Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в удивительный мир настоящей рыбалки! Лови живую рыбу в естественных водоёмах, открой для себя новые рыбные места и поймай свой долгожданный трофей!

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть

Топ прошлой недели

  • cristall75 cristall75 6 постов
  • 1506DyDyKa 1506DyDyKa 2 поста
  • Animalrescueed Animalrescueed 35 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
225
inbioreactor
inbioreactor
Наука | Научпоп

ОХОТНИЦА НА ВИРУСЫ⁠⁠

2 года назад

Чем питаться и как передать свои гены — эти фундаментальные вопросы неизбежно становятся перед каждым организмом, пока он имеет право называться живым. Впрочем, кое-кто сумел прокрасться в супердомен Биота по нижней границе.

Находясь вне клетки, он даже не думает проявлять черты живого и ведёт себя, как сгусток биополимеров. У него нет клеточного строения. Нет даже намёка на основной обмен. Разумеется, речь идёт о вирусе.

Неясно, откуда пошли вирусы и что они вообще такое. Чтобы называться вирусом, неклеточная форма жизни должна обладать каким-нибудь носителем информации (подойдёт ДНК или РНК), капсидом-оболочкой и, по возможности, суперкапсидом для дополнительной защиты.


Вирус — известный бич подводного царства. Никто не может считать себя в безопасности, пока вокруг роятся эти разбойники. Хлоровирусы атакуют клетки микроскопических водорослей, что закономерно приводит к их разрыванию на части. Казалось бы, всё происходит своим чередом. Кто бы мог поверить, что кое-кто научился охотиться на охотников?

Тайна была раскрыта в декабре 2022 года благодаря группе американских учёных.

Героем статьи, вышедшей 27 декабря, стала инфузория-хальтерия — дальняя родственница всем известной туфельки. За один день в пруду хальтерии выметают неприличное число хлоровирусов. Неприличное — потому как оно даже не миллион или миллиард, а что-то порядка триллионов единиц плюс-минус погрешность измерений. Это не просто много. Это настолько много, что позволяет хальтериям быть вироядными. То есть кормиться только вирусами.

Автор рисунка Алиса Семаргл.

Вирусы небольшие. Еда из них сомнительная хотя бы в силу исчезающе малой калорийности. С другой стороны, в них есть белки, липиды и нуклеиновые кислоты. Мало, но есть. Дефекты качества перекрываются только избытком численности, а вот с ней у хлоровирусов всё в порядке. Их число не поддаётся рациональному пониманию, только записи "десять в степени n".

Американские учёные установили, что за сутки нереста в капле воды хальтерии увеличивают свою численность в 15 раз, а число хлоровирусов — уменьшается в 100. Закон экологической пирамиды, при котором до высших ступеней иерархии добирается около 10% биомассы, работает и здесь.

Если верить исследовательской группе из университета Небраски в Линкольне, вироядные инфузории встраивают гены вирусов в свои ДНК. Трудно сказать, что является причиной — дрейф генов, заражение или кража отдельных нуклеотидов.

Вирусы — важная часть экосистемы. Органика, законсервированная в живых существах, освобождается во многом благодаря им. Раскрытие биологии инфузорий-хальтерий проливает свет на совершенно новые трофические цепочки. Цепочки, в которых вирус — не паразит или вершитель судеб, а полноправный участник и даже чья-то пища.

Источник:
1. The consumption of viruses returns energy to food chains John P. DeLong, James L. Van Etten, Zeina Al-Ameeli and David D. Dunigan December 27, 2022 120 (1) e2215000120

Наш дзен: https://dzen.ru/id/6309229a98f36728dd8046f0

Текст: #Игнатенко@inbioreactor

Редактура: #operkfs@inbioreactor

Показать полностью 5
[моё] Научпоп Наука Биология Бактерии Инфузория Вирус Длиннопост
14
andrei.228

Помгите узнать что это за микроорганизм?⁠⁠

2 года назад

Помогите узнать что это за микроорганизм двигается и имеет два отростка напоминающие рожки

Показать полностью 3
Микробиология Микроскоп Что это? Инфузория Длиннопост
8
4
andrei.228

Подскажите что это за инфузория, оно очень часто двигается ⁠⁠

2 года назад
Подскажите что это за инфузория, оно очень часто двигается 

Помгите определеить что это за одноклеточное, оно часто двигается и имеет продолговатую форму

Показать полностью 1
Микробиология Микроскоп Что это? Инфузория Длиннопост
6
491
Fluegegehaumer
Fluegegehaumer

Не волосатая подошва, а милейшее животное!⁠⁠1

3 года назад

При всей любви к биологии, в школе инфузории меня не впечатлили. Вообще. В микроскоп нам дали посмотреть только скучный лук, а изображение в учебнике, под которым красовалась надпись "Инфузория-туфелька", напоминало странную волосатую подошву. Тогда инфузория моему детскому мозгу представилась плоским существом, которое влачит своё убогое существование во мраке, постоянно натыкаясь на препятствия (мозгов нет, глазок нет, ручек тоже). Недоразумение в общем какое-то. И только через много лет мне удалось увидеть этих животных вживую. Прытких, гибких, осторожных, любопытных... Невероятно разнообразных и красивых.  И даже по-своему неглупых - одноклеточные протисты могут принимать довольно сложные «решения» при отсутствии нервной системы: https://naukatv.ru/news/26306

Но что слова, смотрите сами на инфузорий, недавно заходивших ко мне в гости. Краткое описание персонажей - ниже.

Перейти к видео

Микроскоп: Motic BA310, объективы 10Х, 20X, 40X, oblique illumination, bright field, polarization . Музыка: Attila Bencsik - Balkan Wedding.



Теперь поехали знакомиться!


№1. Этот толстый Винни-пух - инфузория рода Nassula. Если точнее - очень сытая Nassula. Шарики внутри - многочисленные "желудки" (пищеварительные вакуоли), набитые цианобактериями на разных стадиях переваривания. Некоторые колонии цианобактерий для этой крохи - как для нас труба парового отопления длиной в два метра. Для такой большой и неудобной еды у нассулы есть особый ротовой аппарат, который втягивает трубы цианобактерий, не хуже спагетти.

.

.

.

№2.

Кто-то из рода Oxytricha. На видео, к сожалению, плохо видно её растрёпанный "чубчик" из чувствительных ресничек на переднем конце. Думаете, зелёные шарики - это "желудки", как у нассулы? А вот фиг там. Это вакуоли, набитые квартирантами - водорослями-симбионтами. Инфузория им сдаёт жилплощадь, они расплачиваются кислородом. Ну, и незаметно перекусить квартирантами можно в голодный день, что очень удобно. Обычно сдачей жилья одноклеточным водорослям промышляют парамеции бурсарии или трубач Polymorphus, а вот такая зелёная окситриха попалась впервые.

.

.

.

№3 Stylonychia. Иногда страдает комплексом неполноценности, так как совершенно лишена гибкости и изящества, присущего инфузориям. Похожа на обрубок с непропорционально-огромной пастью (цитостомом). Работой мощных околоротовых ресничек создаёт круговорот и втягивает всё, что надёжно не закреплено (на видео как раз что-то влетает в инфузорию). Для пущей красоты на жо... Гм, на заднем конце стилонихии торчат, как шипы, крупные цирры (слипшиеся реснички). Не очень красиво, зато благодаря ним стилонихия умеет прыгать на приличные расстояния. Вот такой забавный ротожоп.

.

.

.

№4 Этот милый топтун с "хвостиком" - инфузория рода Paruroleptus. Да, вам не показалось, он ходит на циррах прямо по стеклу ( топалки на "хвосте" также активно участвуют в передвижении тушки). Внутри паруролептуса хорошо видно всё, что он сожрал. Рыжее пятно напоминает по очертаниям панцирную амёбу Arcella. Сомневаюсь, что он такое смог "проглотить", но если это так, очень интересно, как этот гурман от здоровенного панциря амёбы будет избавляться. Цитопрокт бы ему не порвать...

.

.

.

№5 Dileptus. Хыщник. Добычу ищет, ощупывая всё вокруг гибким "хоботом". Бессовестно жрёть мелких инфузорий, предварительно умертвив их ядом. Это одноклеточное может и многоклеточное подходящего размера замочить - проглотит и даже хоботом не поморщит.

.

.

.

№6 Paramеcium. Вот она, знаменитая волосатая подошва из учебника биологии! В реальности подошва оказалась красивейшим одноклеточны животным. Не знаю, как вас, но меня эти утончённые формы впечатлили. Будто башмачок из матового стекла или тончайшей замши. Туфелька Золушки:)  Правда, "ходит" туфелька "пяткой" вперёд:) Заострённый конец - задний.

.

.

.

№7 Frontonia. Неразборчива в еде. Настырно пытается запихнуть в себя всё, что влезет в "рот": неважно, шевелится оно или смирно лежит. Фронтония на видео битком набита диатомовыми водорослями, которые имеют прозрачный кремнистый панцирь. Панцирь, как вы догадались, не переваривается. Но, судя по счастливому виду фронтонии и её танцам, она не переживает, что у неё случится запор из-за этих стекляшек.

Фронтонии в поляризованном освещении. Что это за освещение и зачем оно - тут: http://labx.narod.ru/documents/polarizing_microscope.html

.

.

.

Про каждого из этих одноклеточных персонажей можно написать увлекательнейшую историю. Если интересно - черкните, которое животное вам понравилось больше всех: по количеству голосов определим "победительницу", и я, по возможности, смонтирую отдельное видео с описанием.


P.S.Обещанная статья про апоптоз (клеточный суицид) готовится. Скоро поставлю запекаться).

Показать полностью 8
[моё] Микроскоп Инфузория Инфузория туфелька Биология Научпоп Познавательно Видео Длиннопост
30
1690
Fluegegehaumer
Fluegegehaumer

Как умирают клетки⁠⁠

3 года назад

"Интересно, что это так бумкнуло?" (Пятачок)


У меня тут это… инфузория лопнула... А чтобы смерть этого милого существа не была напрасной – выкладываю видео, которое удалось заснять. Наблюдать за одноклеточными очень познавательно:  сразу лучше понимаешь себя любимого, собранного из тридцати триллионов подобных живых существ. В данном случае, на примере инфузории, воочию  показано, как могут погибнуть и наши с вами клетки. Подробный рассказ под видео.

Перейти к видео

У клеток организма в арсенале множество способов уйти из жизни. Вот примерный список более-менее изученных:


1. Корнификация

2. Апоптоз внешний путь

3. Апоптоз внутренний путь

4. Аутофагия

5. Лизосом-зависимая гибель

6. Аноикис

7. Некроптоз

8. Пироптоз

9. Нетоз

10. Митотическая катастрофа

11. Партанатоз

12. Этноз (клеточный каннибализм)

13. Некроз ч-з проницаемость митохондрий

14. Ферроптоз

15. Митоптоз

16. Иммуногенная гибель

17. Некроз

18. Онкоз


Насколько нелепые названия, настолько удивительные механизмы под ними скрываются - в процессе изучения каждого из них только успевай ловить челюсть от восхищения. Но для простоты понимания весь список можно разделить на две категории: смерть запрограммированную, активную (клеточный суицид) и незапрограммированную, пассивную (несчастный случай). На видео выше произошел несчастный случай: клетка такого точно не программировала - она погибла от недостатка кислорода. В науке это называется - онкоз, в быту - инфузория задохнулась.


Окей, задохнулась. Но с какого перепугу она так взорвалась? Давайте разберёмся.


У нас для дыхания развился сложный орган - лёгкие. Клеткам же (и нашим тоже) для этого специальных приспособлений не нужно: растворённый во внеклеточной среде кислород свободно поступает прямо через оболочку путём диффузии; можно сказать, что клетка дышит всей поверхностью. Кислород нужен для окисления глюкозы в митохондриях (энергетических станциях клетки). При этом образуется вода, углекислый газ и АТФ – универсальная энергетическая валюта всех клеток. Есть и другие способы раздобыть АТФ, но они являются вспомогательными, так как вариант с кислородом в разы более эффективный (попробуйте не дышать и сразу поймёте, насколько). То есть, дефицит кислорода – равно дефицит энергии у клетки, а значит непрерывно идущие процессы жизнедеятельности замедляются вплоть до остановки.


В данном случае у пресноводной инфузории от недостатка энергии замедлилась работа сократительных вакуолей. Эти структуры (они выглядят как периодически «подмигивающий» пузырёк на видео), собирают и выкачивают из инфузории лишнюю воду, являясь у одноклеточного чем-то типа наших почек. Дело в том, что инфузории (как пресноводные так и морские) поддерживают гиперосмотичность своей внутренней среды по сравнению с внешней. Так как внутри клетки концентрация определённых ионов и белков выше, чем снаружи, внутрь клетки по закону осмоса постоянно поступает вода (молекулы воды хоть и медленней, чем кислород, но "просачиваются" сквозь поверхность клеток). От лишней воды необходимо избавляться.

Как умирают клетки

Похоже, что по причине недостатка кислорода (читай – энергии), "почки" нашей инфузории не справились с работой - клетка стала набухать от поступающей внутрь воды (обратите внимание, какая инфузория стройная в начале видео, и какая раздутая в конце). Ну, а потом микробину злая вода буквально разорвала изнутри. Пищеварительные ферменты, которые находились в пузырьках (лизосомах), излились наружу и завершили дело частичным "самоперевариванием".


Подобная смерть от гипоксии может произойти и с нашими клетками. Только вместо сократительных вакуолей у них, в виду нехватки "бензина - АТФ," отрубаются ионные насосы, расположенные на оболочке. Эти насосы, перекачивая туда-сюда определённые ионы (натрий, калий, кальций, хлор и др.) поддерживают необходимую концентрацию и качественный состав ионов внутри клетки, что позволяет ей, помимо всего, держать форму - не сморщиваться или не лопаться. Если эти чудо-насосы отрубаются, внутри клетки образуется гиперосмотичная среда (в основном из-за лишнего натрия) и туда тоже, как в случае с инфузорией, начинает активно переть вода. Ну, а дальше – как вы уже видели, получается большой Бада-бум.


Онкоз можно назвать частным случаем некроза. Гибель, при которой цитоплазма и органеллы клетки так эффектно разлетаются во все стороны - не лучший вариант для организма. Тем более, когда это происходит массово. Из лопнувших клеток в межклеточную жидкость попадают вещества (ферменты, белки), которых там быть не должно. Ферменты могут травмировать соседние клетки или повредить структуры межклеточного матрикса; запускается процесс местного воспаления с привлечением иммунных клеток. Макрофаги М2 за такую неаккуратную смерть кроют трёхэтажным матом - им же придётся весь этот апокалипсис прибирать (про  Макрофагов тут: Война миров )


Чтобы никого не травмировать, не провоцировать воспаление и не докучать макрофагам, есть у наших клеток гораздо более аккуратный и достойный вид смерти - апоптоз. С помощью апоптоза (программируемого суицида) добровольно и никому не мешая, с честью уходят из жизни старые, не подлежащие "ремонту" или зараженные клетки. А вот раковые клетки, кстати, умеют незаконно от апоптоза уклоняться. Тема интересная? Про апоптоз рассказ ннада?


Видео моё, фото тоже. Ручная микробина тоже моя. Была.


Кстати, за неё сильно не переживайте: где-то, бодро работая ресничками, плавает её клон. И не один:)

Показать полностью 1
[моё] Микробы Инфузория Клетка Организм Научпоп Познавательно Биология Видео Длиннопост
100
1752
isprirody
isprirody
Лига биологов

Кто живёт в канаве?⁠⁠

3 года назад

Обычная канава у дома таит в себе кучу занятных существ. Зачерпнул - и под микроскоп:

Перейти к видео

Воду рассматривал через простой старенький Биолам Д-11, увеличения небольшие - до 200 крат. Инфузории и диатомовых водорослей обнаружить очень просто! Набрал воду, дал постоять несколько дней - инфузории, скорее всего, размножатся.
А диатомовые водоросли - одни из самых частых во всех пробах дикой воды. Коричневатый ил, налёт на растениях - это они. Вот несколько фотографий разных диатомовых:

Удивительно ещё наблюдать за их движением. Эти водоросли плавают - причём не очень понятны механизмы их движения.
Загляните в канаву, в ручей, в пруд - и точно найдете шустрых инфузорий и рыжеватых диатомей. Вы теперь знаете, как они могут выглядеть. В следующих постах расскажу о любимых жителях прудов и луж - о Щитнях и Гидре. Хватило бы времени и сил)

Показать полностью 4
[моё] Биология Микроскоп Инфузория Видео Вертикальное видео Длиннопост
131
65
Timeweb.Cloud
Timeweb.Cloud
Наука | Научпоп
Серия Научно-популярное

Инопланетянин с планеты Земля⁠⁠

3 года назад

Spirostomum - это род свободноживущих инфузорий, относящихся к классу Heterotrichea. Встретить их можно, как в солёной, так и пресной воде. Несмотря на то, что они одноклеточные, представители некоторых из них могут вырастать в длину до 4 мм (0, 16 дюйма). Только посмотрите на этих удивительных симпатяг в сравнении с рачком Дафнией — многоклеточным организмом! К слову, данных животных, я выловил в стоячей воде сливного канала в Белоруссии, своей любимой и родной стране.

Spirostomum ambiguum (Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Spirostomum)


Описание и характеристика рода.


Клетка инфузории имеет червеобразную форму. В поперечном сечении клетка в основном овальной, или кругло-подобной формы. Хвостовые концы могут быть уплощены. Поэтому среди инфузорий, виды этого рода узнаются сразу, особенно, если рядом плавают другие причудливые представители этого типа. В моём случае, помимо наших червеобразных лапочек, плавала инфузория, похожая на музыкальный инструмент. Настолько она причудлива. Эта была инфузория трубач, которую вы увидите в моём видео ниже. Внешне она напоминает музыкальную трубу, поросшую странными волосами (ресничками).

Но речь сейчас не о трубачах, а особенностях строения инфузории Спиростомиум, доминирующей в том сливном канале. И, пожалуй, самая интересная особенность их заключается в том, что их пищеварительная, а точнее экскреторная вакуоль может достигать настолько больших размеров, что способна занимать весь «хвостовой» конец клетки. Экскреторная вакуоль инфузории представляет собой гигантскую гранулу, которая, порой сливаясь с цитоплазматической мембраной, изливает вредные продукты обмена во внешнюю среду. Чтобы не умереть от своих собственных избытков вредных продуктов обмена, а также от недостатка пищи, наши инфузории должны уметь перемещаться.

Для этого у наших миниатюрных друзей есть короткие реснички на «теле» клетки, которые расположены продольными рядами вдоль «тела». Питаются инфузории с помощью мембранелл, структур, образующих область возле рта, называемой адрональной зоной. Сам рот находится на перистоме — возвышенной поверхности тела. Так вот, мембранеллы инфузорий этого рода очень интересны. Они окаймляют перистом и могут занимать от 1/4 до 2/3 длины клетки в зависимости от вида.


Чем же ещё интересны эти инфузории?


Эндосимбиоз


Интересны эти инфузории и тем, что встречаются виды, имеющие в своих клетках эндосимбионтов. Так, например, S. semivirescens в микроскоп кажется ярко-зеленым из-за того, что он упакован эндосимбиотическими водорослями рода Chlorella.


Согласно симбиогенетической теории пластиды, как и митохондрии, произошли в результате «захвата» древней цианобактерии предшественником эукариотической «хозяйской» клетки. Вполне возможно, что учёные опирались в построении этой теории и на подобные организмы, которые заключают в себя одноклеточные водоросли


Размножение


Стоит упомянуть и размножение. Спиростомум размножается путём простого бинарного деления, которое в некоторых случаях может следовать сразу за конъюгацией. Конъюгацией у инфузорий называют обмен половыми ядрами (микронуклеусами) с последующим их попарным слиянием в синкарион. Синкарион — ядро дробления, образующееся в результате слияния половых ядер. Впоследствии синкарион делится с образованием новых половых и вегетативных ядер, которые затем перемещаются из взрослого клона в дочернего. Отличие от конъюгации, например, водорослей, заключается в том, что инфузории не образуют гамет, которые потом образуют зиготу при слиянии. Кроме того, конъюгация инфузорий не сопровождается привычным размножением, то есть увеличением числа клеток, поэтому конъюгация у инфузорий является типичным примером полового процесса без привычного размножения. Водоросли при конъюгации после образования зиготы образуют зигоспору, которая перезимовывает и весной делится мейозом, давая 4 гаплоидные споры. Даже при хологамии, аналоге конъюгации у одноклеточных, образуется зигота, которая даёт 4 гаплоидные споры, а инфузория против таких выкрутасов!

Забавно наблюдать (видео выше), как это животное способно резко сокращать свои размеры и сжиматься, будто маленькая пружина. Такое ощущение, что на это уходит буквально всего нескольких миллисекунд! Это не стоп кадр, или монтаж, это реально она так сокращается. Помимо сжатия, эти инфузории способны увеличивать свои размеры в результате большого стресса, например, в высыхающей капле воды. Этот момент мне также удалось запечатлеть.

Есть ли какие-нибудь интересные научные исследования связанные с этими инфузориями?

Как я говорил выше, резкое сокращение размеров «тела», очень интересный момент и не только для меня. Ученые из Технологического института Джорджии сделали замечательное открытие. Биолог Саад Бхамла, получив грант на изучение Spirostomum ambiguum, обнаружил невероятную способность этой инфузории с огромной скоростью сокращать своё «тело». В течение доли секунды Spirostomum ambiguum сокращает свое «тело», уменьшая его длину более чем на 60%. Это проходит с ускорением в 200 м/с² и нагрузкой равной 14g. Прямо самый быстрый организм на планете, олимпийский чемпион микромира! Это достаточно интересно, поскольку человеческому глазу не под силу заметить постепенное сокращение инфузории.

Этот механизм обеспечивает быстрое реагирование на внешние стимулы, что является ключом к выживанию. Плавающие организмы генерируют обильные потоки, которые сохраняются в водной среде и Спиростомум в ходе эволюции «научился» быстро отвечать на такой внешний сигнал. Биофизики назвали данное открытие «гидродинамическими триггерными волнами», которые распространяются - подобно цепной реакции - в сотни раз быстрее, чем скорость плавания. Исследование показало, что сокращение одной клетки (передатчик) генерирует дальние вихревые потоки, которые, в свою очередь, могут запускать соседние клетки (приемники). Результаты позволяют предположить, что такая сигнализация может способствовать организации совместно живущих сообществ на больших расстояниях и влиять на долгосрочное поведение через экспрессию генов. Так же при сокращениях выделяются токсины, синхронизированные выбросы которых, могут способствовать отпугиванию крупных хищников или обездвиживанию крупной добычи. Биологи предполагают, что схожий механизм регулирования поведения через гидродинамические триггерные волны есть и у других протистов.

Инфузория Спиростомум как индикатор загрязнения водной среды.

Представители типа протисты всё больше привлекают внимание исследователей, занимающихся поиском надежных индикаторов загрязнения водной среды. Имея достаточно большие размеры (позволяют рассматривать организмы под малым увеличением), Spirostomum ambiguum может стать идеальным кандидатом на роль организма для биоиндикации воздействия на окружающую среду химических токсикантов, γ-излучения и электромагнитного поля. Так польскими учёными из Медицинского университета Варшавы был разработан Спиротокс (Spirotox)- краткосрочный тест на острую токсичность с применением Spirostomum ambiguum (Grzegorz Nałecz-Jawecki, 2004). Впервые он был представлен на 6-м Международном симпозиуме по оценке токсичности в Берлине в 1993 году.

В течение 10 лет была проведена оценка чувствительности S. ambiguum ко многим классам токсикантов. Было установлено, что спиротокс очень чувствителен к тяжелым металлам, фунгицидам и фармацевтическим препаратам, используемым для лечения заболеваний нервной системы человека. С другой стороны, он был в целом менее чувствителен к простым органическим веществам, чем стандартные биопробы. Спиротокс также может использоваться для анализа «цветения» цианобактерий.

Аналогичные исследования проводили и российские учёные в МГУ и Обнинском институте. Результаты этих двух исследований показывают перспективность использования Спиростомума в качестве незаменимой модели не только для выявления негативных факторов среды их обитания, но и для объяснения механизмов таких воздействий на одноклеточный и/или многоклеточный организм.

Вот такие они, инфузории, пойманные в моей родной Белоруссии!


Примечание

Польский микроскоп PZO MB30


Для съёмки первых двух видео использовался мой личный польский микроскоп PZO MB30, который оснащён двумя родными объективами 5Х и 40Х и двумя от советского микроскопа на 10Х и 90Х. Окуляры родные на 10Х. В качестве камеры использовался Xiaomi Redmi Note 4

Eschenbach Typ 3455


Для съёмки последующих двух видео использовался немецкий микроскоп Eschenbach Typ 3455 в родной комплектации. В качестве камеры выступал смартфон POCO X3 NFS. Дополнительной обработки видео не подвергалось.

Ракурс сливного канала спереди

Ракурс сливного канала сбоку


Материал брался стандартной ёмкостью на 120 мл в мелком, стоячем водоёме. Всем начинающим снимать подобные видео рекомендую начинать по этой методике. В дальнейшем можно переходить к более сложным методикам сбора материала.


P.S. Статья написана биологом Евгением Будько и опубликована в научном сообществе Фанерозой.


Источники

https://aspidisca.livejournal.com/37589.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirostomum

Больше не гепард: названо самое быстрое в мире существо.

https://zen.yandex.ru/media/zhivotniymir/samoe-bystroe-susce...

https://zen.yandex.ru/media/id/5b4c7dc488b68f00a9861d0d/naid...

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1387-9

https://cyberleninka.ru/article/n/infuzoriya-spirostoma-kak-...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15269908/

https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Membrinella&view=c

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хологамия

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конъюгация_у_инфузорий

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конъюгация_у_водорослей

Автор: phanerozoi_evidence

Оригинал

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 6 3
Биология Научпоп Инфузория Длиннопост Исследования Наука Видео
4
283
RNDDEM
RNDDEM
Лига биологов

Микроскопическое Лох-несское чудовище - Lacrymaria olor⁠⁠

5 лет назад

Lacrymaria olor (Лакримария) - инфузория, которая уж слишком похожа на шотландского монстра.

У Лакримарии так же есть еще одно название - "слеза лебедя" - название произоходит из-за внешнего вида и способности растягивать шею в 7 раз, превышающую длину тела!

Перейти к видео

Ещё один знаменательный факт из её жизни - это регенерация. Но не просто регенерация хвоста, например, как у некоторых ящериц. А регенерация главного органа жизнедеятельности - головы

Если, по какой-либо причине Лакримария потеряет голову, то она способна ее восстановить в течение нескольких минут.

Вот такие чудесные создания живут среди нас!

Показать полностью 2 1
Наука Одноклеточные Инфузория Шотландия Лох-несс Сверхъестественное Видео Длиннопост
25
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии