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眼虫是眼虫属生物的统称,在植物学中称裸藻,也称绿虫藻,是一类介于动物和植物之间的单细胞真核生物。
鞭毛纲,眼虫科。体小,长梭形。前端钝圆,后端尖削,中央有一大的胞核。体外表膜具细的斜纹。
眼虫体通常因含大量卵圆形的叶绿体而呈绿色。有鞭毛2条,1条自胞口伸出,生活时常打动。淡水产,春夏季节常在有机质较多的污水内大量繁殖,使水质成绿色。如绿眼虫可作为有机物污染环境的生物指标。
扩展资料
眼虫的分类
淡水中习见的眼虫有:绿眼虫(Euglena viridis),体纺锤形,前端钝圆,后端宽,末端尖呈尾状。鞭毛与体等长,色素体1 个,星状。
梭眼虫(E.acus),长纺锤形,鞭毛短,色素体多个。长眼虫(E.deses),体圆柱形,狭长,鞭毛约为体长的 1/3~1/2。
螺纹眼虫(E.spirogyra),体易变形,体表螺旋形带纹明显,鞭毛短。扁眼虫(Phacus),体呈宽卵圆形,背腹扁,后端尖刺状,鞭毛与身体等长。有叶绿体。
参考资料来源:搜狗百科-眼虫
绿眼虫是什么生物?可以进行光合作用吗
绿眼虫生活在有机质丰富的池沼、水沟或缓流中,温暖的季节能大量繁殖,常使池水呈现为绿色。 绿眼虫是长梭形绿色的单细胞动物。它的前端略圆,后端尖削,体表被覆有弹性带斜纹的表膜。细胞核大、球形,位于虫体中后部内质中,内质中还含有大量的叶绿体,并形成一特定的星状。同时还有许多颗粒状透明的光合作用产物——副淀粉体(与淀粉相似,但遇碘时不起蓝紫色反应)。叶绿体的形状与是否存在副淀粉体都是鉴别种类的依据。 绿眼虫前端有一鞭毛,常作螺旋运动。鞭毛由胞咽经胞口通出,是由细胞质伸展形成极细小的丝状构造。在电镜下观察,每一条鞭毛由两部分组成:一是游离在胞体表面的部分称鞭毛;另一部分深入细胞质的称基体。鞭毛的横切面,外周是细胞膜,膜内具有二组微管结构的小纤维,即外围小纤维及中央小纤维。
外围小纤维共9条,每条小纤维由2条亚纤维组成。中央小纤维由中央鞘包围。 鞭毛基体为桶形构造,外无细胞膜,由9个三联体的微管排成一圈,无中央微管。微管由蛋白质大分子组成,与横纹肌内的肌动蛋白、肌球蛋白相似,微管的收缩可引起整个鞭毛(或纤毛)的运动。 在胞咽附近有一杯状红色眼点,能感光。眼虫生活在有阳光处,能进行光合作,行植物型营养。在黑暗的环境中则叶绿素消失,眼点退化,靠体表渗透作用来进行营养。当回到阳光下又能重新恢复正常生活。呼吸和排泄靠体表渗透作用来完成。在眼点附近有一个储蓄泡和一个伸缩泡,伸缩泡的主要功能是调节水分,它收集内质中多余的水分(其中也有溶解的代谢废物),由储蓄泡经胞口排出体外。 眼虫的生殖方式为二纵分裂法。
当遇到不良环境时,虫体分泌胶囊物质,包裹虫体形成包囊,并能在包囊内分裂。当环境好转时,虫体又破囊而出。形成包囊是很多原生动物度过不良环境有效的适应能力。 眼虫可作为环境监测水域内有机物增多、污染的生物指标,以确定污染的程度。此外,眼虫还具有耐放射性的能力,许多放射性物质对其生活,繁殖没有什么影响,因此,可以用来净化水的放射性物质。
生物问题什么是原生动物噬菌体硝化细菌请详细介绍
一。什么是原生动物 原生动物的身体由单个细胞构成,因此又称它为单细胞动物,它是动物界中最原始、最低等的动物。 构成原生动物的单个细胞,不仅具有一般动物细胞所具有的结构——细胞质、细胞核、细胞膜,也同样具有一般动物所表现的各种生活机能。 主要表现以下几点; 1.运动 原生动物有由细胞膜形成的运动胞器。它包括两类:一类是鞭毛(绿眼虫)及纤毛(草履虫),是固定的运动胞器;另一类是伪足(大变形虫),它是由原生质流动而形成的。 2.营养 原生动物有三种营养方式:①光合营养。如具有色素体的鞭毛虫,能在阳光下进行光合作用,合成有机物,又称为植物性营养;②渗透营养。 如孢子虫类,借体表的渗透来摄取周围的有机物质,又称为腐生性营养;③吞噬营养。
它们不能自己制造食物,靠吞噬其他生物或有机碎片为食,形成食物泡,在细胞内消化,又称为动物性营养,如变形虫、草履虫。另外,有的原生动物可兼具几种营养方式,称为混合营养,如绿眼虫,有光时营光合营养,无光时营渗透营养。 3.呼吸与排泄 主要通过细胞膜的渗透和胞质流动来完成。另外大多数原生动物还有具有一定排泄作用的伸缩泡。 4.感应性 原生动物虽然只是由一个细胞构成的,但能对外界刺激作出一定的反应,即具有感应性。如绿眼虫能利用感光性来寻找食物,而草履虫受刺激后可放出刺丝,以防御敌害。 5.生殖 原生动物有无性生殖和有性生殖两种类型,并且繁殖能力强,周期短。 6.包囊 大多数原生动物在环境条件恶化时,能分泌形成厚壳将虫体包裹起来,体表胞器消失,从而形成圆形抱囊,以渡过不良环境。
这是一种对不良环境的适应方式。包囊可以被风等媒介传到另外的地方,如条件适宜,又重新破壳恢复原来的生活状态。 从以上可以看出,原生动物虽说是一个细胞,但它并不同于高等动物体内的一个细胞,而和整个高等动物相当,是一个独立的、完整的、具有一切生物特性的有机体,它没有象高等动物那样的能完成特殊功能的器官、系统,但却具有能完成相应机能的运动胞器,鞭毛、纤毛、伪足,营养胞器,胞口、胞咽、胞肛等。 所以作为一个动物来说,原生动物是最简单和最原始的,但作为一个细胞来说,它又是最复杂的。 二。 噬菌体(bacteriophage,phage)是感染细菌、真菌、放线菌或螺旋体等微生物的病毒,本世纪初在葡萄球菌和志贺菌中首先发现。噬菌体具有病毒的一些特性:个体微小,可以通过滤菌器;没有完整的细胞结构,主要由蛋白质构成的衣壳和包含于其中的核酸组成;只能在活的微生物细胞内复制增殖,是一种专性细胞内寄生的微生物。
噬菌体分布极广,凡是有细菌的场所,就可能有相应噬菌体的存在。在人和动物的排泄物或污染的井水、河水中,常含有肠道菌的噬菌体。在土壤中,可找到土壤细菌的噬菌体。噬菌体有严格的宿主特异性,只寄居在易感宿主菌体内,故可利用噬菌体进行细菌的流行病学鉴定与分型,以追查传染源。 由于噬菌体结构简单、基因数少,是分子生物学与基因工程的良好实验系统。 噬菌体特性: 1.个体微小,无细胞结构,但具有一定的形态结构。 2.具严格的活组织寄生性。 3.这种寄生性具有高度的特异性。 三。硝化细菌 包括两个细菌亚群,一类是亚硝酸细菌(又称氨氧化菌),将氨氧化成亚硝酸,另一类是硝酸细菌(又称硝化细菌),将亚硝酸氧化成硝酸。 这两类菌能分别从以上氧化过程中获得生长所需要的能量,但其能量利用率不高,故生长较缓慢,其平均代时(即细菌繁殖一代所需要的时间)在10小时以上。
这两类菌通常生活在一起,这样便避免了亚硝酸盐在土壤中的积累,有利于机体正常生长,而土壤中的氨或铵盐必需在以上两类细菌的共同作用下才能转变为硝酸盐。 从而增加植物可利用的氮素营养。两类菌均为专性好气菌,在氧化过程中均以氧作为最终电子受体。大多数为专性化能自养型,不能在有机培养基上生长,例如亚硝化单胞菌(Nitrosomonas)、亚硝化螺菌(Ni-trosospira)、亚硝化球菌(Nitrosococcus)、亚硝化叶菌(Ni-trosolobus)、硝化刺菌(Nitrospina)、硝化球菌(Nitrococcus)等。 只有少数为兼性自养型,也能在某些有机培养基上生长,例如维氏硝化杆菌(Nitrobacterwinogradskyi)的一些品系。从形态上看,也有多样,如球形、杆状、螺旋形等,但均为无芽孢的革兰氏阴性菌;有些有鞭毛能运动,如亚硝化叶菌,借周身鞭毛运动;有些无鞭毛不能运动,如硝化刺菌。
一般分布于土壤、淡水、海水中,有些菌仅发现于海水中,例如硝化球菌、硝化刺菌。硝化细菌在自然界氮素循环中具有重要作用。农业上可通过深耕、松土提高细菌活力,从而增加土壤肥力。但硝酸盐也极易通过土壤渗漏进入地下水,成为一种潜在的污染源,造成对人类健康的威胁。 因此农业上既可采用深耕、松土方法,亦可通过用施入氮肥增效剂(即硝化抑制剂),以降低土壤硝化细菌的活动,减低土壤氮肥的损失和对环境的污染。 硝化细菌包括亚硝化菌和硝化菌。时至今日,人们尚未发现一种硝化细菌能够直接把氨转变成硝酸,所以说,硝化作用必须通过这两类菌的共同作用才能完...
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