Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Форма медузы

    Самыми примитивными многоклеточными являются кишечнополостные, которые появились в докембрийские времена примерно 700 млн. лет назад. Многие из них имеют сложный жизненный цикл. На рис. 2.1 А показано, как из оплодотворенного яйца развивается личинка, называемая планулой, которая плавает с помош,ый ресничек, оседает, прикрепляется к дну, развивает ствол и превращается в одиночный полип, который путем бесполого размножения — почкования — развивается в колонию. От колонии могут отпочковываться медузы, имеющие колоколообразную форму. Медузы растут и перемещаются в поверхностный слой воды. Цикл завершается, когда первичные половые клетки медузы начинают превращаться в яйцеклетки или сперматозоиды. У некоторых видов стадия медузы является доминирующей, у других (например, у актиний — морских анемон) до- [c.38]


    Связанная вода в значительной мере лишена той подвижности, которая свойственна обычной воде. Многие белковые студии при содержании ничтожно малого количества сухого вещества имеют полутвердый характер и обладают способностью сохранять свою форму. Так, медузы, тело которых содержит всего лишь 1% сухого вещества и около 99% воды, тем не менее сохраняют и форму и достаточную жизненную стойкость. [c.335]

    Обращает на себя внимание следующий на первый взгляд поразительный факт такие плотные ткани и органы, как мышцы, кожа, почки, сердце, на 70—80% состоят из воды. Содержание воды в твердом, упругом органе — сердце — всего на 3—Ъ% ниже, чем в протекающей через него жидкой крови. Еще более поразительно, что некоторые морские животные, например медузы, на 96—99% состоят из воды. Тело медузы — это почти чистая вода, иногда, содержащая менее 1% сухого вещества. Характерные свойства этих белковых студней, имеющих, однако, определенную форму и структуру, объясняются их способностью связывать и лишать подвижности очень большие количества воды. Иногда внутренняя тонкая структура белкового геля легко разрушается при встряхивании. Механическое сотрясение такого геля вызывает его разжижение. Однако через некоторое время внутренняя структура геля воссоздается и жидкость снова превращается в студень. Все сказанное делает понятным, какую большую роль в образовании структурных элементов живого вещества играет вода. [c.385]

    Связанная вода в значительной мере лишена легкой подвижности обычной воды, что объясняет полутвердый характер и способность сохранять форму белковых студней, во многих случаях содержащих ничтожное количество сухого вещества. Поразительным примером в этом отношении могут служить медузы, тело которых содержит иногда всего лишь 1 % сухого вещества и около 99% воды и тем не менее сохраняет и форму и достаточную жизненную стойкость. Недаром белковые студни в живых организмах являются высшей формой существования материи. [c.189]

    Какие из самых примитивных животных уже приобрели способность выполнять манипуляции с объектами окружающей среды Может показаться, что к этому способны только высшие беспозвоночные, такие как осьминог (действующий с помощью Щупалец) или рак (с помощью клешней). Это действительно весьма удачные примеры, но стоит лишь немного подумать, и мы вспомним также о щупальцах кишечнополостных (например, медузы), которые выполняют функции захвата пищи и переноса ее к ротовому отверстию. Такого рода движениями управляет диффузная нервная сеть — простейшая форма нервной организации. Сходные манипуляторные функции можно найти даже в мире растений, где хорошим примером может служить венерина мухоловка. Однако жесткая стереотипность реакций листа этого растения на раздражение чувствительных волосков отражает ограниченные возможности организма, не имеющего нервной системы. Таким образом, сложность мани- [c.119]


    Как мы уже упоминали, медузы также образуются почкованием из центрального цилиндра репродуктивных полипов. Полностью сформированные, они имеют вид маленьких медуз, напоминающих по форме зонтик, обрамленный щупальцами. Рот находится на во- [c.143]

    Медузы раздельнополы, их гонады располагаются под эктодермой, а созревшие половые клетки выводятся через разрыв стенки тела. Развившаяся далее личинка — планула — имеет овальную форму и покрыта ресничками. Планула некоторое время плавает, а затем прикрепляется к подводным предметам и превращается в полип. [c.326]

    Бациллы сибирской язвы хорошо растут на основных питательных средах на МПА вырастают шероховатые колонии R-формы, края которых под малым увеличением микроскопа сравнивают с головой медузы или фивой льва. [c.290]

    Следующий очень разнообразный и важный тип животных — книда-рии (Сп1с1аг1а, ранее называвшийся Сое1еп1ега1а — кишечнополостные)— включает организмы, обладающие радиальной симметрией и состоящие из двух четко различающихся слоев клеток — эктодермы и энтодермы. Многие виды существуют одновременно как в форме полипов, или гидр (рис. 1-10), так и в форме медуз. Насколько известно, у медуз отсутствует мозговой ганглий, но несомненный интерес представляет способ соединения нейронов, образующих примитивную радиальную сеть. [c.50]

    Чтобы обосновать наше предположение, рассмотрим вопрос о том, как могли в процессе эволюции возникнуть ритмические электрические процессы в мозгу. Эта ритмическая деятельность означает, что определенные группы клеток мозга, включающие до нескольких миллионов клеток, возбуждаются одновременно через правильные промежутки времени. Наиболее простой пример такого сотрудничества клеток в живом организме — это процессы, происходящие у медузы. Мы можем предположить, что у древних форм медуз сигнал, исходящий от пищи и поступающий в нервную сеть животного, вызывал конвульсивное сокращение (напоминающее эпилептический припадок), в результате которого животное подталкивалось к раздражающей его пище. Для такого движения необходим комбинированный разряд многих двигательных клеток. Нервная сеть состояла, вероятно, из особых чувствительно-двигательных и управляющих клеток. Клетка, получившая раздралсение от пищи, должна была передать возбуждение управляющим клеткам, которые в свою очередь передавали его другим чув-ствительно-двигательным клеткам почти, но не совсем, одновременно. Иными словами, задержка во времени имела место дважды сначала, чтобы клетки могли перезарядиться , а потом, чтобы сигнал успел дойти до каждой клетки. Уже здесь имеются черты сходства с разверткой луча в телевизоре вся передовая нервная сеть может принять раздражение, а импульс будет распространяться одинаково независимо от того, какая клетка получила его первой. [c.259]

    Взрослые кишечнополостные существуют в двух формах. Одна — это полип, имеющий цилиндрическое тело с замкнутым концом, при помощи которого полип прикрепляется к субстрату. Полипы бывают как одиночные, так и колониальные. Вторая форма — медуза — свободноплавающее желеобразное существо, формой тела напоминающее зонтик, ротовое отверстие расположено на вогнутой нижней поверхности, ротовые щупальца свешиваются вниз. Строение полипа и медузы показано на рис. 9-2. Из этого рисунка видно, что и полип, и медуза имеют общий план строепия это два варианта одной и той же структуры. У полипа полость тела вытянутая и узкая, открытая сверху. У медузы она широкай и округлая с отверстием на нижней поверхности. Жизненные циклы одних видов включают обе формы — и полипа, и медузу. У других та или иная [c.142]

    Сцифоидные. Это морские кишечнополостные, имеющие форму медуз. Строение их более сложно, чем гидроидных. В нервной системе появляются скопления нервных клеток в виде узелков — ганглиев. За ртом образуется глотка (начало кишечника), желудочная полость разделена на камеры. Половые клетки образуются в половых железах — гонадах, расположенных в энтодерме. Гаметы удаляются через оскулум, из оплодотворенных яиц развивается планула далее развитие идет с чередованием поколений. В морях, омывающих нашу страну, распространена сцифоидная медуза — аурелия. В Атлантическом океане водится медуза цианеа, достигающая в диаметре 4 м, со щупальцами длиной до 30 м. Это одно из наиболее крупных животных. [c.326]

    Итак, в присутствии даже очень незначительного количества гидрофильного коллоида возможно связывание большого количества воды и образование растворов, которые по своим механическим свойствам могут представлять все степени перехода от легко подвижных жидкостей до полутвердых упругих студней. Наличие определенной формы, упругости, значительной вязкости и других свойств у тканей многих организмов, отличающихся высоким содержанием (у медуз, например, свыше 99%) воды, связано как с особым нитевидным строением входящих в состав протоплазмы клеток белковых макромолекул, так и с их гидрофильным характером. [c.16]

    Как бы ни были ограничены наши сведения о причинах разделения клеток по специальности, мы должны отдавать себе отчет в том, к каким последствиям это повело. Весь процесс филогенеза появление все новых и новых форм организмов и необыкновенное расширение возможностей управления низшими кодами базируются на усиливающейся дифференциации. От низших беспозвоночных protozoa, находящихся на клеточном уровне (споровики, ресничные, корненожки, жгутиковые), к кишечнополостным, являющимся уже многоклеточными (медузы, гребневики), и к.представителям уже органного уровня развития (плоские черви и немертины) идет путь постепенного усложнения живых систем. Далее, от типа приапулид ответвляется боковой путь развития, ведущий к хордовым и начинающий эволюцию позвоночных. [c.214]

    Организмы планктона часто рассматривались как материнский источник нефти. Под планктоном подразумеваются те организмы, которые не перемещаются активно на большие расстояния, но переносятся туда п сюда течениями. Этот планктон состоит в большей степени из небольших растених (фитопланктон) и животных (зоопланктон) величиной до нескольких миллиметров, но в него входят также и более крупные формы, такие, как, например, медузы. Памятуя, что все морские животные в конечном итоге в отношении своего питания зависят от фотосинтетических организмов и что, как правило, последние находятся только в планктоне (за исключением тех пространств, которые богаты крупными водорослями и морской травой), становится очевидным, что общее количество организмов растительного планктона должно значительно превосходить количество организмов животного планктона и что в целом должно быть значительно больше планктона, чем других морских /кивотных. Это показывает важное значение планктона в качестве потенциального источника органического материала в морских отложениях. [c.59]


    Характерны два типа строения полипы и медузы. Полипы ведут прикрепленный (не перемещаются) образ жизни они могут бьггь одиночными, например Hydra или колониальными, например Obelia. Медузы — свободноплавающие одиночные формы  [c.75]

    Для книдарий характерны два основных типа строения тела — полип и медуза (рис. 2.47). Полип имеет цилиндрическую форму и ведет при-1Ц)епленный образ жизни. Такие организмы остаются прикрепленными к поверхности, например к скале, на протяжении всей своей жизни. Способность к передвижению у них очень ограничена, либо вовсе отсутствует. Медуза — свободноплавающее животное, напоминающее по форме зонтик. В жизненном цикле определенных книдарий наблюдается чередование поколений, и тогда медузы обеспечивают расселение животного (см. ниже). В этом случае полипы размножаются бесполым путем, отпочковывая медузы, а медузы размножаются половым путем с образованием личинок, из которых развиваются полипы. Индивидуальные полипы в одной колонии могут различаться по форме. Например, одни из них могут быть специализированы для захвата пищи, другие — для бесполого размножения (см. ниже). Наличие в пределах одного вида особей, существующих в двух или более различных формах, назьшается полиморфизмом. [c.76]

    В конечном счете у всех известных животных поступление кислорода в клетки происходит путем обычной пассивной диффузии без зависящего от знергии (активного) транспорта. Но только очень мелкие животные, диаметром порядка миллиметра, могут удовлетворять свои потребности в кислороде, не имея для этого специальных органов. Многие современные диффузионные Ж Ивотные [1509] имеют форму листка толщиной менее 1миллимет1ра, наприм.ер плоские черви (планарии), и если принимать во внимание только мета-болизирующие ткани, то к таким животным можно отнести и кишечнополостных (медузы и актинии). В условиях, когда [c.223]

    ЛИЯ [9,251. В древних песчаниках этого района были обнаружены отпечатки и окаменелости вымерших родов медуз, мягких кораллов, сегментированных и двусторопие-симметричньгх плоских червей, а также других совершенно неизвестных форм животных. По-видимому, все ископаемые организмы, представленные в этом скоплении, были мягкотелыми, поскольку такие характерные признаки твердых покровов, как линии излома, отсутствуют. Хотя в этих песчаниках, содержащих ископаемые остатки, отсутствуют подходящие для определения абсолютного возраста минералы, они, несомненно, относятся к докембрийскому периоду, так как лежат на 150 м ниже слоя доломитового известняка, содержащего ископаемые остатки, характерные для начала кембрийского периода.  [c.83]

    Бактериологическое исследование. Исследуемый материал засевают на чашки с питательным агаром, кровяным агаром и в пробирку с питательным бульоном. Посевы инкубируют при 37°С в течение 18—20 ч. В бульоне культура Вас. anthra is растет в виде хлопьевидного осадка на агаре вирулентные штаммы образуют колонии в R-форме, имеющие под малым увеличением микроскопа вид львиной гривы или головы медузы . Авирулентные или слабовирулентные бактерии образуют S-формы колоний. [c.208]

    Кишечнополостные (Сое1еп1ега1а). Кишечнополостные (медузы, кораллы, морские анемоны) — двухслойные многоклеточные, обладающие истинно тканевыми образованиями в виде экто- и эндодермы. Между этими слоями находится неструктурированная, желеобразная мезоглея. Среди клеток, входящих в тканевые слои, описаны такие формы как стрекательные клетки, реснитчатые клетки, гликоциты, интерстициальные клетки. В мезоглее пред- [c.395]

    В жизненном цикле обелии хорошо выражены как полипоид-пая, так и медузоидная стадии, показанные на рис. 9-3. Полипы образуют колонии па камнях и раковинах в мелких участках морей. Колония прикрепляется к субстрату с помощью многочисленных корнеобразных стелющихся выростов, от которых отходят тонкие ветвящиеся стебли на них сидят полипы двух типов 1) питающие полипы с ротовым отверстием и щупальцами и 2) репродуктивные полипы, у которых ни рта, ни щупальцев нет они предназначены только для одпой цели — производить медуз, которые отпочковываются от центрального цилиндра и выходят наружу через отверстие в наружной оболочке, по форме напоминающей вазу. [c.143]

    У кишечнополостных полиморфизм (разнообразие форм) проявляется на двух уровнях. Первый — существование различных взрослых организмов — полипов и медуз. Второй уровень полиморфизма — специализация полипов, как это только что было рассмотрено на примере обелии. У другого рода — НубгасИта — различия в структуре полипа еще более выражены, как видно на рис. 9-4. Колонии гидрактинии живут на поверхности раковины брюхоногих моллюсков, но только когда в них поселяются раки-отшельни-ки. Развиваются следующие три типа полипов. [c.145]

    Было принятым считать, что способность к регенерации падает по мере эволюции животных, в связи с повышением организации, а также уменьшается с возрастом организма. Действительно, нельзя отрицать, что очень часто у низкоорганизованных животных способность к регенерации выражена сильнее, чем у стоящих на более высоких ступенях эволюции. Точно так же у молодых особей нередко утраченные органы восстанавливаются энергичнее и полнее, чем у старых. Однако эти правила имеют очень много исключений. Среди близких в систематическом отношении форм есть как обладающие хорошо выраженной способностью к регенерации, так и не способные к ней. Например, из кишечнополостных гидры обладают большой регенерационной потенцией, а у медуз она почти полностью отсутствует. Хорошо регенерируют много- и малощетинковые кольчатые черви, а пиявки нет. Взрослые лягушки плохо регенерируют, а у тритонов восстанавливаются не только ноги, но и глаза и многие другие органы. [c.208]

    У некоторых гидроидных происходит чередование поколений полиплоидного и медузоидного (см. главу VI). Медуза имеет форму колокола или зонтика, из середины которого свешивается хобот с ротовым отверстием на конце. По краю зонта расположены щупальцы. Мезоглея развита значительно больше, чем у полипа, и содержит много воды. Этим обусловлена большая прозрачность тела. В связи со свободным образом жизни нервная система у медуз развита лучше, чем у полипов, и имеет вид кольца, расположенного по краю зонтика. Здесь же расположены и органы чувств, представленные светочувствительными глазками и ста-тоцистами (органами равновесия). Каждый статоцист состоит из пузырька с известковым тельцем— статолитом, расположенным на упругих волокнах, идущих от чувствительных клеток пузырька. Когда положение [c.325]

    Идеальными центрами аккумуляции фосфатно-карбонатного материала могли быть легкие сгустки органической субстанции, способной к накоплению металлов. Такими центрами могли служить встречающиеся в рифейских аргиллитах водоросли типа ОЬесарзотогрЬа и проблематичные формы, в пределах которых установлены повышенные концентрации некоторых тяжелых металлов [3]. Возможно, что белковое вещество медуз, а также водорослей накапливало большое количество металлов в форме металлорганических комплексов, но, как известно, пустоты фосфоритовых конкреций (небольших размеров) заполнены сульфидами свинца, цинка и железа. Тонкодисперсные глинистые и кар- бонатные частички, осаждавшиеся на сгустках органического вещества, образовали с ним сплошную, высокопористую, но довольно крепкую структуру. Такая высокопористая, губчатая масса может значительное время находиться в лабильно взвешенном состоянии и обрастать концентрически фосфатно-карбонатным материалом. Растворенные в воде фосфаты, вступая в реакцию по всему объему коллоидной структуры с кальцием, образуют нерастворимые два- и тризамещенные фосфаты кальция. Органическое вещество в центре системы, разлагаясь, освобождало металлы, которые вступали в реакцию с продуктом разложения — сероводородом и образовывали сульфиды. Чем больше центр кристаллизации — тем больше органическое вещество накапливало металлов, тем скорее прерывался процесс формирования конкреций. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Форма медузы: [c.272]    [c.77]    [c.234]    [c.380]    [c.145]    [c.26]    [c.26]    [c.385]    [c.106]    [c.485]    [c.198]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.50 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте