अमीबा की गति की सहायता से की जाती है। आम अमीबा के उदाहरण पर सरकोडीडे का संगठन। आंतों का अमीबा और उनका अर्थ

कार्य:

    व्यवस्थित स्थिति का अध्ययन करें जीवन शैली, शरीर - रचना, प्रजनन, प्रकृति में महत्व और मनुष्यों के लिए अमीबा वल्गेरिस, यूग्लीना ग्रीन, वोल्वॉक्स, इन्फ्यूसोरिया जूते। आपको अपनी नोटबुक में सारांश पूरा करना चाहिए।

    एक माइक्रोस्कोप के तहत जांच करें, अमीबा वल्गेरिस, यूग्लीना ग्रीन, वोल्वॉक्स, शू सिलिअट्स के शरीर के मुख्य घटकों को ढूंढें और चिह्नित करें। काम में जानवरों की तैयार सूक्ष्म तैयारी का उपयोग किया जाता है।

    अन्य संशोधन, विशेष रूप से साइटोप्लाज्म, है अलग संकेतकोशिकाओं में अलग - अलग प्रकारऔर इसलिए उन्हें उचित रूप से कम सामान्य मान दिया। समसूत्रण की अवधि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है, और यहां तक ​​कि किसी दिए गए सेल में यह परिवेश के तापमान के संबंध में भिन्न होती है।

    नेगल्स का मानना ​​था कि अंडे के निषेचन के दौरान विशेष गुणों वाले पदार्थ की सामग्री निरंतरता एक प्रजाति के वंशानुगत विशेषताओं के संचरण की व्याख्या कर सकती है। हर्टविग ने प्रदर्शित किया कि, निषेचन के समय, अंडे में प्रवेश करने वाले पुरुष यौन तत्व मुख्य रूप से और कभी-कभी विशेष रूप से परमाणु पदार्थ होते हैं; और चूंकि अंडे और शुक्राणु प्रतीकों के संचरण के बराबर हैं, और चूंकि अन्य दो नाभिक एक निषेचित अंडे के ही हिस्से हैं, और साइटोप्लाज्म केवल महिला मूल, तो वंशानुगत पदार्थ केवल नाभिक में समाहित होना चाहिए; यदि ऐसा नहीं होता, तो एडिमा के वंशजों में मातृ चरित्रों की प्रधानता होनी चाहिए, जो कि अनुभव के विपरीत है।

    एल्बम में, अमीबा वल्गेरिस, यूग्लीना ग्रीन, वोल्वॉक्स, सिलिअट्स शूज़ के शरीर की संरचना को ड्रा और नामित करें। ड्राइंग चल रही है एक साधारण पेंसिल के साथ, रंगीन पेंसिल से छायांकन संभव है। चित्र के शीर्षक पेन में लिखे गए हैं। सभी मामलों में, ड्राइंग से पहले, चित्रित जानवर की व्यवस्थित स्थिति को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। व्यवस्थित स्थिति का पूरा नाम है प्रजातियाँअध्ययन के तहत जानवर का, यह एक टुकड़ी, वर्ग, प्रकार से संबंधित है। आपको मुद्रित मैनुअल V (लाल टिक) में दर्शाए गए रेखाचित्रों को पूरा करना चाहिए, और इस इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल में इन रेखाचित्रों को संपूर्ण पाठ के अंत में रखा गया है (पृष्ठ 28-35)।

    इसलिए, वीसमैन सुझाव देते हैं कि वंशानुगत प्रतीकों के परमाणु घटक गुणसूत्र हैं। यह "कार्य परिकल्पना", जिसे पहले बहुत सरल माना जाता था, के पास था बडा महत्वसाइटोलॉजी के संचालन में और इसके प्रभाव में, वह तथ्यों के एक जटिल की खोज में आई, जो कि सैद्धांतिक व्याख्या के बावजूद हो सकती है, उन्होंने दिखाया कि गुणसूत्रों का व्यवहार आकस्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन कानूनों द्वारा विनियमित होना चाहिए।

    स्ट्रासबर्गर, वानस्पतिक ग्रंथ, चौथा संस्करण। इटालियन, मिलान। माइटोटिक विभाजन के चक्र को इन चार चरणों में विभाजित किया गया है, जैसा कि सभी कोशिकाओं में होता है: प्रचुर मात्रा में, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़। कोशिका आयतन में गहरी वृद्धि की शुरुआत में, पहले से ही उस अवधि के अंत के प्रति संवेदनशील है जो विभाजन और अगले को रोकता है, और यह वृद्धि साइटोप्लाज्मिक नाभिक के लिए अधिक प्रासंगिक है। यह माना जाता है कि मात्रा में वृद्धि परमाणु निर्भरता मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म से नाभिक तक पानी के मार्ग पर निर्भर करती है, और यह हमें उच्च साइटोप्लाज्मिक अपवर्तकता और बढ़ी हुई चिपचिपाहट का कारण बनाती है, साथ ही साथ नाभिक की अधिक पारदर्शिता और मैलापन भी।

    अमीबा पेचिश, ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया, ट्राइकोमोनास, जिआर्डिया, बालेंटिडिया के कारण होने वाली व्यवस्थित स्थिति, जीवन शैली और रोगों का अध्ययन करना। अपनी नोटबुक में रूपरेखा को पूरा करें।

    Eimeria जीनस से प्लाज्मोडियम मलेरिया और coccidia के विकास की व्यवस्थित स्थिति और विस्तृत चक्र जानें। एक नोटबुक में सार।

    साथ ही, यदि कोशिका में विस्तार प्रदान किया गया है, तो इन्हें हटा दिया जाता है और इसका आकार गोलाकार हो जाता है। इन दो केंद्रों के बीच छोटे तंतुओं का एक बंडल होता है, केंद्र धीरे-धीरे विचलित होते हैं, और धुरी आनुपातिक रूप से बढ़ती है। यह धागा जल्द ही कई इकाइयों, गुणसूत्रों में आड़े-तिरछे विभाजित हो जाता है, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति के लिए निश्चित रूप से संख्या निर्धारित की जाती है; मनुष्यों में - 48 वर्ष, एक समन्दर में। कई प्रजातियों में, समन्दर की तरह, तंतुओं का कोई निरंतर चरण नहीं होता है, गुणसूत्र उनके द्वारा खींचे गए पहले क्षण पर निर्भर नहीं होते हैं।

    फिर गुणसूत्र कम अत्याचारी हो जाते हैं, वे एक जाल में "छोटा", "मोटा", "मुड़" जाते हैं और अंत में, उनमें से प्रत्येक अनुदैर्ध्य रूप से दो में टूट जाता है पतले धागे, जो लंबे जोड़े रहते हैं। इस बिंदु से, नाभिक परिधि की ओर बढ़ता है और गुणसूत्र, अनुदैर्ध्य रूप से तिरछे और एक जाल के रूप में, रेडियल रूप से साइटोप्लाज्मिक क्षेत्र की ओर निर्देशित होते हैं, जहां केंद्र और केंद्रीय धड़ स्थित होते हैं; प्रत्येक "बेंड" के उभार को उत्तरार्द्ध की ओर निर्देशित किया जाता है, दो मुक्त सिरे ध्रुवीय क्षेत्र के विपरीत नाभिक की सतह का सामना करते हैं।

    एल्बम में, प्लाज्मोडियम मलेरिया और कोक्सीडिया आइमेरिया मैग्ना के विकास चक्र (जीवन चक्र) का आरेख बनाएं।

    जानिए जवाब प्रश्नों पर नियंत्रण रखेंविषय:

    उपमहाद्वीप एककोशिकीय की सामान्य विशेषताएं। उपमहाद्वीप एककोशिकीय का वर्गीकरण।

    व्यवस्थित स्थिति, जीवन शैली, शरीर संरचना, प्रजनन, प्रकृति में महत्व और मनुष्यों के लिए अमीबा वल्गेरिस, यूग्लीना ग्रीन, वोल्वॉक्स, इन्फ्यूसोरिया जूते।

    इस समय, परमाणु झिल्ली घुल जाती है, परमाणु रस साइटोप्लाज्म के पदार्थ के साथ मिल जाता है, और इसलिए बाद वाले को गुणसूत्रों से अलग करने वाला अवरोध गायब हो जाता है। दो केंद्र, जो भविष्यवाणी के समय पहले से ही एक दूसरे से अलग हो गए थे, कोर के समोच्च के साथ चलते हैं, एक अर्धवृत्त का वर्णन करते हैं और कोशिका के दो ध्रुवों तक जाते हैं, केंद्रीय धुरी फैली हुई है और मोटी हो जाती है। गुणसूत्रों के आधार के साथ केंद्रों में शीर्ष के साथ दो तंतुमय पिघला हुआ मीडिया डाला जाता है, जो केंद्रीय पिघल या एस्ट्रोटूर से संबंधित नहीं होता है, और कोर की सामग्री से प्राप्त होता है, जब दो केंद्र उत्प्रवास करते हैं ध्रुवों तक, परमाणु फ़्यूज़ केंद्रीय फिटिंग फ़िलामेंट्स को कवर करते हैं।

    अमीबा पेचिश, ट्रिपैनोसोम्स, लीशमैनिया, ट्राइकोमोनास, जिआर्डिया, बालेंटिडिया के कारण होने वाली व्यवस्थित स्थिति, जीवन शैली और रोग इन रोगों की रोकथाम के उपाय हैं।

    Eimeria जीनस से प्लाज्मोडियम मलेरिया और coccidia के विकास की व्यवस्थित स्थिति और चक्र, मलेरिया और coccidiosis की रोकथाम के उपाय।

कुल मिलाकर, एल्बम में "सबकिंगडम यूनिकेल्युलर" विषय पर 7 चित्र होने चाहिए।

उसी समय, 24 जोड़े गुणसूत्र भूमध्यरेखीय तल में चले जाते हैं, जो माइटोसिस के अक्ष के लंबवत हो जाते हैं; गुणसूत्र यौगिक भूमध्यरेखीय तल के समानांतर स्थित होते हैं, जो केंद्रीय पिघल के चारों ओर एक बंद सर्किट बनाते हैं; प्रत्येक जोड़ी की उत्तलता हमेशा पिघल की धुरी की ओर निर्देशित होती है, दोनों भुजाएँ कोशिका की सतह की ओर निर्देशित होती हैं। मेंटल तंतुओं में गुणसूत्र होते हैं अंतरंग संबंध; वास्तव में, वे फ्यूजन फ्यूजन के लोचदार प्रत्यावर्तन द्वारा विषुवतीय तल की ओर आकर्षित होते प्रतीत होते हैं।

एक समय में, दो कुल्हाड़ियाँ, अभी भी शेष अनुयायी, पहले अंग के उभार को अंत तक अलग करती हैं; जब लिफ्ट पूरी हो जाती है, तो उनमें से प्रत्येक उभार को संबंधित केंद्र की ओर देखता है। अंत में, वे जल्द ही आने वाले केंद्रों में चले जाते हैं; और इसके तुरंत बाद वे "छोटा और मोटा" हो जाते हैं। कोशिका माइटोटिक रूप के अक्ष की दिशा में लंबाई में बढ़ती है। Condiosomes अभी भी साइटोप्लाज्म की परिधि तक सीमित हैं और कभी भी पिघले हुए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ही दो गुणसूत्र समूहों का उत्थान रुक जाता है, कोशिका काय का विभाजन शुरू हो जाता है; विषुवतीय क्षेत्र में एक खांचा होता है, यह पूरी सतह पर व्यापक रूप से फैलता है और अधिक से अधिक लंबा हो जाता है जब तक कि कोशिका के दो हिस्सों को केवल एक पतली साइटोप्लाज्मिक पुल द्वारा एकजुट नहीं किया जाता है, और यहां तक ​​​​कि जब यह गायब हो जाता है, तो दो बेटी कोशिकाएं सभी होती हैं अलग हो गए, विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गई।

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

उपमहाद्वीप में एककोशिकीय, पांच प्रकार के जानवर प्रतिष्ठित हैं: सरकोमास्टिगोफोरा टाइप, स्पोरोविडे टाइप, माइक्रोस्पोरिडिया टाइप, सीनिडोस्पोरिडिया टाइप, सिलियेट टाइप। सरकोमास्टिगोफोरा और सिलिअट्स प्रकार के प्रतिनिधियों में मुक्त-जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं।

अमीबा वल्गरिस- देखना अमीबा प्रोटीस(टाइप सरकोमास्टिगोफोरा, क्लास सरकोडेसी) तालाबों में पानी में रहता है, एक गंदे तल के साथ खाई। यह अमीबा जेली की एक छोटी बूंद की तरह दिखता है, जो लगातार अपने शरीर का आकार बदलता रहता है। उसके शरीर का आकार 0.2 - 0.7 मिमी तक पहुंचता है।

केंद्रीय धड़ तंतुओं और तंतुओं को एक भूमध्यरेखीय खांचे द्वारा खोखला कर दिया जाता है, और पिघल में बीच में जुड़े कतरनी का आकार होता है। एस्टर विकिरण कम व्यापक हो जाता है और गायब हो जाता है, सेंट्रोस्फीयर और सेंट्रीफ्यूज गायब हो सकते हैं। सभी सिर भूमध्य रेखा की ओर अभिसरण करते हैं, विभाजन के तल के लंबवत उन्मुख होते हैं, और जब दो बेटी कोशिकाएं अलग होती हैं, तो वे समान रूप से इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में वितरित की जाती हैं। क्रॉस-लिंक्ड क्रोमोसोम और दो वर्णित आंकड़े, मूल कोशिकाओं की आत्माओं के समान; इस बिंदु से, दो कोर में से प्रत्येक अपवित्र के दौरान हुए परिवर्तनों को पुनर्स्थापित करता है; परमाणु झिल्लियों में सुधार होता है, परमाणु नाभिक दिखाई देते हैं, गुणसूत्र टूट जाते हैं।

संरचना।अमीबा का शरीर ढका हुआ है कोशिकाद्रव्य की झिल्ली, पारदर्शी घने की एक परत के बाद एक्टोप्लाज्म. अगला अर्ध-तरल है एंडोप्लाज्म, जो अमीबा का बड़ा हिस्सा बनाता है। साइटोप्लाज्म होता है मुख्य. साइटोप्लाज्म निरंतर गति में है, जिसके परिणामस्वरूप साइटोप्लाज्मिक परिणाम उत्पन्न होते हैं - स्यूडोपोडिया, या स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोडिया का उपयोग हरकत के लिए और खाद्य कणों को अवशोषित करने के लिए किया जाता है।

मुख्य भवन और कार्यात्मक इकाईजीवित जीव एक कोशिका है। हालांकि यह जीवों का सबसे छोटा कण है, लेकिन यह स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम है। कुछ सरल सूक्ष्मजीव केवल एक कोशिका का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत, पौधे बनते हैं एक बड़ी संख्या कीऊतक बनाने वाली कोशिकाएँ।

पादप कोशिका के मुख्य भाग होते हैं

यह वास्तव में कोशिकाओं के चारों ओर लपेट रहा है। यह पैकेज भी इसे बनाता है। इसका मुख्य कार्य पौधों की कोशिकाओं की रक्षा करना है। वैक्यूम यह एक द्रव्यमान है जिसमें सेल्युलाईट का रस होता है। यह विभिन्न पदार्थों का भंडार भी है। कोशिका का एक भाग ऊर्जा ग्रहण करता है सूरज की रोशनी. इसमें क्लोरोफिल होता है, एक हल्का डाई जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ लेता है। क्लोरोफिल थायलेक्टोइड्स में जमा होता है, जो फूलों, फलों, जड़ों, पत्तियों के रंग का कारण बनता है।

पोषण. अमीबा खाद्य कणों (बैक्टीरिया, शैवाल) को स्यूडोपोड्स से ढक देता है और उन्हें शरीर में खींच लेता है। चारों ओर बैक्टीरिया बन जाते हैं पाचन रिक्तिकाएं. ये एंजाइम के द्वारा भोजन को पचाते हैं। अपचित अवशेषों वाली रिक्तिकाएँ शरीर की सतह तक पहुँचती हैं, और ये अवशेष बाहर फेंक दिए जाते हैं।

यह वास्तव में कोशिकाओं के नियंत्रण, समन्वय और प्रजनन का केंद्र है। यह परमाणु झिल्ली, क्रोमैटिन, नाभिक बनाता है। यह वास्तव में है सजीव पदार्थसेल के अंदर। जीवन-धमकाने वाली कोशिकाएं: पर्यावरण से पदार्थों का सेवन, वृद्धि और विकास, श्वसन, गति और प्रजनन।

पर्यावरण से भोजन के ढेर। यह से पानी है विभिन्न पदार्थ, भंग। साथ पर्याप्त पोषक तत्त्वकोशिका बढ़ती और बढ़ती है। यह अन्य जीवों की तरह ही सांस लेता है। सेल को सबसे लगातार विभाजन से गुणा किया जाता है। विभाजन का सिद्धांत यह है कि एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाएँ बनती हैं। के अनुसार रासायनिक संरचनासेल में 65% पानी, 12% प्रोटीन, 9% कार्बोहाइड्रेट, 8%, 3% खनिज और 3% न्यूक्लिक एसिड होते हैं। पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच अंतर पशु कोशिकाओं से भिन्न होता है क्योंकि उनके पास एक कठिन बाहरी कोशिका भित्ति होती है जो पौधे के शरीर को ठंडा रखती है।

चयन।तरल अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं सिकुड़ा हुआ, या अन्यथा एक स्पंदित रिक्तिका। बाहरी झिल्ली के माध्यम से आसमाटिक रूप से पर्यावरण से पानी अमीबा के शरीर में लगातार प्रवेश करता है। अमीबा के शरीर में पदार्थों की सांद्रता ताजे पानी की तुलना में अधिक होती है। यह प्रोटोजोआ के शरीर के अंदर और बाहर आसमाटिक दबाव में अंतर पैदा करता है। सिकुड़ा हुआ रसधानी समय-समय पर अमीबा के शरीर से अतिरिक्त पानी निकालती है। दो स्पंदनों के बीच का अंतराल 1-5 मिनट है। सिकुड़ा हुआ रसधानी श्वसन का कार्य भी करती है।

इसके अलावा, हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें हरे क्लोरोफिल डाई होते हैं, जो सौर ऊर्जा के साथ-साथ खेलते हैं महत्वपूर्ण भूमिकाप्रकाश संश्लेषण में। पशु कोशिका में भी कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट या वैक्यूम नहीं होता है, लेकिन इसमें लाइसोसोम भी होते हैं।

सभी कोशिकाओं में प्रोटीन को संश्लेषित करने, वितरित करने, पदार्थ और ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता होती है पर्यावरण, स्वतंत्र रूप से ऊर्जा और पदार्थ को विनियमित और अनुकूलित, स्टोर और रूपांतरित करते हैं, बढ़ते हैं और अंतर करते हैं, उत्तेजना प्राप्त करते हैं और प्रक्रिया करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सभी गुण बायोमोलेक्यूल्स की क्रिया और गठन से जुड़े हैं, जिसकी आंतरिक संरचना अकार्बनिक पदार्थ से काफी भिन्न है। कोशिकाएँ विशिष्ट संरचनाओं में पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे अधिक विशेषता लिपिड और प्रोटीन झिल्ली प्रणाली और कोशिका अंग हैं।

साँस।अमीबा शरीर की पूरी सतह पर पानी में घुली ऑक्सीजन को सांस के माध्यम से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से संतृप्त पानी को सिकुड़ा हुआ रिक्तिका के माध्यम से शरीर से निकाल दिया जाता है।

प्रजनन. अमीबा की नस्लें अलैंगिक द्वारा- शरीर (कोशिका) का दो में विभाजन। सबसे पहले, स्यूडोपोडिया पीछे हट जाता है और अमीबा गोल हो जाता है। फिर परमाणु विखंडन होता है। पिंजरे का बँटवारा. अमीबा के शरीर पर एक कसाव दिखाई देता है, जो इसे दो बराबर भागों में बांट देता है। उनमें से प्रत्येक एक नाभिक छोड़ देता है। गर्मियों में, अनुकूल परिस्थितियों में गर्म पानीअमीबा दिन में एक बार प्रजनन करता है।

कोशिका द्वारा प्राप्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक हैं

कोशिका द्वारा स्रावित कोशिकाएँ कोशिकाएँ होती हैं

कोशिकाओं के अलग-अलग आकार हो सकते हैं। मूल आकार गोलाकार होता है, जिसका सामना हम ज्यादातर ढीली कोशिकाओं में करते हैं। कोशिकाओं को ऊतकों में समूहित किया जाता है विभिन्न रूप, जो उनके कार्य और शरीर में उनके कब्जे वाले क्षेत्रों पर निर्भर करता है।

दिलचस्प है, हालांकि यह एक नियम नहीं है, कोशिकाओं और जीवों का आकार आनुपातिक है। बड़े जानवरों के पास है बड़ी कोशिकाएँ. एक ही अंग की कोशिकाएँ भिन्न लोगआमतौर पर एक ही आकार होता है। इसी तरह, एक ही प्रजाति के जानवरों में कोशिकाओं की संख्या एक निश्चित सीमा के भीतर बदलती रहती है। हम उन मामलों को भी जानते हैं जहां कोशिकाओं की संख्या स्थिर होती है। इस घटना को यूथेलियम कहा जाता है, और हम इसे कुछ नेमाटोड और अन्य स्यूडोकोलोमा जानवरों में देखते हैं। पशु कोशिका का वजन औसत 2 एनजी। कोशिकीय विभेदन आमतौर पर, कोशिका विभेदन होता है बहुकोशिकीय जीवइसलिए, कोशिकाएं पूरे जीव के कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं।

पतझड़ में ठंडे मौसम की शुरुआत के साथ या भोजन के अभाव में, या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों की शुरुआत के साथ अमीबा परिपुटित- एक घने सुरक्षात्मक खोल से ढका हुआ है और बदल जाता है पुटी. सिस्ट बहुत छोटे होते हैं और आसानी से हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, जो अमीबा के फैलाव में योगदान देता है।

प्रकृति में मूल्य।अमीबा साधारण पृथ्वी पर जीवन की विविधता का एक तत्व है। यह प्रकृति में पदार्थों के चक्र में भाग लेता है। वह होती है अभिन्न अंगखाद्य श्रृंखला: अमीबा बैक्टीरिया और अपरद को खाता है; फ्राई फिश, हाइड्रा, कुछ कीड़े और छोटे क्रस्टेशियन इसे खाते हैं।

समान रूप से विभेदित कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। बहुकोशिकीय कोशिकाओं की कोशिकाओं में अक्सर मोनोसाइट कोशिकाओं के संबंध में अतिरिक्त संरचनात्मक और कार्यात्मक गुण होते हैं, जो कि ऊतक कोशिकाओं के संपर्क, उत्पादन और उत्तेजना, यांत्रिक समेकन और इसी तरह की आवश्यकता के कारण होता है।

झिल्ली, प्रोकैरियोट्स में और में संयंत्र कोशिकाओंभी कोशिका भित्ति. हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि माइटोसिस और अर्धसूत्रीविभाजन केवल यूकेरियोट्स में होते हैं। दो माइटोस के बीच कोशिकाओं के विकास को कोशिका चक्र कहा जाता है। इस चक्र की अवधि आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित होती है और कोशिका के जीवन की लंबाई निर्धारित करती है। विभेदक कोशिकाएं अक्सर कोशिका चक्र में बनती हैं। प्रोटोजोआ का निर्माण यूकेरियोटिक कोशिका के निर्माण से जुड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि प्रोटोजोआ की उत्पत्ति आज के जीवाणुओं के समान जीवों से हुई है।

आत्म-नियंत्रण के लिए प्रश्न

अमीबा वल्गेरिस की व्यवस्थित स्थिति का नाम बताइए।

अमीबा कहाँ रहता है?

अमीबा साधारण की संरचना क्या है?

आम अमीबा का शरीर किससे ढका होता है?

अमीबा गति करने के लिए किसका प्रयोग करता है?

अमीबा कैसे खाता है?

अमीबा में अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन कैसे होता है?

अमीबा कैसे पुनरुत्पादित करता है?

प्रकृति में अमीबा वल्गरिस का क्या महत्व है?

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

चावल। आम अमीबा।

1 - "निगल" खाद्य कण के साथ पाचन रिक्तिका; 2 - उत्सर्जन (सिकुड़ा हुआ) रिक्तिका; 3 - कोर; 4 - पाचन रिक्तिका; 5 - स्यूडोपोडिया; 6 - एंडोप्लाज्म; 7 - एक्टोप्लाज्म।


चावल। अमीबा वल्गरिस का पोषण और संचलन।

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन


चावल। अमीबा वल्गरिस का प्रजनन।

चावल। अमीबा वल्गेरिस की पुटी (काफी बढ़ी हुई)।

ए - पुटी; बी - पुटी से अमीबा का बाहर निकलना।

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

यूजलैना हरा- देखना यूग्लीना विरिडिस(टाइप सरकोमास्टिगोफोरा, क्लास फ्लैगलेट्स, सबक्लास प्लांट फ्लैगलेट्स) ताजे पानी, खाइयों, दलदलों (स्थिर पानी में) में रहता है। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव है, जो पौधे और जानवरों की दुनिया के बीच की कगार पर स्थित है।

संरचना. यूजलैना का शरीर लगभग 0.05 मिमी लंबा है, इसमें एक लम्बी धुरी का आकार है। यूग्लीना के शरीर के अग्र सिरे पर एक लम्बा और पतला प्रोटोप्लाज्मिक बहिर्वाह होता है - कशाभिका, जिसके साथ यूजलैना चलती है। फ्लैगेलम पेचदार आंदोलनों का उत्पादन करता है, जैसे कि पानी में पेंच। इसकी क्रिया की तुलना मोटर बोट या स्टीमर के प्रोपेलर की क्रिया से की जा सकती है। स्यूडोपोड्स की मदद से ऐसा आंदोलन आंदोलन से ज्यादा सही है। यूग्लीना सिलियेट स्लिपर या आम अमीबा की तुलना में बहुत तेज चलता है। यूजलैना का शरीर ढका हुआ है कोशिकाद्रव्य की झिल्लीलेकिन यूग्लीना के कोशिका द्रव्य की बाहरी परत सघन होती है, यह शरीर के चारों ओर एक घना खोल बनाती है - पतली झिल्ली. इस खोल के लिए धन्यवाद, यूग्लीना के शरीर का आकार नहीं बदलता है। साइटोप्लाज्म में होते हैं मुख्य, भंडारण टैंक, सिकुड़ा हुआ रिक्तिका, कलंक(आँख) क्रोमैटोफोरस(क्लोरोफिल युक्त)।

पोषण. यूग्लीना ग्रीन पौधे और पशु जीवों की विशेषताओं को जोड़ती है। साइटोप्लाज्म में कई होते हैं क्रोमैटोफोरसक्लोरोफिल युक्त। उपस्थिति के लिए धन्यवाद क्लोरोफिलयूग्लीना एक पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है। प्रकाश में यूग्लीना क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाता है। यह स्वपोषीभोजन प्रकार। अंधेरे में, वह जानवरों की तरह तैयार कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करती है। यह परपोषीभोजन प्रकार। इस प्रकार, यूग्लीना ग्रीन में एक मिश्रित ( मिक्सोट्रोफिक) भोजन का प्रकार।

यूग्लीना का भोजन ग्रहण करने का दोहरा तरीका एक अत्यंत रोचक घटना है। यह पौधों और जानवरों की सामान्य उत्पत्ति को इंगित करता है।

उत्सर्जन और श्वसन।उत्सर्जी कार्य किया जाता है प्रक्षेपण वैक्यूओल. यह शरीर के अग्र सिरे पर स्थित होता है। तरल

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

सिकुड़ा हुआ रिक्तिका से अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जित किया जाता है भंडारण टैंक, में फिर बाहरी वातावरण. यूग्लीना घुले हुए शरीर की पूरी सतह से सांस लेता है

पानी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। एक ऑर्गेनेल जलाशय के किनारे स्थित है कचरू लाल- सहज पीपहोल, या कलंक. यूग्लीना सकारात्मक फोटोटैक्सिस प्रदर्शित करता है, अर्थात जलाशय के अच्छी तरह से प्रकाशित भागों को तरजीह देता है और यहां सक्रिय रूप से दौड़ता है।

प्रजनन।यूजलैना प्रजनन करती है अलैंगिक द्वारा- अनुदैर्ध्य विभाजन दो में। सबसे पहले, नाभिक, क्रोमैटोफोरस विभाजित होते हैं, फिर साइटोप्लाज्म विभाजित होते हैं। फ्लैगेलम गायब हो जाता है या एक व्यक्ति में चला जाता है, और दूसरे में यह फिर से बनता है।

कब नहीं अनुकूल परिस्थितियां, उदाहरण के लिए, जब एक जलाशय सूख जाता है, जब ठंड का मौसम आ जाता है, जब कोई डिटर्जेंट या प्रदूषक जलाशय में प्रवेश करते हैं, यूग्लेन्स, जैसे अमीबा, बनते हैं अल्सर. इस रूप में उन्हें धूल के साथ ले जाया जा सकता है।

प्रकृति में मूल्य।यूग्लीना हरा पृथ्वी पर जीवन की विविधता का एक तत्व है। यह प्रकृति में पदार्थों के चक्र में भाग लेता है। यह खाद्य श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग है: यूग्लीना, एक शैवाल की तरह हरा, कार्बनिक पदार्थ पैदा करता है; मछली, हाइड्रस, कुछ छोटे कीड़े और छोटे क्रस्टेशियन इसे खाते हैं। ब्लू-ग्रीन्स के साथ, यूग्लीना ग्रीन पानी के "खिलने" की घटना में भाग लेता है।

आत्म-नियंत्रण के लिए प्रश्न

यूग्लीना ग्रीन की व्यवस्थित स्थिति का नाम लिखिए।

यूजलैना ग्रीन कहाँ रहती है?

यूग्लीना ग्रीन की संरचना क्या है?

यूग्लीना ग्रीन का शरीर किससे ढका होता है?

यूग्लीना ग्रीन कैसे चलती है?

यूजलैना ग्रीन कैसे खाती है?

यूग्लीना ग्रीन में उत्सर्जन और श्वसन कैसे होता है?

यूग्लीना ग्रीन कैसे प्रजनन करता है?

प्रकृति में यूग्लीना ग्रीन का क्या अर्थ है?

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन


चावल। यूजलैना ग्रीन की संरचना।

1 - फ्लैगेलम; 2 - पीपहोल; 3 - क्रोमैटोफोरस; 4 - कोर; 5 - पेलिकल; 6 - सिकुड़ा हुआ रिक्तिका; 7 - अतिरिक्त पोषक तत्व।


चावल। यूजलैना ग्रीन का विभाजन।

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

वॉलवॉक्स- जीनस वॉलवॉक्स (टाइप सरकोमास्टिगोफोरा, क्लास फ्लैगेलेट्स, सबक्लास प्लांट फ्लैगलेट्स) कई प्रकार के औपनिवेशिक फ्लैगेल्ला एककोशिकीय हैं, जो कि यूग्लीना ग्रीन की तरह, एक साथ एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से संबंधित हैं (वनस्पतिशास्त्री उन्हें ग्रीन शैवाल विभाग के प्रतिनिधियों के रूप में अध्ययन करते हैं)। वॉलवॉक्स रहते हैं गर्मी का समयतालाबों, झीलों के पानी में, हाइड्रोबायोंट्स के सबसे आम प्रतिनिधि।

संरचना।वोल्वॉक्स है औपनिवेशिकएककोशिकीय, एक खोखली गेंद के आकार का। गेंद की परिधि के साथ एक परत में अलग-अलग होते हैं कोशिकाओंएक दूसरे से जुड़ी कॉलोनियां साइटोप्लाज्मिक पुलों. कॉलोनी का आकार अलग - अलग प्रकारअलग। प्रजातियों की कालोनियों वॉलवॉक्स ग्लोबेटरव्यास में 2 मिमी तक पहुँचें। पर वॉलवॉक्स ऑरियसकॉलोनी में 500-1000 अलग-अलग कोशिकाएं होती हैं, और अंदर वॉलवॉक्स ग्लोबेटर- 20 हजार तक। कॉलोनी के अंदर एक जिलेटिनस पदार्थ होता है, जो कोशिका झिल्ली के बलगम के परिणामस्वरूप बनता है।

प्रत्येक कोशिका में मूल रूप से एकल हरे यूग्लीना के समान संरचना होती है, केवल वोल्वॉक्स कॉलोनी के प्रत्येक कोशिका में दो कशाभ होते हैं। एक कॉलोनी में सभी कोशिकाएं समान नहीं होती हैं। 9/10, यानी विशाल बहुमत है वनस्पतिककोशिकाएं जो वोल्वॉक्स के संचलन, पोषण और वानस्पतिक विकास प्रदान करती हैं। वनस्पति कोशिकाएं छोटी, नाशपाती के आकार की होती हैं, प्रत्येक में 2 फ्लैगेल्ला, क्रोमैटोफोर, नाभिक, कलंक, सिकुड़ा हुआ रिक्तिकाएं. कॉलोनी की कोशिकाओं का 1/10 भाग है उत्पादककोशिकाएं जो कुछ बड़ी होती हैं गोल होती हैं और वे यौन प्रजनन प्रदान करती हैं।

आंदोलन। Volvox का संचलन संयुक्त क्रिया के कारण होता है कशाभिकाकॉलोनी में सभी कोशिकाएं। चालें अनियमित नहीं हैं: वोल्वॉक्स जलाशय के सबसे अधिक प्रबुद्ध और गर्म भागों में जाता है।

पोषण।वोल्वॉक्स यूग्लीना ग्रीन की तरह ही खाता है।

प्रजनन। Volvox प्रजनन कर सकता है और अलैंगिक, और यौनतौर तरीकों। अलैंगिक प्रजनन इस प्रकार है। कुछ में

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

समय में एक अनुकूल क्षण, कॉलोनी के कुछ वनस्पति सेल कॉलोनी के अंदर "छोड़" देते हैं। वहां यह दो में विभाजित होना शुरू होता है (नाभिक विखंडन पर आधारित है

माइटोसिस, विभाजन उसी तरह से किया जाता है जैसे यूग्लीना ग्रीन में)। लेकिन कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक पुलों से जुड़ी रहती हैं। नई दिखाई देने वाली बेटी कोशिकाएं, बदले में, विभाजित भी होती हैं, और इसी तरह जब तक कि एक छोटी कोशिका नहीं बन जाती। सहायकभीतर कॉलोनी मम मेरेकालोनियों। एक मदर बॉल में आप एक ही बार में कई बेटी कॉलोनियों को देख सकते हैं, जो बढ़ती हैं और थोड़ी देर बाद मदर कॉलोनी को तोड़कर बाहर चली जाती हैं। मातृ कॉलोनी मर जाती है।

एक नियम के रूप में, प्रतिकूल परिस्थितियों की शुरुआत के साथ, वोल्वॉक्स का यौन प्रजनन शुरू होता है। जनन कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं युग्मक(अर्धसूत्रीविभाजन जनन कोशिकाओं में परमाणु विभाजन का आधार है)। कुछ युग्मकों में परिवर्तित हो जाते हैं macrogametes(अंडे की कोशिकाएँ), जबकि अन्य युग्मक मोबाइल में बदल जाते हैं microgametes(पुरुष प्रजनन कोशिकाएं)। मैक्रो- और माइक्रोगैमेट्स बनने के लिए फ्यूज करते हैं युग्मनज(निषेचित अंडे)। जाइगोट, निष्क्रियता की अवधि के बाद, एक नई कॉलोनी को जन्म देता है। जाइगोट की अवस्था में विंटर वॉलवॉक्स।

अर्थ। Volvox का प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्व है। सबसे पहले, वे प्रदूषित और अपशिष्ट जल के सक्रिय आदेश हैं। कई छोटे और अत्यधिक प्रदूषित जलाशयों में सामूहिक रूप से विकसित होकर, वोल्वोक प्रदूषित जल की आत्म-शुद्धि की प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की अलग-अलग डिग्री का सामना करने के लिए वॉलवॉक्स की क्षमता के कारण, उन्हें जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। Volvox सैप्रोपेल्स (मृत कार्बनिक पदार्थों के निचले जमाव) के निक्षेपण में भी सक्रिय भाग लेता है, वे जलीय जीवों की खाद्य श्रृंखला की कड़ी में से एक हैं। उनमें से कुछ बड़े जलाशयों में पानी के हरे और लाल "खिलने" का कारण बन सकते हैं, जहां उनके बड़े पैमाने पर विकास के लिए इष्टतम स्थितियां बनाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों में से जो लाल "खिल" का कारण बनती हैं,

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आप कैरोटीन प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी तैयारी चिकित्सा पद्धति में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

आत्म-नियंत्रण के लिए प्रश्न।

वोल्वॉक्स की व्यवस्थित स्थिति का नाम बताइए।

वॉलवॉक्स कहाँ रहते हैं?

वोल्वॉक्स की संरचना क्या है?

वॉल्वॉक्स कैसे चलता है?

वोल्वॉक्स कैसे खाता है?

वोल्वॉक्स में उत्सर्जन और श्वसन कैसे होता है?

वोल्वॉक्स कैसे पुनरुत्पादित करता है?

प्रकृति में वोल्वॉक्स का क्या महत्व है?

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चावल। कालोनी वोल्वॉक्स ऑरियसमाता-पिता कॉलोनी के भीतर बेटी कॉलोनियों के साथ।


चावल। कॉलोनी का छोटा इलाका वोल्वॉक्स ऑरियस(योजना)।

1 - कॉलोनी की वनस्पति कोशिका (व्यक्तिगत), 2 - साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, 3 - बड़ी वनस्पति कोशिका, जिससे भविष्य में बेटी कॉलोनियां दिखाई देंगी।

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इन्फ्यूसोरिया चप्पल - पैरामीशियम कौडाटम(टाइप सिलिअट्स, क्लास सिलिअरी सिलिअट्स) स्थिर पानी का सबसे आम निवासी है, जो मीठे पानी के जलाशयों में भी पाया जाता है, जिसमें बहुत कमजोर करंट होता है, जिसमें सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। सभी एकल-कोशिका वाले सिलिअट्स में, जूते में सबसे जटिल संगठन होता है।

संरचना।सिलिअट्स का शरीर (कोशिका) एक मानव जूते (इसलिए नाम) के पदचिह्न जैसा दिखता है। शरीर के आयाम 0.1-0.3 मिमी। रोमक है स्थायीरूप, चूंकि एक्टोप्लाज्म संकुचित और बनता है पतली झिल्ली. शरीर में स्रावित सामनेअंत में, वह बेवकूफ है, और पिछला, जो कुछ नुकीला है। वह साथ चलती है सिलिया, कुंद अंत आगे तैरना। सिलिया पूरे शरीर को कवर करती है, जोड़ियों में व्यवस्थित होती है। सिलियेट्स में 15 हजार से अधिक सिलिया हैं। अनुदैर्ध्य विकर्ण पंक्तियों में स्थित, सिलिया, बीटिंग करते हुए, सिलियेट को घुमाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आंदोलन की गति लगभग 2 मिमी/एस है।

एक्टोप्लाज्म में सिलिया के बीच विशेष कक्षों की ओर जाने वाले छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है ट्राइकोसिस्ट, ये सुरक्षात्मक रूप हैं। चिढ़ होने पर, ट्राइकोसिस्ट बाहर की ओर गोली मारते हैं, लंबे धागे में बदल जाते हैं जो शिकार को पंगु बना देते हैं। कुछ ट्राइकोसिस्ट का उपयोग करने के बाद, एक्टोप्लाज्म में उनके स्थान पर नए विकसित होते हैं।

सिलिअट्स का शरीर ढका हुआ है पतली झिल्ली. पेलिकल के नीचे स्थित है कोशिका द्रव्य. साइटोप्लाज्म की बाहरी परत एक्टोप्लाज्म- यह जेल स्थिरता के घने साइटोप्लाज्म की एक पारदर्शी परत है। लेकिन सिलिअट्स शू के साइटोप्लाज्म के थोक का प्रतिनिधित्व किया जाता है एंडोप्लाज्म, जिसमें एक्टोप्लाज्म की तुलना में अधिक तरल स्थिरता होती है। यह एंडोप्लाज्म में है कि अधिकांश अंग स्थित हैं। सिलिअट्स की निचली सतह पर इसके अग्र सिरे के करीब है पेरियोरल कीप, जिसके तल में है सेलुलर मुँह, या साइटोस्टोम, या पेरिस्टोम.

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सिलिअट्स के एंडोप्लाज्म में हैं दो कोर. उनमें से अधिकांश - मैक्रोन्यूक्लियस, या वनस्पति नाभिक - पॉलीप्लोइड; इसमें गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट होते हैं और यह असंबंधित चयापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है

प्रजनन। माइक्रोन्यूक्लियस, या जनन नाभिक द्विगुणित है। यह परमाणु विभाजन के दौरान मैक्रोन्यूक्लिओ के प्रजनन और गठन को नियंत्रित करता है।

पोषण।शरीर के निचले हिस्से में सिलिअट्स हैं पेरियोरलजिसके तल में कीप है कोशिका मुँह(पेरिस्टोम, साइटोस्टोम), में गुजर रहा है कोशिका गला. पेरियोरल फ़नल और ग्रसनी दोनों को सिलिया के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सकता है, जिसकी गति पानी की एक धारा को साइटोस्टोम तक निर्देशित करती है, जिसमें विभिन्न खाद्य कण, जैसे बैक्टीरिया, मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े होते हैं। कोशिका के मुंह के माध्यम से बैक्टीरिया के साथ पानी सेल ग्रसनी में प्रवेश करता है, फिर एंडोप्लाज्म में, जहां पाचन रिक्तिकाएं. रिक्तिकाएँ रोमक के शरीर के साथ चलती हैं। पाचन के पहले चरण एक अम्लीय प्रतिक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं, बाद वाले एक क्षारीय प्रतिक्रिया के साथ। रसधानी के अंदर बचा हुआ अपचित भोजन एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से हटा दिया जाता है। पाउडर- सिलिअट्स के शरीर के पिछले सिरे के पास स्थित एक छेद।

चयन।जूते के सिलिअट्स के साइटोप्लाज्म (एंडोप्लाज्म) में भी दो होते हैं सिकुड़ा हुआ रिक्तिकाएं, सेल में जिसका स्थान सख्ती से तय किया गया है: एक शरीर के सामने स्थित है, दूसरा पीठ में। ये रिक्तिकाएं ऑस्मोरग्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी ये कोशिका में पानी की एक निश्चित मात्रा बनाए रखती हैं। ये रिक्तिकाएं तरल अपशिष्ट उत्पादों को भी हटाती हैं। ताजे पानी में जीवन इस तथ्य से जटिल है कि परासरण के परिणामस्वरूप पानी लगातार कोशिका में प्रवेश करता है। इस पानी को कोशिका से लगातार बाहर निकालना चाहिए ताकि यह फट न जाए। प्रत्येक रिक्तिका एक गोल से बनी होती है जलाशयऔर एक तारे के रूप में उसके पास पहुँचना (अपसारी किरणें) 5-7 योजक नलिकाएं. साइटोप्लाज्म से तरल उत्पाद और पानी पहले योजक नलिकाओं में प्रवेश करते हैं; इस समय जलाशय कम हो गया है। फिर नलिकाएं तुरंत सिकुड़ जाती हैं और सामग्री को जलाशय में डाल देती हैं।

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उसके बाद, एक छोटे से छेद के माध्यम से, टैंक को कम करने पर तरल को बाहर निकाल दिया जाता है। इस समय नलिकाओं को फिर से भर दिया जाता है। दो रसधानियां एंटीपेज़ (वैकल्पिक रूप से अनुबंध) में काम करती हैं, प्रत्येक सामान्य शारीरिक स्थितियों के तहत हर 10-15 एस में एक बार सिकुड़ती हैं। एक घंटे में, रिक्तिकाएँ कोशिका से पानी की मात्रा को लगभग कोशिका के आयतन के बराबर निकाल देती हैं।

साँस।इन्फ्यूसोरिया जूता कोशिका की पूरी सतह को सांस लेता है। लेकिन यह पानी में ऑक्सीजन की कम सांद्रता पर ग्लाइकोलाइसिस के कारण भी मौजूद रहने में सक्षम है। नाइट्रोजन चयापचय के उत्पाद भी कोशिका की सतह के माध्यम से और आंशिक रूप से सिकुड़ा हुआ रिक्तिका के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं।

प्रजनन।सिलिअट्स अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करते हैं। असाहवासिक प्रजननकिया गया अनुप्रस्थ विभाजनदो कोशिकाएँ। प्रजनन मैक्रो- और माइक्रोन्यूक्लि के विभाजन के साथ होता है (नाभिक विभाजन पर आधारित होता है पिंजरे का बँटवारा). प्रजनन दिन में 1-2 बार दोहराया जाता है। अलैंगिक प्रजनन लगातार कई बार दोहराया जाता है।

सिलिअट्स के जीवन चक्र में समय-समय पर होता है यौनप्रजनन जो रूप में होता है संयुग्मन. यह निम्न प्रकार से होता है। दो सिलिअट्स अपने उदर पक्षों के साथ एक दूसरे से संपर्क करते हैं, जुड़ते हैं। उनके संपर्क के स्थल पर पेलिकल घुल जाता है। सिलिअट्स के बीच एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है। इसी समय, मैक्रोन्यूक्लियस विघटित हो जाता है, और माइक्रोन्यूक्लियस अर्धसूत्रीविभाजन द्वारा 4 भागों (नाभिक) में विभाजित हो जाता है। उनमें से तीन घुल जाते हैं। शेष नाभिक को 2 में विभाजित किया गया है। उनमें से एक मोबाइल है और पुरुष (माइग्रेटिंग) नाभिक से मेल खाता है, दूसरा (महिला) स्थिर नाभिक है। सिलियेट्स साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के साथ माइग्रेटिंग न्यूक्लियर का आदान-प्रदान करते हैं। दोनों सेक्स नाभिक (स्थिर और माइग्रेट) विलीन हो जाते हैं, और इस प्रकार, गुणसूत्रों का द्विगुणित सेट बहाल हो जाता है। संयुग्मन के अंत तक, प्रत्येक सिलियेट में दोहरी उत्पत्ति का एक नाभिक होता है - तुल्यकालन. फिर रोमक फैल जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस बहाल हो जाता है। संयुग्मन के बाद, सिलिअट्स को गहन रूप से विभाजित किया जाता है अलैंगिक. इस प्रकार, यौन प्रक्रिया के दौरान, सिलिअट्स की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

नाभिक के वंशानुगत गुणों को अद्यतन किया जाता है और आनुवंशिक जानकारी के नए संयोजन उत्पन्न होते हैं, जो कि विकासवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रगतिशील है।

पर प्रतिकूल परिस्थितियांसिलिअट्स, अन्य प्रोटोजोआ (एककोशिकीय) की तरह सिस्ट बनाते हैं।

प्रकृति में मूल्य।सिलियेट चप्पल पृथ्वी पर जैविक विविधता का एक तत्व है। यह प्रकृति में पदार्थों के चक्र में भाग लेता है। यह खाद्य श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग है: सिलिअट्स बैक्टीरिया और डिटरिटस, फिश फ्राई, हाइड्रा, कुछ कीड़े और छोटे क्रस्टेशियंस पर फ़ीड करते हैं।

आत्म-नियंत्रण के लिए प्रश्न।

सिलियेट्स स्लिपर की व्यवस्थित स्थिति का नाम बताइए।

सिलिअट्स जूता कहाँ रहता है?

सिलिअट्स स्लिपर की संरचना क्या है?

रोमक जूते का शरीर किससे ढका होता है?

सिलियेट स्लिपर किस चीज को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है?

सिलिअट्स स्लिपर कैसे खाता है?

सिलियेट्स जूतों में उत्सर्जन और श्वसन कैसे होता है?

सिलिअट्स कैसे पुनरुत्पादित करता है?

प्रकृति में रोमक जूतों का क्या महत्व है?

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चावल। सिलिअट्स-जूतों की संरचना।

1 - सिलिया; 2 - साइटोप्लाज्म; 3 - बड़ा कोर; 4 - छोटा कोर; 5 - पेलिकल; 6 - सिकुड़ा हुआ रिक्तिका; 7 - पाचन रिक्तिका; 8 - सेल मुंह; 9 - पाउडर; 10 - ट्राइकोसिस्ट।


चावल। खाद्य इन्फ्यूसोरिया जूते।

1 - पाचन रिक्तिकाएं; 2 - मुंह खोलना; 3 - पाउडर;

4 - सिलिया।

मुक्त रहने वाले एकल-कोशिका वाले जीवों का अवलोकन

चावल। सिलिअट्स-जूतों का अलैंगिक प्रजनन।

चावल। सिलिअट्स (योजना) में संयुग्मन।

ए - संयुग्मन की शुरुआत, बाएं व्यक्ति में परमाणु तंत्र अपरिवर्तित है, दाईं ओर माइक्रोन्यूक्लियस सूज गया है; बी - माइक्रोन्यूक्लियस का पहला अर्धसूत्रीविभाजन, बाएं व्यक्ति में एक मेटाफ़ेज़ होता है, दाईं ओर एक एनाफ़ेज़ होता है, मैक्रोन्यूक्लियस के क्षय की शुरुआत होती है; बी - बाएं सिलिअट में, माइक्रोन्यूक्लियस के पहले डिवीजन का अंत, और दाईं ओर - माइक्रोन्यूक्लियस के दूसरे डिवीजन की शुरुआत, मैक्रोन्यूक्लियस का पतन; जी - माइक्रोन्यूक्लियस का दूसरा विभाजन; ई - प्रत्येक व्यक्ति में एक माइक्रोन्यूक्लियस तीसरे डिवीजन में आगे बढ़ता है, प्रत्येक व्यक्ति में 3 माइक्रोन्यूक्लि पतित होता है; ई - माइग्रेटिंग प्रोन्यूक्लि का आदान-प्रदान; जी - प्रोन्यूक्लि का संलयन, एक सिंकेरियन का गठन; 3 - संयुग्मन (एक्सकंजुगेंट) में शामिल सिलिअट्स, सिंकेरियन का विभाजन; और - एक नए मैक्रोन्यूक्लियस में सिंकेरियन के विखंडन उत्पादों में से एक के परिवर्तन की शुरुआत; K - परमाणु तंत्र का विकास पूरा हो गया है, नए मैक्रो- और माइक्रोन्यूक्लि को बहाल किया जाता है, पुराने मैक्रोन्यूक्लियस के टुकड़े अंततः साइटोप्लाज्म में नष्ट हो जाते हैं।

विविधता एककोशिकीय रूपपृथ्वी पर जीवन अद्भुत है। उनके छोटे आकार के बावजूद, उनमें एक विशाल विविधता है और संरचना, आकार, उपनिवेश बनाने की क्षमता, प्रकाश संश्लेषण और आंदोलन के तरीकों में महत्वपूर्ण अंतर है। बैक्टीरिया, हरे शैवाल (उदाहरण के लिए, यूग्लीना ग्रीन और सिलियेट शू), अमीबा, कवक, एक्टिनोमाइसेट्स, फिलामेंटस शैवाल, आर्कबैक्टीरिया विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और रूप दिखाते हैं, जो शोधकर्ताओं को लगातार खोज की स्थिति में रहने और नियमित रूप से कुछ नया खोजने में सक्षम बनाते हैं। सूक्ष्म दुनिया।

समुद्रों में, सूक्ष्मजीव कुल बायोमास का 90% बनाते हैं। उनके बिना, समुद्री निवासियों के अन्य, अधिक संगठित रूपों का अस्तित्व असंभव होगा। नीचे से मिट्टी के नमूनों में मेरियाना गर्त(अधिक सटीक रूप से, चैलेंजर फॉल्ट से), 2002 में एक जापानी बाथिसकैप द्वारा लिया गया, सूक्ष्मजीवों की 13 प्रजातियां पाई गईं, जो पहले नहीं थीं विज्ञान के लिए जाना जाता है. उनकी आयु 1 अरब वर्ष से अधिक है, और संरचना अन्य क्षेत्रों (रूस, स्वीडन, ऑस्ट्रिया) में पहले पाए गए "अज्ञात जैविक जीवाश्म" के समान है। जापानी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ये बैक्टीरिया पृथ्वी के सबसे पुराने जीवित निवासी हैं। के तहत उनकी तस्वीरें ली गई हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इंगित करें कि यह बैक्टीरिया है।

यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स - एकमात्र अंतर एक नाभिक की उपस्थिति है?

सब कुछ दो में बांटा गया है बड़े समूहवंशानुगत जानकारी वाले उनके नाभिक की संरचना के आधार पर। ये यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हैं।

प्रोकैर्योसाइटों

जिन जीवों में कोशिकाओं के अंदर औपचारिक नाभिक और औपचारिक झिल्ली संरचना नहीं होती है, वे आनुवंशिक जानकारी को प्रसारित करने में सक्षम होते हैं, जिन्हें प्लास्मिड कहा जाता है। वे भिन्न हैं उच्च स्तरक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर परिवर्तनशीलता और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का प्रतिरोध। इस समूह में बड़ी संख्या में चरम जीव पाए गए जो जीवन के लिए अनुकूलित थे:

  • गर्म झरनों में
  • नकारात्मक तापमान पर,
  • के साथ वातावरण में उच्च सामग्रीलवण,
  • कम रोशनी में,
  • ऑक्सीजन के अभाव में।

विभिन्न प्रकार के भोजन में अंतर, पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में मृत कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करें, खनिज, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन के यौगिक। कीमो- और प्रकाश संश्लेषण में सक्षम। प्रकाश संश्लेषक साइनोबैक्टीरिया का एक पूरा समूह है जिसमें यह प्रक्रिया झिल्ली परिसरों - थायलाकोइड्स में होती है और यूकेरियोटिक प्रकाश संश्लेषण के समान होती है।

इस समूह में बैक्टीरिया (या यूबैक्टीरिया) और आर्कबैक्टीरिया शामिल हैं। उनके बीच मुख्य अंतर झिल्लियों और प्रोटीन श्रृंखलाओं की संरचना में हैं। उत्तरार्द्ध यूकेरियोटिक लोगों की अधिक याद दिलाते हैं। कई बैक्टीरिया जलीय निवासी हैं, पानी की अनुपस्थिति में, वे बीजाणु बनाते हैं और एक प्रतिकूल अवधि की प्रतीक्षा करते हैं। कुछ फिल्म बनाते हैं और पत्थरों पर वृद्धि लाइकेन का हिस्सा हैं। वे हमारे ग्रह के सबसे पुराने निवासी हैं। सबसे प्राचीन थर्मोएसिडोफिल्स के रूप में पहचाने जाते हैं - गर्म झरनों के आर्कबैक्टीरिया, +55ºС से नीचे के तापमान पर मरते हैं।

यूकैर्योसाइटों

पृथ्वी पर अन्य सभी जीवों की कोशिकाओं में एक गठित नाभिक होता है, जिसके लिए उन्हें यह नाम मिला है। इसके अलावा, उनकी कोशिकाओं के अंदर हैं:

  • निर्मित झिल्ली संरचनाएं - माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा प्रक्रियाओं को पूरा करती हैं;
  • क्लोरोप्लास्ट, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है;
  • गॉल्गी कॉम्प्लेक्स;
  • रसधानी।

इसमें अमीबा, शू सिलियेट, ग्रीन यूग्लीना और अन्य शैवाल जैसे क्लासिक सूक्ष्मजीव शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक अभी तक एककोशिकीय शैवाल से संबंधित एक समझौते पर नहीं आए हैं। अब तक, वनस्पतिशास्त्री मानते हैं कि यह एक पौधा है, और प्राणी विज्ञानी - यह एक जानवर है। बैक्टीरिया की तरह, एकल-कोशिका वाले शैवाल सिलियेट्स शू, यूग्लीना और अमीबा जलीय निवासी हैं। केवल शैवाल जल स्तंभ में रहने में सक्षम हैं, और अमीबा को स्थानांतरित करने के लिए एक ठोस सब्सट्रेट की आवश्यकता होती है।

अमीबा और उनके छोटे गैर-परमाणु शिकार: समानताएं, अंतर

सामान्य कारणमनुष्यों और जानवरों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग। उनमें से कुछ के समान लक्षण हैं, लेकिन उनका इलाज किया जाता है विभिन्न दवाएं. रोग के प्रेरक एजेंट का पता लगाने से रोगी को निर्धारित करने में मदद मिलती है प्रभावी उपचार- अन्यथा, बीमारी पुरानी हो सकती है, नियमित रूप से तेज हो सकती है।

अमीबा किसे कहते हैं

अमीबा एक एकल-कोशिका वाला प्राणी है जो स्यूडोपोड्स नामक साइटोप्लाज्म के विशेष उभार बनाकर चारों ओर घूम सकता है। इससे उसे घूमने-फिरने की आजादी मिलती है। कठोर सतहेंहालांकि इस गति की गति बहुत कम है। इन असामान्य कोशिकाओं की एक तस्वीर उनकी संरचना और पोषण के बारे में अधिक जानने के लिए संभव बनाती है।

अमीबा एक वास्तविक शिकारी है, और बैक्टीरिया और छोटे एककोशिकीय शैवाल खाता है, उनके आत्मसात के माध्यम से जीवन के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है कार्बनिक पदार्थ. पेटू अमीबा आकार में अपने से बहुत बड़ी वस्तुओं को खाने और पचाने में सक्षम है। इस मामले में, पूरी कोशिका अस्थायी रूप से एक बड़ी पाचन रिक्तिका में बदल जाती है (साँप के समान कुछ जो लिटिल प्रिंस की कहानी में हाथी को खा गया) और अस्थायी रूप से अपनी गतिशीलता खो देता है।

प्रतिकूल परिस्थितियों में, अमीबा पुटी बनाता है, जो इसे बनाता है जीवन चक्रबैक्टीरिया के समान।कुछ अमीबा सुरक्षात्मक गोले बनाने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें बनाने के लिए जमा होते हैं आवश्यक पदार्थविशेष रिक्तिका में। जानवरों की आंतों में रहते हुए, अमीबा तैयार मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीवाणुओं पर फ़ीड करता है और मेजबान के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि, पेचिश अमीबा, आंतों के लुमेन में प्रकट होने के बाद, एक वास्तविक हमलावर की तरह व्यवहार करता है, नष्ट कर देता है सामान्य माइक्रोफ्लोराऔर आंतों के विकार पैदा कर रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से वे चलते हैं और खाते हैं, वे अमीबा के समान हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाएंजानवर मैक्रोफेज हैं। द्वारा उपस्थितिएक मैक्रोफेज एक अमीबा है जिसे एक बहुकोशिकीय प्रणाली में स्थायी "पंजीकरण" प्राप्त हुआ है और इसके लिए यह विदेशी कोशिकाओं को अवशोषित करने का कार्य करता है।

बैक्टीरिया के प्रतिनिधि

उनके पास सच्चे नाभिक नहीं होते हैं, रैखिक आयामों में काफी छोटे होते हैं, और अक्सर अमीबा के लिए भोजन का आधार होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ली गई तस्वीर को देखते हुए, वे कोशिका भित्तिकठोर और साइटोप्लाज्म के फलाव को रोकता है।

बैक्टीरिया आंतों के विकार पैदा कर सकता है, जिसकी प्रभावशीलता विशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। बैक्टीरिया की आबादी में दवा प्रतिरोध को गोलाकार प्लास्मिड का उपयोग करके सेल से सेल में प्रेषित किया जा सकता है, जो कोशिकाओं के बीच तथाकथित क्षैतिज जीन स्थानांतरण करता है।

हाल के अध्ययनों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए गए हैं अविश्वसनीय स्थानहमारी पृथ्वी। दक्षिण अफ्रीका में पानी में डूबी सोने की खानों की तस्वीरें, जहां जीवित फर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया पाए गए, ने दुनिया का चक्कर लगाया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जीव यूरेनियम के अयस्कों से ऊर्जा लेते हैं। सूरज की अनुपस्थिति में, वे एक जगह पर कब्जा कर लेते हैं, प्राथमिक कार्बनिक पदार्थों का स्रोत होते हैं जो बाकी गहरे और भूमिगत निवासियों के लिए पोषक माध्यम के रूप में काम करते हैं। वे पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटित करने में सक्षम हैं और अन्य सल्फर यौगिकों से सल्फेट बनाते हैं, जिससे उन्हें अन्य जीवों द्वारा आत्मसात करने के लिए सुविधाजनक रूप मिलता है।

सूक्ष्मजीवों के विभिन्न आवासों में वैज्ञानिकों द्वारा ली गई तस्वीरें उनकी महान विविधता को प्रदर्शित करती हैं। निस्संदेह, बैक्टीरिया अपनी संख्या और उनके लिए सुलभ क्षेत्रों की विशालता के संदर्भ में हथेली को पकड़ते हैं। खनिज भंडार के पहले उपनिवेशवादी होने के नाते, वे अन्य जीवों के लिए भविष्य में वहां बसने के लिए एककोशिकीय और अधिक जटिल दोनों के लिए संभव बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया पृथ्वी के अनूठे परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, पानी को नीले, हरे या लाल रंग में रंगते हैं, सबसे अविश्वसनीय स्थानों में विचित्र रंगीन लाइकेन बनाते हैं। इन जगहों की तस्वीरें बताती हैं कि बिना जिंदगी एककोशिकीय जीवपृथ्वी पर असंभव होगा।