(水生生物学Hydrobiology)小型底栖生物
水生生物学名词解释

1.水生生物学:是研究水中生活的各种生物(除鱼、微生物以外的动植物)生命活动规律和控制利用的科学,范围十分广泛,包括水生生物形态、分类、生理、生态及经济意义各个方面。
2.浮游生物:浮游生物不能主动地做远距离水平移动的生物,大多体形微小,通常肉眼看不见。
它们没有游泳能力或者游泳能力很弱,一般不能逆水前进,只能依靠水流、波浪、或水的循环流动而移动。
3.自游生物:(游泳生物)是形状较大、游泳能力很强、能主动地做远距离游泳的生物,也能逆流自由行动。
4.漂浮生物:在水面区生活的生物类群称漂浮生物,它们的身体一部分在水中,另一部分则露出水面。
5.底栖生物:指水中营异养生活的浮游动物,生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群称为底栖动物。
6.深底带:深底带包括亚沿岸带以下的全部湖盆,通常堆积着富有机质的软泥,这一带没有植物,动物的种类较少。
7.沿岸带:由水边向下延伸到大型植物生长的下限,深度随水的透明度不同而不同,一般6~8米。
亚沿岸带:沿岸带和深底带的过渡区,一般没有大型植物生长。
8.水华:有些藻类在小水体和浅水湖泊中常大量繁殖,使水体呈现色彩,这一现象称为水华。
9.赤潮:有些藻类在海水中大量繁殖且分泌毒素,形成赤潮。
10.囊壳:是某些藻类具有的特殊的细胞壁状的构造,无纤维质,但常有钙或铁化合物的沉积,常呈黄色,棕色甚至棕红色。
其形状与原生质体的形状不一致,原生质体可在其中自由移动。
11..蛋白核:是隐藻.绿藻等藻类中常有的细胞器,通常由蛋白质核心和淀粉鞘组成,有的则无鞘。
蛋白核与淀粉形成有关,因而又称为淀粉核。
12..湖靛:微囊藻大量滋生时,形成砂絮状消化,使水色呈灰绿色,当形成强烈水华时,常被风浪吹涌堆集在一起,好像在水面盖上一层厚厚的油漆,称之为湖靛。
13.假空泡:又称伪空泡,是某些蓝藻细胞内特有的气泡。
特征:在显微镜下呈黑色、红色或紫色的不规则形,具有蛋白质膜,能透过空气,但不能透水,内含氮等混合气体并可与水中溶解气体保持动态平衡。
水生生物学

绪论一、水生生物学的基本概念Hydrobiology ---Freshwater Biology---Ocean Biology(一)定义:水生生物是指生活于水中的植物和动物,通常可分为海洋生物和淡水生物两大生态类群。
水生生物学是生物学的一门分支学科,其内容包括形态、分类、生态和生理四大部分,是阐明有关生活在水中生物生命活动的各种规律,并探讨其控制利用的学科。
淡水生物学是研究淡水中的生物科学。
具体讲:它是研究淡水生物(浮游生物、底栖动物、水生高等植物)的形态、分类、生理、生态、分布及其经济意义等的一门学科,对淡水渔业生产发展具有重要的现实意义。
(二)内容:本课程主要介绍水生生物的形态和分类,并以此来研究各种生物在分类系统中的地位,掌握鉴别的方法和步骤,用来探讨生物的系统演化、地理分布、生理生态和经济意义等。
淡水生物学主要研究淡水水域中的浮游植物、浮游动物、水生高等植物、底栖动物等的形态、分类和生态(生物与环境之间关系);掌握其群落组成、种群结构及其数量变动规律,使有益种群得到增殖,有害种群得以控制,最终达到提高水体生产力目的。
(三)任务:1、认识一般水体主要是淡水水域中常见的动植物(尤其是浮游植物)种类;了解其生活习性及经济意义。
2、掌握生态学的基本理论和基本知识(如数量种群影响因素和变动规律)以综合分析资料指导生产(鱼产力与水质关系)。
3、掌握一般水生生物(淡水生物)的调查分析方法。
(四)与其它学科关系:本课程属于专业基础课,与动物学、植物学、鱼类学、鱼类生态学、水化学、湖沼学、水文学关系密切,是池塘养鱼学、内陆水域增养殖学等专业课的基础学科。
二、水生生物学的产生和发展水生生物学从19世纪末叶(1870年)以后才兴起的一门学科(一)发展原因1、渔业发展:捕捞过度,资源变薄(根据饵料分析资源);与养鱼业发展有关(鱼类的饵料环境)。
2、工业污染:促使人们去进行净化水体,只有生物净化才不至于重复污染。
什么是底栖生物

底栖生物底栖生物benthos栖息于海洋或内陆水域底内或底表的生物,水生生物中的一个重要生态类型。
自由生活或固着于水底,除淡水水域外,在海洋自沿岸带到洋底最深处(深度超过万米)都有生存。
淡水中主要是水草、软体动物、环节动物等。
在海洋生物中,底栖生物种类最多,数量极大,包括无脊椎动物的绝大部分门类,还有大型藻类和少数高等植物,以及几乎无处不在的微生物。
藻类和种子植物(如沿岸带常见的大叶藻、海韮菜)固着于底表,且大多数仅栖于透光的浅水区。
动物的生活方式则多种多样:大多数埋栖于水底泥沙中(如蛤类、海胆),或穴居于底内管道里(如虾、蛤、多毛虫),称为底内动物;有的固着或附着于岩礁或其他坚硬基质(包括动物的外壳)表面(如牡蛎、藤壶、苔藓等),或匍匐爬行于基底之上(如鲍、螺类等),称为底上动物或表栖动物;另有一些能够在近底层水体中游动,但经过一段时间就要沉降在底上(如虾),称为游泳底栖动物。
固着生物包括全部海绵动物和苔藓动物,许多腔肠动物(水螅虫类、珊瑚虫类等),软体动物(牡蛎、贻贝等),蔓足甲壳类(如藤壶,茗荷儿等)和大型藻类。
附着于船底、浮标或其他水下设施表面的动物(如牡蛎、贻贝、藤壶、苔藓虫)和植物(藻类)常造成污损,故又称为污损生物。
底内动物包括大多数多毛类、双壳类和一些腹足类软体动物、甲壳类、棘皮动物以及全部肠鳃类半索动物等。
其中有些种如软体动物的船蛆、海笋,甲壳类的蛀木水俹、团水蚤等,穿孔穴居于木材或岩礁内,称为钻孔生物。
游泳底栖动物包括许多种虾、蟹和鱼类,如鲆鲽、鲀、等。
这些生态类型的摄食、营养和繁殖方式以及它们对海水和底质等理化环境条件的要求与适应能力各有不同,其生物学和生态学特点也有很大差异。
底栖生物在海洋食物链中的地位在海洋食物链中,除底栖硅藻和大型藻类及少数种子植物能制造有机物外,绝大多数底栖生物处于中间地位(层次)。
海洋中有机物的主要制造者(初级生产者)──浮游单细胞藻类、大型底栖藻类和少数自养微生物,是植食性浮游动物和底栖生物(如双壳贝类少数腹足类,如鲍,及某些贝壳类)的食物。
第4章(二) 小型底栖生物调查【海洋生物资源调查】

的800cm3或1000cm3量杯上, 上层0.5mm,下层0.042mm, 若细砂颗粒过多,中间加一中层网筛,孔径为0.2mm。
b) 分离淘洗装置 用于砂质样品的分离,使用过滤海水。
1—水泵;2—沉积物样品; 3—旁路回水管;4—水槽; 5—回水管; 6—蓄留小型生物的网片; 7—溢出管
另外,可用海上柱状取样管取样
d) 环境因子的测定 主要包括:沉积物粒度, 含水量(%), 总有机碳(%),
Chl a 和 Phl a(脱镁叶绿素a )
粒度分析和有机碳分析:沉积物量不应少于50g,
Chl a 和Phl a :用2.6cm内径的有机玻璃管取芯样2个,
装入塑料袋后立即放入-20℃冰柜内保存。回到实验室应尽快 测定。
b) 将样品移入分样器,注入蒸镏水至2dm3,加顶盖,颠倒 摇动,视显微镜下(≥40×)观察,鉴定和计数 b) 对“软型”小型动物 应尽量活体观察、鉴定和记数,
对“硬型”小型动物可制成临时性或永久性封片观察、鉴定 和 计数。
6、生物量测定 a) 体积换算法
第四章(二) 小型底栖生物调查
底栖生物 benthos 栖息在海洋基底表面或沉积物中的生物。 凡被孔径为0.5mm套筛网目所阻留的生物,
大型底栖生物。
凡能通过孔径为0.5mm套筛网目,而被孔径 为0.042mm所阻留的生物,小型底栖生物。
一 技术要求和调查要素 1、 技术要求
a) 从取样器取芯样,必须是未受扰动的采泥样品。 b) 每站随机取芯样; c) 栖息密度(丰度)以ind/10cm2或106ind/m2表示; d) 生物量以(µgdwt)/10cm2或(gdwt)/m2表示。 e) 干重生物量精密度±0.01mg。 f) 条件许可时,应进行潜水取样.
海洋生物学 底栖部分解析

海洋生物学 Marine Biology 水生生物学 Hydrobiology生物海洋学 Biological Oceanography 海洋生态学 Marine Ecology第一部分 海洋底栖生物学(最复杂 形态分类为重点)第一章 绪论一、 定义:底栖生物:生活在海底泥沙中或泥沙表面上的所有生物(动物、植物、微生物)统称。
现在的底栖生物只剩下了动物,严 格讲为底栖动物。
二、 按生态类群划分1、底内生物(infauna): 土内栖种 burying species (蛤蜊、海胆、双壳类)穴居种 burrowing species (寄居蟹) 管栖种 tubing species (多毛类)2、底上动物(epifauna):固着(软体 <双壳>) 漫游(螺 <腹足类>、海星)3、游泳底栖生物(necton benthos):鱼类 虾类三、按网孔大小分1、大型底栖生物 macrobenthos >0.5mm 腔肠动物、多毛类、软体、甲壳类、棘皮2、小型底栖生物 meiobenthos 0.05mm~0.5mm 线虫、桡足类、介形类、腹毛虫、熊虫3、微型底栖生物 microbenthos <0.05mm 纤毛虫、硅藻Plankton 浮游 Benthos 底栖Necton 游泳(鱼类、头足类)Ecological groups ① Introduction② Benthic Groups③ Sediment Ecology④ Pollution & Benthos⑤ Nlethodogy 无脊椎动物:原生、海绵、腔肠、扁形半索动物:柱头虫脊索动物:尾索动物:海鞘头索动物:文昌鱼(要求0.2~0.4mm 细沙)脊椎动物: 底栖生物生活在海底,又有游泳能力的生物。
底栖生物调查时使用0.5mm 或1.0mm 孔径的网筛能够筛留的生物,分选时能通过0.5mm 网筛却被0.05mm 网筛筛留的生物,能通过0.05mm 孔径网筛的底栖生物名词解释 5×2=10 问答 6+9=15 星标为重点四、 按食性划分1、滤食性者 filter-feeder :蛤蜊2、沉积食性者 deposit-feeder :蚯蚓(吃泥沙等沉积物。
(水生生物学Hydrobiology)第一章浮游动物

第三节 轮虫 ROTIFERA
轮虫(rotifers)是一 类小型、具具完全消 化管、假体腔、前端 具纤毛头冠的低等后 生动物。 头冠纤毛摆动时犹如转 动的车轮,故称为轮 虫。
一、轮虫的主要特征
1. 两侧对称,不分节,有时具假分节; 2. 三胚层,具假体腔; 3. 前端具一个带纤毛的头冠或称纤毛冠,或特化成两个轮盘; 4. 消化管完全,咽特化为咀嚼囊,咀嚼囊内有可动的咀嚼器,由
1、体制:辐射对称 2、两个胚层:其体壁由内外两胚层和中胶层组成。水螅水母中胶层薄,钵
水母中胶层厚。 3、具一个消化循环腔:有消化、排泄、循环功能。 4、腔肠动物有两种基本形态: • 水螅型 polyp: 呈圆筒状,适应固着生活。 • 水母型 medusa: 适应浮游生活,呈伞状。 多数既有水螅型也有水母型,有的只有水螅型(水螅),有的只有水母型
二、单巢纲轮 虫的生活史
三、各种轮虫
褶皱臂尾轮虫(Brachionus plicatilis)
四、轮虫生物学
习性分布:生活于淡水、海水、潮湿土壤、以及其它动、 植物体表等多种环境中。 多数轮虫呈世界性分布。 常对极端环境具有很强的耐受力(休眠阶段)。 淡水水体常见的浮游动物,鱼类的重要饵料。
触角(两对) A1 (antennule):第一触角或称小触角 A2 (antenna):第二触角或称大触角 大颚M (mandibula):一对具齿状突起的几丁质板,有咀嚼功
能,有时具颚须。 小颚:第一小颚(M1, maxillula)、第二小颚 (M2, maxilla))
扁平,呈叶片状。具有摄食和呼吸功能。
(二)外部形态
1. 身体分节、分部
•头部:主司感觉、摄食 •胸部:主司支持、运动 •腹部:主司生殖、代谢
底栖生物调查方法与分类鉴定

底栖生物调查方法与分类鉴定底栖生物是指生活在水体底部或沉积物中的生物群体,包括各类动物、植物和微生物。
由于底栖生物对于环境的敏感性与响应度较高,对于水质的评价与监测至关重要。
因此,开展底栖生物的调查与分类鉴定具有重要意义。
下面将从调查方法和分类鉴定两方面进行详细阐述。
一、底栖生物调查方法:1.栖息地选择:选择调查点位时,应考虑生境特征、底质类型、水动力学条件等因素,使得采样范围具有代表性。
2.采样方法:常用的采样方法有人工采样和仪器采样两种。
-人工采样:主要采用手动或者使用采样器的方式进行。
例如,手动挖泥法可以使用铁铲或者手提抽样器进行取样;胶州湾式采样器常用于采集底栖无脊椎动物样本。
-仪器采样:利用仪器设备进行大面积、高效率的样本采集。
例如,底质取样箱用于采集底泥样品,该仪器能够将特定面积的样品采集到固定高度;多管采样器可轻松采集海底生物样本。
3.采样数量和频率:采样点的数量应根据实际情况进行合理安排。
如果区域内环境条件差异大,则应增加采样点位的数量。
采样频率则需要结合底栖生物种群的生态习性和环境变化来确定。
4.样本处理与保存:采样完毕后,将样本进行适当的处理与保存,以保证鉴定分析的准确性。
二、底栖生物分类鉴定:底栖生物的分类鉴定是指根据其形态特征、分子特征等对底栖生物进行种属分类的过程。
1.形态特征鉴定:通过观察底栖生物的形态特征,进行初步的分类鉴定。
该方法通常需要对生物有较深的了解和经验积累,包括观察身体特征、生殖器官、骨骼结构等。
2.分子特征鉴定:随着分子生物学的进展,分子特征鉴定成为了底栖生物分类鉴定中的重要方法。
常用的分子标记包括DNA条形码和rRNA序列。
通过测定底栖生物的DNA条形码或者rRNA序列,可以更准确地进行分类鉴定。
3.数字图像处理与计算机识别:借助数字图像处理技术和计算机识别算法,能够对底栖生物进行自动化鉴定。
通过建立底栖生物的形态特征库和图像处理算法,可以实现高效准确的鉴定。
水生生物学

水生生物学绪论一、水生生物学的定义、范围和任务水生生物学(Hydrobiology)是研究水环境中的生命现象和生物学过程规律,并探讨水生生物控制利用的学科。
现代水生生物学是一门生态学,研究的重点是水生生物与其生活环境之间的关系。
分类学是研究生态学的基础,只有在识别生物的基础上才能研究它们与环境的关系,由于鱼类学已经发展成为一门独立的学科,所以本课程不包括鱼类。
二、水生生物学的发展简史(一)国外水生生物学的发展简史小型水生生物的研究始于列文虎克(Leenweenhoek,1632-1723)改进了显微镜之后。
到19世纪中期,一些欧洲国家相继派出海洋考察船对世界海洋进行综合考察,并出版了一批关于海洋生物的调查报告。
在淡水领域,瑞士人佛列尔(Forel)1869年发表了日内瓦湖底栖动物的研究报告,此后又发表了关于瑞士湖泊的三卷著作,成为淡水生物学的创始人。
19世纪末叶,一些国家相继建立了海洋生物站和淡水生物站,促进了水生生物学的发展。
进入20世纪以后,水生生物学逐渐显示出其生态学特色,从个体的研究推进到种群和群落的研究。
(二)我国在水生生物学方面的研究和成就范蠡的《养鱼经》中有关于鲤鱼繁殖习性的描述,而且还介绍了养鱼池塘环境改良的方法。
《本草纲目》中对一些水生生物的形态、生活习性作了较详细的记述。
20世纪20年代起,一些科学工作者开始对各种水体进行规模不等的区系调查,并开展了一些水生生物的分类工作。
新中国建立后第二年组建了中国科学院水生生物研究所,集中力量开展了饲养鱼类及其饵料生物的研究。
并以渔业利用为主要目的,对全国各类内陆水体开展了不同规模的调查。
在海洋领域,中国科学院海洋研究所首先对黄、勃海进行了渔业资源调查。
随后,1958年国家组织了规模宏大的“全国海洋综合调查”,1980年又开始进行全国海岸带及海涂资源综合调查。
在广泛采集和调查的基础上,基本摸清了我国水生生物的种类、分布和习性,编撰了一批水生生物志专著。
2023-水生生物学(底栖生物学部分)答

2023-水生生物学(底栖生物学部分)答概述水生生物学是研究水中生活的生物的科学,底栖生物学是水生生物学的一个重要分支,专门研究水底栖息的生物群落及其生态环境。
底栖生物包括各种浮游生物和底栖动植物,在水生生态系统中扮演着重要的角色。
本文将主要讨论底栖生物的分类、生态特征以及其在水生生态系统中的作用。
底栖生物的分类底栖生物根据其生物特征和生活环境可以进行不同的分类。
以下是一些常见的底栖生物分类:1.植物底栖生物:包括藻类和水生植物。
藻类是一类底栖生物,主要包括浮游藻和底栖藻。
浮游藻是指在水中悬浮的微小藻类,而底栖藻则生长在水底或水体边缘的岩石、泥土、水草等上。
水生植物是另一类底栖生物,包括沉水植物、漂浮植物和湿生植物等。
2.动物底栖生物:底栖生物的动物类包括浮游动物和底栖动物。
浮游动物是指在水中悬浮的微小动物,主要包括浮游甲壳类、浮游动物、浮游虫、浮游鱼等。
底栖动物是指栖息在水底或水体边缘的动物,包括底栖鱼、底栖甲壳类、底栖软体动物、底栖昆虫等。
底栖生物的生态特征底栖生物的生态特征与其生活环境密切相关。
以下是一些底栖生物的典型生态特征:1.耐寒性:底栖生物在水生生态系统中生活,通常遭受低温环境的影响。
因此,很多底栖生物具有较强的耐寒性,能够在寒冷的水域中存活和繁衍。
2.对水质要求高:底栖生物对水质的要求较高,它们对水中溶解氧、水温、pH值、水流速度等因素敏感。
当水质环境发生改变时,底栖生物的种群数量和种类会发生变化。
3.适应水底环境:底栖生物大多数生活在水底,它们对水底环境有着很好的适应能力。
例如,底栖植物的根系可以固定在底泥上,底栖动物的构造适应于水底的移动和捕食。
底栖生物在水生生态系统中的作用底栖生物在水生生态系统中起着重要的作用,对水生生态系统的稳定性和功能发挥着关键作用。
以下是一些底栖生物在水生生态系统中的典型作用:1.粮食链基础:底栖生物是水生生态系统中食物链的基础。
底栖植物和浮游藻是水生动物的主要食物来源,而底栖动物则是很多大型水生动物的食物。
海洋底栖生物分类及功能鉴定分析

海洋底栖生物分类及功能鉴定分析海洋是地球最广阔的生态系统之一,其中包含着丰富多样的底栖生物。
底栖生物是指生活在海洋底部或沉积物中的生物,包括各种动物、植物和微生物。
对海洋底栖生物的分类和功能鉴定分析是研究海洋生态系统和生物多样性的重要组成部分。
本文将重点介绍海洋底栖生物的分类和功能鉴定分析方法。
一、海洋底栖生物的分类海洋底栖生物种类繁多,从微观的浮游生物到宏观的底栖生物,都存在着多样性。
根据形态特征和生活习性的不同,可以将海洋底栖生物分为三大类:浮游生物、底栖动物和底栖植物。
1. 浮游生物:浮游生物是指海洋中自由漂浮的微小生物,包括浮游植物和浮游动物。
浮游植物主要由浮游藻类组成,如硅藻、钙藻和蓝藻等。
浮游动物包括浮游甲壳动物、浮游虫、浮游水母等。
2. 底栖动物:底栖动物是指生活在海底或沉积物中的动物。
底栖动物的分类主要根据其形态特征、生理特性和遗传关系等进行。
常见的底栖动物包括海星、海胆、螃蟹、贝类和海参等。
3. 底栖植物:底栖植物是指生活在海底或沉积物中的植物。
底栖植物主要由海藻组成,如绿藻、褐藻和红藻等。
底栖植物在海洋生态系统中扮演着重要的角色,能够提供氧气和食物,维持海洋生态平衡。
二、海洋底栖生物功能鉴定分析方法海洋底栖生物的功能鉴定分析是对其生物学特征和生态功能进行研究和评估的过程。
鉴定分析的目的是了解底栖生物的物种组成、数量分布以及其对海洋生态系统的影响。
1. 形态和遗传鉴定:通过观察底栖生物的形态特征,可以初步确定其属种分类。
但是,在形态上相似的物种之间往往存在着遗传差异。
因此,结合常规形态鉴定方法,利用分子生物学技术进行DNA测序和分析,可以更准确地鉴定底栖生物的物种。
2. 环境适应性鉴定:海洋底栖生物栖息环境的不同导致了它们在形态和生理上的适应性差异。
通过研究底栖生物的生态特性、生理生化特征和对环境的反应,可以评估其对特定环境的适应性,进而研究其生态功能。
3. 生态功能评估:底栖生物在海洋生态系统中具有重要的生态功能。
水生生物学课后习题

题型:名词解释、写出各名词的英文或汉语名称、单项选择、是非题、简答题、问答题、绘图题第一、二次绪论解释:水生生物学Hydrobiology湖沼学 Limnology水生生物学作为生态学的一个分支,是研究水生生物学的形态、结构及其在分类系统中的地位和它与其生活环境之间的相互关系的科学。
浮游生物(plankton):为悬浮水中的水生生物,它们无游泳能力,或者游泳能力微弱, 不能长距离的游动,只能被动地“随波逐流”,其个体微小.包括细菌、真菌、浮游植物、浮游动物。
自游生物(Nekton):具有发达的游泳器官,具有快的游泳能力。
如各种鱼、虾。
漂浮生物(Neuston):生活在水表面。
依靠水的表面张力,漂浮于水面上,一般生活在水面静止或流动性不大的水体中,如槐叶萍、船卵溞等。
底栖生物(benthos):包括底栖动物和水生锥管束植物(Large aquatic plants)栖息在水体底部,不能长时间在水中游动的一类生物,如着生生物、沉水植物、软体动物、水生昆虫等.2。
简述我国在水生生物学研究上的一些成就。
3.如何划分湖泊的生物区?1.水底区:沿岸带, 亚沿岸带,深沿岸带沿岸带(littoral zone):从水面开始,延伸到沉水植物的部分.亚沿岸带(sublittoral zone) :沿岸带与深底带的过渡带.深底带(profoundal zone):深底带部分,无植物生长,只有少数底栖动物。
2.水层区:沿岸区(littoral zone):沿岸带以上的浅水部分.湖心区(limnetic zone):沿岸区以外的开阔部分。
生物圈(biosphere):4.简述水生生物的产生和发展第三次藻类摡述浮游植物 (phytoplankton)1)水华(water bloom)有些种类在小水体和浅水湖泊中常大量繁殖,使水体呈现色彩,这一现象称为水华。
2)赤潮(red tide):有些种类在海水中大量繁殖且分泌毒素,形成赤潮.3)囊壳(lorica)某些藻类还有特殊性的构造囊壳;壳中无纤维质,有由钙或铁化合物的沉积,常呈黄色,棕红色的囊壳。
2.1 藻类特征与门类划分

藻类特征与门类划分《水生生物学》Hydrobiology周琼一、藻类定义与特征藻类是一群个体小、具有叶绿素,营自养生活,没有真正的根、茎、叶分化,以单细胞的孢子或合子进行繁殖的低等植物。
HydrobiologyHydrobiology个体微小,形态结构简单(显微镜)具有色素(叶绿素a )能吸收光能和营养盐进行光合作用制造有机物质没有真正的根、茎、叶分化生殖器官简单,单细胞的孢子或合子,不开花结果藻类特征光合作用(Photosynthesis)光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。
6CO2+6H2O——>C6H12O6+6O2条件:叶绿素、光照Hydrobiology二、藻类的生态类群1 浮游藻类:营浮游生活,当环境条件适宜,营养物质丰富,藻类大量繁殖,使水呈现鲜明色彩Hydrobiology2、底栖着生藻类●着生藻类是指生长于淹没水中的各种基底(沉水植物、木桩、石头等) 表面,营固着生活。
●作为杂食性和刮食性鱼类饵料Hydrobiology3、流水藻类由底栖和浮游的藻类组成,能在急流中生活与繁殖,同细菌和微型动物一起形成粘土层,具有巨大的吸附力,能吸附污染水体中的有机物并由生物群使之矿化,在污染水体的净化过程中发挥重要作用。
HydrobiologyHydrobiology淡水9门海水5门蓝藻绿藻硅藻甲藻金藻裸藻隐藻黄藻轮藻红藻褐藻硅藻甲藻金藻淡水种类海水种类三、藻门划分Hydrobiology微囊藻颤藻平裂藻项圈(鱼腥)藻纤维藻蓝藻门色球藻拟项圈藻螺旋藻林氏藻尖头藻Hydrobiology 绿藻门栅藻小球藻盘星藻实球藻空球藻团藻衣藻新月藻微芒藻Hydrobiology 硅藻门羽纹硅藻双菱藻舟形藻直链藻针管藻星杆藻小环藻裸藻隐藻膝口藻裸藻门、隐藻门、金藻门、黄藻门黄群藻金藻钟罩藻Hydrobiology绿藻门Hydrobiology轮藻门Hydrobiology。
绪论原生动物门

➢常见旳底栖纤毛虫类
旋唇目
缘毛目
游仆虫 Euplotes sp.
聚缩虫 Epistylis sp.
3、吸管虫纲 (Suctoria) 壳吸管虫
三、 经济意义与危害
• 可提供鱼虾旳开口饵料;
• 对水体有一定旳净化能力; • 在地质、古生物和油气资源开发中有主要意义; • 是细胞学、遗传学和分子生物学研究旳极好材料; • 有些种类是人类和养殖动物旳病原体,有些可引起海洋“赤
海星
鲍
欣赏品/工艺品
珍珠
➢危害角度 海洋污损生物(marine fouling organism):指生长在船底和海中设施 表面旳动植物和微生物,这些生物对所附着旳海洋设施造成损害。
•附着生物 •钻孔生物
1.短石蛏 生活在石灰石中 2.锉石蛏 生活在珊瑚中 3.金石蛏 生活在珊瑚礁中
第一章 原生动物门 Protozoa
有性 (受精和接合); 世代交替;
二、 分纲和主要底栖代表动物 2 个亚门5个纲
1(6)体表无纤毛----------------------质走亚门 2(3)无运动细胞器-------------------------孢子虫纲 3(2)有运动细胞器 4(5)运动细胞器为鞭毛-------------------鞭毛虫纲 5(4)运动细胞器为伪足-------------------肉足虫纲 6(1)体表具纤毛----------------------纤毛亚门 7(8)纤毛终身存在-------------------------纤毛虫纲 8(7)纤毛仅出目前幼体阶段-------------吸管虫纲
1. 肉足虫纲(Sarcodina)
•特征:以伪足为运动胞器,具有运动、摄食和排泄等功能;
底栖动物

底栖动物栖动物是指水蚯蚓、螺类和蚌类等无脊椎动物,多生活于水体底层,是生物链的重要环节。
中俄西伯利亚联合科学考察队队员、中科院水生生物所王洪铸研究员介绍说,这类动物多为初级消费者,以有机碎屑和藻类等为食,同时又是鱼类等水生经济动物的食物。
科技名词定义中文名称:底栖动物英文名称:zoobenthos定义1:生活在水底(底内或底表)的动物。
所属学科:海洋科技(一级学科) ;海洋科学(二级学科) ;海洋生物学(三级学科)定义2:生活史全部或大部分时间生活在水底的无脊椎动物。
所属学科:生态学(一级学科) ;水域生态学(二级学科)定义3:生活在水域底表或潜栖在底泥中的水生动物。
所属学科:水产学(一级学科) ;水产基础科学(二级学科)定义4:生活繁衍在各类水体底部的动物的总称。
所属学科:资源科技(一级学科) ;动物资源学(二级学科)基本信息底栖动物benth(on)ic animal底栖生物中的动物的总称。
底栖动物是生活在水体底部的肉眼可见的动物群落。
底栖动物(zoobenthos或benthic animal)是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。
除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。
此外还有附着于植物或其他底栖动物的体表的,以及栖息在潮间带的底栖种类。
在摄食方法上,以悬浮物摄食(suspension fe-eding)和沉积物摄食(deposit feeding)居多。
底栖动物是一个庞杂的生态类群,其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂得多,常见的底栖动物有水蚯蚓、摇蚊幼虫、螺、蚌、河蚬、虾、蟹和水蛭等。
主要包括水栖寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。
多数底栖动物长期生活在底泥中,具有区域性强,迁移能力弱等特点,对于环境污染及变化通常少有回避能力,其群落的破坏和重建需要相对较长的时间;且多数种类个体较大,易于辨认。
同时,不同种类底栖动物对环境条件的适应性及对污染等不利因素的耐受力和敏感程度不同;根据上述特点,利用底栖动物的种群结构、优势种类、数量等参量可以确切反应水体的质量状况。
底栖动物鉴定

底栖动物鉴定底栖动物是指生活在水底或水底附近的动物。
它们根据形态、生活习性和生态环境的不同,可分为多个类群,包括甲壳动物、软体动物、棘皮动物、多毛动物等。
底栖动物的鉴定是研究和了解水生生态系统的重要一环。
本文将介绍底栖动物鉴定的方法和一些常见的底栖动物。
一、鉴定方法底栖动物鉴定主要依赖于形态学特征和遗传学分析。
形态学鉴定是通过观察动物的外部形态特征来确定其分类位置。
这包括颜色、体型、器官结构等方面的观察。
遗传学分析则通过对动物的遗传物质进行分析,如DNA测序和分子标记技术,来确定其亲缘关系和种类分类。
在鉴定过程中,可以结合使用显微镜、DNA测序仪等专业设备。
同时,也可以利用一些参考书籍、数据库和专家的指导来辅助鉴定工作。
鉴定的过程需要细致耐心,对细节的观察和记录非常重要。
二、常见底栖动物1. 甲壳动物甲壳动物是一类具有外骨骼和节肢的水生动物,其外骨骼由几个硬壳构成。
甲壳动物种类繁多,包括螃蟹、虾、龙虾、蛤蜊等。
鉴定甲壳动物可以通过观察其外骨骼的形状、颜色以及附着物等特征来进行。
2. 软体动物软体动物是一类没有外骨骼的水生动物,其体表覆盖有软而柔软的外套膜。
软体动物种类繁多,包括蛞蝓、蜗牛、蛤蜊等。
鉴定软体动物可以通过观察其体型、壳的形状、触角等特征来进行。
3. 棘皮动物棘皮动物是一类具有硬棘和钙质骨骼的水生动物,其身体表面覆盖有皮肤和棘刺。
棘皮动物种类繁多,包括海星、海胆、海参等。
鉴定棘皮动物可以通过观察其身体形态、棘刺的形状和排列方式等特征来进行。
4. 多毛动物多毛动物是一类具有分节和多根刚毛的水生动物,其身体表面覆盖有许多绒毛。
多毛动物种类繁多,包括海蛔虫、海蚯蚓等。
鉴定多毛动物可以通过观察其体节、刚毛的形状和排列方式等特征来进行。
三、底栖动物的重要性底栖动物是水生生态系统中重要的环节,它们在水体中扮演着重要的角色。
底栖动物的种类和数量可以反映水体的污染状况和生态健康程度。
通过对底栖动物的研究和鉴定,可以评估水质状况、生态环境的变化以及生物多样性等方面的信息,为生态保护和环境管理提供科学依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基本概念
3. 间隙动物 interstitial fauna/沙间动物mesopsammon
前者由Nicholls (1935)、后者由Remane (1940)提出。 指生活于水底各种底质颗粒【如沙,砾石,贝壳、珊瑚、有 孔虫碎片,排泄物等颗粒】间隙的动物,当这类动物在间隙 中运动时不会对底质颗粒产生扰动。
上述定义通常会把生活于泥中的小型动物排除在外 ——不是所有的小型动物都是间隙动物
有些间隙动物的个体比前面定义的“小型动物”要大 ——不是所有的间隙动物都是小型动物
基本概念
4. 微型底栖生物 Nanobenthos:
大小在2-42 µ m的生物(以筛网孔径为标准)。名 词由Thiel (1983)提出。过去曾用microbenthos, 因“micro-”应用过泛, Thiel (1983)建议不再使用
主要类群7—腹毛动物Gastricha
体小,蠕虫状,两侧对称,不分节 角皮常特化为甲板、刺、鳞等
腹面具单纤毛表皮细胞或多纤毛表皮细 胞
体表具一对或多条粘管,与粘腺相通 消化管完全,咽发达
无专门的呼吸和循环系统,排泄系统具 成对的原肾
雌雄同体或仅有雌体,独立的雄体从未 发现,两性生殖或孤雌生殖
主要类群2—刺胞动物 Cnidaria
Meiofaunal Cnidaria 只少数间隙种类
水螅纲Hydrozoa:28 sp. 钵水母纲Scyphozoa: 2 sp. 珊瑚纲Anthozoa: 1
主要类群3—涡虫 Turbellaria
两侧对称,背腹扁平 无体腔,具皮肤肌肉囊、间充组织 有口无肛 雌雄同体 多数自由生活
主要类群1-2—原生动物:纤毛门 Ciliophora
Ciliata
(up to 3 mm long) are unicellular organisms most abundant in fine sandy sediments. Their body is covered by a felt of cilia which may be modified around the mouth opening
甲内 完全消化管 口位于前端,周围具口针 无明显的呼吸和循环系统 排泄系统具1对原肾 雌雄异体,生殖腺1对 发育过程经希金斯幼虫,有蜕皮现象 全部海产,于砾石、泥、沙间隙中生
活
主要类群10—曳鳃动物Priapulida
海生,底栖多穴居 两侧对称圆柱形蠕虫,由翻吻、
躯干(腹部)组成 体表具环轮,不分节;前端具棘 完全直行消化管 原肾与生殖系统合并 无特殊之呼吸系统,尾附器可能
线虫Namatoda
海洋中数量最大的底栖后生动物
一般营间隙生活,近岸水体的海 泥中数量最大(约为2· 107条/M2 );粗沙和砾石中的较少
物种多样性细沙最高,有人曾在7 ml的近岸细沙中发现了236种计 1074条线虫
海洋线虫个体小,但密度大、代 谢率高,在系统中具较高的生产 力
自由生活的线虫大多不超过1 mm ,淡水和陆生的种类最大不过几 毫米;海产种类常较大,但不过 50 mm
辐射卵裂,直接发育
多栖于海、淡水底质间隙、表面,极少 数浮游生活
腹毛动物Gastricha
以粘管附着于沙粒,以腹毛在底质间隙中运动
主要类群8—轮虫Rotifera
底栖轮虫多见于沿岸粗底质中
主要类群9—有甲动物Loricifera
身体分为头、Βιβλιοθήκη 、腹3部分 腹部具兜甲,头部和胸部均可缩入兜
微型底栖生物 Nanobenthos
主要包括:原核生物;真菌;鞭毛动物;肉足动物; 纤毛动物;后生动物(少见)
主要类群1-1— 原生动物:肉足鞭毛门 Sarcomastigophora
有孔虫Foraminifera
are unicellular organisms with a solid shell that may be preserved over millions of years. The species composition indicates the previous climate and this may be used for oil prospection
具交换气体的作用 雌雄异体,幼体期具特殊的兜甲
主要类群11—动吻动物Kinorhyncha
体短小蠕虫状,两侧对称,分 为13节(假), 角皮分为背板 和腹板, 板间具关节膜
三胚层,具假体腔 表皮无纤毛
小型底栖生物
水产学院 孙世春
基本概念
2. 小型动物meiofauna: 通常指小型底栖动物。 能通过0.5/1.0 mm网眼筛网,但不能通过 0.1/0.062 mm 网眼筛网的底栖动物。
能通过1.0 mm网眼筛网,但不能通过0.042 mm网 眼筛网的底栖动物(如Higgins & Thiel, 1988)
主要类群4—颚咽动物 Gnathostomulida
蠕虫状,两侧对称,不分节 三胚层,无体腔,间质不发达 具单纤毛表皮细胞 肛门退化 咽发达,具复杂的咀嚼器,由一对颚和一
个基板构成 无循环和呼吸系统,排泄器官具单纤毛焰
细胞 神经系统表皮型 雌雄同体,螺旋卵裂,直接发育 海洋间隙生活,多见于缺氧的深层细沙中
主要类群4—颚咽动物 Gnathostomulida
主要类群5—纽形动物Nemertea
两侧对称、不分节,体常背 腹扁平蠕虫状
体表具纤毛,皮肤肌肉囊具 复杂肌序
具完全直行消化道 无体腔 具吻器(吻和吻腔) 无呼吸器官,原肾型排泄系
统和闭管式循环 多雌雄异体,螺旋卵裂 本类有少数典型的间隙种类
古纽类、异纽、针纽类
主要类群6—线虫Namatoda
蠕虫状,两侧对称,有辐射对称趋势 三胚层,假体腔,体腔液具压力 具角皮,无环肌,表皮加厚成四条表皮索 消化管完全 排泄系统不具焰茎球,由1-2个腺肾细胞(renette cell)
或排泄管组成 神经系统一般具一个围咽神经环和四条(或更多)纵神经 雌雄异体,两性体形常有所不同 定型卵裂,四次蜕皮 种数、个体数极多,分布极广