Az algák életciklusai. Az algák szerepe a természetben és az emberi életben

A vízinövények fő csoportjai

Alga (Algae)- a legősibb és legegyszerűbben szervezett növények, amelyek száma több mint 30 ezer faj. Az algák tudományát algológiának (latin kiejtésből) vagy fizológiának nevezik, a botanika önálló ágának tekintik. Az algák alacsonyabbak, azaz spóranövények, amelyek nem oszlanak szárra és levelekre, sejtjeikben klorofillt tartalmaznak. Az akváriumban elhelyezett és szaporodó többi növényt ún vízi növények. Az algák lehetnek egysejtűek, gyarmatiak, többsejtűek és nem sejtesek. Méretük ezeken a formákon belül ingadozik - a mikroszkopikustól a nagyon nagyig. A modern taxonómiában az algákat 12 osztályra osztják:

kékeszöld;
proklorofiták;
piros;
aranyszínű (füzér alakú dinobrion);
kovamoszat (pinnularia);
kriptofiták (lásd 3.7. ábra);
dinofiták (lásd 3.8. és 3.9. ábra);
barna (lásd 3.10. ábra);
sárga-zöld (sárga-zöld algák, lásd 3.11. ábra);
euglenoidok (tastigophora euglenophyta, lásd 3.12. ábra);
zöld (netrium ujj alakú);
szenes (lásd 3.13. ábra).

kék zöld algák- az élőlények legrégebbi csoportja. Univerzálisak, és a Föld minden lehetséges és szinte hihetetlen élőhelyén, minden kontinensen és mindenféle víztestben megtalálhatók.
Színük a tiszta kék-zöldtől a liláig vagy vörösesig, néha a liláig vagy barnásvörösig változik. A kék-zöld algák leggyakoribb szaporodási módja a sejtosztódás két részre. A kék-zöld algák más módon is szaporodnak, például spórák képződésével.
A legtöbb kék-zöld alga a fényenergiának köszönhetően képes szintetizálni sejtje összes anyagát. Feltűnő példa kék-zöld alga - stigonema ocelláris(a 3.1. ábrán látható). Szintén népszerű anabena(3.2. ábra) és oszcilláló(3.3. ábra).

Proklorofita algák(3.4. ábra) külön figyelmet érdemelnek. A Prochloron egy nagy gömb alakú baktérium.
A távoli múltban szimbiózisba léptek a zöld algák őseivel. Ennek az uniónak a jelentősége nagy a zöldalgák leszármazottai számára - a magasabb rendű növények két membránnal és klorofillal rendelkező kloroplasztiszokat örököltek, így egy zöld fenyőtűben vagy egy fényes fikuszlevélben megmaradnak az ősi proklorofiták leszármazottai, amelyek kloroplasztiszokká alakultak. .

vörös algák- többsejtű, nagyon ritkán egysejtű, összetett szerkezetű, vörös vagy kékes színű. A legtöbb vörös algában a zigóta nem csírázik azonnal új növényré, hanem nagyon gyorsan áthalad. nehéz út fejlődés, mielőtt új spórák képződnének belőle, amelyek már az új növényekben kicsíráznak. A spórákat tömör csoportokba, úgynevezett cystocarpsokba gyűjtik, amelyek gyakran speciális héjjal rendelkeznek. A vörös algák (3.5. és 3.6. ábra) különleges helyet foglalnak el az akváriumban. Így például széles körben használják az irodai akváriumokban, így a vízterület valódi tenger fenekének megjelenését kelti. Otthon az ilyen algák használhatók, de a dekoratív akvárium gondozása sok erőfeszítést igényel. Gyakori vízcserére van szükség, és a jól megtermett vörös algák ára egy közönséges akvarista számára nagyon észrevehető. Az irodákban (kollektív akváriumokban és vízi területeken) az ilyen karbantartást szakosodott cégek alkalmazottai (általában azok, akik akváriumot és algát biztosítottak) szerződéses alapon végzik.



Osztályra aranysárga túlnyomórészt mikroszkopikus algák, amelyek kloroplasztiszai aranysárgára színeződnek. Az algák színe a pigmentektől függően különböző árnyalatokat kaphat: a tiszta aranysárgától a zöldessárgáig és az aranybarnáig Az aranyalga sejtjeiben zajló fotoszintézis során keményítő helyett speciális szénhidrát leukocin termelődik. Főleg tiszta édesvizekben élnek. Az arany algák egysejtűek, gyarmatiak és többsejtűek. Sok faj rendelkezik flagellákkal. Az arany algák egyszerű sejtosztódással szaporodnak. Van aszexuális is

kovamoszat- abszolút speciális csoport egyedül élő vagy kolóniákba egyesült egysejtű szervezetek különféle típusok: láncok, szálak, szalagok, csillagok.A kovamoszatban lévő kloroplasztiszok színe a pigmentkészlettől függően a sárgásbarna különböző árnyalataival rendelkezik. A fotoszintézis során a kovamoszatok olajat termelnek különböző méretű cseppek formájában.
Leggyakrabban a kovaalgák vegetatív sejtosztódással szaporodnak két felére.
A legtöbb kovamoszat előre, hátra és kissé oldalra mozog a hordozó mentén. A kovamoszatok mindenhol élnek. Vízi környezet- fő és elsődleges élőhelyük.

barna algák- Ezek összetett szerkezetű, barna és kékesbarna színű, többsejtű szervezetek.
Asszimilációs termék - poliszacharidok, olaj. A barna algák általában nem mozgékony, hozzátapadt formák. A szaporodás vegetatív, ivartalan és ivaros, gametofiták és sporofiták váltakozásával. A zoospórák és az ivarsejtek két egyenlőtlen hosszúságú flagellával vannak felszerelve, amelyek oldalirányban helyezkednek el és különböző irányokba vannak irányítva. Csak néhány faj él akváriumban barna algák.

Osztályra sárga zöld algák ide tartoznak az algák, amelyek kloroplasztja világos vagy sötétsárga, nagyon ritkán zöld és csak néha kék színű. Ezt a színt a fő elem - a klorofill - jelenléte határozza meg a kloroplasztiszokban. Ezenkívül nincs keményítő a sejtjeikben, és az olajcseppek felhalmozódnak az asszimiláció fő termékeként, és csak néhányban - leukocin és valucin csomókban. Főleg tiszta édesvízben találhatók, így jól alkalmazkodnak az akváriumokban. Megkülönböztető tulajdonság sárga-zöld algák a flagellák jelenléte. Ezen az alapon nevezik az algáknak ezt a csoportját multiflagellátnak. A hosszbeli különbségek mellett itt különböznek a flagellák, és morfológiailag a fő flagellum egy tengelyből és a rajta szárnyasan elhelyezkedő csillós szőrszálakból áll, az oldalsó flagellum pedig flagellált. A sárga-zöld algák egyszerű sejtosztódással vagy a telepek és a többsejtű tali különálló részekre való szétesésével szaporodnak. Az ivartalan szaporodás is megfigyelhető.

Evilene alga- kis édes, állóvizes területek hétköznapi lakói. Az evilene algák testformája jól alkalmazkodik a vízben való mozgáshoz. A gonosz algák mozgatása érszorító segítségével történik. A gonosz algák szaporodási folyamata általában este vagy kora reggel figyelhető meg.
Ez abból áll, hogy az egyént két részre osztják.

zöld alga- különböző felépítésű egysejtű, gyarmati és többsejtű formák, gyakran zöldek.

Chara alga- különleges nagy növények, élesen különböznek az összes többi algától. Széles körben elterjedtek édesvízi tavakban, „kemény” vízzel rendelkező akváriumokban gyökereznek.
Az asszimilációs pigmentek halmaza hasonló a zöldalgákéhoz. Ahogy ezek a sejtek szaporodnak, magjaik módszeresen osztódnak. Az ebben az esetben feltárt kromoszómák száma különböző típusok különböző, 6-tól 70-ig. Chara algák - sajátos nagy növények, amelyek élesen különböznek az összes többi algától. Széles körben elterjedtek édesvízi tavakban, „kemény” vízzel rendelkező akváriumokban gyökereznek.

Az asszimilációs pigmentek halmaza hasonló a zöldalgákéhoz. Ahogy ezek a sejtek szaporodnak, magjaik módszeresen osztódnak. Az ebben az esetben feltárt kromoszómák száma fajonként változik, 6-tól 70-ig.

A vízi növényeket magasabbra (Cormobionta) és alacsonyabbra (Thallobionta) osztják. Ez utóbbiak közé tartozik minden típusú alga. A növényvilág egyik legrégebbi képviselője. Fő jellemzőjük a spóraszaporodás, sajátosságuk pedig a különféle körülményekhez való alkalmazkodás képességében rejlik. Vannak olyan algák, amelyek bármilyen vízben élhetnek: sós, friss, piszkos, tiszta. Az akvaristák számára azonban nagy problémát jelentenek, különösen heves növekedésük esetén.


Vannak olyan algák, amelyek bármilyen vízben élhetnek: sós, friss, piszkos, tiszta.

Fő jellemző

Az algák fajtájától függően egyesek a víz alatti felszínekhez kötődnek, míg mások szabadon élnek a vízben. A kultúrák csak zöld pigmentet tartalmazhatnak, de vannak különböző pigmentekkel rendelkező fajok. Rózsaszínre, kékre, lilára, pirosra és majdnem feketére színezik az algákat.

Az akváriumban lezajló biológiai folyamatok képezik az algák önálló megjelenésének alapját. Betelepítésük akkor történik, amikor a halakat élő táplálékkal vagy újonnan szerzett vízinövényekkel etetik.

Egyes algák bolyhos csomónak, mások szétterülő szőnyegre, mások nyálkahártyára emlékeztetnek. Vannak lapos, thallus, elágazó, fonalas kultúrák. A magasabb rendű növényekkel ellentétben nincs gyökerük, száruk vagy levelük. Alakjuk, szerkezetük és méretük változatos. Vannak olyan fajok, amelyek csak mikroszkóp alatt láthatók. Természetes környezetben a növények elérik a több méter hosszúságot.

Az algák osztályozása

Minden fajnak megvannak a saját igényei a környezettel, amelyben nőnek - a folyadék hőmérsékletére, a világítás intenzitására és időtartamára. Fontos tényező az kémiai összetétel víz.

Az algák kiegyensúlyozatlansága az akváriumban azt jelzi, hogy kedvezőtlen körülmények lépnek fel benne. Ezek túlzott növekedése a tartályban rontja a víz minőségét, ami hátrányosan befolyásolja az akvárium lakóinak egészségét. Az algajárványt a következők okozhatják:

  1. Szabályozatlan akvárium világítás. Ez a nappali órák hiánya vagy túllépése.
  2. Túl sok szerves anyag a tartályban. Lehetnek élelmiszer-maradványok, elhalt akváriumi növények, halak szennyvíz formájában.
  3. szerves anyagok bomlása. Nitritek és ammónia megjelenése az akváriumban.

Miután azonosították, hogy melyik tényező okozza a növények megjelenését, meg kell szüntetni vagy a lehető legkisebbre csökkenteni.


Az algák kiegyensúlyozatlansága az akváriumban azt jelzi, hogy kedvezőtlen körülmények lépnek fel benne.

Az algákat 12 típusra osztják. Az akváriumot leggyakrabban három fő típusú kultúra jelenléte jellemzi.

Jelenlétük megjósolható ott, ahol van víz, fény és tápanyag.

Zöld csoport

Ez a legelterjedtebb és legváltozatosabb szerkezetű és formájú növénycsoport, amelynek mintegy 7 ezer faja van. Nem sejtes, egysejtű és többsejtű formákban érkeznek. Az algák kolóniákat képeznek üvegen vagy talajon.

Sajátosságuk, hogy szinte minden kultúra megjelenik a túlzott megvilágítás hatására. Zöld színűek, annak ellenére, hogy a zöld klorofill mellett sárga pigmentet tartalmaznak. Az algák a folyadékot zöldre vagy téglazöldre színezik.

Vannak tengeri és édesvízi fajok. Az akváriumban található algák nevei:


A legtöbb zöld algafaj megjelenésének fő oka a túlzott megvilágítás, így a biológiai egyensúly helyreállásával ez a probléma gyorsan eltűnhet.

Diatómák (barna) növények

Ha a tartályban lévő folyadékot gyakran kell cserélni, mert gyorsan zavarossá válik, - barna algák benne. Nemcsak az akvárium belsejét rontja el, hanem kényelmetlenséget is okoz a lakóinak. Ezek egysejtű mikroszkopikus szervezetek, amelyek gyorsan szaporodnak, és nyálkás bevonatot hoznak létre az akváriumi növények levelein és a tartályüvegeken. Egyedül vagy kolóniákban élnek szalag, cérna, lánc, film, bokor formájában.

A tartályban a lepedék megjelenésének kezdeti szakaszában könnyen eltávolítható, előrehaladott esetekben pedig többrétegűvé válik, és nehéz lehet megszabadulni tőle. A barna növények nem károsítják az akváriumi állatokat, de veszélyesek az akváriumi növényekre. A tenyészeteken lévő lepedék megzavarja a fotoszintézist, ami halálhoz vezet.

A kovamoszat reprodukálása osztással történik. A növényi sejteknek szilícium-dioxid összetételű kemény héjuk van. Méretük legalább 0,75 µm, maximum 1500 µm. Ezt a kultúrát könnyű megkülönböztetni a héjról pontok, kamrák, vonások, geometriai szabályossággal elrendezett élek formájában.


A naviculák szinte mindenhol élnek, tavasszal és ősszel indulnak.

A természetben körülbelül 25 ezer fajta barna növény található. Leggyakrabban konténerekben találhatók:

  1. Navicula. Ez a nemzetség körülbelül 1 ezer algafajt tartalmaz. Tavasszal és ősszel konténerekbe ültetjük. A szaporodás módja a sejtosztódás. A sejtek alakja, héjszerkezete és szerkezete eltérő. Táplálékul szolgálnak az akvárium lakóinak, és maguk is fototróf módon esznek.
  2. Pinnularia. Kora ősz és nyár a megjelenés ideje ennek a nemzetségnek. A sejtosztódás eredményeként mindegyik kap egy szórólapot az anyasejttől. Az egyes cellák ritkán kapcsolódnak szalagokká. Ezeknek az algáknak körülbelül 80 faja ismert.
  3. Cymbella. A nemzetség egyetlen szabadon élő sejt, amely néha nyálkahártya szárral kapcsolódik az aljzathoz. Ezenkívül zselatinos csövekbe zárhatók.

Barna algák fejlődnek ki azokban a tározókban, ahol a víz nem változik időben, vagy a világítás rossz. Elterjedésüket befolyásolja az akvárium sűrű populációja, nagyszámú szerves anyag, eltömődött szűrő.

piros vagy "bíbor"

A vörös alga vagy a lila alga egy kis növényfaj, túlnyomó többsége többsejtű, és akár 200 fajta is lehet. Minden lila 2 osztályba van osztva, amelyek mindegyike 6 rendet tartalmaz. Megtelepednek az akváriumi növények szárán és leveleinek végén, köveken, gyorsan nőnek és intenzíven szaporodnak.

Az ilyen típusú növények megjelenésének oka a szerves anyag feleslege a vízben, a nem megfelelően felszerelt világítás vagy a tartály túlnépesedése. Ezek a növények veszélyt jelentenek lakóira, ezért időben meg kell semmisíteni.

A bíbor színe a pigmentek kombinációjától függően élénkvörösről kékes-zöldre és sárgára változik, az édesvíziek pedig általában zöldek, kékek vagy barnásfeketék. A növények sajátossága összetett fejlődési ciklusuk. Általában ezek a növények más növényekhez, kövekhez, tartályokhoz kötve nőnek. A tenyészetek kolóniái nyálkahártya-lerakódások formájában találhatók.


A vörös alga vagy a lila alga egy kis növényfaj, túlnyomó többsége többsejtű, és akár 200 fajta is lehet.

Az akvaristák számára kétféle katasztrófa létezik:

  1. Fekete szakáll. A kezdeti szakaszban egyetlen fekete bokorról van szó, amelyek egy helyen koncentrálódnak, vagy szétszórva lehetnek a tartályban. Ha nem kezd el harcolni ellene, akkor a rizoidok segítségével a kultúra úgy tapad az aljzathoz, mintha belenőne. Nagyon gyakran ezek az algák új akváriumi növények vásárlása után jelennek meg, vagy ha figyelmen kívül hagyják a tartály gondozására vonatkozó szabályokat.
  2. Vietnami. Az ilyen akváriumi algák fonalas fajok. Megjelenésük alapján az akvaristák bokornak, szakállnak vagy ecsettel hívják őket. A növények sokféle színűek, és nagyon gyorsan szaporodnak spórákkal. A kultúra szívesebben ül az akváriumi növények csúcsán vagy a tartály dekorációján.

Bármilyen alga megjelenése mikroklíma-problémákat jelez a tartályban. Egyes növények elleni küzdelem hónapokig tart, míg mások gyorsan és egyszerűen ártalmatlaníthatók.

Az algákat az alacsonyabb rendű növények közé sorolják. Több mint 30 ezren vannak. Vannak köztük egysejtűek és többsejtűek is. Egyes algák nagyon nagy méretek(több méter hosszú).

Az "alga" név azt sugallja, hogy ezek a növények vízben élnek (édes és tengeri). Az algák azonban sok esetben megtalálhatók nedves helyek. Például a talajban és a fák kérgén. Egyes algák, mint számos baktérium, képesek megélni a gleccsereken és a forró forrásokban.

Az algákat az alacsonyabb rendű növények közé sorolják, mivel nem rendelkeznek valódi szövetekkel. Az egysejtű algákban a test egy sejtből áll, egyes algák sejtkolóniákat alkotnak. A többsejtű algákban a test képviselteti magát tallus(másik név - tallus).

Mivel az algákat a növények közé sorolják, mindegyik autotróf. A klorofill mellett számos alga sejtjei tartalmaznak vörös, kék, barna és narancssárga pigmenteket. A pigmentek benne vannak kromatoforok, amelyek membrán szerkezetűek és úgy néznek ki, mint szalagok vagy lemezek stb. Egy tartalék tápanyag (keményítő) gyakran rakódik le a kromatoforokban.

Az algák szaporodása

Az algák ivartalanul és ivarosan is szaporodnak. A típusok között aszexuális szaporodásérvényesül vegetatív. Tehát az egysejtű algák sejtjeiket kettéosztva szaporodnak. A többsejtű formákban a thallus töredezettsége következik be.

Az ivartalan szaporodás azonban az algákban nem csak vegetatív lehet, hanem segítségével is zoospóra amelyeket zoosporangiumban termelnek. A zoospórák mozgékony sejtek flagellákkal. Képesek aktívan úszni. Egy idő után a zoospórák eldobják a flagellákat, héjjal borítják be, és algákat hoznak létre.

Néhány algának van szexuális folyamat, vagy ragozás. Ebben az esetben DNS-csere történik a különböző egyedek sejtjei között.

Nál nél szexuális szaporodás A többsejtű algák hím és női ivarsejteket termelnek. Speciális sejtekben képződnek. Ugyanakkor egy növényen mindkét típusú, vagy csak egy (csak hím vagy csak nőstény) ivarsejtje képződhet.Az ivarsejtek felszabadulását követően egyesülve zigótává alakulnak. új növények.

egysejtű algák

Chlamydomonas

A Chlamydomonas szervesen szennyezett sekély tározókban, tócsákban él. A Chlamydomonas egy egysejtű alga. Sejtje ovális alakú, de az egyik vége enyhén hegyes, és egy pár flagella van rajta. A flagella lehetővé teszi, hogy csavarozással elég gyorsan mozogjon a vízben.

Ennek az algának a neve a "chlamys" (az ókori görögök ruhája) és a "monád" (a legegyszerűbb szervezet) szavakból származik. A chlamydomonas sejtet pektin membrán borítja, amely átlátszó és nem tapad szorosan a membránhoz.

A chlamydomonas citoplazmájában van egy sejtmag, egy fényérzékeny szem (stigma), egy nagy sejtnedvet tartalmazó vakuólum és egy pár kis pulzáló vakuólum.

A Chlamydomonas képes a fény (a megbélyegzésnek köszönhetően) és az oxigén felé mozogni. Azok. pozitív fototaxissal és aerotaxissal rendelkezik. Ezért a Chlamydomonas általában a víztestek felső rétegeiben úszik.

A klorofill egy nagy kromatoforban található, amely úgy néz ki, mint egy tál. Itt megy végbe a fotoszintézis folyamata.

Bár a Chlamydomonas egy fotoszintézisre képes növény, a vízben jelen lévő, kész szerves anyagokat is képes felvenni. Ezt a tulajdonságot az ember a szennyezett vizek tisztítására használja.

Kedvező körülmények között a Chlamydomonas ivartalanul szaporodik. Ugyanakkor sejtje eldobja a flagellákat és osztódik, 4 vagy 8 új sejtet képezve. Ennek eredményeként a chlamydomonas meglehetősen gyorsan elszaporodik, ami az úgynevezett vízvirágzáshoz vezet.

NÁL NÉL kedvezőtlen körülmények(hideg, szárazság) a chlamydomonas héja alatt 32 vagy 64 darab ivarsejteket képez. Az ivarsejtek belépnek a vízbe, és párban egyesülnek. Ennek eredményeként zigóták képződnek, amelyeket sűrű héj borít. Ebben a formában a chlamydomonas tolerálja a kedvezőtlen környezeti feltételeket. Amikor a körülmények kedvezővé válnak (tavasz, esős évszak), a zigóta osztódik, négy chlamydomonas sejtet képezve.

Chlorella

A Chlorella egy egysejtű alga, amely édesvízben és nedves talajban él. A Chlorella gömb alakú, flagella nélkül. Szintén nincs fényérzékeny szeme. Így a chlorella mozdulatlan.

A chlorella héja sűrű, cellulózt tartalmaz.

A citoplazma egy sejtmagot és egy kromatofort tartalmaz klorofillal. A fotoszintézis nagyon intenzív, ezért a chlorella sok oxigént szabadít fel, és sok oxigént termel. szerves anyag. Csakúgy, mint a chlamydomonas, a chlorella is képes asszimilálni a vízben jelen lévő, kész szerves anyagokat.

A Chlorella ivartalanul, osztódással szaporodik.

Pleurococcus

Pleurococcus formák zöld plakett talajon, fa kérgén, sziklákon. Ez egy egysejtű alga.

A pleurococcus sejtnek van egy magja, egy vakuóluma és egy kromatoforja lemez formájában.

A Pleurococcus nem képez mozgékony spórákat. Sejtosztódással kétfelé szaporodik.

A Pleurococcus sejtek kis csoportokat alkothatnak (egyenként 4-6 sejt).

Többsejtű algák

Ulotrix

Az Ulothrix egy zöld, többsejtű fonalas alga. Általában folyókban él a víz felszínéhez közeli felületeken. Az Ulothrix élénkzöld színű.

Az Ulothrix szálak nem ágaznak el, az egyik végén az aljzathoz vannak rögzítve. Minden szál számos kis cellából áll. A szálak a keresztirányú sejtosztódás miatt nőnek.

Az ulotrix kromatoforja nyitott gyűrű alakú.

Kedvező körülmények között az ulotrix filamentum egyes sejtjei zoospórákat képeznek. A spóráknak 2 vagy 4 flagellája van. Amikor egy lebegő zoospóra egy tárgyhoz tapad, osztódni kezd, és algaszálat alkot.

Kedvezőtlen körülmények között az ulotrix képes szexuálisan szaporodni. A fonal egyes sejtjeiben ivarsejtek képződnek, amelyeknek két flagellája van. Miután elhagyták a sejteket, páronként egyesülnek, zigótákat képezve. Ezt követően a zigóta 4 sejtre osztódik, amelyek mindegyike külön algaszálat eredményez.

Spirogyra

A Spirogyra, akárcsak az ulothrix, egy zöld fonalas alga. Édesvízben a spirogyra a leggyakrabban megtalálható. Felhalmozódva iszapot képez.

A Spirogyra szálak nem ágaznak el, hengeres sejtekből állnak. A sejteket nyálka borítja, és sűrű cellulóz membránjuk van.

A spirogyra kromatofor úgy néz ki, mint egy spirálisan csavart szalag.

A spirogyra magja a citoplazmában szuszpendálódik protoplazmatikus szálakon. A sejtekben is van egy vakuólum sejtnedvvel.

A spirogyra ivartalan szaporodása vegetatívan történik: a fonalat töredékekre osztva.

A Spirogyra szexuális folyamata konjugáció formájában zajlik. Ebben az esetben két szál egymás mellett helyezkedik el, celláik között csatorna alakul ki. Ezen a csatornán keresztül a tartalom az egyik cellából a másikba kerül. Ezt követően zigóta képződik, amely sűrű héjjal borítva áttelel. Tavasszal új spirogyra nő belőle.

Az algák értéke

Az algák aktívan részt vesznek a természetben lévő anyagok körforgásában. A fotoszintézis eredményeként nagy mennyiségű oxigént szabadítanak fel, és szenet kötnek meg szerves anyagokba, amelyekkel az állatok táplálkoznak.

Az algák részt vesznek a talajképződésben és az üledékes kőzetek képződésében.

Az emberek sokféle algát használnak. Tehát az agar-agart, a jódot, a brómot, a káliumsókat és a ragasztókat tengeri moszatból nyerik.

A mezőgazdaságban az algákat takarmány-adalékanyagként használják az állatok étrendjében, valamint hamuzsír műtrágyaként.

Az algák segítségével megtisztítják a szennyezett víztesteket.

Az algák bizonyos fajtáit az emberek élelmiszerként használják fel (moszat, porfír).

Többsejtű zöld algák

Többsejtű zöld algák például az ulotrix és a spirogyra. . Fajták nemzetség, aulotriks Főleg friss, ritkábban tengeri és sós víztestekben, valamint talajban élnek. Az algák a víz alatti tárgyakhoz tapadnak, és akár 10 cm-es vagy nagyobb méretű, élénkzöld bokrokat képeznek.

Az el nem ágazó ulotrix filamentumok, amelyek egy sor hengeres sejtsorból állnak, vastag cellulóz membránnal, egy színtelen kúpos bazális sejttel erősítik a szubsztrátumot, amely rizoidként funkcionál. Jellemző a kromatofor szerkezete, amely parietális lemez formájú, nyitott övet vagy gyűrűt (hengert) képez. Minden sejt, kivéve a bazálist, képes osztódni, ami a tallus folyamatos növekedését okozza.

Az ivartalan szaporodás kétféle módon valósul meg: a fonal rövid szakaszokra bontásával, amelyek mindegyike új fonallá fejlődik, vagy négy flagelláris zoospóra képződésével a sejtekben. Kibújnak az anyasejtből, egyenként levetik a flagellákat, oldalra tapadnak a szubsztrátumhoz, vékony cellulózmembránnal borítják be és új szálká csíráznak.

Az ulotrix fonalas algák szaporodása: piros nyilak - ivartalan szaporodás, kék nyilak - ivaros szaporodás.

A szexuális folyamat izogám. A megtermékenyítés után a zigóta először úszik, majd a fenékre telepszik, elveszti a flagellákat, sűrű hártya és nyálkahártya képződik, amely az aljzathoz tapad. Ez egy nyugvó sporofita. A nyugalmi időszak után a mag redukciós osztódása következik be, és a zigóta zoospórákkal csírázik.

Így, be életciklus ulothrix, nemzedékek váltakozása történik, vagy a fejlődés szexuális és ivartalan formái megváltoznak: egy fonalas, többsejtű gametofitot (az ivarsejteket alkotó generáció) egy egysejtű sporofita váltja fel - egy nemzedék, amelyet egyfajta zigóta képvisel egy szára és spóraképződésre képes.

Spirogyra pangó és lassan folyó vizekben gyakori, ahol gyakran nagy tömegű, élénkzöld színű "iszap"-ot képez. Ez egy vékony fonal, amely egy sorban elhelyezett hosszú hengeres cellákból áll, jól látható sejtfallal. Kívül a szálakat nyálkahártya borítja.

Spirogyra fonalas alga sejt

A spirogyra jellegzetes vonása a citoplazma falrétegében elhelyezkedő szalagszerű, spirálisan ívelt kromatofor. A sejt közepén található a sejtmag, amely citoplazmatikus zsákba van zárva, és citoplazmatikus szálakon szuszpendálva egy nagy vakuólumban.

Az ivartalan szaporodás a cérna rövid szakaszokra törésével történik, miközben nincs spóraképződés. A szexuális folyamat a konjugáció. Ebben az esetben általában két szál párhuzamosan helyezkedik el egymással, és kopulációs kinövések vagy hidak segítségével nő össze. Héjuk az érintkezési ponton feloldódik, és egy átmenő csatorna alakul ki, amelyen keresztül az egyik szál sejtjének összenyomott tartalma a másik szál sejtjébe kerül, és összeolvad annak protoplasztjával. A megtermékenyítés eredményeként kialakult zigóta nyugalmi időszak után kicsírázik. Ezt megelőzi a mag redukciós osztódása: a kialakult négy magból három elhal, egy pedig egyetlen csíranövény magja marad, amely a zigótahéj külső rétegeinek szakadása révén bukkan elő.

Spirogyra
(Spirogyra)

Spirogyra(Spirogyra Link.) - zöld alga a konjugált csoportból (lásd Conjugatae), a Zygnemeae családba tartozik. A Spirogyra teste nem elágazó fonal, hengeres sejtekből áll. Ez utóbbiban a Spirogyra jellemző kromatofor található (lásd: egy vagy több spirálisan felgöndörödött, zöld szalag). A kromatoforokba színtelen testek kerülnek, amelyek köré a keményítőszemcsék, az úgynevezett pirenoidok csoportosulnak. A mikroszkópban nagyon jól látható, a sejtmag a sejt közepén helyezkedik el, protoplazma szálakon felfüggesztve. A Spirogyra interkaláris (egyenletes) sejtosztódással nő. A Spirogyra nemi folyamata kopuláció vagy konjugáció: 2 szomszédos filamentum sejtjeit oldalsó kinövések kötik össze; az ezeket a kinövéseket elválasztó membránok elpusztulnak, és így egy párzási csatorna keletkezik, amelyen keresztül az egyik sejt (hím) teljes tartalma átjut a másikba (nőstény) és egyesül az utóbbi tartalmával; a sejt, amelyben a fúzió megtörtént (zigóta), kikerekedik, leválik a filamentumról, és vastag héjba öltözve zigospórává alakul. A zigospóra áttelel, és tavasszal fiatal szálká csírázik. A zigótában a hím és női sejt tartalmának egyesülése után az első sejt kromatoforja elhal, és csak a második marad meg, a sejtmagok először eggyé egyesülnek, ami aztán 4 egyenlőtlen méretű részre oszlik (a sejtmag egyenlőtlen osztódása) ); ebből 2 kisebb összemosódik a környező plazmában, 2 nagy pedig összeolvadva alkotja a zigóta magját.

A különböző szálú (kétlaki) sejtek közötti kopulációt létrának nevezzük. Abban az esetben, ha egy csatorna két szomszédos, azonos szálú cella között képződik, a kopulációt (egyházi) laterálisnak nevezzük. A legtöbb Spirogyra esetében a szexuális folyamat során a párzási csatorna mindig kifejlődik (Euspirogyra alnemzetség), és a hím és női sejtek azonosak, míg néhányban ezek a sejtek nem egyenlő méretűek, és a párzási csatorna nagyon gyengén fejlett vagy teljesen hiányzik. hogy a sejtek közvetlenül egyesüljenek egymással (Sirogonium alnemzetség). A Spirogyra sejtek mérete miatt, amely egyes fajainál a 0,01 mm-t is eléri, szerkezetük tisztasága miatt ez az alga az egyik legjobban tanulmányozott, és klasszikus tárgyként szolgál a sejt anatómiájának vizsgálatában. és mag.

Zöld alga spirogyra

A Spirogyra az egyik legelterjedtebb zöld alga a világ édesvizeiben, és a sós vizekben is megtalálható. Fonálai nagy zöld fürtökben gyűlnek össze, amelyek a víz felszínén úsznak, vagy a fenéken kúsznak, és nagyon gyakran megtalálhatók az álló és folyó vizek iszapjában, tavakban, mocsarakban, árkokban, folyókban, patakokban, medencékben stb.

Spirogyra a mikroszkóp alatt

Összességében a Spirogyra 70 faja ismert, amelyek a sejtek és a zigospórák alakjában és méretében, valamint a bennük található kromatofor szalagok alakjában és számában különböznek egymástól, és a fent említettek szerint a 2. osztályok - Euspirogyra (leggyakoribb: Sp. tenuissima Hass., longata Kg. egy szalaggal, Sp. nitida Kg. több szalaggal, Sp. grassa Kg. nagyon vastag sejtekkel stb.) és Sirogonium (Sp. stitica Sm. stb.). Oroszország esetében legfeljebb 40 típusú Spirogyra van feltüntetve

Ulotrix

Ulotrix(lat. Ulothrix) - a zöld algák nemzetsége Chlorophyta .

Tengerben és édesvizekben él, zöld iszapot képezve a víz alatti tárgyakon. A thallus differenciálódás fonalas típusa. A kloroplaszt parietális öv formájában, zárt vagy nyitott, több pirenoiddal. A mag egy, de festés nélkül nem látható.

Rendeljen ulotrixot (Ulotrichales)

Az ulotrix tallusa az egysoros el nem ágazó szál típusának megfelelően épül fel. Felépítésében és funkciójában egymáshoz hasonló sejtekből áll (30. táblázat, 2). Potenciálisan minden sejt képes osztódni és részt venni a növény növekedésében, ahogy minden sejt spórákat és ivarsejteket képezhet. Csak a szál alján lévő cella különbözik a többitől: segítségével a talluszt az aljzathoz rögzítik (csatolt formákban). Az Ulothrix sejtek jelentős autonómiával rendelkeznek. Ez a tulajdonság a regeneráció és a vegetatív szaporodás képességéhez kapcsolódik - az egyes sejtek vagy filamentumok könnyen elszakadnak a filamentumoktól, és önálló növekedésbe lépnek.

A rendelés több mint 16 nemzetséget foglal magában. Annak ellenére, hogy minden képviselőjük egyszerű egysoros szálként épül fel, szervezetükben lényeges különbségek fedezhetők fel, amelyek alapján az egész rendet három csoportra osztják. Az első csoportba tartozó algákban a fonal egy vastag nyálkahártyában lazán elhelyezkedő sejtsor. Például algák geminella nemzetség geminella. Érdekes, hogy minden hasonló szerkezetű ulotrix plankton organizmus.

A második csoportba azok a fonalas algák tartoznak, amelyek egysejtként vagy egymáshoz nagyon lazán kapcsolódó, 2-4 sejtből álló rövid láncokként vegetálnak. A szálak ritkán és rövid ideig képződnek. Ilyen szerkezet például az Stichococcus nemzetség(Stichococcus, 216. ábra, 2). Az ebbe a csoportba tartozó algák szárazföldi életmódot folytatnak.

A rend központi csoportja a harmadik csoport, amelybe az algák tartoznak, tipikus többsejtű filamentumszerűen felépülve, amelyben a sejtek nyálkahártya nélkül, szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az ebbe a csoportba tartozó algák túlnyomórészt hozzátartozó szervezetek, legalábbis fiatalon. Fonálaik tartósabb képződmények, már nem szakadnak olyan könnyen, megkülönböztethető bennük a bazális és a csúcsi rész. Ez több nemzetséget foglal magában, beleértve a rend központi nemzetségét - ulotrix(Ulothrix).

Az ulotrix fajok (jelenleg több mint 25 ismert) főként édesvízi víztestekben élnek, és csak nagyon kevés jut be a sósvízbe tengervizek. Ezek az algák olyan nedves felületeken is megtelepedhetnek, amelyeket időnként szörfözés vagy vízesések nedvesítenek meg.

Az egyik legelterjedtebb és leginkább tanulmányozott faj - ulothrix övezve(Ulothrix zonata).

Az ulotrix tallusa meghatározatlan hosszúságú, el nem ágazó szálakból áll, amelyeket a növekedés kezdetén egy bazális sejt köt a szubsztrátumhoz. A filamentumok hengeresek vagy enyhén hordó alakúak, gyakran rövidek. A sejtfalak általában vékonyak, de gyakran megvastagodnak és rétegessé válhatnak. Az Ulothrix sejtek, mint minden ebbe a rendbe tartozó alga sejtjei, egyetlen parietális kloroplasztot tartalmaznak egy vagy több pirenoiddal és egy sejtmaggal, amely a sejt hosszanti tengelye mentén helyezkedik el. A kloroplaszt öv alakú, amely az egész protoplasztot vagy annak csak egy részét veszi körül.

Az ulotrix vegetatív reprodukciója töredezettséggel történik: a szálak rövid szegmensekre szakadnak, és minden szegmens egy új szálvá fejlődik. Ily módon azonban az ulotrix nem szaporodik olyan gyakran, mint a rend többi algája, amelyek laza fonalas szerkezetűek.

Az ivartalan szaporodáshoz zoospórákat használnak, amelyek a szálak összes sejtjében képződnek, kivéve a bazálist. A zoospórák, valamint az ivarsejtek fejlődése a fonal tetején kezdődik, és fokozatosan befogja az alatta lévő sejteket.

A zoospórák tojás alakú sejtek, amelyek elülső végén négy flagellával rendelkeznek. Egy stigmát, több összehúzódó vakuolumot és egy parietális kloroplasztot tartalmaznak. Az Ulothrix girdlednek kétféle zoospóra van - makrozoospórák és mikrozoospórák. A nagy makrozoospórák szélesen tojásdad alakúak, gyakran hegyes hátsó véggel, az elülső végén található stigmával (. A mikrozoospórák kisebb méretűek, lekerekített hátsó végük van, a stigma pedig a spóra közepén található. A mikrozoospórák természete még nem teljesen tisztázott, úgy tűnik, a makrozoospórák és az ivarsejtek közötti átmeneti típust képviselik.

A zoospórák gyakran nem hagyják el a sporangiumot, hanem vékony héjat választanak ki, és aplanospórákká alakulnak. Ez utóbbiak a fonal megsemmisülése következtében szabadulnak fel, de néha a sporangiumban is elkezdhetnek csírázni.

Az ivaros szaporodás során az ivarsejtek pontosan ugyanúgy szálakká alakulnak, mint a zoospórák. Általában ugyanabban a szálban fejlődnek, mint a zoospórák, vagy hasonlókban. Leggyakrabban az ivaros szaporodásba való átmenet az aktív növekedés végével és a kedvezőtlen körülmények kialakulásával jár. A zoospóráktól eltérően az ivarsejteknek két flagellája van. A szexuális folyamat izogám. A fúzió az azonos vagy különböző filamentumokból álló ivarsejtek között megy végbe. A zigóta rövid ideig mozgékony marad, majd megtelepszik, elveszti a flagellákat, vastag membránba öltözik, és egysejtű sporofitává alakul. Pihenési időszakra esik, amely alatt a tartalék anyagok felhalmozódása következik be. A sporofita alakja változatos, általában gömb alakú, sima héjú, néhány helyen tengeri fajok tojásdad lesz és nyálkás lábra ül.

BANA ALGA,

barna algák(Phaeophyta), a spóranövények egy fajtája, amelyből 240 nemzetség (1500 faj) található, amelyek közül 3 édesvízi, a többi tengeri. Tallus az olívazöldtől a sötétbarnáig a kromatoforokban lévő speciális barna pigment jelenléte miatt fukoxantin (C40H56O6), amely elfedi az egyéb pigmenteket (klorofill a, klorofill c, xantofill és béta-karotin). A barna algák alakja és mérete változatos (a mikroszkopikus elágazó szálaktól a 40 méteres növényekig). Magasabb barna algákban (például moszatalga) szöveti differenciálódás és vezetőelemek megjelenése figyelhető meg. A barna algákat többsejtű, bazális növekedési zónával rendelkező szőrszálak jellemzik, amelyek más algákban hiányoznak. A sejtmembránok cellulózt és specifikus anyagokat - algint és fukoidint - tartalmaznak. Általában minden sejtben egy mag található. A kromatoforok többnyire kicsik, korong alakúak. Néhány barna algafaj pirenoidokkal rendelkezik, amelyek kevéssé hasonlítanak más algák pirenoidjaira. A sejtmag körüli sejtben színtelen hólyagok halmozódnak fel fukozánnal, amely számos tannin tulajdonsággal rendelkezik. Tartaléktermékként a mannit (többértékű alkohol) és a laminarin (poliszacharid), ritkábban olaj halmozódik fel a barna algák szöveteiben. A barna algák ivarosan és ivartalanul szaporodnak, ritkán vegetatívan. A barna algáknak jellemzően sporofitja és gametofitja van; a magasabbaknál (laminaria, desmarestia stb.) szigorúan váltakoznak; ciklospórákban a gametofiták a sporofitákon fejlődnek; a primitívekben (ektokarp, chordaria, cutleria stb.) a gametofiton vagy sporofiton kieshet a fejlődési ciklusból, vagy néhány generációnként megjelenhet. Reproduktív szervek - egysejtű vagy többsejtű sporangiumok. A többlokuláris sporangium, amely gyakrabban gametangiumként funkcionál, egyetlen sejtként vagy sejtsorozatként fejlődik, amely septumokkal osztódik olyan kamrákra, amelyek belsejében egy ivarsejt vagy spóra van. A meiózis általában egyszemű sporangiumokban, diktotákban, tetrasporangiumokban fordul elő. A szexuális folyamat izogámia, heterogámia vagy oogámia. A körte alakú spórák és ivarsejtek, általában szemmel, oldalán két flagella van, az egyik előre, a másik hátrafelé. A barna algák 3 osztályba sorolhatók: Aplanosporophyceae (csak diktioták), Phaeosporophyceae (heterogenerált és izogenerált, a diktioták kivételével) és Cyclosporophyceae (cyclosporophyceae). a barna algák minden tengerben gyakoriak, különösen a hidegekben, ahol nagy bozótokat képeznek. Alginsavak és sóik - alginátok, valamint takarmányliszt és a gyógyászatban használt jódot és egyéb nyomelemeket tartalmazó por előállítására szolgálnak. Néhány barna algát élelmiszerként használnak.

Barna alga: 1 - moszat; 2 - dictyota; 3 - ectocarpus; 4 - lessonia; 5 - neocystis; 6 - alaria; 7 - cystoseira; 8 - elachist bokrok egy másik alga szárán; 9 - fucus; 10 - diktiozifon; 11 - Sargassum (a 3 és a 8 kivételével mindegyik nagymértékben csökkent; 3 - mikroszkóp alatti nézet, körülbelül 40-szeresre nagyítva).

Többsejtű algák. Többsejtű algák sokfélesége.

A test sejtfallal borított tallus, vagy tallus, amely cellulózból és pektinből, valamint nyálkából áll. Citoplazma, sejtnedvvel töltött vakuólumok, a sejt egy vagy több magot tartalmaz, és pigmenteket tartalmazó plasztidok, vagy kromatoforok.

Zöld alga osztály.

thalli tiszta zöld. A sejtkromatoforok tartalmaznak pigmentek klorofill, karotin és xantofill, a zöld pigment mennyiségileg túlsúlyban van a sárgákkal szemben. Az osztályon körülbelül 6 ezer faj található.

Osztály Reprezentatív Leírás élőhely
Zöldek Ulotrix A filamentumok számos rövid cellából állnak. Egy mag. Kromatofor nyitott gyűrű formájában. Tengeri és folyó édesvizekben él
Spirogyra A sejtek megnyúltak, hengeresek, nyálka borítja. Kromatoforok spirálisan csavart szalagok formájában. A víz felszínén nagy gyapotszerű halmozódást képez. Friss álló és lassan folyó vizekben elterjedt.
Ulva vagy tengeri saláta Thallus lamellás, egész, boncolt vagy elágazó, hossza 30-150 cm, 2 sűrűn zárt sejtrétegből áll. Legszélesebb körben elterjedt a szubtrópusi és a tengerekben mérsékelt égövi övezetek
Nitella (rugalmas csillogás) A növény a vízoszlopban sűrű bozótokat képez, kusza sötétzöld üvegszálak bozótja, utóbbiakat hosszú hengeres sejtek alkotják. Által megjelenés hasonló a zsurlóhoz. Gyakran akváriumban termesztik. A Chara algáknak vannak olyan képződményei, amelyek formájukban és működésükben a magasabb rendű növények szerveire emlékeztetnek. Elterjedt Európa, Ázsia és Észak-Amerika édesvízi testeiben.

Az algák többsejtűek

A többsejtű formák azután jöttek létre, hogy a sejt független szervezetként hosszú és összetett fejlődési pályán ment keresztül. Ennek a történelemnek a nyomait megőrizték a modern növények. Az egysejtűből a többsejtű állapotba való átmenet az egyéniség elvesztésével és a sejt szerkezetében és funkcióiban bekövetkező változásokkal járt. A többsejtű algák talijában minőségileg eltérő kapcsolatok alakulnak ki, mint az egysejtű algák sejtjei között. A többsejtűség megjelenésével a thallusban a sejtek differenciálódása és specializálódása társul, ami a szövetek (gistogenezis) és a szervek (organogenezis) felé vezető első lépésnek tekintendő. A thallusban lévő sejtek elhelyezkedésétől függően a többsejtű algák fonalas vagy lamellás formákkal képviselhetők.[ ...]

ALGA - klorofillt tartalmazó, főként vízben élő alacsonyabb autotróf növények csoportja. Magában foglalja az egysejtű, gyarmati, többsejtű és nem sejtes növényeket.[ ...]

A magasabb rendű növények többsejtű antheridiumai és archegóniái nagy valószínűséggel azokból a többsejtű szaporítószervekből származnak, amelyekkel egyes algák, különösen a zöldek, rendelkeznek. Az algák többsejtű gametangiájában azonban a nemi szervek összes sejtje termékeny, és nincs védőfala.[ ...]

A többsejtű szőrszálak általában többé-kevésbé erősen elágazóak. Csak a Ceramiaceae rend egyes algáiban találhatók meg. Amint azt a kísérletek mutatják, a szőrszálak fő szerepe az, hogy hozzájárulnak a felszívódáshoz tápanyagok tól től környezet.[ ...]

A többsejtű algák testét thallusnak vagy thallusnak nevezik. Teljes felületükkel felszívják a vizet és az ásványi sókat.[ ...]

A barna algák kizárólag többsejtű növények. Sejtmembránjuk egy belső cellulózrétegből és egy külső pektinrétegből áll, amelyek főleg alginsavból és sóiból, valamint fehérjeanyagokkal alkotott vegyületeiből állnak. A barna algák cellulózja tulajdonságaiban eltér a magasabb rendű növények cellulózjától, ezért néha algulóznak is nevezik.[ ...]

A chara algák, vagy más néven charophyták vagy ráják teljesen sajátos nagy növények, amelyek élesen különböznek az összes többi algától. Első ránézésre inkább valami magasabb rendű növényre hasonlítanak: némelyik leginkább a zsurlóhoz hasonlít, amely az erdőkben, árnyékos és nyirkos helyeken nő; mások - a vízi növény szarvasfű. De ez a hasonlóság természetesen pusztán külső, mivel a charofiták teste nem szárból, levelekből és gyökerekből áll, hanem egy igazi többsejtű tallus (thallus), amely az alsóbb növényekre jellemző, bár nagyon összetett és sajátos elrendezésű. Széles körben elterjedtek édesvízi tavakban és tavakban, különösen a kemény meszes vizű tavakban, és néhányuk megtalálható a tengeri öblökben és a sós kontinentális vizekben. A lilafélék általában nem egyenként nőnek, hanem gyakran nagyon kiterjedt bozótokat képeznek, amelyek a tározók alját összefüggő szőnyeggel borítják. És ezeken az élőhelyeken a lilafélék az algák világának legnagyobb képviselői - thalli magassága általában 20-30 cm, de elérheti az 1 vagy akár a 2 métert is. Testük minden része, beleértve a szaporítószerveket is, jól látható szabad szemmel.[...]

A zöldalgák változatos formájúak (gömb alakúak, oválisak stb.), a sejtfal cellulózból áll. Az édesvízi testekben leggyakrabban a chlorella egysejtű formáiból, a chlamydomonas goniumból, a többsejtű formáiból - ulotrixból - találhatók.[ ...]

A zöldalgák széles körben elterjedtek a felszíni víztestekben. Vannak köztük egysejtűek, többsejtűek és gyarmati formák. Pigmentjeik speciális képződményekben - kromatoforokban - koncentrálódnak. Szaporodnak a citoplazma osztásával, leánysejtek képződésével vagy ivarosan. Egyes fajok mozgékony spórák termelésével szaporodnak. Az ivartalan osztódás eredményeként telepek jönnek létre, amelyekben a leánysejtek kapcsolatban maradnak egymással. A zöldalgák sejtjei változatos alakúak (gömb alakúak, oválisak stb.), és a magasabb rendű növények sejtjeire jellemző organellumokat tartalmaznak. Magjukat egy membrán különbözteti meg, és választja el a citoplazmától. A sejtfal cellulózból áll. A citoplazma keményítőszemcséket tartalmazhat, amely a fotoszintézis terméke. A Chlorella vulgaris, a chlamydomonas (Chlamidomonas) leggyakrabban az édesvízi testekben, a volvox (Volvox aureus), a gonium (Gonium pectorale) a gyarmati formákból, az ulotrix a többsejtűekből.[ ...]

A többsejtű zöldalgák egyik példája a tólakó Volvox. Kolóniát képezve ez a szervezet 500-60 000 sejtből áll, amelyek mindegyike két flagellával van felszerelve, és tartalmaz egy szemet, egy differenciált sejtmagot és egy kloroplasztot is. Minden sejtet vastag zselatinos membrán vesz körül, és elválasztja a szomszédos sejtektől. Ha egy kolóniában egy sejt elpusztul, a többi tovább él. A sejtek elhelyezkedése a telepben biztosítja ennek a szervezetnek a mozgását.[ ...]

Az aranyalgák egysejtűek (66. és 68. ábra), koloniálisak (67. és 69. ábra) és többsejtűek (75. ábra). Ezen kívül van közöttük egy igen sajátos képviselője, többmagvú tallusszal, csupasz plazmódium formájában (67. ábra, 3-5).[ ...]

A kék-zöld algák a fotoszintetikus alsóbbrendű növények legprimitívebb osztálya. Egysejtű, többsejtű és gyarmati élőlények, amelyek jellegzetes kékeszöld színűek a speciális pigment komplex miatt.[ ...]

Nem rendelkezik tipikus maggal és kromatoforokkal. A kék-zöld algák protoplasztja periférikus színű rétegre (kromatoplazma) és központi részre (centroplazma) differenciálódik. A sejtekben speciális kis testek vannak - sűrű vagy viszkózus konzisztenciájú endoplasztok. Az endoplasztok közötti sejtek plazmafalában nukleáris festékekkel megfestett „kromatin anyag” található.[ ...]

Az algák gyakrabban szaporodnak ivartalanul: egysejtűek - sejtosztódással két vagy négy részre, és többsejtűek - vegetatívan a tallus vagy a spórák részeivel. Az ivaros szaporodás során az ivarsejtek páronként egyesülnek és zigótát alkotnak. A zigótából egy nyugalmi időszak után a spórák osztódással keletkeznek, és új organizmusokat hoznak létre. Egyes algákban az ivaros folyamat összetettebb.[ ...]

I. típus. Zöld algák (Chlorophyceae), az algák között legelterjedtebb típus, amely szerkezetében rendkívül változatos szervezeteket egyesít. A zöldalgák között vannak egysejtű, többsejtű és gyarmati formák.[ ...]

Az egy- és többsejtű zöldalgák fotoszintézisre képesek, mert kloroplasztiszokat tartalmaznak, amelyekben a klorofill koncentrálódik, és amelyek jelenlététől zöld színt kapnak. Vannak bennük xantofillok és karotinok is.[ ...]

A kovaalmak, vagy kovaalgák (Chgueop a) osztályt főleg többsejtű élőlények, sőt néha gyarmati formák is képviselik (7. ábra). Vannak egysejtű formák is. 5700 faja ismert. Jellemzőjük a test egyértelmű differenciálódása a citoplazmába és a sejtmagba. A sejtfalat szilícium-dioxiddal "impregnálják", aminek következtében héjnak nevezik. Édes víztestek, tengerek és óceánok lakói, és a fitoplankton részei.[ ...]

Szerkezetük szerint az algák lehetnek egysejtűek, többsejtűek és gyarmati formájúak. Némelyiküknek sűrű héj nélküli sejtje van, és csak tömörített külső protoplazmaréteggel rendelkezik, aminek eredményeként képesek megváltoztatni alakjukat. Másokat sűrű héj jellemzi, amely többnyire cellulózból áll. A héj összetétele gyakran pektint tartalmaz. Egyes csoportokban a héj erősen mésszel vagy szilícium-dioxiddal van impregnálva. Egyes sejtek egy vagy több sejtmagot tartalmaznak, másoknak nincs tipikus magjuk, csak egy színes perifériás rész és egy festetlen központi test látható a protoplasztban. Néhány alga színezékek Különféle formájú speciális plazmatestekben találhatók, amelyeket kromatoforoknak neveznek. A kromatoforok többségében sűrű testek - fehérjeanyagokban gazdag pirenoidok - szerepelnek. A pirenoidok körül keményítő rakódik le, amely az asszimiláció egyik terméke. A tartalék tápanyagok az olajok, zsírok, leukozin, mannit és glükóz.[ ...]

A többi többsejtű algától eltérően a barna algák a szokásos egysejtű sporangiumokkal együtt (121. ábra, 2.) rendelkeznek többsejtű sporangiumokkal és gametangiákkal, amelyeket helytelenül többsejtűnek nevezünk (128. ábra, 1 a). A zoospórák vagy ivarsejtek kialakulása előtt a többsejtű tartályok tartalmát vékony válaszfalakkal kamrákra osztják, amelyekben a citoplazma egy részével egy magba záródnak. Minden kamrában egy, ritkán két zoospóra vagy ivarsejt fejlődik ki. Számos barna alga talluszának felületén speciális többsejtű szőrszálak alakulnak ki, amelyek úgy néznek ki, mint egy szál egy sejtsorból, amelynek tövében növekedési zóna található; a növekedési zóna sejtjei gyakrabban osztódnak, mint mások, ezért kis méretűek (121. ábra, 1 b).[ ...]

A sárga-zöld algák között vannak egysejtű tallus (188. ábra, 1,2,5; 190, 191), koloniális (189. ábra), többsejtű (192.1. ábra, 2) és nem sejtes felépítésű képviselők (188. ábra, 1,2,5; 190, 191). 192. ábra, 3). Ezen kívül nagyon különös algák ismertek itt, amelyekben csupasz plazmódium formájú többmagvú tallus (188. ábra, 3).[ ...]

Az igazi algák olyan növények, amelyek testét tallus képviseli. Ezeknek a szervezeteknek körülbelül 30 000 faja ismert. Léteznek egysejtű és többsejtű algák is. Főleg édesvízi tározók és tengerek lakói, de előfordulnak talajmoszatok, sőt hó- és jégalgák is. Az egysejtű algák szaporodása osztódással történik, a többsejtűek ivartalanul és ivarosan is szaporodnak. Egyszer Virgil azt írta: "nigilvilor algo" (nincs rosszabb, mint az algák). A mi korunkban az algák más értékelésekre tettek szert.[ ...]

A baktériumok és a kék-zöld algák (cianoea) – két filogenetikailag rokon csoport – élesen különböznek minden más élőlénytől (beleértve a gombákat is) valódi sejtmag hiányában és abban, hogy a DNS szabadon fekszik sejtjükben, elmerülve az ún. nukleoplazmának nevezik, amelyet nem választ el magmembrán a citoplazmától. Hiányoznak belőlük a mitokondriumok és az összetett flagellák is. A bennük lévő zászlók (ha rendelkezésre állnak) egyszerűbbek és alapvetően más szerkezetűek, mint más szervezetekben; sejtfaluk egy heteropolimer anyag mureinból áll, amely más szervezetcsoportban nem fordult elő. Ezeket az organizmusokat prokariótáknak nevezik (Prokaryo-1a - pre-nukleáris). Minden más élőlénynek, mind az egysejtűeknek, mind a többsejtűeknek valódi magja van, amelyet magmembrán vesz körül, és így élesen elkülönül a citoplazmától. Az ilyen szervezeteket eukariótáknak (Eicaguola - nukleáris) nevezik. Egyértelműen differenciált sejtmag és citoplazma mellett mitokondriumokkal is rendelkeznek, és sokuknak plasztidjai és összetett flagellái is vannak. Fokozatosan világossá vált, hogy a prokarióták és az eukarióták közötti különbségek sokkal mélyebbek és alapvetőbbek, mint például a magasabb rendű állatok és a magasabb rendű növények (mindkettő eukarióta) közötti különbségek[ ...]

Az aranyalgák egyszerű sejtosztódással (66. ábra, 4), valamint telepek vagy többsejtű talluszok külön részekre bontásával szaporodnak. A szexuális folyamat tipikus izogámia, ho-logámia vagy autogámia formájában is ismert. A lécezés eredményeként endogén kovasav ciszták képződnek, amelyek a kagylószobor jellegét tekintve igen változatosak (68. kép 2; 73, 3), amelyek segítik az arany algák túlélését a kedvezőtlen körülmények között.[ ...]

A fonalas szerkezet az algák világában az a legegyszerűbb forma többsejtű thallus, és a különböző osztályok nagyszámú képviselőjére jellemző. A fonalas thalli sejtjei szoros rokonságban állnak egymással, sok esetben itt bizonyították a transzverzális sejtseptumokon áthaladó pórusok és plazmodezmák jelenlétét. Ugyanakkor számos fonalas alga vegetatív szaporításának elterjedt módja a filamentumok szakaszokra, sőt egyedi sejtekre való szétbontása.[ ...]

A sárga-zöld algák egyszerű sejtosztódással vagy a telepek és a többsejtű tali különálló részekre való szétesésével szaporodnak. Az ivaros folyamat néhány fajnál ismert, és az izogámia és az oogámia képviseli. Egyes fajoknál a fejlődési ciklusban kéthéjú, gyakran szilikonos héjú exogén és endogén ciszták ismertek (189. ábra, 3).[ ...]

Az algák megkülönböztető jellemzője a szövetekre és szervekre való differenciálódás hiánya. A legegyszerűbb algák teste egy sejtből áll. A sejtcsoportok egyesülhetnek és kolóniákat - gyarmati formákat - alkothatnak. A többsejtű algák fonalas vagy lamellás szerkezetűek lehetnek.[ ...]

Ebbe a hatalmas osztályba tartoznak a többsejtű fonalas algák, amelyek sejtjei plazmodezmák segítségével kapcsolódnak egymáshoz, trichomákat képezve. A trichomák meztelenek vagy nyálkahártyával borítják; a trichomák heterocisztákat tartalmaznak vagy hiányoznak. A szaporodást hormogóniák, ritkábban spórák végzik.[ ...]

A kék-zöld algák bomlástermékei. A kék-zöld algák a legalacsonyabb, legprimitívebb növények csoportjába tartoznak. A legtöbb esetben ezek egysejtű szervezetek, amelyek általában kolóniákba egyesülnek. Egyes sejtekben nyálka és kinövések segítségével cönobiában szálak formájában kapcsolódnak össze, külső képet adva a többsejtűségről (9.1. ábra). Elsősorban sejtosztódással szaporodnak. A kék-zöld algák nemcsak a vízben, hanem a szárazföldön is (a víztestek partjain, a talajban és azok felszínén) élnek. Ezek a leggyakoribb növények a világon. Ők az elsők, amelyek benépesítik a strukturálatlan talajokat, és a baktériumokkal együtt felkészítik azokat más növények fejlődésére. Ezek az algák általában aerob organizmusok. Képesek szénhidrátszintetizálni, de bomló szerves anyagokat is felhasználnak.[ ...]

Morfológiailag is a zöldalgák a legváltozatosabbak más osztályokhoz képest. A méretük is rendkívül széles, a legkisebb, 1-2 mikron átmérőjű egysejtektől a több tíz centiméter hosszúságban mért makroszkópikus növényekig. Itt található az ivartalan és ivaros szaporodás összes fő típusa, valamint a fejlődési formák változásának minden fő típusa. A vegetatív állapotban lévő képviselők többsége haploid, néhány pedig diploid.[ ...]

Ebbe az osztályba kizárólag a sárga-zöld algák többsejtű formái tartoznak, amelyeket fonalas, többszálas és lamellás testszerkezetek jellemeznek. Általában ragaszkodó életmódot folytatnak. A tallus itt egyszerű vagy elágazó, egysoros vagy többsoros szálak és bokrok vagy egy- és többrétegű parenchimalemezek, amelyek sejtjei nem merülnek el a közönséges nyálkahártyában.[ ...]

A többsejtű fonalas algák és az egysejtű növények sejtjei igen változatosak és sajátosak (26. és 27. ábra). Ez utóbbiak bármelyikének sejtje is nagyon különbözik a többsejtű növények sejtjeitől. Egyedül több funkciót kell ellátnia, amelyek a többsejtű növényekben különböző szövetek sejtjei között oszlanak meg.[ ...]

Végül a mindenütt előforduló zöld protococcus algákban (Protococcus viridis, 215. ábra, 5.), amely más fajokkal együtt zöld bevonatot képez a fák kérgén és tuskóin, a sejtek két egymásra merőleges irányú osztódási képessége jól kifejezve. Ennek köszönhetően parenchimális többsejtű lemezeket vagy raznotitchat thalli-t képezhet. Ennek a fajnak a szisztematikus helyzetét másként értékelik, és egyes algológusok (Pleurococcus vulgaris néven) az ulotrix algáknak tulajdonítják. Ezt az algát tekintjük annak a szervezkedési bonyodalomnak a csúcsának, amelyet éppen a protococcuson, mint önálló osztályon belül értek el.[ ...]

Az egysejtű algák vegetatív szaporítása az egyedek kettéosztásából áll. A többsejtű algákban többféleképpen is előfordul, többek között a tallus mechanikai részekre bontása (hullámok, áramlatok, állatok rágcsálása következtében), vagy a szálak többsejtű vagy egysejtű részekre bomlásával járó folyamatok következtében. Például a kék-zöld algák filamentumainak részekre osztását gyakran az egyes sejtek elpusztulása előzi meg. Néha speciális formációkat használnak a vegetatív szaporításhoz. A spha-celaria taliján (barna algákból) rügyek nőnek, amelyek lehullanak és új thallivá csíráznak. A Chara algák egysejtű vagy többsejtű csomókat képeznek, amelyek áttelelnek és új növényeket adnak. Számos fonalas algában (például zöld ulothrixben) az egyes sejtek lekerekednek, nagy mennyiségű tartalék tápanyagot és pigmentet halmoznak fel, és ezzel egyidejűleg a membránjuk megvastagodik. Képesek túlélni a kedvezőtlen körülményeket, amikor a normál vegetatív sejtek elpusztulnak, ami a fonal pusztulásához vezet. A fonalas kék-zöld algák hasonló típusú akinétákkal rendelkeznek, de néha spóráknak nevezik őket. Néhány vörös, barna, zöld és chara algának kúszó hajtásai vannak, amelyeken új thalli nő.[ ...]

Sejt - az algák testének alapvető szerkezeti egysége, amelyet egysejtű vagy többsejtű formák képviselnek. Teljesen egyedi csoport A szifon algák alkotják: talijuk nem osztódik sejtekre, de vannak egysejtű szakaszok a fejlődési ciklusban. Teljesen nyilvánvaló, hogy a sejt itt megőrzi jelentőségét, mint fő elem, amelynek fejlődése és differenciálódása szokatlan tallus kialakulásához vezet.[ ...]

A különféle külső formák mellett a vörös algákat a tallus szerkezetének egyetlen terve különbözteti meg - minden többsejtű bíborban egy sejtes elágazó szál áll a szívében. A szervezet parenchimális típusa itt gyakorlatilag hiányzik.[ ...]

A növényvilág nagyon változatos. A többsejtű szervezetek mellett léteznek egysejtűek is. A legprimitívebb, evolúciós szempontból ősibb formákhoz tartoznak. A növényvilág két albirodalomra oszlik - alsó és felsőbb növényekre. Az alsóbbrendű növények közé tartoznak a különféle algák, a magasabbak közé tartoznak a spórák (mohák, klubmohák, zsurlófélék, páfrányok) és magnövények (gymnosperms és zárvatermő).[ ...]

Nem találtak ivaros szaporodást kék-zöld algákban (baktériumokban). Kizárólag vegetatív úton szaporodnak, gyakran egyszerű egyenlő-fele sejtosztódással. Lehetséges spórákkal is szaporodni, amelyek azonban sohasem vannak egynél több sejtben. A spórák hozzájárulnak a túléléshez kedvezőtlen körülmények között, mivel ellenállóbbak velük szemben, mint a vegetatív sejtek. A spórák általában nagyobbak, mint a vegetatív sejtek, héjuk vastagabb, a tartalom tömörebbnek tűnik. A fonalas formák a filamentum mozgékony többsejtű szakaszaival is szaporodnak, ezeket hormogóniának nevezzük (20. ábra). A Hormogoniák csúszva képesek önálló mozgásra. Mobil hormogóniák alakulnak ki mind az aktív mozgással jellemezhető trichomákban, mind a mozdulatlan trichomákkal rendelkező fajokban. A hormogóniák többsejtűek, de több vagy csak egy sejtből állhatnak. Egy szervezet képes több, sőt sok hormogónia kialakítására a trichoma teljes hosszában. A Hormogoniákban nincs involucre, mint a trichomák; csak a sejtek által kiválasztott nyálka borítja őket. Vannak fonalas cianofiták egysejtű képződményei, amelyek szintén a test szaporodását szolgálják: gonidiumok - nyálkahártyával borított egysejtűek; cocci - egysejtű töredékek egyedi héj nélkül; A planococcusok csupasz sejtek, amelyek aktív mozgásra képesek (valójában nem különböznek az egysejtű hormogóniáktól). Kedvezőtlen körülmények között a cyanophycea egyes vegetatív sejtjeit vastagabb héj borítja, ami nyugvó spórákká vagy akine-youvá alakul. Megfigyelhető a 7-9 burokkal borított sejtből álló, nyugalmi hormospórák képződése is. Végül meg kell jegyezni, hogy néha több tíz apró spóra (endospóra) képződik a trichoma több sejtjében.[ ...]

Majd 1,5-2 milliárd évvel ezelőtt megjelentek az első egysejtű eukarióták, és az r-szelekció kezdeti dominanciája következtében az autotróf algák erőteljes populációrobbanása következett be, ami oxigéntöbblethez és annak felszabadulásához vezetett a vízben. a légkörbe. Megtörtént a redukáló atmoszféra átalakulása oxigénné, ami hozzájárult az eukarióta szervezetek fejlődéséhez és a többsejtű szervezetek megjelenéséhez körülbelül 1,4 milliárd évvel ezelőtt.[ ...]

Az alsóbbrendű növények egysejtű és többsejtű növények nagy csoportját foglalják magukban gyakori név"tengeri moszat".[ ...]

A tározók alján zöld "párnák" találhatók, amelyeket fonalas algák - spirogyra - felhalmozódása képez. Ez egy többsejtű alga, amelynek minden szála hosszúkás hengeres sejtekből áll, spirálisan csavart kromatoforral. A fonalas többsejtű algák másik képviselője az ulotrix. Felépítése hasonló a spirogyra-hoz, de a kromatofor félgyűrű alakú.[ ...]

A legtöbb nagy csoport egysejtű zöld és sárga-zöld algák endoszimbiózisait alkotják egysejtű állatokkal (48. ábra, 1). Ezeket az algákat zoochlorellának, illetve zooxanthellának nevezik. A többsejtű állatok közül a zöld és a sárgászöld algák édesvízi szivacsokkal, hidrákkal és másokkal endoszimbiózisokat alkotnak (48. ábra, 2). A kék-zöld algák a protozoákkal és néhány más organizmussal az endoszimbiózisok egy sajátos csoportját alkotják, amelyeket szincianózisoknak neveznek; az így létrejövő két organizmus morfológiai komplexét c-nek és a no o m o m-nek, a benne lévő kék-zöld algákat c-nek és a nells-nek nevezzük (48. ábra, 3).[ ...]

A plankton organizmusok összetétele 2 csoportot tartalmaz: fitoplankton - mikroszkopikus algák halmaza és zooplankton - állati plankton, beleértve a protozoonokat, a rotifereket és a rákokat. Az algák között vannak egysejtű, többsejtű és koloniális formák. Az egyik vagy másik pigment túlsúlyától függően az algák eltérő színűek. A tápanyagellátásban és a szaporodási módban különböznek.[ ...]

A Streblonema nemzetség (S1; heliopeta) a mikroszkopikus ektokarpok példája, amelyek más algák felszínén nőnek, és nem rendelkeznek függőleges vegetatív ágakkal, és ha vannak is, akkor rövidek és nem különböznek a kúszó szálaktól. Vannak többsejtű, bazális növekedési zónával rendelkező szőrszálak (121. ábra, 1).[ ...]

A mikroorganizmusok nem egyetlen szisztematikus csoportot képviselnek. Ide tartoznak a növényi és állati eredetű egy- és többsejtű szervezetek: baktériumok, bakteriofágok, vírusok, egyes algák és gombák, protozoák. Tábornok fémjelek az összes mikroorganizmus kis mérete, amely meghatározza a magas anyagcsere-sebesség jellemzőit.[ ...]

Az unilocularis és a myocell gazdákat gyakran helytelenül egysejtűnek, illetve többsejtűnek nevezik. Mind ezek, mind mások fejlődhetnek egy és több sejtből. Amikor az egysoros thalliban egy sejtcsoport egysejtű sporangiumokká alakul, akkor egysejtű sporangiumok láncolatáról beszélnek. Mindegyikük, amikor érett, önálló lyukkal nyílik. A többcellás foglalatok esetében a kezdeti cellák lánca, amelyek mindegyike méretben nő, egyetlen többcellás többcellás foglalatot ad (122. ábra, 1, 2). A benne lévő kamrák kialakítása után látható, hogy egyes keresztirányú válaszfalak vastagabbak, mint mások - ezek az anyasejtek válaszfalai. Érett állapotban egy ilyen tartály tartalma a tetején lévő lyukon keresztül távozik. Egyes barna algákban az egysejtű többsejtű tartályok szűkek, és a kamrák egy sorban helyezkednek el bennük. Az ilyen képződményeket egysoros többsejtű sporangiumoknak (gametangia, 123. ábra) nevezik. A több sorban elhelyezett fészkekkel rendelkező többfészekedények többsorosnak minősülnek.[ ...]

A sejt minden élő szervezet alapvető szerkezeti és funkcionális egysége, elemi élőrendszer. Létezhet önálló szervezetként (baktériumok, protozoonok, egyes algák és gombák), valamint többsejtű szervezetek szöveteinek részeként. Csak a vírusok nem sejtes életformák.[ ...]

Az elsődleges zónázás hátterében, elsősorban fizikai tényezők alapján, jól látható a másodlagos zónák - függőleges és vízszintes egyaránt; ez a másodlagos zónázás a közösségek megoszlásában nyilvánul meg. Az egyes elsődleges zónák közösségei, az eufotikus zóna kivételével, két, egymástól meglehetősen elkülönülő függőleges komponensre oszlanak - bentikusra, vagy fenékre (bentosz) és nyílt tengerre. A tengerben, valamint a nagy tavakban a növénytermesztőket mikroszkopikus fitoplankton képviseli, bár egyes part menti területeken jelentős jelentőséggel bírhatnak a nagy, többsejtű algák (makrofiták). Az elsődleges fogyasztók ezért túlnyomórészt a zooplankton. A közepes méretű állatok planktonnal vagy plankton eredetű törmelékkel táplálkoznak, míg a nagy állatok többnyire ragadozók. Csupán kevés nagyméretű állat létezik, amelyek a nagy szárazföldi állatokhoz hasonlóan, mint a szarvasok, tehenek és lovak, kizárólag növényi táplálékkal táplálkoznak.[ ...]

Ebbe a családba csak egy Splachnidium (Splachnidium) nemzetség tartozik, egyetlen fajjal. Splachnidium ráncos (Splachnidium rugosum) nő be déli félteke a fokon Jó reményés Ausztrália déli partja mentén. Ennek a növénynek a tallusa kocsonyás, belsejében üreg van; központi vastag függőleges hajtásból áll, néhány gyengén elágazó vastag oldalággal. A tallus tövében egy korong található a talajhoz való rögzítéshez. A thallus felszínének egyes pontjain, a hajtáscsúcsok közelében konceptulumok képződnek. Itt kezdődik az intenzív sejtosztódás és növekedés, a thallus belsejében bekövetkező invaginációk. A fogantyúk kialakulását elősegíti, hogy a tallus laza fonalas szerkezetű, és nyálkahártyával teli üregekkel van ellátva. A múltban a ráncos splanchnidiumot a fucusnak tulajdonították azon az alapon, hogy fogalom-kulái vannak, és speciális nagy sejtek helyezkednek el a hajtások tetején. Idővel azonban kiderült, hogy fogantyúik teljesen más módon alakulnak ki, mint a Fucusban, és a speciális sejtekből kiderült, hogy egysejtű, endofita Codiolum zöldalgák, amelyek folyamatosan jelen vannak a fiatal hajtáscsúcsok kéregrétegében. A Splanchnidium rugosa asszimilációs szálai csak a fiatal részeken fejlődnek ki, majd leesnek, és kiderül, hogy a felületet kis sejtekből álló sűrű kéreg alkotja. A Splachnidiumnak többsejtű, belső növekedési zónával rendelkező szőrei vannak, amelyek a fogak belső felületén nőnek, és a nyílásokon keresztül kinyúlnak.

Az algák értéke a természetben és az emberi életben.

Az algák mindenütt jelenléte meghatározza azokat kiváló érték a bioszférában és az emberi gazdasági tevékenységben. A fotoszintézis képessége miatt a víztestekben hatalmas mennyiségű szerves anyag fő termelői, amelyeket az állatok és az emberek széles körben használnak.

A vízből a szén-dioxidot felszívva az algák oxigénnel telítik, ami a víztestekben minden élő szervezet számára szükséges. Szerepük nagy az anyagok biológiai körforgásában, melynek ciklikusságában a természet megoldotta a földi élet hosszú távú fennállásának és fejlődésének problémáját.

A történeti és geológiai múltban az algák részt vettek sziklák és krétakőzetek, mészkövek, zátonyok, különleges szénfajták, számos olajpala kialakulásában, és a szárazföldön élő növények ősei voltak.

Az algákat rendkívül széles körben használják az emberi gazdasági tevékenység különböző ágaiban, beleértve az élelmiszer-, gyógyszer- és illatszeripart. A keleti Délkelet-Ázsia A tengeri moszatot régóta használják levesek készítésére. Torkolatokban termesztik sárba ragadt bambuszrudakon vagy keskeny öblök vizébe süllyesztett favázakon.

A tengeri és vízi kultúrák számos országban kezdtek biztató eredményeket felmutatni. A japán konyha hínárból kenyeret süt, süteményekhez, pudingokhoz és fagylalthoz adják. Még a gombák tartósítása is algák segítségével történik. Egy sor gombát teszünk kádakba, majd egy sor hínárt stb. A világ számos városában speciális kávézók vannak nyitva, ahol különféle algás ételeket kóstolhat meg. Ezenkívül A-, B1-, B2-, B12-, C- és D-vitamin, jód, bróm, arzén és más anyagok jelenlétét is kimutatták a hínárban.

Az algák behatoltak a mezőgazdaságba és az állattenyésztésbe. A paradicsom, a paprika és a görögdinnye gyorsabban érik, és többet adnak, ha hínárliszttel meghintik. A tehenek és csirkék termelékenyebbé válnak, ha algakoncentrátummal etetik.

Az egysejtű zöld chlorella nagy mennyiségű oxigént termel, kisebb mennyiségű szuszpenzió felhasználásával szerves anyagokat halmoz fel, rövidebb a tenyészideje, nagyon gyorsan szaporodik, az algák teljes biomasszája élelemként hasznosítható. Táplálkozási tulajdonságai a legmagasabbak a növényvilágban. Fehérjetartalma a száraz tömeg 50%-a, tartalmazza az emberi élethez szükséges mind a 8 aminosavat és minden vitamint. A chlorella ezen képességei lehetővé teszik, hogy ezeket a mikroalgákat levegő regenerálására használják zárt biológiai emberi életfenntartó rendszerekben hosszú távú űrrepülések és búvárkodás során.

Hazánkban és külföldön a mikroalgákat kommunális és ipari szennyvizeken termesztik biológiai tisztítás és biomassza további metántermelés vagy ipari és mezőgazdasági hasznosítás céljából.

JELENTÉS:

A természetben:

oxigénnel dúsítják a légkört és a hidroszférát;

a szerves anyagok fő forrása a víztestekben;

részt venni a természetes és szennyvizek öntisztításában;

·a szennyezettség és a sótartalom mutatói;

· részt vesz a kalcium és a szilícium keringésében a talajképzésben;

Az emberi életben:

Az ökoszisztémák legfontosabb összetevőit: élelmiszereket, diétás termékeket, az iparban szükséges anyagok (gyógyszer, papír, textil) nyersanyagforrásait műtrágyaként használják fel.