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原生動物 - 纏繞在毛孔中的巨型生物

作者:大猩猩的科普日常

根瘤菌的進化分支包括所有微原生動物中最美麗的兩個群體 - 放射性蠕蟲和多孔蠕蟲。

這兩個群體具有由礦物質形成的獨特而複雜的外殼,這使它們成為微生物家族中非常獨特的成員。一些穿孔蠕蟲在進化過程中留下了豐富的化石記錄。穿孔蠕蟲攝取矽,一種富含海洋表面含量的礦物質,形成玻璃狀透明外殼。它們的身體通過外殼散發出長長的僞腳,就像來自太陽的光線一樣。假腳覆寫着矽硬化的骨針。放射性昆蟲利用僞足食,熱帶海藻上的一些寄生蟲和僞足從光合作用藻類中擷取糖。對矽的依賴使得放射性蠕蟲必須生活在海洋中。然而,它們的物種,絲足蠕蟲,包括一些變形蟲,也可以使用土壤和淡水中的矽生存。絲足保留了典型的長假腳放射性蠕蟲、黃甲蟲或貝殼的形狀,一些放射性蠕蟲也有鞭打,鞭打蝸牛或與環境無關。穿孔蠕蟲或多孔蠕蟲在海洋中繁衍生息了數億年,它們的鈣化貝殼沉積在海底,形成了地殼的白垩紀沉積層。由于它們的特性,地質學家可以使用它們來檢測沉積物和油田,即使它們成為化石。當穿孔蠕蟲活着時,它的殼上有一個小變形蟲。像穿孔蠕蟲一樣,變形蟲也使用僞腳捕食,有些足夠大,可以捕食動物幼蟲。

晶格狀放射性蠕蟲 - 100 m

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放射性蠕蟲屬中的大多數浮遊生物屬于泡沫蠕蟲,其中大多數含有晶格形矽殼。

星狀放射性蠕蟲 -星石蠕蟲 - 350 m

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星狀輻射蠕蟲的結構特征在于放射性骨針在星狀軀幹上的融合。

四角方形海綿蠕蟲 - 150-302 m

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四角海綿蠕蟲是地質學家用來利用其現有化石研究地質年齡的放射性蠕蟲之一,其拉丁名稱代表了"四個角"的含義。

球形放射性蠕蟲 - 水泡屬 - 6mm

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球形輻射蠕蟲的細胞表面具有光合作用組織,其位于由細長的假足形成的網狀結構中。

四房間食蟲 - 110米

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四室蛔蟲是現存古代化石家族的代表,以其雙殼命名,有時具有半球形或錐形帽形結構。

太陽輻射蠕蟲-太陽盤蠕蟲屬 - 119-191 m

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太陽輻射蠕蟲是浮遊生物,從矽殼上的許多孔中伸出假腳來捕食。

多熱蟲輻射蟲-息肉瘤蜜蜂蠕蟲 - 70-120 m

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多單胞菌是氣候變化輻射昆蟲中最大的生物體,是研究地質化石和沉積岩的非常有用的名額。

美麗貝蟲 - 200-289 m

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三腳架具有多層外殼。它們堅硬的假腳從殼上的孔中伸出。

色素體祖阿米巴 - 20-32 m

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這種淡水殼變形蟲含有藍色細菌中的共生細菌。藍色細菌可以進行光合作用,為宿主提供營養。

鞭毛蟲 - 6-7 m

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這種生物利用它們的鞭打動作來捕食細菌和同屬的其他生物。

華美洞錐蟲病 - 60-90 m

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華麗的洞狀錐蟲病在其生命中的大部分時間都以變形蟲的形式存在,變形蟲有機地包裹在囊或胸甲蟲中。

黃蠶 - 45-77 m

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這種貝殼變形蟲生長在泥炭蛾濕地。他們的化石被用來推測過去的氣候變化。

長尾滴蟲病 - 18-36 m

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長尾滴蟲病在身體的前部和後部使用兩個鞭打動作。

鱗翅絲足蟲 - 40-150 m

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變形蟲的橢圓形外殼由矽鱗片組成,很容易化石,是古生物學家研究的主題。

星絲腳蟲 - 14 m

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與許多其他絲足不同,星形絲足具有葉綠體,可以通過光合作用獲得營養。

橢圓形蠶絲腳蟲 - 35-102 m

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橢圓形絲足蟲在殼的一端有孔,形成入口和出口。

祭壇形曲柄蟲 - 60-200 m

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該生物具有淺色或黃色的外殼,由圓盤形的鱗片組成。

綠藻 - 20 m

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這種生物有一個獨特的細胞器,從它們在早期進化過程中吞噬的綠藻進化而來。

球形網絲腳蟲 - 38mm

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巨型絲足昆蟲生活在海水和海底沉積物之間的界面,以有機碎片為食。

棕色蟲 - 35-50 m

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穿孔的蠕蟲看起來像一個發光的太陽,在細胞壁外形成沙子和其他顆粒的保護層。

<h1類"pgc-h-decimal"資料索引"01">的讨論 - 糾纏在一起的巨型生物</h1>

放射性蠕蟲和穿孔蠕蟲的假腳可以互相纏繞,在細胞周圍形成網狀結構。這一事實表明,它們可能是從相同的祖先進化而來的。但這種網狀結構也可能是從兩個獨立的群體進化而來的,也許是因為它們是大型的單細胞生物。

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