实验06:藻类I

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化学农药环境安全评价试验准则 第14部分:藻类生长抑制试验-最新国标

化学农药环境安全评价试验准则 第14部分:藻类生长抑制试验-最新国标

化学农药环境安全评价试验准则第14部分:藻类生长抑制试验1 范围本文件规定了化学农药藻类生长抑制试验的试验条件、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理、质量控制以及试验报告等的基本要求。

本文件适用于为化学农药登记而进行的藻类生长抑制试验。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

NY/T 3273 难处理农药水生生物毒性试验指南NY/T 4195.6 农药登记环境影响试验生物试材培养第6部分:近头状尖胞藻3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1半效应浓度median effective concentration在生长抑制试验中,与对照相比,引起受试藻生物量增长或者平均生长速率下降50%时的被试物浓度,用EC50表示。

在本文件中,通过藻类生物量增长的抑制率计算而得到的EC50用E y C50表示,通过藻类平均生长速率的抑制率计算而得的EC50用E r C50表示。

注:单位为毫克每升(mg/L)。

3.2平均生长速率average growth rate (average specific growth rate)特定暴露时段内的平均生长速率,即暴露结束与暴露开始时受试藻生物量的自然对数值之差除以时长(如3 d),用μ表示。

3.3生物量增长量yield特定暴露时段内的生物量增长量,即暴露结束时的生物量减去暴露开始时的生物量,用Y表示。

4 原理用被试物及藻类培养基配制一系列不同浓度的试验药液,将试验药液与藻液混合后,连续染毒72 h。

试验期间观察受试藻的生长抑制情况,求出半效应浓度72 h- EC50(E y C50、E r C50)及其95%置信区间。

5 试验条件试验期间应满足以下条件:a) 环境温度21 ℃~24 ℃,但单次试验应控制在±1 ℃;b) 连续均匀光照,光源为400 nm~700 nm波长的冷白灯或日光灯,光照强度4440 lux~8880 lux,不同位点光照强度差异应控制在15%范围内;c) 空白对照pH变化范围不超过1.5;d) 以一定转速持续振荡或搅拌藻液,例如每分钟(100±20)转。

中国淡水藻类生物多样性研究进展

中国淡水藻类生物多样性研究进展

生态科学22卷或“水华”藻类进行快速准确的鉴定是环境微生物学研究的热点之一,人们期望通过对这些种类遗传特征的了解,建立起微藻的快速分子鉴定方法。

3藻类栖息地(生境)的多样性及其重要性藻类在地球上的分布极J。

,儿乎在有光年¨潮湿的任何地方,从炎热的赤道地区剑千年冰封的极地,无论在江河湖海、沟渠塘堰等各种水体中,还是在潮湿的十表、墙壁、树干、树叶、岩“上甚至沙漠中,都有其生长,此外它们还可以与其他生物营共生生活;人们熟知的地农(Lichen)就是I咎类和藻类的共生体;还有少数藻类的生境更为奇特,如生妖在满江红属(AzD砌)的叶子里的满江红鱼腥藻(^n口胁e月Ⅱnzofj“)、生在兽类的皮毛上如龟背上的龟背基枝藻(肋jfc如d缸出e如㈨m),以及内生丁鱼类、甲壳动物等水生动物体内的藻类。

在许多极端生境中微藻特别是监藻显得特别重要,例如碱性湖、温泉、酷热和寒冷的沙漠,蓝藻是环境中不多的初级生产者。

生活在热带雨林和温带的树术树皮上的微藻更为重要。

但也很少有人研究它们。

如果这些藻类突然更新,它们的生产率就能够与它们所居住的生故缓慢的树木的生产率相等。

邓新宴等道过在90℃的温泉中依然有蓝藻的生K,为什么在这么高的温度它们的蛋白质不凝周,这是一个有重要意义的生物学问题””。

藻类能够适应各种生活条件生存和繁衍,丰富多样的生态环境是藻类种类多样性的一个重要原因,研究藻类的多样性问题不可忽视对其生态环境的研究。

4我国淡水藻类多样性面临的问题4.1生态系统遭到破坏日益发展的生活生产活动严重破坏了藻类及其他赖以生存的生态系统。

在高度富营养水体中,生态环境咐破坏直接导致许多地域的藻类多样性指数的1F降。

以东湖为例:50年代,水草茂盛,水质清新,有机质含最低,对水质敏感的金藻门中如:棕鞭藻(Dc^,∞2Ⅲmj)、锥囊藻(DmD6won)、单鞭金藻(凸nⅢ“f抽口)等大越出现,且年平均变幅小,优势种的数量少。

随着水中氮、磷含量的增加,藻类优势种发生明显的变化。

06水生生物学问答题(1)

06水生生物学问答题(1)

1、试述蓝藻、硅藻和绿藻的主要色素成份和同化产物,它们各有何特点?比较硅藻、蓝藻和绿藻的色素成份及其藻体的颜色。

蓝藻:叶绿素α、β-胡萝卜素,叶黄素,藻蓝素。

特征色素是藻蓝素,藻体为蓝绿色。

硅藻:叶绿素a,c, β- 胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是β- 胡萝卜素,叶黄素,藻体为黄褐色。

绿藻:叶绿素a、b ,a和b-胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是叶绿素b,藻体为鲜绿色。

2、试述浮游生活藻类各门的色素成份和藻体的颜色。

硅藻:叶绿素a,c, β- 胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是β- 胡萝卜素,叶黄素,藻体为黄褐色。

(2)蓝藻:叶绿素α、β-胡萝卜素,叶黄素,藻蓝素。

特征色素是藻蓝素,藻体为蓝绿色。

(1)金藻门:叶绿素a,c, β- 胡萝卜素,金藻素(副色素)。

特征色素是金藻素(副色素),藻体为金黄褐色。

(1)黄藻门:叶绿素a,c, β- 胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是β- 胡萝卜素,叶黄素,藻体为黄绿色和黄褐色。

(1)甲藻门:叶绿素a,c, β- 胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是β- 胡萝卜素,叶黄素,藻体为黄绿色、黄褐色和红褐色。

(1)裸藻门:叶绿素a、b ,β-胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是叶绿素b,藻体为鲜绿色。

(1)隐藻门:叶绿素α、c,β-胡萝卜素,藻蓝素。

蓝绿色,黄褐色,黄绿色。

(1)绿藻:叶绿素a、b ,a和β-胡萝卜素,叶黄素。

特征色素是叶绿素b,藻体为鲜绿色。

(2)3、写出轮虫分类系统(到目),并总结轮虫的主要分类依据。

4、试述硅藻门到目的分类系统,其主要分类依据是什么?5、试述硅藻细胞壁结构特点及其在分类上的意义。

硅藻细胞壁由上下壳套合而成。

(2)上壳:上壳面,上壳套,上壳环(相连带)。

下壳:下壳面,下壳套,下壳环(相连带)壳面花纹:(1)排列:左右对称和辐射对称。

类型:点纹,线纹,孔纹和肋纹。

壳缝:中央节和端节。

(1)假壳缝:无中央节,具端节短壳缝:壳缝为管状,位于龙骨突上,具龙骨点。

间生带:壳套与相连带之间再插入的相连带。

两种计数板在藻类定量中的比较研究

两种计数板在藻类定量中的比较研究

理论研究水利技术监督2016年第4期D O I:10. 3969/j.issn. 1008-1305. 2016. 04. 022两种计数板在澡类定量中的比较研究周绪申,孟宪智,王迎,李伟(海河流域水环境监测中心,天津300170)摘要:为检测血球计数板和浮游植物计数框之间的差异,通过稀释测定不同密度纯培养铜绿微嚢藻,分别用两种计数框测定细胞密度,分析两者之间的差异。

结果表明,血球计数板所测定细胞密度显著大于浮游植物计数框所测定细胞密度,两者之间的差异约为33. 6倍,同仪器测试结果对比分析可知浮游植物计数框较准确,血球计数板的计数结果修正方程为==0.0298+为今后其数值转换做相应参考。

关键词:铜绿微嚢藻;血球计数板;浮游植物计数框;细胞密度中图分类号:X832 文献标识码:A文章编号:1008-1305(2016)04-0059-031概述浮游植物又称浮游藻类,是悬浮于水体中生活 的微小植物,为地表水体中生态系统的初级生产 力,为其它水生动物提供食物和必需的营养成分,是水体中食物链的重要组成部分,在水生态系统中 发挥着重要的作用[1]283%在富营养化的水体中,浮游植物通常会异常增殖,因此在水体富营养化研究 中,浮游植物的数量、生物量、叶绿素、生产力的 测定占有相当重要的作用,是评价、预测湖泊富营 养化状况的关键[1]239%浮游植物是水生态系统中最主要的初级生产 者,是水生态系统中食物链的重要组成部分[2],浮游植物群落由许多不同种类的藻类组成,而浮游植 物的分布由各种不同的环境因素和生物学因素共同 决定的[3],一般在富营养化的水体中,蓝藻危害性 较大,如微囊藻、柱孢藻等,严重时容易造成“水 华”,并释放毒素、异味物质等污染物,严重危害 水生态健康和饮用水安全。

张娟[4]通过分析官厅水 库浮游植物种类构成、细胞密度、铜绿微囊藻密度 和微囊藻毒素浓度变化,结果表明官厅水库水体中 微囊藻毒素质量浓度与微囊藻细胞密度呈正相关关 系。

藻类植物实验报告(3篇)

藻类植物实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解藻类植物的基本特征和分类。

2. 掌握藻类植物观察和鉴定的基本方法。

3. 学习藻类植物在生态系统中的作用。

二、实验原理藻类植物是一类结构简单、种类繁多、广泛分布于水生和潮湿环境中的低等植物。

它们通过光合作用制造有机物质,是自然界中重要的初级生产者,对维持生态平衡和水质净化具有重要意义。

本实验通过观察和鉴定藻类植物,了解其形态结构、生长环境和生态功能。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:采集的藻类植物样本、显微镜、载玻片、盖玻片、吸水纸、酒精灯、镊子、剪刀、解剖针等。

2. 实验仪器:显微镜、酒精灯、培养皿、蒸馏水、碘液、盐酸等。

四、实验步骤1. 藻类植物样本采集:在池塘、溪流、湖泊等水生环境中采集藻类植物样本,注意采集不同种类和生长阶段的藻类。

2. 藻类植物观察:1. 取一小块藻类植物样本,用剪刀剪成小块,放入载玻片中。

2. 用盖玻片轻轻覆盖样本,滴加少量蒸馏水,使样本充分展平。

3. 将载玻片置于显微镜下观察,观察藻类植物的形态结构、细胞特征、繁殖方式等。

3. 藻类植物鉴定:1. 根据藻类植物的形态结构、细胞特征等,参考藻类植物分类学资料,对采集的藻类植物进行鉴定。

2. 记录鉴定结果,包括藻类植物的学名、门、纲、目、科、属、种等信息。

4. 藻类植物生长环境调查:1. 对采集藻类植物的水体环境进行观察和记录,包括水质、水温、光照、底质等。

2. 分析藻类植物的生长环境与水质、水温等因素的关系。

五、实验结果与分析1. 藻类植物观察结果:1. 观察到藻类植物种类繁多,形态各异,包括单细胞、群体和多细胞藻类。

2. 部分藻类植物具有类似高等植物的根、茎、叶结构,如水绵、丝藻等。

3. 部分藻类植物具有特殊繁殖方式,如轮藻的精囊、卵囊等。

2. 藻类植物鉴定结果:1. 采集到的藻类植物样本共鉴定出10种,包括蓝藻、绿藻、硅藻、金藻等。

2. 其中,蓝藻门的颤藻、绿藻门的衣藻、硅藻门的硅藻等是常见种类。

七年级生物藻类、苔藓和蕨类植物

七年级生物藻类、苔藓和蕨类植物

这些植物死亡后,它们的残骸逐渐分 解为有机质,为其他生物提供营养物 质,促进生态系统的物质循环。
它们固定大气中的二氧化碳,释放氧 气,对维持地球的碳氧平衡起到重要 作用。
提供食物和氧气
藻类、苔藓和蕨类植物作为食物 链的起点,为其他生物提供食物
来源。
它们通过光合作用产生的氧气, 是地球上大多数生物呼吸所需的
之分。
藻类植物分布广泛,从淡水到海 洋都有分布,是水生生态系统的
重要生产者。
藻类植物的分类
01
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蓝藻门
包括颤藻、念珠藻等,多 为单细胞或群体,含有藻 蓝素和叶绿素a。
红藻门
如紫菜、石花菜等,含有 藻红素和叶绿素c。
绿藻门
包括小球藻、衣藻等,含 有叶绿素a和叶绿素b。
藻类植物的生态环境和分布
苔藓
苔藓植物通常生长在湿润的环境中,如森林、沼泽、草地等。它们 对空气湿度和土壤水分的要求较高。
蕨类
蕨类植物主要生长在森林、沼泽、草地等湿润环境中。它们通常需 要较高的空气湿度和土壤水分来维持生长。
形态结构比较
藻类
藻类植物的形态多样,大小差异很大,从小型单细胞到大 型多细胞都有。它们通常没有根、茎、叶等器官分化。
七年级生物藻类、苔 藓和蕨类植物
目录
• 藻类植物 • 苔藓植物 • 蕨类植物 • 三类植物的比较 • 藻类、苔藓和蕨类植物在自然界中的作用 • 探究活动:观察和实验
01
藻类植物
藻类植物的概述
藻类植物是一类水生生物,具有 叶绿素,能够进行光合作用。
藻类植物形态多样,从小型单细 胞到大型多细胞,有真核和原核
苔藓植物通常通过吸收水分和养分来生存,这些水分和养分主要来自空气中的气态 物质和土壤中的有机物。

水中的藻类植物

(3) 藻殖段的观察:藻殖段是颤藻的主要繁殖方式。颤藻的丝状体上的死细胞或隔离盘, 将丝状体分成一个个片段,即为藻殖段。先在低倍镜下仔细移动载玻片,当发现丝状体中 有发亮的地方,就将此处移至视野中央并转换成高倍镜观察,即可看清双凹形的死细胞。 再仔细寻找丝状体上有无胶质的隔离盘,并注意比较死细胞和隔离盘的区别。
实验九 蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门
3.念珠藻属 Nostoc 属于颤藻目,念珠藻科。该属藻类常生于水中、潮湿土壤或石面上,是一种不同大小的 胶质球或木耳状的胶质片。供食用的地木耳mune和发菜N.flagelliforme都属于该 属。地木耳又叫地皮菜或葛仙米,生于山溪边潮湿的土壤上,夏季雨后较易采到,为不 规则的胶质片或胶团。发菜则为名贵干菜,群体外观为头发状的胶质丝,在我国主要分 布于内蒙、宁夏、青海、甘肃等省。
(1) 藻体的形态和运动:颤藻是单列细胞组成的不分枝的丝状体,丝状体能前后移动和左 右摆动。注意观察丝状体细胞的形状(常宽大于长),滑行和摆动的方式,以及藻体外有否 胶质鞘。
(2) 细胞结构和贮藏物质:先在低倍镜下选择丝状体较宽、细胞较长的种类,然后换高倍 镜仔细观察丝状体细胞的界限,注意两端的细胞形态有何特点。正反扭动细调焦螺旋,观 察细胞壁内侧呈蓝绿色的周质和细胞中央颜色较浅的中央质。用0.1%亚甲基蓝染色1~2分 钟后,中央质可染成深蓝色易与周质分开。蓝藻的贮藏产物主要是蓝藻淀粉,呈微小颗粒 分布于周质中。在盖玻片的一侧加一滴I—KI溶液,在另一侧用吸水纸吸过去,可将其染 成红褐色。蓝藻的储藏物还有蓝藻颗粒体,多为分布在细胞横壁附近的大小不等的颗粒。 周质中还有一些小黑点,是气泡(假液泡)。
取少量新鲜或事先泡好的地木耳或发菜置于载玻片中央,加一滴水,先用镊子或解剖针 将胶质小块适当倒碎,然后盖上盖玻片,用手指轻压盖玻片,使材料均匀散开,即可在 显微镜下观察。 (1) 藻体的形态:藻体是由一列细胞组成的不分枝的丝状体,无规则地集合在一个公共 的胶质鞘中。每条丝状体外都有各自的胶质鞘。 (2) 藻体细胞结构:高倍镜下可以看到丝状体由圆形细胞组成。仔细观察可见丝状体中 还有两种不同细胞,一种是色浅、内含物均匀透明的异形胞,注意异形胞与营养细胞相 连接处可看到发亮的折光性强的节球,它是相接处的内壁加厚形成。另一种是连续几个 较大的椭圆形厚壁细胞,其内含物变稠,颜色稍深,为厚壁孢子。比较营养细胞、异形 胞和厚壁孢子之间的不同,并考虑异形胞在念珠藻的繁殖及固氮方面的作用。

细胞藻类培养

严格防止污染:
因为:藻种培养在室内,培养容器为玻璃瓶。防止污染条件较好。
只要藻种级没有敌害生物污染,扩大培养到水池,生产周期短,就是发生污染敌害生物还需要一段生长、繁殖时间才能达到一定数量,所以影响不大。
(六)防治敌害生物的措施
首ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ接种的藻种最好取自指数生长期。
接种量大,从培养开始培养藻液在培养液中即占数量上的绝对优势。
01
02
②保持培养藻液的生长优势和数量优势
01
在培养过程中,严格防止污染是重要的,但从目前单细胞藻类的培养水平看,绝对防止敌害生物污染是不可能的,
02
要根本的解决这个问题,就必须不断的补充新的“纯”藻种来取代在长期培养过程中已经受污染的藻种,这才可能使培养较好的顺利进行。
③做好藻种的分离、培养和供应工作
第二章 单细胞藻类培养
第二章 单细胞藻类培养
一、单细胞藻类的种类与生物特性 (一)单细胞藻类培养的种类 常用的饵料微藻主要有: 牟氏角毛藻:虾、蟹、海参、海胆的幼体; 三角褐指藻:虾、蟹、海参、海胆的幼体、种贝; 中肋骨条藻:虾、蟹幼体; 底栖舟形藻:鲍、海参、海胆、埋栖贝类、舔食螺类的附着幼体; 底栖卵形藻:同上; 等鞭金藻:贝、虾、蟹、海参、海胆的幼体; 亚心形四片藻:轮虫、卤虫、种贝及虾的后期幼体; 海水小球藻:同上; 钝顶螺旋藻:虾、蟹幼体及配合饲料的添加剂;
水样采回后,进行显微镜检查,如果发现有需要分离的藻种,而这种藻种的数量较多时,可立即进行分离,若数量少,必须先经过预备培养,待数量增多后再分离。
二、藻种的分离
(二)预备培养
1、容器: 通常采用三角烧瓶。 2、培养液: 各种藻类的培养液存在差异。 土壤抽出液Ⅰ:取土壤1kg,加纯水1000ml,煮沸60min,在暗处放置2d,过滤,以滤液600ml加纯水400ml。 土壤抽出液Ⅱ:取土壤1kg,加纯水1000ml,再加入NaOH2-3g,煮沸120min,冷却后过滤,滤液直接使用。 土壤抽出液Ⅲ:取土壤1kg,加纯水2000ml,煮沸煎浓,把上部泥浆倾入烧瓶中澄清,静置一昼夜后,次日吸取上清液,再煮沸煎浓。第三天在如法煎浓,最后倾入三角烧瓶中,加棉花塞,煎浓,直至得到1000ml的深褐色的土壤抽出液。每次使用后,煮沸灭菌保存。

水体中悬浮泥沙对藻类生长的影响


jce ouin te utet i e i tne sy nw trteeoe te i aeth rwho a a. h rsn ep r ns ee et p l t ,hym srs a t g tni a ,hrfr,hywl f c tego t f l e T epeet x ei t w r d l o rn h lh i ti e l f g me
b o g t r m e df r n o c n r t n n a i l i so e s n , n o d r o s d ee e t . t u g se a e c n e tai n o e r u h o t i e e t n e tai sa d p r cesz f h a d i r e t yt f cs I s g e t d t t h o c n r t f h f h f c o t e t t u h h t o t a g eu d r r p r o c n r t n o a d b r e a a t o t a d a d t ep r ce sz f1 0 w st eh g e t or sr i e s n l h . l a n e o e n e t i f n e l g r h n t t h u n , n a il ieo 0 a ih s t e t n t u i t p c ao s a t h wi s h t h a h g
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农业环境科学学报 2 0 ,5增刊) 8 — 8 06 ( 2 : 7 69 6
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水体 中悬浮泥沙对藻类生长的影响

藻类_高等教育-生物学

一、隐藻属隐藻属(Cryptomonas)细胞有背腹之分,背部隆起,腹部平直或略凹。

腹侧有明显口沟。

鞭毛2条,自口沟伸出,略不等长。

色素体2个,叶状,黄绿色或黄褐色。

该属在淡水、海水中皆有分布,且在淡水湖泊、堰塘、鱼池中极为常见。

在高产鱼池可形成云彩状水华,水色呈红褐色。

二、甲藻门 -- 薄甲藻属 | 多甲藻属 | 角甲藻属 | 裸甲藻属 |薄甲藻属薄甲藻属(Glenodinium)植物体为单细胞,球形、卵形、圆锥形,上壳和下壳等大或不等大,横沟环状或略呈螺旋状环绕,纵沟明显,位于腹面。

胞壁厚,整块或由大小不等的多角形板片组成,板片平滑,具点纹、线纹或乳头状突起。

鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔分别伸出,色素体多数,圆盘状、卵形,呈金色、黄绿色、褐色,少数种类无色素体。

多甲藻属(Peridinium)植物体为单细胞,细胞形状多样,球形、椭圆形、卵形等。

细胞壁厚,甲片缝常很清楚,甲片上有小刺和窿起的网纹。

鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。

色素体多数,周生,颗粒状、圆盘状,呈黄色、褐色。

裸甲藻属(Gymnodinium)藻体单细胞,卵圆形,无细胞壁,横沟位于细胞中部,环状或稍向左旋。

营浮游生活,运动时呈左右摇摆状。

下椎部的底部中央有明显的凹陷,右侧底端略长于左侧。

鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。

色素体多数,盘状、狭椭圆状或棒状,周生或辐射状排列,呈黄色、褐色、绿色或蓝色,有些种类无色素体。

世界广布种,常见于温带和热带浅海水域,温暖季节易大量繁殖,形成赤潮。

角甲藻属(Ceratium)植物体为单细胞,明显不对称。

藻体长,前后延伸,上体部长,略呈等腰三角形,细胞前、后端都延伸成为长的角。

顶角一个,后角2~3个。

顶角与上体部无明显分界线。

横沟部位最宽,呈环状,平直,细胞腹面中央为斜方形。

鞭毛2条,从横沟和纵沟相交处的鞭毛孔伸出。

色素体多数,周生,呈圆盘状,黄色、黄绿色、褐色。

世界性分布,典型的沿岸表层性种,广泛分布于热带和寒带海洋,是渤海、东海和南海长见种,在养鱼池有时形成红色水华。

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1、色球藻属Chroococcus:单细胞或群体 色球藻属Chroococcus: 具个体胶鞘、公共胶鞘及群体胶鞘; 具个体胶鞘、公共胶鞘及群体胶鞘;分裂面平直 水生或亚气生
2、颤藻属Oscillatoria: 、颤藻属 : •单列细胞不分枝丝状体,潮湿处或水体 单列细胞不分枝丝状体, 单列细胞不分枝丝状体
胶质鞘 隔离盘 死细胞
双 凹 形 隔 离 盘
颤藻的运动
3、念珠藻属 Nostoc
单列细胞不分枝的丝状体,由于公共胶质鞘连成膜状、 单列细胞不分枝的丝状体 , 由于公共胶质鞘连成膜状、 发状或球状的群体 细胞球形,藻丝念珠状,上有异形胞。 细胞球形,藻丝念珠状,上有异形胞。 Flah,丝状体, 发菜 N. flagelliforme Born. et Flah,丝状体,不规则 弯曲交错,具有胶质鞘, 弯曲交错,具有胶质鞘,
花药幼期
成熟期
实验六 蓝藻门、裸藻门、绿藻门、甲藻门 蓝藻门、裸藻门、绿藻门、
一、实验目的: 实验目的:
1、了解蓝藻门、裸藻门、绿藻门和甲藻门的主要特征及代表植物 了解蓝藻门、裸藻门、 2、了解绿藻门各主要类群的特征。 了解绿藻门各主要类群的特征。
二、实验材料: 实验材料:
蓝藻门: 色球藻属;颤藻属;念珠藻属( 发菜) (一)蓝藻门: 色球藻属;颤藻属;念珠藻属( 发菜) (二)裸藻门:裸藻属 裸藻门: (三)绿藻门:衣藻属;栅藻属;盘星藻属;水绵属;轮藻属 绿藻门:衣藻属;栅藻属;盘星藻属;水绵属; (四)甲藻门:角甲藻属;多甲藻属 甲藻门:角甲藻属;
营养细胞, 营养细胞, 异细胞 厚壁孢子
项圈藻属Anabaena 项圈藻属
营养细胞、异形胞、 营养细胞、异形胞、节球
其他蓝藻
微囊藻属 Microcystis 平裂藻属 Merismopedia
(二)裸藻门Euglenophyta (二)裸藻门Euglenophyta
主要识别特征: 主要识别特征: 单细胞,细胞裸露,不具细胞壁,色素藏于载色体 单细胞,细胞裸露,不具细胞壁, 载色体有一定形状,草绿色,常具一条鞭毛。 内,载色体有一定形状,草绿色,常具一条鞭毛。 主要类群: 主要类群: 裸藻属Euglena 扁裸藻Phacus 扁裸藻Phacus 囊裸藻Trachelomonas 囊裸藻Trachelomonas
群体类群
栅藻属,不具鞭毛, 栅藻属,不具鞭毛,不能运动
2、水绵属Spirogyra: 、水绵属 : 丝状体:带状载色体、细胞核、 丝状体:带状载色体、细胞核、蛋白核 接合生殖(梯形) 接合生殖(梯形)
水绵属的细胞结构
水 绵 属 的 接 合 生 殖
3、轮藻属 Chara 、 •直立,多分枝,具假根, 直立,多分枝,具假根, 直立 •有性生殖:产生卵囊和精囊(多细胞) 有性生殖:产生卵囊和精囊(多细胞) 有性生殖
多甲藻属 Peridinium
角甲藻属 Ceratium
实验内容: 实验内容: 1、色球藻属 2、颤藻属 3、念珠藻属 4、裸藻属 5、衣藻属 6、栅藻属 7、水绵属 8、轮藻属 9、多甲藻属 10、角甲藻属 10、 作业 1、绘水绵的细胞结构图。 绘水绵的细胞结构图。 2、绘衣藻的细胞结构图。 绘衣藻的细胞结构图。
1、衣藻属Chlamydomonas 、衣藻属 • 含N2高的水体 高的水体 •单细胞,鞭毛、杯状载色体、蛋白核、眼点、细胞核 单细胞,鞭毛、杯状载色体、蛋白核、眼点、 单细胞
盘星藻属,定形群体, 盘星藻属,定形群体,辐射状 排列,同一平面, 排列,同一平面,向外突起 团藻属, 团藻属,成千上万个细胞组成 空心球体, 空心球体,细胞形态类似衣藻
பைடு நூலகம்
囊裸藻Trachelomonas 囊裸藻
(三)绿藻门Chlorophyta (三)绿藻门Chlorophyta
主要识别特征: 主要识别特征: 单细胞或群体、丝状体等,色素藏于载色体内;载色体有 单细胞或群体、丝状体等,色素藏于载色体内; 一定形状,草绿色,藻体无鞭毛或有2 条鞭毛。 一定形状,草绿色,藻体无鞭毛或有2-4条鞭毛。 同化产物为淀粉,遇I-KI变墨 KI变墨 同化产物为淀粉, 主要类群: 主要类群: 绿藻纲 (Chlorophyceae) 衣藻属 Chlamydomonas 栅藻属 Scenedesmus 石莼纲(Ulvophyceae) 石莼纲(Ulvophyceae) 石莼属 Ulva 轮藻纲 (Charophyceae) 水绵属 Spirogyra 轮藻属 Chara
1、裸藻属(Euglena) 、裸藻属(
•纺缍形或圆柱形前端圆钝, 纺缍形或圆柱形前端圆钝, 纺缍形或圆柱形前端圆钝
•2根鞭毛,通常仅1根可见, 根鞭毛,通常仅 根可见 根可见, 根鞭毛 •具多数边位载色体 具多数边位载色体 •细胞核大,圆形。 细胞核大, 细胞核大 圆形。
裸藻的运动
裸藻的变形
其他裸藻类
(一)蓝藻门:Cyanophyta (一)蓝藻门:Cyanophyta
主要识别特征: 主要识别特征: 细胞壁无花纹 无细胞器和真正的细胞核,色素分散于细胞质中, 无细胞器和真正的细胞核,色素分散于细胞质中, 藻体蓝绿色。 藻体蓝绿色。 淡水中常见主要类群: 淡水中常见主要类群: 色球藻目 Chroococcales 色球藻属 Chroococcus 颤藻目Osillatoriales 颤藻目Osillatoriales 颤藻属Oscillatoria 念珠藻属 Nostoc
轮藻
(四)甲藻门Pyrrophyta 甲藻门
•主要识别要点: 主要识别要点: 主要识别要点 •多为单细胞,具2条不等长鞭毛, 多为单细胞, 条不等长鞭毛, 多为单细胞 条不等长鞭毛 •细胞壁由多个板片嵌合而成,具背腹之分,多具一 细胞壁由多个板片嵌合而成,具背腹之分, 细胞壁由多个板片嵌合而成 横沟和一纵沟,板片表面多种突起或花纹。 横沟和一纵沟,板片表面多种突起或花纹。 •淡水中主要代表类群: 淡水中主要代表类群: 淡水中主要代表类群 •多甲藻属 Peridinium 多甲藻属 •角甲藻属 Ceratium 角甲藻属
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