10種類の原生生物 – Nayturr

原生生物は、単細胞の単純なミクロの微生物です。 彼らは唯一の細胞から構成されていますが、単純な細胞構造は高度に組織化されており、核と小器官または特殊な細胞機械で構成されています。

科学者が動物、植物、真菌および細菌の下に分類できないものは何でも王国原生生物のカテゴリの下に分類されています。 その結果、ほとんどの原生生物はほとんど共通点がないことがわかります。

原生生物と呼ばれる微小な単細胞の微生物を知り、その多くの種類を発見することができます。

種類

Archaeplastida

Archaeplastidaでは、葉緑体を含む真核生物は、二つの膜で囲まれています。 これは一般にシアノバクテリアの内部共生を示唆する構造の一種と考えられている。 ほとんどの古細菌は壁を持つ細胞を持っており、その壁はセルロースでできていることが多い。

しかし、その細胞組織は大きく異なり、孤立細胞からコロニー、フィラメント、多細胞生物に至るまで様々である。 最古の細胞はすべて単細胞であり、今日でも多くのグループが単細胞である。

しかし、最終的には、いくつかのグループにまたがって多細胞が進化し、これらのグループには、ulvo-phyte 緑藻と紅藻が含まれ、緑藻は、stoneworts と陸上植物を生じさせた。

Archaeplastida、または primoplantae は、緑藻と紅藻、陸上植物、および glaucophytes として知られる小さなグループから構成される。 これらの植物には2つの大きな進化系統がある。 紅藻は、ほとんどのシアノバクテリアと同様に、色素を持つクロロフィルとフィコビリタンパク質を持っています。

緑藻類と陸上植物は、色素を持つクロロフィルを持っていますが、フィコビリタンパク質は持っていません。

Chromalveolata

Chromalveolata は真核生物の一種で、単細胞の生物でもあります。 その多くは陸上植物に似た形態を持ち、細胞壁を持つ。 また、原生生物は光合成を行う植物的な能力を持っている。

ただし、ヘテロコントファイト、アルベオラート、渦鞭毛虫、アピコンプレクサ、繊毛虫、ハプトファイト、クリプトファイトなどのグループが含まれます。 ほとんどのグループが独立栄養であるが、水カビや繊毛虫など、光合成の能力を失ったものもある。

現在、色獣類に分類される種は、光合成を行う紅藻類を飲み込んだ共通の祖先が、光合成を行う原核生物と共生し、葉緑体を進化させたものと考えられている。

したがって、色獣類の祖先は、紅藻類に由来するプラスチド器官を失い、プラスチド遺伝子も完全に欠如しているように見えるものもあるが、二次的な共生関係から生じたと考えられている。

色獣類には、褐藻類、珪藻類、植物と動物の両方の重要な病気の原因物質など、非常に重要と考えられている光合成生物も含まれています。

Excavata

Excavataは単細胞の真核生物で構成されており、共生している場合もあれば、自由に生活している場合もあります。 これらの生命体の多くは典型的なミトコンドリアを持たず、2本以上の鞭毛を持つものがほとんどです。

このスーパーグループのほとんどは、単細胞で非対称の生物であり、片側から「掘られた」食溝を持つ。 このグループには、寄生虫、従属栄養捕食者、光合成を行う種が含まれる。

Rhizaria

これらはミトコンドリアと管状クリステを持つ単細胞の真核生物のみからなります。 また、その多くは仮足や偽足を持つため、アメーバのようなものです。 Rhizariaは、最近多細胞体が記載されたとはいえ、ほとんどが単細胞真核生物からなるスーパーグループです。

このサブグループは2002年から存在し、ほとんどの場合、仮足を持つアメーバ状の構造から構成されています。 その多くは骨格や殻を作り、その構造は複雑である。 原生動物の化石の大部分は根粒動物からなり、ほぼすべてがひだのあるミトコンドリアを持っている。

過去には、根粒動物の多くは、その動きや異食性もあって、動物とみなされていた。 その後、五大分類法が使われ始めると、根粒菌は原生生物界に入れられた。

Unikont

3つの遺伝子が融合した遺伝子構造を持つユニコンは、細胞構造が真核生物で、そのほとんどが鞭毛が1本だけ突出している生物か鞭毛のないアメーバ状になっている。

このグループにはアメーバゾアとオバゾアがあり、後者には動物、菌類、襟鞭毛虫を包含するオピストコンタが含まれる。

バイコンタでは、3つの遺伝子が融合しており、ジヒドロオロターゼ、カルバモイルリン酸合成酵素、アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼといったピリミジンヌクレオチドの合成酵素をコードしている。

これは、アメーバとアピストコンタの祖先を共有することを支持する、まれな二重融合に関与していると思われる。

原生動物の下位分類

Archaeplastida

Glaucophyte

例として、ムリン層を含むことを特徴とし、シアノバクテリアプラスミドの内部共生の兆候と考えられる微細な淡水藻類が挙げられます。 緑藻類は、最も正確には陸上植物と緑藻類のみを含み、緑藻類、紅藻類、緑藻類の関係が不明であるにもかかわらず、植物門の同義語として用いられることが多い。

緑藻類の重要な特徴は、ペプチドグリカン層を持つ葉緑体で、これは藍藻からのプラスミドの共生由来の残骸の可能性を示すシグナルであるとされる。 緑藻類は大きく4属からなる。

褐藻類

これらは鞭毛を持たない真核生物で、紅藻といえばこれ、実は紅藻の同義語であることが多い。

紅藻は光合成生物であり、以前は植物界の原始的な下位区分である葉状植物に分類され、船尾、葉、真根、花を欠いていた。

紅藻はすべての海に生息しているが、気温が高く熱帯気候のものが最も多く、また他の光合成生物よりも深海に生息していることがある。

紅藻は多細胞で、複雑な組織に分化することなく行われるが、膨大な量の枝分かれがあることが特徴である。

紅藻の細胞壁は、固くてセルロースを含む内側の層と、外側には後で粘滑性またはゼラチン状の層がある。 細胞には1つまたは複数の核があり、これは種そのものによる。 また、細胞分裂は有糸分裂である。

紅藻のライフサイクルは非常に複雑で、1つのハプロイド期と2つのディプロイド期がある。

海産紅藻の多くは繊細で柔らかい体(タライ)を持っていますが、サンゴ礁藻は石灰化によってタライが強くなり、熱帯海域にあるサンゴ礁の成長に貢献しています。

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Chromalveolata

Alveolate

Alveolateには皮質の肺胞、ミトコンドリア、はっきりとした構造の鞭毛、平たい小胞があります。

Cryptomonad

これらには藻類の含むほとんどの葉緑体(chloroplast)が含まれています。

Haptophyte

これらは色素性葉緑体を持つ真核生物であり、例としてcoccolithophore algaがあります。

Heterokont

これらは2原子生物-主にケルプと他の藻類-であり、運動性の細胞と葉緑体を含むことが特徴であります。

Excavata

Euglenozoa

これらは原虫と鞭毛を持つ生命体で、単細胞で、寄生するものと自由生活するものとがあります。

メタモナド

これらは嫌気性鞭毛原生動物で、ほとんどが寄生か共生関係にある。

ペルコロゾア

これらは原生動物で、嚢状、アメーバ状、鞭毛状に変化できるものがある。

ディプロモナド

このグループには、腸内寄生虫であるジアルジア・ラムリアが含まれます。 最近までミトコンドリアを持たないと考えられていましたが、現在ではミトコンドリアの残骸であるミトゾームが、基本的に非機能的であるものの、ディプロモナドで確認されています。

ディプロモナドは嫌気性環境に生息し、解糖という経路を含むエネルギーを生成する代替経路を利用しています。 さらに、すべてのディプロモナド細胞は同一の2つの核を持ち、また、運動するためにいくつかの鞭毛を使用する。

パラバサロイド

パラバサロイドは、半機能的なミトコンドリアを示す。 この構造は嫌気的に機能し、副産物として水素ガスを発生するため、ヒドロゲノソームと呼ばれる。 パラバサロイドは鞭毛と膜の波紋を利用して移動する。

パラバサロイドには数多くの種類があり、その中にはトリコモナス膣炎というヒトの性感染症も含まれる。 T. vaginalisでは、女性は妊娠している場合、深刻な合併症の危険性があり、男女ともにHIVやある種の癌などの感染症にかかりやすくなります。

Euglenozoans

このサブグループには従属栄養生物、独立栄養生物、寄生生物、混合栄養生物があり、サイズは10~500umの範囲に及びます。

ユーグレナ属には、明るいときだけ光合成能力を発揮する混合栄養種がいくつかあり、暗くなるとユーグレナの葉緑体が縮んで一時的に機能しなくなるからです。

Rhizaria

Cercozoa

これらは鞭毛虫やアメーバ動物で、摂食に適した口がない場合は仮足を形成することができる。

有孔虫

原生生物に核のある網のような外観を与えるために、非常に細い細胞質のひもを持ち、枝分かれして結合するアメーバ動物です。

Radiolaria

アメーバ原生生物で、さまざまな鉱物でできた複雑な骨格を持ち、一部は海洋動物プランクトンとして見ることができる。

コアノゾア

動物に似た原生生物で、ほとんどが寄生する。

用語集

藻類(単数はアルガ)。

このグループに含まれる生物は、珪藻やクロレラなどの単細胞の微細藻類属、およびジャイアントケルプや160フィート以上にまで成長する大型褐藻などの多細胞型である。

ほとんどは独立栄養の水生植物で、陸上植物に見られる木部、気孔、葉茎など、明確な組織や細胞の種類を多く欠いています。

海藻は最も複雑で最も大きな藻類の種類であり、淡水藻類の最も複雑な種類は Charophyta と呼ばれる緑藻類の部門です。

アメーバー。 この言葉はアメーバという言葉が変化したもので、主に仮足を引っ込めたり伸ばしたりして形を変えることができる生物を指します。

アメーバは単一の分類群ではなく、真核生物のあらゆる主要系統に存在します。 微生物学者はしばしば「アメーバ」と「アメーバ」を互換的に使用し、腸内寄生虫の一種を含む多くのよく知られた種を含んでいます。

繊毛虫。 繊毛虫は、繊毛と呼ばれる毛状の小器官を持つ原生動物で、真核生物の鞭毛と構造的に同じですが、一般に短く、数もはるかに多いです。

また、鞭毛とは少し異なる起伏模様を持っています。 このグループのすべてのメンバーで繊毛が発生し、摂食、這うこと、付着、さらには感覚に利用することができます。

繊毛によって、生物は食べ物をつかんだり、移動したり、その他多くのことができます。 現在では5,500種以上が存在し、海水と淡水の両方の海や湖で見つけることができます。

鞭毛虫。 この用語は、細胞表面の基底体から現れる、移動可能な非常に長い鞭状の付属器官である鞭毛を持つ生物に関する。

付属器官は運動器官の役割を果たし、真核細胞では、鞭毛には中央の一対の周りに配列した、9つの別々の微小管の対が含まれる。 細菌では、その筋はしっかりと巻かれており、フラジェリンと呼ばれています。

この言葉は、ラテン語で鞭を意味するフラジェラム(flagellum)に由来します。 鞭毛は構造よりも機能で定義される小器官で、鞭毛の主な役割は運動ですが、感覚器官として使われることも多く、細胞外の温度や化学物質にさえ敏感です。

コンブです。 コンブは、ラミナリア目の一部である大きな褐藻類の海藻です。 約30種類あり、いずれも浅い海の海中林と呼ばれる場所に生育しています。

コンブは、水温が華氏42~57度で、栄養分が豊富な水を必要とする。 1日に1.5フィートも成長するため、成長速度が速いことで知られ、体長は260フィート以上にもなります。

原生生物(単数は原虫)です。 原生生物は単細胞の真核生物で、寄生するものと自由生活するものがあります。つまり、有機組織や残骸を含む有機物や他の微生物を餌にしています。

原生生物は、捕食や運動など、その動物的行動のおかげで歴史的に単細胞動物として知られてきました。 原生動物を動物と一緒にする伝統的な慣習はもはや存在しませんが、この用語は、異栄養によって摂食し、独立して動く単細胞生物をゆるやかに識別する方法として、今でも時々使われます。

粘菌(Slime Mold)。

かつて菌類に分類されていた粘菌は、もはやその王国の一部とは見なされていません。

有胞子虫(単数形:sporozoan) 真核を持ち、菌類と原生生物に類似した原始生物が約500種ある。 胞子虫は、運動性のない、厳密に寄生性の原生生物の大きなクラスで、通常、様々な宿主で、性世代と無性世代の両方を含む複雑な生活環を持つ。

このクラスには、ベイズ菌や寄生虫を含む重要な病原体も含まれている。 胞子虫は寄生性の胞子を形成する原生動物で、多くの異なる種を含んでいます。

これらの種の1つは、マラリアの原因となる生物であるプラモジアとして知られています。 成熟した形態は、ある程度の運動能力を与える外的器官を持たず、最も一般的でよく知られた形態には、トキソプラズマ、ミクロスポリジウム、プラズマジウム、イソスポラ、クリプトスポリジウムなどがあります。

水カビ。 菌類に属する水カビは、その分岐したフィラメントのおかげで他の菌類と同じように見え、胞子を形成する。 しかし、他の菌類はキチン質を含むが、水カビはセルロースを含む。

水カビには魚に寄生するものもいれば、ジャガイモやブドウ、タバコなどの植物に病気を引き起こすものもいます。 水カビは微小で有性生殖と無性生殖の両方を行います。

高湿な条件と連続した流水で成長し、元々小さく、吸収力が強いのです。 また、管状の植物体である菌糸体からなる距骨や体を持っています。

原生生物の例

藻類

1757年に発見されたアメーバ・プロテウスはこの微生物の種でよく見られます。 大きさは220~740μmで、1つ以上の核が存在することが特徴的な体の構造をしています。 7935>

Euglena

単細胞の微生物であるユーグレナには1000以上の種がある。 異栄養と自家培養の両方を示し、後者は光合成によって糖を生産する。 その際、原料としてカロテノイド色素、クロロフィルa、cなどが用いられる。

分類方法については混乱があり、生殖は二元分裂により無性に行われる。 運動は器官にある鞭毛によって行われ、光に反応するのは眼窩である。

珪藻

珪藻は植物プランクトンで、藻類のいくつかのグループの一つを形成しています。 多くは単細胞性で、その細胞壁はフラストレーションと呼ばれ、水和二酸化ケイ素からできています。 珪藻は、湖や川などの淡水域から海まで、さまざまな場所に生息しています。 水質を調べる必要がある場合に有用であり、その数は熱帯地方に生息する種がほとんどである。

Paramecium

Paramecium は単細胞の微生物で、繊毛という運動器官を持っている。 体の大きさは50〜350μmで、収縮性の液胞を使い、酸素の調節を行う。 この生物は体側に口腔溝があり、その口腔溝から掃引運動で食物を取り込む。

食性は細菌、酵母、藻類で、淡水域によく生息するが、海洋に生息する種も少なくない。

Johns は、科学や自然、世界に対する興味を若い頃から抱いていました。 そのため、このような「萌え萌え」現象は、「萌え萌え」と呼ばれるようになったのです。 1日に300個の卵を産むことができ、死んだり腐ったりした昆虫や他の小動物を安全な場所として利用します。

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