Grupa glonów żyjących w najgłębszych głębinach. struktura pokarmowa reprodukcja glonów. Podstawowe pytania przeglądowe

Instrukcja

Brak światła słonecznego utrudnia rozwój glonów głębiny morskie. Tylko niewielka część promieni światła dziennego przechodzi przez słup wody, więc takie warunki kategorycznie nie są odpowiednie dla większości roślin. Glony zielone na całe życie preferują strefę przybrzeżną, a większość z nich nie schodzi głębiej niż 20-40 metrów.

„Eksperymenty same w sobie nie mają wielkiego znaczenia wpływ środowiska, możemy się od nich wiele nauczyć” – powiedział Buseler. „To był udany sposób na badanie oceanu i klimatu”. Ponieważ mechanizmy abiotyczne są powszechnie dyskontowane, osady te mają tylko jedno źródło, absorpcję poprzez fotosyntezę. ignorując to, co z martwych stref jest niewiarygodne, autorzy powyżej sugerują, że martwa strefa „może wystąpić” w wyniku wielkoskalowej stymulacji fotosyntezy oceanu przez żelazo.

Jest to proste i oczywiście polega na naśladowaniu tych samych gęstości mineralnych, więc nie ma potrzeby „udowodniać”, że nawożenie można przeprowadzić w sposób korzystny dla sieci i ekologii. produkty żywieniowe na świecie. Dzieje się tak już we wszystkich środowiskach śródmiąższowych i przybrzeżnych, szelfie kontynentalnym i regionach polarnych. Powoduje to powolną degradację węglowodorów, wytwarzając H2O i trochę metanu, który jest „hydrostatycznie” blokowany na głębokości i osadach bogatych w węgiel, blokując węgiel.

Zielone algi wykorzystują czerwoną część widma do fotosyntezy. Barwa czerwona najtrudniej zapada się w dno morskie, opóźniają ją warstwy wody, a głębiej wnikają tylko promienie niebieskie i zielone. Dlatego najgłębsze algi - czerwone, musiały nieco zmienić strukturę swoich chloroplastów. W przeciwieństwie do roślin zielonych - właścicieli chlorofili a i b, w chloroplastach krasnorostów dominują chlorofile a i d. Również w komórkach krasnorostów znajdują się dodatkowe substancje barwiące – karotenoidy, fikoetryny i fikocyjaniny, które pomagają maksymalnie wykorzystać napływające do roślin substancje. światło słoneczne. Karotenoidy nadają również czerwonym algom charakterystyczne zabarwienie.

Jeśli „zresetujesz” duża liczba węglowodorów w głębokiej wodzie, zablokujesz lokalny dopływ tlenu w głęboko krążących wodach. Tego właśnie chcemy na głębokości, zwiększając biomasę powierzchniową i „wypadając”. Zmiany w cyrkulacji oceanicznej również będą miały wpływ na te procesy. Poprzednie badania wykazały, że zakwity algebry oceanicznej skutkowały zwiększonym opadaniem „śniegu” morskiego na dno oceanu, ale został on ponownie utleniony przez głębokie i średnie wody. W rzeczywistości było to – choć nie zdawali sobie z tego sprawy – wynikiem krótkoterminowych skutków lokalnych.

Nie wszystkie krasnorosty wolą osiedlać się na głębokości. Wiele gatunków żyje w wodach przybrzeżnych, nie tonąc więcej niż jeden lub dwa metry. Jednak niektóre gatunki są w stanie kontynuować życie na głębokości ponad 260 metrów. Glony żyjące w takich ekstremalne warunki, może dotrzeć ogromny rozmiar(do pięćdziesięciu metrów).

Jezeli tam duże obszary obsadzone dodatkowymi przyrostami uzyskujemy odtlenienie wód głębinowych krążących na granicy dna morskiego i oceanu - co pozwala na trwałe usuwanie węgla, co prowadzi do wytrącania się węglowodorów. Nie ma potrzeby udowadniać, że tak się dzieje, jest to rozszerzenie pierwszych zasad i widoczności w wielkości zapisu geologicznego! Zwiększenie fotosyntezy powierzchniowej na środku oceanu będzie miało niewielki wpływ na te ekosystemy w pobliżu brzegu i może faktycznie pomóc im usunąć trujące pierwiastki z wody.

Algi czerwone mają ogromne znaczenie dla człowieka. Wykorzystywane są jako pokarm do przyrządzania zup, sałatek, przypraw, a nawet słodyczy. Szeroko stosowany w przemyśle i pochodna krasnorostów - agar-agar. W Ostatnio naukowcy poświęcają tym roślinom jeszcze więcej uwagi, mając nadzieję, że zawarte w nich siarczanowane węglowodany pomogą w walce z AIDS.

Fotosynteza powierzchniowa po prostu najwyraźniej powoduje nagrzewanie się wody powierzchniowej z powodu zwiększonego wchłaniania. promienie słoneczne na cm głębokości, co automatycznie zwiększa tempo parowania i utraty ciepła z powrotem z oceanu. Spowoduje to, jeśli nie rozsądnie i topograficznie stymulujące, zwiększone huragany i deszcze, ale może być użyte zarówno w dobrych, jak i złych celach. Pytanie brzmi: ile energii potrzeba do wyprodukowania żelaza? Ponieważ mechanizmy abiotyczne są powszechnie pomijane, osady te mają tylko jedno źródło – wchłanianie poprzez fotosyntezę.

Glony to rozległa grupa organizmów fotosyntetyzujących, obejmująca 12 działów i ponad 40 tysięcy gatunków. Glony żyją głównie w wodzie, ale niektóre z nich przystosowały się do życia na lądzie – w glebie, na kamieniach i pniach drzew.

Instrukcja

Ciało glonów nie jest zróżnicowane na organy wegetatywne (łodyga, liść, korzeń), jest reprezentowane przez plechę lub plechę. Z tego powodu często nazywane są roślinami thallus lub thallus. Glony mogą swobodnie unosić się w wodzie lub przyczepiać się do różnych obiektów, takich jak gleba i skały na dnie stawu.

Teraz czynnikiem, który został zignorowany, są martwe strefy - niewiarygodne, jak uważają autorzy, martwa strefa "mogła wystąpić" w wyniku wielkoskalowej fotosyntezy oceanicznej, stymulowanej żelazem. Jest to prosty i oczywisty przypadek naśladowania tych samych gęstości mineralnych, więc nie ma potrzeby „udowodniać”, że nawożenie można przeprowadzić w sposób korzystny dla światowych łańcuchów pokarmowych i ekologii, a dzieje się to już w kontynentalnych I linia brzegowa, szelf kontynentalny i regiony polarne.

Znanych jest ponad 40 tysięcy gatunków glonów, które zwykle dzielą się na dwa podkrólestwa - Prawdziwe algi i Bagryanka. Prawdziwe algi dzielą się na kilka działów - Zielone, Złote, Okrzemki, Brązowe, Char. Różnią się one między sobą zestawem barwników fotosyntetycznych, budową wzgórza, charakterystyką reprodukcji i cykli rozwojowych.

Prowadzi to do powolnej degradacji węglowodorów. uzyskiwanie H2O i trochę metanu, który jest „hydrostatycznie” ustaloną głębokością, oraz bogate w węgiel osady, które blokują węgiel. Jeśli „wrzucisz” dużo węglowodorów do głębokiej wody, poważnie ograniczysz dopływ tlenu w głębinach. wody obiegowe. Tego właśnie chcemy na głębokości, zwiększania powierzchniowej biomasy i jej „opadu”. Zmiany w oceanie wpływają na te procesy.

Poprzednie badania wykazały, że algebra oceaniczna. zakwity spowodowały, że więcej morskiego „śniegu” spadło na dno oceanu, ale z ponownym utlenieniem w głębokich i środkowych wodach. Było to w rzeczywistości – choć ich nie rozumieli – wynikiem krótkoterminowych skutków lokalnych. Jeśli występują duże uprawy z dodatkowym wzrostem, następuje głębokie odtlenienie wody. krążące na styku dna morskiego i oceanu, nadając mu trwały charakter. usuwanie węgla, co prowadzi do wytrącania węglowodorów.

Komórki większości alg nie różnią się znacząco od typowych komórek. Wyższe rośliny, ale mają wiele funkcji. Ściana komórkowa składa się z celulozy i substancji pektynowych, w wielu algach zawiera dodatkowe składniki, takie jak żelazo, wapno, kwas alginowy i inni. Cytoplazma z reguły znajduje się w cienkiej warstwie wzdłuż Ściana komórkowa otacza dużą centralną wakuolę.

Nie ma dowodów na to, że tak się dzieje, jest to przedłużenie pierwszych zasad i pozorów. w ogromie zapisu geologicznego! Wzrost powierzchniowej fotosyntezy w środkowym oceanie miałby niewielki wpływ na te ekosystemy. w pobliżu brzegu i faktycznie może im pomóc, usuwając trujące pierwiastki z wody. Mam świetny pomysł, wyrwać ropę i spalić paliwa kopalne i znaleźć alternatywy. Pomysł, na który ludzie wpadli, może, ale nie musi, działać na rzecz spowolnienia zmian klimatu, ale problem nie jest rozwiązany, a majstrowanie przy prawach planety i sposobie jej działania nie jest właściwą drogą.

Komórki glonów zawierają chromatofory, które różnią się od chloroplastów roślin wyższych. Są bardziej zróżnicowane pod względem struktury, zestawu pigmentów, kształtu i wielkości. Chromatofory glonów mogą być wstęgowe, płytkowe, dyskowe, gwiaździste lub miseczkowe.

Glony charakteryzują się różnorodnością morfologiczną, wśród nich są jednokomórkowe (chlorella, chlamydomonas), kolonialne (volvox), a także wielokomórkowe. Wśród glonów wielokomórkowych znane są formy blaszkowate i nitkowate. Ich rozmiary są również bardzo zróżnicowane - od 1 mikrona do kilkudziesięciu metrów.

Przy 7 miliardach ludzi, 4 miliardy ponad to, co może obsłużyć planeta, a my wciąż dodajemy do populacji, która nie ma sensu. Mając wszystkie informacje, które dają informacje o naszej sytuacji i jeśli będziemy kontynuować to, co się stanie i niewiele się zmieni, nadal budujemy rurociągi naftowe i promujemy wykorzystanie ropy. Rzeczywiście jesteśmy bardzo głupią rasą, być może nasze wyginięcie jest najlepsze, ponieważ nie możemy uczyć się z przeszłości.

Czy ktoś rozważał możliwą rolę wirusów w osłabianiu tego procesu? W zasadzie w każdym badaniu, które ma na celu zatrzymanie węgla na dnie oceanu, lepiej przyjrzeć się skutkom i wirusom, które infekują organizmy kwitnące. Czy ktoś wie, że jeden pierwiastek węgla wymaga tak wielu zmiennych, aby wystąpił w sekwencji czasowej, jest astronomiczny. Jednak węgiel jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków we wszechświecie.

Zawiera chloroplasty. Algi mają inny kształt i rozmiary. Żyją głównie w wodzie do głębokości, gdzie przenika światło.

Wśród glonów są zarówno mikroskopijnie małe, jak i gigantyczne, osiągające długość ponad 100 m (na przykład długość algi brunatnej macrocystis o gruszkowatym kształcie wynosi 60-200 m).

Komórki glonów zawierają specjalne organelle - chloroplasty, które przeprowadzają fotosyntezę. Na różne rodzaje oni mają inny kształt i rozmiary. Niezbędny do fotosyntezy sole mineralne I dwutlenek węgla algi wchłaniają z wody całą powierzchnię ciała i wydalają do niej środowisko tlen.

Tworzenie jądro atomowe węgiel wymaga prawie równoczesnego potrójnego zderzenia cząstek alfa w jądrze olbrzyma lub nadolbrzyma, co jest znane jako proces potrójnej alfa, ponieważ produkty dalszych reakcji syntezy jądrowej helu z wodorem lub innym rdzeniem helowym wytwarzają lit-5 i odpowiednio beryl-8, z których oba są bardzo niestabilne i niemal natychmiast rozpadają się z powrotem na mniejsze jądra. Dzieje się tak w warunkach temperatur przekraczających 100 megakwiwinów i stężeń helu, które szybko się rozszerzają i wcześnie ochładzają.

Glony wielokomórkowe są szeroko rozpowszechnione w zbiornikach słodkowodnych i morskich. Ciało wielokomórkowych alg nazywa się plechą. Charakterystyczną cechą plechy jest podobieństwo w strukturze komórek i brak narządów. Wszystkie komórki plechy są ułożone prawie w ten sam sposób, a wszystkie części ciała pełnią te same funkcje.

Glony rozmnażają się bezpłciowo i płciowo.

Wszechświat jest zakazany i dlatego nie powstał żaden znaczący węgiel. podczas Wielkiego Wybuchu. Zamiast tego wnętrza gwiazd w gałęzi poziomej przekształcają trzy jądra helu w węgiel w procesie potrójnej alfa. Aby był dostępny do formowania życia, jakie znamy, ten węgiel musiałby zostać rozproszony w przestrzeni kosmicznej jako pył w supernowej. eksplozje jako część materiału, który później tworzy drugi. systemy gwiezdne trzeciej generacji, z którymi powiązane są planety. pył.

Układ słoneczny jest jednym z nich układy gwiezdne trzecia generacja. Wiadomo, że gatunki drobnoustrojów zamieszkują szeroki zakres środowisk, które wcześniej były niewyobrażalne. Nowe odkrycia zrewolucjonizowały naukowe zrozumienie biosfery Ziemi, otworzyło nowe spojrzenie na historię życia na Ziemi i rozszerzyło możliwości rozwoju życia w innych miejscach w kosmosie.

rozmnażanie bezpłciowe

Glony jednokomórkowe rozmnażają się z reguły przez podział. rozmnażanie bezpłciowe glony są również przeprowadzane przez specjalne komórki - zarodniki, pokryte skorupą. Zarodniki wielu gatunków mają wici i są w stanie poruszać się niezależnie.

rozmnażanie płciowe

Glony charakteryzują się również rozmnażaniem płciowym. W procesie rozmnażania płciowego uczestniczą dwie osoby, z których każda przekazuje potomstwu swoje chromosomy. U niektórych gatunków przeniesienie to odbywa się, gdy zawartość zwykłych komórek łączy się; u innych specjalne komórki płciowe, gamety, sklejają się.

Nazwa zastosowana do tego nowego obszaru badań biologicznych to badania nad ekstremofilami. Ekstremofile definiuje się jako organizmy zamieszkujące środowisko tak surowe jak na ludzkie standardy. Obejmują zarówno ekstrema fizyczne, jak i chemiczne. Przykłady środowisko wodne, charakteryzujące się skrajnością, podano w załączonej tabeli.

Różne klasy ekstremofilów są definiowane na podstawie charakteru środowisk, w których się znajdują. Na przykład ekstremofile przystosowane do wysokich temperatur nazywane są termofilami. Te, które wymagają niskie temperatury do wzrostu i reprodukcji nazywane są psychrofilami. Organizmy żyjące pod wysokie ciśnienie, nazywane są piezofilami, a te, które są w mediach z wysoki poziom promieniowanie nie zostało jeszcze nazwane. Niektóre organizmy zajmują więcej niż jedną skrajność ekologiczną w tym samym czasie i są znane jako poliekstremofile.

Glony żyją głównie w wodzie, zasiedlając liczne zbiorniki morskie i słodkowodne, zarówno duże, jak i małe, przejściowe, zarówno głębokie, jak i płytkie.

Glony zamieszkują zbiorniki wodne tylko na tych głębokościach, do których dociera światło słoneczne. Niewiele gatunków glonów żyje na skałach, korze drzew i glebie. Do życia w wodzie glony mają szereg przystosowań.

Ekstremofile, chociaż w większości drobnoustrojowe, obejmują kilka rodzajów organizmów wielokomórkowych, takich jak robaki, płazy, mięczaki i skorupiaki. Wiadomo, że mikroorganizmy rozwijają się w szerokim zakresie fizycznym ekstremalne temperatury. Dla wysokie temperaturyśrodowisko to obejmuje gejzery i gorące źródła, wrzące kąpiele błotne i kominy hydrotermalne na głębokim dnie morskim.

Na niższym końcu środowiska temperaturowego znajduje się lód morski, lód gruntowy, wieczna zmarzlina i jeziora subglacjalne, takie jak Jezioro Wostok na Antarktydzie, głębokie jezioro subglacjalne oddalone o ponad 4 kilometry. Pod pokrywą lodową Antarktydy. Niektóre trudne Organizmy wielokomórkowe, takie jak żaba drzewna, może tolerować zamrożenie do 65 procent wody podczas hibernacji. Ciśnienie, które jest mierzone w stosunku do ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza, wzrasta wraz z głębokością oceanów.

Adaptacja do otoczenia

Dla organizmów żyjących w oceanach, morzach, rzekach i innych zbiornikach wodnych woda jest siedliskiem. Warunki panujące w tym środowisku wyraźnie różnią się od warunków panujących na ziemi. Zbiorniki charakteryzują się stopniowym spadkiem oświetlenia w miarę zanurzania się na głębokość, wahaniami temperatury i zasolenia, niskie koszty utrzymania tlenu w wodzie jest 30-35 razy mniej niż w powietrzu. Ponadto za wodorost największym zagrożeniem jest ruch wody, zwłaszcza w strefie przybrzeżnej (pływów). Tutaj glony są narażone na tak silne czynniki, jak uderzenia fal i fal, odpływy i odpływy (ryc. 39).

W oceanie to ciśnienie hydrostatyczne wzrasta w tempie około 1 bara na 100 metrów. Ciśnienie litosfery mierzone wewnątrz skorupy wzrasta z szybkością prawie dwukrotnie większą niż szybkość hydrostatyczna. Żywe mikroorganizmy pochodzące z Rów Mariański, bardzo głębokie miejsce w oceanach z powodzeniem rosną w warunkach powierzchniowych, podczas gdy inne okazały się bezwzględnymi piezofilami, które rosną tylko pod wysokim ciśnieniem.

Gradacje kolorów w Great Prismatic Spring w Parku Narodowym Yellowstone są spowodowane różne rodzaje algi i inne drobnoustroje. kiedy jest gorąco woda źródlana opuszcza ziemię, ochładza się, przemieszczając się na zewnątrz, tworząc różne strefy temperaturowe, przy czym chłodniejsze strefy znajdują się dalej od wylotu. Każdy gatunki drobnoustrojów przystosowane do bardzo specyficznej strefy temperaturowej, o czym świadczą wzory barw spowodowane ich obecnością.

Przetrwanie glonów w tak trudnych warunkach środowiska wodnego jest możliwe dzięki specjalnym przystosowaniom.

  • Przy braku wilgoci skorupy komórek glonów znacznie gęstnieją i zostają nasączone nieorganicznymi i materia organiczna. Chroni to ciało glonów przed wysychaniem podczas odpływu.
  • Ciało wodorostów jest mocno przytwierdzone do podłoża, dlatego podczas uderzeń fal i fal stosunkowo rzadko odrywają się od podłoża.
  • Algi głębinowe mają większe chloroplasty z dużą zawartością chlorofilu i innych barwników fotosyntetycznych.
  • Niektóre algi mają specjalne bąbelki wypełnione powietrzem. Podobnie jak pływaki utrzymują glony na powierzchni wody, gdzie możliwe jest uchwycenie maksymalnej ilości światła do fotosyntezy.
  • Uwalnianie zarodników i gamet w algach zbiega się z przypływem. Rozwój zygoty następuje natychmiast po jej utworzeniu, co nie pozwala odpływowi przenieść jej do oceanu.

Przedstawiciele alg

algi brunatne

Wodorosty morskie

Morza są zamieszkane przez algi, które mają żółto-brązowy kolor. To są brunatnice. Ich kolor wynika z wysokiej zawartości specjalnych pigmentów w komórkach.

Ciało algi brunatne wygląda jak nici lub płytki. Typowym przedstawicielem brunatnic są wodorosty (ryc. 38). Ma blaszkowate ciało o długości do 10-15 m, które jest przymocowane do podłoża za pomocą ryzoidów. Laminaria rozmnaża się bezpłciowo i płciowo.

Morszczyn

Fucus tworzy gęste zarośla w płytkiej wodzie. Jego ciało jest bardziej rozczłonkowane niż ciało wodorostów. W górnej części plechy znajdują się specjalne pęcherzyki powietrza, dzięki którym korpus morszczyna utrzymuje się na powierzchni wody.

Na tej stronie materiały na tematy:

  • których algi nie mają

  • encyklopedia o przedstawicielach glonów

  • co to są algi zrobione z alg wikipedia

  • jak ułożone są glony jednokomórkowe i jak się poruszają

  • struktura reprodukcji glonów spożywczych

Pytania do tego artykułu:

  • Jakie organizmy to algi?

  • Wiadomo, że glony zamieszkują morza, rzeki i jeziora tylko na tych głębokościach, do których dociera światło słoneczne. Jak to wyjaśnić?

  • Co jest wspólne i charakterystyczne w budowie glonów jednokomórkowych i wielokomórkowych?

  • Jaka jest główna różnica między brązowymi algami a innymi algami?