Новости водоросли усваивают минеральные вещества всей поверхностью тела

Водоросли усваивают питательные вещества всей поверхностью тела.

Водоросли усваивают минеральные вещества всей поверхности

Кроме того, цинк и магний необходимы для активации ферментов, которые участвуют в процессах метаболизма и дыхания. Как растения поглощают минеральные вещества В отличие от водорослей, растения получают минеральные вещества из почвы через корни. Вода с минеральными солями проходит через клетки корней и поступает в растительную ткань, где эти вещества используются для строительства и функционирования клеток. Некоторые вещества, такие как азот, калий и фосфор, являются основными компонентами минерального питания растений, но и другие элементы важны для их здоровья. Полезные советы и выводы Водоросли являются важными источниками минеральных веществ, которые могут быть использованы для производства пищевых продуктов, таких как капуста, салаты и другие овощи.

Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию.

У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. У растений клеточные стенки образованы полисахаридом крахмалом. Полисахариды обладают гидрофобностью. Ответ: Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 4. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки. Исправьте их. Зеленые водоросли состоят из разнообразных тканей.

На этой странице находится вопрос Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки?

Опубликовано 4 года назад по предмету Биология от Аккаунт удален 7. Выберите верные ответы: А Водоросль поглощает воду и минеральные вещества: а листьями б корнями в всей поверхностью тела г ризоидами Б Какое вещество, добываемое из водорослей, обладает дезинфицирующим действием: а калийные соли б целлюлоза в агар-агар г йод В Из названных растений водорослью является: а ряска б элодея в ламинария — морская капуста г кувшинка д улотрикс е спирогира Г Своё название хламидомонада получила потому, что: а живёт в воде б имеет два жгутика в это простейший организм, покрытый оболочкой г имеет грушевидную форму.

На её переднем вытянутом конце находятся два жгутика, с помощью которых водоросль передвигается. Это, несомненно, черта, родственная животным организмам.

Изучаем строение хламидомонады, используя флеш-ролик. Снаружи клетка покрыта оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро и крупный чашевидный хлоропласт. У водорослей хлоропласты называют ещё хроматофорами. Хлорофилл, содержащийся в хроматофоре, придает зеленую окраску всей клетке. В передней части клетки расположены красный светочувствительный глазок и пульсирующие вакуоли.

Светочувствительный глазок воспринимает свет, и с помощью жгутиков хламидомонада движется в сторону освещённого места. Пульсирующие вакуоли служат для выделения избытка воды. Хламидомонада может питаться не только продуктами фотосинтеза, но и готовыми органическими веществами, поглощая их всей поверхностью клетки. Ещё одна одноклеточная зелёная водоросль — хлорелла широко распространена в пресных водоёмах и на влажных почвах, а также на стволах деревьев, где скопления хлореллы и других одноклеточных водорослей заметны в виде зелёного налёта. Снаружи шаровидная клетка хлореллы покрыта оболочкой, под оболочкой находятся цитоплазма, ядро, крупный хроматофор, придающий всей клетке зелёную окраску.

Фотосинтез у этой водоросли идёт очень интенсивно. Она способна выделять много кислорода и давать большое количество органического вещества. Клетки по плану строения напоминают клетку наземных растений. По типу питания водоросли — автотрофы, так как способны к фотосинтезу Слайд 15 Дыхание и выделение ненужных веществ у водорослей поверхность тела и сократительные вакуоли Слайды 16- 17 Способы размножения при различных условиях. Какие способы размножения вам известны?

В чём сущность бесполого размножения? Каковы особенности полового размножения?

Как растения поглощают минеральные вещества?

  • Учебник БИОЛОГИЯ 5 класс - С.Н. Ловягин - Баласс 2015 год
  • 3.2. Одноклеточные водоросли by shcool7 Афанасьева on Prezi
  • Жизненный цикл бурых водорослей и его особенности
  • 3.2. Одноклеточные водоросли by shcool7 Афанасьева on Prezi
  • Как поглощают минеральные вещества водоросли?
  • 70 интересных фактов о водорослях

Водоросли: общая характеристика

Источник Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 4: 1 Зеленые водоросли состоят из одинаковых клеток недифференцированных , их организм не имеет тканей тело представлено слоевищем син. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке При обращении указывайте id этого вопроса — 4239. Источник 36 месяцев назад 2. В их клетках наряду с фотосинтезом происходит хемосинтез. Они образуют органические вещества из неорганических. Как и цветковые растения, водоросли поглощают воду и минеральные соли с помощью корней. Морскую водоросль ламинарию человек употребляет в пищу. Ответы1 1. Зеленые водоросли состоят из разнообразных тканей — у водорослей нет тканей, они являются низшими растениями.

В их клетках наряду с фотосинтезом НЕ происходит хемосинтез.

Минеральные удобрения состоят из неорганических соединений, преимущественно солей. По виду основного питательного элемента различают азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Кроме того, широко используют микроудобрения, в которых содержатся такие элементы, как бор, медь, цинк, кобальт и др. Вопрос 6. Какое влияние на рост и развитие растений оказывают азот, калий, фосфор?

Вещества, содержащие азот, способствуют росту растений, фосфор — скорейшему созреванию плодов, калий — быстрейшему оттоку органических веществ от листьев к корням. Вопрос 7. Что такое подкормка?

Подкормка — это внесение минеральных удобрений в период роста и плодоношения растений.

Эти клетки в свою очередь делятся. Таков бесполый способ размножения хламидомонады рис. При наступлении неблагоприятных для жизни условий похолодание, пересыхание водоема внутри хламидомонады возникают гаметы половые клетки. Гаметы выходят в воду и соединяются попарно. При этом образуется зигота, которая покрывается толстой оболочкой и зимует. Весной зигота делится.

В результате деления образуется четыре клетки — молодые хламидомонады. Это половой способ размножения рис. В отличие от хламидомонады у нее нет жгутиков, помогающих быстро передвигаться, и красного глазка рис. Каждая спора вырастает во взрослую хлореллу. Образовавшаяся хлорелла уже через сутки может размножаться сама. Способность хлореллы быстро размножаться имеет широкое применение рис. Кроме одноклеточных водорослей в водоемах обитают и многоклеточные представители.

В зависимости от пигмента они подразделяются на зеленые, бурые и красные. Одним из представителей зеленых водорослей является — спирогира рис. Эта нитчатая водоросль состоит из одного ряда удлиненных клеток.

Наиболее сложное строение тела свойственно бурым и пресноводным харовым водорослям.

Выделят следующие типы организации талломов: монадный — при нем обеспечена подвижность благодаря наличию жгутиков; амебоидный, или ризоподиальный — имеется у организмов, состоящих из одной клетки без твердой оболочки, с цитоплазматическими отростками — ризоподиями; пальмеллоидный — характеризуется отсутствием жгутиков и наличием клеточных органелл; коккоидный характеризуется неподвижными одиночными или колониальными клетками, имеющими оболочку; нитчатый тип — представлен клетками, соединенными в простые или разветвленные нити, характерен только для многоклеточного уровня организации слоевища; разнонитчатый — является усложненным вариантом нитчатого типа; паренхиматозный тканевый — возникает в результате деления нитей в поперечном и продольном направлениях; псевдопаренхиматозный ложнотканевый — при такой организации таллома слоевище образуется в результате срастания нитей. Из которых образуется ложная ткань; сифональный — отличается от остальных типов отсутствием клеточных перегородок, в результате образуется одна большая клетка с множеством ядер; пластинчатый — таллом имеет строение в форме пластинок, состоящих из одного или нескольких слоев, возникает при продольном делении клеток. Водоросли могут быть как прокариотами доядерными организмами , так и эукариотами ядерными организмами. Несмотря на наличие недифференцированного тела, многие водоросли могут двигаться.

Одни ползают как амебы, другие передвигаются при помощи специальных жгутиков. Движение третьих водорослей обусловлено токами воды, создаваемыми цитоплазмой. Отсутствие ярко выраженной проводящей системы По сравнению с высшими растениями водоросли имеют более простое анатомическое строение тела. У большинства водорослей нет проводящей и сосудистой систем, проводящих и механических тканей.

Водоросли являются бессосудистыми растениями. Соответственно, они не образуют цветков и семян. Из тканей присутствует только паренхима. У бурых водорослей имеется покровная, образовательная, механическая и проводящая ткань.

Проводящая ткань представлена ситовидными трубочками, по которым передвигаются продукты ассимиляции. Проводящие ткани обеспечивают движение питательных веществ в теле растения. Отсутствие у водорослей проводящей системы связано с тем, что водоросли поглощают воду и минеральные вещества всей поверхностью тела, следовательно, в ней нет необходимости. Основной структурной единицей многоклеточных и одноклеточных представителей является клетка.

У водорослей отсутствуют устьица, они осуществляют газообмен всей поверхностью тела. Каждая клетка имеет доступ к воде напрямую. Клеткой поглощается кислород из окружающей среды, как правило, из воды.

Одноклеточные водоросли, их строение и питание.

Разнообразные все из возможных жизненные циклы и типы мейоза. Есть циклы без полового процесса и мейоза. Только один тип цикла и мейоза — гапло-диплобионтный со спорическим промежуточным мейозом. В гапло-диплобионтном цикле есть 2 гетероморфное с преобладанием гаметофита, 3 гетероморфное с преобладанием спорофита.

Только гетероморфное чередование поколений: 1 гетероморфное с преобладанием гаметофита только у мохообразных , 3 гетероморфное с преобладанием спорофита у всех других высших растений. Уровни организации водорослей По уровню организации водоросли делятся на одноклеточные, колониальные и многоклеточные. Одноклеточные водоросли — представлены одиночными клетками талломами и присутствуют среди всех отделов, за исключением бурых и харовых водорослей.

Например, Euglena, Chlamydomonas. Колониальные водоросли представлены в таких отделах как синезеленые, золотистые, диатомовые, желтозеленые, красные и зеленые. Колония — более или менее сложное объединение талломов, которые при делении остаются соединенными, как правило, посредством слизи, выростов покровов тела, редко при помощи плазмодесм.

Например, Microcystis, Scenedesmus, Volvox, Melosira. Ценобий — это колония, в которой число талломов определяется на ранних стадиях развития и не меняется до следующей репродуктивной фазы. Талломы в составе ценобия только растут, но не делятся.

Например, Scenedesmus, Volvox. Многоклеточные водоросли имеют таллом из многих клеток. Такие водоросли есть среди многих отделов, за исключением эвгленовых, криптофитовых и диатомовых водорослей.

Например, Ulothrix, Laminaria. Морфологическая дифференциация таллома водорослей Огромное разнообразие внешней формы водорослей может быть сведено к нескольким основным структурам, или ступеням морфологической дифференциации. Эти структуры повторяются в разных систематических группах, что указывает на некоторый параллелизм в эволюции их форм.

Монадная структура. Наиболее характерным признаком является наличие жгутиков, с помощью которых организмы активно передвигаются в воде. У простейших одноклеточных и колониальных форм монадная структура наблюдается в течение всей вегетативной жизни индивидуума, а у более высокоорганизованных бывает лишь у репродуктивных клеток.

Монадный тип структуры оказался эволюционно перспективным. На его основе развились другие, более сложные структуры, связанные с утратой подвижности в вегетативном состоянии.

Несмотря на то, что большинство представителей водорослей являются водными обитателями, некоторые виды приспособились к жизни во влажных местах, в почве или на ее поверхности, на деревьях, на камнях, скалах и даже стенах домов. Водоросли могут жить как в пресных, так и в соленых водоемах. Некоторые виды организмов обнаружены во льдах. Но, жизнь наземных водорослей все равно тесно связана с водой. Водоросли могут обитать на такой глубине воду, в которую может проникать солнечный свет. Максимальная глубина не превышает 200 метров. По образу жизни и обитания всех многочисленных представителей водорослей можно разделить на следующие группы: планктон, или фитопланктон — микроскопические водоросли, взвешенные в толще воды и не противостоящие течению; нейстон, или фитонейстон — микроскопические представители, обитающие в самом верхнем слое воды; бентос, или фитобентос — растения, прикрепляющиеся ко дну или грунту; галофитон — жители соленых вод; термофитон — обитатели горячих минеральных источников; аэрофитон — живут на коре и листьях деревьев, на шерсти животных, на стенах и крышах зданий, на заборах; фитоэдафон — их средой обитания является поверхностный слой почвы; криофитон — способны жить на поверхности снега и подтаявшего льда. Некрупные водоросли могут крепиться ко дну водоемов или свободно плавать вместе с планктоном в верхних слоях воды.

Мелкие водоросли, плавающие в толще вод, относятся к планктону. В больших количествах они вызывают окрашивание воды в зеленый цвет, или цветение. Отдельные представители прикрепляются ко дну, тем самым образуя целые заросли. Так, крупные бурые водоросли образуют настоящие подводные леса. Существуют водоросли, паразитирующие на раковинах живых организмов. Водоросли играют очень важную роль в природе и жизни человека и других живых существ. Благодаря их повсеместному обитанию и большому количеству водоросли производят большую часть кислорода на Земле. Водоросли выступают производителями органических веществ в воде, это связано с процессом фотосинтеза. Водоросли широко применяются для биологической очистки вод. Из них формируются полезные ископаемые.

Водоросли служат пищей для живых организмов чаще водных обитателей , кормом для скота, а также пищей для людей ламинария, ульва. Соответственно, в экосистемах водоросли выступают в роли продуцентов.

Спорофит развивается из зиготы, без её деления, он диплоидный.

В особых органах спорофита — спорангиях — происходит мейоз и образуются гаплоидные споры. Из этих спор вырастают гаметофиты, гаплоидное половое поколение. На гаметофитах развиваются гаметангии, в которых образуются гаметы.

Во внешней среде в воде или прямо на женском гаметофите происходит копуляция — встреча гамет — и образуется зигота. Гаметофиты и спорофиты водорослей могут внешне сильно различаться или не иметь выраженных морфологических отличий. Также гаметофиты могут быть однодомными обоеполыми , когда на одной особи развиваются и мужские, и женские гаметы, или двудомными раздельнополыми , когда мужские гаметы образуются на одних особях, а женские — на других.

Классификация водорослей Зелёные водоросли — самый обширный отдел, насчитывающий около 20 тыс. У представителей этого отдела преобладает пигмент хлорофилл, именно он определяет их окраску. Поскольку зелёные водоросли содержат хлорофилл, в качестве запасного вещества накапливают крахмал, а также многие имеют клеточные стенки из целлюлозы, учёные полагают, что эта группа организмов дала начало всем высшим растениям.

Зелёные водоросли широко распространены в пресных и морских водах, встречаются также на суше в увлажнённых местообитаниях: в почве, на коре деревьев, на камнях. Они представлены различными жизненными формами: одноклеточными, колониальными, нитчатыми и многоклеточными, а размеры их талломов варьируются от нескольких микрометров до нескольких метров. Представителями одноклеточных зелёных водорослей являются хламидомонада и хлорелла.

Хламидомонада имеет чашевидный хроматофор, красный глазок стигму и пульсирующие вакуоли, удаляющие из клетки воду и ненужные вещества. На переднем конце тела имеются два жгутика, с помощью которых она активно передвигается в воде. Разные виды этого рода обитают в мелких водоёмах, лужах, канавах, на почве и даже на снегу.

Хлорелла похожа на мелкие зелёные шарики, которые можно обнаружить под микроскопом в воде из пресных и солоноватых водоёмов. Обитает также в сырой почве и на коре деревьев. Способна очень быстро размножаться: за сутки её масса увеличивается в 10 раз.

При этом в клетках накапливаются ценные белки, жиры и витамины. Высушенную биомассу хлореллы и выделенный из неё белок используют для производства биологически активных добавок для человека, а также как корм для животных. Хлорелла может также использоваться для биологической очистки сточных вод.

Одноклеточные зелёные водоросли: хламидомонада слева и хлорелла справа Представителями нитчатых зелёных водорослей являются улотрикс и спирогира. Нитчатые зелёные водоросли обитают в стоячих и медленно текущих водах, где нередко образуют скопления тины. Характерным признаком спирогиры является лентовидный, спирально закрученный хроматофор, а у улотрикса хроматофор имеет вид широкого незамкнутого пояска, изнутри опоясывающего клетку.

На ранних стадиях развития талломы состоят из прикреплённой к субстрату нити, затем кроме поперечных делений у клеток, образующих нить, наступают продольные, которые ведут к формированию двухслойной пластинки. Пластинчатый таллом имеет, например, ульва, обитающая главным образом в морях субтропического и умеренного поясов, в России — в Азовском и Чёрном морях. Многие виды этого рода съедобны и известны под названием «морской салат».

Ульва съедобная, или «морской салат» Одной из самых древних групп зелёных водорослей являются сифоновые водоросли.

В ее строении сочетаются черты клетки и организма. При этом одноклеточные водоросли являются автономными системами, им свойственны рост и размножение. У некоторых одноклеточный водорослей есть жгутики, при помощи которых они могут передвигаться. У одноклеточных водорослей могут иметься светочувствительные органоиды — стигмы, или глазки Стигмы улавливают световые лучи с целью дальнейшего направления к свету. Наиболее известными одноклеточными водорослями являются хламидомонада, хлорелла, плеврококк, вольвокс, микрастериас. Колонии представляют собой скопления неопределенного числа клеток одних тех же или разных генераций, тесно связанных между собой в результате поглощения в общую слизь или через плазмодесмы. К колониальным водорослям относятся гониум, эвдорина и пандорина.

С переходом к многоклеточности появилась дифференциация и специализация клеток в слоевище. Среди многоклеточных водорослей встречаются как крупные, достигающие в длину 50-100 м, так и микроскопические представители, имеющие размер всего в несколько микрон. Все клетки многоклеточного организма дифференцированные и выполняют одни и те же функции. Клетки, из которых складывается слоевище многоклеточных водорослей, обычно одинаковые. Самые распространенные многоклеточные водоросли — спирогира, улотрикс, ульва морской салат , нителла, ламинария морская капуста , фукус, саргассум, кладофора. У некоторых водорослей на теле имеются ризоиды — особые нитевидные выросты, одноклеточные органы прикрепления. С их помощью организмы могут прикрепляться к поверхностям или телам других живых организмов, а также всасывать в малых количествах воду и минеральные вещества. Ризоиды выполняют функцию корней.

Благодаря ризоидам растения не уносит течением. У высокоорганизованных форм таллом может расчленяться на стеблевидные и листовидные части. Наиболее сложное строение тела свойственно бурым и пресноводным харовым водорослям. Выделят следующие типы организации талломов: монадный — при нем обеспечена подвижность благодаря наличию жгутиков; амебоидный, или ризоподиальный — имеется у организмов, состоящих из одной клетки без твердой оболочки, с цитоплазматическими отростками — ризоподиями; пальмеллоидный — характеризуется отсутствием жгутиков и наличием клеточных органелл; коккоидный характеризуется неподвижными одиночными или колониальными клетками, имеющими оболочку; нитчатый тип — представлен клетками, соединенными в простые или разветвленные нити, характерен только для многоклеточного уровня организации слоевища; разнонитчатый — является усложненным вариантом нитчатого типа; паренхиматозный тканевый — возникает в результате деления нитей в поперечном и продольном направлениях; псевдопаренхиматозный ложнотканевый — при такой организации таллома слоевище образуется в результате срастания нитей. Из которых образуется ложная ткань; сифональный — отличается от остальных типов отсутствием клеточных перегородок, в результате образуется одна большая клетка с множеством ядер; пластинчатый — таллом имеет строение в форме пластинок, состоящих из одного или нескольких слоев, возникает при продольном делении клеток.

Как водоросли поглощают воду с минеральными солями?

Водоросли поглощают минеральные вещества, кислород и углекислый газ из воды всей поверхностью тела. 2) В клетках водорослей происходит только фотосинтез; хемосинтез происходит у бактерий 4) У водорослей отсутствует корень: их тело погружено в воду, поэтому они поглощают растворенный в воде кислород и минеральные вещества всей поверхностью тела. Водоросли, а также некоторые водные растения, усваивают минеральные вещества всей поверхностью тела. Углекислый газ, воду и минеральные соли хлорелла поглощает всей поверхностью тела через оболочку.

Минеральное питание растений. Ответы на вопросы

Какие вещества водоросли поглощают Водоросли являются не только источниками пищи для животных и людей, но и важными участниками экосистем. Они могут поглощать из окружающей среды различные минеральные вещества, такие как цинк, магний, железо, алюминий, кремний и свинец. Кроме того, водоросли могут поглощать углекислый газ из атмосферы, что является важным фактором, влияющим на баланс углерода в атмосфере и окружающей среде. Зачем водорослям нужны минеральные вещества Минеральные вещества необходимы водорослям для роста и развития, а также для поддержания их жизнедеятельности. Например, железо необходимо для синтеза хлорофилла — основного пигмента водорослей.

Так, например, бурые водоросли не относят к царству Растений. Однако у всех водорослей есть общие свойства — способность к фотосинтезу и отсутствие дифференциации тела на ткани. Виды водорослей разделяют по ряду таксономических групп. Это Зеленые водоросли, Красные, Бурые, Золотистые и другие отделы. Название "водоросль" говорит о том, что эти растения обитают в воде, в пресной и морской. Однако одноклеточные формы кроме того могут жить во влажных местах: коре деревьев, почве, на камнях. Некоторые виды водорослей способны, как и ряд бактерий, обитать на ледниках и в горячих источниках. В случае пересыхания одноклеточные формы могут переходить в стадию покоя. Группы водорослей, которые относят к растениям, считают низшими растениями, так как у них нет настоящих тканей и органов, тело не разделено на корень и побег стебель и листья. Тело водоросли однородно, то есть отсутствует дифференциация. У одноклеточных водорослей тело состоит из одной клетки, некоторые водоросли образуют колонии клеток. У многоклеточных водорослей тело представлено слоевищем, которое также называют таллом. Водоросли поглощают вещества в основном воду и минеральные соли из окружающей среды всей поверхностью тела. Кроме хлорофилла клетки многих водорослей содержат красные, синие, бурые, оранжевые пигменты. Пигменты находятся не в хлоропластах как у высших растений , а в хроматофорах, которые также имеют мембранную структуру, однако несколько иную и разнообразную форму: пластинчатую, ленточную, чашевидную и другую. В хроматофорах нередко откладывается запасные питательные вещества. По содержанию и преобладанию того или иного пигмента, придающего окрас таллому, водоросли могут иметь не только зеленоватый окрас. Так бурые водоросли имеют желтовато-бурую окраску слоевищ.

Половое размножение Для водорослей характерно и половое размножение. В процессе полового размножения участвуют две особи, каждая из которых передает свои хромосомы потомку. Водоросли населяют водоемы лишь на тех глубинах, на которые проникает солнечный свет. Условия этой среды заметно отличаются от наземных условий.

При этом он не является паразитом, используя другие растения только как субстрат. Однако, прикрепляясь к ним, он разрушает ткани и, кроме того, плотно затеняет листья. Быстрое распространение новой водоросли наносит существенный урон коллекциям водных растений. В аквариум эти водоросли или их споры заносятся с новыми растениями. Растут обычно небольшими пучками. К листьям прикрепляются преимущественно по краям, а особенно охотно — к острым вершинам. К свету не требовательны, но предпочитают освещенные места. Как все водоросли успешно развиваются при избытке нитратов. В таких аквариумах ее кисточки образуют плотный ковер, они покрыты обильным налетом, скользкие на ощупь. В аквариумах с чистой прозрачной водой они почти не размножаются, располагаясь отдельными пучками на стенках, камнях, листьях растений. Некоторые исследователи доказывают, что размножение компсопогона прекращается при рН больше 7,5, а гибнет он при рН больше 8,5, т. Такие условия хорошо переносит большинство аквариумных растений и практически все рыбы. Но исследования показали также, что если в воде много органических взвешенных частиц, сколько-нибудь существенное изменение в росте компсопогона даже при рН больше 9 наблюдается не всегда. Борьба с "черной бородой" должна складываться из комплекса мероприятий. Начать надо с создания в аквариуме слабощелочной среды с рН близким к 8. Следующим мероприятием надо считать удаление из аквариума избытка гниющей органики. Нужно обязательно уменьшить его население до минимума, непременно убрав рыб, ворошащих грунт. На 10 л объема аквариума должно остаться не более одной взрослой рыбы длиной до 7 см. Прямую продувку воды надо довести до минимума, чтобы струя пузырьков воздуха не поднимала с грунта органических частиц и не создавала постоянного облака мути. Световой день не более 10 ч. При более частой подмене воды результат будет достигнут скорее. Доливаемая в аквариум вода обязательно должна быть такой же жесткости и иметь такую же слабощелочную реакцию, как и вода в аквариуме. При соблюдении всех этих условий "черная борода" исчезает за 1,5 - 2 месяца. В дальнейшем компсопогон может появляться в большем или меньшем количестве, но при поддержании в аквариуме соответствующих условий никогда не происходит его бурного развития. В аквариумах со слабокислой мягкой водой, с умеренным освещением, большим количеством высших растений создаются, казалось бы, вполне благоприятные условия для развития этих водорослей. Но в том случае, если аквариум не имеет прямой продувки и заселен небольшим количеством харациновых рыб или живородок, существенного роста "черной бороды" там не наблюдается. Малейший избыток рыб и усиление продувки приводит к бурному размножению. Восстановить положение можно и не меняя активной реакции воды, не повышая ее жесткости. В таком аквариуме с мягкой водой, имеющей слабокислую или нейтральную реакцию, малейшее нарушение режима накопление органики, усиление продувки, появление избытка рыб сразу же приведет к бурному развитию компсопогона. В емкости с водой средней жесткости, обладающей буферными свойствами и имеющей, как правило, слабощелочную реакцию, нарушение режима не приведет к сколько-либо существенному усилению роста "черной бороды". Для профилактики появления и для борьбы, необходимо регулярно менять воду и чистить аквариум. Причем чистая вода также не должна содержать нитратов или фосфатов. Параметры определяют путем специальных замеров. Удалить же из воды нежелательные элементы можно с помощью ионообменных фильтров. Уменьшить количество органики в аквариуме тоже не сложно, если регулярно очищать грунт от остатков корма и продуктов жизнедеятельности обитателей. Также своевременно нужно удалять отмирающие стебли растений. Частично проведению данных мероприятий помогут определенные виды рыб и аквариумные улитки, которые подбирают отходы со дна. При этом нужно стараться не сыпать корма больше, чем могут съесть рыбы в течение 3-5 мин. При борьбе с "черной бородой" имеет смысл несколько увеличит степень освещения аквариума, не смотря на риск появления зеленых водорослей. Однако излишне усердствовать тоже не нужно. Мощность ламп должна быть в пределах 0,5-1 Вт на 1 литр воды при 10-12 часов в сутки непрерывной работы. Чтобы растения хорошо развивались и могли вытеснять водоросли, необходимо обеспечить их удобрениями и достаточным уровнем углекислого газа. Что же касается удобрений, то лучше использовать готовые смеси, которые не содержат фосфатов и нитратов, но богатые различными микроэлементами. Небольшой уровень нитратов в воде все же необходим, иначе растения не смогут потреблять фосфаты, что, в конце концов, закончится появлением водорослей. Содержание нитратов может упасть до нуля в том случае, когда в аквариуме слишком много растений и мало рыб. О нехватке нитратов просигнализируют сами растения, у которых начнут желтеть и отмирать старые листья. Поэтому стоит проследить за тем, чтобы нитраты все же присутствовали в пределах 2-5 миллиграмм на литр воды, но не более того. В данном случае не повредит их добавление. Того же KNO3, например. Для успешной борьбы с "черной бородой" желательно высадить в аквариум быстрорастущие растения, которые намного лучше впитывают питательные вещества. А для стимулирования данных процессов можно дополнительно их подстригать. Отрастающие молодые побеги справляются с задачей гораздо эффективнее. В отличие от растений водоросли впитывают питательные вещества из воды. Значит, необходимо позаботиться о том, чтобы они не вымывались из грунта. А потому не желательно пользоваться мощными донными фильтрами. Прежде чем высаживать в аквариум новые растения, необходимо их обязательно обеззаразить. А так как "черная борода" не имеет спор, которые могут переноситься по воздуху, то наряду с выполнением всего вышеперечисленного, необходимо, чтобы живущие в аквариуме рыбки прошли карантин. При этом дайте им полностью опорожнить желудки, чтобы они, вернувшись в аквариум, не занесли данный вид водорослей снова. Продезинфицируйте так же скребки, сачки и другое оборудование, которым пользуетесь при обслуживании аквариума. Признаками того, что борьба с Черной бородой проходит успешно, является ее постепенно светлеющий цвет. Исчезновение "черной бороды" может сопровождаться появлением зеленых водорослей, которые в итоге тоже погибнут. Методы борьбы с красными водорослями. Разрастается же этот вид водоросли достаточно быстро, а вот борьба с ними крайне затруднительна и требует долгих усилий. Особенностью этой группы видов является миксотрофный способ питания, то есть органическими остатками, поступающими с течением воды. Водоросль крепко врастает в ткани высших растений, в результате чего часть обильно обросших листьев и даже целых растений приходится удалять. Из высших водных растений от компсопогона наиболее страдают те, что имеют плотные, медленнорастущие и долгоживущие листья анубиасы, криптокорины, эхинодорусы. Нет другого способа защиты растений а скорее дизайна от компсопогона, как своевременное удаление старых листьев, на которых разрастаются вьетнамка или борода. Но этот способ малоэффективен: компсопогон в хороших условиях нарастает быстрее, чем растение выгоняет свежие листья. Еще можно отметить, что следует внимательно относиться к листьям с темной окраской, на которых появляющиеся обрастания плохо заметны. В любом случае для успешной борьбы необходима чистота в аквариуме особенно грунта , и в воде не должно быть взвесей. Как он распространяется расселяется в аквариуме? Почему первичные кустики вьетнамки возникают в подавляющем числе случаев на острых гранях, на выступах камней, коряг и оборудования, на самом краешке? Почему порой в аквариуме можно видеть камень с резкими гранями, на которых разместились кустики вьетнамки, и тут же, буквально рядом, может лежать округлый чистый с шероховатой, негладкой поверхностью? Как спора ухитряется закрепиться на самом сильном и постоянном течении излюбленное место — край сопла, выводящего поток очищенной воды из фильтра? Практический интерес представляет и то, как вообще ведет себя отделившаяся созревшая спора. В запущенном аквариуме очень сложно истребить все кустики вьетнамки, а уцелевшие будут старательно пополнять поредевшие ряды. Таким образом, одной из наиболее перспективных мер является настойчивое уничтожение появляющихся обрастаний с целью исключения источников новых спор. Другая распространенная причина черной бороды — сильная загрязненность аквариума органикой. Уменьшить количество органики в аквариуме не сложно, если регулярно очищать грунт от остатков корма и продуктов жизнедеятельности обитателей. Снижение уровня освещенности аквариума и специальные химические препараты дают лишь кратковременный результат. Чтобы полностью избавиться от данных водорослей, понадобиться целый комплекс мер для поддержания оптимального баланса воды на должном уровне. Причем уделять этому внимание нужно будет постоянно. Биологический способ борьбы с водорослью основан на способе питания черной бороды органическими остатками: - Исключить движение воды, чтобы условия питания водоросли ухудшились до предела — убрать аэрацию, на выход фильтра поставить дождевалку. Убрать рыб, роющих грунт и взбаламучивающих ил. Она с их помощью перемещается по аквариуму и заражает новые участки. Кормить в этот период следует только промытым живым или свежезамороженными кормами, и в таком количестве, чтобы рыбки съедали порцию корма за 5-10 минут. Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей — это NO3 и РО4. Еженедельно сифонить грунт. Смена люминесцентных ламп должна осуществляться не реже 2 раз в год. В сочетании с микроэлементами и светом это позволит предельно улучшить рост растений. Но не по 1-2 веточки, а в количестве, пропорциональном, как с точки зрения декоративности, так и полезности. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания. Собираем и выбрасываем камушки, обросшие красными водорослями. Очищаемый предмет опускают в раствор до полного уничтожения кустиков. Разумеется, далее надо как следует прополоскать очищенный предмет в водопроводной воде, чтобы избавиться от хлора. Ошпаривание крутым кипятком, конечно, водоросль убивает, но ее нити настолько стойки, а крепится к основанию она так прочно, что и после такой процедуры еще долго сохраняет первоначальный вид и цвет. Указывалось, что при рН 7,5 практически останавливается рост водоросли, а при рН 9,0 она быстро гибнет. Вода должна иметь устойчивую щелочную реакцию. Это достигается созданием бикарбонатного буфера. На 1 литр воды добавить 0,2 г питьевой соды примерно 0,5 чайной ложки на 10 литров. Увеличение количества соды в два раза не меняет существенно щелочность воды, но приводит к избытку натрия, что плохо сказывается на многих высших растениях. Уничтожают, понизив рН до 3,6 и добавляя в фильтр по каплям соляную кислоту — через 12 часов полностью сменяют воду перед понижением рН рыб удаляют. Живородящие карпозубые, лабео, анциструсы практически не наносят ей никакого вреда. Время от времени возникает миф об очередном пожирателе водорослей — мифом он и остается. На самом деле, некоторые рыбы и большинство ползающих моллюсков едят водоросли, но не подчистую и не все виды. Хотя несколько таких рыб иметь в хозяйстве все равно полезно — это анциструсы, отоцинклюсы, гиринохейлюсы, пециллии, моллинезии, лабео, целующийся гурами — они хорошие подбиратели упавших кусочков еды, а загнивший корм, это тот же переизбыток органики, вредный для аквариума и полезный для произрастания водорослей. На начальных стадиях против водорослей иногда помогают улитки ампулярии но они могут повредить мягкие виды растений , а также кроссохейлусы Crossocheilus siamensis , гарры Garra cambodgiensis , также неплохо зарекомендовали себя креветки Амано Caridina japonica. Однако надо заметить, что последние не всегда полностью справляются со старой жесткой бородой, а иногда вообще не желают поедать ее, выбирая лишь более мягкие волоски зеленых обрастаний. Применение альгицидов, оправдано лишь, в случае, если не помогают ранее перечисленные методы борьбы с нежелательными водорослями. Альгициды последнего поколения при правильной дозировке подавляют рост зеленых и некоторых других водорослей. Практически все виды растений, а иногда даже рыб, так или иначе, страдают от применения альгицидов. Альгициды замедляют или останавливают в росте эхинодорусы, криптокорины и некоторые другие растения. Но потом, через время, они вновь растут нормально. Из альгицидов применяется Algae Fix. Средство Ag. Algae Destroyer даже в высокой концентрации не приводит к угнетению роста растений, в том числе и длинностебельных. Недавно для борьбы с водорослями начали использоваться Seachem Flourish Excel глутаровый альдегид, cidex и, похоже, против определенных типов водорослей работает очень хорошо. Чтобы нанести водорослям сильный удар можно дозировать по инструкции, или вдвое-втрое больше в течение двух недель. Excel в основном убивает красные водоросли, но имеет воздействие и на Cladophora, Staghorn, нитчатку. Excel отрицательно действует на некоторые растения Egeria, Riccia, Vallisneria, Fissidens. Кроме того, применение в аквариуме антибиотиков опасно, поскольку ведет к гибели вначале всей полезной аквариумной микрофлоры, а затем, и к опасным заболеваниям высших растений и рыб. Основная и самая радикальная мера — это перезапустить аквариум, при этом все листья живых растений, а иногда и растения целиком на которых замечена водоросль, подлежат уничтожению. А сам аквариум, грунт и оборудование подвергается дезинфекции. И водоросли могут быть полезны. Кроме водорослей, приносящих аквариумистам огорчения своим появлением, существует несколько видов, которые содержатся в аквариумах в качестве декоративных растений или используются как субстрат для нереста рыб. Очень часто в аквариумах содержат кладофору шаровидную Aegagrophila sauteri , очень привлекательное растение, обладающее способностью фильтровать воду, очищая ее от мути. Обыкновенная нитчатка, или спирогира Spirogyra , разрастаясь в декоративном аквариуме среди мелколистных растений, не только портит их вид, но и нарушает питание и дыхание растений. Удаленная же из аквариума и положенная на дно нерестовика, она служит прекрасным субстратом для нереста многих икромечущих рыб. Ее прочные нити хорошо защищают икру от посягательств взрослых рыб. В аквариуме с подрастающими мальками эти водоросли держать нельзя, так как молодь может легко запутаться в нитях и погибнуть. Какими средствами бороться с низшими водорослями. Борьба с низшими водорослями должна начинаться с первых признаков их появления, хотя нужно заметить, что, избавиться от водорослей полностью всё равно не получится. Единственный результат, которого можно достигнуть — это сокращение популяции водорослей, приостановка их роста. Они все равно в каком-то количестве будут жить в аквариумах и выжидать, когда произойдут благоприятные события для их размножения. Как ни странно, но вам придется тщательно контролировать два фактора, которые в прежние годы старались сделать максимально мощными, — освещение и концентрацию кислорода. Обращает на себя внимание тот факт, что в первую очередь водоросли появляются, например, на листьях валлиснерии и криптокорины апоногетонолистной, расположенной близко к водной поверхности, а значит, в условиях максимальной насыщенности кислородом и яркого освещения. Кроме того, листья растений сами выделяют O2, поэтому, прежде всего, становятся жертвами водорослей. Эффективному насыщению воды кислородом способствуют распылители воздуха и мощные фильтры. Несмотря на то, что с водопроводной водой в аквариум поступает достаточное количество этого элемента, избыток O2 приводит к осаждению его в виде коричневого налета на поролоне фильтра и на грунте. А на растениях в то же время могут появляться признаки дефицита железа, что выражается в осветлении листовых пластинок. Кроме всего прочего, избыток кислорода приводит к тому, что микроэлементы, в которых нуждается аквариумная флора, также переходят в формы, малопригодные для их усвоения. А уж если вода в аквариуме продувается воздухом, то при этом отнимается у нее углекислый газ, лишая таким образом растения основного фактора, способствующего их питанию. Как известно, на свету в листьях СО2 превращается в сахара. А когда в воде не останется свободного углекислого газа, растения, как уже упоминалось выше, примутся расщеплять соли временной карбонатной жесткости, вследствие чего рН воды начнет изменяться. Это может стать причиной угнетенного роста, растворения листовых пластинок у криптокорин и бурного разрастания водорослей. Для большинства рыб это вполне приемлемо, а предпочитающие более насыщенную кислородом воду виды, например малавийцы и рыбы озера Танганьика, в аквариумах с растениями не живут. Водоросли растут не только на стеклах аквариума, но и на стеблях и листьях растений. Ограничивая доступ света, они снижают их жизнеспособность. В аквариум водоросли попадают с водой и растениями, взятыми из неблагополучных в этом отношении водоемов. Считается, что занести красные водоросли можно с любым новым растением, рыбой, водой, кормом и т. Борьба с водорослями заключается, в основном, в том, чтобы создавать неблагоприятные условия для одной водоросли от которой нужно избавиться , но при этом создавать благоприятные условия для роста другой водоросли менее разрушительной. И как только в аквариуме возникают привлекательные условия для менее вредной водоросли, она ускоряется в росте, вытесняя ту, от которой мы хотим избавиться. А вот зелёные водоросли, напротив, чувствуют себя в кислой среде очень даже фривольно. Механический метод — очистка стекол и растений от налета водорослей, регулярное рыхление грунта. Биологический метод очень интересен, но не всегда эффективен. Биохимический метод заключается в применении лекарственных средств или химических препаратов для уничтожения водорослей. Лучшие результаты может дать сочетание нескольких методов, но сначала необходимо разобраться в причинах появления водорослей и по возможности их устранить. Самый простой, но не менее важный способ борьбы с водорослями — уборка их механическим путем: просто руками или с помощью каких-либо устройств например, обычной зубной щетки. Существуют дехлораторы мгновенно разрушающие не только хлор, но и аммоний. Внести такой дехлоратор — самый быстрый и безопасный способ удалить аммоний из аквариума самый большой стимулятор роста водорослей , например, после промывки фильтра или беспокойства грунта. После уничтожения водорослей аквариум следует почистить и произвести двух-трех разовую замену воды. Водоросли, растущие мелкими островками на стекле, считаются нормальными для аквариума с растениями и легко контролируются с помощью обычного скребка или с лезвием. Если у вас аквариумы из органического стекла, то лучше это делать губкой. Обычно это нужно делать на переднем стекле, задние и боковые стекла в декоративных целях можно не чистить. Длинные нити зеленых водорослей наматывают на деревянную палочку. Бурые водоросли легко убрать за 3-4 недели просто добавив интенсивность освещения путем добавления ламп с правильным спектром , увеличив при этом количество быстрорастущих растений типа валлиснерии, гигрофилы, амбулии, которые будут забирать из воды большую часть питания, соответственно водорослям ничего не достанется. Вылечить растения и избавиться от бурых водорослей можно, установив над аквариумом лампы. В новом аквариуме они исчезнут сами через несколько недель. Группа сомиков — Otocinclus очистит все поверхности за несколько дней. Улитки соскабливают эти водоросли с поверхности аквариума и растений. Метод затемнения. Его суть заключается в полном затемнении аквариума на трое суток, включив аэрацию и отключив подачу CO2. Это убивает водоросли наповал, а растения остаются полностью невредимы.

Поглощение минеральных веществ растениями Установи, какие из суждений верны: А. Водоросли усва…

Водоросли синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза, всасывая воду и минеральные соли всей поверхностью тела. Поглощение минеральных веществ растениями Установи, какие из суждений верны: А. Водоросли усваивают питательные вещества всей поверхностью тела. 3.и оба мы немножко удовлетворим свое м, он и сам только еле передвигал ноги, а тело его совсем застыло и было холодное, как камень. Водоросли поглощают воду и минеральные вещества листьями, корнями и всей поверхностью тела ризоидами.

Чем водоросли поглощают вещества из окружающей среды?

Обитая в водной среде, они поглощают питательные вещества всей поверхностью. Отсутствие у водорослей проводящей системы связано с тем, что водоросли поглощают воду и минеральные вещества всей поверхностью тела, следовательно, в ней нет необходимости. А. Водоросли усваивают минеральные вещества всей поверхностью тела. Водоросли поглощают вещества (в основном воду и минеральные соли) из окружающей среды всей поверхностью тела. Б. Высшие растения поглощают минеральные вещества из почвы с помощью корней. Биология. Поглощение минеральных веществ растениями Установи, какие из суждений верны: А. Водоросли усваивают питательные вещества всей поверхностью тела. Водоросли, а также некоторые водные растения, усваивают минеральные вещества всей поверхностью тела.

Жизненный цикл бурых водорослей и его особенности

Остались вопросы? перемещение по растению?Ответ №1 Водоросли, а также некоторые водные растения, усваивают минеральные вещества всей поверхностью растения поглощают.
Водоросли усваивают минеральные вещества всей поверхности Б. Высшие растения поглощают минеральные вещества из почвы с помощью корней.
Водоросли усваивают питательные вещества ризоидамикорнямивегетативными органамивсей поверхностью n Водоросли, а также некоторые водные растения усваивают питательные вещества всей поверхностью тела.

70 интересных фактов о водорослях

Водоросли всей поверхностью своего тела поглощают вещества из окружающей среды. Б. Высшие растения поглощают минеральные вещества из почвы с помощью корней. А. Водоросли усваивают минеральные вещества всей поверхностью тела. Водоросли поглощают воду и минеральные вещества листьями, корнями и всей поверхностью тела ризоидами. 3. Водоросли способны образовывать органические вещества из неорганических как при фотосинтезе, так и при хемосинтезе. 2) В клетках водорослей происходит только фотосинтез; хемосинтез происходит у бактерий 4) У водорослей отсутствует корень: их тело погружено в воду, поэтому они поглощают растворенный в воде кислород и минеральные вещества всей поверхностью тела.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий