浮游植物
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浮游植物在大小和体积上差别显著,一般根据粒 径大小分为三种类型,即小型浮游植物(Micro,20~ 200μm)、微型浮游植物(Nano,3~20μm)和超微 型浮游植物(Pico,0.7~3μm)。
二、浮游植物悬浮机制
• 分泌粘液或制造胶状物质,使个体减轻; • 形成气囊结构; • 形成比重较小的代谢物质; • 增加身体表面积以增加与水之间的磨擦力。
3、湖泊的混合层和海洋并不像一般所认为的那样是均质的。
在无风、温和的气候条件下,光、营养、温度 的垂直梯度分布造成了空间上的异质化,使得不同 种类得以在各自的最适区域生长、繁殖,从而使竞 争降到最小。
总之,浮游植物种群多样性可用不同的机制加以 解释,这些机制可能是同时起作用的,但还需要更多 的实验数据来进一步证实。
(m)
层的种类
1月 8.13 6.3 9.48 11.37
12.66 5.98 8.99
14
4月 14.37 12.85
8.33 7.22 2.34 1.10 7.70
29
7月 2.99 18.37 13.71 15.16
1.32 0.91 8.74
15
10月 10.35 17.22 24.48 18.12
六、浮游植物生长的限制因子
当环境中某种物质的存在量少于浮游植物正常生 长对它的最低需求时,这种物质就成为浮游植物生长 的限制因子。当限制因子的量增加,浮游植物的数量 会以较快的速率增加,直到又有必需资源的量限制生 长速率。
由李比希提出的限制因子概念最初仅适用于化 学营养缺乏(“最小因子定律”)。现在对这一概 念已进行了扩展,并把一些物理参数如光强和温度 等也纳入进来。
表4. 2 湖泊浮游藻类水平分布 (源自章宗涉等, 1995)
水生植物的定义

水生植物的定义
水生植物是指生长在水中或水边、有一定适应水生环境能力的植物。
水生植物通常可以分为以下几类:
一、浮游植物
浮游植物是指可以漂浮在水面上的植物。
它们通常不需要根系固定在
水底,而是依靠空气囊等结构悬浮在水面上。
常见的浮游植物有睡莲、睡菜等。
二、漂浮植物
漂浮植物可以在水面上漂浮,但它们通常具有较长的根系,能够从水
底吸收养分。
漂浮植物可以通过扩展的根系锚定在水底,或者通过水
面上的根须支撑在水面上。
常见的漂浮植物有荷花、水葫芦等。
三、沉水植物
沉水植物是指完全生长在水下的植物。
这些植物通常需要固定在河床
或池底,可以通过吸收水中的二氧化碳和其他养分来生长。
常见的沉
水植物有水鱼草、水葱等。
四、湿生植物
湿生植物可以在水边或浅水区域生长。
它们通常需要一定的土壤深度和湿度,并能够适应周期性的水淹情况。
常见的湿生植物有芦苇、香蒲等。
水生植物在生态系统中具有极其重要的作用。
它们可以帮助维持水体生态平衡,吸收有害污染物质,促进水生动物生长繁殖,并且具有重要的食用和药用价值。
同时,水生植物还能美化水域环境,为人们提供一个愉悦的观赏场所。
浮游植物名词解释

浮游植物名词解释浮游植物:是指附着在细胞质体上的非自养型光合细菌,它们能利用水中溶解氧生活。
其种类很多,常见的有蓝藻门的颤藻属、念珠藻属和绿球藻属;原生动物门的绿纤维藻属、鱼腥藻属、黄丝藻属以及褐藻门的黄管藻属、金褐藻属、马尾藻属等。
浮游植物可分为两大群,即单细胞浮游植物和多细胞浮游植物。
前者如硅藻、甲藻、金藻、黄藻、绿藻等;后者包括轮虫、枝角类、桡足类、浮游动物和绿藻等。
1、根尖或茎尖、叶片等处没有或只有少量叶绿体的不进行光合作用的细胞,称为原生质体。
原生质体由内质网、高尔基器、线粒体、核糖体组成。
原生质体与细胞壁之间存在着间隙,这些空隙叫做原生质泡。
原生质体的功能主要是保护和支持细胞,使细胞免受外界环境条件的影响。
2、藻类细胞结构简单,无真正的细胞核,但有明显的细胞膜,故又称原生质体。
3、蓝藻的细胞中含有色素体(叶绿体),因此呈现出蓝色。
4、蓝藻的细胞壁较薄,液泡较小而且数目众多,所以蓝藻细胞比较容易失水干燥。
5、蓝藻的繁殖方式是二分裂。
6、蓝藻细胞内含有的色素有叶绿素a和叶绿素b,还有藻胆蛋白、藻蓝素、藻红素、藻蓝蛋白等。
7、蓝藻的营养方式是异养,通过异养作用获得生长所需的碳源、氮源、磷酸盐等。
8、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
9、蓝藻的繁殖方式是孢子生殖。
10、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
11、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
12、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
13、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
14、蓝藻细胞内含有的色素除了叶绿素a、叶绿素b和藻胆蛋白以外,还有藻红素、藻蓝素、藻蓝蛋白等。
浮游植物的基本特征

浮游植物的基本特征浮游植物的基本特征浮游植物是水体中最为常见的一群植物,它们以微小的形态和基本的生物学特征闻名于世界各地的水域中。
浮游植物不仅在水体中扮演着重要的角色,同时也对整个生态系统起着重要的作用。
那么,什么是浮游植物?它们有什么基本特征呢?下面,我将按类别分析浮游植物的基本特征。
浮游藻类:最常见的浮游植物浮游藻类是最为常见的浮游植物,绝大部分都是单细胞生物。
它们形态各异,有的是球形,有的是弯曲的长条状,有的甚至可以与动物相似。
浮游藻类生物的特征是体型小且轻盈,一般不超过2毫米。
它们飘浮在水体中,会浮动或自然漂流,可自由挥动、螺旋或泳动。
浮游藻类的体积和数量非常之大,可以覆盖整个水域,并通过吞噬悬浮在水中的光合细菌生存。
浮游细菌:在水体环境中扮演重要角色浮游细菌是指生长在水中的一群细菌典型例子,它们在水生态中起着重要的生物学作用。
浮游细菌是典型的单细胞无机营养生物。
它们生长快速,繁殖迅速,并可以通过光合作用生存。
浮游细菌是一种非常基本的水生生物,它们的数量和体积决定了生态系统中其他生物存活的能力。
浮游真菌:水体中的生物过滤器浮游真菌生长在水体表面和较深的水层中,它们的特征是体型较大,缠绕在水中的浮游物质之间,并将其吞噬掉。
浮游真菌是水体生物过滤器的重要组成部分,通过繁殖吞噬在水中的有机物质,从而维持水体的生态平衡。
浮游植物的基本特征不仅体现在其形态结构上,同时还包括其繁殖方式、光合作用和代谢能力等。
浮游植物在水体中扮演着重要的角色,不仅为其他生物提供生存环境和养料,更为人类提供了重要的食物资源。
希望我们能更加关注和保护水生生态系统,为人类的健康和生存保驾护航。
浮游植物生物量计算公式

浮游植物生物量计算公式浮游植物生物量计算公式主要基于数量密度和浮游植物的大小结构。
数量密度是指在水体中单位体积或单位面积内浮游植物个体的数量。
浮游植物的大小结构则是指浮游植物个体在一定范围内的大小分布情况。
下面将介绍几种常用的浮游植物生物量计算公式。
1.积分生物量积分生物量是指在一定水层深度范围内的浮游植物生物量。
它可以通过测定浮游植物的细胞浓度和溶胶浓度来计算。
具体计算公式如下:积分生物量=∫(细胞浓度+溶胶浓度)×层厚×体积其中,细胞浓度是指在单位体积内浮游植物细胞的数量,溶胶浓度是指在单位体积内溶胶中浮游植物细胞的数量。
层厚是指测定所选定的水层的深度,体积则是指所测定水层的体积。
2.长度生物量长度生物量是指在一定长度范围内的浮游植物生物量。
它可以通过测定浮游植物个体的长度分布情况来计算。
具体计算公式如下:长度生物量=∫(细胞长度×长度频度)×长度类宽度×体积其中,细胞长度是指浮游植物个体的长度,长度频度是指一定长度范围内的浮游植物个体的频率。
长度类宽度是指所选定的长度范围的类宽度。
3.背透光生物量背透光生物量是指通过背透光测定的浮游植物生物量。
它可以通过测定溶胶浓度和浊度来计算。
具体计算公式如下:背透光生物量=∫(溶胶浓度×浊度)×光透过深度×体积其中,溶胶浓度是指在单位体积内溶胶中浮游植物细胞的数量,浊度则是指水体中悬浮颗粒物质对光线的散射和吸收能力。
光透过深度是指光线在水体中逐渐减弱的深度。
4.光合作用速率生物量光合作用速率生物量是指通过测定浮游植物的光合作用速率来计算的浮游植物生物量。
具体计算公式如下:光合作用速率生物量=光合作用速率×时间其中,光合作用速率是指浮游植物单位面积或单位体积在单位时间内的光合作用产量。
需要注意的是,浮游植物生物量计算公式的选择和应用需要考虑测定方法的可行性和准确性,以及浮游植物种类和水体的特征等因素;同时,为了提高计算结果的准确性,通常需要进行多次测定和取平均值,以减小误差。
浮游植物名词解释

浮游植物名词解释浮游植物( turbulophorous)是指在自然条件下,有机体完全被水所淹没的情况下能够进行光合作用的一类群落,它与根、茎、叶等营养器官的植物一起构成了自然界生物群落的主要类型之一。
形态特征:由单细胞或多细胞组成,一般具根状、块茎状或鳞片状的生活型,主要是好氧性的异养生物。
通常都附着在水面上或漂浮在水面,但也有不少是沉于水底的。
植物的基本构造是其细胞质内充满的含碳有机化合物,其中以淀粉和糖类占优势。
例如:金藻(Scenedesmus)、水绵(Bryozoa)等。
生长与繁殖:由于各种原因,很多浮游植物可在短时间内发生爆发式增长,即某些浮游植物种类突然出现过度繁殖,致使水中严重缺氧。
当浮游植物处于严重的缺氧时,在其表面的生产孢子囊便会迅速增大,从而导致细胞质壁分离和原生质体解体,这个过程就是浮游植物的休眠。
休眠后的细胞需经一定时间恢复活力,方能萌发。
繁殖方式多为无性繁殖,以断裂和出芽生殖为主,形成水绵状群体。
由此,可将浮游植物划分为草本浮游植物和木本浮游植物。
草本浮游植物又可分为漂浮植物(如满江红、水云、圆筛藻等)和浮叶植物(如金鱼藻、眼子菜等)。
6。
浮游动物浮游动物的生活史,几乎全部是以无性生殖产生新个体的生活史。
( 1)小球藻属(Hydrococcus):包括海水中常见的角果藻(Calliopsia ceu ria)及泥点藻(Conidiapea)等。
( 2)枝角藻属(Cladosporium)及尖尾藻属(Atyposoma)的大多数种类;( 3)微孢藻属(Microspora)及其它各属;( 4)产甲藻属(Physochorota)及其它各属;( 5)带枝藻属(Paptosporium)及其它各属;( 6)褐球藻属(Rhizoma)及其它各属。
浮游植物在显微镜下为单细胞结构,其生长点在细胞前端,由伸缩泡(respiratory vacuole)将消化液注入。
浮游植物的呼吸代谢十分活跃,氧气充足的条件下,进行光合作用,释放氧气,二氧化碳与氢气,同时放出热量;在缺氧的环境中,利用体内贮存的有机物或同化现象将体内代谢产生的二氧化碳或其它有害气体排出体外。
浮游植物

1.Alga(藻类):是一类高度多样化的,具有叶绿素、能够进行放氧的光合作用:植物体没有真正根、茎、叶的分化:生殖器官是单细胞或多细胞的,用单细胞的孢子或合子进行繁殖的低等水生植物。
2.Oogamy(异配生殖):有性生殖方式之一。
有性生殖时,进行交配的两个配子在形态、大小和结构方面有区别,同时有性别分化,通常大的配子活动性差,相当雌配子;小的配子活动性强相当雄配子,大小配子融合形成合子,合子长成新个体。
如绿藻中的实球藻、空球藻等。
3.Heterocyst(异形胞):异形胞是丝状蓝藻类(除了颤藻目以外)产生的一种与繁殖有关的特别类型的细胞,它是由营养细胞特化而成的。
形状与一般细胞不同,圆形色淡,成熟的异形胞是透明的,其细胞壁在与相邻细胞相接处有钮状增厚部(极节球)。
具有异形胞的蓝藻能固氮,当水中氮缺乏时,异形胞的数目显著增加。
4.Autospore(似亲孢子):某些藻类进行无性繁殖时所产生的一种不游动孢子,因其形态和母细胞相似而得名。
见于绿球藻属、小球藻属等。
5.Haploid(单倍体):指与该物种正常个体产生的配子所含染色体组数相同的个体。
6.Lorica(被甲):一般指牢固覆盖动物体的构造之总称。
对轮虫类,指的是被覆躯干部的角质层,这部分角质层比体部即头部和足部的角质层明显增厚。
7.Trichome(藻丝):呈纤丝状,伸出于菌体外,由鞭毛蛋白紧密排列并缠绕而成的中空管状结构。
8.Flagellum(鞭毛):伸出藻类细胞表面细而长的丝状物结构,鞭毛由3部分组成,细胞外侧的游离部分(鞭毛)(flagellarproper),基体(basicbodies)—轴丝着生处,过度区(transitionalregion)—鞭毛游离部分与基体之间的区域。
鞭毛是藻类的主要运动器官,有时亦司摄食功能,不同的藻类鞭毛的差异性比较大。
9.Dinoflagellates(沟鞭毛藻):一类具两根鞭毛的单细胞浮游植物,属甲藻门横裂甲藻纲及纵裂甲藻纲,形态多样,大小为20~250微米,沟鞭藻重要的特征是具沟,横沟呈螺旋状环绕于甲的赤道部位,纵沟位于腹部与横沟大致垂直。
浮游植物对鱼类和水环境有什么作用与影响

浮游植物对鱼类和水环境有什么作用与影响浮游植物是指那些在水体中漂浮生长的微小植物,如藻类和浮游植物。
它们在水环境中起着重要的作用,并对鱼类和水环境产生着广泛的影响。
其次,浮游植物对水环境的物质循环和水质稳定起着至关重要的作用。
浮游植物吸收水中的营养元素,如氮和磷,减少了水中的富营养化问题,
防止了水中藻类过度繁殖导致藻华爆发的现象。
它们还通过光合作用释放
氧气,维持水体中氧气含量的平衡,保证水中生物的呼吸需求。
此外,浮游植物也可以提供鱼类栖息和藏身的场所。
浮游植物形成的
丛林状结构,为鱼类提供了遮蔽和保护,在防止捕食者攻击的同时,也为
鱼类提供了繁殖和繁衍后代的适宜环境。
此外,一些浮游植物会产生毒素,称为藻毒素。
当水体中存在含有藻
毒素的浮游植物时,鱼类摄食这些浮游植物可能被毒素所感染,导致鱼类
中毒甚至死亡。
因此,在水域养殖鱼类时,监测水体中的浮游植物和藻毒
素浓度非常重要。
浮游植物鉴定

浮游植物鉴定植物是生活在水中的生物,它们使海洋和湖泊的水质变得清澈,还为海洋动物提供了食物和支撑。
浮游植物是植物中的一类,它们可以通过游动来移动,因此被称为浮游植物。
浮游植物是水中众多生物中十分重要的种类,它们不仅是主要的水体生态系统组成者,还是水生动物的重要食物源。
浮游植物的鉴定是水体生态学研究的重要组成部分,也是一项急需解决的问题。
浮游植物的鉴定主要包括形态学鉴定和生理学鉴定两种方法,形态学鉴定是以浮游植物的形态结构为主要特征的鉴定方法,它是以植物的解剖学结构为依据,以观察显微镜下的形态特征、叶片结构、叶脉、枝条、花粉、柱头等及其在不同季节、不同生活状态及生长环境的变化来识别植物的不同种类。
生理学鉴定则以浮游植物的生理特性作为主要特征,通过植物的生理学特征,包括光合作用、呼吸作用、酸碱度、溶解氧等植物生理特征和各种物质代谢,以判断同一浮游植物不同状态及其分布区域及浓度的变化。
浮游植物的鉴定有助于研究其在水体生态系统中的作用。
在水体生态系统研究中,正确鉴定浮游植物对于研究水体生态系统结构、生物多样性、生态功能及食物链等方面都非常重要,它提供了重要的生物量及营养成分,为海洋动物的食物链提供支撑,还能吸收有害物质,保证水体的质量,发挥着重要的保护作用。
浮游植物的鉴定需要学习许多基本的知识和技术,如植物的系统学、形态学、生态学、生理学等。
其中系统学提供了鉴定浮游植物的基础,形态学和生理学提供了浮游植物识别及分类的方法,而生态学则提供了浮游植物种类分布及其在水体生态系统中的作用机理的研究方法。
正确鉴定浮游植物,不仅有助于科学研究,而且对保护海洋生态也非常重要。
有效保护海洋生态环境需要不仅仅依靠海洋生态环境本身的变化,还需要通过浮游植物的鉴定来了解其物种的分布,以及各类物种的数量和动态变化。
这种方法有助于正确掌握海洋生态环境的变化,有助于保护和维护海洋生态环境。
综上所述,浮游植物鉴定对研究海洋生态有着重要的意义。
07_第七章___海洋浮游生物-浮游植物

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
绪论 海洋环境与生物适应 海洋生物的繁殖与发育 海洋动物生理研究 海藻引种驯化、种质保存及种质鉴定
第六章
第七章 第八章
海洋微生物
海洋浮游生物 海洋底栖生物
第九章
第十章
海洋游泳生物
捕捞对海洋生物资源的影响
第十一章 海水养殖与近岸环境的相互作用
真核细胞型生物:
第一节 浮游植物
一、硅藻门 二、甲藻门 三、其他海洋浮游植物
(一)、外部形态构造
1. 具硅质细胞壁,内层果胶质,外层硅质
2. 细胞壁:上下两壳,大----上壳,小----下壳。 3. 上下壳:壳面(壳套)、相连带
上壳和下壳都不是整块的,皆由壳面和相连带两部分组成。壳面平或略 呈凹凸状,壳面边缘略有倾斜的部分,叫壳套:与壳套相连,和壳 面垂直的部分,叫相连带,亦称带面。
羽纹硅藻细胞壁结构---壳缝
壳缝:羽纹硅藻纲壳面中 央或偏于一侧沿纵轴有 一条裂缝。 壳缝中央或者两端细胞 壁加厚,分别称为中央 节和极节(端节)。 管壳缝:壳缝开口于里 面的是一条细小的管沟, 位于龙骨突上。 龙骨突:壳面一边向上 隆起形成的一条纵走的 脊状突起。
极节
(二).
1、细胞分裂
3 (4) 细胞长圆柱形,冠壳轴很长,具间生带-------------------------------------------------------------------------------------根管藻目Rhizosoleniales 4 (3) 细胞形似面粉袋,盒形,各角具有突起---------------------------------------------------------------------------------------盒形藻目Biddulphiales
浮游植物

浮游植物1.Alga(藻类):是一类高度多样化的,具有叶绿素、能够进行放氧的光合作用; 植物体没有真正根、茎、叶的分化; 生殖器官是单细胞或多细胞的, 用单细胞的孢子或合子进行繁殖的低等水生植物。
2.Oogamy(异配生殖):有性生殖方式之一。
有性生殖时,进行交配的两个配子在形态、大小和结构方面有区别,同时有性别分化,通常大的配子活动性差,相当雌配子;小的配子活动性强相当雄配子,大小配子融合形成合子,合子长成新个体。
如绿藻中的实球藻、空球藻等。
3.Heterocyst(异形胞):异形胞是丝状蓝藻类(除了颤藻目以外)产生的一种与繁殖有关的特别类型的细胞,它是由营养细胞特化而成的。
形状与一般细胞不同,圆形色淡,成熟的异形胞是透明的,其细胞壁在与相邻细胞相接处有钮状增厚部(极节球)。
具有异形胞的蓝藻能固氮,当水中氮缺乏时,异形胞的数目显著增加。
4.Autospore(似亲孢子):某些藻类进行无性繁殖时所产生的一种不游动孢子,因其形态和母细胞相似而得名。
见于绿球藻属、小球藻属等。
5.Haploid(单倍体):指与该物种正常个体产生的配子所含染色体组数相同的个体。
6.Lorica (被甲):一般指牢固覆盖动物体的构造之总称。
对轮虫类,指的是被覆躯干部的角质层,这部分角质层比体部即头部和足部的角质层明显增厚。
7.Trichome (藻丝):呈纤丝状,伸出于菌体外,由鞭毛蛋白紧密排列并缠绕而成的中空管状结构。
8.F lagellum(鞭毛):伸出藻类细胞表面细而长的丝状物结构,鞭毛由3部分组成,细胞外侧的游离部分(鞭毛)(flagellar proper),基体(basic bodies)—轴丝着生处,过度区(transitional region)—鞭毛游离部分与基体之间的区域。
鞭毛是藻类的主要运动器官,有时亦司摄食功能,不同的藻类鞭毛的差异性比较大。
9.Dinoflagellates(沟鞭毛藻):一类具两根鞭毛的单细胞浮游植物,属甲藻门横裂甲藻纲及纵裂甲藻纲,形态多样,大小为20~250微米,沟鞭藻重要的特征是具沟,横沟呈螺旋状环绕于甲的赤道部位,纵沟位于腹部与横沟大致垂直。
浅水湖泊浮游植物的研究意义

浅水湖泊浮游植物的研究意义浅水湖泊作为生态系统的重要组成部分,其生态环境的健康直接关系到周边地区的水资源安全和生物多样性维护。
浮游植物作为浅水湖泊生态系统中的基础生产者,对整个湖泊生态系统的稳定起着至关重要的作用。
本文将深入探讨浅水湖泊浮游植物的研究意义,以期为湖泊环境保护和生态修复提供科学依据。
一、浅水湖泊浮游植物概述浅水湖泊浮游植物是指生活在湖泊表层水域的一类微小植物,主要包括蓝藻、绿藻、硅藻等。
它们通过光合作用将太阳能转化为化学能,为湖泊生态系统提供能量和物质基础。
二、研究意义1.评估湖泊生态环境健康状况浮游植物的种类、数量和分布能够直观地反映湖泊生态环境的质量。
通过对浅水湖泊浮游植物的研究,可以评估湖泊生态环境的健康状况,为湖泊治理和保护提供科学依据。
2.预测和预警水华灾害富营养化是导致浅水湖泊水华频繁发生的主要原因。
浮游植物物候学研究表明,气候变化和富营养化相互作用,会显著改变浮游植物的物候特征。
研究浅水湖泊浮游植物,有助于预测和预警水华灾害,降低其对生态环境和人类生活的影响。
3.揭示生态过程与机制浮游植物在湖泊生态系统中的物候过程和变化是生态系统对气候变化的最直接响应。
研究浮游植物的物候过程,可以揭示气候变化、富营养化等环境因子对湖泊生态系统的影响机制,为生态修复提供理论支持。
4.指导湖泊环境保护和生态修复了解浅水湖泊浮游植物的生态特性,有助于制定针对性的湖泊环境保护和生态修复措施。
例如,通过调整氮、磷等营养盐的输入,控制浮游植物的生长,从而减轻水华灾害。
5.促进生物多样性保护浮游植物是湖泊生态系统中的基础生产者,其种类和数量的变化直接影响到其他生物的生存和繁衍。
研究浮游植物,有助于保护湖泊生物多样性,维护生态平衡。
三、结论浅水湖泊浮游植物的研究对于深入理解气候变化、富营养化等环境因子对湖泊生态系统的影响具有重要意义。
通过研究浮游植物,我们可以评估湖泊生态环境健康状况,预测和预警水华灾害,揭示生态过程与机制,指导湖泊环境保护和生态修复,促进生物多样性保护。
浮游植物

中国第二深水湖——抚仙湖 抚仙湖 中国第二深水湖
抚仙湖浮游藻类数量(× 垂直分布的季节变化( 表4. 1 抚仙湖浮游藻类数量 ×104个/L )垂直分布的季节变化(章宗涉等 1995) 垂直分布的季节变化 章宗涉等, ) 水深 (m) ) 1月 月 4月 月 7月 月 10月 月 0.5 8.13 5.0 6.3 10 9.48 20 11.37 8.33 7.22 40 50 12.66 2.34 1.32 9.45 100 5.98 1.10 0.91 均值 8.99 7.70 8.74 数量最多 层的种类 14 29 15 21
海水:主要是硅藻和甲藻类群。 海水:主要是硅藻和甲藻类群。 淡水:硅藻、甲藻、绿藻、蓝藻、 淡水 : 硅藻 、 甲藻 、 绿藻 、 蓝藻 、 金藻和黄藻的 混合体。 混合体。 寡营养淡水水体中是以金藻和绿藻占优势的群丛; 寡营养淡水水体 中是以金藻和绿藻占优势的群丛; 中是以金藻和绿藻占优势的群丛 富营养淡水水体中是以硅藻和蓝藻占优势的群丛。 富营养淡水水体中是以硅藻和蓝藻占优势的群丛。 淡水水体中是以硅藻和蓝藻占优势的群丛
温带湖泊的季节演替
• 冬季 ,由于水温低、光照强度低和日照短, 浮游植物的 冬季,由于水温低、光照强度低和日照短, 生物量和生产力很低。 生物量和生产力很低。构成冬季水体的优势种往往是几个 门类的耐寒物种。 门类的耐寒物种。
• 春季,早春虽然温度仍然低,但光的增强(高光强和 春季,早春虽然温度仍然低 但光的增强( 虽然温度仍然低, 长日照),促进了浮游植物的大量增殖(在光限制条件 长日照) 促进了浮游植物的大量增殖( 下的光合作用不依赖温度) 随后,水温逐渐升高, 下的光合作用不依赖温度);随后,水温逐渐升高,藻 类可以充分利用水体营养, 类可以充分利用水体营养,此时个体较小且生长迅速的 种类便成了春季水华的优势种群; 种类便成了春季水华的优势种群;随着水体中的营养物 质减少和浮游动物摄食压力增大,春季水华结束。 质减少和浮游动物摄食压力增大,春季水华结束。
浮游植物

浮游植物吸收二氧化碳浮游植物也是地球上固碳固氮的重要生物。浮游植物尽管微小,但(主要是)海洋扩 大了它们的作用。浮游植物固定的碳、氮的总量比全世界陆生植物的固定总量都要多。据推算 ,浮游植物光合 作用生产的有机碳的总量约为高等植物的7倍,每年约能固定1.7亿吨的氮素。科学家推算,全球每年要产生大 约1000亿吨的二氧化碳,而陆生植物只吸收大约520亿吨,剩下的大部分被浮游植物吸收了。
发光海滩
2014年1月,来自中国台湾的摄影师威尔·霍(Will Ho)在马尔代夫海滩上庆祝婚礼时,有幸见证了会发光的 海岸线这一神奇景象。夜晚,在他的镜头下,一簇簇发光的小型浮游植物如萤火虫般随波荡漾,最终被冲到岸边, 在黑夜中排成一条耀眼的光带,沿着海岸线形成了一条发光的“路”。
这一奇观是由于近海域会发出生物荧光的浮游植物受到海浪的冲击产生的。由于起风,这些会发光的浮游植 物受到海浪的冲击,便开始活跃起来。
浮游植物死后,遗体会连同它们所固定的碳降下,长年累月地堆积在海底,形成海底石油。它们对地球上的 气温有着重要的调节作用。人类把石油从海底抽上来使用,又把大量的碳释放到空气中,使得空气中的二氧化碳 含量比过去2000万年的任何一个时期都要多。
浮游植物素有“海洋牧草”之称,是鱼类和其他经济动物的直接或间接的饵料,在决定水域生产性能上具有 重要意义,与渔业生产有十分密切关系,世界著名渔场都处于藻类丰富的海域。
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虽然它们已为人熟知,但近年来生物学家才找到产生这一奇观的原因。海洋生物学家豪尔赫·里巴斯(Jorge Ribas)说,这片水域有许多名为“多边舌夹藻”(lingulodinium polyedrum)的发光植物。当这些生物受到外力 作用,例如,浪涌潮汐作用,或是皮划艇、冲浪者等经过时,它们就开始活跃起来,从而产生了发光效果。
浮游植物的采集计数和定量方法

浮游植物的采集计数和定量方法浮游植物是水生态系统中重要的底层生物类群,对于水质评价、生态监测以及环境保护都具有重要的意义。
因此,准确、高效地采集、计数和定量浮游植物是水环境研究的关键步骤。
下面将介绍浮游植物的采集计数和定量方法。
一、浮游植物的采集方法:1.根据采样目的和特定环境条件选择合适的采样方法,常用的采样方法有以下几种:(1)铁丝网挡截式采样:在浮游植物出现较为集中的水域使用,将铁丝网固定在一个框架上,让水流通过铁丝网,实现浮游植物的挡截和收集。
(2)网捞式采样:适用于浮游植物密度较高的水域,用网捞将浮游植物从水中捞出。
(3)浮游植物捕集器的采集:常用的浮游植物捕集器有浮游植物网式捕集器、浮游植物漏斗捕集器、浮游植物湖泊型捕集器等。
2.采样前要选择合适的采样点,宜选择浮游植物密度较高的水域进行采样。
采样容器要先用水冲洗,尽量不带有任何异物,以避免对采样物质的污染。
3.采集浮游植物时应避免过度搅荡水体,以防浮游植物的破碎和污染。
4.采集样本时要注意保持样本的完整性,以确保后续的计数和分析的精确性。
二、浮游植物的计数方法:1.显微镜计数法:将采样的浮游植物样本放入显微镜下,通过目视计数的方式,记录不同种类的浮游植物数量。
2.染色计数法:采用一些常见的染色剂(如碘酒、卡内基氏溴酸可乐定等)将浮游植物样本染色后,在显微镜下对染色后的样本进行计数。
3.流式细胞仪计数法:利用流式细胞仪可以对样本中的细胞进行高效、自动化的计数和分析。
三、浮游植物的定量方法:1.干重法:将采集回来的样本在高温下干燥至恒定重量后,通过测量干物质的质量差值计算浮游植物的生物量。
2.叶绿素-a含量测定法:通过提取样本中的叶绿素-a,利用比色法测定其叶绿素-a的含量。
然后根据叶绿素-a的含量可以推算出浮游植物的生物量。
3.DNA分子量法:通过提取样本中的DNA,利用分子生物学技术测定其DNA的分子量。
再根据已建立的浮游植物DNA分子量和生物量的线性关系,可以推算出浮游植物的生物量。
浮游植物名录

浮游植物名录一.蓝藻门 CYANOPHYTA色球藻纲 Chroococcophyceae色球藻目 Chroococcales色球藻科 Chroococcales色球藻属 Chroococcus1.小形色球藻 C. minor2.微小色球藻 C. minutus微囊藻属 Microcysis3.铜绿微囊藻 M.aeruginosa裂面藻属 Merismopedia4.优美裂面藻 M.elegans藻殖段纲 Hormogonophyceae藻殖段目 Hormogonales念珠藻科 Nostocaceae束丝藻属 Aphanizomenon5.水花束丝藻 A.flosaquae二.隐藻门 CRYPTOPHYTA隐藻纲 Cryptophyceae隐藻目 Cryptophycales隐鞭藻科 Cryptomonadaceae蓝隐藻属 Chroomonas6.尖尾蓝隐藻 C.aeuta隐藻属 Crypotomonas7. 啮蚀隐藻 C.erasa三.甲藻门 PYRROPHYTA甲藻纲 Pyrrophyceae多甲藻目 Peridiniales多甲藻科 Peridiniaceae多甲藻属 Peridinium8.二角多甲藻 P.bipes四.金藻门 CHRYSOPHYTA金藻纲 Chrysophyceae金藻目 Chrysomonadales鱼鳞藻科 Mallomonadaceae鱼鳞藻属 Mallomonas9.伸长鱼鳞藻 M.producta五.硅藻门 BACILLARIOPHYTA中心藻纲 Cenlricae圆筛藻目 coscinodiscales圆筛藻科 Coscinodiscaceae直链藻属 M.elosira10.颗粒直链藻 M.granulata11.变异直链藻 M.varians小环藻属 Cyclotella12.梅尼小环藻 C.meneghiniana羽纹藻纲 Pennaae无壳缝目 Araphidiales脆杆藻科 Fragilariaceae针杆藻属 Synedra13.肘壮针杆藻 S. ulan双壳缝目 Biraphidinales舟形藻科 Naviculaceae布纹藻属 Gyrosigma14.尖布纹藻 G. acuminatum舟形藻属 Navicula15.小舟形藻 N. exigua16.最小舟形藻 N. minima17.小头舟形藻 N. capitata18.瞳孔舟形藻 N.pupula19.双头舟形藻 N.dicephala羽纹藻属 Pinnularia20.弯羽纹藻 P.gibba桥穹藻科 Cymbellaceae桥穹藻属 Cymbella21.粗糙桥穹藻 C. aspera22.近缘桥穹藻 C.affinis异极藻科 Gomphonemaceae异极藻属 Gomphonema23.微小异极藻 G. parvulum24.缢缩异极藻 G.constrictum单壳缝目 Monoraphidinales曲壳藻科 Achnanthaceae卵形藻属 Cocconeis25.扁圆卵形藻 C. placntula曲壳藻属 Achnanthes26.披针曲壳藻 A. lanceolata27.短小曲壳藻 A. exigua管壳缝目 Aulonoraphidinales菱形藻科 Nitzschiaceae菱形藻属 Nitzschia28.菱形藻. Nitzschia sp双菱藻科 Surirellaceae双菱藻属 Surirella29.粗壮双菱藻 S. robusta30.卵形双菱藻 S. ovata六.裸藻门 EUGLENOPHYTA裸藻纲 Euglenophyceae裸藻目 Euglenales裸藻科 Euglenaceae裸藻属 Euglena31.尖尾裸藻 E. oxyuris32.绿色裸藻 E. viridis壳裸藻属 Trachelemonas33.旋转壳裸藻 T. volvocina七.绿藻门 CHLOROPHYTA绿藻纲 Chlorophyceae团藻目 Volvocales壳衣藻科 Phacotaceae翼膜藻属 Pteremonas34.具角翼膜藻 P. angulesa团藻科 Volvocaceae空球藻属 Eudorina35.空球藻 E. elegans绿球藻目 Chlorococcales绿球藻科 Chlorococaceae多芒藻属 Golenkinia36. 多芒藻 G. radiata小桩藻科 Characiaceae弓形藻属 Schroederia37. 弓形藻 S. setigera小球藻科 Chlorellaceae四角藻属 Tetraedron38.三角四角藻 T. trigonum卵胞藻科 Oocystaceae卵胞藻属 Oocystis39.湖生卵胞藻 O. lacustris水网藻科 Hydrodictyaceae盘星藻属 Pediastrum40.四角盘星藻 P. tetras41.二角盘星藻 P. duplex42.二角盘星藻纤细变种 P. duplex var. gracillimum43.单棘盘星藻具孔变种 P. simplex var. duodenarium栅藻科 Scenedesmaceae栅藻属 Scenedesmus44.双对栅藻 S. biguga45.四尾栅藻 S. quadricauda46.尖细栅藻 S. acuminatus四球藻属 Westella47.四球藻 W. botryoides十字藻属 Crucigenia48.十字藻 C.apiculata空星藻科 Coelastraceae空星藻属 Coelastrum49.网状空星藻 C. reticulatum接合藻纲 Conjugatophyceae鼓藻目 Desmidiales鼓藻科 Desmidiaceae新月藻属 Closterium50.小新月藻 C. venus。
浮游植物氨氮硝化反应

浮游植物氨氮硝化反应浮游植物氨氮硝化反应是指浮游植物对水体中的氨氮进行硝化作用,将氨氮转化为硝酸盐形式的过程。
这一过程在自然界中起着重要的生态作用,并对水体的生态环境和水质有着深远的影响。
一、浮游植物的生态角色浮游植物是指那些能够在水中自由漂浮的微小植物,通常包括浮游藻类、浮游菌类等。
它们具有光合作用的能力,能够通过光合作用将阳光能转化为化学能,并释放氧气。
同时,浮游植物还能吸收水中的营养物质,包括氨氮等。
浮游植物通过吸收氨氮,不仅能够为自身生长提供所需的养分,还能够对水体中的氮循环起到重要的调节作用。
二、氨氮的来源和影响氨氮是一种常见的水体污染物,主要来源于农业、工业和生活废水等。
当水体中存在过多的氨氮时,会对水生生物和水体生态环境造成严重的影响。
氨氮具有较高的毒性,能够直接对水生生物造成伤害甚至死亡。
此外,氨氮还能够促进水体中的藻类生长,导致水华的发生,使水体富营养化,破坏水体的生态平衡。
三、浮游植物的氨氮硝化反应浮游植物对水体中的氨氮进行硝化反应的过程主要包括两个步骤:氨氧化和亚硝化。
1. 氨氧化浮游植物通过氨氧化酶的作用,将水体中的氨氮氧化为亚硝酸盐。
这一过程是一个氧化还原反应,需要充足的氧气供应。
氨氧化酶是一种特殊的酶类,能够催化氨氮的氧化反应,将氨氮转化为亚硝酸盐。
亚硝酸盐是一种氧化态的氮化合物,对水生生物的毒性相对较小。
2. 亚硝化亚硝酸盐是浮游植物对氨氮进行硝化反应的中间产物,需要进一步转化为硝酸盐。
亚硝化是一个复杂的生化过程,涉及多种细菌和酶的参与。
在这一过程中,一部分亚硝酸盐被亚硝酸杆菌等细菌氧化为硝酸盐,释放出电子供浮游植物进行光合作用。
四、浮游植物氨氮硝化反应的生态意义浮游植物氨氮硝化反应对水体生态环境和水质有着重要的影响和调节作用。
1. 氨氮的去除浮游植物通过氨氮硝化反应,能够将水体中的氨氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐,从而降低水体中氨氮的浓度。
这对于净化水体、改善水质具有重要的意义。
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真绿藻
绿藻门
纲轮藻 纲
石莼纲
裸藻门 --- 裸绿藻藻纲 --- 隐藻纲
金藻纲 异鞭藻门 硅藻纲
黄藻纲
普林藻门 --- 普林藻纲
3.浮游藻类主要特征(藻类的分类鉴定依据)
(1)浮游藻类的体型 :
胶群体型
球胞型
鞭毛型
丝状体型 9
(2)浮游藻类的细胞结构
• 细胞壁
细胞壁的有无,化学成分和构造,各门类不尽相同。
4月份,开始出现温跃层但较弱——浮游植物较均匀地分布 在40m以浅的水层中,40m以深数量很少
7月份,浮游植物上、下层分布显著——更集中于上层,下 层数量极少
10月份,温跃层位置逐渐下降——浮游植物向下移动,下 层数量开始增多
随着气温继续下降,至一月份温跃层消失,浮游植物 的分布又恢复到上、下层较均匀的状态
2.代表藻类
金胞藻 目
黄藻纲
1.黄藻纲分类及依据
分四目,主要特征如下: • 柄球藻目:小的球菌状细胞。 • 黄丝藻目:丝状体,单核细胞。 • 气球藻目:球形多核的叶状体,
具有无色假根。 • 无隔藻目:丝状体,多核细胞。
2.代表藻类
假拟柱杆藻
柄球藻
气球藻
无隔藻
硅藻纲
• 硅藻类的显著特征是具有高度硅质化的细胞壁,壳体由 上下两个半壳套合而成,其壳面具有各种细致的花纹。
19
2.蓝藻门代表藻类
•蓝藻中常见的浮游种类有微囊藻、颤藻、螺旋藻、 鱼腥藻和束丝藻等属中的种类。
微囊 藻
色球藻
颤藻
螺旋藻
鱼腥藻
束丝藻
绿藻门 Chlorophyta
1.绿藻门分类及依据
绿藻门中3个重要的纲分别是轮藻纲、石莼纲和绿藻纲。 原始状态为鳞片,随着进化的延续,鳞片逐渐叠合成一完整 的细胞覆盖物。
淡水中有两类明显的群从: 寡营养水体:金藻、鼓藻占优势; 富营养水体:硅藻、蓝藻和绿藻占优势。
• 硅藻一直以来是一种重要的环境监测指示物种,常被用于水质研究。 • 金藻大多生长在透明度大、温度较低、有机质含量少的清水水体中,对水温的变
化较敏感,冬季、早春、晚秋生长旺盛。
2.浮游植物的时空分布
• 水环境的异质性决定了浮游植物的时空分布,如:温 度、光照强度、水动力学特性、营养物可利用性等。
浮游植物
(Phytoplankton)
参考文献
[1] R.E.李著;段德麟等译.藻类学.北京:科学出版社, 2012
[2]胡鸿钧,魏印心.中国淡水藻类--系统、分类及生态.北 京:科学出版社,2006
[3] 刘建康.高级水生生物学.北京:科学出版社,1999 [4] 吴国芳.植物学(第二版).北京:高等教育出版社,
4
二、浮游藻类的种类及主要特征
• 1.藻类分类 • 2.主要的浮游藻类 • 3.浮游藻类主要特征
1.藻类分类
1.藻类分类
藻
类
原
叶绿体
核
被双层 叶绿体
藻
被膜包
类
裹的真 核藻类
叶绿体 被叶绿 体内质 网单层 膜包裹 的真核
藻类
叶绿体 被叶绿 体内质 网双层 膜包裹 的真核
藻类
蓝 藻 门
显 著 原核 区 类囊体 分 特 征
鳍藻目:细胞壁纵向分成两半,有腰带,上锥体比下锥 体小得多,细胞有复杂甲板延伸物。
多甲藻目:运动细胞以腰带将细胞分成上锥体和下锥体 ,具有相对较厚的甲板。
裸甲藻目:运动细胞以腰带将细胞分成上锥体和下锥体 。甲板较薄或退化成空囊。
2.甲藻门代表藻类
原甲
藻
• 原甲藻目
• 鳍藻目
隐藻门
1.隐藻门分类及依据
规则的群体
丝状体
念珠藻目
丝状体
异形胞有无 无 无 有
微 囊 藻 颤藻
螺旋藻
鱼腥藻属Anabaena (项圈藻)
异形胞 &伪空胞
异形胞(Heterocyst):念珠藻目所特有的变态营养细胞,是一种缺乏光 合结构、通常比普通营养细胞大的厚壁特化细胞。异形胞中含有丰富的 固氮酶,为蓝藻固氮的场所。 伪空胞:为两端呈锥形的具单层蛋白质膜的空管成束排列所组成,主沉 浮及遮光。
主要区分特征 鞭毛在细胞上的位置 运动细胞外覆物 眼点
轮藻纲
侧面
鳞片
没有
石莼纲 绿藻纲
前面 前面
鳞片 外壳
常见 常见
轮藻纲最原始的藻类
2.绿藻门代表藻类
衣藻
裸藻门
•1.裸藻门分类及依据
裸藻门下一纲--裸藻纲,下分三目。
主要区分特征
鞭毛
异丝藻目
2
摄食细胞器 有(两平行锥形杆组成)
双鞭藻目
• 贮藏物质
由于各门藻类的色素成分与比例不同,所以光合作用同 化产物及转化的贮藏物质也不相同。
11
杯状色素体
盘状色素体
板状色素体
星状色素体
片状色素体
螺旋带状色素体 12
鞭毛(flagellum)
除蓝藻和红藻外,其余各门藻类均有营养细胞和生殖细胞均具鞭毛或仅生殖期 具鞭毛的种类。鞭毛的数目、长短、着生位置等各门有所不同。
2
无
裸藻目
2,但其中只有一根从导管露出
无
异丝藻目
2.裸藻门代表藻类
双鞭藻目 双边藻(c)
裸藻目 裸藻属(a) 变胞藻属(b
) 囊壳藻属(d )扁裸藻属
(e)
甲藻门Pyrrophyta
1.甲藻门分类及依据
甲藻门仅有一纲即甲藻纲。本纲有四个目。
原甲藻目:细胞壁纵向分成两半,没有腰带,细胞顶端 有两根鞭毛。
两条光滑的鞭毛间有一条附生鞭毛 或定鞭
三、主要类别的具体分类、分类依据及代表藻类
• 1.浮游藻类主要类别分类及依据
• 蓝藻门 • 绿藻门 • 裸藻门 • 甲藻门 • 隐藻门 • 异鞭藻门
• 2.代表藻类
蓝藻门
1.蓝藻门分类及依据
蓝藻门有一纲:蓝藻纲,下分三目。
主要区分特征 色球藻目 颤藻目
形态
单细胞或多细胞松 散结合成凝胶状不
• 1.硅藻纲分类及依据
主要区分 特征
壳面纹饰
叶绿体
盒形藻目
辐射型或 多角型
多个
壳缝 无
游动配子
具有一条 流苏状鞭
毛
棍形藻目
羽纹型或 条纹型
一个或 两个
能滑行种类 有壳缝
无鞭毛
2.硅藻纲代表藻类
四、浮游植物的生态分布及意义
1.浮游植物的生态分布
海水和淡水都含有大量的浮游植物种类。海洋中种类主 要是硅藻和甲藻类群,而淡水中没有哪一类藻类特别占优势, 总体上是硅藻、甲藻、绿藻、蓝藻、金藻和黄藻的混合体。 普林藻门(定鞭藻门)种类非常少见,而裸藻一般只在小型 水体中占优势。
颤藻 O. limosa是水体污染的指示生物。
• 蓝藻在自然界在分布很广,凡是潮湿、有光照的地方都能生长,蓝 藻多喜生于有机质丰富的碱性水体中,湖泊中以表层水及近岸部分 较多,在我国南方水体常年可见。 在温暖、阳光充足的季节,富含 营养的水体常见蓝藻过盛繁殖,形成水华 。 微囊藻水华极为常见, 它是水体富营养化的标志。
隐藻门一纲--隐藻纲,分三目: 杯胞藻目:细胞无色且没有质体。 隐鞭藻目:细胞微红色,叶绿体中含有Cr-藻红蛋白。 蓝隐藻目:细胞蓝绿色,叶绿体中含有Cr-藻蓝蛋白。
2.代表藻类
异鞭藻门
(通常具有一条前端呈流苏状,后端呈尾鞭状的鞭毛)
• 金藻纲 • 黄藻纲 • 硅藻纲
金藻纲
1.金藻纲分类及依据
金藻纲可分为三目: • 色金藻目:细胞裸露、能运动,鞭毛着生到细胞的前端。 • 小盾藻目:无鞭毛,细胞壁硅化,由5个或8个小板组成。 • 金胞藻目:细胞裸露、能运动,具有侧面插入的鞭毛和一眼点,具有游动孢子。
➢ 裸藻、隐藻,部分甲藻和金藻无细胞壁; ➢ 大多数藻类的细胞壁主要由纤维素和果胶质组成;硅 ➢ 藻一的个主细要胞成的分细为胞壁SiO多2为和一果个胶完质整;整体,但硅藻细胞壁
为两个“∪”形节片套合而成,黄藻常为为两个“H” 形节片组合而成,而甲藻的细胞壁则是由许多小板片 拼合组成的。
•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。
蓝藻门
核 细胞壁 载色体及色素成分
原核
有 果胶质+ 纤维素
叶绿素a、胡萝卜素、 藻胆素
储藏 物质
蓝藻淀 粉
鞭毛
无
具1或2个大型叶状色素
2条,在细胞凹陷处顶生或侧生,
隐藻门 真核 无 体,光合色素含叶绿素 淀粉 鞭毛上侧生有一排或两排微管绒毛
a、c外,还含藻胆素
甲藻门
裸藻门 绿藻门 异鞭藻门 普林藻门
• 垂直分布
• 由于不同深度水层所接受的光照强度以及水体热力学 状态的明显差异,导致浮游藻类有垂直分层现象。
抚仙湖--昆明市东南约60km,面积211km2,最大深 度155m,为中国的第三深水湖
浮游植物垂直分布的季节变化:
1月份,浮游植物的垂直分布不明显——湖水垂直稳定度小, 水体混合交换强烈,上下层水温较均匀,没有温跃层
• 在光照和水温适宜时,甲藻能够在短时期内大量繁殖,与硅藻一样 为海洋动物的主要饵料,故有“海洋牧草”之称。但也时常由于突 然死亡而造成毒害,常称为“赤潮”,引起鱼虾死亡。
1992.4 [5] 浙江省主要常见淡水藻类图集:饮用水水源.北京:
中国环境科学出版社,2010.11 [6] 周凤霞,陈剑虹.淡水微型生物与底栖动物图谱第二
版.化学工业出版社,2011.4
目录
• 一、浮游植物的概念 • 二、浮游藻类的种类及主要特征 • 三、主要类别的具体分类、分类依据及代
表藻类 • 四、浮游藻类生态分布及意义