2藻类及生活史_757707353
02藻类概述
幻灯片1藻类(Algae)概述一、藻类的基本特征●藻类(algae):低等植物,广分布,绝大多数生活于水中。
大小不一,小的单细胞, 如小球藻(Chlorella) 3~5 μm, 大的如海洋中的巨藻(Macrocystis phrifera)长达60 m ●没有真正的根、茎、叶的分化。
藻类植物体通常可以看做是简单的叶,故又称叶状体植物。
●藻类具有叶绿素(chlorophyll),能进行光合作用(photosynthesis),一般均能自养生活。
●藻类的生殖单位是单细胞的孢子(spore)或合子(zygote)。
●藻类的生活史中没有在母体内孕育着具有藻体雏形胚的过程。
不开花结实。
藻类是无胚而具叶绿素的自养叶状体孢子植物(不能产生种子的植物)。
二、藻类的形态构造●藻类体型多样,但细胞呈趋同的球形或近似球形,是有利于浮游生活的适应。
藻体细胞结构都可分化为细胞壁和原生质体两部分。
●(1)细胞壁(cell wall)●(2)细胞核(nucleus)●(3)色素(Pigment)●(4)色素体(chromoplast)●(5)同化产物●(6)蛋白核(pyrenoid)(7)与运动有关的胞器三、体制●单细胞类型●群体类型●丝状体类型●异丝体类型●管状体类型●膜状体类型●假薄壁组织类型四、藻类生殖方式生殖是指由母体增生新个体的能力,也可称为繁殖。
其生殖方式可分为:●营养生殖(vegetative reproduction)●无性生殖 (asexual propagation)●有性生殖 (sexual propagation)。
(一)营养生殖●不通过任何专门的生殖细胞来进行繁殖的方式。
●单细胞藻类:细胞分裂●群体和多细胞藻类:断裂繁殖。
●在适宜的环境条件下,迅速增加个体数目(二)无性生殖●通过产生不同类型的孢子来进行生殖,即孢子生殖。
●孢子在细胞内形成。
先是核的分裂,随后细胞质分裂。
一个母细胞内形成2n个孢子。
第二章_藻类的定义、细胞结构、繁殖、生活史及系统演化[1]
5. 色素体(叶绿体chloroplast)和色素
除蓝藻门、原绿藻门的物种没有色素体外,其他门 的物种都有色素体。色素体是藻类细胞合成过程最 主要的细胞器(能量转换器),有双层被膜与细胞质 分开,内有片层膜,含色素,光合作用就在片层膜 上进行。
原核生物没有形成色素体,只有简单的片层膜分散 在细胞质的外缘部分,光合色素附在此膜上,进行 光合作用(由于除绿藻门以外不同门藻所含光合色 素成分中有不同于叶绿素的各类辅助色素,而且含 量往往高于叶绿素,从而使不同门藻呈现出不同于 绿色的体色。所以,通常把细胞结构、 繁殖、生活史及系统演化
主要内容
一、藻类植物的定义 二、藻类的细胞结构 三、海藻的个体(藻体)形态及演化 四、生殖(reproduction) 五、生活史(life history )及世代交替
(alternation of generations) 六、藻类植物的进化和系统发育
大多数真核藻类的(藻体表层)细胞都具有多数、 贴近细胞壁周围分布的小型色素体。藻类细 胞内的色素体形态、数量和分布位置的变化, 朝着更有利于吸收光能、增强光合作用的能 力的方向发展是具有进化意义的。
一、藻类植物的定义
定义:具有叶绿素、能进行光合作用,营自 养生活的无维管束、无胚的叶状体植物。
特点1:不具备真正的根、茎、叶,藻体相当 于高等植物叶的功能,统称为“叶状体”。
特点2:生殖一般分为有性和无性两种,有 性生殖器官缺少营养细胞,所有细胞都直接 参与生殖作用,无性生殖为单细胞的孢子。
除蓝藻门和原绿藻门的物种外,都属于真核 藻类。真核细胞由细胞核、细胞质(原生质) 和细胞壁(少数物种为质膜)所构成。细胞质 内具有不同生理功能的细胞器(图2-2)。
1. 细胞核(cell nucleus)
藻类
二,褐藻门的代表植物 海带属 1,形态结构:形态 :孢子体 形态结构: 固着器, 分 固着器,柄和带片三部分 表皮,皮层, 结构 :表皮,皮层,髓 2,繁殖:无性生殖产生游动孢子 繁殖: 有性生殖为卵配 生活史: 3,生活史:异形世代交替
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(二)接合藻目
水绵属Spirogyra : 1,形态结构: 形态结构: 不分枝的丝状体, 不分枝的丝状体,细 胞圆柱形; 胞圆柱形;1到多条螺 带状载色体, 带状载色体, 蛋白核 多数, 多数,细胞中有大液 单核. 泡.单核.
2.生活史 2.生活史
接合 生殖
三,绿藻门在植物界中的地位 绿色植物类群,为高等植物的祖先, 绿色植物类群,为高等植物的祖先,在植物 主干地位. 界系统发育中居于主干地位 界系统发育中居于主干地位.
二,红藻门代表植物: 红藻门代表植物: 紫菜属 (Porphyra):雌 雄同体或异体, 雄同体或异体, 色素体星状, 色素体星状,具 内淀粉核
第六节 一,一般特征 (一)形态与构造
褐藻门( 褐藻门(Phaeophyta)
1,植物体是多细胞的,无单细胞种类,可分三大类: 植物体是多细胞的,无单细胞种类,可分三大类: (1)分枝的丝状体; 分枝的丝状体; (2)假薄壁组织; 假薄壁组织; (3)有组织分化的植物体 褐藻
藻殖段( 藻殖段(hormogonium):丝状体有规律地分出藻丝 : 分段,叫藻殖段. 分段,叫藻殖段. 形成方式有: 形成方式有: 1. 个别细胞死亡 2. 异形胞间的藻体断裂 3. 营养细胞间形成双凹形的分离盘 4. 机械作用
二,蓝藻的代表植物 蓝藻约有含3 科,150属,1500种,全部包 蓝藻约有含3目4科,150属,1500种,全部包 括在蓝藻纲中.
四,分门的依据
蓝藻生活史
蓝藻生活史
蓝藻,又称蓝藻菌,是一类原始的藻类生物,它们存在于地球上已有数十亿年的历史。
蓝藻在地球上的生活史可以追溯到远古时代,它们是地球上最早出现的生物之一,也是地球上最早的光合生物之一。
蓝藻的生活史可以分为几个重要阶段。
首先是它们的起源阶段,蓝藻起源于地球上的原始海洋中,它们是最早的光合生物之一,通过光合作用获取能量,生长繁衍。
蓝藻在海洋中广泛分布,成为海洋中的重要生物之一。
接下来是蓝藻的演化阶段,随着地球环境的变化,蓝藻逐渐演化出多种不同的形态和特性,适应了不同的生存环境。
一些蓝藻逐渐从海洋中迁移到陆地上,成为了陆地植物的祖先之一。
蓝藻的生活史还包括了它们在地球生态系统中的重要作用。
蓝藻通过光合作用释放氧气,为地球上的生物提供了重要的氧气资源。
同时,蓝藻也是地球上重要的食物链的组成部分,为其他生物提供了养分和能量。
最后是蓝藻的现代生活阶段,随着人类活动的影响,一些蓝藻种类面临了生存环境的挑战,一些蓝藻种类也因为水体富营养化而引发了蓝藻水华现象,给人类和其他生物带来了影响。
因此,保护蓝藻种类和维护地球生态平衡成为了当今重要的课题之一。
总的来说,蓝藻的生活史是地球生物演化史中的重要篇章,它们在地球上的存在和演化,为地球生态系统的形成和发展做出了重要贡献,也提醒人类需要保护和尊重地球生物多样性,共同维护地球的生态平衡。
藻类知识点总结
藻类知识点总结藻类是一类单细胞或多细胞的原生生物,以光合作用为能源,通常生长在水中。
由于其微小且难以观察,很多人并不了解藻类的特点和分布情况。
因此,本文将详细介绍藻类的知识点,包括藻类的分类、生物学特征、生活习性、生态功能、应用价值以及未来研究方向等内容。
一、藻类的分类藻类是一类原生生物,按其在进化树上的位置,可以分为原始藻门(Primitive Algae)和真核藻门(Eukaryotic Algae)两大类。
1. 原始藻门原始藻门是原始的藻类群,包括了一些具有较古老生物特征的藻类,主要包括了硅藻门(Bacillariophyta)、裸藻门(Pyrrhophyta)和拟菌藻门(Euglenophyta)等。
这些藻类在进化过程中保留了原始的特征,并且在自然界中具有重要的生态功能。
2. 真核藻门真核藻门是真核生物的藻类群,包括了褐藻门(Phaeophyta)、绿藻门(Chlorophyta)、红藻门(Rhodophyta)和黄藻门(Xanthophyta)等。
这些藻类在进化过程中形成了真核生物的特征,其生物学特点和生态功能与原始藻门存在一定差异。
除了按照进化树的位置进行分类外,藻类还可以按照其形态、生态和生活习性进行分类。
例如,按照生活环境的不同,藻类可以分为海洋藻类和淡水藻类;按照形态的不同,藻类可以分为单细胞藻和多细胞藻等。
二、藻类的生物学特征藻类具有一些独特的生物学特征,这些特征使其在自然界中具有独特的地位。
藻类的生物学特征主要包括形态特征、细胞结构、生活习性和生殖特征等。
1. 形态特征藻类的形态特征非常多样,可以是单细胞或多细胞,也可以是圆形、椭圆形、丝状、片状等形态。
藻类的形态特征与其生活环境和生物学习性密切相关,不同形态的藻类具有不同的生态功能和应用价值。
2. 细胞结构藻类的细胞结构简单,通常包括细胞膜、质膜、叶绿体、核糖体等结构。
藻类的细胞结构与其光合作用的能力密切相关,光合作用是藻类获取能量的重要方式,因此细胞结构对藻类的生存和生长具有重要影响。
第二章藻类的定义细胞结构、繁殖生活史及系统演化1PPT课件
藻类色素体的形态、数量以及在细胞内的分布 等的变化,都是朝着更有利于吸收光能、增强 光合作用能力的方向发展,是分类依据之一。
光合作用效能相对较低的海藻,细胞内只有一 个大型的、轴生的色素体。例如,大多数单细 胞绿藻的细胞内只有一个大型轴生的杯状色素 体(如衣藻、盐藻等);原始的褐藻和红藻也只 有较大型轴生的星状色素体(如间囊藻
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真核细胞具有线粒体、色素体等各种膜细胞 器,有围以双层膜的细胞核,核膜是区分原 核细胞和真核细胞的主要结构特征之一。 DNA为长链分子,与组蛋白以及其他蛋白结 合而成染色体。真核细胞的分裂为有丝分裂 和减数分裂,分裂的结果使复制的染色体均 等地分配到子细胞中去。
除蓝藻门和原绿藻门的物种外,都属于真核 藻类。真核细胞由细胞核、细胞质(原生质) 和细胞壁(少数物种为质膜)所构成。细胞质 内具有不同生理功能的细胞器(图2-2)。
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4. 内质网( endoplasmic reticulum)
内质网是细胞质中由相互连通的管道、扁平囊和潴泡所组成 的膜系统。主要功能是参加蛋白质和脂质的合成、加工、包 装和运输。内质网膜与质膜和外核膜是相连的。内质网在大 分子的合成中起中心作用。凡是将来转运到质膜、溶酶体或 细胞外的大分子物质,包括蛋白质、脂质、多糖复合物,多 是在内质网参加下合成的(图2-5)。
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2. 线粒体(mitochondrion)
线粒体是真核细胞内的一种半自主 的细胞器,线粒体具有内、外两层 膜,内膜向腔内突起形成许多嵴; 内、外膜之间的空间称为膜间腔; 嵴与嵴之间称为介质(图2-4)。嵴的 主要功能在于通过呼吸作用将食物 分解产物中贮存的能量逐步释放出 来,供应细胞各项活动的需要,故 有“细胞动力站”之称。因此,不 同物种细胞内含有线粒体的数量也 不同(一种单鞭金藻的细胞内只有一 个线粒体),在细胞内的分布,一般 在需要能量较多的部位比较集中。
藻类详细资料大全
藻类详细资料大全藻类是原生生物界一类真核生物(有些也为原核生物,如蓝藻门的藻类)。
主要水生,无维管束,能进行光合作用。
体型大小各异,小至长1微米的单细胞的鞭毛藻,大至长达60公尺的大型褐藻。
一些权威专家继续将藻类归入植物或植物样生物,但藻类没有真正的根、茎、叶,也没有维管束。
这点与苔藓植物(bryophyte)相同。
藻类的概念古今不同。
中国古书上说:“薻,水草也,或作藻”。
可见在中国古代所说的藻类是对水生植物的总称。
在中国现代的植物学中,仍然将一些水生高等植物的名称中贯以“藻”字(如金鱼藻、黑藻、茨藻、狐尾藻等),也可能来源于此。
与此相反,人们往往将一些水中或潮湿的地面和墙壁上个体较小,粘滑的绿色植物统称为青苔,实际上这也不是现在所说的苔类,而主要是藻类。
藻类植物并不是一个纯一的类群,各分类系统对它的分门也不尽一致,一般分为蓝藻门、眼虫藻门、金藻门、甲藻门、绿藻门、褐藻门、红藻门等。
原核生物界中的藻类有蓝绿藻和一些生活在无机动物中的原核绿藻。
属于原生生物界中的藻类有甲藻门(或称涡鞭毛藻)、隐藻门、金黄藻门(包括硅藻等浮游藻)、红藻门、绿藻门和褐藻门。
而生殖构造复杂的轮藻门则属于植物界。
属于大型藻者一般仅有红藻门、绿藻门和褐藻门等为大型肉眼可显而易见之固著性藻类。
此类大型藻几乎99%以上之种类栖息于海水环境中,故大型藻多以海藻称之。
基本介绍•中文名:藻类•外文名:algae•界:原核生物界、原生生物界和植物界•门:蓝藻门、蓝藻门等•特点:无根、茎、叶等器官•繁殖:营养繁殖、无性繁殖、有性繁殖起源进化,生物学,藻类分布,藻类分类,藻类的分门,金藻门,黄藻门,硅藻门,甲藻门,褐藻门,红藻门,裸藻门,绿藻门,轮藻门,蓝藻门,生态特征,分布范围,生态特点,温度影响,光照影响,生活习性,人类意义,商业用途,藻类价值,经济价值,研究价值,藻类植物,起源进化藻类植物可以是从原始的光合细菌发展而来的。
光合细菌具有细菌绿素,利用无机的硫化氢作为氢的供应者,产生了光系统。
藻类生物知识点总结
藻类生物知识点总结一、藻类的分类藻类是指一类原核生物和真核生物中,寄生生活或自由生活在水体中的单细胞或多细胞植物、浮游植物体。
藻类包括原始的蓝藻、藻类、金藻、渤海藻、绿藻、裸藻、红藻、棕藻等,根据细胞结构和生活方式的不同,可以将藻类分为浮游藻和沉积藻两大类。
浮游藻是一类悬浮在水中的藻类,如原藻、绿藻、蓝藻等,它们通常以光合作用为生,是水体中重要的生态因子。
而沉积藻是一类寄生或附着在底栖物上的藻类,如硅藻、甲藻、红藻等,它们在海洋底部和淡水中扮演着重要的角色。
二、藻类的生活史藻类的生活史通常包括有性生殖和无性生殖两种方式。
有性生殖是藻类通过配子体或孢子形成的生殖细胞相互结合,产生新个体的生殖方式,如藻类的卵子和精子相结合形成双生子,再长成新的藻体。
无性生殖是藻类通过分裂或孢子发育等方式产生新个体的生殖方式,如藻类通过细胞分裂产生子细胞,每个子细胞又可以长成独立的藻体。
藻类的生物多样性和繁殖能力十分丰富,通过交配、分裂等方式保持着其种群的生态平衡。
三、藻类的生态学特征藻类是地球上最古老的生物之一,它们具有重要的生态学意义。
藻类是水域生态系统的重要组成部分,通过光合作用为生态系统提供能量和氧气,是海洋和淡水中食物链的基础。
藻类对水质和营养物质的循环具有重要的影响,如硅藻可以吸收水中的营养物质,促进水质的净化。
此外,藻类对海洋和淡水生态环境的稳定性和平衡性起着至关重要的作用,它们还能够抵抗水域中的污染物,起到净化水域的作用。
四、藻类的生物学意义藻类在生物学上有着重要的意义,它们不仅是生态系统中的重要组成部分,还具有多种生物学功效。
首先,藻类是许多水生动物的重要食物来源,如海藻是海洋中贝类、鱼类等的主要食物之一,对维持水域生态系统平衡具有重要作用。
其次,藻类还具有一定的药用价值,如褐藻富含藻蓝蛋白,具有抗氧化、抗炎、调节免疫等生物活性,可以用于药物及保健品的开发。
此外,藻类还具有环境修复和资源利用的潜力,如利用藻类清除水质中的富营养化物质,生产生物柴油等。
藻类_高等教育-生物学
一、隐藻属隐藻属(Cryptomonas)细胞有背腹之分,背部隆起,腹部平直或略凹。
腹侧有明显口沟。
鞭毛2条,自口沟伸出,略不等长。
色素体2个,叶状,黄绿色或黄褐色。
该属在淡水、海水中皆有分布,且在淡水湖泊、堰塘、鱼池中极为常见。
在高产鱼池可形成云彩状水华,水色呈红褐色。
二、甲藻门 -- 薄甲藻属 | 多甲藻属 | 角甲藻属 | 裸甲藻属 |薄甲藻属薄甲藻属(Glenodinium)植物体为单细胞,球形、卵形、圆锥形,上壳和下壳等大或不等大,横沟环状或略呈螺旋状环绕,纵沟明显,位于腹面。
胞壁厚,整块或由大小不等的多角形板片组成,板片平滑,具点纹、线纹或乳头状突起。
鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔分别伸出,色素体多数,圆盘状、卵形,呈金色、黄绿色、褐色,少数种类无色素体。
多甲藻属(Peridinium)植物体为单细胞,细胞形状多样,球形、椭圆形、卵形等。
细胞壁厚,甲片缝常很清楚,甲片上有小刺和窿起的网纹。
鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。
色素体多数,周生,颗粒状、圆盘状,呈黄色、褐色。
裸甲藻属(Gymnodinium)藻体单细胞,卵圆形,无细胞壁,横沟位于细胞中部,环状或稍向左旋。
营浮游生活,运动时呈左右摇摆状。
下椎部的底部中央有明显的凹陷,右侧底端略长于左侧。
鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。
色素体多数,盘状、狭椭圆状或棒状,周生或辐射状排列,呈黄色、褐色、绿色或蓝色,有些种类无色素体。
世界广布种,常见于温带和热带浅海水域,温暖季节易大量繁殖,形成赤潮。
角甲藻属(Ceratium)植物体为单细胞,明显不对称。
藻体长,前后延伸,上体部长,略呈等腰三角形,细胞前、后端都延伸成为长的角。
顶角一个,后角2~3个。
顶角与上体部无明显分界线。
横沟部位最宽,呈环状,平直,细胞腹面中央为斜方形。
鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。
色素体多数,周生,呈圆盘状,黄色、黄绿色、褐色。
世界性分布,典型的沿岸表层性种,广泛分布于热带和寒带海洋,是渤海、东海和南海长见种,在养鱼池有时形成红色水华。
海带生活史
海带生活史
海带,是一种生长在海洋中的褐藻类植物,也是一种常见的海产品。
它的生活
史可以说是与海洋息息相关,充满了奇幻和神秘。
海带的生活史始于它的种子。
海带的种子在海洋中漂浮,等待着适合的环境。
一旦找到了适合的生长环境,种子就会落地生根,开始了它的生长之旅。
海带的生长过程是一个不断挑战自身极限的过程。
它需要扎根在海底,抵御海
浪的冲击和海水的侵蚀。
同时,它还需要不断吸收海水中的营养物质,以保证自身的生长和发育。
海带的生活史也是一个与其他生物共生共存的过程。
在海洋中,海带与各种海
洋生物相伴而生,它们为海带提供了庇护和保护,同时也从海带身上获取营养和生存的空间。
海带的生活史也是一个与自然环境相互作用的过程。
海带需要适应海洋的变化,包括海水温度的变化、海水盐度的变化等。
它需要不断调整自身的生长节奏,以适应不同的环境条件。
海带的生活史也是一个与人类相关的过程。
人类利用海带作为食物和工业原料
已有数千年的历史。
海带的生长和收获,都与人类的生活息息相关。
海带的生活史充满了奇幻和神秘。
它在海洋中顽强生长,与其他生物共生共存,与自然环境相互作用,与人类相关联。
它的生活史,不仅仅是一种植物的生长过程,更是一部海洋生态系统的奇妙篇章。
藻类及生活史
配子囊
(n)
配子(精子板、卵
) (n)
植物体
(n)
四个子细胞
合子 (2n ) 减数分裂
(n) 合子减数分裂,有核相交替,没有世代交替
胶毛藻目Chaetophorales 绒枝藻目Dasycladales
石莼目Ulvales
双星藻目Zygnematales
溪菜目Prasiolales
轮藻纲
轮藻目Charales
二、绿藻门的代表植物
• 小球藻属(Chlorella) • 栅列藻Scenedesmus • 衣藻属(Chlamydomonas) • 团藻属 Volvox • 丝藻Ulothrix • 水绵属(Spirogyra) • 轮藻属(Chara) • 松藻属Codium • 石莼属(Ulva)
• 轮藻属约150种。
• 植物体直立,体高10~60厘米,分枝 树状,有主枝、侧枝、短枝之分。体 表常含有钙质,以单列细胞分枝的假 根固着于水底淤泥中。主枝和侧枝分 化成节和节间,节的四周轮生有短枝 。短枝也分化成节和节间,短枝又被 叫做“叶”。无论是主枝或是短枝,顶 端均有一个顶细胞(apical cell),可继 续生长。
水绵丝体 Spirogyra
水绵丝体
水绵属(Spirogyra)
• 有性生殖为接合生殖,
• 常见的有梯形接合和侧面接合(lateral conjugation) 。
• 生活史为合子减数分裂 ,合子萌发前经减 数分裂,其中3核退化,仅1核发育为新的丝 状体。
藻类生活史
藻类生活史
藻类是一类古老而又神奇的生物,它们存在于地球上数十亿年的历史中,扮演着重要的生态角色。
藻类包括了多种多样的生物,从微小的单细胞藻类到巨大的海藻,它们的生活史也是多种多样的。
单细胞藻类的生活史相对简单,它们通过分裂繁殖,不断地增加自己的数量。
在适宜的环境条件下,单细胞藻类可以迅速繁殖,形成大片的浮游藻华,给水域带来独特的生态景观。
然而,一旦环境条件恶化,单细胞藻类也会迅速死亡,形成大量的藻类赤潮,对水域生态系统造成威胁。
而对于一些多细胞的藻类,它们的生活史更加复杂。
一些褐藻和红藻生活在海洋中,它们通过生殖细胞的结合来繁殖后代。
一些绿藻和硅藻则生活在淡水中,它们也通过类似的方式进行繁殖。
一些海藻还会形成复杂的海藻林,为海洋生态系统提供重要的生态服务。
藻类的生活史也受到环境变化的影响。
随着全球气候变暖和人类活动的影响,一些藻类的分布范围和数量也发生了变化。
一些有害的藻类赤潮频繁发生,对海洋生态系统和渔业造成了严重影响。
因此,保护和管理藻类资源,成为了当今生态环境保护的重要课题。
总的来说,藻类生活史丰富多彩,它们在地球上扮演着不可或缺的角色。
我们应该加强对藻类的研究和保护,以确保它们能够继续为地球生态系统做出贡献。
藻类植物的生活史
藻类植物的生活史嘿,朋友们!今天咱来聊聊藻类植物的生活史,这可真是个奇妙的世界啊!你想想看,藻类植物那小小的身躯,却有着大大的能量和故事呢!它们就像一群小精灵,在各种水域里欢快地生活着。
藻类植物的生活史就像是一场精彩的表演。
有的藻类,它们的生活史很简单直接,就那么一代接一代地繁衍着,没啥特别的花样。
但有的藻类可就不一样啦,它们会来个变身大法!比如说,它们会从一个形态变成另一个完全不同的形态,就像孙悟空七十二变似的,神奇吧!就拿紫菜来说吧,我们平时吃的紫菜,那可是它的一种形态。
可你知道吗,它还有别的样子呢!在不同的阶段,它的模样和生活方式都不一样,是不是很有意思?这就好比一个人,小时候是个调皮鬼,长大了变成了文质彬彬的学者,完全不同的感觉呀!还有些藻类植物,它们的生活史里充满了各种冒险和挑战。
它们要在不同的环境中生存、繁衍,要应对水流的冲击、温度的变化等等。
这就好像我们在生活中会遇到各种各样的困难,但藻类植物可不会轻易放弃,它们会努力适应,顽强地活下去。
你说藻类植物这么小,它们是怎么做到的呢?它们没有像我们一样的手脚和大脑,但它们却有着自己独特的生存智慧。
它们可以利用阳光进行光合作用,给自己制造食物,多厉害啊!这就像我们努力工作赚钱养活自己一样,只不过它们的方式更加神奇。
而且啊,藻类植物对我们的生活也有着很大的影响呢!它们不仅能提供氧气,还能成为很多生物的食物来源。
要是没有藻类植物,那这个世界得失去多少色彩和生机啊!总之,藻类植物的生活史充满了惊喜和奥秘。
它们虽然渺小,但却在大自然中扮演着重要的角色。
我们应该多去了解它们,欣赏它们的独特之美,不是吗?让我们一起为这些小小的生命点赞吧!它们真的太了不起啦!。
藻类生活史
藻类生活史
藻类是一类原始的植物,它们在地球上存在了数十亿年,是地球上最古老的生
物之一。
藻类广泛分布于海洋、淡水和陆地上,它们以光合作用为生,是生态系统中非常重要的一部分。
藻类的生活史可以分为几个阶段。
首先是孢子阶段,藻类通过孢子进行繁殖和
传播。
孢子可以在极端的环境中存活,等待适合的时机再次生长。
接着是无性生殖阶段,藻类通过裂生、分生或孢子的方式进行繁殖,这种繁殖方式使得藻类能够迅速扩散并适应不同的环境。
最后是有性生殖阶段,藻类通过雌雄配子体结合进行有性生殖,产生新的个体。
藻类的生活史与环境的变化密切相关。
在光照充足、温度适宜、营养丰富的环
境中,藻类会迅速生长繁殖。
而在环境恶劣的情况下,藻类则会进入休眠状态,等待适合的时机再次生长。
藻类的生活史也受到人类活动的影响。
随着工业化和城市化的发展,水体污染、气候变化等问题日益严重,给藻类的生存带来了很大的挑战。
一些有害藻类的爆发也给水域生态系统带来了很大的危害。
因此,保护水域生态环境,减少污染,保护藻类的生存环境是非常重要的。
只
有这样,我们才能保护藻类这一重要的生态资源,维护地球生态平衡。
希望人类能够意识到自己对环境的影响,采取有效的措施保护藻类及其生存环境。
藻类植物石莼生活史
藻类植物石莼生活史
藻类植物石莼(学名:Hypnea)是一类红藻,多生长在热带
和亚热带的海洋环境中。
它的生活史包括两个阶段:孢子体和配子体。
孢子体是石莼植物的无性繁殖阶段。
在此阶段,石莼植物以孢子为生殖体。
孢子在适宜的环境条件下,如适当的光照和水温,发芽并形成盖膜丝状体(gametophyte)。
盖膜丝状体是石莼的配子体阶段。
它是多细胞体的结构,由细胞组成。
在盖膜丝状体中,产生两种不同的细胞:雄性细胞(雄配子)和雌性细胞(雌配子)。
当雄性细胞和雌性细胞结合时,形成育性囊(carposporangium),其中包含着配子体(carpospores)。
配子体随后会释放到水体中,通过水流传播
到其他地方。
在适宜环境下,育性囊会破裂,释放配子体。
这些配子体会在适当条件下发育成熟,形成新的石莼植物。
这一过程重新开始了石莼植物的生活史循环。
总结起来,石莼的生活史包括孢子体和配子体两个阶段。
孢子体通过无性繁殖形成,而配子体通过有性繁殖形成。
这个循环使石莼能够在适宜的环境中繁殖和扩散。
2.藻类及生活史_757707353
团藻目的演化趋势
衣藻属 实球藻属 空球藻属
体制 单细胞 定形群体 定形群体
分化情况 有性生殖
同配
未分化至 异配 分化
分化
异配
团藻属
群体至多细 分化 胞体
卵式
团藻目中的演化趋势
• 藻体由单细胞 群体 多细胞体; • 细胞的营养作用和生殖作用,由 • 不分工 分工; • 有性生殖由同配 异配 卵式。
丝藻目Ulotrichales
管枝藻目Siphonocladales
胶毛藻目Chaetophorales 绒枝藻目DasБайду номын сангаасcladales
石莼目Ulvales
双星藻目Zygnematales
溪菜目Prasiolales
轮藻纲
轮藻目Charales
二、绿藻门的代表植物
• 小球藻属(Chlorella) • 栅列藻Scenedesmus • 衣藻属(Chlamydomonas) • 团藻属 Volvox • 丝藻Ulothrix • 水绵属(Spirogyra) • 轮藻属(Chara) • 松藻属Codium • 石莼属(Ulva)
胞之间有原生质联系(见图)。
盘藻属(Gonium)
• 植物体是由4、16或32个 细胞排列成一平板,埋 藏在1个共同胶被之内的 定形群体;每个细胞有1 个细胞核、1个含有蛋白 核的色素体、1个眼点、 1对等长的鞭毛和2个伸 缩泡;细胞与细胞之间 有原生质联系
盘藻属
• 繁殖: • 无性生殖时产生似亲群体,每个新个体所含细
末期纺锤体消失,两子核相距很近; 胞质分裂产生环沟或产生细胞板
轮藻型 中期核膜消失;有纺锤体
末期纺锤体消失,两子核相距远; 胞质分裂产生成膜体或产生细胞板
水生生物学 第二章 藻类概述
第二章藻类概述植物界-进化系统:低等植物(lower plant):又称叶状体植物细菌、藻类、黏菌、真菌、地衣高等植物(higher plant):又称茎叶体植物苔藓、蕨类和种子植物生活环境:陆生植物(terrestrial plant)水生植物(hydrophyte)包括从低等的细菌、藻类到高等的种子植物一、藻类主要特征1、藻类是低等植物,分布广,绝大多数生活于水中。
2、个体大小相差悬殊,小球藻3-4μm ,巨藻长60m。
3、具叶绿素chlorophy11,能进行光合作用的自养型生物autotrophic plant。
4、没有真正的根、茎、叶的分化,又称叶状体植物。
5、繁殖器官简单,以单细胞的孢子或合子进行繁殖,无胚,又叫孢子植物spore plant。
总之,藻类是无胚而具叶绿素的自养叶状体孢子植物。
二、形态构造藻类细胞的形态多种多样:球形、椭圆形、卵圆形、多角形、三角形、圆筒形、圆柱形、纺锤形、纤维形、棒形、弓形、新月形等。
藻体细胞结构都可分化为细胞壁和原生质体两部分。
后者包括细胞质和细胞核,原生质内有色素或色素体、蛋白核、同化产物等。
1.细胞壁细胞壁的有、无,化学成分和构造,各门类不尽相同裸藻、隐藻,少数甲藻和金藻无细胞壁绿藻门的主要由纤维素和果胶质(pectin)组成硅藻的主要成分为SiO2.nH2O红藻、褐藻等主要成分为纤维素和藻胶phycoeolloid无细胞壁的种类有以下几种类型:(1)体全裸露,表层不特化为周质体(Perplast,也叫表质),细胞可变形。
(2)藻体表层特化成为坚韧有弹性的周质体,藻体形态较稳定。
周质体表面平滑或具纵走条纹或具螺旋绕转的隆起,或附有硅质或钙质小板,有的硅质板上还有刺。
(3)某些藻类还具特殊的细胞壁状的构造——囊壳(Iorica)。
囊壳中常有钙或铁化合物的沉积,呈黄色、棕色甚至棕红色。
囊壳的形状、开孔、附属物(如棘、刺、疣状突起等)在分类上,尤其在属、种的鉴定甚至分科鉴定上具重要意义。
藻类生活史
藻类生活史
藻类是一类古老而又神奇的生物,它们在地球上存在了数十亿年,是地球上最古老的生物之一。
藻类以其独特的生活史而闻名于世,让我们一起来了解一下藻类的生活史吧。
藻类是一类原始的植物,它们生活在水中或者潮湿的环境中。
藻类的生活史可以分为两个阶段,有性生殖和无性生殖。
在有性生殖阶段,藻类通过配子体进行有性生殖,产生出新的个体。
而在无性生殖阶段,藻类通过孢子或者分裂的方式进行繁殖,产生出与母体相同的个体。
藻类的有性生殖是一种非常神奇的过程。
在有性生殖过程中,两个配子体结合在一起,形成受精卵,然后受精卵经过一系列的分裂和生长,最终形成新的个体。
这种有性生殖方式保证了藻类的遗传多样性,使得它们能够在不同的环境中生存和繁衍。
而在无性生殖阶段,藻类通过孢子或者分裂的方式进行繁殖。
孢子是一种特殊的细胞,它可以在适合的环境中发芽成长为新的个体。
而分裂则是指母体细胞分裂成两个或更多的细胞,每个细胞都可以长成新的个体。
这种无性生殖方式使得藻类能够在短时间内迅速繁殖,适应不同的环境。
总的来说,藻类的生活史是非常丰富多彩的。
它们通过有性和无性生殖两种方式进行繁殖,保证了它们的遗传多样性和生存能力。
藻类的生活史不仅仅是一种生物学现象,更是一种对生命力和适应能力的赞美。
让我们一起来珍惜和保护这些古老而又神奇的生物吧。
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• 定型群体。一般是4个细胞的定形群体,也有8个或16 个细胞的群体。
• 细胞单核。
• 幼细胞的载色体是纵行片状,老细胞则充满着载色体, 有1个蛋白核。
• 无性生殖产生似亲孢子。
• 栅藻是淡水藻,在各种淡水水域中都能生活,分布极
广。
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植物体
植物体一部分 或孢子
生活史特点:环节少 无核相交替
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团藻目Volvocales
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小球藻属(Chlorella)
• 小球藻属(Chlorella) 是绿球藻目中的常见植物。 • 植物体是单细胞浮游性种类,圆形或椭圆形。体内含
有片状和杯状叶绿体,一般无淀粉核。 • 无性生殖时,产生不能游动的似亲孢子(autospore)。 • 有性生殖尚未发现。 • 分布很广,生活于含有机质的池塘及沟渠中。 • 小球藻含蛋白质丰富,可高达50%,又含脂肪及多种
• 衣藻的有性生殖多数为同配生殖。原生质体分裂成8~ 64个小细胞,称配子(gamete)。配子在形态上和游动孢 子相似,只是体形较小。配子从母细胞中放出后,游 动不久即成对结合,成为2N、具4条鞭毛的合子,合子 游动数小时后变圆,形成有厚壁的合子。合子经过休 眠,在环境适宜时萌发。萌发时经过减数分裂,产生4 个游动孢子。当合子壁破裂后,游动孢子游散出来各 形成一个新的衣藻个体。
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衣藻Chlamydomonas
19
20
ห้องสมุดไป่ตู้
一、形态构造
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衣藻属
• 衣藻通常进行无性生殖。生殖时藻体常静止, 鞭毛收缩或脱落,变成游动孢子囊。原生质体 分裂为2、4、8、16,各形成具有细胞壁和2条 鞭毛的游动孢子(zoospore),囊破裂后,游动孢 子逸出发育成新个体。
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衣藻属
• 绿藻纲Chlorophyceae • 轮藻纲Charophyceae
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绿藻门Chlorophyta的分类
绿藻纲 13个目
团藻目Volvocales
鞘藻目Oedogoniales
四孢藻目Tetrasporales 刚毛藻目Cladophorales
绿球藻目Chlorococcales 管藻目Siphonales
维生素,可制高级食品或药剂。
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小球藻属(Chlorella)
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小球藻属(Chlorella)
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植物体
植物体一部分 或孢子
生活史特点:环节少 无核相交替
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栅列藻Scenedesmus
属四孢藻目Tetrasporales 栅藻科
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栅藻属(Scenedesmus)
• 栅藻属(Scenedesmus)隶属绿球藻目,
第八节 绿藻门
Chllorophyta
1
一、绿藻门的一般特征
1. 体 制
单细胞类型 例如:衣藻属 群体类型 例如:栅列藻属、盘星藻属、团藻属 丝状体类型 例如:水绵属、丝藻属、松藻属 异丝体类型 例如:轮藻属 膜状体类型 例如:石莼属 管状体类型 例如:浒苔属
2
2.细胞壁 内层:纤维素 外层:果胶质
丝藻目Ulotrichales
管枝藻目Siphonocladales
胶毛藻目Chaetophorales 绒枝藻目Dasycladales
石莼目Ulvales
双星藻目Zygnematales
溪菜目Prasiolales
轮藻纲
轮藻目Charales
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二、绿藻门的代表植物
• 小球藻属(Chlorella) • 栅列藻Scenedesmus • 衣藻属(Chlamydomonas) • 团藻属 Volvox • 丝藻Ulothrix • 水绵属(Spirogyra) • 轮藻属(Chara) • 松藻属Codium • 石莼属(Ulva)
单细胞运动个体或多细胞的运动、定型群体,群体细胞为 2的倍数。细胞球形,营养细胞前端具有2根等长的鞭毛, 少数具4根,能运动,多数为淡水种类。鞭毛基部有1-2 个伸缩泡,色素体一个或多个,轴生或周生,片状、星状 或杯状;细胞前端侧面具一橘红色的眼点,细胞下部具有 蛋白核。无性繁殖为细胞分裂为主,在环境不良时,失去 鞭毛或收缩,停止运动,细胞分泌一层明显的胶被,并连 续进行分裂,形成多细胞无一定形态的胶群体。
3.载色体:杯、盘、星、板、网、螺旋带状等 4.色素:叶绿素a、b ,α、β-胡萝卜素, 叶黄
素等 5.贮存物质:淀粉,颗粒状 6.鞭毛:2条或4条,顶生,等长;尾鞭型;轴丝
9+2型
3
• 7.细胞核:1-多个,进行有丝分裂
•有2种基本类型
藻类型 中期核膜不消失;
末期纺锤体消失,两子核相距很近; 胞质分裂产生环沟或产生细胞板
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衣藻属(Chlamydomonas)
• 衣藻属(Chlamydomonas)隶属团藻目。 • 本属约有100种以上,生活于含有机质的淡水沟和池塘中,早春和
晚秋较多,常形成大片群落,使水变成绿色。
• 植物体为单细胞,卵形,细胞内有1个厚底杯状的 叶绿体,其底部有1淀粉核。细胞核位于叶绿体上方的 杯中。藻体的前端有2条等长的鞭毛,其基部有2个伸 缩泡,旁边有1个红色眼点。
轮藻型 中期核膜消失;有纺锤体
末期纺锤体消失,两子核相距远; 胞质分裂产生成膜体或产生细胞板
4
(二). 繁 殖
• 营养繁殖:细胞分裂 • 无性繁殖:各种孢子 • 有性繁殖:同配、异配、
生殖
卵配、接合
两个没有鞭毛能变形的配子(变形产生接合管)结合, , 称为接合生殖
(侧面接合、梯形接合)
5
(三)、分 类
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衣 藻 生 活 史
25
配子囊
(n)
配子
(n)
植物体
(n)
四个子细胞
合子 (2n)
减数分裂
(n) 合子减数分裂,有核相交替,没有世代交替
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团藻属 Volvox
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团藻属 Volvox
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团藻属(Volvox)
• 团藻属(Volvox)属于团藻目。 • 春夏两季常见生于淤积的浅水池沼中。 • 植物体是由数百至上万个衣藻型细胞组成的球
形群体,衣藻型细胞排列在球体的表面,空心 球体内充满胶质和水。有的种有胞间连丝,逐 步过渡到多细胞的个体。
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团藻属(Volvox)
• 群体中只有少数大型的细胞能进行繁殖,称此为生殖胞(gonidium)。 • 无性生殖时,少数大型的生殖胞经多次分裂形成皿状体(plakea),
再经翻转作用(inversion)发育成子群体,落入母群体腔内,母 群体破裂时放出子群体,即为一新植物。 • 有性生殖为卵式生殖,精子囊和卵囊分别产生精子和卵,精子和 卵结合形成厚壁的合子。当母体死亡腐烂后,合子落入水中,休 眠后经减数分裂,发育成一个具有双鞭毛的游动孢子,逸出后萌 发成一新的植物体。