蓝藻是世界上发现的最古老的植物

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蓝藻

蓝藻
蓝藻是什么
蓝藻(lanzao)即蓝藻门,又称蓝绿藻。是一门最原始、最古老的藻类植物。其主要特征 是:植物体简单,单细胞,各式群体和丝状体;细胞中无真核,但细胞中央含有核物 质,通常呈颗粒状或网状,没有核膜和核仁,具有核的功能,故称其为原核。正因如 此,近代大多数学者主张将蓝藻从植物界中分出来,和具原核的细菌等一起,单立为 原核生物界。蓝藻不具叶绿体、线粒体、高尔基体、内质网和液泡等细胞器,含叶绿 素a,无叶绿素b,含数种叶黄素和胡萝卜素,还含有藻胆素(是藻红素、藻蓝素和别 藻蓝素的总称)。一般说,凡含叶绿素a和藻蓝素量较大的,细胞大多呈蓝绿色。同样, 也有少数种类含有较多的藻红素,藻体多呈红色,如生于红海中的一种蓝藻,名叫红 海束毛藻,由于它含的藻红素量多,藻体呈红色,而且繁殖的也快,故使海水也呈红 色,红海便由此而得名。蓝藻虽无叶绿体,但在电镜下可见细胞质中有很多光合膜, 叫类囊体,各种光合色素均附于其上,光合作用过程在此进行。蓝藻的细胞壁和细菌 的细胞壁的化学组成类似,主要为粘肽;贮藏的光合产物主要为蓝藻淀粉和蓝藻颗粒 体等;生活史中均无具鞭毛的细胞;繁殖方式有两类,一为营养繁殖,包括细胞直接 分裂(即裂殖)、群体破裂和丝状体产生藻殖段等几种方法,另一种为某些蓝藻可产 生内生孢子或外生孢子等,以进行无性生殖。目前尚未发现蓝藻有真正的有性生殖。 蓝藻在地球上大约出现在距今35~33亿年前,现在已知约1500多种,分布十分广泛, 遍及世界各地,但主要为淡水产。有少数可生活在60~85℃的温泉中,有些种类和真 菌、苔藓、蕨类和裸子植物共生。有不少蓝藻可以直接固定大气中的氮,以提高土壤 肥力,使作物增产;还有的蓝藻为人们的食品,如著名的发菜和普通念珠藻(地木耳) 等。但在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝 绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,甚至有些种类还会产生一些毒素,加剧了水 质恶化,对鱼类等水生动物,以及人、畜均有很大危害,严重时会造成鱼类的死亡。

蓝藻总结知识点

蓝藻总结知识点

蓝藻总结知识点一、概述蓝藻(Cyanobacteria),又称蓝藻菌,是一类原核生物,是地球上最早出现的生物之一,古老且原始。

它们通常分布在自然水体中,包括淡水和海水,也有一些生长在陆地上或其他栖息地中。

蓝藻是光合作用生物,具有光合作用色素和类似于植物叶片的结构,能够通过光合作用将光能转化为化学能。

蓝藻在生态系统中有着重要的作用,它们能够固定大量的二氧化碳、释放氧气,有助于维持地球大气的氧气含量。

此外,蓝藻还是食物链的基础,为其他生物提供营养物质,对水体生态系统的稳定性和平衡性起着至关重要的作用。

二、分类蓝藻是一类细菌,目前已知约有2000多种不同的蓝藻存在。

根据其形态和结构的特点,可以将蓝藻分为不同的科和属,其中主要的科包括蓝藻科、浮游蓝藻科和异养蓝藻科。

不同的蓝藻在生态环境中扮演着不同的角色,有些蓝藻能够固氮,有些能够产生毒素,有些则是水华的主要成分。

三、形态特征蓝藻的形态多样,包括丝状、片状、球状、叶状等不同的形态。

其中,丝状蓝藻是最为常见的一种,其形态为细长的丝状或链状,通常生长在水中或湿地上,是水华的主要成分之一。

片状蓝藻则呈现为扁平的片状结构,通常附着在岩石或其他表面上。

蓝藻的细胞结构较为简单,通常由细胞壁、细胞质和核组成。

细胞内含有类囊体(thylakoid),这是进行光合作用的重要结构。

此外,蓝藻的细胞壁富含蓝藻素,具有良好的弹性和韧性。

四、生活习性蓝藻能够适应各种不同的环境条件,可以生长在淡水、海水、泥地、湖泊、江河和海洋中,有些甚至能够在干燥的环境中生存。

蓝藻对光照和温度的要求不高,能够在较低的光照条件下进行光合作用,也能够在较低的温度下存活。

蓝藻通常是自养生物,能够通过光合作用合成有机物质,从而获得能量和营养物质。

然而,有些蓝藻也能够通过异养方式获取营养,例如吸收有机物或者固氮。

五、代谢特点蓝藻具有相对较高的光合效率,能够利用光合作用将光能转化为化学能,为自身生长和繁殖提供能量。

蓝藻生活史

蓝藻生活史

蓝藻生活史
蓝藻,又称蓝藻菌,是一类原始的藻类生物,它们存在于地球上已有数十亿年的历史。

蓝藻在地球上的生活史可以追溯到远古时代,它们是地球上最早出现的生物之一,也是地球上最早的光合生物之一。

蓝藻的生活史可以分为几个重要阶段。

首先是它们的起源阶段,蓝藻起源于地球上的原始海洋中,它们是最早的光合生物之一,通过光合作用获取能量,生长繁衍。

蓝藻在海洋中广泛分布,成为海洋中的重要生物之一。

接下来是蓝藻的演化阶段,随着地球环境的变化,蓝藻逐渐演化出多种不同的形态和特性,适应了不同的生存环境。

一些蓝藻逐渐从海洋中迁移到陆地上,成为了陆地植物的祖先之一。

蓝藻的生活史还包括了它们在地球生态系统中的重要作用。

蓝藻通过光合作用释放氧气,为地球上的生物提供了重要的氧气资源。

同时,蓝藻也是地球上重要的食物链的组成部分,为其他生物提供了养分和能量。

最后是蓝藻的现代生活阶段,随着人类活动的影响,一些蓝藻种类面临了生存环境的挑战,一些蓝藻种类也因为水体富营养化而引发了蓝藻水华现象,给人类和其他生物带来了影响。

因此,保护蓝藻种类和维护地球生态平衡成为了当今重要的课题之一。

总的来说,蓝藻的生活史是地球生物演化史中的重要篇章,它们在地球上的存在和演化,为地球生态系统的形成和发展做出了重要贡献,也提醒人类需要保护和尊重地球生物多样性,共同维护地球的生态平衡。

植物的发展历史

植物的发展历史

植物的发展历史植物是地球上最早的生命形式之一,其发展历史可以追溯到几十亿年前。

植物的发展经历了漫长而复杂的过程,从最早的藻类到现代的陆地植物,每一步都是生物进化的壮丽篇章。

1. 蓝藻的出现大约35亿年前,地球上的第一批植物形式出现了,它们被称为蓝藻或古细菌。

这些蓝藻是最早的光合作用生物,通过吸收阳光、水和二氧化碳来产生能量。

它们在海洋中繁衍生息,为后来的植物演化奠定了基础。

2. 海藻时代大约20亿年前,海洋中出现了多种多样的海藻。

这些海藻包括绿藻、红藻和棕藻等,它们都是多细胞的藻类植物。

这些海藻通过光合作用获取能量,不断繁衍生息,成为海洋生态系统中的重要组成部分。

3. 地衣的形成大约4亿年前,地球的陆地上开始出现植物的先驱形式-地衣。

地衣是由真菌和藻类共生形成的复合生物体,它们可以在严苛的环境条件下生存,为后来陆地植物的演化提供了重要的先导。

4. 苔藓时代大约4亿年前,陆地上出现了最早的陆地植物-苔藓。

苔藓是最简单的植物形式,它们没有真正的根、茎和叶,但能够在陆地上生长繁殖。

苔藓的出现标志着植物从水生向陆生的过渡,为陆地生态系统的建立做出了贡献。

5. 蕨类植物的兴起大约3亿年前,陆地上出现了第一批具有真正根、茎和叶的植物-蕨类植物。

蕨类植物是第一批长出真正叶片的植物,它们具有更高的光合效率和更强的生存能力。

蕨类植物在地球上繁盛了将近2亿年,成为当时陆地上的主要植被。

6. 裸子植物和被子植物的出现大约2亿年前,陆地上出现了裸子植物和被子植物。

裸子植物是种子植物的早期形式,它们的种子没有保护壳。

而被子植物则在裸子植物的基础上进化而来,它们的种子有保护壳,能够更好地适应陆地环境。

被子植物是目前地球上最为丰富和多样化的植物群体。

7. 花卉的绽放大约1.3亿年前,地球上出现了第一朵花-双子叶植物。

花卉的出现给植物的繁殖带来了新的方式,它们吸引昆虫传播花粉,提高了植物的繁殖成功率。

花卉的迅速发展使得陆地上的植物丰富多样,形成了繁茂的森林和花卉盛开的草原。

藻类植物

藻类植物

第三部分孢子植物学一、“藻类植物”复习题(二)判断与改错(对者打“+”,错者打“-”)1.蓝藻是最原始最古老的光合自养的原植体植物。

( ) 2.蓝藻的色素体中,光合片层不集聚成束,而是单条的有规律的排列,( ) 3.蓝藻的光合色素分布于载色体上。

( ) 4.蓝藻细胞没有分化成载色体等细胞器。

( ) 5.蓝藻生活史中没有具鞭毛的游动细胞。

( ) 6.蓝藻除了营养繁殖之外,还可拟产生孢子进行有性生殖。

( ) 7.蓝藻细胞都无蛋白核。

( ) 8.蓝藻的细胞壁主要由粘肽组成,且壁外多有明显的胶质鞘。

( ) 9.蓝藻的光合作用产物分散在中心质中。

( ) 10.在一些蓝藻的藻丝上常有异形胞,它的功能是进行光合作用和营养繁殖。

( ) 11.裸藻门植物的细胞均无细胞壁,故名裸藻。

( ) 12.裸藻的藻体从形态上一般可分.为单细胞、群体和丝状体三种类型。

( ) 13.裸藻门绿色种类的细胞内有许多载色体,其上有时有蛋白核。

( ) 14.裸藻的绿色种类和无色种类均营自养生活。

( ) 15.甲藻门植物都具由纤维素的板片嵌合成的细胞壁。

( ) 16.甲藻的细胞均有横沟和纵沟。

( ) 17.甲藻的运动细胞有两条顶生或侧生的茸鞭型鞭毛。

( ) 18.金藻门植物都具含纤维素和果胶质的细胞壁。

( ) 19.金藻门植物细胞的载色体中,叶绿素a和b的含量较少,胡萝卜素和叶黄素含量较多,因此,载色体呈黄绿色、橙黄色或褐黄色。

( ) 20.黄藻门植物的细胞壁都是由两个“H”形的半片套合而成。

( ) 21.黄藻。

门与金藻门的贮藏物质均为金藻昆布糖和油。

( ) 22.无隔藻属植物有性生殖为同配生殖。

( ) 23.无隔藻属植物贮藏物是油,没有淀粉。

( ) 24.无隔藻的藻体是管状分枝的单细胞多核体。

( )25.硅藻运动是由于细胞具鞭毛的缘故。

( ) 26.硅藻的细胞壁是由上壳和下壳套合而成。

( ) 27.硅藻的复大孢子仅仅在有性生殖时才形成。

地球上最古老的生命形式是什么?

地球上最古老的生命形式是什么?

地球上最古老的生命形式是什么?当我们想到地球上的生命形式,很容易就会想到一些常见的生物,如鸟类、哺乳动物和水生生物等等。

但实际上,在地球上最早出现的生命形式并不是现在所看到的这些动物。

1. 蓝藻在地球形成后不久,约40亿年前,最早的生命形式开始在海洋中出现。

据研究,最早的生物为蓝藻(也称为蓝绿藻),它们是一种单细胞的蓝色藻类植物。

蓝藻的生命力强,能在各种环境中存活,是目前为止发现的最古老的生命形式之一。

- 蓝藻最早存在于炙热的原始海洋中,它们是将阳光转化为能量的第一批生物之一。

这种转化过程被称为光合作用,对于地球的生态系统产生了深远的影响。

- 经过漫长的演化过程,蓝藻产生了一系列不同的“品种”,一些形成了大规模、多层次的生态系统,支撑了地球上更多的生命。

2. 硫氢化细菌除了蓝藻之外,最早的生命形式之一是硫氢化细菌。

这种细菌最早生活在原始海洋中,依靠环境中的化学能反应从硫化合物中获得能量。

- 硫氢化细菌通常被认为是最早的化学生物工厂之一,它们存在于很多生态系统中,利用化学反应提供能量。

- 随着时间的推移,硫氢化细菌通过演化逐渐变成了其他细菌群体,甚至形成了一些多细胞生物。

3. 古细菌古细菌是另外一个地球上最古老的生命形式。

它们生活在一些最恶劣的环境中,如极地的冰层、火山口和高温泉水中。

- 古细菌有强大的抵御外部环境和耐受性能,这让它们可以生活在地球上其他生命难以生存的环境中。

- 古细菌的独特细胞结构和细胞壁结构与其他微生物不同,让科学家可以通过研究古细菌来了解早期生命是如何进化的。

综上所述,地球上最古老的生命形式之一是蓝藻、硫氢化细菌和古细菌。

它们虽然不如陆地上的哺乳动物和鸟类引人注目,但它们却是地球生命演化过程中的一份子,对整个生态系统和人类社会的演化产生了深远的影响。

蓝藻是世界上发现的最古老的植物

蓝藻是世界上发现的最古老的植物

蓝藻是世界上发现的最古老的植物。

地质学家们在南非的谢巴金矿地层中,发现了一种距今已有34亿年历史的蓝藻类化石。

这种古代蓝藻的模样儿同现代的蓝球藻差不多。

蓝藻具有植物的最基本特征:能用自身拥有的叶绿素进行光合作用制造养分,独立繁殖,不依靠其他生物自营生活。

蓝藻是藻类植物中的一大类型。

根据蓝藻化石,科学家们推测,最古老、最原始的植物——藻类,是所有植物的祖先,大约出现在33-35亿年前,地球形成后的11-13亿年以后。

至今,古代蓝藻的子孙仍然广泛地生活在自然界里,是繁殖力最强的水生植物之一。

海水中、淡水中,冰天雪地里、高温的泉水中,岩石上,到处有它们的踪迹。

蓝藻的种类很多,全世界约有2000多种。

蓝藻对自然界的贡献很大。

蓝藻中有l00多种属于固氮蓝藻,能利用空气中的游离氮素,制造氮素化合物。

据估计,地球上的固氮蓝藻每年可从空气中固定纯氮1000万吨左右,相当于5000万吨硫酸铵所含的氮素。

蓝藻中有l00多种属于固氮蓝藻,能利用空气中的游离氮素,制造氮素化合物,如氨和其他含氮有机化合物。

须知,空气中的分子态无机氮是不能被生物利用的。

分子态的无机氮只有被转化或者被固定成有机氮化物,才能被生物体利用,成为构成生物体蛋白质等参与生命活动中氮代谢的基础物质。

蓝藻的固氮作用就是将分子态氮合成氨和其他含氮有机化合物的过程。

自然界空气中的分子氮的固定有两种方式:一种是非生物固氮,即通过闪电、高温放电等固氮,这样形成的氮化物很少;二是生物固氮,即分子态氮在生物体内合成氨的过程。

大气中90%以上的分子态氮都是通过固氮微生物的作用合成氨的。

生物固氮是固氮微生物的一种特殊的生理功能,已知具固氮作用的微生物约近50个属,蓝藻就是其中重要的成员。

蓝藻的细胞内具有固氮酶。

固氮作用过程十分复杂,目前还没完全研究清楚。

藻类植物虽然是最低等、最原始的植物,但现在地球上所有植物有机物光合作用的初级生长量的90%来自藻类,其光合效率也比陆生植物高得多,一般陆生植物的光合效率仅1%—22.5%左右,而单细胞的小球藻则可高达23.5%。

地球上最古老的生物

地球上最古老的生物

地球上最古老的生物地球上诞生了无数种类的生物,其中有一些令人惊叹的存在,它们被认为是地球上最古老的生物。

这些生物经历了数亿年的演化,见证了地球的变迁,为科学家提供了宝贵的研究材料,同时也向我们展示了生命的不可思议之处。

一、蓝藻菌蓝藻菌(cyanobacteria),又称蓝藻、藻蓝菌,是地球上最古老的生物之一。

它们出现在大约35亿年前,是地球上最早进行光合作用的生物。

蓝藻菌是一类原核生物,无真核细胞结构,但具备光合作用的能力,可以通过光合作用将阳光转化为能量。

蓝藻菌生活在各种环境中,包括淡水、咸水、土壤等,甚至可以在极端的环境下生存,如极地和高温的火山喷气口。

它们以其独特的能力来适应各种环境,并在地球上广泛分布。

二、海藻海藻是另一类地球上最古老的生物。

它们最早出现在约25亿年前,是最早出现的多细胞生物之一。

海藻被广泛分布在海洋中,形态各异,包括绿藻、红藻、棕藻等。

海藻是海洋生态系统中重要的组成部分,它们通过光合作用为海洋提供氧气,并为海洋生物提供庇护所。

与蓝藻菌一样,海藻也具备适应不同环境的能力,有些海藻甚至可以在大约110米的深海中生存。

三、海绵海绵是另一类地球上最古老的生物之一,出现在大约6亿年前。

与其他生物不同,海绵属于多细胞动物,但它们没有真正的组织结构和器官。

海绵以过滤海水中的微生物为食,通过细胞间隙将水流引入体内,然后排出过滤后的水。

海绵广泛分布于全球各个海洋,从浅海到深海,从极地到热带,几乎遍布了整个海洋底部。

它们是海洋生态系统中重要的生态环节,为海洋的生物多样性做出了巨大贡献。

结语地球上最古老的生物是我们对进化和生命起源的重要见证。

它们的存在不仅为科学研究提供了重要材料,也向我们展示了生命有多么坚韧而不可思议。

通过细心研究这些生物,我们可以更好地了解地球的历史,以及生命的起源和演化。

让我们一同珍惜并保护这些古老而珍贵的生物,为地球生物多样性的可持续发展做出积极的贡献。

蓝藻植物的生长条件

蓝藻植物的生长条件

蓝藻植物的生长条件蓝藻植物,又称蓝藻菌,是一类原核生物,广泛存在于淡水和海洋中。

它们是最古老的植物之一,已经存在了数十亿年。

蓝藻植物在地球上的生态系统中扮演着重要的角色,不仅为其他生物提供养分,还能影响全球气候变化等重要地球系统。

蓝藻植物的生长与一些特定的环境因素密切相关。

首先,光照是蓝藻植物生长的重要因素。

蓝藻植物是光合作用的生物,需要光照来进行能量合成。

它们通常生长在能够提供充足光照的区域,如明水中或水面上方。

这是因为光照强度足够,可以满足蓝藻植物进行光合作用所需的能量。

其次,水温是影响蓝藻植物生长的另一个重要因素。

蓝藻植物喜欢较高的水温,一般在15°C至30°C之间。

当水温过低时,蓝藻植物的生长速度会减缓甚至停止。

另一方面,当水温过高时,蓝藻植物可能会受到热量的影响而受损。

因此,适宜的水温是蓝藻植物顺利生长的基本要求之一。

此外,水质也对蓝藻植物的生长产生重要影响。

蓝藻植物对水体中的养分特别敏感,主要需要氮、磷、钾等元素来完成生长。

如果水体中养分过剩,会导致蓝藻植物生长过度,并可能产生富营养化现象。

相反,如果水体养分不足,蓝藻植物生长速度会受到限制。

此外,水体中的酸碱度和氧含量等指标也会对蓝藻植物的生长产生一定的影响。

蓝藻植物对水体中的浊度也有一定要求。

浊度主要受到悬浮颗粒物的影响,如果水体中悬浮颗粒物过多,会影响光照强度,阻碍蓝藻植物进行光合作用。

因此,蓝藻植物通常生长在相对较清澈的水域中。

最后,蓝藻植物对生境的竞争也是影响其生长的重要因素。

蓝藻植物与其他浮游植物、浮游动物等生物之间存在着竞争关系。

如果生境中其他生物种类过多,会影响蓝藻植物的生长空间和养分的获取,从而限制其生长。

总之,蓝藻植物的生长条件涉及多个方面,包括光照、水温、水质、浊度和生境竞争等因素。

只有在这些条件适宜的情况下,蓝藻植物才能够顺利地进行光合作用和生长繁殖。

这些条件的改变都有可能对蓝藻植物的生长产生重要影响。

地球上最古老的生物是什么?

地球上最古老的生物是什么?

地球上最古老的生物是什么?一、化石记录中最古老的生物——蓝藻(约35亿年前)蓝藻是一种原始的微生物,它最早出现在地球上的时间距今约35亿年。

蓝藻属于细菌的一种,虽然它是一种单细胞生物,但它具有叶绿素和其他色素,可以进行光合作用,是地球上最早具有光合作用能力的生物之一。

1. 蓝藻是地球生命的起源之一蓝藻不仅能独立生长,还可以与其他生物形成共生关系,这使它成为了最早的生物之一。

它可以通过光合作用吸收二氧化碳和水来进行自我生长和繁殖,这也成为了后来植物和动物生命的重要能源来源。

2. 蓝藻的生态环境蓝藻在水中生长,如果环境适宜,蓝藻可以在水中形成大面积的蓝绿色生物覆盖物,被称为“蓝藻水华”。

水华是一种危险的自然现象,会对水质、水生生物等方面带来很大的影响。

二、活体生物记录中最古老的生物——首领蟹(约500岁)首领蟹是地球上存活时间最久的物种之一,它可以活到500岁以上。

首领蟹生活在深海,食物稀少,环境极端,但它却凭借着自己的特殊生命方式顽强地生存了数百年。

1. 首领蟹的生长过程首领蟹是一种深海生物,它的生长速度非常缓慢,一天只能生长1-2毫米左右。

由于环境的稀缺性和它本身的特殊生命方式,促使它的寿命长达数百年。

2. 首领蟹的生存环境首领蟹生活在深海中,温度低、压力大、食物稀缺。

但是,首领蟹却可以用自己的鳃进行呼吸、用自己的毛发进行食物捕捉,非常适应深海环境。

三、从化石到活体中的化石——珊瑚虫(约4750万年前至今)珊瑚虫是一种古老的生物,在地球上生存了数千万年。

虽然它们的外表看起来柔软,但它们的菌根体内有硬骨头,这些骨头在化石记录中得以保存,让我们对这种生物的历史有了一定的了解。

1. 珊瑚虫的分类珊瑚虫是属于腔肠动物门中的一类生物,它们可以利用自己的触手,从水中吸收营养物质。

珊瑚虫比较细小,它们的大小大约是豌豆的大小。

2. 珊瑚虫的生态环境珊瑚虫是一种海洋生物,它需要水中的营养物质、氧气以及适宜的水温等来繁殖和生长。

蓝藻简介

蓝藻简介
植物学专题讲座:蓝藻研究现状和进展


蓝藻是地球上最早出现的绿色自养生物,它是在地球 上几乎还是绝对无氧的还原环境下,第一个利用太阳能将 二氧化碳制造成有机物并释放出游离氧气的先驱生物,它 对地球上的其他自养生物和异养生物的产生和演化,乃至 人类的起源有着无可替代的重大意义。 蓝藻的固氮能力在地球生态系统的N素循环中也具有十 分重要的作用。此外蓝藻还在环境保护、资源开发等人类 生产生活的许多领域中扮演着重要角色。因此蓝藻的研究 一直是植物学研究中令人十分关注的重要方面。
用蓝藻作为转基因材料的优点 原核生物结构简单,易于分子遗传操作。 生长迅速易培养易于分离收集。 光合自养,适应性强可在自然环境下生长。 可不含内毒素,对产品不必严格纯化。 本身含丰富营养成分可直接利用。 目前专利尚少
四、经济蓝藻-----螺旋藻的规模化培养
1、发现历史…. 2、培养藻种: 钝顶螺旋藻Spirulina platensis 极大螺旋藻S.maxima 3、生态习性: 适温28-35ºC Ph8.5-10.5 4、营养成份 5、培养液配方 6、培养方法 见表
3、固氮酶及其特性 、
蓝藻中的固氮酶(N2ase)由两组蛋白组成-----Mo-Fe蛋白和Fe 蛋白。在无O2的环境下,其催化的反应如下式: N2+8H+ + 8e- + 16ATP 2NH3 + H2 + 16ADP +16Pi
以上反应显然是高耗能的还原反应,(每还原一个氮分子可产生 2个NH3,需8个电子和16个ATP)。 影响固氮酶活性的因素主要有: 影响固氮酶活性的因素主要有 O2--温度--某些金属离子---Mg、V 环境中NH3的浓度---
异形胞的结构
和营养细胞相比异形胞 体积稍大, 体积稍大,细胞壁外另 有具防氧保护作用的由 纤维素层、 纤维素层、匀质层和薄 片层组成的包被。 片层组成的包被。两端 加厚成极区, 加厚成极区,细胞内色 素及光系统Ⅱ解体、 素及光系统Ⅱ解体、光 系统Ⅰ则仍然保留, 系统Ⅰ则仍然保留,另 外在异形胞内出现了大 量固氮酶并形成了一套 高效的同化NH3的机制 的机制, 高效的同化 的机制 以防止NH3的积累。 的积累。 以防止

地球上最古老的10种生物

地球上最古老的10种生物

地球上最古老的10种生物1. 蓝绿藻:约38亿年前蓝绿藻是地球上最古老的生命形式之一,也被认为是地球生命的起源。

它们是单细胞的原核生物,可以在很广泛的环境下生存,包括淡水、海洋、土壤中等。

2. 放线菌:约35亿年前放线菌是革兰氏阳性细菌的一种,生活在土壤中。

它们可以产生抗生素、酶类等有用的物质,对人类健康有着重要的意义。

3. 蓝绿色硫细菌:约32亿年前蓝绿色硫细菌生活在水体底部的泥沙中,以光合作用为生。

它们可以利用水中的硫化物而不是水汽,这种细菌种类也是地球上最早的光合生物之一。

4. 绿宝石:约27亿年前绿宝石是一种微生物,生活在微小的颗粒物上。

它们可以利用光合作用为生,并且是氧气环境中最早的绿色光合生物之一。

5. 圆口螺:约20亿年前圆口螺是一种海洋无脊椎动物,是最早的多细胞动物之一。

它们生活在海底淤泥中,可达50厘米长。

6. 蓝绿色真菌:约18亿年前蓝绿色真菌是真菌界中最早出现的一种,它们是一种单细胞菌类,生活在水环境中。

7. 捕猎藻:约13亿年前捕猎藻是光合生物,以小型无脊椎动物为食。

它们是在水中生活的,可以以孢子的形式存在较长时间。

8. 珊瑚:约7.5亿年前珊瑚是一种海洋生物,它们形成了大片的珊瑚礁生态系统,对于水生动物群落的繁衍生长、物种多样性和水流动力学及海洋生态平衡的构建起着重要的作用。

9. 海蝎:约4.5亿年前海蝎是一种节肢动物,有许多品种生活在水中和陆地上。

它们是目前已知最古老的陆生节肢动物之一,也是地球史上最早的蝎形类动物。

10. 鳗鱼:约3亿年前鳗鱼是一种水生动物,属于脊椎动物,生活在深海、海洋和淡水中。

它们是非常古老的鱼类,可以追溯到约3亿年前。

总体来说,这些最古老的生物在地球的漫长历史长河中留下了它们的足迹。

这些生物的力量和适应性使得它们在不断变化的环境中生存下来,并且不断发展进化。

这些生物的存在证明了地球上生命的无限可能性,也展现了地球生态系统的博大精深。

植物的进化顺序

植物的进化顺序

植物的进化顺序
植物进化顺序
植物是地球上最早出现的生物之一,其进化历程跨度极长,经历了多次漫长的进化过程,才形成了现今丰富多彩的植物界。

本文将以植物的进化顺序为主线,为大家介绍植物的进化历史。

1. 蓝藻
蓝藻是最早出现的藻类之一,其身体结构简单,没有真正的根、茎和叶,但其具有光合作用,可以利用阳光合成有机物。

蓝藻的出现标志着植物开始进入陆地生活的历程。

2. 苔藓植物
苔藓植物是最早的陆地植物之一,它们具有真正的细胞壁和细胞核,可以通过孢子进行繁殖。

苔藓植物的进化,标志着植物开始具有了更强的生存能力。

3. 蕨类植物
蕨类植物在植物界中占有重要的地位,其体内具有真正的维管束,可以输送水分和养分。

蕨类植物的进化,标志着植物开始具有了更强的适应陆地环境的能力。

4. 裸子植物
裸子植物是种子植物的一类,其种子没有被包在果实中,而是直接裸露在空气中。

裸子植物的进化,标志着植物开始具有了更强的繁殖能力。

5. 被子植物
被子植物是目前地球上最主要的植物群体之一,其种子被包在果实中,可以更好地保护种子,使它们在恶劣环境下存活。

被子植物的进化,标志着植物具有了更为复杂的结构和功能。

6. 开花植物
开花植物是被子植物中最为高级的一类,其具有花器、花粉和花药等结构,可以进行更为复杂的繁殖和适应环境的能力。

开花植物的进化,标志着植物具有了更为高级的生命形式。

植物的进化历程经历了漫长的时间,经过了多次的进化过程,才形成了现今丰富多彩的植物界。

在未来,植物的进化还将继续进行,我们期待着更为高级、复杂的植物形态的出现。

蓝藻简介

蓝藻简介
植物学专题讲座:蓝藻研究现状和进展


蓝藻是地球上最早出现的绿色自养生物,它是在地球 上几乎还是绝对无氧的还原环境下,第一个利用太阳能将 二氧化碳制造成有机物并释放出游离氧气的先驱生物,它 对地球上的其他自养生物和异养生物的产生和演化,乃至 人类的起源有着无可替代的重大意义。 蓝藻的固氮能力在地球生态系统的N素循环中也具有十 分重要的作用。此外蓝藻还在环境保护、资源开发等人类 生产生活的许多领域中扮演着重要角色。因此蓝藻的研究 一直是植物学研究中令人十分关注的重要方面。
分类和分布 蓝藻门植物为地球上最原始、最古老的一植物类群。 蓝藻门植物为地球上最原始、最古老的一植物类群。 约有150 150属 1500种 分布很广,从两极到赤道, 约有150属,1500种,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。 山到海洋,到处都有它们的踪迹。根据其植物体的形 态不同而分为三个纲: 态不同而分为三个纲: 色球藻纲:包括所有单细胞体和单细胞群体种类。 1、色球藻纲:包括所有单细胞体和单细胞群体种类。 藻殖段纲: 2、藻殖段纲:包括所有不分枝或假分枝丝状体种类及 丝状群体种类。 丝状群体种类。 真枝藻纲:包括所有具真分枝的丝状体种类。 3、真枝藻纲:包括所有具真分枝的丝状体种类。
NaCl K2SO4 KNO3 H3PO4 NaHCO3 EDTA FeSO4.7H2O 微量元素A液 微量元素B液
1.0g 1.0g 3.0g 0.25ml 16.8g 0.08g 0.01g 1ml 1ml
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赤潮
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用蓝藻作为转基因材料的优点 原核生物结构简单,易于分子遗传操作。 生长迅速易培养易于分离收集。 光合自养,适应性强可在自然环境下生长。 可不含内毒素,对产品不必严格纯化。 本身含丰富营养成分可直接利用。 目前专利尚少

地球上最古老的10种生物3篇

地球上最古老的10种生物3篇

地球上最古老的10种生物第一篇:地球上最古老的5种生物地球上的生命诞生已有数十亿年的历史,随着时间的推移,许多生物相继出现并消失,而仍在地球上存在的一些生物,可能已经有亿万年的历史。

以下是地球上最古老的5种生物。

1.蓝藻蓝藻是一种最早出现在地球上的生物之一,其历史可以追溯到35亿年前。

蓝藻是一种原核生物,通常生长在水中,是自养生物,可以通过光合作用获得能量。

细胞结构简单,没有真核细胞的细胞核和细胞器。

2.硅藻硅藻是一种单细胞水生植物,也是地球上生物历史最为悠久的物种之一,其历史可以追溯到15亿年前。

硅藻具有耐寒、耐酸、耐碱等特性,广泛分布于淡水和海水中,是海洋食物链的重要组成部分。

3.鲸鱼鲸鱼是一种哺乳动物,也是地球上历史最悠久的物种之一,其历史可以追溯到5000万年前。

鲸鱼最早并不是水生动物,它们的祖先是陆生哺乳动物,后来逐渐进化为水生动物,并适应了在水中狩猎和生存的方式。

4.鳄鱼鳄鱼是一种爬行动物,其历史可以追溯到2.4亿年前。

它们在恐龙灭绝事件之后幸存下来,并一直生存在地球上。

鳄鱼是一种强壮的捕食者,能够在水中和陆地上狩猎。

5.腕足动物腕足动物是一种古老的无脊椎动物,其历史可以追溯到5亿年前。

它们生活在海底,以过滤食物为主,通常生活在深水中。

腕足动物在地球的漫长历史中一直存在,并经历了许多地质和环境的变化。

第二篇:地球上最古老的5种植物植物是地球上多样性最为丰富的生物之一,它们的历史可以追溯到数十亿年前。

以下是地球上最古老的5种植物。

1.蕨类植物蕨类植物是地球上迄今为止最古老的植物之一,其历史可以追溯到4.1亿年前。

它们曾经是地球上最大的陆生植物,生长在丰富的蕨类植物时期。

蕨类植物具有大量的叶片和顶芽,能够迅速占领新的领地。

2.红海藻红海藻是一种海藻,其历史可以追溯到3亿年前。

它们生活在深海中,具有很高的耐寒性和耐压性。

红海藻是重要的海洋食物来源,也是一些药品和化妆品的主要原材料。

3.铁杉铁杉是地球上最古老的树木之一,其历史可以追溯到3.2亿年前。

蓝藻

蓝藻

蓝藻
在南非的古沉积岩中,地质学者发现了一种蓝藻化石,据测定距今已有34亿年了。

蓝藻是地球上最早的绿色植物。

是它在海洋中悄不作声的工作了20多亿年,才在地球大气中囤积了足够多的氧气,让生命体从此走上了海岸。

蓝藻的分布也十分广泛。

无论是淡水、海水,还是岩石、植物体上几乎都能看到它的踪迹。

这不仅仅倚于它惊人的繁殖能力,更有甚者是它耐高温的功劳。

蓝藻是最耐高温的藻类植物。

有一种蓝藻,在水温高达89℃的泉水中,依旧能维系正常的生存与繁殖。

据说是由于它的结构特殊,细胞内物质的凝固点高于89℃以上。

蓝藻的固氮效益也尤为可观。

地球上已知的蓝藻约有2000种,其中具固氮能力的就有100多种。

如果把固氮蓝藻放在稻田里大量繁殖,通过它们的固氮作用,就能把原来水稻不能利用的空中氮气变成能利用的氮肥。

这样,在稻田里就相当于有了一座小型的“天然氮肥厂”。

但在在一些营养丰富的水体中,有些蓝藻常于夏季大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的浮沫,称为“水华”,大规模的蓝藻爆发,被称为“绿潮”。

绿潮引起水质恶化,严重时耗尽水中氧气而造成鱼类的死亡。

蓝藻真是一种功过相平的生物。

世界上最古老的生物的基因组学研究

世界上最古老的生物的基因组学研究

世界上最古老的生物的基因组学研究世界上最古老的生物——蓝绿藻,是一种存在于35亿年前的单细胞生物。

最新的研究表明,科学家们已经成功地测序了蓝绿藻的基因组,并且发现了这个生物的独特特征和突出贡献。

蓝绿藻生物的基因组学研究是一个艰苦卓绝的过程,涉及诸多专业领域的交叉和整合。

首先,生物学家需要采集蓝绿藻样本,对其实行生物学分类、形态解剖和基因提取等操作。

然后,基因学家需要将样本中提取出的DNA进行精细处理,利用高通量测序等技术手段进行基因组拼装和比对。

最后,生命科学家需要利用计算机模拟系统和人工智能等手段对基因组数据进行解析和表达分析。

经过一系列流程的处理,研究者们成功地得出了蓝绿藻生物的基因组数据。

根据研究结果,蓝绿藻生物是具有高适应性和生存力的微生物,它们已经成功地适应了包括水分、温度、光照和养分等多个方面的环境变化。

此外,蓝绿藻生物对氧气生成及氧化的贡献也十分突出,在地球的氧化事件中发挥了重要的作用。

在技术方面,蓝绿藻生物的基因组测序研究也具有一定的意义和价值。

首先,蓝绿藻生物具有基因组小巧、基因保守等特征,研究者可以建立较好的实验模型和理论基础进行后续研究。

其次,蓝绿藻生物尽管史前古老,但其适应性和多功能性仍具有现代生物学学科领域的研究评价,研究者可以针对其在多个生物环境中所具有的生理特性和代谢途径等方面展开实验和技术应用探索。

最后,蓝绿藻生物的基因组研究对于人类认识针对生物当中先驱物种的演化历史、代谢系统和适应机理也具有探索和启示价值。

总的来说,蓝绿藻生物的基因组学研究是生物科学领域的一次重要突破和事件。

它不仅为人们提供了对过去生物学历史和多样性的重要认识,同时也为人类认知和应用生命科学技术提供了新的基础和方法。

作为科学家和公民,我们期待未来有更多的关于生命科学、环境保护等方面的研究和创新,为全人类健康和可持续性奠定强大的基础和福音。

植物界各门特征整理

植物界各门特征整理

植物界一、蓝藻门(Cyanophyta)为植物界的一门,旧称蓝绿藻门或蓝细菌,是地球上最原始、最古老的一种植物类群。

约有150属,分布极广,常见的属主要有色球藻属、微囊藻属、颤藻属、念珠藻属及鱼腥藻属等。

二、裸藻门(Euglenophyta)除胶柄藻属外,都是无细胞壁,有鞭毛,能自由游动的单细胞植物,以细胞纵裂的方式进行繁殖,大多数分布在淡水,少数生长在半咸水,很少生活在海水中,特别是在有机质丰富的水中,生长良好,是水质污染的指示植物,夏季大量繁殖使水呈绿色,并浮在水面上形成水华。

裸藻有两个属生活在两栖类的消化管内。

三、金藻门(Chrysophyta)是藻类植物的一门。

藻体为单细胞或集成群体,浮游或附着。

载色体金褐色,除含叶绿素外,尚合有较多的类胡萝卜素。

单细脑游动的种类,无细胞壁,有细胞壁的种类,其组成物质主要为果胶。

多具一或二根顶生的鞭毛,鞭毛等长或不等长。

贮藏食物为油类和麦白蛋白。

繁殖方法有断裂(群体种类)、分裂、产生游动孢子(无鞭毛的种类);有性生殖少见,属同配接合。

主要分布在温度较低的清澈淡水中。

四、甲藻门藻类植物的1门。

除少数裸型种类外,都有厚的主要是纤维素组成的细胞壁称为壳。

五、黄藻门(Xanthophyceae)是一类属于不等鞭毛类的藻类生物。

体类型为单细胞、群体、多核管状或丝状体。

细胞壁含多量果胶质。

运动的个体和动孢子具有2条不等长鞭毛,极少数具有1条鞭毛。

色素体中含有叶绿素a、叶绿素c、β-胡萝卜素及叶黄素。

色素体常呈黄绿色,1个或多个,盘状、片状。

少数为带状或杯状,多数种类为单核。

同化产物为油滴、金藻昆布糖及脂肪。

约有75属370多种。

六、硅藻门(Bacillariophyceae)是一类真核藻类,多数为单细胞生物。

分类上归为一纲,辖下有中心硅藻目及羽纹硅藻目。

七、绿藻门藻类植物的1门。

本门约8600种,从两极到赤道,从高山到平地均有分布。

绝大多数种类产于淡水,少数产于海水。

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蓝藻是世界上发现的最古老的植物。

地质学家们在南非的谢巴金矿地层中,发现了一种距今已有34亿年历史的蓝藻类化石。

这种古代蓝藻的模样儿同现代的蓝球藻差不多。

蓝藻具有植物的最基本特征:能用自身拥有的叶绿素进行光合作用制造养分,独立繁殖,不依靠其他生物自营生活。

蓝藻是藻类植物中的一大类型。

根据蓝藻化石,科学家们推测,最古老、最原始的植物——藻类,是所有植物的祖先,大约出现在33-35亿年前,地球形成后的11-13亿年以后。

至今,古代蓝藻的子孙仍然广泛地生活在自然界里,是繁殖力最强的水生植物之一。

海水中、淡水中,冰天雪地里、高温的泉水中,岩石上,到处有它们的踪迹。

蓝藻的种类很多,全世界约有2000多种。

蓝藻对自然界的贡献很大。

蓝藻中有l00多种属于固氮蓝藻,能利用空气中的游离氮素,制造氮素化合物。

据估计,地球上的固氮蓝藻每年可从空气中固定纯氮1000万吨左右,相当于5000万吨硫酸铵所含的氮素。

蓝藻中有l00多种属于固氮蓝藻,能利用空气中的游离氮素,制造氮素化合物,如氨和其他含氮有机化合物。

须知,空气中的分子态无机氮是不能被生物利用的。

分子态的无机氮只有被转化或者被固定成有机氮化物,才能被生物体利用,成为构成生物体蛋白质等参与生命活动中氮代谢的基础物质。

蓝藻的固氮作用就是将分子态氮合成氨和其他含氮有机化合物的过程。

自然界空气中的分子氮的固定有两种方式:一种是非生物固氮,即通过闪电、高温放电等固氮,这样形成的氮化物很少;二是生物固氮,即分子态氮在生物体内合成氨的过程。

大气中90%以上的分子态氮都是通过固氮微生物的作用合成氨的。

生物固氮是固氮微生物的一种特殊的生理功能,已知具固氮作用的微生物约近50个属,蓝藻就是其中重要的成员。

蓝藻的细胞内具有固氮酶。

固氮作用过程十分复杂,目前还没完全研究清楚。

藻类植物虽然是最低等、最原始的植物,但现在地球上所有植物有机物光合作用的初级生长量的90%来自藻类,其光合效率也比陆生植物高得多,一般陆生植物的光合效率仅1%—22.5%左右,而单细胞的小球藻则可高达23.5%。

可以说,藻类植物是生物食物链中最重要的初始环节之一。

固氮微生物的类型固氮生物都属于个体微小的原核生物,所以,固氮生物又叫做固氮微生物。

根据固氮微生物的固氮特点以及与植物的关系,可以将它们分为自生固氮微生物、共生固氮微生物和联合固氮微生物三类。

自生固氮微生物在土壤或培养基中生活时,可以自行固定空气中的分子态氮,对植物没有依存关系。

常见的自生固氮微生物包括以圆褐固氮菌为代表的好氧性自
生固氮菌、以梭菌为代表的厌氧性自生固氮菌,以及以鱼腥藻、念珠藻和颤藻为代表的具有异形胞的固氮蓝藻(异形胞内含有固氮酶,可以进行生物固氮)。

共生固氮微生物只有和植物互利共生时,才能固定空气中的分子态氮。

共生固氮微生物可以分为两类:一类是与豆科植物互利共生的根瘤菌,以及与桤木属、杨梅属和沙棘属等非豆科植物共生的弗兰克氏放线菌;另一类是与红萍(又叫做满江红)等水生蕨类植物或罗汉松等裸子植物共生的蓝藻。

由蓝藻和某些真菌形成的地衣也属于这一类。

有些固氮微生物如固氮螺菌、雀稗固氮菌等,能够生活在玉米、雀稗、水稻和甘蔗等植物根内的皮层细胞之间。

这些固氮微生物和共生的植物之间具有一定的专一性,但是不形成根瘤那样的特殊结构。

这些微生物还能够自行固氮,它们的固氮特点介于自生固氮和共生固氮之间,这种固氮形式叫做联合固氮。

豆科植物的根瘤根瘤菌属中有十几种根瘤菌,这些根瘤菌与豆科植物具有特殊的互利共生关系,也就是一种根瘤菌只能在一种或若干种豆科植物的根上形成根瘤。

根据每种根瘤菌只能在特定的一种或若干种豆科植物上结瘤的现象,人们把根瘤菌及其豆科寄主分成不同的族,这些族也叫做互接种族。

一种豆科植物的根瘤菌只能使同一个互接种族内的其他豆科植物结瘤。

形成互接种族的原因是,豆科植物的根毛能够分泌一类特殊的蛋白质,根瘤菌细胞的表面存在着多糖物质,只有同族豆科植物根毛分泌的蛋白质与同族根瘤菌细胞表面的多糖物质才能产生特异性结合。

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