В Euplotes является родом мерцательных простейших проходит свободно через поверхность мутной воды, где они получают необходимые бактерии для еды.
Эти микроорганизмы называются инфузориями, потому что у них есть реснички, похожие на волосы придатки, необходимые для их перемещения из одного места в другое и для получения пищи.

По Гальбасу, из Wikimedia Commons, Euplotes имеют жесткое бронированное тело, которое не теряет своей формы при движении, даже когда ныряет в осадочные породы в поисках еды.
Реснички, которые он представляет, сгруппированы в пучки, называемые перистыми, которые микроорганизм использует для гребли или ходьбы, в зависимости от поверхности, на которой он находится. Эти перистые облака находятся спереди, по бокам и на конце его тела, напоминающие хвост.
Вентральная часть (брюшко) этих организмов плоская, а спинная (спина) объемная или ребристая, напоминающая кофейное зерно. Он имеет несколько отдельных ребер, которые проходят по всей длине корпуса от конца до конца.
Большинство современных инфузорий соответствуют видам Euplotes Charon, которые имеют овальную форму и прозрачный вид. Они обитают в районах с медленной или застойной циркуляцией воды.
Общие характеристики
Тело Euplotes состоит из: эктоплазмы, сократительной вакуоли (рта), усиков, мембран, нейромоторного аппарата, анального отверстия, эндоплазмы, макронуклеуса и микроядра.
Его тело прозрачное, жесткое, овальное, имеет длину от 80 до 200 мкм и отличается видимым внутри макронуклеусом в форме перевернутой буквы «С» с соседним микроядром.
Рот Euplotes находится в переднем отделе и имеет треугольный периметр. Этот рот большой, вокруг него есть реснички, образующие перепонку, похожую на клыки. Когда эти реснички двигаются, они позволяют им поедать диатомовые водоросли и мелкие частицы растительного материала.
Несмотря на этот сложный аспект, они спокойные, безобидные и мирные существа, в отличие от парамецианцев, которые выглядят безобидно, но действительно опасны.
Со стороны Euplotes выглядят довольно тонкими, и вы можете увидеть, как их реснички соединены пучками, образуя циррус, который он использует для передвижения. Иногда они имеют по ресничному ряду с каждой стороны вентральной области.
Перистые облака, расположенные в боковых и задних областях, имеют колючий вид и позволяют этим микроорганизмам перемещаться, подниматься или ходить, а иногда и плавать в зависимости от потребностей и окружающей среды.
таксономия
Количество и расположение вентральных циррусов у Euplotes, а также геометрия вентрального аргирома являются критериями, используемыми для разделения этого таксона на четыре морфологически различных подрода: Euplotes, Euplotoides, Euplotopsis и Monoeuplotes.
Таксономически Euplotes классифицируются следующим образом: Biota Chromista (Королевство) Harosa (Суб-царство) Alveolata (Инфра-царство) Protozoa (Тип) Ciliophora (Подтип) Ciliata (класс) Euciliata (Подкласс) Spirotricha (Отряд).
В свою очередь, внутри рода Euplotes встречаются следующие виды:
Euplotes aberrans, Euplotes acanthodus, Euplotes aediculatus, Euplotes affinis, Euplotes alatus, Euplotes antarcticus, Euplotes apsheronicus, Euplotes arenularum, Euplotes balteatus, Euplotes balticrayus, Euplotes balteatus, Euplotes balticrayus, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes biscuplotes, Euplotes balticrayus, Euplotes bisisatus , Euplotes euryhalinus, Euplotes eurystomus, Euplotes focardii, Euplotes gracilis, Euplotes harpa, Euplotes iliffei, Euplotes latus, Euplotes mediterraneus, Euplotes minor, Euplotes musctopolis, Euplotes moebuplotesature nectopol, Euplotes moebuplotesature, parabalteatus, Euplotes parawoodruffi, Euplotes patella, Euplotes poljanski, Euplotes quinquecincarinatus, Euplotes quinquicarinatus, Euplotes raikovi, Euplotes rariseta, Euplotes salina,Euplotes sinica, Euplotes strelkovi, Euplotes thononensis, Euplotes trisulcatus, Euplotes vannus, Euplotes woodruffi и Euplotes zenkewitchi.
Естественная среда
Эуплоты часто встречаются как в пресной, так и в соленой воде. При использовании для микробиологических экспериментов и других методов клеточного анализа их следует сохранять в смешанных культурах с плесенью, водорослями, дрожжами, бактериями или другими простейшими, которые служат пищей.
В этих условиях, например, возможности лабораторной работы для биохимических тестов ограничены. Но из-за его большого размера и разнообразия организационных схем его экспериментальное использование остается большим преимуществом по сравнению с техническими недостатками выращивания.
Этих инфузорий легко собрать из-за их повсеместного распространения (они встречаются в любой точке мира) и их можно удобно выращивать в лаборатории, что делает их отличным инструментом для изучения биологических процессов в целом.
Природная среда
В естественной среде Euplotes должен иметь дело с хищниками. Это взаимодействие жертвы и хищника заставляет их использовать два типа защиты: индивидуальную и групповую.
В индивидуальной стратегии побега микроорганизм способен реагировать и удаляться от хищников, которые производят токсичные разряды в радиусе 300 микрон в диаметре и за максимальное время 90 секунд.
Стратегия группового побега более изощренная и сложная. Эти инфузории имеют небелковую молекулу с низкой концентрацией, которая производит отталкивающее действие для отпугивания хищников. Несколько эуплотов из каждой демографической группы способны выделять такое вещество, которое способствует побегу хищников.
Эуплоты имеют очень широкий биоэкологический диапазон и считаются космополитическими видами из-за их физиологического разнообразия, которое дает им большую приспособляемость.
Они могут находиться в разных экосистемах, таких как прибрежные воды Калифорнии, Японии, Дании и Италии. Их также часто находят в планктоне в виде бентосных инфузорий, а также есть такие, которые колонизируют частицы снега.
питание
Рацион Euplotes очень разнообразен, и они используют несколько тактик кормления. Они потребляют клетки разных размеров, от бактерий до диатомовых водорослей, а также других простейших.
Они могут быть всеядными, потреблять бодонтид (тип жгутиконосцев) и большое количество гетеротрофных жгутиконосцев (которые превращают органическое вещество в питательные вещества и энергию), включая другие виды инфузорий.
Некоторые виды питаются селективно, например Euplotes vannus. Некоторые исследования описывают взаимосвязь между типом пищи, ее концентрацией и ростом популяции этих микроорганизмов.
репродукция
Размножение Euplotes особенно характерно из-за процесса синтеза ДНК, происходящего в макронуклеусе.
У некоторых видов, таких как Euplotes eurystomus, время репродуктивного поколения короткое и его рост высокий, если среда, в которой он встречается, является подходящей. Этот вид использует Aerobacter aerogenes в качестве основного источника пищи.
Большинство простейших размножаются бесполым путем путем деления митотических клеток, но некоторые виды обладают способностью воспроизводиться половым путем посредством процесса, называемого конъюгацией.
Когда Euplotes спаривается, происходит обмен генетическим материалом через цитоплазматический мост. После этого обмена новое поколение, сформированное делением клеток, будет создавать различные комбинации генов из клеток родителей.
После оплодотворения клетки разделяются, когда зона диффузии реабсорбируется, и начинают действовать процессы сокращения. Многие специалисты считают, что половой цикл накладывается на предшествующий ему асексуальный цикл.
Иногда происходит спаривание, называемое внутриклональной конъюгацией или самоопылением, когда нет полового или бесполого оплодотворения.
Это выгодно, потому что оно восстанавливает часы жизненного цикла, и невыгодно, потому что это может быть выполнено только в течение короткого времени, поскольку это может привести к потере адаптации из-за потери генетической изменчивости.
Ссылки
- Гильен, А. (12 марта 2011 г.). Виртуальное биоразнообразие. Получено с сайта biodiversityvirtual.org
- Линн, Д. (1979). Ресничные простейшие: характеристика, классификация и руководство по литературе. Нью-Йорк: Спрингер.
- Паркер, С. (1982). Конспект и классификация живых организмов. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
- Pelczar, MJ, и Reid, RD (1966). Микробиология. Мексика: Макгроу-Хилл.
- Прескотт, Д. (1964). Методы клеточной биологии, Том 1. Нью-Йорк и Лондон: Academic Press.
- Туранов А.А., Лобанов А.В., Фоменко Д.Е., Моррисон Х.Г., Согин М.Л., Клобутчер Л.А., Хэтфилд Д.Л., Гладышев В.Н. (2009). Генетический код поддерживает целенаправленное введение двух аминокислот одним кодоном. Science, 259-261.
- Ван Дейк, Т. (2008). Тенденции исследований микробной экологии. Нью-Йорк: Nova Science Publisher, Inc.
