蓝藻门
二、体制及形状
1、单细胞:较少 2、丝状体:由相连的细胞列和胶质鞘组成。 分枝或不分枝或假分枝。直或弯曲,胶质衣 鞘薄或厚,明显或不明显,有层理或无层理 。 3、群体:多为不定型群体或平板状群体。 4、藻体形状:球形、卵形、圆形、纤维形、 立方形、不规则形、丝状、片状等。
三、主要特征及形态构造
(1)色素区 色素:叶绿素a,β-胡萝卜素,蓝藻特有的 藻蓝素(蓝藻藻蓝蛋白)、藻红素(蓝藻 藻红蛋白),此外还有蓝藻黄素和蓝藻叶 黄素。 藻体颜色:蓝绿色 色素体:无,色素分散在原生质的周边部 分,为色素区。
(2)中央区:无真正的细胞核,无蛋白 核,无色素体。
位于细胞中央的相当于细胞核的物质 称核质,蓝藻无真正的细胞核仅具核质 ,无核仁和核膜,为原核,所以蓝藻为 原核生物。
色素体(chromoplast) :色素的载体,是一 种含色素的蛋白体,是藻类光合作用的场所。 营养繁殖、无性繁殖、有性繁殖
第二章 蓝藻门
(Cyanophyta)
第一节
蓝藻门(Cyanophyta)
本章学习重点
门的特征 常见种属特征 生态分布 经济意义 藻殖段 异型孢
一、生态分布:
(1) 蓝藻一般喜高温、好强光; (2) 喜高pH和静水; (3) 喜低氮高磷。
湖北师范学院生命科学学院多媒体教程
水生生物学
Hydrobiology
承上启下
水生生物学
藻类 色素体 藻类的繁殖方法有哪几种?
水生生物学是研究水生生物的形态、结构、在 分类系统中的地位及其与生活环境之间的相互 关系的科学。
藻类是一群个体小、具有叶绿素,营自养生活 ,没有真正的根、茎、叶分化,以单细胞的孢 子或合子进行繁殖的低等植物。
(6)螺旋藻属(Spirulina):
单细胞圆柱状或多细 胞组成丝体,无衣鞘; 呈疏松或紧密的有规则 的螺旋体,细胞间的横 隔壁常不明显。顶端细 胞圆形,外壁不增厚, 大量繁殖形成“水华” 。
(7)鞘丝藻(林氏藻)(Lyngbya)
丝体不分枝,以基部着 生,藻丝直或螺旋缠绕 ,胶鞘坚固厚,无色、 黄色、红色,分层或不 分层,细胞内含物均匀 ,具假空泡或颗粒,胶 鞘伸出藻丝外,群体集 成团块。
Anabaena
(2)项圈藻属(Anabaeopsis )
丝体短,轮状卷曲或螺旋形 弯曲。异形胞端生,厚壁孢 子间生,远离异形胞,营浮 游生活。
Anabaenopsis sp. bloom in Bedetti Lake, Santo Tome, Santa Fe, Argentina
(3)念珠藻属(Nostoc): 呈胶状或革状的团块 ,丝体间充满浓厚的 胶质,异形胞间生或 端生。丝体螺旋形弯 曲或缠绕。藻丝念珠 状,宽度相等,由相 同的桶形、扁球形、 圆柱形等细胞组成。 生长在水及潮湿土壤 表面,许多种类有固 氮能力,有的可供食 用。如普通念珠藻( 地木耳)、发状念珠 藻(发菜)。
(4)束丝藻属 (Aphanizomenon) (蓝针藻属): 藻丝单一或侧面 相连成束状群体, 丝体直或弯曲。藻 丝中部细胞短柱形 ,具假空泡,末端 细胞尖细,延长成 无色细胞,胶鞘不 清楚,异形胞间生 。大量繁殖,形成 “水华”。
(5)颤藻属(Oscillatoria):
丝状体不分枝,单列 或许多藻丝结成团块, 漂浮于水面,呈深蓝绿 色。细胞圆短柱形、桶 形。丝体顶端直或弯曲 ,能颤动,顶端细胞呈 帽状或增厚。丝状体大 多等宽,无衣鞘。
四、分类及常见种类的特点
一纲三目:蓝藻纲——色球藻目
、段殖藻目、管胞藻目(着生种 类)。 1、色球藻目(Chroococcales) :单细胞或群体具胶被,无藻殖段
繁殖。
(1)色球藻属(Chroococcus) (蓝球藻属) 植物体少数为单细胞,细胞呈球形 、半球形,多数为2、4、8个以至更多 细胞组成群体,群体外胶被厚,均匀 或分层,淡蓝绿色、蓝绿色。细胞内 容物均匀或具小颗粒,群体两个细胞 相连处平直,或出现棱角而成非球形 ,这是本属与其它属的主要区别。
五、繁殖
1、营养繁殖;纵、横分裂 2、孢子生殖;有内生孢子(endospore) 、外生孢子(exospore)、不动孢子 3、异型胞(hete rocysts) ;在异型胞处断 裂成二条丝体;厚壁孢子(akinete) 4、藻殖段(段殖体、连锁体)( Hormogonum)
外生孢子
只在管藻目和其他目的少数属中发 生,不很普遍。
2、藻殖段目(断殖体藻目)(Hormogonales):
以段殖体或孢子繁殖。丝状体,分枝(假分枝或真分枝)、 不分枝,异形胞有或无。 (1)鱼腥藻属(Anabaena): 单一丝状体,直或螺旋形弯曲,丝体大多等宽;细胞球形 或桶形,异形胞间生,厚壁孢子较大,呈长圆形,一或几 个串连在一起,紧靠异形胞或远离异形胞,大量繁殖形成 “水华”。本属很多种类有固氮能力,因为异形胞有固氮 作用。
七、复习题
1.蓝藻喜欢生长在什么环境中? 2.蓝藻门主要特征,常见属的主要特征 3.阐述蓝藻门的特殊生殖方法。 4.蓝藻在渔业和水质监测中的作用? 5.什么是水华? 6.蓝藻与细菌有什么异同点?
THANK YOU
Microcystis
(3)平列藻属(片藻、裂面藻)Merismopedi
植物体为一层细胞 厚的平板状群体, 群体方形或长方形 ,细胞球形或椭圆 形,并有规则地排 列,常二个成对, 二对成一组,四组 成为一小群体,许 多小群体集合成平 板状群体。群体胶 被无色,透明而柔 软。
Merismopedi
B 厚壁孢子,又称 休眠饱子,细胞 壁较厚,比正常 细胞要大些,可 抵御不良环境. 营养细胞直接增 厚形成,光合作 用较低。
4、假空泡或假液泡 为细胞内无规则的小颗粒,位于色 素区;镜下看呈黑色或紫色,福尔马林 固定后呈灰白色,假空泡内具气泡,可 使植物体上浮,如微囊藻。 5、整个生活史中无鞭毛 6、无有性生殖 7、贮藏物质:蓝藻淀粉、藻青素颗粒体
又称为蓝细菌(Cyanobacteria)
3、异型胞和厚壁孢子
A 异型胞 为一种光亮而透明的特殊细胞
,其体比营养细胞大,球形或椭圆形 ,胞内无原生质、无色素、无颗粒, 镜下看为无色透明,略带黄色,与营 养细胞相连处有孔和向外突出的小瘤 节即极节球(鱼腥藻等)。
位置:端生或间生。 作用:固氮作用、生殖作用(邻近细胞与 极节球处断裂成二条丝体)。
1、细胞壁
(1)内层:纤维质,紧接在原生质膜上。 外层:果胶质。 除果胶质和纤维质外,还含有粘质缩 氨肽,为此门特有,是区分于其它藻门的 主要特征之一。
(2)胶鞘和胶被
位于细胞壁外面 的透明胶质物(主 要成分为果胶质或 糖) 。 丝状体外面具胶 鞘(丝体+胶鞘), 群体外面具胶被。
2、原生质体(色素区,中央区)
藻殖段:
丝体断裂成若干段, 每段发育成新个体,为本 门特有的生殖方法。 方法:丝体中出现死细胞, 两侧的活细胞产生膨压, 向死细胞突出,死细胞就 产生了双凹形并断裂,两 死细胞之间的一段藻体就 成为段殖体。
六、蓝藻的经济意义
(1)对渔业的不利影响:微囊藻、色球藻、鱼腥藻 、颤藻形成“水华”,影响水质,发出臭味,标志 着水体富营养化。 (2)有固氮能力,稻田中的固氮蓝藻可以补充栽培 作物所需的氮,从而提高产量。 (3)可作为水体污染的指示生物。如泥生颤藻为污 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ指示生物,褐色管胞藻为清水指示生物。 (4)作为鱼饵,如鱼腥藻。 (5)人类食物:蓝藻中的普通念珠藻、发状念珠藻 、螺旋藻等营养丰富可以食用。
(2)微囊藻属(Microcystis)(微胞藻属) 多细胞群体,呈球形 、长椭圆形或不规则 形。群体外胶被均匀 无色。细胞球形或椭 圆形,排列紧密,有 时互相挤压而出现棱 角。细胞呈蓝绿色, 常有颗粒和假空泡, 营浮游生活,在有机 质丰富、水温28-32℃ 的水体中大量繁殖( pH8-9.5),形成“水 华”俗称“湖靛”。
(8)席藻属(胶鞘藻属)Phormidium): 植物胶块状或皮膜状, 由许多丝体组成,着生 或漂浮,丝体不分枝, 直或弯曲,末端渐尖, 具薄的无色的胶鞘。细 胞圆柱形,横壁收缢或 不收缢。
(9)单岐藻(Tolypothri)
为单列假分枝丝状体,丝体宽度相等,胶鞘坚固 透明,分层或不分层,植物体匍匐或直立丝体, 在异形胞处产生假分枝,多数单出,少数双出。 假分枝:通过藻丝穿出胶鞘后再延伸生长。 真分枝:通过不同方向细胞分裂形成。
蓝藻门(Cyanophyta)
补充:子实体
高等真菌的有性孢子,容纳在一个菌丝组织结构中, 此结构就叫子实体。
子囊菌的子实体叫子囊果,担子菌的子实体叫担子果。
12
(二)繁殖体 (一般了解)
1 营养繁殖 2 无性生殖
芽生孢子 节孢子 厚壁孢子 游动孢子 孢囊孢子 分生孢子
3 有性生殖
卵孢子 接合孢子 子囊孢子 担孢子
低等真菌具有,是合子(2n)
10
第二节 真菌门 (Eumycota)
寄生
异养 腐生
专性寄生
兼性寄生 专性腐生
兼性腐生
一、一般特征
(一)营养体
除单细胞外,均有菌丝组成;菌丝能吸收养分或形成假根;
菌丝是纤细的管状体,有两种类型
无隔菌丝 有隔菌丝
菌丝体:是组成一朵真菌的所有菌丝的统称。
菌丝细胞内原生质无色透明,储存蛋白质、油滴和肝糖,壁的成分 复杂,可含各种非光合色素。
有单、双倍体;
有性生殖中,同配
异配
卵配;
无世代交替
同型世代交替 异型世代交替;
藻类结束
7
第二章 菌类植物 (Fungi)
第一节 菌类植物概述
一、菌类的共性
(1)无光合作用色素,全是异养;-------与藻类区别 (2)无根、茎、叶的分化;---- 与高等植物区别 (3)无世代交替;------------
孢子,营养菌丝以单核菌丝为主;
担子菌纲:菌丝有隔,有性生殖产生4个外生的担孢 子,以双核菌丝为主要的营养菌丝;
半知菌纲:菌丝有隔,无有性生殖,仅有准性生殖。
15
蓝藻门的原始性特征及代表植物; 藻类植物起源的“三条路线”设想; 菌类的共性及其与藻类的不同; 粘菌的生物学特性; 真菌门四纲的区别; 名词:藻殖段、菌丝体、菌丝组织体、
蓝藻门的名词解释
蓝藻门的名词解释蓝藻门(Cyanobacteria),是一类原核生物,被认为是生命进化的重要门类之一。
蓝藻门因其细胞中存在的淀粉颗粒或藻蓝蛋白而得名。
蓝藻门生物广泛分布于地球上各个生态系统中,包括海洋、淡水、土壤和岩石表面等。
它们的存在时间非常长久,可以追溯到约35亿年前的地球上。
蓝藻门的特征在于其细胞兼具细菌和植物的某些特征。
它们具有细菌的原核细胞结构,没有核膜和细胞器,但同时也具有植物的光合作用能力。
这使得蓝藻门可以直接从光能中合成有机物质,同时产生氧气。
与其他种类的细菌相比,蓝藻门是一种非常古老的生物。
它们在地球上的存在早于真核生物,也早于多细胞生物的出现。
蓝藻门的出现正是生命进化中的一个重要转折点,因为它们首次将光合作用引入了地球的生态系统。
蓝藻门的体型形态多样,既有单细胞个体,也有多细胞的层叠结构。
其中一些形态特殊的蓝藻门生物,如科雷拉(Coleochaete)属,形成了比较复杂的多细胞结构,这在生命进化的历史上非常罕见。
科雷拉在水生环境中生活,其细胞排列成片状或管状,构成了一种类似于植物的体型。
这种多细胞结构为后来的植物演化提供了一个重要的基础。
除了在形态上的多样性,蓝藻门的代谢能力也非常丰富。
它们能够适应各种不同的环境条件,包括高盐度、高温度、低氧等。
一些蓝藻门生物甚至能在极端的环境中存活,如热泉、沼泽和冰川等。
这些特性使得蓝藻门成为研究生物适应极端环境的理想模型。
除了在生态学和演化生物学中的重要性,蓝藻门还具有许多实际应用价值。
一方面,蓝藻门在生物土壤结构的形成和固氮作用中发挥着重要的作用,有助于维持生物多样性和生态系统稳定性。
另一方面,蓝藻门还能够产生一些重要的化学物质,如蓝藻素、微囊藻素等。
这些物质在食品、药品和化妆品等行业具有广泛的用途。
虽然蓝藻门在生态学和应用研究中有着重要的地位,但它们也存在一些潜在的问题。
其中最突出的是蓝藻门生物的水华现象。
由于富营养化和环境污染等原因,蓝藻门生物的数量在某些情况下会极大增加,形成大规模的蓝藻水华。
蓝藻门的演化趋势
蓝藻门的演化趋势
蓝藻门,又称蓝藻菌门或蓝藻细菌门,是原核生物的一个分类单元,属于细菌界。
蓝藻门内的蓝藻细菌属于光合作用细菌,通过光合作用将二氧化碳和水转化为碳水化合物和氧气。
在演化过程中,蓝藻门经历了一些重要的变化和适应,如以下几个方面:
1. 细胞结构演化:蓝藻门细胞通常呈丝状或球状,单细胞或多细胞形式都存在。
随着演化的进行,蓝藻门细胞结构也发生了一些改变。
2. 光合作用机制变化:蓝藻门的光合作用机制起源于原始的光合作用细菌,随着演化,蓝藻门细菌发展出不同的光合作用途径,如氧光合作用、无氧光合作用和厌氧光合作用等。
3. 氧化还原能力增强:蓝藻门细菌对于环境中的氧化还原物质的利用能力较强,这使得它们能够适应不同的生存环境。
4. 氮固定能力:蓝藻门细菌具有强大的氮固定能力,能够将大气中的氮转化为可供生物利用的化合物,这在演化过程中对于生物多样性和生态系统平衡具有重要意义。
需要注意的是,蓝藻门作为原核生物,其演化历史相对复杂,仍然存在许多未知
的问题和争议。
随着科学研究和技术的发展,对于蓝藻门的演化趋势还需要进一步的探索和研究。
第二节蓝藻门
• • •
单细胞类型:一分为二,子细胞分离 群体类型:细胞反复分裂,但不分离,形成群体。 丝状类型:藻殖段繁殖。丝状体某些细胞死亡、或 形成异形胞,或2 个营养细胞间形成双凹分离盘, 或外力使丝状体分成许多小段。每一藻殖段发育成 一个丝状体。
孢子繁殖
厚壁孢子
• 厚壁孢子是由于普通营养 细胞的体积增大,营养物 质的积累和细胞壁的增厚 形成的,此种孢子可长期 休眠,以渡过不良环境。 待环境适宜时,孢子萌发, 分裂形成新的丝状体。
皮果藻属
• 蓝藻常在营养丰富的水体中,夏季大量繁殖,集聚水面,形成水华 (water bloom)。加剧水质污染,因大量耗氧,造成鱼虾缺氧死亡。
色球藻属(Chroococcus)
• 常生于温室的花 盆上或潮湿的岩 石和树干上。 • 植物体为单细胞 或群体。 • 每个细胞都有个 体胶质鞘,同 • • 1、蚊虫毒蛋白基因; 2、解氯蛋白; 3、β-羟丁酸聚合酶基因; 4、超氧物歧化物基因; 5、金属硫蛋白基因; 6、肿瘤坏死因子基因。
蓝藻在植物界中的地位
• 原始性:
• • • • 1、原始核; 2、没有叶绿体及其他细胞器: 3、叶绿素仅有叶绿素a; 4、细胞分裂为直接分裂,没有有性生殖。
地木耳(Nostoc commune)
地木耳丝状体
发菜(Nostoc flagelliforme)
• 发菜生长在宁夏中部和同宁夏毗邻的内蒙古西部的荒漠、半荒漠的 草原上,是多数长排列的单细胞个体,并由掩盖这个个体的胶状物质 组成。形状像人的头发,是名贵的山珍 。
发菜丝状体结构
鱼腥藻属(Anabaena)
• 颤藻在温暖季节生长最旺盛,常在浅水底形成一层蓝 绿色膜状物,或成团漂浮水面。
席藻属(phormidium)
05海洋生物学03蓝藻门02
结构的基质中。 • 细胞球形,多数具有气泡。
5
• 微囊藻细胞向3个方向进 行分裂。
• 微囊藻分泌一种能抑制其 他藻类生长的物质,有些 种类还可以产生一种叫做 “致死因子”的毒素,能 毒害摄食藻类的动物。
• 夏季在营养丰富的水中大 量繁殖,形成水华,危害 水生动物。
• 属于颤藻目。 • 植物体是单列细胞或多列细胞
构成的不规则分枝的丝状体。 • 许多丝状体集生在一起,呈黑
褐色绒毛状。
9
• 直枝藻的丝状体有厚而坚硬的胶质鞘, 胶质鞘透明,多为黄褐色。
• 形态:细胞球形或椭圆形。 • 直分枝是细胞在纵轴方向分裂形成的。 • 有异形胞。 • 该属多生于潮湿的岩石上。
16
5、螺旋藻属:属于颤藻目。藻体为螺旋状的丝状 体,藻丝顶端不渐尖,细胞内含物均匀或有细的颗 粒体。着色后用电子显微镜观察显示出有纤弱的横 隔壁。
17
• 本属生长在淡水或海水中。 • 我国海产的如盐泽螺旋藻
(图2—12:A)。产于山东青 岛,广东西沙群岛; • 巨形螺旋藻,产于福建厦门、 广东西沙群岛; • 细致螺旋藻产于山东青岛等 地(图2—12:B)
10
• 2.念珠藻属
• 属于颤藻目。 • 植物体是由一列细胞组成不分
枝的丝状体。 • 丝状体常常是无规则地集合在
一个公共的胶质鞘中,形成肉 眼能看到或看不到的球形体、 片状体或不规则的团块,细胞 圆形,排成一行如念珠状。
11
• 丝状体有个体胶质鞘,或 无个体胶质鞘。
• 异形胞壁厚。 • 以藻殖段进行繁殖。 • 丝状体上有时有厚壁孢子。 • 念珠藻属生长于淡水中、
18
• 颤藻目中有些属是具假分枝的藻类,常 见的有单歧藻属(Tolypothrix)和双歧 藻属(Scyto-nema)。
蓝藻门
蓝藻门的系统、分类及生态
蓝藻门 Cyanophyta
一、蓝藻概述
蓝藻是最简单、最原始的一种。是地 球上出现最早的生物之一。蓝藻一般都 含有一种特殊的蓝色色素,称之为藻蓝 素,蓝藻就是因此得名。而常常呈现蓝 绿色,有时叫做蓝绿藻。 大多数蓝藻的细胞壁外面有胶质,有 的又把它称为粘藻。
蓝 藻 细 胞 结 构 示 意 图
颤藻属 Oscillatoria
植物体为单条藻丝,或由许多藻丝组成皮壳状、块状,无
胶质鞘或很少具薄的鞘,藻丝不分枝,直或扭曲,能颤动,
故而得名。顶端细胞末端增厚或是帽状体,细胞短柱状或 盘状,内含物均匀或具颗粒,无异曲形胞和厚壁孢子,以 段殖体繁殖。漂浮或附于水底,亦有营浮游生活的种类。 分布广,淡、海水皆有分布,在内陆水体几乎无处不有,
本属不少种类具有固氮能力,我国江浙等地在稻田中放养
满江红即利用与满江红共生的满江红鱼腥藻 Anabaena azollae所固定的氮来增加稻田肥力。螺旋鱼腥藻 A. spiroid是 白鲢鱼种的优质食物。
鱼腥藻属
念珠藻属
丝状体:异形胞和厚壁孢子 细胞:
(Nostoc commune)
地 木 耳
藻类调节自身重量的机理
和光合作用有关,在晴天的表面水体中,快 速的光合作用合成了大量的淀粉,增加个体 重量使藻类下沉。光强度逐步减弱合成物质 减少,呼吸作用增加个体重量逐渐减小。当 减小与浮力平衡时,不再下沉,处于悬浮状 态。这一平衡位置处于补偿点附近,该处的 光合作用速度与呼吸作用速度相当。在晚间, 光合作用停止微囊藻会迅速上浮到表面。另 外,衰老和死亡的微囊藻重量下降会漂浮到 水面形成水华。
微囊藻属 Microcystis
多细胞群体,具共同胶被。群体呈球
蓝藻门的主要特征
蓝藻门的主要特征蓝藻门是一类原核生物的分类单元,是原核生物中的一支重要分支。
下面将介绍蓝藻门的主要特征。
1. 细胞结构:蓝藻门的细胞结构比较简单,通常为单细胞或菌丝状。
细胞形态多样,有球形、椭圆形、长条形等。
细胞大小也有差异,从微米到数十微米不等。
2. 细胞壁:蓝藻门的细胞壁由多种物质组成,其中主要成分为多糖、蛋白质和脂质。
细胞壁的组成物质使得蓝藻门的细胞具有一定的稳定性和抗压性。
3. 叶绿体:蓝藻门的叶绿体类似于植物细胞中的叶绿体,是进行光合作用的主要器官。
叶绿体内含有叶绿素和其他光合色素,能够吸收太阳光能,并将其转化为化学能。
4. 色素:蓝藻门细胞内含有多种色素,其中最重要的是叶绿素a,它是进行光合作用的关键色素。
此外,蓝藻门还含有辅助色素如叶绿素b、类胡萝卜素等,这些色素能够吸收不同波长的光线,提供光合作用所需的能量。
5. 光合作用:蓝藻门能够通过光合作用将太阳能转化为化学能,产生有机物质。
光合作用是蓝藻门维持生命活动的重要途径,也是地球上能量循环的重要环节。
6. 氮固定:蓝藻门具有较高的氮固定能力,能够将大气中的氮气转化为植物可利用的氨或亚硝酸盐。
这对于生态系统的氮循环具有重要意义。
7. 嗜热性:蓝藻门中的一些物种具有较强的耐热性,能够在高温环境中存活和繁殖。
这使得蓝藻门在一些热泉、温泉等高温环境中广泛分布。
8. 硅藻酸壳:蓝藻门中的一些物种具有硅藻酸壳,能够形成独特的外壳结构。
这些硅藻酸壳在地质历史上有重要的意义,可以作为古环境的指示器。
9. 生态功能:蓝藻门在生态系统中扮演着重要的角色。
它们不仅是海洋和淡水中的重要原生生物,还能够与其他生物形成共生关系,如与珊瑚共生、与苔藓共生等,共同维持生态平衡。
10. 应用价值:蓝藻门在食品、医药、农业等领域具有广泛的应用价值。
蓝藻门中的一些物种可以作为食品添加剂,富含蛋白质、维生素和矿物质;另外,蓝藻门中的一些物种还具有抗氧化、抗菌、抗肿瘤等药理活性,被广泛用于药物研发和生物技术领域。
蓝藻门PPT演示课件
第二章 蓝藻门
Cyanophyta Cyanophyceae
Hu Ren Email: thuren@
1
一、主要特征
1.细胞壁由纤维素(内层)和果胶质(外层)组成,细胞外有的具胶被 或胶鞘。 2.无色素体,色素均匀地散在细胞周围的原生质内。色素成分主要为叶 绿素a、β胡萝卜素、藻胆素。 藻胆素是蓝藻的特征色素,包括蓝藻藻蓝 素(c-phycocyanin, C34H47N4O8)、蓝藻藻红素(cphycoerythrin, C34H42N4O9) 和别藻蓝素(Allophycocyanin)等。
期休眠。
4
I
Heterocyst
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。
11
I
Dactylococcopsis fascicularis
单细胞或少数细胞聚集成群体,细胞细长,纺锤形、 椭圆形或圆柱形,两端狭小而尖细,直或略作螺旋形
旋转,S形,或不规则弯曲。细胞内含物均匀,淡蓝 绿至亮蓝绿色。本图细胞长约25微米
12
I
方形的为硅藻门的短缝藻。
10
I
蓝纤维藻属 Dactylococcopsis
植物体为单细胞, 或由少数乃至多数细 胞聚集形成群体,群 体胶被无色透明。细 胞细长,两端狭小而 尖,直或多少呈螺旋 形旋转,S形、C形或 作不规则弯曲。细胞 内含物一般均匀。淡 蓝绿色至亮蓝绿色。
教学课件:第二章-蓝藻门概述
通过细胞工程技术可以培养出具有特殊功能的蓝藻细胞,用于生产高价值的生物制品。
THANKS
感谢观看
重要作用。
促进氮循环
某些蓝藻具有固氮能力,能够将空 气中的氮气转化为植物可利用的氮 肥,对农业和自然生态系统中的氮 循环具有重要意义。
净化水质
蓝藻在水生生态系统中具有净化水 质的功能,它们可以吸收水中的营 养物质,降低水体的富营养化程度。
环境监测
01
02
03
指示水质状况
蓝藻的生长状况可以反映 水体的营养状况和污染程 度,因此可以作为环境监 测的重要指标生物。
优化生物燃料生产
通过基因工程手段改良蓝藻,提高其油脂产量和生物燃料生产效率, 是当前研究的热点。
与其他生物质能联合利用
蓝藻可以与其他水生植物或废弃物一起用于生产生物质能提高资 源利用率和减少环境污染。
04
蓝藻门的繁殖与演化
繁殖方式
无性繁殖
通过细胞直接分裂产生新个体, 如裂殖、碎裂等。
有性繁殖
通过配子结合产生合子,再由合 子发育成新个体。
蓝藻门分布广泛,从淡水到海 水,甚至在温泉、岩石等极端 环境中都有分布。
蓝藻门的分类
01
蓝藻门分为3个纲:色球 藻纲、念珠藻纲和颤藻 纲。
02
色球藻纲是最原始的蓝 藻,没有形成细胞壁, 以群体或单细胞形式存 在。
03
念珠藻纲是一类具有假 膜细胞壁的蓝藻,常形 成丝状或念珠状群体。
04
颤藻纲是一类具有波纹 状细胞壁的蓝藻,常形 成席状或束状群体。
蓝藻细胞壁的主要成分是肽聚糖,这是一种由氨基酸和糖类组成的复杂分子, 提供了细胞的坚固保护层。
细胞膜
总结词
具有选择透过性的细胞膜
2.蓝藻门 07
水中藻类及细菌固氮速率为15mg(N)/(m2·d)。
3、饵料意义;蓝藻类作为鱼类饵料,以往认 为属于不消化的种类。但在我国南方,蓝藻 常年大量出现的鱼池,鱼类生长也良好。又 如螺旋鱼腥藻: 据陕西水产研究所试验结果, 对鲢鱼种饲养具有极为良好的效果。用同位 素示踪法测定消化情况也表明能够被鱼体吸 收利用的。所以那种认为蓝藻类是家鱼不能 消化的概念,应予以重新评价。但是多数蓝 藻,特别是那些小型的单细胞种类,消化性 是比较差的。
8、异形胞
是蓝藻门中较为光亮的 一种特殊细胞,仅在某些丝 状蓝藻中存在,与一般营养 生殖细胞相比,胞被厚而明 显,内含物不明显。
异形胞着生在藻丝的顶 端位或胞间位或与厚壁孢子 直接相邻,常作为分类的依 据之一。
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。
二、繁殖
营养繁殖和无性繁殖:
2、固氮;蓝藻有些种类具有固氮能力,我省农 科院研究稻、萍、鱼的生产模式。稻田中接种 培养固氮蓝藻——满江红鱼腥藻(与满江红共生) 可增加水稻产量。
固氮蓝、绿藻及细菌,具有特殊的酶系统, 能把单质N:,转变为生物能够利用的化合物形 态,这一过程称为固氮作用。固氮酶系需外界供 给Fc、Mg、Mo,B、Co等,水中这些元素的含量对 固氮速率有决定性的影响。
B、饵料意义;
C、对水体的影响。
多生长在湖泊、池塘等有机质丰富的静水水体 中。PH值8-9.5。水温28~32℃时繁殖快,使 水体呈灰绿色,形成水华,肉眼可见,其浮膜 似铜绿色油漆,有臭味。人们通常把微囊藻水 华统称为“湖靛”。 大量繁殖会抑制其他藻类 生长,池水缺氧。
D、微囊藻毒素;当大量繁殖死后,产生环状多肽 (肝毒素)、脂多糖内毒素(胃肠毒素)导致 鱼类急性中毒或慢性中毒。
