Самая большая клетка в мире


Самая большая клетка: vadim_proskurin — LiveJournal

Серый пористо-узорчатый предмет, на котором сидит офиура - самая большая в природе клетка, особь одноклеточного организма syringammina fragillissima, до 20 см в диаметре. В двух словах этот организм можно описать как панцирную амебу - клетка вытягивает ложноножки сквозь щели в панцире, захватывает и пожирает проплывающих мимо бактерий. Тип живых организмов, к которому принадлежит сирингаминна, правильно называются фораминиферы, амебам они не родственны. Типичный размер для большинства фораминифер составляет десятые доли миллиметра, они довольно крупные для одноклеточных, их можно видеть невооруженным глазом, если покрасить. А некоторые виды вообще гигантские. Клетка сирингаминны содержит не одно ядро, как у нормальных эукариотических клеток, а много, ядра равномерно рассеяны по всему объему клетки, чтобы каждому закоулку хватило свежих белков. Скелет клетки формируется из песчинок, мелких раковинок, других посторонних предметов, сирингаминна склеивает их специальным клейким секретом и обволакивает, интегрируя в свое одноклеточное тело. Есть гипотеза, что некоторые вендобионты были такими же гигантскими одноклеточными.

Валония пузатая: одна из самых больших клеток в мире


Исследуя коралловые леса, можно наткнуться на удивительное морское создание, похожее на виноград — на самом деле это всего лишь одна большая клетка!

В водах Мирового океана почти во всех уголках земного шара можно найти удивительные зеленоватые «капли», состоящие из студенистого вещества. Это валония пузатая (лат. Valonia ventricose), которая на самом деле является самой настоящей одноклеточной водорослью — вот только клетка ее поистине гигантских размеров.

Мы привыкли к тому, что одноклеточные существа настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным взглядом. Но у валонии есть собственный секрет успеха, хоть и стоит отметить, что взрослые особи варьируются в размерах от подшипника до глазного яблока человека. Все дело в том, что в состав водоросли входят сразу несколько цитоплазматических доменов, каждый со своим ядром и хлоропластами.

Таким образом, что если попытаться раздавить такую «морскую виноградину», то она не лопнет как шарик, полный органелл. На самом деле, как и в случае с дождевыми червями, вы скорее всего спровоцируете появление нескольких новых валоний, потому что для успешного роста им нужно всего одно ядро.

Оригинал earth-chronicles.ru


Самые большие из царства одноклеточных организмов. Топ 10

Несмотря на то, что весьма очевидные яйцеклетки птиц и рыб большинство людей ест почти ежедневно, при словах «одноклеточный организм» представляется нечто такое, что можно разглядеть лишь в микроскоп. Действительно, подавляющее большинство одноклеточных тварей не превышает габаритов в сотые доли миллиметра, и это объяснимо рядом факторов. Крупным живым клеткам труднее поддерживать целостность структуры, сложнее транспортировать пищу и отходы внутри организма, кроме того, внушительный рост требует изрядной энергии, что эволюционно невыгодно.

Но мир микробов богат на виды, стар и разнообразен, посему полон исключениями из правил. И некоторые организмы, к коим прилепить бы приставку «микро-», вопреки эволюционной выгоде достигают совсем не микроскопических размеров. Что, естественно, восхищает и завораживает.

Инфузория-трубач

Это пресноводное существо похоже на трубу древнего граммофона и вырастает до 2 мм в длину, поэтому инфузорию-трубача можно изучать без приборов. Простейшие рода Stentor хорошо известны любителям микробов. Два миллиметра не кажутся супердлиной, однако же многие многоклеточные дети природы занимают гораздо меньше места в среде обитания и на предметных стеклах.

Инфузорию-трубача делает колоссом в мире мелюзги её анатомия. В отличие от заурядных эукариот, Stentor содержит в себе не одно, а несколько ядер. Это облегчает ему ежедневный труд по поддержанию себя в духе. В случае данной инфузории многочисленные малые ядра отвечают за размножение, а большое ядро — макронуклеус — заведует всем прочим, играя роль этакого мозгового центра.

Тельце трубача покрыто ресничками разной длины. Их дружные движения позволяют инфузории плавать. Питаются эти колоссы микрокосма, например, илом. Функцию рта выполняет узкая оконечность «трубы». При этом в пищу попадают некоторые бактерии, небольшие простейшие и даже крошечные невезучие многоклеточные.

Багамская громия

Однажды ученые из Техасского универа отправились на дно морское рядом с Багамскими островами и обнаружили там, в сумрачных глубинах, десятки необычных сферических объектов размером с виноградины. Эти объекты казались неподвижными, но явно оставляли следы на песке длиной до полуметра. Сначала специалисты думали о каких-то неизвестных моллюсках или даже странно себя ведущих какашках. Правда же изумила, ибо загадочные кучки оказались шаровидными простейшими диаметром до 3 сантиметров. Которые катились по дну морскому в почти нулевой температуры воде.

Багамская громия является амебоподобным организмом, имеющим раковину, мягкую и пористую. В отверстия в оной просовываются псевдоподии, с помощью чего громия перемещается по дну, питаясь органикой, попавшейся по пути.

Открытие этого существа изменило некоторые взгляды на эволюцию живых существ, поскольку ранее считалось, что первыми еще в докембрийскую старину научились ползать многоклеточные животные с двусторонней симметрией. А следы, которые оставляет громия, весьма похожи на древние окаменелые отпечатки, которым почти 2 миллиарда лет.

К сожалению, мало что известно об этих мячиках с цитоплазмой, потому что доставить в лабораторию живые экземпляры громий очень трудно. Несмотря на свои раковины, простейшие весьма хрупки и уязвимы. Ученые говорят, что они гораздо мягче ягод винограда, на которые эти гиганты-микробы чем-то похожи.

Ацетабулярия

Известная как «русалочий бокал», ацетабулярия представляет собой уникальный род зеленых водорослей, подобных по форме шляпочным грибам. Эти растения мелководья тропических морей бывают до 10 см в длину и растут обычно группами, крепясь ножками к донным камням и красуясь своими светло-зелеными шапочками.

Обычно крупные одноклеточные существа имеют более одного ядра, чего не скажешь об удивительной ацетабулярии, которая большую часть жизни проводит всего с одним гигантским вместилищем ДНК, расположенным в основе своего «стебелька». Только в час размножения образуются добавочные ядра, мигрирующие в верхушку водоросли, где они превращаются в спороподобные цисты, кои после зимовки и сложной трансформации становятся молодыми ацетабуляриями. Жизненный цикл этих колоссальных ценоцитов составляет около трех лет.

В ходе экспериментов, проведенных за деньги нацистов в 1930-х и 40-х годах немецким ученым Иоахимом Хаммерлингом, было установлено, что после пересадки одному виду ацетабулярии ядра водоросли другого вида исходное растение начинает формировать новую шляпку, преображаясь в необычный гибрид.

Кроме того, «бокал, из которого пьют русалки» прекрасно регенерирует, будучи поврежденным, чем весьма напоминает некоторые многоклеточные виды мира флоры и фауны.

Пузатая валония

Одни кличут эту забавную мелководную тварь «глазом моряка», другие — просто «водорослью-пузырем». Валония пузатая без труда вырастает до 4 см в диаметре и даже больше, один организм — одна живая клетка со многими ядрами, чаще всего территориально одинокая и всегда похожая на отполированный камушек зеленоватого окраса. Иногда на поверхности этого одноклеточного морского чуда приживаются и мелкие «многоклеточники».

Несмотря на биологическую странность и экзотический облик водоросли, пузатую валонию не жалуют владельцы больших морских аквариумов. Если растение случайно вселится, то захватит всё дно, от него ужасно трудно избавиться. Давить или рвать на части сей живучий сорняк — не дело, ибо именно клеточным делением пузатая валония с ее «коллекцией» ядер и размножается.

Каулерпа тиссолистная

Про неё можно подумать, будто это какой-то папоротник, однако по сути своей сие растение гораздо проще. И значительно решительнее в росте. То, что неопытному ныряльщику покажется зарослями подводной флоры, на деле окажется одной или всего несколькими живыми клетками, «маскирующимися» под сложные многоклеточные кущи. Эти примитивные создания называются «каулерпа таксифолия», или просто каулерпа-ёлочка, удивительный ползучий стебель тиссолистный. Одна клетка этой зеленой водоросли с её бесчисленными хранилищами ДНК может очень быстро раздаться почти на три метра вширь, что регулярно происходит в Средиземном море, разрушая здоровую экологию тамошних глубин. За что каулерпа-елочка признана особо злостным сорняком. В Калифорнии этот «микроб-гигант» вообще считается незаконным видом.

Средиземноморская разновидность тиссолистной каулерпы, клетки которой достигают рекордных габаритов, своим статусом вредителя обязана человеку. Еще полвека назад эта необычная водоросль в Средиземном море не обитала совсем. Но в 1970-х некий аквариум в Германии заказал из тропиков образцы каулерпы, но не просто для красоты и несложного ухода. Пытливые немцы подвергли «елочку» техническим издевательствам. Макрофит облучали ультрафиолетом и обрабатывали химическими мутагенами. В результате получился одноклеточный монстр, очень быстро растущий и устойчивый к понижению температуры обитания. Холодостойкую и симпатичную с виду водоросль в 1980 году выпустили в Средиземное море — кто-то из аквариумистов-любителей из Монако постарался.

За четыре года случилось неминуемое. После бегства из аквариума мутировавшая каулерпа победоносно оккупировала прибрежные воды Средиземноморья. В отличие от природного собрата, клетка-мутант оказалась не только агрессивной, но и устойчивой к загрязнениям. К тому же, способной регенерировать из кусочка размером всего в сантиметр. И ядовитой. Попытки очистить от зарослей каулерпы курортное мелководье провалились.

Поэтому в конце 20 века за одноклеточным организмом «каулерпа таксифолия» закрепилось прозвище «водоросль-убийца». Растение включено в сотню наиболее опасных инвазивных видов, остановить распространение коих — священный долг каждого неравнодушного землянина.

Амёба Хаос

Вообразите амёбу из школьного учебника. Увеличьте её до размеров кунжутного зернышка. У вас получится существо Chaos carolinensis. Поскольку такие простейшие постоянно меняют форму, то рекордсмены среди хаосов способны вытягиваться до 5 мм в длину. Столь грузных одноклеточных можно фатально ранить, просто накрыв предметным стеклышком микроскопа.

Несмотря на свои внушительные размеры, Chaos carolinensis ведёт себя так же, как его микроскопические родственники, носители ложноножек. С помощью псевдоподий хаосы перемещаются, ими же хватают еду. Затем еда в вакуолях переваривается живьем, а остатки мусором выбрасываются из клетки наружу. Питается громадная амеба микробами других видов, а также мелкими животными вроде ветвистоусых рачков. Хаос будет есть почти нон-стоп до тех пор, пока не станет готов к размножению.

Подобно соседям по списку великанов мира микробов, одноклеточный хаос имеет множество контрольных центров, просто потому, что управлять столь массивной клеткой одно ядро не в силах. В зависимости от размера, Chaos carolinensis может обладать до 1000 ядер.

Спиростомум

Инфузорию спиростомум можно найти и узреть как в пресных, так и в соленых водах. И принять за какого-то маленького червячка. Вытянутое тельце спиростомума достигает в длину 4 миллиметров. Лишь при взгляде в окуляр микроскопа становится ясно, что это подвижное существо — одна большая и очень длинная клетка, покрытая густым лесом ресничек.

Спиростомум — чемпион мира микробов по способности к изменению объема тела. Будучи потревоженной, инфузория может ужаться на 75% за время менее 1/200 секунды — быстрее, чем любая иная живая клетка.

В отличие от прожорливых инфузорий-трубачей, спиростомум не ест многоклеточных существ, а обходится лишь бактериями. Размножаются великаны простым делением и очень не любят, если в воде имеются тяжелые металлы, что делает этих инфузорий друзьями экологов.

Сирингаммина хрупчайшая

Еще один нелишний кандидат на звание крупнейшего одноклеточного существа на Земле — хрупкий «монстр» из класса ксенофиофор. В этот класс «носящих чужие тела» организмов входит множество жителей океанского дна, сгустков цитоплазмы, строящих для себя в вечной ночи непрочные плетеные «домики» из останков иных тварей, например, губок или радиолярий. Строительный клей клетки ксенофиофор делают сами, по командам, поступающим химически из многочисленных ядер, что плавают в массивных сгустках цитоплазмы. Самый крупный из таких сгустков достигает 20-сантиметровых размеров, охотно колонизируется червями и носит видовое имя Syringammina fragilissima.

К сожалению, жизнь и биология сирингаммины («песчаной флейты Пана» в переводе) до сих пор мало изучена. Ученые подозревает, что питается это одноклеточное бактериями, но как выглядит сам процесс, никто не видел. Есть мнение, что микробов для своего рациона сирингаммина хрупчайшая выращивает сама внутри себя. Механизм размножения этих ризарий также неясен.

Открыли хрупких глубоководных существ в 1882 году шотландцы, у родных североморских берегов. Впоследствии сирингаммин нашли и на шельфе севера Африки.

Имя им легион…

Среди наземных одноклеточных гигантов особого внимания заслужили, конечно, слизевики метровой длины, обитатели мертвой древесины. Которых поначалу и долгое время принимали за грибы.

Однако слизевики (в частности, многоголовый фузариум) оказались не только примитивнее, но и в чем-то гораздо умнее грибов. Об интересных выводах японских ученых на сей счет можно прочитать в материале о животных, которые, возможно, умнее нас.

Валония пузатая: огромная одноклеточная водоросль

Исследуя коралловые леса, можно наткнуться на удивительное морское создание, похожее на виноград — на самом деле это всего лишь одна большая клетка!

В водах Мирового океана почти во всех уголках земного шара можно найти удивительные зеленоватые «капли», состоящие из студенистого вещества. Это валония пузатая (лат. Valonia ventricose). Это самая настоящая одноклеточная водоросль. Вот только клетка ее поистине гигантских размеров.

Мы привыкли к тому, что одноклеточные существа настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным взглядом. Но у валонии есть собственный секрет успеха, хоть и стоит отметить, что взрослые особи варьируются в размерах от подшипника до глазного яблока человека. Все дело в том, что в состав водоросли входят сразу несколько цитоплазматических доменов, каждый со своим ядром и хлоропластами.

Alexander Vasenin/Wikimedia/CC BY-3.0

Таким образом, что если попытаться раздавить такую «морскую виноградину», то она не лопнет как шарик, полный органелл. На самом деле, как и в случае с дождевыми червями, вы скорее всего спровоцируете появление нескольких новых валоний, потому что для успешного роста им нужно всего одно ядро.

Самая большая нервная клетка в мире достигает 12 метров в длину

В качестве примера самой большой клетки живых организмов часто приводят страусиное яйцо, достигающее 15 см в высоту и весящее около 1,5 кг, но это миф.

Вопреки распространённому мнению, существует, по крайней мере, ещё несколько видов клеток живых организмов, которые крупнее страусиного яйца. Возможно, страусиные яйца могут оказаться самыми тяжёлыми клетками в природе, но тесты ещё не проводились.

Если говорить о размере, а не о весе, то страусиное яйцо — не самая крупная клетка. Намного больше нервные клетки крупных животных вроде гигантских кальмаров — их нервные клетки могут достигать 12 метров в длину, что примерно в 80 раз больше, чем яйцо страуса.

Post Views: 77

Гиганты мира микробов — самые большие одноклеточные организмы: kurai_31 — LiveJournal

Несмотря на то, что весьма очевидные яйцеклетки птиц и рыб большинство людей ест почти ежедневно, при словах «одноклеточный организм» представляется нечто такое, что можно разглядеть лишь в микроскоп. Действительно, подавляющее большинство одноклеточных тварей не превышает габаритов в сотые доли миллиметра, и это объяснимо рядом факторов. Крупным живым клеткам труднее поддерживать целостность структуры, сложнее транспортировать пищу и отходы внутри организма, кроме того, внушительный рост требует изрядной энергии, что эволюционно невыгодно.

Но мир микробов богат на виды, стар и разнообразен, посему полон исключениями из правил. И некоторые организмы, к коим прилепить бы приставку «микро-», вопреки эволюционной выгоде достигают совсем не микроскопических размеров. Что, естественно, восхищает и завораживает.


Инфузория-трубач

Это пресноводное существо похоже на трубу древнего граммофона и вырастает до 2 мм в длину, поэтому инфузорию-трубача можно изучать без приборов. Простейшие рода Stentor хорошо известны любителям микробов. Два миллиметра не кажутся супердлиной, однако же многие многоклеточные дети природы занимают гораздо меньше места в среде обитания и на предметных стеклах.

Инфузорию-трубача делает колоссом в мире мелюзги её анатомия. В отличие от заурядных эукариот, Stentor содержит в себе не одно, а несколько ядер. Это облегчает ему ежедневный труд по поддержанию себя в духе. В случае данной инфузории многочисленные малые ядра отвечают за размножение, а большое ядро — макронуклеус — заведует всем прочим, играя роль этакого мозгового центра.

Тельце трубача покрыто ресничками разной длины. Их дружные движения позволяют инфузории плавать. Питаются эти колоссы микрокосма, например, илом. Функцию рта выполняет узкая оконечность «трубы». При этом в пищу попадают некоторые бактерии, небольшие простейшие и даже крошечные невезучие многоклеточные.


Багамская громия

Однажды ученые из Техасского университета отправились на дно морское рядом с Багамскими островами и обнаружили там, в сумрачных глубинах, десятки необычных сферических объектов размером с виноградины. Эти объекты казались неподвижными, но явно оставляли следы на песке длиной до полуметра. Сначала специалисты думали о каких-то неизвестных моллюсках или даже странно себя ведущих какашках. Правда же изумила, ибо загадочные кучки оказались шаровидными простейшими диаметром до 3 сантиметров. Которые катились по дну морскому в почти нулевой температуры воде.

Багамская громия является амебоподобным организмом, имеющим раковину, мягкую и пористую. В отверстия в оной просовываются псевдоподии, с помощью чего громия перемещается по дну, питаясь органикой, попавшейся по пути.

Открытие этого существа изменило некоторые взгляды на эволюцию живых существ, поскольку ранее считалось, что первыми еще в докембрийскую старину научились ползать многоклеточные животные с двусторонней симметрией. А следы, которые оставляет громия, весьма похожи на древние окаменелые отпечатки, которым почти 2 миллиарда лет.

К сожалению, мало что известно об этих мячиках с цитоплазмой, потому что доставить в лабораторию живые экземпляры громий очень трудно. Несмотря на свои раковины, простейшие весьма хрупки и уязвимы. Ученые говорят, что они гораздо мягче ягод винограда, на которые эти гиганты-микробы чем-то похожи.


Ацетабулярия

Известная как «русалочий бокал», ацетабулярия представляет собой уникальный род зеленых водорослей, подобных по форме шляпочным грибам. Эти растения мелководья тропических морей бывают до 10 см в длину и растут обычно группами, крепясь ножками к донным камням и красуясь своими светло-зелеными шапочками.

Обычно крупные одноклеточные существа имеют более одного ядра, чего не скажешь об удивительной ацетабулярии, которая большую часть жизни проводит всего с одним гигантским вместилищем ДНК, расположенным в основе своего «стебелька». Только в час размножения образуются добавочные ядра, мигрирующие в верхушку водоросли, где они превращаются в спороподобные цисты, кои после зимовки и сложной трансформации становятся молодыми ацетабуляриями. Жизненный цикл этих колоссальных ценоцитов составляет около трех лет.

В ходе экспериментов, проведенных за деньги нацистов в 1930-х и 40-х годах немецким ученым Иоахимом Хаммерлингом, было установлено, что после пересадки одному виду ацетабулярии ядра водоросли другого вида исходное растение начинает формировать новую шляпку, преображаясь в необычный гибрид.

Кроме того, «бокал, из которого пьют русалки» прекрасно регенерирует, будучи поврежденным, чем весьма напоминает некоторые многоклеточные виды мира флоры и фауны.


Пузатая валония

Одни кличут эту забавную мелководную тварь «глазом моряка», другие — просто «водорослью-пузырем». Валония пузатая без труда вырастает до 4 см в диаметре и даже больше, один организм — одна живая клетка со многими ядрами, чаще всего территориально одинокая и всегда похожая на отполированный камушек зеленоватого окраса. Иногда на поверхности этого одноклеточного морского чуда приживаются и мелкие «многоклеточники».

Несмотря на биологическую странность и экзотический облик водоросли, пузатую валонию не жалуют владельцы больших морских аквариумов. Если растение случайно вселится, то захватит всё дно, от него ужасно трудно избавиться. Давить или рвать на части сей живучий сорняк — не дело, ибо именно клеточным делением пузатая валония с ее «коллекцией» ядер и размножается.


Каулерпа тиссолистная

Про неё можно подумать, будто это какой-то папоротник, однако по сути своей сие растение гораздо проще. И значительно решительнее в росте. То, что неопытному ныряльщику покажется зарослями подводной флоры, на деле окажется одной или всего несколькими живыми клетками, «маскирующимися» под сложные многоклеточные кущи. Эти примитивные создания называются «каулерпа таксифолия», или просто каулерпа-ёлочка, удивительный ползучий стебель тиссолистный. Одна клетка этой зеленой водоросли с её бесчисленными хранилищами ДНК может очень быстро раздаться почти на три метра вширь, что регулярно происходит в Средиземном море, разрушая здоровую экологию тамошних глубин. За что каулерпа-елочка признана особо злостным сорняком. В Калифорнии этот «микроб-гигант» вообще считается незаконным видом.

Средиземноморская разновидность тиссолистной каулерпы, клетки которой достигают рекордных габаритов, своим статусом вредителя обязана человеку. Еще полвека назад эта необычная водоросль в Средиземном море не обитала совсем. Но в 1970-х некий аквариум в Германии заказал из тропиков образцы каулерпы, но не просто для красоты и несложного ухода. Пытливые немцы подвергли «елочку» техническим издевательствам. Макрофит облучали ультрафиолетом и обрабатывали химическими мутагенами. В результате получился одноклеточный монстр, очень быстро растущий и устойчивый к понижению температуры обитания. Холодостойкую и симпатичную с виду водоросль в 1980 году выпустили в Средиземное море — кто-то из аквариумистов-любителей из Монако постарался.

За четыре года случилось неминуемое. После бегства из аквариума мутировавшая каулерпа победоносно оккупировала прибрежные воды Средиземноморья. В отличие от природного собрата, клетка-мутант оказалась не только агрессивной, но и устойчивой к загрязнениям. К тому же, способной регенерировать из кусочка размером всего в сантиметр. И ядовитой. Попытки очистить от зарослей каулерпы курортное мелководье провалились.

Поэтому в конце 20 века за одноклеточным организмом «каулерпа таксифолия» закрепилось прозвище «водоросль-убийца». Растение включено в сотню наиболее опасных инвазивных видов, остановить распространение коих — священный долг каждого неравнодушного землянина.


Амёба Хаос

Вообразите амёбу из школьного учебника. Увеличьте её до размеров кунжутного зернышка. У вас получится существо Chaos carolinensis. Поскольку такие простейшие постоянно меняют форму, то рекордсмены среди хаосов способны вытягиваться до 5 мм в длину. Столь грузных одноклеточных можно фатально ранить, просто накрыв предметным стеклышком микроскопа.

Несмотря на свои внушительные размеры, Chaos carolinensis ведёт себя так же, как его микроскопические родственники, носители ложноножек. С помощью псевдоподий хаосы перемещаются, ими же хватают еду. Затем еда в вакуолях переваривается живьем, а остатки мусором выбрасываются из клетки наружу. Питается громадная амеба микробами других видов, а также мелкими животными вроде ветвистоусых рачков. Хаос будет есть почти нон-стоп до тех пор, пока не станет готов к размножению.

Подобно соседям по списку великанов мира микробов, одноклеточный хаос имеет множество контрольных центров, просто потому, что управлять столь массивной клеткой одно ядро не в силах. В зависимости от размера, Chaos carolinensis может обладать до 1000 ядер.


Спиростомум

Инфузорию спиростомум можно найти и узреть как в пресных, так и в соленых водах. И принять за какого-то маленького червячка. Вытянутое тельце спиростомума достигает в длину 4 миллиметров. Лишь при взгляде в окуляр микроскопа становится ясно, что это подвижное существо — одна большая и очень длинная клетка, покрытая густым лесом ресничек.

Спиростомум — чемпион мира микробов по способности к изменению объема тела. Будучи потревоженной, инфузория может ужаться на 75% за время менее 1/200 секунды — быстрее, чем любая иная живая клетка.

В отличие от прожорливых инфузорий-трубачей, спиростомум не ест многоклеточных существ, а обходится лишь бактериями. Размножаются великаны простым делением и очень не любят, если в воде имеются тяжелые металлы, что делает этих инфузорий друзьями экологов.


Сирингаммина хрупчайшая

Еще один нелишний кандидат на звание крупнейшего одноклеточного существа на Земле — хрупкий «монстр» из класса ксенофиофор. В этот класс «носящих чужие тела» организмов входит множество жителей океанского дна, сгустков цитоплазмы, строящих для себя в вечной ночи непрочные плетеные «домики» из останков иных тварей, например, губок или радиолярий. Строительный клей клетки ксенофиофор делают сами, по командам, поступающим химически из многочисленных ядер, что плавают в массивных сгустках цитоплазмы. Самый крупный из таких сгустков достигает 20-сантиметровых размеров, охотно колонизируется червями и носит видовое имя Syringammina fragilissima.

К сожалению, жизнь и биология сирингаммины («песчаной флейты Пана» в переводе) до сих пор мало изучена. Ученые подозревает, что питается это одноклеточное бактериями, но как выглядит сам процесс, никто не видел. Есть мнение, что микробов для своего рациона сирингаммина хрупчайшая выращивает сама внутри себя. Механизм размножения этих ризарий также неясен.

Открыли хрупких глубоководных существ в 1882 году шотландцы, у родных североморских берегов. Впоследствии сирингаммин нашли и на шельфе севера Африки.

Источник: neobychno.com


Структура самой большой в мире отдельной клетки отражена на молекулярном уровне - ScienceDaily

Дэниел Читвуд, доктор философии, член-ассистент, и его исследовательская группа в Центре науки о растениях Дональда Дэнфорта в Сент-Луисе в сотрудничестве с лабораторией доктора философии Нилимы Синха из Калифорнийского университета в Дэвисе используют самый большой в мире одноклеточный организм, водную водоросль под названием Caulerpa taxifolia, для изучения природы структуры и формы растений. Недавно они опубликовали результаты своей работы в онлайн-журнале PLOS Genetics.

«Каулерпа - уникальный организм, - сказал Читвуд. "Это представитель зеленых водорослей, которые являются растениями. Примечательно, что это единственная клетка, которая может вырасти до шести-двенадцати дюймов. Она независимо эволюционировала в форму, которая напоминает органы наземных растений. Столон проходит по поверхности что клетка растет на столоне и из него возникают листоподобные листья и корнеплоды, которые закрепляют клетку и поглощают фосфор из субстрата. Все эти структуры представляют собой одну клетку.«

«В течение многих лет я интересовался структурой и формой растений, особенно томата, который является наземным растением, которое я изучал больше всего», - продолжил Читвуд. «Как вы можете себе представить, выяснить, что определяет структуру и форму сложного растения томата, является сложной задачей. Очень важно знать, как растения растут и развиваются, чтобы предоставить больше инструментов для их улучшения и, в конечном итоге, для повышения надежности производства продуктов питания. важная предпосылка, позволяющая создавать сложные архитектуры сельскохозяйственных культур.Тем не менее, каулерпа - тоже растение, которое независимо развило строение тела, подобное наземному растению, но без многоклеточности и в виде одной клетки. Как это происходит? »

Читвуд и его группа пришли к выводу, что структура Caulerpa может отражаться в РНК, присутствующей в различных частях клетки. (РНК - это молекулярные продукты, обнаруживаемые при экспрессии или «включении» генов.) Например, передняя часть клетки может показывать РНК, отличные от удерживающей части клетки. При выполнении на Caulerpa этот тип анализа также может дать представление о распределении РНК в отдельных клетках, что обычно трудно достичь, поскольку клетки в многоклеточных организмах настолько малы.

«Результат оказался даже интереснее, чем мы надеялись», - сказал Читвуд. «Мало того, что разные части клетки Caulerpa демонстрируют отчетливо разные РНК, но также существует некоторая корреляция между РНК, которые экспрессируются вместе в разных частях клетки Caulerpa, с теми, которые экспрессируются вместе в многоклеточных органах томата. Caulerpa принадлежит, вероятно, к отделенным от того, что дало начало наземным растениям более 500 миллионов лет назад, во многих отношениях Caulerpa демонстрирует закономерности накопления РНК, характерные для наземных растений сегодня.«

«Наша работа над Caulerpa дала мне и моей команде совершенно новый взгляд на структуру и развитие завода», - с энтузиазмом продолжил Читвуд. «Ясно, что основная форма, которую мы ассоциируем с наземными растениями, может возникать как с многоклеточностью, так и без нее. Фактически, клетки высших растений связаны друг с другом посредством каналов, называемых плазмодесмами, и утверждалось, что многоклеточные наземные растения проявляют свойства, подобные одноклеточные организмы, такие как каулерпа. Что, если бы мы действительно могли думать о высших растениях, таких как томат, как о одной клетке, а не о множестве? Эта идея думать о многоклеточных наземных растениях, таких как томат, и о гигантских одноклеточных водорослях, таких как каулерпа, аналогично подтверждается нашими результатами, которые демонстрируют общую картину накопления РНК.Откровенно говоря, наши результаты заставили нас задуматься о структуре растений с совершенно другой точки зрения, что является наиболее важным результатом этого исследования ».

История Источник:

Материалы предоставлены Научным центром растений Дональда Дэнфорта . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

.

Самые большие озера в мире

Джеймс Бертон, 23 октября 2019 г., Окружающая среда

Единственное «океаническое озеро» в нашем списке, Каспийское море охватывает часть континентальной границы между Азией и Европой.

Озера - это водоемы, окруженные сушей, за исключением выходов или входов в форме рек или ручьев, которые стекают или питают озера соответственно.Озера больше и глубже по сравнению с водоемами, которые мы называем прудами. Озера могут быть пресноводными или солеными. По оценкам, в мире насчитывается около 2 миллионов озер. Они обитают в самых разных средах обитания и на разных высотах.

Озера могут образоваться в результате тектонической, вулканической или даже ледниковой деятельности, но преднамеренная или случайная деятельность человека также создала и уничтожила многие озера.Большинство крупнейших озер мира находится в Северной Америке. В далеком прошлом регион был покрыт ледниками, и многие из этих озер здесь имеют ледниковое происхождение.

Ниже приводится список 10 крупнейших озер на Земле.

10.Большое Невольничье озеро - 28 930 квадратных километров

Большое Невольничье озеро не только 10-е по величине озеро в мире, но и самое глубокое озеро Северной Америки с максимальной глубиной 614 метров. Это 2-е по величине озеро на Северо-Западных территориях Канада . Длина озера 480 км, ширина от 19 до 109 км, площадь поверхности 28 930 квадратных километров.Река Хэй является основным притоком, а основной сток - рекой Маккензи. Поверхность Большого Невольничьего озера, расположенного далеко на севере на высоте около 156 метров над уровнем моря, большую часть года покрыта льдом.

9.Озеро Малави - 30 044 квадратных километра

Озеро Малави , также известное как Лаго Ньяса в Мозамбике и Озеро Ньяса в Танзании, представляет собой впечатляющее африканское озеро. Танзания , Мозамбик и Малави являются странами бассейна этого озера. Это самое южное озеро в системе Восточно-Африканских разломов. Это 9-е по величине озеро в мире с общей площадью 30 044 квадратных километра.Озеро Малави также считается третьим по величине и вторым по глубине озером в Африке. Озеро Малави имеет длину 579 км, среднюю глубину 292 м и максимальную глубину 706 м. Основным притоком озера Малави является река Рухуху, а основным оттоком - река Шир на его южном конце. Озеро Малави образовалось на высоте около 500 метров над уровнем моря из-за тектонической активности. Это меромиктическое озеро (озеро, поверхностный и глубоководный слои которого не смешиваются).Он также известен как озеро, в котором обитает самое большое количество видов рыб в мире, в том числе почти 1000 видов цихлид.

8.Большое Медвежье озеро - 31 080 квадратных километров

Расположенное в 200 км к югу от Северного полярного круга в Северо-Западных территориях Канады, Большое Медвежье озеро является четвертым по величине в Северной Америке. Его длина - 320 км, ширина - до 175 км. Самая глубокая точка этого ледникового озера - 446 м. Средняя глубина озера 71,7 м. Большое Медвежье озеро состоит из 26 островов, общая площадь которых составляет 759.3 квадратных километра. Основной сток Большой Медведицы - река Большая Медведица. Поверхность озера находится на высоте 186 м над уровнем моря, и оно известно невыносимо низкими температурами в зимние месяцы.

7.Озеро Байкал - 31 500 квадратных километров

Озеро Байкал, также называемое «Природным озером», представляет собой рифтовое озеро (озера, образовавшиеся в результате движений в пределах тектонической рифтовой зоны), расположенное в южной части Сибири России. Озеро Байкал является крупнейшим незамерзающим пресноводным озером в мире и содержит около 20% всех пресных вод в мире. Он также считается одним из самых чистых озер в мире.Его общая площадь составляет 31 500 квадратных километров. Это также самое большое озеро в мире по объему и самое глубокое озеро в мире. Возможно, это даже одно из самых старых озер на нашей планете, возраст которого оценивается не менее 25 миллионов лет. Средняя глубина этого озера составляет 744,4 м, а самая глубокая точка - 1642 метра (рифтовые озера обычно более глубокие по сравнению с безрифтовыми из-за глубины рифтов, образованных тектоническими движениями, которые заполняют воды). Его называют «Галапагосские острова Россия » , так как здесь обитает множество эндемичных видов.Бассейн озера Байкал полностью находится в России. Реки Баргузин, Селенга и Верхняя Ангара являются основными источниками притока в озеро. Его истощает река Ангара.

6.Озеро Танганьика - 32 893 квадратных километра

Озеро Танганьика также является Великим африканским озером. Он расположен в высокогорье Африки. Озеро питают реки Рузизи, Каламбум и Малагарай. Это второе по глубине и второе по величине пресноводное озеро в мире по объему. Бассейн озера включает части Бурунди, , Танзанию, Замбия, и Демократическую Республику Конго. Озеро Танганьика является 6-м по величине озером в мире по площади.Он имеет площадь 32 893 квадратных километров, среднюю глубину 570 м и максимальную глубину 1470 м. Тектонические движения привели к образованию этого озера.

5.Озеро Мичиган - 58016 квадратных километров

Озеро Мичиган - одно из Великих озер Северной Америки. Однако, в отличие от других, расположенных на границе США и Канады, он полностью расположен на территории США. Его площадь составляет 57 800 квадратных километров. Его длина - 494 км, ширина - 190 км, береговая линия - более 2 575 км. Средняя глубина озера 85 м. Максимальная глубина - 282 метра.Он берет свое начало от ледниковой деятельности.

4. Озеро Гурон - 59 596 квадратных километров

Озеро Гурон, расположенное на границе США и Канады, также является Великим озером Северной Америки.Это 4-е по величине озеро в мире и 3-е по величине пресноводное озеро. Его площадь составляет 59 596 квадратных километров. Озеро Гурон имеет длину 331 км и ширину 295 км. Самая глубокая точка озера составляет 229 м от поверхности, а его средняя глубина составляет 59 м. Как и другие Великие озера, озеро Гурон образовалось в результате ледниковой деятельности. Пролив Макино и река Святой Марии являются его основными притоками. На озере Гурон также находится остров Манитулин, самый большой «озерный остров» в мире.

3.Озеро Виктория - 69 485 квадратных километров

Озеро Виктория - самое большое озеро Африки и самое большое тропическое озеро в мире. Он занимает площадь 69 485 квадратных километров. Названный в честь королевы Виктории, это одно из Великих африканских озер, которое питается за счет притока реки Кагера. Озеро Виктория относительно мелкое со средней глубиной 40 м и максимальной глубиной 84 м.В нем 84 острова.

2. Озеро Верхнее - 82414 квадратных километров

Озеро Верхнее - крупнейшее пресноводное озеро в мире, третье по величине озеро по объему и второе по величине озеро любого вида по площади поверхности в мире.Озеро Верхнее - это Великое озеро Северной Америки с площадью поверхности 82 414 квадратных километров. Озеро Верхнее имеет максимальную глубину 406 м. Вода из озера Верхнее стекает в озеро Гурон через реку Святой Марии и шлюзы Су.

1.Каспийское море - 371000 квадратных километров

Каспийское море технически является самым большим озером в мире. Это самый большой замкнутый внутренний водоем в мире с общей площадью 371 000 квадратных километров. Он вмещает 78 200 кубических километров воды. Каспийское море также является третьим по глубине озером в мире. Самая глубокая часть озера находится на глубине 1025 м ниже поверхности. Средняя глубина 211 м.Каспийское море имеет «эндорейский бассейн», поскольку не имеет оттоков. Иран , Казахстан , Туркменистан , Россия и Азербайджан являются странами бассейна этого озера. Реки Волга, Урал, Терек и Кура являются одними из притоков озера.

Список крупнейших озер мира по площади

15 9 0092 19
Рейтинг Озеро Расположение Площадь (км²)
1 Каспийское море Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан 371000
2 Superior Канада, США 82414
3 Виктория Кения, Танзания, Уганда 69,485
4 Huron Канада, США 59,596
5 Мичиган США 58016
6 Танганьика Бурунди, Демократическая Республика Конго, Танзания, Замбия 32 893
7 Байкал Россия 31 500
8 Грейт-Бэар Лейк Канада 31080 90 093
9 Малави Малави, Мозамбик, Танзания 30,044
10 Великое Невольничье озеро Канада 28,930
11 Эри Канада, США 25,744
12 Виннипег Канада 24,514
13 Онтарио Канада, США 18,960
14 Ладога Россия 17,700
Балхаш Казахстан 16,996
16 Восток Антарктида 15,690
17 Онега Россия 9,700
18 Титикакива Перу 8 372
Никарагуа Никарагуа 8,264
20 Атабаска Канада 7,850
21 Туркана Эфиопия, Кения 6,405
Озеро Канада 6,500
23 Иссык-Куль Кыргызстан 6 236
24 Урмия Иран 5200
25 Ванерн Швеция
26 Виннипегоз Канада 5370
27 Альберт Демократическая Республика Конго, Уганда 5299
28 Мверу Демократическая Республика Конго, Замбия 5120
29 Неттиллинг Канада 5,066
30 Сарыгамыш Туркменистан, Узебкистан 5,000
.

В какой стране больше всего мобильных телефонов?

Роландо Ю. Ви, 13 марта 2019 в World Facts

Молодые люди заняты своими мобильными телефонами на вечеринке.

Подписка на сотовый телефон - это платные услуги, которые позволяют клиентам пользоваться услугами телефонии компании мобильной связи, а также текстовыми сообщениями, электронной почтой, MMS, доступом в Интернет, приложениями, играми и другими услугами сотовой связи.Доступ к этим услугам осуществляется через носитель радиочастоты и доступ в Интернет. China Mobile - лидер среди индивидуальных мобильных операторов в мире с более чем 851 абонентом. Вот страны с самыми большими номерами мобильных телефонов.

стран с наибольшим количеством мобильных телефонов

Китай - 1,3 миллиарда

Неудивительно, что в самой густонаселенной стране мира самое большое количество пользователей сотовых телефонов.В Китае используется более 1,3 сотовых телефонов, это самый высокий показатель в мире. Сотовые телефоны используются повсеместно как в городских, так и в сельских районах.

Индия - 1,17 миллиарда

Индия - единственная страна в мире, помимо Китая, где насчитывается более одного миллиарда абонентов мобильных телефонов. Однако проникновение смартфонов на индийском рынке довольно низкое. Однако ожидается, что в ближайшие годы это число будет расти.Крупнейшая телекоммуникационная компания Индии - Vodafone Idea.

США - 327 миллионов

В Соединенных Штатах широко используются сотовые телефоны и смартфоны, и большинство взрослого населения Америки имеет к ним доступ. По данным исследовательского центра Pew Research Center, около 77% американцев используют смартфоны, что более чем вдвое превышает количество пользователей, о которых сообщалось в 2011 году (35%).

Бразилия - 284 миллиона

Население Бразилии демонстрирует высокий уровень использования сотовых телефонов и смартфонов, около 284 абонента. Бразильский рынок смартфонов обслуживается в основном устройствами Android. Крупнейшая телекоммуникационная компания Бразилии - Vivo.

Россия - 256 миллионов

В России, еще одной стране с населением более 200 миллионов человек, количество пользователей сотовых телефонов не меньше ее населения.В настоящее время в России действуют четыре крупных оператора связи: МТС, Билайн, МегаФон и Tele2.

Стоимость подписки на сотовый телефон

Согласно отчету, подготовленному Кельнским институтом экономических исследований, мобильная телефония и увеличение количества телефонных подписок обеспечили более высокий экономический рост во многих странах.Прогресс в области гендерного равенства, образования и большего участия в политической жизни стал значительным результатом этого современного удобства. Есть также свидетельства того, что мобильные технологии способствовали увеличению ВВП в некоторых странах. Развивающиеся страны особенно выиграли от этой современной инновации там, где она является основной формой общения. Во многих экономически слабых странах, где новости часто движутся со скоростью улитки, доступ к мобильному телефону и связь - единственный способ передать информацию о стихийных бедствиях и бедствиях, спасая людей и имущество.

10 стран с самым высоким уровнем подписки на сотовые телефоны

Рейтинг Страна Мобильные телефоны
1 Китай 1,320,810,000
2 Индия 1,175,997,150
3 США 327,577,529
4 Бразилия 284,200,000
5 Россия 256,116,000
6 Индонезия 236,800,000
7 Нигерия 167,371,945
157 048 000
9 Япония 146 649 600
10 Пакистан 150 169 643
.

История клетки: открытие клетки

Хотя внешне они очень разные, внутри слон, подсолнух и амеба состоят из одних и тех же строительных блоков. От отдельных клеток, составляющих самые основные организмы, до триллионов клеток, составляющих сложную структуру человеческого тела, каждое живое существо на Земле состоит из клеток. Эта идея, часть клеточной теории, является одним из центральных элементов биологии.Теория клеток также утверждает, что клетки являются основной функциональной единицей живых организмов и что все клетки происходят из других клеток. Хотя сегодня это знание является основополагающим, ученые не всегда знали о клетках.

Открытие клетки было бы невозможным, если бы не достижения в области микроскопа. Заинтересованный в изучении микроскопического мира ученый Роберт Гук в 1665 году улучшил конструкцию существующего составного микроскопа. В его микроскопе использовались три линзы и светильник, которые освещали и увеличивали образцы.Эти достижения позволили Гуку увидеть нечто удивительное, когда он поместил кусок пробки под микроскоп. Гук подробно рассказал о своих наблюдениях за этим крошечным и ранее невидимым миром в своей книге Micrographia . Для него пробка выглядела так, как если бы она была сделана из крошечных пор, которые он стал называть «клетками», потому что они напоминали ему кельи в монастыре.

Наблюдая за клетками пробки, Гук отметил в Micrographia , что «я мог очень ясно представить, что она вся перфорированная и пористая, очень похожая на соты, но поры в ней нерегулярные ... клетки ... действительно были первыми микроскопическими порами, которые я когда-либо видел, и, возможно, когда-либо видел, потому что я не встречал ни одного Писателя или Человека, которые упоминали бы о них до этого ... »

Вскоре после открытия Гука голландский ученый Антони ван Левенгук обнаружил другие скрытые, крохотные организмы - бактерии и простейшие.Неудивительно, что ван Левенгук сделал такое открытие. Он был мастером в изготовлении микроскопов и усовершенствовал конструкцию простого микроскопа (у которого была только одна линза), что позволило ему увеличивать объект примерно в двести - триста раз от его первоначального размера. В эти микроскопы ван Левенгук увидел бактерии и простейшие, но он назвал этих крошечных существ «анималкулами».

Ван Левенгук был очарован. Он был первым, кто наблюдал и описывал сперматозоиды в 1677 году.Он даже взглянул на бляшку между зубами под микроскопом. В письме в Королевское общество он писал: «Тогда я почти всегда с большим удивлением видел, что в упомянутом вопросе было много очень маленьких живых животных, которые очень мило двигались».

В девятнадцатом веке биологи начали более пристально изучать ткани животных и растений, совершенствуя теорию клеток. Ученые легко могли сказать, что растения полностью состоят из клеток благодаря их клеточной стенке.Однако это было не так очевидно для клеток животных, у которых отсутствует клеточная стенка. Многие ученые считали, что животные состоят из «шариков».

Немецкие ученые Теодор Шванн и Маттиас Шлейден изучали клетки животных и растений соответственно. Эти ученые определили ключевые различия между двумя типами клеток и выдвинули идею, что клетки являются фундаментальными единицами как растений, так и животных.

Однако Шванн и Шлейден неправильно поняли, как растут клетки.Шлейден считал, что клетки «засеваются» ядром и растут оттуда. Точно так же Шванн утверждал, что клетки животных «кристаллизовались» из материала между другими клетками. В конце концов правду начали открывать другие ученые. Еще одна часть головоломки клеточной теории была определена Рудольфом Вирховым в 1855 году, который заявил, что все клетки генерируются существующими клетками.

На рубеже веков внимание начало смещаться в сторону цитогенетики, целью которой было связать изучение клеток с изучением генетики.В 1880-х годах Уолтер Саттон и Теодор Бовери были ответственны за определение хромосомы как центра наследственности, навсегда связав генетику и цитологию. Более поздние открытия еще больше подтвердили и укрепили роль клетки в наследственности, например, исследования Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика по структуре ДНК.

Открытие клетки продолжало оказывать влияние на науку сто лет спустя, с открытием стволовых клеток, недифференцированных клеток, которые еще не превратились в более специализированные клетки.Ученые начали получать эмбриональные стволовые клетки от мышей в 1980-х, а в 1998 году Джеймс Томсон выделил человеческие эмбриональные стволовые клетки и разработал клеточные линии. Его работа была затем опубликована в статье в журнале Science . Позже было обнаружено, что взрослые ткани, обычно кожа, могут быть перепрограммированы в стволовые клетки и затем образовывать другие типы клеток. Эти клетки известны как индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Стволовые клетки сейчас используются для лечения многих заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезни сердца.

Открытие клетки оказало гораздо большее влияние на науку, чем Гук мог когда-либо мечтать в 1665 году. Помимо того, что мы получили фундаментальное понимание строительных блоков всех живых организмов, открытие клетки привело к прогрессу в медицинские технологии и лечение. Сегодня ученые работают над персонализированной медициной, которая позволит нам выращивать стволовые клетки из наших собственных клеток, а затем использовать их для понимания процессов болезни. Все это и многое другое выросло из одного наблюдения клетки в пробке.

.

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

В биологии клетка - это основная структура организмов. Все клетки создаются путем деления других клеток.

Окружающая среда вне клетки отделена от цитоплазмы внутри клетки клеточной мембраной. Внутри некоторых ячеек части ячейки остаются отделенными от других частей. Эти отдельные части называются органеллами (вроде небольших органов). Каждый из них делает в камере разные вещи. Примерами являются ядро ​​(где находится ДНК) и митохондрии (где преобразуется химическая энергия). [1] [2]

Есть два основных типа клеток: прокариотические клетки и эукариотические клетки. Прокариоты, бактерии и археи - это простые клетки, не имеющие клеточного ядра. У них есть бактериальные микрокомпьютеры.

Эукариоты представляют собой сложные клетки с множеством органелл и других структур в клетке. Они больше, чем клетки прокариот: они могут быть в 1000 раз больше по объему. Эукариоты хранят свою генетическую информацию (ДНК) на хромосомах в ядре клетки.Организмы (живые существа), состоящие из нескольких клеток, являются эукариотами.

Единственными живыми в настоящее время видами прокариотических организмов являются бактерии и археи. Прокариотические организмы эволюционировали до эукариотических организмов, поэтому в какой-то момент мир состоял только из прокариотических организмов. Есть также вирусы, которые сложно классифицировать, но они вызывают некоторые важные заболевания. Вирусы состоят из РНК или ДНК и белка, и они воспроизводятся внутри клеток бактерий или эукариот.

Одноклеточный [изменить | изменить источник]

Простая схема животной клетки Простая схема растительной клетки

Одноклеточные организмы состоят из одной клетки. Примеры одноклеточных организмов:

Одноклеточным организмам необходимо:

Все одноклеточные организмы должны:

  • избавиться от мусора (выбросить)
  • воспроизвести (сделать больше себя)
  • расти

Некоторые могут:

Multicellular [изменить | изменить источник]

Многоклеточные организмы состоят из множества клеток.Это сложные организмы. Это может быть небольшое количество ячеек, миллионы или триллионы ячеек. Все растения и животные - многоклеточные организмы. Не все клетки многоклеточного организма одинаковы. Они имеют разные формы и размеры и выполняют разную работу в организме. Клетки специализированные. Это означает, что они выполняют только некоторые виды работы. Сами по себе они не могут сделать все, что нужно организму для жизни. Им нужны другие клетки для выполнения другой работы. Они живут вместе, но не могут жить поодиночке.

Клетки были открыты Робертом Гуком (1635–1703). Он использовал составной микроскоп с двумя линзами, чтобы исследовать структуру пробки, а также листья и некоторых насекомых. Он делал это примерно с 1660 года и сообщил об этом в своей книге « Micrographica » в 1665 году. Он назвал клетки в честь латинского слова cella , что означает «комната». Он сделал это, потому что считал клетки похожими на маленькие комнаты.

Новый инструмент опробовали многие другие естествоиспытатели и философы. Строение растений исследовали Неемия Грю (1641–1712) и Марчелло Мальпиги (1628–1694).Основная работа Грю - Анатомия растений (1682). [3] Неясно, кто первым увидел клетки животных, Мальпиги, Ян Сваммердам (1637–1680) или Антони ван Левенгук (1632–1723). [3] p17

Открытия Левенгука и рисунки «маленьких анималкулов» открыли для натуралистов совершенно новый мир. Были открыты простейшие и микроорганизмы в целом, и открытия о них продолжаются и сегодня. Книга Кристиана Готфрида Эренберга Die Infusionsthierchen обобщила то, что было известно в 1838 году.Лоренц Окен (1779–1851) в 1805 году писал, что инфузории (микроскопические формы) являются основой всего живого.

Идея о том, что клетки являются основой более крупных форм жизни, возникла в 18 веке. Чтобы выяснить, кто выполнял эту работу, потребовалось некоторое время:

«Работа чеха Яна Пуркине (1787–1869) и его ученика и соавтора Габриэля Валентина (1810–1883) была несправедливо очернена немцами-националистами. Они претендуют на некоторый приоритет в теории клеток». [3] Глава 9 Иоганнес Мюллер (1801–1858) также внес большой вклад.«Тем не менее, его ученики Теодор Шванн (1810–1882) и Маттиас Шлейден (1804–1881) получили признание за теорию клеток , несмотря на то, что некоторые из их наблюдений были неверными, и их заслуга в предыдущие работники были «пародией». [3] p97

Теория клетки включает следующие важные идеи: [4]

  1. Все живое состоит из клеток.
  2. Клетка - это основная единица структуры и функции всех организмов.
  3. Каждая клетка происходит из другой клетки, которая жила до нее.
  4. Ядро - это стержневой элемент клетки.

Клетки тела многоклеточных животных делятся простым делением митотических клеток. Половое размножение у эукариот является наследственным, а у многоклеточных оно осуществляется специализированными половыми клетками. Они производятся процессом, называемым мейозом.

Прокариотические клетки размножаются с помощью бинарного деления, при котором клетка просто делится пополам. И для митоза, и для бинарного деления клетка должна реплицировать (копировать) всю свою генетическую информацию (ДНК), чтобы каждая новая клетка имела копию.

  1. ↑ Alberts B. et al. 2002. Молекулярная биология клетки . 4-е изд, Гарланд.
  2. ↑ Лодиш Х. et al. 2004. Молекулярная клеточная биология . 5-е изд., WH Freeman: NY.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Харрис Х. 1999. Рождение ячейки . Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен.
  4. ↑ Галл Дж. И Макинтош Дж. Р. (ред.) 2001. Важнейшие статьи в области клеточной биологии .Bethesda MD и Колд-Спринг-Харбор, штат Нью-Йорк: Американское общество клеточной биологии и лабораторная пресса Колд-Спринг-Харбор.
.

жителей городов, крупнейших городов мира

Самый большой город в мире по численности населения - Токио, Япония, с населением 38 001 000 человек. За Токио следуют Дели, Индия (население 25 703 168 человек) и Шанхай, Китай (население 23 740 778 человек). Ниже приводится список из 150 крупнейших мегаполисов мира, который обычно включает в себя городские районы и прилегающие к ним пригороды.

Столицы мира - с населением человек

07 4 019 Таиланд Ирак Ирак 51 2 Мьянма 824 82 4 23 Саудовская Аравия Канада Бразилия 3 900 018 Рика Тель-Авив Израиль Fa23 Фаис Сенегал Хэфэй 9024 Индия 2 Пуэ Пуэ 915 915 9152 9152 925 915 Буклет с данными о городах мира, Организация Объединенных Наций.Последнее обновление страницы: 16 января 2018 г.

Тенденции в WorldAtlas

Эта страница последний раз обновлялась 16 июня, 2020 .

.
Рейтинг Город Страна Население (пригорода)
1 Токио Япония 38,001,000
2 Дели Индия 25,703,168
3 Шанхай Китай 23,740,778
4 Сан-Паулу Бразилия 21,066,245
5 Мумбаи Индия 21,042,538
6 Мексика Город Мексика 20,998,543
7 Пекин Китай 20,383,994
8 Осака Япония 20,237,645
9 Каир Египет
10 9 0024 Нью-Йорк США 18,593,220
11 Дакка Бангладеш 17,598,228
12 Карачи Пакистан 16,617,644
13 Буэнос Аргентина 15,180,176
14 Калькутта Индия 14,864,919
15 Стамбул Турция 14,163,989
16 Чунцин
Китай
13 17 Лагос Нигерия 13,122,829
18 Манила Филиппины 12,946,263
19 Рио-де-Жанейро Бразилия 12,902,306
20 ou Китай 12,458,130
21 Лос-Анджелес США 12,309,530
22 Москва Россия 12,165,704
23 Киншаса Демократическая Республика Конго 11,586,914
24 Тяньцзинь Китай 11,210,329
25 Париж Франция 10,843285
26 Шэньчжэнь Китай 9004 9004 9004 900 27 Джакарта Индонезия 10,323,142
28 Лондон Великобритания 10,313,307
29 Бангалор Индия 10,087,132
a Перу 9,897,033
31 Ченнаи Индия 9,890,427
32 Сеул Южная Корея 9,773,746
33 Bogotá Коломба
34 Нагоя Япония 9,406,264
35 Йоханнесбург ЮАР 9,398,698
36 Бангкок Таиланд 9,269,823
9,269,823
Индия 8,943,523
38 Чикаго США 8,744,835
39 Лахор Пакистан 8,741,365
40 Тегеран ,4 Иран 900,124 90 024
41 Ухань Китай 7,905,572
42 Чэнду Китай 7,555,705
43 Дунгуань Китай 7,434,935
Китай 7,369,157
45 Ахмадабад Индия 7,342,850
46 Гонконг Гонконг 7,313,557
47 Хошимин Вьетнам 7,297,780
48 Фошань Фошань 7,035,945
49 Куала-Лумпур Малайзия 6,836,911
50 Сан tiago Чили 6,507,400
52 Ханчжоу Китай 6,390,637
53 Эр-Рияд Саудовская Аравия 6,369,710
54 Китай
55 Мадрид Испания 6,199,254
56 Сиань Китай 6,043,700
57 Торонто Канада 5,992,739
Майами США 5,817,221
59 Пуна Индия 5,727,530
60 Белу-Оризонти Бразилия 5,716,422
61 США Даллас 5 702 , 641
62 Сурат Индия 5,650,011
63 Хьюстон США 5638045
64 Сингапур Сингапур 5,6181066
Филадельфия США 5,585,211
66 Китакюсю Япония 5,510,478
67 Луанда Ангола 5,506,000
6824 5,472,033
69 Haerbin Китай 5,457,414
70 Барселона Испания 5,258,319
71 Атланта США 5,142,140 5,142,140 Хартум Судан 5129358
73 Дар-эс-Салам Танзания 5,115,670
74 Санкт-Петербург Россия 4,992,991
75 Д.C. США 4,955,139
76 Абиджан Кот-д'Ивуар 4,859,798
77 Гвадалахара Мексика 4,843,241
78 4,801,930
79 Александрия Египет 4,777,677
80 Анкара Турция 4,749,968
81 Кабул ,6 Афганистан 904
Циндао Китай 4,565,549
83 Читтагонг Бангладеш 4,539,393
84 Монтеррей Мексика 4,512,572
Мексика 4,512,572
Сидней 4,505,341
86 Далянь Китай 4,489,380
87 Сямэнь Китай 4,430,081
88 Чжэнчжоу Китай 89 4,319,198 Бостон США 4,249,036
90 Мельбурн Австралия 4,203,416
91 Бразилия Бразилия 4,155,476
92 4,075,803
93 Phoenix США 4,062,605
94 Ji'nan Китай 4,032,150
95 Монреаль ,709
96 Шаньтоу Китай 3,948,813
97 Найроби Кения 3,914,791
98 Медельин Колумбия 3910,989 Колумбия 3,910,989
3,880,202
100 Куньмин Китай 3,779,558
101 Чанчунь Китай 3,762,390
102 Чангша 103103
Ресифи Бразилия 3,738,526
104 Рим Италия 3,717,956
105 Чжуншань Китай 3,691,360
106 Южный Кейптаун 3,660,447
107 Детройт США 3,639050
108 Ханой Вьетнам 3,629,493
109
110 Порту-Алегри Бразилия 3,602,526
111 Кано Нигерия 3,587,049
112 Сальвадор Бразилия 3,582,967
Пакистан 3,566,952
114 Берлин Германия 3,563,194
115 Алеппо Сирия 3,561,796
116 Дакар
117 Касабланка Марокко 3,514,958
118 Урумчи Китай 3,498,591
119 Тайюань Китай 3,481,810
Бразилия 3,473,681
121 Джайпур Индия 3,460,701
122 Сидзуока Япония 3,368,988
123
Китай 124 Сан-Франциско США 3,300,075
125 Фучжоу Китай 3,282,932
126 Шицзячжуан Китай 3,264,498
127 023 Сиэтл США 3,248,724
128 Аддис-Абеба Эфиопия 3,237,525
129 Наннинг Китай 3 234 379
130
130 3,221,817
131 Пусан Южная Корея 3,216,298
132 Вэньчжоу Китай 3,207,846
133 Ибадан Нигерия 900,160 9023 3 Нинбо Китай 3,131,921
135 Сан-Диего США 3,107,034
136 Милан Италия 3,098,974
137 Яун Камеро n 3065692
138 Афины Греция 3 051 899
139 Уси Китай 3049042
140 Campinas Бразилия
3,0 141 Измир Турция 3040416
142 Канпур Индия 3,020,795
143 Мешхед Иран 3,014,424
3014424
2,984,048
145 Сана Йемен 2,961,934
146 Санто-Доминго Республика Домикан 2,945,353
147 Камеруна Камеруна 9001 0 148 Киев Украина 2,941,884
149 Город Гватемала Гватемала 2,918,337
150 Каракас Венесуэла 23 2,916,18322

Смотрите также