植物学第一章藻类植物091
藻类植物
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
㈡
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
㈢
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。
《藻类植物》课件
目录
• 藻类植物概述 • 藻类植物的繁殖与生长 • 藻类植物的多样性 • 藻类植物的应用 • 藻类植物的未来发展
01 藻类类自养的原核生物 ,主要生活在水中,少数种类可 在陆地生长。
分类
根据形态、细胞结构和生殖方式 等特征,藻类植物可分为蓝藻门 、绿藻门、褐藻门等。
红藻门是海洋中的主要藻类之一,包 括了紫菜、石花菜等。
红藻门主要分布在寒带和温带海域, 也有一些种类在热带和亚热带海域中 生存。
红藻门的细胞壁通常比较复杂,含有 丰富的次生代谢产物,如红藻素等。
褐藻门
褐藻门包括了海带、裙带菜等常 见的海产品。
褐藻门的细胞壁富含纤维素和褐 藻胶,呈现出黄褐色或深褐色。
水生生态系统
藻类植物广泛分布于各种水生生 态系统中,包括淡水、海水和极
地冰川等。
陆地生态系统
少数藻类植物可在陆地上生长,如 地衣中的蓝藻和绿藻。
生态功能
藻类植物在生态系统中发挥着重要 作用,能够进行光合作用,产生氧 气,同时为水生动物提供食物和栖 息地。
02 藻类植物的繁殖与生长
无性繁殖
01
02
05 藻类植物的未来发展
藻类生物能源的开发
藻类生物能源是未来可持续能源 的重要来源之一,具有高效、环
保、可再生的特点。
藻类生物能源的开发利用,可以 缓解化石能源的短缺,降低碳排 放,对环境保护具有积极意义。
目前,藻类生物能源的开发已经 取得了一定的进展,但仍需要进 一步的研究和探索,解决技术难
题和市场推广等问题。
藻类植物的形态特征
形态
藻类植物形态多样,有单细胞、群体、 多细胞等形态,细胞壁主要由纤维素 组成。
细胞结构
第一章 藻类植物
一、特征:
1、植物体为单细胞、也可连接成丝状或其他形状的 群体; 2、有细胞壁,细胞壁有两个半片(上壳、下壳), 由果胶质和硅质组成,没有纤维素; 3、营养体无运动细胞,仅精子具鞭毛(茸鞭型); 4、有细胞核,有载色体,含叶绿素a 和c,a, β—胡 萝卜素,叶黄素;
5、产物:金藻昆布糖( β— 1,3—葡聚糖)和油滴; 6、繁殖:细胞分裂进行繁殖;有性生殖少,为同配 和异配、卵配生殖; 7、分布:分布广泛,在淡水,海水,陆地上都有分 布; 8、种类:16000余种 代表植物:小环藻属,羽纹硅藻属
5、产物: 淀粉和油; 6、繁殖:细胞分裂;产生游动孢子,不动
孢子或厚壁孢子,有性生殖为同配生殖,少。 7、分布:大多数海产,寄生,形成“赤潮”; 8、代表植物:1000余种, 多甲藻属、角藻属、枝甲藻属
多甲藻属(Peridinium)
植物体为单细胞,球形、 椭圆形、卵形,罕为多 角形,横断面常呈肾形。 横沟显著,横沟将植物 体分为上、下壳,纵沟 略上伸到上壳。胞壁厚, 具平滑或具窝孔状的板 片,其间具板间带,具 或不具顶孔,顶板4块, 前间插板0至3块,沟前板 7块,沟后板5块,底板2
地耳炒鸡蛋、地耳包子、 地耳土豆排骨汤、地耳 萝卜排骨汤、地耳山药 排骨汤。
地皮菜平常少见,但在大雨过後经常出现在不受污染的山地草原上。 河堤之上都可见其踪迹,采摘最好在雨后 。餐厅业者则取名为情 人的眼泪,为一道极美味的菜肴。而原住民则称其为上帝的眼泪。
发菜
广泛分布于世界各地(如 中国、俄罗斯、索马里、 美国等)的沙漠和贫瘠土 壤中,因其色黑而细长, 如人的头发而得名,可以 食用。
藻类的分类依据
藻体形态 细胞核构造和细胞壁的成分 载色体的结构及所含色素的种类 贮藏营养物质的类别 鞭毛的有无、数目、着生位置、类型 生殖方式、生活史类型
植物学课件藻类植物(Algae)最新精选PPT课件
有组织分化的植物体
? 细胞具单核, ? 载色体的粒状或盘状;
? 载色体外有 4层膜: 2层载色体膜,两层内质网膜,外层内质 网膜与核膜相连,3条类囊体组成类囊体带。
? 常有一大型的蛋白核,单柄型(single—stalked type)。蛋 白核外包有淀粉鞘(贮藏的多糖)。
? 光合色素:chl.a、chl.c、β-胡萝卜素和几种叶黄素、叶黄素 中的墨角藻黄素 含量最大 ——藻体呈褐色,光合作用中所起 的作用最大。
? 贮藏食物为一种溶解状态的碳水化合物:褐藻淀粉、甘露醇、含 量相当大。占干重的5%-35%。
褐藻细胞亚显微结构示意图
褐藻载色体及组织细胞
二、繁殖
? 1、营养繁殖:断裂或形成繁殖枝 ? 2、无性生殖:产生游动孢子和静孢子为主,除墨角菜目外其他
种类均可。形成的孢子囊有两种: ? ① 单室孢子囊 (unilocular sporangium),R! ? ② 多室孢子囊 (plurilocular sporangium) 。 ? 3、有性生殖:配子体上形成一个多室配子囊,配子囊的形成过 程和多室孢子囊相同;配子结合方式有同配 (如水云目)、异配 (如马尾藻目)和卵式 (如墨角藻目)。 *除墨角菜目外,均具世代交替现象。
三、分类及代表
? 褐藻门是固着生活的底栖藻类,绝大多数生长于海洋, 极少数种类生活在淡水中。很多种类体型较大,形成 所谓的海底森林。
? 褐藻门约 250属 1500 种。根据世代交替的有无及类型, 将褐藻门分为三个纲: ?等世代纲 (Isogeneratae) ?不等世代纲 (Heterogeneratae) ? 无孢子纲 (Cyclosporae)
一、形态结构
? 多数红藻为多细胞,构成简单的丝状体、假薄壁组织的叶状体 或枝状体等。假薄壁组织由藻体细胞贴合而成。
第一章 藻类植物
• 繁殖枝:在黑顶藻属中(褐藻门),有某
种变形枝,通常为楔形,具有两个或三个
短的或长的突起,含有丰富食物。这种结
构称为繁殖枝。每个繁殖枝脱离母体后生
长发育成新的植物体。
(二)无性繁殖
定义:形成孢子囊,通过内部原生质解体 等形成无性孢子,直接发育成新植物体。 类型:游动孢子 不动孢子(静孢子)
厚壁孢子
2、海带属生活史
• 孢子体大而有组织分化,配子体只有十几个细胞组成 • 异形世代交替(孢子体发达) • 减数分裂发生在形成游动孢子期
三、习见褐藻
1、水云属:属于等世代纲水云目 • 形态结构: (1)小型、褐色、叉状分枝的丝状体。
(2)丝状体由单列细胞组成,分化成匍匐的附
着部分和直立部分。
(3) 细胞单核,具有少数带状或多数盘状的载
• 营养生殖:群体和丝状体以藻体断裂方式来增加数目。
• 无性生殖:产生游动孢子或静孢子
• 有性生殖:同配生殖,如衣藻
异配生殖,如空球藻
卵配生殖,如团藻
接合生殖,如水绵
(接合生殖:某些真菌,细菌,绿藻和原生动物进行有性生
殖时,两个细胞互相靠拢形成接合部位,并发生细胞壁
融合而生成接合子,由接合子发育成新的个体。)
3、生殖:营养繁殖—藻丝断裂
有性生殖—梯形接合
侧面接合
三、习见绿藻
1、小球藻属 单细胞,无鞭毛,圆形或椭圆形,具一片 状弯生载色体,只有无性生殖。
2、团藻属: 植物体由数百至上万个细胞,排 列成1层空心球体。细胞的形态和 衣藻相同。无性繁殖。
3、石莼属(一类食用海藻)
孢子体和配子体形态构造相同(同形世代交替),都是由2 层细胞构成的膜状体,基部无色的假根丝,固着于岩石或其 他基质上,细胞内具有一个横向环带形载色体。
第一章 藻类植物
Chapter 1. Algae
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螺旋藻Spirulina
螺旋藻的蛋白质含量是肉类、鱼类的3倍; 维生素B12 的含量是动物的12倍,β-胡萝 卜素含量是胡萝卜的15倍。维生素B12可 以防癌,可以防止贫血病;维生素B1、B2 和泛酸能促进胰岛素合成,可以医治糖尿 病;β-胡萝卜素可以防癌,促进骨骼、牙 齿生长,维护皮肤弹性,加快伤口愈合; r–亚麻酸可以改善胆固醇含量,维持正常 血压;藻多糖可以提高免疫力。 螺旋藻对高血压、胃溃疡、糖尿病、心血 管系列疾病、贫血、肝病、肿瘤等疾病有 显著保健效果。
Chapter 1. Algae
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藻类植物的特点
没有根、茎、叶的分化-----原植体植物
光合色素多样,光合器官为载色体,光合作用产物 多样-----高等植物为叶绿体,光合色素为叶绿素a、b, 光合作用的产物为淀粉
生殖器官单细胞,多细胞构成的生殖器官的每个
细胞都参与繁殖作用-------其它植物繁殖器官均为多 细胞,外为不育的细胞所包围 合子发育不形成胚-----低等植物
Chapter 1. Algae
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第三节 裸藻门 ( Euglenophyta)
一.一般特征 无细胞壁,有鞭毛,能自由游动的单细胞 细胞核有核膜,有丝分裂性状原始,为中核 细胞内分化出了载色体,内含叶绿素a , b和ß -胡 萝卜素和三种叶黄素 繁殖以细胞纵裂方式进行
Chapter 1. Algae
Chapter 1. Algae
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地木耳Nostoc commune
《地踏菜》
地踏菜,生雨中, 晴日一照郊原空。 庄前阿婆呼阿翁, 相携儿女去匆匆。 须臾采得青满笼, 还家饱食忘岁凶。
--------《野菜谱》王磐(清代)
藻类植物课件
•藻类植物
•40
•藻类植物
•41
(五)水绵属:(绿藻门接合藻目)
植物体为不分枝的丝状体,细胞圆柱形,载 色体带状,上有多数蛋白核。细胞单核,位于 细胞中央,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。
无性生殖为裂殖。
有性生殖为特殊的接合生殖,生殖时,两
条丝状体平行靠近,相对的一侧发生突起,突 起逐渐伸长而接触,这时,接触的壁消失。一 条丝状体中的配子(雄配子),进入另一条丝 状体的细胞中,并与细胞中的配子(雌配子) 结合。成熟的合子在母体死亡时随母体沉入水 底,母体细胞破裂后放出体外。在萌发时,核 进行减数分裂,形成4个单倍核,其中3个消失, 1个萌发,形成萌发管,再形成新植物体。这种 接合为梯形接合。
•藻类植物
•37
2、衣藻生活史(生活史)
胶群体
•藻类植物
•38
有性生殖生活史:(合子减数分裂)具有核相交替!
•藻类植物
•39
㈡团藻属:(团藻目)
植物体为多细胞构成的空心球体内部充满胶
质和水,球体上每个细胞形态与衣藻相同,球 体后端有些细胞特化成生殖胞。
无性生殖:生殖胞经多次纵分裂,形成皿状
体。皿状体继续分裂形成1个球体,球体上有1 个孔,球体从孔处经过翻转作用,细胞前端翻 到群体的表面,并长出鞭毛。
•藻类植物
•6
三、藻类植物的生活史
• 根据减数分裂发生的时间不同,可分为三种类型: ①减数分裂发生在合子萌发之前,在这种藻类的生活史中,只 有一种植物体—单倍体,合子唯一的二倍体阶段如衣藻、轮藻。
合子减数分裂:始端减数分裂(核相交替)
生活史:一生所经历的生长、发育、繁殖、产生新一代的全过程。
•藻类植物
第一章 藻类植物
引言一、植物界的分门别类地球上的植物种类非常繁多,已被人们发现和记载的大约有50万种以上。
我国植物资源也极为丰富,仅种子植物就有3万多种。
要对数目如此众多,彼此又千差万别的植物进行研究,首先必须根据它们的自然性质进行分门别类,否则便无从入手。
按照林奈在1753年建立的两界分类系统,自然界分为动物界和植物界。
就整个植物界而言,人们通常将其分为16个门,它们是:二、植物分类的阶层系统整个植物界按其性质归纳为16个门,每个门中又包括许多种植物,例如,被子植物门就包含有20多万种植物。
因此,分类仅分到门是不够的,门只不过是植物分类最大的单位,门以下又可分为纲、目、科、属、种等阶层,加上界共是7个阶层。
有的阶层中包括的植物种类仍然很多,根据需要,有时在阶层中再按性质归纳为亚阶层,如亚门、亚科等,详见第三页表1。
三、种的命名㈠、物种的概念⒈ 物种,简称种,是生物分类的基本单位。
但是直到目前为止,对种这个概念还没有一个确切的定义(达尔文在《物种起源》一书中也未给种下一个定义,是非常遗憾的),这也是长期以来生物学家们一直在争论的问题。
究竟什么是种呢?只能作一些解释,目前较令人信服的解释是:种是具有一定自然分布区和一定的形态、生理特征的生物类群。
同一种中的各个个体具有相同的遗传性状,而且彼此交配可以产生后代。
但与另一个种的个体杂交,在一般情况下,则不能产生有生殖能力的后代(即生殖隔离。
但有例外,如马+驴=骡,骡子有生育能力)。
种是生物进化与自然选择的产物。
如果在种内的某些植物个体之间,又有显著的差异,可视差异的大小,分为亚种、变种、变型等。
⒈ 亚种:是种内的变异类型,在地理上有一定的大的地带性分布区域。
⒉变种:也是种内的变异类型,但在地理上没有明显地地带性分布区域。
⒊变型:指形状变异较小的类型,如有毛无毛、花的颜色等等。
⒋品种:不是分类单位,是人为培育的,多基于经济意义。
㈡、植物命名法每一种植物,由于地区不同,语言不同,往往有不同的名称。
植物学第一章藻类植物091
藻类植物的学习思路
形态构造:
植物体形态 细胞核构造 细胞壁成分 载色体结构与色素种类 贮藏物类别 鞭毛 生殖方式和生活史 分布及代表类群 演化地位
第二节
蓝藻门(Cyanophyta)
一、一般特征 (一)形态与结构
中心质(中央体):原核 原生质体 光合片层 色素:叶绿素a 周质(色素质) 藻蓝蛋白 藻红蛋白 黄色色素 细胞壁:4层, 产物:蓝藻淀粉 粘肽(肽聚糖) 蓝藻颗粒体 壁外常有胶质鞘
(2)光合作用器官的演化:无载色体→有载色体(光合片层不成束 →成束)
(3)细胞核的演化:原核→ 中核→真核 (i)红藻 (ii)含叶绿素a和c的真核藻类 (iii)含叶绿素a和b的真核藻类 (4)细胞功能:不分化→ 分化 组织分化
2、藻类植物体的演化
1)单细胞→ 群体及多细胞:丝状体、叶状体、 枝状体、组织分化 2)简单→ 复杂; 3)自由游动→不游动、固着生活。 高等藻类:绿藻门、红藻门、褐藻门
合子减数分裂。
2、团藻属 Volvox : 团藻目
• 夏季发生于淡水池塘或临时积水中,2-3周后消失; • 多细胞群体,排列成一层空心球体,球体内充满胶质和水; • 细胞形态和衣藻相同,有鞭毛;
•有营养细胞和生殖细胞(生殖胞)的分化; •无性生殖:由生殖胞形成新个体; •有性生殖:卵式生殖;
•合子减数分裂,形成游动孢子或静孢子,再 发育成新个体。
龙须菜(江蓠)
三、演化地位
(1)古老,与蓝藻有相似之处:色素,无运 动细胞。有亲缘关系? (2)红藻与绿藻有亲缘关系? (3)红藻与子囊菌有关系?
第十节 褐藻门(Phaeophyta)
一、一般特征
《植物学》第一章藻类植物PPT课件
(二)细胞结构 1.细胞壁 内层纤维素; 外层果胶质 2.原生质体 (1)细胞核:1-多核。 (2)细胞器:线粒体、内质网、高尔基体等。 (3)载色体:双层膜。 (4)色素种类:叶绿素a、b,α胡萝卜素,β
胡萝卜素,叶黄素。 (5)光合产物:淀粉。
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(三)繁殖 1.繁殖器官 单细胞 2.繁殖方式 (1)营养繁殖:群体、丝状体类型。 (2)无性生殖:各种类型的无性孢子,如游
发状念珠藻(发菜Nostoc flagelliforme
Born. et Flah.)
2.固氮作用: N2 固氮酶
NH3
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(二)代表种类
1.颤藻属(Oscillatoria)
(1)形态:单列细胞,不分枝的丝状体; (2)结构:无胶质鞘或有一层不明显的胶质
鞘,细胞短圆柱形; (3)繁殖:藻殖段繁殖; (4)特性:可前后滑动或左右摆动。
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在系统演化上的地位: 1.与细菌最接近: (1)细胞构造 原核;细胞壁成分均为粘肽; (2)繁殖 细胞直接分裂(裂殖)。 2.与其它植物之间的关系:
独立的类群。 原因 细胞构造和繁殖方式差异明显。
本节重点:蓝藻的原始性特征。
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作业
试述植物系统学、植物分类学的基本含 义和内容。 归纳“引言”和第一章中自己认为关键 的专业名词术语,并用自己的理解和语 言加以解释。 去图书馆查1-3本与本课程相关的参考书。
周质(色素质):无载色体等细胞器。
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类囊体: 扁平的膜状光合片层系统。 光合色素:叶绿素a、
β胡萝卜素 叶黄素 藻胆素。 光合产物:蓝藻淀粉、 蓝藻颗粒体
脂质颗粒等。
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(三)异形胞
1.特点:普通营养细胞分化形成的特殊细胞;生 活细胞。
植物学ppt课件藻类植物(Algae)
藻类植物在极端环境下也能生 存繁衍,有助于保护生物多样 性和生态系统的完整性。
05 藻类植物的利用 与价值
食品与饲料
人类食品
某些藻类,如螺旋藻和紫菜,富含蛋白质、维生素和矿物质,被 广泛用作人类食品。
饲料添加剂
藻类可作为鱼、虾、贝类等水产养殖的优质饲料,也可用作畜禽 饲料的添加剂。
营养强化剂
藻类提取物可用于制作营养强化剂,添加到食品中以提高其营养 价值。
生理生态学研究
藻类植物的生理生态学研究不断深入,揭示了藻 类植物在不同生境中的适应机制和生态功能。
3
藻类生物技术应用
藻类植物在生物能源、环境保护、食品工业等领 域的应用研究逐渐受到重视,并取得了一系列重 要成果。
未来研究方向与挑战
深入研究藻类植物的进化机制
随着基因组学等技术的发展,未来将进一步揭示藻类植物的进化历程和机制。
进化历程与趋势
原始藻类
最早的藻类植物出现在古 生代,是一些原始的单细 胞藻类,如蓝藻等。
多细胞藻类的出现
随着进化的推进,多细胞 藻类开始出现,如绿藻、 红藻等。
适应性与辐射进化
藻类植物在进化过程中逐 渐适应了各种生境,并发 生了辐射进化,形成了形 态各异的藻类群体。
与其他植物类群的关系
与菌类植物的关系
某些藻类植物对重金属等有毒物质具有吸附作用,可用于环境监测和污染治理。
藻类植物在水域生态系统中形成食物链的基础,为其他生物提供食物来源和栖息地 。
生物多样性的维护
藻类植物种类繁多,分布广泛 ,为水域生态系统提供了丰富 的物种多样性。
藻类植物与其他生物之间存在 复杂的相互作用关系,共同维 护生态系统的稳定性。
初级生产力与碳循环
植物系统分类学-藻
光合色素为叶绿素a和c、β-胡萝卜素和6种叶黄素;
光合产物为褐藻淀粉和甘露醇;
精子和游动孢子具两条侧生不等长鞭毛,
游
长者向前是茸鞭型;短者向后是尾鞭型。
动 方
(二) 繁殖
向
营养繁殖:藻体断裂,再长成新的植物体。
无性生殖:产生游动孢子和静孢子。
有性生殖:同配、异配和卵式生殖。
(三)分布
绝大多数分布于海水中,固着生活。
象,由于减数分裂和受精作用而造成,故只有在有性 生殖过程中才会出现。换句话说,只要有有性生殖, 就有核相交替。
核相交替和世代交替的关系: 有核相交替不一定有世代交替,有世代交替则必定有核相交替。
世代交替的演化:同形世代交替 异形世代交替
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植物系统分类学
第一章 藻类植物
第九节 藻类植物在国民经济中的意义
(四) 栅藻属 (Scenedesmus) 形态结构特点:定型群体,多为4个细胞(图) 。 无性生殖:产生似亲孢子。
另外成群体的还有美丽奇特的盘星藻(图)和水网藻(图)。
2021/2/3
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植物系统分类学
第一章 藻类植物
绿藻门的代表植物(三)
(五) 丝藻属 (Ulothrix)
形态结构特点:单列细胞不分枝丝状体,基部有固着器,载色体
或形成不定群体(胶群体)。 有性生殖:多为同配生殖,形成厚壁合子,合子经减数分裂形成
孢子,再形成新个体(图) 。
(二) 团藻属 (Volvox) 形态结构特点:数百到上万个衣藻型细胞形成的空心球体,各细
胞间有原生质丝相连,有生殖胞,故为群体向多 细胞过渡的类型(图) 。 无性生殖: 生殖胞 多次纵分裂 皿状体 翻转作用 子群体(教材p42.图1-40)
藻类植物(药用植物识别课件)
绿藻门
石莼,俗称海白菜,来自石莼科。在我国主要分布于浙江至海南岛沿海, 固着在海边的岩石上。形态为2层细胞构成的膜状体,黄绿色,边缘波状,基 部有多细胞的固着器。药用能软坚散结、清热祛痰、利水解毒。
红藻门
形态:多为多细胞丝状体、叶状体 或枝状体。
光合色素:主要含叶绿素a、d、胡 萝卜素、叶黄素以及藻红素和藻蓝素。
繁殖方式:营养繁殖、无性繁殖、 有性繁殖。
生境:绝大多数是分布于海水当中, 固着于岩石等物体上。
红藻门
紫菜,也称甘紫菜,属于红毛 菜科。生于海湾内较平静的中潮带 岩石上。具有化痰软坚,清热利尿 的功效。
石花菜,又称琼枝,来自红翎 菜科。生于潮线附近的死珊瑚上。 药用有清肺化痰,软坚散结的功效。
褐藻门
蓝藻门
绿藻门
甲藻门
金藻门
红藻门
褐藻门
螺藻门
轮藻门
蓝藻门
形态:单细胞体,多细胞群体或多细胞组 成的丝状体或非丝状体。
光合色素:主要有叶绿素a和藻蓝素,此 外里有些蓝藻门植物细胞壁里还含有大量红、 棕、紫等其他颜色的非光合色素。
光合产物:主要是蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体 和脂质颗粒等。
繁殖方式:绝大部分为营养生殖,只有少 数的种类可以进行无性生殖。
别,鞭毛有无、数目着生位置和类型、植物形态、细胞核的构造,生殖方式 的差异。
藻类植物的分类
藻类植物分类
世界上已知的藻类植物有3万多种,广布于全世界,人们通过形态构造、细胞壁 成分、光合色素种类等特征将其分为螺藻门、绿藻门、轮藻门、金藻门、甲藻门、褐 藻门、红藻门和蓝藻门8个门。我国已知的药用藻类植物种类大概在110多种,其中 蓝藻门、绿藻门、红藻门、褐藻门4个门所含的药用植物最多。
第一章藻类植物
双名法:是指用拉丁文给植物的种起名 字,每一种植物的种名,都由两个拉丁 词或拉丁化形式的字构成,第一个词是 属名,第一个字母大写;第二个词是种 加词(种名),小写。最后再加上命名人 姓氏缩写。即:属名+种加词+命名人名。 例如银杏的种名为 Ginkgo biloba L.。 双名法的特点简介:
表4 主要藻类植物贮藏养分的种类比较
藻 类 蓝 藻 绿 藻 红 藻 褐 藻 贮藏养分的种类 主要为蓝藻淀粉,还有蓝藻颗粒体(蛋白质 颗粒)。 淀粉,在蛋白核表面形成淀粉鞘。 红藻淀粉,附在色素体上或存在于细胞质中, 是一种非溶性碳水化合物。 主要为褐藻淀粉和甘露醇,此外,还有碘、 脂肪、维生素。
表5 主要藻类植物细胞壁结构及成分比较
二、裸藻门的代表植物
(一)裸藻属:属于裸 藻目。本属约155种, 分布全世界,主要生活 于含有机质的淡水中, 半咸水中也有,只有1 种裸藻为海生。 (二)柄裸藻属(胶柄 藻属):属于柄裸藻目。 细胞有壁,无鞭毛,以 细胞前端的胶质柄附着 于轮虫、枝角类的浮游 动物体上。
三、甲藻门的代表植物
表8 主要藻类植物分类和代表种类
藻类
分类和代表种类
150属,1500种(一纲三目)蓝藻纲、色球藻目、管孢藻目和颤 藻目,单细胞或群体类型的有色球藻属,微囊藻属;丝状体 蓝藻 类型的有、颤藻属、念珠藻属(地木耳、发菜)、鱼腥藻属 藻类中种类最多,约350属、8000种, 分为2纲: 绿藻纲、接 合藻纲,两者区别在于前者具鞭毛能游动的细胞(或营养 绿藻 体),有性生殖为同配异配和卵配;后者均无具鞭毛能游动 的细胞,有性生殖为接合生殖。绿藻门类常见代表种有衣藻 属(团藻目)、团藻属、石花属、水绵属 500属、4000种,仅次于绿、硅藻,常分为红藻纲1纲或原红 藻纲、真红藻纲2纲.,10多个目,主要代表:紫菜属,约25 红藻 种以上,我国10多种,属原红藻纲、红毛菜目;石花菜属、 江蓠属均为制琼胶原料;海萝属、鹧鸪属均有很好的用途。
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海洋生物学家。60多年来致力于海洋植物学的教学和 海藻学的研究,是我国海藻学的奠基人。他查清了我 国海藻资源的分布及区系特点,弄清了紫菜的生活史, 解决了有重要经济价值的紫菜、海带栽培和海带南移 栽培中的关键问题。首次在中国发现了原绿藻,开拓 了海藻比较光合作用和进化的研究领域,丰富了生物 进化的理论。首先提出并阐明海洋水产生产必须走农 牧化的道路,推动了我国海洋水产事业的发展,对世 界水产事业产生了影响。
合子减数分裂。
2、团藻属 Volvox : 团藻目
• 夏季发生于淡水池塘或临时积水中,2-3周后消失; • 多细胞群体,排列成一层空心球体,球体内充满胶质和水; • 细胞形态和衣藻相同,有鞭毛;
•有营养细胞和生殖细胞(生殖胞)的分化; •无性生殖:由生殖胞形成新个体; •有性生殖:卵式生殖;
•合子减数分裂,形成游动孢子或静孢子,再 发育成新个体。
浒苔Enteromopha 礁膜Monostroma
9、水绵属Spirogyra :接合藻目
•一列细胞构成的不分枝丝 状体; •细胞壁:内为纤维素,外 为果胶质; •有大液泡; •载色体带状,螺旋状绕于 细胞中; •营养繁殖:断裂生殖; •有性生殖:接合生殖。
侧面接合
梯形接合
合子减数分 裂形成四个 单倍核,三 个消失,一 个萌发成新 的植物体。
• 陆生藻类,念珠藻科 念珠藻属。 • 新鲜发菜呈蓝绿色或 褐色,风干后乌黑 , 形状如女子绣发而得 名。
单列细胞、不分枝丝状体 无胶质鞘 异形胞 水华 固氮 红萍共生
螺旋藻外观青绿色,显微镜下成螺旋状。 “人类最理想的最优秀食品”
三、蓝藻门在植物界的地位
蓝藻细胞构造的原始性,说明蓝藻是地球上最原始、 最古老的一群植物 。出现于35-33亿年前。 蓝藻和细菌最接近,它们都是以细胞直接分裂的方 法进行繁殖,因而人们主张蓝藻和细菌有共同的起 源,并把两者合称为裂殖植物门 。 有人主张蓝藻 红藻,但不可能。 蓝藻和其他植物之间,在构造上和生殖方式上有明 显差别,说明蓝藻是独立的植物类群。
衣藻 * 团藻 * 小球藻 栅藻 丝藻 石莼* 刚毛藻 松藻 水绵* 轮藻*
1、衣藻属 Chlamydomonas : 团藻目
乳突
生于含有机质的淡水沟和池塘中,早春和晚秋较多; 单细胞; 两条顶生尾鞭型鞭毛; 细胞壁:外果胶质,内纤维素; 载色体:厚底杯状 细胞核1个。
休眠
无性繁殖:游动孢子,无鞭毛的不定群体; 有性生殖:游动配子,同配生殖;
第十一节 藻类植物小结
藻类细胞的演化 藻类植物体的演化 繁殖及生活史的演化
藻类时代:藻类出现→ 6亿年前 演化和发展规律: 单细胞→多细胞 简单→复杂 低等→高等
1、藻类细胞的演化
(1)按光合色素和光合作用类型,藻类可分为三条进化支系:都 含有叶绿素a和光系统II,但光系统II的集光色素不同: (i)藻胆素:原核蓝藻、真核红藻; (ii)叶绿素c:隐藻、甲藻、黄藻、金藻、硅藻、褐藻; (iii)叶绿素b:裸藻、原绿藻、绿藻、轮藻。
果孢子2N
四分孢子体2N
减数分裂
四分孢子1N
(3)生活史:部分植物有世代交替。 3、分布、分类 以海水为主 红藻纲分为两个亚纲:紫菜亚纲和真红藻亚纲
二、代表植物
紫球藻属
紫菜属 * 多管藻属
紫菜属 (Porphyra): 紫菜亚纲
叶状体,1-2层细胞构成, 外有胶层; 基部有固着器; 细胞单核,一枚星芒状载 色体; 藻体以弥散式生长。
载色体类似高等植物:
外被双层膜,光合片层3-6条为一束 色素:叶绿素a、b,α和β-胡萝卜素,叶黄素 同化产物:淀粉 两种有丝分裂类型:藻类型和高等陆生植物类型
鞭毛:顶生,尾鞭型,9+2
绿藻有丝分裂类型
藻类型:胞质以环沟或细胞板方式分裂
成膜体类型:有纺锤体,末期形成成膜体,子 核相距远,胞质以成膜体和细胞板方式分裂
团藻目演化趋势
代表:衣藻属 盘藻属 实球藻属 空球藻属 团藻属 植物体:单细胞 群体 多细胞体 分工:不分工 分工 有性生殖:同配 异配 卵式
6、石莼属Ulva : 石莼目
大型、多细胞 片状体,两层 细胞构成。
异宗同配
生活史中有两种植物体:孢子体(2N)和配子体(1N),二者同型; 孢子体:二倍体,孢子母细胞减数分裂产生孢子; 配子体:单倍体,孢子萌发形成,配子体产生配子; 同型世代交替:在形态构造上基本相同的两种植物体互相交替循环 的生活史。
蓝藻细胞
蓝藻细胞
蓝藻植物体形态
单细胞 群体 丝状体:具异形胞 异形胞:由营养细胞形成,一般比营养细胞大, 在光学显微镜下观察,细胞内是空的。形成异形 胞时,细胞内的贮藏颗粒溶解,光合作用片层破 碎,形成新的膜,同时分泌出新的细胞壁物质于 细胞壁外边。
3 4 5
(二)繁殖
营养繁殖:1、细胞分裂(单细胞、群体) 2、藻殖段(丝状体) 无性生殖:1、厚壁孢子(除颤藻科外的丝状体) 2、外生孢子(管孢藻属) 3、内生孢子(皮果藻属) 藻殖段:丝状体中间有少数空的死细胞,有时有胶化 膨大的隔离盘,都呈双凹形。通过死细胞、异形 胞和隔离盘将丝状体分成几段,每段称为藻殖段。
2、繁殖 营养繁殖:断裂生殖,繁殖枝;
无性生殖:游动孢子和静孢子。单室孢子囊和多室孢子囊
孢子有单倍和二倍的; 有性生殖:多室配子囊。同配、异配和卵式; 世代交替。 3、分布: 附着生活,海产为主,是构成海底森林的主要类群。 4、分类: 三个纲:等世代纲、不等世代纲、无孢子纲
二、代表植物
水云属 海带属* 鹿角菜属
(2)光合作用器官的演化:无载色体→有载色体(光合片层不成束 →成束)
(3)细胞核的演化:原核→ 中核→真核 (i)红藻 (ii)含叶绿素a和c的真核藻类 (iii)含叶绿素a和b的真核藻类 (4)细胞功能:不分化→ 分化 组织分化
2、藻类植物体的演化
1)单细胞→ 群体及多细胞:丝状体、叶状体、 枝状体、组织分化 2)简单→ 复杂; 3)自由游动→不游动、固着生活。 高等藻类:绿藻门、红藻门、褐藻门
(二)繁殖
营养繁殖:细胞分裂,藻体断裂 无性生殖:游动孢子,静孢子 (似亲孢子), 厚壁孢子 有性生殖:同配,异配,卵配,接合生殖
(三)分布
分布世界各地,淡水占90%,海水占10%; 绿藻是藻类植物中最大的一门。 分两个纲:绿藻纲和轮藻纲
二、代表植物
藻类植物的学习思路
形态构造:
植物体形态 细胞核构造 细胞壁成分 载色体结构与色素种类 贮藏物类别 鞭毛 生殖方式和生活史 分布及代表类群 演化地位
第二节
蓝藻门(Cyanophyta)
一、一般特征 (一)形态与结构
中心质(中央体):原核 原生质体 光合片层 色素:叶绿素a 周质(色素质) 藻蓝蛋白 藻红蛋白 黄色色素 细胞壁:4层, 产物:蓝藻淀粉 粘肽(肽聚糖) 蓝藻颗粒体 壁外常有胶质鞘
厚壁孢子
(三)蓝藻分布、分类
分布:淡水分布为主,形成水华
太湖蓝藻爆发(2007.5)
分类: 蓝藻纲:1、色球藻目 2、管胞藻目 3、颤藻目
二、代表植物
色球藻属
单细胞或群体
胶质鞘
浮游生活于淡水中 繁殖:细胞分裂与群体破裂
浮游群体 细胞分裂与群体断裂方式繁殖 抑制其他藻类生长;分泌致死因子 夏季在富营养水体中形成水华,危害水生动物
脊缝
2、繁殖: (1 )营养繁殖:细胞分裂;
(2)有性生殖: 形成复大孢子
3、分布:极广,水生动物的重要饵料之一。 4、分类:硅藻门:中心硅藻纲 羽纹硅藻纲
二、代表植物
羽纹硅藻属Pinnularia : 羽纹硅藻纲双壳缝目 细胞核 单细胞或丝状群体; 壳面线状、椭圆形、披针形; 细胞分裂繁殖,产生复大孢子; 海水或淡水产。 1.极节
2.脊缝
3.中央节
三、演化地位
(1)硅藻、金藻、褐藻都含有叶绿素a、c及墨角藻 黄素,三者之间有亲缘关系; (2)细胞壁与黄藻门相近; (3)营养体为二倍体,由含叶绿素a、c的鞭毛藻发 展而来?
第八节 绿单细胞、群体、丝状体、叶状体 细胞壁分为二层:内纤维素,外果胶质
雄性丝状体 合子
雌性丝状体
10、轮藻属Chara •多细胞具分枝:主枝、短枝、刺状突起; 轮藻纲
•有假根固定植株; •主枝和侧枝分化成节和节间;
轮藻目
•顶端细胞分裂生长
•卵式生殖,生殖器官为多 细胞 卵囊:管细胞5、冠细胞5、 卵细胞1 •精子囊:盾细胞8(桔红色 载色体)→盾柄细胞→头细 胞→次级头细胞→精囊丝 → 精子(顶生两个等长鞭 毛) •合子休眠后减数分裂后发 育成新个体 •营养繁殖:藻体断裂、珠 芽繁殖
单列细胞组成的不分枝丝状体 ,能颤动 生于湿地、浅水中 细胞短柱状,无明显胶质鞘 以藻殖段繁殖
颤藻属 (Oscillatoria)
一列细胞组成的不分枝丝状体 公共胶质鞘 异形胞 藻殖段繁殖 厚壁孢子 固氮 淡水、湿地
地木耳(mune Vauch.)
念珠藻属Nostoc
发状念珠藻 (发菜)
第一章
藻类植物(Algae)
第一节 藻类植物的概述* 第二节 蓝藻门* 第三节 裸藻门 第四节 甲藻门 第五节 金藻门 第六节 黄藻门 第七节 硅藻门* 第八节 绿藻门* 第九节 红藻门* 第十节 褐藻门* 第十一节 藻类植物小结* 第十二节 藻类植物在国民经济中的意义*
第一节 藻类植物的概述
自养:光合色素、光合作用、独立生活 原植体植物:无根、茎、叶分化 生殖器官简单:单细胞 无胚植物:合子不发育成胚 分布:水生为主,先锋植物 演化地位:古老 分类:地球上大约有3万余种藻类 ,分成8个门。