"Amoeba" เป็นคำที่อธิบายสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่เรียบง่ายซึ่งเคลื่อนไหวในรูปแบบการคลานลักษณะ อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบไฟล์ทางพันธุกรรมเนื้อหาของอะมีบาต่างๆแสดงให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด
อะมีบามีลักษณะอย่างไร?
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้อย่างกว้างขวาง -โปรคาริโอตและยูคาริโอต- ซึ่งโดดเด่นด้วยความซับซ้อนสัมพัทธ์ของเซลล์ของพวกเขา ยูคาริโอตเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์เช่นสัตว์และพืช ในทางกลับกัน Prokaryotes เป็นสิ่งมีชีวิตแบบเซลล์เดียวพื้นฐานเช่นแบคทีเรียและ Archaea
ที่เกี่ยวข้อง:รูปแบบชีวิตเดียวที่แปลกประหลาดมีจีโนมที่แปลกประหลาดอย่างแท้จริง
อะมีบาเป็นยูคาริโอต เซลล์เดียวของพวกเขาเช่นเดียวกับยูคาริโอตอื่น ๆ มีคุณสมบัติบางอย่าง: เนื้อหาของเซลล์ของพวกเขาจะถูกล้อมรอบภายในเยื่อหุ้มเซลล์และของพวกเขาดีเอ็นเอถูกบรรจุไว้ในช่องมือถือกลางที่เรียกว่านิวเคลียสตามรายงาน 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสารชีววิทยา BMC- นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า organelles ซึ่งทำหน้าที่ของเซลล์ที่หลากหลายรวมถึงการผลิตพลังงานและโปรตีนขนส่ง.
organelles เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเซลล์ยูคาริโอตทั้งหมด แต่มีข้อยกเว้นเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นอะมีบาปรสิตentamoeba histolyticaซึ่งทำให้เกิดโรคบิดอะมีบาในมนุษย์ไม่มีอุปกรณ์ Golgiอวัยวะรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยนและขนส่งโปรตีนตามการศึกษาปี 2548 ที่ตีพิมพ์ในวารสารเคมีชีวภาพ- นักวิจัยพบว่าE. histolyticaแทนที่จะมีช่องหรือถุงคล้าย Golgi-กระเป๋าที่เติมของเหลวขนาดเล็ก-ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกัน
นอกจากนี้ยังมีอะมีบาที่ไม่มีไมโตคอนเดรียorganelle รับผิดชอบในการสร้างพลังงานโทรศัพท์มือถือเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนหรือ "เงื่อนไข anoxic" Sutherland Maciver ผู้อ่านในภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระบอกกับวิทยาศาสตร์การใช้ชีวิต
จากการตรวจสอบปี 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสารชีวเคมีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่ไม่มีไมโตคอนเดรียสามารถมีออร์แกเนลล์ที่เรียกว่าไฮโดรเจนหรือไมโตโซมซึ่งเกี่ยวข้องกับไมโตคอนเดรีย แต่คิดว่าเป็นรุ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก นี่เป็นกรณีของE. histolyticaและอะมีบาที่อาศัยอยู่ฟรีMastigamoeba Balalamuthiซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพื่อความอยู่รอด
อะมีบาเคลื่อนไหวอย่างไร?
โครงสร้างอะมีบาคล้ายกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิด “ พวกเขาเป็นเหมือนเซลล์ของเราและในความเป็นจริงเมื่อพวกเขาเคลื่อนไหวพวกเขาดูเหมือนเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรามาก” Maciver กล่าว (เซลล์เม็ดเลือดขาวคือมีภูมิคุ้มกันเซลล์ที่ช่วยปกป้องร่างกายจากโรค)
เช่นเดียวกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราอะมีบาเคลื่อนที่โดยใช้ pseudopodia ซึ่งแปลว่า "เท้าปลอม" ในภาษาละติน การคาดการณ์ที่สั้นและมีอายุสั้นเหล่านี้ของไซโตพลาสซึม-วัสดุ semifluid ภายในเยื่อหุ้มเซลล์-ช่วยให้อะมีบาจับพื้นผิวและขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้า เมื่อ Pseudopodium เคลื่อนตัวออกไปตามพื้นผิวในทิศทางเดียวปลายด้านหลังของสัญญาอะมีบา Maciver กล่าว
“ ตามที่ทำสัญญามันทำสองสิ่ง” เขากล่าว "การหดตัวผลักดันพลาสซึมไปข้างหน้าเพื่อเติมเต็ม pseudopod ที่กำลังขยายตัว แต่การหดตัวก็ดึงการยึดเกาะที่ปลายด้านหลังของเซลล์" Maciver อธิบายการยึดเกาะเหล่านี้ระหว่างอะมีบาและพื้นผิวที่มันเคลื่อนที่เป็นโมเลกุลของโมเลกุลทางกายภาพซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ปลายด้านหน้าและแตกที่ด้านหลัง การเคลื่อนไหวนี้โดยใช้ pseudopodia เป็นลักษณะที่รวมอะมีบาต่าง ๆ และแยกแยะพวกเขาจากอื่น ๆผู้ตบตา- สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตง่าย ๆ เช่นอะมีบาที่ไม่ใช่พืชสัตว์หรือเชื้อรา
pseudopodia มีสี่ประเภทที่แตกต่างกันในหมู่อะมีบา: Filopodia, Lobopodia, Rhizopodia และ Axopodia ตามปรสิตวิทยาของมนุษย์(Academic Press/Elsevier, 2019) รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของอะมีบากาฝากมี lobopodia ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ไซโตพลาสซึมที่กว้างและทื่อในขณะที่ filopodia มีความบาง
Rhizopodia หรือที่รู้จักกันในชื่อ reticulopodia เป็นประมาณบางส่วนของเส้นใยที่คล้ายกันซึ่งตาข่ายเข้าด้วยกันและ axopodia มีความเข้มงวดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยอาร์เรย์ของโครงสร้าง microtubular ที่เรียกว่า axonemes ตามนิเวศวิทยาและการจำแนกประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดอเมริกาเหนือ(Academic Press, 2001) pseudopods อื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนโดยองค์ประกอบรูปหลอดโครงสร้างที่รู้จักกันในชื่อ microtubules ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการเคลื่อนไหวของเซลล์
ที่เกี่ยวข้อง:Robert Hooke: นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ค้นพบเซลล์
อะมีบายังสามารถใช้ pseudopodia ของพวกเขาเพื่อให้อาหาร รายงานปี 1995 ที่ตีพิมพ์ในวารสารจุลชีววิทยาที่ใช้และสิ่งแวดล้อมให้ตัวอย่างของอะมีบาที่อาศัยอยู่ในดินAcanthamoeba Castellaniiซึ่งกินทั้งของแข็งและของเหลวโดยใช้ pseudopodia กระบวนการบริโภควัสดุที่เป็นของแข็งเรียกว่า phagocytosis และกระบวนการของการกลืนของเหลวในการกลืนของเหลวเรียกว่า pinocytosis หรือที่เรียกว่าการดื่มเซลล์ข้อควรพิจารณาในการออกแบบแบบฟอร์มปริมาณ(Academic Press/Elsevier, 2018)
“ อะมีบาที่รู้จักส่วนใหญ่กินแบคทีเรีย” Maciver บอกกับวิทยาศาสตร์การใช้ชีวิต เขาอธิบายว่าอะมีบามีตัวรับบนพื้นผิวเซลล์ของพวกเขาที่ผูกกับแบคทีเรียซึ่งจะถูกนำไปสู่อะมีบาโดย phagocytosis มักจะอยู่ที่ด้านหลังของเซลล์
ในกรณีของอะมีบายักษ์เช่นอะมีบาโปรโตกระบวนการของ phagocytosis นั้นแตกต่างกันเล็กน้อยตาม Maciver Amoebae ยักษ์กลืนเหยื่อของพวกเขา "โดยการรวมตัวกันของ pseudopods รอบ ๆ แบคทีเรีย" ในทั้งสองกรณีเมื่อแบคทีเรียถูกดึงเข้ามาเยื่อหุ้มเซลล์ที่ล้อมรอบมันจะบีบลงเพื่อสร้างช่องภายในเซลล์ที่เรียกว่า vacuole
อะมีบาถูกจำแนกอย่างไร?
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่ระบบต่าง ๆ ของการจำแนกสิ่งมีชีวิตรวมถึงอะมีบานั้นมีพื้นฐานมาจากความคล้ายคลึงกันในลักษณะที่สังเกตได้และสัณฐานวิทยา “ จริง ๆ แล้วไม่มีกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สอดคล้องกันที่เรียกว่าอะมีบา” Maciver กล่าว "ค่อนข้างอะมีบาเป็นเซลล์ protozoan ใด ๆ ที่เคลื่อนไหวโดยการคลาน" (คำว่า "protozoa" หมายถึงชุดย่อยของผู้ประท้วงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตยูคาริโอตที่เรียบง่ายที่ไม่ใช่พืชสัตว์หรือเชื้อราวิทยาศาสตร์สดรายงานก่อนหน้านี้-
ในอดีตอะมีบาถูกจำแนกเข้าด้วยกันในกลุ่มอนุกรมวิธานเดียวที่เรียกว่า Sarcodina ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้ Pseudopodia Sarcodina amoebas ถูกแบ่งย่อยตามประเภทเฉพาะของ pseudopodia ที่พวกเขาใช้ตามบทความ 2008 ที่ตีพิมพ์ในวารสารโปรติสต์วิทยา- อย่างไรก็ตามระบบการจำแนกประเภทนี้ไม่ได้จับความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างอะมีบาต่างๆ - ไม่ใช่ต้นไม้ครอบครัวดังนั้นจึงต้องพูด
phylogenetics โมเลกุลเปลี่ยนหลักสูตรการจำแนกประเภทอนุกรมวิธานสำหรับยูคาริโอต โดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างในลำดับดีเอ็นเอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสิ่งมีชีวิตนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแยะได้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างไรตามการทบทวนในปี 2020 ในวารสารแนวโน้มในนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ-
การวิเคราะห์ก่อนหน้าเปรียบเทียบลำดับดีเอ็นเอที่เข้ารหัสส่วนหนึ่งของไรโบโซมซึ่งเป็นที่ตั้งของการสังเคราะห์โปรตีนในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์มองไปที่ยีนสำหรับหน่วยย่อย 18S ของไรโบโซมหรือ "SSU rDNA" จากการวิเคราะห์ของ SSU rDNA และลำดับดีเอ็นเออื่น ๆ สิ่งมีชีวิตยูคาริโอตได้รับการจัดระเบียบในลักษณะที่ดีกว่าแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพวกเขา - ต้นไม้สายวิวัฒนาการตามบทความ Protistology 2008
เชื้อสายแต่ละสายในต้นไม้สายวิวัฒนาการจะถูกอธิบายโดยโครงสร้างกิ่งก้าน ในระบบนี้ระดับแรกเรียกว่า "supergroups" Fabien Burki ผู้แต่งบทความรีวิว 2014 ที่ตีพิมพ์ในวารสารมุมมองของ Cold Spring Harbour ในชีววิทยาอธิบายว่า supergroup เหล่านี้เป็น "หน่วยการสร้าง" ของต้นไม้
Burki จดทะเบียนห้ากลุ่มสำหรับสิ่งมีชีวิตยูคาริโอต: Ophiskontha, Amoebozoa, Excavata, Archaeplastida และ SAR ซึ่งรวมถึงกลุ่มย่อยสามกลุ่มชื่อ Stramenopiles, Alveolata และ Rhizaria สัตว์และเชื้อราอยู่ในกลุ่ม Ophiskontha ผู้ประท้วงอะมีบาและเชื้อสายกาฝากบางชนิดที่ขาดไมโตคอนเดรียเป็นส่วนหนึ่งของอะมีบา ร่วมกัน Ophiskontha และ Amoebozoa เป็นกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า Amorphea ตามการทบทวนในเทรนด์วารสารด้านนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ
Heterotrophic Protists - สิ่งมีชีวิตที่ได้รับสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ - เป็นส่วนหนึ่งของ excavata ในขณะที่พืชและสิ่งมีชีวิตสังเคราะห์แสงอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ archaplastidaสารานุกรมชีววิทยาวิวัฒนาการ(Academic Press/Elsevier, 2016)
“ ถ้าคุณดูความหลากหลายที่ยอดเยี่ยมของผู้ประท้วงคุณจะเห็นว่ามีอะมีบาในแทบทุกกลุ่ม” Maciver กล่าว "มีแม้แต่สิ่งมีชีวิต amoeboid ภายในสาหร่ายสีน้ำตาล [เขาวงกต]" อะมีบาส่วนใหญ่มีอยู่ในกลุ่มอะมีบาแม้ว่า Maciver กล่าว นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าอะมีบายังมีอยู่ใน Rhizaria และ Excavata Nucleariids กลุ่มอะมีบากับ Filopodia เป็นของ Opisthokonta Supergroup ตัวอย่างเช่นและเขาวงกตพอดีกับ Stramenopiles
ทำไมอะมีบาจึงสำคัญ?
อะมีบาเป็นที่รู้จักกันว่าก่อให้เกิดโรคของมนุษย์ amebiasis หรือโรคบิดอะมีบาคือการติดเชื้อที่เกิดจากE. histolyticaปรสิตลำไส้ของมนุษย์ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค(CDC). ตามฐานข้อมูลทางการแพทย์สต็อปเพิร์ล-E. histolyticaสามารถบุกผนังลำไส้ใหญ่และก่อให้เกิดอาการลำไส้ใหญ่บวมได้ซึ่งเยื่อบุภายในของลำไส้ใหญ่กลายเป็นอักเสบและปรสิตอาจทำให้เกิดความรุนแรงท้องเสียและโรคบิด
แม้ว่าE. histolyticaการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในภูมิภาคเขตร้อนที่มีระบบสุขาภิบาลที่ต่ำกว่ามาตรฐานและเงื่อนไขที่แออัด
ผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เกิดจากกระจกตาที่เรียกว่าหายากAcanthamoebaKeratitis ตามCDCสายพันธุ์ในสกุล Acanthamoeba นั้นมีชีวิตอิสระและพบได้ทั่วไปในดินอากาศและน้ำ การปฏิบัติด้านสุขอนามัยของคอนแทคเลนส์ที่ไม่ดีเช่นการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมการจัดการและการฆ่าเชื้อโรคหรือว่ายน้ำด้วยเลนส์เป็นปัจจัยเสี่ยงบางประการสำหรับโรครัฐ CDC ผู้ใช้คอนแทคเลนส์สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโดยการสวมใส่และทำความสะอาดเลนส์ตามที่กำหนดโดยผู้ให้บริการดูแลสายตาและถอดเลนส์ออกก่อนที่กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับน้ำรวมถึงการอาบน้ำโดยใช้อ่างน้ำร้อนหรือว่ายน้ำ
ในขณะที่อาการเริ่มต้นรวมถึงรอยแดงความคันและการมองเห็นที่เบลอหากปล่อยให้ไม่ได้รับการรักษาการติดเชื้ออาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นตาม CDC
อะมีบายังทำให้เกิดการติดเชื้อที่แตกต่างกันของสมองNaegleria Fowleriซึ่งได้รับการขนานนามว่า "อะมีบากินสมอง" ทำให้เกิด amoebic meningoencephalitis (PAM) หลัก แม้ว่าโรคจะหายาก แต่ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเกือบทุกครั้งตามCDC- อาการแรก ๆ ได้แก่ ไข้และอาเจียนและในที่สุดโรคก็ดำเนินไปจนถึงอาการที่รุนแรงมากขึ้นเช่นภาพหลอนและอาการโคม่าN. Fowleriมีอยู่ในแหล่งน้ำจืดที่อบอุ่นเช่นน้ำพุร้อนทะเลสาบและแม่น้ำหรือในสระว่ายน้ำคลอรีนที่ไม่ดีหรือน้ำประปาที่ปนเปื้อน อะมีบาเหล่านี้เข้ามาจากจมูกและเดินทางไปที่สมอง อย่างไรก็ตามการติดเชื้อไม่สามารถหดตัวได้ด้วยการกลืนน้ำตาม CDC
อะมีบาอีกตัวหนึ่งBalamuthia mandrillarisสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในสมองที่เรียกว่าโรคไข้สมองอักเสบอะมีบา granulomatous (GAE) การติดเชื้อ Balamuthia นั้นหายาก แต่มักจะร้ายแรง ประมาณการปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อมีอัตราการเสียชีวิต 90%รัฐ CDC-
อาการแรก ๆ ได้แก่ อาการปวดหัวคลื่นไส้และไข้เกรดต่ำอัมพาตบางส่วนอาการชักและปัญหาการพูดB. Mandrillarisพบได้ในดินและสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลที่เปิดโล่งหรือเมื่อผู้คนหายใจด้วยฝุ่นที่ปนเปื้อนตาม CDC นับตั้งแต่มีการค้นพบอะมีบาในปี 1980 มีรายงานการติดเชื้อประมาณ 200 รายทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกรณีที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 100 คดีในสหรัฐอเมริกา
อะมีบายังสามารถเป็นเจ้าภาพในแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคต่อมนุษย์และช่วยให้แบคทีเรียแพร่กระจาย เชื้อแบคทีเรียเช่น Legionella ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคปอดบวม- และโรคไข้หวัดใหญ่สามารถต้านทานการย่อยได้เมื่อบริโภคอะมีบาตามรายงาน 2018 ในวารสารจุลชีววิทยาการติดเชื้อของเซลล์ด้านหน้า- แต่แบคทีเรียจะถูกปล่อยออกมาจาก vacuoles เป็นไซโตพลาสซึมของอะมีบาซึ่งพวกมันแพร่กระจายภายในเซลล์ ในกรณีเช่นนี้แบคทีเรียสามารถทนต่อการรักษาที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมจำนวนของพวกเขารวมถึงการบำบัดด้วยคลอรีนน้ำ
Maciver อ้างถึงตัวอย่างของหอระบายความร้อนเป็นสถานที่ที่ทั้งอะมีบาและแบคทีเรียเหล่านี้สามารถเติบโตได้ หอคอยระบายความร้อนมีแนวโน้มที่จะขับไล่หยดน้ำซึ่งคนเดินผ่านไปมาได้ "สิ่งที่รู้ว่าเกิดขึ้นหลายครั้งคือเราหายใจด้วยหยดน้ำที่มีอะมีบาที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคเหล่านี้ [Legionella]" เขากล่าว หากแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายของบุคคลที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องในลักษณะเช่นนี้พวกเขาสามารถติดเชื้อแมคโครฟาจในที่สุดหนึ่งในเซลล์ป้องกันจำนวนมากของระบบภูมิคุ้มกัน
“ แมคโครฟาจไม่เพียง แต่ดูเหมือนอะมีบาเท่านั้นเส้นทางชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์นั้นค่อนข้างคล้ายกัน” Maciver กล่าว "ดังนั้นเหตุการณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้เดียวกันซึ่งทำให้แบคทีเรียหนีอะมีบาได้ในขณะนี้เพื่อให้ Legionella หนีออกมาจากแมคโครฟาจ"
นอกเหนือจากบทบาทของพวกเขาในโรคของมนุษย์อะมีบายังเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศดิน อะมีบาล่าเหยื่อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายและควบคุมประชากรของพวกเขาในดินตามการทบทวนในวารสาร 2021จุลชีววิทยาที่ใช้และสิ่งแวดล้อม-
อะมีบาก็มีความสำคัญต่อการรีไซเคิลสารอาหารในดิน จากข้อมูลของ Maciver เมื่อมีสารอาหารพวกเขาจะถูกนำขึ้นโดยแบคทีเรียซึ่ง "ล็อคสารอาหารทั้งหมดในมวลแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อมีการบริโภคแบคทีเรียสารอาหารจะถูกปล่อยกลับสู่ดิน “ หากคุณมีวัฏจักรที่อะมีบากินแบคทีเรียผลกระทบโดยรวมคือการเพิ่มความพร้อมของสารอาหารสำหรับพืช” Maciver กล่าว
ทรัพยากรและการอ่านเพิ่มเติม
- อะมีบาในห้อง: ชีวิตของจุลินทรีย์สำรวจความหลากหลายที่เหลือเชื่อของโลกจุลินทรีย์
- เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันProtists: สาหร่าย, Amoebas, Plankton และ Protists อื่น ๆ (ชั้นเรียนของตัวเอง)
- อ่านเกี่ยวกับจุลินทรีย์จำนวนมากที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราในเอ็ดยงฉันมีฝูงชน: จุลินทรีย์ภายในตัวเราและมุมมองที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต-
บรรณานุกรม
Acharya, PC, Fernandes, C. , Mallik, S. , Mishra, B. , & Tekade, RK (2018) ปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึมยา ในข้อควรพิจารณาในการออกแบบแบบฟอร์มปริมาณ(ฉบับที่ i, pp. 117–147) บทที่สื่อวิชาการ/เอลส์เวียร์
Avery, SV, Harwood, JL, & Lloyd, D. (1995) การหาปริมาณและลักษณะของ phagocytosis ในดินอะมีบา acanthamoeba castellanii โดยการไหลของไซโตเมทรีจุลชีววิทยาที่ใช้และสิ่งแวดล้อม-61(3), 1124–1132https://doi.org/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1388394/pdf/hw1124.pdf
Baum, Da, & Baum, B. (2014) แหล่งกำเนิดภายในสำหรับเซลล์ยูคาริโอตชีววิทยา BMC-12(1).https://doi.org/10.1186/S12915-014-0076-2
Bogitsh, BJ, Carter, EC, & Oeltmann, TN (2019) ลักษณะทั่วไปของ Euprotista (Protozoa) ในปรสิตวิทยามนุษย์ (ฉบับที่ห้า)(5th ed.) บทที่สื่อวิชาการ
Bredeston, LM, Caffaro, CE, Samuelson, J. , & Hirschberg, CB (2005) ฟังก์ชั่น golgi และ endoplasmic reticulum เกิดขึ้นในช่อง subcellular ที่แตกต่างกันของ entamoeba histolyticaวารสารเคมีชีวภาพ-280(37), 32168–32176https://doi.org/10.1074/jbc.m507035200
Burki, F. (2014) ต้นไม้ยูคาริโอตแห่งชีวิตจากมุมมอง phylogenomic ระดับโลกมุมมองของ Cold Spring Harbour ในชีววิทยา-6(5).https://doi.org/10.1101/cshperspect.a016147
Burki, F. , Roger, AJ, Brown, MW, & Simpson, AGB (2019) ต้นไม้ใหม่ของยูคาริโอตแนวโน้มในนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการ-35(1), 43–55https://doi.org/10.1016/j.tree.2019.08.008
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (2010, 2 พฤศจิกายน)คำถามที่พบบ่อยของ Acanthamoeba Keratitis- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สืบค้น 28 มกราคม 2565 จากhttps://www.cdc.gov/parasites/acanthamoeba/gen_info/acanthamoeba_keratitis.html
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (2020, 2 มิถุนายน)Balamuthia mandrillaris - ความเจ็บป่วยและอาการ- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สืบค้น 28 มกราคม 2565 จากhttps://www.cdc.gov/parasites/balamuthia/illness.html
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (2021, 3 ธันวาคม)Parasites - amebiasis- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สืบค้น 28 มกราคม 2565 จากhttps://www.cdc.gov/parasites/amebiasis/index.html
Chou, A. , & Austin, RL (2021, 25 เมษายน)entamoeba histolytica- Statpearls [อินเทอร์เน็ต] สืบค้น 28 มกราคม 2565 จากhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk557718/
Makiuchi, T. , & Nozaki, T. (2014) ออร์แกเนลล์ที่เกี่ยวข้องกับไมโตคอนเดรียนที่แตกต่างกันอย่างมากในโปรโตซัวปรสิตแบบไม่ใช้ออกซิเจนชีวเคมี-100, 3–17.https://doi.org/10.1016/j.biochi.2013.11.018
McCourt, R. (2016) Archaeplastida: การกระจายของสาหร่ายสีแดงและเชื้อสายพืชสีเขียว ในสารานุกรมชีววิทยาวิวัฒนาการ(pp. 101–106) รายการ, Elsevier, สื่อวิชาการhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/b9780128000496002547
Oliva, G. , Sahr, T. , & Buchrieser, C. (2018) วงจรชีวิตของ L. pneumophila: ความแตกต่างของเซลล์เชื่อมโยงกับความรุนแรงและการเผาผลาญชายแดนในเซลล์และจุลชีววิทยาการติดเชื้อ-8-https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.003
Pawlowski, J. (2008) The Twilight of Sarcodina: มุมมองระดับโมเลกุลเกี่ยวกับต้นกำเนิดโพลีโฟนของผู้ประท้วงอะมีบาโปรติสต์วิทยา, 281–302https://doi.org/https://www.zin.ru/journals/protistology/num5_4/pawlowski.pdf
Shi, Y. , Queller, DC, Tian, Y. , Zhang, S. , Yan, Q. , เขา, Z. , เขา, Z. , Wu, C. , Wang, C. , & Shu, L. (2021) นิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของการปฏิสัมพันธ์ของอะมีบาแบคทีเรียจุลชีววิทยาที่ใช้และสิ่งแวดล้อม-87(2).https://doi.org/10.1128/aem.01866-20
หมายเหตุบรรณาธิการ: บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2022 โดยนักเขียนนักเขียนสด Nicoletta Lanese
เผยแพร่ครั้งแรกใน Live Science