的金藻或金藻,是一组显微藻类,与到目前为止所描述的超过1000种高度多样化。尽管其中一些可以在底栖地区发现,但它们通常在原始地区发现。
金藻科分为三类:金藻,绿黄藻和硅藻。它们是可以在淡水环境中自由游泳的单细胞生物,尽管它们可以聚在一起并形成丝状结构或菌落。
资料来源:RNDr博士。约瑟夫·赖斯希格(CSF)。(作者档案),通过Wikimedia Commons。您的细胞可能被碳酸钙或二氧化硅的细小碎片覆盖。同样,有些人可以将其大部分时间都生活在变形虫细胞中。
它的大多数代表都是光合作用的。该组中最相关的色素是叶绿素a和c,β-胡萝卜素,岩藻黄质和某些叶黄素。带有棕色色调的颜料掩盖了叶绿素的特征性绿色。但是,某些物种缺少色素。
它们的繁殖大多是无性的,尽管有些物种偶尔会通过两个配子的结合进行有性繁殖。
关于营养,该组并不是真正的自养生物,有些生物学家更喜欢将它们视为兼性异养生物,因为当太阳辐射不足或食物大量供应时,它们可以食用食物颗粒。
特点
嗜藻藻类是生活在淡水中的单细胞生物。在中等或低生产率的这些水生环境中,它们构成浮游植物生物量的主要或主要部分。
它们是金藻,因为它们在色谱中存在高浓度的岩藻黄质,岩藻黄质是一种褐色或褐色的类胡萝卜素色素,可赋予它们独特的颜色。该部门的成员与叶绿素的成员表现出重要的相似性。
藻类植物能够产生抗性囊肿,即被称为静电孢子或气孔囊的结构。它们的形状为球形或椭圆形,尺寸范围为4至20 µm,并被项圈包围。
这些Statospores具有丰富的化石记录,因为它们对细菌的降解和侵袭具有很高的抵抗力。实际上,记录是如此之好,以至于它们经常被用作古生态指标并用于重建古代环境。
自白垩纪以来就有该类的化石记录,根据证据,它们在中新世达到了最大的多样性。化石是二氧化硅或钙质沉积物。
形态学
就其成员的外观而言,金藻类是一个高度多样化的群体。有鞭毛状,类扁平状,球状,丝状和类状。这些每个将在下面描述。
鞭打形式
呈现鞭毛在水生环境中移动的个体被称为金藻。另外,它们能够以臭名昭著的方式改变其运动机制。
例如,Ochromonas属具有让人联想到梨的形状,从中可生出两个异质鞭毛-一个几乎比另一个大六倍。
这些类型的不均匀鞭毛称为异性鞭毛。通常,长鞭毛具有称为乳突纲的硬性延伸,使其呈羽毛状。
在某些情况下,个体可以消除鞭毛,并在有根虫的情况下呈变形虫形状。变形虫通常会发展成厚壁的囊肿。该属在营养上非常多才多艺,可以以蓝藻为食。
另一方面,Mallomonas浮游形式具有装饰有细而长的针状结构的二氧化硅壁。推测这些过程可能参与细胞的浮选过程。也有带有单一鞭毛的形态,即硅鞭毛纲。
棕榈和球状形式
这些形式通常很常见。Synura属的特征在于在水生环境的浮游区域中形成殖民地结构。这些个体与上一节中提到的Mallomonas属相似,不同之处在于它们由于具有胶状稠度而被结合在一起。
Hydrurus属在岩石中形成层,具有不规则的分支和凝胶状物质。最后,在Dinobryon,细胞被拉长并衬以纤维素。它们通常存在于淡水和盐水环境中。
丝状和藻状
分类
葫芦科植物是一个庞大而多变的群体,以至于几乎所有个体都没有共同的特征。
它们被包括在称为Stramenopiles的大型团体中,其主要特征是鞭毛中存在的过程结构。这组人还包括卵菌纲,丑藻等生物。
还有其他分类系统,例如Ochrophyta,声称其中包括金眼藻类。毫无疑问,金藻属是一个共生类群,因为它们与卵母细胞系有共同的祖先,而卵母细胞系中没有。
金藻科分为三类:金藻类的金藻类,黄绿色藻类的黄藻类和俗称硅藻的杆菌科。
再生产
在大多数情况下,温藻通过纵向裂变无性繁殖(这种现象在鞭毛单细胞个体中很重要)。
但是,在某些鞭毛中已观察到交配过程。例如,在Synura属中,有按性别划分的菌落,即男性或女性菌落。性细胞与组成生物的细胞没有区别。
由于配子相同,雄配子能够游走并与来自其他殖民地的雌配子融合等渗。例如,在人类中,由于鞭毛,我们可以将雄性配子与小而活动的细胞区分开,而鞭毛则是大型而椭圆形的细胞。
这些藻类具有巨大的生命周期多样性,表明不同种类之间的过渡在群体的进化过程中表现出关键的适应性。苔藓植物是实验室中广泛用于研究生命周期如何在分子水平上起作用的生物。
生命周期
周期从囊肿中非活动细胞的萌芽开始。不久后,该细胞发育出鞭毛,该鞭毛开始在水中运动,并产生具有胶状质地的球,并能够在其中运动。
通过进行连续的二元纵向分裂,细胞可以以居住在球体内的细菌为食。
球体的最大尺寸为直径正负500 µm。在这一点上,凝胶状物质开始分解,细胞可以通过形成的破裂逸出。
单元分为五个到四十的“群”。在这些关联中,细胞经历了同类相食事件,导致具有形成静电孢子能力的巨型细胞。
这种形成不受环境条件或其他因素的影响,例如养分利用率的变化或温度的变化。芽孢形成约15到16次,开始于细胞分裂。
营养
大多数温石绿藻是自养的,也就是说,它们可以通过光合作用从阳光中获取能量。但是,有些人被归类为食养动物,因为根据条件的不同,他们可能是自养的或吞噬的。
吞噬营养生物能够从其环境中捕获食物颗粒,并使其质膜“吞噬”它们。它们可以以细菌和硅藻等小型生物为食。
如果条件允许,藻类将停止光合作用,并在其膜上形成称为假足的延伸,使它们能够捕获食物。
有些绿藻缺乏任何类型的色素和质体,因此它们被迫过异养生活。他们必须积极获取能源,吞噬潜在的食物。
另一方面,金藻类倾向于使用某些脂肪作为储备源,而不像绿藻中那样使用淀粉。
生态纸
藻类植物具有重要的生态作用,因为它们是浮游生物的重要组成部分。他们不仅作为主要生产者参与,而且还作为消费者参与。它们是许多鱼类和甲壳类动物的主要食物。
此外,它们是这些水生生态系统的重要组成部分,有助于碳在淡水环境中的流动。
然而,由于该群体的固有困难,主要是由于其培养和保存方面的困难,因此对它们的研究很少。另外,有一种趋势是研究遭受金枪鱼稀少的环境影响的湖泊。
相反,一种特别是小球藻(Pyrymiumium parvum)负责产生导致鱼类动物死亡的毒素。藻类仅对水生生物有负面影响,因为它对人类和牲畜无害。
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