海洋中的藻类有哪些? 藻类植物在海洋中不同水层的分布说明了什么?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2024-11-19 19:34:28
海洋中生长着一万多种植物,而其中绝大部分是藻类。这些藻类主要有绿藻、黄藻、金藻、褐藻、甲藻、硅藻、红藻、蓝藻、眼虫藻等。例如海带和裙带菜便属于褐藻类的植物。
海藻可供给人类直接食用。据统计,全世界可供食用的海藻近百种,其中绿藻的石莼、浒苔、礁膜,褐藻的海带、裙带菜,红藻门的紫菜、掌藻等都是负有盛名的。同时海藻能为药用也已有悠久的历史。
褐藻有利于吸收蓝紫光,是褐藻;再往下,蓝紫光也被吸收一部分,是红藻,有红光也有蓝紫光,有利于绿藻利用,所以浅出生长着绿藻;往下一些红光穿透性不强被海水吸收光在海水中的穿透性有浅到深越来越弱,最浅处光最强,能利用起来用作光合作用的只剩蓝紫光;最深处没有光,因此没有植物生存
我国海洋资源主要有:石油、天然气!
藻类植物在海水中的垂直分布顺序由上往下依次为绿藻(如衣藻),褐藻(如海带),红藻(如紫菜)。
这是因为不同的藻类光合作用时利用的光不同,绿藻需要红橙光,褐藻需黄绿光,红藻需蓝色光。 这三种光的波长不同,它们能到达的海洋深度也不同,所以不同深度的海水中所含光的组成也不同。
因为藻类植物是空气中氧气的主要来源。
微型藻类可以非常高效的进行光合作用,产生的有机物通过海洋中的食物链不断传递,最后形成丰富的渔业资源。光合作用对实现自然界的能量转换、维持大气的碳氧平衡具有重要意义。
光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤。
微型藻类可以非常高效的进行光合作用,产生的有机物通过海洋中的食物链不断传递,最后形成丰富的渔业资源。
光合作用对实现自然界的能量转换、维持大气的碳氧平衡具有重要意义。
海洋中的微型藻类可以非常高效的进行光合作用,产生的有机物通过海洋中的食物链不断传递,最后形成丰富的渔业资源。光合作用通常是绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。
扩展资料:
注意事项:
对西方消费者而言,可食性海洋藻类的味道是阻碍其成为功能食品成分的最主要因素。而通过对海洋藻类进行提取,就像提取岩藻多糖一样,能够有效解决,但是这种方法会将很多其他功能成分弃置一旁,存在很大的局限性。
从理论上来讲,诸如此类的大型海洋藻类能够减少海洋中活性氧(ROS)的含量从而恢复海洋生态系统的稳态平衡。大型海洋藻类中所发现的绝大部分抗氧化活性物质主要属于以下几类,包括类胡萝卜素、酚类化合物、藻青素、多酚类化合物、硫酸盐类化合物、多糖类化合物以及维生素类物质等。
微型藻类可以高效的进行光合作用。
微型藻类,单细胞藻类。一般体长在100 μm以下,包括一般浮游和厎栖藻类。
藻类是原生生物界一类真核生物(有也为原核生物,如蓝藻门的藻类)。主要水生,无维管束,能进行光合作用。体型大小各异,小至长1微米的单细胞的鞭毛藻,大至长达60公尺的大型褐藻。一些权威专家继续将藻类归入植物或植物样生物,但藻类没有真正的根、茎、叶,也没有维管束。这点与苔藓植物(bryophyte)相同。
海洋中的微型藻类可以非常高效的进行光合作用,产生的有机物通过海洋中的食物链不断传递,最后形成丰富的渔业资源。光合作用通常是绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。
绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物主要是碳水化合物,并释放出能量。
扩展资料:
注意事项:
对西方消费者而言,可食性海洋藻类的味道是阻碍其成为功能食品成分的最主要因素。而通过对海洋藻类进行提取,就像提取岩藻多糖一样,能够有效解决,但是这种方法会将很多其他功能成分弃置一旁,存在很大的局限性。
从理论上来讲,诸如此类的大型海洋藻类能够减少海洋中活性氧(ROS)的含量从而恢复海洋生态系统的稳态平衡。大型海洋藻类中所发现的绝大部分抗氧化活性物质主要属于以下几类,包括类胡萝卜素、酚类化合物、藻青素、多酚类化合物、硫酸盐类化合物、多糖类化合物以及维生素类物质等。