1. 什么生物啃绿藻最给力
什么生物啃绿藻最给力
绿藻门植物的繁殖有通过营养繁殖、无性植物繁殖的版;而有性繁殖的方式多种权多样.同配、异配和卵配都有存在,我们将在不同代表植物中加以介绍.
其中蛋白核绿藻的繁殖方式最为独特.蛋白核绿藻就是一种单细胞的藻类植物,整个遗传的物
质全部在细胞核中.单细胞的绿藻含有丰富的叶绿素并且堆积得很密.它是吸收了太阳能量进行光合作用反复进行细胞分裂繁殖的神秘植物,生产人们所需要的各种氨基酸、蛋白质及维生素等;对肽类物质进行正确的加工,从而使这些肽具有正常的生物活性.
2. (2十12韶关二模)图1是某口工湿地生态系统的碳循环图解,其中的生物主要有荷花(挺水植物)、绿藻(浮
(1)生态系统的生产者一般包括能进行光合作用的绿色植物、荷花、绿藻、黑藻等;生物群落7群落的垂直结构就是指分层现象,植物分层现象能够充分利用光照等环境资源.
“人工湿地”净化污水的作用是通过生产者即不同类型的水生植物和分解者即微生物的共同作用实现的;生态系统的自我调节能力是有一定限度的,所以过量的污水进入该人工湿地时,该人工生态系统将遭到破坏.
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(3)太阳能和化学能&nbs5;&nbs5;&nbs5;&nbs5;&nbs5;呼吸作用散失的能量
(4)调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定
3. 绿藻是否是原核生物急!
藻类种类很多,常见的有蓝藻(包括念珠藻、颤蕉、螺旋藻、发菜等),褐藻(包括海带、裙带菜等),绿藻(包括衣藻、水锦、小球藻等)。其中蓝藻为原核生物,其它藻类(绿藻)为真核生物。
4. 任何生物不能光和 绿藻
(1)湿地中的所有来生物不能自构成一个生态系统.因为生态系统的组成包括生物部分和非生物部分.所有生物只构成生物部分,还缺少非生物部分.
(2)芦苇、绿藻能够通过光合作用制造有机物,并将光能储存在有机物中,为自身和其他生物提供了食物和能量,因此属于生态系统的生产者;某同学欣赏了湿地公园中绿苇环抱、鸟语花香的美景后写出一篇优秀的作文,这反映了生物多样性的直接使用价值.
(3)生态系统具有一定的自动调节能力,少量生活污水流入湿地会造成轻度污染,一段时间后湿地可恢复正常,说明生态系统具有一定的自动调节能力.
故答案为:(1)不能;缺少非生物部分
(2)生产者;直接
(3)自动调节
5. 生物接触氧化池中绿藻长多了会对生化效果产生什么影响
生物接触氧化池中过多的绿藻对生化会有一些影响:
1、坏处:绿藻含有矿物质钙、专铁、磷、钾、镁属及微量的锰、碘及锌,过多的绿藻容易产生死亡绿藻沉淀,造成对氧化池活性泥的破坏;
2、好处:绿藻如果不多,对好氧菌会有益处,好氧菌亦称需氧菌、需氧微生物,在有氧环境中生长繁殖,氧化有机物或无机物的产能代谢过程,而浮游绿藻种类是氧的来源,有益于好氧菌进行有氧呼吸及生长繁殖。
你可以通过检查氧化池的活性污泥性变比较,判断绿藻是否正常或过多。
6. 绿藻是什么
是一种31亿年前就生存于地球上的浮游植物。 最早是在显微镜发明后,荷兰专微生物学家M.W. Beijernick发现并命名的属。19世纪初, 德国政府首次将绿藻作为食物,并取得了良好的效果。 不过直到20世纪中叶, 日本科学家才开始将其投入商业性的大规模培养。 绿藻内含有蛋白质60%以上、碳水化合物20%、叶绿素5%、 大量的矿物质、维生素、氨基酸、核苷酸和生物活性物质。 其干粉被广泛用于医药、保健、食品添加剂等方面。 绿藻是地球上最早的生命之一。绿藻除含有丰富的蛋白质、维生素、 微量元素、多种氨基酸等营养成份外, 更特别的是含有自然界中唯一的基因生物活性物质C.G.F( 绿藻细胞生长促进因子)而备受各国生化学家和营养学家的推崇。 绿藻被联合国卫生组织称为“人类二十一世纪最佳基因食品”, 联合国世界粮农组织推荐为“二十世纪最理想食品”, 随着它的各种作用不断的被人们发现,用途越来越广泛。 愈来愈多的人认识并接受而喜爱这种食品。 此类产品的需求将不断的增大。 在日本绿藻系列产品的销售量连续20年在所有保健品中排第一, 1999年绿藻系列产品的销售量达45亿美元。
7. 鱼缸里长绿藻了 怎么办
8. 求助,丝藻成灾,求生物治法
绿藻门(Chlorophyta)成员,约6,700种。光合色素(叶绿素a和b、胡萝卜素、叶黄素)的比例与种子植物和其他高等植物相似。典型的绿藻细胞可活动或不能活动。具有一中央液泡,色素在质体中,质体形状因种类而异。细胞壁由两层纤维素和果胶质组成。食物以淀粉的形式储存于质体内的蛋白核中。
中文学名:绿藻 拉丁学名:Chlorophyta
植物界;绿藻门;绿藻纲、轮藻纲;衣藻属、团藻属、水绵属、丝藻属
分布区域:淡水中分布最多,海水中和陆地上的阴湿处也有分布
绿藻多见於淡水,常附著於沉水的岩石和木头,或漂浮在死水表面;也有生活於土壤或海水中的种类,浮游种类是水生动物的食物或氧的来源。
绿藻的叶绿体被两层细胞膜包围着,所以有猜测说它们可能是直接由蓝菌的内共生而得来的。部份蓝菌有类似的色素沉着,但这似乎出现不只一次,而绿藻的叶绿体也不再被认为和此类型的关系相近。相对地,绿藻可能和红藻有着相同的祖先。
经济价值
绿藻门的经济价值很高。绿藻在植物进化的研究中也很重要;据认为单细胞的衣藻与陆地植物的祖先相似,贮藏的营养物质主要为淀粉和油类。绿藻中如石莼、礁膜、浒苔等历来是沿海人民广为采捞的食用海藻。海产扁藻、小球藻等单细胞绿藻繁生快,产量高,含有一定量的蛋白质、糖类、氨基酸和多种维生素,可作食品、饲料或提取蛋白质、脂肪、叶绿素和核黄素等多种产品。有的绿藻可作为药用,如小球藻、孔石莼等。此外,利作藻菌共生系统和活性藻的方法来处理生活污水和工业污水。
9. 解决水体富营养化问题,为什么先脱碳再脱氮
(一)水体富营养化的机理
水体富营养化(eutrophication)是指在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象.在自然条件下,湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态,不过这种自然过程非常缓慢.而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可以在短时间内出现.水体出现富营养化现象时,浮游藻类大量繁殖,形成水华.因占优势的浮游藻类的颜色不同,水面往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等.这种现象在海洋中则叫做赤潮或红潮.
1.水体富营养化的机理:在地表淡水系统中,磷酸盐通常是植物生长的限制因素,而在海水系统中往往是氨氮和硝酸盐限制植物的生长以及总的生产量.导致富营养化的物质,往往是这些水系统中含量有限的营养物质,例如,在正常的淡水系统中磷含量通常是有限的,因此增加磷酸盐会导致植物的过度生长,而在海水系统中磷是不缺的,而氮含量却是有限的,因而含氮污染物加入就会消除这一限制因素,从而出现植物的过度生长.生活污水和化肥、食品等工业的废水以及农田排水都含有大量的氮、磷及其他无机盐类.天然水体接纳这些废水后,水中营养物质增多,促使自养型生物旺盛生长,特别是蓝藻和红藻的个体数量迅速增加,而其他藻类的种类则逐渐减少.水体中的藻类本来以硅藻和绿藻为主,蓝藻的大量出现是富营养化的征兆,随着富营养化的发展,最后变为以蓝藻为主.藻类繁殖迅速,生长周期短.藻类及其他浮游生物死亡后被需氧微生物分解,不断消耗水中的溶解氧,或被厌氧微生物分解,不断产生硫化氢等气体,从两个方面使水质恶化,造成鱼类和其他水生生物大量死亡.藻类及其他浮游生物残体在腐烂过程中,又把大量的氮、磷等营养物质释放入水中,供新的一代藻类等生物利用.因此,富营养化了的水体,即使切断外界营养物质的来源,水体也很难自净和恢复到正常状态.
关于水体富营养化问题的成因有不同的见解.多数学者认为氮、磷等营养物质浓度升高,是藻类大量繁殖的原因,其中又以磷为关键因素.影响藻类生长的物理、化学和生物因素(如阳光、营养盐类、季节变化、水温、pH值,以及生物本身的相互关系)是极为复杂的.因此,很难预测藻类生长的趋势,也难以定出表示富营养化的指标.目前一般采用的指标是:水体中氮含量超过0.2-0.3ppm,生化需氧量大于10ppm,磷含量大于0.01-0.02ppm,pH值7-9的淡水中细菌总数每毫升超过10万个,表征藻类数量的叶绿素-a含量大于10μmg/L.
2.营养物质的来源:水体中过量的氮、磷等营养物质主要来自未加处理或处理不完全的工业废水和生活污水、有机垃圾和家畜家禽粪便以及农施化肥,其中最大的来源是农田上施用的大量化肥.