
МУ Биология Лабораторные
.pdf

|
92 |
споробластов. Возникшие из женской особи |
женские гаметы (половые клетки), из мужской |
особи – мужские.
Мужские и женские гаметы сливаются попарно (копулируют), образуя зиготу (оплодотворенную яйцевидную клетку), которая окружается плотной оболочкой, развиваясь в спору. Внутри каждой споры образуется 8 червеобразных спорозоитов. В результате полового процесса каждая пара грегарин превращается в цисту с большим количеством спор, «начиненных» спорозоитами. Цисты с испражнениями хозяина попадают во внешнюю среду и служат для заражения других животных того же вида. При случайном заглатывании цист (например, с пищей) спорозоиты в кишечнике нового хозяина освобождаются от спор и внедряются в клетки эпителия кишечника. Спорозоит растет, превращаясь в грегарину, которая держится за стенку кишечника только своим эпимеритом. При наступлении зрелости спорозоита эпимерит отпадает, и паразит свободно живет в просвете кишечника.
Задание 71. Рассмотрите при малом и большом увеличении микроскопа постоянный микропрепарат, срез ворсинки кишечника кролика, зараженного кокцидиями эймерии (Eimeria magna) (рис. 45). Найдите на микропрепарате одноядерный шизонт, стадию деления ядра и образование микрогамет, шизонт с растущими мерозоитами.
Рисунок 45 – Ворсинка кишечника кролика с кокцидиями на разных стадиях развития (сильно увеличено).
1 – клетки эпителия кишечника кролика; 2 – 5 – шизонт и шизогония (2 – молодой шизонт;
3 – деление ядра; 4 – шизонт с многочисленными ядрами; 5
–мерозоиты, образовавшиеся из шизонта); 6 – макрогамета (В.А. Шапкин, 2005).
Ознакомьтесь с жизненным циклом кокцидий. Рассмотрите и зарисуйте различные стадии жизненного цикла.
Изучение цикла развития кокцидий по схеме. Животные и человек заболевают кокцидиозом, проглатывая вместе с
пищей ооцисты кокцидий, заключающие споры с зародышами – спорозоитами (рис. 46).
92

93
Рисунок 46 – Цикл развития кокцидий (Eimeria magna), паразитирующей у кролика:
I – первое поколение шизогонии; II – второе поколение шизогонии; III – третье поколение шизогонии; IV – гаметогоиия; V – спорогония: 1 – спорозоиты; 2 – молодой шизонт; 3 –
растущий шизонт с множеством ядер; 4 – шизонт, распавшийся на мерозоиты; 5 – мерозоиты; 6 – развитие макрогаметы; 6а – развитие микрогамет; 7 – микрогаметы; 8 – ооциста; 9 – ооциста, приступающая к спорогонии; 10 – спороциста с четырьмя споробластами и остаточным телом; 11 – развитие споробластов; 12 – зрелые ооцисты с четырьмя спорами, в каждой споре по два спорозоита (Веселов Е. А., 1979).
В кишечнике хозяина оболочка ооцисты растворяется, оболочки спор лопаются и спорозоиты активно (внедряются в эпителиальные клетки кишечника или печени, где начинают размножаться путем шизогонии. При делении шизонта на мерозоиты (от 8 до 60) эпителиальные клетки кишечника или печени разрушаются, из них выходят мерозоиты и проникают в новые эпителиальные клетки. Процесс шизогонии повторяется многократно. Интенсивность заражения зависит и от количества спор, попавших в хозяина.
Бесполый процесс сменяется половым, который протекаете том же хозяине. При половом процессе мерозоиты в эпителиальных клетках начинают превращаться в незрелые мужские и женские половые клетки (макро- и микрогаметоциты). Каждый макрогаметоцит, созревая, превращается в макрогамету, а каждый микрогаметоцит, созревая, делится на микрогаметы. Затем происходит копуляция гамет и образуется зигота. Она покрывается оболочками и
93

94
превращается в ооцисту. Ооцисты выпадают в просвет кишечника и вместе с экскрементами хозяина выбрасываются в наружную среду. Для дальнейшего развития ооцист необходимы определенные температура, влажность и свободный кислород воздуха. В процессе деления внутри ооцисты образуются споробласты; они превращаются в споры, содержащие спорозоиты.
Сравните цикл развития кокцидий с циклом развития малярийного плазмодия.
Зарисуйте ворсинку кишечника кролика с кокцидиями на различных стадиях развития. Обозначьте последовательные стадии развития.
Задание 72. Рассмотрите при большом увеличении микроскопа микропрепарат мазка крови человека, в котором среди здоровых, розовых эритроцитов имеются темные, непросвечивающие. В них-то и развивается малярийный плазмодий (Plasmodium vivax) от растущего шизонта до образования макро- и микрогамонтов (рис. 47).
Зарисуйте стадии развития малярийного плазмодия в эритроцитах крови человека.
Рисунок 47 – Стадии развития малярийного плазмодия:
А– типичное «кольцо»; Б – амебоидная форма (видна Шюффнерова пятнистость);
В– многоядерный растущий шизонт; Г – шизогония; Д – макрогамета;
Е– микрогаметоцит (В.А. Шапкин, 2005).
|
Особенности строения Инфузорий |
|
Систематическое положение объекта: |
|
|
Царство |
Животные |
Zoa |
Подцарство |
Простейшие |
Protozoa |
Тип |
Инфузории |
Ciliophora |
Класс |
Ресничные инфузории |
Ciliata |
Подкласс |
Равноресничные инфузории |
Holotricha |
Отряд |
Хименостоматиды |
Hymenostomatida |
Вид |
Инфузория туфелька |
Paramecium caudatum |
Задание 73. Поместите на предметное стекло каплю культуры с живыми инфузориями туфельками (Paramecium caudatum). Рассмотрите при малом увеличении микроскопа форму тела, передний и задний концы тела, способ движения инфузории. На временно приготовленном микропрепарате рассмотрите при малом, затем при большом увеличении локомоторные органеллы – реснички инфузории туфельки.
Зарисуйте внешний вид парамеции, убитой йодом. Обозначьте реснички, оболочку, ядро.
94

95
Более закругленный суженный конец инфузории считается передним, заостренный – задним. Двигаются парамеции передним концом вперед и при этом вращаются вокруг продольной оси по ходу часовой стрелки. Поступательное движение обеспечивается синхронным биением отдельных групп ресничек. Работа сменяющих последовательно друг друга групп ресничек позволяет инфузориям двигаться вперед или назад.
Всего равномерно расположенных ресничек на теле инфузории туфельки насчитывается более 10 тыс. Наиболее длинные реснички находятся на заднем (хвостовом) конце тела.
Рассмотреть реснички на живом материале почти невозможно. Заметными они становятся, если на предметное стекло у края покровного поместить каплю раствора йода. Раствор проникает под покровное стекло, убивает парамеций и окрашивает реснички, хорошо просматриваемые при большом увеличении.
Рисунок 48 – Инфузория туфелька. |
|
|
Общая организация in vivo: |
|
|
1 – реснички; 2 – пищеварительные вакуоли; |
3 |
|
– микронуклеус; 4 – ротовое отверстие; 5 – глотка; |
|
|
6 – содержимое анальной вакуоли; 7 – резервуар |
|
|
сократительной вакуоли; 8– макронуклеус; |
9– три- |
|
хоцисты |
|
|
(В.А. Шапкин, 2005). |
|
|
Задание 74. Рассмотрите на рисунке 48 |
|
|
органоиды парамеции, обозначенные цифрами. |
|
|
Зарисуйте общее строение парамеции и ее органоиды. |
|
|
Обозначьте реснички, пищеварительные вакуоли, |
|
|
микро- и макронуклеус, ротовое отверстие, глотку, |
|
|
резервуар сократительной вакуоли, трихоцисты, |
|
|
анальную вакуоль. |
|
|
Задание для самоподготовки. Изучить материал по |
|
|
теме и ответить на следующие вопросы: |
1) В чем |
|
отличие споровиков от паразитических жгутиконосцев? |
2) |
Какие стадии развития выделяют в жизненном цикле споровиков? 3) Какие подвижные стадии споровиков вам известны? Охарактеризуйте их; 4) Чем отличается циста от ооцисты в цикле развития грегарин? 5) В чем разница между гаметогонией кокцидий и гаметогонией малярийного плазмодия? 6) Каковы приспособления у мерозоитов (спорозоитов) для перфорирования оболочек клетки хозяина? 7) Назовите основные отличия спорогонии кокцидий, грегарин и малярийного плазмодия; 8) Как различаются зиготы грегарин, кокцидий и малярийного плазмодия? 9) Почему у кокцидий споры образуются во внешней среде? 10) Каковы особенности движения инфузорий? 11) Почему инфузории считают высокоспециализированными одноклеточными? 12) Чем обусловлена постоянная форма тела инфузорий? 13) Какие типы размножения характерны для инфузории туфельки? 14) Как осуществляется у них процесс питания и пищеварения? 15) Каково строение и значение сократительных вакуолей инфузорий?
95

96
1.5.3. Занятие 19. Особенности строения кишечнополостных
Оборудование и материалы. Микроскопы; микропрепараты: гидра пресноводная, продольный и поперечный срезы тела гидры; таблицы и методические пособия.
|
Особенности строения Гидроидных |
|
Систематическое положение объекта: |
|
|
Царство |
Животные |
Zoa |
Подцарство |
Многоклеточные |
Metazoa |
Надраздел |
Эуметазои |
Eumetazoa |
Раздел |
Лучистые |
Radiata |
Тип |
Кишечнополостные |
Coelenterata |
Класс |
Гидроидные |
Hydrozoa |
Подкласс |
Гидроиды |
Hydroidea |
Отряд |
Гидры |
Hydrida |
Вид |
Гидра пресноводная |
Hydra oligactis |
Задание 75 Рассмотрите микропрепараты продольного разреза тела гидры пресноводной при малом увеличении микроскопа (рис. 49). Изучите оральный и аборальный полюса, гастральную полость, переходящую в щупальца, эктодермальный и эндодермальный слои клеток. Сравните слои клеток на разных участках тела. Найдите сплошной промежуточный слой – опорную пластинку. Зарисуйте общую форму тела, ротовое отверстие, щупальца с батареями стрекательных клеток, подошву и кишечную полость.
1 – подошва и место прикрепления гидры к субстрату, 2
– стебелек; 3 – туловищный отдел, 4 – отверстие пищеварительной полости,
5 – щупальца, 6 – оральный полюс, 7 – аборальный полюс, 8 – гипостом, 9 – стрекательные клетки, 10 – эктодерма, 11 – эндодерма, 12 – базальная пластинка, 13 – гонады, 14 – почка (В.А. Шапкин,
2005).
Рисунок 49 – Гидра стебельчатая:
Задание 76. При большом увеличении микроскопа рассмотрите поперечный срез тела гидры (рис. 50, 51). Отчетливо видна стенка тела, ограничивающая со всех сторон кишечную полость. Она образована двумя слоями клеток: наружный представлен эктодермой, внутренний – энтодермой. Между ними залегает тонкая бесструктурная перепонка
– мезоглея, являющаяся продуктом выделения клеток эктодермы и энтодермы; она имеет опорное значение.
96

Рисунок 50. Клеточные и иные структурные элементы на фрагменте поперечного разреза через стенку тела
гидры:
1 – интерстициальная клетка; 2 – чувствительная клетка; 3 –
эктодермальная эпителиально-мускульная клетка; 4 – стрекательная клетка с развернутой стрекательной нитью; 5 – нервные клетки; 6 – стрекательная клетка; 7 – эктодерма; 8 – эндодерма, 9 – пищеварительные клетки; 10 – опорная пластинка; 11 – железистые клетки
(В.А. Шапкин, 2005).
Рисунок 51 – Поперечный разрез гидры: 1 – эктодерма, 2 – эндодерма,
3 – опорная пластинка, 4 – стрекательная капсула, 5 – группа интерстициальных клеток,
6 – железистая клетка, 7 – гастральная полость (В.А. Шапкин, 2005).
В энтодерме они крупнее, обладают жгутиком и способны выпускать псевдоподии. У кишечнополостных пища только частично переваривается в кишечной полости (полостное пищеварение); мелкие пищевые частицы захватываются псевдоподиями эпителиальных клеток энтодермы и перевариваются в протоплазме клеток (внутриклеточное пищеварение).
На некоторых препаратах в гастральной полости гидры видны остатки переварившейся пищи. Зарисуйте поперечный срез гидры.
Экто– и энтодерма образованы несколькими типами клеток, которые отличаются строением и функциональными особенностями. При большом увеличении микроскопа рассмотрите на срезе эктодерму, крупные клетки энтодермы и тонкую опорную пластинку между ними. Основную массу клеток эктодермы и энтодермы составляют эпителиальные – покровные – клетки, имеющие кубическую или цилиндрическую форму.
При внимательном рассмотрении препарата в эктодерме обнаруживаются более темно окрашенные стрекательные клетки, похожие на прозрачные маленькие колбочки или круглые ампулы; особенно их много в щупальцах и около ротового отверстия. Стрекательные клетки, выбросившие нить, довольно скоро, погибают, а взамен образуются новые из промежуточных клеток.
|
Особенности строения Сцифоидных |
|
Систематическое положение объекта: |
|
|
Царство |
Животные |
Zoa |
Подцарство |
Многоклеточные |
Metazoa |
Надраздел |
Эуметазои |
Eumetazoa |
Раздел |
Лучистые |
Radiata |
Тип |
Кишечнополостные |
Coelenterata |
Класс |
Сцифоидные |
Scyphozoa |
Отряд |
Флагомедузы |
Semaeostomeae |
|
|
97 |

98
Вид |
Аурелия |
Aurelia aurita |
Задание 77. На рисунке 52 рассмотрите строение сцифоидной медузы аурелии ауриты. Изучите форму тела, строение рта и ротовых лопастей, радиальные и кольцевой пищеварительные каналы, щупальца, желудок, гонады, ропалии.
По краю плоского зонтика медузы расположены многочисленные короткие щупальца и восемь видоизмененных щупалец – ропалии, выполняющие роль органов чувств. Четыре удлиненные ротовые лопасти отходят от короткого ротового хоботка, находящегося в центре зонтика. В складках ротовых лопастей заметны срединные желобки, принимающие участие в поимке добычи.
Эктодерма по краю ротовых лопастей снабжена стрекательными клетками. Четырехугольный рот находится в центре ротовых лопастей, он соединен с эндодермальным желудком и с четырьмя неглубокими карманами. Карманы желудка снабжены гастральными нитями, которые способствуют перевариванию пищи. Обычно под ними расположены четыре подковообразные гонады. От желудка к периферии зонтика отходят 8 неразветвленных и 8 ветвящихся радиальных каналов, впадающих в кольцевой канал. Зарисуйте строение аурелии ауриты.
Рисунок 52. Медуза аурелия аурита, вид с гатральной стороны:
1 – ропалии; 2 – радиальный канал; 3
– кольцевой канал; 4 – ротовая лопасть; 5 – ветвящийся радиальный канал; 6 – щупальца; 7 – желудок; 8 – рот; 9 – гонада; 10 – гастральные нити в карманах желудка; 11 – пигментное пятно; 12 – глазок; 13 – статоцисты (В.А. Шапкин, 2005).
Задание для самоподготовки.
Изучить материал по теме и ответить на следующие вопросы: 1) Какие две морфоэкологические формы
характерны для животных типа Кишечнополостные? Дайте их краткую характеристику; 2) Каковы признаки примитивной организации пресноводных гидр? 3) Какие отделы тела отчетливо просматриваются в строении тела гидры? 4) Перечислите функциональные отличия эпителиально-мускульных клеток экто- и эндодермы; 5) Каковы особенности строения нервной системы пресноводной гидры? 6) Как осуществляется питание гидр? 7) Какими типами стрекательных клеток наделены гидры и каковы их функциональные отличия? 8) Где располагаются и какую функцию выполняют резервные, интерстициальные клетки? 9) Как размножается гидра? Чем обеспечивается перекрестное оплодотворение? 10) Почему медуз считают высокоорганизованными животными в типе Кишечнополостные? 11) В чем сходство и отличие гастральной полости пресноводных гидр и гастроваскулярной системы медуз? 12) Какими органами чувств наделены медузы? Где они располагаются и как функционируют? 13) Как происходит переваривание пищи в сложной гастроваскулярной системе сцифоидных медуз?
98

99
1.5.4. Занятие 20. Внешнее и внутренне строение плоских червей
Оборудование и материалы. Микроскопы «Биолам»; микропрепараты: поперечный срез и внешний вид молочно-белой планарии, печеночный сосальщик с инъецированной выделительной и пищеварительной системами, гермафродитные и зрелые членики стробил цестод – бычьего, свиного солитеров, широкого лентеца, сколексы разных видов цестод; влажные фиксированные препараты: печеночный сосальщик, фрагменты печени позвоночных, пораженных гельминтом, бычий, свиной солитеры, тубусы с ленточными червями; таблицы и методические пособия.
|
Особенности строения Ресничных червей |
|
Систематическое положение объекта: |
|
|
Царство |
Животные |
Zoa |
Подцарство Многоклеточные |
Metazoa |
|
Надраздел |
Эуметазои |
Eumetazoa |
Раздел |
Билатеральные |
Bilateria |
Тип |
Плоские черви |
Plathelminthes |
Класс |
Ресничные черви, |
|
|
или Планарии |
Turbellaria |
Подкласс |
Неофоры |
Neoophora |
Отряд |
Трехветвистые |
Tricladida |
Вид |
Молочно-белая планария |
Dendrocoelum lacteum |
Молочно-белая планария – пресноводная форма, довольно обычна в водоемах со стоячей и слабо проточной водой. Живет под корой коряг и на нижней стороне опавших в воду листьев. Хищник питается, мелкими водными животными (рис. 53).
Задание 78 Рассмотрите на готовом тотальном препарате детали строения молочнобелой планарии, сравните увиденное с рисунком 54. Зарисуйте общий вид планарии и детали её строения.
.
Рисунок 53 – Молочно–белая планария: 1 – глотка, 2 – ветви кишечника,
3 – место ротового отверстия, 4 – глаза, 5 – лопасть (В.А. Шапкин, 2005).
99

100
Рисунок 54 – Схема строения трехветвистой планарии: 1 – щупальцевидные выросты; 2 – мозговой ганглий;
3 – глаза; 4 – продольный нервный ствол; 5 – поперечные нервные перемычки; 6 – ротовое отверстие; 7 – глоточный карман; 8 – глотка; 9 – ветви кишечника; 10 – яичник;
11 – яйцевод; 12 – желточники; 13 – семенники; 14 – семяпровод; 15 – совокупительный орган; 16 – копулятивная сумка; 17 – половая клоака; 18 – половое отверстие (слева удалены семенники, справа – желточники и яичник)
(В.А. Шапкин, 2005).
|
Особенности строения Сосальщиков |
|
Систематическое положение объекта: |
|
|
Царство |
Животные |
Zoa |
Подцарство Многоклеточные |
Metazoa |
|
Надраздел |
Эуметазои |
Eumetazoa |
Раздел |
Билатеральные |
Bilateria |
Тип |
Плоские черви |
Plathelminthes |
Класс |
Трематоды, |
|
|
или Сосальщики |
Trematoda |
Отряд |
Фасциолиды |
Fasciolida |
Вид |
Печеночный сосальщик |
Dicrocoelium dendriticum |
Задание 79. Рассмотрите визуально, а затем с помощью ручной лупы внешнее строение печеночного сосальщика (Fasciola hepatica) на влажном раздаточном материале. Обратите внимание на форму трематоды. Определите размеры ее листовидного тела. Найдите переднюю и заднюю присоски, определите, какая из них более мощная, на каком расстоянии друг от друга они находятся, какая присоска связана с пищеварительной системой.
Задание 80. Рассмотрите на рисунке 55 строение покровов трематод по данным электронной микроскопии, найдите все обозначенные элементы строения (наружная и внутренняя части интегумента).
Размеры трематод различны: от нескольких миллиметров до 4 – 5 см (печеночный сосальщик).
100