Amoeba proteus: luokka, elinympäristö, valokuva. Kuinka ameba proteus liikkuu?

Sisällysluettelo:

Amoeba proteus: luokka, elinympäristö, valokuva. Kuinka ameba proteus liikkuu?
Amoeba proteus: luokka, elinympäristö, valokuva. Kuinka ameba proteus liikkuu?
Anonim

Eläimet, kuten kaikki organismit, ovat eri organisaatiotasoilla. Yksi niistä on solu, ja sen tyypillisiä edustajia ovat ameba proteus. Sen rakenteen ja käyttöiän ominaisuuksia tarkastellaan tarkemmin alla.

Subkingdom Unicellar

Huolimatta siitä, että tämä systemaattinen ryhmä yhdistää alkeellisimmat eläimet, sen lajien monimuotoisuus on jo 70 lajia. Toisa alta nämä ovat todellakin eläinmaailman yksinkertaisimmin järjestettyjä edustajia. Toisa alta nämä ovat yksinkertaisesti ainutlaatuisia rakenteita. Kuvittele vain: yksi, joskus mikroskooppinen solu pystyy suorittamaan kaikki elintärkeät prosessit: hengitys, liike, lisääntyminen. Amoeba Proteus (kuva näyttää sen kuvan valomikroskoopilla) on tyypillinen alkueläinten aliv altakunnan edustaja. Sen mitat ovat tuskin 20 mikronia.

ameba proteus
ameba proteus

Amoeba proteus: alkueläinluokka

Tämän eläimen hyvin tarkka nimi todistaa sen organisaation tasosta, koska proteus tarkoittaa "yksinkertaista". Mutta onko tämä eläin niin primitiivinen? Amoeba Proteus onedustaa sellaista organismiluokkaa, joka liikkuu sytoplasman ei-pysyvien kasvainten avulla. Myös värittömät verisolut, jotka muodostavat ihmisen immuniteetin, liikkuvat samalla tavalla. Niitä kutsutaan leukosyyteiksi. Niiden ominaista liikettä kutsutaan ameboidiksi.

ameba proteus kuva
ameba proteus kuva

Missä ympäristössä ameeba Proteus asuu

Tämä yksinkertainen organismi elää mieluummin makeassa ja suolaisessa vedessä. Kastumisolosuhteet ovat sille erityisen suotuisat, koska hajoamisprosessi edellyttää suuren määrän bakteereja, joita nämä yksinkertaiset organismit ruokkivat. Sen punatautimainen ulkonäkö tuntuu kuitenkin mukav alta ihmisen suoliston luumenissa. Ensi silmäyksellä saattaa tuntua, että tämä on loislaji. Mutta tämä mielipide olisi väärä. Suolistossa se ruokkii erilaisia bakteereja eikä aiheuta ihmiselle mitään haittaa. Mutta jos suolisto vaikuttaa, ameba pääsee verisuoniin ja alkaa ruokkia punasoluja. Tässä tapauksessa seinille muodostuu haavaumia. Voit saada dysenterisen ameebatartunnan juomalla raakaa vettä, likaisia vihanneksia ja hedelmiä.

Saastuneissa vesistöissä elävä ameeba Proteus ei vahingoita ketään. Tämä elinympäristö on sopivin, koska alkueläimillä on tärkeä rooli ravintoketjussa.

ameba proteus -luokka
ameba proteus -luokka

Rakennusominaisuudet

Amoeba Proteus on luokan edustaja, tai pikemminkin Unicellularin aliv altakunta. Sen koko on tuskin 0,05 mm. Paljaalla silmällä se voidaan nähdä tuskin muodossahavaittava hyytelömäinen kyhmy. Mutta kaikki solun tärkeimmät organellit näkyvät vain valomikroskoopissa suurella suurennuksella.

Ameeba Proteus -solun pintalaitteistoa edustaa solukalvo, jolla on erinomainen elastisuus. Sisällä on puolinestemäinen sisältö - sytoplasma. Hän liikkuu koko ajan aiheuttaen pseudopodisten muodostumista. Ameba on eukaryoottinen eläin. Tämä tarkoittaa, että hänen geneettinen materiaalinsa sisältyy ytimeen.

kuinka ameba proteus liikkuu
kuinka ameba proteus liikkuu

Alkueläinten liike

Kuinka ameeba Proteus liikkuu? Tämä tapahtuu sytoplasman ei-pysyvien kasvainten avulla. Hän liikkuu muodostaen ulkoneman. Ja sitten sytoplasma virtaa sujuvasti soluun. Pseudopodot vetäytyvät ja muodostuvat muualle. Tästä syystä amebaproteuksella ei ole pysyvää kehon muotoa.

Ruoka

Amoeba proteus kykenee fago- ja pinosytoosiin. Nämä ovat prosesseja, joissa solu imeytyy kiinteisiin hiukkasiin ja nesteisiin, vastaavasti. Se ruokkii mikroskooppisia leviä, bakteereja ja vastaavia alkueläimiä. Amoeba proteus (alla oleva kuva näyttää ruoan sieppausprosessin) ympäröi niitä pseudopodoillaan. Seuraavaksi ruoka on solun sisällä. Sen ympärille alkaa muodostua ruoansulatusvakuoli. Ruoansulatusentsyymien ansiosta hiukkaset hajoavat, imeytyvät elimistöön ja sulamattomat jäämät poistuvat kalvon läpi. Fagosytoosin avulla veren leukosyytit tuhoavat patogeeniset hiukkaset, jotka tunkeutuvat ihmisen ja eläimen kehoon joka hetki. Jos nämä solut eivät suojaaeli organismit, elämä olisi käytännössä mahdotonta.

Erikoistuneiden elintarvikeorganellien lisäksi sytoplasmasta löytyy myös sulkeumia. Nämä ovat ei-pysyviä solurakenteita. Ne kerääntyvät sytoplasmaan, kun siihen on tarvittavat olosuhteet. Ja niitä käytetään, kun sille on elintärkeä tarve. Nämä ovat tärkkelyksen jyviä ja lipidien pisaroita.

ameba proteus -luokka
ameba proteus -luokka

Hengitys

Amoeba Proteuksella, kuten kaikilla yksisoluisilla organismeilla, ei ole erityisiä organelleja hengitysprosessia varten. Se käyttää veteen tai muuhun nesteeseen liuotettua happea, kun on kyse muissa organismeissa elävistä ameboista. Kaasunvaihto tapahtuu ameeban pintalaitteen kautta. Solukalvo läpäisee happea ja hiilidioksidia.

Jäännös

Aseksuaalinen lisääntyminen on tyypillistä ameballe. Nimittäin solun jakautuminen kahtia. Tämä prosessi suoritetaan vain lämpimänä vuodenaikana. Se tapahtuu useissa vaiheissa. Ensinnäkin ydin jaetaan. Se on venytetty, erotettu supistuksella. Tämän seurauksena yhdestä ytimestä muodostuu kaksi identtistä ydintä. Niiden välinen sytoplasma on repeytynyt. Sen osat erottuvat ytimien ympäriltä muodostaen kaksi uutta solua. Supistumisvakuoli on toisessa, ja toisessa sen muodostuminen tapahtuu uudelleen. Jakautuminen tapahtuu mitoosilla, joten tytärsolut ovat tarkka kopio vanhemmasta. Ameeban lisääntymisprosessi tapahtuu melko intensiivisesti: useita kertoja päivässä. Jokaisen yksilön elinikä on siis melko lyhyt.

saastunut ameba proteus
saastunut ameba proteus

Paineensäätö

Useimmat amebat elävät vesiympäristössä. Tietty määrä suoloja liukenee siihen. Paljon vähemmän tätä ainetta yksinkertaisimman sytoplasmassa. Siksi veden tulee virrata alueelta, jossa on korkeampi ainepitoisuus, vastakkaiselle alueelle. Nämä ovat fysiikan lakeja. Tässä tapauksessa ameeban kehon täytyisi räjähtää ylimääräisestä kosteudesta. Mutta tämä ei tapahdu erikoistuneiden supistuvien vakuolien toiminnan vuoksi. Ne poistavat ylimääräisen veden siihen liuenneilla suoloilla. Samalla ne tarjoavat homeostaasia - ylläpitävät kehon sisäisen ympäristön pysyvyyttä.

missä ympäristössä ameba proteus elää
missä ympäristössä ameba proteus elää

Mikä on kysta

Amoeba proteus, kuten muutkin alkueläimet, on sopeutunut erityisellä tavalla epäsuotuisten olosuhteiden kokemuksiin. Hänen solunsa lakkaa syömästä, kaikkien elintärkeiden prosessien intensiteetti laskee, aineenvaihdunta pysähtyy. Ameba lakkaa jakautumasta. Se on peitetty tiheällä kuorella ja kestää tässä muodossa kaiken keston epäsuotuisan ajanjakson. Tämä tapahtuu säännöllisesti joka syksy, ja lämmön alkaessa yksisoluinen organismi alkaa intensiivisesti hengittää, ruokkia ja lisääntyä. Sama voi tapahtua lämpimänä vuodenaikana kuivuuden alkaessa. Kystojen muodostumisella on toinen merkitys. Se johtuu siitä, että tässä tilassa ameeba kuljettaa tuulta pitkiä matkoja ja asettuu tälle biologiselle lajille.

Ärtyneisyys

Tietenkin näiden alkueläinten hermostostayksisoluinen puhe ei mene, koska heidän ruumiinsa koostuu vain yhdestä solusta. Tämä kaikkien ameeba Proteuksen elävien organismien ominaisuus ilmenee kuitenkin taksien muodossa. Tämä termi tarkoittaa vastausta erilaisten ärsykkeiden toimintaan. Ne voivat olla positiivisia. Esimerkiksi ameba liikkuu selvästi kohti ruoka-aineita. Tätä ilmiötä voidaan itse asiassa verrata eläinten reflekseihin. Esimerkkejä negatiivisista takseista ovat ameba proteuksen liike kirkkaasta valosta, korkean suolapitoisuuden alueelta tai mekaanisista ärsykkeistä. Tämä kyky on ensisijaisesti puolustava.

Joten, ameba proteus on tyypillinen alkueläinten tai yksisoluisten aliv altakunnan edustaja. Tämä eläinryhmä on kaikkein primitiivisimmin järjestetty. Heidän kehonsa koostuu yhdestä solusta, mutta se pystyy suorittamaan koko organismin toimintoja: hengittämään, syömään, lisääntymään, liikkumaan, reagoimaan ärsytyksiin ja haitallisiin ympäristöolosuhteisiin. Amoeba proteus on osa makean ja suolaisen veden ekosysteemejä, mutta pystyy elämään myös muissa organismeissa. Luonnossa se on mukana ainekierrossa ja ravintoketjun tärkein lenkki, joka on planktonin perusta monissa vesistöissä.

Suositeltava: