Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Реалистичный симулятор игры бильярд. Играйте в Бильярд 3D: Русский бильярд, как в настоящей бильярдной!

Бильярд 3D: Русский бильярд

Симуляторы, Спорт, Настольные

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Одноклеточные

С этим тегом используют

Микроскоп Биология Инфузория Наука Все
86 постов сначала свежее
504
Microbia
Microbia
6 лет назад
Лига биологов

Инфузория атакует беременную коловратку⁠⁠

Это инфузория дилептус, пытающаяся съесть «беременную» коловратку рода Keratella. Эти коловратки имеют острые выросты, которые помогают в борьбе против хищников. Здесь можно наблюдать их защитную функцию в действии. Дилептус сколько ни пытался проглотить жертву, предварительно парализовав ее, острые шипы ему помешали. Хотя коловратка и не выжила, у ее яйца есть все шансы вылупиться.

[моё] Микромир Микро Микроскоп Инфузория Одноклеточные Видео
115
604
Microbia
Microbia
6 лет назад
Наука | Научпоп

Как инфузория ест длинную водоросль⁠⁠

Это инфузория Prorodon spirogyrophagus. На видео показан довольно забавный процесс поглощения ее излюбленной пищи - водоросли Спирогира. Для наглядности видео ускорено в 25 раз, т.к в реальном времени сей процесс очень медленный и еле заметный.

Это достаточно редкая инфузория, и она на данный момент является единственной известной инфузорией, способной переваривать нитчатые водоросли.

Во время поглощения инфузория выделяет внутрь клетки водоросли пищеварительные ферменты. На видео можно увидеть как деформирмируются хлоропласты клеток еще до того, как инфузория их проглотит.

Увеличение 200х на основой части видео.

[моё] Микромир Микроскоп World of Warcraft Одноклеточные Видео
80
18
NailG
NailG
6 лет назад
Скриншоты комментов

Не надо так с одноклеточными⁠⁠

Не надо так с одноклеточными Дом 2, Одноклеточные, Моллюск, Комментарии, Комментарии на Пикабу, Скриншот

#comment_131773145

Показать полностью 1
Дом 2 Одноклеточные Моллюск Комментарии Комментарии на Пикабу Скриншот
0
283
p4hshok
p4hshok
6 лет назад
Лига Палеонтологии

Нуммулиты, гигантские одноклеточные⁠⁠

Нуммулиты, гигантские одноклеточные Палеонтология, Наука, Геология, Одноклеточные, Копипаста, Elementy ru, Крым, Длиннопост

Когда речь заходит об одноклеточных организмах, нам представляется нечто не видимое невооруженным глазом. Но в истории Земли происходили разного рода биологические эксперименты, в результате одного из которых некоторые простейшие перешли к настоящему гигантизму. Около 45 млн лет назад, в эоцене, в морях жили нуммулиты — одноклеточные раковинные организмы, размер раковин которых мог достигать 16 см в диаметре. На фото — многочисленные раковины нуммулитов в нуммулитовом известняке в Крыму, диаметр самой крупной — около 3 см.


Еще в V веке до н.э. древнегреческий историк Геродот обратил внимание на странные дисковидные образования, в большом количестве встречающиеся в известняковых блоках, из которых построены знаменитые египетские пирамиды. Он считал их курьезами природы небиологического происхождения. Только спустя сотни лет, в XVI веке, ученые предположили, что это на самом деле бывшие живые организмы. Известный естествоиспытатель Жан Батист Ламарк относил их к кораллам и выделял в отдельный род Nummulites. Когда ученые обнаружили современные аналоги нуммулитов, стало понятно, что они относятся вовсе не к многоклеточным, а к простейшим организмам фораминиферам, мягкое тело которых представляет собой одну-единственную клетку, заключенную в известковую раковину.


Nummulus переводится с латыни как «монетка». По легенде, легионеры римского императора Юлия Цезаря, находясь в Египте, приняли ископаемые раковины в блоках пирамид за окаменевшие монеты, которыми фараоны расплачивались со строителями. Действительно, раковины этих фораминифер по форме и размеру очень походят на монеты.

Нуммулиты, гигантские одноклеточные Палеонтология, Наука, Геология, Одноклеточные, Копипаста, Elementy ru, Крым, Длиннопост

Раковины крупнейшего вида Nummulites millecaput. Фото с сайта nhmus.hu


Сегодня систематики включают нуммулитов (род Nummulites) в одноименное семейство Nummulitidae, куда входит еще 8 родов. Однако только нуммулиты удостоились чести быть самыми большими раковинными протистами в истории. Крупнейший вид Nummulites millecaput имел раковину диаметром до 16 см. В наши дни такими размерами среди одноклеточных могут похвастаться только ксенофиофоры: диаметр их раковины может достигать 10 см.


Раковина нуммулитов служила внешним скелетом, необходимым в первую очередь для защиты; она была, как правило, дисковидная, сильно уплощенная и свернутая в плоскостную спираль с большим числом оборотов. Внутри раковина состояла из множества камерок, разделенных между собой особыми перегородками — септами. При жизни организма общее пустотное пространство сообщающихся между собой камерок занимала цитоплазма, которая секретировала саму раковину, состоящую из карбоната кальция.

Нуммулиты, гигантские одноклеточные Палеонтология, Наука, Геология, Одноклеточные, Копипаста, Elementy ru, Крым, Длиннопост

Схема строения раковины нуммулита: А — экваториальное сечение, Б — вид сбоку. 1 — спиральная полоса; 2 — септы; 3 — устье; 4 — камеры; 5 — начальная камера; 6 — высота оборота или шаг спирали; 7 — высота канала; 8 — спиральный валик; 9 — боковые стенки оборотов; 10 — боковые продолжения септ; 11 — боковые продолжения камер; 12 — следы септ; 13 — гранулы (элементы наружной скульптуры); 14 — столбики гранул. Рисунок из книги «Основы палеонтологии», 1959


Первые нуммулиты появились еще в позднем мелу, около 86 млн лет назад, но своего расцвета достигли в эоцене, широко распространившись. Именно тогда, в середине палеогена, нуммулиты выросли до максимально известных размеров. Это было связано, во-первых, с условиями жизни, когда благодаря теплому климату среда их обитания стала хорошим и бесперебойным источником питания (питались они различными микроорганизмами и детритом). Во-вторых, нуммулиты были способны выдерживать неизбежные изменения в окружающей среде на протяжении продолжительного периода времени, исчисляемого десятилетиями, в течение которого их раковины неизбежно росли. Как показывают исследования, доживать они могли до 100 и более лет!

Нуммулиты, гигантские одноклеточные Палеонтология, Наука, Геология, Одноклеточные, Копипаста, Elementy ru, Крым, Длиннопост

Гора Ак-Кая (Белогорский район, Крым), частью сложенная нуммулитовыми известняками, которые сформировались в наиболее мелководной центральной части «нуммулитовой банки». Фото © Антон Ульяхин, 2014 год


Нуммулиты из-за своего широкого географического распространения в прошлом и массовых захоронений имеют породообразующее значение. Так, в эоцене на большей части современного Горного Крыма существовала «нуммулитовая банка». Она представляла собой изолированную карбонатную платформу, где в огромном количестве в крайне мелководной обстановке (абсолютные палеоглубины в центральной части «банки» — 10–30 м) тепловодного океанского бассейна, известного как Тетис, накапливались раковины умерших нуммулитов. Скопления раковин образовывали нуммулитовые известняки с высокой пористостью и проницаемостью — потенциальный резервуар для нефти и газа.

Нуммулиты, гигантские одноклеточные Палеонтология, Наука, Геология, Одноклеточные, Копипаста, Elementy ru, Крым, Длиннопост

3D-модель эоценовой нуммулитовой банки в Крыму — реконструкция шельфового участка океана Тетис, где обитали и умирали нуммулиты, формируя «банки» на наиболее возвышенных и мелководных участках дна, приуроченных к области тектонического поднятия (воздымания). В квадратиках показаны различные литологические типы карбонатных пород по классификации Р. Данхема (см.: Dunham classification), по которым можно судить о тех условиях, в которых они формировались. Слева направо: шельфовая лагуна, отмели в пределах «банки», внешний шельф. Рисунок из статьи Л. Ф. Копаевич и др., 2008. Крымская эоценовая нуммулитовая банка


После эоценового расцвета нуммулиты из-за похолодания климата уменьшались в размерах, а их разнообразие сокращалось. Современные родственники гигантских фораминифер едва достигают 2 мм и живут не больше 1–2 лет.


Фото © Антон Ульяхин, гора Ак-Кая, Белогорский район, Крым, 2014 год.


Антон Ульяхин

http://elementy.ru/kartinka_dnya/808/Nummulity_gigantskie_od...

Показать полностью 5
Палеонтология Наука Геология Одноклеточные Копипаста Elementy ru Крым Длиннопост
29
989
VLStetson
VLStetson
6 лет назад

Гибель одноклеточного⁠⁠

Гибель одноклеточного
Биология Одноклеточные Гифка Смерть
208
1546
maksimkirin1
maksimkirin1
6 лет назад

Одноклеточные⁠⁠

Одноклеточные
Биология Одноклеточные X (Twitter) Скриншот
21
12
MurZzzs
6 лет назад

Самые маленькие многоклеточные существа на Земле⁠⁠

Самые маленькие многоклеточные существа на Земле Биология, Микробиология, Животные, Одноклеточные, Факты
Показать полностью 1
[моё] Биология Микробиология Животные Одноклеточные Факты
5
817
p4hshok
p4hshok
6 лет назад
Наука | Научпоп

Одноклеточные водоросли построили сложный глаз из хлоропластов и митохондрий⁠⁠

Одноклеточные водоросли построили сложный глаз из хлоропластов и митохондрий Наука, Биология, Одноклеточные, Водоросли, Зрение, Копипаста, Elementy ru, Длиннопост

Сделать камерный глаз, обладающий роговицей, радужной оболочкой, линзой и сетчаткой, можно и из компонентов единственной клетки. Для этого представители динофлагеллят семейства Warnowiidae используют сложным образом объединенные органеллы — митохондрии, эндоплазматическую сеть и бывшие хлоропласты, потерявшие способность фотосинтезировать.

Одноклеточные водоросли построили сложный глаз из хлоропластов и митохондрий Наука, Биология, Одноклеточные, Водоросли, Зрение, Копипаста, Elementy ru, Длиннопост

Рис. 1. Сравнение микробных глаз. a — динофлагеллята семейства Warnowiidae, b — хламидомонада, c — спора гриба Blastocladiella. Пояснения в тексте. Рисунок из синопсиса к обсуждаемой статье в Nature

Глаз — это классический пример сложного органа, состоящего из разных тканей, который приносит организму пользу как целое. Еще Дарвину задавали вопросы о том, как сложный глаз животных мог постепенно сформироваться в ходе эволюции. На что Дарвин отвечал, что сложные органы вполне могут образовываться постепенно, потому что даже несовершенные глаза могли давать организму небольшие преимущества. Например, светочувствительные клетки, не снабженные дополнительными приспособлениями, могут помочь только в общих чертах определить направление света. Но и это уже лучше, чем полная слепота.


Интересно, что такой классический образец сложного органа, как камерный глаз, может развиться даже у одноклеточного организма. Такими глазами со всеми необходимыми компонентами — роговицей, радужной оболочкой, линзой и сетчаткой — обладают представители планктона — динофлагелляты семейства Warnowiidae.


Одноклеточные существа со сложными глазами в цитоплазме клеток были описаны еще в начале двадцатых годов прошлого века (см. Charles Atwood Kofoid & Olive Swezy, 1921. The free-living unarmored dinoflagellata). Тогда исследователям и в голову не могло прийти, что такие сложные глаза принадлежат самому микробу. Поэтому было решено, что глаза в цитоплазме — это недопереваренные остатки медуз, которыми планктон питается. Такая гипотеза долго сохранялась, потому что представители динофлагеллят семейства Warnowiidae очень редки. Кроме того, до сих пор не подобраны условия для культивации этих микроорганизмов в лаборатории, из-за чего их и в наши дни сложно исследовать.


К счастью, за прошедшую сотню лет арсенал биологических методов резко расширился. Теперь ученые могут извлечь много полезной информации даже из считаных клеток. Для единственной клетки сейчас можно проанализировать последовательности ДНК, уровни экспрессии генов и даже количества некоторых белков. Только с развитием чувствительных и точных генетических методов ученые аккуратно доказали, что сложные глаза динофлагеллят — это их собственная разработка, а не остатки их жертв.


Международная команда исследователей собрала несколько десятков клеток динофлагеллят семейства Warnowiidae у побережья Японии и Канады. Ученые выделили отдельные компоненты микробных глаз и проанализировали состав их нуклеиновых кислот. Оказалось, что «сетчатка» глаза динофлагеллят представляет собой часть сложной системы хлоропластов, которые перестали работать по специальности (динофлагелляты семейства Warnowiidae давно утратили способность к фотосинтезу). Тем не менее в них по старой памяти продолжали функционировать несколько генов, специфичных для хлоропластов.


Даже если у микроорганизмов нашли структуру, очень похожую на сложный глаз, где гарантии, что она реагирует на свет? Исследования показывают, что реагирует. Во-первых, недавно было показано, что морфология «сетчатки» глаза динофлагеллят семейства Warnowiidae зависит от освещенности (см.: S. Hayakawa et al., 2015. Function and Evolutionary Origin of Unicellular Camera-Type Eye Structure). Под действием света внутренние мембранные пузырьки этой органеллы становились более вытянутыми и плоскими. В той же работе в «сетчатке» этих динофлагеллят обнаружили экспрессию гена родопсина, напоминающего бактериальный. Белки этой группы позволяют чувствовать направление света и другим микроорганизмам, у которых есть простые глазки, — например, хламидомонаде, а также грибу Blastocladiella, плавающие споры которого тоже снабжены фоточувствительными сенсорами. Но бывают и другие механизмы восприятия света: например, эвглены используют светочувствительный белок аденилатциклазу, активируемую под действием света.


У всех микроорганизмов, обладающих глазами, эти органы устроены по-разному. У хламидомонады, как и у динофлагеллят семейства Warnowiidae, на свет реагирует часть хлоропласта (только хлоропласт у них рабочий). Светочувствительное пятнышко на краю хлоропласта хламидомонады содержит родопсин, который частично экранируют гранулы с пигментами каротиноидами (рис. 1). Экранировать светочувствительные сенсоры хотя бы с одной стороны необходимо, чтобы организм мог определять направление света. У других «зрячих» микроорганизмов — эвглен — глазок никак не связан с хлоропластами. У эвглен фоточувствительные белки встроены в специальные плотные стопки мембран у основания жгутика. Направленность света обеспечивают гранулы с пигментом гематохромом. В спорах гриба Blastocladiella устройство фотосенсора похожее — родопсины располагаются в мембранных органеллах по соседству со жгутиком, а неподалеку от них находятся липидные везикулы, вероятно, тоже обеспечивающие направленность света, падающего на фоточувствительные органеллы.


Интересно, что пластиды, на основе которых у разных одноклеточных независимо развивались «глаза», имеют разное происхождение: так, у динофлагелляты Warnowiidae и у криптофитовой водросли Guillardia пластиды вторичные (происходят от симбиотической красной водоросли — представителя эукариот), а у Chlamydomonas — первичные, из симбиотической цианобактерии. Это еще один аргумент в пользу того, что «глаза» на основе пластид развивались у одноклеточных эукариот много раз независимо. Среди одноклеточных вообще много примеров конвергентного развития глаз из разных «подручных» материалов (часто из пластид, но не всегда, часто с использованием родопсинов, но тоже не всегда).


Во всех микробных глазках, исследованных до этого, обнаруживаются только некие упрощенные аналоги сетчатки (мембраны с реагирующими на свет белками, а также пигментные гранулы, заменяющие собой пигментные клетки сетчатки многоклеточного глаза). А динофлагелляты семейства Warnowiidae на этом не остановились и добавили к своему глазу еще и линзу, состоящую из мембран эндоплазматической сети, фокусирующую свет на «сетчатке» (рис. 2). Линза значительно улучшает резкость изображения. Также у глаза динофлагеллят появилась оболочка — роговица, состоящая, как выяснили ученые, из множества связанных в единую систему митохондрий. Получается интересный и достаточно редкий пример конвергенции на двух уровнях жизни — одноклеточном и многоклеточном. Интересно, что в создании сложного глаза микроорганизма задействованы и оба типа эндосимбионтов (хлоропласты и митохондрии), и его собственные мембраны (эндоплазматическая сеть).

Одноклеточные водоросли построили сложный глаз из хлоропластов и митохондрий Наука, Биология, Одноклеточные, Водоросли, Зрение, Копипаста, Elementy ru, Длиннопост
Одноклеточные водоросли построили сложный глаз из хлоропластов и митохондрий Наука, Биология, Одноклеточные, Водоросли, Зрение, Копипаста, Elementy ru, Длиннопост

Рис. 2. Трехмерная реконструкция глаза одноклеточного организма семейства Warnowiidae. Сеть бывших хлоропластов, частью которой является «сетчатка» глаза, окрашена красным, линза — желтым, а «роговица», состоящая из соединенных в единую сеть митохондрий — синим. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature


Динофлагелляты семейства Warnowiidae питаются другими представителями планктона, в том числе и другими динофлагеллятами. Ученые предполагают, что глаз помогает им следить за движениями своих жертв, на которых Warnowiidae могут охотиться с помощью клеточных «гарпунов» — нематоцист. Некоторые из динофлагеллят, которыми питаются Warnowiidae, флуоресцируют. Поэтому их может быть достаточно хорошо видно, нужно только иметь глаза. Так что вполне возможно, что скоро мы узнаем ответ на вопрос, видят ли микробы друг друга.


Еще один заметный признак динофлагеллят — это постоянно конденсированные хромосомы, поляризующие свет. Позволяет ли сложный глаз Warnowiidae различать поляризованный свет, еще предстоит проверить. Но внутреннее устройство их «сетчатки» с сотнями параллельно ориентированных мембранных пузырьков действительно сходно с поляризаторами, которые используются, к примеру, в солнечных очках и линзах фотоаппаратов.


Источники:

1) Gregory S. Gavelis, Shiho Hayakawa, Richard A. White III, Takashi Gojobori, Curtis A. Suttle, Patrick J. Keeling & Brian S. Leander. Eye-like ocelloids are built from different endosymbiotically acquired components // Nature. Published online 01 July 2015. Doi: 10.1038/nature14593.

2) Thomas A. Richards & Suely L. Gomes. Protistology: How to build a microbial eye // Nature. Published online 01 July 2015. Doi:10.1038/nature14630. (Популярный синопсис к обсуждаемой статье.)



Юлия Кондратенко

http://elementy.ru/novosti_nauki/432523/Odnokletochnye_vodor...

Показать полностью 3
Наука Биология Одноклеточные Водоросли Зрение Копипаста Elementy ru Длиннопост
368
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии