¿Cómo se mueve Euglena? (Locomoción y Movimiento en Euglena)

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Euglena se mueve típicamente por Movimiento Flagelar donde los flagelos muestran movimiento lateral creando fuerzas paralelas y en ángulo recto que mueven el cuerpo hacia adelante.

También se mueve mediante la creación de contracción ondulada y expansión del cuerpo del organismo desde el extremo anterior al posterior, lo que permite a Euglena avanzar.

Euglena es un ejemplo típico de Mastigophora. En la posición sistémica, Euglena está incluida en el Protista del Reino, el Filo Protozoario, el Subfilo Sarcomastigophora y la Superclase Mastogophora (Flagellata).

Euglena está incluida en la lista de un gran número de protozoos pequeños caracterizados por una célula alargada que generalmente mide entre 15 y 500 micrómetros de tamaño.

Estos son un gran número de protozoos pequeños que se mueven con la ayuda de uno o más flagelos y están incluidos en la Superclase Mastogophora (Flagellata).

Euglena es similar a una planta que tiene plastidos con clorofila y similar a un animal que no tiene tales plastidos.

 Euglena viridis (Un Protozoo)
Foto animada de Euglena viridis (Un Protozoo))

Euglena realiza dos tipos diferentes de movimientos

  1. Movimiento flagelar: Mediante el uso de flagelos para girar y girar en el agua
  2. Movimiento Euglenoide: Mediante el uso de película para producir movimiento peristáltico

Movimiento flagelar

Euglena: Etapas sucesivas en el movimiento flagelar
Euglena: Etapas sucesivas en el movimiento flagelar

Aquí, en este tipo de movimiento, Euglena utiliza flagelos para crear un mecanismo de propulsión al igual que una hélice de barco para mover el cuerpo hacia adelante en el agua.

Una euglena se mueve batiendo, retorciendo, girando su flagelo como el de una hélice.

El flagelo locomotor es igual a la longitud del cuerpo del Euglenoide y le ayuda mucho a nadar libremente en el agua.

En Euglena, el flagelo se encuentra en el extremo anterior hacia el lado que lleva el estigma.

Este flagelo sufre ondulaciones en espiral y golpes que crean ondas de agua, que se transmiten desde la base hasta la punta moviendo el cuerpo hacia adelante en el agua.

El flagelo ondula o late a una velocidad de aproximadamente 12-13 latidos por segundo. Y, este golpe del flagelo crea ondas de agua que empujan el agua hacia atrás e inducen al cuerpo a moverse hacia adelante.

El flagelo también sufre una serie de movimientos laterales y, al hacerlo, la presión se ejerce sobre el agua en ángulo recto con respecto a su superficie.

Estos movimientos laterales crean dos tipos de fuerzas que ejercen presión, una dirigida de forma paralela y la otra en ángulo recto, hacia el eje principal del cuerpo.

La fuerza paralela impulsará al animal hacia adelante y la fuerza que actúe en ángulo recto girará al animal sobre su propio eje.

Se ha calculado que Euglena gira a razón de un turno por segundo.

Por lo tanto, debido al movimiento flagelar, el cuerpo de la Euglena no solo se mueve hacia adelante, sino que también gira sobre su eje.

Y, cuando el flagelo late una y otra vez, el cuerpo también gira en círculos o gira.

Tenga en cuenta que el movimiento hacia adelante, el movimiento de rotación y el movimiento revolucionario son tres tipos diferentes de movimiento del cuerpo Euglenoide causado por el flagelo locomotor.

Movimiento Euglenoide

Euglena: Etapas sucesivas en el movimiento Euglenoide
Euglena: Etapas sucesivas en el movimiento euglenoide

El movimiento Euglenoide está inspirado en el proceso de metabolización, que en realidad es la capacidad biológica de algunas células, especialmente los protozoos, para alterar su forma y luego tomar su forma real como una banda elástica.

Este tipo de movimiento es generalmente posible debido a la presencia de Película en la superficie de su cuerpo. Esta película causa movimientos peristálticos debido a su flexibilidad y contractibilidad.

Aquí, los movimientos peristálticos o los movimientos de retorcimiento lento muy peculiares causan la formación de las ondas peristálticas de contracción y expansión de las capas peliculares.

Estas ondas pasan por todo el cuerpo desde el extremo anterior al posterior y el animal se mueve hacia adelante.

A medida que las ondas peristálticas comienzan a formarse y mientras pasan a través del cuerpo, hace que el cuerpo se vuelva más corto y ancho primero en el extremo anterior, y luego en el medio, y más tarde en el extremo posterior.

Debido a esto, las tiras peliculares se doblan y se mueven unas contra otras. Es como una tira que se desliza en la ranura de la otra.

El deslizamiento de las tiras de película en las ranuras está lubricado por la secreción de cuerpos muciíferos subyacentes.

Esto crea elasticidad y esta fuerza elástica tiende al cuerpo a avanzar. Por lo tanto, causando movimiento euglenoide por medio de las actividades de movimiento peristáltico de la película.

Euglena tiene una película rígida fuera de su membrana celular. Esto les ayuda a mantener su forma y estructura de ingesta, a la vez que le da al cuerpo su flexibilidad y elasticidad.

Y, se puede observar algo de Euglena arrugándose y moviéndose de una manera tipo gusano usando la película.

Esta película es una parte muy importante del cuerpo de la Euglena. Sin la presencia de esto, el movimiento Euglenoide no habría sido posible.

Estructura del flagelo locomotor que ayuda en el movimiento

T. S. Estructura de los Flagelos Locomotores de Euglena
T. S. Estructura de los Flagelos Locomotores de Euglena

1. Solo hay un flagelo locomotor en el extremo anterior de la Euglena, y es casi igual a la longitud de la Euglena.

2. Este flagelo se origina en el blefaroplasto que se encuentra en la base del reservorio en el extremo anterior del cuerpo.

3. Se compone de un filamento elástico axial o axonema, cubierto por una vaina protoplásmica.

4. Este flagelo consta de 2 fibras centrales (encerradas en una vaina membranosa interna) y 9 fibras periféricas en la periferia del flagelo.

5. Cada fibra central es única (hecha de una fibra cada una) y las fibras periféricas están emparejadas (hechas de dos subfibras cada una).

6. Las 9 fibras periféricas llevan brazos de doble hilera cada una, todos apuntando en la misma dirección.

7. En el espacio entre las fibras periféricas y centrales se encuentran 9 fibras secundarias.

8. Toda esta estructura del flagelo es continua desde la base del flagelo hasta la punta mientras está envuelta por la vaina exterior que es continua con la membrana plasmática.

Energía para el movimiento del flagelo en Euglena

El movimiento del flagelo implica la contracción continua de sus 9 fibras periféricas.

Su posición dentro del flagelo es perfecta para acciones onduladas, ya que podrían ejercer una flexión alrededor del eje flagelar.

Por lo tanto, no solo provoca el movimiento hacia adelante del cuerpo, sino también la rotación y la revolución del cuerpo, todo alineado con el eje flagelar y el cuerpo.

La energía para la acción contráctil de las fibras y, por lo tanto, el flagelo es proporcionada por ATP (Trifosfato de Adenosina – C10H16N5O13P3) formado en el orgánulo celular de las mitocondrias de la Euglena.

El organismo fotosintético Euglena tiene el complejo enzimático ATP sintasa que interactúa altamente con las moléculas de ácidos grasos en la membrana interna mitocondrial, creando una curvatura que se requiere para producir ATP de manera más eficiente.

Las mitocondrias de Euglena están presentes dentro de los blefaroplastos situados en el extremo anterior del cuerpo.

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