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海带有叶绿素吗?

hugomandanny 2013-04-22 09:20:29 1768  浏览
  • 1.海带是藻类植物还是蕨类植物?2.海带有叶绿素吗?3.海带是褐色红,是否有藻红素?4.为何海带的细胞死后,海带变为绿色?... 1.海带是藻类植物还是蕨类植物?2.海带有叶绿素吗?3.海带是褐色红,是否有藻红素?4.为何海带的细胞死后,海带变为绿色? 展开

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  • freedaisydaisy 2013-04-23 00:00:00
    各门动、矿、植物特征 -低等植物 -高等植物 -------------------------------------------------------------------------------- (一)低等植物:植物体构造简单细胞,单细胞、的群体或多细胞组成的无根、茎、叶等分化的枝状或片状体(通称叶状体),有性生殖的性“器官”是单’细胞的,配子结合形成合子,合子直接发育成新的植物体,不经过胚的阶段。低等植物分为藻类、菌类和地衣类。 1.藻类植物: 藻类含叶绿素或其它光合色素,营独立生活。根据植物体的形态,细胞壁的组成物质,色素体的形态和主要色素的种类,繁殖方式,贮藏物质等的不同分为6门。 (1)绿藻门: 多生于淡水,少数生于海水,陆生者多分布于阴湿环境。植物体多种多样,有单细胞的,如小球藻属(cLlorella),单细胞群体的,如盘藻属(GOnium);多细胞丝状体而不分枝的,如水绵属(Spirogyra),多细胞丝状体而分枝的,如刚(Cladophora)。此外还有膜状的,如石zhuan属(Ulva)或非细胞结构的,如管藻目(Siphonales)。 绿藻的细胞壁分内外二层,外层由果胶质组成,内层由纤维素构成。每个细胞通常只有一个细胞核。色素体1~多个,形状有杯状,网状、片状、带状等。色素体主要含叶绿素,其它还有胡萝卜素、叶黄素等。故呈草绿色。淀粉核埋在色素体里,数目随种类而不同。贮藏之物是淀粉。繁殖时形成的游动孢子具有等长的鞭毛2或4条。 (2)不等鞭毛藻门: 生于淡水、土壤表面或土壤中。植物体的形态和组成与绿藻门相同。 不等鞭毛藻的细胞壁通常是果胶质或含有硅质,丝状体者含纤维素。色素体盘状,1至多个,含叶黄素比叶绿素多,故呈黄绿色。淀粉核1个,常裸露无淀粉包被或无淀粉核。贮藏物质是脂肪和麦白蛋白。多数种类每个细胞中只有一个细胞核。游动孢子有不等长的鞭毛2条。 (3)硅藻门: 生于淡水及海水中。一般是单细胞或单细胞的群体。硅藻的细胞壁由硅质和果胶质组成,果胶层常相粘结,形成群体。壁分两瓣套合,盖合的一瓣称为上壳,被盖合的一瓣称为下壳,瓣的上面称为瓣面,瓣面上有左右对称或辐射对称的花纹,两瓣的侧面,套合成双层的部分称为带面。有的硅藻,两瓣面的中部各有一条裂缝,称为脊,脊的两端和ZY各有一环状增厚部分,称为节。细胞中仅含一细胞核。色素体的形状和数目随种类而不同,含叶黄素、胡萝卜素、叶绿素和藻黄素,故呈黄褐色、绿色或蓝色。贮藏的物为脂肪和沃露汀(Volutin),散生在原生质中。有性繁殖时,配子同型,具2条不等长的鞭毛。 (4)褐藻门: 多数生长于较寒冷的海水中。植物体是藻类中分化Z复杂和体形Z大的种类。高级的种类体形上有类似根、茎、叶的分化形态,内部结构有同化、贮藏、机械和分生细胞的初步分化,低级的种类有分枝的丝状体或片状体,分枝为二歧分枝式。有时植物体上有或大或小的囊状物,里面贮有气体,所以称为气囊。褐藻主要含褐色的褐藻素,也含有叶黄素、胡萝卜素和叶绿素,故通常呈褐色。色素体的形状不规则。不含淀粉核。光合作用产物有单糖类和多糖类。游动孢子具不等长侧生的鞭毛2条。本门重要YY植物有海带Laminaria japonica Aresch.、昆布Eckloniakurome Okam、海藻属(Sargassum)植物等。 (5)红藻门: 生长于海水中。植物的外形和内部构造似褐藻,也有类似的分化,但植物体较小。同一植物有三种植物体:孢子体、雌配子体和雄配子体,三种植物体在外形上没有什么区别。 红藻主要含有藻红素和叶绿素,也含有藻蓝素、胡萝卜素和叶黄素,因而很多种类呈红色;光合产物为红藻淀粉,一般散生在原生质里或呈颗粒状,无淀粉核;无着生鞭毛的游动孢子。YY植物有石花菜Gelidiun amansii lamx,海人草Digenea simplex(Wulf.)C.Agardh等。 (6)蓝藻门: 生于淡水,海水及陆地上。植物体简单,Z复杂的是没有分化的丝状体。不产生游动孢子。 蓝藻的细胞壁由纤维素层和果胶质层组成,果胶层很厚,常呈鞘状套于植物体表。核质集成一团而无核膜、色素散主在细胞质里,除了含叶绿素外,还含有蓝色的藻青素和少量的藻红素,故一般呈蓝绿色。光合产物是肝糖和多糖类。 2.菌类植物: 植物体的营养细胞内无叶绿素及其它光合色素,一般营寄生或腐生生活,寄生就是从活的有机体中获得营养物质;腐生就是从有机体的残骸上获得营养物质。也有兼营寄生和腐生的种类。菌类植物共分三门:细菌门、粘菌门和真菌门。 (7)细菌门: 分布很广,是一群低等的、微小的单细胞植物,单独生存,有时成群体(菌落),存在,没有明显的细胞核。不含叶绿素,少数种类合有其它色素,大多营寄生或腐生生活。细菌的外部形态有三类:①球菌(Ccccus),常呈球形,直径1-2μm,球菌又分细球菌、双球菌、链球菌、四球菌、八球菌和葡萄球菌、②杆菌(Bacillus),杆形,长1~4μm,宽1/2~1μm,有者生有鞭毛;③螺旋菌(Spirillum),细胞长形而弯曲,略弯曲者称为弧菌(vibrio),弯曲成几个波纹者,称为螺旋菌和螺旋体(Spirochaeta),螺旋菌也有着生鞭毛者。 (8)粘菌门: 粘菌的营养体是裸露的原生质体,称为变形体。变形体通常是不规则的网状,直径大者可达数厘米,灰色、黄色、红色或其它颜色,无叶绿素,内含多数细胞核。由于原生质的流动,因而能蠕行在附着物上,并能吞食固体食物。变形体也有感光作用,平时移向避光的一面,繁殖时移向光亮的地方。粘菌营养体的结构,行动和摄食方式与原生动物相似,其繁殖方式又与植物相同,故粘菌兼有动物和植物的特性。除少数寄生在种子植物上外其余都是腐生。 (9)真菌门: 多数种类营养体的构造为分枝或不分枝的丝状体,每一条丝称为菌丝(Hypha),组成一个植物体所有的菌丝称为菌丝体(Mycelium)。高级的种类菌丝体在有性繁殖时形成各种子实体,如常见的银耳、菌灵芝、蘑菇等都是子实体。 真菌的细胞壁大多由几丁质构成,细胞内常有多个细胞核。不含叶绿素。寄生或腐生或兼营寄生和腐生生活。贮藏物质以肝糖为主,也常含有油脂,但不含淀粉。YY植物较多。 3.地衣类: 只有1门。 (10)地衣门: 是植物界中Z特殊的类型,是菌类和藻类的共生体。共生体由藻类行光合作用制造营养物质供给全体,而菌类主要行吸收水分和无机盐。植物体主要由菌丝体组成,以子囊菌Z多;藻类多分布在表面以下的1至数层,以绿藻或蓝藻为多。 常见的地衣有:①壳状地衣,植物体紧贴子附着物上,不能分离。这类地衣上层为交错紧密的菌丝层,中间为藻类和菌类混生,Z下面为疏松的菌丝贴在附着物上,②叶状地衣,植物体扁平,由成束的菌丝与附着物相连,能与附着物分离。上层为紧密组合的菌丝,中层为藻菌混生,下层与上层相同但较薄。叶状地衣可以长得很大,③枝状地衣,植物体直立或悬垂,圆柱状或扁平,有分枝。其ZX是菌丝,、中间层为藻类,Z外层又为菌丝。YY有松萝属(Usnea)的植物。 (二)高等植物: 植物体有根、茎、叶的分化,内部构造形成各种组织,除苔藓植物门外有维管束及中柱。繁殖器官由多细胞构成。受精卵经过胚的阶段再发育成新的植物体,因此又称为有胚植物。高等植物分为苔藓植物门、蕨类植物门和种子植物门 (11)苔藓植物门: 植物体矮小,一般高仅数厘米。生于阴湿环境。虽有根、茎、叶的分化,但其根是由单细胞或多细胞构成的假根,茎与叶分化虽明显,但仅有输导细胞的分化、而无维管束及中柱。生活周期中配子体占优势。有性世代的植物体称为配子体,就是我们所见的具有假根、茎、叶的植物体。在配子体上形成藏卵器或藏精器,在藏卵器中产生雌配子(卵)、在藏精器中产生雄配子(精子),精子具有鞭毛,能游动于水中。由于此时期的植物体产生配子,故此植物体称为配子体,这一世代为有性世代。 无性世代的孢子体由受精卵经胚发育而成。孢子体由孢蒴、蒴柄及足三部分组成,足伸入配子体中吸收营养物质,蒴柄连结足与孢蒴部分起支持作用,孢蒴内由孢子母细胞经减数分裂和一次普通分裂形成孢子。由于无性世代的植物体产生孢子,故称为孢子体。孢子落人土壤中萌发成原丝体再长成新的配子体。 这种有性世代与无性世代交替的现象称为世代交替。苔藓植物的配子体具有假根、茎、叶的分化,能营独立生活,生活时期也长,而孢子体寄生在配子体上,生活时期短,所以苔癣植物是配子体占优势。这种情况,在适应陆地上生长与繁茂要比孢子体占优势的蕨类和种子植物差得多。 苔藓植物目前供YY的有。地钱Marchantia po1ymorpha Linn。,全草能清热,消肿止痛,生肌止血;大叶藓Rhodbryum roseum Limp.,全草能安神镇静,治心慌、心悸、心脏病和神经衰弱。 (12)蕨类植物门: 是具有维管束并以孢子繁殖的植物。陆生或附生,少有水生。多为多年生草本,但在古代很多是高大的木本植物。孢子体发达,具有根、茎和叶。配子体退化成很小的原叶体,具有假根,多营独立生活。茎多为根状茎,仅少数直立或匍匐。根状茎常被有鳞片或鳞毛,内部构造具有原生中柱,如松叶蕨属(松叶兰属, Psi1otum);编织中柱,如石松属(LYcopodium),管状中状和网状中柱,如真蕨纲植物。 叶有小型叶和大型叶两类。小型叶类者,叶小形,茎较叶发达,如石松纲和木贼纲的植物,大型叶类者,叶大形,单叶或分裂成羽片,如蕨纲的植物,叶脉分离或联结,分离者有叉状、扇状或羽状脉;联结者常交织成各式网状。有的种类,一部分叶片完全着生隐孢子囊群,称为孢子叶或能育叶,而另一部分叶则不着生孢子囊群,称为营养叶或不育叶。 孢子囊常集生成孢子囊群(堆)。孢子囊群的着生方式有多种,原始类型生于枝顶特化的孢子叶上而成穗状或圆锥状的孢子囊穗,进化的类型着方式有:边生孢子囊群,指孢子囊群着生于羽片的边缘,顶生孢子囊群,生于羽片顶端;脉端生孢子囊群,生于细脉先端,脉背生孢子囊群,系生于细脉中部,穴生孢子囊群,系生于羽片所形成凹穴处,也有布满于叶背者。孢子囊群有者具盖,有者无盖。孢子囊群有圆形、肾形、条形等各种形状。 孢子囊壁有由多层细胞构成(厚囊蕨亚纲)或一层细胞构成、(薄囊蕨亚纲))孢子囊壁的细胞中往往有部分细胞的胞壁不均匀增厚,它们排列成带状,称为环带。环带有顶生,横行中部、斜行、纵行等类型。 孢子的形状有两面形、四面形、球状四面形等。大多数种类的孢子为一型,少数种类为异型(如卷柏),即有大、小孢子之分。蕨类植物约有12000种,我国约有2600种,YY植物较多。 (13)种子植物门: 是植物界中Z进化和Z繁茂的类群。具有更为发达的孢子体,以种子繁殖。植物类型有乔木、灌木、木质藤本、草本等。根、茎和叶都很发达。内部构造有更完善的输导束,由管胞演化成导管,由筛细胞演化成筛管并具有伴胞。中柱为真正中柱或散生中柱。 繁殖器官的类型和构造也很复杂。繁殖时形成球花或花、球果或果实、以及种子。它们有稳定而显著的特征,是分类的重要依据。配子体很小,仅于开花时才出现,寄生在孢子体上。受精卵吸收胚乳的营养形成胚,再发育成种子,种子成熟后才脱离原来植物体,因此更加适应于陆地生长。种子植物的胚珠(相当于蕨类植物的大孢子囊)是裸露着生的称为裸子植物,胚珠包被于子房壁内的称为被子植物。 种于植物系由古代随蕨类植物演化而来。它们的繁殖器官和形态有密切的联系,但所使用的术语不同。 关于被子植物的分类系统论著较多,使用较多者有恩格勒(Engler)系统、哈钦生(J.Hutchinson)系统和恩格勒-第尔士(Engler一Diels)系统。以恩格勒系统排列的有《江苏南部种子植物手册》,以哈钦生系统排列有《广州植物志》.《海南植物志》等;以恩格勒一第尔士系统排列的有《ZG植物科属检索表》、《华北经济植物志要》、《秦岭植物志》、《ZG高等植物图鉴》等。恩格勒一第尔士系统主要类群的排列秩序为: 被子植物亚门Angiospermae 1.双子叶植物纲Dicotyledoneae (1)古生花被亚纲: Archichlamydeae (ZG的植物共分26目141科,包括无被花、单被花、和具分离花冠的重被花植物。 (2)合瓣花亚纲: Sympetalae (ZG的植物共分11目43科,主要包括具有联合花冠的重被花植物)。 2.单子叶植物纲: Monocoty1edoneae (ZG植物共分11目36科)。

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  • LIHU282 2013-04-23 00:00:00
    1.海带是藻类植物2.海带有叶绿素3.海带里有藻黄素,没有藻红素4.用水加热烫了之后它的一叶黄素被破坏,叶绿素释放所以会显绿色的

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叶绿素含量测定仪有辐射吗

本文围绕“叶绿素含量测定仪是否有辐射”这一问题展开,旨在澄清安全性误解并帮助读者正确解读设备原理与使用要点。核心结论是,此类仪器以光学测量为主,所用光源属于可见光或近红外光,属于非电离辐射范围,对人体的辐射性危害极低;在正常使用下无需担心辐射风险,真正需要关注的是光源强度、照射时间与眼部安全。


工作原理概述:常见型号通过对叶片反射或透射光的波长比值来估算叶绿素含量。多数手持设备采用660 nm红光和940 nm近红外的组合进行比值测定,厚薄和水分的影响通常由算法修正;也有少数设备基于叶绿素荧光,利用蓝光激发再检测荧光信号来推算含量。无论机型如何,核心在于光谱响应的稳定性及数据的一致性。


辐射与安全性:仪器使用的光源多为LED阵列,功率通常在毫瓦级别,属于非电离辐射,长期暴露风险极低。只要按照说明书操作,避免直视高强度光束即可。正规厂家还会给出安全等级与维护要求,确保在田间、温室等场景下的合规使用。


选购要点(简要要点):- 原理与波长:确认所用波长组合与叶片类型的适配性;- 数据接口:是否能导出CSV/Excel,是否兼容LIMS或植物表型数据库;- 使用情境:田间、温室或实验室的应用场景是否匹配;- 品牌与售后:关注保修期、校准服务和替代探头成本;- 安全说明:留意光生安全等级及使用说明。


日常使用建议:开机前完成自检与校准,确保光路无污损;同一部位重复测量以降低随机误差,若叶片受损需更换样本避免干扰;测量数据定期对照标准曲线,方便追溯与结果解读。


结论:叶绿素含量测定仪以非电离光学辐射工作,安全性高且数据可靠,关键在于选型匹配与规范操作,能够为植物表型分析与田间管理提供科学依据。因此,正确理解原理、科学选型与规范使用,是实现高效、安全叶绿素评估的前提。


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水下叶绿素荧光仪有辐射吗

水下叶绿素荧光仪是否具有辐射,这是许多科研人员和环保人员关注的焦点。在海洋生态监测和水体健康分析中,这种仪器的安全性尤为重要。本文将深入探讨水下叶绿素荧光仪的工作原理、辐射类型及其安全性,旨在帮助用户理解该设备的实际风险,为科学部署和应用提供专业建议。


水下叶绿素荧光仪主要用于检测水体中叶绿素的浓度,从而评估藻类生长情况和水质状况。这类设备通常通过发射特定波长的激发光,激发水中叶绿素分子产生荧光,然后测量荧光的强度,反映水体的叶绿素水平。其原理依赖于光学测量方法,不涉及放射性元素或电离辐射,因此在操作和使用过程中被认为是相对安全的。


关于是否存在辐射的问题,关键在于区分“辐射”类别。常见的辐射类型包括电离辐射(如X射线、伽马射线)和非电离辐射(如可见光、激光、红外线、紫外线)。水下叶绿素荧光仪主要采用非电离辐射的光学激发技术,发射的激光或LED光束,属于安全的非电离辐射范畴。也就是说,它们不会引起DNA损伤或其他电离辐射相关的危害。


有必要了解这些设备在性能和安全规范上的一些细节。例如,一些高能激光装置在激发过程中,会释放出高强度光束,尽管这些光束不会产生放射性辐射,但长时间暴露或直接照射眼睛,可能造成物理性损伤。因此,使用者应配备合适的防护措施,如安全眼镜和操作指南,避免误操作造成的潜在风险。


从科学角度来看,水下叶绿素荧光仪的安全性得到了广泛认可。这些设备的光源通常是激光二极管(LED)或低能量激光器,发射的激发光束能量受国际相关标准和行业规范控制,不会散发出放射性物质。实际上,很多国际海洋研究机构和环境监测组织都在使用这类仪器进行常规监测,且未出现与辐射相关的健康问题。


考虑到设备的技术发展,现代水下叶绿素荧光仪在制造和设计上都高度注重安全性。许多厂家配备了自动关闭功能和安全隔离装置,以确保操作人员不受潜在伤害。相关的操作规程也明确要求操作者遵循安全指南,例如避免直视激光束、使用专用防光眼镜等措施。


需要强调的是,尽管如此,一些特殊环境或特殊型号的设备可能存在更高能激光或特殊光源的情况,使用前应详细阅读技术手册和安全说明。只有正确理解设备的工作参数和潜在风险,才能做到安全使用。


总结而言,水下叶绿素荧光仪不会释放放射性物质,也不属于电离辐射范畴。其所用的光学激发源属于非电离辐射,其安全风险较低,但在操作过程中仍应采取必要的安全措施予以保障。科研人员和操作人员应遵循安全规范,合理使用设备,确保监测工作的顺利进行和人员的健康安全。这一切都显示出现代叶绿素荧光检测技术在环境监测中的应用,不仅具有良好的科学价值,也体现了行业在安全性方面的不断追求。


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叶绿素研磨仪对浮游植物样品的叶绿素提取测定

  叶绿素研磨仪适用于对水质叶绿素a的测定分光光度法的实验应用,同时也是环境监测站、水文水资源等对水质监测检测的常备实验设备;主要是用于对浮游植物叶绿素a的检测提取。

  叶绿素a本身对环境无害,但它是估计浮游植物生物量的重要指标,通过对其浮游植物叶绿素a含量的检测,可掌握水体的初级生产力情况和富营养化水平;因此在环境监测中,叶绿素a的含量也是评价水体富营养化的指标之一。

  

  叶绿素研磨仪可适用于对生物样品的快速裂解组织匀浆,提取核酸RNA/DNA和蛋白质,酵母/细胞的裂解,药物活性成分APIs提取,食品残留农药或有毒物质样品的处理,PCR(聚合酶链反应)快速研磨制备等等。

  

  把样品组织和磨球同时放入球磨罐中,利用研磨设备系统开启的高频摆动作用,磨球可在高速运转中与样品组织碰撞和摩擦,导致样品组织被研磨、破碎、混合可在几秒到几分钟内轻松实现对样品的实验前处理操作。

  

  常用来检测测定叶绿素的方法便是分光光度法,应用三色方程664nm、647nm、630nm、750nm的吸光计算叶绿素a.b.c叶绿素的含量;单色方程测定了脱镁叶绿素A校正后的含量。

  

  叶绿素研磨仪研磨设备的高通量处理,大大提高了实验的工作效率,不但可用于对细胞破碎、细胞破裂,还可用于提取植物样品中核酸和蛋白质分析成分的应用。另外,对于热敏感生物样品的前处理还可选低温配件进行低温研磨。为确保样品研磨前处理的重现性、有效性和可比性,在对研磨设备进行参数设置时,需保证同一样品的研磨条件相同。


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叶绿素含量测定仪是什么

本文中心思想是揭示叶绿素含量测定仪在植物研究与生产中的核心作用:通过非破坏性的光学测量实现快速、客观的叶绿素评定,并据此优化栽培管理与科研分析。


叶绿素含量测定仪多基于光学原理,常见分为反射/透射型与比色/分光型。SPAD仪通过测量特定波段对叶绿素的吸收,给出快速的相对含量值,便携且使用简便;分光型仪器则通过多波长分析,能提供更接近含量的数据,适合科研应用。不同类型在灵敏度、适用对象和数据解读上各有侧重。


在实际测量中,操作者将探头放置于叶片表面,避开脉纹与水滴,读取数值。SPAD仪给出0-99范围的数值,需结合校准因子转化为叶绿素含量;分光仪通过多波段分析获得近似含量,数据处理相对复杂但更准确。为确保可比性,需建立标准化的操作流程和校准策略。


叶绿素含量测定仪在农业、温室监测、病害与胁迫诊断、品种筛选等领域具有广泛应用,核心优势在于非破坏性、现场快速获得数据、操作简单及结果可比性高。通过实时监测叶绿素动态,可辅助决策灌溉、施肥与日照管理,提升产量与品质,降低资源浪费。


选购要点包括仪器类型、波长组合、重复性与稳定性、数据导出与接口、以及电源与重量。便携式更适合田间使用,台式更利于实验室高精度分析。建议优先考虑具备自动校准、温湿度补偿与多用户管理的型号,并配备校准板与标准叶片库。日常维护应包括定期清洁探头、避免强光直照、在规定条件下进行定期校准,以确保长期数据的一致性。


综合而言,叶绿素含量测定仪是植物分析工具体系的重要组成部分,能够显著提升数据驱动的农业决策与科研水平。通过合理选型与规范化应用,企业与研究机构可实现高效、可比的叶绿素检测与分析。


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