Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Беклемишев В.Н. -> "Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т.1." -> 15

Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т.1. - Беклемишев В.Н.

Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т.1. — М.: Наука, 1964. — 433 c.
Скачать (прямая ссылка): osnovisravnitelnoyanatomiibespozvonochnikov1964.djvu
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 249 >> Следующая

5, В).
Таким образом, начав с полного или почти полного отсутствия сим-
28
метрии у амеб, в конце рядов развития, у наиболее дифференцированных
инфузорий, динофлягеллят и пр., мы опять приходим к почти полному
отсутствию симметрии. Но между асимметрией амеб и инфузорий - огромное
расстояние. У первых - асимметрия неопределенности; симметрия нарушается
здесь тем, что в любой точке и в любое время возникают
Рис. 5. Спирально построенные и асимметричные простейшие А - Euglena
oxyuris (Euglenoidina); Б - Spirotrichonympha (Hypermastigina); В -
Goniodoma acu-minata (Dinoflagellata); Г - Vorticella campanula
(Peritricha); Д - Siylonychla (Hypotricha); E - Rotalia beccarii
(Foraminifera), раковина сверху и снизу (из Bumbler); Ж -• Spirocampa
spiralis
(Radiolaria), панцирь (no Heckel)
новые и непостоянные образования, а сложные формы, которые мы находим у
отдельных особей в тот или иной момент времени, не представляют ни
правильности, ни повторяемости; асимметрия амеб есть отсутствие
определенности плана строения. Асимметрия Hypotricha или перидиней
(Dinoflagellata), наоборот,- проявление сложнейшего плана, полной
дифференцировки, при которой симметрическое повторение частей исклю-
29
чается их чрезвычайной специализацией и точным распределением их по
определенным местам. Ввиду этого различия, вторичную асимметрию такого
рода обозначают тепмином д и с с и м м е т р и я, т. е. нарушенная
симметрия.
3. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ СИММЕТРИИ ПРОСТЕЙШИХ
Теперь остановимся на экологическом и физиологическом значении основных
типов симметрии простейших. Не подлежит сомнению, что-каждый из них
связан с определенным типом среды обитания и с опреде-. ленным характером
движения животного, хотя связь эта и не является, вполне однозначной.
Так, все гомаксонные1 формы связаны со средой, однородной во всех трех
измерениях, и с отсутствием активного поступательного движения со стороны
самого животного. Таковы кокцидии, погруженные в протоплазму клетки
хозяина, особи Collozoon (Spumellaria), погруженные в колониальный
студень, многие другие радиолярии, пассивно плавающие в толще воды
солнечники и т. д. Характерно, что некоторые амебы, переходя во
взвешенное, планктическое состояние, также принимают форму radiosa.
Гомаксонную форму приняла и раковина наиболее специализо-ванной
планктической корненожки Orbulina (Foraminifera). Исключений в лице
полиаксонных форм, ведущих иной образ жизни, очень мало.. К их числу
относятся шарообразные колонии жгутиконосцев, вроде Synura
(Clirysomonadina), правда, тоже планктические, но активно плавающие; в
данном случае гомаксонная форма связана с отсутствием какого-либо
предпочтительного направления при плавании. С другой стороны, многие
чисто пассивные, вполне неподвижные организмы обладают гома-ксонной
формой, хотя и попадают в разнообразные условия среды; сюда относятся
сферические споры и цисты многих простейших, приблизительно
октаэдрические споры некоторых кокцидий и т. п. Ставраксонные,.
гомополярные простейшие также являются частью пассивно-планкти-ческими
формами (многие радиолярии), частью - пассивными (споры, некоторых
грегарин).
Монаксонно-гетерополярная форма возникает всякий раз, когда два конца
животного подвергаются резко различным воздействиям со стороны среды и
сами несут по отношению к ней различные функции. Прежде всего она
возникает в том случае, если один конец тела прикрепляется к твердому
субстрату, а другой свободен, как, например, у одиночных Craspedomonadma
(s. Choanoflagellata, отряд Protomonadina; см. рис. 4, А). Далее, тот же
тип симметрии встречается у свободноподвижных животных, у которых один из
полюсов главной оси при движении направлен вперед, другой - назад. Сюда
относится большинство взрослых грегарин, некоторые инфузории, многие
Flagellata и пр. У большинства инфузорий и жгутиконосцев монаксонная
симметрия является неполной благодаря присутствию в их теле тех или иных
спирально расположенных органелл. Однако наряду с этим монаксонно-
гетерополярная форма встречается, как мы видели, у многих пассивно-
планктических радиолярий. В некоторых случаях гетерополярность радиолярий
связана с присутствием в центральной капсуле нескольких капель жира,
служащих поплавками, так что тело животного как бы висит на них, и скелет
принимает парашютообразную форму (см. рис. 3, Е).
Громадное распространение закрученных винтом, вращательносимметричных
форм среди Flagellata и Ciliata связано со способом передвия"е-ния этих
животных, которые, плавая в воде, непрерывно вращаются вокруг собственной
продольной оси. Такую же винтовую симметрию некоторых Radiolaria
Nasselaria (например, Spirocampa spiralis; рис. 5, Ж)
30
связать со способом движения трудно, но здесь она и встречается
исключительно редко.
Интересный анализ винтовой симметрии простейших в ее связи со способом
движения был дан J.v. Gelei (1937). Гелей исходит из анализа
поступательного движения инфузорий и жгутиконосцев. Плывущее вперед
Предыдущая << 1 .. 9 10 11 12 13 14 < 15 > 16 17 18 19 20 21 .. 249 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed