A csillós cipők sejtszerkezete. Infusoria-cipő: külső és belső felépítés, táplálkozás, szaporodás, jelentősége a természetben és az emberi életben. Haleledel infuzória

Infusoria-shoe – egysejtű protozoon állatok típusa a csillós csillók osztályából, mint például a csillófélék. Ez a faj a nevét a cipőtalphoz való hasonlóságáról kapta.

A csillós cipők bármilyen típusú édesvízben élnek, ahol a víz állóvíz és a vízben bomló szerves anyagok tömege van jelen. Ezenkívül ezek az élőlények az akváriumokban is megtalálhatók. Ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy az akváriumból iszapos vízmintákat veszünk és mikroszkóp alatt megvizsgáljuk.

A csillósok szerkezetében a cipők szerepelnek jellemzők. Ez egy viszonylag nagy szervezet, testmérete eléri a 0,5 mm-t. Az egyedek minimális mérete 0,1 mm-től. A test alakja, mint már említettük, cipőre hasonlít. Ennek a legegyszerűbbnek a külső héja a külső membrán. Alatta a pellice - egy sűrű citoplazmaréteg lapított membránciszternákkal (alveolusokkal), mikrotubulusokkal és a citoszkeleton egyéb összetevőivel.

A csillós-cipősejt teljes felületét csilló borítja, amelyek száma 10-15 ezer között mozog. Mindegyik csilló alján található az úgynevezett bazális test. Minden bazális test a csillóscipők komplex citoszkeleton rendszerét alkotja. A csillók között organellumok vannak, amelyek védelmi funkciót látnak el - orsó alakú testek (trichocysták). Szerkezetükben megkülönböztetik a testet és a hegyet, amelyek egy membránzsákba vannak zárva. A trichocysta válasza az irritációra (melegítés, ragadozóval való érintkezés) pillanatnyi megnyúlása (6-8-szor), amikor a külső membrán összeolvad a trichocysta membrános zsákjával, amely úgy néz ki, mint egy „lövés”. A vízi környezetben a trichocysták akadályozzák a csillósokhoz közeledő ragadozó mozgását. Ennek a fajnak egy egyede 5-8 ezer trichocystát tartalmazhat.

A csillók-cipők mozgása a csillók hullámszerű mozgása miatt lehetséges. Tehát tompa éllel előre lebeg körülbelül 2 mm/s sebességgel. Alapvetően az infusoria-cipő egy síkban mozog, míg egy tömeg vastagságában az egyed a hossztengely körül foroghat. A legegyszerűbb mozgásirányváltoztatás, a test hajlításai miatt. Ha az infuzória akadályba ütközik, azonnal elkezd mozogni az ellenkező irányba.

Mit eszik az infusoria-cipő? Ennek a legegyszerűbbnek a táplálkozása jellemző tulajdonságokkal rendelkezik. A csillós-cipők étrendjének alapját a baktériumok képezik, amelyek felhalmozódása speciális kibocsátással vonzza a csillóst. vegyi anyagok. Ezenkívül a csillósok lenyelhetnek más vízben szuszpendált részecskéket, még különleges tápérték nélkül is. A legegyszerűbbek szervezetében sejtszájt különböztetnek meg, amely a sejtes garatba megy át. A száj közelében speciális csillók vannak, amelyeket összetett komplexekben gyűjtenek össze. Az ilyen típusú csillók hullámszerű mozgásával a táplálék vízsugárral kerül a garatba. A garat tövében nagy emésztőüreg képződik. Ez a vakuólum, mint az összes későbbi újonnan képződött vakuólum, az egyed szervezetének citoplazmájában egy bizonyos „útvonalon” vándorol - elölről hátrafelé, majd hátulról előre (mintha egy körben), miközben a nagy vakuólum kisebbekre bomlik. Így a tápanyagok felszívódása felgyorsul. Az emésztett anyagok bejutnak a citoplazmába, ahol a szervezet szükségleteihez használják fel őket. A hulladék anyagok kiválasztódnak környezet a poron keresztül a sejt hátsó részében - egy olyan terület, ahol egy fejletlen pellikulus található.

A csillós-cipősejtben a test előtt és mögött két összehúzódó vakuólum található. Egy ilyen vakuólum szerkezetében tartályt és tubulusokat különböztetnek meg. A tubulusokon keresztül a víz a citoplazmából kerül a tározóba, ahonnan a póruson keresztül kinyomódik. A mikrotubulusok citoszkeletonjának köszönhetően a teljes komplex folyamatosan a sejt egy bizonyos területén található. Fő funkció kontraktilis vakuolák - ozmoregulátor. Rajtuk keresztül eltávolítják a felesleges vizet a sejtből, valamint a nitrogén anyagcsere termékeit.

Az Infusoria-cipők a test teljes felületén keresztül lélegznek. És a vízben csökkentett oxigénkoncentráció mellett a csillók a glikolízis miatt élnek.

Az infusoria-cipők két magja eltérő szerkezetű és teljesítményű különféle funkciókat. A kis mag diploid, lekerekített alakú; a nagy mag poliploid, bab alakú. A kis sejtmag felelős az ivaros szaporodásért, a nagy sejtmag pedig az összes fehérje szintézisét irányítja a csillós-cipősejtben.

Az ivartalan szaporodás a sejt felére osztódásával történik. Az ivaros szaporodás konjugáció útján történik. Két cipő összekapcsolódik, és a magok összetett átalakulásával új egyedek képződnek.

Infusoria cipő a csillósok (Infusoria) típusába tartozik, amelynek több mint 7 ezer faja van. A protozoa más csoportjaihoz képest a csillósok a legbonyolultabb felépítésűek, az egysejtű állatok szerveződésének csúcsai. Az infusoria-cipő szinte minden édesvízi tározóban él, és a „por” szerves része. Mikroszkóp alatt könnyen kimutathatók az iszapszemcsék és az akváriumból kivett rothadó növények maradványai között.

A legegyszerűbb csillók közül a cipők meglehetősen nagy szervezetek, amelyek mérete általában 0,1-0,3 mm. A csillós cipő nevét testének formájáról kapta, női cipőre emlékeztet.

Állandó testformát tart fenn, mivel citoplazmájának külső rétege sűrű. A csilló teljes testét számos kis csilló hosszanti sora borítja, amelyek hullámzó mozgásokat végeznek. Segítségükkel a cipő tompa végével előre lebeg. A test elülső végétől a test közepéig egy horony húzódik hosszabb csillókkal. A horony végén egy szájnyílás található, amely a garatba vezet. Az infuzoriák főként baktériumokkal táplálkoznak, és csillókkal juttatják a szájba. A szájnyílás mindig nyitva van. A kis táplálékrészecskék a szájon keresztül behatolnak a garatba, és felhalmozódnak annak alján, majd a táplálékcsomó kis mennyiségű folyadékkal együtt leválik a garatról, emésztési vakuolumot képezve a citoplazmában. Ez utóbbi összetett utat tesz meg a csillók testében, amely során a táplálék emésztése történik.

A csillósok a baktériumokon kívül élesztőkkel és algákkal is táplálkoznak. Alga etetésekor kerülni kell a közvetlen napsugárzást, mert a frissen lenyelt algák által felszabaduló oxigén eltörheti a csillósokat. Szem előtt kell tartani, hogy a csillós állatok bármilyen részecskét kiszűrhetnek és lenyelhetnek, függetlenül azok tápértékétől. Ezért kerülni kell az idegen lebegő részecskék jelenlétét a csillószuszpenziót tartalmazó edényben, mert ha a csillószok szájnyílását idegen szuszpenzióval árasztják el, a csillósok elpusztulhatnak.

Infusoria papucs elég mobil. Mozgási sebessége szobahőmérsékleten 2,0-2,5 mm/s. Ez nagy sebesség: 1 másodperc alatt a cipő testhosszát 10-15-ször meghaladó távolságot tesz meg. Ezt a körülményt figyelembe kell venni egyes ívó halak kisméretű, inaktív lárváinak etetésekor, amelyek magas csillóskoncentráció mellett is éhesek maradhatnak.

A csillós állatok otthoni tenyésztéséhez jobb, ha tiszta kultúrát használunk, miután mikroszkóp alatt megbizonyosodtunk arról, hogy tiszta. Tiszta kultúra híján magad is beszerezheted. Ehhez néhány csepp iszapszuszpenziót az akvárium aljáról vett növényi maradványokkal az üvegre helyezünk, amelyhez egy csepp tejet vagy egy szem sót teszünk. Mellette a világ felől egy csepp friss, leülepedett víz csepegtet. Mindkét csepp vízhíd köti össze egy kihegyezett gyufa segítségével. A cipő minden más mikroorganizmusnál nagyobb sebességgel rohan a friss víz és a fény felé. A cipők nagyon gyorsan szaporodnak: a maximális 40 ezer ind./cm-es koncentráció eléréséhez egyetlen egyedből, optimális termesztési körülmények között kevesebb, mint egy hónapra van szükség.

Tenyészcipőkhöz általában 3 literes vagy nagyobb térfogatú, teljesen üvegedényeket használnak. Szobahőmérsékleten jó eredményeket érünk el, de a csillószok szaporodási csúcsa 22-26 °C-on figyelhető meg. A termesztés első napjaiban gyenge öblítés kívánatos, ugyanakkor az üledék nem emelkedhet ki az edény aljáról. Tisztítás jelenlétében a csillók az edény alján helyezkednek el, és oxigénhiány esetén a víz felszínére rohannak. Ezt a tulajdonságot általában a csillós állatok koncentrálására használják, mielőtt lárváikkal etetnék őket.

A csillósok táplálékaként használhatunk szénafőzetet, szárított banánhéjat, sütőtök, dinnye, sárgarépa, szeletelt sárgarépát, haltakarmány pelletet, tejet, szárított salátát, májdarabokat, élesztőt, algát, pl. azokat az anyagokat, amelyeket vagy közvetlenül a cipők fogyasztanak (élesztőgomba, algák), vagy a baktériumok fejlődésének szubsztrátjai.

Ha szénát használunk, vegyünk belőle 10 g-ot és tegyük 1 liter vízbe, forraljuk 20 percig, majd szűrjük le és hígítsuk fel azonos mennyiségű vagy kétharmad leülepedett vízzel. Forrás közben minden mikroorganizmus elpusztul, de a baktériumspórák megmaradnak. 2-3 nap múlva spórákból szénabotok fejlődnek ki, amelyek táplálékul szolgálnak a csillósoknak. Szükség esetén az infúziót hozzáadjuk a tenyészethez. Az infúziót egy hónapig hűvös helyen tárolják.

A cipő tenyészthető szárított salátaleveleken vagy gézzsákba helyezett májdarabokon.
Az érett, ép banán, dinnye, svéd tök héját megszárítjuk és száraz helyen tároljuk. Mielőtt belép a kultúrába, vegyen egy 1-3 cm-es darabot, öblítse le és öntsön 1 liter vizet. 100 literenként 1 g hidrolitikus élesztőt adunk hozzá. A legtöbb egyszerű módon a cipő termesztése fölözött, főtt vagy sűrített (cukor nélküli) tejen: hetente egyszer 1-2 cseppet adunk a tenyészetbe 1 literenként. A cipők tejsavbaktériumokat használnak.

A fenti takarmányok használatakor fontos, hogy ne adagoljuk túl a táplálkozást. Ellenkező esetben a gyorsan szaporodó baktériumok oxigén nélkül hagyják a csillótesteket. Ha a csillós állatokat baktériumokon növesztjük, pozitív fototaxisuk van, pl. vágynak a fényre. Stagedesmuson és chlorella algán tenyészthetsz csillóst. Gyenge fújású csillós növények termesztése esetén jó eredmény érhető el, ha 1 liter algához 1 szem ponty keveréktakarmányt adunk. Az algákkal táplált csillók fototaxisa negatív: hajlamosak sötétedni. Ez a tulajdonság árnyékkedvelő hallárvák etetésére használható. Használja a csillós tenyészetet, mint általában, legfeljebb 20 napig. A tenyészet állandó fenntartása érdekében heti időközönként két dobozba töltjük, és mindegyiket kéthetente töltjük fel. A csillós tenyészet hosszú távú tárolására hűtőszekrénybe tesszük és + 3°- + 10°C hőmérsékleten tároljuk.

A csillós állatok begyűjtése a legmagasabb koncentrációjú helyeken történik gumitömlő segítségével. A csillók koncentrálása úgy történhet, hogy a tenyészetbe óvatosan sóoldatot juttatunk, amely a tégely aljára süllyedve a csillósok felszínén koncentrálódik. A csillós állatok begyűjtésének egyszerűbb módja, ha tejet viszünk be a tenyészetbe, miközben kikapcsoljuk az öblítést. 2 óra elteltével a csillók az edény megvilágított oldalán lévő felületen koncentrálódnak.

Különösen jó eredményeket érhetünk el, ha a tenyészetet hengerbe helyezzük, tejet és sót adunk hozzá. Ilyenkor vattát helyeznek a folyadék felületére, majd óvatosan friss vizet adnak a vattához, miközben a henger felső részét megvilágítják. Fél óra elteltével a cipők nagy részét édesvízbe költöztetik, és ezt a csillós vizet egy hallárvákat tartalmazó edénybe juttatják. Számos characin és számos más hal etetésére, amelyek lárvái nem bírják a baktériumok jelenlétét, az infuzoriák egy-két napot kibírnak tiszta vízben. Ezalatt a cipők megeszik az összes baktériumot, és így fertőtlenítik a vizet.



Az akvárium hallárváival való folyamatos ellátása érdekében egy tégely csillósállatokat helyezünk az akvárium fölé, és abból egy bilinccsel ellátott tömlőn keresztül csillogó víz csepeg a lárvákkal ellátott akváriumba. A csillókhoz vizet nem tömlővel, hanem megnedvesített vászonszállal önthet. A legtöbb hal lárváinak csillós táplálása általában csak az első két-három napban történik, fokozatosan (a második napon) nagyobb táplálékszervezetek hozzáadásával.

Nemzetközi tudományos név

Paramecium caudatum Ehrenberg, 1838


Képkeresés
a Wikimedia Commonsnál
EZ
NCBI
EOL

Infusoria cipő, paramecia caudate(lat. Paramecium caudatum) - a Paramecium nemzetségbe tartozó csillósfaj, amely a protozoáknak nevezett szervezetcsoportba tartozik, egysejtű szervezet. Általában a Paramecium nemzetség más fajait is csillóscipőnek nevezik. Vízi környezet ben található élőhelyek édes vizek. Az organizmus nevét a test állandó alakjáról kapta, amely egy cipőtalpra emlékeztet.

Egy másik osztályozási séma szerint az állatvilágban egyenlő méretű ( Holotricha) a csillós csillók alosztálya ( Ciliata) a protozoon típusú Ciliophora osztályba ( Protozoa), és a harmadik séma szerint - a Holotrichia alosztály Hymenostomatida rendjébe. Számos más osztályozási séma is létezik a csillós állatok számára.

Infusoria papucs

A cipőcsillósok élőhelye minden olyan édesvíz, ahol állóvíz és bomló szerves anyagok vannak jelen a vízben. Akváriumban is kimutatható, ha iszapos vízmintákat veszünk és mikroszkóp alatt megvizsgáljuk.

Méretek különböző típusok cipők 0,1-0,6 mm, caudate paramecium - általában körülbelül 0,2-0,3 mm. A test formája egy cipő talpához hasonlít. A citoplazma (pellicle) külső sűrű rétege az alveolusok lapos membránciszternáit, mikrotubulusokat és a citoszkeleton egyéb elemeit tartalmazza, amelyek a külső membrán alatt helyezkednek el.

A sejt felszínén a csillószálak főként hosszanti sorokban helyezkednek el, számuk 10-15 ezer. Mindegyik csilló alján van egy alaptest, mellette pedig a második, amelyből a csilló nem távozik. Az Infusoria a csillóstestek alaptestjéhez kapcsolódik - összetett rendszer citoszkeleton. A papucsban hátrafelé nyúló posztkinetodesmális fibrillákat és sugárirányban széttartó, harántcsíkolt szálakat tartalmaz. Az egyes csillók alapja közelében a külső membrán - a paraszomális zsák - invaginációja található.

A csillók között kis orsó alakú testek vannak - trichocysták, amelyeket védőszervekként tekintenek. Membrántasakokban helyezkednek el, testből és hegyből állnak.A trichocysták változatos szerkezetű extrusszal rendelkező organellumok, melyek jelenléte a csillósokra és a protisták néhány más csoportjára jellemző.Testjük 7 nm periódusú keresztirányú csíkozással rendelkezik. Irritációra (hevülés, ragadozóval való ütközés) válaszul a trichocysták kilőnek - a membránzsák összeolvad a külső membránnal, és a trichocysta 8-szor megnyúlik ezredmásodperc alatt. Feltételezhető, hogy a vízben duzzadt trichocysták akadályozhatják a ragadozó mozgását. A cipők ismert mutánsai, trichocystáktól mentesek és meglehetősen életképesek. Összesen a cipőben 5-8 ezer trichocysta van. A 2. cipőben összehúzódó vakuolák vannak a sejt elülső és hátsó részében. Mindegyik egy tartályból és abból kinyúló sugárirányú csatornákból áll. A tartály időnként kifelé nyílik, a csatornákat vékony csövek hálózata veszi körül, amelyen keresztül a folyadék bejut a citoplazmából. Az egész rendszert egy mikrotubulus citoszkeleton tartja a helyén.

A cipőnek két különböző szerkezetű és funkciójú magja van - egy lekerekített diploid mikronukleusz (kis mag) és egy bab alakú poliploid makronukleusz (nagy mag).

6,8% szárazanyagot tartalmaz, ebből 58,1% fehérje, 31,7% zsír, 3,4% hamu.

Kernel funkciók

A mikronukleusz teljes genomot tartalmaz, génjeiből szinte semmilyen mRNS-t nem olvasnak ki, ezért génjei nem expresszálódnak. Amikor a makronukleusz érik, a genom összetett átrendeződése következik be, szinte az összes mRNS-t az ebben a sejtmagban lévő génekből olvassák ki; ezért a makronukleusz „szabályozza” a sejtben lévő összes fehérje szintézisét. Az eltávolított vagy megsemmisült mikronukleuszú cipő ivartalanul élhet és szaporodik, de elveszti az ivaros szaporodási képességét. Az ivaros szaporodás során a makronukleusz elpusztul, majd a diploid primordiumból újra helyreáll.

Mozgalom

Hullámszerű mozdulatokat csillóval végezve a cipő mozog (tompa végével előre lebeg). A szempilla egy síkban mozog és egyenes (hatásos) ütést végez kiegyenesített állapotban, és visszacsapást ívelt állapotban. Egymás után minden következő szempilla kis késéssel üt be az előzőhöz képest. A vízoszlopban lebegve a cipő a hossztengelye körül forog. A mozgási sebesség körülbelül 2 mm/s. A mozgás iránya a test hajlítása miatt változhat. Akadályba ütközéskor a közvetlen ütközés iránya megfordul, és a cipő visszapattan. Aztán egy darabig előre-hátra „lendül”, majd újra elindul előre. Az akadályokkal való ütközéskor a sejtmembrán depolarizálódik, és a kalciumionok bejutnak a sejtbe. A "ringató" fázisban a kalcium kiszivattyúzódik a sejtből.

Táplálkozás és emésztés

A csilló testén van egy mélyedés - egy sejtes száj, amely a sejtes garatba kerül. A száj közelében a periorális csillók speciális csillói találhatók, amelyek összetett struktúrákba vannak "ragasztva". A víz áramlásával együtt a torkába vezetik a csillós állatok fő táplálékát - a baktériumokat. A csillós zsákmányt úgy találja meg, hogy érzékeli a baktériumcsoportok által kibocsátott vegyi anyagok jelenlétét.

Csoportosított csillós állatok etetése zöld algákkal

A garat alján a táplálék belép az emésztőüregbe. Az emésztőüregek a csillók testében a citoplazma áramlása által egy bizonyos "útvonalon" mozognak - először a sejt hátsó végébe, majd az elülső, majd ismét a hátsó végébe. A vakuolában a táplálék megemésztődik, és az emésztett termékek bejutnak a citoplazmába, és felhasználják a csillós élete során. Először a belső környezet az emésztőüregben a lizoszómák vele való fúziója miatt savassá válik, majd lúgosabbá válik. A vakuólum vándorlása során kisméretű membránvezikulák válnak ki belőle (valószínűleg növelve ezzel az emésztett táplálék felszívódását). Az emésztetlen táplálékmaradványok az emésztőüregben a test hátsó részében, a sejtfelszín egy speciális, fejlett pelliculumtól – citopygtól vagy portól mentes – területén keresztül távoznak. A külső membránnal való egyesülés után az emésztőüreg azonnal leválik róla, sok kis vezikulára bomlik fel, amelyek a mikrotubulusok felszínén vándorolnak a sejtgarat aljára, és ott a következő vakuolumot alkotják.

Légzés, kiválasztás, ozmoreguláció

A cipő a ketrec teljes felületét lélegzi. A glikolízis következtében képes létezni alacsony oxigénkoncentráció mellett a vízben. A nitrogén anyagcsere termékei a sejtfelszínen, részben pedig a kontraktilis vakuólumon keresztül is kiválasztódnak.

A kontraktilis vakuolák fő funkciója az ozmoreguláció. Eltávolítják a felesleges vizet a sejtből, és az ozmózis miatt behatolnak oda. Először a vezető csatornák megduzzadnak, majd a belőlük lévő vizet a tartályba pumpálják. Amikor a tartály összezsugorodik, elválik az ellátó csatornáktól, és a pórusokon keresztül víz távozik. Két vakuólum antifázisban működik, normál fiziológiás körülmények között mindegyik 10-15 másodpercenként csökken. Egy óra alatt a vakuolák a sejt térfogatával megközelítőleg megegyező térfogatú vizet lövellnek ki a sejtből.

reprodukció

A cipő ivartalan és ivaros szaporodást mutat (ivaros folyamat). Ivartalan szaporodás - keresztirányú osztódás aktív állapotban. Összetett regenerációs folyamatok kísérik. Például az egyik egyed újra kialakítja a sejtszájt egy periorális csillóval, mindegyik kiegészíti a hiányzó összehúzódási vakuolumot, a bazális testek elszaporodnak és új csillók képződnek stb.

A szexuális folyamat a többi csillóshoz hasonlóan konjugáció formájában megy végbe. A különböző klónokhoz tartozó cipőket a szájoldaluk átmenetileg „összeragasztja”, a sejtek között citoplazmahíd képződik. Ezután a konjugált csillótestek makromagjai elpusztulnak, és a mikronukleusok meiózissal kettéválnak. A kialakult négy haploid magból három elhal, a maradék pedig mitózissal osztódik. Mindegyik csillósnak két haploid pronucleusa van – az egyik nőstény (stacionárius), a másik hím (vándorló). A csillók kicserélik a hím pronucleusokat, míg a nőstények „saját” sejtjükben maradnak. Ezután minden csillóban a „saját” női és „idegen” férfi pronucleusok egyesülnek, és diploid magot képeznek - egy szinkaryont. Amikor a szinkaryon osztódik, két mag képződik. Az egyik diploid mikronukleusz lesz, a másik pedig poliploid makronukleusz. A valóságban ez a folyamat bonyolultabb, és speciális konjugáció utáni felosztások kísérik.

Linkek

Megjegyzések


Wikimédia Alapítvány. 2010 .

  • 29 km (peron, Puskinszkij kerület)
  • fürdőseba

Nézze meg, mi az "Infusoria-shoe" más szótárakban:

    Infusoria papucs- ? Infusoria cipő Infusoria cipő (Paramecium caudatum) Tudományos besorolás Királyság: Protisták Típus: Csiliák ... Wikipédia

    infusoria-cipő- csillós cipő, csillós cipő... Helyesírási szótár

    ázalag- papucs, paramecium, stentor, opaline, polygastrica, chilodon, chonotrich, entodiniomorph, psammon, suvoyka Orosz szinonimák szótára. ciliates n., szinonimák száma: 24 acinetes (1) ... Szinonima szótár

Teste megnyúlt, külsőleg csónakcipőre emlékeztet: elülső vége keskenyebb, legnagyobb szélessége a hátsó harmadban van. A hátsó vége kissé hegyes és hosszú csillók borítják. A test oldalán, amelyet feltételesen hasnak neveznek, egy mély horony nyúlik ki belül - ez egy periorális mélyedés - egy perisztóma, amelynek hátulján a garatba vezető szájnyílás található. A perisztóma falán lévő csillók hosszabbak, ez egyfajta befogóberendezés, amely a szájnyílásba juttatja a csilló táplálékát. A csillók folyamatos vízáramlást hoznak létre, amellyel a kis táplálékrészecskék - főleg baktériumok - a szájon keresztül behatolnak egy rövid garatba, és felhalmozódnak az alján. Kis mennyiségű folyadékkal együtt a táplálékrészecskék kiszakadnak a garat aljáról, és bejutnak a citoplazmába, emésztőüreget képezve, amely a garattól elválasztva szabályos utat tesz meg a csillótestben, ami körülbelül egy órát vesz igénybe. Az emésztőüreg először a test hátsó vége felé mozdul el, majd egy kis ívet írva visszatér az elülső végébe. Innentől kezdve egy már lezárt ívet ír le a test kerülete mentén. Ekkor az emésztőenzimek belépnek a vakuólumba, és az emésztett táplálék felszívódik a citoplazmába. Az emésztőüreg útja egy porral végződik - egy bizonyos hely, ahol az emésztetlen maradványok kidobódnak.

A papucs az egyik legfalánkabb állatnak tekinthető: folyamatosan táplálkozik, szájnyílása mindig nyitva van, és a táplálékrészecskék szájba áramlása sem áll meg. Ez a folyamat csak a szaporodási időszakokban áll le.

A csillók teljes testét csilló borítja, körülbelül 10-15 ezer darab van. Folyamatosan összehangolt lapátszerű mozdulatokat végeznek, aminek köszönhetően az állat folyamatosan mozog. A mozgás sebessége 2-2,5 mm / s, azaz. egy cipő egy másodperc alatt a teste hosszát 10-15-ször nagyobb távolságot fut le. Előre haladva az állat a test hossztengelye mentén is forog.

A héj alatt, a citoplazma külső rétegében a cipő közelében számos rövid képződmény található, amelyek pálcákra emlékeztetnek - trichocysták. Ez egy csodálatos védőeszköz. Bármilyen erős irritáció esetén a csillós kidobja a trichocystákat, amelyek vékony, hosszú szálakká alakulnak, és megfertőzik a cipőt megtámadó ragadozót. A trichocysták a csillók között helyezkednek el, annyian vannak, mint az utóbbiak, tehát erőteljes védekezést jelentenek. A „lött” trichocysták helyén újak képződnek.

A csillós cipők mozgása

A cipő, mint minden élő szervezet, úgy reagál a külső környezet változásaira, hogy megváltoztatja a mozgás irányát. Ha egy baktériumfilm darabot helyezünk egy vízcseppbe, ahol a cipő lebeg, akkor az összes protozoon a közelében összegyűlik, mivel a baktériumok különféle anyagokat választanak ki a vízbe, amelyek jelzik a csillósoknak, hogy ezen a helyen van táplálék. Ha egy asztali sókristályt teszel egy cseppbe, akkor a cipő elúszik tőle kedvezőtlen tényező. A protozoonok nagyon érdekesen viselkednek elektromos áram hatására. Ha gyenge elektromos áramot vezetnek át a folyadékon, ahol ezek az állatok úsznak, az összes cipő az áramvonal mentén sorakozik, majd parancsra elindul a katód felé, ahol felhalmozódnak.

Infusoria cipők reprodukciója

Jó táplálkozással a cipő gyorsan szaporodik. Mesterségesen ketrecben termesztve 20-104 gramm tömegűek köbméter. Már ha egyszeri, 5-10 gramm/tized hektáronkénti szuszpenziót juttatunk a halastavakba, az ivadékok túlélési aránya 50-ről 67%-ra nő. Kísérleti körülmények között akár 50 ezer egyed per köbcentiméter, azaz köbméterenként 50 millió egyed sűrűsége érhető el.

Az elvégzett biokémiai analízis azt mutatja, hogy a csillós állatok friss tömegének fehérjéje mindent tartalmaz esszenciális aminosavak, azaz Kiváló minőségű, és összetételében közel áll a kazeinhez. A csillósállatok száraz tömegének megkóstolása azt mutatta, hogy ezeknek a protozoonoknak az íze a szárított túró vagy a csirkehús ízére emlékeztet.

A csillós cipők jellemzői

A csillósok még "edzésre" is alkalmasak. A tudósok feltették érdekes tapasztalat. Amikor a sötétben lévő cipő átlépte a világos és sötét határt, ütést kapott. Áramütés. Az állat erre úgy reagált, hogy egy pillanatra megállt és visszafordult. Már 45 perc edzés után a sötétség és a fény határán lévő csillósokat élesen visszafordították anélkül, hogy megvárták volna az áramütést. A csillókban kialakulhat bármilyen állandó ingerhez, például vibrációhoz való hozzászokás reakciója. Az ilyen megszerzett reakciókat 8 perctől 1,5 óráig tárolták a cipők "memóriájában". Az ilyen kísérletek azt mutatják, hogy az infuzoriák élete során egyéni tapasztalatokat halmozhatnak fel, ami természetesen a változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodás. Emlékezzünk vissza, hogy a csillós állatok egysejtűek, amelyek nem rendelkeznek idegrendszerés még bármilyen hozzá hasonló sejtszervecskét is. A memória ebben az esetben nyilvánvalóan tisztán molekuláris kölcsönhatások miatt alakul ki.

Az Infusoria cipőnek nagyon finom kémiai érzéke van. Megkülönböztetik a vízben oldott sók és savak ezred százalékát, valamint a benne lévő mérgező anyagok ezred százalékát. nehéz fémek. Ezért a laboratóriumok gyakran használnak csillós állatokat bizonyos szennyeződések kimutatására a vízben.

Cipő, ha lehetséges, válasszon bizonyos kedvező hőmérsékleti viszonyok. Ha vizes csőbe helyezik, ahol az egyik végén 35, a másik végén 15 fok a hőmérséklet, akkor a cipőket a számukra kedvező 24-26 fokos zónában gyűjtik össze.

A természetben a cipők kis édesvízi tározókban élnek.Ezeket a csillósokat nagyon könnyű akváriumban szaporítani, ha egy csomó közönséges szénát megtöltünk tóvízzel. Az ilyen tinktúrákban sok csillószülött fejlődik ki, köztük a cipellők rokonai - trombitás csilló.

A csillófélék osztályába tartozó legegyszerűbb egysejtű szervezetek szinte mindenhol elterjedtek. Észak hideg jegétől a nem kevésbé égő déli jéghegyekig minden állóvízben megtalálhatók ezek az aranyos lények, amelyek a biocenózis táplálékláncának egyik legfontosabb láncszemei. A csillós akvaristák számára a cipő értékes táplálékkiegészítő az újszülött ivadékok számára. De még mielőtt belevágnál a " vízalatti világ» ezt az élőlényt, érdemes megismerkedni a mikroorganizmus szaporodásával, táplálkozásával és élettevékenységével.

Természetes élőhely és azon túl

A legkisebb élőlények sekély, állóvizű medencékben élnek. Az Infusoria cipőket a teljesen csillókkal borított test alakjának hasonlóságáról nevezték el egy női cipőhöz. A Cilia segít az állatoknak mozogni, enni, sőt még védekezni is. A legkisebb szervezet mérete 0,5 mm, szabad szemmel nem lehet látni a csillósokat! A vízben való mozgás érdekes módja csak a lekerekített tompa véggel előre, de még egy ilyen „séta” mellett is 2,5 mm / 1 másodperces sebességet fejlesztenek a babák.

Az egysejtű lények kétmagos felépítésűek: az első "nagy" mag szabályozza a táplálkozási és légzési folyamatokat, figyeli az anyagcserét és a mozgást, de a "kis" mag csak a szexuális jelentőségű folyamatokba tartozik. A megnövekedett rugalmasságú legvékonyabb héj lehetővé teszi a mikroorganizmus számára, hogy természetes, egyértelműen meghatározott formában legyen, valamint gyorsan mozogjon. Mint ilyen, a mozgást csillók végzik, amelyek "evezőként" játszanak, és folyamatosan előre tolják a cipőt. Egyébként az összes csilló mozgása abszolút szinkron és összehangolt.

Létfontosságú tevékenység: táplálkozás, légzés, szaporodás

Mint minden szabadon élő mikroorganizmus, a cipőinfuzória is a legkisebb baktériumokkal és algarészecskékkel táplálkozik. Egy ilyen morzsának van egy szájürege - egy mély depresszió, amely a test egy bizonyos helyén található. A szájnyílás a garatba kerül, majd a táplálék egyenesen a vakuólumba kerül az étel emésztésére, majd az étel savassá válik, majd lúgos környezet. A mikroorganizmusnak van egy lyuk is, amelyen keresztül a nem teljesen megemésztett élelmiszer-maradványok távoznak. Az élelmiszernyílás mögött található, és egy speciális szerkezeten - poron keresztül - az ételmaradékok kiszorulnak. A mikroorganizmus táplálkozása a határig hibamentes, a cipő nem tud túl enni vagy éhes maradni. Ez talán a természet egyik tökéletes alkotása.

A csillós cipő testének minden borításával együtt lélegzik. A felszabaduló energia minden folyamat életfenntartására elegendő, és a feleslegesen elhasznált vegyületek, mint pl szén-dioxid, az egyén testének teljes területe is eltávolítja. A cipő csillóinak szerkezete meglehetősen összetett, például összehúzódó vakuolák, amikor vízzel túlcsordulnak oldott. szerves anyag, emelkedik a nagyon szélső pont plazma a testre, és nyomjon ki mindent, ami felesleges. Az édesvízi lakosok így eltávolítják a felesleges vizet, amely folyamatosan belép a környező térből.

Az ilyen típusú mikroorganizmusok nagy kolóniákban gyülekezhetnek olyan helyeken, ahol sok baktérium halmozódik fel, de rendkívül élesen reagálnak asztali só- elúszik.

reprodukció

A mikroorganizmusok szaporodásának két típusa van:

  1. Aszexuális, ami a szokásos felosztás. Ez a folyamat úgy megy végbe, hogy egy-egy infuzorikus cipő szakasza a kettőben, és az új élőlényeknek saját nagy és kicsi magjuk van. Ugyanakkor be új élet a "régi" organellumoknak csak egy kis része halad át, a többi gyorsan újjáalakul.
  2. Szexuális. Ezt a típust csak hőmérséklet-ingadozások, táplálékhiány és egyéb kedvezőtlen körülmények esetén alkalmazzák. Ekkor az állatok nemekre különülhetnek el, majd cisztává válhatnak.

Ez a második tenyésztési lehetőség a legérdekesebb:

  1. Két egyed átmenetileg egyesül;
  2. Az összefolyásnál egyfajta csatorna képződik, amely összeköti a párost;
  3. A nagy mag teljesen eltűnik (mindkét egyedben), és a kicsi kétszer osztódik.