Hogyan mozog Euglena? (Mozgás & mozgás Euglenában)

ossza meg ezt & segítsen másoknak!

az Euglena általában flagelláris mozgással mozog, ahol a flagella oldalirányú mozgást mutat, párhuzamosan és derékszögben erőket hozva létre, amelyek előre mozgatják a testet.

emellett hullámszerű összehúzódást és a szervezet testének kiterjedését hozza létre az elülső részről a hátsó vég felé, ezáltal lehetővé téve az Euglena előrehaladását.

az Euglena a Mastigophora tipikus példája. Szisztémás helyzetben az Euglena a Protista Királyság, a Protozoa törzs, a Sarcomastigophora alfaj és a Mastogophora (Flagellata) Szuperosztályba tartozik.

az Euglena nagyszámú kis protozoán listáján szerepel, amelyet hosszúkás sejt jellemez, amely általában 15-500 mikrométer méretű.

ezek nagyszámú kis protozoák, amelyek egy vagy több flagella segítségével mozognak, és így szerepelnek a Mastogophora (Flagellata) Szuperosztályban.

az Euglena növényszerű, klorofillt hordozó plasztidokkal, állatszerű pedig ilyen plasztidokkal nem rendelkezik.

 Euglena viridis (egy Protozoa)
animált fotó Euglena viridis (egy Protozoa)

az Euglena kétféle mozgást végez

  1. flagelláris mozgás: flagella használatával a vízben
  2. Euglenoid mozgás: pellicle használatával perisztaltikus mozgás előállításához

flagelláris mozgás

Euglena: a flagelláris mozgalom egymást követő szakaszai
Euglena: A flagelláris mozgás egymást követő szakaszai

itt az ilyen típusú mozgás során Euglena flagellát használ, hogy olyan meghajtási mechanizmust hozzon létre, mint egy hajócsavar, hogy a testet előre mozgassa a vízben.

az euglena korbácsolással, csavarással mozog, flagellumát úgy forgatja, mint egy propeller.

a locomotory flagellum megegyezik az Euglenoid testének hosszával, és nagymértékben segíti a vízben való szabad úszást.

Euglenában a Flagellum az elülső végén fekszik a megbélyegzést viselő oldal felé.

ez a flagellum spirális hullámzásokon és veréseken megy keresztül, amelyek vízhullámokat hoznak létre, amelyek az alaptól a csúcsig terjednek, és a testet előre mozgatják a vízben.

a flagellum körülbelül 12-13 ütés / másodperc sebességgel hullámzik vagy üt. És a flagellum verése vízhullámokat hoz létre, amelyek hátrahajtják a vizet, és arra késztetik a testet, hogy előre haladjon.

a flagellum egy sor oldalirányú mozgáson megy keresztül, és ennek során a nyomást a vízre a felületére merőlegesen fejtik ki.

ezek az oldalirányú mozgások kétféle erőt hoznak létre, amelyek nyomást gyakorolnak, az egyik párhuzamosan, a másik pedig derékszögben a test fő tengelyéhez.

a párhuzamos erő előre hajtja az állatot, a derékszögben ható erő pedig a saját tengelyén forgatja az állatot.

kiszámították, hogy az Euglena másodpercenként egy fordulattal forog.

így a flagelláris mozgás miatt az Euglena teste nemcsak előre mozog, hanem a tengelyén is forog.

és amikor a flagellum újra és újra dobog, a test körökben vagy gyrátokban is forog.

vegye figyelembe, hogy az előremenő mozgás, a forgó mozgás és a forradalmi mozgás az Euglenoid test három különböző típusú mozgása, amelyet a locomotory Flagellum okoz.

Euglenoid mozgás

Euglena: az Euglenoid mozgás egymást követő szakaszai
Euglena: Az Euglenoid mozgás egymást követő szakaszai

az Euglenoid mozgást a metaboly folyamata ihlette, amely valójában egyes sejtek, különösen a protozoák biológiai képessége, hogy megváltoztassák alakjukat, majd valódi formájukhoz jussanak, mint egy rugalmas gumiszalag.

ez a fajta mozgás általában a test felszínén lévő Pellicle jelenléte miatt lehetséges. Ez a pellicle perisztaltikus mozgásokat okoz rugalmassága és összehúzhatósága miatt.

itt a perisztaltikus mozgások vagy a nagyon sajátos lassú vonagló mozgások okozzák a pellicle rétegek összehúzódásának és tágulásának perisztaltikus hullámait.

ezek a hullámok az egész testen áthaladnak az elülső résztől a hátsó végéig, és az állat előre halad.

amint a perisztaltikus hullámok elkezdenek kialakulni, és miközben áthaladnak a testen, a test rövidebb és szélesebb lesz először az elülső végén, majd a közepén, majd később a hátsó végén.

ennek következtében a pellicularis csíkok meghajlanak és egymáshoz mozognak. Olyan,mint egy csík, amely a másik hornyában csúszik.

a pellicle csíkok csúszását a hornyokban a mögöttes nyálkahártya-testek szekréciója keni.

ez rugalmasságot teremt, és ez a rugalmas erő mozgatja a testet. Így Euglenoid mozgást okoz a pellicle perisztaltikus mozgási tevékenységei révén.

az Euglena merev pellicle-vel rendelkezik a sejtmembránon kívül. Ez segít nekik megőrizni alakjukat és szerkezetüket, miközben a test rugalmasságát és rugalmasságát biztosítja.

és néhány Euglena megfigyelhető, hogy a pellicle segítségével egy inchworm típusú módon mozog.

ez a pellicle az Euglena nagyon fontos testrésze. Ennek jelenléte nélkül az Euglenoid mozgalom nem lett volna lehetséges.

a mozgásszervi flagellum szerkezete, amely segít a mozgásban

T. S. az Euglena lokomotoros Flagellájának szerkezete
T. S. Az Euglena Locomotory Flagella szerkezete

1. Az Euglena elülső végén csak egy lokomotoros flagellum található, amely majdnem megegyezik az Euglena hosszával.

2. Ez a flagellum a blepharoplasztból származik, amely a tartály alján fekszik a test elülső végén.

3. Axiális rugalmas szálból vagy axonémából áll, amelyet protoplazmatikus hüvely borít.

4. Ez a flagellum 2 központi rostból áll (egy belső hártyás hüvelybe zárva), valamint 9 perifériás rostból a flagellum perifériáján.

5. Mindegyik központi szál egyszálú (egyenként egy szálból áll), a perifériás szálak pedig párosak (egyenként két részszálból állnak).

6. A 9 perifériás szálon kétsoros karok vannak, mindegyik ugyanabba az irányba mutat.

7. A perifériás és a központi szálak közötti térben 9 másodlagos szál található.

8. A flagellum teljes szerkezete folyamatos a flagellum alapjától a csúcsig, miközben a plazmamembránnal folytonos külső burkolat borítja.

energia a flagellum mozgásához Euglenában

a flagellum mozgása magában foglalja 9 perifériás rostjának folyamatos összehúzódását.

a flagellum belsejében lévő helyzetük tökéletes a hullámzó műveletekhez, mivel a flagelláris tengely körül hajlíthatnak.

így nemcsak a test előremozgását okozza, hanem a test forgását és forgását is, mindezt a flagellárishoz és a test tengelyéhez igazítva.

a rostok kontraktilis hatásának energiáját, így a flagellumot az ATP (adenozin – trifoszfát-C10H16N5O13P3) biztosítja, amely az Euglena mitokondrium sejtszervecskéjében képződik.

az Euglena fotoszintetikus organizmus rendelkezik az ATP-szintáz enzimkomplexummal, amely nagymértékben kölcsönhatásba lép a mitokondriális belső membrán zsírsavmolekuláival, olyan görbületet hozva létre, amely az ATP hatékonyabb előállításához szükséges.

az Euglena mitokondriumai a test elülső végén elhelyezkedő blepharoplasztok belsejében találhatók.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Previous post 35 AMAZING Best Live Wallpaper Apps 2021 (Ultimate Collection)
Next post Montell Jordan magas, de nem nézek fel rá