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藻类植物


植物系统学

专题一藻类植物

藻类植物
第一节 藻类植物概述 第二节 蓝藻门 第三节 裸藻门 第四节 甲藻门 第五节 金藻门 第六节 黄藻门 第七节 硅藻门 第八节 绿藻门 第九节 红藻门 第十节 褐藻门 第十一节 藻类植物小结

第一节 藻类植物概述
藻类植物一般特征

㈠ 藻类植物的一般特征
1.植物体为无根、茎、叶分化的原植体(原植体植物) 植物体结 构简单,无根、茎、叶分化,常见类型有:
– – – – 单细胞 多细胞群体:单细胞仍能单独生存,但有了一定的分化。如团藻。 丝状体:藻体为单列细胞构成的分枝的或不分枝的结构。 枝状体:多列细胞构成的分枝的结构。



叶状体:植物体为叶状薄片,多为单层细胞构成的薄膜状结构。

㈠ 藻类植物的一般特征
2. 具光合色素,营自养 叶绿素类:a、b、c、d 光合色素 胡萝卜素类 类胡萝卜素类 叶黄素类 – 不同藻类所含光合色素不同。 3. 生殖器官为单细胞,无不育细胞构成的外壁。 4. 合子脱离母体发育,不产生胚。 – 上述除第二条外,其他三条为低等植物的特征。因此可以简 单地说,藻类植物就是光合自养的低等植物。

第二节 蓝藻门(Cyanophyta)
一、蓝藻门的一般特征 二、蓝藻门的代表植物 三、蓝藻门在植物界中的演化地位

一、蓝藻门的一般特征
㈠ 形态与构造
1. 细胞特征
– 蓝藻细胞为原核细胞,除质膜外,无核膜及其他内膜系统, 故无真正细胞核和细胞器结构。只有中心质和色素质(周质) 两个区域,行使相当于核和细胞质的功能。 ? 细胞核:原核。无核膜,但有遗传物质存在的场所——中 心质;无核膜、核仁结构;因无组蛋白存在,故只有DNA而 不形成染色质和染色体。 ? 光合器官:无叶绿体,但周质有光合片层,其上有光合色 素。 ? 光合色素:叶绿素类为叶绿素a;类胡萝卜素类种类很多, 如藻蓝蛋白、藻红蛋白等。 ? 光合产物:蓝藻淀粉、蓝藻颗粒体,分布于周质中。

一、蓝藻门的一般特征
㈠ 形态与构造
2. 植物体
念珠 ? 类型:单细胞、群体、丝状体。丝状体中常含有异形胞 藻属

(heterocyst) – 异形胞:异形胞由营养细胞形成,一般比营养细胞大,光学

显微镜下,细胞内是“空”的,但实际不是。形成异形胞时,
细胞内的贮藏颗粒溶解,光合作用片层破碎,形成新的膜, 细胞内呈均质化状态,这是光学显微镜不能分辨的原因。同 时细胞分泌出新的壁物质于细胞外。异形胞主要功能是固氮 和繁殖。植物体多呈蓝绿色,这与其所含光合色素有关。

一、蓝藻门的一般特征
㈡ 繁殖
蓝藻主要进行养繁殖的,也进行并不典型的无性生殖。 1. 营养繁殖:营养繁殖的本质是细胞分裂。 – 单细胞蓝藻:细胞分裂产生的子细胞直接发育为新个体。 – 丝状体蓝藻:细胞分裂使丝状体加长,丝状体断裂产生藻殖 段,藻殖段再发育为新的丝状体。 – 群体类蓝藻:细胞分裂使群体扩大,群体以各种方式分割产 生子群体,子群体再发育为新的群体。
? 蓝藻在适宜生长的季节主要以营养繁殖的方式增加个体数量。

一、蓝藻门的一般特征
㈡ 繁殖
2. 无性生殖:

? 厚壁孢子:营养细胞在不良环境中,积累营养物质,细胞壁加厚, 即形成了厚壁孢子。 – 厚壁孢子不是以增加个体数量为目的的,而是为了渡过不良 的环境条件,使种族得以延续。 ? 外生孢子:细胞横分裂,形成大小不等的两块原生质体,上端较 小的一块就形成孢子,基部较大的一块仍保持分裂能力,继续分 裂,不断形成孢子,孢子在细胞壁破裂时放出。 ? 内生孢子:细胞增大,原生质体多次分裂,形成许多薄壁的子细 胞,母细胞壁破裂后全部放出,每个孢子形成一个新的藻体。

㈢ 分布:水生环境。

二、蓝藻门代表植物
– 本门仅蓝藻纲,有色球藻、管胞藻和颤藻三目,约150属,1500种。

1.色球藻属 属色球藻目。 – 形态:植物体为单细胞或定型群体。

微 囊 ? 单细胞型:球形,外被固体胶质鞘。 藻 ? 定型群体:由两代或多代的子细胞在一起形成。每个细胞都有 个体胶质鞘,同时还有公共胶质鞘。细胞形状因群体细胞数目 而异,有半球形的、四分体形的等。两细胞相邻处为平面。 2.微囊藻属 属色球藻目。 – 形态:不定型群体,群体多具穿孔。群体细胞很多,均匀地 分布在无结构的基质中。细胞球形,多具气泡。

– 水华:水体中快速富养化导致微囊藻等藻类的大量快速繁殖, 使水面形成一层由藻类所形成的薄膜。其大量繁殖造成水体 缺氧,使水生动物窒息死亡;水华还产生不同程度的毒性, 对养殖和饮用水造成严重污染。

二、蓝藻门代表植物
3.颤藻属:颤藻目。植物体为单列细胞构成的不分枝的丝状体。在 有机物丰富的水体中,丝状体常丛生,并形成团块。
– 细胞:短圆柱状,宽度明显大于长度。无公共胶质鞘或极不明显。 – 运动:丝状体能前后或左右颤动,故称颤藻。 ? 与本属相似的席藻属的主要特点是具公共胶质鞘。

4.念珠藻属 :颤藻目。
– 丝状体:由单列细胞构成的不分枝的丝状体,丝状体无规则的集合在 一个公共的胶质鞘中,形成肉眼可见或不可见的团块。如地木耳为片 状体。 – 细胞:圆球形,排列一行如念珠状,异型胞壁厚。 – 生境:多生于淡水、潮湿土壤、草地等处。 – 本属地木耳、发菜可食用。发菜因与“发财”谐音而被南方人看重, 带来了很大的负面影响。西北地区因挖发菜,破坏了草地生态。

5.鱼腥藻属:颤藻目。与念珠藻属相似,所不同的是无公共胶质鞘。

三、蓝藻门在植物界中的演化地位
? 第一、蓝藻是地球上最原始的植物类群之一。

? 第二、蓝藻和细菌有亲缘关系,因为它们都是原核生物,都是以
细胞直接分裂的方式进行繁殖,而且它们在细胞壁成份上有类似 之处,因此,在五界系统中将它们列入原核生物界。

? 第三、蓝藻与红藻有一定亲缘关系,因为蓝藻和红藻的色素和不
产生运动细胞特性相似,因此认为红藻由蓝藻演化而来,但两者 在其他方面差别极大,说红藻由蓝藻演化而来又有点勉强。 ? 第四、蓝藻与其他植物间,在构造、生殖方式上有明显差别,说 明蓝藻可能是独立的植物类群。

第三节 裸 藻 门(Euglenophyta)

一、一般特征 二、演化地位

一、一般特征

? ? ? ? ? ? ?

– 按五界系统,裸藻属原生生物界,在二界系统中,动物学家 和植物学家分别在各自的学科中给裸藻一定的位臵,即既属 于植物界,又属动物界。动物学上讲的“眼虫”就是此处所 讲的裸藻。 植物体:单细胞、具鞭毛、能游动的植物体(动)。 细胞核:单核 细胞壁:无。生物体实际上是一个裸露的原生质团(动物特性)。 鞭毛:顶生1—3条茸鞭型鞭毛。茸鞭型鞭毛是指其上有螺旋排列 的茸毛。如果鞭毛光滑无毛,则为尾鞭型鞭毛。 眼点:有。由20—50个橙色油滴组成,其中主要含油或其衍生 物。 光合色素:叶绿素a、b;β-胡萝卜素和三种叶黄素。(植) 光合产物:裸藻淀粉。无显色反应。

一、一般特征
? 繁殖和生活史: – 繁殖:裂殖是其主要繁殖方式,反复分裂的细胞共存于胶被中, 形成胶群体,环境适宜时,每个细胞发育为一个新个体。环境不 良时,可产生类似于厚壁孢子的细胞。有性生殖不能确定。 ? 裸藻的植物性特征:光合自养、厚壁孢子等。 ? 裸藻的动物性特征:、营养细胞为裸细胞、运动、吞食等。 二、分布:多生活于富养化的淡水环境中。 三、代表植物:动物学里的眼虫

二、演化地位

? 第一、因为低等动物具鞭毛、原始的植物也具鞭毛,加之裸藻同 时具有植物和动物特性,因此认为以裸藻为代表的鞭毛藻类是动、 植物的共同祖先。 ? 第二、裸藻与其他藻类关系密切,因为大多数藻类只少在生殖时 期产生鞭毛,甚至大多数其他植物类群如菌类、苔藓、蕨类和裸 子植物的铁树也会产生具鞭毛的生殖细胞。因此认为鞭毛藻类既 是藻类的祖先,也是其他植物的祖先。 ? 第三、裸藻与绿藻有一定关系,因两者所含光合色素中的叶绿素 完全相同,但其他方面相差较大,难以说明它们之间有直接的亲 缘关系。

第四节 硅藻门(Bacillariophyta)
一、一般特征 二、分类和代表植物 三、演化地位

一、硅藻门一般特征
植物体:单细胞、丝状体或群体。

1. 细胞壁:
– 结构:由两个套合的半片所组成, 每一半片称一个瓣。大的、包于外面 的为上壳,被包于里面的半片为下壳。 两半壳的正面叫壳面,侧面即是两个 瓣套合的地方,称环带。 – 形态:壳面的形态有两种类型: 一种是辐射硅藻类,圆形,辐射对称, 花纹自中央一点向四周呈辐射状排列; 另一种是羽纹硅藻,长形,花纹排列成两侧对称。 细胞的壳面上有各种花纹。 – 化学成份:果胶质和硅酸组成的,没有纤维素。

2. 细胞核:真核 3. 光合色素:硅藻载色体1-多数,盘状或片状。 – 叶绿素类:叶绿素a、c。 – 类胡萝卜素类:β和α胡萝卜素;叶黄素类有 墨角藻黄素、硅藻黄素。因叶黄素类比叶绿素 类多,使硅藻橙黄色或黄褐色。 4.光合产物:金藻昆布糖和油滴。

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一、硅藻门的一般特征
5. 鞭毛:营养细胞无;精子具茸鞭型鞭毛,轴丝是9+0型的,即外 围具9条微管,中央无轴丝。 – 硅藻虽无鞭毛,但大都能运动,因为两壳面均具一或二条背 缝,可沿与背缝相同的方向前进或后退,原因可能是原生质 环流所致。原生质在脊缝处与水接触,脊缝处向后方流动, 结果细胞被推向前进。 6. 眼点:因营养细胞无鞭毛,故无眼点。 7. 繁殖和生活史——营养繁殖:以细胞分裂方式进行。 – 原生质体进行有丝分裂,分裂面与壳面平行。分裂产生两个 子原生质体,一个位于上壳,一个位于下壳,两个原生质体 分别产生另一半壳,原上、下壳均作为新细胞的上壳,新半 壳为下壳。故每次分裂产生的两个细胞大小总是不同,即每 一代只有一个与原来细胞大小相同,其他细胞则代数越多, 个体越小。 – 怎么恢复大小?通过有性生殖解决。

一、硅藻门的一般特征
7. 繁殖和生活史——有性生殖
– 按上述分裂方式进行分裂所产生的后代个体小到一定程度时,以 产生复大孢子的方式恢复细胞大小。也就是说,硅藻的个体增加 主要依靠营养繁殖,而维持个体大小则需进行有性生殖。 – 复大孢子的产生:略。 – 复大孢子的作用:第一、使细胞恢复了大小,第二、可使后代发 生遗传重组。

8. 分布:,一般存在于有机质丰富的淡水环境,如生活污水,但有 化学污染的水体,硅藻难以生存。

二、分类和代表植物

钟罩藻

? 硅藻门有中心硅藻纲和羽纹硅藻纲。有记录的约16000余种。 1.小环硅藻属(Cyllotella):细胞圆盘形或鼓形。单细胞植物体或 以壳面连接成带状群体。 2.羽纹硅藻属(Pinnularia):实验课取材料时,常见本属种类。

– 植物体单细胞或接成丝状群体。壳面线状、椭圆形至披针形, 两侧平行或成对称的波状。壳面两侧具横的平行的肋纹(羽 状),中轴区宽。带面观长方形。 羽纹硅藻

三、硅藻门的演化地位
? 较原始的硅藻在进化中没有向多细胞方面发展。

? 因都含叶绿素a、c及墨角藻黄素,说明与金藻和褐藻有一定的亲
缘关系。但从细胞壁结构看,又与黄藻门相近。因此不少学者将

金、硅、黄列为一门——金藻门。
? 至少同含叶绿素a、c的藻类可能有共同的起源——可能起源于含 有叶绿素a、c的具鞭毛的藻。但硅藻门的营养体为双倍体这一点 又不同于其他含叶绿素a、c的藻类。

第五节 绿藻门(Chlorophyta)
一、一般特征 二、分类及代表植物 三、地植物界中地地位

一、绿藻门的一般特征
㈠ 形态与构造
1.植物体(营养体): 四种类型:单细胞、具鞭毛、能运 动;群体、具鞭毛、能运动;丝状体;叶状体。 2.细胞:
– 细胞核:真核1—多个。 – 细胞壁:两层,内层由纤维素构成,外层为果胶质,常粘液 化。 – 载色体与光合色素:载色体与高等植物的相似,具双层膜和 – 光合色素:叶绿素类:a和b,与高等植物相同。 胡萝卜素类:α、β—胡萝卜素 叶黄素类

一、绿藻门的一般特征
㈠ 形态与构造
2.细胞:
– 光合产物:真淀粉。指具有碘显色反应的淀粉,也就是说绿藻的 淀粉与高等植物的相同。 – 鞭毛:部分营养体细胞具鞭毛,所有生殖细胞都具有鞭毛。多为

二条顶生等长的尾鞭型鞭毛,少数为四条、八条、甚至16、32、
64条的。鞭毛结构为9+2型,即周围9条轴丝,中央2条轴丝。 – 眼点:具鞭毛的营养细胞均具眼点,一般位于细胞近顶端叶绿体 内。

一、绿藻门的一般特征
㈡ 繁殖
1. 营养繁殖:以细胞分裂增加个体,这是其根本。 – 单细胞:绿藻的营养繁殖相当于裂殖。 – 群体、丝状体、叶状体:因自身原因或各种外因造成断裂或 破裂而产生的断片发育成新个体。 2.无性生殖:不经性细胞融合,由母体产生无性孢子而直接发育为 新个体的繁殖方式。主要以以下几种方式进行: – 游动孢子:无细胞壁,具鞭毛,能游动的孢子即为游动孢子。 ? 特点:形成游动孢子的细胞和普通营养细胞没有区别,游 动孢子、无细胞壁说明其具有动物性特点。 – 静孢子:具细胞壁,无鞭毛,不能运动的孢子。除不产生鞭 毛外,其他与游动孢子相同。 – 另有一种似亲孢子:形态学上(形状、大小)与母细胞相同 的孢子。

一、绿藻门的一般特征
㈡ 繁殖
3. 有性生殖:经减数分裂,以不同方式产生配子,再通 过配子配合的生殖方式即为有性生殖。 有同配生殖、异配生殖、卵式生殖和接合生殖等方式。

㈢ 分布:以淡水环境分布为主,海产种类较少,约占10
%。

二、分类及代表植物
㈠ 衣藻属
㈡ 团藻属(Volvox) ㈢ 小球藻目、绿球藻目、丝藻目简介 ㈣ 石莼属(Ulva) ㈤ 水绵属(Spirogyra) ㈥ 轮藻属(Chara)

鞭毛

二、分类及代表植物 ㈠ 衣藻属 属团藻属目

乳突 伸缩泡

眼点
细胞质 细胞核

载色体(叶绿体)
蛋白核 细胞壁

二、分类及代表植物
㈠ 衣藻属
属团藻属目

㈡二 团、 藻分 子群体 属类 (及 胶质腔 代 表 营养细胞(体细胞) 植 )物 精子板 属 团 精子囊 藻 目 精子
植物体

Volvox

生殖胞

皿状体 卵囊 卵
厚壁合子(受精卵)

团藻有性生殖过程

二、分类及代表植物
㈡ 团藻属(Volvox)属团藻目
实球藻属

空球藻属

二、分类及代表植物
(四) 石莼属(Ulva) ? 生活史:
孢子体 (2N) 孢子体 (2N) 孢子体世代(2N) 配子体世代(N) 雄配子体 ( N)

孢子 生活史特点:第一、孢 子减数分裂类型;第二、 孢子体世代和配子体世 代成立;故生活史具有 世代交替现象;第三、 因孢子体和配子体形态 结构相同,故称同型世 代交替。

受精

雌配子体 ( N)

固着器

二、分类及代表植物
㈤ 水绵属(Spirogyra)
– 本属为常见的淡水绿藻,在小河、池塘、水沟或水田等处 均可见到,繁殖时大片生于水底或大块漂浮水面。

二、分类及代表植物
㈥ 轮藻属(Chara)

三、绿藻门在植物界中的地位
? 原绿藻的发现及其意义:1975年,美国藻类学家柳文在一种海鞘 的泄殖腔沟纹处,发现了一种具有叶绿素a和b的原核藻类,并定 名为原绿藻。

– 原绿藻的发现,使不少人认为,真核绿藻由原核绿藻演 化而来,故这一发现看做是藻类进化史上的大事,称其 为“活化石”。

? 绿藻在植物演化中的地位:

– 绿藻和高等植物的相似之处:光合色素和光合产物相似。 – 高等植物起源于绿藻:因上述共同点,加之绿藻游动细 胞有2—4根等长的顶生鞭毛。因此,多数植物学工作者 承认高等植物的祖先是绿藻。 – 绿藻在植物演的主干线上:绿藻在植物界的系统发育中 居主干地位。然而高等植物到底起源于哪种绿藻,尚无 可靠的证据。

第六节 红藻门(Rhodophyta)
一、一般特征

二、分类及代表植物
三、红藻门在植物界中的地位

一、红藻门的一般特征
㈠ 形态构造
1. 植物体形态类型:植物体常为多细胞体,少数 多细胞体中少数为简单的丝状体,大多数为假薄

为单细胞。一般呈红色以至蓝色,少数为蓝绿色。 壁组织体,并有单轴型和多轴型两类。

一、红藻门的一般特征

㈡ 细胞特征 1. 细胞壁 – 内层:坚韧,由纤维素组成。 – 外层:胶质层,由红藻所特有的果胶化合物, 如琼胶、海萝胶等。 2. 细胞核:真核细胞。 3. 鞭毛和眼点:无 4. 光合色素:叶绿素a、b;胡萝卜素和叶黄素; 红藻藻红素和红藻藻蓝素。载色体紫红色或红色, 藻红素能吸收短波光(蓝、绿、黄),可生活在 较深的海水中, 5. 光合产物:红藻淀粉。

一、红藻门的一般特征
㈢ 繁殖和生活史
1. 营养繁殖:单细胞种类以细胞分裂的方式进行,或以原植体的断 裂进行繁殖。 2. 无性生殖:以静孢子繁殖。如单孢子、中性孢子和四分孢子。 3. 有性生殖:为相当复杂的卵式生殖。多为雌雄异体,少数为雌雄 同体。 – 雄性生殖器官:不动精子囊,产生无鞭毛的不动精子。 – 雌性生殖器官:果胞,内含一卵。

– 生活史特点:红藻进行有性生殖过程决定了其生活史中有核 相交替现象,而且基本上都有世代交替现象。

二、红藻的分类及代表植物
㈠ 紫球藻属(Porphyridium)
? 植物体:单细胞,细胞圆形或椭圆形。载色体星芒状,中轴位有 蛋白核,无淀粉鞘。 ? 分 布:潮湿处,本属为红藻门较原始种类。

二、红藻的分类及代表植物
㈡ 紫菜属(Porphyra)
1. 形态和结构:植物体为一层到两 层细胞组成的叶状体。呈深紫红 色或浅黄绿色。基部以盘状固着 器固着在基物上,细胞为胶质所

包被,内有1-2个星状载色体,
1个蛋白核。

三、红藻门在植物界中的地位
? 红藻与蓝藻在色素和不产生运动细胞方面是相似的,有人认为它

们的亲缘关系较近,主张红藻是由蓝藻发展来的,但二者在其它
方面的特征相差甚远,因此,它们的亲缘关系是不清楚的。 ? 也有人认为,绿藻中的溪菜属和红藻门中的紫菜属细胞都有星芒 状载色体,植物体构造和孢子形成方面相似,因而主张红藻是沿

着绿藻门溪菜属这一条路线进化来的。但它们所含色素显著不同, 似乎这条进化路线也是不可能的。

第七节 褐藻门(Phaeophyta)
一、一般特征 二、分类及代表植物 三、演化地位

一、褐藻门的一般特征
1. 植物体特征:褐藻门是较高级的藻类。植物体全为多细胞体,可 分为三种类型: – ①分枝的丝状体:是褐藻门较简单的原始类型,藻体由匍匐 和直立部分组成的异丝体,如水云。

– ②假薄壁组织体:是由丝状体互相交织密贴而成类似薄壁组
织的植物体,如酸藻属。 – ③薄壁组织体:是褐藻中最高级的类型,细胞具二三个分裂 面而形成薄壁组织,其中有的分化为表皮层、皮层和髓及不 同的外部形态,如海带目。

一、褐藻门的一般特征
2. 细胞特征 – 细胞壁:两层。内层由纤维素构成,比较坚韧,外层由藻胶 组成,如褐藻糖胶。 – 细胞核:真核。 – 光合色素:叶绿素a、c、β-胡萝卜和六种叶黄素,叶黄素中 有一种叫墨角藻黄素,含量多,因此载色体通常呈橄榄色和 深褐色。 – 光合产物:褐藻淀粉和甘露醇。许多褐藻细胞中含有大量的 碘,如海带属的藻体中,碘占鲜重的0.3%。 – 鞭毛:本门营养体多无鞭毛,但孢子和精子细胞多具鞭毛。 一般为二条侧生不等的鞭毛,长的为茸鞭型,短的为尾鞭型。 – 眼点:因褐藻的营养体无鞭毛,故亦无眼点。 3. 繁殖和生活史 – 营养繁殖:藻体断裂后发育为新个体,如马尾藻属。繁殖枝 是褐藻的的繁殖体,脱落后发育成新个体,如黑顶藻属。

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一、褐藻门的一般特征
3. 繁殖和生活史 – 无性生殖:游动孢子或静孢子。 – 有性生殖:多室配子囊方式产生配子,有同配、异配 和卵式生殖。 4.生活史特点:褐藻门都具核相交替和世代交替现象。

二、褐藻门的分类及代表植物

1. 海带属(Laminaria) 以海带(L.japonica Aresch)为代表种类。 – 形态结构:孢子体长2-4m,宽20-30cm,褐色。由固着器、 带柄、带片构成。 ? 固着器:由叉状分枝的假根所组成,柄部短而粗。带片着 生于带柄之上,带片中部较厚,两侧较薄并有波状褶皱, 中部两侧各有一条纵沟,有沟的一面为藻体自然生长位臵 的表面。
– 生长点位于带片基部靠柄处。

? 带柄和带片:孢子体和带片内部构造相似,均分为三层。
– 表皮:为1-2层排列整齐的方形小细胞,有表面生长能力。 – 皮层:接近表皮的为外皮层,其内为内皮层,外皮层内有分 泌腔。 – 髓部:由无色的髓丝组成。有些髓丝顶部膨大成喇叭丝,其 两端膨大相连处形成盘,盘上有小孔,在形态上与高等植物 的筛管相似,可能与输导作用有关

二、褐藻门的分类及代表植物
1. 海带属(Laminaria) ? 海带的繁殖 – 无性生殖:带片上产生由棒状单室孢子囊构成的孢子囊层, 孢子囊间有具粘液帽的隔丝。孢子囊层一年内可出现两次, 一次在初夏,另一次在秋季。 N ? 孢子囊内原生质体经减数分裂及有丝分裂形成 32个游动孢子, 2N – 有性生殖:雄配子体产生精子囊。每个精子囊内产生一个精 子,精子梨形,具两条侧生鞭毛,前长后短。雌配子体产生 一卵,卵靠近卵囊顶部小孔处。精子随水漂游至卵囊,与卵 结合成合子,发育为孢子体。 ? 海带的生活史特征:孢子减数分裂;具核相交替和世代交替;因 孢子体和配子体形态结构差异显著,故属异形世代交替。
成熟后,萌发为由1-10余个细胞组成的分枝状雄配子体,或萌 发为雌配子体。

二、褐藻门的分类及代表植物
2. 鹿角菜属(Pelvetia) ? 形态特征:生殖过程不产生孢子,而是在植物体(2N)上直接 产生卵囊和精囊,卵囊和精囊内进行减数分裂产生配子(配子减 数分裂) ,这一点不同于其他藻类植物。 ? 有性生殖:可以见到的鹿角菜是双倍植物体(2N),生殖时, 在枝顶端形成生殖托,生殖托有柄呈长角果状,较营养枝粗,表 面有明显的结疖状突起,突起处有一开口的腔,叫生殖窝,雌、 雄“同窝”。
– 精囊:着生于窝内分枝上,每个分枝2—3个精囊(单细胞),旁有隔 丝。核的第一次分裂是减数分裂,以后都是有丝分裂,形成多数精子。 – 卵囊:亦为单细胞,减数分裂后产生两卵。成熟的精子和卵结合后发 育成双倍植物体。

? 生活史特点:配子减数分裂;具核相交替,双倍核相阶段具植物 体,单倍核相阶段仅具精子和卵,世代不成立,无世代交替现象。

二、褐藻门的分类及代表植物
2. 鹿角菜属(Pelvetia)

2N

N

三、褐藻在植物界中的地位
? 褐藻是一群古老的植物,在志留纪和泥盆纪的沉积物中,发现有

类似海带植物的化石,最可靠的化石发现于三叠纪。
? 褐藻有2条侧生不等长的鞭毛,其形态和构造与金藻门、黄藻门

的运动性相似,所含色素也相似,因此,有人主张褐藻可能是由

单细胞、具两条不等长侧生鞭毛的祖先进化而来。但这个“祖先”

还有待于人们去发现。

第八节 藻类植物小结
一、细胞的演化 二、繁殖及生活史的演化

一、藻类细胞的演化
1. 光合色素的演化

? 最原始的是叶绿素类只有叶绿素a的蓝藻门或 其次是含叶绿素a、c的几个门如褐藻、金藻、 硅藻等,较进化的是含叶绿素a、b的绿藻等。
? 绿藻处于植物进化的主干上,因为它与高等 植物所含的叶绿素相同。

一、藻类细胞的演化
2. 细胞核的演化: 原核→真核

3. 细胞数目和结构的演化:
– 单细胞→群体(无分化)→丝状体(简单分化)→多 细胞组织体(具一定程度的分化)

4. 细胞功能的演化:
– 功能无分化者:原始类型的细胞同时行使营养功能和 繁殖功能。 – 功能有分化者:不同细胞行使不同功能,可以使其所 行使功能的效率更高。细胞功能的分化是植物体由简 单到复杂进化的基础。

二、繁殖及生活史的演化
1. 繁殖方式的演化: 仅具营养繁殖→具营养繁殖和无性生殖→具有性生殖 在有性生殖中:同配→异配→卵式生殖 同宗配合 →异宗配合 2. 生活史演化 – 不具有性生殖的藻类的生活史:仅具营养繁殖和无性生殖的 藻类,其生活史中因无减数分裂和配子配合过程的发生,故 无核相交替和无世代交替。 – 具有性生殖藻类的生活史:因具发生减数分裂和配子配合, 其生活史中有核相交替,有的具世代交替。

? 是否有世代交替,取决于生活史减数分裂发生的“位臵”。

? 世代交替的先决条件是能进行有性生殖和孢子减数分裂。


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