Польский уланский полк
- 1 year ago
- 0
- 0
Ацетабуля́рия ( лат. Acetabularia ), также известная как «бокал русалки» — род зелёных водорослей , гигантская сифоновая одноклеточная водоросль с единственным клеточным ядром , расположенным в нижней части организма.
Известны и другие клетки больших размеров — нервные клетки (например, гигантские аксоны кальмара ), лубяные волокна растений или яйца птиц , пресмыкающихся и первозверей . Но в данном случае размера порядка нескольких сантиметров достигает взрослый одноклеточный организм. Впервые это качество ацетабулярии описал в 1930-е годы немецкий биолог Иоахим Геммерлинг .
Стебелёк взрослого растения имеет длину от 2—3 см до 4—6 см, а шляпка (зонтик) — до 1 см в диаметре . Для отдельных видов длина стебелька достигает 10 см и даже 18 см .
Ацетабулярия обитает в морях в условиях тропического и субтропического климата (в частности, в Средиземном море, в бассейне Индийского океана и Карибского моря) .
Ацетабулярия живёт на мелководье и часто повреждается прибоем . Эволюционное приспособление к этой среде — способность к регенерации всех утраченных частей, кроме клеточного ядра . При этом единственное ядро этого одноклеточного растения находится в ризоиде (ножке), прикреплённой к камням .
В лабораторных условиях используется как удобный объект при исследовании ядерно - плазматического взаимодействия .
Организм был впервые описан в 1586 году (Mattoli, 1586), через 54 года последовала вторая публикация (Parkinson, 1640) и 172 года позднее — третья (Linneaus, 1758). В 1930-е гг. Геммерлинг открыл одноклеточный характер водоросли. Взрывной рост публикаций последовал между 1950 и 1980 годами, достигая пяти сотен за десятилетие (в период наибольшего подъёма в 1970-е — главным образом, по тематике ритмов и электрофизиологии), после чего он пошёл на спад (график числа публикаций приведён по ссылке) .
Согласно классификации, принятой в СССР (по данным , 1978), Ацетабулярия ( Acetabularia ) принадлежит к типу зелёных водорослей ( Chlorophyta ), к классу ( Isocontae ), порядку сифоновых ( Siphonales ), семейству ( Dasycladaceae ) .
Дазикладовые ( Dasycladaceae ) теперь классифицируются как член класса Ульвофициевые ( Ulvophyceae ) (Graham et Wilcox, 2000), хотя van den Hoek и др. (1993), согласно определённой ими комбинации свойств, размещали их отдельный класс — Dasycladophyceae .
Acetabularia также является синонимом одного из родов грибов — Cyphellopus ( , ).
Ацетабулярия представляет собой одноклеточный организм , гигантскую одноядерную клетку, имеющую сложное строение .
Состоит из ризоида с ядром, стебелька и зонтика (шапочки) .
Стебелёк, увенчанный сверху шапочкой, имеет длину до 5 см. Внизу стебелька находится ризоид, где расположено единственное у этого одноклеточного организма ядро .
Ацетабулярия живёт на мелководье. Ножкой (ризоидом) она прикрепляется к каменистому грунту .
Шапочка (шляпка) образована мутовкой сросшихся или несросшихся гаметангиев . Так, у средиземноморской A. mediterranea гаметангии срослись в единую шляпку или зонтик . У другого вида — А. crenulata из Карибского моря — дольки (гаметангии) зонтика имеют форму банана и радиально расходятся от вершины стебелька .
В природе полный жизненный цикл Aceiabularia mediterranea составляет около трёх лет, а в лабораторных условиях может быть сокращён до нескольких месяцев (примерно до 6 месяцев) .
1 — Из прошедшей зимовку цисты весной выходят жгутиковые клетки ( гаметы ) с мягкой оболочкой и двумя жгутиками на конце .
2 — Гаметы некоторое время плавают, а затем попарно копулируют . При этом пары составляют гаметы из разных цист. :96
3 — Примерно через два дня образуется одна диплоидная клетка ( зигота ) .
4 — На первом году жизни клетка состоит из ризоида (разветвлённой ножки), которой она крепится к субстрату, и стебелька без зонтика. Осенью стебелёк засыхает и отваливается, и оставшийся ризоид зимует за счёт запасённых веществ .
5 — Следующей весной вырастает новый стебелёк с зачатком зонтика (одна или несколько стерильных мутовок , которые осенью отмирают) .
6 — На третий год формируются зрелые стебелёк и зонтик (мутовка из гаметангиев ). В период завершения вегетативной фазы ядро многократно делится (распадается) , и образованные мелкие вторичные ядра (10—20 тысяч) перемещаются в зонтик (в гаметангии) .
7 — Ядра собираются в цисты с толстыми стенками. Осенью цисты выходят из зонтика и зимуют в свободном состоянии . Согласно одной точке зрения, внутри цисты осуществляется несколько ядерных делений, последнее из которых носит редукционный характер ( мейоз ). Согласно другой, более современной точке зрения, редукционное деление производится на более ранней стадии — при распаде гигантского ядра, расположенного в ризоиде . Вокруг каждого ядра цисты концентрируется цитоплазма и формируется клеточная мембрана .
Существует точка зрения (Berger, Liddle, 2003), согласно которой 3-летний жизненный цикл средиземноморской ацетабулярии A. mediterranea , воспроизводимый учебной литературой из источников XIX века, на самом деле не подтвержден наблюдениями и опытами. Эксперименты этих исследователей показали, что, хотя клетка может впадать в дремлющее состояние в холодной 10 °C воде, она также может завершить свой жизненный цикл в течение одного сезона .
Впервые технику выращивания ацетабулярии описали Геммерлинг (1931) и Beth (1953) .
Ацетабулярия при переносе её в лабораторию отказывалась расти даже в морской воде из соответствующих мест обитания, пока Геммерлинг не добавил в воду отвар садовой земли .
Состав среды для выращивания Acetabularia mediterranea , который применялся длительное время в различных лабораториях :
Компоненты | Частей на литр |
---|---|
NaNO 3 | 100 мг |
Na 2 HPO 4 | 20 мг |
Экстракт почвы | 2—5 мл |
Натуральная морская вода | 1 л |
Впоследствии Шепардом (1970) была разработана полностью искусственная среда на основе дистиллированной воды, нескольких различных солей с добавлением витаминов (таблица состава приведена по ссылке), которая позволяет поддерживать нормальное развитие ацетабулярии .
Ацетабулярия обладает особенностью, которая позволяет ей синтезировать свой зонтик и другие части после удаления корешка или расположенного в корешке ядра .
Энуклеированное (лишённое ядра) растение способно восстановить утраченные части: зонтик, ризоид: всё, за исключением ядра. Такие растения погибают через несколько месяцев. Напротив, части этого одноклеточного растения с ядром способны неоднократно восстанавливаться после повреждения .
Производились следующие опыты с регенерацией ацетабулярии :
В России опытами по регенерации ацетабулярии занимался академик РАН Лев Сандахчиев .
Ядро ацетабулярии отличается жизнеспособностью: будучи выделенным из организма и очищенным, оно может быть сохранено в растворе сахара в течение 24 часов .
При пересадке в ацетабулярию ядра другого вида новое ядро «отдаёт команды» по постройке новой шляпки. Но если в стебле ещё остался запас «шляпкообразующего вещества» старого типа, то в результате образуется смешанная по своим свойствам клетка-гибрид .
Геммерлинг производил замещение ядра у двух видов ацетабулярии: A. mediterranea и A. crenulata , которые различаются формой шляпки. Производилось пересаживание ядра или сращивание стебелька с ризоидом разных видов. Шапочка приобретала форму, присущую тому виду, у которого было взято ядро .
При пересадке ядра в A. mediterranea из A. Wettsteini в 1935 году Геммерлинг получал растения по типу Wettsteini , но в некоторых случаях — организмы имели признаки обеих форм. По поводу этих необычных растений он писал :
«Но в 6 случаях сначала возникли образования типа mediterranea (типичные мутовки и возможно недоразвитые шляпы), но затем шляпа Wettsteini. Возникновение образований mediterranea основывается на действии ядра Wettsteini. В этих случаях пересаживалась передняя часть mediterranea, содержавшая уже больше или меньше специфических виду формообразующих веществ. Они пошли в ход в первую очередь и, как и следовало ожидать, индуцировали образования mediterranea; лишь затем подействовало ядро Wettsteini».
Ритм выработки кислорода растением зависит от времени суток: днём оно выделяет больше кислорода, чем ночью, поскольку для реакции фотосинтеза нужен свет. Однако этот ритм сохраняется, если ацетабулярию начать освещать постоянно и круглосуточно: действуют внутренние биологические часы организма. Такие периодические процессы называют циркадианным, или циркадным (околосуточным) ритмом . Они присущи всем живым организмам, клетки которых имеют ядро (включая одноклеточные, растения и грибы, а также животных и человека) :95 .
Если поменять ритм освещения (освещать водоросль ночью, а не днём), произойдёт смещение фазы суточного ритма у растения на противоположную. Если после этого поменять ядра у растений, имеющих противоположную фазу, то ритм через короткое время установится по приказу соответствующего ядра :95 .
Растение стремится поворачивать свою шляпку так, чтобы на неё падало больше света. Кроме того, хлоропласты перемещаются внутри клетки, чтобы в дневное время оказаться на её поверхности, а ночью часть из них опускаются в её нижнюю часть. Этот ритм внутриклеточного перемещения хлоропластов также сохраняется при постоянной температуре и освещении в течение суток :96 .
При неизменных температуре и освещении исследователи измеряли разность электрического потенциала (напряжение) между верхним и нижним концами водоросли, и обнаруживали этот же эндогенный околосуточный ритм :96 .
Циркадный ритм сохраняется даже после удаления ядра, и даже после разделения клетки на несколько маленьких частей, что свидетельствует о местонахождении биологических часов в цитоплазме или на наружной мембране клетки :95 .