褐藻变绿藻的方法
鱼缸绿水的原因和解决办法

养鱼的过程中绿水是我们经常遇到的问题之一,经常突然爆发,既影响了水质,也影响了我们对鱼的观赏。
其实绿水是由各种不同的单细胞绿藻引起的,如小球藻,衣藻等,其中小球藻占绝大多数,所以小球藻通常就是造成绿水的主要原因。
小球藻(俗称为绿藻),是一种单细胞的绿色微藻类。
它的直径只有3~8微米,必须用600倍以上的显微镜才能看见,且形状呈圆球形,所以被称为小球藻(绿藻)。
小球藻是一种高效的光合植物,以光合自养生长繁殖。
鱼缸里的小绿藻让许多鱼友非常头疼,针对观赏鱼来说,小绿藻的出现实在是有碍观赏。
小球藻可以稳定及净化水质,吸收转化有毒物质,对于鱼缸来说是有利的,但仅限于一定的数量。
小球藻生息在淡水中,它借助阳光、水和二氧化碳,以每隔20小时分裂出4个细胞的旺盛繁殖能力,不停地将太阳能量转化生成蕴涵多种营养成分的藻体,并在增值中释放出大量的氧气;而它的光合能力高于其他植物10倍以上。
小球藻在含有有机物比较多的水中生长最为迅速,可以形成优势种类,因为有机物会被细菌分解成氨,最后形成硝酸盐,这些都是小球藻的食物来源。
在食物丰富,光源住够的情况下他们会不断分列,导致一个天之内水突然变绿。
通常藻细胞的数量能稳定维持2-3个星期,如果在这之后还是没有有利于小球藻的生长的环境,它们就会大量死亡,细胞数目迅速减少。
我们鱼友常常使用各种办法来去除,但请不要心急,就是方法正确小球藻还会存在半个月的。
这也是大家觉得绿水很顽固的原因之一。
鱼缸中产生绿水的原因主要有:1、受到较多的阳光照射时,绿藻会不停的将太阳能量转化成新的藻体,绿藻在高温下繁殖非常快,这会使鱼缸水变得很绿;2、因为喂食活鱼或者活虾时,我们会偶然将自然水域的绿藻带入鱼缸,一旦有了合适的环境,绿藻便会繁殖使鱼缸水变绿;3、我们平时换水次数太少,过滤系统不完善都会导致水太肥,容易造成绿藻大量繁殖。
锦鲤鱼池的水为什么会变绿呢?

锦鲤鱼池的水为什么会变绿呢?很多鱼友都会发现,养鱼养了一段时间后,鱼池水变绿了,洗池、换水折腾了一番不到一个月又变绿了,这是为什么呢?鱼池水变绿是我们经常遇到的问题之一,常常突然爆发影响观赏性,今天我们来唠唠绿水的原因及解决方法。
首先,小球藻(俗称为绿藻),是五亿四千年前就已经在地球上繁衍的生物。
而鱼池水变绿,小球藻就是罪魁祸首。
鱼池是露天的,里面的藻类在光合作用下繁殖地更快,所以直接见光的鱼池容易变绿。
有人说可以用除藻的药剂解决,但是你有没有发现,过几天藻类仍然迅速生长,解决不了根本问题,因此这种方法只能应急,不可取。
小球藻生息在淡水中,它借助阳光、水和二氧化碳,以每隔20小时分裂出4个细胞的旺盛繁殖能力,不停地将太阳能量转化生成蕴涵多种营养成分的藻体,并在增值中释放出大量的氧气;而它的光合能力高于其他植物10倍以上。
绿藻生长情况鱼池刚放上水,水体的颜色变化过程大概是这样的:清澈透亮——浑浊的乳白色——微绿——深绿。
这个过程大约持续两周,之后就稳定下来了,无论是颜色还是绿藻的数量都趋于一个稳定状态,不再变化。
小球藻在含有有机物比较多的水中生长最为迅速,可以形成优势种类,因为有机物会被细菌分解成氨,最后形成硝酸盐,这些都是小球藻的食物来源。
在食物丰富,光源足够的情况下他们会不断分裂,导致一个天之内水突然变绿。
限制小球藻的生长主要是氮和磷之间的比例,当他们的比例达到7.1比3.0时,小球藻生长最快,一般情况下我们鱼池中磷的含量不高,所以就算氮比较高水比较肥绿水也不会发生。
如果小球藻的生长受到限制,通常藻细胞的数量能稳定维持2-3个星期,如果在这之后还是没有有利于小球藻的生长的环境,它们就会大量死亡,细胞数目迅速减少。
我们鱼友常常使用各种办法来去除,但请不要心急,就是方法正确小球藻还会存在半个月的。
这也是大家觉得鱼池水发绿很顽固的原因之一。
其实绿藻和青苔可以净化及稳定水质,吸收转化有害物,是一种对鱼池有利的生物,我们并不建议用药剂彻底清除它。
藻类的实验室培养

微藻的实验室培养学生:林晓生学号:2120180414导师:杨缜教授一、藻类的概述藻类是原生生物界一类真核生物(有些也为原核生物,如蓝藻门的藻类)。
主要水生,无维管束,能进行光合作用。
藻类植物共约为2100属,27000种。
根据所含色素、细胞构造、生殖方法和生殖器官构造的不同,分为绿藻门、裸藻门、轮藻门、金藻门、黄藻门、硅藻门、甲藻门、蓝藻门、褐藻门和红藻门。
色素的颜色划分,藻可分为3类:绿藻、褐藻和红藻。
由于单胞藻具有利用太阳光能效率高、营养丰富、生长繁殖迅速、对环境的适应性强和容易培养等重要特性,因而受到重视。
微藻是一类在陆地、海洋分布广泛,营养丰富、光合利用度高的自养植物,细胞代谢产生的多糖、蛋白质、色素等,使其在食品、医药、基因工程、液体燃料等领域具有很好的开发前景。
二、微藻的营养模式和生长模式(二)、微藻的生长模式藻类在培养过程中,生长繁殖的速度,出现一定的起伏,这种生长模式可划分为五个时期(延缓期、指数生长期、相对生长下降期、静止期、死亡期)。
三、培养按培养的场所分室内培养和室外培养1)按培养基的形态分固体培养和液体培养 2)按培养的纯度分纯种培养和单种培养3)按藻液的流动情况分静止培养和循环流动水培养 4)按气体交换情况分充气培养和不充气培养 5)按藻液与外界接触程度分封闭式培养和开放式培养6)按培养规模和目的分小型培养、中继培养和大量培养方式简单介绍其中的四种方式:(1)纯培养和单种培养纯培养(axenic culture):是无菌培养,指排除了包括细菌在内的一切生物的条件下进行的培养。
纯培养操作要求十分严格,要求有无菌室、超净台等设备,容器、工具、培养液等均须彻底灭菌。
培养成功率很高,是进行科学研究不可缺少的技术。
单种培养(single-species culture):指区别于纯培养的不排除细菌存在的培养(可以是生产性的,也可以是非生产性的)(2)封闭式培养和开放式培养封闭式培养(closed culture):指把培养液密封在透明的容器中,与外界空气隔离,暴露在阳光中,CO2完全采用人工供给的方法。
关于绿水

关于绿水、绿藻、青苔的分析关于绿水、绿藻、青苔的分析绿水产生原因:NH4(粪便分解产生)+强光+CO2+磷酸+硝酸盐,水过绿过浓往往是换水不勤,NH4、磷酸、硝酸过度照常的,容易造成烫尾和微生物滋生引起其它疾病。
解决办法:减少光照,短期少量换水,UV灯照射(分外置和内置两种)" L* k0 i- p. C% U0 T我们经常提及的绿苔(应为绿斑藻,绿斑藻较硬,绿尘藻较软),一般在强光的条件下生长.与绿藻相比,绿藻喜NH4,而绿苔需要低co2和低磷酸盐。
磷酸盐大部份是由于蛋白质的新陈代谢,以及水族生物排泄物中分解出来的磷酸盐而来。
其含量视水族生物消费的蛋白质而定,通常情况下,鱼养得多密度大,摄食量多,其排泄物相对来说也越多,能产生的磷酸盐也就越多。
这就会抑制绿苔形成。
因此勤打氧,勤换水,强光是绿苔形成的重要条件。
当硝化系统较强,或换水勤、稀养的情况下,绿苔较绿藻生长占优势褐藻产生原因:硅酸过高+NH4高+低光+硝酸盐以上原因有一项就易产生,特别是低光。
在硝化系统不健全时,特别是开缸前半个月最易产生。
与绿水对比可以考虑,光线是褐藻和绿藻转换的关键。
当光线条件一定时,褐藻和绿藻往往可以共生。
水质物质弱光强光nh4(生化过滤弱)褐藻绿藻磷酸高(换水不勤)褐藻绿藻CO2高(养殖密度大)褐藻绿藻低磷酸低CO2(定期换水打氧或密度小)青苔一、神奇绿藻——人类的健康曙光1、绿藻是一种什么样的植物?答:绿藻是一种单细胞球形植物,31亿年前就生存在地球上的浮游植物。
2、绿藻最早是谁发现命名的?答:荷兰微生物学家拜林克(M·W·Bei yonick)。
3、首次将绿藻作为食物取得良好效果的是哪个国家?答:德国政府。
4、什么时候日本科学家将其投入商业性大规模培养?答:20世纪中叶。
5、绿藻是什么样的藻类?答:是一种单细胞、小型、单生或聚集成群的藻类。
6、绿藻细胞有多大?答:2—10微米,与人体的红细胞大小相当。
褐藻门

营养体繁殖很普遍, 由营养枝上生三分枝 或二分枝的繁殖枝, 繁殖枝断离母体后, 再附着基质上,继续 生长形成新的藻体。
单室孢子囊
多室配子囊
•无性繁殖时枝的顶端或侧面生单室孢子囊,产生游孢 子,核的第一次分裂为减数分裂。少有多室孢子囊。 •有性繁殖形成多室配子囊。
• 营养繁殖形成繁殖枝。无性繁殖是孢子体上产生单室 孢子囊,很少产生多室孢子囊。单室孢子囊单生,往 往具柄。多室孢子囊与配子囊的形态相似。有性生殖 为同配或异配,配子体产生多室配子囊,配子囊多列, 单生,往往具柄。
• 生活史为等世代型; • 本目只有1科—黑顶藻科Sphaecelariaceae,特征同目
• 无性繁殖以不动孢子进行,有性繁殖为卵配生殖, 精子一条鞭毛—不动孢子纲Aplanosporeae;
• 没有无性繁殖,有性繁殖为卵配生殖,精子的鞭毛 前短后长,生活史只有孢子体世代—圆子纲 Cyclosporeae
1、褐子纲Phaeosporeae
• 藻体: • (1)简单的异丝体,如水云科Ectocarpaceae
黑顶藻属Sphacelaria
• 藻体小,丛生成束 或分散成席形,有 盘形基部或匍匐小 枝附生基层或钻入 其它藻体组织内。
• 直立枝生多数小枝, 呈刷形。
• 匍匐部为多年生, 有几层细胞组成。
S. hawaii
附生在其它藻类上
• 顶端细胞含大核和 原生质浓厚,为分 生细胞。
• Apical meristem: several cells that divide in different directions, form mutlilayered thalli
• (2)无性繁殖(孢子繁殖):产生游孢子的孢子囊有2 种:
水中藻类知识点总结

水中藻类知识点总结一、水中藻类的分类水中藻类是一类单细胞或多细胞的原生生物,它们可以根据形态、生活习性以及细胞结构等方面进行分类。
常见的水中藻类包括绿藻、蓝藻、硅藻、金藻、褐藻等。
这些藻类在形态和生态特征上有着明显的区别,同时也具有一定的分类学意义。
1. 绿藻绿藻是一类原生生物,它们通常以类囊体为生殖结构,能够进行光合作用生成氧气。
绿藻呈单细胞或多细胞的形态,形态多样,生活在淡水或海水中。
常见的绿藻有裙藻、滑藻、枝角藻等。
2. 蓝藻蓝藻是一类原生生物,它们呈原始细胞结构,通常以球形或不规则形态为主。
蓝藻通常生活在水体表层,能够进行光合作用生成氧气。
常见的蓝藻有孢囊藻、管藻、假单胞藻等。
3. 硅藻硅藻是一类原生生物,它们以硅质细胞壁为主,呈单细胞的形态。
硅藻广泛生活在淡水或海水中,其中有些种类能够形成硅藻土。
常见的硅藻有栅藻、角藻、字母藻等。
4. 金藻金藻是一类原生生物,它们通常以罗纹为主,生活在淡水或海水中。
金藻可以通过性或无性生殖进行繁殖,是一种重要的原生生物。
常见的金藻有马氏藻、剑藻、滑石藻等。
5. 褐藻褐藻是一类多细胞生物,它们通常以褐色为主,生活在海水中。
褐藻以囊泡状的气囊为浮力器官,能够在水中漂浮。
常见的褐藻有海藻、裸藻、石藻等。
二、水中藻类的生态功能水中藻类在生态系统中具有重要的功能,它们通过光合作用、氧化还原等生物过程来维持水体的生态平衡。
同时,水中藻类还是水生动物的主要食物来源,对水体的营养循环和生态平衡起着重要作用。
1. 光合作用水中藻类通过光合作用可以将二氧化碳和水转化为有机物和氧气,是水体中氧气的主要来源。
光合作用还能够使水中藻类能够进行自我生长和繁殖,维持水体的生态平衡。
2. 氧化还原水中藻类通过氧化还原等生物过程来调节水体中的氧气含量和溶解氧水平。
它们能够将有机物和无机物进行氧化还原反应,促进水体中的有机物降解和循环利用。
3. 营养循环水中藻类是水体中营养元素的主要收集者和转化者,它们能够将氮、磷、硅等元素进行转化和循环利用。
水变绿最快处理方法
水变绿最快处理方法
水变绿是一种常见的水质问题,通常是由于水中藻类的生长导致的。
当水中含有过多的营养物质时,藻类就会迅速繁殖,导致水体变绿。
这不仅影响水质,也会影响水中生物的生存环境。
因此,及时处理水变绿的问题是非常重要的。
接下来,我们将介绍一些处理水变绿的方法,希望能帮助您解决这一问题。
首先,可以考虑加强水质管理。
定期清理水体中的杂草和废弃物,避免过多的有机物质进入水中,这样可以减少藻类的生长空间和营养物质来源。
另外,可以适当增加水中的氧气含量,通过增加水中的氧气浓度可以有效抑制藻类的生长,从而减少水变绿的可能性。
其次,可以考虑使用水质处理剂。
水质处理剂可以有效地抑制藻类的生长,从而改善水质。
在使用水质处理剂时,需要按照产品说明书上的指导进行使用,避免过量使用或者错误使用导致水质恶化。
此外,选择合适的水质处理剂也是非常重要的,应该根据实际情况选择对水质影响较小的产品。
另外,可以考虑增加水中的竞争生物。
一些水生植物和微生物可以与藻类竞争营养物质和生长空间,从而有效地抑制藻类的生长。
因此,可以适当增加水中的水生植物和微生物,帮助改善水质。
最后,定期监测水质。
定期监测水质可以及时发现水变绿的问题,从而采取相应的措施加以处理。
通过监测水质,可以了解水中的营养物质含量、溶解氧含量等指标,及时发现问题并加以解决。
总之,处理水变绿的问题需要综合考虑,可以通过加强水质管理、使用水质处理剂、增加竞争生物和定期监测水质等方法来解决。
希望以上方法能够帮助您有效处理水变绿的问题,改善水质,创造一个更加清洁健康的水生环境。
鱼缸蓝绿藻治理-吃绿藻最厉害的鱼
鱼缸蓝绿藻治理-吃绿藻最厉害的鱼吃绿藻最厉害的鱼吃绿藻最厉害的鱼有:小精灵学名耳斑鲶、黑线飞狐、黄金胡子、小猴飞狐这几种,除藻效果都不错。
1、小精灵棕灰色的身体,从眼睛到尾柄部有一条贯穿的纵纹。
此鱼喜欢用嘴上的吸盘,舔食草缸内的各种藻类。
有些板口鲶会吃水草,但耳鲶却不会,草缸大可放心饲养。
此鱼体型细小,能游入极为狭小的空间,吃尽苔藻,同时也可将草缸内最使人烦恼的蜗牛卵吃的一干二净,进而控制蜗牛的数量,绝对称得上草缸内最佳清洁工。
此鱼主要以藻类为食,当草缸内缺乏藻类时,极易生病死亡,某些个体会主动食用饲料残渣。
小精灵的口器成吸盘状,因此比较适合斑状、膜状的藻类。
对绿斑藻和褐藻等附着藻类有较好的效果。
但对丝状、毛状的藻类有些无能为力。
2、黑线飞狐黑线飞狐是很好用的草缸食藻鱼。
原产于东南亚,呈灰褐色,体态细长,亦可观赏,带着特殊的黑色水平条纹,它的最大长度可达15厘米,如果饲养正常,在两年内就能达到。
但在通常草缸饲养的情况下,他们生长缓慢,无法达到这个长度。
黑线飞狐在20世纪70年代被发现,它们寿命超过10年,因吃黑毛藻而获得青睐。
黑线飞狐并不挑食。
一般的鱼粮、藻类和黄瓜切片均可。
但实际的饲养过程中,发现黑线飞狐对黑毛藻、刚毛藻的啃食效果并不是十分理想。
对丝藻的啃食效果比较理想。
因此如果想通过黑线飞狐来控制藻类的话,需要保证一定的数量,同时控制投喂以保证黑线飞狐的工作积极性。
3、黄金胡子属于异型鱼,此外还有红眼的黄金大胡子,为白化品种,但无编号。
一般L144是指蓝眼的黄金大胡子此鱼的胡子长得杂乱,还好不算太长。
市面上的红眼黄金大胡子(简称黄金大胡子、大胡子)也有人叫铁甲,当然也有原生种白化的鱼,蓝眼黄金大胡子(实际是黑眼,在阳光下有一点点泛蓝,商家号称是野生F5之内的)4、小猴飞狐原产于泰国湄公河流域及湄南盆地。
他们虽然会食用其他混养鱼类的人工饲料,但还是会一刻不停地四处搜寻藻类食用,对于缸内藻类相当有一套。
绿藻与褐藻的特点与分类
分布:广泛分布于世 界各地的陆地环境中 ,尤其在热带和亚热 带地区更为常见
褐藻的特点
形态独特
细胞形状多样,包 括椭圆形、纺锤形、 星形等
细胞壁厚实,质地 坚韧,不易被破坏
细胞表面具有明显 的纹饰和突起,增 加摩擦力,使细胞 不易被水流带走
细胞内含有大量的 色素和褐藻胶,呈 现出褐色或深绿色
生长环境特殊
结论:在实际应用中,应根据需求选择使用 绿藻或褐藻。
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汇报人:XX
褐藻:对光照和温度的适应性 较强,可在较广的温度和光照
范围内生长
生物活性物质比较
绿藻中的生物活 性物质包括藻胆 蛋白和藻蓝素等, 具有抗氧化、抗
肿瘤等作用。
褐藻中的生物活 性物质包括褐藻 胶、褐藻糖胶等, 具有抗肿瘤、抗
炎等作用。
绿藻和褐藻都 含有丰富的多 糖类物质,具 有提高免疫力、 抗衰老等作用。
生长在低潮线 附近或更深的
水域
对光照和温度 有特殊要求
分布范围广泛, 从北极到赤道 地区都有分布
多数褐藻具有 固着器,可以 附着在岩石、 贝壳等硬物上
生长
生物活性物质丰富
含有大量的蛋 白质、氨基酸、 维生素和矿物
质等
具有抗氧化、 抗炎、抗肿瘤
等生物活性
对人体健康有 多种益处,如 提高免疫力、
延缓衰老等
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绿藻与褐藻的特点与分类
汇报人:XX
目录
CONTENTS
01 绿藻的特点
02 绿藻的分类
03 褐藻的特点
04 褐藻的分类
05 绿藻与褐藻的比较
绿藻的特点
形态多样
绿藻形态多样, 有球形、椭圆 形、圆柱形、
丝状等。
藻类植物
二、绿藻门
• 是藻类中最大的一门。 • 和高等植物之间有很多相似之处:
有相同的光合作用色素(含叶绿素a和b、和 胡萝卜素、叶黄素等), 贮藏营养物质为淀粉
• 多数学者认为高等植物的祖先是绿藻。 • 绿藻门在植物界的系统发育中,居于主干 地位。
• 绿藻的分布 绿藻约有350属6700种。多分布于淡水中 (约占90%)。 常见的绿藻 水绵 Spirogyra nitida (Dillow) Link. 植物体是由一列细胞 构成的不分枝的丝状 体,能治疮及烫伤。
蓝藻→蓝藻淀粉、蛋白质粒。 绿藻→淀粉、脂肪。 褐藻→褐藻淀粉、甘露醇。
红藻→红藻淀粉。
藻类是自养的原植体植物。
(二)藻体的繁殖
营养繁殖:母体一部分 → 新个体
无性生殖:1孢子(不结合) → 1新个体 有性生殖:两配子 → 合子 → 新个体
生殖器官是单C,合子发育时要离 开母体,不经过胚的阶段,所以是无 胚植物。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
贮藏物质 细胞壁 成分 繁殖方式 生境
外层为琼胶、海萝胶 外层为果胶质, 所形成的胶质层、内 内层为纤维素 层为纤维素 营养繁殖,无性 无性生殖,有性生殖 生殖,有性生殖 多生淡水中 多生海水中
一、蓝藻门
• 是地球上最原始、最古老 的一群植物,在它们的细 胞构造上无真正的细胞核 以及质体的分化,因此它 们是原核生物,在系统进 化上有极其重要的地位。
第二节 藻类植物的分类
• 分门情况 一般分为八个门:蓝藻门、裸藻门、 轮藻门、金藻门、甲藻门、绿藻门、红藻门、 褐藻门
几种藻类的比较
蓝
藻体 形态构造
藻
门
绿
藻
门
红
藻
门
褐
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褐藻变绿藻的方法
褐藻变绿藻的方法主要包括以下两种:
1. 人工诱导:通过添加适当的营养物质和培养条件,如光照、温度、盐度等来
促进褐藻向绿藻的转化。一些研究表明,添加硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐等营养物
质可以促进褐藻变绿藻。
2. 自然变异:褐藻变绿藻也可以是一种自然变异。在自然环境中,褐藻可能会
因为生存压力和适应环境的需要而产生基因变异,而这种基因变异可能会导致褐
藻向绿藻转化。这种转化通常需要较长时间,而且不受人为干预的影响较大。