Domov Ústní dutina Vnitřní struktura améby Proteus. Život a struktura amébové buňky

Vnitřní struktura améby Proteus. Život a struktura amébové buňky

Amoeba vulgaris je druh prvoka eukaryotického tvora, typický zástupce rodu Amoeba.

Taxonomie. Druh améby obecné patří do říše - Živočichové, kmen - Amébozoa. Améby jsou sjednoceny ve třídě Lobosa a řádu - Amoebida, čeledi - Amoebidae, rodu - Amoeba.

Charakteristické procesy. Ačkoli jsou améby jednoduché, jednobuněčné bytosti, které nemají žádné orgány, mají všechny životně důležité procesy. Jsou schopni se pohybovat, přijímat potravu, rozmnožovat se, absorbovat kyslík a odstraňovat produkty metabolismu.

Struktura

Améba obecná je jednobuněčný živočich, tvar těla je nejistý a mění se neustálým pohybem pseudopodů. Rozměry nepřesahují půl milimetru a vnější část jeho těla je obklopena membránou - plasmalem. Uvnitř je cytoplazma se strukturními prvky. Cytoplazma je heterogenní hmota, kde se rozlišují dvě části:

  • Vnější – ektoplazma;
  • vnitřní, s granulární strukturou - endoplazma, kde jsou soustředěny všechny intracelulární organely.

Améba obecná má velké jádro, které se nachází přibližně ve středu těla zvířete. Má jadernou mízu, chromatin a je pokryta membránou s četnými póry.

Pod mikroskopem je vidět, že améba obecná tvoří pseudopodia, do kterých se nalévá cytoplazma zvířete. V okamžiku vzniku pseudopodií se do ní řítí endoplazma, která v okrajových oblastech zhušťuje a přechází v ektoplazmu. V této době se na opačné části těla ektoplazma částečně přeměňuje na endoplazmu. Vznik pseudopodií je tedy založen na reverzibilním jevu přeměny ektoplazmy na endoplazmu a naopak.

Dech

Améba přijímá O 2 z vody, která do ní difunduje vnitřní dutina přes vnější vrstvu. Dýchacího aktu se účastní celé tělo. Kyslík vstupující do cytoplazmy je nezbytný pro rozklad živin na jednoduché složky, které Amoeba proteus dokáže strávit, a také pro získání energie.

Místo výskytu

Obývá sladkou vodu v příkopech, malých rybnících a bažinách. Může žít i v akváriích. Kulturu améby vulgaris lze snadno množit v laboratoři. Je to jedna z velkých volně žijících améb, dosahuje průměru 50 mikronů a je viditelná pouhým okem.

Výživa

Améba obecná se pohybuje pomocí pseudopodů. Ukryje jeden centimetr za pět minut. Při pohybu se améby setkávají s různými malými předměty: jednobuněčnými řasami, bakteriemi, malými prvoky atd. Pokud je předmět dostatečně malý, améba ho obtéká ze všech stran a spolu s malým množstvím kapaliny končí uvnitř cytoplazmy prvoka.


Výživový diagram améby vulgaris

Proces vstřebávání pevné potravy amébou obecnou se nazývá fagocytóza. V endoplazmě se tak tvoří trávicí vakuoly, do kterých se z endoplazmy dostává potrava. Trávicí enzymy a dochází k intracelulárnímu trávení. Kapalné produkty trávení pronikají do endoplazmy, vakuola s nestrávenými zbytky potravy se blíží k povrchu těla a je vyhozena ven.

Kromě trávicích vakuol obsahuje tělo améb také tzv. kontraktilní neboli pulzující vakuolu. Jedná se o bublinu vodnaté kapaliny, která periodicky roste, a když dosáhne určitého objemu, praskne a vyprázdní svůj obsah.

Hlavní funkcí kontraktilní vakuoly je regulovat osmotický tlak uvnitř těla prvoka. Vzhledem k tomu, že koncentrace látek v cytoplazmě améby je vyšší než ve sladké vodě, vzniká uvnitř a vně těla prvoka rozdíl osmotického tlaku. Proto čerstvou vodu proniká do těla améby, ale jeho množství zůstává v mezích fyziologická norma, jak pulzující vakuola „odčerpá“ přebytečnou vodu z těla. Tato funkce vakuol je potvrzena jejich přítomností pouze ve sladkovodních prvokech. U mořských živočichů buď chybí, nebo se snižuje velmi zřídka.

Kromě osmoregulační funkce plní kontraktilní vakuola částečně vylučovací funkci, vylučující spolu s vodou do životní prostředí metabolické produkty. Hlavní funkce výběru se však provádí přímo prostřednictvím vnější membrána. Určitou roli v procesu dýchání pravděpodobně hraje kontraktilní vakuola, protože voda pronikající do cytoplazmy v důsledku osmózy nese rozpuštěný kyslík.

Reprodukce

Améby se vyznačují nepohlavním rozmnožováním, které se provádí dělením na dvě části. Tento proces začíná mitotickým dělením jádra, které se podélně prodlužuje a je odděleno přepážkou na 2 nezávislé organely. Odstěhují se a tvoří nová jádra. Cytoplazma s membránou je rozdělena konstrikcí. Kontraktilní vakuola se nedělí, ale vstupuje do jedné z nově vzniklých améb, ve druhé se vakuola tvoří samostatně. Améby se množí poměrně rychle, proces dělení může nastat několikrát během dne.

V létě améby rostou a dělí se, ale s příchodem podzimního chladu je v důsledku vysychání vodních ploch obtížné najít živin. Proto se améba promění v cystu, ocitne se v kritických podmínkách a pokryje se odolným dvojitým proteinovým obalem. Cysty se přitom větrem snadno šíří.

Význam v přírodě a lidském životě

Améba proteus je důležitou součástí ekologických systémů. Reguluje počet bakteriálních organismů v jezerech a rybnících. Čistí vodní prostředí z nadměrného znečištění. Je také důležitou součástí potravinové řetězce. Jednobuněčné organismy jsou potravou pro malé ryby a hmyz.

Vědci používají amébu jako laboratorní zvíře a provádějí na ní mnoho studií. Améba čistí nejen nádrže, ale i usazováním Lidské tělo, absorbuje zničené částice epitelové tkáně zažívací trakt.

Améby jsou rod jednobuněčných eukaryotických organismů (klasifikovaných jako prvoci). Jsou považováni za zvířecí, protože se živí heterotrofně.

Struktura améb se obvykle uvažuje na příkladu typického zástupce - améby obecné (Amoebae Proteus).

Améba obecná (dále jen améba) žije na dně sladkovodních ploch znečištěných vod. Jeho velikost se pohybuje od 0,2 mm do 0,5 mm. Podle vzhled Améba vypadá jako beztvará, bezbarvá hrudka, která může měnit svůj tvar.

Buňka améby nemá tvrdý obal. Tvoří výběžky a invaginace. Nazývají se výběžky (cytoplazmatické výběžky). pseudopods nebo pseudopodia. Díky nim se améba může pomalu pohybovat, jako by přetékala z místa na místo, a také zachytávat potravu. Ke vzniku pseudopodů a pohybu améby dochází díky pohybu cytoplazmy, která postupně přetéká do výběžku.

Přestože je améba jednobuněčný organismus a o orgánech a jejich soustavách nemůže být ani řeč, vyznačuje se téměř všemi životními pochody charakteristickými pro mnohobuněčné živočichy. Améba jí, dýchá, vylučuje látky a rozmnožuje se.

Cytoplazma améby není homogenní. Vytváří transparentnější a hustší vnější vrstva (ekTplazma) a zrnitější a tekutější vnitřní vrstva cytoplazmy ( endoplazma).

Cytoplazma améby obsahuje různé organely, jádro a také trávicí a kontraktilní vakuoly.

Améba se živí různými jednobuněčnými organismy a organickými zbytky. Potrava je zachycována pseudopody a končí uvnitř buňky, kde se tvoří zažívacía jávakuola. Přijímá různé enzymy, které štěpí živiny. Ty, které améba potřebuje, se pak dostávají do cytoplazmy. Nepotřebné zbytky potravy zůstávají ve vakuole, která se přiblíží k povrchu buňky a vše je z ní vyhozeno.

„Orgánem“ vylučování v amébě je kontraktilní vakuola. Přijímá přebytečnou vodu, nepotřebnou a škodlivé látky z cytoplazmy. Naplněná kontraktilní vakuola se periodicky přibližuje k cytoplazmatické membráně améby a vytlačuje její obsah ven.

Améba dýchá celým povrchem těla. Kyslík do ní přichází z vody a oxid uhličitý z ní. Proces dýchání zahrnuje oxidaci kyslíkem organická hmota v mitochondriích. V důsledku toho se uvolňuje energie, která se ukládá do ATP, vzniká také voda a oxid uhličitý. Energie uložená v ATP je dále vynakládána na různé životně důležité procesy.

U améby je popsána pouze asexuální metoda reprodukce rozdělením na dvě. Dělí se pouze velcí, tedy vzrostlí jedinci. Nejprve se rozdělí jádro, načež se amébová buňka dělí zúžením. Dceřiná buňka, která nepřijme kontraktilní vakuolu, ji následně vytvoří.

S nástupem chladného počasí nebo sucha se tvoří améba cysta. Cysty mají hustou skořápku, která funguje ochrannou funkci. Jsou poměrně lehké a může je unést vítr dlouhé vzdálenosti.

Améba je schopna reagovat na světlo (plazí se od něj), mechanické dráždění a přítomnost určitých látek ve vodě.

Amébaobyčejný(lat. Améba proteus)

nebo améba proteus(rhizopod) - améboidní organismus, zástupce tř Lobosa(améby lobózní). Polypodiální forma (charakterizovaná přítomností četných (až 10 a více) pseudopodií - pseudopodií). Pseudopodia neustále mění svůj tvar, větví se, mizí a znovu se objevují.

Buněčná struktura

A. proteus je zevně pokryt pouze plazmalemou. Cytoplazma améby je jasně rozdělena do dvou zón, ektoplazmy a endoplazmy (viz níže).

Ektoplazma, neboli hyaloplazma, leží v tenké vrstvě přímo pod plazmalemou. Opticky transparentní, bez jakýchkoliv inkluzí. Tloušťka hyaloplazmy v různých částech těla améby je různá. Na bočních plochách a na bázi pseudopodia se jedná obvykle o tenkou vrstvu a na koncích pseudopodia vrstva znatelně ztlušťuje a tvoří tzv. hyalinní čepici nebo čepici.

Endoplazma, neboli granuloplazma – vnitřní hmota buňky. Obsahuje všechny buněčné organely a inkluze. Při pozorování pohybující se améby je patrný rozdíl v pohybu cytoplazmy. Hyaloplazma a periferní části granuloplazmy zůstávají prakticky nehybné, zatímco její centrální část je v nepřetržitém pohybu, jsou jasně viditelné cytoplazmatické proudy s organelami a granulemi, které jsou v nich obsaženy. V rostoucí pseudopodii se cytoplazma pohybuje na její konec a od zkracujících se - do centrální část buňky. Mechanismus pohybu hyaloplazmy úzce souvisí s procesem přechodu cytoplazmy ze stavu solu do stavu gelu a se změnami v cytoskeletu.

Výživa

Améba Proteus se živí tím fagocytóza, pohlcující bakterie, jednobuněčné řasy a drobní prvoci. Tvorba pseudopodií je základem zachycování potravy. Na povrchu těla améby dochází ke kontaktu mezi plazmalemou a částicí potravy a v této oblasti se vytváří „potravní pohár“. Jeho stěny se uzavřou a do této oblasti začnou (pomocí lysozomů) proudit trávicí enzymy. Vzniká tak trávicí vakuola. Poté přechází do centrální části buňky, kde je zachycován cytoplazmatickými proudy. Kromě fagocytózy je charakterizována améba pinocytóza- polykání tekutiny. V tomto případě se na povrchu buňky vytvoří invaginace ve formě trubice, kterou kapka kapaliny vstupuje do cytoplazmy. Tvořící se vakuola s kapalinou se oddělí od trubice. Po vstřebání tekutiny vakuola zmizí.

Defekace

Endocytóza (vylučování). Vakuola s nestrávenými zbytky potravy se přiblíží k povrchu buňky a splyne s membránou, čímž obsah vyhodí ven.

Osmoregulace

V buňce se periodicky vytváří pulzující kontraktilní vakuola - vakuola obsahující přebytečnou vodu a odvádí ji ven.

Reprodukce

Pouze agamický, binární dělení. Před rozdělením se améba přestane plazit, zmizí její diktyozomy, Golgiho aparát a kontraktilní vakuola. Nejprve se rozdělí jádro, poté dojde k cytokinezi. Sexuální proces není popsán.

Způsobuje zažívací potíže a kolitidu (krvavý průjem).

Cytoplazma je zcela obklopena membránou, která je rozdělena do tří vrstev: vnější, střední a vnitřní. v vnitřní vrstva, který se nazývá endoplazma, obsahuje nezbytné prvky pro nezávislý organismus:

  • ribozomy;
  • prvky Golgiho aparátu;
  • podpůrná a stahovací vlákna;
  • trávicí vakuoly.

Zažívací ústrojí

Jednobuněčný organismus se může aktivně rozmnožovat pouze ve vlhku, v suchém prostředí améby je výživa a rozmnožování nemožné.

Dýchací systém a reakce na podráždění

Améba proteus

divize Améby

Nejpříznivější životní prostředí se nachází v nádrži a Lidské tělo . Za těchto podmínek se améba rychle množí, aktivně se živí bakteriemi ve vodních plochách a postupně ničí tkáně orgánů svého stálého hostitele, kterým je člověk.

Améba se rozmnožuje nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování zahrnuje dělení buněk a tvorbu nového jednobuněčného organismu.

Je třeba poznamenat, že jeden dospělý se může rozdělit několikrát denně. To určuje největší nebezpečí pro člověka, který trpí amébózou.

Proto lékaři při prvních příznacích onemocnění důrazně doporučují vyhledat pomoc odborníka, než zahájit samoléčbu. Nesprávně zvolené léky mohou pacientovi i ublížit více škody než užitek.

V kontaktu s

Améby, testate améby, foraminifera

Rhizopodi se vyznačují pohybovými organelami, jako jsou lobopodia nebo rhizopodia. Řada druhů tvoří organickou nebo minerální schránku. Hlavním způsobem reprodukce je asexuální dělení mitotických buněk na dvě části. Některé druhy vykazují střídání nepohlavní a pohlavní reprodukce.

Třída oddenků zahrnuje následující řády: 1) Améby, 2) Testate améby, 3) Foraminifera.

Tým Améby (Amoebina)

rýže. 1.
1 - jádro, 2 - ektoplazma, 3 - endoplazma,
4 - pseudopodia, 5 - zažívací
vakuola, 6 - kontraktilní vakuola.

Améba proteus (obr. 1) žije ve sladkých vodách. Dosahuje délky 0,5 mm. Má dlouhé pseudopodia, jedno jádro, vytvořená buněčná ústa a žádný prášek.


rýže. 2.
1 - pseudopodia améby,
2 - částice jídla.

Živí se bakteriemi, řasami, částicemi organických látek atd. Proces zachycování pevných částic potravy probíhá pomocí pseudopodií a nazývá se fagocytóza (obr. 2). Kolem zachycené částice potravy se vytvoří fagocytární vakuola, do ní se dostanou trávicí enzymy, načež se změní v trávicí vakuolu. Proces absorpce kapalných potravinových hmot se nazývá pinocytóza. V tomto případě roztoky organických látek vstupují do améby tenkými kanály, které se tvoří v ektoplazmě invaginací. Vznikne pinocytózní vakuola, ta se oddělí od kanálu, dostanou se do ní enzymy a tato pinocytózní vakuola se také stane trávicí vakuolou.

Kromě trávicích vakuol existuje kontraktilní vakuola, která odstraňuje přebytečnou vodu z těla améby.

Rozmnožuje se rozdělením mateřské buňky na dvě dceřiné buňky (obr. 3). Dělení je založeno na mitóze.


rýže. 3.

Za nepříznivých podmínek améba encystuje. Cysty jsou odolné vůči vysychání, nízké a vysoké teploty, vodní proudy a vzdušné proudy přepravované na velké vzdálenosti. Jakmile jsou v příznivých podmínkách, cysty se otevírají a objevují se améby.

Dysenterická améba (Entamoeba histolytica) žije v lidském tlustém střevě. Může způsobit onemocnění - amébózu. V životní cyklus Dysenterická améba se dělí do následujících stádií: cysta, malá vegetativní forma, velká vegetativní forma, tkáňová forma. Invazivní (infekční) stadium je cysta. Cysta vstupuje do lidského těla orálně spolu s jídlem nebo vodou. V lidském střevě se améby objevují z cyst, které mají malé velikosti (7-15 mikronů), živí se převážně bakteriemi, množí se a ne způsobující nemoci u lidí. Jedná se o malou vegetativní formu (obr. 4). Když se dostane do spodních částí tlustého střeva, stane se encystovaným. Cysty uvolněné ve výkalech mohou skončit ve vodě nebo půdě, pak dále potravinářské výrobky. Jev, kdy dysenterická améba žije ve střevech, aniž by způsobila poškození hostiteli, se nazývá nosičství cyst.


rýže. 4.
A - malá vegetativní forma,
B - velká vegetativní forma
(erytrofág): 1 - jádro,
2 - fagocytované erytrocyty.

Laboratorní diagnostika amebiázy - vyšetření fekálních nátěrů pod mikroskopem. V akutní období onemocnění jsou v nátěru detekovány velké vegetativní formy (erytrofágy) (obr. 4), s chronická forma nebo nosič cyst - cysty.

Mechanickými přenašeči amébových cyst úplavice jsou mouchy a švábi.

Střevní améba (Entamoeba coli) žije v lumen tlustého střeva. Střevní améba se živí bakteriemi, rostlinnými a živočišnými zbytky, aniž by způsobila nějaké poškození hostitele. Nikdy nepolyká červené krvinky, i když jsou ve střevech ve velkém množství. Tvoří cysty v dolní části tlustého střeva. Na rozdíl od čtyřjaderných dysenterických amébových cyst mají střevní amébové cysty osm nebo dvě jádra.


rýže. 5.
A - arcella (Arcella sp.),
B - difúzní (Difflugia sp.).

Objednejte testacea (Testacea)

Zástupci tohoto řádu jsou sladkovodní bentické organismy, některé druhy žijí v půdě. Mají skořápku, jejíž velikost se pohybuje od 50 do 150 mikronů (obr. 5). Skořápka může být: a) organická („chitinoidní“), b) vyrobená z křemíkových desek, c) pokrytá zrnky písku. Rozmnožují se rozdělením buněk na dvě. V tomto případě jedna dceřiná buňka zůstává v mateřské skořápce, druhá staví novou. Vedou pouze svobodný životní styl.

Objednejte Foraminifera


rýže. 6.
A - planktonní foraminifera Globigerina
(Globigerina sp.), B - vícekomorový vápenatý
Elphidium sp.

Foraminifera žijí v mořských vodách a jsou součástí bentosu, s výjimkou čeledí Globigerina (obr. 6A) a Globorotalidae, které vedou planktonní způsob života. Foraminifera mají skořápky, jejichž velikost se pohybuje od 20 mikronů do 5-6 cm; u fosilních druhů foraminifera - až 16 cm (nummulity). Schránky jsou: a) vápenaté (nejběžnější), b) organické z pseudochitinu, c) organické, pokryté zrnky písku. Vápnité schránky mohou být jednokomorové nebo vícekomorové s otvorem (obr. 6B). Přepážky mezi komorami jsou provrtány otvory. Velmi dlouhé a tenké rhizopodie vystupují jak ústím lastury, tak četnými póry prorážejícími její stěny. U některých druhů nemá stěna lastury póry. Počet jader je od jednoho do mnoha. Rozmnožují se nepohlavně a pohlavně, které se navzájem střídají. Pohlavní rozmnožování- izogamní typ.

Foraminifera hrají důležitá role při vzniku usazených hornin (křída, nummulitické vápence, fusulinové vápence aj.). Foraminifera jsou ve fosilní formě známé již z období kambria. Každé geologické období je charakteristické svým rozšířeným druhem foraminifer. Tyto typy jsou vodícími formami pro určování stáří geologických vrstev.



Novinka na webu

>

Nejoblíbenější