•Děkuji za pozornost • •Pokračování – ÚVOD část 2 PARAZITISMUS – ÚVOD část 2 Parazitismus jako ekologický pojem Paraziti jako přirozená součást nejrůznějších typů ekosystémů Vztahy mezi typy symbiosy Cleaner fishes and shrimp diversity and a re‐evaluation of cleaning symbioses - Vaughan - 2017 - Fish and Fisheries - Wiley Online Library Typy parazitismu •Parazit (typický) •Predátor •Parazitoidismus •Mikropredátor •Parazitický kastrátor •Pseudoparazitismus •Hnízdní parazitismus •Sociální parazitismus u hmyzu •Kleptoparazitismus •Parazitické rostliny • • • Hlavní strategie parasitismu •Paraziti přenosní přímo (kontaktem) •Paraziti přenosní troficky •Paraziti přenosní vektorem •Parasitoidismus •Parazitičtí kastrátoři •Mikropredace • Parazit - typický ►Jeden hostitel a velmi slabé nebo ►žádné poškozování hostitele • ►Hostitel přežívá • ►Andreson & May (1979) : •typický parazit – závisí na intenzitě • infekce (makroparazit) •patogen – nezávislý na intenzitě infekce • (mikroparazit) • •!!! Troficky přenosný parazit nebo patogen •vyžaduje usmrcení hostitele Výsledek obrázku pro adult trematode Výsledek obrázku pro Giardia life_c4 Fig. 21. Výsledek obrázku pro Anisakis Výsledek obrázku pro Anisakis Paraziti přenosní přímo - Monogena Parazitická copepoda – přímý přenos/napadení Parasitic Copepod (Sarcotretes sp.) - Stock Image - C050/4155 - Science Photo Library Parazitická copepoda Photographs showing diversity of parasitic copepod body plans. (A)... | Download Scientific Diagram Trofický přenos – motolice, tasemnice Tasemnice – trofický přenos Přenos vektorem - Filárie Left: Microfilariae of W. bancrofti in thick blood smear stained with Giemsa. Right: Microfilaria of B. malayi in a thick blood smear, stained with Giemsa. Center: Photograph of a female Aedes aegypti mosquito as she was in the process of obtaining a "blood meal." Laboratory strains of Aedes aegypti can be infected with Brugia. Vector Mosquito Definition - PeepsBurgh Příklady vektorů cizopasníků Parasitoidismus ►Jeden hostitel ► ►Hostitel je usmrcován • ►Parasitické larvy o hmyzu Diptera (Tachinidae) a Hymenoptera (Chalcidoidea, Braconidae), fyziologické adaptace (endosymbiotické viry) • ►Samičky kladou vajíčka do hostitele, líhnoucí se larvy jsou parazitické Příklady - Parazitoidismus •Parazitoidismus – strategie blízká predaci – zabíjí svého hostitele na konci vývoje – vyžírá orgány a tkáně – živá konzerva – velikost srovnatelná. • •Hostitelé jsou všechna vývojová stádia hmyzu i dalších bezobratlých – např. housenky motýlů, larvy blanokřídlých, pavouci. • •Nevyměšují – slepé střevo – defekace až po ukončení vývoje v H • •Hyperparazitismus – parazitace larev blanokřídlých - parazitoidů •Nejčastěji Hymenoptera – 50tis a Diptera – 15tis druhů, ale i brouci, motýli, siťokřídlí – odhad až 25% hmyzu. •Zástupci Hymenoptera – lumci (Ichneumonidae), lumčíci (Braconidae), vejřitky (Proctotrupoidea), mšicomary (Aphiidae), vejcomary (Scelionidae), chalcidky (Chalcidoidea) •Hlavně Apocrita – štíhlý pas – adaptace na vpich vajíček do H •Primitivní vosy (Scoliidae, Tiphiidae, Mutiliidae) – kladélko – žahavý orgán – ochromení H – pak kladení vajíčka. •Hrabalky (Pompiloidea) svého H zahrabou do podzemního hnízda, Parasitic Wasps Genetically Engineer Caterpillars Using Domesticated Viruses - The Atlantic Parasitic Wasp Eggs And Larvae - Learn About The Life Cycle Of Parasitic Wasps Parasitic wasp laying eggs into a host beetle larva that lives inside a... | Download Scientific Diagram Aphid Parasitic Wasp - Aphidius colemani - Dragonfli Parazitický kastrátor ►Energie sloužící hostiteli k reprodukci je využívána parazitem ► ►Parazitický kastrátor - zabíjí hostitele v evolučním slova smyslu ► ►Částečný kastrátor – přechod mezi typickým parazitem a parazitickým kastrátorem The isopod Hemioniscus balani is a parasitic castrator of hermaphroditic barnacles. The isopods feed on ovarian fluid, causing the host to lost female reproductive ability (male functionality remains).: ScienceFacts Science Jargon Band Name of the Day: “Parasitic Castration” | Matt Whalen Parazitický kastrátor - Sacculina Mikropredátor - krevsající členovci These tiny parasites may be crawling on your skin right now | MDLinx Chagas Disease From 'Kissing Bugs' Is Spreading, Causing Heart Issues Fleas | Pets & Parasites: The Pet Owner's Parasite Resource Rozmanitost členovců - blechy 3,365 Predation Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from Dreamstime Predace Assignment #1 – Investigating Predator-Prey Cycling – IB Biology SL Predation problem - Wikipedia Common Predation Examples in Biology shark-seal-lure_1890783i - SnowBrains Kingfisher gobbles down mouse in Northern India | Daily Mail Online Fear of Predators in Grasshoppers Slows Plant Decay in Ecosystem The problem of predation Predation - W3spoint Predace Effect on fitness Number of hosts/prey attacked 1 host > 1host/prey Death of host not required Death of host required < 100% Typical parasite Tropically transmitted typical parasite Micropredator 100% (prey has 0 fitness) Parasitic castrator Parasitoid Predator Ekologické vymezení parazita Parazitismus Volně žijící organismus, který není hostitelem několika parazitických jedinců různých druhů, je raritou. Více než polovina známých druhů jsou. - ppt stáhnout Variace evolučních strategií parazitismu •Hyperparazitismus •Kleptoparazitismus •Sexuální parazitismus •Hnízdní parazismus •Sociální parazitismus •Adelfoparazitismus •Pseudoparazitismus •Vampirismus •Parazitické rostliny • • • • • https://www.notesonzoology.com/wp-content/uploads/2016/10/clip_image012_thumb2_thumb.jpg PDF) Ultrastructure and development of Nosema podocotyloidis n. sp. (Microsporidia), a hyperparasite of Podocotyloides magnatestis (Trematoda), a parasite of Parapristipoma octolineatum (Teleostei) Na co koukat nejen o Vánocích aneb filmy o koních | EQUICHANNEL.cz Hyperparazitismus Sporocysta motolice Bucephalus sp. napadená sporami microsporidie druhu Nosema dollfusi, což je jinak parazit americké ústřice Crassostrea virginica Hyperparasitismus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Pteromalid_hyperparasitoid.jpg/220px-Pter omalid_hyperparasitoid.jpg A hyperparasitoid wasp (Pteromalidae) on the cocoons of its host, a braconid wasp (subfamily Microgastrinae), itself a koinobiont parasitoid of Lepidoptera https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Parasite140019-fig4_Nosema_podocotyloidis _-_Hyperparasitic_Microsporidia.tif/lossy-page1-1024px-Parasite140019-fig4_Nosema_podocotyloidis_-_ Hyperparasitic_Microsporidia.tif.jpg A hyperparasitic microsporidian, Nosema podocotyloidis, a parasite of a digenean, Podocotyloides magnatestis, itself a parasite of the fish Parapristipoma octolineatum[1] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Parasite200168-fig1_Triple_barcoding_for_ a_hyperparasite%2C_its_parasitic_host%2C_and_the_host_itself.png/800px-Parasite200168-fig1_Triple_b arcoding_for_a_hyperparasite%2C_its_parasitic_host%2C_and_the_host_itself.png The hyperparasitic monogenean Cyclocotyla bellones is found on Ceratothoa parallela, a cymothoid isopod parasite of the sparid fish Boops boops Hyperparasitismus Hyperparaziti mohou kontrolovat populace svých hostitelů a jsou často využíváni v biologickém boji v agrikulturách a v určitém smyslu i v medicíně. Kontrolní efekt můžeme vidět např. ve způsobu, kdy CHV1 virus pomáhá kontrolovat poškozování amerického ořešáku bakterií Cryphonectria parasitica a kdy tento bakteriofág může být pro uvedenou bakteriální infekci limitující. Je pravděpodobné, že i přes malý stupeň poznání, můžeme předpokládat, že většina patogenních mikroparazitů bude mít svoje hypeparazity, kteří budou mít v agrikultuře a medicíně uplatnění. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Gallarutos.jpg/1280px-Gallarutos.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Galle.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Biorhiza_pallida_male.jpg/1024px-Biorhiza _pallida_male.jpg Hyperparaziti se živí na úkor jiných parazitů, svých hostitelů, např. protozoa žijící uvnitř těl helmintů nebo fakultativní nebo obligátní parasitoidi, jejichž hostitelé jsou buď praví paraziti nebo parasitoidi. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Oak_apples_on_oak_leaf_and_in_cross_secti on.JPG/1280px-Oak_apples_on_oak_leaf_and_in_cross_section.JPG Potravní parazitismus Kleptoparazitismus -Potravní parazitismus Kleptoparazitismus •V případě kleptoparazitismu (pochází z řeckého κλέπτης (kleptēs), „zloděj"), paraziti kradou potravu svým hostitelům. Tento typ parazitismu se často týká blízce příbuzných ať už ve smyslu stejného druhu nebo mezi druhy v rámci stejného rodu nebo čeledi. Například mnoho linií včel „cuckoo bees“ kladou vajíčka do hnízd jiných druhů včel stejné čeledi. •Kleptoparasitismus je relativně četný i u ptáků, kde některé fregatky jsou specializované na pirátské získávání potravy od jiných mořských ptáků ihned poté co ji tito ptáci uloví. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Gull_attacking_sea_otter.jpg Racek kradoucí potravu vydře. Kleptoparazitismus - příklady https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/Argyrodes_flavescens_at_Nayikayam_Thattu. jpg/800px-Argyrodes_flavescens_at_Nayikayam_Thattu.jpg Kleptoparasitismus - příklady https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Kleptoparasitism_Great_Cormorant.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Cheetah_with_impala_kill.jpg/1920px-Cheet ah_with_impala_kill.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Hyenas_at_stolen_impala_kill.jpg/1920px-H yenas_at_stolen_impala_kill.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Hyena_arriving.jpg/1920px-Hyena_arriving. jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Klepto.JPG/1280px-Klepto.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Western_Gull_chasing_Elegant_Tern.jpg/192 0px-Western_Gull_chasing_Elegant_Tern.jpg Craticulina species. Tento druh je Cuckoo bee kleptoparasitem Philanthus v jižní Africe. Argerodes flavescens na pavučině Argiope pulchella. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Diptera_Sarcophagidae_Miltogramminae_Craticulin a_sp_tibial_chaetae_Kleptoparasite_of_Philanthus.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Cuckoo_bee.jpg Kleptoparazitismus a forézie •Kleptoparaziti – ujídají svému hostiteli od úst – snižují tak množství přijaté potravy – např. fregatky •Jiné využití hostitele – forézie – hostitel slouží jako přepravní prostředek •Braula coeca – kleptomanická a foretická moucha •okrádá různé hmyzí a pavoučí predátory •Drobní kleptoparaziti – často malí roztoči – tiplíci – vykrádají pavoučí sítě •Okrádaní jsou často např. listorozí brouci – hovniválové – parazitují jim na kuličkách larvy much (Sphaeroceridae) – kulička jim slouží jako místo vývoje potomstva GoshawkFalconry.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/1997_274-24_Gerewol.jpg Kleptoparasitismus – příklady - lidé •Lidský intraspecifický kleptoparasitismus (člověk krade potravu člověku) je běžné v dobách hladomoru. • •Sokolnictví – člověk využívá dravé ptáky pro lov a nebo kormorány pro lov ryb. • •V národní parku Waza v Kamerunu (2006) bylo pozorováno pronásledování lvů, což vede k poklesu jejich populací. 1997 275-15 young Wodaabe women.jpg Elephants around tree in Waza, Cameroon.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/1968_5Nigeria_CDC.png/143px-1968_5Nigeria _CDC.png https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Bengal_famine_1943_photo.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/50/Cormorant_at_Kanjia_Lake%2C_Bhubaneswar.J PG/1280px-Cormorant_at_Kanjia_Lake%2C_Bhubaneswar.JPG Microcarbo melanoleucos Austins Ferry 3.jpg Sexuální parasitismus •Unikátní strategii mají hlubinné ryby druhu Ceratias holboelli, kde samec je redukován na velice malou velikost těla a je tzv. sexuální parazit. Z hlediska svého přežití zcela závisí na samici svého druhu. Je přichycen na její spodní straně těla a není schopen ….. Samice jej živí a chrání před predátory, zatímco samec ji toto ničím neopětuje. Jediné co ji poskyuje jsou spermie, které samice potřebuje pro vznik nové generace. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8 F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%28cropped%29.jpg Samec ryby Ceratias holboelli žije jako malý sexuální parazit permanentně přichycený na spodní straně těla samice. Sexuální parazitismus - intracelulární bakterie Wolbachia •Diskutuje se o zachování globální pandemie Wolbachie, včetně faktorů, které ovlivňují šíření Wolbachie, přenos mezi hostitelskými druhy a přetrvávání v hostitelské linii. Je také zdůrazněna užitečnost typizace multilokusových kmenů pro charakterizaci pohybu a rozmanitosti těchto bakterií. Wolbachie jsou primárně reprodukční parazité, kteří mají několik různých účinků na hostitele, včetně feminizace, indukované partenogeneze, zabíjení samců a nekompatibility spermií a vajíček, která je známá jako cytoplazmatická inkompatibilita. Wolbachia dokáže účinně manipulovat s biologií hostitelských buněk a vyvinula vzájemný vztah se svými hostiteli. Tyto a další účinky Wolbachie jsou diskutovány, stejně jako nedávné pokroky v pochopení cytologických interakcí mezi bakteriemi a jejich hostitelem. Our story | World Mosquito Program Our story | World Mosquito Program Působení symbiotické bakterie Wolbachia na fitness jejího hostitele •Mnoho parazitů využívá svého hostitele jen jako zdroj potravy (např. krevsající členovci – fakultativní parazitismus) •Naproti tomu jiní paraziti jsou těsně spojeni s hostitelem po celý svůj život (např. tasemnice, motolice - obligátní parazitismus) •Symbiotická bakterie rodu Wolbachia napadající buňky řady představitelů hmyzu a jiných bezobratlých je příkladem obligátního vztahu. •V těle hostitele napadá Wolbachia řadu různých typů jjeho buněk, pokud je přítomna v ovariích nebo v testes, zásadně modifikuje sexuální chování svého hostitele •Např. napadení samci jsou buď usmrcováni, nebo vyvíjejí se jako samice, nebo nejsou schopni se množit se samicemi, pokud tyto ještě nejsou Wolbachií napadeny. •U některých hostitelů se infekce hostitelů projeví tím, že se samice začnou množit partenogeneticky, aniž se před tím potkaly se samci. Vliv intracelulárních bakterií rodu Wolbachia na potomstvo motýlů druhu Acaea encedana. U motýlů Acaea encedana infikovaných bakteriemi Wolbachia, zárodky samců během vývoje umírají (vlevo). Protože všechny vajíčka nenapadených samičích zárodků se normálně líhnou (vpravo), napadené samice produkují pouze polovinu svých zárodků jako nenapadené samice. Tyto samičky tak mají lepší přístup ke zdrojům. Our story | World Mosquito Program Wolbachia jsou běžné intracelulární bakterie, které se vyskytují u členovců a nematodů.Tyto endosymbionty alfaproteobakterií se přenášejí vertikálně prostřednictvím hostitelských vajíček a mění biologii hostitele různými způsoby, včetně indukce reprodukčních manipulací, jako je feminizace, partenogeneze, zabíjení samců a nekompatibilita spermií a vajíček. Mohou se také pohybovat horizontálně přes hranice druhů, což má za následek rozšířenou a globální distribuci v různých bezobratlých hostitelích. Wolbachia kontroluje přenos horečky Dengue Wolbachia to control dengue | Daily News Our story | World Mosquito Program References in Assessing the epidemiological effect of wolbachia for dengue control - The Lancet Infectious Diseases Our story | World Mosquito Program Kontrola horečky Dengue Endosymbionti Wolbachia filariárních nematodů Onchocerca volvulus •Endosymbionti Wolbachia filariálních nematodů se nacházejí v odlišných místech červa a mohou být vyčerpáni terapií doxycyklinem. A) U neléčených pacientek je wolbachie pozorována jako zrnité barvení v podkoží a embryích v děložních vejcích (žluté šipky), ale nejsou vidět ve svalech tělesné stěny, vejcovodech ani ve střevě. •B) Léčba doxycyklinem vyčerpá Wolbachii z háďátek a jejich embryí. Světlé negranulární barvení (šedé šipky) vnější zóny podkoží (viz 1A), svalů (1B, stěna dělohy) a embryí představuje barvení mitochondrií hlístic. Řezy jsou samice O. volvulus z extirpovaných nodulů obarvených antisérem proti Yersinia Hsp60 jako v [45]. h, hypodermis; i, střevo; m, svaly stěny těla; u, vejcovod. Obrázky jsou laskavým darem prof. Dr. D. Büttnera, •Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, Hamburg, Německo. The Wolbachia endosymbionts of filarial nematodes are found in distinct... | Download Scientific Diagram Our story | World Mosquito Program Souhrn působení Wolbachie na hostitele 1.Zabíjení samců: tím snižuje kompetici o zdroje, příbuzenský výběr 2.Feminizace: napadení samci se vyvíjejí jako samice, nebo neplodné • pseudosamice 3.Partenogeneze: Wolbachie pomáhají samicím se množit • partenogeneticky (vosy Trichogramma) 4.Cytoplazmatická inkompatibilita: neschopnost samců s wolbachiemi • rozmnožit se se samicemi, které je nemají, nebo mají wolbachie jiného • kmene (reprodukční bariéra, speciace). • 1. Our story | World Mosquito Program Hnízdní parazitismus – kukačka obecná Hnízdní parazitismus Ancient host specificity within a single species of brood parasitic bird | PNAS PDF] Patterns of host use by a precocial obligate brood parasite, the Black-headed Duck: ecological and evolutionary considerations | Semantic Scholar Predátor – hnízdní parazit – pravý (trofický)parazit Brood Parasites Are a Heterogeneous and Functionally Distinct Class of Natural Enemies: Trends in Parasitology Obranné mechanismy vůči vetřelci • Host defences against avian brood parasitism: an endocrine perspective | Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences Přelet nad kukaččím hnízdem Representative nests with both host and parasitic common cuckoo eggs,... | Download Scientific Diagram Synodontis multipunctatus – Peřovec kukaččí Hnízdní parazitismus Synodontis petricola. - ppt stáhnout Sociální parazitismus Sozialparasitismus bei mitteleuropäischen Ameisen - Veranstaltung | Naturkundemuseum Sociální parazitismus a otrokářství •Nejčastěji Hymenoptera • •Parazitické druhy jsou závislé na členech kolonie sociálního hmyzu – Formicidae, Myrmicidae a včely. • •Sociální parazitismus vznikl několikrát na sobě nezávisle – různé strategie a sociální organizace jak u parazitoidů tak u hostitelů. • •Dva typy – (1) složená hnízda a (2) smíšené kolonie • •(1) složená hnízda - nepříbuzné druhy – P krade potravu a žere potomstvo H v mraveništi a nebo 2 druhy žijí společně - jeden ovládá druhý a je jím krmen regurgitovanou potravou •(2) smíšené kolonie: •dočasný sociální parazitismus (DSP) •Otrokářství (dulosis) •Stálý parazitismus (inkvilinismus) bez otrokářství • •DSP – oplozená královna pronikne do kolonie H – maskuje se - zabije původní královnu – produkuje potomky a nahradí původní druh •Otrokářství – využití pro práci – mravenci – nájezdy do hnízd - kradou larvy a kukly. Otrokáři často nejsou schopni získávat potravu – adaptace – čelisti zabíjející bránící se dělnice. •Invilinismus - nejčastější strategie u mravenců – P královnu nezabíjí, ale využívá celou strukturu a organizaci kolonie pro svůj prospěch. P produkuje pouze sexuální kastu a případně vojáky. •Smíšení kolonií – fylogenetická příbuznost partnerů – hypotézy vzniku •Hnízdní parazitismu i u včel – cca 15% druhů – včela naklade vajíčka do hnízda jiného druhu – larva zlikviduje vejce či larvu H. Parazitická včela je často podobná svému H. • Původ sociálního parazitismu/parazitů Inquiline social parasites as tools to unlock the secrets of insect sociality | Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences The four major challenges faced by social parasites for successful nest... | Download Scientific Diagram Nash group – Department of Biology - University of Copenhagen Adelfoparasitismus – sourozenecký parazitismus •Adelfoparasitismus, (z řeckého ἀδελφός (adelphós), bratr), také známý jako •sourozenecký parazitismus, se vyskytuje tam, kde je hostitelský druh blízce příbuzný •parazitovi, často ve stejné rodině nebo rodu. • • •Citrusového parazitoida, Encarsia perplexa, • jehož nespářené samice mohou klást haploidní • vajíčka do plně vyvinutých larev svého vlastního • druhu a produkovat samčí potomstvo. • •Mořský červ Bonellia viridis má podobnou • reprodukční strategii, ačkoli larvy jsou • planktonní. Citrus Blackfly, Aleurocanthus woglumi Ashby (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae)1 Příklad parazitoid - Encarsia perplexa a citrus blackfly parasitoid - Encarsia perplexa Huang & Polaszek citrus blackfly parasitoid Encarsia opulenta (Silvestri) a citrus blackfly parasitoid - Encarsia perplexa Huang & Polaszek Bonellia viridis - Rypohlavec dvojhlavý What, in your opinion, are the most interesting underwater organisms? - Quora Bonellia viridis - Alchetron, The Free Social Encyclopedia Determinace pohlaví a evoluce pohlavních chromosomů - PDF Stažení zdarma Mori no Twitter: "#Love at First Smell?The fascinating Bonellia viridis-The males live in female uterus http://t.co/IglblCA3rF http://t.co/GcJlD5yO6W" / Twitter Bonellia viridis Seabass Pseudoparasitismus úhořů Catalogue of Organisms: A Parasitic Eel? Margined snake eel media - Encyclopedia of Life Ophichthus apicalis - my-fish - Aus Freude an der Aquaristik Simenchelys parasiticus Ophichthus apicalis – parazituje v tělní dutině percoidních ryb Pisododonophis cruentifer – parazituje u sea bass Myrichthys acuminatus – parazituje v coelomatické dutině jew fish Sharptail eel • Earth.com Sharptail eel on sea floor Scarlet Badis Badis Percoid Aquarium Fish Dario Dario Stock Photo - Image of isolated, nano: 147388212 jewfish cheap online Petromyzon marinus – mihule mořská Introduced Species Summary Project Great Lakes Fishery Commission - Pulse on Science: Project Spotlight Great Lakes Fishery Commission - Control Sea lamprey Petromyzon marinus - Wiktionary Sea lamprey - Wikipedia File:Petromyzon marinus.003 - Aquarium Finisterrae.JPG - Wikimedia Commons Životní cyklus mihule mořské Sea lamprey life cycle - Boston.com Entosphenus tridentatus | SIMRbase Genomes Entosphenus tridentatus - Wikispecies Pacific Lamprey - Entosphenus tridentatus - Carnivora Pin on The Church - Animals Upper panel: Adult Pacific Lamprey Entosphenus tridentatus on spawning substrate (photo credit: Jeremy Monroe at Freshwaters Illustrated); lower panel: larval Pacific Lamprey burrowed in sand (photo credit: David Herasimtschuk at Freshwaters Illustrated). Mihule - Endosphenus tridentatus Ryby jako (endo)paraziti – hořavka duhová Fish and mussels: Importance of fish for freshwater mussel conservation - Modesto - 2018 - Fish and Fisheries - Wiley Online Library Vampire bat adopts orphan baby bat after untimely death of its mother | New Scientist Krev sající netopýři – rodu Desmodus spp. (Vampyrismus) Žijí v amerických tropech a mohou sát krev na teplokrevných obratlovcích, především na krocanech, drůbeži, psech, kočkách, dobytku, koních a také na lidech. Jejich sání není fatální, ale může být branou sekundární infekce. Jsou vektorem koňské trypanosomósy, která je pro své hostitele patogenní a může být i letální. Potravní strategie jihoamerických netopýrů Desmodus Draculae | Resident Evil Fanon Wiki | Fandom Bat Skull (Vampire Bat) XL 8:1 Scale Cast Replica - Desmodus rotundus | Darwin and Wallace: A Nature & Fossil Store Vampire Bat (PSD) | Official PSDs Going Batty! - Lessons - Blendspace science based - Anatomically correct Camazotz - Worldbuilding Stack Exchange Hallan fósil de un vampiro gigante de 100 mil años | El Pergaminense Genoma del murciélago vampiro le permite sobrevivir a base de sangre | Ecología | La Revista | El Universo Upíři a vampyrismus J – ženy typu vamp L Ženy vamp. Žena vamp, čo to je dôvod, prečo sa bojí mužov Vamp styl GALERIE: 20 let se na představitelích muzikálu Dracula (ne)podepsalo: Z Hůlky je fotřík! | FOTO 1 | Blesk.cz Nálepka Pixerstick Hrabě Dracula - PIXERS.CZ reading@enhelp #listening@enhelp #film@enhelp Адаптированная книга для чтения Dracula - Bram.. | ВКонтакте ARK's Desmodus Draculae Is One Of The Best Fake Monsters Parazitické rostliny - fytopatologie Obrovská rozmanitost rostlin Úmluva o biologické rozmanitosti Zavřít mapu nearhashlink:"~1000m p_100037526" Poloměr 50+ km Standort bestimmen 50+ km Obtížnost velmi lehká - velmi těžká velmi lehká velmi těžká Vzdálenost 0 km - 100+ km 0 km 100+ km Trvání 0 h - 10+ h 0 h 10+ h Stoupání 0 m - 2000+ m 0 m ... Vyšší rostliny jako paraziti •Pouze dvouděložné rostliny • •Dříve měly normální fotosynteticky aparát a kořenový systém • •Celkem téměř 4 500 rostlinných druhů na celém světě. • •Četné druhy čeledí: Santaceae, Loranthaceae, Cuscutaceae, Orobanchaceae, Rafflesiaceae, Hydnoraceae, Balanophoraceae, Lauraceae, Myrtifloraceae, Convolulacveae, Lennoceae, Scrophulariaceae • Parazitické rostliny – kdo je kdo ? •PARAZIT – organismus životně závislý na příjmu živin z hostitele. Adaptacemi, mutacemi a selekcí je jeho celý život k tomuto účelu zaměřen. • •HOSTITEL – organismus, u něhož se během evoluce nevytvořila jediná adaptace, která by sloužila ke snadnějšímu napadení parazitem, právě naopak. Ve větší či menší míře jsou všechny adaptace zaměřeny na zachování stavu před napadením a proti činnosti parazita. Vyšší rostliny jako paraziti •Rostliny čerpající potřebné minerální látky a fotosyntetické asimiláty částečně, nebo úplně z jiných rostlin. • •Asi 1% kvetoucích rostlin je parazitických, tj cca 4 500 druhů. • •Vnikají do hostitele a napojují se na jeho cévní systém penetračními výběžky = HAUSTORIA (→ fyziologický a morfologický most mezi parazitem a hostitelem) • •Rozlišujeme dva typy parazitických rostlin: • •HOLOPARAZIT - parazitické rostliny bez chlorofylu, jejich zásobování vodou, živinami a vázaným uhlíkem celkem závisí na jejich hostitelských rostlinách - Raflézie (Rafflesia arnoldii), Kokotice (Cuscuta), Záraza (Orobanche) • •HEMIPARAZIT - rostlina schopná fotosyntézy; čerpá minerální látky a vodu kořeny zapuštěnými do jiných rostlin. Jmelí (Viscum), Světlík (Euphrasia), Kokrhel (Rhinanthus) • Parazitické rostliny – 2 skupiny •HOLOPARAZITI •(úplní/obligátní paraziti) • •Organické i anorganické látky •Nemají chlorofyl •Zcela závislí na hostiteli •Na povrchu hostitele •Listy i kořeny redukovány •Haustoria do floému a i do xylému •Příklady: •Záraza (kořeny lučních rostlin) •Podbílek (kořeny listnatých dřevin) •Kokotice (na jeteli aj.) •HEMIPARAZITI •(polo/fakultativní paraziti) • •Voda a minerální látky •Zelené, částečně schopné fotosyntézy •Místa s dostatkem světla •Haustoria buď jen do xylému nebo jen do floému a pak kořeny v půdě •Příklady: •Jmelí, Ochmet (do xylému) •Světlík, černýš, všivec (do floému) Napojení parazita na hostitele Figure 1 from The strigolactone story. | Semantic Scholar Haustorium of parasitic plant. ( A ) Striga hermonthica parasitizing... | Download Scientific Diagram Okamžik infekce •Penetrace do pletiv (mechanicky, enzymaticky přes zdravé či poškozené buňky, průduchy či lenticelami , oděrkami atd. • •Parazit proniká pletivy (rozkladem protoplastu získává potřebné nutriční látky, případně se napojí na cévní svazky hostitele) • •Parazit identifikován jako patogenní agens •Specificky (poznáním komponentů patogenu – interakce receptorů v buněčných membránách a specifických látek patogena) •Nespecificky (reakcí na penetraci a poškození) Haustorium jmelí pronikající do hostitele Dvě embrya z plodu jmelí bílého. Vývoj endofytu jmelí bílého Podélný řez dokumentující vývoj přichycovacího (adhesivního) disku na konci hypokotylu Jmelí bílého (m - oblast meristému, ze kterého vyrůstá haustorium; v – hostitelská rostlina) ORGÁNY SEMENNÝCH ROSTLIN - ppt stáhnout Haustorium – základní adaptace k parazitismu napojení na xylém: pasívní (přes buněčnou stěnu) aktivní (transferové parenchymatické buňky napojení na floém: přes kontaktní buňku (objímající sítkovici) pomocí sítka (vznikne, v boční stěně sítkovice vlivem působení parazita) A B C a c b 2.1 Cévy a sítkovice - ppt stáhnout Jak a proč odstraňovat jmelí? – Údržba pozemků, a.s. Herbář Wendys - Haustorium (střebadlo) Části těla semenných rostlin Jmelí bílé (Viscum album) - iDNES.cz Mistletoe plant (Viscum album) with haustoria in the trunk of the host plant, drawing, Stock Photo, Picture And Rights Managed Image. Pic. DAE-10207031 | agefotostock Parazitické rostliny – průběh infekce •Nadzemní část rostlin: • •Vytváření apresoria (orgán sloužící k porušení buněčných stěn) •Růst haustorií (tenká vlákna), která mohou vyvíjet značný tlak na buněčnou stěnu •Průnik přes buněčnou stěnu až k membráně •Rozvětvování bez porušení membrány •Podzemní část rostlin: • •Značně usnadněné pronikání • •Selektivní rhizosférní efekt – vznik obranných pásem • •Infekce je pak možná jen poraněním a oděrkami Haustoria High Resolution Stock Photography and Images - Alamy Haustoria High Resolution Stock Photography and Images - Alamy File:Haustorium Cuscuta epilinum.jpg - Wikimedia Commons Jak se parazituje v říši rostlin – funkční anatomie haustorií Mistletoe or Viscum album Mistletoe (Viscum Album) stock image | Look and Learn Haustoria occasionally were formed in host epidermal cells (the... | Download Scientific Diagram Ultrastructure of the host–parasite interaction in leaves of Duchesnea indica infected by the rust fungus Frommeëla mexicana A textbook of botany for colleges and universities ... Botany. 382 PHYSIOLOGY. Fig. 652. â Section of stem penetrated by haustorium (h) of dodder (Cuscuta). â From Part III. (For ex- The natural history of plants, their forms, growth, reproduction, and distribution;. Botany. CLIMBING PARASITES. GREEN-LEAVED PARASITES. TOOTHWORT. 175 and energetically absorb food-materials. They withdraw organic compounds from the host and convey Haustorial complex, a specialized feeding organ of biotrophic fungal... | Download Scientific Diagram Víte, proč jmelí nosí štěstí a lásku? | iReceptář.cz Rozdíl mezi parazitem celkem a parazitem - 2022 - Zprávy Předvánoční speciál: není jmelí jako jmelí - Aktuality | Přírodovědci.cz PRESENTATION NAME Vývoj jmelí bílého (Viscum album) Typický květ angiospermních rostlin Bobule jmelí (a), podélný řez zralou bobulí jmelí (b) (a) Světové rozšíření Loranthaceae (červená linie, zelené plochy, (b) rody Viscum (modrá linie), Arceuthobium (oranžová linie, Phoradentron (zelená linie) https://player.slideplayer.cz/93/15372147/slides/slide_8.jpg https://player.slideplayer.cz/93/15372147/slides/slide_22.jpg https://player.slideplayer.cz/93/15372147/slides/slide_24.jpg Blühwiese Biologická Rozmanitost - Fotografie zdarma na Pixabay Parazitismus v říši rostlinné Parazitismus v říši rostlinné Děkuji za pozornost ! • •PARAZITISMUS – ÚVOD část 3 Parazitismus jako biologický fenomén Jsou paraziti biologicky unikátní ? •Parazitismus – představuje nesporně jednu z nejúspěšnějších životních strategií na Zemi • •Existuje velmi mnoho forem a typů parazitismu • •Parazitismus vznikl mnohokrát nezávisle na sobě, není tedy monofyletického původu • •Nenapadený hostitelský organismus je spíše výjimkou • • Proč jsou paraziti biologicky unikátní ? •Paraziti (parazitismus) obsadili velice neobvyklou ekologickou niku – těla živých organismů ! •Při bližším pohledu jsou však (především pro endoparazity) je to naprosto extrémní prostředí pro svou nehostinnost ! •Analogií u volně žijících organismů jsou podmínky v solných pramenech nebo v hlubinách oceánů •Podmínky např. tenkého střeva (žijí zde např. tasemnice) charakterizuje: •deficit kyslíku •vysoká koncentrace agresivních trávicích enzymů •vysoká osmolarita •imunitní reakce hostitele Difference Between Cestodes & Trematodes - Video & Lesson Transcript | Study.com Přehled specifických habitatů využívaných cizopasníky člověka Cestoda - Wikipedia Paraziti nepochybně jsou biologicky unikátní ? •Tyto nepříznivé podmínky jsou kompenzovány nadbytkem potravy ! •Aby těchto podmínek parazit dokázal využít, musí mít řadu adaptací: morfologických, fyziologických, biochemických •Tyto adaptace – přesněji preadaptace – musely existovat už volně žijícího předka daného cizopasníka a nebo musely rychle vzniknout po jeho průniku do hostitele díky intenzivnímu přírodnímu výběru ! Co to jsou preadaptace ? •Morfologické struktury dovolující přichycení ve střevě hostitele •Tuhá kutikula odolávající útoku imunitního systému hostitele •Schopnost metabolismu fungovat v prostředí s velice nízkou koncentrací kyslíku •Další evoluce tedy musela jít cestou silných a specializovaných přizpůsobení – adaptací – k parazitismu v hostiteli •Evoluce parazita (parazitismu) tedy úzce souvisí s evolucí hostitele – hovoříme o tzv. ko-evoluci ! Jak reaguje hostitel ? •Rozdílné zájmy (charakteristiky) parazita a hostitele vedou k jejich koevoluci, kde hostitel reaguje na přítomnost cizopasníka ! • •Důsledkem bude vývoj obraných mechanismů na straně hostitele ! • •Parazit se tedy nejen musí přizpůsobovat organismu z hlediska svého přizpůsobení tomuto prostředí (např. vlivům fyzikálním nebo fyziologickým), ale musí rovněž rozvíjet svoje obranné mechanismy. • •Paraziti tedy jsou pod extrémním evolučním tlakem ! • •Typickým rysem vzájemného působení parazita a hostitele je tedy jejich antagonismus ! Obrana hostitele proti infekci •Hostitelská obrana zahrnuje procesy, které minimalizují ztráty fitness v důsledku infekce. •Začínají obvykle vyhýbáním se infekci a pokračují nastartováním mechanismů, které redukují negativní působení pokud se infekce stane nezvratitelnou. • •Z toho tedy plyne, že obrana není dána jen imunitou, ale zahrnuje širokou škálu změn v chování, life history a dokonce v morfologii. • •Obrana má svoje náklady, což se projevuje na různých stránkách fitness hostitele, například na reprodukci nebo aktivitách spojených s příjmem potravy. Strategie imunitní ochrany Aktivace fagocytární buňky přirozenou zabíjející buňkou. Obranné mechanismy •Preinfekční obrana •Vyhýbání se nebezpečným místům (infikovaná hnízda)) •Migrace pryč od parazita •Posun aktivit v čase •Vyhýbání se nebezpečné potravě •Vyhýbání se nebezpečné skupině organismů; připojení k malé, ale bezpečné skupině •Odhánění parazitů, kamufláž •Hygiena (defekace na isolovaných místech) •Výběr zdravého partnera •Odmítavá reakce imunitního systému •Ochranné povrchy těla •Profylaxe a self medikace •Hygienické chování (aplikace antimikrob. sekretů) •Polyandrie •Transgenerační imunitní ochrana • • •Postinfekční obrana •Změna místa a aktivity •Redukce příjmu potravy (anorexie) •Self-medikace a kin-medikace •Zvýšení tělesné teploty (vyhřívání se); preference nižších teplot • Čištění doupat a hnízd, defekace na speciálních místech •Změny v life-history, např. urychlení reprodukce •„Adaptivní sebevražda-obětování se“ – hypotéza silně napadený jedinec se obětuje (isoluje) •U endotermních živočichů zvýšení teploty •Zmenšení příjmu potravy •Genetická diverzifikace buněk Dva základní typy parazitů a odpovídající reakce Extracelulární parazit je rozpoznán povrchovými receptory hostitelské buňky. B-buňky vyměšují protilátky (Y) , které se váží na parazity. Případně jsou signálem aktivovány fagocyty, které parazita pohltí a tím zneškodní. Intracelulární parazit je vnitřními procesy v buňce rozpoznán a signál tuto informaci přenese na povrch buňky. To aktivuje tzv. „killer cells“ které zneškodní napadenou hostitelskou buňku a její nebezpečný obsah. Případně jsou Aktivovány fagocyty, které na místě dočistí zbytky po napadené buňce. V obou případech byla zahrnuta jak látková tak buněčná imunita. Imunitní reakce vůči eukaryotním parazitům Imunitní reakce vůči malárii Imunitní reakce vůči střevním helmintům Koncept současné ekologické imunologie Působení parazita na hostitele ! •Paraziti snižují geneticky danou fitness hostitele nejčastěji těmito způsoby: •Jsou mu konkurenty o potravu •Působí jako patogenní agens – tj. poškozují jej • •Patogenní působení má nejčastěji podobu: •Lézí různých tkání a orgánů •Zánětů •Toxického působení •Mechanicky – zajímají určitý prostor • • • • Působení parazita na hostitele - patogenita •Ne každá parazitární infekce vede ke vzniku onemocnění hostitele ! •Při lehké infekci, nebo při nízké virulenci parazita je infekce subklinická ! • •Když parazit napadne hostitele pravděpodobnost vzniku onemocnění závisí na těchto třech faktorech: •Status obrany hostitele •Počet přítomných parazitů (infekční dávka) •Patogenicita těchto cizopasníků • •Parazit může působit přímé poškození (trauma) hostitelských buněk, tkání a orgánů Pravděpodobnost vzniku onemocnění Rozlišujeme několik typů patologie •Parazit vyvolává trauma na úrovni buněk, tkání a orgánů •Změny na úrovni buněčného růstu •Interference s přijímáním potřeby hostitelem •Uvolňování toxinů parazitem •Imunitní reakce hostitele vůči infekci Hydatidové cysty v játrech ovce (bílé oblasti). Cysty rostou a poškozují jaterní tkáň, což ovlivňuje činnost tohoto orgánu. Invazivnost Entamoeba histolytica Časové aspekty vzájemného působení •Viry a bakterie atakující organismus působí obvykle relativně krátkodobě/dočasně • •Paraziti, především eukaryotičtí, působí naopak dlouhodobě tím, že perzistují v tělech hostitelů po velmi dlouhou bodu (až desítky let) • •Pro tyto parazity je rovněž typická vysoká prevalence výskytu, tedy je napadeno vysoké procento hostitelů • •Např. při epidemii chřipky vnímaví a napadení jedinci produkují virus, předají do dalším jedincům a stávají se posléze imunní. Jak se vyvíjí imunita tak infekce slábne až zaniká (hit-and-run strategie) Proč typičtí paraziti preferují dlouhodobé působení/interakce ? •Příčina spočívá v generační čase patogenu. • •Čím menší velikost, tím menší velikost genomu a tím je generační čas kratší. • •Organismy s komplexnějším genomem potřebují ke své replikaci delší generační čas. Bakterie Escherichia coli má generační čas cca 20 minut Trypanosomy cca 6 Hodin Nematoda cca 1 rok Velikost genomu a počet proteinů kódujících geny u některých virů, bakterií a eukaryot Údaje o délce života různých druhů helmintů Jaká je normální míra virulence ? •Virulence souvisí s mírou koevoluce patogena/parazita a jeho hostitele. • •V případě kontaktu s novým hostitelem infekce často vede k úhynu napadených zvířat, přesto, že za normálních okolností probíhá téměř asymptomaticky (Trypanosoma cruzi původce Nagany) Regulace hustoty populace parazita •Existují samovolné mechanismy regulace, které jsou důsledkem dlouhodobé interakce eukaryotního parazita s hostitelem. • •Tuto regulaci mají také někteří protozoární paraziti, např. malarická plasmodia a trypanosomy – samo regulace vedoucí k optimální utilizaci hostitele. • •U tasemnic je znám tzv. crowding effect – střevo omezený prostor, vliv na počet, velikost a plodnost. • •Preimunice (concominant immunity) – chrání parazity před přemnožením v hostiteli a tedy tlumí jejich vnitrodruhovou kompetici. Hostitel má za cíl se zbavit parazita •Hostitelé si vyvinuli komplexní obranný mechanismus např. vrozenou imunitní reakci nebo adaptivní imunitní reakci. •Malé množství cizopasníků obvykle nesnižuje fitness hostitele. •Naproti tomu paraziti jsou zcela závislí na svém hostiteli a musí být schopni reagovat na jeho imunitní systém. •Nastavuje se proto tzv. asymetrický „arm race“, který je obvykle nastaven ve prospěch parazita. •Komplexnost a speciálnost adaptací parazita na svého hostitelem brání jeho zpětnému přechodu k volně žijícímu způsobu života. Parazit je tak zcela odkázán na svého hostitele a sdílí s ním vše dobré i zlé. Nastavení rovnováhy mezi parazitem a hostitelem •Dlouho trvající infekce vyžadují dokonalý balanc mezi využíváním hostitele ze strany cizopasníka na jedné straně a růstem a rozmnožováním parazita v hostiteli na straně druhé. •Příliš agresivní/virulentní/patogenní paraziti své hostitele rychle zabíjejí a nemají tak možnost je využívat delší dobu. •Evoluce virulence tak směřuje k nastavení určité rovnováhy mezi patogenitou parazita a rezistencí hostitele s tím, že přírodní výběr selektuje kombinace s největším průměrnou mírou přenosu parazita. Hlavní zdroje infekce helminty Parazitismus jako ekologický pojem ►Reciproká interakce, výhoda pro parazita, poškození pro hostilele • ►Velmi rozšířený biologický fenomén, vysoká diverzita cizopasníků, vysoká diverzita ekologických nik → velmi úspěšná životní strategie Parazit-Hostitel-Prostředí • •Jak můžeme parazity ještě členit ? •Jak chápeme jejich vztahy k hostiteli ? •Jaký je vztah parazitů k prostředí ? •Jak rozumíme systému: Parazit-Hostitel-Prostředí ? Ekologické klasifikace parazitů Mikroparaziti – množí se na/v hostiteli (viry, bakterie, houby, prvoci) Makroparaziti - vyvíjejí a rostou na/v hostiteli (helminti, členovci) Ekologické klasifikace parazitů Podle hostitelů Podle lokalizace Podle vazby na hostitele Podle časového úseku, kdy parazitují Podle typu životního cyklu Podle způsobu výživy Podle hostitelů Zooparaziti – paraziti živočichů a člověka Fytoparaziti – paraziti rostlin Podle lokalizace Ektoparaziti – na povrchu těla hostitele (monogenea, parazitičtí korýši, vši, blechy) Endoparaziti – ve vnitřních orgánech hostitele (měňavka úplavičná, motolice, tasemnice) Endoparaziti 1)Střevní (Entamoeba histolytica, Trematoda, Cestoda) 2)Krevní – a) v plasmě (Trypaanosoma) b) v krvinkách (Plasmodium) 3) Kavitární – Entaboeba gingivalis, Trichomonas vaginalis 4) Tkáňoví – a) intercelulární (Toxoplasma gondii, Leishmania) b) Epicelulární (Giardia intestinalis) c) Intercelulární (Myxosporidia) Ektopická lokalizace – Paragonimus westermani Podle vazby na hostitele Obligatorní – celý svůj život parazitují (motolice, tasemnice) Fakultativní – parazitují pouze příležitostně (pijavka lékařská) Podle časového úseku v životním cyklu kdy parazitují Permanentní – celý ŽC parazitují (Plasmodium) Temporární – parazitují pouze občas – příjem potravy (Argulus, Anopheles, Culex, Ixodes) Periodický parazitismus Periodický parazitismus 1)Parazitismus stádijní a) larvální (glochidia mlžů, larvy dipter – myiasis) b) imaginální – (komáři, muchničky) 2) Parazitismus generační (hádě ropuší – Rhabdias bufonis) Podle způsobu výživy Stenofágní (monofágní) živí se na jednom druhu hostitele – specialista Euryfágní (polyfágní) – živí se více druzích hostitelů – generalista Specifičnost cizopasníka Podle typu životního cyklu Monoxenní – (Eimeria tenella, Enterobius vermicularis) Heteroxenní – Toxoplasma gondii, Sarcosystis tenella, Fasciola hepatica) Dixenní Trixenní Tetraxenní Monoxenní Dixenní Trixenní Životní cyklus parazita Životní cyklus přímý PLATYHELMINTHES Aquatic Parasite Cultures and Their Applications: Trends in Parasitology Životní cyklus nepřímý DH 1.Mz 2.Mz 2.Host 3.Host 1.Host Klasifikace hostitelů •Hostitel definitivní •Mezihostitel •Paratenický hostitel •Rezervoárový hostitel •Náhodný hostitel •Vektor – přenašeč Příklady vektorů 6. Vektor Typy hostitelů - dle úlohy, kterou z hlediska ŽC hrají •6. vektor – přenašeč – hostitel sloužící k přenosu/k šíření •V této roli může být hostitel definitivní (komár Anopheles přenášející malarické Plasmodium) i mezihostitel (bodalka Glossina přenášející spavou nemoc) Desmodus Draculae: The Giant Vampire Bat! - Creature Submissions - ARK - Official Community Forums Děkuji za pozornost J ! • • • Děkuji za pozornost Diverzita cizopasníků Výsledek obrázku pro hořavka duhová Výsledek obrázku pro synodontis multipunctata Desmodus.jpg Výsledek obrázku pro adult trematode Výsledek obrázku pro Giardia Výsledek obrázku pro Anisakis Babesia lions Výsledek obrázku pro Cymothoa exigua Výsledek obrázku pro acanthocephala fish Výsledek obrázku pro Eudiplozoon nipponicum Schistocephalus Hogfish Recreational Season Closes Nov. 1 In FL Keys And East Florida State Waters | Coastal Angler & The Angler Magazine Life through the eyes of a Hogfish | USF College of Marine Science How to catch Hogfish in the Gulf of Mexico | YACHTFISH Fishing Charters How the color-changing hogfish 'sees' with it | EurekAlert! Vamp styl v oblečení Out of …. Doplnit Isopoda • Our story | World Mosquito Program