Osnovy_zoologii
.pdf61
вызываемых миксоспоридиями. Наиболее часто встречается Myxobolus cyprini, вызывающий злокачественную анемию. Вегетативные стадии паразита и цисты со спорами поражают ткани различных органов карпа: жабры, мускулатуру, почки, печень, селезенку.
Из рыб, имеющих промысловое значение, микроспоридиями поражаются снеток, волжская сельдь, судак и др., а также колюшка. В отдельные годы гибель снетка от микроспоридиоза достигает 25–50%.
Cocconema sulci паразитирует в икринках осетровых рыб. Пораженная икра увеличивается в объеме, белеет и погибает.
Известны случаи сильного поражения и гибели речных раков от телоханиоза, или фарфоровой болезни. Возбудитель Thelohania contejeani паразитирует в мускулатуре рака; мышечные волокна его утолщаются и белеют, раки худеют и погибают. Источником инвазии служат больные раки.
Миксоспоридиозы у аквариумных и прудовых рыб. Миксоспори-
дии могут быть причиной: «беспричинных» смертей отдельных рыб, возникновения на рыбах странных крупинчатых налетов и пузырей (то прозрачных, то беловато-матовых), роста бугорков и шишек на теле, асимметричных вздутий брюшка из-за патологического увеличения внутренних органов и роста крупных опухолей битком набитых спорами,усыхания отдельных рыб, водянки, ерошения чешуи. Золотые рыбки
с«помощью» этих коварных существ становятся перевертышами (хотя миксоспоридии и не единственная тому причина). У золотых рыбок сверху можно заметить асимметрию тела. Стенки брюшной полости выпячиваются неодинаково и иногда чрезвычайно сильно. Небольшая асимметрия – это только начальный признак неблагополучия. В течении нескольких месяцев вздутие живота будет увеличиваться и может достигнуть просто ужасающей степени.Чаще всего этот симптом свидетельствует о развитии хофереллеза (гофереллеза) – крайне неприятного заболевания золотых рыбок, карасей и карпов, вызываемого миксоспоридиями рода Hoferellus – Hoferellus carassii.
Живут пораженные хофереллезом золотые рыбки не долго – около года
смомента заражения. Выживают очень немногие, и даже если им удается освободиться от паразита, то стройности фигуры они вернуть не могут, так как патологические изменения структуры почки необратимы. Короткотелые золотые рыбки с таким смещением становятся хроническими «перевертышами». Болеют хофереллезом и карпы. У них возбудителем этого заболевания является другой вид микроспоридий из рода Hoferellus - H. cyprini. У больных карпов значительного увеличения размеров почки не наблюдается, но в почках развивается воспалительный процесс, следствиями которого являются водянка, ерошение чешуи, пучеглазие.
Важным профилактическим моментом, предотвращающим возмо- жность возникновение хофереллеза в аквариуме или изолированном пруде является отказ от кормления рыб живыми кормами, по крайней мере, живыми кормами пойманными в водоемах, где живут караси и карпы. Рыбы не заражаются хофереллезом друг от друга (нельзя допускать поедания
62
мертвых рыб другими рыбами!), споры, которые выделяют рыбы (миксоспоры) для рыб не инвазивны. А вот вместе с живым кормом можно занести инвазивные для рыб актиноспоры, которые формируются в указанных выше видах малощетинковых червей. По всей вероятности, промораживание корма устраняет эту опасность.
4.2 Основные черты организации и жизнедеятельности микроспоридий
Тип Микроспоридии (Microsporidia). Известно более 1000 видов микроспоридий. Это самые мелкие простейшие (4–6 мкм). Внутриклеточные паразиты. Данные патогены широко распространены среди животных
практически всех |
систематических групп, от простейших |
до |
высших позвоночных, |
включая человека. Наиболее многочисленны |
и |
разнообразны микроспоридии насекомых и ракообразных.
Микроспоридии обладают рядом уникальных признаков, которые демонстрирует крайнюю степень специализированности данного таксона к внутриклеточному паразитизму: споры данных патогенов содержат уникальный комплекс органелл, известный только для микроспоридий – аппарат экструзии, предназначенный для заражения клетки хозяина путем прокола ее оболочки и вбрасывания зародыша непосредственно в цитоплазму. Такой способ переноса зародыша из споры в клетку животного-хозяина не известен для других простейших. У них отсутствует половой процесс, размножаются они бесполым путем, образуя цепочки мелких клеток внутри клетки хозяина. После неоднократного бесполого размножения наступает спорогония, в результате которой образуются споры. Спора является инвазионной стадией у микроспоридий. Она содержит зародыш (спороплазму) и сложно организованный аппарат экструзии, обеспечивающий выброс зародыша из споры и внедрение его в клетку хозяина.
Споры имеют другое строение, чем у апикомплекс и миксоспоридий. Споры микроспоридий – одноклеточное образование с 1–2 ядрами и с ввернутой полярной нитью (рисунок 4.4). Споры микроспоридий имеют овальную или грушевидную форму, гладкую, сплошную оболочку, внутри которой, в вакуоле, лежит спирально закрученная полярная нить. Особой полярной капсулы нет. Характерен экструзионный аппарат – плотно свернутая внутри споры и способная к выбрасыванию стрекательная нить со спороплазмой, обеспечивающая внедрение амебоидного зародыша в эпителий кишечника хозяина. Аппарат экструзии включает в себя заднюю вакуоль, якорный диск, поляропласт и полярную трубку. Задняя вакуоль представлена одной или несколькими камерами, расположенными терминально. Во время экструзии споры вакуоль резко увеличивается в размере, выталкивая зародыш в полярную трубку. Поляропласт представляет собой упаковку плотно уложенных мембран. Задействован в создании высокого внутриспорового давления, необходимого для выворачивания полярной трубки. Полярная трубка представлена удлиненной двумембранной
63
структурой, отходящей от расположенного на переднем конце споры якорного диска и уложенной спирально. После выброса полярная трубка становится полой, и через нее происходит внедрение спороплазмы в клетку хозяина. Бесполое размножение происходит путем деления надвое и шизогонии. При этом часто паразиты складываются в характерные цепочки.
1 – стрекательная нить; 2 – амебоидный зародыш с ядром; 3 – поляропласт
Рисунок 4.4 – Спора микроспоридий
Заражение происходит при поедании спор микроспоридий. В кишечнике споры вскрываются и из них выстреливает полярная нить, которая вонзается в стенку кишки хозяина. Из споры зародыш по каналу нити проникает внутрь кишечной клетки и размножается там, образуя цепочки клеток. В дальнейшем из них образуются одноклеточные споры с полярной нитью. После разрушения клеток хозяина споры попадают в просвет кишечника и выносятся наружу. Находящиеся в споре амебоидный зародыш с одним ядром, претерпевает деление ядра надвое с последующим их слиянием (автогамия).
Микроспоридии вызывают хозяйственные потери на шелководнях и пасеках, будучи возбудителями эпизоотий: нозематозов у медоносных пчеѐл (Apis mellifera) – Nosema apis поражает клетки кишечника пчел, пебрины у гусениц тутового шелкопряда (Bombyx mori) – Nosema bombycis.
Описаны случаи массовой гибели других полезных беспозвоночных животных, например, мидий – Mytilus edulus, а также различных промысловых видов рыб.
Микроспоридии встречаются в разных органах и тканях морских рыб. Их сборы образуют цисты светлой или темной окраски, хорошо заметные в мясе рыб. Они не влияют на консистенцию мяса, однако ухудшают товарный вид рыбы.
64
Из микроспоридий наиболее распространен вид Glugea punctifera, паразитирующий в мускулатуре минтая и трески и относящийся к паразитам рыб, безопасным для человека. При этом наблюдается формирование ксеномы – гипертрофированного участка ткани в очаге заражения (рисунок 4.5).
Рисунок 4.5 – Рыба, пораженная микроспоридией Glugea stephani
Под ксеномой понимается рост одной зараженной клетки хозяина с множественным размножением в ней микроспоридий с одновременной капсулообразующей реакцией хозяина, обеспечивающей в первую очередь питание пораженной клетки хозяина и в меньшей мере защитную функцию.
Локализация: округлые ксеномы до 3 мм практически равномерно располагаются по всей поверхности тела, на плавниках, в ротовой полости, в почках, стенке кишечника, реже в гонадах и других внутренних органах.. Интенсивность инвазии высокая и может превышает 100 ксеном на рыбу с их преобладанием на поверхности тела и плавниках. Размер ксеном варьирует в широком диапазоне, от микроскопических (50–100 мкм) до максимальных размеров, достигающих 3 мм.
Особую проблему представляют микроспоридиозы человека. Обычно
микроспоридии вызывают тяжелые и быстро развивающиеся |
инфекции, |
||||
возникающие на фоне иммунодефицита. |
|
|
|
|
|
Однако |
данные патогены могут |
быть |
опасны |
и |
для |
иммунокомпетентных людей: микроспоридия Encephalitozoon |
|
cuniculi, |
паразитирующая у кроликов, способна заразить человека с нормальной иммунной системой.
Клинические проявления микроспоридиоза очень разнообразны и варьируют в зависимости от вида микроспоридии – возбудителя инфекции. Наиболее часто встречаемым симптомом является диарея.
65
Некоторые микроспоридии используются в биологической защите растений от вредителей, паразитируя в организме вредных насекомых.
За последние годы проводятся интересные и перспективные работы, цель которых – разработка методов массового заражения микроспоридиями вредных насекомых – вредителей сельскохозяйственных культур.
Микроспоридии, паразитирующие у насекомых-вредителей сельскохозяйственного, медицинского и ветеринарного значения, являются перспективными агентами биологической борьбы с этими видами.
Некоторые виды микроспоридий комаров вызывают высокую смертность личинок, снижают плодовитость самок, а также предотвращают развитие нескольких видов малярийных плазмодиев.
В 1978 году в США для борьбы с прямокрылыми вредителями был создан первый промышленный биопрепарат на основе микроспоридий – «Нолок», который получил высокую экономическую оценку благодаря низкой стоимости, высокой эффективности и отсутствию негативного влияния на окружающую среду.
66
ТЕМА 5. ЦАРСТВО ПРОСТЕЙШИЕ – PROTISTA. ТИП ИНФУЗОРИИ
– CILIOPHORA
ПЛАН:
5.1Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших, классификация
5.2Значение простейших в природе, медицине и ветеринарной медицине
5.1 Особенности строения и жизнедеятельности инфузорий как высших простейших
Всего известно около 7500 видов инфузорий. Большинство – свободноживущие морские и пресноводные. Реже – симбионты и паразиты.
Инфузории – высокоорганизованные простейшие с наиболее сложной системой органелл. Клетка инфузории покрыта пелликулой, образует которую наружный слой эктоплазмы. Пелликула состоит из наружной двойной мембраны, внутренней двойной мембраны и просвета между ними.Снаружи пелликула часто бывает скульптурирована, образуя закономерно расположенные утолщения, что повышает ее прочность и эластичность (рисунок 5.1). Под пелликулой находится эктоплазма, в которую погружены многие органеллы: кинетосомы– базальные тельца ресничек.От базальных телец отходят три корневые структуры:
кинетодесма и два пучка микротрубочек. Они обеспечивают синхронность веслообразных движений ресничек. В эктоплазме инфузорий могут находиться сократительные волоконца – мионемыизащитные органеллы – трихоцисты, которые при раздражении «выстреливают» и превращаются в упругую нить.
1 – ресничка; 2 – плазмалемма; 3 – микротрубочки; 4 – эктоплазма; 5 – рибосомы; 6 – трихоциста; 7 – митохондрии
Рисунок 5.1 – Строение поверхностного слоя (кортекса) инфузории туфельки
67
Совокупность пелликулы и эктоплазмы со всеми структурами образует опорный комплекс – кортекс клетки инфузории. Структуры кортекса видоспецифичны и используются в систематике.
Реснички инфузорий имеют сходное строение со жгутиками. Ресничный аппарат (цилиатура) – разнообразен: реснички могут склеиваться в пучки – цирры, в пластинки – мембранеллы или мембраны. Особо сложный ресничный аппарат около рта.
В зависимости от образа жизни инфузорий их форма тела и адаптации ресничного аппарата сильно варьируют: многие плавающие инфузории имеют обтекаемую форму тела и равномерное распределение ресничек (инфузория-туфелька – Paramecium). Сидящие и прикрепляющиеся инфузории нередко имеют форму трубы или колокольчика. На расширенном конце тела около рта обычно располагаются длинные реснички, или мембранеллы (сувойка – Vorticella, трубач – Stentor). Ползающие инфузории уплощены и снабжены особыми «ножками» –
циррами (стилонихия – Stylonichia).
Имеется сложная система органелл пищеварения: рот нередко расположен во впадине тела – воронке (перистом), окруженной мембранеллами (рисунок 5.2). При помощи ресничек пища загоняется в рот (цитостом). Рот переходит в длинную глотку (цитофаринкс), погруженную в эндоплазму. Пищевые комочки, попавшие в эндоплазму, тотчас же окружаются мелкими пузырьками – везикулами с ферментами, что способ- ствует образованию пищеварительных вакуолей. В начале пищеварения в вакуолях образуется кислая среда, а на последующих фазах – щелочная, что аналогично процессам пищеварения у высших животных. Непереваренные частицы выбрасываются из клетки в определенном месте –порошице (цитопрокт). Некоторые хищные инфузории обладают ротовым хоботком, прокалывающим покровы одноклеточной жертвы (Didinium).
У пресноводных имеются сократительные вакуоли – органеллы осморегуляции и выделения.Так, у инфузории-туфельки две сократительные вакуоли с 5–7 приводящими каналами каждая.Вначале избыток жидкости собирается в лучеобразные каналы, а из них выпрыскивается в центральную вакуоль, представляющую собой резервуар, из которого затем выталкивается наружу.
В эндоплазме инфузорий расположен ядерный аппарат. Инфузориям свойствен ядерный дуализм. Крупные ядра – макронуклеусы регулируют клеточный метаболизм, а мелкие ядра – микронуклеусы участвуют в половом процессе.
68
1 – сократительная вакуоль; 2– приводящие каналы сократительной вакуоли; 3 – микронуклеус; 4 –макронуклеус; 5 – экскреторная пора; 6 – реснички; 7 – трихоцисты; 8 – пищеварительная вакуоль; 9 – перистом; 10 – ротовая воронка; 11 – цитостом; 12 – цитофаринкс; 13 – отделяющаяся пищеварительная вакуоль; 14 – цитопрокт
Рисунок 5.2 – Инфузория Parameciumcaudatum
Инфузории размножаются бесполым путем – делением клетки надвое в поперечном направлении: микронуклеус делится митотически, процесс деления макронуклеуса носит название «сегрегации геномов» (формирование и удвоение хромосом без деления ядра – эндомитоз). Макронуклеус вытягивается и перешнуровывается, удвоившиеся наборы хромосом распределяются между дочерними ядрами). Половой процесс – конъюгацияне сопровождается размножением, т.е. увеличением числа особей. Конъюгация – особая уникальная форма полового процесса, свойственная только инфузориям. При конъюгации инфузории попарно соединяются.Перед конъюгацией в каждой особи макронуклеус распадается, а микронуклеус мейотически делится, образуя четыре гаплоидных ядра, из которых три рассасываются, а оставшееся ядро митотически делится еще на два. Одно из этих ядер – стационарное – остается в клетке, другое – мигрирующее – переходит в другую особь. После обмена мигрирующими ядрами происходит слияние стационарного ядра с «чужим» мигрирующим ядром с образованием диплоидного ядра – синкарионаи затем особи расходятся. Из синкариона в каждой клетке формируется макронуклеус и микронуклеус. В результате конъюгации образуется ядро двойственной природы с измененным геномом, что обеспечивает большую пластичность организма.
Иногда происходит ядерная реорганизация без конъюгации. В этом случае в одной особи образуются стационарное и миграционное ядра,
69
которые потом сливаются. Затем из ядра формируются макро- и микронуклеус. Такой процесс называется автогамией. При этом ядро не получает двойственной наследственности, однако при мейозе всегда происходят геномные мутации, что приводит к возникновению измененного генотипа.
Классификация. Инфузории делятся на два класса: класс Ресничные инфузории (Ciliata) – обладают ресничками на протяжении всех фаз развития и класс Сосущие инфузории (Suctoria) – лишены ресничек на большей части жизненного цикла, и только на ранних фазах развития дочерняя клетка – «бродяжка» снабжена ресничками.
Класс Ресничные инфузории (Ciliata). Класс ресничных – центральный, наиболее многочисленный класс инфузорий, который включает свыше 20 отрядов, относящихся к трем надотрядам.
Надотряд Kinetofragminophora – наиболее примитивная и многообразная группа инфузорий.Тело равномерно покрыто ресничками одинаковой длины. Около рта, как правило, мембранелл нет.
Отряд Гимностоматиды (Gymnostomata) характеризуется расположением рта на переднем конце клетки или сбоку. Это в основном хищные инфузории. У многих из них хорошо развит палочковый аппарат в цитоплазме около рта, который способствует прободению клетки жертвы.Представителями этого отряда являются хищная инфузория Didinium с двумя поясками ресничек и вершинным положением рта, а также Dileptus с щупальцевым отростком на переднем конце и с боковым положением рта (рисунок 5.3).
1 – хоботок; 2-3 – ядра; 4 – сократительные вакуоли
Рисунок 5.3 – Дилептус (Dileptus anser)
Didinium, нападая на жертву, прокалывает ее выступающим ротовым конусом с палочковым аппаратом из фибрилл. Dileptusзагоняет пищу в рот при помощи длинного переднего отростка.
К отряду Гипостоматиды (Hypostomata) относятся инфузории со сплющенным телом и смещенным набок ротовым отверстием.
Паразитическая инфузория Chilodonella cyprini вызывает поражение кожного покрова и жаберного аппарата рыб. Тело паразита листовидной формы, сплющено в дорсовентральном направлении, длина 33–71 мкм, ширина 21–57 мкм. На брюшной стороне имеются реснички в виде
70
нескольких параллельных дугообразно изогнутых рядов и большой околоротовой полоски, находящейся впереди ротового отверстия, расположенного в передней части вентральной стороны тела. Ротовое отверстие переходит в глотку. Внутри тела паразита расположен овальный или округлый макронуклеус. Рядом с ним с правой стороны лежит микронуклеус. Хорошо выражены 2 сократительные вакуоли.
Размножаются инфузории поперечным делением. Наиболее интенсивно этот процесс происходит при температуре воды 4–8°С. При неблагоприятных условиях инфузория образует цисты покоя. При попадании цисты на рыбу последняя заражается. Цисты хилодонелл могут долго сохраняться во влажной почве ложа зимовальных прудов, а при новом наполнении водой попадают на рыбу. Из одного водоема в другой возбудитель заносится при перевозке больной рыбы или с водой из неблагополучного пруда. В зимовальные пруды хилодонелла проникает с водой из неспускных головных водоисточников, где обитают дикие рыбы, которые часто бывают заражены этим паразитом.
Отряд Энтодиниоморфы (Entodiniomorphida) включает инфузорий, обитающих в рубце жвачных животных (рисунок 5.4).
А – Entodinium simplex; Б – Anoplodinium denticulatum; В – Eudiplodinium neglectum; Г – Ppolyplastron multivesiculatum слевойстороны; Д – тожесправойстороны; Е – Ophryoscolex caudatus; Ж – Epidinium ecaudatum
Рисунок 5.4 – Инфузории подотряда Entodiniomorphida семейства Ophryoscolecidae,
живущие в рубце жвачных
Для них характерно наличие кутикулярных пластинок и отростков на теле. Питаются они клетчаткой и бактериями. Эти полезные симбионты не только способствуют перевариванию клетчатки, но и сами служат источником дополнительного белкового питания для жвачных животных, так как темпы размножения энтодиниоморф велики и их биомасса быстро восстанавливается.
Надотряд Oligohymenophora. Для этого надотряда характерно наличие ротовой воронки – перис том а , ко тора я о кр ужен а с одной стороны