微藻分类及生态学

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1、第一节第一节 微藻分类学微藻分类学 1.藻体的形态藻体的形态,结构结构; 2.细胞核的构造和细胞壁的结构细胞核的构造和细胞壁的结构,化学成分化学成分; 3.载色体的结构及所含色素的种类载色体的结构及所含色素的种类; 4.细胞中贮藏营养物质的类别细胞中贮藏营养物质的类别; 5.鞭毛的有无、数目、结构类型和着生位置鞭毛的有无、数目、结构类型和着生位置; 6.生殖方式及生活史类型。生殖方式及生活史类型。 是一类最原始、最古老的绿色低等植物。是一类最原始、最古老的绿色低等植物。 一、蓝藻门的一般特征:一、蓝藻门的一般特征: (一)形态:藻体一般分为三种类型(一)形态:藻体一般分为三种类型 单细胞体:单

2、细胞体:1个细胞组成;个细胞组成; 群体:群体:2至多个形态、结构、功能相同的细至多个形态、结构、功能相同的细 胞集合或连接而成;胞集合或连接而成; 丝状体:单条不分枝,或具多分枝,有的具丝状体:单条不分枝,或具多分枝,有的具 假分枝。假分枝。 (二)细胞结构:典型的原核细胞结构。(二)细胞结构:典型的原核细胞结构。 1. 细胞壁:主要化学成分是粘肽(肽葡聚细胞壁:主要化学成分是粘肽(肽葡聚 糖),外有胶质鞘(果胶酸和粘多糖)。糖),外有胶质鞘(果胶酸和粘多糖)。 2. 原生质体:原生质体: 中心质(中央体):位于细胞中央,含细中心质(中央体):位于细胞中央,含细 丝状丝状DNADNA,无核膜

3、核核仁;具核的功能。,无核膜核核仁;具核的功能。 周质(色素质):位于中心质的周围,周质(色素质):位于中心质的周围, 无载色体等细胞器。无载色体等细胞器。 类囊体:扁平的膜状光合片层系统,光类囊体:扁平的膜状光合片层系统,光 合色素存在于其表面。合色素存在于其表面。 光合色素:叶绿素光合色素:叶绿素a、胡萝卜素、叶胡萝卜素、叶 黄素和藻胆素(藻蓝蛋白,藻红蛋白)。黄素和藻胆素(藻蓝蛋白,藻红蛋白)。 光合产物:蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体和脂光合产物:蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体和脂 质颗粒等。质颗粒等。 (三)异形胞(三)异形胞 1.特点:部分丝状蓝藻细胞中由普通营养细胞在特点:部分丝状蓝藻细胞中由普通营

4、养细胞在 一定条件下分化形成的特殊细胞;是生活细胞。一定条件下分化形成的特殊细胞;是生活细胞。 2.与营养细胞的主要区别:与营养细胞的主要区别: (1)壁厚;()壁厚;(2)细胞质中的颗粒物质溶解,)细胞质中的颗粒物质溶解, 呈均匀状态;(呈均匀状态;(3)类囊体膜解体,重新形成)类囊体膜解体,重新形成 膜;(膜;(4)颜色:淡黄绿色或呈透明状。)颜色:淡黄绿色或呈透明状。 3.功能功能: (1)将藻丝细胞分隔成藻殖段进行营养繁殖;将藻丝细胞分隔成藻殖段进行营养繁殖; (2)细胞内含固氮酶,可直接固定大气中的氮。细胞内含固氮酶,可直接固定大气中的氮。 (四)繁殖方式(四)繁殖方式 1.营养繁殖

5、:最主要的方式营养繁殖:最主要的方式 (1)细胞直接分裂(裂殖生殖):单细胞、)细胞直接分裂(裂殖生殖):单细胞、 群体种类;群体种类; (2)断裂形成藻殖段:丝状体种类。)断裂形成藻殖段:丝状体种类。 2.无性生殖:少数种类无性生殖:少数种类 (1)外生孢子;)外生孢子; (2)内生孢子;)内生孢子; (3)厚壁孢子。)厚壁孢子。 (五)生境和分布(五)生境和分布 分布很广,淡水、海水、潮湿分布很广,淡水、海水、潮湿 地面、树皮、岩面、墙壁等。地面、树皮、岩面、墙壁等。 二、蓝藻的经济价值和代表种类二、蓝藻的经济价值和代表种类 蓝藻门仅蓝藻门仅1纲,包括纲,包括4个目,分别为色球藻目个目,分

6、别为色球藻目 (Chroococcales)、颤藻目()、颤藻目(Osillatoriales)、)、 念珠藻目(念珠藻目(Nostocales)和真枝藻纲)和真枝藻纲 (Stigonematophyceae)三纲。)三纲。 (一)、经济价值:(一)、经济价值: 1. 食用:如普通念珠藻(俗称地木耳食用:如普通念珠藻(俗称地木耳,Nostoc commune Vauch.);发状念珠藻(俗称发菜,);发状念珠藻(俗称发菜, Nostoc flagelliforme Born. Et Flah.);拟球状念珠);拟球状念珠 藻(俗称葛仙米,藻(俗称葛仙米, Nostoc sphaeroides

7、Ktzing ); 节旋藻属(螺旋藻,节旋藻属(螺旋藻,Arthrospira) 2. 固氮作用:固氮作用: N2 NH3 固氮酶固氮酶 (二)代表种类(二)代表种类 1.颤藻属(颤藻属(Oscillatoria) (1)形态:单条藻丝或由许多藻丝组成的群体,)形态:单条藻丝或由许多藻丝组成的群体, 藻丝不分枝;藻丝不分枝; (2)结构:无胶质鞘或罕见极薄的鞘,细胞短)结构:无胶质鞘或罕见极薄的鞘,细胞短 圆柱形或盘状,顶端细胞形态多样,末端增圆柱形或盘状,顶端细胞形态多样,末端增 厚或具帽状结构;厚或具帽状结构; (3)繁殖:藻殖段繁殖(在隔离盘处断裂);)繁殖:藻殖段繁殖(在隔离盘处断裂)

8、; (4)特性:能颤动,匍匐式或旋转式运动。)特性:能颤动,匍匐式或旋转式运动。 2.节旋藻属(节旋藻属(Arthrospira) (1)形态:藻丝多细胞,松弛而规律的)形态:藻丝多细胞,松弛而规律的 卷曲,通常具相对大的直径河和大的螺卷曲,通常具相对大的直径河和大的螺 旋;旋; (2)结构:无鞘;细胞圆柱形,顶端细)结构:无鞘;细胞圆柱形,顶端细 胞钝圆,横壁明显,常收缢;胞钝圆,横壁明显,常收缢; (3)繁殖:藻殖段繁殖(在异形胞处断)繁殖:藻殖段繁殖(在异形胞处断 裂)。裂)。 节旋藻属节旋藻属 3.念珠藻属(念珠藻属(Nostoc) (1)形态:单列细胞组成的不分枝的丝状体;)形态:单

9、列细胞组成的不分枝的丝状体; (2)结构:具胶质鞘;细胞圆形,排成一行,)结构:具胶质鞘;细胞圆形,排成一行, 呈念珠状;呈念珠状; (3)繁殖:藻殖段繁殖(在异形胞处断裂);)繁殖:藻殖段繁殖(在异形胞处断裂); 有时形成厚壁孢子。有时形成厚壁孢子。 3. 微囊藻属(微囊藻属(Microcystis) (1)形态:球形、不规则形细胞构成的群体;)形态:球形、不规则形细胞构成的群体; (2)结构:细胞球形。)结构:细胞球形。 水华水华 夏秋季节,漂浮性蓝藻(如微囊藻)在夏秋季节,漂浮性蓝藻(如微囊藻)在 有机质丰富的水体中过量繁殖,于水表形成有机质丰富的水体中过量繁殖,于水表形成 的一层有腥味

10、的浮沫,称为水华。的一层有腥味的浮沫,称为水华。 危害:加剧了水质污染;产生毒素,危及水危害:加剧了水质污染;产生毒素,危及水 生动物和人、畜,如微囊藻毒素是一种促癌生动物和人、畜,如微囊藻毒素是一种促癌 剂。剂。 色球藻色球藻 膨胀色球藻膨胀色球藻 三、蓝藻门在植物界中的地位三、蓝藻门在植物界中的地位 蓝藻是地球上最原始、最古老的植物。蓝藻是地球上最原始、最古老的植物。 1.原始性表现在:原始性表现在: (1)结构:原核;无载色体和细胞器;叶绿)结构:原核;无载色体和细胞器;叶绿 素中仅含有叶绿素素中仅含有叶绿素a; (2)繁殖:细胞直接分隔,无有性生殖。)繁殖:细胞直接分隔,无有性生殖。

11、2.古老性表现在:其大约出现在古老性表现在:其大约出现在3533亿年前,亿年前, 出现的时间早。出现的时间早。 在系统演化上的地位:在系统演化上的地位: 1.与细菌最接近:与细菌最接近: (1)细胞构造:原核;细胞壁成分均为粘肽;)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)。)繁殖:细胞直接分裂(裂殖)。 2.与其它植物之间的关系:与其它植物之间的关系: 是独立的类群,因为其细胞构造和繁殖是独立的类群,因为其细胞构造和繁殖 方式差异明显。方式差异明显。 绿藻门绿藻门 绿藻门是藻类植物中种类最多的一门,约有绿藻门是藻类植物中种类最多的一门,约有 350属,近属,近86

12、00种;它们在植物界的系统演化种;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。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、绿藻门的一般特征 (一)形态:多种多样(一)形态:多种多样 1.单细胞、群体、丝状体、叶状体和管状体等;单细胞、群体、丝状体、叶状体和管状体等; 2.鞭毛:有或无,多为鞭毛:有或无,多为2,4条顶生等长的尾鞭型条顶生等长的尾鞭型 鞭毛。鞭毛。 (1)少数单细胞、群体的营养细胞;)少数单细胞、群体的营养细胞; (2)多数种类的孢子或配子。)多数种类的孢子或配子。 (二)细胞结构(二)细胞结构 1.细胞壁:细胞壁: 内层:纤维素内层:纤维素

13、 外层:果胶质外层:果胶质 2.原生质体原生质体 (1)细胞核:)细胞核:1多核。多核。 (2)细胞器:线粒体、内质网、高尔基体等。)细胞器:线粒体、内质网、高尔基体等。 (3)载色体:双层膜。)载色体:双层膜。 (4)色素种类:叶绿素)色素种类:叶绿素a,叶绿素,叶绿素b,胡萝卜胡萝卜 素,素,胡萝卜素,叶黄素。胡萝卜素,叶黄素。 (5)光合产物:淀粉。)光合产物:淀粉。 (三)繁殖(三)繁殖 1.繁殖器官:单细胞;繁殖器官:单细胞; 2.繁殖方式:繁殖方式: (1)营养繁殖:群体、丝状体类型。)营养繁殖:群体、丝状体类型。 (2)无性生殖:产生各种类型的无性孢子,)无性生殖:产生各种类型的

14、无性孢子, 如游动孢子、不动孢子、厚壁孢子等。如游动孢子、不动孢子、厚壁孢子等。 (3)有性生殖有性生殖:普遍:普遍 根据有性生殖相融合的两个配子的形态特征根据有性生殖相融合的两个配子的形态特征 分为:分为: 同配生殖:形状、结构、大小和运动能力等方同配生殖:形状、结构、大小和运动能力等方 面完全相同的两个配子的结合。面完全相同的两个配子的结合。 异配生殖:形状、结构相同,大小和运动能力异配生殖:形状、结构相同,大小和运动能力 不同的配子的结合。大而运动迟缓的配子是不同的配子的结合。大而运动迟缓的配子是 雌配子,小而运动能力强的配子是雄配子。雌配子,小而运动能力强的配子是雄配子。 卵式生殖:形

15、状、结构和大小都不相同的配子卵式生殖:形状、结构和大小都不相同的配子 的结合。的结合。 (四)生境与分布(四)生境与分布 很广,多数种类生活在水中。其中,淡很广,多数种类生活在水中。其中,淡 水种类约占水种类约占90,海产种类约占,海产种类约占10。 2.团藻属(团藻属(Volvox) (1)形态:数百个以上的衣藻型细胞构成的)形态:数百个以上的衣藻型细胞构成的 多细胞的植物体。多细胞的植物体。 (2)特点:有营养细胞与生殖细胞分化。)特点:有营养细胞与生殖细胞分化。 3.石莼属(石莼属(Ulva) (1)形态:叶状体。)形态:叶状体。 (2)繁殖:具同形世代交替。)繁殖:具同形世代交替。 4

16、.水绵属(水绵属(Spirogyra) (1)形态:丝状体。)形态:丝状体。 (2)繁殖:接合生殖)繁殖:接合生殖 新月藻新月藻 轮藻生殖器官轮藻生殖器官 卵囊 ooginium 精子囊 spermatangium 节间细胞 Internodal cells 节细胞 nodal cells 冠 corona 肠浒苔 三、绿藻门的系统演化及地位三、绿藻门的系统演化及地位 1、研究表明,绿藻大约于、研究表明,绿藻大约于12 14亿年前亿年前 起源于起源于“原绿藻原绿藻”。 2、绿藻门内部有明显的从单细胞到多细胞、绿藻门内部有明显的从单细胞到多细胞、 从简单到复杂、从低级到高级的演化类型。从简单到复

17、杂、从低级到高级的演化类型。 3、绿藻与高等植物有很多相似之处,因此、绿藻与高等植物有很多相似之处,因此 许多学者认为高等植物起源于绿藻。许多学者认为高等植物起源于绿藻。 细胞有细胞壁,由两个套合的半片所组成,分上壳和下壳,细胞有细胞壁,由两个套合的半片所组成,分上壳和下壳, 是由果胶和硅质组成,没有纤维素,壳面上有各种花纹。是由果胶和硅质组成,没有纤维素,壳面上有各种花纹。 色素主要有叶绿素色素主要有叶绿素a a或或c c 、胡萝卜素、甲黄素,同化产物是、胡萝卜素、甲黄素,同化产物是 金藻昆布糖和油。植物体内的色素主要有胡萝卜素和叶黄金藻昆布糖和油。植物体内的色素主要有胡萝卜素和叶黄 素(墨

18、角藻黄素和硅甲黄素),所以植物体呈现黄绿色或素(墨角藻黄素和硅甲黄素),所以植物体呈现黄绿色或 金棕色。金棕色。 硅藻细胞无运动细胞。运动靠原生质环流推动。硅藻细胞无运动细胞。运动靠原生质环流推动。 形态为单细胞的,可以连接成群体。形态为单细胞的,可以连接成群体。 主要代表植物:硅藻属主要代表植物:硅藻属( (Diatoms) )。 硅藻属:是单细胞植物。其细胞壁由两个套合的瓣片组成。硅藻属:是单细胞植物。其细胞壁由两个套合的瓣片组成。 其繁殖的方式是有丝分裂和形成复大孢子。其繁殖的方式是有丝分裂和形成复大孢子。 红藻门红藻门 一、一般特征:一、一般特征: (一)形态:(一)形态: 1.多数为

19、多细胞的丝状体、叶状体和枝状多数为多细胞的丝状体、叶状体和枝状 体。体。 2.无鞭毛。无鞭毛。 (二)结构:(二)结构: 1.细胞壁:细胞壁: 内层内层:纤维素纤维素 外层外层:果胶质。果胶质。 2.原生质体:原生质体: (1)细胞核:细胞核:1核;核; (2)细胞器:载色体、质体、线粒体、内质网、细胞器:载色体、质体、线粒体、内质网、 高尔基体、液泡等。高尔基体、液泡等。 (3) 载色体:载色体: 1至多数,星芒状、盘状或不规至多数,星芒状、盘状或不规 则带状。则带状。 (4)色素种类:叶绿素色素种类:叶绿素a、叶绿素、叶绿素d、-胡萝卜胡萝卜 素、叶黄素、藻红素、藻蓝素和别藻蓝素。素、叶黄

20、素、藻红素、藻蓝素和别藻蓝素。 (5)光合产物:红藻淀粉。光合产物:红藻淀粉。 (三三)繁殖:繁殖: 1.营养繁殖:细胞直接分裂。营养繁殖:细胞直接分裂。 2.无性繁殖:产生静孢子、单孢子无性繁殖:产生静孢子、单孢子(紫菜紫菜)、四、四 分孢子、果孢子、壳孢子等。分孢子、果孢子、壳孢子等。 3.有性生殖:卵式生殖有性生殖:卵式生殖 雄性生殖器官雄性生殖器官(精子囊精子囊)产生无鞭毛的不动精子产生无鞭毛的不动精子; 雌性生殖器官雌性生殖器官(果胞果胞)内含内含1卵卵 (四四)生活史生活史 孢子减数分裂,具世代交替;且多数为配子孢子减数分裂,具世代交替;且多数为配子 体、果孢子体和体、果孢子体和(

21、四分四分)孢子体三种植物体的孢子体三种植物体的 世代交替。世代交替。 (五五)分布:多产于海水中,且处于深海中。分布:多产于海水中,且处于深海中。 二、红藻门代表种类二、红藻门代表种类 红藻门约红藻门约4000余种,分为两纲:红毛菜纲余种,分为两纲:红毛菜纲 (Bangiophyceae)和红藻纲和红藻纲 (Rhodophyceae)。 紫球藻属(紫球藻属(Porphyridium) (1)形态:单细胞,常不规则的聚集,外被一层薄)形态:单细胞,常不规则的聚集,外被一层薄 胶膜。细胞多数为球形,血红色。胶膜。细胞多数为球形,血红色。 (2)细胞结构:具)细胞结构:具1个轴生星状或不规则形状的色

22、素个轴生星状或不规则形状的色素 体及体及1个无淀粉鞘的蛋白核。类囊体膜伸入蛋白核。个无淀粉鞘的蛋白核。类囊体膜伸入蛋白核。 (3)繁殖:细胞分裂。)繁殖:细胞分裂。 Porphyidium 金藻门金藻门 一、一般特征:一、一般特征: (一)形态:(一)形态: 1.自有运动种类为单细胞或群体,群体的种类由自有运动种类为单细胞或群体,群体的种类由 细胞放射状排列呈球形或卵形体,有点具透明的细胞放射状排列呈球形或卵形体,有点具透明的 胶被,细胞前端具胶被,细胞前端具1条、条、2条等长或不等长的鞭毛,条等长或不等长的鞭毛, 细胞裸露或在表质覆盖许多硅质鳞片。细胞裸露或在表质覆盖许多硅质鳞片。 2.不能

23、运动的重量为变形虫状、胶群体状、球粒不能运动的重量为变形虫状、胶群体状、球粒 形、叶状体形、分枝或不分枝状体形。细胞具细形、叶状体形、分枝或不分枝状体形。细胞具细 胞壁,成分以果胶质为主。胞壁,成分以果胶质为主。 (二)结构:(二)结构: 1.细胞壁细胞壁/裸露裸露/硅质鳞片硅质鳞片 2.原生质体:原生质体: (1)细胞核:细胞核:1核;核; (2)细胞器:伸缩泡,色素体,质体、线粒体、内质细胞器:伸缩泡,色素体,质体、线粒体、内质 网、高尔基体、液泡等。网、高尔基体、液泡等。 (3) 载色体:载色体: 12个,周生,片状。个,周生,片状。 (4)色素种类:叶绿素色素种类:叶绿素a、叶绿素、叶

24、绿素c、胡萝卜素、叶黄、胡萝卜素、叶黄 素、岩藻黄素。素、岩藻黄素。 (5)光合产物:金藻昆布糖、金藻多糖和脂肪。光合产物:金藻昆布糖、金藻多糖和脂肪。 (三三)繁殖:繁殖: 1.营养繁殖:细胞纵分裂,群体断裂。营养繁殖:细胞纵分裂,群体断裂。 2.无性繁殖:产生动孢子、静孢子无性繁殖:产生动孢子、静孢子(细胞内壁形细胞内壁形 成的,内生的成的,内生的) 3.有性生殖:有性生殖: 锥囊藻属:同配或异配锥囊藻属:同配或异配 黄群藻属:异配黄群藻属:异配 (四四)分布:淡水及海水均有分布,大多数生长分布:淡水及海水均有分布,大多数生长 在透明度大、温度较低、有机质含量少的清在透明度大、温度较低、有

25、机质含量少的清 水水体中,对水温的变化较敏感。水水体中,对水温的变化较敏感。 第二节第二节 微藻生态学微藻生态学 一、微藻的分布及主要生态类群一、微藻的分布及主要生态类群 1.分布分布 微藻细胞微小,形态多样,适应性强,分布微藻细胞微小,形态多样,适应性强,分布 广泛。和细菌一起被誉为广泛。和细菌一起被誉为“先锋生物先锋生物”。 江河湖海、池塘沟渠江河湖海、池塘沟渠 潮湿的土壤岩壁,干土或沙漠潮湿的土壤岩壁,干土或沙漠 极端环境:冰雪、温泉、盐池极端环境:冰雪、温泉、盐池 2. 生态类群生态类群 水生微藻水生微藻 陆生微藻陆生微藻 生长环境生长环境 气生微藻气生微藻 浮游微藻浮游微藻 生活方式

26、生活方式 底栖微藻底栖微藻 微藻个体差别很大,最小的只有微藻个体差别很大,最小的只有0.2m,最大的,最大的 可达可达20mm。 通常所称的浮游植物(通常所称的浮游植物(phytoplankton)是分布)是分布 在各种水体中的微藻,根据其个体大小可分成如在各种水体中的微藻,根据其个体大小可分成如 下几类:下几类: 名称名称大小大小 微微浮游植物(微微浮游植物(picophytoplankton)0.22.0m 微型浮游植物(微型浮游植物(nanophytoplankton)2.020m 小型浮游植物(小型浮游植物(Microphytoplankton)20200m 中型浮游植物(中型浮游植物

27、(Mesophytoplankton)200m10mm 微藻的营养方式大体上有三类:微藻的营养方式大体上有三类: 光自养(光自养(Phototrophic) 异养(异养(Hetertrophic) 兼养(兼养(Mixotrophic) 绝大多数微藻是光自养的,但有不少绝大多数微藻是光自养的,但有不少 光自养类型也营异养生活。光自养类型也营异养生活。 微藻的营养方式大体上有三类:微藻的营养方式大体上有三类: 光自养(光自养(Phototrophic) 异养(异养(Hetertrophic) 兼养(兼养(Mixotrophic) 绝大多数微藻是光自养的,但有不少绝大多数微藻是光自养的,但有不少 光

28、自养类型也营异养生活。光自养类型也营异养生活。 V=D2g(p-)/18 3. 微藻对悬浮的适应微藻对悬浮的适应 1.改变面积与体积比改变面积与体积比 直径一般都很小,增大直径一般都很小,增大A/V,是下沉速度降低;,是下沉速度降低; 2.形状的改变形状的改变 藻体由球形变成椭圆形或圆柱形等。微藻细胞还藻体由球形变成椭圆形或圆柱形等。微藻细胞还 通过形成各种突出物(刺、棘),或通过细胞连成通过形成各种突出物(刺、棘),或通过细胞连成 各种形状,如链状、网状等,降低下沉速度。各种形状,如链状、网状等,降低下沉速度。 3.改变细胞的相对密度改变细胞的相对密度 增加脂肪、油的含量增加脂肪、油的含量

29、微藻细胞组成中,多数成分的相对密度大于微藻细胞组成中,多数成分的相对密度大于1 糖:糖:1.5,蛋白质:,蛋白质:1.3,核酸:,核酸:1.7,脂类,脂类40% of the global CO2 Phytoplankton Carbon fixation 在天然水体中,许多动物都是以藻类为在天然水体中,许多动物都是以藻类为 食。吞食行为既影响微藻种群数量变化,也食。吞食行为既影响微藻种群数量变化,也 影响其种类的演替。吞食者与被吞食者之间影响其种类的演替。吞食者与被吞食者之间 不是简单的静态关系,而是具有反馈机制的,不是简单的静态关系,而是具有反馈机制的, 这种关系集中表现为数量上的相互消长,复这种关系集中表现为数量上的相互消长,复 杂的吞食关系形成了生态系统中的食物链杂的吞食关系形成了生态系统中的食物链 (网),起着

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THE END
0.红球藻是一种主要生长在淡水中的单细胞微藻,细胞小但能大量累积虾青素缺氮及高光条件下叶绿素合成受阻或被破坏,含量下降,根据题意推测虾青素属于光合色素中的 类胡萝卜素。(5)红球藻是地球上光合作用效率最高生物之一,是陆生植物效率的10~50倍,推测可能的原因是下列的哪几项? BCD。A.红球藻数量多B.叶绿体数量多C.细胞小,相对表面积大D.吸收光能力强 【考点】光合作用的影响因素jvzquC41yy}/l‚jqq0ipo8xjkvo0cl623983/>672/:83>2;77k.fn;e45<37B77
1.藻类与生物制造团队基于合成生物学的工程学理念,综合利用材料化学、基因工程和定向进化等手段,构建特色光驱固碳底盘系统,高效生产高值化学品,助推微藻在能源、环境、化妆品、农业和医药等领域的应用。 3、湖北珍稀特产葛仙米保育与利用 葛仙米(学名:拟球状念珠藻,属蓝藻门),湖北珍稀特产,是一种药食同源的特色低等藻类植物,2021年3月被jvzquC41dku/jksw0gjv0ls142861:6271i36@7c3:;84@4rcik/j}r
2.桂团队与广东工业大学陈姗姗ISME:一种死藻和活菌共驱动的生物本研究首次证实了光照环境中死亡微藻细胞能够作为微生物光敏剂,驱动电活性微生物发生厌氧生物还原反应,该机制的发现为富营养化水体中藻类-细菌相互作用和某些生物地球化学过程提供了新的认识,此外,研究结果表明这种光电协同互作可以促进环境中电活性菌的富集和生长,这在自然界中具有生态学意义。 jvzquC41jlyxfq}0hclv0niw0et05j4631i24:66c5:37B81rcmf0qyo
3.太湖苕溪流域氮磷的生物学阈值评估苕溪 悬浮叶绿素a 底栖叶绿素a 总氮 总磷 阈值jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/NKZa7235712:<0jvs
4.小球藻培养方法!14篇(全文)利用叶绿素a的荧光特性,藻类形状对计数精度的影响大大降低,根据藻类荧光激发光波长,选择对应的滤光片,可以很容易将目标藻类与杂质区分开来,且利用荧光图像对藻类进行计数,对具有不同荧光激发光的藻类区分作用明显。本文将小球藻作为实验样本,利用小球藻叶绿素a的荧光激发特性,采集小球藻荧光图像,通过分析图像色度值特征,jvzquC41yy}/;B}wgunv0lto1y5gkujfww}w2t=0jvsm
5.中国近海有害藻华研究现状与展望在早期海洋学研究中, 重点关注以硅藻为优势类群的藻华现象, 如中纬度海域冬-春交汇之际出现的“春华(spring bloom)”, 或者在上升流海域出现的硅藻藻华等。研究中常常采用对浮游植物群落进行简约化处理的方法, 将叶绿素a作为指示浮游植物生物量的主要指标。而在有害藻华研究中, 研究重点逐渐转向甲藻等有毒有害的jvzq<84sfjt0roqwttbn7hp1jznn8m{{j€0497216532;52637/j}r
6.叶绿素aanalyticalstandardSigma叶绿素a analytical standard; CAS Number: 479-61-8; EC Number: 207-536-6 at Sigma-AldrichjvzquC41yy}/urloccretrhj0et0EW4|j1vsqmzev1yjcu4;83:6
7.培养基|上海光语生物科技有限公司例如,在食品和饲料行业,我们希望通过优化培养基,提高小球藻的蛋白质含量;而在生物能源领域,则需要诱导小球藻积累更多的油脂,用于生产生物柴油。 与实验室小规模培养相比,大规模培养对小球藻培养基提出了更为严格和特殊的要求。大规模培养通常在开放池或大型光生物反应器中进行,培养环境更为复杂,容易受到各种因素的影响,jvzquC41yy}/nnffkpmugl3ep1zbi8rgfk{n1ojgf
8.专题01走近细胞(期中真题汇编,北京专用)高一生物上学期冷箭竹林⑦一片冷箭竹林所有的生物A.⑤⑥③②①④⑦ B.③②①④⑤⑦⑥C.③②①④⑥⑦⑤ D.⑤②①④③⑦⑥7.(23-24高一上·北京房山区房山中学·期中)下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )A.一切动植物都是由细胞构成的B.细胞是一个与外界完全独立的单位C.细胞是生物结构和功能的单位D.所有的细胞都jvzquC41yy}/|}m0eun1|thv1;53A55484ivvq
9.长江口滨海湿地水鸟对底栖微藻群落的营养级联效应(5)基于ASV代表序列信息和多度信息, 进行后续的物种分类学分析、物种组成分析和群落多样性分析等。 分别使用Shapiro-Wilk和Bartlett检验分析叶绿素a含量(底栖微藻生物量)、水鸟足迹多度、蟹类多度、螺类多度等数据的正态分布和方差齐性。如数据满足正态分布和方差齐性, 则使用以季节和实验处理为因素的双因素方差分析, jvzquC41yy}/rufpv/kdquti{0ipo8JP1nkygvj1ujuxC{ykenkC{Ujzgok/fxDctvodnnNF?3619?:
10.|资环学院李洁明课题组揭示全球微/纳米塑料对淡水微藻的毒理(a) 54篇文章使用随机效应模型得出的森林图; (b) 发表偏倚评估 之后通过亚组分析方法,利用涉及生长和生理的9个结局指标(生长、叶绿素-a含量、类胡萝卜素总量、胞外蛋白质含量、胞外多糖含量、SOD活性、MDA含量、细胞内外毒素含量),进一步评估MNPs尺寸、浓度和类型对淡水微藻的毒理效应规律及内在机制,以及不同微藻分jvzquC41pg}t0lfw0gjv0ls1mzk1:kd6c::d=7eh6>3:j=44fk42:>9cc8427mvo
11.微藻去除重金属镉的抗性机理研究进展但是低浓度Cd促进叶绿素合成的作用机理目前尚不清楚。Cheng等[22]研究了不同浓度Cd对绿藻Chlorella vulgaris的胁迫影响,发现随着Cd含量的增加,叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量减少,在Cd含量为7 mg/L时藻的生长受到抑制,此时叶绿素a、b和类胡萝卜素含量分别下降93.37%、74.32%和71.88%。Nowicka等[21]研究发现jvzq<84lqwxocux0ko4be7hp1jznn8|uyzzcew4423=0:8yd39693B=20jzn
12.重金属对刚毛藻叶绿素a含量的影响及毒性机理的探讨刚毛藻 重金属 叶绿素a 毒性机理jvzquC41efse0lsmk0ipo7hp1Cxuklqg1EJNF66232>.495733:17=3jvo
13.中国科学院青岛生物能源与过程研究所然而,当环境中氮素耗尽时,细胞中通常吸收蓝光的叶绿素a会减少,导致更多蓝光进入NobZIP77所在的细胞核。这样,暴露在蓝光下的NobZIP77会从其目标DNA调控序列上解离,因此NoDGAT2B等TAG合成酶的转录表达被“解锁”,从而触发TAG的生产。 基于上述发现,该团队发明了名为BLIO的蓝光特异性诱导高产油技术。运用青岛星赛公司jvzq<84yyy4rkkjdv0ibu7hp1pkxu8p{l|532;7251z32;72556`8=5;969/j}rn
14.不同饵料藻对池蝶蚌生长与内壳色的影响.pdf绿值a、黄蓝值b和饱和度C值均有显著影响。其中,雨生红球藻组显示出较高 的内壳亮度(60.54±1.905)和饱和度(4.524±2.103),进一步通过拉曼光谱分析 确定,雨生红球藻组内壳珍珠层中类胡萝卜素相对含量(4.66±2.11)显著高于对 照组(1.51±0.99),验证了特定微藻饵料对促进池蝶蚌生长及改善内壳色彩的积 jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5471622A4:34722@5582682:<0ujzn
15.微藻特性及其在反刍动物生产中的应用本文对微藻的营养特性和生物学活性及其在反刍动物生产中的应用进行综述,为微藻应用于反刍动物生产提供参考。 Abstract Microalgae is abundant in species and rich in a variety of nutrients, possessing biological activities such as anti-inflammatory and anti-oxidation. In livestock production, microalgae can jvzquC41yy}/eqnpclgo0lto1ET0393346791LOCP46367;66
16.叶绿素检测检测机构丨中析研究所「分析检测中心」叶绿素a浓度:反映水体中浮游植物生物量的重要指标 叶绿素b含量:评估高等植物光合作用效率的关键参数 总叶绿素浓度:衡量样品整体光合色素水平的综合指标 脱镁叶绿素比例:指示叶绿素降解程度及样品新鲜度 类胡萝卜素比值:分析植物抗逆性与光合系统平衡性 荧光动力学参数:表征光能转化效率的核心数据 jvzquC41yy}/{sxdc0ipo8oezo5iish158880qyon
17.叶绿素a,Chlorophylla,音标,读音,翻译,英文例句,英语词典1998~ 2 0 0 0年对太湖梅梁湾的实测结果表明 ,在一定范围内叶绿素a的含量与温度呈现明显的正相关 ;NH4+ N和总氮 (TN)、总磷 (TP)含量在每年的八九月份最低 ,总含量与叶绿素a呈正相关 ,随着叶绿素a含量上升 ,N、P含量呈现下降趋势 ;K的含量与N、P相似 。 3. The fluorescence emission efficiencies ofjvzq<84fkezbnu3eqo5jpmz1227029558;;49;90jvs
18.纳米材料在石质文物生物病害治理中的应用研究进展一方面,这些微生物通过分泌有机酸和螯合剂,干湿循环中的机械应力改变及无机盐沉淀等不同机制造成石质本体的风化腐蚀;另一方面,细胞外多糖(EPS)、有机叶绿素a和b(绿色)或类胡萝卜素(橙色)等染色剂的存在使得石材表面形成多色的生物质膜,对石质文物的颜色产生影响[26]。大量研究证明TiO2的光催化氧化(PCO,the jvzq<84ucpbo~xgwo4dqv4c15532;7126881A:70jznn
19.ofTheTotalEnvironment期刊上发表论文:优化微藻相对于其他二价阳离子,Mg2+是叶绿素的重要组成部分,影响叶绿素合成,而叶绿素合成则会影响微藻的密度和活力,进而影响膜光生物反应器中的生物处理和膜污染行为。因此,本文研究了Mg2+的添加对藻菌MBR运行性能及膜污染特性的影响。结果表明,RMg的叶绿素-a/MLSS为33.95±1.44 mg/g,超过了R0中的30.04±0.88 mg/g(p<jvzquC41fnnk0ƒopw0kew7hp14636855295d8B77c6<1:;:1rcmf0qyo