
- •Ризарии (Rhizaria)
- •Отличие Ризарий
- •Структура аксоподии
- •Примеры Ризарий
- •Эуглифа (Euglypha)
- •Церкомонады (Cercomonas)
- •Хлорарахниофиты (Chlorarachniophyta)
- •Громиа (Gromia)
- •Фораминифера (Foraminifera)
- •Радиолярии (Radiolaria)
- •Экскаваты (Excavata)
- •Примеры Excavata
- •Эвглена Зелёная (Euglena Viridis)
- •Percolozoa
- •Jakobida
- •Fornicata
- •Parabasalia

http://lectoriy.mipt.ru |
2 из 8 |
Лекция 2. Название лекции в колонтитуле
2.1.2. Структура аксоподии
Внутри спиральная структура из микротрубочек, причём спираль состоит из отдельных точек, где каждая точка отдельная микротрубочка. Микротрубочек больше, чем в жгутике. Аксоподия представляет собой большую, сложную структуру. Быстро не разбирается, но все же считается ложноножкой.
2.2. Примеры Ризарий
2.2.1. Эуглифа (Euglypha)
Раковинка состоит из стеклянных чешуек, имеются выросты и шипы, предназначенные для защиты от хищников. Эти шипы и выросты создают объём, который оказывается много больше объёма вакуоли хищника, что мешает ему поглотить данный организм. К примеру, большая часть хищных амёб не может съесть эуглифу, так как она слишком большая и цитоплазмы амёбы не хватит на то, чтобы сделать достаточно боль-
шие ложноножки, чтобы полностью проглотить эугли- Рис. 2.3. Euglypha фу.
Тонкие нити на рисунке филоподии ложноножки, с помощью которых она перемещается и обхватывает большую поверхность грунта, собирая кусочки пищи.
2.2.2. Церкомонады (Cercomonas) |
|
Обладает двумя филоподиями длинные ложно- |
|
ножки, не используемые для передвижения, клетка |
|
собирает ими частички пищи, которые потом ест. Дви- |
|
жение происходит либо за счёт толкания жгутиком, либо |
|
путём скольжения по поверхности субстрата с помощью |
Рис. 2.4. Cercomonas |
двух жгутиков – один направлен вперёд, другой - назад. |
2.2.3. Хлорарахниофиты (Chlorarachniophyta)
Водоросли амебоидные организмы обладающие ложноножками. Являются фотосинтезирующими амёбами. На картинке видно много маленьких пластид.
Рис. 2.5. Chlorarachniophyta

http://lectoriy.mipt.ru |
3 из 8 |
Лекция 2. Название лекции в колонтитуле
2.2.4. Громиа (Gromia)
Шарик с филаподиями, который катится, собирая частички. Одна клетка достаточно большого диаметра с большой палец. Живёт на большой глубине, ползает медленно.
2.2.5. Фораминифера (Foraminifera)
Одноклеточный организм, при этом довольно крупный. Филаподии образуют сеточку. Раковинка состоит из известняка, она разделена на многие камеры.
Обладает сложным жизненным циклом гаплоидное и диплоидное поколение. Но по внешнему виду раковинки почти невозможно определить поколение, поэтому палеонтологи называют
эти раковинки микросферической и макросферической формой по размеру первой камеры (он бывает разным).
У микросферической формы очень маленькая первая камера. Она растёт, развивается, происходит мейоз, образуются гаплоидные, довольно крупные споры, дающие начало следующему поколению уже макросферическому. Так как споры крупные, то и первая камера соответственно тоже будет крупная. Макросферическая фораминифера растёт. Образуются гаметы, сливаются в маленькую зиготу, из неё снова вырастает микросферическая раковинка.
Рис. 2.7. Foraminifera и её жизненный цикл

http://lectoriy.mipt.ru |
4 из 8 |
Лекция 2. Название лекции в колонтитуле
2.2.6. Радиолярии (Radiolaria)
Планктонное животное, плавающее в толще воды за счёт аксоподий (длинные тонкие ложноножки, состоящие из сложной системы микротрубочек), длину которых она регулирует и за счёт этого добивается нужной плавучести.
Раковинки из стекла, имеется наружная часть раковины и внутренняя. В отличие от раковин Фораминифер, они не растворяются со временем в воде, из них даже накапливаются радиоляриевые илы, состоящие из мелких пещерок сложной формы.
Рис. 2.8. Radiolaria
УРадиолярий большинство органелл находится внутри центральной камеры, а цитоплазма снаружи очень разрежена и состоит практически только из вакуолей. В случае радиолярий цитоплазму делят на эндо- и экзоплазму из-за больших различий в происходящих
вних процессах.
УРадиолярий есть фотосинтезирующие эндосимбионты. Внутри эктоплазмы живут золотистые водоросли, благодаря симбиозу с которыми Радиолярии существуют. Они питаются за счёт фотосинтеза этих симбионтов.
Раковина Радиолярий образуется за счёт при- растания к ней новых частей. Рис. 2.9. Эндо- и эктоплазма