Примеры многоклеточных и одноклеточных растений: Примеры одноклеточных и многоклеточных растений …

Содержание

20 примеров одноклеточных и многоклеточных организмов

По сути, одноклеточные организмы это живые организмы, существующие в виде отдельных клеток. Примеры включают бактерии, такие как Salmonella, и простейшие, такие как Entamoeba coli.

Многоклеточный организм – это организм, состоящий из множества клеток. Термин «многоклеточный» технически используется для обозначения чего-то более чем одного, поэтому «многоклеточный» означает более одного.

Ниже мы покажем вам 20 примеров одноклеточных и многоклеточных организмов, хотя, будучи одноклеточными организмами, различные типы имеют разные структуры и характеристики, которые позволяют им выживать.

Сообщается, что в океане обитает примерно 2,9 × 1029 одноклеточных организмов (около 20.000 XNUMX видов). Вместо этого многоклеточные организмы развиваются путем клеточной специализации и разделения труда.

Клетки становятся эффективными в одном процессе и становятся зависимыми от других клеток в выполнении различных процессов.

Все клетки работают согласованно для правильного функционирования организма, это уменьшает количество типов в зависимости от вида.

Здесь стоит отметить, что эти цифры отражают только количество одноклеточных организмов в океане, а не на суше, что, другими словами, означает, что общее количество намного выше.

Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов

Хотя их существует большое количество на земле, они делятся на следующие группы:

  • бактерии
  • Простейшие
  • Грибы (одноклеточные)
  • Водоросли (одноклеточные)
  • Археи

Несмотря на их разнообразие, они имеют ряд общих характеристик. Они живы и имеют ряд характеристик со всеми живыми существами, например:

  • Организация
  • Рост
  • Репродукция.
  • Реакция на внешнюю среду.

Одноклеточные организмы

Здесь вы увидите 10 примеров одноклеточных организмов, известных как кокковые бактерии, которые имеют сферическую (или яйцевидную) форму. Хотя они могут встречаться как отдельные клетки, бактерии кокков также могут оставаться прикрепленными к другим клеткам.

  1. Бактерии диплококки: Диплококки встречаются парами (две) и включают бактерии, такие как Neisseriagonorrhoeae.
  2. Стрептококковые бактерии: бактерии Streptococcus встречаются в виде цепочек с несколькими бактериями, связанными друг с другом цепным образом. Хорошим примером стрептококковых бактерий являются виды Streptococcus canis и Streptococcus bovis.
  3. стафилококковые бактерии: Эти типы бактерий находятся в группе. Примером стафилококковых бактерий является золотистый стафилококк. Некоторые из бактерий, которые существуют в группах, существуют только в группах по четыре человека и известны как тетрады (например, виды Micrococcus).
  4. сапрофитные бактерии— К ним относятся такие бактерии, как Acetobacter, которые получают энергию из мертвых и разлагающихся органических веществ, таких как листья, мясо и перегной. Эти бактерии могут выделять ферменты, которые используются для брожения или гниения во время пищеварения.
  5. паразитические бактерии: Bacillus anthracis и Vibrio cholerae являются примерами паразитических бактерий. Таким образом, они получают энергию из тканей живых существ. Хотя некоторые из них могут быть безвредными, некоторые из этих бактерий могут вызвать серьезное заболевание у хозяина.
  6. симбиотические бактерии: симбиотические бактерии, такие как Bacillus azotobacter и Rhizobium, могут устанавливать симбиотические отношения с хозяином. Таким образом, они приносят пользу хозяину и не причиняют вреда.
  7. Саркодина: Тип Sarcodina является крупнейшим типом простейших и содержит около 11.500 XNUMX видов простейших. Amoeba proteus и Entamoeba histolytica, принадлежащие к этому типу, перемещаются в потоке эктоплазмы.
  8. Мастигофора: Mastigophora также относится к типу простейших и включает такие виды, как Giardia lamblia и Trichomonas vaginalis. В то время как у некоторых есть временные псевдоножки, большинство мастигофор жгутиковые, что означает, что они приводятся в движение хлыстообразной структурой во время движения.
  9. Chlorophyta (зеленые водоросли): Chlorophyta имеют зеленый цвет из-за присутствия хлорофилла. Они также могут содержать каротиноидные пигменты и включать Chlamydomonas, которые используют жгутики для передвижения.
  10. Чарофита: Подразделение Charophyta включает некоторых представителей класса Zygnematophyceae, таких как Zygnematales. Подвижные клетки этого отдела также имеют жгутики и в основном двужгутиковые.

примеры многоклеточных организмов

Ниже приведены важные примеры многоклеточных организмов:

  • Люди
  • Собак
  • Кошки
  • Крупный рогатый скот
  • Рыба
  • ARBOLES
  • лошадь
  • Camello
  • Pollos
  • Шелк

Почему важны одноклеточные и многоклеточные организмы?

Теперь давайте посмотрим, почему важны одноклеточные и многоклеточные организмы. Многоклеточные животные существуют на более высоком уровне, чем одноклеточные, во многих измерениях.

Когда клетки хорошо взаимодействуют друг с другом, они создают многоклеточные ткани. В тканях отдельные клетки все еще существуют, живут и конкурируют, как одноклеточные животные. Когда ткани взаимодействуют, создавать более сложные тела, такие как грибы, лишайники и растения. Эти жизненно важные объекты по-прежнему имеют конкурирующие ткани, состоящие из взаимодействующих и конкурирующих клеток.

Когда ткани кооперируются, они создают конечности и органы. Конечности и органы имеют более высокий уровень жизни, чем ткани. более высокий уровень жизни, чем клетки. Конечности и органы также конкурируют друг с другом. Когда конечности и органы взаимодействуют друг с другом, они создают скоординированные системы тела и органов. Тело достигает более высокого уровня жизни.

Системы органов конкурируют друг с другом. Когда системы органов учатся эффективно взаимодействовать, в организме вырастает новый уровень клеток, тканей, органов и систем органов. Когда тела сотрудничают, они создают семьи, сообщества, общества, корпорации, правительства, ассоциации и многое другое… Каждая из этих жизненных единиц сотрудничает с другими и конкурирует с другими.

Как взаимодействуют одноклеточные и многоклеточные организмы?

Самое простое и главное отличие одноклеточный организм – это кооперация, а сотрудничество на каждом уровне сложности — единственный путь к более высокому уровню. Сотрудничество происходит не только на физическом уровне, также происходит на метафизических уровнях. Клетки учатся. Они передают знания своему потомству через размножение.

Ткани учатся, передают обучение своему потомству, когда те размножаются. Органы успешно учатся и передают часть этого обучения своим потомкам…

Нервная ткань состоит из клеток которые учатся чувствовать и общаться. Коммуникация требует сотрудничества. По мере развития нервной ткани формируются конечности и органы чувств. Конечности и органы чувств, а также нервная система, которая их развивает, взаимодействуют для создания компонентов мозга.

Компоненты головного мозга сотрудничать, чтобы создать мозг. Процессы в нерве взаимодействуют и конкурируют, создавая более сложные процессы в нервных тканях. Процессы нервной ткани взаимодействуют и конкурируют, создавая более сложные процессы в компонентах мозга. Мозги — результат сотрудничества и компетентность компонентов головного мозга, нервных тканей, органов чувств…

Живы ли одноклеточные и многоклеточные организмы?

Када в отдельной ячейке есть духи жизни. Если нет, то он мертв. Ткани, сообщества клеток во взаимодействии развивают свой жизненный дух. Можно убить ткань, не убивая все клетки. Органы и конечности тоже развивать свои собственные низшие духи.

Нервные ткани, нервные органы, компоненты головного мозга, мозги и мозговые сообщества развивают духи жизни на всех уровнях, во всех компонентах.

Одноклеточные организмы не могут этого сделать.. Мы также можем провести анализ наоборот. .. Когда генетические компоненты взаимодействуют, создавать вирусы и клетки.

Конкуренция — это то, что отделяет мертвых от живых существ. Конкурс поднимает планку в коллекциях отдельных форм жизни. Сотрудничество поднимает планку сложности и уровней успеха. создать или создает новый уровень конкуренции и позволяет выйти на новый уровень сотрудничества.

Одноклеточные водоросли: особенности строения. Представители одноклеточных водорослей

Одноклеточные водоросли: особенности строения. Представители одноклеточных водорослей

Подводный мир всегда привлекал человека своей яркостью, невиданной красотой, разнообразием и неизведанными тайнами. Удивительные животные, удивительные растения разных размеров — все эти необычные организмы никого не оставляют равнодушными. Помимо видимых глазу крупных представителей флоры, есть и более мелкие, видимые только под микроскопом, но от этого они не теряют своего значения и своего значения в общей биомассе океана. Это одноклеточные водоросли. Если мы возьмем общее производство органического вещества, производимого подводными растениями, большая его часть производится этими крошечными и удивительными существами.

Содержание

  • 1 Водоросли: общая характеристика
  • 2 Особенности строения одноклеточных водорослей
  • 3 Распространение и места обитания
  • 4 Размножение и образ жизни
  • 5 Особенности строения зеленых одноклеточных водорослей
  • 6 Хламидомонада
  • 7 Хлорелла
  • 8 Эвглена зеленая
  • 9 Плеврококк
  • 10 Диатомовые водоросли
  • 11 Красные водоросли
  • 12 Порфиридиум
  • 13 Хроотеце

Водоросли: общая характеристика

В общем, водоросли — это царство низших растений. Они относятся к этой группе по той причине, что их тело не дифференцировано на органы, а представлено сплошным (иногда рассеченным) слоевищем или слоевищем. Вместо корневой системы у них есть приспособления для прикрепления к субстрату в виде ризоидов.

Эта группа организмов очень многочисленна, разнообразна по форме и строению, образу жизни и среде обитания. Выделяют следующие отделы этого семейства:

  • диатомеи;
  • золото;
  • динофит.
  • красный;
  • коричневый;
  • желто-зеленый;
  • криптофит;
  • эвглена;
  • зеленый;

Каждый из этих отделов может включать одноклеточные водоросли и представителей с многоклеточным слоевищем. Встречаются также следующие формы организмов:

  • нитчатый;
  • свободное плавание;
  • приложение и другие.
  • колониальный;

Есть много признаков классификации. С практической точки зрения один из самых важных — как поглощать энергию. Все представители одноклеточных зеленых водорослей автотрофны; большинство многоклеточных организмов того же класса также осуществляют фотосинтез. Однако есть также гетеротрофные, миксотрофные и даже паразитические формы.

Более подробно изучаем строение, жизнедеятельность и размножение представителей именно одноклеточных организмов, относящихся к разным классам водорослей. Мы оцениваем их роль в природе и жизни человека.

Особенности строения одноклеточных водорослей

Какие особые характеристики позволяют существовать этим крошечным организмам? Во-первых, хотя у них всего одна клетка, она выполняет все жизненно важные функции всего организма:

  • дыхание;
  • питание;
  • выбор.
  • рост;
  • разработка;
  • движение;
  • размножение;

Кроме того, эти одноклеточные организмы обладают внутренней функцией раздражительности.

По своему внутреннему строению одноклеточные водоросли не имеют характеристик, которые могут удивить заинтересованного исследователя. Все те же структуры и органеллы, что и клетки более развитых организмов. Клеточная мембрана обладает способностью поглощать окружающую влагу, поэтому тело может нырять под водой. Это позволяет водорослям более широко распространяться не только в морях, океанах и других водоемах, но и на суше.

У всех представителей есть ядра с генетическим материалом, за исключением сине-зеленых водорослей, которые являются прокариотическими организмами. Кроме того, в клетку входят стандартные обязательные органеллы:

  • аппарат Гольджи;
  • эндоплазматическая сеть;
  • сотовый центр.
  • митохондрии;
  • цитоплазма;
  • рибосомы;
  • лизосомы;

Особенностью можно назвать наличие пластид, содержащих тот или иной пигмент (хлорофилл, ксантофилл, фикоэритрин и другие). Также интересен тот факт, что одноклеточные водоросли могут свободно перемещаться в толще воды, используя один или несколько жгутиков. Однако не все виды. Также есть формы, прикрепленные к субстрату.

Распространение и места обитания

Благодаря небольшому размеру и некоторым структурным особенностям одноклеточные водоросли смогли распространиться по всему миру. Они живут:

  • болота;
  • поверхности скал, деревьев, камней;
  • аквариумы.
  • пресноводные водоемы;
  • моря и океаны;
  • полярные равнины, покрытые снегом и льдом;

Где бы вы их не нашли! Следовательно, одноклеточные водоросли ягодиц, примеры сине-зеленых или цианобактерий, являются обитателями вечной мерзлоты Антарктики. Имея в своем составе разные пигменты, эти организмы красиво украшают белоснежный пейзаж. Они окрашивают снег в розовый, сиреневый, зеленый, фиолетовый и синий цвета, что, конечно же, смотрится очень круто.

Зеленые одноклеточные водоросли, примерами которых являются хлорелла, трентеполия, хлорококк, плеврококк, обитают на поверхности деревьев, покрывая свою кору зеленым налетом. Они заставляют поверхность камней, верхний слой воды, участки суши, отвесные скалы и другие места приобретать такой же цвет. Они относятся к группе наземных или воздушных водорослей.

Вообще, представители одноклеточных водорослей окружают нас повсюду, заметить их несложно только с помощью микроскопа. Красные, зеленые и золотые водоросли, а также цианобактерии обитают в воде, воздухе, поверхностях продуктов, почве, растениях и животных.

Размножение и образ жизни

Образ жизни той или иной водоросли нужно обсуждать в каждом конкретном случае. Кто-то предпочитает свободно плавать в толще воды, образуя фитобентос. Остальные виды помещаются внутрь животных организмов, вступая с ними в симбиоз. Третьи просто прикрепляются к субстрату и образуют колонии и нити.

Но размножение одноклеточных водорослей — процесс, похожий на всех представителей. Это обычное вегетативное деление на две части, митоз. Половой процесс происходит крайне редко и только при неблагоприятных условиях существования.

Бесполое размножение сводится к более поздним стадиям.

  1. Подготовительный. Клетка растет и развивается, накапливает питательные вещества.
  2. Органеллы движения (жгутики) редуцированы).
  3. Затем начинается процесс репликации ДНК и одновременное образование поперечной перетяжки.
  4. Центромеры растягивают генетический материал по нескольким полюсам.
  5. Баннер закрывается, а ячейка делится пополам.
  6. Цитокинез происходит одновременно со всеми этими процессами.

В результате появляются новые дочерние клетки, идентичные материнским. Они восполняют недостающие части тела и начинают самостоятельную жизнь, рост и развитие. Таким образом, жизненный цикл одноклеточной особи начинается с деления и им заканчивается.

Особенности строения зеленых одноклеточных водорослей

Основная особенность — насыщенный зеленый цвет, который имеет ячейка. Объясняется это тем, что в составе пластид преобладает пигмент хлорофилла. Вот почему эти организмы могут осуществлять процесс фотосинтеза, производя органическое вещество самостоятельно. Это во многом роднит их с высшими наземными представителями флоры.

Кроме того, структурные особенности зеленых одноклеточных водорослей имеют следующие общие закономерности.

  1. Резервное питательное вещество — крахмал.
  2. Органоид, такой как хлоропласт, окружен двойной мембраной, которая встречается у высших растений.
  3. Для передвижения используются покрытые шерстью или чешуей жгутики. Их может быть от одного до 6-8.

Очевидно, строение одноклеточных зеленых водорослей делает их особенными и сближает с высокоорганизованными представителями наземных видов.

Кто принадлежит к этому отделу? Самые известные представители:

  • хлорелла;
  • плеврококк;
  • акросифония и другие.
  • хламидомон;
  • вольвокс;
  • эвглена зеленая;

Рассмотрим более подробно некоторые из этих организмов.

Хламидомонада

Этот представитель принадлежит к отделу зеленых одноклеточных водорослей. Хламидомонада — это преимущественно пресноводный организм с некоторыми особенностями строения. Он характеризуется положительным фототаксисом (движением к источнику света) из-за наличия светочувствительного глаза на переднем конце клетки.

Биологическая роль хламидомонады — продуцировать кислород в процессе фотосинтеза, являясь ценным источником корма для домашнего скота. Кроме того, именно эти водоросли вызывают «цветение» водоемов. Его клетки легко культивируются in vitro, поэтому генетики выбрали хламидомонаду в качестве объекта исследований и лабораторных экспериментов.

Хлорелла

Одноклеточная водоросль хлорелла также относится к зеленому отделу. Его главное отличие от всех остальных заключается в том, что он живет только в пресной воде, а его клетка не содержит жгутиков. Способность к фотосинтезу позволяет использовать хлореллу в качестве источника кислорода в космосе (на кораблях, ракетах).

В клетке содержится уникальный комплекс питательных веществ и витаминов, благодаря которому эта водоросль высоко ценится как пищевая база для домашнего скота. Даже для человека его употребление в пищу было бы очень полезным, потому что 50% белков в его составе имеют более высокую энергетическую ценность, чем многие злаки. Однако как пища для людей он еще не прижился.

Но хлореллу успешно используют для биологической очистки воды. Вы можете наблюдать за этим организмом в стеклянной посуде со стоячей водой. На стенах образуется скользкий зеленый налет. Это хлорелла.

Эвглена зеленая

Одноклеточная водоросль — это эвглена зеленая, которая принадлежит к отделу эвглены. Необычная, удлиненная с заостренным концом форма корпуса отличает его от других. У него также есть светочувствительный глаз и жгутик для активного движения. Интересным фактом является то, что эвглена — миксотроф. Может питаться неоднородно, но в большинстве случаев осуществляет процесс фотосинтеза.

Долгое время велись споры о том, принадлежит ли этот организм какому-либо царству. По одним характеристикам это животное, по другим — растение. Обитает в водоемах, загрязненных органическим мусором.

Плеврококк

Это округлые зеленые организмы, обитающие на скалах, земле, камнях, деревьях. Они образуют на поверхности голубовато-зеленый налет. Они принадлежат к семейству этифорных водорослей зеленого отдела.

именно по плеврококку можно ориентироваться в лесу, так как он селится только на северной стороне деревьев.

Диатомовые водоросли

Одноклеточная водоросль — это диатомовые водоросли и все сопутствующие им виды. Вместе они образуют диатомовые водоросли, у которых есть интересная особенность. Сверху их клетка покрыта красивым узорчатым панцирем, на который нанесен естественный узор из солей кремния и его оксида. Иногда эти модели настолько невероятны, что кажутся архитектурными сооружениями или замысловатыми рисунками художника.

Со временем погибшие представители диатомовых водорослей образуют ценные горные породы, которые используются человеком. В клетке преобладают ксантофиллы, поэтому цвет этих водорослей золотистый. Они являются ценным кормом для морских животных, так как составляют значительную часть планктона.

Красные водоросли

Это виды, которые различаются по цвету от светло-красного до оранжевого и коричневого. В клетке преобладают другие пигменты, подавляющие хлорофилл. Нас интересуют красные водоросли, одноклеточные формы.

В эту группу входит класс водорослей банги, который включает около 100 видов. Значительная часть из них одноклеточные. Основное отличие — преобладание каротинов и ксантофиллов, фикобилинов над хлорофиллом. Этим объясняется колорит представителей ведомства. Среди одноклеточных красных водорослей есть несколько наиболее распространенных организмов:

  • хороший отец.
  • геотермальный.
  • астероциты.
  • порфириды.

Основные места обитания — океанические и морские воды умеренных широт. В тропиках они встречаются гораздо реже.

Порфиридиум

Каждый может понаблюдать, где обитают одноклеточные водоросли этого вида. Они образуют кроваво-красные пленки на земле, стенах и других влажных поверхностях. Одиночки встречаются редко, в основном собираясь в колонии, окруженные слизью.

Используется людьми для изучения таких процессов, как фотосинтез в одноклеточных организмах и образование молекул полисахаридов внутри организмов.

Хроотеце

Эта водоросль также одноклеточная и относится к красному отделу, классу бангиевых. Его главная отличительная черта — образование слизистой «ножки» для прикрепления к субстрату. Примечательно, что эта «нога» может почти в 50 раз превышать размеры самого тела. Слизь вырабатывается самой клеткой в ​​течение жизни.

Этот организм селится на земле, также образуя заметный красный налет, скользкий на ощупь.

Поделиться:

  • Предыдущая записьСвойства жидкостей. Основные физические свойства жидкости
  • Следующая записьСамые известные путешественники и их открытия

×

Рекомендуем посмотреть

Adblock
detector

Определение и примеры одноклеточных — Биологический онлайн-словарь

Одноклеточные

прил.

[ˌjuːnɪˈsɛljʊlə]

Определение: Имеющие или состоящие только из одной клетки

Содержание

Одноклеточные организмы – это организмы, состоящие только из одной клетки, выполняющие все жизненно важные функции, включая метаболизм, выделение и размножение. Одноклеточные организмы могут быть как прокариотами, так и эукариотами. Примерами одноклеточных организмов являются бактерии, археи, одноклеточные грибы и одноклеточные протисты. Хотя одноклеточные организмы не видны невооруженным глазом, они играют незаменимую роль в окружающей среде, промышленности и медицине. Некоторые из них также могут быть инфекционными или патогенными для человека, животных и растений.

Одноклеточный Определение

Что такое одноклеточный организм? В отличие от многоклеточных организмов одноклеточные организмы или одноклеточные организмы — это группы различных живых организмов, состоящие только из одной клетки. И эта клетка выполняет все жизненно важные функции, такие как гомеостаз, обмен веществ и размножение. Более того, отдельная клетка должна иметь возможность получать и использовать энергию, избавляться от отходов и транспортировать материалы. Напротив, многоклеточные организмы состоят из нескольких клеток, и эти клетки играют определенную роль и могут функционировать вместе как единое целое (ткань).

Клетка одноклеточного организма имеет протоплазму, содержащую различные белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Протоплазма окружена клеточной мембраной, которая отделяет внутренние компоненты клетки от внешней среды. Однако любая клетка должна иметь возможность взаимодействовать с внешней средой, чтобы получать молекулы извне и выводить наружу отходы.

Бактерии одноклеточные? Да! На самом деле одноклеточными являются не только бактерии, но и археи. И бактерии, и археи являются прокариотическими организмами. Однако одноклеточность свойственна не только прокариотам. Некоторые эукариоты также живут поодиночке. Примерами одноклеточных эукариот являются одноклеточные водоросли, одноклеточные грибы и простейшие.

Большинство живых существ, состоящих только из одной клетки, микроскопичны и не видны невооруженным глазом. Одноклеточные организмы изобилуют в природе. Даже в экстремальных местообитаниях встречаются одноклеточные организмы. Некоторые археи, например, могут выживать в экстремальных условиях, поэтому их называют экстремофилами . Обычно они устойчивы к экстремальным условиям, таким как температура или pH.

Рисунок 1: Что означает одноклеточный? Вот пример одноклеточного организма. Клетка способна жить отдельно или независимо от других клеток. Кредит: ck12.org

Одноклеточные (биологическое определение): (1) Имеющие или состоящие только из одной клетки. (2) Относящийся к организму, все функции которого выполняются внутри одной клетки. Этимология: Латинское «ūni», «ūnus», что означает «один» + «cellularis», «cellul(a)», что означает живая клетка. Синоним: одноклеточный. Сравните: многоклеточный.

Значение одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы могут жить независимо, но они играют важную роль в экосистеме. Кроме того, они также используются в медицине, например, при разработке антибиотиков.

Экологические функции одноклеточных организмов

Несколько штаммов эубактерий полезны для окружающей среды, поскольку они разлагают разлагающееся и мертвое органическое вещество и фиксируют свои соединения в почве. Некоторые штаммы помогают бороться с загрязнением, например штаммы Pseudomonas , которые способны разлагать разливы нефти в почве и океанах. Другие штаммы бактерий могут разлагать тяжелые металлы в сточных водах. Эубактерии имеют промышленные преимущества. Они используются в производстве сыра, ликера и других пищеварительных продуктов. Эубактерии являются основным источником производства антибиотиков, поэтому они важны с медицинской точки зрения. Цианобактерии — это тип эубактерий, обладающих способностью осуществлять фотосинтез и способствующих выработке кислорода, поддерживающего кислородный баланс в атмосфере.

Медицинское значение

Некоторые археи используются в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков, которые по своей структуре и способу действия отличаются от бактериальных антибиотиков. Такие антибиотики могут лечить пациентов по разным механизмам, следовательно, они могут решить проблему устойчивости бактерий к антибиотикам.

Типы одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы подразделяются на две основные группы: прокариоты, и эукариоты. Они находятся повсюду вокруг нас и даже внутри нашего тела. Но из-за крошечного размера клеток они не видны невооруженным глазом, если только не используется специальное оборудование, такое как микроскопы. Тем не менее, они могут образовывать колонии, что хорошо видно невооруженным глазом.

A. Прокариоты

Являются ли прокариоты одноклеточными? Прокариоты составляют подавляющее большинство одноклеточных организмов. Что такое прокариотическая клетка? Прокариот по определению означает отсутствие специализированных связанных с мембраной органелл, таких как ядро ​​и митохондрии. Их ДНК свободна в цитоплазме в области, известной как нуклеоид .

Что такое прокариоты? Прокариоты — высокоадаптивные клетки к окружающим условиям. Прокариоты могут использовать органические и неорганические материалы для метаболизма. Примерами прокариотических клеток являются архей и эубактерий. Одним из способов отличить бактерии от архей является их клеточная стенка. Те бактерии, у которых есть клеточные стенки, имеют пептидогликан в своих клеточных стенках, тогда как клеточная стенка архей имеет псевдопептидогликана 9.0015 .

Рисунок 2: Схематическая диаграмма клеточной структуры прокариотического одноклеточного организма.

 

1. Археи

Археи являются одним из древних представителей прокариот. Они размножаются почкованием, фрагментацией или бинарным делением. Археи обычно живут в экстремальных условиях, в то время как другие живут в нормальных условиях, таких как океаны, почвы и определенные части человеческого тела. Однако они обычно непатогенны для человека. Метаногены — это археи, способные производить газообразный метан. Они производят метан, восстанавливая углекислый газ до водорода и производя энергию в виде аденозинтрифосфата.

2. Eubacteria

Бактерии одноклеточные? Домен eubacteria широко известен как бактерии; это одноклеточные организмы, которые живут почти повсюду вокруг нас. Являются ли бактерии прокариотами? Бактерии — наиболее распространенные прокариотические одноклеточные организмы. По своему строению они делятся на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Бактерии живут? Да, бактерии — это живые организмы, которые обычно размножаются путем бинарного деления. Некоторые эубактерии обладают способностью образовывать споры, чтобы защитить свой генетический материал от повреждения окружающей средой, такой как радиация или химические вещества. Некоторые бактерии патогенны для человека и других живых существ. Другие, тем не менее, полезны и присутствуют в организме в виде нормальная микробиота , которая может либо защищать организм от вторжения микроорганизмов, либо вырабатывать витамины, которые помогают различным клеткам организма выполнять свои нормальные функции.

B. Эукариоты

Могут ли эукариоты быть одноклеточными? Эукариоты могут быть одноклеточными или многоклеточными организмами. Однако одноклеточные эукариоты имеют общие отличительные черты многоклеточных эукариот на клеточном уровне. В частности, все эукариоты содержат связанные с мембраной органеллы, такие как ядро ​​и митохондрии. Эукариоты размножаются половым путем или бесполым путем. При половом размножении увеличивается генетическое разнообразие, в отличие от бесполого размножения, при котором обычно образуется клон родителя. Тем не менее бесполое размножение способствует быстрому распространению организма. Примеры эукариотических одноклеточных организмов включают одноклеточные протисты и грибы.

1. Протисты

Простейшие, водоросли, слизевики и водяные плесени относятся к королевству Protista. Есть ли у протистов ядро? Они эукариоты? Протисты имеют ядро, содержащее их генетический материал, поэтому они эукариоты.

  • Простейшие: простейших — это одноклеточные эукариоты, обитающие в почве или воде. Они различаются по форме, размеру, способу питания и клеточной структуре. Простейшие могут быть обнаружены в организме как часть нормальной флоры или как источник болезней. Однако лишь немногие паразиты могут вызывать заболевания. Паразитические патогены, оказывающие большое влияние на здоровье, представлены споровиками Plasmodium spp. , которые вызывают малярию, одну из ведущих причин смертности среди африканских детей. Малярия передается человеку через инфицированных комаров. Они вводят споровики в кровь хозяина, вызывая малярию. Другие простейшие автотрофны, способны к фотосинтезу. Они свободно живут. Простейшие, являющиеся патогенными, имеют довольно сложный жизненный цикл, переходя от одного хозяина к другому. Простейшие обычно размножаются бесполым путем путем шизогонии, почкования или деления, тогда как лишь немногие простейшие, такие как Paramecium размножаются половым путем.
    Капсула вырабатывается некоторыми простейшими в определенных условиях для защиты организма. Это форма цисты простейших, и это стадия жизненного цикла, на которой организм может выжить в неблагоприятных условиях, включая истощение питательных веществ, воды и кислорода, или когда организм подвергается воздействию сильной жары или токсичных химических веществ. Киста также может защищать простейших за пределами хозяина, поскольку некоторые паразитические простейшие выделяются из организма одного хозяина и заражают другого.

  • Водоросли: Многие водоросли являются одноклеточными. Обычно они встречаются на скалах, почве или в прибрежных водах. Самый крупный одноклеточный организм – одна из водных водорослей. Водоросли — фотоавтотрофы, подобные растениям. Однако из-за различий в строении растений и водорослей последняя группа не рассматривается как растения.
  • Плесневые грибы: Водяные и слизевики представляют собой одноклеточные организмы, питающиеся органическим разлагающимся веществом. Водяные плесени (оомицеты) нитевидные; они напоминают грибы. Однако, в отличие от грибов, имеющих хитиновые клеточные стенки, водяные плесени (как и слизевики) имеют целлюлозные клеточные стенки. Слизевики также являются одноклеточными, хотя при стрессе они способны превращаться в кажущиеся многоклеточными организмы.

2. Грибы

Грибы одноклеточные или многоклеточные? Большинство грибов существуют как многоклеточные организмы, и лишь немногие из них одноклеточные. Дрожжи представляют собой одноклеточную форму грибов; они широко распространены и обычно находятся на покрытии листьев и плодов. Дрожжи, такие как Candida albicans , могут прикрепляться к эпителиальным клеткам человека и вызывать заболевание (кандидоз). Другие виды дрожжей также могут вызывать серьезные нечеловеческие заболевания. Обычно дрожжи размножаются либо почкованием, либо делением. Они могут расти и выживать в аэробных или анаэробных условиях. Когда кислорода много, они аэробно метаболизируют углеводы в воду и углекислый газ. В случаях истощения кислорода дрожжи выполняют анаэробную ферментацию углеводов с образованием этанола и углекислого газа. Эта форма ферментации используется в различных отраслях промышленности, таких как выпечка, производство вина и пивоварение.

Есть ли у грибов ядро? Поскольку грибы являются эукариотами, в их клетках есть ядро, которое несет их генетический материал. Грибы имеют экономическое значение, поскольку они используются во многих отраслях промышленности, они также несут ответственность за разложение мертвых веществ, поэтому они считаются важным компонентом пищевой цепи. Большинство растений зависят от грибов, которые помогают им поглощать воду и минералы из почвы корнями. Люди используют грибы, такие как грибы, в пищевой и фармацевтической промышленности.

Рисунок 3: Saccharomyces cerevisiae . Клетки дрожжей показаны здесь как одноклеточные организмы, размножающиеся почкованием. Предоставлено: Мазур (автор) сделал изображение общедоступным

Эволюционная история одноклеточных организмов

Все клетки имеют некоторые общие черты, такие как хранение генетического материала в форме нуклеиновой кислоты, использование аденозинтрифосфата для получения энергии и будучи окружен клеточной мембраной. Эти сходства обусловлены эволюцией организмов и наличием общих предков. С другой стороны, различия между организмами являются результатом приспособления к окружающей среде посредством естественного отбора.

Существует три основных типа организмов, разделенных на три домена: (1) эукариоты (состоящие из эукариот) и два типа прокариот: (2) бактерии и (3) археи. Они были классифицированы в соответствии со структурой рибосом в каждом типе клеток.

Одноклеточные организмы возникли более 3 миллиардов лет назад, когда произошел горизонтальный перенос генов между разными видами, что в конечном итоге привело к образованию трех разных типов клеток. Эта теория была предложена после анализа геномов трех клеток и получения результатов, показывающих, что они имеют общий генетический материал.

Самая старая окаменелость, найденная на поверхности Земли, принадлежала одноклеточному прокариоту. Он образовался около 3,5 миллиардов лет назад. После этого совсем недавно, около 2,5 миллиардов лет назад, начали появляться эукариоты. Эндосимбиотическая теория показывает, что эукариоты произошли от прокариотических клеток, живших внутри эукариот. Например, сходство между митохондриальной рибосомой, которая является компонентом эукариотической клетки, и рибосомой бактериальной клетки свидетельствует о том, что эукариоты произошли от этих эндосимбиотических отношений между двумя прокариотами. Наука таксономия проясняет эволюционные отношения между различными видами.

Рисунок 4: три основных домена и горизонтальный обмен генетическим материалом. Кредиты: Tortora, GJ, Funke, B.R., & Case, C.L. (Микробиология: введение)

Примеры одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы необходимы для жизни и благополучия всех других существ на Земле. Они могут производить полезные вещества, разлагать мертвую материю и защищать других существ от некоторых инфекций. В этом разделе описаны некоторые одноклеточные примеры.

Фитопланктон

Фитопланктоны, т. е. водные одноклеточные протисты, являются примерами эукариотических клеток, обитающих либо в пресной, либо в соленой воде. Зеленые водоросли и диатомеи относятся к фитопланктону. Они осуществляют фотосинтез для получения энергии. Фитопланктон цветет, когда окружающие условия благоприятны. Эти цветы производят большое количество кислорода в земной атмосфере.

Amoeba

Amoeba является одним из примеров эукариотических клеток. Амеба вид. живут во влажной среде, такой как влажная почва, разлагающаяся растительность или внутри человеческого тела. Амебы используют свои щупальца для охоты на более мелкие бактерии, которыми они питаются. Эти щупальца называются ложноножками, они используются при движении, касании и охоте на добычу.

Nitrosomonas и Nitrobacter

Nitrosomonas и Nitrobacter являются примерами прокариот. Эти бактерии могут использовать любой источник углерода, например различные источники энергии или углекислый газ, для создания сложных химических веществ, содержащих азот. Затем в результате окисления этих азотистых соединений нитрозомонас образуется нитрит. После этого нитраты образуются в результате окисления нитритов видами Nitrobacter. Продукт этого процесса используется в сельском хозяйстве.

Эвглена

Еще один уникальный одноклеточный организм — Эвглена . Этот вид может либо производить свою собственную пищу, либо получать ее из внешнего источника. Таким образом, эвглены рассматриваются как «гибриды растений и животных» одноклеточные организмы. Они в основном зеленые из-за питания зелеными водорослями при плохом освещении, которого недостаточно для осуществления фотосинтеза организмом. С другой стороны, если света достаточно, он будет производить кислород во время фотосинтеза.


Попробуйте ответить на приведенный ниже тест, чтобы проверить, что вы уже узнали об одноклеточных.

Викторина

Выберите лучший ответ.

1. Что такое одноклеточное?

Организм, состоящий из нескольких клеток

Организм, состоящий из одной клетки

Организм, клетки которого действуют как единое целое

2. Что из следующего верно?

Все одноклеточные организмы являются прокариотами.

Все одноклеточные организмы одноклеточные.

Все одноклеточные организмы являются бактериями.

3. Что из перечисленного является примером одноклеточного организма?

Эритроциты

Мышцы

Патогены

4. Одноклеточные организмы без ядра

Бактерии

Амебы

Протисты

5. Одноклеточные автотрофы

Амебы

Оомицеты

Водоросли

Пришлите свои результаты (необязательно)

Ваше имя

Электронная почта

Далее

DOE объясняет…Микробиология | Министерство энергетики

Офис
Наука

На этом изображении бактериальной клетки видны липидные капли на внешней стороне клеточной стенки. Липиды выходят через клеточную оболочку, которая была модифицирована для увеличения продукции липидов.

Изображение предоставлено Университетом Висконсин-Мэдисон и Центром биоэнергетических исследований Великих озер Министерства энергетики США (GLBRC)

Микробиология изучает микроорганизмы, которые обычно слишком малы, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом без микроскопа. Микроорганизмы (также известные как микробы) необходимы для жизни на Земле; сложные организмы (включая человека) без них почти невозможно выжить. Эти крошечные организмы определяют, как питательные вещества перемещаются в окружающей среде, контролируя работу экосистем. Например, они отвечают за разрушение и разложение биологических материалов. Микроорганизмы влияют на наш климат, определяют, как портятся продукты, а также вызывают болезни и контролируют их. Мы также можем использовать микроорганизмы для производства жизненно важных лекарств, производства биотоплива, очистки от загрязнений и выращивания сельскохозяйственных культур.

Микроорганизмы могут быть одноклеточными (одноклеточные), многоклеточными (клеточная колония) или бесклеточными (отсутствие клеток). К ним относятся бактерии, археи, грибы, простейшие, водоросли и вирусы.

  • Бактерии — это одноклеточные микробы без ядра.
  • Археи похожи на бактерии, но имеют другую структуру и свойства. Это дает им возможность жить в экстремальных условиях окружающей среды.
  • Простейшие — это одноклеточные микроорганизмы, имеющие ядра. Они получают пищу, окружая ее своими клеточными мембранами. Они встречаются в самых разных средах, где некоторые могут питаться бактериями, чтобы выжить.
  • Водоросли — это одноклеточные или многоклеточные организмы, имеющие ядра и получающие энергию посредством фотосинтеза, подобно растениям.
  • Грибы включают грибы, плесневые грибы и дрожжи. Их клетки имеют ядра, и многие грибы многоклеточны.
  • Вирусы представляют собой неклеточные образования, состоящие из ядра ДНК или РНК, окруженного белком. Не все биологи считают вирусы живыми организмами. Ни один из известных вирусов не способен воспроизводить себя — им нужны клетки других организмов, чтобы они могли копировать себя.

Управление науки Министерства энергетики: вклад в исследования в области микробиологии

Министерство энергетики (DOE) поддерживает исследования в области микробиологии, которые помогают нам поддерживать энергетическую безопасность и устойчивую окружающую среду. Программа DOE Biological and Environmental Research (BER) поддерживает научные исследования и объекты, которые стремятся понять сложные биологические, земные и экологические системы. Помимо исследований, финансируемых в академических учреждениях и национальных лабораториях, DOE BER поддерживает два учреждения, которые проводят микробиологические исследования. Лаборатория экологических молекулярных наук (EMSL) предоставляет ученым доступ к инструментам и технологиям для понимания клеточных процессов и взаимодействий. Исследователи используют эту информацию для построения моделей биологических систем. Объединенный институт генома Министерства энергетики США (JGI) секвенирует геномы микробов и микробных сообществ и предоставляет широкий спектр знаний и возможностей для исследований в области микробиологии и синтетической биологии.

Программа DOE Basic Energy Sciences (BES) поддерживает фундаментальные исследования, направленные на понимание, прогнозирование и, в конечном счете, управление материей и энергией на электронном, атомном и молекулярном уровнях. BES финансирует исследования микробной биохимии и механизмов, которые микробы используют для захвата, преобразования и хранения энергии. Знание этих естественных механизмов может вдохновить на разработку более эффективных компонентов и реакций для энергетических технологий.

Краткие факты

  • Ученые считают, что в чашке почвы больше бактерий, чем людей на Земле. Это очень много бактерий — в мире примерно 7,8 миллиарда человек.
  • Микробы могут высвобождать азот и фосфор из почвы и высвобождать их, чтобы растения могли использовать эти питательные вещества для роста и использовать меньше удобрений.
  • ДНК микробов можно модифицировать для производства самых разных продуктов — от биотоплива до пластмасс и других полезных химических веществ.

Ресурсы

  • Программа биологических и экологических исследований Министерства энергетики США
  • Микробиологическая программа Объединенного геномного института
  • Лаборатория молекулярных исследований окружающей среды
  • Программа Министерства энергетики США по фундаментальным наукам об энергетике
  • Научное достижение: новая методика помогает устранить давнее препятствие для микробной генной инженерии
  • Научное достижение: развитие понимания микробного разнообразия
  • Научный обзор того, как микробиология может помочь в очистке окружающей среды
  • Тематическая статья: Выявление скрытого влияния вирусов

 

Научные термины могут сбивать с толку.