藻类植物

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第一章 藻类植物

第一章 藻类植物
1.蓝藻门
2.绿藻门
3.硅藻门 4.甲藻门 5.红藻门 6.褐藻门
(一)蓝藻门 Cyanophyta
特 征
1. 原核生物; 2. 无载色体,具光合片层,含叶绿素a、 藻蓝素,植物体呈蓝绿色; 3. 贮藏物质为蓝藻淀粉; 4. 细胞壁物质纤维素,外有胶质鞘; 5、直接分裂繁殖
代表植物:1500种
(1)颤藻属 Oscillatoria
(3)水绵属 Spirogyra 丝状体不分枝,表面滑腻,载色体带状, 1—数条,螺旋状排列。结合生殖。全藻能治疮 及烫伤。 (4)轮藻属 Chara 植物体多分枝,以无色假根固着于水底。
是绿藻中比较高等的类群。
(五)金藻门 Chrysophyta
特 征
约6000种,多产于淡水中;植物体为单细胞、群
植物体为一列细胞组成的丝 状体,能前、后、左、右摆动。 植物以藻殖段进行繁殖。
(2)念珠藻属
Nostoc
植物体为念 珠状丝状体,外 有公共的胶质鞘 包被而成片状。
俗称:地木耳
(3)鱼腥藻 属 Anabaena
植物体 为念珠状丝 状体,但无 胶质鞘。
与红浮 萍共生,能 固氮,可作 生物绿肥。
(4)螺旋藻属 Spiralina
(3)色素:叶绿素a,c、β -胡萝卜素、6 种叶黄素(墨角藻黄素含量最大,故藻体 呈褐色。 (4)贮藏物质:褐藻淀粉、甘露醇。
(5)繁殖 营养繁殖 无性繁殖 断裂 游动孢子、静孢子
有性繁殖
同配、异配、卵式
♂配子体
(6)有明显的世代交替
孢子囊 游动孢子 失去鞭毛
N
2N
♀配子体
♀配子
海带
合子
♂配子
代表植物:1500种

藻类植物

藻类植物

Suringar
布用。
也作昆 Ecklonia
昆布
kurome Okam. 全
藻能镇咳平喘、软
坚散结。
海蒿子
Sargassum pallidum (Turn.) C. Ag. 全藻称海藻 (大叶海藻),能 软坚散结,消 痰,利水。
羊栖菜 S. fusiforme (Harv.) Setch. 全藻亦作海藻(小叶海藻)药用。
藻 类 植 物 (Algae)
一、藻类植物的特征
• 藻类为自养原植体植物
没有根、茎、叶的分化 含有光合作用色素
• 以孢子进行无性繁殖,合子不发育 成胚 • 古老原始,分布广泛
出现在35~33亿年前,形态、构造、生理等 方面最原始 几乎到处都有分布,主要是生长在水中。
二、藻类植物的分类

• 常见的蓝藻 • 葛仙米(地木耳)Nostoc commune Vauch,可食用,能够清热、收敛、 明目。 • 发菜 Nostoc flagilliforme Born. et Flah.,食用。 • 鱼腥藻 Anabeana sp.,和念珠藻属 均可固氮。 • 微囊藻 Microcystis sp.,形成水华, 分泌毒素,为害水生物。

• 绿藻的分布
绿藻约有350属5,000~8,000种。 多分布于淡水中。
• 常见的绿藻
• 水绵 Spirogyra nitida (Dillow) Link.
• 石莼 Ulva lactuca L.
植物体是由一列细胞构成 的不分枝的丝状体,细胞圆柱 形,细胞壁分两层,内层为纤 维素构成,外层为果胶质。壁 内有一薄层原生质,载色体带 状,1至多条,螺旋状绕于细 胞周围的原生质中,有多数的 蛋白核纵列于载色体上。细胞 中有大液泡,占据细胞腔内的 较大空间。细胞单核,位于细 胞中央,被浓厚的原生质包围 着。核周围的原生质与细胞腔 周围的原生质之间,有原生质 丝相连。有性生殖为接合生殖。 水绵能治疮及烫伤。

藻类植物课件

藻类植物课件

01
营养吸收
藻类植物通过细胞表面的吸收面或共质体吸收周围环境中的营养物质,
如无机盐、有机物等。
02 03
代谢过程
藻类植物的代谢过程包括合成代谢和分解代谢。合成代谢是指藻类植物 通过吸收营养物质合成自身细胞的过程;分解代谢是指藻类植物将自身 细胞分解为简单的无机物,释放到周围环境中。
营养类型
藻类植物的营养类型分为自养型和异养型。自养型藻类能够进行光合作 用,将无机物转化为有机物;异养型藻类则需要从环境中吸收有机物来 维持生长。
进化历史
藻类植物是地球上最早出现的自养 生物之一,具有悠久的进化历史。
02
藻类植物的形态与结构
形态特征
单细胞藻类如小球藻、衣藻等,呈圆形、椭圆形或棒 状;群体藻类如水绵、浒苔等,由许多单细胞藻类连 接形成丝状或片状;多细胞藻类如海带、紫菜等,呈 叶片状、柱状或囊状等。
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在有性繁殖过程中,同种或不同种的藻类通过配子的结合形成受精卵或合子。受 精卵或合子进一步发育成为新的藻类个体,具有更强的生存和繁殖能力。
人工培养技术
人工培养技术是指通过人为控制条件,模拟自然环境,促进藻类植物生长和繁殖的过程。这种技术广泛应用于藻类资源的开 发和利用。
人工培养技术包括室内培养和室外培养两种方式。室内培养在人工控制的条件下进行,如光照、温度、营养盐等,可以精确 控制培养条件,提高藻类生长速度和产量。室外培养则是在自然环境下进行,利用天然的光照、温度等条件,成本较低,但 受环境因素影响较大。
治理技术与方法

藻类植物

藻类植物

种 形态特点 类
叶绿体形状
单细胞结构、有鞭毛、 衣细胞呈椭圆形、细胞
呈杯状
藻 前部有红色眼点
水 多细胞、细胞 绵 呈丝状体
呈带状
如果养鱼缸长时间不换水,缸 的内壁上就会长出绿膜,水会 变成绿色。这是什么原因?
海 洋 藻 类
海带
海带 为什 么是 褐色 的?
带片

固着器
根据刚才的讨论,试着总结一下藻类 植物的特征吧!
不论你在什么时候开始,重要的是开始之后就不要停止。 别人能做到的事,自己也可以做到。
生活环境 营养方式 形态特点 生殖方式
看图、思考、讨论,看哪个小组回答的 又快又有科学性。
藻类植物在生物圈中起什么作 用呢?与人类有什么关系呢?
小结:
植物可以分为四大类群 藻类植物的分类:形态结构、生活环境 淡水藻类、海洋藻类 藻类植物的共同特征 藻类植物在生物圈中的作用及与人类的
海带
赤潮
水华
藻类植物分为两类:
淡水藻类----生
活在河流、湖泊、 池塘中的藻类植 物。
海洋藻类----生
活在海水中的藻 类植物。
淡水藻类
衣藻
水绵
鞭毛
眼点胞)
以上两种藻类植物在形态 结构上有什么异同?
•形态结构 •叶绿体形状
衣藻和水绵形态结构的比较
关系
练习
1、下列藻类植物中,属于单细胞的是(D) A.紫菜 B.海带 C.水绵 D.衣藻 2、下列各项中不属于藻类植物共有的特点
( D) A.结构简单,没有根、叶、茎的分化 B.大都生活在水中 C.都含叶绿素,能进行光合作用 D.都是多细胞的
3、藻类植物是一类非常低等的植物,其原因 是( C )
不如意的时候不要尽往悲伤里钻,想想有笑声的日子吧! 沉湎于希望的人和守株待兔的樵夫没有什么两样。

藻类植物

藻类植物

藻类植物一,藻类植物的概述藻类植物一般都具有光合作用的色素,能独立生活的一类自养原植体植物,基本上没有根,茎,叶的分化,生殖器官多数是单细胞,合子不发育成多细胞的胚,适应环境能力强,可以在营养贫乏,光照强度微弱的环境中生长。

二,藻类的系统地位藻类植物是植物界中原始低等的一大类群。

三,共同特征:(1)形态:植物体没有根、茎、叶的分化,多为单细胞、群体、丝状体、叶状体、管状体等,仅少数高等类型具初步的组织分化和类似根、茎、叶的构造。

高等植物有本质的区别。

植物体形态千差万别,小的只有几微米,体形大的可达几十米以上。

(2)繁殖:生殖器官多为单细胞结构;若为多细胞组成时,则它的每个细胞都能生育,而生殖结构的周围没有不育细胞构成的保护层。

(3)合子或受精卵不发育为多细胞的胚(无胚的产生)。

(4)光合作用:含有叶绿素等光合色素,能够进行光合作用制造有机物,并放出氧气,因而藻类植物多为自养植物(autotrophic plant)或自养原植体植物(autotrophic thallophyte)。

(此特征是藻类和高等植物的共同之处,也是与异养菌类的最大区别。

)总之,藻类植物可定义为:一群含有叶绿素、光合自养的、无胚的原植体植物,通常分布于水体环境中。

藻类植物在几十亿年的发展中,各门植物之间和各门内植物间的进化关系,都是按照由单细胞到多细胞,由简单到复杂,由低级到高级的规律演化、发展。

(一)藻类细胞的演化1.细胞核:原核中核→真核;2.细胞器:无→有;3.载色体:简单→复杂;4.细胞由不分化→分化:如团藻目。

二.藻类植物体的演化由单细胞→群体、多细胞;能游动→不游动:1.单细胞具鞭毛→群体、多细胞体、具鞭毛;如:衣藻、团藻。

2.单细胞具鞭毛,能自由游动→单细胞或非丝状群体,失去鞭毛,不能自由游动。

3.单细胞具鞭毛,能自由游动→丝状体、叶状体、异丝状体,无鞭毛,不能自由游动。

三.繁殖及生活史的演化1.繁殖:营养繁殖→无性生殖→有性生殖2生活史:合子减数分裂:植物体(n)→配子减数分裂:植物体(2n)→孢子减数分裂:孢子体(2n)、配子体(n) 、具世代交替同形世代交替→异形世代交替(来自四班杨春梅,蒋晓璐)。

藻类植物

藻类植物

藻类植物,包括数种不同类以光合作用产生能量的生物。

一般认为是简单的植物,并且一些藻类与比较高等的植物有关。

虽然其它藻类看似从蓝绿藻得到光合作用的能力,但是在演化上有独立的分支。

目前,已经被人类知道的藻类有3万种左右。

所有藻类缺乏真的根、茎、叶和其它可在高等植物上发现的组织构造。

藻类与细菌和原生动物不同之处,是藻类产生能量的方式为光合自营性。

关于藻类的研究叫作藻类学(Phycology或Algology)。

藻类植物Algae具有叶绿素、能进行光合作用、营光能自养型生活的无根茎叶分化、无维管束、无胚的叶状体植物,又称原植体植物,一般生长在水体中。

藻类植物有两个特点:①藻体各式各样,氧气,藻类植物无根茎叶的分化,因而实际上藻体就是一个简单的叶,也因此,藻类植物的藻体统称为叶状体;②它们的有性生殖器官一般都为单细胞,有的可以是多细胞的,但缺少一层包围的营养细胞,所有细胞都直接参与生殖作用。

折叠编辑本段起源演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Ⅰ。

原始藻类植物,如蓝藻类所具有的叶绿素a,很可能是由细菌绿素进化而来的。

蓝藻类利用广泛存在的水为氢的供应者,具有光系统Ⅱ,通过光合作用产生了氧。

随着蓝藻类的产生,光合细菌类逐渐退居次要地位,而放氧型的蓝藻类则逐渐成为占优势的种类,释放出来的氧气逐渐改变了大气性质,使整个生物界朝着能量利用效率更高的喜氧生物方向发展。

这个方向的进一步发展就产生了具有真核的红藻类,同时,类囊体单条地组成为叶绿体,但集光色素基本上一样,仍以藻胆蛋白为集光色素。

蓝藻和红藻的集光色素,藻胆蛋白,需用大量能量和物质合成,是很不经济的原始类型,所以只能发展到红藻类,形成进化上的一个盲枝。

藻类植物的第二个发展方向是在海洋里产生含叶绿素a和叶绿素c的杂色藻类。

叶绿素c代替了藻胆蛋白,进一步解决了更有效地利用光能的问题。

在开始的时候,藻胆蛋白仍继续存在,如在隐藻类,但进一步的进化,效率较低的藻胆蛋白没有继续存在的必要而逐渐被淘汰,所以在比隐藻类较为高级的种类,如在甲藻类、硅藻类,除叶绿素a以外,只有叶绿素c,而藻胆蛋白消失了。

藻类植物举例 -回复

藻类植物举例 -回复

藻类植物举例-回复题目:藻类植物举例藻类植物是一类原始的生物,在地球上存在了数十亿年的时间。

它们是一种简单的植物,往往以单细胞或多细胞的形式存在。

藻类植物在生态系统中具有重要的地位,为整个生态系统的平衡和稳定发挥着重要作用。

本文将逐步介绍几种常见的藻类植物。

1. 绿藻:绿藻是藻类植物中最常见和广泛分布的一类。

它们通常生活在淡水和海水中,可以以单细胞或多细胞的形式存在。

绿藻的藻体通常呈片状或丝状,可以通过光合作用合成有机物质。

一些绿藻能够光合作用产生氧气,对维持水体生态平衡具有重要作用。

2. 褐藻:褐藻是一类多细胞藻类,以褐色为主要颜色。

它们主要生活在海洋中,是海藻中最为丰富的一类。

褐藻的藻体多为大型,可以形成海藻林。

一些褐藻具有重要的经济价值,如海带、裙带菜等被广泛用作食品和工业原料。

3. 红藻:红藻是一类多细胞藻类,主要生活在海洋中。

红藻的藻体呈现出红色或紫红色,多为多细胞丝状。

红藻具有重要的生态功能,可以形成珊瑚礁和藻类林,为海洋生态系统提供重要的栖息地和食物资源。

4. 穗藻:穗藻是一类单细胞藻类,通常生活在淡水和海水中。

穗藻的藻体呈球状或椭圆形,并形成细长的尾鞭毛。

穗藻的数量庞大,是淡水和海水生态系统的重要组成部分。

此外,穗藻还可以作为生物工程的研究对象,具有重要的科研和应用价值。

5. 硅藻:硅藻是一类单细胞藻类,其细胞壁主要由硅质物质构成。

硅藻通常生活在淡水和海水中,是水生生态系统中最常见的藻类之一。

硅藻具有形态多样性,形成了丰富的种群和群落结构。

硅藻在环境保护和生态修复中扮演着重要角色。

以上是几种常见的藻类植物举例。

藻类植物作为原始的植物群体,在地球生态系统中发挥着重要的作用。

它们通过光合作用释放氧气、吸收二氧化碳,为维持大气的氧气含量和二氧化碳平衡做出贡献。

此外,藻类植物还是生态系统中的重要食物链的组成部分,为水生生物提供养分。

同时,藻类植物还具有一定的经济价值,如食品、工业原料和生物能源等。

藻类植物(Algae)

藻类植物(Algae)

肪酸、生物活性多糖、核酸、维生素、微量元素、矿物质、
叶酸与叶绿素……而且是天然具有。但其中保健作用最强的 物质,还是小球藻中独有的生物活性生长因子——CGF。CGF 具有诱发干扰素,激发人体免疫组织的防御能力,具有抗肿 瘤、抗辐射、抗病原微生物等作用,对于放、化疗之后的消 化性溃疡及体能恢复具有明显的改善作用,能有效提高免疫 力。
性味归经:咸,平。
功能主治:驱虫。用于蛔虫病,蛔虫性肠梗阻。 用法用量:鲜品1-2两。 化学成分:全藻含L-α-海人草酸与一种甙"海人草素";尚分离 出甾醇,主要为胆甾醇。
②石花菜
石花菜又名海冻菜、红丝、凤尾等,是红藻的一种。它通
体透明,犹如胶冻,口感爽利脆嫩,既可拌凉菜,又能制成 凉粉。石花菜还是提炼琼脂的主要原料。琼脂又叫洋菜、洋 粉、石花胶,是一种重要的植物胶,属于纤维类的食物,可 溶于热水中。琼脂可用来制作冷食、果冻或微生物的培养基。
② 石莼
别名:我国浙江至广东海南岛,以及黄海,渤海沿岸;孔
石莼分布于辽宁、河北、山东、江苏等沿海地区及长江以南 的东海和南海沿岸。 采用:冬、春季采收。洗净,干燥备用。 性能:味甘、微咸,性凉。能软坚散结,清热润燥,利小便。 用途:用于瘿瘤,瘰疬;暑热烦渴,咽喉干痛;水肿,小便 不利。
还含蛋白质、脂肪酸、糖类、多种维生素和尼克酸等。可防
治地方性甲状腺肿,显著降低胆固醇。常食海带能增加碘的 摄人、大量增加钙的吸收,有认为这是具防癌作用的因素之 一。对高血压、动脉硬化及脂肪过多症有一定的预防和辅助 治疗作用。
③海蒿子
别名:琼胶、洋菜。 简介:藻类红藻门石花菜科石花菜属石花菜,以叶状体入药。 功能与主治驱蛔,缓泻。并可用于上焦风热。 备注:
1、为琼脂的主要原料,大量用作细菌培养基。

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藻类植物第⼀章藻类植物(Algae)第⼀节藻类植物概述⼀、基本特征:藻类是指⼀群具有光合⾊素、能独⽴⽣活的⾃养、⽆胚的原植体植物。

(⼀)藻类植物是最原始、最古⽼的⼀个植物类群化⽯证据:35-33亿年前出现原核蓝藻,15亿年前出现真核藻类。

(⼆)分布:⼴(三)藻体形态⼤⼩单细胞;群体多细胞体:丝状体、枝状体、⽚状体等(四)细胞结构1、细胞壁:有⽆、成分为分门重要依据2、细胞核和细胞器原核⽣物:仅具核区,不具核膜核仁,核区中具有遗传物质,为裸露的DNA分⼦,⽆组蛋⽩结合,没有⼤部分细胞器(质体、⾼尔基体、线粒体、内质⽹、液泡等)。

包括细菌和蓝藻原核藻类:蓝藻和原绿藻真核藻类中核(间核):染⾊质在间期不解聚,核膜在分裂期也不消失,表现为介于原核和真核之间的状态。

3、光合器和光合⾊素光合器:进⾏光合作⽤的细胞器。

蓝藻具类囊体。

真核藻类有载⾊体,形状多样。

类型为分门重要依据。

光合⾊素:叶绿素类:叶绿素a、b、c、d类胡萝⼘素类:5种胡萝⼘素(αβγ等)和多种叶黄素藻胆素类⾊素种类为分门的重要依据。

叶绿体:含叶绿素a、b,藻体呈绿⾊⾊素体:含叶绿素a和其他种类,藻体呈褐⾊、黄褐⾊或紫红⾊(五)鞭⽑和眼点1、鞭⽑:藻类的运动器官茸鞭型尾鞭型鞭⽑的类型、数⽬、位置为分门重要依据2、眼点:游动细胞对光的感受器(六)繁殖1、营养繁殖:植物体的⼀部分从母体上分离后能独⽴形成⼀个新个体单细胞群体多细胞2、⽆性繁殖:母体产⽣⽣殖细胞,但⽣殖细胞不结合,由⽣殖细胞直接产⽣⼦代的⽣殖⽅式。

孢⼦(孢⼦囊)→孢⼦⽣殖→孢⼦植物孢⼦类型:游动孢⼦、静孢⼦、分⽣孢⼦等3、有性繁殖:母体产⽣单倍体的配⼦,配⼦两两结合形成合⼦,合⼦发育形成新个体的繁殖⽅式。

配⼦(配⼦囊)同配:相结合的两个配⼦间形状、结构、⼤⼩、⾏为完全相同的有性⽣殖⽅式。

异配:相结合的两个配⼦间形状、结构相同但⼤⼩、⾏为不同的有性⽣殖⽅式。

(雌配⼦♀、雄配⼦♂)卵式⽣殖:相结合的两个配⼦间形状、结构、⼤⼩、⾏为完全不同的有性⽣殖⽅式。

藻类植物

藻类植物

菌类
放线菌的特征及常见药用种类
放线菌是细菌与真菌之间的过渡类型, 也是单细胞的丝状菌类,大多数有发达的 分枝菌丝。放线菌的形态比细菌复杂些, 但仍属于单细胞。在显微镜下,放线菌呈 分枝丝状,我们把这些细丝一样的结构叫 做菌丝,菌丝直径与细菌相似,小于1微 米。菌丝细胞的结构与细菌基本相同。 根据菌丝形态和功能的不同,放线菌 菌丝可分为营养菌丝(基内菌丝)、气生 菌丝和孢子丝三种。链霉菌属是放线菌中 种类最多、分布最广、形态特征最典型的 类群。
石莼
色素体与色素:叶绿体呈杯.环节螺旋带状、
星状、网状等多种。叶绿体a.b.γ-胡萝卜素、
β-胡萝卜素、叶黄素。
红藻门:
代表植物:紫菜、海膜、石花菜、鹧鸪菜 种类:558属3740余种 分布:绿藻分布在淡水和海水中,海产种类约占 10%,90%的种类分布于淡水或潮湿土表、岩 紫菜 面或花盆壁等处,少数种类可生于高山积雪上。 还有少数种类与真菌共生形成地衣体。 植物体:真核生物;大多数为多细胞丝状体、
ห้องสมุดไป่ตู้
藻类植物的生殖一般分为无性和有性两种。
无性生殖产生孢子,产生孢子的一种囊状结构细胞叫孢子 囊。孢子不需要结合,一个孢子可长成一个新个体。孢子主要 有游动孢子、不动孢子(又叫静孢子)和厚壁孢子3种。 有性生殖产生配子,产生配子的一种囊状结构细胞叫配子 囊。在一般情况下,配子必须两两相结合成为合子,由合子萌 发长成新个体,或由合子产生孢子长成新个体。根据相结合的 两个配子的大小、形状、行为又分为同配、异配和卵配。合子 不在性器官内发育为多细胞的胚,而是直接形成新个体,故藻 类植物是无胚植物。
羊栖菜
褐藻门:
色素体与色素:载色体形状不一,叶绿
体胡萝卜素、叶黄素;因叶黄素中的墨 角藻黄素含量最大。 藻体颜色:呈褐色。 光合产物:褐藻淀粉、甘露醇、油类。 细胞壁:2层,内层纤维素,外层褐藻 胶,能粘液化。

藻类植物有哪些 常见

藻类植物有哪些 常见

常见藻类植物有哪些常见藻类植物有:蓝藻、宫廷草、矮珍珠、绿藻、海萝、裙带菜、海带、鹿角菜、羊栖菜、狐尾藻、绿球藻、红枣、甲藻、黄藻、硅藻、褐藻、金藻等。

蓝藻:蓝藻不具叶绿体、线粒体、高尔基体、中心体、内质网和液泡等细胞器,细胞器是核糖体。

分布十分广泛,遍及世界各地,但大多数淡水产,少数海产。

绿藻:典型的绿藻细胞可活动或不能活动。

具有一中央液泡,色素在质体中,质体形状因种类而异。

多见於淡水,常附著於沉水的岩石和木头,或漂浮在死水表面;也有生活於土壤或海水中的种类,浮游种类是水生动物的食物或氧的来源。

裙带菜:多年生大形褐藻。

藻体褐色,柔革质,长1~2米,宽50~100毫米,整体轮廓呈披针形,暖温性海藻,自然生长于风浪不太大、水质肥沃的海湾内,大干潮线下1-5m处的岩礁上。

海带:藻体为长条扁平叶状体,褐绿色,有两条纵沟贯穿于叶片中部,形成中部带。

生于海边低潮线下2m深度的岩石上,人工养殖生长在绳索或竹材上。

鹿角菜:鹿角菜藻体骨小,软骨质,叉状分枝角度较宽,生长托是长角果形。

生长在中潮带岩石上,主要分布于中国北部沿海,如山东半岛、辽东半岛,为黄海的特有种类。

羊栖菜:多年生褐藻。

藻体直立,多分枝.黄棕色,肥厚多汁可显区分固着器、主干、叶片三部分。

暖温带至亚热带性海藻,主要生长在太平洋西北部。

在中国沿海,北自辽东半岛,南到广东雷州半岛,日本和朝鲜沿岸都有羊栖菜的分布。

狐尾藻:多年生粗壮沉水草本。

根状茎发达,在水底泥中蔓延,节部生根。

茎圆柱形,长20-40厘米,多分枝。

为世界广布种,中国南北各地池塘、河沟、沼泽中常有生长,常与穗状狐尾藻混在一起。

金藻:金藻是异鞭藻门的一种植物,整体为金褐色,是单细胞游动的品种,植株内含有胡萝卜素和天然色素,喜欢在温度低、有机质少的水中生存。

硅藻:硅藻是硅藻门的一种植物,植株的形态有着链状、带状、丛状等,整体呈橙黄色,营养体无鞭毛,大多生长在开阔的远洋水域之中。

藻类植物

藻类植物
绿藻门
约有8600种,为藻类最大一门。藻体有单细胞、群体、丝状体、叶状体、管状多核体等各种类型。细胞壁由 纤维素构成。
经济价值
藻类在经济上的重要性主要表现在:
①藻类通过光合作用固定无机碳,使之转化为碳水化合物,从而为水域生产力提供基础。海洋浮游藻的总生 产力估计每年为31×109吨碳。在食物链的转换中,1千克鱼肉约需100~1000千克浮游藻,因此浮游藻类资源丰 富的海区,都是世界著名渔场所在地,而浮游藻类的产量就成为估算海洋生产力的指标。
③固氮蓝藻是地球上提供化合氮的重要生物,也是可利用的重要生物氮肥资源。现已知固氮蓝藻有120多种, 在每公顷水稻田中固氮量达16~89千克。
④褐藻门的海带、裙带菜,红藻门的紫菜,蓝藻门的发菜,绿藻门的石莼和浒苔等都是重要的食用藻类。
⑤藻类在工业上的用途主要是提供各种藻。
谢谢观看
生物学特性
藻类植物蓝藻(5张)形态
藻类植物体大小悬殊,最小的直径只有1~2微米,肉眼见不到,而最大的长达60多米;形态相差很大,有单 细胞、群体和多细胞。群体各体由许多单细胞个体群集而成。多细胞个体有丝状体、囊状体和皮壳状体等,也有 类似根、茎、叶的外形,但不具备高等植物那样的内部构造和功能。生殖器官多数由单细胞构成。合子不在母体 内发育成胚。主要生活在水里,也有的生活在潮湿的岩石、树干、土壤表面或内部。能在地震、火山爆发、洪水 泛滥后形成的新基质上存活,是新生活区的先锋植物之一。
系统分类
原核藻类
真核藻类
细胞为原核细胞,主要是蓝藻门Cyanophyta,有时被提升为一界,即蓝藻界(蓝菌界)Cyanobacteria kingdom。单细胞个体或群体,或为细胞成串排列组成藻丝(细胞列)的丝状体,不分枝、假分枝或真分枝。具 核质,无核膜;色质区主要由类囊体及其有关结构,藻胆体和糖原颗粒等所组成,具叶绿素a、藻胆素、胡萝卜素、 类胡萝卜素等光合色素,但无叶绿体膜,不形成叶绿体;具细胞壁。

药用植物学藻类植物

药用植物学藻类植物
蓝藻中的多种化合物具有抗菌活性,对多种细菌和病毒具有抑制作用,可用于治疗感染性疾病。
蓝藻中的多种化合物具有抗炎活性,可以抑制炎症反应,减轻疼痛和肿胀等症状。
蓝藻门的药用价值主要包括抗肿瘤、抗氧化、抗炎、抗菌等方面。
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其他药用藻类植物
藻类植物是一类在自然界中广泛分布且具有多种药用价值的低等植物,包括蓝藻门、绿藻门、红藻门、褐藻门等种类。
小球藻是一种常见的绿藻门药用植物,具有清热解毒、利尿消肿等功效,可用于治疗肺炎、气管炎、膀胱炎等炎症。
绿藻门的药用植物
绿藻门的药用价值主ຫໍສະໝຸດ 表现在以下几个方面抗肿瘤作用:一些绿藻门植物具有抗肿瘤作用,如刚毛藻中的海藻酸钠对肿瘤细胞具有抑制作用。
抗氧化作用:绿藻门的植物普遍含有丰富的抗氧化物质,如维生素C、维生素E、β-胡萝卜素等,可以有效地清除体内的自由基,保护细胞健康。
药用价值
如海藻具有软坚散结、消痰利水的作用,可用于治疗瘿瘤、瘰疬等症;螺旋藻具有益气补虚、调节免疫的作用,可用于治疗慢性病和虚弱症等。
藻类植物的药用价值
02
绿藻门
1
绿藻门的概述
2
3
绿藻门是药用植物学中一类常见的藻类,具有光合色素和酶,可以进行光合作用。
绿藻门的细胞形态多样,包括单细胞、多细胞和丝状等,其中单细胞和多细胞是主要的形态。
红藻门的概述
01
红藻门是藻类植物的一大类群,主要分布在海洋中,少数生长在淡水或陆地上。
02
红藻门植物多为多细胞生物,细胞壁富含纤维素,细胞内含有藻红素和叶绿素等色素。
药用红藻植物主要分布于寒带和温带海域,具有多种药用价值。
常见的药用红藻植物包括紫菜、石花菜、鸡毛菜、珊瑚藻等。
这些药用红藻植物具有清热解毒、凉血止血、软坚散结等功效,可治疗多种疾病。

15藻类植物

15藻类植物

植物体细胞结构特点:发菜细胞球形或略呈长 球形,内含物呈蓝绿色。结构简单,由周质 (色素质)和中心质(中央体)组成,由于没 有真正的细胞核,因此,属于原核生物。
植物体形态结构:发菜细胞平行排列成念珠状, 再由坚实且厚的胶质鞘包围着平行排列的细胞 构成丝状体,通常不分枝。 念珠状细胞中,通常都是营养细胞,其中个体 较大的细胞称异形胞,端生或间生,球形。
海带带片横切
孢子囊 表皮 皮层
海带带片横切(表皮,皮层,孢子囊)
隔丝 孢子囊
海带横切面(孢子囊,隔丝放大)
表皮
胶质冠
隔丝 孢子囊 表皮 海带横切(示孢子囊,隔丝,胶质冠)
下一次实验:藻类植物多样性
1 组长组织讨论决定本组采集藻类样本地 点,并进行野外采集. 2 含有藻类植物的水液处理(KI-I液) 3 浓缩(倍数) 4 临时制片观察,记录 5 分析藻类植物多样性 注意:1,2,3是利用这段时间完成的
舟形硅藻
细胞壁 载色体 油滴
细胞核
油滴 细胞核 细胞壁
舟形硅藻
油滴 脊缝 细胞核
羽纹硅藻
舟形 硅藻
羽纹 硅藻
临时装片下看到的硅藻外部形态
桥穹藻
红藻门代表植物—紫菜
红藻门 紫菜: 植物体片状 墨角藻红素占优势,藻体呈紫红色 果胞,果胞子 精子囊
红藻门代表植物—紫菜
紫菜生活史
受精丝 细胞核
紫菜叶片结构(绝大多数为营养细胞)
果孢子囊
精子囊
精子囊 果孢
营养细胞 果孢子囊
果孢子囊
精子囊
褐藻门代表植物—海带
海带 结构复杂,有组织分化 墨角藻黄素占优势,藻体呈黄褐色
海带生活史 (世代交替)
胶质冠(鞘) 隔丝 成熟孢子囊
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特征
1 自养植物:具光合色素,能进行光合作用制造有机物,并放 出氧气。 2 形态结构简单:无根、茎、叶的分化,植物体有单细胞、 群体和多细胞个体等多种类型。 3 繁殖:生殖器官多为单细胞结构,如为多个细胞组成时, 它的每个细胞都能生育,生殖结构的周围没有不育细胞 构成的保护层。有营养生殖、无性生殖和有性生殖等多种 繁殖方法。 4 生活在水域和潮湿地 5 藻类植物的合子不发育为胚,所以,藻类也称无胚植物。
4 繁殖:营养繁殖
5 分布

1 2 3 4
分类及代表植物
裸藻属 扁裸藻属 囊裸藻属 柄裸藻属

分类地位
三 绿藻门 ㈠ 一般特征
第一节 藻类植物
1 形态:单细胞、多细胞群体、 丝、叶状体、 构造:真核细胞生物
色素:含叶绿素a、b,胡罗卜素、 叶黄素 同化产物:淀粉
衣藻
第一篇 植物界的大类群 2 繁殖:①营养繁殖-裂殖 ②无 性繁殖-游动孢子、 不 动孢子、 厚壁孢子
1 形态:单细胞、多细胞群体、 丝、叶状体、 构造:真核细胞生物 色素:含叶绿素a、b、d,胡罗卜素、 叶黄素、藻红素、藻蓝素 同化产物:红藻淀粉、糖
2 繁殖: ①无 性繁殖-不 动孢子、 单孢子
② 有性生 殖
第一篇 植物界的大类群
第一章藻类植物
七 褐藻门
㈠ 一般特征:
1 形态: 叶、丝状体 构造:多数有组织分化 载色体:叶绿数a、b, 胡罗卜素、叶黄素 同化产物:褐藻淀粉 甘露醇
3分布
蓝藻分布很广,从两极到赤道,从高山到海 洋,到处都有它们的踪迹。主要是生活在淡 水中,少数海水中。水生蓝藻,有的浮游与 水面,特别是营养丰富的水体,构成水华。 生活于水底的种类,常附着在石头上及其他 物体上。此外,在潮湿的土壤,岩石和树干 上等都有分布。温泉的水中及水边都有蓝藻。 有些种与真菌共生形成地衣。
2繁殖
• 蓝藻的繁殖方式主要为营养繁殖,包括细胞的直接分 裂、藻丝的断裂和形成藻殖段等多种形式。 • (1)单细胞类型是细胞分裂后,子细胞立即分离,形 成单细胞体。 • (2)群体类型是细胞的反复分裂后,子细胞不分离, 形成多细胞的大群体,群体破裂,形成多个群体。 • (3)丝状体类是形成藻殖段的方式。由异形胞、隔离 盘或机械作用分离而形成的片段称藻殖段。 • 藻殖段:由于丝状体中某些细胞的死亡,或形成异形 胞、或在两个营养细胞间形成双凹形分离盘,以及机 械作用等将丝状体分成许多小段,每小段称藻殖段。 藻殖段断开后,能成长为新的丝状体,有繁殖作用。
(四)蓝藻的作用
• 大多数有异形胞的蓝藻有固氮能力。 • 有些蓝藻可食用。 • 有些蓝藻和微胞藻等在水体中繁殖过多 时,能产生某些有毒物质,同时使环境 中氧含量剧减,败坏水质,引起鱼类死 亡。所以把水体中某些蓝藻的多少作为 水质是否污染的指标之一。
裸藻门 ㈠ 一般特征:
1 构造:单细胞 2 真核细胞生物 3 色素:含叶绿体a、b
第一章藻类植物
水 绵 的 接 合 生 殖
第一篇 植物界的大类群 ③ 有性生 殖-(同配、异配、卵式)
第一章藻类植物
3 分布:多淡水
第一篇 植物界的大类群
绿藻门
第一章藻类植物
㈡ 分类及代表植物 1绿藻纲:
衣藻、团藻 小球藻、绿球藻 鼓藻、珊藻、 新月藻、丝藻、 水绵、刚毛藻、 石莼、松藻
第一篇 植物界的大类群
(三)作用
• 绿藻和高等植物之间有很多相似之处, 它们有相同的光合作用色素,光合作用 产物是淀粉,鞭毛类型都属于尾鞭型。 因此,多数植物学工作者承认高等植物 的祖先是绿藻。绿藻门在植物界的系统 发育中,居于主干地位。然而高等植物 究竟是那一类绿藻发展来的,还没有直 接答案。
四 红藻门 ㈠ 一般特征:
第一节 藻类植物
形态
原植体:结构简单,无根茎叶的分化.
1 单细胞体 2 多细胞体 3 丝状体
第一节 藻类植物
二蓝藻门---原核藻类 原核细胞:蓝藻 真核细胞
(一)蓝藻门的主要特征
1形态与构造 蓝藻细胞的原生质 体分为中心质和 周质两部分。 中心质相当于细胞 核的位置,无核 膜和核仁,但有 核的功能。 周质又称色素质, 在中心质的四周。
绿藻门
第一章藻类植物
衣藻属 (Chlimydomonas):衣藻 的植物体为单细胞,细胞被纤维素 的细胞壁所包,细胞质中有一大的 杯状叶绿体,其基部有一较大的蛋 白核(淀粉核)。细胞前端具两根等 长的鞭毛,可运动;前端的一侧还 有一红色眼点,具感光作用,鞭毛 的基部有两个并列的伸缩泡。
绿藻门
水绵属(Spirogyra):丝状体。带状叶 绿体,螺旋状环绕于原生质体的周围, 无性繁殖为丝状体的断裂,有性生殖为 接合生殖。
2 繁殖: 营养繁殖-裂殖 无 性繁殖-游动孢子 静孢子 有性生 殖-同配 异配 卵式
3 分布:多海水
藻类植物的演化
藻类植物的作用与经济利用
1
2 3
食用植物:发菜、螺旋藻、海带、紫菜、石花菜等。
工业、农业原料:琼胶、酒精、肥料、绿肥等。 医药:褐藻 海人草
4
指示、监测植物:石蕊
㈡ 分类及代表植物
1 色球藻属 2 颤藻属: 颤藻 3 念珠藻属 :发菜
4 螺旋藻属
(三)蓝藻门在植物界中地位
• 蓝藻是地球上最原始是、最古老的一群 植物,化石记录可以说明这一点,从古 生物资料看,在35亿-33亿年前,地球 上出现了细菌和蓝藻。到寒武纪时,蓝 藻特别繁盛,称这个时期为蓝藻时代。
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