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Estructura interna de la ameba Proteus. Vida y estructura de una célula ameba.

Amoeba vulgaris es un tipo de criatura protozoaria eucariota, un representante típico del género Amoeba.

Taxonomía. La especie de ameba común pertenece al reino - Animales, filo - Amoebozoa. Las amebas están unidas en la clase Lobosa y el orden - Amoebida, familia - Amoebidae, género - Amoeba.

Procesos característicos. Aunque las amebas son criaturas simples y unicelulares que no tienen órganos, poseen todos los procesos vitales. Son capaces de moverse, obtener alimentos, reproducirse, absorber oxígeno y eliminar productos metabólicos.

Estructura

La ameba común es un animal unicelular, la forma del cuerpo es incierta y cambia debido al constante movimiento de los pseudópodos. Las dimensiones no superan el medio milímetro y el exterior de su cuerpo está rodeado por una membrana: plasmalem. En su interior hay citoplasma con elementos estructurales. El citoplasma es una masa heterogénea, donde se distinguen dos partes:

  • Externo - ectoplasma;
  • interno, con estructura granular - endoplasma, donde se concentran todos los orgánulos intracelulares.

La ameba común tiene un núcleo grande, que se encuentra aproximadamente en el centro del cuerpo del animal. Tiene savia nuclear, cromatina y está recubierta por una membrana con numerosos poros.

Al microscopio se puede ver que la ameba común forma pseudópodos en los que se vierte el citoplasma del animal. En el momento de la formación de pseudópodos, el endoplasma se precipita hacia él, que en las áreas periféricas se vuelve más denso y se convierte en ectoplasma. En este momento, en la parte opuesta del cuerpo, el ectoplasma se transforma parcialmente en endoplasma. Así, la formación de pseudópodos se basa en el fenómeno reversible de la transformación del ectoplasma en endoplasma y viceversa.

Aliento

La ameba recibe O 2 del agua, que se difunde hacia cavidad interna a través del tegumento externo. Todo el cuerpo participa en el acto respiratorio. El oxígeno que ingresa al citoplasma es necesario para descomponer los nutrientes en componentes simples que Amoeba proteus puede digerir y también para obtener energía.

Hábitat

Habita en agua dulce en acequias, pequeños estanques y pantanos. También puede vivir en acuarios. El cultivo de ameba vulgaris se puede propagar fácilmente en el laboratorio. Es una de las grandes amebas de vida libre, que alcanza las 50 micras de diámetro y es visible a simple vista.

Nutrición

La ameba común se mueve con la ayuda de pseudópodos. Cubre un centímetro en cinco minutos. Mientras se mueven, las amebas encuentran varios objetos pequeños: algas unicelulares, bacterias, pequeños protozoos, etc. Si el objeto es lo suficientemente pequeño, la ameba fluye a su alrededor por todos lados y, junto con una pequeña cantidad de líquido, termina dentro del citoplasma de los más simples.


Diagrama nutricional de la ameba vulgaris.

El proceso de absorción de alimentos sólidos por la ameba común se llama fagocitosis. Por lo tanto, se forman vacuolas digestivas en el endoplasma, a las que ingresan los alimentos desde el endoplasma. Enzimas digestivas y se produce la digestión intracelular. Los productos líquidos de la digestión penetran en el endoplasma, una vacuola con restos de comida no digerida llega a la superficie del cuerpo y es expulsada.

Además de las vacuolas digestivas, el cuerpo de las amebas también contiene la llamada vacuola contráctil o pulsante. Se trata de una burbuja de líquido acuoso que crece periódicamente y, cuando alcanza un determinado volumen, estalla, vaciando su contenido.

La función principal de la vacuola contráctil es regular la presión osmótica dentro del cuerpo del protozoo. Debido al hecho de que la concentración de sustancias en el citoplasma de la ameba es mayor que en el agua dulce, se crea una diferencia en la presión osmótica dentro y fuera del cuerpo de los más simples. Es por eso agua dulce Penetra en el cuerpo de la ameba, pero su cantidad permanece dentro de los límites. norma fisiológica, ya que la vacuola pulsante “bombea” el exceso de agua fuera del cuerpo. Esta función de las vacuolas se confirma por su presencia únicamente en protozoos de agua dulce. En los animales marinos está ausente o reducido en muy raras ocasiones.

Además de la función osmorreguladora, la vacuola contráctil realiza parcialmente una función excretora, excretando junto con el agua hacia ambiente productos metabólicos. Sin embargo, la función principal de selección se lleva a cabo directamente a través de membrana externa. La vacuola contráctil probablemente desempeña un papel determinado en el proceso de respiración, ya que el agua que penetra en el citoplasma como resultado de la ósmosis transporta oxígeno disuelto.

Reproducción

Las amebas se caracterizan por la reproducción asexual, que se lleva a cabo dividiéndose en dos. Este proceso comienza con la división mitótica del núcleo, que se alarga longitudinalmente y queda separado por un tabique en 2 orgánulos independientes. Se alejan y forman nuevos núcleos. El citoplasma con la membrana está dividido por una constricción. La vacuola contráctil no se divide, sino que entra en una de las amebas recién formadas; en la segunda, la vacuola se forma de forma independiente. Las amebas se reproducen con bastante rapidez; el proceso de división puede ocurrir varias veces durante el día.

En verano, las amebas crecen y se dividen, pero con la llegada del frío otoñal, debido al secado de los cuerpos de agua, es difícil encontrarlas. nutrientes. Por lo tanto, la ameba se convierte en un quiste, se encuentra en condiciones críticas y se cubre con una doble capa proteica duradera. Al mismo tiempo, los quistes se propagan fácilmente con el viento.

Significado en la naturaleza y la vida humana.

Amoeba proteus es un componente importante de los sistemas ecológicos. Regula la cantidad de organismos bacterianos en lagos y estanques. Limpia ambiente acuático por una contaminación excesiva. También es un componente importante cadenas de comida. Los organismos unicelulares son alimento para pequeños peces e insectos.

Los científicos utilizan la ameba como animal de laboratorio y realizan numerosos estudios sobre ella. La ameba limpia no solo los reservorios, sino también instalándose en cuerpo humano, absorbe las partículas destruidas tejido epitelial tubo digestivo.

Las amebas son un género de organismos eucariotas unicelulares (clasificados como protozoos). Se les considera parecidos a animales porque se alimentan de forma heterótrofa.

La estructura de las amebas generalmente se considera en el ejemplo de un representante típico: la ameba común (Amoebae Proteus).

La ameba común (en adelante, ameba) vive en el fondo de cuerpos de agua dulce contaminados. Su tamaño oscila entre 0,2 mm y 0,5 mm. Por apariencia La ameba parece un bulto informe e incoloro que puede cambiar de forma.

La célula de ameba no tiene una cáscara dura. Forma protuberancias e invaginaciones. Las protuberancias (proyecciones citoplasmáticas) se llaman pseudópodos o pseudópodos. Gracias a ellos, la ameba puede moverse lentamente, como si fluyera de un lugar a otro, y también capturar alimentos. La formación de pseudópodos y el movimiento de la ameba se produce debido al movimiento del citoplasma, que gradualmente desemboca en una protuberancia.

Aunque la ameba es un organismo unicelular y no se puede hablar de órganos y sus sistemas, se caracteriza por casi todos los procesos vitales característicos de los animales multicelulares. La ameba come, respira, secreta sustancias y se reproduce.

El citoplasma de la ameba no es homogéneo. Produce una apariencia más transparente y densa. capa exterior (ektplasma) y una capa interna de citoplasma más granular y líquida ( endoplasma).

El citoplasma de la ameba contiene varios orgánulos, un núcleo y vacuolas digestivas y contráctiles.

La ameba se alimenta de varios organismos unicelulares y desechos orgánicos. Los seudópodos captan la comida y termina dentro de la célula, formando digestivoy yovacuola. Recibe varias enzimas que descomponen los nutrientes. Los que necesita la ameba ingresan al citoplasma. Los restos de comida innecesarios permanecen en una vacuola, que se acerca a la superficie de la célula y todo sale de ella.

El “órgano” de excreción en una ameba es vacuola contráctil. Recibe exceso de agua, innecesaria y sustancias nocivas desde el citoplasma. La vacuola contráctil llena se acerca periódicamente a la membrana citoplasmática de la ameba y expulsa su contenido.

La ameba respira por toda la superficie del cuerpo. El oxígeno ingresa desde el agua y el dióxido de carbono proviene de ella. El proceso de respiración implica oxidación por oxígeno. materia orgánica en las mitocondrias. Como resultado, se libera energía, que se almacena en ATP, y también se forma agua y dióxido de carbono. La energía almacenada en el ATP se gasta en diversos procesos vitales.

Para la ameba, solo se describe un método de reproducción asexual dividiéndose en dos. Sólo se dividen los individuos grandes, es decir, los adultos. Primero, el núcleo se divide, después de lo cual la célula ameba se divide a través de la constricción. La célula hija que no recibe una vacuola contráctil forma posteriormente una.

Con la llegada del frío o la sequía, se forma la ameba. quiste. Los quistes tienen una capa densa que realiza función protectora. Son bastante ligeros y pueden ser llevados por el viento a largas distancias.

La ameba es capaz de reaccionar a la luz (se aleja de ella), a la irritación mecánica y a la presencia de determinadas sustancias en el agua.

Amebacomún(lat. Ameba proteus)

o ameba proteus(rizopodo) - organismo ameboide, representante de la clase Lobosa(amebas lobosales). Forma polipodial (caracterizada por la presencia de numerosos (hasta 10 o más) pseudópodos - pseudópodos). Los seudópodos cambian constantemente de forma, se ramifican, desaparecen y reaparecen.

Estructura celular

A. proteus está cubierto externamente sólo por plasmalema. El citoplasma de la ameba está claramente dividido en dos zonas, ectoplasma y endoplasma (ver más abajo).

Ectoplasma, o hialoplasma, se encuentra en una capa delgada directamente debajo del plasmalema. Ópticamente transparente, libre de inclusiones. El grosor del hialoplasma en diferentes partes del cuerpo de la ameba es diferente. En las superficies laterales y en la base de los pseudópodos suele haber una capa delgada, y en los extremos de los pseudópodos la capa se espesa notablemente y forma el llamado casquete hialino o casquete.

endoplasma, o granuloplasma: la masa interna de la célula. Contiene todos los orgánulos e inclusiones celulares. Al observar una ameba en movimiento, se nota una diferencia en el movimiento del citoplasma. El hialoplasma y las porciones periféricas del granuloplasma permanecen prácticamente inmóviles, mientras que su parte central está en continuo movimiento, las corrientes citoplasmáticas con orgánulos y gránulos involucrados en ellas son claramente visibles. En un pseudópodo en crecimiento, el citoplasma se mueve hacia su final, y desde los que se acortan, hacia parte central células. El mecanismo del movimiento del hialoplasma está estrechamente relacionado con el proceso de transición del citoplasma del estado sol al estado gel y los cambios en el citoesqueleto.

Nutrición

La ameba Proteus se alimenta de fagocitosis, absorbiendo bacterias, algas unicelulares y pequeños protozoos. La formación de pseudópodos subyace a la captura de alimentos. En la superficie del cuerpo de la ameba, se produce el contacto entre el plasmalema y la partícula de alimento, y en esta zona se forma una “copa de alimento”. Sus paredes se cierran y las enzimas digestivas comienzan a fluir hacia esta área (con la ayuda de lisosomas). Así, se forma una vacuola digestiva. Luego pasa a la parte central de la célula, donde es captada por las corrientes citoplasmáticas. Además de la fagocitosis, la ameba se caracteriza. pinocitosis- tragar líquido. En este caso, se forma una invaginación en forma de tubo en la superficie de la célula, a través del cual una gota de líquido ingresa al citoplasma. La vacuola formada con líquido se desprende del tubo. Una vez absorbido el líquido, la vacuola desaparece.

Defecación

Endocitosis (excreción). La vacuola con restos de comida no digerida se acerca a la superficie de la célula y se fusiona con la membrana, expulsando así el contenido.

Osmorregulación

Periódicamente se forma en la célula una vacuola contráctil pulsante, una vacuola que contiene el exceso de agua y la elimina.

Reproducción

Solo asexual, fisión binaria. Antes de la división, la ameba deja de arrastrarse, sus dictiosomas, su aparato de Golgi y su vacuola contráctil desaparecen. Primero, el núcleo se divide y luego se produce la citocinesis. El proceso sexual no se describe.

Provoca indigestión y colitis (diarrea con sangre).

El citoplasma está completamente rodeado por una membrana, que se divide en tres capas: exterior, media e interior. En capa interna, que se llama endoplasma, contiene los elementos necesarios para un organismo independiente:

  • ribosomas;
  • elementos del aparato de Golgi;
  • fibras de soporte y contráctiles;
  • vacuolas digestivas.

Sistema digestivo

Un organismo unicelular puede reproducirse activamente solo en la humedad, en el hábitat seco de la ameba, la nutrición y la reproducción son imposibles.

Sistema respiratorio y respuesta a la irritación.

Ameba proteus

División de amebas

El entorno de vida más favorable se encuentra en el embalse y cuerpo humano . En estas condiciones, la ameba se multiplica rápidamente, se alimenta activamente de bacterias en los cuerpos de agua y destruye gradualmente los tejidos de los órganos de su huésped permanente, que es el hombre.

La ameba se reproduce asexualmente. La reproducción asexual implica la división celular y la formación de un nuevo organismo unicelular.

Cabe señalar que un adulto puede dividirse varias veces al día. Esto determina el mayor peligro para una persona que padece amebiasis.

Por eso, ante los primeros síntomas de la enfermedad, los médicos recomiendan encarecidamente buscar la ayuda de un especialista en lugar de empezar a automedicarse. Los medicamentos seleccionados incorrectamente pueden incluso causar daño al paciente. más daño que beneficio.

En contacto con

Amebas, amebas testadas, foraminíferos

Los rizopodos se caracterizan por tener orgánulos de movimiento como los lobopodios o los rizopodios. Varias especies forman una capa orgánica o mineral. El principal método de reproducción es asexual mediante la división celular mitótica en dos. Algunas especies exhiben alternancia de reproducción asexual y sexual.

La clase de rizomas incluye los siguientes órdenes: 1) Amebas, 2) Amebas testadas, 3) Foraminíferos.

Escuadrón de amebas (Amoebina)

arroz. 1.
1 - núcleo, 2 - ectoplasma, 3 - endoplasma,
4 - pseudópodos, 5 - digestivo
vacuola, 6 - vacuola contráctil.

Amoeba proteus (Fig. 1) vive en cuerpos de agua dulce. Alcanza una longitud de 0,5 mm. Tiene pseudópodos largos, un núcleo, una boca celular formada y sin polvo.


arroz. 2.
1 - pseudópodos de ameba,
2 - partículas de comida.

Se alimenta de bacterias, algas, partículas de sustancias orgánicas, etc. El proceso de captura de partículas sólidas de alimentos se produce con la ayuda de pseudópodos y se denomina fagocitosis (Fig. 2). Se forma una vacuola fagocítica alrededor de la partícula de alimento capturada, las enzimas digestivas ingresan a ella y luego se convierte en una vacuola digestiva. El proceso de absorción de masas de alimentos líquidos se llama pinocitosis. En este caso, las soluciones de sustancias orgánicas ingresan a la ameba a través de canales delgados que se forman en el ectoplasma por invaginación. Se forma una vacuola de pinocitosis, se desprende del canal, entran enzimas y esta vacuola de pinocitosis también se convierte en una vacuola digestiva.

Además de las vacuolas digestivas, existe una vacuola contráctil que elimina el exceso de agua del cuerpo de la ameba.

Se reproduce dividiendo la célula madre en dos células hijas (Fig. 3). La división se basa en la mitosis.


arroz. 3.

En condiciones desfavorables, la ameba se enquista. Los quistes son resistentes a la desecación, bajos y altas temperaturas, corrientes de agua y corrientes de aire transportados a largas distancias. Una vez en condiciones favorables, los quistes se abren y emergen las amebas.

La ameba disentérica (Entamoeba histolytica) vive en el intestino grueso humano. Puede causar una enfermedad: la amebiasis. EN ciclo vital La ameba disentérica se divide en las siguientes etapas: quiste, forma vegetativa pequeña, forma vegetativa grande, forma tisular. La etapa invasiva (infecciosa) es el quiste. El quiste ingresa al cuerpo humano por vía oral junto con alimentos o agua. En el intestino humano, las amebas emergen de quistes, tienen tamaños pequeños (7-15 micrones), se alimentan principalmente de bacterias, se multiplican y no causando enfermedades Inhumanos. Esta es una forma vegetativa pequeña (Fig. 4). Cuando ingresa a las partes inferiores del intestino grueso, se enquista. Los quistes liberados en las heces pueden terminar en el agua o el suelo y luego en productos alimenticios. El fenómeno en el que la ameba disentérica vive en los intestinos sin causar daño al huésped se llama portador de quistes.


arroz. 4.
A - forma vegetativa pequeña,
B - forma vegetativa grande
(eritrófago): 1 - núcleo,
2 - eritrocitos fagocitados.

Diagnóstico de laboratorio de amebiasis: examen de frotis fecales bajo un microscopio. EN periodo agudo enfermedades, se detectan formas vegetativas grandes (eritrófagos) en el frotis (Fig.4), con forma crónica o portador de quistes: quistes.

Los portadores mecánicos de quistes de amebas disentería son moscas y cucarachas.

La ameba intestinal (Entamoeba coli) vive en la luz del intestino grueso. La ameba intestinal se alimenta de bacterias, restos de plantas y animales, sin causar ningún daño al huésped. Nunca ingiera glóbulos rojos, incluso si se encuentran en grandes cantidades en los intestinos. Forma quistes en la parte inferior del intestino grueso. A diferencia de los quistes de amebas disentéricas de cuatro núcleos, los quistes de amebas intestinales tienen ocho o dos núcleos.


arroz. 5.
A - arcella (Arcella sp.),
B - difusión (Difflugia sp.).

Orden Testacea (Testacea)

Los representantes de este orden son organismos bentónicos de agua dulce, algunas especies viven en el suelo. Tienen una cáscara cuyo tamaño varía de 50 a 150 micrones (Fig. 5). La cáscara puede ser: a) orgánica (“quitinoide”), b) hecha de placas de silicio, c) incrustada con granos de arena. Se reproducen dividiendo las células en dos. En este caso, una célula hija permanece en la capa madre y la otra construye una nueva. Llevan sólo un estilo de vida libre.

Orden Foraminíferos


arroz. 6.
A - foraminíferos planctónicos Globigerina
(Globigerina sp.), B - calcáreo de múltiples cámaras
Concha de Elphidium sp.

Los foraminíferos viven en aguas marinas y forman parte del bentos, a excepción de las familias Globigerina (Fig. 6A) y Globorotalidae, que llevan un estilo de vida planctónico. Los foraminíferos tienen conchas cuyo tamaño varía de 20 micrones a 5-6 cm; en las especies fósiles de foraminíferos, hasta 16 cm (nummulitas). Las conchas son: a) calcáreas (las más comunes), b) orgánicas a partir de pseudoquitina, c) orgánicas, incrustadas de granos de arena. Las conchas calcáreas pueden ser de una sola cámara o de varias cámaras con una abertura (Fig. 6B). Las particiones entre las cámaras están perforadas con agujeros. Los rizopodios, muy largos y delgados, emergen tanto a través de la boca de la concha como a través de numerosos poros que perforan sus paredes. En algunas especies, la pared del caparazón no tiene poros. El número de núcleos es de uno a muchos. Se reproducen de forma asexual y sexual, que se alternan entre sí. Reproducción sexual- tipo isógamo.

Juego de foraminíferos papel importante en la formación de rocas sedimentarias (cretas, calizas nummulíticas, calizas fusulinas, etc.). Los foraminíferos se conocen en forma fósil desde el período Cámbrico. Cada período geológico se caracteriza por sus propias especies de foraminíferos muy extendidas. Estos tipos son formas orientativas para determinar la edad de los estratos geológicos.



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