объяснение:
амёба обыкновенная (лат. amoeba proteus), или амёба протей (корненожка) — относительно крупный (0,2—0,5 мм) амебоидный организм, представитель класса lobosa (лобозные амебы) . полиподиальная форма (характеризуется наличием многочисленных (до 10 и более) псевдоподий — лобоподий) . псевдоподии постоянно меняют свою форму, ветвятся, исчезают и появляются вновь.
содержание [убрать]
1 строение клетки
1.1 эндоплазма
2 ядро
3 включения
4 питание
5 реакция на раздражение
6 передвижение
6.1 дефекация
7 экология
8 размножение
9
10 ссылки
[править] строение клетки
a. proteus снаружи покрыты только плазмалеммой. цитоплазма амёбы отчётливо подразделяется на две зоны, эктоплазму и эндоплазму (см. ниже) .
эктоплазма, или гиалоплазма, тонким слоем залегает непосредственно под плазмалеммой. оптически прозрачна, лишена каких-либо включений. толщина гиалоплазмы в разных участках тела амёбы различна. по боковым поверхностям и у основания псевдоподий это как правило тонкий слой, а на концах псевдоподий слой заметно утолщается и образует так называемый гиалиновый колпачок, или шапочку.
[править] эндоплазма
эндоплазма, или гранулоплазма — внутренняя масса клетки. содержит все клеточные органоиды и включения. при наблюдении за движущейся амёбой заметно различие в движении цитоплазмы. гиалоплазма и периферические участки гранулоплазмы остаются практически неподвижными в то время как центральная её часть находится в непрерывном движении, в ней хорошо заметны токи цитоплазмы с вовлечёнными в них и гранулами. в растущей псевдоподии цитоплазма перемещается к её концу, а из укорачивающихся — в центральную часть клетки. механизм движения гиалоплазмы тесно связан с процессом перехода цитоплазмы из состояния золя в гель и изменениями в в цитоскелете.
[править] ядро
у амёбы одно ядро.
[править] включения
полисахариды
липидные капли
кристаллы
[править] питание
амёба протей питается путем фагоцитоза, поглощая бактерий, одноклеточных водорослей и мелких простейших. образование псевдоподий лежит в основе захвата пищи. на поверхности тела амёбы возникает контакт между плазмалеммой и пищевой частицей, в этом участке образуется «пищевая чашечка» . её стенки смыкаются, в эту область (с лизосом) начинают поступать пищеварительные ферменты. таким образом формируется пищеварительная вакуоль. далее она переходит в центральную часть клетки, где подхватывается токами цитоплазмы. кроме фагоцитоза, амебе свойствен пиноцитоз — заглатывание жидкости. при этом образуется на поверхности клетки впячивания в форме трубочки, по которой поступает внутрь цитоплазмы капелька жидкости. образующая вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. после всасывания жидкости вакуоль исчезает.
[править] реакция на раздражение
положительный таксис на пищу и свет, отрицательный на соль.
[
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Появление первых автотрофных эукариотов около 1,5 млрд лет назад - это следующий этап в эволюции растений. Они были предками современных одноклеточных водорослей, от которых произошли многоклеточные водоросли. Возникновение фотосинтеза в архейскую эру положило начало разделению всех живых организмов на растения и животные. Накопление органических веществ на Земле началось с появлением первых зеленых растений - водорослей.
В дальнейшем продолжалось усложнение вегетативного тепа водорослей. Увеличилась площадь их поверхности, что увеличило продуктивность фотосинтеза. Эти процессы относят к протерозойской эре.
Следующим этапом стал выход растений на сушу в палеозое. Первыми настоящими растениями суши принято считать псилофиты, ныне вымершую группу. Они имели: покровные ткани с устьицами, защищавшие их от внешних условий среды; механические ткани, выполняющие опорную функцию; примитивные проводящие ткани. Псилофиты представляют собой переходную форму от низших растений к высшим.
К следующему этапу относится появление и господство папоротников в каменноугольном периоде. Они имели развитую корневую и проводящую системы, лист, как эффективный орган фотосинтеза, что давало большие преимущества для жизни на суше. И хотя их размножение было тесно связано с водой; т.к. в жизненном цикле присутствовала: жгутиковая стадия, они сформировали обширные леса, создали плодородный почвенный покров, обогатили атмоеферу кислородом. Позднее появляются семенные папоротники, ныне вымершая группа растений. Это были предки современных голосеменных растений. Наличие у них семени делало половой процесс независимым от воды, зародыш семени защищен от неблагоприятных факторов среды и обеспечен питательными веществами при прорастаний (в отличие от споры).
Появление голосеменных растений в пермском периоде произошло в результате смены влажного климата сухим, что привело к гибели гигантских папоротников; хвощей, плаунов. Голосеменные перешли к принципиально новому типу оплодотворения: половые клетки стали развиваться у них во внутренних тканях. Мужская половая клетка, не соприкасаясь с окружающей средой, попадала к яйцеклетке, проходя внутри пыльцевой трубки. Это дальнейшему завоеванию суши, а при семян к распространению ветром и водой быстро заселитьсушу.
Заключительным этапом стало возникновение цветковых растений в результате усложнения репродуктивных органов и. появления цветка. Завязь покрытосеменных защищает семяпочку, семена развйваются внутри плода, который служит им защитой и источником питания. Цветковые растения быстро завоевали сушу и освоили водную среду обитания. У цветковых возникли разные при привлекающие животных опылителей, что делает более эфф