
Наглядная микробиология
185 постов
185 постов
22 поста
276 постов
3 поста
Приветствую друзья, это двадцать шестой выпуск проекта “Наглядная биология”. Микроорганизмы, с которыми мы сегодня познакомимся, поразят своей красотой, а ещё они способны перевернуть Ваше представление о том, как могут выглядеть и жить такие, казалось бы, примитивные существа как амёбы.
Раковинные амёбы
Итак, раковинные амёбы – это группа одноклеточных микроорганизмов, которых часто можно встретить в почве и водоёмах по всему земному шару.
Они выполняют важную роль в природных экосистемах, участвуют в процессах почвообразования, разложения органических останков и входят в цепи питания в виде пищи для других микроорганизмов и животных.
Амёба вытянула свою ложноножку из раковины
Вообще амеб ещё со школьной скамьи люди представляют, как бесформенных, склизких и противных существ, которые всё время куда-то тянут выросты своего тела, называемые ложноножками.
Обыкновенная амёба
Однако микромир – это очень опасное место, поэтому не удивительно, что в процессе эволюции появились амёбы, которые захотели защитить своё нежное, аморфное тело от хищников и неблагоприятных условий окружающей среды. Для этого они начали строить прочные раковины.
Круглая раковинная амёба. Хорошо видно выступающие во все стороны ложноножки
Примеры подобных адаптаций мы можем наблюдать и в макромире, например, раковины моллюсков или панцири у черепах. Раковины амёб в этом плане ничуть не отличаются от них и выполняют ту же защитную функцию.
Раковина двустворчатого моллюска
Амёбы – это одноклеточные организмы, у них нет мозга, нервной системы и даже органов чувств. Однако это не мешает им строить самые разнообразные по форме и размеру раковины, как из подручных материалов, так и из собственных выделений - секретов.
Раковина амёба, состоящая из мелких песчинок скреплённых секретом амёбы
Основные вещества, входящие в состав раковин – это различные соединения кремния и кальция. Учитывая, что амёбы существуют уже миллиарды лет, то не удивительно, что они за это время существенно повлияли на круговорот этих веществ в масштабах всей планеты.
Кремниевая раковина амёбы
Обычно раковина имеет лишь одно крупное отверстие в центре. Через него амёба вытягивает наружу свои ложноножки, с помощью которых она охотиться и передвигается в пространстве.
Раковина амёбы. Сканирующий электронный микроскоп
Поверхность раковины в зависимости от вида может быть гладкой или наоборот быть усеяна шипами или чешуйками – дополнительными элементами защиты от хищников.
В случае возникновения опасности амёба просто втягивает ложноножки внутрь и надеется на то, что хищник потеряет к ней интерес, а раковина не сломается и выдержит внешнее давление.
Помимо этого, раковина может защитить амёбу от перепадов давления, механических воздействий, ударов и даже от экстремально высоких температур, которые возникают на поверхности и внутри почвы во время лесных и торфяных пожаров.
Различные по форме и размеру раковины почвенных амёб. Сканирующий электронный микроскоп
Образ жизни раковинных амёб мало чем отличаются от обычных. Они так же всё время находятся в поиске пищи. Для питания раковинная амеба не выходит наружу, а затягивает добычу внутрь своего логово, подобно хищному пауку.
Раковинная амёба захватывает добычу
Особый интерес представляет процесс размножения. Так как раковина — это инородная структура и она не является частью тела амёбы, то и разделиться сама она не может. Необходимо как-то решать квартирный вопрос.
Некоторые виды амёб, которые производят раковины из собственных секретов обычно достраивают ещё одну створку, а лишь затем делятся.
Другие же виды могут сначала размножится, а затем одна из новых амёб наследует раковину от предка, а другой теперь необходимо построить себе раковину самостоятельно.
Процесс деления раковинных амёб
В зависимости от соединений из которых образована раковина, она может быть прозрачной или отливать различными цветами.
В завершении Вы можете полюбоваться на подборку фотографий некоторых раковин, сделанных с помощью микроскопа со специальными поляризующими световыми фильтрами. При таком освещении они выглядят особенно красивыми.
Видеоверсия статьи:
Спасибо, что дочитали, если у Вас возникнут вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь по возможности ответить.
Другие соц.сети проекта:
Дзен (блог про биологию)
Ютуб
Вконтакте
Карта для пожертвований: 4276 3100 3165 8117
Азот - один из важнейших элементов, необходимый растениям для жизни. Он входит в состав белков, клеточных структур и участвует в процессах фотосинтеза. Однако запасы азота в почве быстро истощаются и тогда на помощь растениям могут придти бактерии.
Некоторые виды растений (преимущественно из семейства бобовых) научились вступать в симбиоз (взаимовыгодное сотрудничество) с бактериями, которые способны поглощать азот прямо из воздуха.
Для этого на их корнях образуются специальные структуры - корневые клубеньки, которые служат домом для бактерий. Взамен за азот, растения защищают и подкармливают бактерий, обеспечивая их полученными в результате фотосинтеза питательными веществами.
Благодаря корневым клубенькам растения могут расти на бедных почвах, при этом не требовать больших затрат на удобрения. Это очень важно для сельского хозяйства, так как позволяет снизить затраты на производство и уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Приветствую друзья, это двадцать шестой выпуск проекта “Наглядная биология”. Микроорганизмы, с которыми мы сегодня познакомимся, поразят своей красотой, а ещё они способны перевернуть Ваше представление о том, как могут выглядеть и жить такие, казалось бы, примитивные существа как амёбы.
Человеческий организм далеко не так стерилен как многие думают. В нашем теле обитает до ста триллионов бактерий. Однако не спешите расстраиваться, большинство из них безвредны, а многие наоборот выполняют полезные функции.
Например, известная всем ещё со школьной скамьи, кишечная палочка. Это бактерия обитает в нашем кишечнике и помогает переваривать пищу, усваивать питательные вещества и синтезировать витамины.
Чрезмерное размножение и некоторые штаммы кишечной палочки действительно могут быть опасны для здоровья и приводить к расстройствам ЖКТ, инфекции мочевыводящих путей и т.д.
Строение кишечной палочки (просвечивающий электронный микроскоп, TEM):
Чтобы предотвратить возможные проблемы, необходимо соблюдать правила гигиены, не пренебрегать термической обработкой пищи и своевременно обращаться к врачу.
Однако большинство из штаммов кишечной палочки всё-таки не представляют угрозы для здоровья человека.
Бонус: Строение бактериальной клетки в 3D
Несколько интересных фактов про жировую ткань:
1. Жировая ткань - одна из самых полезных тканей в нашем организме. Среди прочих типов тканей она одновременно выполняет наибольшее количество функций: запасающую, защитную (защита тела от механических воздействий), теплоизоляционную (защита тела от холода), эндокринную (производит ряд важных для организма гормонов и веществ), структурную (поддерживает и заполняет внутренние органы), накопительную (хранение витаминов и токсичных веществ для минимизации вреда организму).
Жировая ткань и жировая клетка (адипоцит), сканирующий электронный микроскоп:
2. Помимо жира наш организм может запасать энергию и в виде сахаров (например гликогена, который находится в печени), однако накоплении жира энергетически намного более эффективно. 1 грамм глюкозы (составного вещества гликогена) содержит ~ 4 ккал, а 1 грамм жира ~ 9 ккал.
Жир в печени, так называемая "жирная печень". Заболевание, которое возникает в следствии чрезмерного употребления алкоголя, ожирения, поражения токсичными веществами или в результате употребления некоторых лекарственных препаратов:
3. Жировая ткань - это самый крупный эндокринный орган нашего тела. Она производит множество важных для нормальной жизнедеятельности гормонов и веществ: лептин - один из гормонов регулирующих уровень голода, адипонектин - гормон регулирующий уровень глюкозы и жирных кислот в крови, триглицерид липаза - фермент отвечающий за расщепление триглицеридов (основных форм запасания жира).
Вещества и гормоны, которые производит жировая ткань:
4. Жировая клетка (адипоцит) - это буквально резервуар полностью заполненный жировыми каплями. При этом все остальные клеточные структуры (ядро и органоиды) смещаются к периферии клетки, чтобы освободить как можно больше внутриклеточного пространства.
Жировая клетка (адипоцит). Реальное фото (слева), сделано с помощью просвечивающего электронного микроскопа (TEM):
5. В организме человека существует несколько типов жировой ткани, каждая из них помимо основной (запасающей) функции выполняет ряд вспомогательных. Так например клетки бурой (коричневой) жировой ткани участвуют в выработке тепла, клетки белого жира выделяют гормоны, а клетки бежевой жировой ткани контролируют уровень жирового обмена в организме.
Клетки белой и бурой жировой ткани. Световой микроскоп.
Бонус: Типы жировой ткани и их основные функции