浮游植物
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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: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。
水生生态系统中浮游植物的种类与分布水生生态系统中浮游植物是生态系统中的一个重要组成部分,它们在水体中的生态角色非常重要,可以用来作为水体污染指数的监测指标,也是水体养分的主要来源。
因此,了解水生生态系统中浮游植物的种类与分布非常有意义。
本文将对水生生态系统中浮游植物的种类与分布进行探讨。
一、浮游植物的种类浮游植物属于植物界,是一类不具根茎叶的微型水生植物,主要通过悬浮在水体中的芽孢或配子形成新个体,繁衍生息。
在水生生态系统中,常见的浮游植物有浮游藻类、浮游硅藻类、浮游甲藻类等。
此外,还有一些不同于植物的生物,如动物浮游生物、细菌等,它们虽然也是在水体中漂动,但它们不具有光合作用的能力,因此不能被归为浮游植物。
浮游藻类:浮游藻类也称绿藻,它们是一类单细胞或多细胞生物。
通常它们以异养为生,需要从外部摄取有机物才能生存,但它们也有一些根据环境条件自己合成有机物质的能力。
浮游藻种类非常多,有高等浮游藻类、低等浮游藻类、蓝藻等。
浮游硅藻类:浮游硅藻类主要以硅质为壳,在水体中经常可以看到石蕊(一种常见的硅质壳)形态各异的硅藻种类。
它们是一类非常重要的浮游生物,也是水生生态环境中的重要指标生物。
浮游甲藻类:浮游甲藻类的主要特点是它们具有外壳,并且这个外壳是非常复杂的形态结构。
浮游甲藻类也是一类重要的浮游植物,是水生生态系统中的重要指标生物之一。
二、浮游植物的分布浮游植物的分布主要取决于水体中的环境条件,如水温、光照、养分等因素。
不同种类的浮游植物有不同的生长环境要求,因此它们的分布也有所不同。
在水体中,最主要的浮游植物分布区分为多层分布和表层分布。
多层分布主要指的是深度较深的水层中的浮游植物,比较常见的有硅藻、黄绿藻等;表层分布主要指的是水体表面的浮游植物,比较常见的有绿藻、蓝藻等。
此外,还有一些浮游植物主要分布于湖沼中,如水生菌藻、石蕊藻等。
总体来说,浮游植物的分布比较广泛,既可以存在于富含养分的水体中,也可以存在于养分较为缺乏的水体中,还可以存在于一些深渊水体中。
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。
浮游植物分类
浮游植物是指生活在海水中,靠浮力维持自己在水中位置的植物。
它们通常是光合生物,依靠光合作用获取能量,并且为海洋食物链的底层提供了重要的营养物质。
浮游植物在海洋中数量极多,大部分在海水中是不可见的,只有通过放大显微镜才能观察到。
浮游植物有多种分类方法,以下是其中的几种主要分类方法。
一、按细胞结构分类
1.原核生物类
原核生物是浮游植物最原始的类型,包括青藻、绿藻等。
这类浮游植物的细胞没有细胞核以及复杂的细胞器,体积较小,形态单一,很少被用作食品。
2.真核生物类
真核生物是指细胞有明显的细胞核和其他复杂器官的浮游植物,包括硅藻、钙藻、甲藻、裸藻等。
这类浮游植物的形态多样化、结构丰富,营养价值较高,有些是重要的海洋食品资源。
二、按生境分类
1.表层浮游植物
表层浮游植物生活在海洋的最上层,属于光合生物,能够通过光合作用获取营养,并且为海洋食物链的底层提供了营养物质。
2.深层浮游植物
深层浮游植物生活在深海或水体深处,这类浮游植物数量较少,种类较单一,通常是一些特殊的硅藻或甲藻。
三、按类群分类
1.硅藻
硅藻是一种大型浮游植物类群,体型多样、形态复杂,主要通过化石记录进行研究。
2.甲藻
甲藻是一种绝大多数为单细胞的微型浮游植物,有些种类具有球形、卵圆形、梨形等不规则形态。
3.裸藻
裸藻是一类细胞缺乏细胞壁的浮游植物,形态多样化、结构简单,可在海洋中大量繁殖。
4.鞭毛虫藻属
鞭毛虫藻属是一类有鞭毛或纤毛的藻类浮游植物,属于原生生物,形态比较单一,数量较少。
海洋中的生命之源海洋浮游植物海洋中的生命之源——海洋浮游植物海洋覆盖地球表面的70%,其中隐藏着丰富的生物资源。
海洋浮游植物是海洋生态系统中至关重要的一部分,它们不仅是海洋食物链的基础,还对气候调节和碳循环发挥着重要作用。
一、海洋浮游植物概述海洋浮游植物是指生活在海水表层的微型藻类,包括单细胞藻类和一些多细胞藻类。
它们以光合作用为能源,通过吸收二氧化碳和光能来合成有机物质,并释放氧气。
由于海洋浮游植物能够自主合成有机物,被称为生命之源。
二、海洋浮游植物的种类海洋浮游植物的种类繁多,包括硅藻、钙藻、蓝藻等。
其中,硅藻是最主要的一类,其细胞壁由二氧化硅组成,具有高度的透明度,形状各异。
而钙藻则以含有碳酸钙的细胞壁为特征,形态多为圆盘状或尖针状。
蓝藻则是一种古老的生物,其细胞体中含有一种叫做蓝细菌素的物质,可以吸收大量的光能。
三、海洋浮游植物的生态意义1.食物链的基础海洋浮游植物是海洋食物链的基础,它们通过光合作用产生的有机物质,为海洋中的动物提供养分。
浮游植物的生物量和多样性直接影响着整个海洋生态系统的稳定性和可持续性。
2.气候调节海洋浮游植物吸收大量的二氧化碳,释放出氧气,对调节全球气候具有重要作用。
它们通过吸收大气中的二氧化碳,将其转化为有机物质,减少了温室气体的含量,有助于缓解全球变暖的问题。
3.碳循环海洋浮游植物参与了重要的碳循环过程。
它们通过光合作用吸收的二氧化碳在海水中转化为有机碳,并将部分有机碳沉积在海底,形成沉积物。
这些沉积物在地质时间尺度上起到了重要的碳储存和封存作用。
四、海洋浮游植物的研究方法为了更好地了解海洋浮游植物的分布和数量,科学家们采用了多种研究方法。
其中,常用的方法包括航空遥感技术、潜水器观察、浮标观测、船载调查等。
这些方法能够提供大范围、连续性的数据,帮助科学家们更全面地了解海洋浮游植物的生态特征。
五、海洋浮游植物的保护海洋浮游植物的生态系统受到了人类活动的威胁,如过度捕捞、过度施肥、工业废水排放等。
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。
浮游植物和初级生产1. 引言浮游植物是指生活在水中,无法自己运动的微小植物。
它们广泛分布在淡水和海洋中,并且在地球上的生态系统中扮演着重要的角色。
浮游植物是初级生产者,通过光合作用将光能转化为有机物质,为整个食物链提供能量和养分。
2. 浮游植物的分类浮游植物包括藻类、浮游植物和浮游真菌。
藻类是最常见的浮游植物,包括硅藻、绿藻、蓝藻和甲藻等。
这些藻类具有不同的形态和生理特征,适应不同的水生环境。
3. 浮游植物的生物学功能浮游植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为有机物质,并释放出氧气。
它们为整个生态系统提供了大量的有机物质和氧气。
此外,浮游植物还在碳循环和氮循环中发挥了重要作用。
它们通过吸收二氧化碳和硝酸盐等无机物质,把它们转化为有机物质,使其能够被其他生物利用。
4. 浮游植物对水质的影响浮游植物对水质具有重要影响。
它们可以吸收水中的营养物质,如氮和磷,并防止水中的营养物质过度富集。
然而,当浮游植物过度繁殖时,会导致水质恶化。
这是因为浮游植物死亡后会降解,释放出有机物质,并消耗水中的氧气。
这可能导致水体富营养化和缺氧,对水生生物造成危害。
5. 浮游植物的生态系统服务浮游植物在生态系统中提供了许多重要的服务。
首先,浮游植物是食物链的基础,为其他生物提供能量和养分。
其次,浮游植物能够吸收大量的二氧化碳,在一定程度上缓解气候变化的影响。
此外,浮游植物还对水体的浊度和透明度起到调节作用。
通过调节光的反射和折射,浮游植物影响了水体的光照条件,影响了其他水生生物的生活环境。
6. 浮游植物的监测和管理浮游植物的监测对于水体环境的管理非常重要。
通过监测浮游植物的数量和种类,我们可以评估水体的水质状况,并采取相应的管理措施。
例如,在发现富营养化现象时,可以采取去除浮游植物的方法,从而改善水质。
此外,还可以利用浮游植物作为指示物种,监测水体中污染物的浓度和分布。
7. 结论浮游植物是水体生态系统中不可或缺的组成部分。
它们通过光合作用将光能转化为有机物质,为整个食物链提供能量和养分。
浮游植物生态学浮游植物是指在水体中悬浮着的、能够自身合成有机物质的微型植物体,包括单细胞藻类、菌藻类、硅藻类、钙质藻类等。
浮游植物是水生生态系统中极为重要的生态组成部分,具有非常丰富的生态功能和重要的生态意义。
浮游植物分布广泛,在水体中的分布与水体的环境因子密切相关,例如水温、水域的搅动程度、水体营养状况、光照强度、水中溶解氧等。
浮游植物在水体中的分布繁茂,一般与水体营养状况有关,例如富含营养物质的水体往往更容易生长较多的浮游植物。
可以根据浮游植物的物种组成和密度来评估水体的水质状况。
浮游植物对水体生态系统会产生非常重要的影响,其中最基本的一部分是浮游植物对水体的生产力和营养输入的作用。
浮游植物虽然是微型植物,但它们的数量是非常庞大的。
浮游植物具有光合作用的功能,能够利用光合作用进行能量的合成。
其次,通过光合作用,浮游植物会释放出大量的氧气,以满足水体中其他的生物的需氧需求。
此外,浮游植物还能够固定大量的碳和其他的营养物质,这些营养物质还可以为水生生态系统中其它生物的生长提供重要的营养作用。
浮游植物在水体中的作用不仅在于其本身的营养,还在于它们对水体生态系统的控制作用。
例如,水体中的浮游植物对水的透明度有非常重要的影响,可以影响水中其他生物的光合作用和生长。
因此,浮游植物对水体生态系统的直接和间接影响非常重要,并且都是相互依存的。
浮游植物对水体生态系统的影响水体中浮游植物大量繁殖会导致水体富营养化和藻华的形成,导致水体富营养化,使得水质恶化。
由于浮游植物对水质的控制作用比较复杂,因此,水体生态系统管理中需要对浮游植物的生态学作用进行深入的研究。
目前,浮游植物生态学学科的研究已经发展到了非常成熟的阶段。
浮游植物富营养化是一种非常严重的水体污染问题,一般情况下,富营养化是由于水体中各种营养物质含量过高导致的。
富营养化是水体污染的一个重要指标,不仅会对水生生物产生影响,还会对人类的健康造成危害。
需要注意的是,浮游植物在水体生态系统中扮演了非常重要的角色。
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。
沟中各具一根鞭毛。
横鞭毛从腹部靠前的鞭毛孔伸出,波动于沟中;纵鞭毛从腹部靠后的鞭毛孔中伸出,拖于体后。
靠鞭毛的摆动,使甲作旋涡式运动。
沟鞭藻的名称即源于此。
10.Theca(膜或鞘):在鞘藻目中,营养细胞分裂时,细胞上端的侧壁内侧产生一个环状体,其外侧裂开一环裂缝后,此环状体由于延伸和加厚,成为子细胞的侧壁,而在顶端保留了的部分旧壁就成为一个“顶冠”;另一部旧壁保留部分形成一个“环”,即“鞘”。
11.Protista(原生生物):是单细胞生物,它们的细胞内具有细胞核和有膜的细胞器,比原核生物更大、更复杂, 有些原生生物可以借助光合作用制造食物,原生生物界至少包含5万种的生物。
12.Photosynthesis(光合作用):是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。
光合作用是一系列复杂的代谢反应的总和,是生物界赖以生存的基础,也是地球碳氧循环的重要媒介。
13.Diatom(硅藻):硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多细胞个体连结成各式各样的群体。
硅藻的形态多种多样。
植物体单细胞或连接成丝状体、群体。
细胞壁是由2个套合的半片组成,称半片为瓣。
硅藻的半片称上壳(在外)、下壳(在内),侧面或壳边是两个瓣套合的地方,环绕1周称环带。
上壳和下壳都是有果胶质和硅质组成的,没有纤维素。
载色体1至多数,小盘状、片状。
色素主要有叶绿素a、c,β-胡萝卜素、α-胡萝卜素和叶黄素。
叶黄素类中主要含有墨角藻黄素,其次是硅藻黄素和硅甲黄素。
藻体呈橙黄色、黄褐色。
同化产物为金藻昆布糖和油。
细胞核1个。
营养体无鞭毛。
精子具鞭毛,为茸鞭型。
14.Desmid(鼓藻):绿藻门双星藻目一类美丽的单细胞微小绿色藻类,形状差异很大。
典型者细胞对称地分为两半,成为在中央联结的两个「半细胞」,鼓藻有3层细胞壁,壁上充满孔道及果胶质的针状体;胶状物质流过微孔引起不规则运动。
有性世代通常行接合生殖(暂时联合以交换核物质)。
细胞分裂通常在接触点上进行,两个「半细胞」经分裂而形成两个完整的鼓藻,镰刀形的新月藻属是常见的鼓藻之一。
15.Akinete(厚壁孢子):系由普通营养细胞增大体积,积累丰富营养,然后细胞壁增厚而成。
厚壁孢子有极强的生命活力,能在不利环境条件下长期休眠。
16.Plastid(质体):质体是植物细胞中由双层膜包裹的一类细胞器的总称,是真核细胞中具有半自主性的细胞器.两层薄膜包围,可以随细胞的伸长而增大,是植物细胞合成代谢中最主要的细胞器。
根据质体内所含的色素和功能不同,质体可分为白色体、有色体和叶绿体。
17.Pyrenoid(淀粉核):见于绿藻、硅藻、接合藻、褐藻、红藻等一些藻类的叶绿体中,据认为与淀粉的形成和贮藏有关。
18.Hypotheca(下壳):硅藻细胞壁富含硅质,外层为硅质,内层为果胶质,细胞壁无色、透明。
底栖种类的细胞壁较厚,浮游种类的壁较薄。
壁的构造像一个盒子,套在外面的较大,为上壳,相当于盒盖;套在里面的较小,为下壳,相当于盒底。
19.coenobic:简答题:1.如何给藻类定义,你认为目前藻类的定义有哪些不足?藻类是一群具有叶绿素,营自养生活,植物体没有真正的根茎叶的分化,生殖器官是单细胞,用单细胞的孢子或合子进行生殖的低等植物。
2.简述蓝藻门植物显著区别于其他各门藻类的特征(重要)a.蓝藻细胞无色素体和真正的细胞核等细胞器;b.原生质体常分为外部色素区和内部无色中央区;c.色素区含有叶绿素a、两种特殊的叶黄素, 还含有大量的藻胆蛋白;d.无色中央区主要含有环形丝状的DNA、无核膜及核仁;e.细胞壁由肽聚糖组成;f.光合作用同化产物主要为蓝藻淀粉, 还含有藻蓝素颗粒体;g.有些种属的少数营养细胞分化形成异形胞, 异形胞比营养细胞大, 细胞壁厚, 内含物少,异形胞内含丰富的固氮酶;h.某些类群细胞内含有气囊,气囊具有遮光和漂浮的能力i.蓝藻的繁殖通常为细胞分裂;j.蓝藻为单细胞、丝状或非丝状群体。
非丝状群体有板状、中空球状、立方形等各种形态,但大多数为不定形群体,群体常具一定形态和不同颜色的胶被。
3.藻类与高等植物有哪些区别?真核藻类分为哪些门?各门的特征是什么?(重要)藻类构造十分简单,没有真正根茎叶的分化,整个植物体都有吸收营养,进行光合作用和制造营养物质的功能,藻类的植物体本质上相当于一个简单的叶。
无性生殖形成孢子,有性生殖形成合子,无论其孢子或合子都是单细胞,它们不在母体内发育成多细胞的胚。
生殖器官也是单细胞的。
高等植物的生殖器官是多细胞的,构造特殊的颈卵器,卵受精后在母体内发育成多细胞的胚。
蓝藻门a.蓝藻细胞无色素体和真正的细胞核等细胞器;b.原生质体常分为外部色素区和内部无色中央区;c.色素区含有叶绿素a、两种特殊的叶黄素, 还含有大量的藻胆蛋白;d.无色中央区主要含有环形丝状的DNA、无核膜及核仁;e.细胞壁由肽聚糖组成;f.光合作用同化产物主要为蓝藻淀粉, 还含有藻蓝素颗粒体;g.有些种属的少数营养细胞分化形成异形胞, 异形胞比营养细胞大, 细胞壁厚, 内含物少,异形胞内含丰富的固氮酶;h.某些类群细胞内含有气囊,气囊具有遮光和漂浮的能力i.蓝藻的繁殖通常为细胞分裂;j.蓝藻为单细胞、丝状或非丝状群体。
非丝状群体有板状、中空球状、立方形等各种形态,但大多数为不定形群体,群体常具一定形态和不同颜色的胶被。
硅藻门a单细胞,或丝状群体b细胞壁主要成分为果胶质和硅质,通常由2个半片互相套合而成。
c无游动细胞,仅精子具鞭毛(茸鞭型),轴丝9+0 载色体膜4层,2层载色体内质网膜,2层载色体膜,类囊体3条一束。
d色素为叶绿素a、c ß-胡萝卜素和a-胡萝卜素、叶黄素主要是墨胶藻黄素,其次为硅甲黄素和硅甲黄素。
e储存养分为金藻昆布糖或油。
f分裂生殖和有性生殖绿藻门a单细胞群体,丝状体和叶状体b细胞壁主要成分为果胶质(外层)和纤维素(内层)c游动细胞具2或4条顶生等长鞭毛(尾鞭型),轴丝9+2.d载色体膜2层,无载色体内质网膜,类囊体3-6条一束。
e色素为叶绿素a、b,a-胡萝卜素和ß-胡萝卜素,叶黄素f贮藏养分为淀粉(结构与高等植物相似)g营养生殖(分裂、断裂生殖)、无性生殖(游动孢子和静孢子)、有性生殖(同配、异配和卵式,以及接合生殖)甲藻门a单细胞,少数群体或具分支的丝状体b细胞壁有或无,主要成分为纤维素(半片或板片)c多数有2条鞭毛,顶生或侧生,1条向前,茸鞭型,1条向后,尾鞭型,轴丝9+2,极少数无鞭毛,作变形虫状运动或不能运动。
d细胞核大而明显,中核e载色体膜三层,一层载色体内质网膜,2层载色体膜,类囊体3条一束。
f色素为叶绿素a、c 和ß-胡萝卜素,硅甲黄素、多甲藻黄素、环甲藻素等g贮藏养分为淀粉、淀粉状物质或脂肪h繁殖方式主要是细胞分裂及产生游动孢子或不动孢子,有的可产生芽孢,有性生殖只见于少数种(同配)裸藻门金藻门黄藻门红藻门褐藻门(略)4、试述举出4种球形群体的蓝藻,并比较其区别?(重要)聚球藻属:单细胞或2-4个细胞连接在一起,细胞椭圆形或圆柱形,无胶被或具极薄的胶被,细胞呈蓝绿色或深绿色。
可用于微藻制氢。
粘球藻属:由多个细胞组成的球形群体,群体胶被明显。
细胞球形,内含物均匀或具颗粒,原生质体因种类不同常具各种颜色。
色球藻属:细胞球形、半球形或卵形,植物体一般为2、4、8、16或更多细胞(很少超过64 或128 个细胞)所组成的群体。
假空泡或有或无。
细胞色素区颜色带宽。
群体胶被较厚,均匀或成层,透明或黄褐色。
腔球藻属:植物体大或微小,由多数细胞组成群体,有中空球形,椭圆形,长圆形。
群体无胶质柄,细胞呈辐射状排列在胶被表面下,细胞球形,椭圆形、卵形。
5、试述举出4种球形群体的绿藻,并比较其区别?(重要)团藻:由几百到数万个衣藻型细胞足策划那个椭圆形、卵形或球形群体,细胞沿表面单层排列,细胞间有胞间连丝相连并有分工现象,其中大多数为营养细胞,少数大型为生殖细胞。
实球藻:通常由16或32 个衣藻型细胞组成球形或椭圆形群体,细胞向中心排列成实心球体,结构紧密,细胞被挤成锲型,通常细胞宽的一端在外,两条鞭毛,繁殖时各个细胞都可以进行分裂,形成子群体。
空球藻:通常由16、32 或64 个衣藻型细胞组成空心球形或椭圆形群体,群体有共同胶被,细胞内边缘排列成层。
两个伸缩泡位于前端。
繁殖时也形成子群体。
盘藻:由4、16或32个细胞排列成一平板,埋藏在1个共同胶被之内的定形群体;细胞与细胞之间有原生质联系,无性生殖时产生似亲群体,每个新个体所含细胞数目与其母体的相同。