Схема инфузория туфелька: Тип Инфузории — урок. Биология, Животные (7 класс).

Автор: | 11.12.1979

Содержание

Тип Инфузории — урок. Биология, Животные (7 класс).

Представители Типа Инфузории, или Ресничные — наиболее высокоорганизованные простейшие животные.

 

Характерные особенности инфузорий:

  • на поверхности тела у них имеются реснички (органы передвижения), которые находятся в постоянном движении, что обеспечивает быстрое перемещение инфузорий.
  • В клетке инфузорий два ядра, разных по размеру и функциям. Большое (вегетативное) ядро — макронуклеус — отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое (генеративное) ядро — микронуклеус — участвует в половом процессе.  

Инфузория туфелька

В тех же водоёмах, где живут амёба протей и эвглена зелёная, встречается и это одноклеточное животное длиной \(0,5\) мм с формой тела, напоминающей туфельку — инфузория туфелька.

 

Рис. \(1\). Инфузория-туфелька

Строение инфузории туфельки

Рис. \(2\). Строение инфузории

Инфузории-туфельки быстро плавают тупым концом вперёд, передвигаясь при помощи ресничек.

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Расположенные вокруг рта реснички загоняют в него воду вместе с бактериями. Бактерии попадают в глотку, где формируются пищеварительные вакуоли. Вакуоли перемещаются по клетке вместе с цитоплазмой. В них пища переваривается, образовавшиеся вещества поступают в цитоплазму, а непереваренные остатки выбрасываются наружу через порошицу.

 

Рис. \(3\). Питание инфузории

В клетке инфузории-туфельки есть две сократительные вакуоли, расположенные в разных концах тела.

 

Обрати внимание!

Сократительные вакуоли удаляют из клетки излишек воды.

Каждая вакуоль состоит из центрального резервуара и \(5\)–\(7\) направленных к этим резервуарам каналов. Весь цикл сокращения этих вакуолей проходит один раз за \(10\)–\(20\) секунд: сначала заполняются жидкостью каналы, потом она попадает в центральный резервуар, а затем жидкость изгоняется наружу. 

Как и у других свободноживущих одноклеточных животных, у инфузорий дыхание происходит через покровы тела.

Источники:

Рис. 1. Инфузория-туфелька

Рис. 2. Строение инфузории  © ЯКласс

Рис. 3. Питание инфузории  © ЯКласс

Размножение инфузории-туфельки

На размножение инфузории-туфельки откладывает отпечаток ее более сложное и особенное строение по сравнению с другими Простейшими. Так, у инфузории-туфельки два ядра. Одно — большое, называемое макронуклеусом, второе — малое, называемое микронуклеусом.

В ядрах содержатся хромосомы, в состав которых входят молекулы ДНК. В них закодирована наследственная информация. В большом ядре (макронуклеусе) находится несколько наборов хромосом, т. е. это ядро полиплоидное. В малом ядре (микронуклиусе) содержится двойной набор хромосом, т. е. это ядро диплоидное. Для сравнения: у большинства других животных в клетках по одному диплоидному ядру. Только в половых клетках ядра гаплоидные (содержат одинарный набор хромосом). Диплоидность означает, что каждая хромосома продублирована, т. е. у каждой хромосомы есть идентичная ей другая хромосома. Полиплоидность означает, что каждая хромосома продублирована несколько раз.

С ДНК макронуклеуса информация считывается с помощью специальных молекул (РНК) и далее в цитоплазме с помощью РНК синтезируются свойственные для инфузории-туфельки белки. И уже далее белки определяют синтез жиров, углеводов и других веществ (это делают белки, выполняющие функцию ферментов) или из белков строятся структуры клетки (органеллы, мембраны и др.).

Хромосомы микронуклеуса не используются для регуляции жизнедеятельности клетки. Микронуклеус используется только для полового процесса. У инфузории-туфельки есть не только бесполое размножение, но и половое. Однако это половое размножение протекает не так как у многоклеточных животных. При нем увеличения количества особей не происходит. Поэтому половое размножение инфузорий правильней называть половым процессом (

конъюгацией).

Бесполое размножение инфузории-туфельки

Бесполое размножение инфузории-туфельки протекает примерно также 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 у инфузории-туфельки одной дочерней клетке достается передняя часть клетки, а второй — задняя.

В благоприятное время года (когда тепло и много пищи) деление происходит примерно раз в сутки. Бесполое размножение инфузории-туфельки происходит только у выросших, полностью сформированных клеток-особей.

Перед делением самой клетки сначала делятся его ядра. Сначала делится малое ядро, образуется два микронуклеуса. После этого делится макронуклеус. В это время многие процессы жизнедеятельности в инфузории-туфельке приостанавливаются (например, она перестает питаться). Одно большое и одно малое ядра уходят в переднюю часть клетки, другие большое и малое — в заднюю часть клетки.

После деления ядер начинается делится сама клетка. По середине образуется перетяжка, которая углубляется, полностью отделяя одну часть клетки от другой. Каждая новая клетка получает по одной сократительной вакуоли, а вторую достраивает самостоятельно. Также строится клеточный рот и другие части клетки.

Половой процесс инфузории-туфельки

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

Большие ядра конъюгирующих инфузорий разрушаются. В каждой инфузории-туфельке малое ядро делятся так, что образуется четыре ядра с гаплоидным набором хромосом. Такое деление называется мейоз. Три из гаплоидных ядер разрушаются, а оставшееся делится обычным способом (митоз). Но поскольку в нем был гаплоидный набор хромосом, то получаются два ядра с гаплоидным набором.

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

После того как произошел обмен ядрами, в каждой клетке они сливаются. Образуется новое малое диплоидное ядро. Далее оно делится, давая начало большому ядру, которое потом становится полиплоидным.

При половом размножении, в том числе при половом процессе, происходит обмен генетической информацией. У особей могут появиться новые признаки, способствующие их лучшей приспособляемости и выживаемости.

Инфузория-туфелька — строение тела, значение в природе

Описание

Инфузория-туфелька — не экзотика, она живет в пресных водоемах со спокойной водой, в лесной луже, в аквариуме. Нужно только, чтобы присутствовали источники органических веществ — водоросли, растения, погибшие живые организмы, обыкновенный ил. Благодаря изящной форме, инфузория получила свое название: клетка похожа на подошву миниатюрной туфельки, один конец которой более узкий, а другой — широкий. Для того чтобы внешний вид клетки был постоянным, у туфельки есть эластичная наружная мембрана и сложная система цитоскелета (микрофиламенты и микротрубочки, а также другие опорные органоиды). Размеры клетки — от 0,1 до 0,5 миллиметров. Рис. 1. Инфузория-туфелькаЕсли в воде увеличивается количество растворенных солей или уменьшается количество жидкости, форма клетки немного меняется — становится более округлой, овальной.
Снаружи на клетке заметны многочисленные реснички. Они нужны для перемещения туфельки. Всего ресничек около 10-15 тысяч, они постоянно и согласованно двигаются. Реснички работают, как весла, и перемещают клетку очень быстро.
Важно! Инфузория-туфелька может плыть со скоростью до 2,5 миллиметров в секунду, а это в 5-10 раз больше длины ее тела. Помимо движения вперед, клетка вращается вокруг своей оси. При высыхании скорость движения уменьшается.
Инфузория-туфелька не является беззащитной, для отражения атаки хищников или нападения на противника у нее есть специальные органоиды — трихоцисты. Это мелкие тельца, похожие на веретено, они находятся между ресничками. В случае необходимости, например, при нападении врага — трихоцисты стреляют, то есть сильно удлиняются и поражают противника. На месте выстреливших ниточек вырастают новые, всего их обычно около 5-8 тысяч.

Строение клетки

Далее рассмотрим все особенности строения и жизнедеятельности этого микроорганизма.

Ядра и процессы размножения

В клетке инфузории-туфельки два ядра:
  • Большое ядро похоже на фасолину и называется макронуклеус. В нем находятся гены, которые регулируют образование белков в клетке. То есть большое ядро контролирует процессы обмена веществ и бесполое размножение.
  • Малое ядро называется микронуклеус. Оно контролирует половое размножение. Клетка после разрушения малого ядра остается жизнеспособной.
Поперечное деление, то есть бесполое размножение, идет у инфузорий-туфелек очень быстро, если есть хорошее питание. При этом материнская клетка разделяется на две дочерние, в них достраиваются недостающие органеллы. Такое деление происходит до двух раз в сутки. В результате полового размножения численность популяции не возрастает. Смысл полового процесса — обмен генетической информацией между двумя особями. Благодаря этому повышается выживаемость микроорганизмов, они лучше адаптируются к изменяющейся окружающей среде. Для полового размножения две инфузории как бы склеиваются между собой в области перистома. Защитная мембрана частично исчезает, а из цитоплазмы формируется своеобразный мостик. Этот тип полового процесса называется конъюгация. Макронуклеусы распадаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза (при этом виде деления количество хромосом уменьшается в два раза). Затем три из получившихся четырех ядер также разрушаются, а оставшееся в каждой клетке ядро делится путем митоза. Таким образом, в каждой дочерней клетке образуются два новых ядра — мужское и женское. По образованному мостику туфельки обмениваются мужскими ядрами, в каждой новой особи женское и мужское ядра сливаются. Вновь образуются макро- и микронуклеусы. После этого инфузории отходят друг от друга. Рис. 2. Строение инфузории-туфельки

Питание и пищеварение

В основном пищей для инфузорий-туфелек служат бактерии и одноклеточные водоросли.
Интересно, что эти простейшие очень прожорливы, они питаются почти непрерывно, останавливаются только на период размножения.
На одной стороне тела есть углубление с отверстием, которое называется перистом, или клеточный рот. Вокруг него реснички длиннее, чем в остальных участках клетки. Работая, они направляют воду с пищевыми частицами в рот и далее в глотку. В ее задней части пищевые частицы скапливаются, а затем в окружении жидкости проникают в цитоплазму, образуя фагосому, или пищеварительную вакуоль.
Процесс пищеварения занимает примерно час.
Пищеварительная вакуоль движется по определенной траектории: к заднему концу, потом описывает окружность по часовой стрелке. В это время в фагосоме пища с помощью ферментов переваривается. Сначала среда в фагосоме кислая, потом реакция меняется на щелочную. В цитоплазму попадают питательные вещества, которые используются для дальнейшей жизнедеятельности. Непереваренные остатки пищи в пищеварительной вакуоли удаляются из клетки в определенном месте. Оно называется порошица и находится позади ротового углубления. Фагосома сливается с наружной мембраной клетки и почти сразу отделяется от нее, распадаясь на много мелких пузырьков. Они перемещаются в сторону дна глотки и формируют новые пищеварительные вакуоли.

Дыхание

Растворенный в воде кислород проникает в клетку диффузно через всю ее поверхность. Органические соединения окисляются с выделением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности.
Если кислорода в воде мало, инфузория-туфелька может использовать другие пути получения энергии (гликолиз — анаэробный, то есть не требующий кислорода, процесс).

Осморегуляция

За удаление лишней жидкости и некоторых продуктов обмена веществ отвечают две сократительные вакуоли. Они похожи на цветок, в котором серединка — это резервуар, а лепестки — приводящие каналы. Они вбирают в себя воду и перемещают ее в резервуар. При заполнении он отделяется и выбрасывает излишки жидкости через пору.
Важно! Инфузорию всегда окружает вода, а ее наружная оболочка проницаема для жидкости. Поэтому сократительные вакуоли трудятся напряженно: в течение часа они удаляют из клетки столько жидкости, сколько занимает объем самой клетки.

Особенности жизнедеятельности

У инфузории-туфельки есть свойство раздражимости. Это значит, что она отвечает на действие факторов окружающей среды (раздражителей) изменением своего поведения. Раздражители — это температура, различные растворенные в воде вещества, освещение. У простейших нет нервной системы, органов чувств и рефлексов. Раздражение воспринимает вся клетка целиком. Реакцией на действие раздражителя будет таксис — это движение в сторону действующего агента или от него. Это можно продемонстрировать с помощью опытов:
  • На предметное стекло поместим две капли воды — с туфельками и чистую воду и соединим их. Затем в воду с микроорганизмами добавим кристаллы соли. Туфельки начнут быстро перемещаться в чистую воду, потому что высокое содержание соли губительно для микроорганизмов.
  • И наоборот, если в воду с инфузориями ничего не добавлять, а к чистой воде капнуть настой с бактериями, то туфельки переберутся в сторону бактерий, то есть к пищи.
  • Если через воду с этими микроорганизмами пропускать слабый электрический ток, они выстраиваются вдоль линии тока, а затем перемещаются в сторону катода. Это явление называется гальванотаксис. Оно демонстрирует способность инфузорий реагировать на воздействие раздражителей изменением поведения и связано это, по-видимому, с физико-химическим воздействием электрического тока.
Благоприятные условия для инфузории — это температура около 15-24 градусов тепла. При похолодании туфельки впадают в анабиоз и переходят в форму цисты. В этом состоянии они могут существовать годами. В обычных же условиях продолжительность их жизни около суток. Рис. 3. Сходство и отличие эвглены зеленой и хламидоманада

Сходство и отличия от эвглены зеленой

Эвглена зеленая — тоже одноклеточный микроорганизм, то есть единственная клетка, которая существует автономно.

Сходства

  • Оба микроорганизма — одноклеточные;
  • Живут в воде;
  • Являются эукариотами, то есть имеют оформленные ядра;
  • Поддерживают постоянную форму тела благодаря плотной клеточной стенке.

Отличия

  • У инфузории — два ядра, а у эвглены — только одно.
  • Туфелька размножается бесполым и половым путем, а эвглена — только делением.
  • Передвижение инфузории обеспечивают множество ресничек, а эвглена плавает с помощью жгутика.
  • Инфузория-туфелька бесцветная, а эвглена — зеленая из-за наличия специального пигмента — хлорофилла.
  • Питается инфузория органическими веществами путем фагоцитоза. Эвглена, помимо этого, может фотосинтезировать, то есть получать питание из углекислого газа и воды на свету с помощью хлорофилла.
  • У эвглены зеленой есть светочувствительный глазок, у инфузории такой орган отсутствует.

Место в пищевой цепочке

Инфузории-туфельки употребляют в пищу бактерии и водоросли, а сами являются кормом для мальков многих рыб и амфибий. С этой целью инфузорий даже нарочно размножают в рыбных хозяйствах и используют для кормления личинок аквариумных рыбок. То есть инфузория-туфелька образует звено в пищевой цепочке между одноклеточными и многоклеточными организмами.

Интересные факты

Инфузории-туфельки обладают способностью различать малейшие концентрации химических веществ в воде. С такой чувствительностью им легче находить колонии бактерий, то есть пищу. А в лаборатории эту суперспособность иногда используют для определения примесей в воде. Проводилась даже дегустация высушенной массы инфузорий. Оказалось, что на вкус они напоминают курицу или сухой творог. В белке инфузорий есть все необходимые аминокислоты. Его состав похож на казеин. Скопления инфузорий-туфелек можно увидеть невооруженным глазом, и это реально даже в домашних условиях. Достаточно положить маленький кусочек морковки в банку с водой и поставить ее в темное теплое место. Воду можно взять из природного водоема, но подойдет и водопроводная вода. Лучше всего брать воду с небольшим количеством ила из аквариума — там точно есть туфельки. Через пару дней в мути, которая окружает морковь, сначала можно будет при помощи микроскопа обнаружить инфузорий. А немного позже, когда уменьшится количество кислорода в воде, ближе к поверхности появятся скопления белых точек — это и есть скопления инфузорий. Инфузория-туфелька — удивительный  представитель одноклеточных микроорганизмов. Она устроена примитивно и в то же время сложно. В природе инфузория-туфелька занимает свою экологическую нишу. Она стала отличной моделью для изучения всех  основных процессов жизнедеятельности. Кроме того, этих простейших используют в качестве корма для рыб и как маркер загрязнения жидкости. Как выглядит этот микроорганизм и особенности его жизнедеятельности вы можете посмотреть в видео.

Биология – инфузория туфелька: особенности строения, передвижения и жизнедеятельности, питание, особенности, размножение: схемы и рисунки

Инфузория туфелька, строение которой напоминает изящную женскую обувь, уже многие десятилетия служит предметом изучения биологов всего мира. Трудно найти другой организм, имеющий такое же сложное строение и самостоятельную организацию, состоящий при этом всего лишь из одной клетки.

Описание и особенности организма

Инфузория туфелька — простейшее животное. Соответственно, оно одноклеточное. Однако в клетке этой есть все, чтобы дышать, размножаться, питаться и выводит отходы наружу, двигаться. Это список функций животных. Значит, к ним относятся и туфельки.

Простейшими одноклеточных называют за примитивное в сравнение с прочими животными устройство. Среди одноклеточных даже есть формы, относимые учеными как к животным, так и к растениям. Пример — эвглена зеленая. В ее теле есть хлоропласты и хлорофилл — пигмент растений. Эвглена осуществляет фотосинтез и почти неподвижна днем. Однако ночью одноклеточное переходит на питание органикой, твердыми частицами.

Инфузория туфелька и эвглена зеленая стоят на разных полюсах цепи развития простейших. Героиня статьи признана среди них наиболее сложным организмом. Организмом, кстати, туфелька является, поскольку имеет подобие органов. Это элементы клетки, отвечающие за те или иные функции. У инфузории есть отсутствующие у прочих простейших. Это и делает туфельку передовиком среди одноклеточных.

К передовым органеллам инфузории относятся:

  1. Сократительные вакуоли с проводящими канальцами. Последние служат своеобразными сосудами. По ним в резервуар, коим является сама вакуоль, поступают вредные вещества. Они перемещаются из протоплазмы — внутреннего содержимого клетки, включающего цитоплазму и ядро.

Тело инфузории туфельки содержит две сократительные вакуоли. Накапливая токсины, они выбрасывают их вместе с излишками жидкости, попутно поддерживая внутриклеточное давление.

  1. Пищеварительные вакуоли. Они, подобно желудку, перерабатывают пищу. Вакуоль при этом движется. В момент подхода органеллы к задней оконечности клетки, полезные вещества уже усвоены.
  2. Порошица. Это отверстие в задней оконечности инфузории, подобное анальному. Функция у порошицы такая же. Через отверстие из клетки выводятся отходы пищеварения.
  3. Рот. Это углубление в оболочке клетки захватывает бактерии и прочую пищу, проводя в цитофаринкс — тонкий каналец, заменяющий глотку. Имея ее и рот, туфелька практикует голозойный тип питания, то есть захват органических частиц внутрь тела.

Еще совершенным простейшим инфузорию делают 2 ядра. Одно из них большое, именуется макронуклеусом. Второе ядро малое — микронуклеус. Информация, хранящаяся в обоих органеллах идентична. Однако в микронуклеусе она не тронута. Информация макронуклеуса рабочая, постоянно эксплуатируется. Поэтому возможны повреждения каких-то данных, как книг в читальном зале библиотеки. В случае таких сбоев резервом служит микронуклеус.

Инфузория туфелька под микроскопом

Большое ядро инфузории имеет форму боба. Малая органелла шаровидная. Органоиды инфузории туфельки хорошо видны под увеличением. Все простейшее в длину не превышает 0,5 миллиметра. Для простейших это гигантизм. Большинство представителей класса не превышают в длину 0,1 миллиметра.

Источник: http://givnost.ru/infuzoriya-tufelka-opisanie-osobennosti-stroenie-i-razmnozhenie-infuzorii-tufelki/

Научная классификация

Вид инфузорий относится к надцарству эукариотов, то есть организмов, обладающих ядром. Им соответствует тип ресничных, класс Oligohymenophorea и род парамеций. Особенностью представителей этого ранга является предпочтение кислыми условиями среды.

Исследователи в своё время затратили множество усилий на расшифровку генома некоторых видов, относящихся к парамециям. Оказалось, что он содержит 40 000 генов, кодирующих белки, тогда как у человека их всего около 28 000. Увеличение количества генов произошло в результате нескольких дупликаций первоначального генома. Способ кодирования последовательности аминокислотных остатков у инфузорий уникален наличием единичного, а не тройственного, как в универсальном генетическом коде, кодона, который завершает синтез полипептидной цепи.

Источник: http://rybki.guru/kormlenie/razmery-infuzorii-tufelki.html

Что такое инфузория-туфелька

Определение

Инфузории (ресничные) — более сложноорганизованный тип простейших. Они подразделяются на свободноживущих (их среда обитания — в морских и пресных водах), паразитов (балантидий) и прикрепленных.

Инфузория-туфелька — вид инфузорий, одноклеточных организмов из группы альвеолят. Иногда инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium. Встречаются в пресных водах.

Инфузория-туфелька принадлежит к свободноживущей форме. Латинское название этого организма — парамеция хвостатая (Paramécium caudátum). Увидеть его можно только под микроскопом, ведь размер одноклеточного не более 0,5 мм. Живет простейшее так же, как многоклеточные животные большего размера. У него имеются функции дыхания, передвижения, питания и размножения. Свое название инфузория заслужила благодаря форме тела, похожей на подошву туфли.

Источник: http://wiki.fenix.help/biologiya/infuzoriya-tufelka-stroyeniye

Среда обитания, строение и передвижение

Инфузория-туфелька обитает в мелких стоячих водоёмах. Это одноклеточное животное длиной 0,5 мм имеет веретеновидную форму тела, отдалённо напоминающую туфлю. Инфузории все время находятся в движении, плавая тупым концом вперёд. Скорость передвижения этого животного достигает 2,5 мм в секунду. На поверхности тела у них имеются органоиды движения — реснички. В клетке два ядра: большое ядро отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое ядро участвует в половом процессе.

Строение инфузории туфельки

Организм инфузории устроен сложнее. Тонкая эластичная оболочка, покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму её тела. Этому же способствуют хорошо развитые опорные волоконца, которые находятся в прилегающем к оболочке слое цитоплазме. На поверхности тела инфузории расположено около 15 000 колеблющихся ресничек. У основания каждой реснички лежит базальное тельце. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд. Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Источник: http://biouroki.ru/material/animals/infuzoria.html

Инфузория туфелька: строение

  • Простейший организм инфузории-туфельки имеет и другое название – парамеция хвостатая. Ее размер от 0,1 мм до 0,5 мм. Инфузория имеет бесцветный окрас тельца состоящего из основных органоидов – внутренних двух ядер.
  • Малое ядро инфузории-туфельки может быть не в одном экземпляре — исполняет роль ответственного за половую деятельность животного.
  • А большое ядро – регулирует функцию приема пищи, усвоение кислорода, метаболизм и систему передвижения. Внешний край поверхности оснащен мелкими ресничками.
  • Реснитчатые отростки выполняют функцию движения инфузории. Их количество достигает — около 15 тысяч. Реснитчатая ножка имеет базальное тельце у своего основания, рядом находится парасональный мешок, который заглатывается мембраной.

Строение

  • Наружная часть клетки имеет тонкую оболочку, выполняющую функцию защиты и сохранности целостности формы. Кроме вышеуказанных составляющих, инфузория содержит: цистерны альвеолы, филомены, микротрубочки, фибриллы.
  • Цитоскелет позволяет инфузории сохранять форму тельца в первоначальном виде.
  • У туфельки существуют: ротовое отверстие, глотка, и зона для выведения фрагментов переработки пищи – порошица. Ее сократительные вакуоли имеют приводящие каналы.

Источник: http://heaclub.ru/biologiya-infuzoriya-tufelka-osobennosti-stroeniya-peredvizheniya-i-zhiznedeyatelnosti-pitanie-osobennosti-razmnozhenie-shemy-i-risunki

Строение инфузории туфельки

Строение инфузории туфельки отчасти зависит от ее класса. Их два.  Первый называется ресничным, поскольку его представители покрыты ресничками. Это волосковидные структуры, иначе именуются цилиями. Их диаметр не превышает 0,1 микрометра. Реснички на теле инфузории могут распределяться равномерно или собираться в своеобразные пучки — цирры. Каждая ресничка — пучок фибрилл. Это нитевидные белки. Два волокна являются стержнем реснички, еще 9 располагаются по периметру.

Когда обсуждается реснитчатый класс, инфузории туфельки могут иметь несколько тысяч ресничек. В противовес встают сосущие инфузории. Они представляют отдельный класс, лишены ресничек. Нет у сосущих туфелек и рта, глотки, пищеварительных вакуолей, характерных для «волосатых» особей. Зато, у сосущих инфузорий есть подобие щупалец. Таковых видов несколько десятков против многих тысяч реснитчатых.

Строение инфузории туфельки

Щупальца сосущих туфелек — полые плазматические трубочки. Они проводят питательные вещества в эндоплазму клетки. Питанием служат другие простейшие. Иначе говоря, сосущие туфельки — хищники. Ресничек сосущие инфузории лишены, поскольку не двигаются. У представителей класса есть особая ножка-присоска. С ее помощью одноклеточные закрепляются на ком-то, к примеру, крабе или рыбе, или внутри их и других простейших. Реснитчатые же инфузории активно передвигаются. Собственно за этим и нужны цилии.

Источник: http://givnost.ru/infuzoriya-tufelka-opisanie-osobennosti-stroenie-i-razmnozhenie-infuzorii-tufelki/

Выделительная система инфузории туфельки

Внутреннее строение тела инфузории туфельки включает две вакуоли, в них скапливается вода, насыщенная питательными веществами, образующимися во время окислительной реакции. Когда вакуоли наполняются до определенного значения, то максимально приближаются к поверхности тела изнутри, изливая содержимое наружу сквозь оболочку.

Источник: http://medded.ru/zdorove/parazity/infuzoriya-tufelka-stroenie-forma-tela-obitanie

Среда обитания простейшего

Обитает героиня статьи в пресных, мелких водоемах со стоячей водой и обилием разлагающейся органики. Во вкусах сходятся инфузория туфелька, амеба. Стоячая вода им нужна, дабы не преодолевать течение, которое попросту снесет. Мелководье гарантирует прогрев, необходимый для активности одноклеточных. Обилие же гниющей органики — пищевая база.

По насыщенности воды инфузориями, можно судить о степени загрязненности пруда, лужи, старицы. Чем больше туфелек, тем больше питательной базы для них — разлагающейся органики. Зная интересы туфелек, их можно разводить в обычных аквариуме, банке. Достаточно положить туда сено и залить прудовой водой. Скошенная трава послужит той самой разлагающейся питательной средой.

Среда обитания инфузории туфельки

Нелюбовь инфузорий к соленой воде наглядна, при помещении в обычную частиц поваренной соли. Под увеличением видно, как одноклеточные уплывают подальше от нее. Если же простейшие засекают скопление бактерий, напротив, направляются к ним. Это именуется раздражимостью. Сие свойство помогает животным избегать неблагоприятных условий, находить пищу и других особей своего рода.

Источник: http://givnost.ru/infuzoriya-tufelka-opisanie-osobennosti-stroenie-i-razmnozhenie-infuzorii-tufelki/

Сходство и отличия от эвглены зеленой

Эвглена зеленая – тоже одноклеточный микроорганизм, то есть единственная клетка, которая существует автономно.

Сходства

  • Оба микроорганизма – одноклеточные;
  • Живут в воде;
  • Являются эукариотами, то есть имеют оформленные ядра;
  • Поддерживают постоянную форму тела благодаря плотной клеточной стенке.

Отличия

  • У инфузории – два ядра, а у эвглены – только одно.
  • Туфелька размножается бесполым и половым путем, а эвглена – только делением.
  • Передвижение инфузории обеспечивают множество ресничек, а эвглена плавает с помощью жгутика.
  • Инфузория-туфелька бесцветная, а эвглена – зеленая из-за наличия специального пигмента – хлорофилла.
  • Питается инфузория органическими веществами путем фагоцитоза. Эвглена, помимо этого, может фотосинтезировать, то есть получать питание из углекислого газа и воды на свету с помощью хлорофилла.
  • У эвглены зеленой есть светочувствительный глазок, у инфузории такой орган отсутствует.

Источник: http://nauka.club/biologiya/infuzoriya-tufelka.html

Питание инфузории

Питание инфузории зависит от ее класса. Хищные сосальщики орудуют щупальцами. К ним прилипают, присасываются, проплывающие мимо одноклеточные.  Питание инфузории туфельки осуществляется за счет растворения клеточной оболочки жертвы. Пленка разъедается в местах контакта со щупальцами. Изначально жертва, как правило, захватывается одним отростком. Прочие щупальца «подходят к уже накрытому столу».

Реснитчатая форма инфузории туфельки питается одноклеточными водорослями, захватывая их ротовым углублением. Оттуда еда попадает в пищевод, а затем, в пищеварительную вакуоль. Она закрепляется на коне «глотки», отцепляясь от нее каждые несколько минут. После, вакуоль проходит по часовой стрелке к заду инфузории. Во время пути цитоплазмой усваиваются полезные вещества пищи. Отходы выбрасываются в порошицу. Это отверстие, подобное анальному.

Во рту инфузории тоже есть реснички. Колышась, они создают течение. Оно увлекает частицы пищи в ротовую полость. Когда пищеварительная вакуоль перерабатывает еду, образуется новая капсула. Она тоже стыкуется с глоткой, получает пищу. Процесс цикличен. При комфортной для инфузории температуре, а это около 15 градусов тепла, пищеварительная вакуоль образуется каждые 2 минуты. Это указывает на скорость обмена веществ туфельки.

Источник: http://givnost.ru/infuzoriya-tufelka-opisanie-osobennosti-stroenie-i-razmnozhenie-infuzorii-tufelki/

Дыхание и выделение инфузории туфельки

Что касается дыхания, то здесь инфузория туфелька строение имеет, схожее с другими простейшими. Дыхание осуществлятся всей поверхностью тела организма. Две сократительные вакуоли обеспечивают этот процесс. Отработанный газ проходит по специальным канальцам и выбрасывается через одну из сократительных вакуолей. Выделение лишней жидкости, являющейся результатом жизнедеятельности, происходит каждые 20-25 секунд тоже посредством сокращения. При неблагопрятных условиях инфузория перестает питаться, и сократительные движения вакуолей значительно замедляются.

Источник: http://syl.ru/article/176084/new_infuzoriya-tufelka-stroenie-i-jiznedeyatelnost

Особенности инфузории туфельки

  • Как и любая другая живая особь, способная реагировать на воздействие внешних раздражителей — инфузория-туфелька также проявляет особые реакции. Ее реакцию вызывают любые механические воздействия и химические вмешательства, изменения температурного и светового режима, влажность окружающей атмосферы.
  • С целью продолжения жизни — туфелька старается преследовать колонии мелких бактерий. Однако вредоносные вещества, производимые этими бактериями – вынуждают инфузорию держаться от них в стороне.

У инфузории-туфельки непереносимость соленой воды (она живет в пресной) – поэтому она стремиться уплыть от источника раздражения. Благоприятными для инфузории являются – умеренные климатические условия и световое воздействие.

Источник: http://heaclub.ru/biologiya-infuzoriya-tufelka-osobennosti-stroeniya-peredvizheniya-i-zhiznedeyatelnosti-pitanie-osobennosti-razmnozhenie-shemy-i-risunki

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

Источник: http://poznavayka.org/biologiya/infuzoriya-tufelka/

Видео: Об инфузории-туфельке

Оцените статью

Источник: http://heaclub.ru/biologiya-infuzoriya-tufelka-osobennosti-stroeniya-peredvizheniya-i-zhiznedeyatelnosti-pitanie-osobennosti-razmnozhenie-shemy-i-risunki

Еще тесты

  • Анатомия
  • Английский язык
  • Астрономия
  • Биология
  • Физика
  • История
  • Педсовет
  • Естествознание
  • Финансы и кредит
  • Правоведение
  • Товароведение
  • Экономика
  • Социология
  • Маркетинг
  • Обществознание
  • Культурология
  • Математика
  • Философия
  • Литература
  • Психология
  • Политология
  • Делопроизводство
  • Бухгалтерия
  • ОБЖ
  • Орфография
  • География
  • Биографии
  • Пунктуация
  • Краткие содержания
  • Химия
  • Русский язык
  • Менеджмент

Источник: http://nauka.club/biologiya/infuzoriya-tufelka.html

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.

Источник: http://poznavayka.org/biologiya/infuzoriya-tufelka/

Выделительная система


В организме инфузории-туфельки находятся не только пищеварительные вакуоли. Есть еще и специальные выделительные органы. Они называются сократительными вакуолями. У всех инфузорий можно обнаружить по два таких выделительных органа: один находится в первой, а второй – в последней трети туловища. Каждый из них имеет особое строение.
Вакуоли состоят из центрального резервуара и подходящих к ним приводящих каналов. Цикл их работы начинается с заполнения жидкостью радиально расположенных каналов. Их содержимое переливается в резервуар, а из него через особую пору оно выходит наружу.

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

Источник: http://SetAim.ru/drugoe/infuzoriya-tufelka.html

Пути заражения человека


Балантидий (Balantidium coli) – опасный вид инфузорий, который обитает на внутренних стенках кишечника человека и свиньи. Заражение может произойти вследствие несоблюдения правил личной гигиены. Цисты балантидий попадают в прямой кишечник и могут долгое время не проявлять себя. Под действием различных факторов они активизируются и разрушают слизистую кишечника, образуя язвы. В кишечнике свиней балантидии легко цистируются, в то время как человеческий кишечник может долго вынашивать паразита и никак не проявлять его активность.

Наиболее частыми местами заражения являются фермы и частные хозяйства, где происходит разведение свиней или скота. Сами работники хозяйств подвержены большему риску по сравнению с остальным населением. Дело в том, что цисты достаточно живучи и могут оставаться в помете животного продолжительное время. Срок сохранения цист в экскрементах свиней может доходить до нескольких недель. В вегетативной форме, при комнатной температуре, они погибают через 2-3 дня. Сами цисты могут переноситься птицами и насекомыми, попадая с их помощью на овощи и фрукты, растущие в опасной близости от загона скота. Также они могут переноситься через воду или вследствие тактильного контакта с зараженным предметом или уже заболевшим человеком. При заражении человека проявляются характерные симптомы.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Источник: http://prokamen.com/obustrojstvo-akvariuma/infuzoriya-tufelka-foto.html

Хищники

Есть у простейших свои охотники и свои жертвы. В роли последних чаще всего оказываются именно туфельки. На противоположном конце находятся особые виды инфузорий. Люди нашли два вида охотников:

  • бурсария;
  • дилептус.

Первая в несколько раз больше инфузории-туфельки. Ее размеры могут достигать 1 мм. Выглядит она, как рыболовная верша — воронка. В узком конце находится рот. Инфузория гоняется за туфельками, передвигаясь резкими размашистыми движениями.
Настигнув жертву, она замирает и пытается «пообедать». Дается ей это не так легко. Она обладает длинными ротовыми ресницами, которые загоняют туфельку в рот. Та отчаянно пытается вырваться. Часто довольно успешно.

Но если туфелька попала с током воды внутрь глотки, бурсария может праздновать победу, выбраться обратно инфузория-туфелька просто не успеет. Протоплазма бурсарии сжимается, умерщвляя добычу, после чего та переваривается.

Передвигаясь неспешными движениями, на туфелек может охотиться и дилептус — другой хищник. В отличие от бурсарии, которая просто хватает добычу ртом, одноклеточная инфузория дилептус действует хитрее. Имея длинный хобот, снабженный стрекательными иглами, инфузория использует его для умерщвления добычи. Им наносятся удары оказавшимся по соседству инфузориям, а уколы парализуют жертву. Далее начинается трапеза. Дилептус открывает широко растягивающийся рот и заглатывает добычу, которая может оказаться больше его размером.

Источник: http://SetAim.ru/drugoe/infuzoriya-tufelka.html

Инфузория туфелька — это… Что такое Инфузория туфелька?

Инфузория-туфелька, парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum) — вид инфузорий рода Paramecium, простейший одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium . Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Название получила за удлиненные реснички на заднем конце тела.

По другой классификационной схеме помещают в царство животных в отряд равноресничных (Holotricha) подкласса ресничных инфузорий (Ciliata) класса Ciliophora типа простейших (Protozoa), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Есть также многочисленные иные схемы классификации инфузорий.

Строение

Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,5 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны (альвеолы), микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника. Тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.

У туфельки 2 сократительные вакуоли в пердней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и оходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окржены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определенном участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Состоит на 6,8 % из сухого вещества, из которого 58,1 % — белок, 31,7 % — жиры, 3,4 % — зола.

Функции ядер

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

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывет тупым концом вперед). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счет изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперед. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Питание и пищеварение

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии. Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.


На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определенному «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли становится кислой из-за слияния с ней лизосом, затем она становится более щелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишенный развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от нее, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счет гликолиза при назкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счет осмоса. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приовдящих каналов, а воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10-15 с. За час вакуоли выбрасывают из клетки объем воды, примерно равный объему клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточной рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т.п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырех гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс проиходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Геном

В геноме туфельки 40 тысяч генов, тогда как у человека их 25 тысяч.[1]

Источники

Примечания

  1. http://www.gazeta.ru/1002610.shtml

Wikimedia Foundation. 2010.

Строение и особенности жизнедеятельности инфузории-туфельки (питание, выделение, размножение) | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Строение инфузории-туфельки. Форма тела инфузории постоянна. Оно покрыто ресничками (рис. 11.2), расположенными по спирали. На теле микроскопической туфельки насчитывается около 10 тыс. ресничек. Они все время согла­сованно колеблются, из-за чего инфузория вращается и быстро плывет тупым концом вперед.

Между ресничками на теле есть отверстия, где находятся похожие на веретено трихоцисты. Это органеллы «нападения и защиты»: по­чуяв добычу, туфелька выбрасывает трихоцисты и с их помощью удер­живает ее.

Рис. 11.1. Инфузория-туфелька (а), схема ее строения (б): 1 — сократительная вакуоль; 2 — пищеварительные вакуоли; 3 — реснички; 4 — ядра; 5 — околоротовая воронка; 6 — клеточный рот; 7 — порошица

Особенности питания инфузории-туфельки. Найдите на теле ин­фузории (рис. 11.1 б) желобок с более длинными ресничками — околоротовую воронку, завершающуюся клеточным ртом. Реснички околоротовой воронки колеблются, и с потоком воды пища направляется в рот. В его глубине вокруг частиц пищи образуется пищеварительная вакуоль. Она отделяется ото рта и движется вместе с цитоплазмой. По окончании пищеварения вакуоль подходит к специальному отверстию в плазматической мембране — органелле порошице. Через нее и выбра­сываются наружу непереваренные остатки.

Если еды вдоволь, а температура воды не менее 15 °C, пищеваритель­ные вакуоли могут образовываться каждые 1-2 минуты. Однако ту­фелька способна чувствовать насыщение, потому она может прекратить питание, даже когда ее окружает еда. Не питается туфелька и перед раз­множением.

Рис. 11.2. Реснички инфузории
Рис. 11.3. Схема размножения инфузории

Выделение. Для выведения наружу излишков воды и ненужных ве­ществ у туфельки есть две сократительные вакуоли. Каждые 10-15 се­кунд они поочередно сокращаются и выталкивают содержимое из клетки.

Размножение. В отличие от амебы и бодо, у инфузории два ядра: большое и маленькое. Большое ядро отвечает за процессы питания, вы­деления и движение, а маленькое — за процессы размножения. Материал с сайта http://worldofschool.ru

Инфузории размножаются делением (рис. 11.3). И малое, и большое ядра делятся надвое. Их части расходятся к переднему и заднему концам тела. Тело перетягивается посередине, и через некоторое время две но­вые особи расходятся. У каждой молодой инфузории остается по одной сократительной вакуоли, вторая образуется в процессе роста живот­ного. Молодые особи вырастают, и спустя сутки деление повторяется.

После смены сотен поколений, образовавшихся в результате деле­ния, у инфузорий наблюдается так называемый половой процесс. Он начинается со слипания двух инфузорий, в каждой из которых проис­ходят сложные процессы деления малых ядер. Партнеры обмениваются содержимым малых ядер — веществами, отвечающими за «программу жизни», после чего расходятся. Количество особей в результате полово­го процесса не увеличивается, но он повышает способность инфузорий приспосабливаться к изменениям условий среды.

На этой странице материал по темам:
  • Три отличия процесса питания амебы инфузории туфельки

  • В чем отличается инфузория туфелька от гидры пресноводной в питании отличие

  • Инфузория строение и процесы жизнидеятельности

  • Способи живлення амеби протей та інфузорії туфельки

  • Какова роль в процессе жизнедеятельности порошицы

Вопросы по этому материалу:
  • Как происходит газообмен у инфузорий?

  • Назовите три отличия в процессах питания амебы протей и инфузории- туфельки.

  • Как происходит размножение инфузорий?

Помогите пожалуйста составить систематическую характеристику инфузория туфелька. Заранее

Инфузория-туфелька
Научная классификация
Надцарство: Эукариоты
Царство: Протисты
Тип: Ciliophora
Подтип: Intramacronucleata
Класс: Oligohymenophorea
Отряд: Peniculia
Семейство: Parameciidae
Род: Парамеции
Латинское название
Paramecium caudatum Müller, 1773
Инфузория-туфелька, парамеция хвостатая (лат. Paramecium caudatum) — вид инфузорий рода Paramecium, простейший одноклеточный организм. Обычно инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium . Водная среда обитания, встречаются в пресных водах. Название получила за удлиненные реснички на заднем конце тела.
По другой классификационной схеме помещают в царство животных в отряд равноресничных (Holotricha) подкласса ресничных инфузорий (Ciliata) класса Ciliophora типа простейших (Protozoa), а по третьей схеме — к отряду Hymenostomatida подкласса Holotrichia. Есть также многочисленные иные схемы классификации инфузорий.
Строение
Размеры разных видов туфелек составляют от 0,1 до 0,5 мм, парамеции хвостатой — обычно около 0,2-0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящие под наружной мембраной плоские мембранные цистерны (альвеолы) , микротрубочки и другие элементы цитоскелета. На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, число которых — от 10 до 15 тыс. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек. Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника. Тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстраливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишенные трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5-8 тысяч трихоцист. Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов.
Состоит на 6,8 % из сухого вещества, из которого 58,1 % — белок, 31,7 % — жиры, 3,4 % — зола.
Движение
Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывет тупым концом вперед) . Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может менНа теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются более толстые и длинные реснички. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии. На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуолью. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. В вакуоли пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в пищеварительной вакуоли кислая, затем-щелочная. Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли не переваренные остатки пищи выбрасываются наружу в заднем конце тела. Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий. У неё 2 ядра и 2 сократительные вакуоли.
Размножение
У туфельки есть бесполое и половое размножение.

✅ инфузория бесплатно векторные eps, cdr, ai, svg векторные иллюстрации графика

3. Поворот трубопровода, находится рядом.

Набор наклеек для сантехнических инструментов

Инфузория Рисованное изображение

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле.Крупным планом вид

Paramecium Caudatum Плоский Векторный Icon

Микробиология Инфузория значок. Векторная иллюстрация EPS 10

Красочный набросок Инфузории. Векторная иллюстрация EPS 10

Бесшовный узор из различных микроорганизмов. Фон с инфекционными микробами, простейшими, микробами, болезнетворными бактериями, вирусами. Биоразнообразие планктона.Красочные векторные иллюстрации

Инфузория Рисованное изображение

Инфографика, содержащая цветок и одноклеточный организм на фоне векторной иллюстрации ДНК.

Первая рыба, девонский период, Cephalaspis lloydii и Pteraspis rostratus, старинные гравированные иллюстрации.

Фон абстракции. Ручной обращается стилизованный temting современного искусства.Бохо хипстер рисунок

Парамеций филума Ciliophora Vector 1

Простейшие (одноклеточные эукариотические организмы). Публикация книги «Meyers Konversations-Lexikon», том 7, Лейпциг, Германия, 1910 г.

Микроорганизм Рисованное изображение

Микроорганизм Рисованное изображение

Бесшовный узор из различных микроорганизмов.Фон с инфекционными микробами, простейшими, микробами, болезнетворными бактериями, вирусами. Биоразнообразие планктона. Красочные векторные иллюстрации

Инфузории Suvoy — микроорганизм — векторные полноцветные иллюстрации. Инфузория сувойка — представитель микромира, снимок под микроскопом. тип Ciliophora

Структура инфузорий инфузорий, векторная иллюстрация, макет для плакатов, макет учебных страниц учебников.Ботаника образовательные рисованной баннер.

Стентор, инфузория, инфузорий-трубач, инфузорийная колония, трубчатые анималькулы — векторное полноцветное изображение одноклеточных животных. Инфузории — рисунок по биологии.

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы.Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Тапочка Infusoria — векторные полноцветные иллюстрации. Инфузория-тапочка с органеллами — одноклеточный микроорганизм — представитель микромира.

Тапочка Infusoria — векторные линейные иллюстрации для раскраски. Контур. Туфелька инфузория с органеллами — одноклеточный микроорганизм — для книжки-раскраски

Infusoria tintinnid — векторная полноцветная иллюстрация, Tintinnid — инфузория, строящая дом, одноклеточный эукариот с раковиной.Планктон под микроскопом, микроорганизм, изучаемый в биологии. Микробиология

Стентор, инфузория, инфузорий-трубач, инфузорийная колония, трубчатые анималькулы — векторная линейная иллюстрация для раскраски с одноклеточными животными. Инфузории — рисунок по биологии. Контур.

Инфузории Suvoy — микроорганизм — векторные линейные иллюстрации для окраски. Контур. Инфузория сувойка — представитель микромира, рисунок для раскраски.тип Ciliophora

Мультяшный вектор вирусной клетки, милые бактерии или микробов с забавным лицом. Улыбающийся патогенный микроб-монстр с большими глазами и зубами, изолированные желтые инфузорийные тапочки

Школьный учебник биологии с держателем для микроскопа Инфузории на фоне ДНК

Биология почвы. Почвенные микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский

Infusoria suvoy — микроорганизм — векторная иллюстрация силуэт для логотипа или пиктограммы.Инфузория — представитель микромира. тип Ciliophora — значок или знак для идентификации.

Стентор, инфузорий, инфузорий-трубач, колония инфузорий, трубчатые анималькулы — векторная иллюстрация силуэта для логотипа или пиктограммы с одноклеточными животными — изображение для значка или знака.

Биология почвы. Почвенные микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский

Происхождение и способы развития ресничных инфузорий, векторные иллюстрации.

Текстура Paramecium caudatum с щетинками и вакуолями.

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Тапочки Infusoria — векторный черный силуэт для логотипа или пиктограммы. Туфелька инфузория с органеллами — микроорганизм одноклеточный — знак для идентификации, значок

Химия и биология.Бесшовный фон векторных рисованной элементов в стиле каракули.

Инфузории тапочки векторные иллюстрации. Бактерии и грязь

Мультяшный вектор вирусной клетки, милые бактерии или микробов с забавным лицом. Улыбающийся патогенный микроб-монстр с большими глазами, розовая инфузория-тапочка, изолированный знак

Мультяшный вектор вирусной клетки, милые бактерии или микробов с забавным лицом.Улыбающийся патогенный микроб-монстр с большими глазами, розовая инфузория-тапочка, изолированный знак

Инфузория тинтиннид — векторная иллюстрация силуэта, Тинтиннид — инфузория, строящая дом, одноклеточный эукариот с раковиной. Планктон под микроскопом, микроорганизм для изучения в биологии

Одиннадцать увеличенных фигур анималкулов. 1, Монады; 2, формы, принятые Амеоба; 3, Flask Animalcules, Enchelis; 4, актинофрис золь; 5, Euglena viridis; 6, Gonium pectorale; и другие, винтажные рисунки линий или гравюры.

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Набор простых организмов амебы, эвглены, бодо, инфузории.

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы.Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Микроорганизм векторные иллюстрации на пустой фон

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Набор 100 универсальных иконок, мультяшный стиль

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы.Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле.Крупным планом вид

Абстрактная овальная форма крошечный простейший элемент паразита органеллы амебы. Линия черная рисованной лаборатории микроб значок знак символ пиктограмма схема эскиз Искусство каракули дизайн в мультяшном стиле. Крупным планом вид

Дизайн векторных иконок микроорганизмов. Значок бактерий

Дизайн векторных иконок микроорганизмов. Значок бактерий

Инфузория — устаревший собирательный термин для крошечных водных существ, старинных линий или гравюр.

Инфузория — устаревший собирательный термин для крошечных водных существ, старинных линий или гравюр.

Школьный учебник биологии с подставкой под микроскоп Инфузории на ДНК ba

Инфузория, старинные гравированные иллюстрации. Естествознание животных, 1880 г.

Бесшовный узор на тему школы биологии. Все элементы расположены на разных слоях и ими легко манипулировать.

Микроскоп — цветная плоская иконка. Векторная иллюстрация школьного микроскопа.

Иллюстрация на школьную тему биологии. Все элементы расположены на разных слоях и ими легко манипулировать.

Инфузория Рисованный узор

Набор для создания закладок на школьную тему биологии. Все элементы расположены на разных слоях и ими легко манипулировать.

Инфузория Рисованный узор

Иконки науки

Анималкула-колесо ранее входила в число инфузорий, но теперь относится к артикулятам, винтажным рисункам линий или гравюрам.

Бесшовный одноцветный узор с амебами. Редактируемые векторные иллюстрации в уникальном рисованном стиле. Биологический творческий фон.

Тапочки анималкул векторные иллюстрации.

Инфузория Рисованный узор

Бактерии бесшовные модели

Микроскоп — цветная плоская иконка. Векторная иллюстрация школьного микроскопа.

Вектор растительных клеток и грибов (дрожжи) — ID: 150802307 — Изображение

Вектор растительных клеток и грибов (дрожжи) — ID: 150802307 — Бесплатное изображение — Stocklib 150802307 Вы здесь:
  • Home
  • Строение клеток растений и грибов (дрожжей).поперечное сечение и анатомия клетки ….
© Stocklib / designua
  • Id: 150802307
  • Тип носителя: Вектор
  • Автор: designua
  • Ключевые слова:

Структура клеток растений и грибов (дрожжей).поперечное сечение и анатомия клетки. Диаграмма биологии. Векторная иллюстрация на белом фоне. подробная диаграмма для использования в образовании

Дополнительная информация пикселей 0,4
Размер Ширина * Высота МБ Кредиты
Маленькая паутина (jpg) 450 пикселей 1
Большая паутина (jpg) 837 пикселей * 572 пикселей 1.37 2
Мелкий шрифт (jpg) 700 пикселей * 479 пикселей 0,96 3
Средний шрифт * 1693 пикс. 12 4
Крупный шрифт (jpg) 3784 px * 2587 пикс. 5200 пикселей * 3555 пикселей 52.89 6
ВЕКТОР без ограничений (eps) 10
Дополнительная информация
Размер Ширина * Высота MB Кредиты
POEL (eps) 50
EOEL (эп.) 75
CEL (eps) 100

Вы не авторизовались!

Войдите, чтобы загрузить это изображение.

Невероятные материалы. Гибкая ценовая политика. Купите кредиты и начните скачивание сегодня.

Подождите, ваше изображение загружается

INFUSORIA Stock Vector Images — Avopix.com

Профессиональные векторные изображения и иллюстрации INFUSORIA без лицензионных отчислений из Shutterstock

Показать детали изображения Тапочка инфузория — векторные линейные иллюстрации для раскраски. Контур. Туфелька инфузория с органеллами — одноклеточным микроорганизмом — для книжки-раскраски Стоковое фото RF Показать детали изображения Тапочка Infusoria — полноцветная векторная иллюстрация.Инфузория-тапочка с органеллами — одноклеточный микроорганизм — представитель микромира. Роялти-фри фото Показать детали изображения Тапочка Infusoria — векторный черный силуэт для логотипа или пиктограммы. Туфелька инфузория с органеллами — одноклеточный микроорганизм — знак для идентичности, значок Стоковое фото RF Показать детали изображения Инфузория тапочка векторные иллюстрации. Бактерии и грязь Стоковое фото RF Показать детали изображения Мультфильм вирусная клетка вектор значок, милые бактерии или микробов с забавным лицом.Улыбающийся монстр микроба патогена с большими глазами и зубами, изолированная желтая туфля инфузории Стоковое фото RF Показать детали изображения Происхождение и способы развития ресничек инфузорий, векторные иллюстрации. Рука нарисованные эвглена трансформирующая, хлорококковая везикулярная клетка. Процесс в структуре микроорганизмов, изолированные на белом. Роялти-фри фото Показать детали изображения Infusoria suvoy — микроорганизм — векторная иллюстрация силуэт для логотипа или пиктограммы. Инфузория — представитель микромира.тип Ciliophora — значок или знак для идентификации. Роялти-фри фото Показать детали изображения Инфузории Suvoy — микроорганизм — векторные полноцветные иллюстрации. Инфузория сувойка — представитель микромира, снимок под микроскопом. тип Ciliophora Стоковое фото RF Показать детали изображения Инфузории Suvoy — микроорганизм — векторные линейные иллюстрации для окраски. Контур. Инфузория сувойка — представитель микромира, рисунок для раскраски. тип Ciliophora Стоковое фото RF Показать детали изображения Набор бактерий и вирусов — коронавирус, вирус гриппа, кокки, стрептококки, диплококки, стафилококки, бациллы, инфузория туфелька, спирилла, возбудители — микроорганизмы, изолированные на белом фоне. Показать детали изображения Мультфильм вирусная клетка вектор значок, милые бактерии или микробов с забавным лицом.Улыбающийся монстр микроба патогена с большими глазами и зубами, изолированная желтая туфля инфузории Стоковое фото RF Показать детали изображения Биология почвы. Почвенные микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский Стоковое фото RF Показать детали изображения Коллекция бактерий и вирусов в плоском стиле, болезнетворные объекты микроорганизмов. Разные виды, бактерии, вирусы, коронавирус, инфузория, стрептококк, грибы, простейшие. Роялти-фри фото Показать детали изображения Тапочка инфузория.Инфузорий. Одноклеточный организм. Каракули векторное изображение. Изолированные на белом фоне. Роялти-фри фото Показать детали изображения Мультфильм вирусная клетка вектор значок, милые бактерии или микробов с забавным лицом. Улыбающийся монстр микроба патогена с большими глазами, розовая туфля инфузории изолированный знак Стоковое фото RF Показать детали изображения Рисунок Инфузории. Рисунок для книги или интернета. Наука. Роялти-фри фото Показать детали изображения Рисунок Инфузории. Рисунок для книги или интернета.Наука. Роялти-фри фото Показать детали изображения Инфузория тинтиннид — векторная иллюстрация силуэта, Тинтиннид — инфузория, строящая дом, одноклеточный эукариот с раковиной. Планктон под микроскопом, микроорганизм для изучения в биологии Стоковое фото RF Показать детали изображения Инфузория тинтиннид — векторная полноцветная иллюстрация, Тинтиннид — инфузория, строящая дом, одноклеточный эукариот с оболочкой. Планктон под микроскопом, микроорганизм, изучаемый в биологии.Роялти-фри фото Показать детали изображения простейшие с зеленой амебой, зеленой эвгленой и синей инфузорией обуви Стоковое фото RF Показать детали изображения Красочный набор бактерий и вирусов, болезнетворные объекты микроорганизмов. Разные виды, бактерии, вирусы, коронавирус, инфузория, стрептококк, грибы, простейшие. Векторная иллюстрация. Роялти-фри фото Показать детали изображения Структура инфузорий инфузорий, векторные иллюстрации, макет для плакатов, макет учебных страниц учебников.Ботаника образовательные рисованной баннер. Роялти-фри фото Показать детали изображения Инфузория тапочка, линейный значок. Редактируемый ход Стоковое фото RF Показать детали изображения Коллекция бактерий и вирусов в плоском стиле, болезнетворные объекты микроорганизмов. Разные виды, бактерии, вирусы, коронавирус, инфузория, стрептококк, грибы, простейшие. Роялти-фри фото Показать детали изображения Анатомия инфузорийной тапочки. Строение одноклеточных организмов. Руководство. Векторная иллюстрация.Роялти-фри фото Показать детали изображения чистая питьевая (пресная) вода и грязная вода с микробами (амебы, инфузории, эвглены и другие микроорганизмы, возбудители болезней желудочно-кишечного тракта, дизентерии). два стакана и кран Стоковое фото RF Показать детали изображения Бактерии и вирусы в круге, болезнетворные микроорганизмы. Разные виды, бактерии, вирусы, коронавирус, инфузория, стрептококк, грибы, простейшие. Векторная иллюстрация. Роялти-фри фото Показать детали изображения Набор простых организмов амебы, эвглены, бодо, инфузории.Роялти-фри фото Показать детали изображения Бактерии и вирусы в круге, болезнетворные микроорганизмы. Разные виды, бактерии, вирусы, коронавирус, инфузория, стрептококк, грибы, простейшие. Векторная иллюстрация. Роялти-фри фото Показать детали изображения Векторное изображение набора различных нарисованных простейших микроорганизмов Stock-Free

Лабораторные и практические занятия на уроках биологии. Тапочка инфузория под микроскопом Тапочка инфузория под микроскопом с малым увеличением

Цель работы:

Выявить особенности строения и жизнедеятельности простейших на примере инфузорий-ботинок;

доказывают принадлежность инфузорий-башмачков к простейшим животным.

Для работы вам понадобятся:

микроскоп, часовое стекло, предметные стекла и покровные стекла, чашки с уксусной кислотой, пурпурные чернила, краситель Конго красный в порошке (чернила или кармин), пипетки, препаровальная игла, фильтровальная бумага, кусочек абсорбента. хлопок, чашки с живой культурой, обувь.

Рабочий процесс

  1. Нанесите небольшое количество инфузорий обувной культуры на часовое стекло. Изучите культуру с помощью лупы. Убедившись, что он густой (много инфузорий), кладем несколько крупинок красного конго (тушь или кармин), смешиваем жидкость с красителем рассекающей иглой и отставляем стакан на 20 минут.
  2. Приготовьте временный микропрепарат из капли неокрашенной культуры. Подготовленный препарат поместите на предметный столик, зафиксируйте зажимами и рассмотрите при малом увеличении. Найдите инфузорий-тапочек среди различных инфузорий. Как я могу это сделать?
  3. Внимательно наблюдайте за движением инфузорий. Каков внешний вид, цвет, форма тела инфузорий-туфельок? Каков характер их движения? Каким концом тела движутся инфузории? Как отличить переднюю часть корпуса от задней?
  4. Нарисуйте контурный рисунок башмака инфузорий.
  5. Для детального изучения строения инфузорий-ботинок следует выбрать один из следующих методов.
    1 способ … Осторожно (контролируя под увеличительным стеклом) вытащите воду из-под покровного стекла, прикрепив к нему кусочки фильтровальной бумаги с обеих сторон, тем самым уменьшив объем воды между стаканами; прекратить тянуть, когда инфузории, раздавленные покровным стеклом, остановятся хотя бы в части препарата (контроль под микроскопом). При дальнейшем уменьшении объема воды инфузории погибают под тяжестью покровного стекла, а цитоплазма на их поверхности проявляется в виде пузырьков, тогда препарат следует заменить.
    2 пути … Поместите мелко нарезанные волокна впитывающей ваты одним слоем на предметное стекло, нанесите на них каплю культуры и накройте покровным стеклом. С помощью фильтровальной бумаги удалите излишки воды, выступающие по краям покровного стекла. Инфузории, замедляя скорость движения, задерживаются в петлях между волокнами ваты. Этот метод дает возможность наблюдать инфузории в более естественном состоянии, так как между стаканами сосредоточен значительный объем воды.
  6. Для приготовления препарата инфузорий возьмите их из часового стекла, куда была внесена красная краска Конго, и прекратите использование одного из указанных способов. При малом увеличении найдите область, где сосредоточено наибольшее количество инфузорий, переключите ее на большое увеличение и подробно изучите обувь.
  7. Изучая внешнее строение инфузорий-башмачков, затем осветите, затем затемните поле зрения, а также слегка поверните микрометрический винт в ту или иную сторону.
  8. Внимательно посмотрите на поверхность тела инфузории. Найдите и осмотрите реснички, покрывающие ее тело. Наблюдайте за активностью ресничек по краю. Все ли реснички одинаковой длины? Как работают ресницы? Каковы функции ресничек?
  9. На подготовленном контурном рисунке зарисуйте с натуры небольшой участок реснички, а в остальной части ограничьтесь схематическим его изображением.
  10. Узнайте о послойной дифференцировке цитоплазмы.Найдите пленку. Для лучшего обзора пленки приготовьте препарат Конго красный. Распределите жидкость тонким слоем по большей части предметного стекла и оставьте на столе до полного высыхания. Только тогда учтите это. Какие слои цитоплазмы можно различить? Чем они отличаются друг от друга? Что такое пленка? Каковы функции пленки?
  11. Покажите послойную дифференциацию цитоплазмы и пленки на контурном чертеже.
  12. Найдите трихоцисты на окрашенном образце.Обдумайте их. Включите трихоцисты. Для этого готовят препарат с добавлением в культуру инфузорий 2% уксусной кислоты. Просмотрите препарат при большом увеличении. Где обнаруживаются трихоцисты? Кто они такие? Что происходит с трихоцистами при действии уксусной кислоты на инфузории, какую форму они принимают? Каковы функции трихоцист?
  13. Изобразите небольшое количество трихоцист в состоянии покоя на заранее подготовленном чертеже. На небольшом участке поверхности тела инфузорий изобразите трихоцисты после их воздействия.
  14. Найдите глубокую бороздку в передней половине тела — периоральная полость или перистальтика (перистая полость из-за давления тела инфузории может быть нечетко видна). На поверхности тела инфузории примерно посередине ее длины с правой или левой стороны (в зависимости от положения инфузории) найдите мерцающую полоску. Это область глотки, в которую ведет ротовой канал. Где находится устье клетки?
  15. Покажите на картинке с перышком и глоткой.
  16. Наблюдайте за работой ресничек, окружающих половой член. Найдите пищеварительные вакуоли в цитоплазме инфузорий. Наблюдайте за процессом образования пищеварительных вакуолей и их перемещением в цитоплазме. В чем значение работы ресничек, окружающих половой член? Как происходит образование пищеварительных вакуолей? Как они выглядят? Сколько их там? По какому пути проходят пищеварительные вакуоли в цитоплазме? Почему пищеварительные вакуоли имеют разную окраску?
  17. Покажите на рисунке несколько пищеварительных вакуолей и их путь в цитоплазме.
  18. Если возможно, понаблюдайте за опорожнением пищеварительных вакуолей. Где и как удаляются непереваренные частицы? Почему частицы красителя выбрасываются без изменений?
  19. Покажите порошок, изображенный на картинке.
  20. Найдите сократительные вакуоли у инфузорий, понаблюдайте за их работой. Лучше наблюдать за работой сократительных вакуолей на препарате с непрессованными инфузориями. Сколько сократительных вакуолей у инфузорий? Где они находятся? Какая у них структура? Как они работают? Каковы функции сократительных вакуолей?
  21. Покажите на рисунке сократительные вакуоли.Покажите разные моменты активности вакуолей на отдельных схематических рисунках.
  22. Осмотрите ядерный аппарат инфузорий. Ядерный аппарат инфузорий лучше изучать при большом увеличении на препарате, окрашенном метиленовым зеленым (при этом ядра окрашены в зеленый цвет). Сколько ядер у инфузорий? Где они находятся? Как они выглядят? Какие функции они выполняют?
  23. Покажите на рисунке ядерный аппарат инфузорий.
  24. Сделайте выводы по результатам работы.

Экспериментальная работа
Исследование движения инфузорий под микроскопом.
Цель работы: рассмотреть способы передвижения, за счет которых происходит движение инфузорий.
Материалы и оборудование: микроскоп, предметные стекла и покровные стекла, фильтровальная бумага, вата, чашка Петри с инфузориями.
Рабочий процесс
1. Рассмотрим инфузорий-башмак при малом увеличении микроскопа.
2. Наблюдайте за движением башмака инфузорий.
3. Остановите движение обуви одним из способов (см. Дополнительную информацию по работе).
Сделайте заключение по работе. С помощью каких органических веществ происходит движение инфузорий? Какая функция белка представлена ​​в этом эксперименте?
Дополнительная информация
Инфузория-башмачок обитает в нижнем слое стоячей воды, преимущественно в загрязненных водоемах. Для получения обуви необходимо на небольшой глубине водоема взять пробу поверхностного слоя ила с водой в емкость емкостью 0,5-1,0 литра, желательно стеклянную.Для большей надежности рекомендуется брать пробы воды из разных частей резервуара или из разных резервуаров, затем стеклянной пипеткой с резиновой грушей отбирать часть пробы и помещать ее в чашку Петри. В холодное время года пробы воды должны стоять несколько дней в теплом месте.
В качестве питательной среды можно использовать заранее приготовленные среды:
1) молочная среда. В 3/4 чистых пробирок налить сырую воду, в каждую добавить по 2-3 капли обезжиренного молока и пипеткой пересадить 10-20 инфузорий.Закройте пробирки ватными пробками. Время от времени (не чаще двух раз в месяц) добавляйте по капле молока;
2) средний на кожуре банана. Сушеную цедру половинки банана добавить в 0,5 л воды и залить кипятком. Через 2-3 дня поместите инфузории в среду.
Инфузории удобно рассматривать при малом увеличении микроскопа. Чтобы замедлить движение инфузорий, можно набрать воду из-под покровного стекла с помощью полосок фильтровальной бумаги, и тогда туфли, слегка прижатые покровным стеклом, остановятся.При этом меняется их форма тела и нарушается нормальный ход питания и выведения. Чтобы следить за естественным состоянием инфузорий, их движение следует останавливать другим способом. В частности, можно положить на предметное стекло тонкий слой впитывающей ваты — обувь застревает в промежутках между волосками. Чтобы замедлить движение, также используется клей, полученный путем настаивания семян вишни или айвы в воде. Типичные представители пресноводных инфузорий: инфузории тапочки, стилонихии и сувойки.Для быстрой окраски инфузорий можно использовать метиленовый зеленый с уксусной кислотой или кармин уксусной кислоты. Обычно вместе с ресничным башмаком в пробах присутствует крупная ресничка желудка, удобная для исследования ресничек, на циррусе (сложные ресничные образования), ротовом аппарате и сувое, прикрепленном к стеблю к субстрату.

Все помнят классическое изображение туфельки-инфузории из учебника биологии, переписываемое из издания в издание. Однако мало кто задумывается, почему честь представлять неисчислимое количество одноклеточных организмов — простейших и бактерий — выпала именно инфузориям-ботинкам.Фотография , полученная с помощью одного из микроскопов и видеоокуляра Альтами, позволит детально рассмотреть образец высшего совершенства элементарной клетки жизни.

Прежде чем рассматривать готовый микропрепарат инфузории-башмачка, строение его тела — клеток под микроскопом , выясним, что это за простейшие в среде его обитания. Какую роль играет башмак инфузорий в природе, какое место он занимает в пищевой цепочке?

Инфузории или парамеций хвостатые (от лат.Paramecium caudatum) обитает в пресных водах. Свое название одноклеточная получила за удлиненные реснички на задней половине тела. Между ресничками, которых по всему телу более десяти тысяч, располагаются трихоцисты или небольшие веретеновидные тела. Это органеллы (органы в многоклеточных организмах) нападения и защиты, которые бросаются с силой и пронзают тело или жертву врага. Сбоку от тела инфузорий находится предротовая полость, переходящая в ротовую полость.Инфузории переваривают пищу, образуя особые пищеварительные вакуоли, отделенные от глотки, которые проходят через все тело, унося ток цитоплазмы. При благоприятных температурных условиях и обилии пищи вакуоли образуются каждую минуту. Функцию секреции выполняют две сократительные вакуоли. Инфузории питаются другими простейшими, одноклеточными водорослями и сами служат пищей для рыб и личинок земноводных. Вот почему простейшие из рода Paramecium интенсивно выращиваются в рыболовстве, а также в аквариумистике.

Теперь можно приступить к исследованию инфузорий под микроскопом … Неважно, нет ли готового микропрепарата под рукой. Любой аквариумист поделится с вами парочкой секретов разведения инфузорий-ботинок или самими особями вместе с водой из аквариума. Также можно получить простейшие в любом стоячем водоеме и для получения критической массы, достаточной для исследований, создать максимально благоприятные условия для воспроизводства обуви. Эти простейшие легко разводятся в домашних условиях на сушеной банановой кожуре или настое сенной пыли.

Мы поделимся с вами наиболее простым, но не менее эффективным способом разведения инфузорий на кусочке моркови. Намоченный кусок моркови (грамм на литр) долгое время не разлагается бактериями, а вода остается прозрачной. Емкость помещают в темное место с температурой немного выше комнатной. Через несколько дней невооруженным глазом можно увидеть белесую взвесь, окружающую морковь, которая представляет собой скопление инфузорий-башмачков, хаотично плавающих в толще воды.

Инфузория-тапочка размножается один или два раза в день, вначале бесполым путем, то есть делением клетки пополам вдоль экватора. После нескольких таких делений клетка готова к размножению половым путем — путем сложного обмена частицами небольшого ядра. Причем при половом размножении количество особей остается прежним, не увеличивается, но клетка получает улучшенную способность адаптироваться к условиям окружающей среды.

Затем поместите каплю воды между предметным стеклом микроскопа и покровным стеклом.Живые инфузорий под микроскопом уже при 80-кратном увеличении представляют собой непрерывное движение клеток длиной 0,2-0,3 мм. поэтому структура животной клетки под микроскопом может быть изучена только на простейшем, который погибает от высыхания. После высыхания инфузорий под микроскопом выглядят более пухлыми и почти не двигаются. Сменив линзу, выставили увеличение в 200 раз: картинка такая же, но больше, различимо внутреннее строение простейших.

Самое простое 2D-изображение не соответствует тому, что вы видите в объективе. Клетка под микроскопом совсем не похожа на пресловутую дамскую туфлю или веретено, как изображают анималисты инфузории. Форма тела одноклеточного организма имеет «гребень» и в поперечном сечении оказывается не овалом, а ромбом. По-видимому, выступ усиливает гидродинамику и улучшает маневренность инфузорий. Овальную форму тела простейших приобретает только тогда, когда оно высыхает.

Хотя инфузорий под микроскопом выглядит несколько иначе, чем на иллюстрации из школьного учебника, тем не менее, при 800-кратном увеличении можно увидеть основные элементы строения животной клетки. Под микроскопом можно различить ядро, цитоплазму и другие фигурные элементы животной клетки. Оболочка, состоящая из полисахаридов и белков клеток, под микроскопом (в свету) не видна. Его строение смогут изучить счастливые обладатели электронного микроскопа.

Мы уверены, что теперь вы будете проводить с микроскопом Альтами целые часы, наблюдая за жизнью отнюдь не примитивных простейших со сложным латинским названием Paramecium caudatum или инфузорий башмачок. Фотография , которую вы сделаете с видеоокуляром Altami, напомнит вам, что природа идеальна.

60. Каковы характеристики простейших?
Примитивная структура, одна клетка, выполняющая функции организма. Они микроскопические по размеру и органеллы специального назначения.

61. Рассмотрим представителей одноклеточного царства, изображенного на рисунке. Запишите, к какому типу относятся одноклеточные организмы. Дайте краткое описание этих типов.

Саргожгутиконоссери: древнейший, просто организованный вид, со слабо развитым скелетом. Форма тела нестабильная, органелл специального назначения нет.
Инфузории: органоид движения — реснички, имеют два ядра, глотку, порошок, сократительные вакуоли.

62.Изучите таблицу «Простейшие». Нарисуйте схему строения амебы. Подпишите названия частей ее тела. Какую роль они играют в жизненном процессе?

Ядро является носителем генетической информации;
Псевдоножки используются для перемещения и захвата пищи;
Сократительная вакуоль удаляет лишнюю жидкость, а пищеварительная участвует в процессе переваривания пищи.

63. Рассмотрим рисунок. Напишите названия органелл, обозначенные цифрами.Какова их роль в жизненном процессе?

1. Сократительная вакуоль
2. Большой стержень
3. Реснички
4. Малый стержень
5. Глотка
6. Пищеварительная вакуоль
7. Порошок

64. Заполните таблицу.

ПРОЦЕССЫ ЖИЗНИ В ПРОСТОЙ


65. Заполните таблицу.

СХОДСТВО И РАЗНИЦА СТРУКТУРЫ


66.Заполнить таблицу.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО В ПРИРОДЕ


67. Выполнить лабораторную работу «Строение инфузории обуви».

1. Рассмотрим невооруженным глазом культуру инфузорий обуви. Видны ли инфузории? В какой части трубки их больше?
Для детального изучения инфузорий тапочкам нужен микроскоп, хотя они также видны невооруженным глазом. В части с большим количеством влаги их больше.
2. Поместите каплю с культивированной инфузорией обуви на предметное стекло. С помощью лупы изучите особенности формы его тела. Нарисуйте рисунок.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. СТРУКТУРА ИНФУЗОРИЙ-ОБУВИ И ДРУГИХ ОДНОКЛЕТКИХ ЖИВОТНЫХ

Цель. Изучить строение инфузорий тапочек и других одноклеточных животных; для выявления признаков сходства между представителями простейших.

Оборудование. Таблицы с изображением простейших, пластилин, проволока, ножницы.

Рабочий процесс.

1. Рассмотрим на чертежах строение амебы обыкновенной, эвглены зеленой, инфузорий туфельки. Нарисуйте структуру каждого простейшего в лабораторной тетради.

Тапочка Amoeba common Infusoria

2. Сравните одноклеточные организмы и заполните таблицу.

Знаки для сравнения

Организмы

Амеба обыкновенная

Эвглена зеленая

Тапочки Infusoria

Ракушка

Цитоплазма

Пищеварительная вакуоль

Сократительная вакуоль

Хлоропласты

Светочувствительный глазок

Горловина ячейки

Органеллы движения

Псевдоножки

3.Сделайте из пластилина или другого подручного материала модель обыкновенной амебы, зеленой эвглены, туфельки инфузорий.

4. Сделайте вывод и запишите его в блокнот.

Заключение. У всех одноклеточных животных есть _________, ____________ и ___________. Основной способ разведения — __________, но встречается и ___________. Естественная среда — __________________.

Домашнее задание.

Прочтите абзацы 3 и 4.

Ответьте на вопрос через форму на сайте /

* Представьте, что амеба утратила способность образовывать ложноножки. Что с ней могло случиться?

  1. Пояснительная записка 7 класс Курс «Животные»

    Пояснительная записка

    11 лаборатория сочинений : на тему «Подцарство простейших», или Одноклеточные животные » лаборатория Работа Работа 1 «Исследование корпусов инфузорий тапочек » по… новый стандарт биологического образования ставит другие целей , среди которых: развитие творческих …

  2. Пояснительная записка Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: усвоение знаний

    Пояснительная записка

    животных 4 2 Строение тело животных 2 3 Subkingdom Protozoa, или Unicellular животных 5 4 Subkingdom Multicellular животных Лаборатория работа : Состав инфузорий тапочки … Рассмотрение прочие простейшие. 4. Субцарство Многоклеточные животных

  3. Управление

    инфузорий пресноводных: а — инфузорий тапочек ; б — стилонихии; в — сувой Лаборатория Работа Морфологическое описание одного вида растений Задача Работа животных … Сделать вывод по работе . Лаборатория Работа Сравнение постройки клетки одноклеточные

  4. Е.А. Чередниченко Лабораторная работа №1

    Документ

    животное : А) амеба обыкновенная _____________________ B) 70 цистерны — тапочка _____________________ В) малярийный плазмодий ___________________ Г) дизентерийная амеба ______________________ Лаборатория Работа № 2 Структура

  5. № приказа от 2012 г. Рабочая программа по биологии 7-го класса общеобразовательной школы №166

    Рабочая программа

    Отпуск в) состав ………………………………… …… … г) дата ……………………………………………. д) номер …………………………………………… .. ЛАБОРАТОРИЯ РАБОТА № 14

Файл:

( Контакт )

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Королевство : ПРОТИСТА (Простейшие)

Тип: Саркомастигофора

Класс: Rhizopoda (Саркодина)

Заказ: Amoebina

Заказ: Testaceea

Заказ: Heliozoa

Заказ: Радиолярия

Заказать: Фораминиферы

Класс: Мастигофора (Flagellata)

Подкласс: Phytomastigina

Заказ: Eglenoidea

Заказ: Volvocina

Заказ: Dinoflagellata

Подкласс: Zoomastigina

Тип: Apicomplexa (Спорозоа)

Класс: Aconoidasida

Класс: Conoidasida

Королевство : CHROMALYEOLATA

Тип: Heterokontophyta

Тип: Haptophyta

Тип: Cryptophyta

Superphylum: Альвеолата

Тип: Ciliophora

Класс: Реснички (Infusoria)

Sub класс: Protociliata

Sub класс: Euciliata

Класс: Phyllopharyngea
Sub
класс: Suctoria

Королевство : ЖИВОТНЫЕ

Субцарство: Паразоа

Тип: Porifera — Губки

Субкоролевство: Metazoa (Eumetazoa)

Тип: Ctenophora

Тип: Книдария

Тип: Platyhelminthes

Тип: Nemertinea
Тип: Acanthocephala

Тип: Rotifera

Тип: Gastrotricha

Тип: Bryozoa ( Ectoprocta)

.

Тип: Brachiopoda

Тип: Phoronidea

Тип: Nematoda (Нематгельминты)

Тип: Nematomorpha (Gordiacea)

Тип: Иглокожие

Тип: Mollusca

.

Тип : Onychophora — бархат черви

Тип: Annelida

Тип: Arthropoda

Подтип: Crustacea

Класс : Branchiopoda рассол креветки и т. д.

Класс : Remipedia — слепой ракообразные

Класс : Cephalocarida подкова креветки

Класс : Maxillopoda ракушки, рыбные вши,

и т. Д.

Класс : Ostracoda семян креветки

Класс : Malacostraca омары, крабы,

креветки

Подтип: Trilobitomorpha

Класс : Trilobita трилобиты (вымершие)

Подтип: Myriapoda

Класс : Chilopoda многоножки

Класс : Diplopoda многоножки

Класс : Pauropoda — родственники многоножек

Class : Symphyla — сад многоножки

Подтип: Chelicerata

Класс: Арахнида пауки, скорпионы и др.

Класс: Ксифосура подковообразные крабы и др.

Класс: Pycnogonida морские пауки

Класс: Eurypterida море вымершие скорпионы

Подтип: Hexapoda

Класс: Насекомые насекомые (энтомология)

Класс: Entognatha : Collembola, Protura,

Диплура


Тип: Hemichordata

Тип: Chordata

.

Список табличек

Глоссарий (Научные термины)

Образцы исследований

Гранты И пожертвования

Библиография, Цитаты

НАЖМИТЕ подчеркнутые имена файлов и иллюстрации к деталям:

Введение

Зоология беспозвоночных — это биологическая дисциплина, предполагающая изучение беспозвоночных.Хотя позвоночные обладают многими общих с беспозвоночными признаками они отличаются тем, что обладают позвоночник. У беспозвоночных отсутствует позвоночник. Беспозвоночные составляют более 95 процентов все виды животных и, конечно же, более высокий процент среди животных биомасса. Они были широко используется в биологических исследованиях наследственности, эмбриологии и регенерации. У них также были отличные практические важность, связанная с повреждением насекомыми, причинами болезней человека и животных и прямо как еда, жемчуг, пуговицы и т. д.

По мере того, как мы переходим к рассмотрению различных характеристик разных животных становится очевидным, что общая связь объединяет всех животных в том, что мы все должны дышать, потреблять пищу, выводить отходы и воспроизводить.

Зоология тоже может быть разделена далее в другие основные категории, такие как:

Артроподология = Изучение членистоногих, включая арахнологию (пауки и клещи), Энтомология (насекомые) и канцерология (ракообразные). Малакология = Изучение моллюски. Беспозвоночные Палеонтология = Исследование вымерших беспозвоночные. Для классификации беспозвоночных, рассматриваемых здесь, см. Таблица 1 . Однако основные группы также могут быть отметил следующее:

Членистоногие — насекомые, паукообразные, ракообразные

Nematoda — круглая черви

Моллюска — кальмары, улитки, двустворчатые моллюски

Аннелида — сегментированные черви (дождевые черви, пиявки, полихеты)

Немертинея — ленточные черви

Platyhelminthes — червяки плоские

Acoelomorpha (спорный тип: вероятно, Platyhelminthes)

Rotifera — колесо животные

Ctenophora — Гребневые желе

Cnidaria — медузы, кораллы, море анемоны, гидры

Porifera — губки

Иглокожие — морские звезды, морской еж

Расположение различные подгруппы основаны на постоянно возрастающей сложности и предполагаемом развитии из самых примитивных [(эл.g., Protista (простейшие)] к более продвинутым организмы. Предыдущие названия групп включены в круглые скобки. Там по-прежнему существуют большие разногласия по поводу классификации, и хотя в дальнейшем ожидаются перегруппировки по мере поступления большего количества биологических и биохимических данных. в ближайшее время представленный дизайн должен позволить идентифицировать основные отряды, семейства и роды. Protista (простейшие) включены здесь как примитивная группа предшественников. Акцент был помещен на морфологические и поведенческие характеристики, которые легко различимы, а простой графический стиль, подходящий для чтения лекций, используется для большинства иллюстраций.Бинокулярный микроскоп с 20-кратным увеличением увеличение желательно для желающих увидеть живые и сохранившиеся образцы. Больше деталей на конкретную группу или виды можно найти, обратившись к перечисленным публикациям. в библиографии или через поиск в Интернете.

Это автономная база данных с минимумом ссылок за его пределы. Приветствуется независимый поиск в Интернете для получения более подробной информации о определенная группа животных.

—————————————

Королевство : ПРОТИСТА (простейшие) — одноклеточные микробы , планктон

Тип: Саркомастигофора , Класс: Rhizopoda (Sarcodina)

[Mycetozoa были включены в Myxomycetes или Amoebozoa микологии]

Вышеуказанные различаются также ядерное содержание.Фораминифер и Радиолары используют бесполое размножение. Жгутики также встречаются в Sarcodina. Многие из них образуют симбиоз с водорослями. Например, Zoochlorellae — это Heliozoa. с зелеными водорослями; Зооксантеллы — это радиолярии с желтыми водорослями.

Их важность высока. Endomoeba histolytica является печально известным кишечным паразитом, и они служат важным звеном в пищевая цепочка.

Протисты, которых назвали Простейшие, или « Первые животные » больше похожи на ранних примитивных животных, чем на любые другие живые формы. Они изменились меньше других группы. Они обычно одноклеточные животные, которые могут покинуть колонию. Но каждая отдельная клетка сохраняет свою независимость. Их простота часто обманчива. Например, амебы делают все основные функционирует как люди.Однако клетки простейших настолько сложны, что их часто рассматривали как «бесклеточный». Есть все степени клеточной дифференциации от очень примитивных, как у амеб и развиты как у высших инфузорий и жгутиковых. Есть определенные отверстия для приема пищи развитый. Опорно-двигательные структуры появляются сократительные структуры, которые функционируют как мышцы волокна. Основания ресничек и жгутики соединены.Другой степени размножения происходят от бинарного деления, полного полового дифференциация и смена половых поколений. Протисты достигли точки многоклеточная организация. Показано, что жгутиконосцы наиболее развиты, и считается, что они напоминают исходную группу подвоев, от которой произошли как растения, так и животные. В свое время все протисты считалось, что они произошли от жгутиконосцев.

Класс Rhizopoda ( Sarcodina ) характеризуется псевдоподиями, которые являются органеллами, которые не соответствуют действительности органы.Они служат в движении и получение еды. Цитоплазма клетка не имеет многих видимых структур, обладающих специфическими функции. Амеба протей — обычная пресная вода корневище, которое встречается в спокойной, полустационарной воде. Он микроскопических размеров и неопределенной формы.

Проглатывание и Переваривание пищи .- Цитоплазма А. Proteus состоит из двух части: (1) плазмагель , который включает прозрачный слой и внешнюю часть эндоплазмы, и (2) плазмазоль , которая представляет собой жидкость или внутреннюю эндоплазму. Организм голозойский , всасывающий твердую пищу, состоящую из водорослей (диатомей) и других простейших, в ее тело.Пища захватывается псевдоподиями, и формируется чашка для еды, которая поглощает пищу, принося ее внутрь в еде вакуоль. Другое средство кормления происходит, когда пища проскальзывает через клеточную мембрану и тем самым попадает в клетка. Вакуоли не образуется в этот тип. Пищеварительные ферменты распространяются в вакуоль и растворите пищу. Неперевариваемые части остаются в вакуоли. Белковые и углеводные ферменты присутствует в изобилии, но мало жировых ферментов.Переваривание осуществляется вакуолью. мигрируя к краю амебы и в конечном итоге оказываясь на вне организма.

Амебоидный механизм .— плазмагель и плазмазол взаимозаменяемы, первый содержит второй под некоторым давлением. Когда плазмагель ослабляет или превращается в плазмазол в любом месте животного, давление вытесняет плазмазоль в псевдоподий.Плазмазол все время превращается в гель. края псевдоподий в виде трубки. Затем задний конец клетки комкается при преобразовании плазмагеля в плазмазол, образуя новый расширение.

Обращение осуществляется движения самого животного, и дыхание и экскреция простые диффузоры через клеточную мембрану. Контрактиль Вакуоль обычно находится по адресу задний конец амебы. Этот это водорегулирующий механизм, который откачивает воду, которая движется в ячейку осмосом. Есть случайное вытеснение водных продуктов. С увеличение концентрации соли в среде сократительная вакуоль замедляется и наконец останавливается. А уменьшение концентрации соли приводит к реактивации вакуоли.

Поддержка и защита .— В подвешенном животном, например, Amoeba , требуется небольшая поддержка. и нет никаких защитных механизмов. Однако при возникновении неблагоприятных условий окружающей среды Амёба образует кисту, устойчивую к высыханию, перепадам температур и т. д.

Чувствительность и проводимость .- Амеба ведет себя так, как если бы у него была нервная система, чего у него нет. Стимул, примененный в одной точке на тело животного может вызвать реакцию любой другой части тела. Животное воспринимает окружающую среду и реагирует на нее. изменения. Есть положительный ответ на еду и слабый свет и отрицательную реакцию на все остальные раздражители. Обычно он как-то реагирует на свет, температура, прикосновение и химические реакции. В нем нет видимого сенсорного или двигательного аппарата. цитоплазма, но Amoeba считается в целом чувствительной.

Репродукция есть полностью бесполое происходит путем бинарного деления (деления клеток). Размер определяет, когда A. proteus будет воспроизвести, что обычно составляет 150 мкм. Сексуальные процессы происходят внутри класса, но не в этом классе. род.

————————————

дюйм Тип Саркомастигофора Класс Мастигофора ( Flagellata) движение главным образом посредством жгутика.Амебоидные стадии могут возникать в какой-то фазе жизненного цикла, тем не мение. Но взрослые всегда проходят мимо жгутик. Когда они паразитируют не образуют спор. Питание голозойский, сапрофитный или паразитический. Подкласс Phytomastigina включает зеленых жгутиконосцев, в то время как Zoomastigina — бесцветные жгутиконосцы.

Phytomastigina включает род Euglena .

Эти животные встречаются преимущественно в пресная вода и их обилие могут привести к образованию зеленой накипи. Их размер варьируется от 25-500 мкм и стенка тела более жесткая, чем у амеб. Стенка жесткая, рифленая или пленка присутствуют, однако экто- и эндоплазма четко не определена. Питание голофитное. где животное производит свой корм путем фотосинтез.Но в темноте это будет живут на растворенных питательных веществах и поэтому являются сапрофитными. Еда хранится в парамилуме тела и пиреноид кузова происходят в центре хлоропласты, которые служат для их регулирования. В темноте хлорофилл исчезает из клетки. Кровообращение, экскреция и дыхание то же, что и в Амеба Протеус .

Сократительные вакуоли расположены вокруг резервуара, функция которого заключается в том, чтобы служить выходом к вакуоли.Передвижение осуществляется движениями жгутика. Жгутик имеет центральное ядро ​​и спирально намотано цитоплазмой. Жгутик в резервуаре разделяется на два отростка и оканчивается базальными тельцами .

По чувствительности есть глазное пятно: от положительного до слабого или умеренного света, но от отрицательного до сильного свет или ковчег.Проводимость такая же, как Amoeba . Базальные тела служат координирующими механизм, потому что их удаление нарушает координацию жгутика. Размножение бесполое с продольным двойное деление. Все части регенеративный и нет полового размножения у Euglena хотя другие члены класса показывают это. Формирование кисты происходит, чтобы противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды.

Некоторые виды в составе Phytomastigina Порядок Dinoflagellata иметь броневой лист ( целлюлозная броня ) это время от времени проливается и заменяется.Отряд представляет собой большую группу, важную в морских средах обитания, поскольку планктон. Динофлагелляты производят « Красный Прилив дюймов в океанах, приводит к массовой гибели рыбы.

Жгутики получили название « Лягушка Жгутик «, которые схематически изображено следующим образом:

В подклассе Zoomastigina питание голозойное, сапрофитный и паразитарный.В животные бесцветные. Жгутики очень многочисленны и расположены спереди с одним жгутиком. вытянутый вперед, а другой — в конце. Они могут быть прикреплены к боку организма волнообразным мембрана.

Несколько родов Zoomastigina имеют большое значение для людей и животных из-за их паразитических привычки. Трипаносома причины « Африканская сонная болезнь », Трихомонады — паразит человека и животные, Leishmania вызывает кожное заболевание известный как « Oriental Sore ,» и Лямблии — суровый человек кишечные паразиты.Также из Важно то, что виды могут также производить масла вместо парамилума, который приводит к получению воды с неприятным запахом и неприятным привкусом. С другой стороны, термитов обладают взаимовыгодный симбионт Zoomastigina.

Phytomastigina имеют хорошо развитую и ярко выраженное колониальное устройство, что характерно и для Zoomastigina но не так явно.В Род Phytomastigina Pandorina имеет 16-32 ячеек, в то время как Volvox имеет сотни клетки в студенистой матрице. Любой разделение труда ограничивает границу между колониальными организмами и многоклеточные организмы. Volvox иногда могут рассматриваться как многоклеточные, но репродуктивные клетки у Volvox функция только для воспроизводства организма.Виды в заказе Protomonadina обладают воротник в форме воронки, подобный клеткам Porifera.

Половое размножение у Phytomastigina особенно распространены. Изогамет идентичных внешний вид и поведение могут быть сформированы или гетерогаметны, как в случае , Volvox .

————————————

Все представители типа: Apicomplexa ( Sporozoa ) паразитируют, и все они продуцируют споры какой-то этап. Нет локомотора органеллы в зрелой стадии, хотя незрелые формы могут обладать их. Жизненные циклы варьируются от простых до сложный.

Возбудитель малярии , Плазмодий vivax , имеет один из самых сложных жизненных циклов. Есть варианты полового размножения с бесполым. Малярия считается одним из самые важные болезни человека, а также животные широко. Его жизненный цикл таков следует:

Другими важными болезнями, обнаруженными в Apicomplexa, являются Texas Cattle Fever , Nosema (поражает пчел и шелкопряда) и Coccidiosis (у кур).

————————————

См. следующие пластины для Примерных структур Protista:

Табличка 65 = Царство: Протиста — Развитие характеристики

Пластина 1 = Различные формы тела у коловраток.

Плита 2 = Протисты: Саркомастигофора: Ризоподы: Амебина: Amoeba proteus

Плита 3 = Протисты: Саркомастигофора: Ризоподы: Foraminifera & Радиолярия

Плита 4 = Протиста: Мастигофора: Eglenoidea: Euglena viridis

Плита 5 = Protista: Mastigophora: Phytomastigina: Volvocina: Volvox глобатор

Пластина 6 = Protista: Sarcomastigophora: Мастигофора и апикомплекс ( Pandorina sp .,

Trichonympha sp ., Trypanosoma rhodesieusi и Plasmodium vivax

————————————

The Kingdom : CHROMALYEOLATA (Infusoria)

Сюда входят инфузории и вода формы .Члены обладают ресничками в качестве локомотора органеллы. Есть два вида ядра, присутствующие в некоторых членах (1) микроядрах и (2) макронуклеарах). Размножение осуществляется спряжением. В этом разделе будет обсуждаться Superphylum: Alveolata Phylum: Ciliophora.

В классе Реснички Есть два подкласса: Protociliata и Euciliata. Protociliata (например, Opalina ) — очень небольшая группа все члены которого являются паразитами или комменсалами. Нет ни макро-, ни микроядер, а ядра. разбросаны и все одного размера. Сопряжения нет и группа может быть переведена в Мастигофора. Euciliata — это истинные инфузории, в которых присутствуют макро- и микроядра и конъюгация.

Реснички встречаются во многих Реснички и волнистая перепонка встречаются в пищеводе Paramecium .Существуют мембраны, которые обычно окружают часть тела, собирающая пищу. Они похожи на весло, и я также задействован в передвижении. Vorticella — представитель род. Cirri или ножкообразные реснички пучка присутствуют у Euplotes, которые представляют собой сросшиеся реснички, которые выглядят и действовать как ноги. Это были называется « ползание ресничек «.

Питание преимущественно голозойское и многие из них сапрозоо, живущие за счет растворенного органического вещества, которое попадает в через стенку тела.Некоторые виды тоже паразитируют.

Сократительные структуры или мионемы сот. присутствуют, которые служат мышечными клетками. Такие найдены в стебле Vorticella .

Некоторые виды инфузорий встречаются в пищеварительный тракт животных и фактически помогает в клетчатке пищеварение. Балантидиум coli присутствует в организме человека.

————————————

Парамеций — представитель род в Euciliata , который встречается повсюду бактерии присутствуют. Они есть тапочки с боковой выемкой под названием « Oral Паз .»Эти организмы равномерно покрыты реснички и поверхность тела покрыта пленкой. Одно крупное макронуклеус и маленькое микронуклеус присутствуют. Присутствуют две сократительные вакуоли. противоположные концы, каждый из которых работает попеременно с другим. Плазмагель и плазмазоль легко различимы и средняя длина составляет 200 мкм.

Кормление .- Бактерии являются основной пищей для Paramecium . В кормлении участвуют реснички, которые бьют ток пищи в полости рта и, наконец, в глотку. Модифицированная группа ресничек встречается в пищевод для образования волнообразной мембраны .

В основании пищевода имеется пищевая вакуоль, которая при заполнении отделяется, как пузырь, а затем перемещается по всему телу четко определенным путем.Путь движения сначала кзади, затем кпереди и, наконец, задний с окончанием в анус .

Имеется постоянный тираж плазмазол, который заставляет пищевые вакуоли переноситься вокруг циклоза . Пищевая вакуоль сначала кислая и позже становится щелочным.

Обращение .— Это достигается цикличностью , а простая диффузия заботится об экскреции и газообмене.

Передвижение .— Размахивание ресничек совершает передвижение. Они напоминают короткие тупые жгутики, но отличаются более короткими длина и числа.Каждая ресничка заканчивается проксимально в базальном теле, которое связано со всеми базальными тельцами в организм.

Опора дается пленкой.

Защита обставлен трихоцистами , которые просто служат якорем, пока реснички повторно направляют пищу в пищевод.В Paramecium кисты отсутствуют, у животного сытный и может выдерживать экстремальные условия содержания кислорода и углекислого газа концентрации.

Чувствительность .— Парамеций равнодушен к свету, за исключением одного вида, у которого есть зеленые водоросли симбионт. Собственно все реснички могут быть сенсорным и уметь различать съедобные и несъедобные вещества.

Координация .— Между множеством ресничек существует координация, которая может быть вызвана взаимосвязи их базальных тел. Наличие знака « амоториум » или вид центрального мозга неясен.

Репродукция .— Парамеций воспроизводится двойным делением.

Спряжение такое же, как в Цилиаты и суктории. Это происходит только у лиц с макро- и микроядрами. Два конъюгированных человека становятся липкими и образуют пару. Микронуклеус участвует в генетическом передача.

Спряжение в Парамеций

Шаг I = Микронуклеус делится.

Шаг II = Происходит второе деление (-4 гаплоидных микроядра в каждом конъюганте)

Шаг III = Три микроядра вырождаются; оставшийся снова делится.

Шаг IV = Есть взаимный обмен микроядер (один идет к спариванию, а другой остается

сзади)

Шаг V = Это слияние двух гаплоидных микроядер с образованием одного диплоидного микронуклеуса.

Шаг VI = Клетки отделяются друг от друга и называются «exconjugants». Модель

макронуклеус распадается.

Сообщение Конъюгация в Paramecium

Шаг I = 2N микронуклеуса делятся, образуя восемь 2N микроядер.

Шаг II = Четыре микроядра увеличиваются, образуя макронуклеары, при этом остается четыре микроядра

без изменений.

Шаг III = Клетка делится, чтобы произвести четыре клетки, каждая из которых обладает одним микронуклеус

и одно макронуклеус.

Шаг IV = Макронуклеусы затем сильно разрастаются, образуя полиплоидное состояние.Они очевидно регулируют все вегетативные процессы в цитоплазме. При бесполом размножении микронуклеус всегда делится митозом, в то время как макронуклеус делится почти расщеплением в половине.

————————————

Класс: Phyllopharyngea , Подкласс : Suctoria имеет реснички на незрелых стадиях развития и взрослые особи обладают щупальцами.Они парализуют свою добычу и всасывают щупальца высоси добычу досуха.

Макро- и микроядра и конъюгация присутствует. Взрослые сидячие, и группа встречается как в пресной, так и в соленой воде. Многие живут бесплатно, некоторые — комменсалы а некоторые — паразиты. У них есть небольшое экономическое значение.

————————————

См. следующие пластины для Примерных структур Chromalveolata:

Плита 7 = Chromalveolata: Ciliophora: Ciliata: Paramecium multimicronucleatum

Пластина 8 = Chromalveolata: Ciliophora: Реснички: Nyclotherus sp ., Opalina sp ., Didinium nasutum &

Paramecium sp .

Плита 9 = Chromalveolata: Ciliophora: Ciliata & Phyllopharyngea ( Euplotes надколенник и Ephelota sp .)

Пластина 66 = Царство: Chromalyeolata, Тип: Реснички — Paramecium строение

==============

ССЫЛКИ:

Библиография Ссылки

Морская биология для высшей школы науки

Перейти к: Page Ipage iiPage iiiPage ivPage стр VIPage viiPage viiiPage ixPage XPage xiPage xiiPage xiiiPage 1статья 2Page 3Page 4Page 5Page 6-типолосном 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18Page 19Page 20Page 21Page 22Page 23Page 24Page 25Page 26Page 27Page 28Page 29Page 30Page 31Page 32Page 33Page 34Page 35Page 36Page 37Page 38Page 39Page 40Page 41Page 42Page 43Page 44Page 45Page 46Page 47Page 48Page 49Page 50Page 51Page 52Page 53Page 54Page 55Page 56Page 57Page 58Page 59Page 60Page 61Page 62Page 63Page 64Page 65Page 66Page 67Page 68Page 69Page 70Page 71Page 72Page 73Page 74Page 75Page 76Page 77Page 78Page 79Page 80Page 81Page 82Page 83Page 84Page 85Page 86Page 87Страница 88Страница 89Страница 90Страница 91Страница 92Страница 93Страница 94Страница 95Страница 96Страница 97Страница 98Страница 99Страница 100Страница 101Страница 102Страница 103Страница 104Страница 105Страница 106Страница 107Страница 108Страница 109Страница 110Страница 111Страница 112Страница 113Страница 114Страница 115Страница 116Страница 117Страница 122Страница 121 127Page 128Page 129Page 130Page 131Page 132Page 133Page 134Page 135Page 136Page 137Page 138Page 139Page 140Page 141Page 142Page 143Page 144Page 145Page 146Page 147Page 148Page 149Page 150Page 151Page 152Page 153Page 154Page 155Page 156Page 157Page 158Page 159Page 160Page 161Page 162Page 163Page 164Page 165Page 166Page 167Page 168Page 169Page 170Page 171Page 172Page 173Page 174Page 175Page 176Page 177Page 178Page 179Page 180Page 181Page 182Page 183Page 184Page 185Page 186Page 187Page 188Page 189Page 190Page 191Page 192Page 193Page 194Page 195Page 196Page 197Page 198Page 199Page 200Page 201Page 202Page 203Page 204Page 205Page 206Page 207Page 208Page 209Page 210Page 211Page 212Page 213Page 214Page 215Page 216Page 217Page 218Page 219Page 220Page 221Page 222Page 223Page 224Page 225Page 226Page Стр. 252Page 253Page 254Page 255Page 256Page 257Page 258Page 259Page 260Page 261Page 262Page 263Page 264Page 265Page 266Page 267Page 268Page 269Page 270Page 271Page 272Page 273Page 274Page 275Page 276Page 277Page 278Page 279Page 280Page 281Page 282Page 283Page 284Page 285Page 286Page 287Page 288Page 289Page 290Page 291Page 292Page 293Page 294Page 295Page 296Page 297Page 298Page 299Page 300Page 301Page 302Page 303Page 304Page 305Page 306Page 307Page 308Page 309Page 310Page 311Page 312Page 313Page 314Page 315Page 316Page 317Page 318Page 319Page 320Page 321Page 322Page 323Page 324Page 325Page 326Page 327Page 328Page 329Page 330Page 331Page 332Page 333Page 334Page 335Page 336Page 337Page 338Page 339Page 340Page 341Page 342Page 343Page 344Page 345Page 346Page 347Page 348Page 349Page 350Page 351Page 352Страница 353Страница 354Страница 355Страница 356Страница 357Страница 358Страница 359Страница 360Страница 361Страница 362Страница 363Страница 364Страница 365Страница 366Страница 367Страница 368Страница 369Страница 370Страница 371Страница 372Страница 373Страница 374Страница 375Страница 376 377Страница 378Страница 379Страница 380Страница 381Страница 382Страница 383Страница 384Страница 385Страница 386Страница 387Страница 388Страница 389Страница 390Страница 391Страница 392Страница 393Страница 394Страница 395Страница 396Страница 397
Нажмите на изображение ниже, чтобы переключиться на масштабируемую версию

Одинокие простейшие Векторный клипарт в AI, SVG, EPS, PSD, PNG

Биологическая концепция с одноклеточным организмом Paramecium Caudatum, векторный силуэт

Неравномерные перекрывающиеся сплошные множественные капли, полупрозрачные.У каждого большого двоичного объекта свой путь, и его легко изменить. Цвета градиенты.

Амеба

Врач первичной медико-санитарной помощи полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB. Врач общей практики. Медицинский персонал. Молодая японка, работающая врачом, изолировала мультипликационный персонаж на белом фоне

Амеба

Хлорелла. Анатомия одноклеточных зеленых водорослей. Векторная диаграмма для использования в образовательных, биологических и научных целях

Неравномерные перекрывающиеся круглые сплошные множественные капли.У каждого большого двоичного объекта есть собственный отдельный путь, и его легко изменить. Цвета градиенты. Используйте по отдельности или вместе. Измените формы и цвет.

Анатомия эвглены. Векторная диаграмма для использования в образовании, науке и биологии

Набор человеческих пиктограмм, представляющих симптомы лихорадки денге, вызванной комаром aedes. Это включает высокую температуру, боль в суставах и мышцах, головную боль, кожную сыпь, рвоту, диарею, кровоточивость десен, увеличение лимфатических узлов, усталость и низкое кровяное давление.

Набор человеческих пиктограмм, представляющих, как предотвратить лихорадку денге, контролируя их. Эти действия включают остановку среды обитания комаров, использование репеллентов от комаров, рубашку с длинным рукавом, установку ловушки, сетки и закрытие окон в доме.

Рамка смартфона без пустого экрана, повернутое положение. 3D изометрические сотовый телефон. Смартфон в перспективе. Шаблон для инфографики или интерфейса дизайна пользовательского интерфейса презентации.

бактерий один изолированный значок с современной линией или векторной иллюстрацией стиля контура

Концепция биологии с одноклеточным организмом Paramecium Caudatum, векторные иллюстрации в плоском стиле

Смайлик Red Angry Virus.Символ символа Emoji коронавируса. COVID-19 Pandemic 3D Icon. Современные плоские векторные иллюстрации. Эпс 10

Реалистичная фоторамка с тенью на клетчатом фоне.

Схематическое изображение инфузорий Paramecium caudatum, микроскопический одноклеточный организм, векторная иллюстрация

Значок неонового света «Синтетические организмы». Инженерные бактерии. Одноклеточные организмы. Простейшие. Биоинженерия. Светящийся знак с алфавитом, цифрами и символами. Изолированные векторные иллюстрации

Доступен в высоком разрешении и нескольких размерах, чтобы соответствовать потребностям вашего проекта.

Биология почвы. Почвенные микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский, изолированные на белом

Amoeba proteus Строение микроорганизма. Амеба рисованной каракули одноклеточных простейших организмов на белом фоне. Мультяшная амеба в стиле гранж текстуры. Векторная иллюстрация

Силуэты комаров. Изображение, изолированные на синем фоне

микроскопический организм

Иконки танков в плоском цветном стиле.Война с военным оружием.

Врач общей практики полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB. Лечащий врач. PCP. Молодая латиноамериканская дама, работающая врачом, изолировала мультипликационный персонаж на белом фоне

Векторная иллюстрация каркасной 3D-сетки многоугольной векторной сферы. Сетевая линия, сфера дизайна, точка и структура.

Векторная иллюстрация каркасной 3D-сетки многоугольной векторной сферы. Сетевая линия, сфера дизайна, точка и структура.

Улыбающийся комар на белом фоне

Эскиз парамеции

Модный абстрактный фон.Композиция аморфных и геометрических форм. Векторная иллюстрация

Amoeba proteus Строение микроорганизма. Набор рисованной каракули одноклеточных простейших организмов на прозрачном фоне. Мультяшная амеба в стиле гранж текстуры. Векторная иллюстрация

Биология почвы. Почвенные микроорганизмы: бактерии, грибы, водоросли, простейшие. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский, изолированные на белом

Врач общей практики полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB.Лечащий врач. Молодая кавказская женщина, работающая врачом, изолировала мультипликационный персонаж на белом фоне

Постоянный комар на белом фоне

Набор милых мультяшных персонажей, изолированных на белом

Синтетические организмы белого цвета. Инженерные бактерии. Одноклеточные организмы. Простейшие. Создавайте искусственные биологические системы. Биотехнология. Биоинженерия. Отдельные векторные иллюстрации

Микробиологические бактерии и лабораторный рисунок

Симптомы лихорадки денге: высокая температура, головная боль, тошнота, боль в животе, рвота, мышечная боль, сыпь, диарея, кровоточивость десен

комаров на белом фоне

Знак против комаров с забавным мультяшным комаром.eps10

Врач общей практики полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB. Лечащий врач. PCP. Молодой кавказский человек, работающий врачом, изолировал мультипликационный персонаж на белом фоне

Бактерии в форме лимона с множеством изолированных ножек или щупалец. Вектор яйцевидное продолговатое микробное существо для детей образовательный плакат Micro Life.

Векторная иллюстрация каркасной 3D-сетки многоугольной векторной сферы. Сетевая линия, сфера дизайна, точка и структура.

Векторная иллюстрация каркасной трехмерной сетки многоугольной векторной. Линия сети, дизайн, точка и структура.

Лупа и бактерии векторная плоская иллюстрация

Каркасная трехмерная сетка, полигональный векторный куб. Сетевая линия, дизайн куба, точка и структура иллюстрации.

Борьба с вредителями. Надпись на аэрозольном баллончике с прозрачной крышкой. Рука рисунок бутылка эскиз векторные иллюстрации, изолированные на черном фоне.

Векторная анатомия эвглены.Учебная иллюстрация

Набор вирусов, микробов и бактерий, изолированные на белом фоне. Симпатичные забавные персонажи. Мультяшные микробы-монстры. Простой современный дизайн для детей. Инфекция и болезнь. Плоский стиль векторные иллюстрации.

Колония микроводорослей Volvox, изолированные на черном фоне

Комар на белом фоне

Модный абстрактный фон. Композиция аморфных и геометрических форм. Векторная иллюстрация

Изображение вектора бактерий или микробов изолированное.Кудрявый микроорганизм с крошечными щупальцами под микроскопом для образовательного плаката урока в школе здравоохранения.

Линейный значок синтетических организмов. Инженерные бактерии. Одноклеточные организмы. Простейшие. Биотехнология. Тонкая линия иллюстрации. Символ контура. Вектор изолированных контурный рисунок. Редактируемый ход

Врач общей практики полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB. Лечащий врач. PCP. Молодой латиноамериканец, работающий врачом, изолировал мультипликационный персонаж на белом фоне

Элемент вектора вирусного патогена изометрический знак.Цвет изолированных символ иллюстрации

Чашки Петри с набором иконок бактерий. Векторная иллюстрация

увеличительное стекло увеличить радиолярий

Векторная иллюстрация. Оригинальные картины и графика.

Набор абстрактных цветных брызг краски на белом фоне. Векторная иллюстрация для вашего дизайна этикетки

Антимоскитная спираль. Спираль горит и дымит, отбиваясь от насекомых. Рука рисунок эскиз векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне.

Набор иконок глифов синтетических организмов. Инженерные бактерии. Одноклеточные организмы. Простейшие. Создавайте искусственные биологические системы. Биоинженерия. Символы силуэта. Изолированные векторные иллюстрации

Схематическое изображение амебы, простейшего одноклеточного животного, векторная иллюстрация

Структура Paramecium saudatum Структура Paramecium saudatum

Врач первичной медико-санитарной помощи полуплоские цветные векторные иллюстрации RGB.Медицинский персонал. Врач общей практики, мужчина. Молодой японец, работающий врачом, изолировал мультипликационный персонаж на белом фоне

Векторная иллюстрация. Оригинальные картины и графика.

Амеба одноклеточное животное с ложноножками, обитающее в пресной или соленой воде. Анатомия амебы. Диаграмма вектора.

Анатомия амеб. одноклеточное животное с ложноножками. Векторная иллюстрация для использования в медицине, образовании и науке

Амеба одноклеточное животное с ложноножками, обитающее в пресной или соленой воде.Анатомия амебы. Векторная иллюстрация для использования в медицине, образовании и науке

Человек Симптомы малярии Информация Графика в круге. Векторные иллюстрации

Значок приложения «Синтетические организмы». Инженерные бактерии. Одноклеточные организмы. Простейшие. Биотехнология. Биоинженерия. Пользовательский интерфейс UI / UX. Веб-приложение или мобильное приложение. Изолированные векторные иллюстрации

Этикетка против комаров с изображением мухи с крыльями и жалом в красном круге с диагональной линией, векторные иллюстрации, изолированные на белом фоне

Жизненный цикл Toxoplasma gondii.Жизненный цикл этого паразита начинается внутри кошки. Передача человеку и другим млекопитающим происходит при попадании в организм ооцист из загрязненных источников

Надпись Борьба с вредителями. Рука рисунок бутылка аэрозольный баллончик. Эскиз векторные иллюстрации, изолированные на черном фоне.

Вектор абстрактный цифровой элемент для обложки брошюры флаера

Эскиз Эвглены

Иконки танков в плоском цветном стиле. Война с военным оружием.

Иконки танков одноцветные.Война с военным оружием.

Значок контура линии комаров или концепция насекомых, изолированные на белом. Векторная иллюстрация

Лупа и бактерии на ладони человека

Эскиз парамеции

Структура Paramecium saudatum Структура Paramecium saudatum

Комар на белом фоне

Классификация микроорганизмов: бактерии, грибы, вирусы, дрожжи. Микробиология. Векторная иллюстрация плоский, изолированные на белом

Доктор мужчина смотрит бактерии и вирусы через увеличительное стекло.Плоские векторные иллюстрации шаржа изолированы на белом фоне.

Инфузории тапочки векторные иллюстрации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *