К какой группе относится амеба. Амеба — протей относится к группе


Вид А. определяется по размеру вегетативных особей и цист, форме псевдоподий, строению ядра, способу его деления, количеству ядер в цистах, наличию включений, характеру питания и другим признакам.

А. очень чувствительны к изменению окружающей среды (температуры, концентрации растворенных веществ, кислорода, количества пищи).

От передовой адаптации к своим партнерам по симбиозу. Ничто не может сделать больше и быстрее преимуществ в борьбе за существование, чем установление хороших отношений с компетентными партнерами. Благодаря полезному сочетанию разных талантов, самые значительные успехи были достигнуты с самых примитивных начал жизни, а не из-за чередования случайных мутаций и отбора.

Внезапные изменения условий жизни на Земле привели бы к уничтожению жизни в сто раз, если бы общины могли адаптироваться медленно и безответственно наугад. Но когда партнеры с разными наследственными чертами вступают в взаимовыгодные отношения, возможен гораздо более быстрый прогресс. Если, например, амеба с ее высокоорганизованным генетическим материалом поглощает небольшую фотосинтетическую бактерию - вставляет ее в свое тело вместо того, чтобы есть ее - у амебы есть солнечный свет как неисчерпаемый источник энергии.

В неблагоприятных условиях они либо гибнут, либо образуют вокруг тела плотную оболочку, превращаясь в цисту, чаще всего круглой формы.


До недавнего времени считалось, что Свободноживущие А. непатогенны для человека. Однако описаны случаи острого менингита, вызванные свободноживущими А. В спинномозговой жидкости и на оболочках мозга погибших людей были обнаружены А. рода Naegleria и Acanthamoeba: N. gruberi, N. arobia, N. fowleri, A. castellani. По данным ВОЗ, к 1970 г. было зарегистрировано более 60 случаев амебного менингита. Болезнь описана в Южной Австралии, в Европе и в США. Эпидемиология мало изучена. Заболевают гл. обр. дети в теплое время года после купания в стоячих водоемах. Терапия не разработана.

И наоборот, он может помочь бактерии в организации ее примитивного генома, в его размножении и в создании более крупных, светящихся структур клеток. То, что описывает этот пример, фактически произошло несколько миллиардов лет назад и стало началом беспрецедентного успешного развития зеленых растений.

Также очень важно, что природа также сохраняет способности, которые порой приносят небольшую выгоду, но могут снова стать важными в случае внезапного изменения условий окружающей среды. То, что кажется бессмысленным в краткосрочной перспективе с точки зрения прибыли, по крайней мере, дает шанс выжить в особых экологических нишах и будет по-прежнему занесено в список талантливого рынка жизни. Гроттенолм, ледниковая блоха, колакант, архебактерии в тлеющих угольных отвалах и множество других живых окаменелостей ждут момента, когда они смогут предложить себя в качестве привлекательных партнеров по симбиозу.

См. также Простейшие .

Е. А. Павлова.


Источники:

  1. Большая медицинская энциклопедия. Том 1/Главный редактор академик Б. В. Петровский; издательство «Советская энциклопедия»; Москва, 1974.- 576 с.
  • Вопрос 4. Роль отечественных ученых в развитии общей и медицинской паразитологии.
  • Вопрос 5. Принципы взаимодействия паразита и хозяина на уровне особей.
  • Вопрос 6. Популяционный уровень взаимодействия паразитов и хозяина.
  • Вопрос 7. Факторы действия паразитов на организм хозяев. Пути морфологической адаптации паразита.
  • Вопрос 8. Общая характеристика типа простейшие, систематика и общая характеристика классов.
  • Вопрос 9. Систематика, морфологические особенности и цикл развития дизентерийной амебы. Патогенез амебиаза.
  • Вопрос 10. Токсоплазмоз, морфологические особенности, биология, патогенное значение токсоплазмы. Пути заражения. Систематика.
  • Вопрос 11. Систематика, особенности морфологии, патогенез возбудителей висцерального и кожного лейшманиоза, трипаносомоза. Природная очаговость.
  • Вопрос 12. Систематика, диагностическая морфология, патогенез лямблии, кишечной и влагалищной трихомонад. Профилактика лямблиоза и трихомонадного кольпита и вагинита.
  • Вопрос 13. Бесполая (экзо- и эндоэритроцитарная) часть цикла развития возбудителей малярии.
  • Вопрос 14. Систематика 4 видов малярийного плазмодия. Цикличность приступов лихорадки, ее этиология. Профилактика малярии.
  • Вопрос 15. Половая часть цикла развития малярийного плазмодия.
  • Вопрос 16. Патогенные инфузории. Систематика, морфологические особенности, пути заражения.
  • Вопрос 17. Филогенез типа простейших. Колониальные простейшие.
  • Вопрос 18. Общая характеристика группы Vermes.
  • Вопрос 19. Общая характеристика типа плоских червей.
  • Вопрос 22. Морфологическая диагностика, цикл развития печеночной, ланцетовидной и китайской двуусток, вероятные пути заражения.
  • Вопрос 23. Общая характеристика класса ленточных червей.
  • Вопрос 25. Морфологическая диагностика, цикл развития эхинококка. Биологическое значение двукратного почкования финнозной стадии. Природная очаговость этого гельминтоза. Систематика.
  • Вопрос 26. Морфологическая диагностика, цикл развития карликового цепня.
  • Вопрос 27. Систематика, диагностические признаки, цикл развития, патогенез широкого лентеца. Дифиллоботриоз – краевая патология Тюменской области.
  • Вопрос 28. Общая характеристика типа круглых червей.
  • Вопрос 29. Морфологические особенности и цикл развития аскарид. Систематика. Значение аэробиоза яиц и личинок в профилактике и патогенезе аскаридоза. Биологические основы оксигенотерапии аскаридоза.
  • Вопрос 30. Морфологическая диагностика и цикл развития власоглава. Систематика.
  • Вопрос 31. Морфологическая диагностика и цикл развития кривоголовки и некатора.
  • Вопрос 32. Морфологическая диагностика и цикл развития трихинеллы. Систематика. Природная очаговость. Биологические основы профилактики и патогенез.
  • Вопрос 33. Морфологическая диагностика и цикл развития острицы. Систематика. Биологические основы профилактики и патогенез энтеробиоза.
  • Вопрос 34. Строения яиц гельминтов.
  • Вопрос 35. Филогенез плоских и круглых червей.
  • Вопрос 9. Систематика, морфологические особенности и цикл развития дизентерийной амебы. Патогенез амебиаза.

    Тип: Protozoa

    В свое время ранее незаметные навыки могут неожиданно стать двигателями нового прогресса. Симбиоз - полезное взаимодействие носителей разных способностей. В биологическом смысле различная генетическая информация партнеров по симбиозу дополняет передачу в человеческое общество о разных талантах, знаниях и опыте.

    Живая природа могла начаться как беспорядок базовой наследственной информации, и симбиозы, вероятно, не имели значения. В «изначальном супе», который в начале биологической эволюции был, вероятно, еще очень тонким супом, нужно предположить, что каждый хотел стать полным, а другой - другим. И тот, кто смог съесть самый быстрый, выжил и продолжал расти. Первоначальная ситуация во взаимодействии двух форм жизни обычно находится на этой примитивной стадии паразитизма. Однако паразит, который только ест и тем самым убивает или уничтожает своего хозяина, сам умирает от голода.

    Класс: Sarcodina

    Вид: Entamoeba histolytica

    Морфологические особенности: в кишках человека встречается в 3 формах: крупной вегетативной тканевой, патогенной (forma magna), мелкой вегетативной, обитающей в просвете кишок (forma minuta), цисты. Характерная особенность цист – наличие в них 4 ядер. Размеры цист от 8 до 16 мкм.

    Цикл развития: в кишки человека может попасть в форме цисты. Здесь оболочка проглоченной цисты растворяется и из нее выходят 4 малые амебы (forma minuta). Их диаметр 12-25 мкм. Обитает эта форма в содержимом кишок. Видимого ущерба здоровью не наносит. Если условия не благоприятствуют переходу в патогенную форму, то амебы, попадая в нижний отдел кишок, инцистиируются и выводятся во внешнюю среду с фекалиями. Если условия способствуют переходу в патогенную форму (forma magna), амеба увеличивается до 23 мкм, но может и до 50 мкм, и приобретает способность выделять ферменты, растворяющие тканевые белки. Вследствие этого разрушается эпителий слизистой оболочки кишок, амебы проникают в ткань и образуют кровоточащие язвы толстой кишки. В цитоплазме крупной формы видны в цитоплазме заглоченные эритроциты. В период затухания болезни forma magna перемещается в просвет кишки, где переходит в forma minuta, а затем в цисту. Различные неблагоприятные условия способствуют переходу forma minuta в forma magna.

    Чтобы избежать этой судьбы, необходима более мягкая процедура: хорошо адаптированные паразиты оставляют хозяина по крайней мере возможность регенерации. Развитие симбиоза тогда состоит в том, что паразит увеличивает свою прибыль за счет улучшения условий жизни хозяина. И успех возрастает с балансом отдачи и баланса между партнерами.

    В неблагоприятных обстоятельствах симбиоз также может выйти из-под контроля и снова ускользнуть во взаимную эрозию. Однако вовлеченные организмы быстро становятся неудачами эволюции и исчезают со сцены. В сложных симбиозах взаимная адаптация находится на безопасной основе. Например, важная часть генетической информации эндосимбиотических бактерий была перенесена в клеточное ядро.

    Патогенез: амебы, внедряясь в стенки кишок образуют кровоточащие язвы.

    Вопрос 10. Токсоплазмоз, морфологические особенности, биология, патогенное значение токсоплазмы. Пути заражения. Систематика.

    Тип: Protozoa

    Класс: Sporozoa

    Отряд: Coccidia

    Вид: Toxoplazma gondii.

    Цикл развития: для эндозоида характерно бесполое размножение путем продольного деления и эндогонии (внутреннего почкования). В результате многократных делений в цитоплазме клетки хозяина накапливается большое число токсоплазм, растягивающих наружную мембрану клетки. Скопление токсоплазм под мембраной клетки называется псевдоцистой. После разрушения пораженной клетки токсоплазмы внедряются в новую. При хроническом токсоплазмозе образуются не только псевдоцисты, но и настоящие цисты. Время о времени может осуществляться половое размножение. Оно происходит в теле хищников из семейства кошачьих. При этом в эпителии тонкой кишки из одних эндозоидов образуются сначала макрогаметоциты, а затем макрогаметы, а из других микрогаметоциты, а затем микрогаметы; после копуляции возникает зигота, покрывающаяся плотной оболочкой и называется ооцистой.

    Первоначально это преимущество заключалось в том, что гены могли быть лучше контролируемы, но также делали симбиотические отношения необратимыми. Это вносит значительный вклад в успех формы жизни, если развитие от паразита к партнеру симбиоза может быть быстро передано. Например, человечество очень быстро научилось, что вам нужно кормить коров, если вы хотите их доить. Существуют тысячи сопоставимых примеров домашних животных, культур и даже микроорганизмов. Мы, люди, меньше ведомы инстинктом, чем несравненным культурным достижением, чтобы сделать наше место в центре уникальной сети симбиоз.

    Пути заражения: при опробовании сырого мясного фарша или употреблении мяса, недостаточно термически обработанного. А так же при непосредственном контакте с кошкой.