    Ответ на вопрос № 2

    C правильный. Организмы цилиофора используют для передвижения крошечные волоски, известные как реснички.Токи, создаваемые множеством крошечных волосков, обладают достаточной силой, чтобы быстро перемещать организм по окружающей среде. Другие типы, перечисленные в качестве ответов, не имеют ресничек.

    3. Ученый берет лопатку с прудовой водой и рассматривает ее под микроскопом. Он видит в образце множество крошечных организмов. Все ли организмы простейшие?
    A. Да
    B. Нет
    C. Все, кроме рыбы!

    Ответ на вопрос № 3

    B правильный.Даже на микроскопическом уровне существует множество видов, которые могут выглядеть как простейшие, но на самом деле представляют собой сложные организмы с несколькими слоями клеток. С другой стороны, многие бактерии существуют в совке прудовой воды и являются частью домена Bacteria, а не Protista.

    Примеры простейших (со схемой)

    Следующие пункты выделяют девять основных примеров простейших. Примеры: 1. Giardia 2. Trypanosoma 3. Trichonympha 4. Leishmania 5. Entamoeba 6. Plasmodium 7. Toxoplasma 8. Paramecium 9. Tetrahymena.

    Простейшие: Пример № 1. Лямблии:

    Род принадлежит к типу Sarcomastigophora, подтипу Mastigophora и классу Zoomastigophora. В классификации, основанной на гомологии р-РНК, род помещен в группу Archaezoa. Организмы амитохондриальные.

    Лямблии кишечные (Giardia lamblia) — кишечные паразиты, вызывающие у человека диарейные заболевания.Он существует в питающейся вегетативной форме, известной как трофозоиты или цисты. Трофозоиты имеют размеры около 14 мкм в длину и 7 мкм в ширину, имеют восемь жгутиков и два выступающих ядра (рис. 5.49). Также есть характерный большой сосательный орган, с помощью которого они прикрепляются к стенке кишечника. Обычно они растут в тонком кишечнике человека и других животных. Кисты немного меньше по размеру, овальной формы и толстостенные. Заражение происходит при попадании кисты в организм через пищу и воду.

    Цисты мигрируют с проглоченной пищей в тонкий кишечник, где производят трофозоиты.Через 4-7 дней трофозоиты превращаются в цисты и выводятся с калом. Таким образом, Giardia имеет простой жизненный цикл, включающий только два типа форм роста — стадию активного трофозоита и стадию неактивной кисты.

    Простейшие: Пример # 2. Трипаносома :

    Трипаносомы — это жгутиковые простейшие, классически относящиеся к Zoomastigophora, но сходство гомологии р-РНК с эвгленоидами показывает их сродство. В филогенетической классификации (таблица 5.5), они были помещены в филум Euglenozoa.

    Trypanosoma spp. гемофлагелляты, процветающие в кровеносной системе хозяина. Для подвижности в вязкой плазме клетки снабжены волнообразной мембраной, которая с внешней стороны ограничена жгутиком. Есть еще один жгутик, который остается свободным и прикрепляется к переднему концу удлиненной листообразной клетки. Митохондрии отсутствуют, а митохондриальная ДНК расположена в органелле, называемой кинетопластом.

    Инфекции, вызываемые трипаносомой, известны как трипаносомоз или сонная болезнь. Различают два различных типа сонной болезни: африканская сонная болезнь, вызываемая Trypanosoma brucei, и американская сонная болезнь, вызываемая Trypanosoma cruzi.

    Американский тип, распространенный в центральной и южной Америке, также известен как болезнь Шагаса (названная в честь первооткрывателя Карлоса Хуана Шагаса). Африканская сонная болезнь вызывается двумя разновидностями T.brucei. Один, известный как T. brucei gambiense, распространен в Центральной Африке, а другой T. brucei rhodesiense ограничен Восточной и Юго-Восточной Африкой.

    Трипаносомы проходят свой жизненный цикл в двух хозяевах, одном из которых является позвоночное млекопитающее (особенно человек) и беспозвоночный хозяин. Заражение человека африканской сонной болезнью происходит при укусе мухи цеце (Glossina palpalis).

    Заражение болезнью Шагаса передается через укусы так называемых «целующихся жуков» (Triatoma).У беспозвоночных хозяев трипаносомы представлены в виде длинных тонких жгутиковых организмов (рис. 5.49). У людей эти организмы процветают в крови и спинномозговой жидкости и принимают не жгутиковые формы.

    Простейшие: Пример # 3. Трихонимфа :

    Trichonympha campanula — симбиотическое простейшее с множеством жгутиков, обитающее в кишечнике термитов. Простейшие поглощают частицы и превращают целлюлозу в растворимые углеводы, которые термиты используют для питания.Взамен простейшие получают безопасную среду обитания и пищу в виде целлюлозы, присутствующей в древесине, поедаемой термитами. Валовая структура T. campanula представлена ​​на рис. 5.49.

    Простейшие: Пример # 4. Leishmania :

    Leishmania включает несколько видов жгутиковых простейших, принадлежащих к классу Zoomastigophora, которые вызывают различные типы лейшманиоза у людей. Болезни, вызываемые различными видами, передаются через укусы песчаных мух (Phlebotomus spp.).

    В течение своего жизненного цикла патоген существует в двух формах. У песчаных мух, как и в культуре, организмы представляют собой жгутиковые удлиненные структуры (промастиготы). Это инфекционная форма лейшмании. В таком виде они остаются в слюне москитов. Попадая через укус в коже, они теряют свои жгутики и становятся яйцевидными не жгутиковидными телами (амастиготами) размером 2-4 мкм x 1-2 мкм. Они размножаются в фагоцитарных лейкоцитах пораженного человека.

    Лейшманиоз может быть разных типов, вызываемых разными видами Leishmania.Висцеральный лейшманиоз, известный как кала-азар, представляет собой серьезный тип инфекции, когда-то широко распространенный во многих частях Азии, включая Индию, Африку, а также в странах Средиземноморья. Возбудитель — L. donovani.

    Возбудитель разрастается в печени и селезенке, вызывая их увеличение. L. tropica поражает в основном кожу, вызывая поражение. L. brasiliensis и L. Mexicana являются причинами американского лейшманиоза. Они также поражают кожу и слизистую оболочку. L. brasiliensis вызывает уродство носа, рта и горла.

    Простейшие: Пример # 5. Entamoeba :

    Entamoeba принадлежит к подтипу Sarcodina типа Sarcomastigophora, а в классификации, основанной на исследованиях р-РНК, к типу Rhizopoda. Это не жгутиковые амебы. E. histolytica является возбудителем амебиаза у человека. Это кишечные паразиты, которые передаются пассивно через пищу и воду. Другие виды, такие как Entamoeba coli и E.gingivalis — безвредные комменсальные организмы.

    Стадия активного питания E. histolytica известна как трофозоиты. Они имеют диаметр 15-40 мкм и подвижны с помощью псевдоподий. Клетки имеют широкую прозрачную эктоплазму, которая более ретрактильна, чем более или менее однородная эндоплазма.

    Обычно имеется одно ядро, и клетки в паразитарной стадии часто содержат проглоченные эритроциты (рис. 5.49). E. histolytica образует толстостенные цисты, и возбудитель передается в виде кист.Кисты обладают высокой устойчивостью к противоамебным препаратам и по этой причине вызывают хроническую инфекцию. Каждая киста при прорастании дает несколько трофозоитов.

    После попадания в организм с пищей или водой цисты проходят через желудочно-кишечный тракт, пока не достигнут дистальных отделов тонкой и толстой кишок. Трофозоиты образуются из цист. Они обладают протеолитическими ферментами, с помощью которых они могут проникать в слизистые слои, вызывая поражения.Амебиаз — распространенная кишечная инфекция в тропических странах.

    Простейшие: Пример # 6. Плазмодий :

    Плазмодии — это спорозоы, принадлежащие к типу Apicomplexan. Как и другие роды спорозоа, они являются облигатными паразитами, и клетки имеют апикальный комплекс из нескольких органелл. В зрелой стадии они не имеют органелл движения и неподвижны.

    Несколько видов рода Plasmodium, например P.vivax, P. ovale, P. malariae и P. falciparum являются этиологическими возбудителями малярии, одной из самых серьезных смертельных болезней, от которой ежегодно страдают от 200 до 300 миллионов человек. Виды Plasmodium имеют сложный жизненный цикл, в котором участвуют два совершенно разных хозяина. Одним из них неизменно являются самки комаров, принадлежащих к роду Anopheles, а другим — позвоночные млекопитающие, включая человека.

    Жизненный цикл состоит из четырех важных стадий — спорозоитов, мерозоитов, гаметоцитов и гамет. Плазмодии размножаются как бесполым, так и половым путем.У комара происходит половое размножение. У млекопитающего-хозяина происходит бесполое размножение. Комары известны как окончательный хозяин, а млекопитающее — как промежуточный хозяин.

    Заражение человека происходит при укусе самки анофелинового комара, переносящего спорозоиты в своей слюне. Введенные спорозоиты переносятся кровотоком в клетки печени, где каждый спорозоит производит до 25000 мерозоитов в результате шизогамии (множественного деления).

    Освободившиеся мерозоиты затем заражают эритроциты и превращаются в кольцевидную структуру, которая увеличивается в размерах и в конечном итоге распадается с образованием множества мерозоитов, а также нескольких гаметоцитов.Гаметоциты, присутствующие в крови, засасываются комаром, когда он кусает инфицированного человека.

    Гаметоциты бывают двух типов, микро- и макрогаметоциты, из которых образуются подвижные мужские гаметы и неподвижные женские гаметы. Половой союз происходит в кишечнике комаров, в результате чего образуется диплоидная зигота.

    Зигота превращается в толстостенную ооцисту. В ооцисте происходит деление клеток, в результате чего образуется большое количество спорозоитов, которые высвобождаются при разрыве стенки ооцисты.Они перемещаются в слюнную железу комара и могут быть введены другому человеку.

    Мерозоиты, высвобождаемые при разрыве эритроцитов инфицированного человека, могут проникать в новые эритроциты, чтобы повторить бесполый цикл размножения. Мерозоитам требуется от 48 до 72 часов для завершения бесполого цикла в зависимости от вида плазмодиев.

    Когда мерозоиты высвобождаются в результате разрыва клеток крови, одновременно происходит высвобождение токсичных соединений, которые вызывают повышение температуры тела и другие симптомы, связанные с атакой малярии.Из всех видов Plasmodium P. falciparum является наиболее опасным и является причиной «злокачественной» малярии, которая часто заканчивается летальным исходом. Жизненный цикл плазмодия изображен на рис. 5.50.

    Простейшие: Пример # 7. Токсоплазма :

    Toxoplasma gondii, причина токсоплазмоза — Apicomplexan sporozoan. Это широко распространенный паразит человека и других позвоночных животных, передающийся через домашних кошек. T. gondii — внутриклеточный паразит, способный существовать в трех формах: трофозоиты, цисты и ооцисты.

    Трофозоиты, представляющие активную форму, имеют форму полумесяца (рис. 5.49) без жгутиков и ресничек. У человека трофозоиты являются активной формой паразита, проникающего в клетки, за исключением эритроцитов (красных кровяных телец).

    Трофозоиты превращаются в цисты в клетках-хозяевах. Кисты превращаются в ооцисты в организме кошки в результате бесполого и полового процесса. Ооциты прорастают с образованием восьми спорозоитов, которые дают начало трофозоитам (также называемым тахизоитами).

    В природе T. gondii остается в виде цист и ооцист. Они передаются пастбищным животным и людям в результате употребления недоваренной говядины, свинины или баранины. Птицы и грызуны также заражены, и домашние кошки могут заразиться от них.

    У человека трофозоиты развиваются из цист или ооцист в кишечнике, проникают в клетки и распространяются по телу через кровоток. Токсоплазмоз развивается с лихорадкой, болью в горле и увеличением селезенки, печени и лимфатических узлов.Симптомы обычно слабо выражены у нормальных людей, но могут быть опасны у больных СПИДом с ослабленной иммунной системой.

    Простейшие: Пример # 8. Paramecium :

    Paramecium — инфузорийное простейшее, принадлежащее к типу Ciliophora. Клетки имеют характерную форму, похожую на башмачок с широким передним закругленным концом и сравнительно более узким закругленным задним концом. Поверхность (пелликула) покрыта большим количеством коротких ресничек, расположенных в определенном порядке.Все реснички ритмично бьются, продвигая организм в жидкой среде.

    Реснички также помогают собирать твердые частицы пищи в ротовую полость. В основании каждой реснички находится базальная гранула, расположенная в цитоплазме. Базальные гранулы связаны между собой системой тонких фибрилл, образуя цилиарный комплекс.

    Цитоплазма покрыта гибкой пленкой. Организмы питаются бактериями и другими микроорганизмами, присутствующими в среде обитания. Частицы пищи собираются ресничками и попадают в цитостом.Цитостом состоит из ротового отверстия и ротовой полости. Захваченные частицы пищи переносятся в пищевые вакуоли.

    Эти вакуоли могут пассивно перемещаться в клетке за счет цитоплазматического потока. Пища переваривается с помощью ферментов, а непереваренные материалы выводятся из клеток через расположенный сзади цитопрокт (анальное отверстие). Клетки также содержат сократительные вакуоли, которые накапливают воду и увеличиваются в размерах.

    Достигнув определенного размера, вакуоль сжимается, выпуская жидкое содержимое через пору, расположенную в пленке.Сократительные вакуоли служат для удаления избытка воды из цитоплазмы, таким образом функционируя как осморегуляторные органеллы.

    Цитоплазма, имеющая более высокое осмотическое давление, чем окружающая вода, поглощает воду путем осмоса. Это может привести к разрыву клетки простейших, если избыток воды не будет активно вытесняться через сократительные вакуоли. Парамеции также содержат другие органеллы эукариотических клеток, такие как митохондрии, тельца Гольджи, ядро ​​и т. Д., А также эукариотические рибосомы.

    Характерной особенностью является наличие двух типов ядер — макронуклеуса и одного-двух микроядер.Макронуклеус участвует в клеточных функциях, а микроядро — в воспроизводстве. Пелликула представляет собой более или менее плотное покрытие, часто с различными гребнями и скульптурой. Его можно разделить на несколько слоев.

    Еще одна особенность Paramecium — наличие каппа-факторов, которые представляют собой частицы нуклеиновой кислоты. Считается, что эти частицы участвуют в синтезе токсинов, которые могут убивать другие инфузории без каппа-факторов, тем самым устраняя конкурентов за пищу.

    Paramecium может воспроизводиться бесполым путем посредством поперечного бинарного деления. Ядра делятся, и каждая дочерняя клетка получает одну копию макронуклеуса, который делится амитотически, и копию микронуклеуса, который делится регулярным митозом. Цитостом наследуется одной из дочерних клеток. Другая клетка должна сформировать новый цитостом.

    Половое размножение происходит путем спаривания двух парамеций, принадлежащих к разным типам спаривания. Две клетки соединяются и соприкасаются вдоль своих оральных бороздок.Половое размножение хорошо изучено у другой инфузории, Tetrahymena, и описано ниже.

    Простейшие: Пример # 9. Tetrahymena :

    Tetrahymena — простейшее с ресничками, принадлежащее к типу Ciliophora. Половое размножение этого организма также происходит путем спряжения. Процесс начинается, когда две клетки совместимого типа спаривания вступают в тесный контакт и между ними устанавливается цитоплазматический мост.

    Далее следует деление микроядра у каждого партнера.Макронуклеус не принимает участия в процессе конъюгации. Микроядра конъюгата делятся мейотически с образованием четырех гаплоидных ядер в каждой клетке. Из этих ядер три дегенерируют, а оставшееся ядро ​​митотически делится с образованием двух ядер. Одна из них остается внутри клетки, а другая переходит в клетку-партнер, т.