Инфузория туфелька нарисовать: Как нарисовать инфузорию туфельку поэтапно — Как нарисовать?

Автор: | 08.12.1993

Кто и как рисует инфузорию-туфельку? Инфузория-туфелька в картинках, микро фото и мини-видео. Разведение инфузорий

Об усилении разнообразия живого мира силами искусства

или «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…«

Ещё со школьных уроков биологии многие наверное помнят некого не то зверька, не то травку, каким-то туманным образом, — то ли повадками, то ли размерами, — связанное с предметом женского гардероба… Более памятливые расскажут, что это — животное, причём «проходили в самом начале», т.е. из простейших. Кто-то даже припомнит, что «простейшие» означает одноклеточные. На самом деле не совсем так, ну да ладно…

Я здесь добавлю: инфузории — не просто образец совершенства элементарной ячейки жизни. Ведь, в принципе, всё, что живёт (питается, размножается, занимает экологические ниши) — уже совершенный, самодостаточный субъект (ибо, хотя кому-то и может показаться несовершенством повышенная уязвимость, но абсолютно все участвующие в круговороте белковых веществ (то есть в жизни) живые организмы, в том числе и мы с Вами, — суть продукт ЕО (естественного отбора), т. е. своеобразные пределы совершенства в своей ветви развития на настоящий момент. Инфузории же — образец, если можно так выразиться, пример «излишнего» совершенства среди простейших и упоминаются в курсе биологии за удивительную для такого примитивного организма сложность устройства. Всего одна клетка, именуемая инфузорией, включает большое число органелл (про многоклеточных мы сказали бы «органов») с максимальным для одноклеточных разделением труда. Здесь и далее обсуждается самый дидактически избитый персонаж — Г-жа Инфузория-Туфелька, знакомьтесь!

Иллюстрация из школьного учебника биологии представляет собой схему строения инфузории-туфельки (Paramaecium caudatum), копируемую из учебника в учебник на протяжении десятилетий с оригинала, построенного когда-то давно по мотивам снимков, сделанных, будем надеяться, на довольно мощном микроскопе. Более того, для определения пищеварительного цикла с порошицей (см. схему) необходимо не только хорошее разрешение аппаратуры, но и качественная микровидеосъёмка, поскольку передвигается туфелька очень быстро (до десяти своих длин в секунду!). Здесь и далее Вы можете посмотреть снимки, сделанные в домашних условиях на гораздо более скромном оборудовании. Не бог весть что, но я постарался дать представление об этом звере, по крайней мере, о его скоростях :).



посмотреть GIF, 442×442 в отдельном окне
(1,3(!) Мб — придётся подождать 🙂

 

Однако с «портретами» нашей инфузории, претендующими на бóльшую реальность всё не так гладко. Разные художники видят её по-своему. Причина этого, на мой взгляд, в том, что мало кто из них знакомился с инфузорией очно. И, в расчёте на такого же несведущего читателя, просто перерисовывали её из других книг. Разнообразие представлений художников об инфузории-туфельке представлено в следующей таблице:


Лики г-жи Инфузории стараниями современных мастеров

(источник картинки — во всплывающей подсказке при наведении курсора)

От пытливого взгляда не может ускользнуть необычайная фантазия анималистов, коверкающих бедную инфузорию, передирая её образы из работ коллег по цеху со своими «авторскими» добавлениями. Лишь первый рисунок в таблице выдаёт тщательную «микроскопическую» подготовку художника. Трудно сказать, смотрел ли он предварительно в микроскоп, или внимательно ознакомился и синтезировал все версии коллег по цеху, но его стремление приблизиться к истине — налицо 🙂

Помимо бумажных источников, я ознакомился с положением дел в Сети. Ситуация оказалась почти аналогичной, за исключением единственной правдивой фотографии (почему-то синей :), представленной в следующей таблице так же первой. Вторая (тоже синяя) — не совсем фантастическая иллюстрация с намёком на фотографию умирающей от высыхания инфузории (живую инфузорию очень трудно «поймать» в кадр, а при подсыхании они становятся малоподвижными и более округлыми — см. вкладку) с англоязычного сайта — единственного представителя своего языкового семейства, ибо на прочих «забугорных» ресурсах с иллюстрациями крайне слабовато, как по теме, так и по общему дизайну. Да и тексты там не блещут разнообразием. Откровенный плагиат блещет многократным повторением набора заблуждений, но об этом ещё будет далее, когда придётся коснуться разведения инфузорий.

Альтернативные изображения инфузории-туфельки, обнаруженные в Сети

(со ссылкой на источник)

aquaria.afx.ru


www.o-fish.com

1september.ru

belarusnature.sotela.com

lyceum1.ssu.runnet.ru
Вот и спрашивается — кому верить? 😉

 

Несколько фотографий из жизни инфузории-туфельки

Первая микрофотография приводится для лучшего представления о размерах инфузории-туфельки: В центре кадра оказался ракушковый рачок длиной как раз чуть более миллиметра. В красном кружке — коловратка Philodina, в зелёных — инфузории. Всё, что мельче — бактерии.



Надо заметить, что двумерное изображение инфузории весьма страдает, поскольку она всё-таки не совсем похожа на такой уж простенький овал или пресловутое «веретено». Форма инфузории несимметрична, её тело с характерным выступом в поперечном разрезе оказывается вовсе не овалом, а имеет ромбические черты, и «ребро» по-видимому, усиливает её гидродинамику и улучшает маневренность (



Ну и чем же так хороша инфузория-туфелька, раз ей столько уж уделяется внимания? — спросите Вы, особенно если набрели на этот сайт случайно. Ну что ж, в первую очередь она безусловно хороша сама по себе 😉 То есть вот — биологический вид живёт, то есть питается и размножается делением. Считать ли деление клетки её исчезновением, то есть погибелью оригинала — вопрос философский, и его хорошо разобрал Фрейд (правда, так и не ответил ;))… а подробнее я написал об этом отдельно). Во-вторых, инфузория — прекрасный дидактический материал, то есть прекрасный образец практически предельной усложнённости одноклеточного организма, достойный своим изяществом кочевать из учебника в учебник.

Но это для удовлетворения любопытства интересно, страсти, так сказать, познания. А что она в природе-то делает?

Место инфузорий в пищевой цепочке

Вот мы и добрались до роли инфузорий в природе, то есть для каждого из живых существ, независимо от наличия или отсутствия любознательности. В водном царстве инфузория-туфелька практически является переходом пищевой цепочки (т.е. передачи солнечной энергии) из царства простейших к многоклеточным организмам (обратный переход, от останков любого зверя или травки происходит практически в самый логический низ, к бактериям). Инфузория-туфелька питается простейшими и является стартовым (на первые часы и дни жизни) кормом для личинок многих рыб и амфибий, для чего интенсивно культивируется в рыборазводных хозяйствах и в аквариумистике. Как же увидеть этого ветерана начального образования и просто милого зверя?

Разведение инфузории-туфельки

Насладиться созерцанием инфузории-туфельки (как было уже замечено, её присутствие видно и невооружённому глазу, но всякое вооружение будет только кстати 🙂 совершенно нетрудно в домашних условиях. Ибо вопреки расхожей отечественной инструкции по замачиванию банановых корок, и уж тем более иностранной идее с «зелёной водой» («green water»), особенно тиражируемой на англоязычных страницах, проще, экологичнее и эффективнее разводить инфузорию просто на кусочке моркови. Морковь довольно долго не «портится» в воде (то есть не так быстро разлагается бактериями), что желательно для удобства эксперимента — вода некоторое время остаётся довольно прозрачной и дело обходится без плесени. Кусочек моркови (из расчёта не более 1 г на литр) помещается в банку с водой и ставится в тёмное тёплое (+22-26oC) место. Обычно уже через пару суток, взяв пробу «мути», окружающей морковь, под микроскопом можно обнаружить инфузорий. Ещё через некоторое время, когда растворённый в воде кислород практически иссякнет, инфузории окажутся самой заметной составляющей приповерхностного слоя и станут видны невооружённым глазом в виде клубящихся скоплений белых точек (продолговатой формы), хаотично движущихся в толще воды.

Другой способ концентрирования инфузорий — использование положительного фототаксиса (стремления к свету): закрыв основную часть сосуда тёмным материалом, оставить небольшой просвет у поверхности воды. Наблюдать и отбирать пипеткой собравшихся там через некоторое время инфузорий значительно удобнее (кстати если воспользоваться не совсем безнадёжной «зелёной водой», то у выращенных инфузорий фототаксис будет отрицательным — собираться они будут в самом тёмном месте.

Типичная наблюдаемая картина изображена на фотографии: внизу аквариумный ил, крупные объекты переднего и заднего плана — красные катушки (улитки размером от одного до полутора сантиметров), белая «муть», заполняющая объём — собственно инфузории.

Воду для экcперимента чаще всего можно просто набрать «из-под крана», так как водопроводная вода не всегда хорошо дезинфицируется 😉 Если же есть горячее желание, то богаче на «улов» окажется вода из природного водоёма, хотя бы и из лесной лужи. В этом случае высока вероятность того, что в культивируемой жидкости Вы обнаружите больше интересного, в частности удивительных самых маленьких многоклеточных — коловраток, микрофотографии которых можно найти на следующей странице.

Для тех же, кто осчастливлен наличием в доме аквариума, ситуация с наблюдением инфузории-туфельки существенно упрощается, ибо тогда она у Вас есть автоматически (по умолчанию 😉 Просто после знакомой аквариумистам процедуры очистки дна сифоном не торопитесь выливать собранный со дна ил, а поместите его в банку (желательно высокую и узкую) с небольшим количеством воды и дайте отстояться час-другой. Сначала инфузории будут собираться над поверхностью ила в виде белого тумана, а по мере снижения концентрации кислорода мигрировать в верхние слои воды (как на фото).

Eщё по теме:

  • мшанки
  • коловратки
  • дафнии (магна и моина)
  • аулофорус (водяная змейка).

Одноклеточные: амеба, эвглена зеленая, инфузория-туфелька

Понятие «сложное» природе неизвестно. Для нее все просто.

Вильгельм Швебель

 

К подцарству одноклеточных или простейших относятся мельчайшие существа, тело которых состоит всего из одной клетки. Эта единственная клетка полноценно живет как самостоятельный организм. Она, как и более развитые существа, проворачивает внутри себя обмен веществ, раздражается от внешних воздействий, умеет двигаться и размножаться. Одноклеточных насчитывается свыше 90 000 видов. Как же таким крохам удается выживать в этом огромном мире?

 

 

Простейшие, но не простые

«Нервная система какого-нибудь жучка величиной не больше булавки демонстрирует спонтанность, даже амеба имеет свои капризы, свои безрассудства!»

Станислав Лем

 

 

Тело одноклеточных состоит, главным образом, из ядра и цитоплазмы. Также в нем присутствуют митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи и другие органоиды, характерные для растительных и животных клеток. В цитоплазме простейших есть пищеварительная и сократительная вакуоли. Они отвечают за переваривание пищи и выведение отходов из организма. Почти все простейшие способны активно передвигаться. Они перемещаются при помощи ложноножек, жгутиков и ресничек.

 

 

ГИГАНТЫ МИРА ПРОСТЕЙШИХ

Самыми крупными простейшими считаются морские корненожки фораминиферы. Их длина составляла 15-20 сантиметров. Эти животные вымерли около 70 млн лет назад.

 

 

Большинство простейших питаются бактериями и гниющими органическими веществами. Среди них встречаются виды с автотрофным, гетеротрофным или смешанным типом питания. У автотрофов есть хроматофоры — органеллы, содержащие фотосинтезирующие пигменты. Гетеротрофные простейшие поглощают готовые органические вещества из окружающей среды.

 

 

Обитают одноклеточные создания в пресных водоемах, морях и почве. Большинство из них умеет при наступлении неблагоприятных условий заворачиваться в плотный кокон — цисту. Как только условия становятся благоприятными, животное покидает свою глухую капсулу и начинает питаться и размножаться как прежде.

 

Давайте рассмотрим, как устроены простейшие организмы, на примере трех ярких представителей: амебы, эвглены зеленой и инфузории-туфельки.

 

Амеба

«Путь от амебы к человеку кажется некоторым очевидным прогрессом, но неизвестно, согласна ли с этим мнением амеба»

Бертран Рассел, британский философ

 

Амеба — пресноводный представитель класса корненожки. В отличие от многих простейших, она не имеет постоянной формы тела. Ее единственная клетка все время трансформируется. Передвигается амеба при помощи ложноножек.

 

 

Ложноножки служат еще и для захвата пищи — бактерий, одноклеточных водорослей и некоторых простейших собратьев амебы. Обхватив жертву ложноножками, амеба как бы заглатывает ее. Добыча оказывается в цитоплазме, где вокруг нее образуется пищеварительная вакуоль. Под влиянием пищеварительного сока, поступающего из цитоплазмы, пища переваривается. Питательные вещества проникают в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются.

 

АМЕБА — ПРОТЕЙ

Амебу впервые описал и нарисовал немецкий натуралист Иоганн Рёзель фон Розенхоф. Он назвал ее Протеем — в честь древнегреческого бога, меняющего внешность, когда заблагорассудится. С тех пор «амеба» — символ чего-то простого, безыскусного и недалекого.

 

Размножается амеба делением. Ядро делится надвое, обе половинки его расходятся, между ними образуется перетяжка. Затем из одной материнской клетки возникают две дочерние клетки. После завершения процесса деления они продолжают жить самостоятельно, независимо друг от друга.

 

Эвглена зеленая

В пресных водоемах обитает еще один широко распространенный вид простейших — эвглена зеленая. По форме она напоминает веретено. У эвглены, в отличие от амебы, тело не трансформируется. Оболочка ее клетки состоит из уплотненной цитоплазмы, которая способствует сохранению формы.

 

 

От переднего конца тела у эвглены зеленой отходит длинный тоненький жгутик, вращая которым, эвглена передвигается в воде. В цитоплазме клетки «плавает» ядро и несколько овальных телец с хлорофиллом — хроматофоров. Поэтому на свету эвглена питается автотрофно, как зеленое растение. Нащупывать освещенные места эвглене помогает светочувствительный глазок.

 

Если эвглена долго находится в темноте, то хлорофилл исчезает, и она переходит к гетеротрофному способу питания, то есть поедает готовую пищу, всасывает ее из воды всей поверхностью тела.

 

Инфузория-туфелька

В пресных водоемах часто встречается и инфузория-туфелька, получившая свое название из-за особенностей формы клетки. Ее тело по форме напоминает туфельку. Передвигается это простейшее при помощи ресничек.

 

 

Среди пресноводных простейших животных одна туфелька имеет наиболее сложное строение. Внутри инфузории имеются сразу два ядра: большое и малое. Большое ядро регулирует все жизненные процессы, маленькое — играет важную роль в размножении туфельки.

 

 

Питается инфузория бактериями, водорослями и некоторыми другими простейшими. С помощью колебаний ресничек она загоняет пищу в ротовое отверстие, а затем — в глотку. На дне глотки образуются пищеварительные вакуоли, где и происходит переваривание съеденного и всасывание питательных веществ. Непереваренные остатки удаляются через особый орган — порошицу.

 

На размножение инфузории-туфельки накладывает отпечаток ее более сложное строение по сравнению с другими простейшими, поскольку у нее два ядра. Одно большое, которое называется макронуклеусом, второе — малое, называемое микронуклеусом.

 

 

У инфузории-туфельки есть не только бесполое размножение, но и половое. Однако оно протекает далеко не так, как у многоклеточных животных. При нем, что парадоксально, количество особей не увеличивается.

 

В половом процессе участвуют две разные клетки инфузории-туфельки. Они подходят друг к другу со стороны клеточных ртов и склеиваются. Между ними образуется так называемый цитоплазматический мостик — канал, по которому содержимое одной клетки может перетекать в другую. Такой процесс размножения называется конъюгацией.

 

 

Благодаря этому процессу генетический материал внутри клеток инфузорий обновляется, и появляется возможность возникновения новых признаков, которые могут поспособствовать их лучшей выживаемости в среде.

 

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

Маленькие инфузории – большие открытия

Знакомые всем по школьному курсу биологии инфузории-туфельки помогли разрешить одну из важных задач эпигенетики и задуматься о перспективах увеличения информационной емкости генома.

На обложке журнала «Nature» от 22 мая 2014 года – пара инфузорий во время полового процесса. Реснички клеток противоположных типов спаривания окрашены в разные цвета.

Схема материнского наследования типов спаривания.

Коньюгирующие инфузории (окраска ацетокармином).

Открыть в полном размере

Эти одноклеточные известны тем, что половой процесс у них проходит без размножения, а размножение без полового процесса. Конъюгация, или половой процесс, впервые был описан 75 лет назад американским генетиком Трейси Соннборном, который наблюдал, как инфузории

Paramecium двух разных линий слипались в большие комки и затем разбивались на пары. Каждую пару образовывали клетки противоположных типов спаривания, названные Е и О, или четный и нечетный. Но в результате такого парного общения никаких новых особей не появляется, поэтому и говорят, что это половой процесс, но без размножения.

Действительная цель же конъюгации – обмен генетической информацией. Инфузории отдают друг другу копию всей своей ДНК, однако при этом, несмотря на присутствие чужой ДНК, тип спаривания у инфузорий сохраняется тот же, что и был, и при дальнейшем размножении дочерние клетки будут принадлежать к тому же типу спаривания (грубо говоря, к тому же «полу»), что и материнская клетка.

 

 Почему так происходит? Отвечает на этот вопрос исследование, проведенное международной научной группой под руководством лидера в области молекулярной генетики инфузорий Эрика Майера. Результаты опубликованы в журнале Nature.  

Оказалось, что устойчивость типа спаривания обеспечивается тем же механизмом, что защищает геном инфузорий от транспозонов. У всех живых организмов есть ДНК, которая называется мусорной и функции которой до конца так и не выяснены. Однако известно, что заметную ее часть мусорной ДНК составляют транспозоны и прочие так называемые мобильные элементы – особого рода последовательности, которые могут случайным образом копировать самих себя и расселяться по геному.

Если такой транспозон вдруг прыгнет внутрь какого-нибудь гена, то с очень большой вероятностью этот ген просто перестанет работать. У человека известно 96 заболеваний, причина которых именно в таких вот прыгающих последовательностях. Для других организмов мигрирующая ДНК тоже не безопасна, а потому в ходе эволюции выработались особые механизмы, которые защищают жизненно важную ДНК от разрушительного действия транспозонов.

 

Инфузории примечательны тем, что у них есть два ядра: макронуклеус, обеспечивающий повседневную жизнь одноклеточного, и микронуклеус, участвующий в половом процессе. С точки зрения качественного состава генов оба ядра одинаковы, просто в макронуклеусе содержится несколько копий хромосом инфузории, а микронуклеусе – только по две копии. Кроме того, в ДНК макронуклеуса вся мусорная ДНК удалена. И есть специальные молекулы, которые держат её под контролем, – это сканирующие РНК, или сканРНК. Они синтезируются в микронуклеусе, полностью перекрывая его геном. Затем отправляются в макронуклеус и сканируют его ДНК. Их цель – найти последовательности, которых раньше здесь не было. Если такая последовательность нашлась, сканРНК метят её как «лишнюю», то есть потенциально опасную. Затем специальные ферменты распознают эти метки и удаляют лишнюю ДНК из макронуклеуса. Так с помощью РНК-сканирования инфузории защищают от транспозонов гены, которыми они постоянно пользуются.

Поскольку разнообразные регуляторные РНК, к которым относятся и сканРНК, входят в число так называемых эпигенетических регуляторов генетической активности, то в этом случае можно говорить об эпигенетической защите от транспозонов. Аналогичные системы защиты генома от транспозонов, ключевую роль в которых играют малые РНК, недавно обнаружены и у многоклеточных животных.  

При чём же тут типы наследования? Эксперименты по генетическому анализу клонов-мутантов по типам спаривания, приведшие к выявлению мутации, которая нарушала экспрессию исследуемого гена у одного из таких клонов, проводил доцент Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин. Начавшееся в 2010 году сотрудничество с исследовательской группой Майера продолжается, и сейчас в СПбГУ осуществляется целый ряд проектов, связанных с исследованиями, которые проводит Майер и его коллеги в Париже.

«У инфузории-туфельки Paramecium tetraurelia обнаружен ген mtA, кодирующий белок, наличие которого определяет клетку инфузории к Е-типу спаривания. У клеток О-типа гена mtA нет, так как у него последовательность ДНК, содержащая промотор гена mtA, имеет небольшое случайное сходство с транспозонами, и может быть удалена из генома макронуклеуса наряду с настоящими транспозонами при РНК-сканировании. Если это происходит, то в следующих поколениях эта последовательность уже будет считаться ненужной и всегда удаляться при развитии макронуклеуса – ведь она уже утеряна из его «чертежа». В итоге ген mtA молчит, и клетка имеет наследуемый О-тип спаривания.

Оказалось, что древний механизм защиты генома от транспозонов вовлечен в регуляцию работы клеточных генов, обеспечивая, в частности, загадочное материнское наследование типов спаривания у инфузории-туфельки», – рассказал Алексей Потехин о деталях исследования.  

То есть молекулярный механизм, чья задача – следить за потенциально опасными транспозонами, может влиять и на активность обычных генов, если в них вдруг есть какое-то сходство с прыгающими ДНК-последовательностями. (В случае с инфузориями этими генами оказались те, что определяют тип спаривания.) При этом важную роль играет, каким чертежом руководствуется этот механизм, с чем он сравнивает проверяемую ДНК.

Инфузориям все равно, какого «пола» – О или Е им быть. Но возможно, что подобным образом регулируются и другие гены. Наличие такого эпигенетического механизма наследования признаков при помощи малых РНК открывает новые возможности для повышения информационной емкости генома, так как один и тот же ген можно прочитать разными способами или «выключить» в ряду поколений. 

Фото  предоставлены Алексеем Потехиным.

Туфелька инфузория — черный силуэт Royalty Free Vector

Туфелька инфузория — черный силуэт Royalty Free Vector
  1. лицензионные векторы
  2. org/ListItem»> Векторы ресничек
ЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях. Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.

Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.

Станд. Расшир.
Печатный/редакционный
Графический дизайн
Веб-дизайн
Социальные сети
Редактировать и изменить
Многопользовательский
Предметы перепродажи
Печать по запросу
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 14,99 Кредиты $ 1,00 Подписка $ 0,69

Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют долларов США долларов США.

Оплата с помощью Цена изображения
Плата за изображение $ 14,99 Одноразовый платеж
Предоплаченные кредиты $ 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р.
План подписки От 69 центов Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц.
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 39,99 Кредиты $ 30,00

Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены составляют долларов США долларов США.

Оплата с помощью Стоимость изображения
Плата за изображение $ 39,99 Оплата разовая, регистрация не требуется.
Предоплаченные кредиты $ 30 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США).
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение $ 85,00

Нравится изображение, но нужны лишь некоторые модификации? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!

Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.

Примеры
  • Изменить текст
  • Изменить цвета
  • Изменение размера до новых размеров
  • Включить логотип или символ
  • Добавьте свою компанию или название компании
файлов включены

Загрузка сведений…

  • Идентификатор изображения
    38122117
  • Цветовой режим
    RGB
  • Художник
    ДисаАнна

Кормление и кормление аквариумных рыбок

Прежде чем заселиться в аквариум, нужно позаботиться о еде для его обитателей. В природе рыбы потребляют самую разнообразную растительную и животную пищу: насекомых и их личинок, моллюсков, мелких рыб, растения и даже донный ил — детрит.

Понятно, что аквариумист должен стремиться к разнообразию рациона и приближению его к натуральному. Обеспечить экзотических рыб из Африки или Амазонки кормом их родины невозможно, но использование доступных видов корма дает неплохие результаты.

Чем кормят обитателей аквариума? Живая еда на первом месте. Даже маленькие головастики или дождевые черви могут кормить крупных цихлид. Наиболее доступными и распространенными являются мотыль, трубочник и коротра. В стоячих водоемах добывают мелких ракообразных – дафний, циклопов, днаптомусов, стрептоцефалов и некоторых других. Мальков кормят «живой пылью», состоящей из природной смеси водорослей, личинок ракообразных – науплиев, инфузорий и коловраток разных видов. Весной в неглубоких стоячих водоемах и лужах появляется много «живой пыли».

Корм ​​для мальков и подростков можно получать круглый год, разводя в домашних условиях инфузорию туфельку, коловратку, уксусную и нематодную. Легко получить живые науплии из сухой икры артемии артемия салина — один из лучших кормов для молоди.

На втором месте свежемороженые, вакуумной сушки (лиофилизированные) и комбикорма, на третьем месте — сухие. Наиболее распространены сушеные дафнии и гаммарусы. Многокомпонентные промышленные корма являются хорошей заменой живым кормам.

Мотыль — самый универсальный и привычный живой корм. Мотыль — собирательное название личинок нескольких видов некусающих комаров семейства кулецид, или колокольчиков. Комары откладывают яички в воду, где из них вылупляются личинки. Выглядят они как красные или темно-вишневые кольцевидные черви длиной от 3 до 35 мм. Мотыль обитает в толще ила, высовывая только головной конец. Красный цвет обусловлен содержанием гемоглобина в крови и зависит от времени года и конкретного вида комара.

Мотыль добывается в иле, поднятом на сите со дна водоема. Мотыль промывают почти круглый год, за исключением полутора-двух весенних месяцев, когда наблюдается массовый лёт комаров, а из только что отложенных яиц ещё не сформировались личинки. Живого мотыля хранят до десяти суток на нижней полке холодильника при температуре не выше +5 °С. Его следует завернуть во влажную холщовую тряпку или газету слоем до 5 мм и регулярно аккуратно перемешивать. .

Трубочница — тонкие розово-коричневые черви, длиной до 3 см, родственники обыкновенного дождевого червя. Трубочник обитает большими колониями на мелководье загрязненных водоемов. В таких местах поверхность ила сплошь покрыта розовым ковром из червей, наполовину зарытых в землю. При малейшем беспокойстве они моментально затягиваются в свои норы. Трубочник добывается путем доставки ила из «богатых месторождений» домой. Дома кладут в таз, на ил настилают марлю, а таз ставят в емкость с горячей водой. Нагретые снизу черви, спасаясь от жары, постепенно выползают из ила и проникают через марлю. Осталось их только собрать.

Трубочнику скармливают рыбу как во время отсутствия мотыля, так и чередуя с ней для разнообразия рациона. Для мелкой рыбы и мальков разрезанный трубочник является незаменимым кормом. Проще всего измельчить червей на куске стекла или пластика с помощью острых ножниц.

Трубочник питается бактериями. Ни в коем случае нельзя кормить рыб свежевыловленными червями. Их нужно держать не менее трех дней для очищения кишечника. Трубочку хранят и держат на нижней полке холодильника в плоском невысоком сосуде с водой до полутора месяцев. Каждый день, а еще лучше два раза в день воду меняют, заливая свежую воду прямо из-под крана. Очищенный трубочник приобретает яркую розово-коричневую окраску. Перед кормлением червей необходимо разрезать, иначе они быстро зарываются в грунт, а в аквариумах без грунта сбиваются в плотные шарики, из которых рыбам очень трудно их вытащить.

Coretra — длинная прозрачная личинка комара, плавающая в толще воды. Ловят ее крупной сетью с берега так же, как и дафнию. Коретра долго живет в аквариуме, не зарываясь в землю, и рыбки удовлетворяют свои инстинкты, охотясь на нее в зарослях растений. Коретра менее питательна, чем мотыль и трубочник, и может атаковать самых мелких мальков нерестящихся рыб. Мне кажется, кормить живородящих рыб коретрой не стоит. Привыкшие к охоте на него рыбы начинают охотиться на собственных мальков.

Дафния — среди аквариумистов собирательное название всех ветвистоусых, или «дафний». Рыбы магнус, мойн, пуллекс, босмин и гидорус едят с величайшим удовольствием. Они совершенно не берут твердопанцирных рачков киприсов и кандонов, иногда в массе встречающихся в озерах. Их тело заключено в двустворчатую раковину и недоступно для рыб.

Гаммарус — рачок-амфипод, который появляется в продаже в сухом и живом виде под названием «мормыш», хороший корм для крупных рыб. Сухой гаммарус очень питателен, но большинству рыб не по зубам. Его нужно перемолоть или перемолоть на кофемолке. Регулярное кормление сухим гаммарусом усиливает красный цвет рыбы. Хорошо перемешайте нарезанные гаммарус и дафнию поровну.

Циклопы и диаптомы — веслоногие, обитающие в водоемах круглый год. Циклопы – обитатели прибрежных мелководий. Антенны передних ног, с помощью которых они передвигаются в воде прыжками, короче тела. У диаптомусов, очень похожих на циклопов, усики длиннее тела, и парят они на них более плавно. Диаптомусы темнее по цвету и держатся дальше от берега.

Циклопы и личинки диаптомусов — науплиусы — имеют большое значение для питания мальков нерестовых рыб. Малоподвижные мальки, например стеклянный окунь, в первые дни жизни не охотятся за кормом, а стоят на месте и ждут, пока корм сам не всплывет им в рот. Их можно полноценно кормить только науплиусами диаптомуса. Отдавая науплии малькам, следите, чтобы с ними не попали взрослые экземпляры. Некоторые популяции циклопов способны нападать на мельчайших личинок рыб. Аквариумисты говорят в таких случаях: «В этом озере живет злой циклоп».

При покупке сухой дафнии обращайте внимание на ее качество. Цвет вам ни о чем не скажет, так как зависит от способа сушки, корма, которым питалась дафния, температуры в водоеме, кислородного режима и минерального состава воды в день рыбалки. Рынок привлекает светло-желтая дафния. Это совершенно неоправданно. В такой дафнии слишком много жира, но мало витаминов и минералов. Дафнию следует выбирать коричнево-серого цвета, с характерным запахом, без затхлости, плесени и комочков. Иногда в сухом корме содержится много песка, ила или панцирных рачков (их можно увидеть по сохранившимся створкам раковины). Таких дафний брать нежелательно. А вот небольшая примесь водных насекомых вполне допустима, это такой же корм, как и сама дафния. Ценится дафния с зеленоватым оттенком. Он говорит, что ракообразные были пойманы с желудками, полными одноклеточных водорослей, и имеют повышенную пищевую ценность.

Сухой корм не должен содержать частиц пыли. В лучшем случае это означает, что корм долго хранился и его часто взбалтывали и пересыпали. Но чаще всего это работа мотылька. Продавцы обычно выдают таких дафний как специально нарезанных на мальков. Но он не только несъедобен, но и вреден для рыб.

Продукты питания хранят в плотно закрытых банках или полиэтиленовых пакетах, предохраняющих от моли и влаги.

Artemia … Отличный, легкодоступный живой корм для мальков и мелких рыб. Сушеные науплии артемии обязательно входят в состав лучших кормов известных фирм. На личном опыте заметила, что если кормить мальков гуппи первый месяц только артемией, они растут гораздо быстрее и окрашиваются намного ярче по сравнению с кормлением «фирменными» кормами.

Этот морской рачок массово встречается в озерах Бурлю и Балхаш. Зимующие яйца собирают осенью. Внешне они напоминают обычный речной песок. Живые науплии можно получить из яиц в любое время года. Для этого в 3-х литровой банке с аквариумной или отстоянной водой растворяют 3 полные ложки соли и кладут туда 0,5-2 чайные ложки икры в зависимости от их всхожести и потребности в живом корме. Банку ставят в теплое место с температурой 25-28°С. Через распылитель наносят сильный удар, чтобы икра находилась в постоянном движении и не скапливалась на дне. Вылупление начинается через сутки. Выключив распылитель и дав воде успокоиться, оранжевых рачков отсасывают сифоном из тонкой трубки. На поверхности воды скапливается скорлупа, а еще не вылупившиеся яйца находятся на дне. Самый простой способ отделить рачков — обернуть банку темной бумагой и оставить небольшую часть открытой. Если окошко в бумаге осветить лампой, науплии быстро соберутся на свет. Из соленой воды рачки фильтруются через нейлон и скармливаются малькам. Артемия живет в пресной воде не менее пяти часов.

Для увеличения скорости вывода можно активировать яйца среднего качества. Яйца помещают в 100 мл соленой воды и бросают туда таблетку гидроперита. Через полчаса их помещают на инкубацию. Увеличение вывода происходит также при хранении влажно-соленых яиц в морозильной камере в течение нескольких недель.

Яйца сухие можно хранить кратковременно при комнатной температуре, сырые соленые — при температуре не выше +5°С, в холщовых или бумажных мешках. В прохладном месте яйца сохраняют всхожесть около года, а при минусовой температуре – значительно дольше.

Артемия – один из немногих видов корма, который содержит все вещества, необходимые для роста и развития мальков. Употребляя замороженные артемии, вы гарантированно не попадете в организм болезнетворных микроорганизмов с пищей. И вы можете получить живые науплии в любое время. Необходимо учитывать быстрый рост артемии: съеденный сегодня мальк, на следующий день может быть уже ему великоват. Лучше иметь конвейер из консервных банок и каждый день закладывать в одну из них небольшую порцию яиц для инкубации.

Инфузории … Аквариумисты разводят только один вид инфузорий — Парамеции, или туфельки. Приобретите чистую культуру и поместите в кипяченую воду в обычной 3-х литровой банке. Туфельки размножаются довольно быстро, нужно только их регулярно подкармливать. Рецептов в литературе много, но проще всего подкормить парамеции дрожжами или морковным соком. Кусочка со спичечной головкой хватит на баночку дрожжей. Их предварительно разбавляют теплой водой. Морковного сока достаточно 4-5 капель. Сок нужно отжать в тканевый мешочек из натертой моркови. Корм вносят каждые 2-4 дня. Необходимый момент определяют по осветлению мутной воды. Через некоторое время после зарядки культуры у поверхности воды образуется тускло-белый слой инфузорий. Их легко увидеть в лупу – размер отдельного парамеция 0,1-0,3 мм.

Для непритязательных рыбок — данио, гурами, макроподов — можно просто вылить часть поверхностного слоя воды из банки в аквариум с мальками. Для неонов или стеклянных окуней, которые не переносят присутствие бактерий, вода должна быть очищена. В цилиндрический сосуд наливают богатую парамецием воду примерно на 2/3 высоты, поверх воды кладут вату или специально изготовленную пробку с натянутым капроном. В верхнюю часть осторожно наливается свежая газированная вода. Большинство инфузорий через полчаса-час проникают через разрез в чистую воду. Осталось отсосать его грушей и дать малькам. Вместо налитой воды в банку добавляют свежую, кипяченую воду.

Коловратка — мелкие многоклеточные беспозвоночные размером 0,15-0,35 мм. Некоторые рыбы плохо растут на инфузориях или совсем от них отказываются. В этом случае приходится заниматься разведением коловраток. Пресноводных коловраток из семейства филодиновых и брахионовых разводят так же, как и инфузорий. Для соленых брахионусов воду подсаливают из расчета 25 грамм на 1 литр. Питается дрожжами. В банке необходимо устроить слабую аэрацию и обеспечить круглосуточное освещение. В противном случае вместо рождения новых поколений они откладывают спящие яйца, и культура глохнет. При кормлении коловраток фильтруют через нейлон или фильтровальную бумагу, которые затем промывают в аквариуме с мальками.

Уксусная нематода, или микрочервь … Мелкие (0,5-2,0 мм) живородящие черви, основной пищей которых является уксус. Легко выращивается на кашеобразной овсяной каше, разбавленной водой. В настоящее время существует культура нематод, выведенная на тертой моркови. Он богаче каротином, черви розового цвета, охотнее поедаются мальками, а частицы питательной среды, попадающие в аквариум во время кормления, меньше загрязняют воду.

Мелко натертую морковь помещают в низкий плоский сосуд. Можно использовать фотокюветы. Если морковь озимая, сухая, кашицу следует слегка смочить кипяченой водой. Слой моркови не должен быть толще 1,5 см. Для посева слегка сбрызните морковь уксусом и поместите культуру микрочервя в сосуд. Накройте емкость не слишком плотно стеклом. Через 3-4 дня нематода начнет бурное размножение в подкисленной среде. Поместите кусок стекла или пластика на поверхность суспензии. Выползающих на него нематод собирают акварельной кистью.

Нематода является хорошим стартовым кормом для многих видов рыб. Но нужна тщательная очистка от остатков питательной среды. Поместите собранных червей в стакан с водой и встряхните. Через некоторое время они осядут на дно, и мутную воду необходимо слить. Нематоды дают мальков возле опрыскивателя, чтобы они медленно падали на дно. В аквариуме микрочервь остается живым до суток.

Даже мальков неона можно кормить хорошо промытыми нематодами. А вот мальки, выращенные только одним микрочервем, отстают в росте. Вероятно, нематода не содержит необходимых веществ. Чередуйте микрочервей с артемией и комбикормом для мальков.

Все корма, полученные в природе, можно брать только из водоемов, в которых нет рыбы. В противном случае вы рискуете занести в аквариум болезнетворные микроорганизмы и паразитов рыб. Если вы приобретаете корм, полученный в неизвестном месте, перед скармливанием продезинфицируйте его с помощью озонатора, либо замочив в крепком растворе трипофлавина с последующим полосканием. Дезинфекция особенно важна весной и в начале лета, когда в природных водоемах происходят вспышки болезней рыб. Лучше всего приобретать корм у одного проверенного продавца.

При кормлении не давать рыбе мертвых ракообразных и червей. Удобные плавающие кормушки с сеткой. По нему в воду проползают живые мотыли и трубочники, а мертвые остаются в кормушке. Весь живой корм перед кормлением желательно промыть в сетке под краном, причем обязательно даже нарезанный. Целую, но лучше разрезанную трубочку можно перед кормлением замачивать в растворах лекарств или витаминов.

Декапсулированная икра артемии — отличный корм, содержащий, как и науплии, все необходимые вещества. Химическим методом с яиц удаляют скорлупу, оставляя зародышу запас питательных веществ. Внешне они напоминают оранжевый песок. Перед кормлением их нужно замочить в теплой воде на полчаса-час или ошпарить.

Корм ​​для крупных хищников, таких как взрослые астронотусы, цихлазомы, пираньи, кларии, змееголовы и т. д., должен быть достаточно большим. Кормить их мотылем очень дорого. Аквариумисты используют филе нежирной морской рыбы, кальмаров, мидий, очищенных креветок и других морепродуктов. Их легко приобрести в продуктовых магазинах. По своим биологическим свойствам они полностью удовлетворяют потребности рыб. А заражение пресноводных рыб морскими «болячками» исключено. При случае можно побаловать своих питомцев дождевыми червями. Их необходимо выдержать не менее 3 дней во влажном чистом песке для очищения кишечника. Кормить мясом и говяжьим сердцем можно не чаще одного-двух раз в неделю. Эти корма плохо подходят для питания рыб и могут вызывать у них хронические заболевания печени.

Комбикорм. Давно и с большим успехом используют импортные комбикорма, расфасованные в банки и пакеты. В настоящее время выпускается широкий ассортимент отечественных кормов, ничем не уступающих импортным, по доступной цене. Многие аквариумисты прекрасно с ними справляются, изредка балуя рыбок вживую. Хороший комбикорм содержит 15-20 компонентов животного и растительного происхождения, витаминные комплексы, микроэлементы и биостимуляторы. Они обеспечивают полноценное и качественное питание для большинства рыб, за исключением некоторых видов, питающихся исключительно живым кормом. Выпускаются универсальные корма и корма для специализированных групп рыб: живородящих, золотых, сомов, цихлид и др. Существуют корма, усиливающие окрас рыб или их иммунитет. Они доступны в виде хлопьев, тонущих или плавающих гранул различных размеров, таблеток, жидкости и геля. Они содержат сбалансированный комплекс аминокислот, жиров, белков, углеводов, витаминов и микроэлементов, необходимых для жизни и развития рыб. В аквариумистически развитых странах Европы живой корм практически отсутствует.

Ну и как рыбок кормить? Сердобольные хозяева часто бросают корм в аквариум с «полной душой»: «Ну, смотри, рыбки кушать хотят!» А через некоторое время у них нет ни рыб, ни аквариума: «Ой, знаете, мы тоже держали рыбок, но это так сложно, так сложно…» Эту фразу мне приходилось слышать сотни раз. Внимательно следите за моими рекомендациями, и вы не потеряете свой аквариум и сэкономите деньги на лишнем корме.

В условиях аквариума с ограничением свободы передвижения у рыб развивается ожирение внутренних органов, что приводит к дистрофии печени и бесплодию. Поэтому главное правило аквариумиста: лучше недокормить, чем перекормить. Более того, некоторые виды рыб склонны к перееданию. Инстинкт заставляет их наедаться впрок. Сильно переевшая рыба может даже погибнуть. Прежде всего, питание должно быть разнообразным и полноценным. Чаще меняйте виды питания, вводите растительную пищу. Проведите свои голодные дни. Взрослых рыбок достаточно кормить один-два раза в день. Желательно подавать корм через плавающую кормушку в одно и то же время и в одном и том же месте. Тогда у рыбы выработается стойкий пищевой рефлекс.

Постепенный переход на новые виды корма для рыб. Дайте им новую еду после голодного дня. Если рыба возьмет его в рот и выплюнет, это хорошо. Дайте голодной рыбе новый корм каждый день перед кормлением, немного больше каждый день. Через неделю они напишут ему на обе щеки.

Взрослые рыбы легко переносят двух-трехнедельное голодание. Уезжая в отпуск или командировку, лучше их вообще не кормить, чем доверить это несведущему человеку. Более того, недопустимо закладывать корм впрок. Это приведет к неминуемой порче воды и гибели аквариума. Можно использовать автоматические кормушки с таймером, но они довольно дороги. Существуют специальные подкормочные блоки, рассчитанные на срок от трех дней до двух недель. Блок нейтрального материала содержит частицы корма. Медленно растворяясь, он делает их доступными для рыб. Чаще всего они продаются под названием «Блок выходного дня».

Каждый раз давать столько, сколько рыбы съедают за 20 минут. Немедленно убирайте остатки пищи, особенно консервы. Его можно сифонить снизу, а с поверхности — листом бумаги. Поместите лист в воду, и крошки прилипнут. Учитывайте пищевую ценность корма. Если мотыль и сердцевина не вызывают ожирения, то в канальце содержится больше жира. Сухая дафния, особенно желтая дафния, также богата жирами. Кормление одним только сухим кормом приводит к ожирению через 2-4 месяца. Этих недостатков лишены комбикорма, в которых животные жиры сбалансированы растительными жирами.

Обязательно один из десяти дней делайте голодным, а следующие давайте только растительную пищу. Это может быть измельченная ряска, сухой и свежий салат, одуванчик, крапива, манная крупа. Вольфни особенно хорош. Листья, ошпаренные кипятком, опускают в аквариум с прикрепленным к ним грузом и оставляют на целые сутки. Ложку манки засыпают в кипящую воду при перемешивании и кипятят 3 минуты. Готовую манку промывают в сетке под краном. В продаже есть специальные сухие растительные корма. Никакая другая еда не предоставляется в вегетарианский день.

Не забывайте о донных видах рыб при раздаче корма. Более шустрые соседи выхватывают еду из-под носа, не давая ей упасть на дно. Сом и раки остаются голодными. Для них давать немного мотыля и трубочки на ночь, до выключения света.

Мальков кормят разнообразнее и чаще. Здесь недопустимы голодные дни и даже часы. Подача подбирается по размеру. Размер частицы пищи не должен превышать размера глаза малька. Период приема пищи увеличивают до 2 часов, а частоту кормления до 4-5 раз в сутки. Еще лучше, если живой корм у мальков будет постоянно и в изобилии. Нужно только своевременно убрать со дна погибшего или поставить в аквариум пару ампулярий, подобрав весь мусор.

Для мелких производителей стартовым кормом являются коловратки и инфузории. Через некоторое время постепенно дают науплиусы артемии и микрочервей. Затем добавьте циклопов, живых дафний. Можно давать специальный комбикорм постоянно. Затем мальки переходят на разрезанного трубочника, а затем на взрослый рацион.

Крупную молодь живородящих рыб, золотистых, цихлид начинают откармливать артемией и микрочервями. Для донных видов артемию обваривают, чтобы мальки подобрали ее со дна. Большинство видов рыб можно кормить комбикормами импортного и отечественного производства. Эти корма насыщены питательными веществами в наиболее выгодных сочетаниях. Их следует давать рыбам в меньших количествах. Перекармливание портит воду, ведь вы кормите не только рыбок, но и благодарных вам микробов. Многие корма содержат антибактериальные добавки, но даже с ними недопустимы грубые передозировки.

При отсутствии других кормов рыбам дают манную крупу, говядину тонко струганную без жира и пленок, филе и икру морской рыбы, кальмаров и ячневую крупу, беззубое мясо. Икру можно давать только живородкам. У нерестящихся рыб привычка поедать чужую икру переносится на свою.

Крупным цихлидам можно давать мелких головастиков, улиток, личинок стрекоз, дождевых червей, выдерживаемых в течение трех дней во влажном песке, мух, тараканов и других насекомых.

Не забывайте главное — не перекармливайте!

Image from page 624 of «The cyclopædia of anatomy and phys…

Title : The cyclopædia of anatomy and physiology

Identifier : cyclopdiaofana01todd

Year : 1836 (1830s)

Authors : Тодд, Роберт Бентли, 1809–1860

Предметы : анатомия, физиология, зоология

Издатель : Лондон, Шервуд, Гилберт и Пайпер

Библиотека авторов : Библиотека MBLWHOI

Спонсор оцифровки : MBLWHOI Library

Просмотр книги Страница : Book Viewer

В этой книге : Catalog.

В этой книге : Catalog.

В этом книге : Катал.

 

Щелкните здесь, чтобы просмотреть книгу в Интернете , чтобы увидеть эту иллюстрацию в контексте интерактивной версии этой книги с возможностью просмотра.

 

 

Текст перед изображением:

РЕШНИЦА. 609 Глейхен* в 1.778 описал токи, создаваемые вихревой ячейкой. В более ранней работе он приписал движение мелких тел, которое он наблюдал по соседству с одной из инфузорий, электрической или магнитной силе, не заметив ресничек. Фонтана описал вращательный аппарат коловраток и коловраток. его использование; он полагал, что его кажущееся вращение было вызвано последовательным подъемом и опусканием ресничек, окружающих его. Из более поздних авторов, исследовавших или описывавших эти явления у инфузорий, я могу упомянуть Дютроше, § Груитгуйзена, || Agardh, Hllaspail** и Ehrenberg.ft Raspail отрицают существование ресничек, приписывая их появление оптическому обману, что несомненно ошибочно. Эренберг, который из всех недавних наблюдателей внес наибольший вклад в изучение экономики и естественной истории инфузорий, особенно исследовал структуру и способ действия их ресничек. Суть его наблюдений уже дана. Движение ресничек недавно наблюдали у зародышей инфузорий, заключенных в яйцеклетку. 2. Poli/pi and Sponges. — а. Пресноводные поли/пи. Рассматриваемые явления не были обнаружены у Гидры, которая является самой крупной и наиболее известной из пресноводных полипов; но они были замечены и описаны многими наблюдателями в другом виде, а именно. известные под именами Polype a panache, или Пернатый Polype of Trembley, колокольчик Бейкера и Plumatella, Cristatella, Alcyonella и т. д. других натуралистов. Полипы этого вида соединены группами на общем подвое или стебле (а, а, рис. 29).1, на котором изображено увеличенное животное), и каждый снабжен трубкой (b, b), в которую он может полностью уйти. Время от времени они немного выдвигаются из трубок и демонстрируют двойной ряд рук или щупалец (с), располагающихся вокруг рта в форме подковы. Когда рукава разведены таким образом, в окружающей воде появляются течения, которые проявляются в движении любых мелких частиц, которые могут быть случайно или преднамеренно взвешены в ней. Течения проходят вдоль щупалец, вода течет к * Abhandlung ueber-die Saamen -und Infusions Thierchen, 1778. t См. Miiller, Infus. п. 87. j Traite sur le venin de la Vipere и др. 1781 г., порван. я. п. 87. § Sur les Rotiferes, Ann. дю Музей истории. Нац. 1812 г., порван. девятнадцатый. et 1813, порван. ХХ. || Зальцбург. Мед. Чир. Zeitung, 1818, IV. п. 222. H Ueber die Zauberkraft der Infusorien, Nov. Act. акад. Цез. Леоп. разорванный. Икс. п. 127. ** Христ. Нац. de 1’Alcyonella Fluviatile и др. Mem. де ла Сок. д’Хист. Нац. разорванный. IV. и Chimie Organique, 1833. tf Abhandl. д. акад. дер Висс. zu Berlin fur 1831. Это Вагнер, Исида, 1832, с. 383. Рис. 291.

 

Текст, появляющийся после изображения:

c ними со всех сторон, и основной поток, наконец, вытекает из их середины, как бы выходя изо рта, из которого, однако , это действительно не производное. Плечи окаймлены по своим двум краям множеством ресничек (см. А, увеличенное отдельное плечо), расположенных близко друг к другу, которые вибрируют в правильной последовательности, их движение похоже на поступательные волнообразные движения вдоль щупалец. Когда одна из рук отрезана, она воздействует на воду так же, как когда она соединяется с животным, его реснички толкают жидкость в потоке или проводят через нее отделенную руку в зависимости от того, неподвижна она или свободна. . Что касается использования этих движений, то можно сказать, что они несомненно служат для обновления воды при дыхании и, вероятно, также для доставки пищи животному. Штейнбух, однако, заметил, что течения наиболее активны в чистой воде и что переносимые ими посторонние вещества скорее смущают животное, которое старается избегать их; и из этого он сделал вывод, что токи служат главным образом, если не исключительно, для дыхания. Trembley* и Bakerf наблюдали токи, производимые этим полипом, но оба ошибочно полагали, что они вызываются возбуждением щупалец.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *