01藻类概述
1 藻类概述
25
细胞分裂面
26
四、藻类的繁殖
无性繁殖:通过不同类型的孢子进行繁殖
孢子的类型: 1、动孢子(zoospore):(游泳孢子)绿球藻 2、不动孢子(aplanospore):(静孢子) 3、厚壁孢子(akinete):念珠藻 4、似亲孢子(autospore):小球藻 5、内生孢子(endospore):果皮藻 6、外生孢子(exospore):管胞藻 7、休眠孢子(hypnospore ):裸藻
鞭毛的种类;
2、数量:有1、2、或多条的; 长短:有等长、不等长的;
着生位置:顶生、偏顶生、側生的;
伸展方向:向前、环腰、向后的;
结构上:茸鞭型、尾鞭型
22
藻类的鞭毛
23
24
四、藻类的繁殖 营养繁殖:不通过任何生殖细胞进行的繁殖。
1、细胞分裂:分裂方向(纵、横、斜分裂) 分裂面:(一个、两个、三个)
淀粉(裸藻、蓝藻)、脂肪(硅藻)、白 糖素(金藻、黄藻)等。
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三、藻类的形态与结构 (二)藻类的结构---胞器(眼点、胞口、鞭毛、
伸缩胞)
眼点:有鞭毛的种类常有一桔红色、椭园形的眼点, 具感光作用。
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三、藻类的形态与结构
(二)藻类的结构---胞器(眼点、胞 口、鞭毛、伸缩胞)
鞭毛
1、除蓝藻和红藻外,各门均有营养细胞或生殖细胞 有
1、蓝藻无细胞核---原核生物 2、多数具一个细胞核(核膜、核仁、核质) 3、少数多核---多核体
13
三、藻类的形态与结构
(二)藻类的结构---细胞质
色素与色素体 同化产物(贮存物质) 造粉核(蛋白核) 鞭毛、眼点、胞口、伸缩胞等胞器
《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
1.1 藻类、苔藓植物和蕨类植物2024-2025学年七年级生物上学期同步精美课件(人教版2024)
01 藻类的主要特征
主要特征:没有根、茎、叶的分化 多细胞藻类生活在水中,几乎全 身都可以从环境中吸收水和无机 盐,但没有根、茎、叶的分化。 可以说,藻类是能进行光合作用 的结构简单的生物。
01 藻类的生殖方式
生殖方式:主要通过孢子进行生殖
海带的孢子生殖
孢子是一种生殖细胞, 十分微小,可以通过空 气、水等传播,在适宜 的环境中可形成新个体。
苔藓植物
02Байду номын сангаас苔藓植物
活动背景
春夏时节,如果有机会走进温暖多雨地区的森林,你会看到 一些树干好似披上了一层绿衣,有时脚下似乎还有一块毛茸 茸的绿毯,踩上去非常松软,它们的主要组成都是苔藓植物。
02 苔藓植物的分布
活动背景
生活环境: 大多生活在陆地上的潮湿环境中。
02 苔藓植物形态特征
活动背景
葫芦藓
茎
根
03 蕨类植物和苔藓植物
苔藓植物
蕨类植物
植株大小
一般都很矮小
比苔藓高大得多
有无根茎叶 具有类似茎和叶的分 的分化和输 化,但是没有输导组
导组织 织,根是假根。
有根、茎、叶的分 化,有专门的输导 组织。
生殖方式
孢子生殖
孢子生殖
03 蕨类植物
这些蕨类植物的 叶片背面黑褐色 的隆起是什么?
03 蕨类植物
地钱
绿苔藓
苔藓植物一般都很矮小,通常具有类似茎和叶的分
化,但是“茎”中没有导管,“叶”中也没有叶脉,
“根”非常简单,称为假根。
02 苔藓植物的形态特征
主要特征:有茎、叶和假根,没有输导组织
活动背景 注:苔藓的假根只起固
叶(没有叶脉) 定植物的作用,没有吸 茎(没有导管) 收水分和无机盐的功能。 假根(固定作用)
第1节 藻类概述
• 海洋藻类是指生活于海洋中的藻类,海洋藻类不仅种类多, 而且产量大,是很有经济意义的海洋资源之一。
一
海洋藻类的基本特征
• 一、形态各异、大小悬殊 • 海藻有单细胞、群体和多细胞各种形态。
单细胞海藻个体都很微小,常以微米计量,最小的只有几个微 米,如小球藻等。 群体海藻由单细胞个体群集而成。 多细胞藻体大小由几个厘米至数米以上,如巨藻可长达200米 (常见50--70米)。
螺旋藻
• 多细胞藻体,圆柱形螺旋 状的丝状体,单生或集群 聚生,藻丝直径5-10μm, 先端钝形,螺旋数2-7个。 属原核生物的简单繁殖方 式,可直接分裂。
• 最早使用螺旋藻(spirulina)作为食物的是在十六世纪墨 西哥的阿兹特克人,他们从德斯科科湖采摘螺旋藻做成薄 饼售卖。阿兹特克人称呼它为“特脆特拉脱儿”,意思是 石头的排泄物。
• 旅顺自然生长的裙带菜,由于其地理位置优越,
品质最佳,精选的裙带菜其营养可以和螺旋藻媲 美,被日本称其为“天然螺旋藻”。
4、红藻
红藻植物体多为多细胞体,藻体有丝状、片状、
枝状等。
植物体为红色或紫红色,含有藻红素和藻蓝素。
绝大多数生活在海水。
紫菜:是一种重要的经济海藻。被称为“海洋蔬菜”。有点
• 青岛浒苔灾害爆发的主因原因是污水处理厂。
3、褐藻
是藻类中进化地位较高的类群。 色素体中含叶绿素a和c及胡萝卜素和一种特殊的 叶黄素即墨角藻黄素,藻体呈褐色。 褐藻多生活在海水中,在温带海洋尤为繁茂。 是藻类中最大的一类,本门的巨藻长可达400m。
海带:是一种在低温海水中生长的大型海生褐藻植 物,藻体褐色,长带状,革质,一般长2-6m,宽2030cm。 野生海带在低潮线下2-3m深度岩石上均有分布。 我国辽宁、山东、江苏、浙江、福建及广东省北部 沿海均有养殖。
藻类生态学 第一课
藻门和绿藻门。裸藻门、隐藻门和甲藻门种类虽
不多,但在淡水浮游生物中也极为常见,有时数
量也很多,可形成优势种群。
有些种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”(water bloom)。有些藻类在海水中大量繁 殖,形成“赤潮”(red tide)。
2. 底栖藻类
底栖藻类指营固着或附着生活的藻类。它们 以水体中的高等植物、建筑物或其它物体以及水 体底质为基质(matrix),用附着器(hapteron)、基 细胞(basal ce11)或假根(pseudorhize)等营固着生 活。红藻、褐藻、轮藻和绿藻门的大型种类是底 栖藻类的基本组分,在水底形成藻被层,其中许 多种类是重要的经济海藻。小型底栖藻类是周丛 生物的主要成员,对杂食性和刮食性鱼类具有重 要的饵料意义。裸藻、衣藻在阳光充足的温暖季 节,在河湾、湖泊潮湿地表大量繁殖,形成绿色 斑块状藻被层,有的绿藻甚至可在冰封的雪地上 形成红色、褐色或绿色的藻被层。
3. 流水中的藻类
由底栖和浮游的藻类组成能在急流中 生活和繁殖,流水中的藻类同细菌型的动 物一起形成粘土层,生理活性表面非常大, 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,对流水的净 化起到很大的作用。
4. 浮水藻类
在水表层面、或在水表层面下居住的微小 藻类,例如:罗氏金光藻(Chromulina rosanoffii)具有鞭毛,在适宜的阳光和静止水 面时,能在铺水面上形成膜状。
产生孢子的母细胞叫孢子囊,孢子不需要结合, 一个孢子可长成为一个新的植物体。孢子的类型有动 孢子、不动孢子、厚壁孢子、似亲孢子、休眠孢子、 内生孢子(endospore)和外生孢子(exospore)等。
3. 有性生殖 sexual propagation
植物分类学藻类概述
红藻门(Rhodophyta)
红藻门
主要特征
藻体:多细胞、有类似根茎叶的分化。 细胞壁由纤维素、藻胶构成 含叶绿素a和b、β-胡萝卜素和叶黄素类 ,藻红素、藻蓝素。贮 存物为红藻淀粉。 营养体和配子体没有鞭毛产生。
红藻门繁殖方式:
营养繁殖:藻体纵裂
无性生殖:产生多种无鞭毛的静孢子(如单孢子、四 分孢子)。
金藻门 单细胞、群体 Chrysophyta 或丝状体
的表质具硅 1条,2条,或 质小鳞片、 3条,顶生不 小刺或囊壳 等长或等长
同上
金藻昆布糖,油 滴
多淡水产,海水
中也常见
单、丝型壁
黄藻门
Xanthophyta
单 丝 管细状状胞体体、或群多体核,由 套 硅2成 质┌,上┐纤片、维下质
2顶生不等长, 长茸鞭向前,短 尾鞭向后
生活史中仅有1个2N的植物体,只行有性生殖,减数 分裂发生在配子囊中。
(有核相交替,无世代交替)
减数分裂
孢子
有
孢子体 代 无
性 世
(2n) 性
代
世
配子体 (n)
配子
配子
合子
融合
孢子减数分裂类型
生活史中有2个或3个植物体,单倍体植物体行有性生殖,二倍体 植物体行无性生殖,减数分裂发生在孢子囊中。
(具核相交替,有世代交替)。
态;绿藻和轮藻形成简单的基粒,其余藻类不形成基粒
光合色素:①叶绿素类:叶绿素a、b、c、d 4种;
②类胡萝卜素类:5种胡萝卜素和多种叶黄素 ③藻胆素类:红藻、隐藻和甲藻中含藻胆素
叶绿体:含叶绿素a、b,呈绿色的光合器 色素体:含叶绿素c或d,呈褐、黄褐或紫红色的光合器
运动细胞的鞭毛与眼点
植物分类学藻类概述
植物分类学藻类概述植物分类学是研究植物的分类、命名和归类的学科,是生物学中重要的分支之一。
在植物分类学中,藻类是一个重要的群体,也是植物界的一大类。
本文将对藻类的概述进行论述。
一、什么是藻类藻类是一类植物,生活在各种水域中,可以是淡水、海水、河流或湖泊中。
藻类植物体无根、茎和叶,通常为单细胞或多细胞体,具有光合作用,能够自主合成有机物质。
藻类是植物界中最原始、最简单的植物群体,其细胞结构和生活方式都与其他植物类群有明显区别。
二、藻类的分类根据形态、细胞结构、生殖方式等不同特征,藻类可以分为红藻门、褐藻门、绿藻门和硅藻门等。
每个门类下面又包括许多不同的属和种。
藻类的分类体系是根据藻类的共同特征和差异性进行划分的,旨在更好地理解和研究藻类的多样性和进化关系。
1. 红藻门红藻门是一类红色的海藻,其细胞内含有红色色素,使其呈现红色。
红藻门的种类众多,包括海带、裙带菜、刺参等,这些红藻在生态和经济上都有重要意义。
2. 褐藻门褐藻门包括海带、龙须菜等,这些藻类主要生活在海洋中,也常见于淡水湖泊。
褐藻门的特点是体型较大,细胞内富含褐色色素,使其呈现棕色。
3. 绿藻门绿藻门包括一类绿色植物,如水螅、油藻等。
绿藻门的细胞内含有绿色色素,能够进行光合作用,是许多水生生物的重要食物来源。
4. 硅藻门硅藻门是一类单细胞藻类,其细胞壁主要由硅酸盐构成。
硅藻门的种类繁多,广泛分布于淡水和海水中,通过观察硅藻的细胞形态和壳体结构,可以对水体环境进行指示和监测。
三、藻类的生态和经济意义藻类在生态系统中起着重要的作用。
它们通过光合作用,能够吸收二氧化碳,释放氧气,对维持地球的气候和氧气含量起到重要影响。
此外,藻类还是水中生物链的重要基础,为水生动植物提供养分和庇护所。
藻类在经济中也有广泛的应用。
红藻和褐藻可用于食品加工、药品生产和肥料制造;蓝藻和藍绿藻可用于生产食品添加剂和生物燃料;硅藻常用于制备建筑材料和过滤材料。
藻类的研究和应用在生态环境保护、农业生产和新材料研发等领域具有广阔的前景。
第2周-藻类综述
孢子类型有以下几种:
1 不动孢子:具有明 显的细胞壁,无鞭毛, 不能运动。 2 动孢子:细胞裸露, 有鞭毛,能运动。 3 厚壁孢子:具厚壁 的不动孢子。
4 休眠孢子:营养细胞增大,细胞贮存物质增 加,与母细胞壁融合成极厚的附加细胞壁, 抵抗不良环境。
5 似亲孢子:似不动孢子,当它形成后还在母 细胞壁内,有与母细胞相同的形态,而大小 不同。
藻类的概述1
Chla absorbs light primarily in the blue and far-red regions
Reflects green why most plants appear green
叶绿醇尾巴
叶绿素分子:四吡咯类 a, b, c, d四类
2) Carotenoids 类胡萝卜素– brown, yellow, or red pigments. Hydrocarbons with or without an oxygen molecule= 胡 萝卜素carotenes and 叶黄素xanthophylls.
真核藻类:纤维素及其他多糖类
褐藻酸
琼脂糖
硅藻细胞壁——含有硅酸silicic acid
Algal characteristics for distinguishing divisions
cell wall Chloroplast structure Pigments Storage products Motility (e.g. +/- flagella) Life history
细胞壁、细胞质、核糖体、拟核(中央质)
Eukaryotic cell 真核细胞——真核藻类
细胞壁、细胞质、细胞器、细胞核
1.1.1 Nucleus细胞核
蓝藻细胞
真核藻细胞
1.1.2 Mitochondrion线粒体
1.1.3 Endoplasmic reticulum内质 网
1.1.4 Vacuoles and pusules 液 泡
1.1.6 Chloroplast structure叶绿体结构
绿藻:双层膜,基粒由2-6类囊体垛叠而成
《藻类应用价值》课件
藻类在环境保护中的应用
藻类的生态功能
藻类在环境修复中的应用
藻类在生态系统中具有重要的作用, 如净化水质、吸收二氧化碳等。
藻类可用于土壤修复和空气净化等领 域,通过富集重金属、吸收有害气体 等方式,达到环境修复的目的。
藻类在污水处理中的应用
藻类可用于污水处理和废水处理,通 过吸收和降解有机物、氮、磷等污染 物,达到净化水质的目的。
03 藻类的营养成分与健康效益
藻类所含的营养成分
蛋白质
脂肪
藻类含有丰富的蛋白质,是人体必需的营 养素之一,有助于维持免疫系统和生长发 育。
藻类中的脂肪含量较低,但富含不饱和脂 肪酸,特别是omega-3系列脂肪酸,对心 血管健康有益。
碳水化合物
维生素和矿物质
藻类中含有的碳水化合物主要是多糖类物 质,如卡拉胶、褐藻糖胶等,具有多种生 物活性。
藻类在医药领域的应用
藻类的药用价值
藻类富含多种生物活性物质,如多糖、氨基 酸、矿物质等,具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤 等药理作用。
藻类药物的研发
目前已有许多藻类药物和保健品上市,如海藻酸盐 、卡拉胶等,广泛应用于治疗和预防各种疾病。
藻类在医药领域的发展前 景
随着医药科技的不断发展,藻类药物的研发 和应用将更加广泛,具有巨大的市场潜力。
藻类补充剂
在选择藻类补充剂时,应注意产 品的质量和认证,按照说明书的 建议使用。
04 藻类产品的市场现状与发展趋势
藻类产品的市场现状
全球藻类市场规模
全球藻类市场规模持续增长,主 要受益于藻类产品在食品、饲料 、肥料等领域的应用需求增加。
区域分布
全球藻类产品市场主要分布在欧洲 、北美和亚太地区,其中欧洲市场 占比最高,但亚太地区的市场增速 最快。
1藻类概述07
(4)接合生殖 ; 是静配子接合,即静配同配生殖。它 由两个成熟的细胞发生接合管相接合或由原来的部分 细胞壁相结合,在接合处的细胞壁溶化,两个细胞或 一个细胞的内含物,通过此溶化处在接合管中或进入 一个细胞中相接合而成合子。是绿藻门接合藻目所特 有的有性生殖
四、藻类的生活史
生活史(生活周期)是指某种生物在整个 发育阶段中所经历的全部过程,或一个个体从 出生到死亡所经历的各个时期。藻类生活史有4 种类型(图1-2): 营养生殖型;
无性生殖型;
有性生殖型;(双相型、单相型)
无性和有性生殖混合型;(生活史中无世代交替 和生活史中有世代交替)
1.营养生殖型:生活史仅有营养生殖,只能 以细胞分裂的方式来进行生殖。蓝藻和裸 藻等一些单细胞藻类属此。
2.无性生殖型;生殖细胞(孢子)不经结合, 直接产生子代。没有减数分裂。如小球藻、 栅藻等。
数营共生或寄生生活。
(1)浮游藻类;个体微小,但种类、数量多,海洋中
的硅藻、甲藻及蓝藻是海洋初级生产力的重要组成部分。 淡水中最多的是蓝藻门、硅藻门和绿藻门。
(2)底栖藻类;指营固着或附着生活的藻类。它们以
水体中的高等植物、建筑物及水体底质为基质,用附着 器、基细胞或假根等营固着生活。红藻、褐藻、轮藻和 绿藻门的大型种类是底栖藻类的基本组分;小型底栖藻 类对贝类、虾、刮食性鱼类具有重要的饵料意义。
单细胞种类,通过细胞分裂,即由一个 母细胞连同细胞壁均分为两个子细胞。
群体和多细胞体,通过断裂繁殖,即一 个植物体分割成为较小的群体或多细胞体。
在适宜的环境条件下,由这种方法增加 个体是非常迅速的。
2、无性生殖(孢子生殖)
通过产生不同类型的孢子来进行生殖。与 细胞分裂不同,先是核的分裂,随后为细胞质 的分裂。核分裂的次数,各门藻类大体上是一 定的,细胞质的分裂,有的是在细胞核都分裂 完毕后才发生,有的是随着核的每次分裂而分 割。这样分裂的结果,在一个母细胞内形成2 的倍数的小细胞,即是孢子。孢子离开母细胞 后即成新个体。
第一章藻类1
2.结构:植物体结构上,可分为三类 (1)异丝体:藻体有匍匐的分枝系统和直立的分枝系统。 (2)假薄壁组织体:许多丝状体相互交织密贴而成。 (3)薄壁组织体:进化水平最高的类型。外形分化成
“叶片”、柄部、固着器三部分;(组织)内部分化 成表皮层、皮层和髓部。
(二)细胞结构:
1. 细胞壁: 内层:纤维素
二、蓝藻的经济价值和代表种类
蓝藻门现存种类约1500~2000种,分为色球 藻纲(Chroococcophyceae)、段殖体纲 (Hormogonephyceae)和真枝藻纲 (Stigonematophyceae)三纲。
(一)、经济价值:
1.食用:如普通念珠藻(俗称地木耳,Nostoc commune Vauch.);发状念珠藻(俗称发 菜,Nostoc flagelliforme Born. Et Flah.)
(2)结构: 表皮层:1-2层细胞,内含黄褐色色素体;光合作用 部位。 皮层:多层细胞,有粘液腔,可分泌粘液; 髓:由髓丝细胞和细长喇叭丝构成。
固着器(holdfast)
(3)生活史
典型的卵式生殖; 孢子减数分裂的异 形世代交替。
褐藻门其它常见种类: 1.裙带菜 2.鹿角菜 3.马尾藻
裙带菜
本节重点:蓝藻的原始性特征。
第三节 绿藻门
绿藻门是藻类植物中种类最多的一门,约有 350属,近8600种;它们在植物界的系统演化 中具有重要地位,和人类的关系也较密切。
一、绿藻门的一般特征
(一)形态:多种多样
1.单细胞、群体、丝状体、叶状体和管状体等; 2.鞭毛:有或无,多为2,4条顶生等长的尾鞭型
(2)细胞内含固氮酶,可直接固定大气中的氮。
(四)繁殖方式 1.营养繁殖:最主要的方式 (1)细胞直接分裂(裂殖生殖):单细胞、
植物系统分类学藻
部分藻类通过有性繁殖方式进行繁殖,如配子结合形成合子 ,合子萌发形成新个体。
03
CHAPTER
藻类的系统分类
蓝藻门
蓝藻门是藻类中的一大类群,包括了许多不同的物种。它们通常呈蓝绿色,具有光 合作用的能力,是地球上最早进行光合作用的生物之一。
蓝藻门中的一些物种可以在淡水和海洋中生活,而另一些则只能在特定环境中生存, 如温泉、盐湖等。
用于工业生产和医药领域。
藻类中的天然色素可以用于食品 添加剂、化妆品和染料等行业。
藻类多糖如琼脂、卡拉胶等具有 较好的水溶性和成胶性,可用于
制作果冻、软糖等食品。
藻类在生态修复中的作用
藻类在水中可以吸收营养物质和重金属离子,有助于净化水质和降低水 体富营养化。
某些藻类能够固定大气中的二氧化碳,有助于减缓全球气候变暖。
在水生生态系统中,藻类作为食物链的基础,为其他水生生物提供能量 和养分,维持生态平衡。
05
CHAPTER
藻类的研究进展
藻类基因组学研究
总结词
藻类基因组学研究是近年来藻类研究的热点领域,通 过基因组学手段,可以深入了解藻类的遗传背景和进 化关系,为藻类资源的开发利用提供理论支持。
详细描述
随着测序技术的发展,越来越多的藻类基因组被解析 ,这为研究藻类的基因组结构和功能提供了丰富的数 据资源。通过比较基因组学分析,可以发现藻类中存 在大量的基因家族和重复序列,这些基因在藻类的适 应和进化中发挥了重要作用。此外,通过基因组学手 段还可以鉴定出藻类中的关键基因和代谢途径,为藻 类生物技术的开发提供新的思路和靶点。
藻类生物技术的研究与应用
总结词
藻类生物技术是利用藻类作为生物反应器生产有用物质的技术,如生产生物燃料、高价 值化学品等。近年来,随着技术的不断进步,藻类生物技术的应用前景越来越广阔。
1.1藻类概述
p96
P96接 合
45
厚壁孢子
p120同形配子 P116同形配子
46
自体两性生殖
p121
47
四、藻类的生活史
生活史(生活周期):是指某种生物在整个发育阶段 中所经历的全部过程,或一个个体从出生到死亡所经 历的各个时期 藻类生活史包括: 1. 营养生殖型 2. 无性生殖型 3. 有性生殖型 4. 无 性 和 有 性 生 殖 混合型
42
接 合 子
43
(d) Fertilization occurs within these cells; the resulting zygote develops a thick, resistant cell wall and is termed a zygospore. The vegetative filaments of Spirogyra are haploid, and meiosis occurs during germination of the zygospores, as it does in all Charophyceae.
第一章 浮游植物
1
一、水生植物的分类
• 植物界按进化系统分为低等和高等植物 • 低等植物无根、茎、叶的分化,又称叶状体植物,包 括细菌、藻类、黏菌、地衣 • 高等植物的植物体有茎叶的分化,故称茎叶体植物, 包括苔藓、蕨类和种子植物 • 蕨类、种子植物具有根、茎、叶的分化,且有维管束 组织,故称维管束植物 • 水生植物包括从低等的细菌、藻类到高等的种子植物
41
3、卵配生殖:雌、雄配子的形状,大小都不相 同,卵(雌配子)较大,不能运动;精子(雄配 子)小,有鞭毛,能运动 4、接合生殖:是静配子结合,即静配同配生殖 • 它由两个成熟的细胞发生接合管相接合或由 原来的部分细胞壁相结合,在接合处的细胞 壁溶化,两个细胞或一个细胞的内含物,通 过此溶化处在接合管中或进入一个细胞中相 接合而成合子 • 这种接合生殖是绿藻门接合藻纲藻类所特有 的有性生殖方法
1_藻类概述_HJJ
(4)异丝 体型:由直 立枝和匍匐 枝组成,匍 匐枝上长出 直立枝。
(5)管状体类型:植物体细胞间无隔膜, 含有许多细胞核,仅在形成生殖器官时 才产生隔膜与营养体分开。
(7)假薄壁组织类型: 植物体由丝体彼此紧贴 组成。
(6)膜状体类型:细 胞向多方面分裂,形 成膜体。
3、细胞的结构特点
(1)细胞壁:
(3)生活史中只有一个双倍体:只进行有性生殖 ,减数分裂在配子囊中进行,而且在配子产生之前 。 (4)生活史中有世代交替现象:生活史中有2-3个 植物体。单倍体的植物进行有性生殖,合子萌发时 不经过减数分裂,产生双倍体的植物体,此植物体 进行无性繁殖,经过减数分裂产生孢子,由孢子长 出单倍体植物。从而产生配子,这一时期为单倍体 ,总称有性世代;合子到孢子体为无性世代的植物 体,从合子——减数分裂之前为双倍体,总称无性 世代。
八、藻类的经济意义
1、为鱼类的直接或间接 饵料 2、原初生产者,制造有 机物,光合作用产生 氧气为大气中氧的主 要来源 3、固氮作用:1.7亿吨/ 年 4、人类食品:螺旋藻、 紫菜、海带、浒苔
5、地质指标 6、污染的指示生物, 判断水体的水质 7、净化水体 8、利用藻类发电 9、工业原料;医学 10、作为转基因载体
四、分类:共11门,淡水9门
1、蓝藻门 Cyanophyta
2、硅藻门Bacillariophyta
3、金藻门Chrysophyta
4、黄藻门Xanthophyta
7、裸藻门 Euglenophyta
5、甲藻门Pyrrophyta
6、隐藻门Cryptophyta
8、绿藻门Chlorophyta
2、着生藻类:指营固着或附着生活的藻类
3、流水生藻类:由底栖和浮游藻类组成,它们 能在急流中生活和繁殖。
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
藻类植物和苔藓植物
繁殖方式
苔类通过孢子进行繁殖, 孢子在适宜的环境条件下 萌发形成新的植株。
藓类
生长环境
藓类通常生长在较为干燥的环境 中,如石缝、墙缝和沙土表面。
形态特征
藓类的形态较为多样,但通常呈现 为丛状或垫状的生长方式,颜色多 为绿色或深绿色。
繁殖方式
藓类同样通过孢子进行繁殖,孢子 在适宜的环境条件下萌发形成新的 植株。
藻类植物和苔藓植物
目录
• 藻类植物概述 • 藻类植物的多样性 • 苔藓植物概述 • 苔藓植物的多样性 • 藻类植物和苔藓植物的比较
01 藻类植物概述
定义与分类
定义
藻类植物是一类自养生物,通过 光合作用将光能转化为化学能, 产生有机物质供自身生长。
分类
根据形态、颜色、生长环境等特 征,可将藻类植物分为蓝藻、绿 藻、红藻等多个门类。
褐藻是一类生长在海洋中的大型藻类, 主要分布在温带和亚热带地区。
褐藻的形态多样,包括丝状、片状、 球状等,有些褐藻还可以形成海底森 林。
褐藻含有丰富的碘、钾、钙等矿物质, 以及褐藻胶、甘露醇等成分,具有较 高的经济价值。
褐藻在食品、医药、化工等领域具有 广泛的应用,如制作海带酱、提取褐 藻胶等。
03 苔藓植物概述
加剂。
绿藻
01
02
绿藻是一类生长在淡水、 咸水和土壤中的藻类, 分布广泛。
绿藻含有丰富的叶绿素, 具有光合作用的能力, 能够产生氧气。
03
绿藻的形态多样,包括 球形、圆柱形、扁平形 等,有些绿藻还可以形 成藻华。
04
绿藻可作为人类和其他 动物的食物来源,也可 以作为水生生态系统的 指示物种。
褐藻
色素与色素体
藻类植物含有叶绿素、胡萝卜素和藻 胆素等色素,形成各种颜色。
真核微生物-藻类3篇
真核微生物-藻类第一篇:藻类概述藻类是一类真核微生物,主要分布在水体、土壤、植物表面和动物体内外等环境中。
藻类体型多样,有单细胞、菌丝状、鞭毛虫和群体等形态。
大多数藻类以光合作用为能量来源,同时也有一些藻类能够利用有机物质或硫化氢进行化学合成。
藻类对于维持生态系统平衡、氧气供应、食物生产等方面具有重要作用。
根据生物圈中所处位置的不同,藻类可分为浮游藻、底生藻、寄生藻和共生藻等四类。
在生态系统中,藻类是重要的原生生物,参与光合作用和有机物的分解,提供给其他生物生存所需的养分和氧气。
从经济利用角度来看,藻类是重要的水产养殖食料、化学原料(如藻酸、藻胶、藻灰等),并有为环保提供支持的潜力(如用于二氧化碳的减排、废水中有害物质的吸附等)。
藻类具有广泛的形态和分布,它们的大小可从数微米到10厘米之间,一般多呈黄色、绿色或褐色体色。
藻类既有单细胞,也有多细胞的复杂结构,由细胞壁和细胞质构成。
细胞壁是藻类细胞保护机制中的重要组成部分,对于细胞呼吸、分裂和生长等生命活动发挥着重要作用。
藻类细胞质中含有叶绿体、线粒体、内质网等细胞器,其中叶绿体主要是光合作用的场所。
藻类的分类主要依据细胞结构、营养方式和色素组成等多种特征进行,目前已知的藻类大约有25万种左右。
藻类既有单细胞的小藻,如鞭毛藻、蓝藻、绿藻等,也有大型海藻,如海带、紫菜、海葡萄等。
此外,还有一些只有在特定条件下才表现为藻类状态的生物,如水华、表皮藻等。
总的来说,藻类在生态系统中扮演着举足轻重的角色,不论是作为基础级生物,还是作为可持续发展的发展方向,都具有重要的意义。
第二篇:藻类的分类藻类是一类非常广泛的真核微生物,目前已知大约有250,000种不同类型的藻类,这些藻类可以分为不同的类别,基于营养方式、色素组成、细胞结构和生态习性等因素进行分类。
本文将主要介绍一些藻类的分类。
1.单细胞藻类(Chrysophyta)- 黄绿藻属黄绿藻属是一类单细胞藻类,广泛分布在全球各地的海洋和淡水环境中。
水生生物学水生植物1藻类概述
(二)经济意义:
➢1. 藻类的渔业和工农业价值 ➢2. 藻类可作为水污染的指示生物 ➢3. 藻类的医药和食用价值
1. 藻类的渔业和工农业价值
➢ 肥源:固氮蓝藻固氮,轮藻、褐藻 ➢ 饵料:螺旋藻、硅藻和绿藻的种类 ➢ 工业用:褐藻,硅藻土-吸附剂、滤过剂、磨光剂 ➢ 水华、赤潮的危害: ➢ 有害藻类的异常发生:小三毛金藻、有毒甲藻、寄生藻
鱼类具有重要的饵料意义。 ➢ 裸藻、衣藻在阳光充足的温暖季节,在河湾、湖泊潮湿地
表大量繁殖,形成绿色斑块状藻被层,有的绿藻甚至可在 冰封的雪地上形成红色、褐色或绿色的藻被层。
3、流水中的藻类
由底栖和浮游的藻类组成能在急流中生活和繁殖,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,对流水的净化 起到很大的作用。
➢ 藻类生活史分4种类型: ※营养生殖型: ※无性生殖型: ※有性生殖型:单相型,双相型 ※无性和有性生殖混合型:无世代交替,有世代交替
a.营养生殖-蓝藻、裸藻等单细胞藻类 b.无性生殖-小球藻、栅藻等 c. 植物为单相型的有性生殖-水绵、轮藻 d.植物为双相型的有性生殖-绿藻门(管藻目)、硅藻、褐藻门(鹿角藻目) e. 无世代交替的无性、有性生殖混合型-衣藻、团藻、丝藻等 f. 有世代交替的无性、有性生殖混合型-石莼、刚毛藻、海带、裙带菜等
或椭圆形的眼点,位于细胞前端,具感光作用。
三、体制
➢ 单细胞类型unisellular : ➢ 群体类型 colonial: ➢ 丝状体类型filamenfous: ➢ 异丝体类型: ➢ 管状体类型siphanaceous:浒苔 ➢ 膜状体类型parenchyma:石莼、礁膜 ➢ 假薄壁组织类型pseudoparenchyma:
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a.营养生殖-蓝藻、裸藻等单细胞藻类 b.无性生殖-小球藻、栅藻等 c. 植物为单相型的有性生殖-水绵、轮藻 d.植物为双相型的有性生殖-绿藻门(管藻目)、硅藻、褐藻门(鹿角藻目) e. 无世代交替的无性、有性生殖混合型-衣藻、团藻、丝藻等 f. 有世代交替的无性、有性生殖混合型-石莼、刚毛藻、海带、裙带菜等
一、藻类主要特征
二、形态构造
三、体制
四、藻类繁殖方式
五、藻类的生活史
六、分类
七、生态分布和意义
一、藻类主要特征
1、藻类是低等植物,分布广,绝大多数生活于
水中 。
2、个体大小相差悬殊,小球藻3-4μm ,巨藻
长60m。
3、具叶绿素,能进行光合作用的自养型生物。
4、没有真正的根、茎、叶的分化,又称叶状体
浮游植物(phytoplankton)
浮游植物( phytoplankton)是一个生态学概念, 是指在水中营浮游生活的微小植物,通常浮游植物 就是指浮游藻类,主要包括蓝藻门、硅藻门、金藻 门、黄藻门、甲藻门、隐藻门、裸藻门和绿藻门, 而不包括细菌和其它植物。 浮游植物在水体中是鱼类和其他经济动物的直接或 间接的饵料基础,是水域初级生产者,又是水体中 重要的生物环境,也是水中溶解氧的主要来源。在 决定水域生产性能上具有重要意义,与渔业生产有 十分密切的关系。
4. 厚壁孢子: 在丝状体上产生的休眠孢子,通常在丝状 体上单独形成,也有几个相连的细胞发育而成为一串 的,它可着生丝状体的基部、中间、或两端等,随种 类而异。厚壁孢子在寒冷或干燥时,除本身细胞壁外, 还产生三层宽厚的包被,且孢子的原生质充满着各种 贮存物,在环境适宜时萌发成新个体。
(三)有性繁殖
通过生殖细胞-配子的结合形成合子,合子萌发(经减数 分裂)形成新的植物体,或由合子产生孢子,再由孢子萌 发成新个体。 配子形成合子,有四种类型: ※同配生殖:雌雄配子形态、大小相同
※异配生殖:雌雄配子形态相似而大小不同
※卵配生殖:卵大,不能动;精子小,能动 ※接合生殖:2个成熟的细胞发生接合管相接合或由原来的 部分细胞壁相结合。
六、分 类
藻类 Algae,林奈Linnaeus, 拉丁文 Algea。 隐花植物纲 Cryptogamia,藻类目Algea。 又称裂殖植物、孢子植物等名称。 藻类学家一般将藻类共分11个门,其顺序如下: 1.蓝藻门Cyanophyta 2.金藻门Chrysophyta 3.黄藻门Xanthophyta 4.硅藻门Bacillariophyta 5.甲藻门Pyrrophyta 6. 隐藻门Cryptophyta 7.裸藻门Euglenophyta 8.绿藻门Chlorophyta 9.轮藻门Charophyta 10.褐藻门Fhaeophyta 11.红藻门Rhodophyta
起到很大的作用。
(二)藻类与人类生活的关系
1.藻类的渔业和工农业价值
2.藻类可作为水污染的指示生物 3.藻类的医药和食用价值
1. 藻类的渔业和工农业价值
肥源:固氮蓝藻固氮,轮藻、褐藻
饵料:螺旋藻、硅藻和绿藻的种类
工业用:褐藻,硅藻土-吸附剂、滤过剂、磨光剂 水华、赤潮的危害 有害藻类的异常发生:小三毛金藻、有毒甲藻、寄生藻
浒苔
6、膜状体类型 细胞向多方向 分裂形成膜状
7、假薄壁组织类型 由丝状体彼此紧贴形成假薄壁组织状
四、藻类繁殖方式
其繁殖方式可分为3种:
营养繁殖(vegetative reproduction) 无性繁殖(asexual propagation) 有性繁殖(sexual propagation)
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。
5. 蛋白核(pyrenoid)
蛋白核是绿藻、隐藻等藻类中常有一种细胞器,由蛋白质 核心+淀粉鞘与淀粉形成有关,又称之为造粉核。
6. 鞭毛(flagellum)
运动胞器。除蓝藻和红藻外,其余各门藻类营养
细胞和生殖细胞均具鞭毛或仅生殖期具鞭毛的种类。 7. 眼点eyespot: 具鞭毛能运动的藻细胞,常具一个橘红色,球形 或椭圆形的眼点,位于细胞前端,具感光作用。
植物。
5、繁殖器官简单,以单细胞的孢子或合子进行
繁殖,无胚,又叫孢子植物。
总之,藻类是无胚而具叶绿素的自养叶状
体孢子植物。
二、形态构造
藻类细胞的形态多种多样: 球形、椭圆形、卵圆形、多角形、三角形、圆筒形、 圆柱形、纺锤形、纤维形、 棒形、弓形、新月形 等。
藻体细胞结构都可分化为细胞壁和原生质体两部分。
第一章 藻类概述
藻类植物体形态多样,结构、繁殖方法简单, 藻体个体数的增长非常快速,分布十分广泛, 各种水域中均有。 “水华”(water bloom):在小水体和浅水湖 泊中藻类大量繁殖,使水体呈现色彩的现象。
“赤潮”(red tide):海水中的某种或多种 藻类在一定条件下爆发性繁殖或高度聚集的现 象。
(一)营养繁殖
营养繁殖:不经过任何生殖细胞(配子或者孢子) 而进行的繁殖方式。这种繁殖方法也和细胞分裂 相似,在环境良好时,数量的增加也很迅速。养 料充足、温度适合环
常见的方式:
※细胞分裂:单细胞藻类 ※群体破碎:群体 ※藻丝体断裂:丝状体
(二)无性(孢子)繁殖
通过产生不同类型的孢子来进行繁殖。产生孢子
五、藻类的生活史
生活史(生活周期):
指某种生物在整个发育阶段中所经历的全部过程,或一个个 体从出生到死亡所经历的各个时期。
藻类生活史分4种类型:
※营养生殖型:生活史中仅有营养生殖
※无性生殖型:生活史中没有有性生殖 ※有性生殖型:单相型—营养体是单倍体,仅合子是双倍体 双相型—只有一个双倍体,只行有性生殖 ※无性和有性生殖混合型:无世代交替,有世代交替
phycoeolloid
无细胞壁的种类有以下几种类型: 体全裸露,表层不特化为周质体(Perplast,也叫表 质),细胞可变形。 藻体表层特化成为坚韧有弹性的周质体,藻体形态较 稳定。周质体表面平滑或具纵走条纹或具螺旋绕转的 隆起,或附有硅质或钙质小板,有的硅质板上还有刺。 某些藻类还具特殊的细胞壁状的构造——囊壳 (Iorica)。囊壳中常有钙或铁化合物的沉积,呈黄色、 棕色甚至棕红色。囊壳的形状、开孔、附属物(如棘、 刺、疣状突起等)在分类上,尤其在属、种的鉴定甚至 分科鉴定上具重要意义。
4 .同化产物
由于各门藻类的色素成分与比例不同,所以光合作用同 化产物也不相同。 蓝藻门-蓝藻淀粉 褐藻门-褐藻淀粉+甘露醇 裸藻门-副淀粉
黄藻门+硅藻门-以脂肪为主
甲藻门-淀粉或淀粉状化合物
红藻门-红藻淀粉 肪
绿藻门-淀粉
金藻门-金藻糖(白糖素)+脂
绿藻和隐藻的贮藏物都在色素体内,而其他藻类的贮藏 物均在色素体外。
第一篇 浮游植物 phytoplankton
植物界-进化系统: 低等植物(lower plant):又称叶状体植物 细菌、藻类、黏菌、真菌、地衣 高等植物(higher plant):又称茎叶体植物 苔藓、蕨类和种子植物 生活环境: 陆生植物(terrestrial plant) 水生植物(hydrophyte) 包括从低等的细菌、藻类 到高等的种子植物
3. 色素(pigment)和色素体(chromoplast )
色素成分可分为4大类:
叶绿素( chlorophyll )、胡萝卜素( carotene )、叶黄素 (lutein)和藻胆素(phycobelin)。 各门藻类因所含色素不同,因此藻体呈现的颜色也不同, 如绿藻门为鲜绿色、金藻门呈金黄色、蓝藻门多为蓝绿色 等。 除蓝藻和原绿藻外,色素均位于色素体内。 ※色素体是藻类光合作用的场所,形态多样,有杯状、盘 状、星状、片状、板状和螺旋带状等。 ※色素体位于细胞中心(称轴生)或位于周边,靠近周质 或细胞壁(称周生)。
的母细胞叫孢子囊,孢子不需要结合,一个孢子
可长成为一个新的植物体。 孢子类型: 动(游泳)孢子,不动(静)孢子,似亲孢子,休眠
孢子,厚壁(垣)孢子,内生孢子,外生孢子等。
1.
动孢子:细胞裸露,有鞭毛,能运动。
2. 不动孢子:有细胞壁,无鞭毛,不能运动。 【似亲孢子】形态构造上和母细胞相似的不动孢子 3. 休眠孢子:单细胞运动个体在环境不良时脱去鞭毛, 原生质收缩,细胞壁外分泌胶质形成。
各种水体浮游藻类的种类组成、数量变动,可随环境条件和时 间,而有明显地季节变化,也可受人类干扰而变化。 水华(water bloom) 和赤潮(red tide)
2、底栖藻类
营固着或附着生活的藻类。 红藻、褐藻、轮藻和绿藻门的大型种类是底栖藻类的基本 组分,在水底形成藻被层。 小型底栖藻类是周丛生物的主要成员,对杂食性和刮食性
后者包括细胞质和细胞核,原生质内有色素或色素
体、蛋白核、同化产物等。
1.细胞壁
细胞壁的有、无,化学成分和构造,各门类不尽 相同 裸藻、隐藻,少数甲藻和金藻无细胞壁 绿藻门的主要由纤维素和果胶质(pectin)组成 硅藻的主要成分为SiO2.nH2O 红藻、褐藻等主要成分为纤维素和藻胶
三、体制
1、单细胞类型
2、群体类型 植物体由若干形
态上、功能上相
同的细胞组成
3、丝状体类型 组成植物体的细胞
向一个方向分裂所
形成的细胞列,分
枝或不分枝
4、异丝体类型 由直立枝和 匍匐枝组成。
5、管状体类型 植物体增大,含有 许多细胞核,且只 有在形成生殖器官 时才产生隔壁与植 物体营养部分隔开, 平常植物体不会产 生隔壁
七、藻类的生态分布与意义