Euglena hijau - tumbuhan atau haiwan? Euglena Hijau. Penerangan, ciri, struktur dan pembiakan Euglena Green


Tugasan:

    Kaji kedudukan sistematik, Cara hidup, struktur badan, pembiakan, kepentingan dalam alam semula jadi dan untuk manusia Amoeba vulgaris, Euglena green, Volvox, Slipper ciliates. Anda hendaklah melengkapkan nota dalam buku nota anda.

    Periksa di bawah mikroskop, cari dan tandakan komponen utama badan Amoeba vulgaris, Euglena green, Volvox, Ciliate slipper. Kerja ini menggunakan persediaan mikro haiwan yang sudah siap.

    Dalam album, lakar dan labelkan struktur badan Amoeba vulgaris, Euglena green, Volvox dan Slipper ciliates. Lukisan sedang dijalankan dengan pensel ringkas, teduhan dengan pensel warna boleh dilakukan. Kapsyen untuk lukisan dibuat dengan pen. Dalam semua kes, sebelum melukis, adalah perlu untuk merekodkan kedudukan sistematik haiwan yang digambarkan. Kedudukan sistematik ialah nama penuh spesies biologi haiwan yang sedang dikaji, ia tergolong dalam suatu perintah, kelas, atau jenis. Anda harus melengkapkan lukisan yang ditunjukkan dalam manual bercetak V (tanda merah), dan dalam manual elektronik ini lukisan ini diletakkan di penghujung keseluruhan teks (ms 28-35).

    Untuk mengkaji kedudukan sistematik, gaya hidup dan penyakit yang disebabkan oleh disentri Amoeba, Trypanosomes, Leishmania, Trichomonas, Giardia, Balantidium. Lengkapkan nota dalam buku nota anda.

    Ketahui kedudukan sistematik dan kitaran pembangunan terperinci Plasmodium falciparum dan Coccidia daripada genus Eimeria. Nota dalam buku nota.

    Dalam album, lukis gambar rajah kitaran pembangunan (kitaran hayat) Plasmodium malaria dan Coccidia Eimeria magna.

    Tahu jawapan kepada Soalan kawalan Topik:

    Ciri-ciri umum subkerajaan Unisel. Klasifikasi subkerajaan Unisel.

    Kedudukan sistematik, gaya hidup, struktur badan, pembiakan, kepentingan dalam alam semula jadi dan untuk manusia Amoeba vulgaris, Euglena green, Volvox, Slipper ciliates.

    Kedudukan sistematik, gaya hidup dan penyakit yang disebabkan oleh disentri Amoeba, Trypanosomes, Leishmania, Trichomonas, Giardia, Balantidium, langkah-langkah untuk mencegah penyakit ini.

    Kedudukan sistematik dan kitaran pembangunan Plasmodium malaria dan coccidia daripada genus Eimeria, langkah-langkah untuk pencegahan malaria dan coccidiosis.

Secara keseluruhan, perlu ada 7 lukisan dalam album mengenai topik "Sub-Kingdom Unicellular".

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Dalam subkingdom Unicellular, lima jenis haiwan dibezakan: Jenis Sarcomastigophora, Jenis Sporozoans, Jenis Microsporidia, Jenis Cnidosporidia, Jenis Ciliates. Spesies hidup bebas ditemui di kalangan wakil-wakil jenis Sarcomastigophora dan Ciliates.

Amuba biasa- pandangan Amoeba proteus(jenis Sarcomastigophora, kelas Sarcodaceae) hidup di dalam air di kolam dan parit dengan dasar berlumpur. Amoeba ini kelihatan seperti setitik kecil jeli, yang sentiasa mengubah bentuk badannya. Dimensi badannya mencapai 0.2 - 0.7 mm.

Struktur. Badan Amoeba bertudung membran sitoplasma, diikuti dengan lapisan padat lutsinar ektoplasma. Seterusnya ialah separa cecair endoplasma, membentuk sebahagian besar amuba. Dalam sitoplasma ada teras. Sitoplasma berada dalam pergerakan berterusan, akibatnya pertumbuhan sitoplasma muncul - pseudopodia, atau pseudopod. Pseudopodia berfungsi untuk pergerakan dan untuk penyerapan zarah makanan.

Pemakanan. Amuba menutup zarah makanan (bakteria, alga) dengan pseudopod dan menariknya ke dalam badan. Bakteria terbentuk di sekeliling penghadaman vakuol. Enzim membantu mencerna makanan di dalamnya. Vakuol dengan sisa yang tidak tercerna menghampiri permukaan badan, dan sisa-sisa ini dibuang keluar.

Pemilihan. Bahan buangan cecair dilepaskan melalui menguncup, atau sebaliknya vakuol berdenyut. Air daripada persekitaran sentiasa memasuki badan Amoeba secara osmotik melalui membran luar. Kepekatan bahan dalam badan Amoeba lebih tinggi daripada dalam air tawar. Ini mewujudkan perbezaan tekanan osmosis di dalam dan di luar badan protozoa. Vakuol kontraktil secara berkala mengeluarkan lebihan air dari badan Amoeba. Selang antara dua denyutan ialah 1-5 minit. Vakuol kontraktil juga menjalankan fungsi pernafasan.

nafas. Amoeba menghirup oksigen terlarut dalam air ke seluruh permukaan badan. Air tepu dengan karbon dioksida dikeluarkan dari badan melalui vakuol kontraktil.

Pembiakan. Amoeba membiak aseksual oleh- membahagikan badan (sel) kepada dua. Pertama, pseudopodia ditarik balik dan amuba dibulatkan. Kemudian pembelahan nuklear berlaku mitosis. Penyempitan muncul pada badan Amoeba, yang mengikatnya menjadi dua bahagian yang sama. Satu nukleus masuk ke setiap daripada mereka. Pada musim panas, dalam keadaan yang baik dalam air suam, Amoeba membiak sekali sehari.

Dengan permulaan cuaca sejuk pada musim luruh atau tanpa makanan, atau permulaan keadaan buruk lain Amoeba encysts- menjadi ditutup dengan cangkerang pelindung yang padat dan bertukar menjadi sista. Sista sangat kecil dan mudah dibawa oleh angin, yang memudahkan penyebaran Amoeba.

Makna dalam alam semula jadi. Amuba biasa adalah sebahagian daripada kepelbagaian hidupan di Bumi. Ia mengambil bahagian dalam kitaran bahan di alam semula jadi. Ia adalah sebahagian daripada rantai makanan: Amoeba memakan bakteria dan detritus; ia memakan ikan muda, hidra, beberapa cacing, dan krustasea kecil.

Soalan untuk mengawal diri

Namakan kedudukan sistematik Amoeba vulgaris.

Di manakah amoeba biasa hidup?

Apakah struktur amuba biasa?

Apakah badan Amoeba biasa yang dilitupi?

Apakah yang biasa digunakan oleh amuba untuk bergerak?

Bagaimanakah amuba biasa memberi makan?

Bagaimanakah amuba mengeluarkan bahan buangan?

Bagaimanakah Amoeba vulgaris membiak?

Apakah kepentingan Amoeba vulgaris dalam alam semula jadi?

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Amuba biasa.

1 - vakuol pencernaan dengan zarah makanan "tertelan"; 2 - vakuol perkumuhan (penguncupan); 3 - teras; 4 - vakuol pencernaan; 5 - pseudopodia; 6 - endoplasma; 7 - ektoplasma.

nasi. Pemakanan dan pergerakan Amoeba vulgaris.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Pembiakan Amoeba vulgaris.

nasi. Sista Amoeba vulgaris (sangat membesar).

A - sista; B - keluar amuba daripada sista.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Euglena hijau- pandangan Euglena viridis(jenis Sarcomastigophora, kelas Flagellates, subkelas Plant Flagellates) hidup di perairan tawar, parit, paya (dalam air berdiri). Ini adalah organisma yang sangat pelik, terletak di sempadan antara dunia tumbuhan dan haiwan.

Struktur. Badan Euglena adalah kira-kira 0.05 mm panjang dan mempunyai bentuk fusiform memanjang. Di hujung anterior badan Euglena terdapat pertumbuhan protoplasma yang panjang dan nipis - flagellum, dengan bantuan yang Euglena bergerak. Flagellum membuat pergerakan heliks, seolah-olah mengacau ke dalam air. Tindakannya boleh dibandingkan dengan aksi baling-baling bot motor atau kapal wap. Pergerakan ini lebih sempurna daripada pergerakan dengan bantuan pseudopod. Euglena bergerak lebih pantas daripada selipar ciliate atau amoeba biasa. Tubuh Euglena ditutup membran sitoplasma, tetapi lapisan luar sitoplasma Euglena adalah padat, ia membentuk cangkang padat di sekeliling badan - pelikel. Terima kasih kepada cengkerang ini, bentuk badan Euglena tidak berubah. Dalam sitoplasma adalah teras, tangki simpanan, menguncup vakuol, stigma(lubang intip), kromatofor(mengandungi klorofil).

Pemakanan. Euglena green menggabungkan ciri-ciri organisma tumbuhan dan haiwan. Sitoplasma mengandungi sejumlah besar kromatofor mengandungi klorofil. Berkat kehadiran klorofil Euglena mampu melakukan fotosintesis, seperti tumbuhan. Dalam cahaya, Euglena membentuk bahan organik daripada karbon dioksida dan air dengan bantuan klorofil. ini autotrof jenis makanan. Dalam gelap, ia memakan bahan organik siap sedia, seperti haiwan. ini heterotropik jenis makanan. Oleh itu, Euglena green mempunyai campuran ( mixotropik) jenis makanan.

Mod dua pemakanan Euglena adalah fenomena yang sangat menarik. Ia menunjukkan asal usul tumbuhan dan haiwan.

Perkumuhan dan pernafasan. Menjalankan fungsi perkumuhan vakuol kontraktil. Ia terletak di hujung anterior badan. Cecair

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

bahan buangan daripada vakuol kontraktil dikumuhkan ke dalam tangki simpanan, kemudian ke persekitaran luaran. Euglena bernafas melalui seluruh permukaan badannya dengan terlarut

oksigen dalam air dan membebaskan karbon dioksida. Di sisi takungan terdapat organel merah terang - fotosensitif lubang intip, atau stigma. Euglena mempamerkan fototaksis positif, i.e. lebih suka bahagian takungan yang terang dan aktif bergegas ke sini.

Pembiakan. Euglena membiak aseksual oleh- pembahagian longitudinal kepada dua. Pertama, nukleus dan kromatofor membahagi, kemudian sitoplasma membahagi. Flagellum hilang atau berpindah kepada satu individu, dan dalam yang lain ia terbentuk semula.

Jika tidak keadaan yang menguntungkan, contohnya, apabila takungan kering, apabila cuaca sejuk masuk, atau apabila sebarang detergen atau bahan pencemar memasuki takungan, euglena, seperti Amoebas, terbentuk sista. Dalam bentuk ini mereka boleh merebak dengan habuk.

Makna dalam alam semula jadi. Euglena viridina adalah unsur kepelbagaian hidupan di Bumi. Ia mengambil bahagian dalam kitaran bahan di alam semula jadi. Ia adalah sebahagian daripada rantai makanan: Green Euglena menghasilkan bahan organik sebagai alga, hidra, beberapa cacing kecil, dan krustasea kecil memakannya. Bersama-sama dengan Blue-greens, Euglena green terlibat dalam fenomena "mekar" air.

Soalan untuk mengawal diri

Namakan kedudukan sistematik Euglena green.

Di manakah Euglena green tinggal?

Apakah struktur yang ada pada Euglena green?

Dengan apakah badan Euglena green?

Apakah yang digunakan oleh Euglena green untuk bergerak?

Bagaimanakah Euglena hijau makan?

Bagaimanakah perkumuhan dan pernafasan berlaku dalam Euglena green?

Bagaimanakah Euglena hijau membiak?

Apakah kepentingan Euglena hijau dalam alam semula jadi?

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Struktur Euglena hijau.

1 - flagellum; 2 - lubang intip; 3 - kromatofor; 4 - teras; 5 - pelikel; 6 - vakuol kontraktil; 7 - rizab nutrien.

nasi. Bahagian Euglena hijau.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Volvox- genus Volvox (jenis Sarcomastigophora, kelas Flagellates, subkelas Plant Flagellates) ini adalah beberapa spesies organisma unisel berbendera kolonial, yang, seperti Euglena green, tergolong dalam kedua-dua kerajaan Haiwan dan kerajaan Tumbuhan secara serentak (ahli botani mengkaji mereka sebagai wakil jabatan alga Hijau) . Volvox hidup di dalam air kolam dan tasik pada musim panas; mereka adalah wakil organisma akuatik yang paling biasa.

Struktur. Volvox ialah penjajah bersel tunggal, berbentuk seperti bola berongga. Sepanjang perimeter bola dalam satu lapisan terdapat berasingan sel koloni yang bersambung antara satu sama lain sitoplasma jambatan. Saiz koloni jenis yang berbeza adalah berbeza. Koloni spesies Volvox globator mencapai diameter 2 mm. U Volvox aureus koloni mengandungi 500-1000 sel individu, dan Volvox globator- sehingga 20 ribu Di dalam koloni terdapat bahan gelatin yang terbentuk akibat lendir membran sel.

Setiap sel pada dasarnya mempunyai struktur yang sama seperti Euglena hijau tunggal, hanya setiap sel koloni Volvox mempunyai dua flagela. Tidak semua sel dalam koloni adalah sama. 9/10, i.e. majoriti besar adalah vegetatif sel yang menyediakan pergerakan, pemakanan dan pertumbuhan vegetatif Volvox. Sel vegetatif adalah kecil, berbentuk pir, masing-masing mempunyai 2 flagela, kromatofor, nukleus, stigma, dan vakuol kontraktil. 1/10 daripada sel koloni ialah generatif sel yang agak besar, bulat dan ia menyediakan pembiakan seksual.

Pergerakan. Pergerakan Volvox dilakukan berkat tindakan bersama flagela semua sel koloni. Pergerakan tidak rawak: Volvox berusaha untuk mendapatkan kawasan takungan yang paling terang dan hangat.

Pemakanan. Volvox makan dengan cara yang sama seperti Euglena hijau.

Pembiakan. Volvox boleh membiak dan aseksual, Dan seksual cara. Pembiakan aseks adalah seperti berikut. Di sesetengah

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Pada masa yang baik, beberapa sel vegetatif koloni "masuk" ke dalam koloni. Di sana ia mula dibahagikan kepada dua (pembahagian nukleus adalah berdasarkan

mitosis, pembahagian dijalankan dengan cara yang sama seperti dalam Euglena green). Tetapi sel-sel tidak menyimpang, tetapi kekal dihubungkan oleh jambatan sitoplasma. Sel anak yang baru muncul, seterusnya, juga membahagi, dan seterusnya sehingga terbentuk yang kecil anak syarikat koloni yang terletak di dalam ibu tanah jajahan. Dalam satu bola ibu anda boleh melihat beberapa koloni anak perempuan sekaligus, yang tumbuh dan selepas beberapa lama memecahkan koloni ibu dan keluar. Tanah jajahan ibu mati.

Sebagai peraturan, dengan permulaan keadaan yang tidak baik, pembiakan seksual Volvox bermula. Dari sel generatif timbul gamet(pembahagian nukleus sel generatif adalah berdasarkan pembahagian pengurangan - meiosis). Beberapa gamet ditukar menjadi makrogamet(sel telur), gamet lain bertukar menjadi motil mikrogamet(sel pembiakan lelaki). Makro dan mikrogamet bercantum untuk membentuk zigot(telur yang disenyawakan). Zigot, selepas tempoh dorman, menimbulkan koloni baru. Volvox mengatasi musim sejuk dalam keadaan zigot.

Maknanya. Kepentingan Volvox dalam alam semula jadi dan dalam kehidupan manusia adalah besar. Pertama sekali, mereka adalah pembersih aktif air tercemar dan sisa. Membangunkan secara besar-besaran di banyak badan air yang kecil dan sangat tercemar, Volvox mengambil bahagian aktif dalam proses pembersihan diri air tercemar. Oleh kerana keupayaan Volvox untuk menahan pelbagai peringkat pencemaran alam sekitar, ia digunakan sebagai penunjuk pencemaran air. Volvox juga mengambil bahagian aktif dalam pemendapan sapropels (sedimen bawah bahan organik mati), dan merupakan salah satu penghubung dalam rantai makanan organisma akuatik. Sebahagian daripada mereka mampu menyebabkan "mekar" hijau dan merah air dalam badan air yang besar, di mana keadaan optimum dicipta untuk pembangunan jisim mereka. Daripada beberapa spesies yang menyebabkan merah "mekar",

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

anda boleh mendapatkan karotena, persediaan yang digunakan secara meluas dalam amalan perubatan.

Soalan untuk mengawal diri.

Namakan kedudukan sistematik Volvox.

Di manakah Volvox tinggal?

Apakah struktur Volvox?

Apakah yang digunakan oleh Volvox untuk bergerak?

Bagaimana Volvox makan?

Bagaimanakah perkumuhan dan pernafasan berlaku dalam Volvox?

Bagaimanakah Volvox membiak?

Apakah kepentingan Volvox dalam alam semula jadi?

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Tanah jajahan Volvox aureus dengan koloni anak perempuan dalam koloni ibu.

nasi. Bahagian kecil koloni Volvox aureus(skim).

1 - sel vegetatif (individu) koloni, 2 - jambatan sitoplasma, 3 - sel vegetatif yang lebih besar, dari mana koloni anak perempuan akan muncul pada masa akan datang.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Selipar ciliate - Paramecium caudatum(filum Ciliates, kelas Ciliated Ciliates) penghuni yang paling biasa di perairan bertakung, juga terdapat dalam badan air tawar dengan arus yang sangat lemah yang mengandungi bahan organik yang mereput. Daripada semua organisma bersel tunggal, selipar ciliate mempunyai organisasi yang paling kompleks.

Struktur. Badan (sel) ciliate menyerupai tapak kasut manusia (oleh itu namanya). Dimensi badan 0.1-0.3 mm. Ciliates mempunyai tetap bentuk, kerana ektoplasma dipadatkan dan terbentuk pelikel. Di dalam badan mereka merembes hadapan akhirnya adalah bodoh, dan belakang, yang agak runcing. Dia bergerak dengan bantuan bulu mata, berenang dengan hujung tumpul dahulu. Silia menutupi seluruh badan dan tersusun secara berpasangan. Ciliates mempunyai lebih daripada 15 ribu silia. Disusun dalam baris pepenjuru membujur, silia, dipukul, memaksa ciliates berputar dan bergerak ke hadapan. Kelajuan pergerakan adalah kira-kira 2 mm/s.

Di antara silia dalam ektoplasma terdapat bukaan menuju ke ruang khas yang dipanggil trikosit, ini adalah formasi pelindung. Apabila jengkel, trichocysts menembak keluar, bertukar menjadi benang panjang yang melumpuhkan mangsa. Selepas menggunakan beberapa trichocysts, yang baru berkembang di tempat mereka dalam ektoplasma.

Badan ciliate ditutup pelikel. Terletak di bawah pelikel sitoplasma. Lapisan luar sitoplasma - ektoplasma- Ini adalah lapisan telus sitoplasma padat dengan konsistensi gel. Tetapi sebahagian besar sitoplasma selipar ciliates diwakili oleh endoplasma, mempunyai konsistensi lebih cair daripada ektoplasma. Di dalam endoplasma kebanyakan organel terletak. Pada permukaan bawah ciliate, lebih dekat dengan hujung anteriornya, terdapat perioral corong, di bahagian bawahnya ialah selular mulut, atau sitostom, atau peristom.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Dalam endoplasma ciliates terdapat dua teras. Kebanyakan daripada mereka - makronukleus, atau nukleus vegetatif - poliploid; ia mempunyai lebih daripada dua set kromosom dan mengawal proses metabolik yang tidak berkaitan

pembiakan. Mikronukleus, atau nukleus generatif adalah diploid. Ia mengawal pembiakan dan pembentukan makronukleus semasa pembahagian nuklear.

Pemakanan. Di bahagian bawah badan, Ciliates mempunyai perioral corong di bahagian bawahnya ialah mulut sel(peristom, sitostom), bertukar menjadi farinks sel. Kedua-dua corong perioral dan farinks boleh dilapisi dengan silia, pergerakan yang mengarahkan aliran air ke sitostom, membawa bersamanya pelbagai zarah makanan, seperti bakteria, kepingan bahan organik mati. Air dengan bakteria melalui mulut sel memasuki faring sel, kemudian ke endoplasma, di mana ia terbentuk vakuol pencernaan. Vakuol bergerak di sepanjang badan ciliate. Peringkat pertama pencernaan berlaku dalam tindak balas berasid, peringkat seterusnya dalam tindak balas alkali. Serpihan makanan yang tidak tercerna yang tinggal di dalam vakuol dikeluarkan melalui eksositosis melalui serbuk- lubang yang terletak berhampiran hujung posterior badan ciliate.

Pemilihan. Dalam sitoplasma (endoplasma) selipar ciliate terdapat juga dua vakuol kontraktil, lokasinya di dalam sel ditetapkan dengan ketat: satu terletak di hadapan badan, satu lagi di belakang. Vakuol ini bertanggungjawab untuk osmoregulasi, iaitu ia mengekalkan kepekatan air tertentu dalam sel. Vakuol ini juga mengeluarkan bahan buangan cecair. Kehidupan di dalam air tawar adalah rumit oleh fakta bahawa air sentiasa memasuki sel akibat osmosis. Air ini mesti terus dikeluarkan dari sel untuk mengelakkan pecahnya. Setiap vakuol terdiri daripada satu bulatan takungan dan menghampirinya dalam bentuk bintang (sinar mencapah) 5-7 tubul aferen. Produk cecair dan air dari sitoplasma mula-mula memasuki tubul aferen; takungan berkurangan pada masa ini. Kemudian tubul mengecut sekaligus dan tuangkan kandungannya ke dalam takungan.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

Cecair itu kemudiannya dilepaskan melalui lubang kecil apabila takungan mengecut. Tubul penuh lagi pada masa ini. Dua vakuol bekerja dalam antifasa (kontrak secara bergantian), setiap satu, dalam keadaan fisiologi normal, mengecut sekali setiap 10-15 saat. Dalam satu jam, vakuol membebaskan isipadu air dari sel lebih kurang sama dengan isipadu sel.

nafas. Selipar ciliate bernafas merentasi seluruh permukaan sel. Tetapi ia juga boleh wujud kerana glikolisis pada kepekatan oksigen yang rendah dalam air. Produk metabolisme nitrogen juga dikumuhkan melalui permukaan sel dan sebahagiannya melalui vakuol kontraktil.

Pembiakan. Ciliates membiak secara aseksual dan seksual. Pembiakan aseks dijalankan pembahagian melintang sel untuk dua. Pembiakan disertai dengan pembahagian makro dan mikronukleus (pembahagian nuklear adalah berdasarkan mitosis). Pembiakan diulang 1 - 2 kali sehari. Pembiakan aseks diulang berkali-kali berturut-turut.

Dari semasa ke semasa dalam kitaran hidup Ciliates berlaku seksual pembiakan, yang berlaku dalam bentuk konjugasi. Ini berlaku seperti berikut. Dua ciliate menghampiri satu sama lain dengan sisi perutnya dan bersambung. Pelikel di tempat sentuhannya larut. Jambatan sitoplasma terbentuk di antara ciliates. Pada masa yang sama, makronukleus hancur, dan mikronukleus dibahagikan dengan meiosis kepada 4 bahagian (nukleus). Tiga daripadanya larut. Nukleus yang tinggal dibahagikan kepada 2. Salah satunya adalah mudah alih dan sepadan dengan nukleus lelaki (berhijrah), yang kedua (perempuan) adalah nukleus pegun. Di sepanjang jambatan sitoplasma, ciliates menukar nukleus yang berpindah. Kedua-dua nukleus jantina (pegun dan berhijrah) bergabung, dan dengan itu set kromosom diploid dipulihkan. Pada penghujung konjugasi, setiap ciliate mempunyai satu nukleus dwi asalan - synkarion. Kemudian ciliates tersebar dan makronukleus dipulihkan. Selepas konjugasi, ciliates secara intensif membahagi secara aseksual. Oleh itu, semasa proses seksual bilangan ciliates tidak meningkat, tetapi

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

sifat keturunan nukleus dikemas kini dan kombinasi baru maklumat genetik timbul, yang dari sudut pandangan evolusi adalah sangat progresif.

Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan, ciliates, seperti protozoa (bersel tunggal) lain membentuk sista.

Makna dalam alam semula jadi. Selipar ciliate adalah unsur kepelbagaian biologi di Bumi. Ia mengambil bahagian dalam kitaran bahan di alam semula jadi. Ia adalah sebahagian daripada rantai makanan: Ciliates memakan bakteria dan detritus ikan kecil, hidra, beberapa cacing, dan krustasea kecil memakannya.

Soalan untuk mengawal diri.

Namakan kedudukan sistematik selipar ciliate.

Di manakah selipar ciliate hidup?

Apakah struktur yang ada pada selipar ciliate?

Dengan apakah badan selipar ciliate itu?

Bagaimanakah selipar ciliate bergerak?

Bagaimanakah selipar ciliate memberi makan?

Bagaimanakah perkumuhan dan pernafasan berlaku dalam selipar ciliate?

Bagaimanakah selipar ciliate membiak?

Apakah kepentingan Slipper Ciliates dalam alam semula jadi?

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Struktur selipar ciliate.

1 - silia; 2 - sitoplasma; 3 - teras besar; 4 - teras kecil; 5 - pelikel; 6 - vakuol kontraktil; 7 - vakuol pencernaan; 8 - mulut sel; 9 - serbuk; 10 - trikosit.

nasi. Pemakanan selipar ciliates.

1 - vakuol pencernaan; 2 - pembukaan mulut; 3 - serbuk;

4 - bulu mata.

Gambaran keseluruhan organisma unisel yang hidup bebas

nasi. Pembiakan aseksual ciliates selipar.

nasi. Konjugasi dalam Ciliates (skema).

A - permulaan konjugasi, pada individu kiri alat nuklear tidak berubah, di sebelah kanan mikronukleus bengkak; B - bahagian meiotik pertama mikronukleus, individu kiri berada dalam metafasa, yang kanan berada dalam anafasa, permulaan perpecahan makronukleus; B - di sebelah kiri Ciliates penghujung bahagian pertama mikronukleus, dan di sebelah kanan - permulaan bahagian kedua mikronukleus, perpecahan makronukleus; G - bahagian kedua mikronukleus; D - satu mikronukleus dalam setiap individu memulakan bahagian ketiga, 3 mikronukleus dalam setiap individu merosot; E - pertukaran pronuclei berhijrah; F - gabungan pronuclei, pembentukan synkaryon; 3 – Ciliates mengambil bahagian dalam konjugasi (exconjugant), pembahagian synkaryo; Dan - permulaan transformasi salah satu produk pembelahan synkaryoon menjadi makronukleus baru; K - pembangunan radas nuklear selesai, makro- dan mikronukleus baru dipulihkan, serpihan makronukleus lama dimusnahkan sepenuhnya dalam sitoplasma.

Ditemui di dalam takungan yang segar, bertakung, paya, parit, dan lopak. Warna organisma ini ditentukan oleh kandungan Kuantiti yang besar kloroplas dalam sitoplasma. Itulah sebabnya nampaknya air "mekar" apabila euglena hijau dicairkan di dalamnya secara berlebihan.

Strukturnya sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan amuba. Kedua-duanya mempunyai protoplasma dan nukleus. Walau bagaimanapun, euglena hijau masih ditutup di luar dengan lapisan pelikel - cangkang elastik. Organisma ini mempunyai bentuk seperti gelendong, tumpul pada satu hujung dan memanjang pada satu lagi. Flagel kecil muncul dari ceruk di tepi anterior. Terdapat juga "mata" merah terang yang terletak di sana, yang bertindak balas kepada cahaya dan dengan itu membantu sel memilih arah pergerakan. Di sebelahnya terdapat vakuol. Terima kasih kepada yang dipadatkan kulit luar bentuk haiwan tidak berubah dengan ketara; ia hanya boleh mengecut dan meluruskan dalam had tertentu. Struktur euglena hijau ini juga menentukan kaedah pergerakan. Menggunakan flagel, makhluk mikroskopik ini berenang dengan agak cepat. Terdapat jenis yang membuat ayunan seperti gelombang dengan badan mereka dan dengan itu berenang. Mengapa ini berlaku masih belum jelas. Ahli biologi mempunyai dua andaian tentang perkara ini. Di satu pihak, mungkin terdapat hubungan antara organel euglena dan filamen protein yang terletak di bawah pelikel dan boleh mengecut. Sebaliknya, pergerakan jenis ini boleh disebabkan oleh lendir yang dirembeskan oleh sel.

Euglena hijau boleh memberi makan sebagai haiwan dan sebagai tumbuhan. Kaedah yang dia pilih bergantung pada pencahayaan. Protoplasmanya mengandungi lebih daripada dua puluh badan bujur - kromatofora. Mereka, seperti yang telah disebutkan, mewarnai sel pada siang hari, menggunakan klorofil yang terkandung dalam kromatofora hijau dapat mengambil bahagian dalam fotosintesis, mengasimilasikan karbon yang diperlukan dengan cara yang sama seperti tumbuhan - dari karbon dioksida. Pada masa yang sama, nutrien yang menyerupai kanji terbentuk di dalam badannya dan disimpan dalam bentuk bijirin dalam sitoplasma. Pada waktu malam, sel ini boleh makan dengan cara yang sama seperti haiwan. Dengan bantuan vakuol, ia mampu memproses bahan organik dengan segera, yang mana terdapat banyak dalam bentuk yang sudah terlarut dalam badan air. Amoeba juga melakukan ini. Dan semakin diabaikan takungan, semakin banyak bahan ini ada. Jika Euglena green berada dalam kegelapan untuk masa yang lama, klorofil hilang daripada kromatofor. Oleh itu, warna sel juga hilang, ia menjadi berubah warna sepenuhnya.

Terdapat spesies yang tidak mempunyai fotosintesis sama sekali; mereka boleh memberi makan secara eksklusif seperti haiwan. Mereka juga membangunkan alat mulut yang unik untuk menelan zarah makanan mikroskopik.

Keupayaan organisma ini untuk memilih kaedah pemakanan sekali lagi menunjukkan kepada saintis bahawa haiwan dan tumbuhan mempunyai asal usul yang sama.

Euglena green membiak dengan pembahagian membujur sel itu sendiri: mengikut protoplasma, ia berpecah kepada dua bahagian dan nukleus. Setiap individu yang baru muncul menumbuhkan flagel baru. Di bawah keadaan yang menggalakkan, euglena hijau tumbuh dengan begitu banyak sehingga air juga menjadi warna yang sesuai. Terdapat jenis seperti ini organisma bersel tunggal, yang, setelah berkembang, telah menyesuaikan diri dengan luar biasa untuk hidup walaupun dalam keadaan sejuk. Hasil daripada penyesuaian ini, semasa masa pembiakan besar-besaran, salji bertukar bukan sahaja hijau, tetapi juga merah, kuning dan juga biru.

Terdapat juga euglena, yang selnya tepu dengan karotena. Mereka mewarnai badan air dengan merah atau Apabila sungai, lopak, paya, dll. kering atau membeku, euglena hijau kehilangan flagelnya, menjadi bulat, ditutup dengan cangkerang tebal - berubah buat sementara waktu menjadi sista. Dalam bentuk ini, ia boleh menunggu keadaan yang baik di tempat yang sama atau diangkut bersama dengan habuk.

Euglena hijau (Euglena viridis) – unisel organisma paling ringkas daripada genus Euglena kelas flagellates daripada jenis sarcomastigophora. Menurut ahli zoologi, euglena hijau tergolong dalam kumpulan haiwan - flagellates tumbuhan (phytoflagellates). Para saintis lain percaya bahawa euglena hijau adalah wakil meluas alga euglena dalam alam semula jadi.

Protozoa ini hidup dalam badan air yang sangat tercemar - parit, paya, lopak, badan air tawar kecil yang reput. Kadang-kadang euglena hijau ditemui dalam badan air bersih, baik segar dan masin.

Euglena menerima namanya untuk warna hijau yang diberikan oleh kromatofor kepada badan. Jika kita meneliti euglena hijau di bawah mikroskop, adalah ketara bahawa sel euglena hijau mempunyai bentuk bujur berbentuk gelendong, dimensinya lebih kecil daripada amuba biasa (0.05-0.06 mm). Di bawah cangkang terdapat sitoplasma dengan organel dan satu nukleus besar. Lapisan luar sitoplasma dipadatkan, kerana bentuk sel boleh berubah hanya dalam had tertentu - mengecut sedikit, manakala sel menjadi sedikit lebih pendek dan lebih luas. Dalam badan individu, mata yang peka cahaya merah jelas kelihatan di tepi anteriornya. Di sebelahnya di ceruk terdapat flagellum, dengan bantuan pergerakan putaran yang mana euglena hijau bergerak. Vakuol kontraktil bersebelahan dengan mata fotosensitif; fungsi utamanya ialah osmoregulatory (melepaskan badan daripada air berlebihan). Kromatofor dalam badan seseorang individu berbentuk bujur dan terletak secara jejari.

Keistimewaan euglena hijau ialah struktur dan aktiviti kehidupannya menggabungkan ciri-ciri kedua-dua tumbuhan dan haiwan. Ini menunjukkan asal usul umum organisma tumbuhan dan haiwan dalam proses evolusi. Oleh itu, euglena dicirikan oleh pemakanan mixotrophic, iaitu, ia mampu jenis pemakanan autotrof dan heterotropik kerana kehadiran kloroplas dengan klorofil dalam sel. Fotosintesis berlaku dalam keadaan cahaya yang baik dalam kloroplas. Tetapi apabila euglena hijau kekal di tempat dengan pencahayaan yang kurang baik untuk masa yang lama, selnya kelihatan "menghilangkan warna" disebabkan pemusnahan klorofil dalam kloroplas. Euglena bertukar hijau pucat atau lutsinar. Protozoa bertukar kepada jenis pemakanan heterotropik, menyerap bahan organik yang terlarut dalam air. Apabila euglena memasuki kawasan yang diterangi, semua proses pemakanan autotrof dipulihkan.

Dalam cahaya, disebabkan oleh fotosintesis, nutrien rizab terbentuk dalam badan Euglena hijau, sama dalam struktur kanji. Bahan ini dimendapkan dalam bentuk bijirin dalam sitoplasma sel.

Oleh itu, dalam badan euglena hijau, fungsi seperti pemakanan, pernafasan, perkumuhan, fotosintesis, dan pembiakan dijalankan. Pembiakan organisma spesies euglena ini adalah aseksual - dengan membahagikan sel kepada separuh, berbeza dengan ciliates selipar, yang juga dicirikan oleh proses seksual. Dengan pembiakan pesat sejumlah besar individu euglena hijau, coklat, merah atau hijau "mekar" badan air diperhatikan.

Euglena hijau merujuk kepada organisma paling ringkas, terdiri daripada satu sel. Tergolong dalam kelas flagellata seperti sarkoflagellata. Para saintis dibahagikan kepada kerajaan mana organisma ini tergolong. Sesetengah percaya bahawa ia adalah haiwan, manakala yang lain mengklasifikasikan euglena sebagai alga, iaitu tumbuhan.

Mengapa euglena berwarna hijau? Adakah mereka memanggilnya hijau? Ia mudah: euglena mendapat namanya kerana cerahnya penampilan. Seperti yang anda mungkin sudah meneka, organisma ini berwarna hijau terang terima kasih kepada klorofil.

Ciri, struktur dan habitat

Euglena hijau, struktur yang agak sukar untuk mikroorganisma, dibezakan oleh badan yang memanjang dan bahagian belakang yang tajam. Dimensi protozoa adalah kecil: panjang protozoa tidak lebih daripada 60 mikrometer, dan lebarnya jarang mencapai 18 atau lebih mikrometer.

Yang paling ringkas mempunyai badan mudah alih yang boleh mengubah bentuknya. Jika perlu, mikroorganisma boleh mengecut atau, sebaliknya, mengembang.

Protozoa ditutup di atas dengan pelikel yang dipanggil, yang melindungi tubuh daripada pengaruh luaran. Di hadapan mikroorganisma terdapat tourniquet yang membantu ia bergerak, serta bintik mata.

Tidak semua euglena menggunakan tali untuk pergerakan. Ramai daripada mereka hanya memotong ke belakang untuk bergerak ke hadapan. Benang protein yang terletak di bawah membran badan membantu badan mengecut dan seterusnya bergerak.

Warna hijau memberikan kromatofor badan yang mengambil bahagian dalam fotosintesis, menghasilkan karbohidrat. Kadangkala, apabila kromatofor menghasilkan sejumlah besar karbohidrat, badan euglena boleh bertukar menjadi putih.

Ciliates selipar dan euglena hijau sering dibandingkan dalam kalangan saintifik, bagaimanapun, mereka mempunyai sedikit ciri-ciri biasa. Sebagai contoh, euglena memberi makan secara autotrof dan heterotropik, tetapi hanya memilih jenis pemakanan organik.

Protozoa hidup terutamanya di perairan yang tercemar (contohnya, paya). Kadang-kadang ia boleh ditemui dalam badan air tawar atau masin yang bersih. Euglena hijau, ciliate, amuba - semua mikroorganisma ini boleh ditemui hampir di mana-mana di Bumi.

Watak dan gaya hidup euglena hijau

Euglena sentiasa berusaha untuk berpindah ke tempat paling terang di dalam takungan. Untuk menentukan sumber cahaya, dia menyimpan dalam senjatanya "lubang intip" khas yang terletak di sebelah kerongkong. Mata sangat sensitif terhadap cahaya dan bertindak balas terhadap perubahan yang sedikit.

Proses mencari cahaya dipanggil fototaksis positif. Untuk menjalankan proses osmoregulasi, euglena mempunyai vakuol kontraktil khas.

Terima kasih kepada vakuol kontraktil, ia menyingkirkan semua bahan yang tidak diperlukan dalam badannya, sama ada air berlebihan atau bahan berbahaya terkumpul. Vakuol dipanggil contractile kerana semasa pembebasan sisa ia secara aktif mengecut, membantu dan mempercepatkan proses.

Sama seperti kebanyakan mikroorganisma lain, euglena mempunyai satu nukleus haploid, iaitu ia hanya mempunyai satu set kromosom. Sebagai tambahan kepada kloroplas, sitoplasmanya juga mengandungi paramil, protein simpanan.

Sebagai tambahan kepada organel yang disenaraikan, protozoa mempunyai nukleus dan inklusi nutrien sekiranya protozoa terpaksa pergi tanpa makanan untuk beberapa lama. Protozoa bernafas, menyerap oksigen ke seluruh permukaan badannya.

Yang paling mudah boleh menyesuaikan diri dengan mana-mana, walaupun keadaan persekitaran yang paling tidak menguntungkan. Jika air dalam takungan mula membeku, atau takungan hanya kering, mikroorganisma berhenti makan dan bergerak, bentuk euglena hijau keuntungan lebih pandangan bulat, dan badan itu diselubungi dengan cangkerang khas yang melindunginya daripada kesan berbahaya persekitaran, dan flagellum protozoa hilang.

Dalam keadaan "sista" (inilah tempoh ini dipanggil dalam protozoa), euglena boleh menghabiskan masa yang sangat lama sehingga persekitaran luaran stabil dan menjadi lebih baik.

Pemakanan euglena hijau

Ciri-ciri euglena hijau menjadikan organisma auto- dan heterotrofik. Dia makan semua yang dia boleh, jadi euglena hijau dikelaskan sebagai kepada alga dan haiwan.

Perdebatan antara ahli botani dan ahli zoologi tidak pernah berakhir kesimpulan logik. Yang pertama menganggapnya sebagai haiwan dan mengklasifikasikannya sebagai subjenis sarkogulate, manakala ahli botani mengklasifikasikannya sebagai tumbuhan.

Dalam cahaya, mikroorganisma menerima nutrien menggunakan kromatoform, i.e. fotosintesis mereka, berkelakuan seperti tumbuhan. Perkara paling mudah ialah menggunakan mata untuk sentiasa mencari sumber cahaya yang terang. Sinaran cahaya ditukar kepada makanan untuknya melalui fotosintesis. Sudah tentu, euglena sentiasa mempunyai bekalan kecil, contohnya, paramylon dan leukosin.

Apabila pencahayaan tidak mencukupi, protozoa terpaksa beralih ke cara alternatif pemakanan. Sudah tentu, kaedah pertama adalah lebih baik untuk mikroorganisma. Protozoa yang telah menghabiskan masa beralih kepada sumber nutrien alternatif masa yang lama dalam gelap kerana mereka kehilangan klorofil mereka.

Kerana fakta bahawa klorofil hilang sepenuhnya, mikroorganisma kehilangan warna hijau terang dan menjadi putih. Dengan jenis pemakanan heterotropik, protozoa memproses makanan menggunakan vakuol.

Semakin kotor takungan, semakin banyak makanan, inilah sebabnya euglena lebih suka paya dan lopak yang kotor, terabai. Euglena hijau, pemakanan yang sepenuhnya menyerupai pemakanan amuba, jauh lebih kompleks daripada mikroorganisma mudah ini.

Terdapat euglena, yang, pada dasarnya, tidak dicirikan oleh fotosintesis dan sejak awal mereka makan secara eksklusif pada makanan organik.

Kaedah mendapatkan makanan ini malah menyumbang kepada perkembangan mulut yang unik untuk menelan makanan organik. Para saintis menjelaskan dua cara untuk mendapatkan makanan dengan fakta bahawa tumbuhan dan haiwan masih mempunyai asal yang sama.

Pembiakan dan jangka hayat

Pembiakan euglena hijau berlaku hanya dalam keadaan yang paling baik. Dalam tempoh yang singkat air tulen Takungan boleh menjadi hijau keruh kerana pembahagian aktif organisma ringkas ini.

Saudara terdekat protozoa ini ialah salji dan euglena darah. Apabila mikroorganisma ini membiak, fenomena yang menakjubkan dapat diperhatikan.

Oleh itu, pada abad ke-4, Aristotle menggambarkan salji "berdarah" yang menakjubkan, yang, bagaimanapun, muncul kerana pembahagian aktif mikroorganisma ini. Salji berwarna boleh diperhatikan di banyak wilayah utara Rusia, contohnya, di Kamchatka, atau beberapa pulau.

Euglena adalah makhluk yang bersahaja dan boleh hidup walaupun dalam keadaan ais dan salji yang teruk. Apabila mikroorganisma ini membiak, salji mengambil warna sitoplasma mereka. Salji benar-benar "mekar" dengan bintik merah dan juga hitam.

Protozoa membiak secara eksklusif melalui pembahagian. Sel ibu membahagi secara longitudinal. Pertama, nukleus menjalani proses pembahagian, dan kemudian seluruh organisma. Sejenis alur terbentuk di sepanjang badan mikroorganisma, yang secara beransur-ansur membahagikan organisma ibu kepada dua anak perempuan.

Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan, bukannya pembahagian, pembentukan sista dapat diperhatikan. Dalam kes ini amoeba dan euglena hijau juga serupa antara satu sama lain.

Seperti amuba, mereka ditutup dengan cangkerang khas dan jatuh ke dalam sejenis hibernasi. Dalam bentuk sista, organisma ini dibawa bersama dengan habuk dan apabila mereka kembali ke persekitaran akuatik, mereka bangun dan mula aktif membiak semula.


Euglena green ialah haiwan unisel yang tergolong dalam subkerajaan Protozoa, filum Sarcodae dan flagellata (Sarcomastigophora), kelas Flagellates (Mastigophora).

Semua wakil kelas flagellate mempunyai pertumbuhan panjang di permukaan sel - flagella, dengan bantuan yang mana mereka boleh bergerak secara aktif. Bilangan flagella boleh dari 1 hingga beberapa ratus. Euglena green mempunyai 1 flagellum.

Struktur dan habitat euglena hijau

Euglena Hijau tinggal di badan air tawar yang tercemar, menyebabkan "air mekar": disebabkan bilangan individu Euglena Hijau yang besar, air dalam kolam, parit atau lopak menjadi hijau.

Badan euglena hijau memanjang, berbentuk gelendong, runcing di hujungnya, terdiri daripada satu sel, dan ditutup dengan membran elastik nipis yang membantu euglena mengekalkan bentuknya, serta meregangkan, mengecut dan menggeliat. Di hujung anterior badan, euglena hijau mempunyai flagel yang panjang, yang berubah menjadi ceruk - mulut selular. Flagellum berputar, kerana euglena bergerak di dalam air, sambil membuat pergerakan putaran ke arah yang bertentangan dengan putaran flagellum, seolah-olah mengacau ke dalam air. Di samping itu, putaran flagellum menggalakkan penyerapan mikrozarah organik ke dalam mulut sel, yang dimakan oleh euglena hijau. Di pangkal flagel terdapat badan basal yang padat. Di hujung anterior badan terdapat mata yang peka cahaya merah dan vakuol kontraktil.

Sitoplasma juga mengandungi nukleus, ke arah hujung belakang Euglena hijau, dan kloroplas yang mengandungi pigmen hijau - klorofil. Secara berkala, vakuol pencernaan terbentuk dalam sitoplasma euglena hijau di mulut sel, yang, seperti dalam amuba, bergerak dalam sitoplasma dan mengosongkan di hujung posterior euglena, membuang zarah makanan yang tidak dicerna.

Pemakanan euglena hijau.

Euglena green adalah wakil dari flagellates tumbuhan yang dipanggil, yang mempunyai kloroplas dalam sitoplasma, terima kasih kepada euglena yang boleh memberi makan seperti tumbuhan - secara autotrof, menggunakan fotosintesis yang mensintesis bahan organik daripada air dan karbon dioksida yang larut dalam air. Proses ini berlaku dalam cahaya. Terima kasih kepada kehadiran organ khas, ocellus, yang terletak di hujung depan euglena, ia boleh membezakan cahaya dan sentiasa berenang ke tempat yang terdapat lebih banyak cahaya, iaitu, ke tempat fotosintesis lebih aktif. Bahan organik yang dihasilkan semasa fotosintesis disimpan dalam bentuk butiran dalam sitoplasma, dan dimakan apabila euglena kelaparan.

Walau bagaimanapun, tidak seperti tumbuhan, euglena hijau juga boleh memberi makan secara heterotropik, menyerap bahan organik siap pakai, menghisapnya melalui mulut selular, dan vakuol pencernaan terbentuk. Atau terus melalui membran sel - pelikel, yang membentuk microtubules - invaginasi, di mana bahan organik yang dibubarkan dalam air memasuki sitoplasma.

Makanan untuk euglena hijau boleh menjadi alga uniselular dan haiwan, bakteria, zarah mikro bahan organik. Dalam gelap, euglena hijau memberi makan hanya secara heterotropik, tetapi dalam cahaya ia mempunyai kedua-dua kaedah pemakanan. Jika anda meletakkan euglena dalam gelap untuk masa yang lama, klorofilnya hilang, dan ia bertukar sepenuhnya kepada pemakanan heterotropik.

Oleh itu, euglena hijau menduduki kedudukan pertengahan antara tumbuhan dan haiwan.

nafas

Euglena green menghirup oksigen terlarut dalam air, dan sama seperti amoeba, oksigen memasuki sitoplasma melalui seluruh permukaan badan. Dengan penyertaan oksigen, tindak balas pengoksidaan bahan organik berlaku, mengakibatkan pembentukan tenaga yang diperlukan untuk kehidupan euglena.

Pemilihan

Semasa hayat euglena hijau, bahan berbahaya (yang dipanggil produk pereputan) memasuki sitoplasma, yang dikumpulkan dalam vakuol kontraktil dan ditolak ke dalam mulut sel, berkomunikasi dengan persekitaran luaran. Bersama dengan bahan berbahaya Air yang berlebihan juga dikeluarkan dari sel.

Pembiakan euglena hijau

Euglena hijau dibahagikan secara aseksual - pembahagian mudah kepada 2 bahagian, yang berlaku di sepanjang paksi membujur haiwan. Dalam kes ini, teras pertama dibahagikan, dan kemudian seluruh badan euglena dibahagikan kepada dua di sepanjang penyempitan membujur. Jika beberapa organ, sebagai contoh, flagellum, tidak jatuh ke dalam salah satu bahagian, maka ia terbentuk di sana.

Di bawah keadaan yang tidak menguntungkan, sebagai contoh, apabila takungan kering, euglena hijau, seperti amuba, membentuk sista. Dalam kes ini, flagellum hilang, dan sel mengambil bentuk bulat dan ditutup dengan membran yang sangat padat. Sista juga membantu euglena bertahan pada musim sejuk.