Зоология беспозвоночных. Царство - Рrotista. Царство - Zoa презентация

Содержание

Антони ван Левенгук (Leeuwenhoek, 1632–1723) Родился в голландском городе Дельфте Хобби – шлифование линз и изготовление простых однолинзовых микроскопов. Это позволило ему создать микроскопы своей оригинальной конструкции, дававшие

Слайд 1ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ Царство - PROTISTA Царство - ZOA


Слайд 2


Слайд 3Антони ван Левенгук (Leeuwenhoek, 1632–1723)
Родился в голландском
городе Дельфте
Хобби

– шлифование линз и изготовление простых однолинзовых микроскопов.

Это позволило ему создать микроскопы своей оригинальной конструкции, дававшие увеличение до 280 раз.

В течение 48 лет ученый неустанно изучает микромир. Он впервые описал стилонихию, опалину, лямблию, вольвокса и еще множество других простейших. Открыл бактерии и впервые обнаружил сперматозоиды животных, эритроциты крови.


Слайд 4Левенгук поместил под микроскоп каплю воды, взятую из бочки с застоявшейся

водой, и обнаружил мириады микроскопических животных. Они бегали, плавали, копошились в капле. Это случилось в 1675 г. Левенгук назвал открытых им микроскопических животных анималькула; animalculum по латыни означает «зверушка», «зверек» или «маленькое животное».

Слайд 5Один из первых сложных микроскопов был сконструирован в 1609-1610 гг. Галилеем

как видоизмененный телескоп. Объекты в них рассматривались при дневном освещении в падающем свете; приспособления для наведения на фокус отсутствовали.

Микроскоп Роберта Гука

Первое крупное усовершенствование сложного микроскопа связано с именем английского физика Роберта Гука (1635-1703). Улучшения затронули как оптику, так и особенности механической конструкции. Принципиально новой явилась и придуманная ученым система искусственного освещения объекта.


Слайд 6Развитие микроскопии в XVIII столетии шло главным образом по пути улучшения

конструкции механических частей. Тубус (несущий линзы), укреплялся теперь подвижно на особой колонке. Сложная конструкция позволяла исследовать как прозрачные объекты в проходящем свете, так и непрозрачные в падающем. С 1715 г. у микроскопа появляется зеркало.

Микроскоп Э. Кельпепера

Циркульный микроскоп В.Ф. Глейхема.

Во всех сложных микроскопах XVII - XVIII вв. при увеличениях выше
120 - 150 раз сильно искажалось изображение.


Слайд 7Техника шлифовки и взаимной подгонки линз достигла такого совершенства, что микроскопы

первой половины XIX в. могли давать увеличение до 1000 раз.

Микроскоп Шевалье.

Благодаря созданию фабричного производства микроскопов в 40 годах XIX столетия микроскоп становится повседневным лабораторным инструментом, который могли иметь даже отдельные врачи и студенты.


Слайд 8Биологический микроскоп Levenhuk BioView BM51160
Микроскопы Биомед
Инвертированный (цифровой) микроскоп Levenhuk InverView IMB-2
Электоронные

микроскопы

Стереомикроскоп Levenhuk StereoView ST-A-2L


Слайд 9Простейшие животные при большом увеличении
Амёба
Инфузория
1 мм – 1000 мкм
1 мкм –

1000 нм
1 нм – 10-3 мм

Слайд 10Царство Простейшие Protozoa (Зарисовки Лейкарта)


Слайд 11Классификация простейших


Слайд 12Органеллы и органоиды простейших


Слайд 13Amoeba proteus — Амёба протей:
1 – эктоплазма; 2 – эндоплазма,
3

– ядро; 4 – сократительная вакуоль;
5 – пищеварительная вакуоль,
6 – псевдоподии.

Тип Rhizopoda — Корненожки
Класс Lobosea — Лобозные амебы
Отряд Amoebina — Голые амебы (ое -- ё)
Вид Amoeba proteus — Амеба протей


Слайд 14В течение всего или большей части жизненного цикла органоиды движения —

псевдоподии.

Снаружи тело ее покрыто тонкой цитоплазматической мембраной (7,5 нм), за которой идет слой прозрачной довольно плотной эктоплазмы. Далее располагается зернистая полужидкая эндоплазма, составляющая основную массу тела животного.

Передвигаясь, амебы наталкиваются на различные мелкие объекты: одноклеточные водоросли, клетки бактерий, частицы органического детрита, мелких простейших и т. п. Если объект .достаточно мал амеба обтекает его со всех сторон и он вместе с небольшим количеством жидкости оказывается внутри цитоплазмы простейшего. Таким образом в эндоплазме образуются пищеварительные вакуоли.

У амеб нет ни постоянного рта, ни порошицы (отверстие для выведения экскрементов).

Кроме пищеварительных вакуолей в теле амеб находится еще одна так называемая сократительная, или пульсирующая, вакуоль.

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем. деления надвое.


Слайд 15Различные виды амёб
1 – Amoeba umax; 2 – Pelomyxa bmucleata;

3 – Amoeba proteus;
4 – Amoeba radiosa; 5 – Amoeba verrucosa; 6 – Amoeba polypodia

Слайд 16A– амебоидная стадия Naegleria sp.; B– жгутиковая стадия Naegleria sp.;
C–

циста Naegleria sp.; D– амебоидная стадия Acanthamoeba astronyxis (из почек обезьян); E– циста Acanthamoeba astronyxis

Факультативные паразиты человека

Амеба-убийца Naegleria fowleri из воды попадает в носовой проход и "проедает" себе дорогу в мозг. С момента заражения до летального исхода проходит две недели


Слайд 17A – трофозоит Entamoeba coli (кишечная амеба); B – зрелая 8-ядерная

циста Entamoeba coli; C – трофозоит Endolimax nana (карликовая амеба);
D – трофозоит Entamoeba gingivalis (ротовая амеба).

Непатогенные амебы человека


Слайд 181– циста; 2– эксцинтирование; 3– образование восьми трофозоитов; 4– малая вегетативная

(просветная) форма; 5– деление амебы; 6– предцистная стадия; 7– большая вегетативная форма; 8– тканевая форма

Схема цикла развития дизентерийной амебы
Entamoeba histolytica


Слайд 19Различные виды пресноводных Раковинных амёб
Класс Filosea
Подкласс Testaceafilosea (Отр. Testacea)
1 –

Difflugia oblonga;
2 – Difflugia arceolata

1

2

Arcella vulgaris — Арцелла обыкновенная
А – вид сбоку, Б – вид снизу:
1 – раковина; 2 – протоплазма; 3 – псевдоподии; 4 – сократительная вакуоль;
5 – пищеварительные вакуоли; б – ядро


Слайд 20Однокамерная фораминифера Gromia oviformis:
1 – хитиноидная раковина, 2 – цитоплазма внутри

раковины, 3 – цитоплазма, обтекающая раковину снаружи, 4 – ядра,
5 – захваченная ризоподиями диатомовая водоросль, 6 – анастомозы между ризоподиями, 7 – перевариваемые диатомовые водоросли внутри раковины.

Тип Фораминиферы - Foraminifera


Слайд 21Различные виды морских раковинных
фораминифер (от 20 мкм до 6 см)
1

– Trochamina inflata, 2 – Triloculina trigonula, 3 – Spiroloculina limbata, 4 – Operculma ammonoides (два изображения), 5 – Bohvina punctata, 6 – Elphidium strigilata, 7 – Rotalia beccarii, 8 – Olobigerina bulloides, 9 – Anomalina punctulata

Слайд 22Жизненный цикл фораминиферы Myxotheca arenilega: 1 – гамонт одноядерный, 2 –

образование гамет (гамогония), 3 – копуляция гамет, 4 – зигота, 5, 6 – развитие агамонта, 7 – мейоз при делении ядер, 8 – образование агамет (агамогония), 9 – агамета (молодой гамотн)

2 n

2 n

n

n

n

n


Слайд 23Тип Actinopoda
Подтип Radiolaria — Радиолярии, или Лучевики
(8 000 видов)
Вид Arachnocorys

circumtexta

Вид Thalassophysa
pelagica


Слайд 24Скелет – SrSO4 или SiO2


Слайд 25Actinosphaerium sp.
1 и 7 – пища внутри пищевой вакуоли; 2 и

6 – сердцевинный слой; 3 – сократительные вакуоли, 4 – крупная вакуоль коркового слоя, 5 – одно из многочисленных ядер,
8 - аксоподии

Тип Actinopoda
Подтип Heliozoa — Солнечники

8--

Солнечник Pompholyxophrys

Скелет – SiO2, или нет


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика