Kas amööbil on pseudopoode? Harilik amööb: struktuur, elupaik, tähtsus looduses

Alamkuningriiki Üksrakuline hõlmab loomi, kelle keha koosneb ainult ühest rakust, mis on enamasti mikroskoopilise suurusega, kuid millel on kõik kehale omased funktsioonid. Füsioloogiliselt esindab see rakk tervet iseseisvat organismi.

Üherakulise keha kaks peamist komponenti on tsütoplasma ja tuum (üks või mitu). Tsütoplasma on ümbritsetud välismembraaniga. Sellel on kaks kihti: välimine (kergem ja tihedam) - ektoplasma - ja sisemine - endoplasm. Endoplasmas on rakulised organellid: mitokondrid, endoplasmaatiline retikulum, ribosoomid, Golgi aparaadi elemendid, erinevad tugi- ja kontraktiilsed kiud, kokkutõmbumis- ja seedevakuoolid jne.

Hariliku amööbi elupaik ja välisstruktuur

Lihtsaim elab vees. See võib olla järvevesi, kastepiisk, mulla niiskus või isegi vesi meie sees. Nende keha pind on väga õrn ja kuivab koheselt ilma veeta. Väliselt näeb amööb välja nagu hallikas želatiinne tükk (0,2-05 mm), millel ei ole püsivat kuju.

Liikumine

Amööb “voolab” mööda põhja. Kehal moodustuvad pidevalt oma kuju muutvad väljakasvud - pseudopoodid (pseudopoodid). Tsütoplasma voolab järk-järgult ühte neist eenditest, valevars kinnitub mitmest punktist substraadile ja toimub liikumine.

Sisemine struktuur

Amööbi sisemine struktuur

Toitumine

Liikudes kohtab amööb ainurakseid vetikaid, baktereid ja väikseid üherakulisi organisme, “voolab nende ümber” ja kaasab need tsütoplasmasse, moodustades seedevakuooli.

Amoeba toitumine

Valke, süsivesikuid ja lipiide lagundavad ensüümid sisenevad seedevakuooli ja toimub rakusisene seedimine. Toit seeditakse ja imendub tsütoplasmasse. Toidu püüdmise meetodit valejalgade abil nimetatakse fagotsütoosiks.

Hingetõmme

Hapnikku kasutatakse rakuliseks hingamiseks. Kui see muutub väiksemaks kui väliskeskkonnas, lähevad rakku uued molekulid.

Amööb hingab

Elutegevuse tulemusena kogunenud süsihappegaasi ja kahjulike ainete molekulid, vastupidi, väljuvad.

Valik

Seedetrakti vakuool läheneb rakumembraanile ja avaneb väljapoole, et vabastada seedimata jääkained väljapoole kõikjal kehas. Vedelik siseneb amööbi kehasse pinotsütoosi teel tekkivate õhukeste torutaoliste kanalite kaudu. Kokkutõmbuvad vakuoolid pumpavad kehast välja liigse vee. Need täituvad järk-järgult ja iga 5-10 minuti järel tõmbuvad järsult kokku ja suruvad vee välja. Vakuoolid võivad tekkida raku mis tahes osas.

Paljundamine

Amööbid paljunevad ainult aseksuaalselt.

Amööbide paljunemine

Kasvanud amööb hakkab paljunema. See toimub rakkude jagunemise teel. Enne raku jagunemist tuum kahekordistub, nii et iga tütarrakk saab päriliku teabe koopia (1). Paljunemine algab tuuma muutumisega. See venib välja (2), pikeneb seejärel järk-järgult (3,4) ja tõmmatakse keskelt. Ristsoon jaguneb kaheks pooleks, mis lahknevad eri suundades - moodustub kaks uut tuuma. Amööbi keha jaotatakse kitsenduse abil kaheks osaks ja moodustub kaks uut amööbi. Igaüks neist sisaldab ühte südamikku (5). Jagunemisel moodustuvad puuduvad organellid.

Päeva jooksul võib jagamist korrata mitu korda.

Mittesuguline paljunemine- lihtne ja kiire viis oma järeltulijate arvu suurendamiseks. See paljunemisviis ei erine rakkude jagunemisest mitmerakulise organismi keha kasvu ajal. Erinevus seisneb selles, et üherakulise organismi tütarrakud lahknevad iseseisvatena.

Reaktsioon ärritusele

Amööbil on ärrituvus – võime tajuda väliskeskkonna signaale ja neile reageerida. Esetele roomates eristab ta söödavat mittesöödavast ja haarab neist oma pseudopoodidega kinni. Ta roomab eemale ja peidab end ereda valguse eest (1),

mehaanilised ärritused ja sellele kahjulike ainete suurenenud kontsentratsioonid (2).

Sellist käitumist, mis seisneb liikumises stiimuli poole või sellest eemale, nimetatakse taksoks.

Seksuaalne protsess

Puudub.

Ebasoodsate tingimuste kogemine

Üherakuline loom on keskkonnamuutuste suhtes väga tundlik.

Ebasoodsates tingimustes (kui reservuaar kuivab, külmal aastaajal) tõmbuvad amööbid pseudopodia tagasi. Tsütoplasmast eraldub keha pinnale märkimisväärne kogus vett ja aineid, mis moodustavad vastupidava topeltkesta. Toimub üleminek puhkeolekusse - tsüst (1). Tsüstis on eluprotsessid peatatud.

Tuule poolt kantud tsüstid aitavad kaasa amööbi levikule.

Soodsate tingimuste ilmnemisel lahkub amööb tsüsti kestast. See vabastab pseudopoodia ja läheb aktiivsesse olekusse (2-3).

Teine kaitsevorm on taastumisvõime (taastumine). Kahjustatud rakk võib oma hävitatud osa lõpetada, kuid ainult siis, kui tuum on säilinud, kuna sinna salvestatakse kogu teave struktuuri kohta.

Amööbi elutsükkel

Amööbi elutsükkel on lihtne. Rakk kasvab, areneb (1) ja jaguneb mittesuguliselt (2). Halbades tingimustes võib iga organism "ajutiselt surra" - muutuda tsüstiks (3). Kui tingimused paranevad, "ärkab see ellu" ja paljuneb jõudsalt.

Algloomad on oma struktuurilt äärmiselt mitmekesised. Kõige väiksemad on läbimõõduga 2-4 mikronit (mikromeeter on 0,001 mm). Nende levinumad suurused jäävad vahemikku 50-150 mikronit, mõned ulatuvad 1,5 mm-ni ja on palja silmaga nähtavad.

Amööbil on kõige lihtsam struktuur. Amööbi keha on poolvedela tsütoplasma tükk, mille keskel on tuum. Kogu tsütoplasma jaguneb kaheks kihiks: välimine, viskoosne - ektoplasma ja sisemine, palju vedelam - endoplasma. Need kaks kihti ei ole teravalt piiritletud ja võivad üksteiseks muutuda. Amööbil ei ole kõva kesta ja see on võimeline muutma oma keha kuju. Kui amööb roomab mööda veetaime lehte, tekivad tema liikumissuunas tsütoplasma eendid. Järk-järgult voolab neisse ülejäänud amööbi tsütoplasma. Selliseid eendeid nimetatakse pseudopoodideks või pseudopoodideks. Pseudopoodia abil amööb mitte ainult ei liigu, vaid püüab ka toitu kinni. Pseudopoodiaga ümbritseb see bakterit või mikroskoopilisi vetikaid; peagi satub saakloom amööbi kehasse ja selle ümber moodustub mull - seedevakuool. Seedimata toidujäänused visatakse mõne aja pärast välja.

Amoeba proteus: 1 - tuum; 2 - seedetrakti vakuoolid; 3 - kontraktiilne vakuool; 4 - pseudopods; 5 - välja visatud seedimata toidujäägid.

Amööbi tsütoplasmas on tavaliselt näha kerge vesiikul, mis tekib ja kaob. See on kontraktiilne vakuool. See kogub kehasse koguneva liigse vee ja amööbi vedelad jääkained. Amööb, nagu kõik teisedki algloomad, hingab läbi kogu kehapinna.

Euglena roheline: 1 - flagellum; 2 - silmalaik; 3 - kontraktiilne vakuool;

Kõige lihtsamate ripsloomade kõige keerulisem struktuur. Erinevalt amööbist on nende keha kaetud õhukese kestaga ja enam-vähem püsiva kujuga. Erinevates suundades jooksvad tugikiud toetavad ja määravad ka keha kuju. Ripslaste keha võib aga kiiresti kokku tõmbuda, muuta oma kuju ja seejärel naasta oma algsele kujule. Kokkutõmbumine toimub spetsiaalsete kiudude abil, mis on paljuski sarnased mitmerakuliste loomade lihastega.

Ripsisuss: 1 - ripsmed; 2 - seedetrakti vakuoolid; 3 - suur tuum (makrotuum); (mikrotuum); 5 - suu avamine ja neelu; 6 - välja visatud seedimata toidujäägid; 7 - trikotsüstid; 8 - kontraktiilne vakuool.

Ripslased võivad liikuda väga kiiresti. Seega läbib jalanõu sekundiga vahemaa, mis ületab tema keha pikkust 10-15 korda. Samal ajal teevad paljud kogu ripslase keha katvad ripsmed kiireid sõudmisliigutusi, kuni 30 sekundis (toatemperatuuril). Kinga ektoplasmas on palju trikotsüsti vardaid. Ärrituse korral visatakse need välja, muutuvad pikkadeks niitideks ja tabavad ripslooma ründavat vaenlast. Väljutatute asemel moodustuvad ektoplasmas uued trikotsüstid. Ühel küljel, ligikaudu keha keskel, on jalatsil sügav suuõõs, mis viib väikesesse torukujulisse neelu. Neelu kaudu satub toit endoplasmasse, kus see tekkivas seedevakuoolis seeditakse. Ripslastel, erinevalt amööbidest, paiskuvad seedimata toidujäänused kehas kindlasse kohta välja. Nende kontraktiilne vakuool on keerulisem ja koosneb tsentraalsest reservuaarist ja juhtivatest kanalitest. Ripslastel on kahte tüüpi tuumad: suur - makrotuum ja väike - mikrotuum. Mõnel ripsloomal võib olla mitu makro- ja mikrotuuma. Makrotuum erineb mikrotuumast oluliselt suurema kromosoomide arvu poolest. Järelikult sisaldab see palju desoksüribonukleiinhapet (DNA), mis on osa kromosoomidest.

Erinevat tüüpi ripslased: 1 - trompetist ripsloom; 2-5 - planktoni ripsloomad.

Algloomad on ärrituvad ja seetõttu on nad võimelised valima endale soodsaimad keskkonnatingimused, reageerides valgusele, kuumusele, erinevatele kemikaalidele, elektrivoolule, magnetväljale ja muudele stiimulitele.

Ebasoodsates tingimustes, näiteks veekogu kuivamisel või külmumisel, omandavad algloomad sfäärilise kuju, kaotavad ripsmed või lipukesed, moodustavad selle pinnale kõva kesta ja muutuvad liikumatuks tsüstiks. Algloomade tsüstid elavad üle nii kuivamise kui ka äkilised temperatuurimuutused. Tsüstid kanduvad kergesti tuulega, koos rohu, heina jms, mis aitab kaasa liigi levikule. Kui tsüst satub sobivatesse tingimustesse, puruneb selle kest või tekivad sellesse augud ja organism alustab aktiivset eksistentsi.

Harilikul amööbil (loomade kuningriik, alamkuningriik Algloomad) on teine ​​nimi - Proteus ja see on vabalt elavate Sarcodidae klassi esindaja. Sellel on primitiivne struktuur ja organisatsioon, see liigub tsütoplasma ajutiste kasvude abil, mida sagedamini nimetatakse pseudopoodideks. Proteus koosneb ainult ühest rakust, kuid see rakk on täielik iseseisev organism.

Elupaik

Tavalise amööbi struktuur

Harilik amööb on organism, mis koosneb ühest rakust, mis juhib iseseisvat eksistentsi. Amööbi keha on poolvedel tükk, 0,2–0,7 mm suurune. Suuri isendeid saab näha mitte ainult läbi mikroskoobi, vaid ka tavalise suurendusklaasiga. Kogu keha pind on kaetud tsütoplasmaga, mis katab nucleus pulposus. Liikumise ajal muudab tsütoplasma pidevalt oma kuju. Ühes või teises suunas välja sirutades moodustab rakk protsesse, tänu millele ta liigub ja toitub. Võib pseudopoodide abil vetikaid ja muid esemeid eemale lükata. Nii et liikumiseks pikendab amööb pseudopoodi soovitud suunas ja voolab seejärel sellesse. Liikumiskiirus on umbes 10 mm tunnis.

Proteusel puudub skelett, mis võimaldab tal võtta mis tahes kuju ja seda vastavalt vajadusele muuta. Hariliku amööbi hingamine toimub kogu kehapinnal, hapnikuga varustatuse eest vastutav eriorgan puudub. Liikumise ja toitumise ajal haarab amööb endasse palju vett. Liigne vedelik vabaneb kokkutõmbuva vakuooli abil, mis puruneb, väljutades vett ja tekib seejärel uuesti. Harilikul amööbil pole erilisi meeleorganeid. Kuid ta püüab varjuda otsese päikesevalguse eest ning on tundlik mehaaniliste ärritajate ja mõnede kemikaalide suhtes.

Toitumine

Proteus toitub üherakulistest vetikatest, mädanenud prahist, bakteritest ja muudest pisiorganismidest, mille ta oma pseudopoodidega kinni püüab ja endasse tõmbab, nii et toit jõuab keha sisse. Siin tekib kohe spetsiaalne vakuool, millesse eraldub seedemahl. Amoeba vulgaris võib toituda kõikjal rakus. Mitu pseudopoega suudab korraga toitu püüda, siis toimub toidu seedimine korraga mitmes amööbi osas. Toitained sisenevad tsütoplasmasse ja neid kasutatakse amööbi keha ehitamiseks. Bakterite või vetikate osakesed seeditakse ja ülejäänud jäätmed eemaldatakse kohe väljastpoolt. Harilik amööb on võimeline mis tahes kehaosast tarbetuid aineid välja viskama.

Paljundamine

Hariliku amööbi paljunemine toimub ühe organismi jagamisel kaheks. Kui rakk on piisavalt kasvanud, moodustub teine ​​tuum. See toimib jagamise signaalina. Amööb venib välja ja tuumad hajuvad vastaskülgedel. Ligikaudu keskele ilmub kitsendus. Siis lõhkeb selles kohas tsütoplasma, nii et tekib kaks eraldi organismi. Igaüks neist sisaldab südamikku. Kokkutõmbuv vakuool jääb ühte amööbist, teises tekib uus. Päeva jooksul võib amööb mitu korda jaguneda. Paljundamine toimub soojal aastaajal.

Tsüstide moodustumine

Külma ilmaga lõpetab amööb toitumise. Selle pseudopoodid on tõmbunud kehasse, mis võtab palli kuju. Kogu pinnale moodustub spetsiaalne kaitsekile - tsüst (valgu päritolu). Tsüsti sees on organism talveunes ning ei kuiva ega külmu. Sellesse olekusse jääb amööb kuni soodsate tingimuste tekkimiseni. Kui veehoidla kuivab, võib tuul tsüstid pikkade vahemaade taha kanda. Nii levivad amööbid teistesse veekogudesse. Sooja ja sobiva õhuniiskuse saabudes lahkub amööb tsüstist, vabastab oma pseudopoodid ning hakkab toituma ja paljunema.

Amööbi koht eluslooduses

Kõige lihtsamad organismid on igas ökosüsteemis vajalik lüli. Hariliku amööbi tähtsus seisneb tema võimes reguleerida bakterite ja patogeenide arvu, millest ta toitub. Lihtsamad üherakulised organismid söövad mädanevaid orgaanilisi jääke, säilitades veekogude bioloogilise tasakaalu. Lisaks on tavaline amööb toiduks väikestele kaladele, vähilaadsetele ja putukatele. Ja neid söövad omakorda suuremad kalad ja mageveeloomad. Need samad lihtsad organismid on teadusliku uurimistöö objektid. Lubjakivi- ja kriidilademete tekkes osalesid suured üherakuliste organismide kogumid, sealhulgas harilik amööb.

Amööbide düsenteeria

Algloomade amööbe on mitut sorti. Inimestele kõige ohtlikum on düsenteerne amööb. See erineb tavalisest lühemate pseudopoodide poolest. Inimkehasse sattudes settib düsenteeria amööb soolestikku, toitub verest ja kudedest, moodustab haavandeid ja põhjustab soole düsenteeriat.

Lihtsaim organism on amoeba proteus, kuigi amööbe on erinevat tüüpi. See sai oma nime Kreeka mütoloogia tegelase Proteuse auks, kelle eripäraks oli välimuse muutmine. Olend on prokarüoot, sest ta pole bakter, nagu paljud arvavad. See on heterotroofset tüüpi eukarüootide värvitu organism, mis on võimeline toituma mikroorganismidest ja üherakulistest vetikatest. Vaatamata oma lihtsusele ja lühikesele elutsüklile on seda tüüpi loomadel looduses oluline roll.

Kirjeldus

Klassifikatsiooni järgi kuulub harilik amööb kuningriiki “Loomad”, alamkuningriiki “Algloomad” ja vabalt elavate sarkkoodide klassi. Olendi struktuur on primitiivne ja ta liigub tänu ajutiselt ilmuvatele tsütoplasma eenditele (nimetatakse ka risoomiks). Proteuse keha koosneb ainult ühest rakust, mis on iseseisev ja terviklik organism.

Harilik amööb on eukarüoot, üherakuline iseseisev loom. Selle omadused on järgmised: keha on poolvedel, pikkus ulatub 0,2–0,7 mm ja olend on selgelt nähtav ainult mikroskoobi all. Kogu ameebilise raku pind on kaetud tsütoplasmaga, mis kaitseb "sisemust". Peal on tsütoplasmaatiline membraan. Amööbil on kahekihiline tsütoplasma. Väliskiht on läbipaistev ja tihe, sisemine teraline ja vedel. Tsütoplasmas on amööbi kontraktiilne vakuool (mille tõttu eralduvad mittevajalikud ained), tuum ja seedevakuool. Liikumisel muutub tsütoplasma kuju pidevalt. Pärast piltide uurimist tegid teadlased kindlaks, et Proteusel on rohkem kui viissada kromosoomi, mis on nii väikesed, et neid pole võimalik jälgida.

Hingamine toimub kogu kehas. Skelett on puudu. Amööbide paljunemine on aseksuaalne. Amööbarakul puudub ka meeleelund (sh hingamine).

Üherakuline amööb aga hingab, on tundlik kemikaalide, mehaaniliste ärritajate suhtes ja väldib päikesevalgust.

Looma üheks tunnuseks on võime taastuda. See tähendab, et kahjustuse korral suudab rakk end ise parandada, täiendades puuduvad killud. Ainus tingimus on südamiku täielik säilimine, kuna see on kogu struktuuri puudutava teabe kandja. Ilma tuumata amööbne organism lihtsalt sureb.

Amööbide liikumine toimub pseudopoodide ehk tsütoplasma nn mittepüsivate väljakasvude abil, mida nimetatakse ka pseudopoodideks. Rakumembraan on väga elastne ja võib ulatuda kõikjale. Pseudopoodide moodustamiseks ulatub tsütoplasma kõigepealt kehast väljapoole, nii et see näeb välja nagu paksud kombitsad. Pärast seda tehakse samu toiminguid, ainult vastupidises järjekorras - tsütoplasma liigub sissepoole, pseudopod peidab end ja ilmub teise kehaossa. Just selline liikumisviis takistab loomal püsivat kehakuju. Vaatamata oma väiksusele liiguvad olendid suhteliselt kiiresti – umbes 10 mm/h.

Amööb liigub pseudopoodide abil, mistõttu pole tal püsivat kehakuju

Kuidas üherakulised loomad söövad ja hingavad?

Amööbne elutsükkel sõltub täielikult sellest, kuidas loom toitub ja milline on keskkond. Proteuse toidulaual on nii lagunemisjäägid, üherakulised vetikad, bakterid kui ka sobiva suurusega mikroorganismid. Amööb toitub, püüdes oma pseudopoodidega “saaki” ja tirides seda kehasse. Toidu ümber tekib vakuool, kuhu seejärel siseneb seedemahl. Huvitav on see, et püüdmise ja edasise seedimise protsess võib toimuda mis tahes kehaosas ja isegi mitmes osas korraga. Seedimise käigus saadud toitained sisenevad tsütoplasmasse ja kulutatakse amööbi keha ehitamiseks. Vetikate ja bakterite resorptsiooni käigus eemaldavad algloomad elutähtsa aktiivsuse jäänused kohe väljapoole ja see võib esineda ka tsütoplasma mis tahes osas.

Nagu kõigil ainuraksete klassi algloomadel, puuduvad ka Proteas spetsiaalsed organellid. Hingamine amööbas toimub vees (või vedelikus) lahustunud hapniku imendumise tõttu pinnaaparaadi poolt. Looma rakumembraan on läbilaskev, süsihappegaas ja hapnik läbivad seda vabalt.

Kuidas nad paljunevad?

Järglaste saamiseks kasutatakse mittesugulist paljunemist koos keha jagamisega kaheks identseks osaks. Lisateave selle kohta, mitu etappi rakk jagunemisel läbib.

Protsess toimub ainult soojadel aastaaegadel ja hõlmab mitut etappi:

  1. Esimene asi, mis lõhustub, on tuum. See ulatub välja, venib, sellesse tekivad kitsendused, mille abil see seejärel jaguneb kaheks täiesti identseks osaks. Sel juhul täheldatakse tütarkromosoomide lahknemist emaraku vastaspoolustele.
  2. Järgmisena jagatakse tsütoplasma kahe tuuma vahel. Selle tsoonid paiknevad ja koonduvad tuumade ümber, moodustades seeläbi kaks uut rakku.
  3. Kuna amööbi kehas on kontraktiilne vakuool ainult ühes eksemplaris, läheb see ainult ühte uude rakku. Teises moodustub see uuesti. Kromosoomide jagunemise ja lahknemise protsessi täpsem kirjeldus on näidatud joonisel.

Sel viisil rakkude jagunemist nimetatakse mitoosiks, nii et saadud kaks organismi on "ema" koopia. Seksuaalprotsessi ei toimu, seega ei toimu ka kromosoomivahetust.

Tavalised amööbid paljunevad väga kiiresti. Aja järgi otsustades jaguneb olend iga 3 tunni järel 2 rakuks, mistõttu amööbne organism ei ela kaua.

Olemise ja arengu tunnused

Elutsükkel on lihtne. Üksikrakk, mis on ühtlasi ka looma keha, kasvab arengu käigus ja täiskasvanu olekusse jõudes “paljuneb”, jagunedes aseksuaalselt kaheks kehaks koos ema kromosoomide lahknemisega “lasteks”. Olles sattunud eluks negatiivsetesse tingimustesse (külm aastaaeg, reservuaari kuivamine), suudab selline rakk mõneks ajaks "surma". Samal ajal toimuvad kehas muutused: pseudopoodid tõmmatakse tagasi, tsütoplasmast vabaneb vesi ja see katab kogu amööbse organismi, moodustades kahekordse kesta, millele järgneb tsüsti moodustumine. Protea "külmub". Kui keskkond muutub elamiskõlbulikuks, siis olend "sünnib uuesti", amööbist tsüst puruneb, prolegid vabanevad (liikumiseks) ja olend paljuneb. Mida amööb endast kujutab, saate täpsemalt teada videost.

Loomadel on looduses suur tähtsus. See on mitmerakuliste organismide toiduallikas (amööbid toituvad ussidest, vähilaadsetest, kalamaimudest ja erinevatest molluskitest). Veekogudes elav protea puhastab oma eluea jooksul veekogusid, süües erinevat tüüpi mikroorganisme, baktereid ja vetikate mädanevaid osi, kõige lihtsamad amööbid osalevad kriidiladestuste ja lubjakivide tekkes.

Tsütoplasma on täielikult ümbritsetud membraaniga, mis jaguneb kolmeks kihiks: välimine, keskmine ja sisemine. Sisemine kiht, mida nimetatakse endoplasmaks, sisaldab iseseisva organismi jaoks vajalikke elemente:

  • ribosoomid;
  • Golgi aparaadi elemendid;
  • toetavad ja kokkutõmbuvad kiud;
  • seedetrakti vakuoolid.

Seedeelundkond

Üherakuline organism saab aktiivselt paljuneda ainult niiskuses, amööbi kuivas elupaigas on toitumine ja paljunemine võimatu.

Hingamissüsteem ja reaktsioon ärritusele

Amoeba proteus

Amööbide divisjon

Kõige soodsam elukeskkond on veehoidlas ja inimkehas. Nendes tingimustes paljuneb amööb kiiresti, toitub aktiivselt veekogudes olevatest bakteritest ja hävitab järk-järgult oma alalise peremehe, kelleks on inimene, elundite kudesid.

Amööb paljuneb aseksuaalselt. Mittesuguline paljunemine hõlmab rakkude jagunemist ja uue üherakulise organismi teket.

Märgitakse, et üks täiskasvanu võib jagada mitu korda päevas. See määrab amööbiaasi põdeva inimese suurima ohu.

Sellepärast soovitavad arstid haiguse esimeste sümptomite ilmnemisel tungivalt pöörduda abi saamiseks spetsialisti poole, mitte alustada eneseraviga. Valesti valitud ravimid võivad tegelikult põhjustada patsiendile rohkem kahju kui kasu.

Kokkupuutel