蓝藻无叶绿体却能进行光合作用的原因是细胞质中有很多光合片层,叫类囊体,各种光合色素均附于其上,大大增加了细胞内的膜面积,形成了含有色素的膜性结构。蓝藻是最简单、最原始的自养植物类型,它能进行与高等植物类似的光合作用。藻体为单细胞或多细胞群体或丝状体。
蓝藻细胞中的原生质体没有分化成细胞质和细胞核,而分化成周质和中央质,周质中没有线粒体、叶绿体等细胞器。
是的。 蓝藻没有叶绿体和线粒体,它进行光合作用和呼吸作用均在细胞质中进行,因为在它的细胞质中有进行光合作用所需的色素和酶及进行有氧呼吸所需的酶。
能!但不和普通的光合作用一样,一般情况下光合作用的场所为叶绿体,其上有光合酶!蓝藻无细胞结构,但有光合作用所需的酶,因而也能进行光合作用!
蓝藻的细胞没有叶绿体细胞器,也没有类胡萝卜素,但具有叶绿素a、藻红素、藻蓝素和别藻蓝素,在它们的共同作用下完成光合作用的。
藻红素、藻蓝素、别藻蓝素分别吸收传递太阳光中不同波长的光能,最后由叶绿素a将光能转化为电能进而完成光合作用中一些的生物化学反应。
——可参考《细胞生物学》教材
不能。
当蓝藻大量繁殖互相覆盖造成无光环境,它会大量进行有氧呼吸;当光照充足时,光合作用强度大于呼吸作用强度,故增加了氧气。
蓝藻的危害:它不但会影响鱼虾消化,而且过度繁殖会消耗大量的氧气,造成水体缺氧。蓝藻死亡后,还会产生大量有毒有害物质,造成鱼虾死亡减产。
真核生物包括原生生物、真菌界、植物界和动物界。
其中含叶绿体的有:植物和部分原生生物(藻类)。
植物中含有叶绿体不必详细讲解。
原生生物:原生生物包括藻类和原生动物等。
藻类:含叶绿体,可以进行光合作用。代表生物:硅藻、红藻、绿藻、褐藻、水绵等。
原生生物:一般而言不能进行光合作用。代表生物:纤毛虫、变形虫、疟原虫、眼虫等
综上:真核生物中含叶绿体能进行光合作用的是:植物和部分原生生物(藻类)
补充:部分原核生物也可以进行光合作用。如蓝藻
( 原核生物没有叶绿体,但含有叶绿素。)
(蓝藻是原核生物,不是藻类。)
蓝藻可能在35亿年前就出现了。在漫长的前寒武纪时期,蓝藻非常发育,在20亿年~15亿年前,生物界一直是细菌和蓝藻的世界,蓝藻是有机物的生产者,而细菌则是消费者、分解者,构成了两极生态系统。
细菌和蓝藻虽然同属原核生物,但时,蓝藻比细菌要稍高一等,因为细菌大多营异养生活,而蓝藻能进行光合作用,营自养生活。
从前寒武纪早、中期的蓝藻化石可以看出,最原始的蓝藻是一些简单的单细胞球状蓝藻,大约30多亿年到25亿年前的蓝藻都属于这种类型;从25亿年到17亿年前,才出现一些丝状蓝藻;到19亿年前在丝状蓝藻中出现了带异形胞的念珠藻。以后蓝藻又分化发展,有三面互相垂直的立体型蓝藻等等。
原始的蓝藻能在没有氧气的环境下生活,并且还不怕太阳光里的紫外线。前寒武纪的早、中期,大气中的游离氧,大都是蓝藻放出的。经过蓝藻的作用,大气的性质才由还原性逐渐转为氧化性。直到真核藻类的出现,由于它们是放氧生物,才使大气中氧的成分快速增加。因为所有的真核生物都需要氧气,否则不能生存,所以,蓝藻的出现,对整个生物界的进化发展,有极其重要的意义。
早期的蓝藻都是水生的,以后才逐渐向陆地发展,成为湿生或树生的蓝藻。在真菌和陆地植物出现以后,蓝藻又发展出与某些真菌、真蕨等的共生关系。
蓝藻 能进行光合作用 自身产氧 ,不进行高效率的 有氧呼吸 就 太浪费了。
硝化细菌 要进行利用化学能 进行特殊的化学反应获得能量 不得不用氧!
因为的蓝藻无线粒体和叶绿体,所以有氧呼吸酶和叶绿素、藻蓝素,可以在细胞质中进行有氧呼吸和光合作用。
蓝藻细胞中有藻蓝素和叶绿素,能通过光合作用将无机物合成有机物,所以蓝藻是自养型生物。蓝藻是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体(区别于真核生物的藻类)、能进行产氧性光合作用
蓝藻繁殖方法
蓝藻的繁殖方式有两类,一为营养繁殖,包括细胞直接分裂(即裂殖)、群体破裂和丝状体产生藻殖段等几种方法,另一种为某些蓝藻可产生内生孢子或外生孢子等,以进行无性生殖。孢子无鞭毛。尚未发现蓝藻有真正的有性生殖。
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved