Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2011 в 14:36, реферат
1. Водоросли и их отличие от других растений.
2. Способы питания водорослей.
3. Клетка водорослей.
4. Основные типы морфологической структуры тела водорослей.
5. Размножение и циклы развития водорослей.
6. Внешние условия жизни водорослей.
7. Систематический образ водорослей:
- зелёные водоросли;
- пирофитовые водоросли;
- золотистые водоросли;
- диатомовые водоросли;
- жёлто – зелёные водоросли;
- эвиленовые водоросли;
- хоровые водоросли;
- сине – зелёные водоросли;
- бурые водоросли;
- красные водоросли.
8. Распространённость водорослей в водоёмах.
1. Водоросли
и их отличие от других
2. Способы питания водорослей.
3. Клетка водорослей.
4. Основные
типы морфологической
5. Размножение и циклы развития водорослей.
6. Внешние условия жизни водорослей.
7. Систематический образ водорослей:
- зелёные водоросли;
- пирофитовые водоросли;
- золотистые водоросли;
- диатомовые водоросли;
- жёлто – зелёные водоросли;
- эвиленовые водоросли;
- хоровые водоросли;
- сине – зелёные водоросли;
- бурые водоросли;
- красные водоросли.
8. Распространённость водорослей в водоёмах.
Водоросли и их отличие от
других растений.
Мир водорослей огромен. Он
занимает в растительном
особое, исключительное по своему значению место, как в историческом
аспекте, так и по той роли, которая принадлежит ему в общем круговороте
веществ в природе. Вместе с тем само понятие ''водоросли'' в научном
отношении страдает большой неопределённостью. Это заставляет специально
рассмотреть отличие относимых сюда растительных организмов от других
представителей растительного царства
Действительно, слово «
живущие в воде. Однако в ботанике этот термин применяется в более узком
смысле, и не все растения, наблюдаемые нами в водоёмах, можно назвать
водорослями. С другой стороны, именно водоросли мы часто попросту не
замечаем в водоёмах, так как очень многие из них нелегко распознать
невооружённым глазом.
Приглядываясь к различным
всего замечаем обилие растений. Некоторые из них прикреплены ко дну. К ним
относятся, например, крупные зелёные скопления так называемой тины. Здесь
же нередко встречаются и более крупные водоросли, состоящие из хорошо
заметных на глаз простых или ветвящихся нитей, или совсем крупные хоровые
водоросли, внешне похожие на хвощ.
С другой стороны, значительное количество микроскопических
водорослей, таких же как в водоёмах, произрастает и на суше: на поверхности
почвы и в самой её толще, на деревьях, камнях. Правда, жизнь этих
водорослей тоже тесно связана с водой, однако они могут довольствоваться
только атмосферной и грунтовой влагой, росой. В отличие от ''водных''
водорослей, эти водоросли легко переносят высыхание и очень быстро оживают
при малейшем увлажнении. В царстве растений водоросли относятся к обширному
подцарству низших, или слоевцовых растений, куда входят также бактерии,
грибы и лишайники. Как и все низшие растения, водоросли размножаются
вегетативно или с помощью спор, то есть относятся к споровым растениям.
Однако в физиологическом
отношении водоросли резко
низших растений наличием хлорофилла, благодаря которому они способны
ассимилировать на свету углекислый газ. Кроме того, многие водоросли,
обладающие хорошо развитым хлорофиллом, помимо фототрофного, могут быть
свойственны и другие типы питания.
Таким образом, исходя из
определение водорослей. Водоросли – это низшие, то есть слоевцовые споровые
растения, содержащие в своих клетках хлорофилл, и живущие преимущественно в
воде. Такое определение, однако, не даёт представление о том огромном
разнообразии в строении тела, которое свойственно водорослям. Здесь мы
встречаемся и с микроскопическими организмами – одноклеточными и
многоклеточными, и с крупными формами различного строения. Большого
разнообразия достигают здесь способы размножения и строение органов
размножения. Даже по окраске водоросли неодинаковы, так как одни содержат
только хлорофилл, другие ещё ряд дополнительных пигментов, окрашивающие их
в различные цвета.
Разделение водорослей на систематические группы высшего ранга в
основном совпадает с характером их окраски, связанной конечно, с
особенностями строения. Водоросли разделены по 10 отделам:
1. сине – зелёные водоросли;
2. пирофитовые водоросли;
3. золотистые водоросли;
4. диатомовые водоросли;
5. жёлто – зелёные водоросли;
6. бурые водоросли;
7. красные водоросли;
8. эвшеновые водоросли;
9. зелёные водоросли;
10. хоровые водоросли.
В научной литературе до сих пор продолжаются споры о положении в
общей системе, с одной стороны, сине – зелёных водорослей и, с другой
стороны, всех тех водорослей, которые представлены одноклеточными
подвижными формами, снабжёнными органами движения – жгутиками (это почти
все эвиленовые водоросли, большая часть пирофитовых и золотистых водорослей
и отдельные классы жёлто – зелёных и зелёных водорослей).
Действительно, сине – зелёные резко отличаются от других водорослей
простотой внутренней организации клеток. Их клетки лишены оформленного
ядра, что сближает их с бактериями. Вместе с бактериями сине – зелёные
водоросли составляют раздел организмов, обозначенный как прокариоты, то
есть ''доядерные'', в отличие от всех остальных растений и животных,
обладающих оформленным клеточным ядром и обозначаемых как эукариоты.
Что же касается жгутиковых форм водорослей, то здесь вопрос
осложняется тем, что они во многих случаях близки к подобным же бесцветным
формам, что дало повод для объединения всех их в общую систематическую
группу ''жгутиковых организмов'' и включение в систему животного мира.
С этих позиций мир водорослей как первичных фототрофных организмов
един и целостен. Морфологическое многообразие его различных ветвей есть
следствие эволюционного взрыва, вызванного появлением фотосинтеза, который
обеспечил хлорофилоносным организмам успешное развитие в чисто абиотической
среде. Учитывая особенности строения клеток сине – зелёных водорослей,
следует думать, что возникновение хлорофилла произошло ещё на
прокариотическом уровне, а наличие в настоящее время сходных
хлорофилоностных и бесцветных эукариотических жгутиковых форм обусловлено
морфологическим параллелизмом эволюционного развития в разных ветвях
организмов. Во всяком случае, у водорослей подобное явление
морфологического параллелизма распространено очень широко. Такая точка
зрения хорошо подтверждается ещё и тем, что в пределах большинства
вышеперечисленных отделов водорослей жгутиковые формы тесно связанны
переходами с другими, типично ''водорослевыми'' структурами – неподвижными
клетками, колониями и нитями. С другой стороны в пределах некоторых отделов
имеются и безусловно
вторичные обесцветившиеся
Таким образом, у нас нет оснований отказываться от рассмотрения
водорослей как морфофизиологической целостности, от выяснения их
многообразия в целом, происхождения и взаимных филогенетических связей.
Точно так же с этих позиций целостности хорошо выявляются место и роль
водорослей в природе: в историческом плане они представляют собой первый
этап в развитии всего зелёного ствола растительного мира, а в общем
круговороте веществ в природе играют огромную роль как первичное звено всех
пищевых связей в водной среде и гигантский поставщик кислорода в атмосферу.
Изучение всех этих вопросов составляет предмет особой науки –
альгологии.
Способы питания водорослей.
Несмотря на удивительное многообразие жизненных форм растений,
большинство из них объединяет уникальная способность, которая определяется
способом их питания.
В отличие от животных
своей жизнедеятельности готовые органические соединения, у растений
выработалась в ходе эволюции способность использовать для питания такие
полностью окислённые вещества, как углекислота и вода, и создавать на их
основе органические соединения. Этот процесс в природе осуществляется за
счёт энергии солнечного света и сопровождается выделением кислорода.
Использование световой энергии для биологических синтезов стало возможным
благодаря появлению у растений комплекса поглощающих свет пигментов,
важнейшим из которых является хлорофилл. Процесс светового и углеродного
питания растений получил название фотосинтеза и в общем виде может быть
записан следующим
суммарным уравнением:
6CO2+12H2O ((((
C6H2O6+6H2O+2815680 Дж
Из уравнения видно, что на каждые 6 грамм-молекул углекислоты и воды
синтезируется грамм-молекула глюкозы (C6H2O6), выделяется 6 грамм-молекул
кислорода и накапливается 2815680 Дж энергии. Таким образом, функция
фотосинтеза растений является, по существу, биохимическим процессом
преобразования световой энергии в химическую.
Водоросли, уже простейшие из них – сине – зелёные, являются первыми
организмами, у которых появилась в процессе эволюции способность
осуществлять фотосинтез с использованием воды в качестве источника водорода
и выделением свободного кислорода, то есть процесс, свойственный всем
другим водорослям, а за ними и высшим растениям.
Осуществляемый растениями в грандиозном масштабе процесс
преобразования энергии света в химическую энергию продуктов фотосинтеза
является практически единственным ''руслом'', через которое ''вливается'' в
Информация о работе Водоросли и их отличие от других растений