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Questions and Answers
पैरामिशियम को 'स्लिपर एनिमलकुल' क्यों कहा जाता है?
पैरामिशियम को 'स्लिपर एनिमलकुल' क्यों कहा जाता है?
इसका आकार एक मानव के पैर के आकार जैसा होता है, इसीलिए इसे 'स्लिपर एनिमलकुल' कहा जाता है।
पैरामिशियम में सिज़ालिया का क्या कार्य है?
पैरामिशियम में सिज़ालिया का क्या कार्य है?
सिज़ालिया पैरामिशियम की गति के लिए आवश्यक होती है और इसे जल में तेजी से चलने में मदद करती हैं।
पैरामिशियम का शरीर किस संरचना से ढंका होता है?
पैरामिशियम का शरीर किस संरचना से ढंका होता है?
पैरामिशियम का शरीर एक पतली, लचीली पेलिकल से ढंका होता है।
पैरामिशियम में मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का क्या कार्य होता है?
पैरामिशियम में मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस का क्या कार्य होता है?
पैरामिशियम में खाद्य वैक्यूल कैसे कार्य करते हैं?
पैरामिशियम में खाद्य वैक्यूल कैसे कार्य करते हैं?
Paramecium का प्रजनन कैसे होता है? इसके कुछ तरीके बताएं।
Paramecium का प्रजनन कैसे होता है? इसके कुछ तरीके बताएं।
Paramecium में cilia की भूमिका क्या है?
Paramecium में cilia की भूमिका क्या है?
Paramecium की कोशिका संरचना के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं?
Paramecium की कोशिका संरचना के दो प्रमुख तत्व कौन से हैं?
Paramecium के पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करें।
Paramecium के पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करें।
Trichocysts की भूमिका Paramecium में क्या है?
Trichocysts की भूमिका Paramecium में क्या है?
Study Notes
पैरामीशियम का परिचय
- पैरामीशियम प्रोटोजोआ संघ से संबंधित एक एक कोशिकीय जीव है।
- इसका आकार मानव पैर (चप्पल) जैसा होता है, इसलिए इसे "चप्पल प्राणी" भी कहा जाता है।
- यह तालाबों, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों में रहता है, यूग्लीना के समान।
- पैरामीशियम बेलनाकार होता है और इसकी औसत लंबाई 0.3 मिमी होती है।
- इसका रंग हल्का भूरा या पीला होता है।
- शरीर एक पतली, लचीली परत से ढका होता है, जिसे पेलीकल कहा जाता है, जो 10-14 हजार षट्कोणीय क्षेत्रों से बना होता है।
- पेलीकल से सिलिया (छोटे बाल जैसी संरचनाएँ) निकलती हैं, जो पैरामीशियम को पानी में तेजी से घूमने में सक्षम बनाती हैं।
पैरामीशियम की संरचना
- सिलिया: छोटी बाल जैसी संरचनाएँ जो गति के लिए उपयोग की जाती हैं।
- पेलीकल: एक पतली, लचीली परत जो कोशिका की रक्षा करती है।
- एक्टोप्लाज्म: कोशिका द्रव्य की बाहरी परत।
- एंडोप्लाज्म: कोशिका द्रव्य की आंतरिक परत।
- भोजन रिक्तिकाएँ: थैले जो भोजन कणों को घेरते हैं।
- संकुचनशील रिक्तिकाएँ (पेशीय और पश्च): जल संतुलन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- मेक्रोन्यूक्लियस: एक बड़ा नाभिक जो कोशिकीय कार्यों को नियंत्रित करता है।
- माइक्रोन्यूक्लियस: एक छोटा नाभिक जो प्रजनन में शामिल होता है।
- ओरल ग्रूव: मुंह के उद्घाटन की ओर जाने वाला एक खांचा।
- साइटोस्टोम: मुंह जैसा उद्घाटन।
- साइटोफेरिंग्स: भोजन रिक्तिका तक जाने वाली एक नली।
- भोजन रिक्तिकाएँ: भोजन होता है जो निगल लिया जाता है।
- साइटोपीज: गुदा छिद्र जैसी संरचना जहां अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाता है।
- ट्राइकोसिस्ट: छोटी, धागे जैसी संरचनाएँ जो खतरों के जवाब में जीव की रक्षा के लिए निकाली जा सकती हैं।
पैरामीशियम का वर्गीकरण
- जगत: प्रोटिस्टा
- संघ: प्रोटोजोआ
- उपसंघ: सिलिओफोरा
- वर्ग: सिलिएटा
- उपवर्ग: होलोट्रिचा
- गण: जिम्नोस्टोमैटिडा
- वंश: पैरामीशियम
पैरामीशियम के लक्षण
-
पोषण: पैरामीशियम एक विषमपोषी या होलोजोइक जीव है।
-
यह अपनी संरचनाओं का उपयोग करके बैक्टीरिया, छोटे कार्बनिक कणों जैसे भोजन कणों को निगलता है।
-
भोजन कणों को निगलने के बाद पाचन होता है और फिर अपशिष्ट को साइटोपीज नामक एक विशिष्ट उद्घाटन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है।
-
प्रजनन: पैरामीशियम में प्रजनन विभिन्न विधियों से होता है, जिनमें शामिल हैं:
-
अलैंगिक:
-
द्विविभाजन (अनुप्रस्थ)
-
एंडोमिक्सिस
-
हेमिक्सिस
-
लैंगिक:
-
संयुग्मन
-
ऑटोगैमी
-
साइटोगैमी
पैरामीशियम की कोशिका संरचना
- कोशिका द्रव्य: कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है।
- सिलिया: सिलिया एक्टोप्लाज्म पर मौजूद बाल जैसी संरचनाएँ हैं।
- ये सिलिया गति और भोजन में मदद करते हैं।
- ट्राइकोसिस्ट: ट्राइकोसिस्ट छोटी संरचनाएँ हैं जो सिलिया के बीच मौजूद होती हैं।
- ये सुरक्षात्मक संरचनाएँ हैं।
- न्यूरो-मोटर सिस्टम: दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि बारीक धागों (न्यूरो-मोटर फाइबर) का एक नेटवर्क है जो सिलिया की गति को नियंत्रित करता है।
पैरामीशियम के अतिरिक्त नोट्स
- नोट्स में यह भी उल्लेख किया गया है कि पैरामीशियम में एक भोजन तंत्र है जैसे साइटोपीज जिसमें भोजन पचता है।
- नोट्स यह भी बताते हैं कि कोशिका में स्वयं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म होता है।
- जीव के भोजन और गति को विशेष न्यूरो-मोटर सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
पैरामीशियम की विशेषताएँ
- पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में कई रिक्तिकाएँ, दो नाभिक और अन्य ऑर्गेनेल होते हैं।
- इसमें दो प्रकार की रिक्तिकाएँ होती हैं: संकुचनशील रिक्तिकाएँ और भोजन रिक्तिकाएँ।
- एक नाभिक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है।
पैरामीशियम के नाभिक
- पैरामीशियम में कम से कम दो नाभिक होते हैं: माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस।
- माइक्रोन्यूक्लियस (एक या अधिक) में द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं।
- मैक्रोन्यूक्लियस में जीनोम की कई प्रतियाँ होती हैं और यह चयापचय गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- मैक्रोन्यूक्लियस चयापचय गतिविधियों, विकास और विकास प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।
पैरामीशियम का पोषण
- पैरामीशियम मुख्य रूप से विषमपोषी (जानवर जैसा) होता है।
- भोजन (निलंबित भोजन कणों के साथ पानी) को सिलिया (सिलिया) द्वारा मुंह में एकत्र किया जाता है।
- भोजन साइटोस्टोम (मुंह) के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है।
- फिर भोजन एक भोजन रिक्तिका से घिरा होता है जो कोशिका के अंदर भोजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है।
- हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं, कोशिका के लिए पोषक तत्व छोड़ते हैं।
- अपशिष्ट उत्पादों को गुदा छिद्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है।
पैरामीशियम की गति
- हजारों सिलिया (बाल जैसी संरचनाएँ) समन्वित गति बनाते हैं।
- पैरामीशियम अपने अक्ष के चारों ओर घूम सकता है या अपनी दिशा उलट सकता है।
- यह अपने परिवेश के जवाब में घूम सकता है।
पैरामीशियम का प्रजनन
पैरामीशियम लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन अनुप्रस्थ द्विविभाजन के माध्यम से होता है।
अनुप्रस्थ द्विविभाजन
- मैक्रोन्यूक्लियस अमिटोटिक रूप से विभाजित होता है।
- माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्री रूप से विभाजित होता है।
- ओरल ग्रूव गायब हो जाता है।
- मैक्रोन्यूक्लियस डम्बल के आकार का हो जाता है।
- नया मौखिक खांचा बनता है।
- नई संकुचनशील रिक्तिकाएँ दिखाई देती हैं।
- जनक पैरामीशियम दो संतति पैरामीशियम में विभाजित हो जाता है।
द्विविभाजन का स्पष्टीकरण
- भोजन और तापमान की अनुकूल परिस्थितियों में, पैरामीशियम द्विविभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है।
- द्विविभाजन शुरू होने से पहले, पैरामीशियम भोजन करना बंद कर देता है।
- इसका मौखिक खांचा और मुंह से संबंधित संरचनाएँ गायब हो जाती हैं।
- माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्रण द्वारा विभाजित होकर दो संतति माइक्रोन्यूक्लियस बनाता है।
- मैक्रोन्यूक्लियस दो संतति मैक्रोन्यूक्लियस बनाने के लिए एक अनोखे तरीके (समसूत्रण के अलावा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा) से विभाजित होता है।
- दोहराई गई संरचनाएँ दो नए पैरामीशियम में पुनर्गठित होती हैं।
- दो संतति पैरामीशियम में जनक कोशिकाओं की विशेषताओं की समान प्रतियाँ होंगी।
- मैक्रोन्यूक्लियस, जो लंबा होता है, अनुप्रस्थ दरार के माध्यम से दो भागों में विभाजित होता है, और मैक्रोन्यूक्लियस के विभाजन से पहले माइक्रोन्यूक्लियस समसूत्री रूप से विभाजित होता है।
- अनुदैर्ध्य विभाजन प्रक्रिया कोशिका की सतह पर एक अनुप्रस्थ खांचा, एक अनुप्रस्थ विखंडन बनाकर होती है।
पैरामीशियम में संयुग्मन
वर्णन
- दस्तावेज़ पैरामीशियम में संयुग्मन का वर्णन करता है, जो एक एकल-कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है।
प्रक्रिया
- प्रारंभिक चरण: पैरामीशियम कोशिकाएं बीच में सिकुड़ जाती हैं और फिर दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं।
- माइक्रोन्यूक्लियस विभाजन: प्रत्येक कोशिका का माइक्रोन्यूक्लियस (एक छोटा नाभिक) कई विभाजन से गुजरता है जिससे चार अगुणित माइक्रोन्यूक्लियस बनते हैं।
- मैक्रोन्यूक्लियस का उन्मूलन: दोनों संयुग्मकों के बड़े मैक्रोन्यूक्लियस गायब हो जाते हैं (क्षीण हो जाते हैं या घुल जाते हैं)।
- प्रोन्यूक्लियस का निर्माण: प्रत्येक पैरामीशियम कोशिका में चार में से तीन माइक्रोन्यूक्लियस विघटित हो जाते हैं।
- केवल एक माइक्रोन्यूक्लियस जीवित रहता है और दो प्रोन्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है।
- प्रोन्यूक्लियस का आदान-प्रदान: प्रत्येक कोशिका का एक प्रोन्यूक्लियस दूसरे साथी में चला जाता है।
- युग्मज नाभिक का निर्माण: प्रत्येक पैरामीशियम में दो प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होकर एक युग्मज नाभिक बनाते हैं।
- युग्मज नाभिक का विभाजन: पैरामीशियम का युग्मज नाभिक समसूत्रण द्वारा कई बार विभाजित होता है।
- यह कई नाभिक बनाता है जो बाद में एक नए माइक्रोन्यूक्लियस में विकसित होते हैं।
समय अवधि
- पैरामीशियम में द्विविभाजन 30 मिनट में होता है।
- यह प्रक्रिया 24 घंटों में तीन बार दोहराई जाती है।
चित्र
- दस्तावेज़ में संयुग्मन के चरणों को दर्शाने वाले सरल हाथ से खींचे गए चित्र हैं।
- चित्र पैरामीशियम कोशिकाओं, उनके मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस को विभिन्न विन्यासों में दर्शाते हैं, आनुवंशिक सामग्री के हस्तांतरण और नाभिक में परिणामी परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं।
पैरामीशियम में संयुग्मन
चित्र पैरामीशियम में संयुग्मन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो एक एकल-कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है।
संयुग्मन के चरण
चित्र संयुग्मन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं, कोशिकाओं के भीतर नाभिक की गति को दिखाते हैं।
चरण 1
- दो पैरामीशियम एक साथ जुड़ जाते हैं।
- एक अस्थायी कोशिका द्रव्य सेतु (संयुग्मन ट्यूब) बनता है।
- प्रत्येक कोशिका में मैक्रोन्यूक्लियस अपजनन हो जाता है और गायब हो जाता है।
चरण 2
- माइक्रोन्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर अगुणित नाभिक बनाते हैं।
- प्रत्येक कोशिका के चार में से तीन अगुणित नाभिक अपजनन हो जाते हैं।
- एक अगुणित माइक्रोन्यूक्लियस का आदान-प्रदान दो कोशिकाओं के बीच होता है।
चरण 3
- आदान-प्रदान किए गए अगुणित माइक्रोन्यूक्लियस एक द्विगुणित युग्मज नाभिक बनाने के लिए फ्यूज हो जाते हैं।
- युग्मज नाभिक समसूत्रण से गुजरकर चार अगुणित नाभिक बनाता है।
- प्रत्येक कोशिका में चार में से तीन संतति नाभिक अपजनन हो जाते हैं।
चरण 4
- जीवित रहने वाले गैर-अपजनन अगुणित नाभिकों में से एक प्रत्येक पैरामीशियम में एक नया माइक्रोन्यूक्लियस में विकसित होता है।
चरण 5
- दो पैरामीशियम अलग हो जाते हैं।
- प्रत्येक कोशिका में, एक माइक्रोन्यूक्लियस एक मैक्रोन्यूक्लियस में विकसित होता है, और दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस बन जाता है।
ग्राफिकल प्रतिनिधित्व
चित्र प्रत्येक चरण में नाभिकों की संख्या में परिवर्तन को दर्शाते हैं, जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस की संख्या धीरे-धीरे 8 से 4 तक बदल जाती है।
सारांश
- इस प्रक्रिया में दो पैरामीशियम के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान-प्रदान शामिल है, जिससे प्रजातियों के भीतर आनुवंशिक भिन्नता होती है।
- चित्र प्रत्येक चरण में नाभिकों की संख्या और प्रकार में परिवर्तनों को दर्शाते हैं।
- पाठ अलग कोशिकाओं में परिणामी मैक्रोन्यूक्लियस (4) और माइक्रोन्यूक्लियस (4) की संख्या का भी वर्णन करता है।
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Description
यह क्विज़ पैरामिशियम की संरचना, कार्य और प्रजनन के पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें सिज़ालिया, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और खाद्य वैक्यूल की भूमिकाएँ शामिल हैं। इस क्विज़ के माध्यम से आप पैरामिशियम के महत्वपूर्ण जीवविज्ञान को समझ सकते हैं।