アメーバ・ムーブメント

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Ameba propers by changing its body structure is a. その過程を、皆さんにわかりやすく説明しました。 続きを読む…

最もよく見られるアメーバの学名は「アメーバ・プロテウス」です。 アメーバがどのように移動するのかは、他の生物の通常の運動過程とは全く異なるので、興味深い。 アメーバは、体の構造を変化させることで自走しているのです。 基本的には、細胞質とその組成の変化が、生物の運動能力を助けているのです。

アメーバの運動の概要

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アメーバが見せる典型的な運動の種類は、「アメーバ的運動」とも呼ばれます。 その全過程はその解剖学に依存し、ゾル・ゲル理論として知られる科学的な理論に基づいています。

ゾル-ゲル転移の説明
細胞内に存在する細胞質は、液体から固体、あるいはその逆と、さまざまな形態に変化することができる。 細胞質が流動状態にあるときはプラズマゾルと呼ばれ、固体またはゲル状にあるときはプラズマゲルと呼ばれる。 この2つの状態の交換、すなわちプラズマゾルからプラズマゲルへの交換はゾル・ゲル理論として知られており、これがアメーバの運動の原因となっている。

アメーバは、その細胞質が流動状態にあるときにのみ自走することが可能である。 まずアメーバは基質にくっつく。 その体の前進する端に、エクトプラズムが形成される。 すぐにプラズマゾルは体の中心から前進端に向かって流れる。 プラズマゾルが流れると運動が起こる。 その後、プラズマゾルは水分を失いプラズマゲルに変化する。 細胞質は固体になるため、この段階で運動は停止する。 このゾルからゲルへの変換をゾル-ゲル理論という。 さて、アメーバが再び自走する必要があるとき、ゲルはそのウロイド末端から水を得てゾルに変化する。 ゾルとゲルの形成過程をそれぞれゾル化、ゲル化と呼ぶ。

仮足の形成
アメーバはその体から突起を形成している。 この触手のように伸びた構造物は仮足と呼ばれ、運動だけでなく獲物を捕らえるのにも役立つ。 仮足は1本から10数本まで形成される。 プラズマゾルが前進する側に流れると、仮足も伸びてアメーバは体を引きずる。 仮足は偽足とも呼ばれ、体のどの部分からも発生することができる。 食作用と呼ばれる技術によって大きくなり、獲物を飲み込む。 貪食が終わると収縮する。

アメーバに関する興味深い事実

  • アメーバは、真核生物界と原生生物界に属します。
  • アメーバは無核の単細胞生物で、原形動物門とアメーバ目に分類されます。 肉眼で確認できないほど小さいものもありますが、それ以外は簡単に見ることができます。
  • 淡水産と海産があります。 寄生原生生物は従属栄養性で、食作用のメカニズムによって食物を摂取する。
  • 多孔質の体を持ち、それによって受動拡散によって呼吸する。
  • 単細胞生物は浸透圧調節という適応的なメカニズムによって、恒常的な調節を維持することができる。 体内に存在する収縮性の液胞が浸透圧のバランスを保つ(余分な水を蓄えて気孔から拡散させ、低張環境での破裂を防ぐ)。
  • アメーバは獲物を捕らえるために「ブロブ」も形成する。 餌や捕食できる生物を感知すると、素早く形の違う構造体を形成して、それらを飲み込む。

この記事の内容から、あなたが探していたアメーバの動きに関する情報を十分に得ることができたのではないでしょうか。 こんなに小さいのに、すべてを的確にこなす。 しかし、アメーバの他の特徴や仕組みを解読するために、現在も相当な研究が進められているのです。

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