Новости что такое хроматофор

Хроматофоры, гетерогенные полуавтономные органеллы клеток водорослей, относящиеся к пластидам, специализированные для осуществления реакций.

Что такое хроматофоры?

Они отвечают за яркие желтые и оранжевые цвета у некоторых рыб и птиц. Эритрофоры содержат пигменты красного цвета, такие как эритроцины. Они могут быть ответственными за красные и розовые оттенки у животных. Функция хроматофоров заключается в камуфляже и защите от хищников. Животные могут изменять свой цвет, чтобы смешаться с окружающей средой и стать менее заметными. Также хроматофоры могут участвовать в общении между особями одного вида, помогая передавать информацию или привлекать внимание. Хроматофоры у растений имеют схожую функцию — они могут притягивать опылителей, менять цвет в зависимости от условий окружающей среды или фазы цветения, и служить сигналом для плотоядных насекомых о наличии ядовитого вещества. Определение и структура хроматофора Структура хроматофора может варьироваться в зависимости от вида организма и его способности к изменению цвета.

Общая структура хроматофора включает в себя мембрану, которая окружает пигментные зерна. Пигментные зерна содержат пигменты, такие как меланины, каротиноиды или гуаниновые соединения, которые определяют цвет хроматофора. Некоторые хроматофоры имеют дополнительные структуры, такие как мускулы или нервные окончания, которые позволяют им контролировать и изменять расположение пигментных зерен внутри клетки. Это позволяет организму изменять свою окраску, регулировать светопроницаемость или создавать эффекты с цветными полосами или узорами. Изменение цвета в результате действия хроматофоров может иметь разные причины и возможно благодаря физическим или химическим процессам, которые происходят в хроматофорах.

Они содержат пигменты, которые помогают водорослям делать фотосинтез, то есть получать энергию от солнечного света. Каждая группа водорослей имеет свой уникальный состав пигментов. Некоторые водоросли могут иметь зеленые хроматофоры, другие — красные или коричневые. Эти различные пигменты помогают водорослям поглощать разные цвета света, что позволяет им производить больше энергии. Зеленые хроматофоры содержат пигменты, называемые хлорофиллом, которые делают их зелеными. Хлорофилл поглощает синий и красный свет, а отражает зеленый свет, поэтому водоросли с зелеными хроматофорами кажутся зелеными. Красные хроматофоры содержат пигменты, которые делают их красными или фиолетовыми. Эти пигменты называются фикобилинами и помогают водорослям поглощать синий и зеленый свет. Такие водоросли можно увидеть на коралловых рифах или в красном и фиолетовом цветах в океане. Коричневые хроматофоры содержат пигменты, называемые фукоидинами, которые делают их коричневыми. Эти водоросли можно увидеть в море или на песчаном дне. Они поглощают синий и зеленый свет, что помогает им получать энергию для фотосинтеза. Таким образом, хроматофоры — это особые органоиды, которые содержат пигменты, необходимые водорослям для производства энергии.

Они делают это путем перемещения пигмента и отражающих пластин в хроматофорах. Этот процесс называется физиологическим изменением цвета. Головоногие моллюски, такие как осьминоги , имеют сложные органы хроматофоров, управляемые мышцами. Демонстрация находится под центральным нервным контролем, основанным, как правило, на сигналах от глаз. У позвоночных , таких как хамелеоны , подобный эффект достигается за счет клеточных сигналов. Такими сигналами могут быть гормоны или нейротрансмиттеры. Они могут быть запущены изменениями настроения , температуры, стресса или видимыми изменениями вокруг животного. Эта широколобая каракатица Sepia latimanus может менее чем за секунду перейти от камуфляжного оттенка загара и коричневого вверху к желтому с темными бликами внизу. Изображение одного меланофора зебрафиш, полученное с помощью замедленной съемки во время агрегации пигмента Хроматофоры головоногих моллюсков Коллоидные головоногие моллюски имеют сложные органы, с помощью которых они быстро меняют цвет. Это наблюдается у кальмаров, каракатиц и осьминогов. Каждый хроматофор состоит из одной хроматофорной клетки и мышечных, нервных, глиальных и оболочечных клеток.

Где обитают зеленые одноклеточные водоросли? Зеленые одноклеточные водоросли обитают там, где повышенная влажность: в сырых, затененных местах, на поверхности камней, деревьев, зданий. Они есть даже на поверхности ледников 3. Какое строение имеет хламидомонада? Хламидомонада — это одноклеточная зеленая водоросль, имеющая овальную форму, немного зауженную с одной стороны и способная передвигаться при помощи двух жгутиков, прикрепленных к этому узкому краю. Клетка хламидомонады покрыта прозрачной оболочкой, внутри которой в цитоплазме находятся: 1 Две сократительные вакуоли,которые находятсяближе к жгутикам и избавляют хламидомонаду от лишней воды. Он определяет, где находится свет. Хламидомонада движется в этом направлении, осуществляя процесс фотосинтеза. Помимо процесса фотосинтеза, он откладывает крахмал. Где обитают и какое строение имеют зеленые многоклеточные водоросли? Многоклеточные зеленые водоросли представляют собой слоевище нитчатой или листовидной формы. Тело их состоит из ряда коротких клеток. В каждой клетке имеется оболочка, цитоплазма, ядро и хроматофор. Некоторые водоросли имеют образования, напоминающие корни. Их называют ризоиды. Многоклеточные водоросли обитают только в водной среде, как в пресной, так и в соленой. Где обитают и какое строение имеют бурые водоросли? Бурые водоросли — это многоклеточные растения со слоевищами разнообразной формы:нитевидными, шаровидными, пластинчатыми, кустообразными. Они могут быть прямостоящими и стелющимися. Длина бурых водорослей может колебаться от микроскопических до гигантских размеров. Внизу слоевища находятся ризоиды, при помощи которых водоросли крепятся к грунту.

Что такое Хроматофор 5 класс?

Ответ на вопрос здесь, Количество ответов:3: Что такое хроматофор? Пигментосодержащие и светоотражающие клетки, обнаруженные у многих животных Хроматофоры в коже кальмара Хроматофоры представляют собой. Хроматофоры – мембранные внутриклеточные структуры в виде пузырьков, в которых находятся светочувствительные пигменты и проходят начальные этапы фотосинтеза у некоторых фотосинтезирующих бактерий. Что такое хроматофор у водорослей кратко. Хроматофор — клетка, в состав которой входит определённый пигмент. Биология: что такое хроматофор? Объясните простым языком, всё что вы знаете о «Хроматофор». 9 классов классов.

Хроматофор: функции и значение

Политика конфиденциальности и соглашение Научитесь определять, что такое и как работает хроматофор Хроматофоры — это специализированные клетки, ответственные за изменение цвета у многих животных, улиток, рыб и рептилий. Таким образом, хроматофоры выполняют важную роль в организме, обеспечивая адаптивность и выживаемость животных в различных условиях среды. Хроматофоры — (от греч. chroma, родительный падеж chromatos цвет, краска и phorós несущий) 1) у животных и человека то же, что Пигментные клетки. удивительные клетки с пигментами, которые придают цвет организмам и выполняют важные функции вроде маскировки и фотосинтеза. Рассмотрены разные типы хроматофоров, их строение и механизмы работы. 4. Что такое пигменты? Биологические пигменты – это вещества, входящие в состав пластид и обладающие способностью окрашивать. Хроматофор представляет собой содержащую пигмент и светоотражающую клетку, обнаруженную у различных беспозвоночных и хладнокровных позвоночных животных, которая может способствовать изменению цвета или яркости в организме.

Что такое хроматофор и какую функцию он выполняет?

Хроматофор — это крупная чашеобразная пластида в клетке водоросли, в которой содержится хлорофилл и другие пигменты. Форма хроматофоров отличается значительным разнообразием, однако наиболее распространена звездчатая (ем. рис. 10) и дисковидная или близкая к ним (например, ветвистая). Хроматофоры (от греч. «хромос» — крашу и «форос» — несущий) — пигменто-содержащие и светоотражающие клетки, присутствующие у земноводных, рыб, рептилий, ракообразных и головоногих.

ГДЗ по биологии 7 класс Пасечник. Линейный курс | Страница 24

Хроматофоры. (от греческого chroma, родительный падеж chromatos — цвет, краска и phoros — несущий), 1) органоиды водорослей, которые содержат пигменты, обеспечивающие фотосинтез. Что такое Хроматофоров в биологии? Хроматофором называется внутриклеточное образование различной формы у водорослей, в котором находится хлорофилл и другие пигменты. Биология: что такое хроматофор? Объясните простым языком, всё что вы знаете о «Хроматофор». Что такое хроматофор и какую функцию выполняет. Политика конфиденциальности и соглашение Научитесь определять, что такое и как работает хроматофор Хроматофоры — это специализированные клетки, ответственные за изменение цвета у многих животных, улиток, рыб и рептилий. пигментсодержащие и светоотражающие клетки, присутствующие у земноводных, рыб, рептилий, ракообразных и головоногих.

§10 Многообразие водорослей

это пигментированная мембранная оболочка в клетках водорослей, которая содержит пигменты, отвечающие за окраску водорослей. Что такое хроматофор 5 класс? Хроматофоры (от греч. χρῶμα — цвет и греч. φορός — несущий) — пигментсодержащие или светоотражающие клетки у животных и человека (то же, что и пигментные клетки). Биология: что такое хроматофор? Объясните простым языком, всё что вы знаете о «Хроматофор». Хроматофоры — (от греч. chroma, родительный падеж chromatos цвет, краска и phorós несущий) 1) у животных и человека то же, что Пигментные клетки. Хроматофор — это специальная клетка или структура в организме животных и некоторых растений, которая обеспечивает изменение цвета.

Что такое хроматофор и какую функцию он выполняет?

Нервная регуляция Движение пигментов в хроматофорах контролируется нервами и нейромедиаторами. У головоногих моллюсков это происходит особенно централизованно из головного мозга. Зависимость от внешних факторов На распределение пигмента влияют температура, освещенность, ландшафт, эмоциональное состояние и другие внешние trigers. Патологии, связанные с хроматофорами Нарушения в строении и функционировании пигментных хроматофоров могут приводить к различным заболеваниям.

Альбинизм Генетическое нарушение биосинтеза меланина в меланофорах. Проявляется в отсутствии пигментации. Витилиго Местная потеря меланоцитов в коже человека, вследствие аутоиммунной реакции, депигментация участков.

Меланома Злокачественная опухоль из меланоцитов. Неконтролируемое деление и рост мелансодержащих клеток. Применение хроматофоров в биотехнологиях Уникальные возможности хроматофоров визуализировать молекулярные процессы делают их перспективным инструментом для биотехнологических разработок.

Биосенсоры Хроматофоры могут использоваться для создания биосенсоров, меняющих цвет при связывании определенных веществ. Доставка лекарств Они рассматриваются в качестве средства адресной доставки препаратов к нужным клеткам организма. Методы исследования хроматофоров Для изучения строения, функций и механизмов работы хроматофоров используется целый арсенал современных методов.

Микроскопия Применяются различные микроскопические техники - световая, люминесцентная, электронная и атомно-силовая микроскопия. Спектроскопия Дает информацию о химическом составе и структуре пигментов в хроматофорах разных типов.

Нанотрубки для обработки шумных сигналов: адаптивный камуфляж. Докторская диссертация, Университет Южной Калифорнии. Проверено 6 августа 2008 года. Логан Д. Брайсон-Ричардсон, М. Тейлор и др.

Последовательная характеристика рецепторов меланокортина костистых рыб. Ann N Y Acad Sci 994: 319-30. PMID 12851332. Брайсон-Ричардсон, К. Паган и др. Структура и эволюция рецепторов меланокортина и МСН у рыб и млекопитающих. Геномика 81: 184-91. PMID 12620396.

Берн, И. Регулирование пигментации меланофоров рыбок данио. Пигментная клетка Res 19: 206-13. PMID 16704454. Мацумото, Дж. Исследования тонкой структуры и цитохимических свойств эритрофоров меченого хвоста. Xiphophorus helleri. J Cell Biol 27: 493—504.

PMID 5885426. Моррисон, Р. Метод просвечивающей электронной микроскопии ПЭМ для определения структурных цветов, отраженных иридофорами ящериц. Пигментная клетка Res 8: 28—36. PMID 7792252. Neuhauss, S. Поведенческие генетические подходы к развитию и функции зрительной системы у рыбок данио. J Neurobiol 54: 148-60.

PMID 12486702. Палаццо, Р. Линч, С. Ло, Дж. Тейлор и Т. Перестройки птериносом и цитоскелета, сопровождающие дисперсию пигмента в ксантофорах золотой рыбки. Цитоскелет клеточного мотиля 13: 9—20. PMID 2543509.

Поррас М. Де Луф, М. Брейер и Х. Коразонин способствует миграции тегументарного пигмента у раков. Procambarus clarkii. Пептиды 24: 1581—9. PMID 14706537. Родионов В.

Надежда, Т. Свиткина, Г. Функциональная координация подвижности на основе микротрубочек и актина в меланофорах. Curr Biol 8: 165-8. PMID 9443917. Salton, M. Бактериальные мембранные белки. Microbiol Sci 4: 100-5.

PMID 3153178. Sangiovanni, G. Descrizione di unpecolare sistema di organi cromoforo espansivo-dermoideo e dei fenomeni che esso productions, scoperto nei molluschi cefaloso. Enciclopedico Napoli 9:1—13. Швальм П. Старретт и Р. Инфракрасное отражение у неотропических лягушек, сидящих на листьях. Наука 196: 1225—7.

PMID 860137. Снайдер, Дж. Лин, Н. Захеди и др. Внутриклеточный транспорт на основе актина: как далеко вы продвинетесь, зависит от того, как часто вы переключаетесь. PMID 15331778. Сагден, Д. Дэвидсон, К.

Хаф и М. Мелатонин, рецепторы мелатонина и меланофоры: трогательная история. Пигментная клетка Res 17: 454-60. PMID 15357831. Влияние интермедина на ультраструктуру иридофоров амфибий.

Хроматофоры являются захватывающим примером адаптации животных к их среде и демонстрируют сложность и разнообразие живой природы. Процесс пигментации и изменение цвета Процесс пигментации, определяющий цвет, осуществляется с помощью сложной биохимической реакции, которая происходит внутри хроматофоров. Для синтеза пигментов хроматофора используются различные молекулярные компоненты, такие как меланины, каротиноиды или гуанин. Когда определенные молекулы находятся в хроматофоре, они абсорбируют свет определенных длин волн и отражают остаточный свет, определяя цвет организма. Изменение цвета у хроматофоров может быть вызвано различными факторами, такими как эмоциональное состояние, температура окружающей среды или присутствие определенных химических веществ. У некоторых организмов смена цвета может использоваться для коммуникации, маскировки или привлечения партнеров для размножения. За изменение цвета у хроматофоров отвечают различные механизмы. Например, некоторые хроматофоры могут расширяться или сжиматься, меняя свою плотность и тем самым меняя пропускание или отражение света. Другие хроматофоры могут изменять форму или ориентацию пигментных молекул для изменения цвета.

Это рассматривается как полезная модельная система для понимания паттернов в области эволюционной биологии развития. Биология хроматофора также использовалась для моделирования состояния или заболевания человека, включая меланому и альбинизм. Недавно ген, ответственный за меланофор-специфический золотой штамм рыбок данио, Slc24a5, было показано, что он имеет человеческий эквивалент, который сильно коррелирует с цветом кожи Lamason et al. Хроматофоры также используются в качестве биомаркера слепоты у хладнокровных животных, так как животные с определенными дефектами зрения не способны к фоновой адаптации к световой среде Neuhauss 2003. Считается, что человеческие гомологи рецепторов, которые опосредуют перемещение пигмента в меланофорах, участвуют в таких процессах, как подавление аппетита и загар, что делает их привлекательными мишенями для лекарств Logan et al. Поэтому фармацевтические компании разработали биологический анализ для быстрой идентификации потенциальных биологически активных соединений с использованием меланофоров африканской когтистой лягушки Jayawickreme et al. Другие ученые разработали методы использования меланофоров в качестве биосенсоров Andersson et al. Были предложены потенциальные военные применения изменения цвета, опосредованного хроматофорами, в основном как тип активного камуфляжа Lee 2005. Филиппини, А. Суска и др. Меланофоры лягушки, культивируемые на флуоресцентных микрошариках: биосенсинг на основе биомимики. PMID 15967358. Проверено 6 августа 2008 г. Аспенгрен, S. Скёльд, Г. Кирога, Л. Мартенссон и М. Норадреналин- и мелатонин-опосредованная регуляция агрегации пигментов в меланофорах рыб. Пигментная клетка Res 16: 59—64. PMID 12519126. Багнара, Дж. Цитология и цитофизиология немеланофорных пигментных клеток. Инт Рев Цитол 20: 173—205. PMID 5337298. Сравнительная анатомия и физиология пигментных клеток в тканях не млекопитающих в пигментной системе: физиология и патофизиология. Издательство Оксфордского университета. ISBN 0195098617. Тейлор и М. Дермальный хроматофор. J Cell Biol 38: 67—79. PMID 5691979. Тейлор, Дж. Изменения цвета, необычные меланосомы и новый пигмент от листовых лягушек. Наука 182: 1034—5. PMID 4748673. Клони Р. Ультраструктура хроматофорных органов головоногих моллюсков. Z Zellforsch Mikrosk Anat 89: 250—280. PMID 5700268. Дикон С. Динактин необходим для двунаправленного транспорта органелл. J Cell Biol 160: 297-301. PMID 12551954. Демски, Л. Хроматофорные системы костистых и головоногих моллюсков: ориентированный на уровни анализ конвергентных систем. Мозговое поведение эволюционирует 40: 141-56. PMID 1422807. Фокс, Д. Биохромы животных и структурные цвета: физические, химические, распределительные и физиологические особенности цветных тел в животном мире. Беркли: Калифорнийский университет Press. ISBN 0520023471. Фригаард, Н. Взгляд на зеленые бактерии в новом свете: исследования фотосинтетического аппарата зеленых серных бактерий и нитчатых аноксигенных фототрофных бактерий с помощью геномики. Arch Microbiol 182: 265-75. PMID 15340781. Fujii, Р. Регулирование подвижной активности в хроматофорах рыб. Pigment Cell Res. PMID 11041206. Ито С. Количественный анализ эумеланина и феомеланина у людей, мышей и других животных: сравнительный обзор. Пигментная клетка Res 16: 523-31. PMID 12950732. Jayawickreme, C. Sauls, N. Bolio, et al. Использование клеточного анализа в формате газона для быстрого скрининга библиотеки пептидов на основе 442 368 гранул. J Pharmacol Toxicol Методы 42: 189-97. PMID 11033434. Карлссон, J. Андерссон, П. Аскелоф и др. Агрегационная реакция меланофоров изолированной чешуи рыбы: очень быстрый и точный диагноз коклюша. PMID 1936946. Кашина А.

Что такое хроматофор

Клетка хламидомонады покрыта прозрачной оболочкой, внутри которой в цитоплазме находятся: 1 Две сократительные вакуоли,которые находятсяближе к жгутикам и избавляют хламидомонаду от лишней воды. Он определяет, где находится свет. Хламидомонада движется в этом направлении, осуществляя процесс фотосинтеза. Помимо процесса фотосинтеза, он откладывает крахмал. Где обитают и какое строение имеют зеленые многоклеточные водоросли? Многоклеточные зеленые водоросли представляют собой слоевище нитчатой или листовидной формы. Тело их состоит из ряда коротких клеток.

В каждой клетке имеется оболочка, цитоплазма, ядро и хроматофор. Некоторые водоросли имеют образования, напоминающие корни. Их называют ризоиды. Многоклеточные водоросли обитают только в водной среде, как в пресной, так и в соленой. Где обитают и какое строение имеют бурые водоросли? Бурые водоросли — это многоклеточные растения со слоевищами разнообразной формы:нитевидными, шаровидными, пластинчатыми, кустообразными.

Они могут быть прямостоящими и стелющимися. Длина бурых водорослей может колебаться от микроскопических до гигантских размеров. Внизу слоевища находятся ризоиды, при помощи которых водоросли крепятся к грунту. Бурые водоросли обитатели морей и океанов. Самым известным представителем бурых водорослей является ламинария, известная нам, как морская капуста. Где обитают и какое строение имеют красные водоросли?

Красные водоросли обитают в морях и океанах. Большинство красных водорослей имеют многоклеточное строение, но есть и одноклеточные формы.

Они помогают животным и растениям менять цвет своего тела в зависимости от окружающей среды или для общения с другими особями. Как работают хроматофоры? Хроматофоры могут изменять свой цвет или его насыщенность. Это происходит благодаря увеличению или уменьшению количества пигмента в клетках.

Кроме того, некоторые хроматофоры, такие как меланофоры, имеют способность рассеивать свет, что также влияет на окрашивание живых организмов. Какие животные используют хроматофоры для маскировки? Многие животные, такие как хамелеоны, осьминоги и раковины, используют хроматофоры для маскировки. Они могут менять цвет своего тела, чтобы сочетаться с окружающей средой и оставаться незаметными для хищников или добычи. Какие цвета могут принимать хроматофоры? Хроматофоры способны создавать широкий спектр цветов.

Они могут производить красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета.

Это может быть использовано для общения, созывания партнеров, обозначения иерархии в стае и предотвращения атаки со стороны больших рыб. Хроматофоры также являются неотъемлемой частью морских моллюсков и играют важную роль в их защите. Некоторые виды моллюсков используют хроматофоры, чтобы скрыться на подводных объектах, таких как кораллы или губки, немедленно меняя цвет своего тела, чтобы сливаться с окружающей средой. Бактерии выполнили свою роль в заражении организма полезными вирусами Животные используют хроматофоры для мимикрии и маскировки В рыбьих пятнах имеются различные функции Хроматофоры помогают моллюскам скрываться и местами единения с окружающей средой Разнообразие типов хроматофоров Хроматофоры представляют собой специализированные клетки или органы, которые содержат пигменты и отвечают за изменение цвета у животных. Существует несколько типов хроматофоров, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию: 1. Меланофоры: эти хроматофоры содержат меланиновые пигменты, которые присутствуют в разных оттенках, от желтого до черного. Они отвечают за изменение цвета кожи, шерсти или перьев у животных.

Меланофоры контролируют процессы мимикрии, защиты или коммуникации. Ксантофоры: эти хроматофоры содержат желтые и красные пигменты каротиноиды , которые предоставляют животным яркий и привлекательный цвет. Они обнаруживаются в язвительных, крабах, лягушках и других животных. Эритрофоры: эти хроматофоры содержат красные или оранжевые пигменты, такие как эритрохромовая кислота. Они отвечают за яркие цвета у некоторых видов рептилий и рыб, помогая им привлекать партнеров или отпугивать хищников. Иридофоры: эти хроматофоры создают эффект переливания цвета благодаря оптической призме, содержащей гуаниновые кристаллы. Они являются основными хроматофорами у некоторых видов беспозвоночных и рыб. Лейкофоры: это специализированные клетки, которые не содержат пигментов, но могут испускать свет.

Они присутствуют у некоторых глубоководных организмов, таких как акулы, ракообразные и медузы, и помогают им привлекать добычу или отпугивать хищников. Разнообразие хроматофоров позволяет животным проявлять удивительное разнообразие цветов и способности к маскировке или коммуникации с другими особями своего вида. Каждый тип хроматофора играет важную роль в выживании и развитии различных видов животных. Пигментные хроматофоры: основная функция и структура Основная функция пигментных хроматофоров заключается в производстве и накоплении пигментов, которые придают заметный цвет коже и шерсти животных. Пигмент же в свою очередь имеет защитное значение, так как способен поглощать ультрафиолетовое излучение, которое может быть вредным для организма. Структура пигментных хроматофоров представляет собой клетку-мешок, называемую меланофором. Внешняя часть меланофора содержит пигментные зерна — меланосомы. Эти зерна содержат меланин — основной пигмент, который определяет цвет кожи и шерсти.

Меланин может быть разного типа в зависимости от цвета — эумеланин темный и феомеланин светлый. Пигментные хроматофоры способны менять свой цвет благодаря изменению размера и формы меланосом. Когда меланосомы сжимаются, оптические свойства пигмента меняются и цвет становится светлее. При растяжении меланосом происходит обратный эффект — цвет становится темнее.

Клетка, в состав которой входит пигмент.

У человека такие клетки, богатые гранулами меланина, обнаруживаются в коже, в волосах, а также в радужке и сетчатке глаза. Отделены, подобно хлоропластам высших растений, от цитоплазмы клетки двуслойной белково-липидной мембраной.

ГДЗ учебник по биологии 5 класс Пасечник. §18. Вопросы после параграфа. Номер №8

Выполняет ту же функцию, что и обычные хлоропласты — фотосинтез, но может иметь разнообразную форму и размер. Хлоропласты всегда мелкие и овальной формы. Хроматофор характерен для низших растений — водорослей например, улотрикс, спирогира, ульва.

Виды, живущие вне воды, в период засухи находятся в состоянии покоя. Какое строение имеет хламидомонада?

Хламидомонада — одноклеточная зелёная водоросль грушевидной формы. Она движется в воде при помощи двух жгутиков, находящихся на переднем, более узком конце клетки. Снаружи хламидомонада покрыта прозрачной оболочкой, под которой расположены цитоплазма с ядром, красный «глазок» светочувствительное тельце красного цвета , крупная вакуоль, заполненная клеточным соком, и две маленькие пульсирующие вакуоли. Хлорофилл и другие пигменты у хламидомонады находятся в крупной чашеобразной пластиде, которая у водорослей называется хроматофор в переводе с греческого — «несущий свет».

Хлорофилл, содержащийся в хроматофоре, придаёт зелёную окраску всей клетке. Где обитают и какое строение имеют зелёные многоклеточные водоросли? У многоклеточных представителей зелёных водорослей тело слоевище имеет форму нитей или плоских листовидных образований. В проточных водоёмах часто можно заметить ярко-зелёные скопления шелковистых нитей, прикреплённых к подводным камням и корягам.

Это многоклеточная нитчатая зелёная водоросль улотрикс. Его нити состоят из ряда коротких клеток. В цитоплазме каждой из них расположены ядро и хроматофор в виде незамкнутого кольца. Клетки делятся, и нить растёт.

В стоячих и медленно текущих водах часто плавают или оседают на дно скользкие ярко-зелёные комки. Они похожи на вату и образованы скоплениями нитчатой водоросли спирогиры. Вытянутые цилиндрические клетки спирогиры покрыты слизью. Внутри клеток — хроматофоры в виде спирально закрученных лент.

Многоклеточные зелёные водоросли живут также в водах морей и океанов. Примером таких водорослей может служить ульва, или морской салат, длиной около 30 см и толщиной всего две клетки. Наиболее сложное строение в этой группе растений имеют харовые водоросли, обитающие в пресноводных водоёмах. Эти многочисленные зелёные водоросли по внешнему виду напоминают хвощи.

Харовую водоросль нителлу, или блестянку гибкую, часто выращивают в аквариумах. Где обитают и какое строение имеют бурые водоросли? Бурые водоросли в основном морские растения. Общий внешний признак этих водорослей — желтовато-бурая окраска слоевищ.

Бурые водоросли — многоклеточные растения. Их длина колеблется от микроскопической до гигантской несколько десятков метров. Слоевища этих водорослей могут быть нитевидными, шаровидными, пластинчатыми, кустообразными. Иногда они содержат воздушные пузыри, удерживающие растение в воде в вертикальном положении.

К грунту бурые водоросли прикрепляются ризоидами или дисковидно разросшимся основанием слоевища. У некоторых бурых водорослей появляются группы клеток, которые можно назвать тканями. В наших дальневосточных морях и морях Северного Ледовитого океана растёт крупная бурая водоросль ламинария, или морская капуста.

Хроматофоры от греч. Хроматофоры содержатся в тканях растений и придают им окраску. Какая функция Хроматофора? Хроматофор - это специальные клетки, способные отражать свет, в состав которых входят пигментные вещества, придающие ту или иную окраску талому водорослей. Что такое водоросли 5 класс? Водоросли — это экологическая группа, которая объединяет различные неродственные организмы.

Это группа разнообразных, не имеющих тканевого строения, растений, питающихся за счет фотосинтеза. Среди них встречаются одноклеточные и многоклеточные формы. Что содержит Хроматофоры Жгутиконосцев? У основания жгутика расположены сократительная вакуоль и светочувствительный глазок стигма. Кроме того, в клетке имеются хроматофоры, содержащие хлорофилл. Поэтому эвглена на свету фотосинтезирует, в темноте питается готовыми органическими веществами. Что происходит в Хроматофорах водорослей?

Однако, в отличие от иридофоров, лейкофоры имеют более организованные кристаллы, что снижает дифракцию. При наличии источника белого света они производят белый блеск. Как и в случае с ксантофорами и эритрофорами, у рыб различие между иридофорами и лейкофорами не всегда очевидно, но обычно считается, что иридофоры генерируют радужные или металлические цвета, в то время как лейкофоры дают светоотражающие белые оттенки Fujii 2000.

Меланофоры Меланофоры содержат эумеланин, тип меланина, который кажется черным или темно-коричневым из-за его способности поглощать свет. Он упакован в пузырьки, называемые меланосомами, и распределяется по клетке. Эумеланин образуется из тирозина в результате ряда катализируемых химических реакций. Это сложное химическое соединение, содержащее звенья дигидроксииндола и дигидроксииндол-2-карбоновой кислоты с некоторыми пиррольными кольцами Ito and Wakamatsu 2003. Ключевым ферментом в синтезе меланина является тирозиназа. Когда этот белок является дефектным, не может образовываться меланин, что приводит к определенным типам альбинизма. У некоторых видов земноводных наряду с эумеланином упакованы и другие пигменты. Например, новый пигмент темно-красного цвета был идентифицирован в меланофорах филломедузиновых лягушек Bagnara et al. Впоследствии он был идентифицирован как птерородин, димер птеридина, который накапливается вокруг эумеланина. Хотя вполне вероятно, что другие, менее изученные виды имеют сложные пигменты меланофоров, тем не менее верно, что большинство изученных на сегодняшний день меланофоров действительно содержат исключительно эумеланин.

У людей есть только один класс пигментных клеток, эквивалент меланофоров у млекопитающих, для создания цвета кожи, волос и глаз. По этой причине, а также из-за того, что большое количество и контрастный цвет клеток обычно упрощает их визуализацию, меланофоры, безусловно, являются наиболее изученными хроматофорами. Однако есть различия между биологией меланофоров и меланоцитов. Цианофоры В 1995 году было продемонстрировано, что яркие синие цвета у некоторых видов мандариновой рыбы не создаются схемохромами. Вместо этого ответственен голубой биохром неизвестной химической природы Fujii 2000. Этот пигмент, обнаруженный в пузырьках по крайней мере у двух видов каллионимидных рыб, очень необычен для животного мира, поскольку все остальные синие окраски, исследованные до сих пор, являются схематическими. Поэтому был предложен новый тип хроматофоров - цианофор. Хотя они кажутся необычными по своему таксономическому ограничению, могут быть цианофоры а также другие необычные типы хроматофоров у других рыб и земноводных. Например, ярко окрашенные хроматофоры с неопределенными пигментами наблюдались как у ядовитых лягушек, так и у стеклянных лягушек Schwalm et al. Разработка Во время эмбрионального развития позвоночных хроматофоры являются одним из ряда типов клеток, генерируемых в нервном гребне, парной полосе клеток, возникающих на краях нервной трубки.

Эти клетки обладают способностью мигрировать на большие расстояния, позволяя хроматофорам заселять многие органы тела, включая кожу, глаза, ухо и мозг. Покидая нервный гребень волнообразно, хроматофоры проходят либо дорсолатеральный путь через дерму, проникая в эктодерму через небольшие отверстия в базальной пластинке, либо вентромедиальный путь между сомитами и нервной трубкой. Исключением являются меланофоры пигментированного эпителия сетчатки глаза. Они не происходят из нервного гребня, вместо этого выход из нервной трубки создает глазной бокал, который, в свою очередь, формирует сетчатку. Когда и как мультипотентные клетки-предшественники хроматофора называемые хроматобласты развиваются в свои дочерние подтипы - область постоянных исследований. У эмбрионов рыбок данио известно, например, что через 3 дня после оплодотворения каждый из классов клеток, обнаруженных у взрослых рыб - меланофоры, ксантофоры и иридофоры - уже присутствует. Исследования с использованием мутантных рыб показали, что такие факторы транскрипции, как Комплект,sox10, а также митф важны для контроля дифференцировки хроматофора Kelsh et al. Если эти белки дефектны, хроматофоры могут отсутствовать частично или полностью, что приводит к лейцистическому расстройству. Транслокация пигмента Многие виды обладают способностью перемещать пигмент внутри хроматофора, что приводит к заметному изменению цвета. Этот процесс, известный как физиологическое изменение цвета, наиболее широко изучен у меланофоров, поскольку меланин - самый темный и наиболее заметный пигмент.

У большинства видов с относительно тонкой дермой дермальные меланофоры имеют тенденцию быть плоскими и покрывать большую площадь поверхности. Однако у животных с толстым дермальным слоем, таких как взрослые рептилии, дермальные меланофоры часто образуют трехмерные единицы с другими хроматофорами. Эти дермальные хроматофорные единицы DCU состоят из самого верхнего слоя ксантофора или эритрофора, затем слоя иридофора и, наконец, корзинообразного слоя меланофора с отростками, покрывающими иридофоры Bagnara et al. Оба типа кожных меланофоров важны для физиологического изменения цвета. Плоские кожные меланофоры часто перекрывают другие хроматофоры, поэтому, когда пигмент рассредоточен по клетке, кожа выглядит темной. Когда пигмент собирается по направлению к центру клетки, пигменты других хроматофоров подвергаются воздействию света, и кожа приобретает свой оттенок. Точно так же после агрегации меланина в DCU кожа становится зеленой из-за ксантофорной желтой фильтрации рассеянного света от слоя иридофора. При рассеивании меланина свет больше не рассеивается, и кожа становится темной. Поскольку другие биохроматические хоматофоры также способны к транслокации пигментов, животные с несколькими типами хроматофоров могут генерировать впечатляющий набор цветов кожи, хорошо используя эффект разделения Palazzo et al. Контроль и механика быстрой транслокации пигмента хорошо изучены у ряда различных видов, особенно у земноводных и костистых рыб Deacon et al.

Было продемонстрировано, что процесс может находиться под контролем гормонов, нейронов или и тем, и другим. Нейрохимические вещества, которые, как известно, перемещают пигмент, включают норадреналин через его рецептор на поверхности меланофоров Aspengren et al. Основными гормонами, участвующими в регуляции транслокации, являются меланокортины, мелатонин и меланинконцентрирующий гормон MCH , которые вырабатываются в основном в гипофизе, шишковидной железе и гипоталамусе соответственно. Эти гормоны могут также паракринно вырабатываться клетками кожи. Было показано, что на поверхности меланофора гормоны активируют специфические рецепторы, связанные с G-белком, которые, в свою очередь, передают сигнал в клетку. Меланокортины приводят к диспергированию пигмента, в то время как мелатонин и MCH вызывают агрегацию Logan et al. Многочисленные рецепторы меланокортина, МСН и мелатонина были идентифицированы у рыб Logan et al. Было показано, что внутри клетки циклический аденозинмонофосфат цАМФ является важным вторичным посредником транслокации пигмента. Посредством механизма, который еще не полностью изучен, цАМФ влияет на другие белки, такие как протеинкиназа A, чтобы управлять молекулярными моторами, несущими пигмент, содержащие пузырьки, вдоль как микротрубочек, так и микрофиламентов Snider et al. Фоновая адаптация См.

Также: Камуфляж Большинство рыб, рептилий и земноводных претерпевают ограниченное физиологическое изменение цвета в ответ на изменение окружающей среды. Этот вид камуфляжа, известный как фоновая адаптация », чаще всего проявляется в легком потемнении или осветлении тона кожи, чтобы приблизительно имитировать оттенок окружающей среды. Было продемонстрировано, что процесс фоновой адаптации зависит от зрения похоже, животное должно видеть окружающую среду, чтобы адаптироваться к ней Neuhauss 2003 , и что перемещение меланина в меланофорах является основным фактором изменения цвета Logan и др. У некоторых животных, таких как хамелеоны и анолисы, высокоразвитая фоновая реакция адаптации, способная очень быстро генерировать различные цвета. Они адаптировали способность изменять цвет в зависимости от температуры, настроения, уровня стресса и социальных сигналов, а не просто имитировать окружающую среду. Хроматофоры головоногих моллюсков Колеидные головоногие моллюски имеют сложные многоклеточные «органы», которые они используют для быстрой смены цвета. Это особенно заметно у ярко окрашенных кальмаров, каракатиц и осьминогов. Каждая хроматофорная единица состоит из одной хроматофорной клетки и множества мышечных, нервных, оболочечных и глиальных клеток Cloney and Florey, 1968. Внутри клетки хроматофора гранулы пигмента заключены в эластичный мешок, называемый цитоэластическим саккулюсом. Чтобы изменить цвет, животное искажает форму или размер саккулюса за счет сокращения мышц, изменяя его полупрозрачность, отражательную способность или непрозрачность.

Это отличается от механизма, используемого у рыб, земноводных и рептилий, тем, что изменяется форма саккулюса, а не перемещение пигментных пузырьков внутри клетки. Однако достигается аналогичный эффект. Осьминоги оперируют хроматофорами в сложных волнообразных хроматических дисплеях, что приводит к множеству быстро меняющихся цветовых схем. Считается, что нервы, управляющие хроматофорами, расположены в головном мозге в том же порядке, что и хроматофоры, которые каждый из них контролирует. Это означает, что образец изменения цвета соответствует модели активации нейронов. Это может объяснить, почему, когда нейроны активируются один за другим, изменение цвета происходит волнообразно Demski 1992. Подобно хамелеонам, головоногие моллюски используют физиологическое изменение цвета для социального взаимодействия. Они также являются одними из самых опытных в адаптации фона, имея способность с поразительной точностью подбирать цвет, узор, интенсивность и текстуру окружающей среды. Бактерии Хроматофоры также встречаются в мембранах фототрофных бактерий. Используемые в основном для фотосинтеза, они содержат пигменты бактериохлорофилла и каротиноиды Salton, 1987.

У пурпурных бактерий, таких как Rhodospirillum rubrum, светособирающие белки присущи мембранам хроматофора. Однако у зеленых серных бактерий они организованы в специальные антенные комплексы, называемые хлоросомами Frigaard and Bryant 2004.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий