藻类各门主要特征对比表
高中生物竞赛藻类知识总结
高中生物竞赛藻类知识整理细胞壁:刚毛藻属:壁厚,分3 层,内层为纤维素,中层为果胶质,外层几丁质。
水绵属正常细胞:内层为纤维素;外层为果胶质;水绵属厚壁合子:内层纤维素,中层纤维素和几丁质,外层纤维素和果胶;红藻:内纤维素、外果胶(含琼胶,海萝胶等红藻特有的果胶化合物);褐藻:内层是纤维素的,外层是藻胶(含有褐藻糖胶,能使褐藻形成粘液质,退潮时,可使藻体免于干燥)蓝藻:细胞壁4层,含胞壁酸,内层LⅠ主要是粘肽,可被溶菌酶溶解。
在细胞壁的外面有果胶酸和粘多糖构成的胶质鞘。
有些种类的胶质鞘容易水化,有的胶质鞘比较坚固,形成层理。
胶质鞘中常含有非光合作用的色素。
甲藻:裸露,或纤维素金藻只有仅有金球藻目、金枝藻目:纤维素、果胶(无壁的类型中,有的有纤维素构成的囊壳,或果胶质的膜,嵌有硅质鳞)黄藻:形状:单细胞和群体的个体细胞壁是两个“凵”套合,丝状体则为“H ”;成分:主要是果胶质,有些含二氧化硅。
无隔藻属、黄丝藻属是纤维素。
也有无壁的。
硅藻:区分壳面、带面(相连带)、壳套。
内果胶质、外硅质,没有纤维素绿藻:内层纤维素,外层果胶质。
原绿藻:基本同蓝藻隐藻、裸藻:无细胞壁,有周质体(裸藻的:螺旋状;有的薄,有的厚而硬)。
光合产物运输:就近,同侧,分工合子立即萌发(不休眠):松藻属,水云属。
海带属存在营养时期的鞭毛:裸藻、绿藻、甲藻、金藻门光合片层(类囊体):单条分散:蓝藻、红藻三条一束:叶绿素c的一族,把隐藻换成裸藻两条一束:隐藻、原绿藻绿藻、轮藻光合片层为2—6 条成束排列鞭毛:前长茸型:褐藻的精子、游动孢子(侧生。
对于精子:墨目是后长,网目是只有一条前伸的);黄藻的运动细胞裸藻:鞭毛1—3 根,有鞭毛鞘(原生质膜构成)为茸鞭型(鞭毛鞘上有一列螺旋鞭茸)。
有些属,如囊裸藻属,能分泌一种带孔的囊壳(甲鞘),伸出鞭毛;裸藻属:无甲鞘。
有两根鞭毛,1 根退化,保留在储蓄泡内隐藻:大多数单细胞具鞭毛(2,不等长,茸鞭。
02藻类概述11
藻类的医药和食用价值
关于海藻的医学价值,早在《神农本
草经》、《名医别录》、《本草纲目》里 都有记载。食用、药用的藻类有紫菜、海 带、江蓠、麒麟莱和发菜等。卡拉胶、琼 胶等可作为通便剂和胶合剂等。另外很多 微藻含有蛋白质、维生素、糖蛋白、虾青 素等。
海带养殖
细胞壁
细胞壁为原生质体的分泌物 坚韧而具一定的形状 表面平滑或具有各种纹饰、突起、棘、
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)。
刺等,对藻体营浮游生活具有特殊意义。 藻类大多数种类都有细胞壁 少数种类没有细胞壁而有周质体。有些 具有囊壳 返回
细胞核
除蓝藻细胞无典型的细胞核外,其余各
门藻类的细胞大多具有一个细胞核,少 数种类具有多个细胞核。 细胞核具有核膜(nuclear membrane),内含核仁(nucleolus) 和染色质(chromatin),这种细胞核 叫真核(eukarya)。这类生物因而被称 为真核生物(eukaryote)。返回
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。
最全浮游藻类的分类
样品计数(显微镜)
显微镜的校准
将目(测微)尺放入10倍目镜内,应使用刻度清晰成像 (一般刻度面应朝下),将台(测微)尺当作显微玻片标本, 用20倍物镜进行观察,使台尺刻度清晰成像。台尺的刻度代 表标尺上的实际长度,一般每小格0.01mm。转动目镜并移 动载物台,使目尺与台尺平行,并且目尺的边沿刻度与台尺 的0点刻度重合,然后数出目尺10格相当于台尺多少格,用 这个格数去乘0.01mm,其积表示目尺10格代表标本上的长 度多少。用台尺测出视野的直径,按πr2计算视野面积。
多样性指数
Goodnight修订指数(GBI) Shannon-wiener多样性指数(H’) 生物学污染指数(BPI) 硅藻指数 Margelef指数
群落结构演替
演替是一个群落为另一个群落所取代的过程,它是群落 动态的一个最重要的特征。主要是由于藻类之间和藻类与环 境之间的相互作用,以及这种相互作用的不断变化而引起的 自然演替过程。主要包括季节动态和年变化。
样品计数(显微镜)
计数方法
计数单位:一个单细胞生物,一个自然群体,都看作一个 单位。藻类个体数亦有以细胞数计。 视野计数法:在显微镜(400 ~ 600倍)下观察100个或 200个视野,一般计数两片。 长条计数法:选取两相邻刻度从计数框的左边一直计数到 计数框的右边成为一个长条。一般计数三条,即第2、5、8条。
另外,藻类的种群结构和污染指示种是湖泊营养型评价 的重要参数,尤其是那些在某种特定的环境(营养)条件下能 大量生存的藻类,即污染指示藻类的种类和数量,在一定程 度上可直接反映出环境条件的改变和水体的营养状况。
优势种
优势种,是指群落中占优势的种类,它包括群落每层中在数量、体 积上最大、对生境影响最大的种类。藻类学家在“指示种类”方法的基 础上,提出了用整个藻类群落的种类组成和优势种群的变化来评价污染 的方法。 Fjerdingstad(1964)年用群落中的优势种来划分污染带,在 污水生物系统的基础上,根据受生活污水污染的水体中优势生物种类的 不同,划分为9个污水带。
浮游生物(藻类,浮游动物)鉴定计数仪
国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司一、用途:浮游生物(浮游植物、浮游动物)的快速计数、辅助鉴定,以及显微分析等,用于水质等的一体化监测评价。
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小球藻科普知识
小球藻科普知识小球藻科普知识世界上已知的微藻大约有10000种左右,几乎绝大部分的藻类普遍富含蛋白质等营养及多种生理活性成分,大量的科学研究已经证实很多微藻具有抗肿瘤、抗病毒、抗真菌、防止心血管疾病等生理保健功能。
下面和小编一起来看小球藻科普知识,希望有所帮助!小球藻简介小球藻是一类普生性单细胞绿藻,属于绿藻门,绿藻纲,绿球藻目,卵囊藻科,小球藻属。
小球藻种类繁多,生态类型多种多样,在淡水和海水中均有分布,其在人工培养基中也能够良好生长。
现在世界上己知的小球藻有15种左右,加上它的变种可达数百种之多。
我国常见的小球藻种类有蛋白核小球藻、椭圆小球藻,普通小球藻,海水小球藻(又称为微拟球藻或拟微绿球藻)。
其中,蛋白核小球藻和普通小球藻蛋白质含量高,营养丰富,易于规模化培养,海水小球藻含有多不饱和脂肪酸EPA,近年来也备受相关研究单位及企业所重视,而被广泛开发利用。
小球藻呈球形或椭球形,直径2—12μm。
小球藻有薄而坚固的细胞壁,细胞壁的外面一般无粘质,但有时也会分泌粘质而使多个细胞粘在一起。
小球藻细胞内有一杯状或板状载色体,载色体内一般有一淀粉核,随不同的种类淀粉核明显或不明显,有些没有淀粉核,在载色体前方有一细胞核。
小球藻属一般以个体单独存在,但有时也会聚成黏质层而沉到水底或附着在器物上。
小球藻的繁殖方式为裂殖,依靠细胞内原生质分裂而形成不动孢子或称似亲孢子。
当细胞进行增殖时,原生质体分裂为二、四、八或十六个似亲孢子,待母细胞破裂后,似亲孢子就被释放出来。
小球藻养殖模式小球藻除了可在自养条件下利用光能和二氧化碳进行正常的自养生长外,可在异养条件下利用有机碳源进行异养生长,速度比光照条件下快得多,类似于细菌的代谢生长,还可与一些水生动物生活在一起,通过光合作用将无机碳转变为有机碳供给水生动物,同时利用水生动物排出的无机碳、氮等物质,互相构成共生体。
小球藻的代谢途径发生改变,积累不同的代谢产物,生化组成改变及细胞的超微结构发生改变。
低等植物-藻、菌、地衣
二、藻类经济价值
1、药用:42科54属112种。常用中药:昆布、海藻。 2、食用:紫菜属,海带,浒苔属、石莼属、裙带 菜均是我国人们喜爱的食用藻类。 3、工业原料:琼脂等,石花菜、麒麟菜属(生物 培养基和纺织工业上的浆料)。 4、固氮酶:许多蓝藻为新型的肥源。 5、指示作用:伴矿、水体污染等
三、分类
藻类、菌类、地衣类的区别:
1.不为藻、菌共生体 2.含光合色素,自养………...藻类植物 2.不含光合色素,异养……...菌类植物 1.为藻、菌共生体………...........地衣植物
自养-具有光合作用色素,能通过光合作用制造有机养料供自 身生长的生活方式 异养-不具有光合作用色素,通过吸取其它绿色植物制造的有 机养料供自身生长的生活方式
子实体健脑, 治神经衰弱, 慢性肝炎, 消化不良; 对防止血管 硬化和调节血压也有一定效能, 亦用作滋补剂。
密环菌 Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumme
子实体明目、利肺、益肠胃,可食用;为天麻共生菌
地衣类植物 Lichenes
藻(蓝藻、绿藻)、菌(子囊菌、担子菌) 共生体,藻类细胞在复合体内部进行光合作用, 菌类吸收水分和无机盐。
子实层露在外面。
麦角菌Claviceps purpurea
含麦角胶、麦角毒碱、麦角新碱等成分,主要用于子宫出血 和内脏出血的止血剂;麦角胺可治疗偏头疼。
冬虫夏草Cordyceps sinensis
(二)担子菌亚门 担子菌的特征 1 具典型的双核菌丝 均为多细胞菌丝体,菌丝有横隔,有两种 菌丝体,即初生菌丝体和次生菌丝体。初生菌 丝体的细胞单核,在生活史中生命很短。次生 菌丝体的细胞二核,又称双核菌丝体 ,在生 活史中时期很长。这是担子菌的特点之一。 2 具特殊的锁状联合 担子菌的双核菌丝,进行细胞分裂时,具 有一 种特殊的分裂方式,称为锁状联合 。 3 有性生殖产生担孢子
我国水华蓝藻的新类群阿氏浮丝藻(planktothrix
(1: 中国科学院水生生物研究所, 武汉 430072) (2: 中国科学院研究生院, 北京 100049)
摘 要: 阿氏浮丝藻(Planktothrix agardhii)是水华蓝藻的重要类群, 实验对我国不同省份分离到的 5 株阿氏浮丝藻生长速率、 色素组成、光合活性参数进行了测定. 结果表明分离于广州的 HAB1128 叶绿素 a(Chl.a)含量较低, 藻蓝蛋白(C-PC)比例和含 量较高. 电子传递速率(ETR)测定结果表明, HAB1128 的 ETR 曲线较高, 最大 ETRmax 值也显著高于其余 4 株, 高效的光能电子 传递链弥补了光合色素 Chl.a 的不足, 以致 HAB1128 保持了中性的生长速率. 分离于武汉东湖的 HAB631 则与之正好相反, 较 高的 Chl.a 受限于光能电子传递链的薄弱, 生长速率表现较低. 分离于北京、上海、昆明的 3 株藻株在各项生理指标上无显著 差异. 关键词: 水华种; 阿氏浮丝藻; 颤藻; 生理特性; 色素; 光合活性
取 5ml 藻液于离心管中, 以 10000r/min 的转速离心 5min, 弃去上清液, 加入 5ml 80%丙酮, 振荡摇匀,
置 4℃、黑暗浸提 24h, 离心后上清液用 721 分光光度计测波长 646nm 和 663nm 下的吸光值, 根据下式[8]
计算叶绿素 a 含量:
Chl.a(μg/ml)=12.72OD663-2.7OD646
藻种 HAB631 HAB619 HAB1128 HAB622 HAB638
表1 5株阿氏浮丝藻藻种参数 Tab.1 Strains investigated in this study
采集地 云南昆明滇池西湾 上海滴水湖 广东中山 北京玉渊潭 湖北武汉东湖
实验十二藻类植物的观察
实验十二藻类植物的观察藻类是植物界中最低等、最简单的类群。
藻类植物的最主要的特征是形态多样,结构简单,无根茎叶的分化,生殖方式各式各样主要生活在水中,均为光合自养生物。
一、实验目的1.通过对藻类代表属的观察,掌握藻类的特征2.识别藻类的常见种类,学会观察和鉴定藻类植物的基本方法。
二、器材和试剂1,植物材料蓝藻门、绿藻门、硅藻门、褐藻门、红藻门的常见种类等。
2,实验器材显微镜、解剖针、镊子、载玻片、盖玻片、烧杯和培养皿等。
3.实验试剂I2—KI溶液、0.1%亚甲基蓝水溶液。
三、重点与难点重点:藻类的特征难点:观察和鉴定藻类植物四、操作步骤(一)蓝藻门中最常见的颤藻属和念珠藻属为代表观察。
1.颤藻属(Oscillctorio)此属分布最为广泛。
污水沟和湿地上最多,温暖季节生长最旺盛,常在浅水底形成一层蓝绿色膜状物,或成团飘浮在水面上。
一年四季都可采到。
为了得到干净的实验材料,可在实验的前一、两天将采来的材料放在小烧杯的水中,它们可借滑行、摆动而移到杯壁上。
用小镊子或解剖针挑取杯壁上的蓝绿色丝状物,置于载玻片的一滴水中,盖上盖玻片,制成临时装片,在显微镜下进行观察。
(1)藻体的形态和运动颤藻是由一列细胞组成的不分枝的丝状体。
注意观察颤藻是如何运动的?理解颤藻名字的由来。
(2)细胞结构在低倍镜下选择丝状体较宽、细胞界限较清楚的种类,然后换高倍镜仔细观察。
其藻丝是由单列细胞所组成,无异形胞。
注意两端的细胞有何特点?注意区分藻丝中的死细胞和隔离盘。
死细胞和隔离盘均为双凹形,但死细胞是空的,在镜下看起来发亮;而隔离盘内含胶质,色深绿。
死细胞和隔离盘所间隔的一段藻丝是一个藻殖段。
想想藻殖段有何作用?随后,从盖玻片一侧加一滴0.1%亚甲基蓝水溶液,染色后在高倍镜下观察。
中央质被亚甲基蓝染成深蓝色,可与色素质区分开。
另挑取少量颤藻新鲜材料于载玻片上做成临时装片,并从侧面加一滴I2—KI溶液,可观察到蓝藻淀粉粒变为红褐色。
硅藻概述
一、中心硅藻纲(中心纲)的特点
• • • • • 单细胞,或内壳面相连接成链状群体。 花纹辐射对称排列。 细胞圆盘形、圆柱形或三角 形、多角形等。 细胞外面常有突起和刺毛,有助于浮游生活。 多数种类营浮游生活,少数种类 营附着生活, 可分泌粘胶附着在海藻、底栖动物或其他物体 上,被浪打之后,常带入浮游生物 群中。 • 大多数海水,淡水种类少
• 单细胞,或以壳面相连成链状或靠胶质 丝连成链状,或埋 于胶质内。 细胞常为圆形、鼓形或圆柱形、透镜形 等。横断面圆形。 壳缘平滑,有的种类壳缘具 小刺。
•
•
1.直链藻科Melosiraceae
• 大部分种类分布于海水中,淡水种类不多,却是湖泊、 池塘最常见的浮捞 硅藻之一。本科有4属,直链藻属 最为常见。 • 直链藻属Melosira:细胞圆球形或圆柱形,内壳面连接 成链状或念珠状群体。壳面圆形 细胞一般很厚,有细 点纹或孔纹。有的种类相连带上有一线形的环状缢缩, 称环沟,两细胞之间的沟状缢缩称假环沟。有的种类 壳面具棘或刺。 • 常见种有:具槽直链藻M.Sulcata,为我国沿岸水域 常见种,分布很广;颗粒直链藻M. granulata 为湖泊 池塘的普生种,可形成优势种群;变异直链藻在海、 淡水中均有分朽。
1.脆杆藻科
壳面有假壳缝或无。壳面扁卵形全披针形。 常形成群体。淡水、 海水均有分布。
(1)星杆藻属:细胞呈棒状,两端异形,通常—端扩大。细胞以— 端连成尽星状
脆杆藻科
脆杆藻科
脆杆藻科
脆杆藻科
ห้องสมุดไป่ตู้ 2.平板藻科:细胞内有隔片是本科的主要特征。隔片2一5片 细胞常以 胶质相连成带状或曲折的链。
平板藻科
2 窗纹藻科
3 双菱藻科
三角褐指藻
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、苔藓和蕨类植物
《藻类、苔藓和蕨类植物》的教学设计武威第九中学张振庭教学目标一、知识与技能:1.概述藻类、苔藓和蕨类植物的生活环境和形态特征。
2.说出藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈和人类的作用。
3.通过自主探究、动手观察,培养学生综合运用知识解决问题的能力。
二、过程与方法:通过对比观察、独立思考、资料分析,合作探究,进一步培养学生观察能力和分析能力和语言表达能力。
三、情感态度价值观:认同生物与环境相适应的观点;关注生物圈中这些植物的生存状况,增强保护环境意识。
教学重点藻类、苔藓和蕨类植物的生活环境和形态特征。
教学难点认同生物与环境相适应的观点。
教学方法对比观察法、资料分析法、问题讨论法、归纳总结法。
教学手段多媒体辅助教学课时安排1课时教学过程一、导入新课师:上课,同学们好,[播放幻灯片森林、草原、盛开的花等]大家看这些图片,觉得这里的环境怎么样啊?漂亮吗?生:漂亮。
师:嗯,可以说太美了是吧。
但是不知道大家有没有注意到这些图片中都含有一种共同的颜色,是什么颜色啊?生:绿色。
师:没错,是绿色,那这些绿色是什么呢?生:植物。
师:嗯,是植物,更准确的说是绿色植物。
在地球上,随处都可以看到绿色植物,其庞大的家族是任何其他生物都无法比拟的。
在生物圈中已知的绿色植物就大约有50多万种,数量如此之大!那么科学家是按什么规律去研究它们的呢?生:归类。
师:对。
科学家根据绿色植物的形态结构还有生活环境,把绿色植物分成四大类群,都有哪些呢?[幻灯片显示]有藻类、苔藓、蕨类、和种子植物。
二、讲授新课刚才我们说看到动植物可以分成四大类,我觉得既然最后一种叫做种子植物,也就是说前三种是没有种子的植物,那没有种子它们是怎么繁殖下一代的呢?它们的形态结构和生活环境是怎样的,在生物圈中又有什么作用呢?想解决这些问题,就让我们共同学习今天的内容。
[板书:第一节藻类、苔藓和蕨类植物]目标一:藻类植物师:古人诗云:“西湖春色归,春水绿于染”,“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”。
几种海藻粗多糖的理化性质及结构特征分析
几种海藻粗多糖的理化性质及结构特征分析侯萍;马军;陈燕;裴志胜;赵静;叶细鹏;姜芳燕;黄海【摘要】The monosaccharide composition, functional groups and molecular weight of five crude algal polysaccharides were analyzed by using fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), gas chromatography (GC) and gel permeation chromatography (GPC). The results showed that five crude algal polysaccharides contained both xylose and fucose. Padina australis polysaccharide,which was the high molecular weight uniformity-polysaccharide,contained the rich sorbitol,whereas Ulva lactuca polysaccharide had a wide molecular weight distribution and was the poor uniformity-polysaccharide. The analysis of FTIR indicated that five crude polysaccharides were both acidic polysaccharides. Caulerpa sertularioides, Sargassum polycystum and Betaphycus gelatinum polysaccharide had obvious absorption peak of sulfate group.The structure of Betaphycus gelatinum polysaccharide included furanose and pyranose,and the glycosidic bond might include beta and alpha types.The sulfate content of Padina australis polysaccharide was 38.43%(±2.38%),which was significantly higher than that of the other kinds of algal polysaccharides, whereas the sulfate content of Caulerpa sertularioides polysaccharide was only 8.92%(±1.04%).%主要采用傅里叶红外光谱(fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)、气相色谱(gas chromatography, GC)和凝胶渗透色谱(gel permeation chromatography, GPC)方法对5种海藻粗多糖的单糖组成、官能团、分子量进行了初步分析.结果显示5种海藻粗多糖均含有木糖和岩藻糖, 其中南方团扇藻多糖含有较为丰富的山梨糖, 属于大分子量均一性多糖, 而孔石莼多糖分子量分布较宽, 均一性较差.红外光谱分析结果表明, 5种粗多糖均为酸性多糖, 棒叶蕨藻、琼枝麒麟菜和匍枝马尾藻多糖具有明显的硫酸基团吸收峰, 琼枝麒麟菜多糖存在呋喃糖和吡喃糖, 并且吡喃糖苷键可能存在β和α 两种类型.明胶氯化钡实验结果指出南方团扇藻多糖的硫酸基团含量为38.43%(±2.38%), 明显高于其他几种海藻多糖, 而棒叶蕨藻多糖的硫酸基团含量最低, 仅为8.92%(±1.04%).【期刊名称】《热带海洋学报》【年(卷),期】2018(037)002【总页数】8页(P55-62)【关键词】海藻多糖;成分;结构;分子量;硫酸基团【作者】侯萍;马军;陈燕;裴志胜;赵静;叶细鹏;姜芳燕;黄海【作者单位】三亚航空旅游职业学院,海南三亚572000;海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022;海南省热带海洋渔业资源保护与利用重点实验室,海南三亚572022;海南热带海洋学院,海南三亚572022【正文语种】中文【中图分类】P735.4;TS254.1海藻是海洋生物资源的重要组成部分, 主要分为蓝藻、绿藻、红藻和褐藻四大类。
高中生物竞赛课件植物分类学——藻类
的 方式增加个体数量。
2.无性生殖
➢ 厚壁孢子:营养细胞在不良环境中,积累营养物质,细胞壁 加厚,即形成了厚壁孢子。厚壁孢子不是以增加个体数量为 目的的,而是为了渡过不良的环境条件,使种族得以延续。
➢ 外生孢子:细胞横分裂,形成大小不等的两块原生质体,上 端较小的一块就形成孢子,基部较大的一块仍保持分裂能力, 继续分裂,不断形成孢子,孢子在细胞壁破裂时放出,基部 细胞壁仍存留,形成假鞘。
2023/4/30
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(4)原生质体:分化为周质(色素质)和中央质(中央体,中心质)。 ➢ 中央质——位于中央,有裸露的环状DNA分子,称为拟核 ➢ 周质——只有核糖体,在电镜下可见周质中有很多由膜形成的扁平囊
状结构,称类囊体,光合色素均存在于类囊体的表面。 (5)光合器官:无叶绿体,但周质有光合片层,其上有光合色素。 (6)光合色素:有叶绿素a、β胡萝卜素、叶黄素和藻胆素。
➢ 单细胞型:球形,外被固体胶质鞘。 ➢ 定型群体:由两代或多代的子细胞在一起形成。每个
细胞都有个体胶质鞘,同时还有公共胶质鞘。细胞形 状因群体细胞数目而异,有半球形的、四分体形的等。 两细胞相邻处为平面。
2.微囊藻属 属色球藻目。 形态:不定型群体,群体多具穿孔。群体细胞很多,均 匀地分布在无结构的基质中。细胞球形,多具气泡。 水华:水体中快速富养化导致微囊藻等藻类的大量快速 繁殖,使水面形成一层由藻类所形成的薄膜。其大量繁殖 造成水体缺氧,使水生动物窒息死亡;水华还产生不同程 度的毒性,对养殖和饮用水造成严重污染。
第二节 裸藻门
一、裸藻门的一般特征
植物体:单细胞、具鞭毛、能游动的植物体。 细胞核:中核(分裂过程中核膜不消失) 细胞壁:除柄裸藻属外,其他均无细胞壁。生物体实际上是一个
水华程度分级与监测技术规程
水华程度分级与监测技术规程1范围本文件规定了常见藻类蓝藻、硅藻和甲藻水华的程度判别、分级以及监测的内容和方法。
本文件适用于河流和湖库的水华判别、监测与评价。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB6920水质pH的测定玻璃电极法GB7489水质溶解氧的测定碘量法GB/T11892水质高锰酸盐指数的测定酸性高锰酸钾法GB/T11893水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11903水质色度的测定铂钴比色法GB13195水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法GB/T20466水质水中微囊藻毒素的测定HJ199水质总氮的测定气相分子吸收光谱法HJ506水质溶解氧的测定电化学探头法HJ636水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ668水质总氮的测定流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ671水质总磷的测定流动注射-钼酸铵分光光度法HJ897水质叶绿素a的测定分光光度法HJ1098水华遥感与地面监测评价技术规范SL87透明度的测定塞氏盘法国家环境保护总局水和废水监测分析方法(第四版增补版)3术语和定义HJ1098界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1蓝藻cyanophyta一类革兰氏阴性、无鞭毛、含叶绿素a和藻蓝素、但不形成叶绿体、进行产氧性光合作用的大型原核微生物。
3.2甲藻pyrrophyta一类多数具有两条不等长鞭毛和1个大而明显的细胞核、多个色素体的单细胞生物。
3.3硅藻bacillariophyta一类具有硅质外壳且细胞壳面形态多样呈现各种细致的花纹,含1个或多个色素体的单细胞生物。
3.4微囊藻毒素microcystins一种由藻类原核生物蓝藻产生的天然毒素,是一种非核糖体编码的环状七肽,具有极强的环肽肝毒素。
3.5拟柱胞藻毒素cylindrospermopsin一种由藻类原核生物蓝藻产生的具细胞毒性的生物碱毒素,抑制蛋白质和谷胱甘肽合成。
藻类各门主要特征对比表
色素、色素体
贮存物质
体制
繁殖方式
蓝藻门
无细胞核;细胞壁成分有:纤维素(内层)、果胶质(外层)、黏质缩氨肽(特有)等。
叶绿素a、β-胡萝卜素、蓝藻黄素、蓝藻叶黄素、蓝藻藻蓝蛋白、蓝藻藻红蛋白。无色素体。
蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体。
主要是群体或丝状体,很少单细胞。
营养繁殖:1个母细胞分成2个子细胞;或1个母群体分成2个或多个子群体。
大多为单细胞运动个体,少数营固着生活。
通常为细胞纵分裂,也可形成休眠孢囊。
绿藻门
细胞壁由纤维素(内层)、果胶质(外层)组成,少数无细胞壁。
叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和β-胡萝卜素等;色素体有盘状、杯状、星状、带状和板状等,常具1至多个蛋白核。
淀粉
体型复杂,有单细胞、群体、胶群体、丝状体、膜状体、异丝体、管状体等类型。
营养繁殖、无性繁殖和有性生殖均有。
轮藻门
大型沉水藻类,外观似有根茎叶的分化。茎明显分化成节和节间两部分,有的每节上生出一轮短的小枝轮。
叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和β-胡萝卜素等;
淀粉
营养繁殖:植物体断裂、产生匍匐茎或地下假根的节上产生珠芽。
有性生殖:卵配。雌雄同株或异株。
褐藻淀粉和甘露醇
均为多细胞体,有异丝体、假膜体、膜状体等体形。
无性繁殖:产生游动孢子或不动孢子;
有性生殖:同配、异配或卵式。
裸藻门
无细胞壁;细胞前端由胞口与外界相通。鞭毛1条或2条,罕见3条。
叶绿素a、叶绿素b、β-胡萝卜素等,有的具裸藻红素。色素体多数,盘状、片状或星状。
副淀粉(裸藻淀粉),兼有脂肪。
淀粉、油滴。
多为单细胞具鞭毛的运动个体,少数为群体或丝状体。
最详尽最清楚的藻类图谱(强烈建议收藏)
最详尽最清楚的藻类图谱(强烈建议收藏)qdgenyuanshuichan众所周知,在⽔产养殖过程中,养鱼就是养⽔。
养⽔就是培养良好的藻类,对养殖动物起到供氧或者作为⽣物饵料的作⽤。
在这⾥我们将⽔产养殖过程中的常见藻类做了⼀个统计,并且将其在显微镜下的特点整理出来,⽅便⼤家对藻类的学习(部分图⽚来⾃⽹络)。
蓝藻门蓝藻门的藻类多数属于害藻。
蓝藻是⼀种浮游⽣物,有单细胞的,也有多细胞的。
容易在富营养化的⽔中⼤量爆发。
池塘中出现蓝藻时就应该提⾼警觉,可以通过在早期换掉上层⽔除去蓝藻。
如果使⽤了杀死蓝藻的药物,切记使⽤解毒药!蓝藻死后是有毒的,产⽣的毒素将会对养殖动物构成威胁。
蓝藻门由蓝藻纲组成,这⾥为⼤家介绍的常见藻类包括⾊球藻⽬的蓝纤维藻(指杆藻)、⾊球藻(蓝球藻)、平裂藻和微囊藻;颤藻⽬的颤藻、螺旋藻、席藻(胶鞘藻)和鞘丝藻;念球藻⽬的拟鱼腥藻、鱼腥藻和念珠藻。
⾊球藻⽬1、蓝纤维藻(指杆藻)群体胶被⽆⾊透明;淡蓝绿⾊⾄亮蓝绿⾊。
2、⾊球藻(蓝球藻)群体胶被厚,且单独都有⾐鞘,背靠背的两个⼩球。
与平裂藻相⽐,排列较为散乱。
3、平裂藻每两个细胞两两成对,2对为⼀组,4组成⼀⼩群;个体胶被不明显。
4、微囊藻具伪空泡颤藻⽬1、颤藻没有胶质鞘或有极薄胶质鞘;以段殖体进⾏繁殖。
2、螺旋藻呈螺旋弹簧状3、席藻(胶鞘藻)群体分布。
与颤藻对⽐,有胶质⾐鞘。
4、鞘丝藻有⼀段空的胶鞘念珠藻⽬1、拟鱼腥藻异形胞两端各⼀个2、鱼腥藻异形胞间⽣单个穿插3、念珠藻异形胞间⽣,长成串。
硅藻门硅藻门中的常见藻类⽐较多,⽽且多为益藻。
包括中⼼硅藻纲(中⼼纲)和⽻纹硅藻纲(⽻纹纲)。
⼀、中⼼硅藻纲(中⼼纲)圆筛藻⽬1、直链藻两细胞间有假环沟,两边具棘2、圆筛藻孔纹3、⼩环藻常见于淡⽔分外围和中央区4、漂流藻圆盘形,壳环⾯四周有薄⽽透明的翼状突,翼上有许多射出肋。
5、海链藻以⼀条胶质线相连成串,有的壳缘有刺。
6、⾻条藻胞间以细刺连接7、冠盖藻胞间管状短链相连,胞壁有明显的六⾓形孔纹。
3-1-1藻类、苔藓和蕨类植物
课题:3.1.1藻类、苔藓和蕨类植物教学设计设计思想本节从生物圈的角度扼要介绍较低等绿色植物的类群、形态和分布。
特别重视这三种植物在生物圈中的作用和与人类的关系。
在教材的编排中改变了原教材过分强调学科体系完整性的状况,三类植物放在一节内介绍,而不象原来那样分为三节分别讲解。
三类植物都是孢子植物,把藻类,苔藓,蕨类植物放在一节里有利于学生对这三类植物的特征进行横向的比较,把提高学生的生物科学素养放在首位,强调学生的科学素养的养成,培养学生具有关心生物、保护环境的意识和行为。
教学目标知识和技能概述藻类、苔藓和蕨类植物的形态特征和生活环境。
能说出藻类、苔藓和蕨类植物对生物圈的作用和与人类的关系。
过程与方法培养学生发散思维、提出问题、分析推理、实验观察、自主探究、比较综合、合作交流等能力。
情感、态度、价值观关注生物圈中各种绿色植物及其生存状况,确立生物体与生活环境相适应的观点。
重点难点重点突出“生物圈”的不同环境中分布着不同的植物类群突出这些绿色植物的最基本特征。
藻类、苔藓、蕨类植物在生物圈中的作用和与人类的关系。
难点培养学生发散思维、提出问题、分析推理、实验观察、自主探究、比较综合、合作交流等多种能力。
教学准备准备部分藻类、苔藓、蕨类植物及其生活环境的视频;一组展示藻类、苔藓、蕨类植物及其生活环境对比图片;曾经繁盛的古代蕨类植物的生态图等制作PPT课件。
教学过程提要环节教师活动学生活动备注引入新课对于生活中的一些植物,很多同学见过却并不知道是什么植物,这节课将介绍几种常见的几种绿色植物。
聆听回顾思索创设情境引发新知教学过程展示PPT,创设问题的情景,指导学生观察,进行适当的启发和引导。
并可参与小组讨论,鼓励学生提出问题、大胆发言,并对探究加以指导。
创设问题的情景。
鼓励自主探究、合作交流。
进行适当的点拨、巡视、指导,参与小组讨论,学生总结、教师适当予以补充。
教师在学生朗读时可根据意境,配以彩色板画。
指导学生观察板图及课本插图,并进行适当的点拨、指导,并可参与小组讨论。
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多为单细胞,或形成放射状、链状、带状等群体、丝状体,或埋于胶质块中。
细胞分裂:2个子细胞各以母体的上下壳为上壳,形成新细胞。
产生复大孢子、小孢子或休眠孢子。
褐藻门
细胞壁由纤维素(内层)和藻胶质(褐藻糖胶,外层)组成;细胞核较其他藻大的多。
叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素、叶黄素及褐藻素;色素体多数,侧生,或星状、轴生,或螺旋带状或分枝状。
营养繁殖、无性繁殖和有性生殖均有。
轮藻门
大型沉水藻类,外观似有根茎叶的分化。茎明显分化成节和节间两部分,有的每节上生出一轮短的小枝轮。
叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和β-胡萝卜素等;
淀粉
营养繁殖:植物体断裂、产生匍匐茎或地下假根的节上产生珠芽。
有性生殖:卵配。雌雄同株或异株。
白糖素、油滴。
单细胞、群体、多核管状体或丝状体。
游动种类:细胞纵分裂;丝状种类:丝体断裂繁殖;无性繁殖产生动孢子、似亲孢子或不动孢子;有性繁殖种类少,常为同配。
硅藻门
细胞壁由硅质和果胶质组成,高度硅质化而成为坚硬的壳体,分上下两壳,套合在一起。
叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素、岩藻黄素、硅藻黄素等;色素体粒状、片状、叶状、分枝状或星状,分布在细胞体内。
大多为单细胞运动个体,少数营固着生活。
通常为细胞纵分裂,也可形成休眠孢囊。
绿藻门
细胞壁由纤维素(内层)、果胶质(外层)组成,少数无细胞壁。
叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和β-胡萝卜素等;色素体有盘状、杯状、星状、带状和板状等,常具1至多个蛋白核。
淀粉
体型复杂,有单细胞、群体、胶群体、丝状体、膜状体、异丝体、管状体等类型。
淀粉、油滴。
多为单细胞具鞭毛的运动个体,少数为群体或丝状体。
主要是细胞分裂:纵分裂、横分裂或延板片连接线斜分裂。少数种类可形成动孢子或不动孢子;仅少数种类具有性生殖。
金藻门
大多具鞭毛(多2条,等长或不等长);细胞裸露或在表质上具硅质化鳞片、小刺或囊壳。
叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素、叶黄素及金藻素;色素体1-2个,片状,侧生。
无性繁殖:产生孢子。有内生孢子、外生孢子或休眠孢子(厚壁孢子)。
红藻门
具1核,或幼时1胶、卡拉胶)。
叶绿素a、叶绿素d、叶黄素、β-胡萝卜素、红藻红素、红藻蓝素等。
红藻淀粉
少数为单细胞和群体;多细胞体有:简单的单列或多列细胞的丝状体,许多藻丝组成的圆柱状或膜状的植物体。
淀粉、油滴。
多为单细胞的运动个体,少数种类型呈不定形群体。
游动种类:细胞纵分裂;
群体或不具鞭毛种类:产生游动孢子。
甲藻门
大多单细胞、有鞭毛的运动个体,细胞裸露或具纤维素细胞壁。纵裂甲藻:细胞壁由左右两片组成;横裂甲藻:细胞壁由许多小板片组成,具横沟和纵沟,沟内各具1鞭毛。
叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素、甲藻素、多甲藻素等。色素体多个,盘状、棒状、带状或片状,
褐藻淀粉和甘露醇
均为多细胞体,有异丝体、假膜体、膜状体等体形。
无性繁殖:产生游动孢子或不动孢子;
有性生殖:同配、异配或卵式。
裸藻门
无细胞壁;细胞前端由胞口与外界相通。鞭毛1条或2条,罕见3条。
叶绿素a、叶绿素b、β-胡萝卜素等,有的具裸藻红素。色素体多数,盘状、片状或星状。
副淀粉(裸藻淀粉),兼有脂肪。
藻类各门主要特征对比表
形态结构
色素、色素体
贮存物质
体制
繁殖方式
蓝藻门
无细胞核;细胞壁成分有:纤维素(内层)、果胶质(外层)、黏质缩氨肽(特有)等。
叶绿素a、β-胡萝卜素、蓝藻黄素、蓝藻叶黄素、蓝藻藻蓝蛋白、蓝藻藻红蛋白。无色素体。
蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体。
主要是群体或丝状体,很少单细胞。
营养繁殖:1个母细胞分成2个子细胞;或1个母群体分成2个或多个子群体。
白糖素、油滴。
多为单细胞或群体,少数为丝状体。
游动单细胞种类:细胞纵分裂;
群体种类:群体断裂成2个或更多的小片,然后分别长成新个体;
不动种类:产生动孢子或内壁孢子(静孢子)。
黄藻门
游动的营养细胞核生殖细胞具2条不等长的鞭毛,长的一条向前,短的一条向后。
叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素、叶黄素;色素体一至多个,盘状、片状,少数带状或杯状。
生殖过程中无游动细胞。无性生殖产生单孢子或四分孢子;有性生殖为卵配,雌配子(果胞)具受精丝,精子粘在受精丝上后,融化,精核延受精丝进入果胞内。生活史大多有配子体、果孢子体和孢子体。
隐藻门
多具2条鞭毛,细胞很小(3-6μm),前端具口沟。多不具纤维素细胞壁。
叶绿素a、叶绿素c、藻胆素等;色素体1-2个,大型,叶状。