原生动物纤毛虫

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_大熊猫胃内纤毛虫检测初报_大熊猫胃内纤毛虫检测初报

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动物学报 51(3):526-529,2005Acta Zoologica Sinica2004-10-21收稿,2005-02-05接受*本研究得到了四川省学术和技术带头人培养基金、成都市城市建设管理委员会、成都大熊猫繁育研究基金会项目基金的资助[T his research w as funded by the grants from Raising Foundation of Sichuan Scien ce an d Technology Leading Pers on,Committee of Chengdu Urban Construction and M anagement and Chengdu Breeding Research Foundation for Giant Panda]**通讯作者(Corresponding author)1 E -mai l:guangyou1963@yahoo 1com 1cn 1动物学报Acta Zoologica S inica大熊猫胃内纤毛虫检测初报*费立松1 杨光友2**张志和3 汤纯香4 刘选珍3 王 强1 李明喜3张安居311成都动物园,成都61008121四川农业大学动物科技学院,四川雅安62501431成都大熊猫繁育研究基地,成都61008141中国保护大熊猫研究中心,四川卧龙623006Preliminary report on ciliates found in stomach of giant panda Ailu ropoda melanoleu ca *FEI L-i Song 1,YANG Guang -You 2**,ZHANG Zh-i He 3,TANG Chun -Xiang 4,LIU Xuan -Zhen 3,WANG Qiang 1,LI M ing -Xi 3,ZHANG An -Ju311Chengdu Zoo,Chengdu 610081,China21Sichuan Agricultural U niversity,Ya .an 625014,S ichuan,Ch i na31Chengdu Breedi ng Research Base for Giant Panda,Chengdu 610081,C hi na41China Conservation an d Research Center for Giant Panda,W olong 623006,Sichuan,ChinaAbstract T w enty three captive g iant pandas,fecal specimens and stomach juice from five captive giant pandas (A il-ur op oda melanoleuca )w er e tested for ciliate in 2004.Of them,ciliates of Ep dinium spp.and Entodinium spp.werefound in the stomach of fiv e g iant panda.Density of ciliates in each stomach of g iant pandas were 4121@104ind 1/ml,6198@104ind 1/ml,3105@104ind 1/ml,4146@104ind 1/ml and 4138@104ind 1/ml r espectively.But all the fecal spec -imens were negative [A cta Zoologica S inica 51(3):526-529,2005].Key words Giant panda,Stomach,A ilur op oda melanoleuca ,Ciliate 关键词 大熊猫 胃 纤毛虫一般来讲,哺乳类动物的消化液中不含分解纤维素的酶,纤维素的消化多由消化道的细菌、原虫和真菌来完成。

原生动物门— 纤毛虫纲

原生动物门— 纤毛虫纲

原生动物门(Protozoa)——纤毛虫纲(Ciliata)纤毛虫纲的原生动物成体或生活周期的某个时期具有纤毛,以纤毛为其运动及取食的细胞器。

纤毛虫都具有两种类型的细胞核,即大核与小核。

大核与细胞的RNA合成有关,也称营养核(vegetative nucle us),小核与细胞的DNA合成有关,也称生殖核(reproduction nucleus)。

无性生殖行横分裂,有性生殖为接合生殖(conjugation)。

纤毛虫纲是原生动物中种类最多,结构最复杂的一个纲。

一、形态与结构纤毛虫类是分布极广泛的原生动物,任何水域,甚至污水沟也有分布。

大多数为单体自由生活,少数群体营固着生活。

也有少数营共生或寄生生活。

体长一般在10μm—3mm之间。

体形变化很大,一般游动的种类呈长圆形或卵圆形,爬行生活的种类多呈扁平形。

固着生活的种类具有长柄,还有极少数种类可以分泌粘液或用外来物质粘合成兜甲。

体表均有表膜,表膜外全身或部分披有纤毛或纤毛的衍生物,内质与外质分化明显,外质中还含有复杂的结构,内质中有较多的颗粒,含有食物泡、伸缩泡、细胞核等结构。

最熟悉的纤毛虫纲代表种有草履虫(Paramecium caudatum)(图2-34)及四膜虫(Tetrahymena)(图2-3 5)。

纤毛虫类的最外表有一层表膜,有的种类是一层很薄的薄膜,草覆虫及许多高等的种类表膜呈现整齐排列的突起及凹陷(图2-36A),在光学显微镜下表膜表现成无数整齐排列的六角形小区。

小区的中央即为凹陷部分,称纤毛囊(ciliary capsule),由此伸出1—2根纤毛。

纤毛也整齐排列。

突出部分是由于纤毛基部附近形成的表膜小泡(alveolus)(图2-37),以致成突起状,它的存在增加了表膜的硬度,固定了纤毛及刺丝泡的位置,有利于体形的维持。

纤毛与鞭毛的结构相似,也是由典型的“9+2”微管纤维组成,基体位于外质中纤毛的基部,但纤毛的基体在其一侧发出1—2条很细小的纤维,称细动纤丝(kinetodesmal fibril)(图2-36B,2-37),它前行一段距离之后,与同行其他基体发出的细动纤丝联合,形成一较粗的纵行的动纤丝(kinetodesmata),构成了纤毛虫的下纤列系统(infraciliature)。

草履虫(Paramaecium)原生动物门,纤毛虫纲。体圆筒(精)

草履虫(Paramaecium)原生动物门,纤毛虫纲。体圆筒(精)

* 光合色素主要有 叶绿素 a 、 c, β-胡萝卜素、α-胡萝卜素和叶黄素。 叶黄素类中是 墨角藻黄素,硅藻黄素(diatoxanthin), 硅甲黄素(diadinoxanthin) 藻体呈橙黄色、黄褐色。 * 贮藏物质为金藻昆布糖和油。
3.硅藻的繁殖
硅藻以细胞分裂繁殖为主。细胞分裂时,原生质膨胀,使上下两壳略为分离。细 胞核进行有丝分裂。原生质体也一分为二,两壳分开为上壳,各再生一新的半壳 为下壳。两个子细胞一个与母体大小相等,另一个较母体为小。如此连续分裂下 去,多数个体将越来越小。硅藻以复大孢子(auxospore)的方式恢复其大小。
A.分类与分布: 常生活在透明度大、温度较低、有机质含量少的微酸性的淡水中。
B.主要特征
※ 植物体为单细胞、群体或分枝的丝状体。 ※具鞭毛---游动型; 不具鞭毛----球形和不定群体。
※有细胞壁或无细胞壁。
※细胞壁为纤维素和果胶质。 ※色素主要有β-胡萝卜素和几种叶黄素,墨角藻黄素和少量叶绿素 a 和 c, 藻体呈黄褐色至金棕色。 ※贮藏物质为金藻昆布糖(chrysolaminaran)和油。 C.繁殖 以营养繁殖为主,单细胞纵裂,群体断裂。 无性生殖可形成游动孢子。 有性生殖是同配,少见。
裸藻目中常见的还有扁裸藻属Phacus和囊裸藻属Trachlomonas。 扁裸藻和裸藻显著的区别,在于藻体是侧扁的。囊裸藻的细胞外 面有一个甲鞘。
(二)胶柄藻属(colacium)属于胶柄藻目。细胞有壁,无鞭毛,以细胞前端 的胶质柄附着于轮虫、枝角类的浮游动物体上。因此,眼点和储蓄泡都在 下端。细胞构造和裸藻属相似。细胞分裂时,子细胞自己分泌出一个胶质 柄,不脱离母体,仍留在母细胞柄上,集合成一个群体。细胞可以从母体 上脱出,发育成单鞭毛的游动细胞,作暂短游动之后,失去鞭毛,分泌出 细胞壁和胶质柄,附着于一个新的动物体上(见图)。

原生与微型后生动物与底栖生物

原生与微型后生动物与底栖生物
螃蟹和虾类
底栖生物
螃蟹和虾类是底栖生物中重要的 甲壳动物,它们在海底活动并捕
食各种小型底栖生物
螃蟹和虾类的活动会对海底的物 质循环产生影响,同时它们也是 许多上层鱼类的重要食物来源
底栖生物
底栖生物与原生与微型后生动物的关系
原生动物和微型后生动物与底栖生物之间存在密切的相互作用关系。原生动物 和微型后生动物是底栖生物的重要食物来源之一,而底栖生物则为原生动物和 微型后生动物提供了生存和繁衍的环境。此外,原生动物、微型后生动物和底 栖生物之间的相互作用还会影响海底的化学环境。例如,当原生动物和微型后 生动物死亡后,它们的残骸会被底栖生物分解并释放出有机物质,这些物质可 以再次被其他生物利用。因此,原生动物、微型后生
鞭毛虫 鞭毛虫是一种具有鞭状鞭毛的原生动物,这些鞭 毛可以用来移动或捕食。鞭毛虫主要在海洋和淡 水环境中发现,而且它们同样对环境条件非常敏 感
原生动物
原生动物与底栖生物的关系
原生动物在底栖生物群落中起着重要的 作用。一些纤毛虫和鞭毛虫是底栖生物 的食物链基础,它们被更复杂的生物捕 食。同时,纤毛虫和鞭毛虫等原生动物 也对底栖生物栖息地的形成和维持有影 响。例如,它们可以形成黏液层,从而 保护底栖生物免受潮汐和天气的损害
Part 2
微型后生动物
微型后生动物
微型后生动物是体型微小,包括 一些非常微小的动物,如轮虫、
枝角目动物等
这些生物在海洋和淡水环境中都 有分布,而且它们在生态系统中 的作用非常重要
微型后生动物
重要类别
轮虫
轮虫是一种多细胞动物,它们有头、尾和躯干等分化。轮虫是微型后生动物中 最大、最复杂的种类之一。它们在各种水域中都有发现,从高山湖泊到海洋深 处。轮虫以各种小型生物为食,包括其他浮游生物和细菌

尖毛虫射出胞器结构及射出物成分研究

尖毛虫射出胞器结构及射出物成分研究

尖毛虫射出胞器结构及射出物成分研究原生动物纤毛虫细胞结构高度特化,是最复杂的单细胞生物。

纤毛虫皮层结构复杂,胞质内具有多种细胞器,各胞器协同作用完成多种生命活动。

纤毛虫射出胞器具有防御、捕食、胞间交流等重要功能,而且其对原生动物系统学以及分类学提供了参考依据,因此纤毛虫射出胞器一直是国内外学者的关注。

目前,对于模式生物——四膜虫及草履虫的射出胞器研究已经十分深入,而对于高等腹毛目纤毛虫研究较少,且仅有形态学水平的报道,对于其组成成分及其功能未有涉及。

本文通过微分干涉相差显微术、扫描电镜术、透射电镜术对长颗粒尖毛虫(Oxytricha longigranulosa)射出胞器的结构进行研究,通过甲基绿-派洛宁染色法、阿尔新兰染色法、扫描电镜术以及高效液相色谱-串联质谱法对颗粒尖毛虫(Oxytricha granulifera)射出胞器的蛋白质组成成分进行更加深入的探讨。

主要结果如下:1长颗粒尖毛虫形态观察及射出胞器的研究长颗粒尖毛虫细胞呈细长条形,背腹扁平,长80-110 μm,宽30-50 μm,是具有典型的"8-5-5"腹面纤毛模式的尖毛虫,其左、右缘棘毛各1列。

光镜下可见其表膜下存在无色的圆形颗粒状结构,直径约0.5 μm。

背面观显示,相邻两列背触毛之间球形颗粒排成3-5列长列,并随身体弯曲发生弯曲;腹面观显示,球形颗粒在腹棘毛周围相对分布较少,其多分布于细胞的头部、尾部,以及左右缘棘毛附近。

本文首次从超微结构对长颗粒尖毛虫形态及射出胞器的分布进行了详细描述。

扫描电镜观察发现,长颗粒尖毛虫射出胞器位于表膜下,背面多呈长列或者短列状分布,且在背触毛周围稍有聚集;腹面分布与背面有明显的差异,腹面射出胞器多聚集分布在口围带附近,横棘毛下方可见射出胞器3-4排呈"弧形"排列;右缘棘毛左侧2-3列射出胞器纵贯体长;左缘棘毛右侧2-3射出胞器始于腹面中部一直延伸至尾部。

结肠小袋纤毛虫

结肠小袋纤毛虫
结肠小袋纤毛虫
目录
• 结肠小袋纤毛虫概述 • 结肠小袋纤毛虫与人体健康关系 • 实验室诊断方法与技术 • 流行病学特征与研究进展
目录
• 动物模型中结肠小袋纤毛虫感染研究 • 总结与展望
01
结肠小袋纤毛虫概述
定义与分类
定义
结肠小袋纤毛虫(Balantidium coli)是一种寄生于人体结肠内的原生动物, 属于纤毛虫门(Ciliophora)小袋虫科(Balantidiidae)。
方法对培养物中的虫体进行特异性抗体检测,以进一步确认虫种。
免疫学诊断技术应用
酶联免疫吸附试验(ELISA)
利用特异性抗体与虫体抗原结合的原理,检测患者血清中的特异性抗体。该方法灵敏度高 、特异性强,可用于早期诊断和流行病学调查。
间接荧光抗体试验(IFA)
将荧光素标记的特异性抗体与患者血清中的特异性抗体结合,形成荧光复合物,在荧光显 微镜下观察虫体的荧光反应。该方法具有较高的敏感性和特异性,适用于临床诊断和实验 研究。
分类
在分类学上,结肠小袋纤毛虫属于原生动物界(Protozoa)、纤毛虫门 (Ciliophora)、肾形虫纲(Colpodida)、小袋虫科(Balantidiidae)、小 袋虫属(Balantidium)。
形态与结构
形态
结肠小袋纤毛虫呈椭圆形或圆形,大小约为40-60微米×25-40微米。虫体表面有许多纤毛,排列成纵行的纤毛带, 具有运动功能。
传播途径与感染方式
传播途径
结肠小袋纤毛虫主要通过粪-口途径传播,即食用被污染的食 物或水而感染。此外,接触感染者的粪便或呕吐物后未彻底 清洁双手也可能导致感染。
感染方式
人体摄入含有结肠小袋纤毛虫包囊的食物或水后,包囊在胃 肠道内孵化释放出滋养体,滋养体寄生于大肠黏膜内并繁殖 ,从而引起感染。

甲鱼养殖常见病纤毛虫的防治方法

甲鱼养殖常见病纤毛虫的防治方法

的食盐水中进行 3O 秒钟的药浴也同样有效。 预防措施: 1、投苗前,减少甲鱼体表的划伤,需做好
木子没考好,来到了一所二流的大学。那时候木子有些后悔,为什么自己没有努
甲鱼的体表消毒。 2、甲鱼外塘越冬前,做好病害防治,保证 无病越冬。
3、保持水体的透明度,忌讳出现清水的情 况,可通过添加新水体或泼洒氨基酸肥水膏等营 养剂的方式调控水色。 4、越冬管理阶段注意甲鱼爬坡现象,及时
10ppm 进行药浴 24 小时,但使用后病情容易出现
木子没考好,来到了一所二流的大学。那时候木子有些后悔,为什么自己没有努
反复,可以尝试降低池塘水位使用高猛酸钾进行 药浴 24h,隔天后使用 20%戊二醛与 5%苯扎溴铵 混合溶液。所以作为种苗的移入时预防措施,有
必要用高锰酸钾 40ppm 进行药浴。若在 2-2.5%
木子没考好,来到了一所二流的大学。那时候木子有些后悔,为什么自己没有努
收集爬坡甲鱼并医治。 5、越冬阶段注意采取水体消毒及开塘后的 水池底改。
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纤毛虫如聚缩虫、钟形虫等容易在水质偏 瘦、透明度大的水体寄生,尤其是水泥池越冬水 环境更适宜纤毛虫大量繁殖。稚甲鱼皮肤娇嫩,
被纤毛虫附着上和水中有机质结合后在皮肤表
面形成一个附着层,不易脱落。 由原生动物的纤毛虫类吊钟虫属的纤毛虫
的滋生而引起的疾病。虽然因这种纤毛虫的滋生 原因而窒息的现象几乎没有,但是甲鱼摄食率恶
木子没考好,来到了一所二流的大学。那时候木子有些后悔,为什么自己没有努
化了。 外部症状:ຫໍສະໝຸດ 四肢、甲壳和颈部好像附着绵状水霉。更严重的病情可以看到周身变白则是主 要特征。饲育水呈“青粉”状态的时候,纤毛虫
的内缩胞和柄染上了绿色,也有每每可以看到甲 鱼周身呈绿色状态。 方法:用敌百 0.5ppm 进行药浴或者漂白粉

纤毛虫的繁殖与生态环境

纤毛虫的繁殖与生态环境
海水环境
许多纤毛虫种类生活在海洋环境中,从近岸浅水区到深海都有它们的踪迹。它们 在海水中形成了多样化的生物群落,与其他海洋生物有着密切的相互作用。
陆地环境
土壤环境
纤毛虫在土壤中也广泛存在,它们与 细菌、真菌等其他微生物共同构成了 土壤生物群落,参与土壤有机质的分 解和转化。
潮湿环境
在潮湿的陆地环境中,如沼泽、湿地 等,纤毛虫也能生存并繁殖。它们在 这些环境中与其他生物竞争资源,形 成了独特的生态系统。
谢谢您的聆听
THANKS
02
纤毛虫的繁殖方式
无性繁殖
二分裂法
纤毛虫通过细胞核和细胞质的分裂, 形成两个完全相同的子细胞。
出芽生殖
在母细胞体壁上向外突出形成芽体, 逐渐长大并脱离母细胞,成为独立的 个体。
有性繁殖
接合生殖
两个不同交配型的纤毛虫相互接触,交换遗传物质并融合成 一个新的细胞,再经过减数分裂形成新的个体。
配子生殖
04
纤毛虫繁殖与生态环境的关系
繁殖方式对生态环境的影响
营养盐循环
纤毛虫通过摄食、消化和排泄等过程 ,促进水体中营养盐的循环和再利用 。
有机物降解
食物链连接
作为初级消费者,纤毛虫为更高级别 的生物提供食物,从而连接不同营养 级别的生物,维持生态系统的稳定性 。
纤毛虫能够降解水体中的有机物,减 少有机污染物的积累,改善水质。
适应性进化
纤毛虫通过调整自身的繁 殖策略来适应不断变化的 生态环境,如改变繁殖周 期、增加繁殖量等。
生态平衡
纤毛虫作为生态系统中的 一部分,其繁殖活动有助 于维持生态系统的平衡和 稳定。
环境指示
纤毛虫的繁殖状况可以作 为水体生态环境的指示器 ,反映水体的营养状况、 污染程度等。

第三章 真核微生物2

第三章  真核微生物2

二、线虫
线虫(Nemato)属于线形动物门 (Nemathelminthes)的线形纲(Nemaoda)。 线虫为细长的线形,形体微小,多在lmm以下, 在显微镜下清晰可见。 线虫前端口上有感觉器官,体内有神经系统, 消化道为直管,食道由辐射肌组成。 线虫的营养类型有三种:腐食性(以动植物 的残体及细菌等为食)、植食性(以绿藻和 蓝藻为食)和肉食性(以轮虫和其他线虫为 食)。 线虫有寄生的和自由生活的,污水处理中出 现的线虫多是自由生活的。
2.固着型纤毛虫
固着型纤毛虫属缘毛目(Peritricha),主 要是指钟虫类生物。虫体呈典型的钟罩形, 故称钟虫类。 虫体的前端口缘有纤毛带(由两圈能波动的 纤毛组成),并向外扩展形成缘唇,纤毛向 一个方向波动,使水形成漩涡,被处理污水 中的细菌、有机物小颗粒沉积到胞口,进入 虫体,在体内形成食物泡,这种取食方式称 沉渣取食。正常情况下,伸缩泡定期收缩和 舒展,维持体内水分平衡。它们多数有柄, 营固着生活。在钟罩的基部和柄内有肌原纤 维组成基丝,能收缩。
一、轮虫
轮虫(Rotifer)是担轮动物门(Trochelminthes) 轮虫纲(Rotifera)的微小动物。因它有初生体腔, 新的分类把轮虫归入原腔动物门(Aschelminthes)。 轮虫种类很多,常见的轮虫种类既有个体的:旋轮 属(Philodina)、猪吻轮属(Dicranophorus)、腔 轮属(Lecane)和水轮属(Epiphanes),又有群体 的:沼轮属(Limnias)的金鱼藻沼轮虫(Limnias ceratophylli)和巨冠轮属(Sinantherina)的长柄巨 冠轮虫(Sinantherina procera)。 还有一些种类是自由生活、固着生活,少数海洋寄 生。污(废)水生物处理中的轮虫为自由生活和固 着生活的。

纤毛虫纲介绍

纤毛虫纲介绍


大核
小核
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Company Logo
1小
纤毛虫主要特征
2多
3兼
5病
4污
纤毛虫在水体生态系统中的重要性
水体微食物藻
初级生产力 Nano-微藻 20%
异养鞭毛虫 80%
口器为典型的四膜式构造?常用作生理生化或分子生物学实验榴弹虫coleps板壳虫?细胞桶形榴弹状细胞外有纵横排列十分整齐的膜质板片
纤毛虫原生动物
主讲人: 生命科学与技术学院 动物学
原生动物
原生动物(Protozoa)是一大类最原始和最低 等的一类单细胞动物,约有3万种。
* 具基本结构,即细胞质、细胞膜、细胞核; * 具一般动物所表现的各种生活机能。
受刺激时肌丝以弹簧式收 缩。 ✓ 柄的下端固着在基质上。
钟虫
对虾聚缩虫病
聚缩虫
Dileptus 长颈虫
残酷的现实 物竞天择,适者生存------达尔文
溶解+颗粒态有机碳
纤毛虫
“著名”的纤毛虫类群?
游仆虫
草履虫 四膜虫
四膜虫

✓ 体小,梨形。 口器为典型 的“四膜” 口 式构造
大核
纤毛列
✓ 常用作生理
大核
生化或分子
生物学实验
榴弹虫 Coleps(板壳虫)
✓ 细胞桶形榴弹状,细胞外有纵横排列十分整齐 的膜质板片。
✓ 纤毛均匀分布全身,游动迅速,杂食,分布有
机质较多的水体。
肾形虫属Colpoda :
✓ 体形呈肾形 ✓ 胞口位于身体的前半部腹
侧的中央内陷处 ✓ 常生活在水清的静水池或
溪流的苔藓中;主要于土 壤中

纤毛虫

纤毛虫

16
端粒酶:
1、组成:RNA(作为模板) 蛋白质(反转录酶) 2、作用机制:在端粒DNA的复制时,端粒
酶既有模板,又有逆转录酶这两方面的作
用。其与端粒3´端结合后,以其RNA为模 板,经反转录延长端粒,从而保护DNA双 链末段免遭降解及相互融合。
17
四膜虫端粒酶对端粒DNA的复制
18
原生动物分类四个阶段
30
利用草履虫检测基于 Cox I 基因的 DNA 条形码技术在纤毛虫中的可行性
1,样品采集与处理
31
2、 DNA 提取、PCR 扩增及测序 基因组 DNA 抽提为单细胞基因组提取 3、种群遗传结构分析 4、系统树构建
32
结果分析:
• 草履虫各个种的种内和种间的遗传距离都有明显的界限, 前者在 0.1%-10.9%范围内波动而后者均在大于23%的范 围。
28Biblioteka NA条形码的原理• 由于每种生物物种的DNA序列都是唯一的,就给DNA条形码 提供了物质基础。 • 由于部分碱基的保守性,几十个碱基的长度不能提供足够 的编码信息,因此目前的DNA条形码分析都是基于几百个 碱基长度的DNA序列。
29
选取哪段序列作为DNA条形码?
• 证据:对
动物界
包括脊椎动物和无
25
分子标记—DNA条形码技术
26
什么是DNA条形码技术
• DNA条形码技术(DNA barcoding)是利用标准的、有足够变 异的、易扩增且相对较短的DNA片段(DNA barcode)其在物 种种内的特异性和种间的多样性而创建的一种新的生物身 份识别系统,它可以对物种进行快速的自动鉴定。
27
10
郑维波, 高凤. 纤毛虫两型核之间的基因组重组[J]. 生命科学, 2015(4):486-494.

(完整版)普通动物学总结各门动物特点

(完整版)普通动物学总结各门动物特点

一、原生动物门包含种类:鞭毛虫、变形虫、纤毛虫主要特征:1、真核单细胞动物(绝大部分为单细胞个体,少数为单细胞群体)2、运动和摄食器官:鞭毛(鞭毛虫)、纤毛(纤毛虫)、伪足(变形虫)3、消化:通过食物泡4、呼吸、代谢:体表5、生殖方式:主要无性生殖(纤毛虫接合生殖(有性))6、适应性:包囊(一)鞭毛纲1、三分质膜(表膜条纹)2、绿色鞭毛虫有叶绿体进行光合作用形成副淀粉粒3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分(溶有代谢废物),排入储蓄泡,再经胞口排出体外4、纵二分裂5、动鞭亚纲中的杜氏利什曼原虫引起黑热病(1/5),主要靠白蛉子传播,病症是肝脏肿大、发高烧、贫血以至死亡。

6、动鞭亚纲中的锥虫又叫睡病虫(二)肉足纲1、外质与内质2、伪足,变形运动,形成食物泡(胞饮)3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分4、二分裂5、有孔虫帮助勘探矿物、石油;确定地质年代6、痢疾内变形虫(溶组织阿米巴)寄生在人肠道,能溶解肠壁组织引起痢疾(三)孢子纲1、间日疟原虫(四)纤毛纲(草履虫)1、三层表膜中间一层+最内一层形成表膜泡:缓冲带2、大小两核3、内外质之间有两个伸缩泡,一个在体前部、一个在体后部4、横二分裂/ 接合生殖二、海绵动物门主要特征:1、最原始、最低等的多细胞动物;细胞有相对独立性2、没有组织和器官的分化3、侧生动物4、体壁:两层细胞(扁细胞,领细胞)疏松结合,之间为中胶层5、水沟系6、生殖方式:无性/ 有性无性:出芽/芽球有性:精子由领细胞吞食后失去鞭毛和领成为变形虫状被带入卵内7、两囊幼虫、逆转现象8、分类:钙质海绵纲、六放海绵纲(硅质)、寻常(硅质/海绵质纤维)9、原始性(与原生动物相似):领细胞(领鞭毛虫)、细胞内消化、细胞疏松而独立进步性:发育中有胚层分化、具有几种不同功能的细胞且细胞之间有联系、与多细胞动物大致相同的核酸和氨基酸三、腔肠动物门主要特征:1、真正后生动物的开始2、浮浪幼虫3、辐射对称4、两胚层:腔肠动物第一次出现了胚层分化——内胚层、中胶层、外胚层5、皮肌细胞6、神经细胞:神经网,扩散神经系统7、消化循环腔8、世代交替:有性和无性生殖的方式往往在同一种生活史的不同阶段9、发育到囊胚就孵化出来(一)水螅纲【最低等,由此向其他两纲分化】1、结构简单2、水母型一般有缘膜,触手基部有平衡囊3、生活史大部分有世代交替现象(1)水螅型群体多态现象:同一生活型上存在不同的功能个体水螅体/生殖体(2)水母型(二)钵水母纲1、水母型发达、水螅型退化2、个体较水螅水母大,无缘膜3、消化循环腔较复杂4、生殖腺来源于内胚层(水螅水母生殖腺来源于外胚层)(三)珊瑚纲1、没有水母型,只有水螅型2、螅体构造复杂5、生殖腺来源于内胚层(水螅纲水螅型生殖腺来源于外胚层)包含种类:吸虫、涡虫、绦虫主要特征1、两侧对称2、中胚层:从扁形动物开始出现中胚层,成为三层动物3、皮肤肌肉囊4、消化系统:有口无肛门5、排泄系统:原肾管系(焰细胞)6、神经系统:有脑,出现了原始的中枢神经系统——梯形神经系统7、感觉器官:眼点和耳突8、固定生殖腺,可体内受精9、牟勒式幼虫(一)吸虫纲(寄生虫)1、吸盘2、日本血吸虫生活史(哺乳动物、钉螺)3、寄生虫对寄主的危害、更换寄主的意义【纽形动物】——纽虫与扁形动物相似但更加进步,其帽状幼虫与环节动物的担轮幼虫相似,所以介于扁形与环节动物之间五、假体腔动物包含种类:线虫动物门、轮虫动物门主要特征:1、假体腔(原体腔)2、排泄系统:原肾管系3、体表有非细胞的角质膜(一)线虫动物门(人蛔虫)1、呼吸与排泄系统:没有呼吸器官,厌氧呼吸。

活性污泥中原生动物的特性和作用

活性污泥中原生动物的特性和作用

活性污泥中原生动物的特性和作用活性污泥是城市污水在活性污泥处理系统的反应主体,是由细菌、微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起所组成的絮状体颗粒。

良好的活性污泥具有很强的吸附分解有机物的能力和良好的沉降性能,絮体的大小约为0.02-0.2mm,茶褐色,微具土壤味,密度1.005kg/m3,含水率99%。

活性污泥中生存着各种微生物,构成了复杂的生物相。

在多数情况下,活性污泥中的主要微生物是细菌,原生动物构成其基本营养层次,然后是以细菌为食的掠食性原生动物占优势。

城市污水处理厂的处理效果主要取决于活性污泥中的微生物。

原生动物能用来改善水质、评价和指示污水厂的运行和处理效果。

原生动物与细菌之间存在相互依存的功能关系。

原生动物在活性污泥中的作用为:分泌粘液可促进生物絮凝;吞食游离细菌和微小污泥有利于改善水质;可用于作为污水净化程度的指示生物等。

原生动物个体大,便于观察,对于环境变化比细菌更为敏感、更容易反映环境的变化。

根据原生动物的生理特征及其在不同环境中的种属、数量、活性等方面的变化,可以迅速为活性污泥工艺提供有益的指示信息。

因此,直接观察原生动物的种类组成、数量、个体生理的变化情况,也能反映出细菌的生长变化状况,即间接地评价污水处理过程和处理效果的好坏,从而起到指导生产运行的作用。

一、原生动物的基本特征1、原生动物的形态原生动物为真核原生生物,是单细胞的微型动物,由原生质和一个或多个细胞核组成。

原生动物和多细胞动物相同,具有新陈代谢、运动、繁殖、对外界刺激的感应性和对环境的适应性等生理功能。

原生动物个体很小,长度一般在100~300 μm之间,它们都具有细胞膜。

原生动物一般具有一个或两个以上的细胞核,其形状多种多样,它们在其细胞内产生形态的分化,形成了能够执行各项生命活动和生理功能的胞器。

在运动胞器方面有鞭毛、伪足和纤毛;在营养胞器方面有胞口、胞咽和食物泡;用以排出废料和调节渗透压的胞器有伸缩泡等。

2、原生动物的营养方式原生动物的营养方式分为以下几类:①动物性营养:以吞食细菌、真菌、藻类或有机颗粒主,绝大多数原生动物为动物性营养;②植物性营养:在有阳光的条件下,一些含色素的原生动物可利用二氧化碳和水进行光合作用合成碳水化合物;③腐生性营养:以死的机体或无生命的可溶性有机物质为主;④寄生性营养:以其它生物的机体(即寄主)作为生存的场所,并获得营养和能量。

普通动物学吴志新知识点总结

普通动物学吴志新知识点总结

普通动物学吴志新知识点总结一、原生动物门包含种类:鞭毛虫、变形虫、纤毛虫主要特征:1、真核单细胞动物(绝大部分为单细胞个体,少数为单细胞群体)2、运动和摄食器官:鞭毛(鞭毛虫)、纤毛(纤毛虫)、伪足(变形虫)3、消化:通过食物泡4、呼吸、代谢:体表5、生殖方式:主要无性生殖(纤毛虫接合生殖(有性))6、适应性:包囊(一)鞭毛纲1、三分质膜(表膜条纹)2、绿色鞭毛虫有叶绿体进行光合作用形成副淀粉粒3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分(溶有代谢废物),排入储蓄泡,再经胞口排出体外4、纵二分裂5、动鞭亚纲中的杜氏利什曼原虫引起黑热病(1/5),主要靠白蛉子传播,病症是肝脏肿大、发高烧、贫血以至死亡。

6、动鞭亚纲中的锥虫又叫睡病虫(二)肉足纲1、外质与内质2、伪足,变形运动,形成食物泡(胞饮)3、水分调节:伸缩泡吸收过多水分4、二分裂5、有孔虫帮助勘探矿物、石油;确定地质年代6、痢疾内变形虫(溶组织阿米巴)寄生在人肠道,能溶解肠壁组织引起痢疾(三)孢子纲1、间日疟原虫(四)纤毛纲(草履虫)1、三层表膜中间一层+最内一层形成表膜泡:缓冲带2、大小两核3、内外质之间有两个伸缩泡,一个在体前部、一个在体后部4、横二分裂 / 接合生殖二、海绵动物门主要特征:1、最原始、最低等的多细胞动物;细胞有相对独立性2、没有组织和器官的分化3、侧生动物4、体壁:两层细胞(扁细胞,领细胞)疏松结合,之间为中胶层5、水沟系6、生殖方式:无性 / 有性无性:出芽/芽球有性:精子由领细胞吞食后失去鞭毛和领成为变形虫状被带入卵内7、两囊幼虫、逆转现象8、分类:钙质海绵纲、六放海绵纲(硅质)、寻常(硅质/海绵质纤维)9、原始性(与原生动物相似):领细胞(领鞭毛虫)、细胞内消化、细胞疏松而独立进步性:发育中有胚层分化、具有几种不同功能的细胞且细胞之间有联系、与多细胞动物大致相同的核酸和氨基酸三、腔肠动物门主要特征:1、真正后生动物的开始2、浮浪幼虫3、辐射对称4、两胚层:腔肠动物第一次出现了胚层分化——内胚层、中胶层、外胚层5、皮肌细胞6、神经细胞:神经网,扩散神经系统7、消化循环腔8、世代交替:有性和无性生殖的方式往往在同一种生活史的不同阶段9、发育到囊胚就孵化出来(一)水螅纲【最低等,由此向其他两纲分化】1、结构简单2、水母型一般有缘膜,触手基部有平衡囊3、生活史大部分有世代交替现象(1)水螅型群体多态现象:同一生活型上存在不同的功能个体水螅体/生殖体(2)水母型(二)钵水母纲1、水母型发达、水螅型退化2、个体较水螅水母大,无缘膜3、消化循环腔较复杂4、生殖腺来源于内胚层(水螅水母生殖腺来源于外胚层)(三)珊瑚纲1、没有水母型,只有水螅型2、螅体构造复杂5、生殖腺来源于内胚层(水螅纲水螅型生殖腺来源于外胚层)四、扁形动物门包含种类:吸虫、涡虫、绦虫主要特征1、两侧对称2、中胚层:从扁形动物开始出现中胚层,成为三层动物3、皮肤肌肉囊4、消化系统:有口无肛门5、排泄系统:原肾管系(焰细胞)6、神经系统:有脑,出现了原始的中枢神经系统——梯形神经系统7、感觉器官:眼点和耳突8、固定生殖腺,可体内受精9、牟勒式幼虫(一)吸虫纲(寄生虫)1、吸盘2、日本血吸虫生活史(哺乳动物、钉螺)3、寄生虫对寄主的危害、更换寄主的意义【纽形动物】——纽虫与扁形动物相似但更加进步,其帽状幼虫与环节动物的担轮幼虫相似,所以介于扁形与环节动物之间五、假体腔动物包含种类:线虫动物门、轮虫动物门主要特征:1、假体腔(原体腔)2、排泄系统:原肾管系3、体表有非细胞的角质膜(一)线虫动物门(人蛔虫)1、呼吸与排泄系统:没有呼吸器官,厌氧呼吸。

纤毛虫的结构和生活习性

纤毛虫的结构和生活习性

纤毛虫细胞内含有多种细胞器, 如线粒体、高尔基体、内质网等 ,这些细胞器在维持细胞生命活 动中发挥着重要作用。
纤毛虫的繁殖方式多样,包括无 性生殖和有性生殖,其中无性生 殖主要通过横二分裂或出芽方式 进行。
对未来研究的展望
9字
深入研究纤毛虫的细胞结构 和功能,揭示其独特的生命 活动机制和生理特性。
分类
纤毛虫种类繁多,根据形态学、生理 学和遗传学等方面的特征,可分为多 个亚纲、目、科和属。常见的纤毛虫 有草履虫、喇叭虫、小瓜虫等。
生物学地位
进化地位
纤毛虫在生物进化史上具有重要地位,被认为是研究真核生物细胞结构、功能 和演化的重要模式生物。
生态地位
纤毛虫广泛分布于各种水域环境中,包括淡水、海水和土壤等。它们在食物链 中处于重要地位,既是初级消费者,也是其他生物的食物来源。
THANKS
纤毛虫的结构和生活习性

汇报人:XX
2024-01-14
CONTENTS
• 纤毛虫概述 • 纤毛虫结构 • 纤毛虫生活习性 • 纤毛虫的分类与多样性 • 纤毛虫与人类的关系 • 总结与展望
01
纤毛虫概述
定义与分类
定义
纤毛虫是一类单细胞真核生物,属于 原生动物门纤毛纲。它们以体表覆盖 的大量纤毛为特征,这些纤毛能够协 调摆动,使纤毛虫在水中游动。
遗传多样性
纤毛虫具有丰富的遗传多样性,为生物进化研究提供了重 要的材料。同时,遗传多样性也为纤毛虫的分类和鉴定提 供了更多的依据。
应用价值
纤毛虫在环境监测、水质评估、污水处理等领域具有重要 的应用价值。此外,某些纤毛虫还具有药用价值或可作为 生物防治的天敌。
05
纤毛虫与人类的关系
对人类的影响

我国海洋纤毛虫的研究进展

我国海洋纤毛虫的研究进展

本科毕业设计(论文)文献综述题目我国海洋纤毛虫的研究进展学院海洋学院专业海洋生物资源与环境班级 10资环学号 106050019 姓名林燕指导教师陈相瑞我国海洋纤毛虫的研究进展摘要纤毛虫是原生动物门纤毛纲的一类生物的总称,包括全毛目、缘毛目、旋唇目。

纤毛虫是海洋微食物环和经典食物链的重要链接者,在能量流动和物种循环中有重要意义。

纤毛虫是许多水产养殖的危害物种,有些种类爆发时会造成赤潮,而由于其周期短,对环境变化反应灵敏,又被用为生物指示种。

研究纤毛虫的方法由原始的简单的放大镜下的活体观察,逐渐发展到现代的蛋白银染色、分子生物技术手段等多种技术的结合,为纤毛虫的鉴定提供更确切的数据。

关键词:海洋纤毛虫,纤毛虫病,方法,意义,进展引言纤毛虫以纤毛作为运动的胞器,在其生命周期中至少在某一阶段生有纤毛,如果不具纤毛,则仍存在表膜下的纤毛系统。

具有大核和小核两种核型,具有两种生殖方式,即横二分裂的无性生殖和接合生殖的有性生殖。

纤毛虫的生活方式多样,种类较多,是鱼类等动物直接或间接的饵料。

海洋纤毛虫是指生活在海洋中( 含河口低盐水体) 的纤毛虫种类。

在系统学上分属 4 纲( 动基片纲、寡膜纲、肾形纲、多膜纲) 的20余目。

目前已报道的已超过3 000 种。

纤毛虫作为最古老的真核生物的一支,历经了十分久远的进化和演化史,目前已发现的近万种纤毛虫中,无论是形态特征,生活方式及生境还是其他的生物学特征,都表现出了很大的多样性。

纤毛虫处于食物链的枢纽位置,是物质循环及能量流动不可或缺的部分,而且造成养殖病害,赤潮等问题,对纤毛虫的研究为预防病害提供科学依据。

纤毛虫生命繁殖周期短,对环境响应速度快,能够及时有效的反应所处环境的变化,作为指示生物的研究,补充水域环境指示生物种类数据库。

1.纤毛虫的研究意义海洋纤毛虫虽然个体微小,生活在海洋大环境中,但是与人类有密切的关系。

从以下方面可以看出:1)构成病害或危害:许多栖生或寄生种类造成海洋水产养殖病害;此外,某些海洋纤毛虫是“赤潮”种,大量繁殖时,会爆发形成赤潮;2)作为海水的清洁工:海洋纤毛虫以有机碎屑和细菌为食物,其适量存在对海水的清洁具有重要作用;3)作为生物指示种:纤毛虫生命周期短,其种类构成与群落结构可对水环境的改变( 如污染发生) 做出相应的反应,因此在海洋环境的生物监测和环境保护的研究中有着广泛的用途;4)在生态学研究方面,作为超微型与小型浮游生物之间的连接环节,纤毛虫在海洋微食物网内的碳循环和加速有机磷的物质循环过程中具有十分重要的地位;5)此外,纤毛虫具有独特的大小型双核型,个体较大,容易培养,繁殖周期短等优点,像海洋游仆虫等许多种类常被用作核-质关系探讨、遗传学及细胞学研究的理想材料。

原生动物的例子有哪些?

原生动物的例子有哪些?

原生动物的例子有哪些?原生动物是指在地球上生活了数亿年的古老生物,其特征是拥有简单的细胞结构和基本的生命功能。

原生动物广泛分布于海洋、淡水和土壤等各种环境中,是地球生物多样性的重要组成部分。

下面将为大家介绍几个代表性的原生动物。

1. 纤毛虫纤毛虫是原生动物中最常见的一类,它们身体呈长条状,表面布满着许多细小的纤毛。

这些纤毛可以协助纤毛虫进行游泳、觅食和呼吸等生活活动。

纤毛虫在水体中广泛分布,对水质的净化起着非常重要的作用。

此外,纤毛虫还可以作为实验材料,在生物学和医学研究中具有重要价值。

2. 地壳纤毛虫地壳纤毛虫是一类生活在海洋底部的原生动物,其特点是身体周围覆盖着硅质的外壳。

地壳纤毛虫可以通过纤毛的运动进行移动,以及捕食和获取营养。

同时,地壳纤毛虫还可以促进海洋底部的有机物质分解和再循环。

由于地壳纤毛虫在地球生态系统中的重要性,科学家们对其进行了深入研究,以便更好地了解生物多样性和环境变化。

3. 草履虫草履虫是一类生活在淡水和海洋中的原生动物,它们的身体形态呈卵形或球形,表面覆盖着许多硬质的外壳。

草履虫以细菌和藻类为食物,通过伪足进行缓慢的移动。

此外,草履虫的生物多样性丰富,形态各异,是研究原生动物进化和分类的重要对象。

4. 鬼针草鬼针草是一类生活在海洋中的原生动物,其身体形状呈针状或棘状,表面布满硬质的骨针。

鬼针草可以通过伸缩的身体进行游泳和捕食。

鬼针草广泛分布于海洋的各个深度,对维持海洋生态平衡起着重要作用。

5. 卵圆藤球虫卵圆藤球虫是一类生活在淡水和海洋中的原生动物,其身体形态呈圆球状或椭圆状。

卵圆藤球虫以细菌、藻类和其他原生动物为食,是生物多样性研究中的重要对象。

此外,卵圆藤球虫在环境污染的监测中也具有一定的应用价值。

以上是几个代表性的原生动物例子,它们分别在不同的环境中展现了独特的形态和功能。

通过对这些原生动物的研究,我们可以更好地了解地球生态系统的复杂性和多样性。

相信随着科学技术的不断发展,我们对于原生动物的认识和理解会越来越深入。

原生动物门— 纤毛虫纲

原生动物门— 纤毛虫纲

原生动物门(Protozoa)——纤毛虫纲(Ciliata)纤毛虫纲的原生动物成体或生活周期的某个时期具有纤毛,以纤毛为其运动及取食的细胞器。

纤毛虫都具有两种类型的细胞核,即大核与小核。

大核与细胞的RNA合成有关,也称营养核(vegetative nucle us),小核与细胞的DNA合成有关,也称生殖核(reproduction nucleus)。

无性生殖行横分裂,有性生殖为接合生殖(conjugation)。

纤毛虫纲是原生动物中种类最多,结构最复杂的一个纲。

一、形态与结构纤毛虫类是分布极广泛的原生动物,任何水域,甚至污水沟也有分布。

大多数为单体自由生活,少数群体营固着生活。

也有少数营共生或寄生生活。

体长一般在10μm—3mm之间。

体形变化很大,一般游动的种类呈长圆形或卵圆形,爬行生活的种类多呈扁平形。

固着生活的种类具有长柄,还有极少数种类可以分泌粘液或用外来物质粘合成兜甲。

体表均有表膜,表膜外全身或部分披有纤毛或纤毛的衍生物,内质与外质分化明显,外质中还含有复杂的结构,内质中有较多的颗粒,含有食物泡、伸缩泡、细胞核等结构。

最熟悉的纤毛虫纲代表种有草履虫(Paramecium caudatum)(图2-34)及四膜虫(Tetrahymena)(图2-3 5)。

纤毛虫类的最外表有一层表膜,有的种类是一层很薄的薄膜,草覆虫及许多高等的种类表膜呈现整齐排列的突起及凹陷(图2-36A),在光学显微镜下表膜表现成无数整齐排列的六角形小区。

小区的中央即为凹陷部分,称纤毛囊(ciliary capsule),由此伸出1—2根纤毛。

纤毛也整齐排列。

突出部分是由于纤毛基部附近形成的表膜小泡(alveolus)(图2-37),以致成突起状,它的存在增加了表膜的硬度,固定了纤毛及刺丝泡的位置,有利于体形的维持。

纤毛与鞭毛的结构相似,也是由典型的“9+2”微管纤维组成,基体位于外质中纤毛的基部,但纤毛的基体在其一侧发出1—2条很细小的纤维,称细动纤丝(kinetodesmal fibril)(图2-36B,2-37),它前行一段距离之后,与同行其他基体发出的细动纤丝联合,形成一较粗的纵行的动纤丝(kinetodesmata),构成了纤毛虫的下纤列系统(infraciliature)。

原生动物的分类

原生动物的分类

原生动物的分类
原生动物是原生动物门(Protozoa),是属于真核生物的一类单
细胞生物,其细胞结构简单、功能单一,不具备组织器官、皮层和细
胞骨架等结构,具有一定的形态多样性,依据其生活方式和形态特征,可以分为以下几个亚门或类别:
1. 纤毛虫亚门(Ciliophora):具有许多纤毛或睫毛,依靠纤
毛或睫毛运动来推进或捕食;
2. 鞭毛虫亚门(Mastigophora):存在一个或多个鞭毛,通过
鞭毛的运动来寻找食物或者推进自己;
3. 肉质虫亚门(Sarcodina):没有固定形态,通过伸缩膜的运
动变形来移动或是捕捉食物;
4. 准原生动物亚门(Amebozoa):没有固定形态,表面带有假
足或橇足,依靠伸缩变形来移动或者捕食;
5. 放线菌门(Actinopoda):细胞呈辐射状分支,伸出很多细
长的线状足,依靠足的运动来移动或者捕食。

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玉米和豆粕为主要原料,按1.2倍维持需要配制,精粗比 为40:60;根据植物油的队组成分别向日粮中添加0%(对照组,CK)、4%花生 油(花生油组,PO)、2.84%玉米油(玉米油组,CO)和2.86%的大豆油(大豆油组, SO),添加油脂代替基础日粮中的玉米或豆粕
8
相关研究
3
背景
纤毛虫可以直接利用纤维素,作用于淀粉,使其转 化为挥发性脂肪酸,大量快速的吞噬淀粉颗粒,可防止 淀粉的爆发式发酵,控制挥发性脂肪酸的生成速率,稳 定瘤胃pH,避免瘤胃酸中毒
优 点
缺 点
纤毛虫会吞噬细菌,正是这种吞噬行为,造成菌体蛋白产量的下降,进而导 致蛋白质和能量的浪费
4
背景
能量供应<能量需求
9
相关研究
PO处理组原虫数量与CK组相比降低了 42.18%(P<0.05),而CO和SO处理组的原虫数量与CK组相 比,无差异显著性(P>0.05),但有降低的趋势;添加3种不 同植物油的处理组之间原虫数量差异不显著 (P>O.05), 以 PO 处理组中含量最低 , 瘤胃液中原虫的数量随时间 变化的动态曲线基本一致,波动较小
增加饲料中 精料的比例 能量负平衡
添加脂肪
严重影响动物正常生长和生产 性能的发挥
动物油
植物油
大量的植物油会影响反刍动物瘤胃的代谢。究其原 因主要是脂肪酸会对瘤胃内的微生物产生“包被”和 “毒 性”作用,导致纤维降解受到抑制
相关研究
寻找合适的植物性油源
寻找合适的添加水平
6
等亚油酸水平不同植物油对绵羊瘤胃发酵的影响
10
不同添加水平菜籽油对放牧牦牛瘤胃发酵的影响
相关研究
12
谢谢聆听!
纤毛虫与反刍动物瘤胃中脂代谢的关系
汇报人:陈秋池 营养与饲料实验室
目录
背景
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背景
反刍动物的饲料消化分为两部分: 瘤胃微生物的发酵分解和动物自 身消化腺的水解,摄入的饲料首先经过瘤胃的发酵分解,再经过消化 道的消化吸收
1
背景
细菌
原虫
真菌
纤毛虫
2
背景
全毛纤毛虫
贫毛纤毛虫
瘤胃原虫主要是纤毛虫,瘤胃纤毛虫分全毛和贫毛两类,都严格厌氧,能降解糖 类产生挥发性脂肪酸和气体(C02,H2)等,瘤胃内各种属纤毛虫对不同饲料成份 的消化代谢能力不同,全毛虫主要分解淀粉等糖类,并合成支链淀粉;贫毛虫则可以 分解淀粉、果胶、纤维素、半纤维素等;此外,纤毛虫还具有水解脂类、氢化不饱 和脂肪酸、降解蛋白质等能力
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