Особенности организации и жизнедеятельности одноклеточных эукариот. Колониальные организмы. Строение одноклеточных

Дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о простейших или одноклеточных организмах. Одноклеточными могут быть и растения и животные, как мы увидим дальше, у простейших животных и растений очень много общего, а основное их отличие в способе питания.

Гистологические срезы образцов животных

В многоклеточных организмах обобщение понятия клетки может быть углублено путем изучения гистологических разрезов. Однако, что наблюдается, это уже не просто увеличенное изображение клеток. Ткани подвергались фиксации, полному обезвоживанию и затем включению. Затем ткани секционируют и наблюдается кусочек клетки, а не полная клетка. Наконец, раздел не наблюдается, как есть, и должен быть окрашен. Таким образом, наблюдаемые изображения так же зависят от метода приготовления, как от структуры клетки.

У простейших весь их организм представлен одной единственной клеткой, которая выполняет все необходимые для жизнедеятельности функции.

Рассмотри строение простейших. Внешней оболочкой у всех одноклеточных является цитоплазматическая мембрана. Если это простейшее животное, то цитоплазматическая мембрана — это и есть та оболочка, которая отделяет организм от окружающей среды. Если же это простейшее растение, то снаружи от мембраны будет располагаться еще клеточная стенка, состоящая из полисахаридов.

Виртуальность наблюдаемых изображений увеличивается, когда методы визуализации относятся к определенному элементу. Это особенно характерно для метода иммунофлуоресценции. Полученные два изображения могут быть наложены друг на друга. В обычной просвечивающей электронной микроскопии визуализация структур существенно зависит от осаждения тяжелых металлов. Это позволяет сделать общую визуализацию белковых структур. В результате очень малой толщины секций интерпретация в пространстве часто затруднена.

Для инфузий - 2 или более аббревиатуры. Они имеют 1 или несколько крупных сердечников, ответственных за клеточный метаболизм, и 1 или несколько небольших сердечников, которые называются генеративными и связаны с умножением. Клетки не развивают центриоли в делении клеток. Их размножение сексуально и сексуально переплетается, причем евгеническое деление находится вдоль продольной оси, а в случае тапочки - деление поперек оси и поэтому несимметрично. Сексуальный процесс - это сопряжение.

Продвигаясь дальше внутрь клетки у части простейших мы обнаружим пелликулу — структурированный верхний слой цитоплазмы, который прилегает к мембране. Этот слой — пелликула — придает одноклеточному организму определенную форму, пелликула есть у жгутиковых, у споровиков, у инфузорий. Если этого слоя нет — то форма у этого простейшего будет непостоянная, например как у амебы.

Сопряжение - касание и соединение двух человек, обмен генетическим материалом между ними, а затем разделение их. Филогения - связь между одноклеточными животными. Саркофаг самый примитивный.  Агнцы - с одной стороны, самые примитивные с автотрофным кормлением, является ли начало растений и животных одноклеточным. Их сложные пластиды и кнуты, существенно отличающиеся от китов бактерий, требуют пересмотра этой концепции.  Саркоды - самые примитивные с их гетеротрофной диетой амебота, но наличие хлыста в гаметах некоторых видов ставит под сомнение эту претензию.

Переходим к внутреннему строению одноклеточного организма. Цитоплазма состоит из двух слоев. Наружный слой — эктоплазма, этот слой более плотный. И внутренний зернистый слой — эндоплазма. В эндоплазме располагаются все органеллы, которые есть в любой клетке, такие как ядро, аппарат Гольджи, митоходрии, лизосомы, рибосомы, эндоплазматическая сеть, а также внутренний «скелет» клетки — микрофиламенты и микротрубочки. В цитоплазме есть и органоиды, присущие не всем живым клеткам, а только клеткам простейших животных — это пищеварительные и сократительные вакуоли.

Существует теория общего происхождения двух групп прошедших эукариотических форм, возникших в начале протерозойской эры около ~ 2 тысяч миллионов лет назад. Это доказательство происхождения сверчков. Образование хлыстов в гаметах некоторых спорозоев является доказательством их происхождения из подтипа Саркодина. Тема 6: Объекты метазоа - несколько животных.

Они отличаются одним. по следующим осям. особенности и характеристики: их тело состоит из большого количества ячеек, которые структурно и функционально специализированы для выполнения оптимального. функция. В процессе дифференциации клетки теряют способность выполнять многие другие функции. Для одного. является автономным организмом, способным выполнять все соматические функции. Мульти. имеют сложное развитие, начало которого занимает 1 ячейка - зигота. Крыльцо его начального деления - митотического, мы называем борозду, и оно производит большое количество клеток.

Для захвата пищи и движения у простейших есть ложноножки, реснички и жгутики. Ложноножки есть у простейших, которые не имеют постоянной формы тела (амебы), это не постоянные органеллы клетки, а временные выросты цитоплазмы, которые возникают при необходимости передвижения или для захвата питательных частиц. Жгутики и реснички состоят из микротрубочек, покрытых цитоплазматической мембраной.

Они расположены в ряд, образуя сферу, чья пустота называется взрывом, клетки называются бластурами, и эта стадия - бластула. По вогнутости стен холостяка во время взрыва проход переходит к следующему этапу - гаструле. Гаструла имеет стенки 2 рядов ячеек и центральный зазор. Внешним слоем клеток является эктодерма, внутренняя одна плоскость, соответственно. Существует процесс дальнейшей дифференциации. Простейшие мультипликаторы. животные имеют стенку тела только от экто - и энтодермы. Процесс формирования нового организма из зиготы - эмбриогенеза.

Сократительные вакуоли в основном служат для регуляции осмотического давления в клетке, частично они выполняют и сократительную функцию.

Если простейшее питается автотрофно, то есть может синтезировать органические вещества из неорганических, то его клетка содержит хлоропласты. Если же простейшее питается гетеротрофно или миксотрофно — то для переваривания питательных частиц в их клетках образуются пищеварительные вакуоли. Питание у гетеротрофных и миксотрофных одноклеточных происходит с помощью фагоцитоза при захвате крупных частиц — одноклеточных водорослей, бактерий или с помощью пиноцитоза при захвате жидких частиц.

После эмбрионального развития человека онтогенез сопровождается множественными клетками. в процессе их дифференциации, строят ткани. Ткани обычно представляют собой комплекс клеток, обычно одного и того же происхождения, сходной структуры и функций. Таким образом, в высших группах мы различаем эпителиальные, соединительные, мышечные, кровные, половые и т.д. тела являются частями тела, которые выполняют определенные функции и часто состоят из разных тканей. В более высоком кратном. Мульти. животных кормят гетеротрофно, глотают части или целые организмы.

Большинство простейших имеют одно ядро, которое может иметь одинарный (гаплоидный) или двойной (диплоидный) набор хромосом. Часть простейших (жгутиконосцы) имеют множество ядер, инфузории — два или более.

Наталья Попова

Многоклеточные животные образуют самую многочисленную группу живых организмов планеты, насчитывающую более 1,5 млн. видов. Ведя свое происхождение от простейших, они претерпели в процессе эволюции существенные преобразования, связанные с усложнением организации.

Это мобильные животные, или только этапы их развития мобильны. Эти две функции отличаются многими. растений и грибов. Предполагается, что многоклеточные производные происходят от колониальных кнутов со сферической колонией с центральной пустотой. Клыки были направлены наружу, а клетки были недифференцированными соматическими и дифференцированными половыми кластерами.

Гипотетическая колония напоминала колонии клапанных и бластулиных стадий от эндогенеза. Он соединяется с внешней средой через отверстие из окуляра. Некоторые из этих клеток имеют центральное отверстие - поры, из которых продолжается канал, открываясь в колебательный зазор. Среди мезотелиомы существуют недифференцированные клетки, называемые амеоцитами. Они образуют псевдоподы и мобильны, они могут глотать частицы, переносить питательные вещества в другие клетки и превращаться во все виды клеток в организме.

Кишечнополостные: Кишечнополостных насчитывается свыше 9 тыс. видов. Это низшие, преимущественно морские, многоклеточные животные, прикрепленные к субстрату либо плавающие в толще воды. Тело мешковидное, образованное двумя слоями клеток: наружным - эктодермой, и внутренним -энтодермой, между которыми находится бесструктурное вещество -мезоглея.

Миоциты - это веретеновые клетки с миофибриллами с уменьшающейся функцией. Существуют также звездообразные клавиши, которые связаны с функцией поддержки. Внутренние стенки до оскового зазора имеют энтомодическое происхождение. - хонаноциты. У хозяев есть один кнут, окруженный воротником, указывающим на промежуток. Из мерцания кнута образуется вода, вода проникает через поры пинаковости, проходит через канал или в колеблющийся зазор и выходит через оккулум. Вместе с водой в пустоте входят различные микроорганизмы, а также микрочастицы.

Эти микрочастицы захватываются, перевариваются и передаются в клетку мезотелиомы. В грибах имеются 3 морфологических типа устройства. Громоздкий, иначе колебательный зазор исчезает. Распространение в грибах сексуально и сексуально. Тревога связана с внешним и внутренним почкованием. Во внешнем теле у основания тела образуется рост с частями всех слоев тела. Он растет, формирует собственную скульптуру, но обычно остается связанной с материнской личностью.

Размножение происходит как бесполым, так и половым способом. Незавершенное до конца бесполое размножение - почкование - приводит у ряда видов к образованию колоний.

Губки- многоклеточные животные:

Губок характеризует модульное строение, зачастую сопряжённое с образованием колоний, а также отсутствие настоящих тканей и зародышевых листков. В отличие от настоящих многоклеточных животных губки лишены мышечной, нервной и пищеварительной систем. Тело составлено покровным слоем клеток, подразделяющимся на пинакодерму и хоанодерму, и желеобразным мезохилом, пронизанным каналами водоносной системы и содержащего скелетные структуры и клеточные элементы. Скелет в разных группах губок представлен различными белковыми и минеральными (известковыми или кремнекислыми) структурами. Размножение осуществляется как половым, так бесполым путём.

Внутреннее почкование - кластеризация амеоцитов в мезотелиоме. Зимой гриб умирает, драгоценные камни падают на дно и, таким образом, переживают неблагоприятный сезон, а новые люди развиваются в ближайшие несколько лет. Воспроизводство по полу животных.

Через изогамовое совокупление генитальные клетки меняются на противоположные от гамет в мезотелиоме. В гермафродитных породах наблюдается проандрия. Зрелая сперма оставляет мать через окулум, и если они входят в другое зрелое яйцо, она плодородна. Из зиготы развивается личинка. Она оставляет материнского человека через окулум. Два типа клеток образуют личинку - в передней части кубов, снабженных флагманом, называемым микромерами, в задней части клетки нет флажков и крупных макромеров. Через некоторое время личинка готовится к прикреплению к свободному объекту.

Многоклеточные:

Одной из важнейших черт организации многоклеточных является морфологическое и функциональное различие клеток их тела. В ходе эволюции сходные клетки в теле многоклеточных животных специализировались на выполнении определенных функций, что привело к формированию тканей.

Разные ткани объединились в органы, а органы - а системы органов. Для осуществления взаимосвязи между ними и координации их работы образовались регуляторные системы - нервная и эндокринная. Благодаря нервной и гуморальной регуляции деятельности всех систем, многоклеточный организм функционирует как целостная биологическая система.

Микрометров от поверхности мигрируют в глубину и из них растут ханоциты. Ячейки базовой функциональная единица тело 1 Конструирование эукариотических клеток животных биологических мембран и их основных компонентов органелл клеток без мембраны клеточных структур транспорта в качестве основного клеточного процесса внутренней и внешней среде клетки и организм мембранного транспорта без участия транспортных белков мембранного транспорта через аквапорин и канал транспорт через носитель Пассивных Транспортировка Активный транспорт Цитоз - транспортировка через мембранные везикулы Трансцеллюлярный и парацеллюлярный транспорт 1.

Процветание группы многоклеточных животных связано с усложнением анатомического строения и физиологических функций. Так, увеличение размеров тела привело к развитию пищеварительного канала, что позволило им питаться крупным пищевым материалом, поставляющим большое количество энергии для осуществления всех процессов жизнедеятельности. Развившиеся мышечная и скелетная системы обеспечили передвижение организмов, поддержание определенной формы тела, защиту и опору для органов. Способность к активному передвижению позволила животным осуществлять поиск пищи, находить укрытия и расселяться.

Прежде всего, на основе другой структуры ядра, а также ряда других различий мы определяем две основные клеточные формы: прокариотическую клетку; Это происходит исключительно одноклеточные организмы, принадлежащие к группе, так как прокариот эукариотической клетки с правой сердцевиной является основным строительным блоком всех многоклеточных организмов и одноклеточные серии, которые совместно принадлежат к группе эукариот. Другим важным аспектом эукариотических клеток является распад внутриклеточного пространства клетки с другими мембранами в сложную систему везикул и мембранных органов, важных для клеточных физиологических процессов.

С увеличением размеров тела животных возникла необходимость в появлении внутритранспортных циркуляторных систем, доставляющих удаленным от поверхности тела тканям" и органам средства жизнеобеспечения - питательные вещества, кислород, а также удаляющих конечные продукты обмена веществ.

Такой циркуляторной транспортной системой стала жидкая ткань - кровь.

Существование мембранных органелл, которые делят внутриклеточное пространство на отдельные клетки, позволяет эукариотическим клеткам лучше организовывать и регулировать биологические процессы как на молекулярном, так и на клеточном и телесном уровнях. С помощью внутренних мембран в клетке создается область существенно различного содержания и функций. Ячейка очерчивается на поверхности цитоплазматической мембраной. Внутреннее живое содержание клетки называют общим протоплазмой. Это разделено на эукариотические клетки цитоплазмой и кариоплазмой.

Интенсификация дыхательной активности шла параллельно с прогрессивным развитием нервной системы и органов чувств. Произошло перемещение центральных отделов нервной системы в передний конец тела животного, в результате чего обособился головной отдел. Такое строение передней части тела животного позволило ему получать информацию об изменениях в окружающей среде и адекватно реагировать на них.

Цитоплазма слабокислотная до нейтральной, и ее состав в какой-то степени варьируется; Он состоит из следующих компонентов: Цитозоль представляет собой жидкое гелеобразное вещество, составляющее приблизительно 70% объема ячейки. Содержит воду и растворенные неорганические и органические вещества, в т.ч. белки цитоскелета и небольшие не-мембранные структуры, такие как рибосомы или протеасомы. Организмы не свободно плавают в цитозоле, но в основном связаны между собой с мембранами и закреплены волокнами цитоскелета.

Цитоплазма поддерживает форму клетки и вместе с цитоплазматической мембраной обеспечивает обмен веществ между клеткой и внешней средой и движение питательных веществ внутри клетки. В цитоплазме существует много биохимических процессов. Рисунок. Разделение эукариотических клеток. Биологические мембраны и их основные компоненты. Как отмечалось выше, каждая клетка ограничена цитоплазматической мембраной, имеющей толщину 5-10 нм. Однако большинство мембранных поверхностей скрыты внутри ячейки, где они образуют более или менее взаимосвязанную систему пространств, везикул и резервуаров.

По наличию или отсутствию внутреннего скелета животные подразделяются на две группы -беспозвоночные (все типы, кроме Хордовых) и позвоночные (тип Хордовые).

В зависимости от происхождения ротового отверстия у взрослого организма выделяют две группы животных: первично- и вто-ричноротые. Первичноротые объединяют животных, у которых первичный рот зародыша на стадии гаструлы - бластопор - остается ртом взрослого организма. К ним относятся животные всех типов, кроме Иглокожих и Хордовых. У последних первичный рот зародыша превращается в анальное отверстие, а истинный рот закладывается вторично в виде эктодермального кармана. По этой причине их называют вторичноротыми животными.

Таким образом, плазменная мембрана образует большинство клеточных органелл. Некоторые клеточные органеллы имеют двойную мембрану. Плазменная мембрана является местом для ряда метаболических, регуляторных и электрических процессов. Действие на мембраны, как на поверхности клетки, так и на мембранах органов внутри, играет решающую роль в жизни клетки. 3. Основные функциональные свойства мембраны определяются главным образом спектром и частотой мембранных белков. Наружный слой углеводов используется для распознавания и механической защиты клеток.

По типу симметрии тела выделяют группу лучистых, или радиально-симметричных, животных (типы Губки, Кишечнополостные и Иглокожие) и группу двусторонне-симметричных (все остальные типы животных). Лучевая симметрия формируется под влиянием сидячего образа жизни животных, при котором весь организм поставлен по отношению к факторам среды в совершенно одинаковые условия. Эти условия и формируют расположение одинаковых органов вокруг главной оси, проходящей через рот до противоположного ему прикрепленного полюса.

Двусторонне-симметричные животные подвижны, обладают одной плоскостью симметрии, по обе стороны которой располагаются различные парные органы. У них различают левую и правую, спинную и брюшную стороны, передний и задний концы тела.

Многоклеточные животные чрезвычайно разнообразны по строению, особенностям жизнедеятельности, различны по размерам, массе тела и т. д. На основе наиболее существенных общих черт строения они подразделяются на 14 типов, часть из которых рассматривается в данном пособии.

У многоклеточных организмов онтогенез обычно начинается с момента образования зиготы и заканчивается смертью. При этом организм не только растёт, увеличиваясь в размерах, но и проходит ряд различных жизненных фаз, на каждой из которых имеет особое строение, по-разному функционирует, а в некоторых случаях кардинально отличается образом жизни. Процесс эмбрионального развития многоклеточных животных включает три основных этапа: дробление, гаструляцию и первичный органогенез. Начинается эмбриогенез с момента образования зиготы.

Рассмотрим стадии эмбрионального развития многоклеточного животного на примере лягушки озёрной. Уже через несколько часов (у других видов позвоночных даже через несколько минут) после внедрения сперматозоида в яйцеклетку начинается первый этап эмбриогенеза - дробление, представляющий собой ряд последовательных митотических делений зиготы. При этом с каждым делением образуются всё более мелкие клетки, которые называют бластомерами (от греч. бластос - росток, мерос - часть). Измельчение клеток происходит за счёт уменьшения объёма цитоплазмы. Причём процесс клеточных делений продолжается до тех пор, пока размеры образующихся клеток не сравняются с размерами других соматических клеток организмов этого вида. В результате масса зародыша на завершающем периоде и его объём остаются постоянными и примерно равными зиготе.