Trans-Baikal Territory의 조류 주제에 대한 프레젠테이션. 생물학 수업 "조류". 숙제 확인

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조류 - 하등 식물 조류는 방대하고 이질적인 하등 식물 그룹입니다. 조류는 지구상에서 가장 많고 가장 중요한 광합성 유기체 중 하나입니다. 그들은 바다와 바다, 담수, 젖은 토양, 나무 껍질 등 모든 곳에서 발견됩니다.

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조류의 다양성 조류에는 단세포, 다세포 및 식민지 유기체가 포함됩니다. 일부 조류의 세포는 많은 핵을 포함하고 다른 조류는 세포 간 구획을 포함하지 않습니다. 세포벽은 일반적으로 셀룰로오스로 구성됩니다. 세포(식물과 유사)는 끝과 끝이 연결되어 사슬이나 실을 형성할 수 있으며 때로는 가지가 나기도 합니다. 전도 시스템과 뿌리가 없습니다. 고정 형태는 분지 된 파생물-가근에 의해 바닥에 부착됩니다.

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조류의 크기 조류의 크기는 미세한 것(마이크로미터)에서 거대한 것(수십 미터)까지 다양합니다.

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조류 이동 많은 단독 및 군체 조류는 이동할 수 있습니다. 일부 조류는 이동을 위해 1~2개의 편모를 사용합니다. 다른 사람들은 아메바처럼 기어서 몸의 일부를 쥐어짜기도 하고 늘이기도 합니다. 세 번째 움직임은 세포질에 의해 생성된 물의 흐름 때문입니다.

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조류 영양 조류는 영양면에서 독립 영양 생물이며 녹색 색소 엽록소를 포함합니다. 색소는 색소포라고 불리는 특별한 리본 모양 또는 별 모양의 소기관에 있는 조류 세포에 있습니다.

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조류의 색 그러나 조류는 녹색 일뿐만 아니라 갈색, 빨간색, 노란색 및 기타 여러 색조의 표본을 찾을 수 있습니다.

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조류의 번식 조류는 꽃과 씨앗을 형성하지 않습니다. 대부분은 포자로 번식합니다. 포자와 배우자는 일반 세포 또는 특수 기관-gametangia (남성-antheridia, 여성-oogonia 또는 archegonia)에서 형성됩니다. 그들 중 일부에서는 포자와 배우자가 편모를 가지고 있습니다. 성적 과정은 매우 다양합니다. 이들은 isogamy (남성과 여성 배우자가 동일함), anisogamy (두 배우자는 움직일 수 있지만 크기가 다름) 또는 oogamy (여성 배우자는 움직이지 않고 남성 배우자보다 훨씬 큼)입니다.

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조류의 유성생식 및 무성생식 접합체는 휴면기 직후 또는 일정 기간 후에 발생합니다. 원시 조류에서 포자와 배우자는 같은 개체에 의해 생성됩니다. 보다 고도로 발달 된 경우 성적 및 무성 생식 기능은 sporophytes 및 gametophytes와 같은 다른 개인에 의해 수행됩니다. 후자는 다른 장소 또는 다른 계절에 동일한 조건에서 동시에 발아할 수 있습니다. 고등 조류에서는 세대 교체가 발생합니다. 이 경우 gametophyte는 sporophyte에서 발아하거나 그 반대입니다. 또한, 무성 생식은 엽체 또는 신장의 일부로 둘로 나누거나(단세포 조류) 또는 식물적으로 나누는 것이 일반적입니다.

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조류 서식지 조류는 주로 바다와 담수 모두에 서식하는 수생 생물입니다. 자유롭게 떠다니는 작은 조류는 플랑크톤의 일부입니다. 다른 것들은 바닥에 붙어 있으며 때로는 전체 덤불을 형성합니다. 그들 대부분은 최대 40m 깊이에 살고 있습니다. 물의 투명성이 좋아 최대 200m 깊이에서도 볼 수 있으며 정체 된 저수지에서는 태양에 의해 따뜻해지며 물꽃이 관찰됩니다. 조류는 토양, 나무, 바위에 산다. 일부 녹조류는 곰팡이와 공생하여 지의류를 형성합니다.

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조류의 사용 조류는 지구상 유기물의 주요 공급원입니다(연간 생성되는 총 바이오매스의 80% 이상). 거의 모든 수생 생태 사슬은 그들로부터 시작됩니다. 그들은 연간 식물이 방출하는 총 산소량의 절반 이상을 대기 중으로 방출합니다. 조류는 많은 해양 동물의 주요 식품입니다. 일부는 인간이 먹습니다. 해안 지역에서는 조류가 비료와 가축 사료로 사용됩니다.

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녹조류(lat. Chlorophyta)는 하등 식물군입니다. 현대 계통학에서 이 그룹은 단세포 및 집락 플랑크톤 조류, 단세포 및 다세포 형태의 저서 조류를 포함하는 분류 등급을 갖습니다. 복잡한 구조를 가진 뿌리족 단세포 및 대형 다세포 형태를 제외하고 모든 형태의 엽상체가 여기에서 발견됩니다. 많은 실 모양의 녹조류는 발생 초기 단계에서만 기질에 부착된 다음 자유 생활을 하며 매트 또는 공을 형성합니다. 현재 가장 광범위한 조류 부서. 대략적인 추정에 따르면 여기에는 13,000에서 20,000 종이 포함됩니다. 그들 모두는 고등 식물의 색과 유사하고 다른 색소보다 엽록소가 우세하기 때문에 엽체의 순수한 녹색이 주로 다릅니다.

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구조 녹조류의 편모 세포는 등각체(isoconts)입니다. 편모는 길이가 다를 수 있지만 비슷한 구조를 가지고 있습니다. 보통 2개의 편모가 있지만 4개 이상이 있을 수도 있습니다.

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번식 녹조류의 생활 주기는 매우 다양합니다. 여기에는 모든 종류의 유형이 있습니다. 특히 봄에는 연안의 모든 돌이 녹조류의 연속 에메랄드 코팅으로 덮이는 봄에 많은 녹조류가 발생하여 해안 돌 위에 놓인 하얀 눈과 뚜렷하게 대조됩니다.

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홍조류 홍조류에는 진핵 세포가 있습니다. 세포에는 색소체, 미토콘드리아, 핵, 핵소체, 전분 과립이 있습니다. 유사분열과 감수분열 동안 작은 이산 염색체가 핵에서 명확하게 보입니다. 대부분의 홍조류는 특별한 구조를 통해 딸 세포 사이의 원형질 연결을 가지고 있습니다. 모공은 나중에 특별한 모공 플러그로 닫힙니다. 홍조류에만 모공과 모공 마개가 있습니다. 홍조류는 다른 조류와 다른 매우 독특한 분류군입니다. 그러나 적조류와 남조류 사이에는 밀접한 관계가 있으며, 이는 색소의 유사성, 틸라코이드의 구조 및 예비 물질에서 나타난다. 엽록소 "a"는 홍조류의 세포에 존재하지만 남조류의 특징인 엽록소 "d"도 일부 자색조류에서 발견되었다. 홍조류에서 엽록소의 녹색은 추가 색소에 의해 가려집니다: 적색 - 피코에리트린 및 청색 - 피코시아닌 및 알로피코시아닌; 카로티노이드와 크산토필도 주목됩니다. 이 조류 그룹의 색상은 일반적으로 빨간색 또는 적자색입니다. 색소는 틸라코이드 표면에 위치한 phycobilisomes라는 몸체에서 발견됩니다. 엽록체에서 틸라코이드는 거의 모든 다른 진핵 식물처럼 쌓이지 않고 엽록체 막과 평행하게 주변을 따라 단독으로 또는 쌍으로 놓여 있습니다.

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미토콘드리아, 핵, 핵소체, 전분 과립. 유사분열과 감수분열 동안 작은 이산 염색체가 핵에서 명확하게 보입니다. 대부분의 홍조류는 특별한 구조를 통해 딸 세포 사이의 원형질 연결을 가지고 있습니다. 모공은 나중에 특별한 모공 플러그로 닫힙니다. 홍조류에만 모공과 모공 마개가 있습니다. 홍조류에는 진핵 세포가 있습니다. 세포에는 색소체가 있습니다.

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갈조류 중에는 단세포 및 군체 형태가 없으며 모든 개체는 다세포입니다. 연간 및 다년생 종이 있으며 나이는 15-18 세에 이릅니다. 갈조류에서 엽체는 미세하거나 수십 미터에 이를 수 있습니다(예: Macrocystis, Nereocystis). thalli의 형태는 가장 다양합니다 : 들어온다 또는 수직으로 서있는 실, 껍질, 판 (단순 또는 해부), 가방, 가지 덤불. thalli의 부착은 rhizoids 또는 발바닥의 도움으로 수행됩니다. 수직으로 유지하기 위해 많은 갈조류가 가스로 채워진 기포를 형성합니다. 다시마와 fucus의 엽체는 가장 복잡합니다. 그들의 thalli는 세포 전문화와 함께 조직 분화의 징후를 보여줍니다. thallus에서 다음을 구별할 수 있습니다. 여러 층의 강하게 염색된 세포로 구성된 껍질; 무색의 세포로 구성된 핵은 종종 필라멘트로 수집됩니다. 다시마에서는 체관과 관 모양의 필라멘트가 코어에 형성됩니다. 코어는 두꺼운 세로 벽이 있는 스레드를 포함하기 때문에 운송 기능뿐만 아니라 기계적 기능도 수행합니다. 많은 갈조류의 껍질과 핵 사이에는 무색의 큰 세포로 이루어진 중간층이 있을 수 있습니다. 갈조류에서 엽상체의 성장은 대부분 개재성(intercalary) 및 정단부(apical)이며 덜 자주 기저부(basal)이다. intercalary 성장은 확산되거나 성장 영역이있을 수 있습니다. 큰 대표자에서 intercalary meristem은 잎자루가 잎사귀로 들어가는 교차점에 있습니다. 큰 조류는 또한 엽상체 표면에 소위 meristoderm (고등 식물 형성층의 일종의 유사체)이라고 불리는 분열 조직 영역을 가지고 있습니다. 일부 갈조류에서만 발견되는 특이한 유형의 분열 조직은 세포의 발달이 진모의 기저부에서 발생하는 삼엽 분열 분열 조직입니다.

Volosli - 지구상에서 가장 오래된 식물. 그들은 주로 물에 살며 축축한 토양, 나무 껍질 및 기타 습도가 높은 곳에서 발견됩니다. 조류는 낮은 식물에 속하며 뿌리, 줄기, 잎이 없습니다. 조류 중에는 단세포와 다세포가 있습니다. 조류는 무성 및 성적으로 번식합니다. 조류의 다양성과 중요성.

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""조류"를 주제로 한 프레젠테이션"

미역


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조류는 관련이 없는 다양한 유기체를 함께 모으는 생태 그룹입니다.

이것은 조직 구조가없고 광합성을하는 다양한 식물 그룹입니다. 그 중에는 단세포 및 다세포 형태가 있습니다. 그들은 기관이 없으며 단순한 세포 분열이나 포자로 번식합니다.

엽록소 외에도 광합성에 필요한 다른 색소가 있습니다. 그들은 또한 thallus의 색을 결정하고 조류 분류의 기초가 됩니다.


남조류

그들은 단세포, 필라멘트 또는 식민지 일 수 있습니다.


녹조류

진핵생물은 광합성을 할 수 있습니다. 세포는 구조상 고등 식물과 유사합니다. 그들은 물과 육지, 축축하고 습한 곳에서 산다. 조류의 몸체는 단세포, 군집, 필라멘트 또는 잎 모양일 수 있습니다.

클라미도모나스

단세포 배 모양의 조류. 외부에는 세포질, 핵, 적목(빛에 민감한) 및 2개의 액포가 있는 막으로 덮여 있습니다. 엽록소는 색소포에 위치



갈조류

해양 생물. 다세포, 엽상체는 수십 미터에 달할 수 있습니다. 실 모양, 구형, 층상, 덤불이 될 수 있습니다. 그들은 뿌리 줄기 또는 원반 모양의 엽상체 기저부에 의해 토양에 부착됩니다. Laminaria (해조류, 식용으로 사용됨.


홍조류

해양에는 단세포 형태와 다세포 형태가 있습니다. 엽록소 외에도 세포에는 빨간색과 파란색 색소가 포함되어 있습니다. 조합에 따라 진홍색의 색상은 밝은 빨간색에서 노란색 또는 파란색까지 다양합니다. filiform, lamellar 및 coral-like가 있습니다. 깊은 삶에 적응했습니다. 대표자 : phyllophora, 반암.


조류의 가치

조류는 수생 환경에서 유기물의 주요 생산자이며 수생 동물은 이를 먹고 산다. 그들은 산소를 방출합니다. 인간은 식품 및 화학 산업에서 조류를 사용합니다. 그들로부터 요오드, 칼륨 염을 얻습니다. Laminaria는 음식에 사용됩니다. 조류는 가축의 비료와 사료로도 사용됩니다.

한천은 홍조류에서 추출되며 섬유, 제지 및 제과 산업에 사용됩니다. 미생물은 한천 배지에서 재배됩니다. Chlamydomonas, Chlorella 등은 하수처리용으로 사용되나 과도한 번식으로 저수지의 개화 원인이 됨




조류에 대한 흥미로운 사실

붉은 눈의 효과는 단세포 녹조류인 스노우 클라미도모나스에 의해 발생합니다.


눈의 상층이 해동되면 세포가 빠르게 번식하기 시작하여 눈이 채색됩니다.

거대한 태평양 갈조류는 하루에 45cm씩 자라며 길이는 60m에 이릅니다.



푸른 행성의 신비

  • ... 그들은 지구상에서 처음으로 산소 생산을 시작했습니다. 그들 없이는 지구상에 생명체가 없을 것입니다. 하지만 먼저 등장한 그들은 마지막으로 떠나 바퀴벌레도 앞서 나가고 주변에 죽음을 뿌릴 것입니다 ....
수업 주제: 조류와 그 의미목표 설정:
  • - 조류가 살 수 있는 곳을 결정하고,
  • - 조류의 구조적 특징 연구,
  • - 삶의 특징을 확립하고,
  • - 자연과 인간의 삶에서 조류의 중요성을 밝힙니다.
조류의 서식지와 형태 조류의 구조
  • 단세포 조류
  • 1. 껍질
  • 2. 세포질
  • 3. 액포
  • 4. 색소포
  • 5. 전분체
  • 6. 감광성 눈
  • 7. 편모
사상 조류의 구조 다이어그램.
  • 사상 조류
  • 1. 기저 세포
  • 2. 녹색 세포
  • 3. 색소포
  • 엽체 조류
  • 1. 뿌리 줄기
  • 2. 줄기
  • 3. 엽체
  • 뿌리 줄기
  • 줄기
  • 엽상체
조류 영양
  • 1. Autotrophic - 광합성 과정에서 영양소 생성.
  • 2. 종속 영양 - 영양 용액의 흡수.
조류의 번식 1. 무성 번식: 유리한 조건에서 a) 식물 (세포 분열, 엽체의 일부, 식민지 붕괴) b) 포자 또는 유주자 형성. 2. 유성 생식: 불리한 조건 하에서. 배우자의 형성 배우자의 융합 접합자의 형성 어린 유기체의 발달 조류의 의미
  • 식물 기관이 없고 생활 주기에서 물과 밀접한 관련이 있는 하등 식물(조류)은 수생 생태계에서 가장 다양하고 아마도 가장 많은 구성 요소입니다. 유기 물질, 비타민뿐만 아니라 가장 중요한 산소와 함께 영양 사슬의 다른 모든 링크를 제공하는 것은 조류입니다. 대체로 자가영양으로 인해 조류는 어디에나 존재하며 다양한 유형의 수역에 서식하며 종종 다소 불리한 존재 조건을 견뎌냅니다.
  • 물질 순환에 참여하는 조류는 주변 수생 환경의 물리 화학적 요인의 영향을 지속적으로 경험할뿐만 아니라 어느 정도 반대의 영향을 미칩니다. 이러한 복잡한 상호 작용의 결과로 주어진 생태계에서 역사적으로 확립된 조류 종 세트인 조류 식물군도 변화하고 변형된 조류 군집도 형성됩니다.
  • 건강. 다시마 해조류
  • 이 놀라운 해초는 다른 어떤 식품보다 더 많은 비타민과 미네랄을 함유하고 있습니다. 보다 구체적으로 다시마는 비타민 B2, 니아신, 콜린, 카로틴, 알긴산 및 23가지 미네랄을 요오드 0.15-0.20% 철 0.10% 마그네슘 0.70% 구리 0.0008% 칼슘 1.20% 나트륨 3.14% 황 0.93% 아연 0.0003 비율로 함유하고 있습니다. % 인 0.30% 칼륨 0.63% 염소 12.21% 망간 0.0008% 미량의 바륨, 붕소, 크롬, 리튬, 니켈, 은, 바나듐, 티타늄, 알루미늄, 스트론튬 및 실리콘. 천연 요오드 함량으로 인해 다시마는 갑상선에 정상화 효과가 있습니다. 즉, 갑상선 문제가 있는 날씬한 사람은 다시마로 살이 찔 수 있고, 과체중인 사람은 다시마로 살이 빠질 수 있다. 동종 요법 의사들은 다시마를 비만, 소화 불량, 헛배 부름, 지속적인 변비에 사용하며 최근에는 다시마, 레시틴, 식초 및 비타민 B6를 사용하는 것이 가장 유행하는 다이어트입니다.
  • 건강. 미역
  • 듀크 대학교와 플로리다 대학교(미국)의 화학자들은 악성 종양 세포의 성장을 억제할 수 있는 해조류의 화합물을 확인했습니다. 청록색 해양 식물에서 추출한 라가졸 분자에서 항암 특성이 발견되었습니다. 실험실 테스트는 largazol이 정상적인 신체 조직에 부작용을 일으키지 않고 암세포의 성장을 억제한다는 것을 입증했습니다.
  • 자동차. 조류 자동차
  • 일본 개발자들은 혁신과 특이한 개발에 대한 독창적인 접근 방식으로 세계를 놀라게 하는 것을 멈추지 않습니다. Toyota는 앞으로 이미 이전에 보여준 것보다 훨씬 더 많은 "친환경"자동차를 생산할 계획입니다. 회사에 따르면 미래차는 경제적이고 유해한 배출가스 측면에서 친환경적일 뿐만 아니라 가볍고 저렴해야 한다. 이 전략을 실현하기 위해 Toyota는 향후 15년 동안 주로 해초 기반 바이오플라스틱으로 만든 전기 자동차를 도입할 계획입니다. 내구성이 뛰어나고 가벼운 바이오 플라스틱을 만들기 위해 자동차 회사는 가장 일반적인 갈조류를 사용할 계획입니다.
  • 건강. 미역맛
  • 오늘날 일본 요리는 말 그대로 세계를 정복했습니다. 아직 미역의 맛을 드셔보셨나요? 그렇지 않은 경우 적극 권장합니다. 해초(켈프)는 아마도 우리에게 가장 잘 알려진 것일 것입니다. 중국과 일본 슈퍼마켓에서는 네모난 시트와 리본 형태로 초밥을 만들기 위한 해초 "종이"인 김을 판매합니다. 그리고 일부 상점에서는 해초가 들어간 빵과 빵을 볼 수 있습니다. 또한 해초 및 해초 보충제가 많이 있습니다. 그러나 이것은 바다에서 채굴되는 엄청난 양의 먹을 수 있는 재물 목록에서 나온 매우 겸손한 목록입니다. 다시마와 fucus 외에도 이 목록에서 desma-restia 및 alaria, Lessonia 및 수염난 시스토세라, asco-phyllum, sara-gassy 및 fur-cellaria, phyllophora 및 anfeltia, fond-rus, zoo-stera 및 phyllo- spadix.
예술과 공예 및 조류 유전자 변형 조류의 바이오 연료
  • 유전자 변형 조류의 바이오 연료
  • 바이오 연료는 차세대 연료입니다. 일반적으로 특수 식물 - 에너지로 만들어집니다. 여기에는 옥수수와 콩이 포함됩니다. 그러나 그들의 경작에는 광범위한 농장, 관개를 위한 막대한 담수 지출 등이 필요하며, 이는 무자비하게 주 예산에 타격을 줍니다. 노스 캐롤라이나의 미국 과학자들은 과학을 위한 더 저렴한 바이오 연료의 새로운 공급원을 찾았다고 믿습니다. 두날리엘라 해조류입니다. 그들은 붉은 색조가 있습니다. 미국 국립 과학 재단은 이 아이디어를 개발하기 위해 그들에게 200만 달러를 제공했습니다. 조류 농장은 옥수수 농장보다 많은 이점이 있습니다. 파종할 수 있는 면적이 훨씬 더 많습니다. 에너지 작물을 심기 위해 농지를 줄 필요가 없습니다. 해조류의 수역에는 경쟁자가 없습니다. 그리고 담수 부족은 의문의 여지가 없습니다. 조류는 일년 내내 자랄 수 있습니다. 노스 캐롤라이나가 "유명한" 가뭄은 조류를 해칠 수 없습니다. 따라서 수확량은 100배 더 늘어날 것이라고 과학자들은 확신합니다.
  • 그러나 연구자들은 거기서 멈추고 싶지 않습니다. 계획은 필요한 종류의 해조류를 유전적으로 바꾸는 것입니다. 이것은 그것들을 바이오 연료에 더욱 유용하게 만들 것입니다. GMO 조류에는 훨씬 더 많은 지방산이 있을 것입니다. 그들은 더 빨리 성장할 것입니다. 그리고 그것은 자동차가 달릴 수 있는 엄청난 양의 바이오 연료를 의미합니다. 조류의 바이오 연료의 유일한 문제는 개발자가 가격을 고려한다는 것입니다. 경쟁력이 있어야 합니다. 결국 유가는 현재 하락하고 있습니다. 그러나 경제 전문가들은 새로운 바이오 연료의 가격이 적절할 것이라고 확신합니다. 번호는 아직 알려지지 않았습니다.
  • 2013년에는 바이오 연료용 조류에 대한 모든 과학적 연구가 완료될 것입니다. 여러 장치에서 작업을 시작할 수 있습니다. 이것은 지구의 에너지 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 비용은 얼마입니까? 유전자 변형 조류는 지구의 수자원에 안전할까요? 다음 인간 개입은 무엇으로 바뀔까요? 우리는 우리 자신의 피부에서 그로부터 피해를 느낄 때만 이것을 다시 알 수 있습니까?
  • 페루에서는 조류 자외선 차단 의류를 살 수 있습니다 (흥미 롭습니다)
  • 추가: 2008년 11월 30일
  • 의학과 요리에 널리 사용되는 해초가 페루에서 새로운 용도를 찾았습니다. 유해한 자외선을 차단하여 암 발병을 예방하는 의류 생산을 시작했습니다. 직물에는 조류가 포함되어 있습니다. 모자, 티셔츠, 스커트, 반바지, 수영복은 지가르티나 샤미소이 섬유가 첨가된 면직물로 만들어집니다. 페루 연안의 태평양에서 많이 자라는 이 유형의 조류는 자외선을 거의 100% 차단할 수 있습니다. 동시에 테스트 결과에 따르면 20회 세탁 후 보호 수준이 1%만 감소했다고 ITAR-TASS가 보고했습니다.
  • 2004년 처음으로 해조류로 옷을 만들었습니다. 그런 다음 비옷과 야구 모자가 자외선으로부터 보호하는 데 매우 유용하다고 지적한 페루 과학 남극 탐험대원이 사용했습니다. 이제 옷은 대량 소비자를 위해 생산됩니다. 이 프로젝트의 저자는 특히 가격이 상당히 경쟁력이 있기 때문에 세계 시장에서 수요가 있을 것이라고 확신합니다. 따라서 해초 야구 모자의 가격은 약 $12입니다.
프레젠테이션 요약

미역

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Chrysophytes - 황금 조류는 Chromophytes의 조직을 가장 완벽하게 구현합니다. Ochromonas는 가장 전문화되지 않은 모나드입니다. Ochromonas tuberculatus: 광학 현미경으로 본 모습. chromophyte 조직에 대한 연구는 Ochromonas에서 시작해야 합니다. 박테리아. 필라멘트 조류. 분뇨. 실리카 낭종의 내인성 형성. 다른 chrysophytes는 coccoid, amoeboid, filamentous, thallus, siphon 일 수 있습니다. Sinuraceae는 종종 chrysophyte 부서 내에서 독립적인 클래스로 간주됩니다. Xanthophytes는 fucoxanthin이 없는 황록색 chrysophyte 조류입니다. 사상 조류 Tribonema sp.의 유주자 - 조류.ppt

수업 조류

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조류는 어떤 왕국에 속해 있습니까? 3. 개념 작업 "블랙 박스" 책상 위에는 개념 목록이 있는 시트가 있습니다. 개념: 무성 생식; 분쟁; 배우자; 포자체; 유리한 조건. 5. 신호 카드 "빨간색-녹색"으로 작업 예 - 녹색, 아니오 - 빨간색. 조류는 단세포 또는 다세포일 수 있습니까? 조류에는 기관이 있습니까? 광합성은 빛의 조류 세포에서 발생합니까? 조류 독립영양생물은 먹이를 어떻게 먹느냐에 따라 달라집니까? 조류 세포에는 핵, 세포질, 막, 색소포가 있습니까? 포자에 의한 번식을 유성생식이라고 하나요? 배우자는 유성 생식 중에 형성됩니까? - 강의 Algae.ppt

조류학과

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주제: "낮은 식물 - 조류." 생태 그룹: 담수 및 해양(식물성 플랑크톤 및 식물저서동물), 육상, 토양. 조류의 일반적인 특성. 다이어트 : 독립 영양이지만 점액 영양 종도 있습니다. 생식: 유성 및 무성. 유성 생식: 배우자의 교미 및 접합체 형성과 관련됨. 조류의 성적 과정의 형태: chologamy, isogamy, heterogamy, oogamy. 일부 조류의 경우 성적 과정은 접합의 형태로 수행됩니다. 다양성. 모든 곳에 배포됩니다. 대부분 녹조류는 담수에 서식하지만 해양 종도 있습니다. - 조류학과.ppt

조류 식물

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해초. 조류의 총 종 수는 약 35,000입니다. 조류의 크기와 구조는 매우 다양합니다. 조류의 구조. 조직과 기관으로 나누어지지 않은 이러한 신체를 엽체 또는 엽체라고 합니다. 세포질은 세포의 전체 구멍을 채우거나 벽을 따라 위치합니다. 하나의 큰 액포 또는 여러 개의 작은 액포가 세포 수액으로 채워져 있습니다. 조류 영양. 조류의 영양은 주로 독립 영양입니다. 엽록소 및 기타 색소는 색소체에서 발견됩니다. 조류 번식. 조류는 성적으로나 무성적으로 번식합니다. 포자는 움직이지 않는 반면 유주자는 편모의 도움으로 움직일 수 있습니다. - 조류 식물.pptx

조류 생물학

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다양한 조류. 공과의 목적. 단세포 조류 Chlamydomonas. 클라미도모나스의 라이프 사이클. Ulothrix는 더 깊어집니다. 길고가는 실이 암초와 걸림돌에 부착됩니다. Ulotrix의 재생산. 테스트를 사용하여 질문에 답하십시오. 담수의 조류. 여름의 따뜻한 날씨에는 종종 물의 개화를 관찰할 수 있습니다. 조명이 좋은 물의 상층에서는 클로렐라가 빠르게 자랍니다. Volvox 콜로니는 크리스마스 공처럼 보입니다. spirogyra의 긴 가닥은 면봉처럼 보입니다. 가을에 Spirogyra는 유성 생식을 시작합니다. 서로 다른 필라멘트에서 나온 세포의 원형질체가 합쳐집니다. - 조류 생물학.ppt

조류의 특성

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서식지. 공과의 서문. 조류의 개념. 습득한 지식을 확인합니다. 껍데기. 자신을 확인하십시오. 컨설턴트의 프레젠테이션. 클라미도모나스. 고대 식물. 조류의 일반적인 특성. 빛에 민감한 교육. Autotrophs. 조류의 엽상체 크기. 조류의 특성. 셀. 조류 세포 구조. thallus의 구조. 조류의 생태 그룹. 조류 그룹. Algology. 자유롭게 떠다니는 작은 조류. 다양한 조류. 갈조류. 홍조류. 해초. 많은 영양소. 크리에이티브 연구소. - algae.ppt의 특징

조류의 가치

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푸른 행성의 신비. ... 그들은 지구상에서 처음으로 산소 생산을 시작했습니다. 조류 서식지 및 조류의 형태. 조류의 구조. 단세포 조류 1. 막 2. 세포질 3. 액포 4. 색소포 5. 전분체 6. 감광성 눈 7. 편모. Thallus 조류 1. rhizoids 2. 줄기 3. thallus. 뿌리 줄기. 줄기. 탈루스. 조류 영양. 1. Autotrophic - 광합성 과정에서 영양소 생성. 2. 종속 영양 - 영양 용액의 흡수. 조류의 가치. 유기 물질, 비타민뿐만 아니라 가장 중요한 산소와 함께 영양 사슬의 다른 모든 링크를 제공하는 것은 조류입니다. - algae.ppt의 의미

조류와 그 중요성

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조류는 지구상의 아주 오래된 유기체 그룹입니다. 전체적으로 약 30,000 종의 조류가 있습니다. 크로마토포어는 전분 알갱이를 포함하는 파이레노이드가 있는 컵 모양입니다. 핵은 단일이며 작은 핵소체를 가지고 있습니다. 두 개의 맥동 액포가 세포의 앞쪽 끝으로 이동합니다. 무성 및 성적으로 번식합니다. 추운 날씨가 시작되면 2개의 유주자가 합쳐져 ​​이배체 접합포자를 형성합니다. 단세포 조류. 해초. 조류 영양. 클로미도모나스는 모든 식물과 마찬가지로 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출합니다. 다세포 조류. 조류 번식. 접합체는 두 개의 반수체 세포(배우자)의 융합에 의해 형성됩니다. - 조류와 그 의미.pptx

조류 번식

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부문 녹조류(CHLOROPHYTA), 클래스 Charovye(Charophyceae). 도면: 1. 학급의 일반적인 특징 2. Zignemaceae목 3. Desmidia목 4. Characeae목. I. Charophyceae 강에서의 일반적인 특성. 가장 진보적 인 클래스. Zignemovye (Zygnematales)를 주문하십시오. Desmidia (Desmidiales)를 주문하십시오. Charovye (Charales)를 주문하십시오. 가장 고도로 조직화된 조류 엽체의 이종 구조 다세포 생식 기관. 성기 - 잎 마디에 있습니다. ANTHEROZOIDS는 charophytes의 나선형 이중 편모 정자입니다. 기원 및 분류: 실루리아기(중생대)부터 알려짐. - algae.ppt 재현

조류 종

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숙제를 확인해 봅시다. 조류는 어떤 수역에서 발견됩니까? 고등 수생 식물과 조류를 구별하는 방법은 무엇입니까? 당신에게 조류는 어떻게 생겼습니까? 조류는 왜 필라멘트라고 불립니까? Spirogyra. 담수에서 녹색 "베개"를 형성합니다. Sargasso Sea에는 해안이 없습니다. 다른 모든 해초와 달리 Sargassum은 땅에서 자라지 않습니다. 전체 섬은 그러한 조류로 형성될 수 있습니다. 섬의 일반적인 크기는 10m이며 매우 드물게 최대 수 킬로미터입니다. 다이버들은 "프로펠러를 돕기 위해" 보내져야 합니다. 열심히 노력하는 자원 봉사 다이버만이 배를 도울 수 있습니다. - 조류의 종류.ppt

조류의 다양성

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다양한 조류. 조류는 지구상의 아주 오래된 유기체 그룹입니다. 조류는 다른 조건에서 살 수 있습니다. 녹색, 빨간색, 황금색, 갈색이 있습니다. 녹조류. Chlamydomonas 속에는 500종이 넘는 종이 있습니다. 다세포 사상 조류 Spirogyra. 대부분 담수에서 식민지 형태가 발견됩니다. 갈조류. 갈조류는 단단한 땅에 붙어서 자랍니다. 갈색 조류는 일년생이며 다년생입니다. 갈조류는 유기물의 주요 공급원 중 하나입니다. Bagryanka. 조류의 고대 그룹. 다양한 형태. - 조류의 다양성.pptx

다양한 조류

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그림 3. 조류의 일반적인 특성. 조류 중에서 부서가 구별됩니다. 홍조류(진홍색). 보라. 폴리시포니. 홍조류의 가치. 갈조류(다시마). 푸쿠스. 대낭포. Sargassum. 갈조류의 가치. 규조류. 규조류. 규조류의 중요성. 녹조류. 클라미도모나스. 볼복스. 울바. 녹조류의 가치. 차라 조류. charophytes의 가치. 지침. - 다양한 조류.ppt

다세포 조류

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다세포 녹조류. 조류는 지구상에서 가장 오래된 식물입니다. 상대적으로 단순한 구조에도 불구하고 조류의 서로 다른 그룹은 고유한 특성을 가지고 있으며 서로 다른 조상에서 유래했습니다. 실의 길이는 일반적으로 1-50cm를 초과하지 않으며 독특한 단 냄새와 날카 롭고 떫고 짠맛이 있습니다. 압축에는 진통제 및 항 염증 효과가 있습니다. 어떤 세포에서는 내용물이 둥글거나 타원형의 공으로 모이는 동시에 인접한 두 세포에 벽의 팽창이 형성됩니다. 조류는 고등 식물에 필요한 질소의 최대 15%를 제공할 수 있습니다. - 다세포 조류.ppt

단세포 및 다세포 조류

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"해초". 단세포 조류. 단세포 녹조류는 수생 생물입니다. 예를 들어 나무 껍질과 같이 물 밖에서 사는 사람들도 있습니다. 조류는 매우 다양합니다. 손바닥으로 꽃이 만발한 물을 퍼내십시오. Chlamydomonas는 단세포 녹조류입니다. 클라미도모나스. 껍질을 통해 클라미도모나스는 물에서 미네랄과 이산화탄소를 흡수합니다. 그러나 클라미도모나스는 또한 환경으로부터 물에 용해된 기성 유기 물질을 흡수할 수 있습니다. 클로렐라. 다세포 조류. 원생대 말기에는 수생 동식물만이 여전히 존재했습니다. - 단세포 및 다세포 조류.ppt

홍조류

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홍조류. 홍조류의 독창성은 주로 색소 세트에 있습니다. 진홍색 색체는 엽록소와 카로티노이드 외에도 많은 수용성 색소인 적색 피코에리트린과 청색 피코시아닌을 함유하고 있습니다. 예비 물질은 홍조류에 특이적인 이른바 자색 전분으로 색체 외부의 세포질에 침착됩니다. 수족관의 조류. 따라서 물고기의 즉각적인 착륙은 부적절합니다. 식물은 아직 집중적으로 먹이를 먹기 시작하지 않았으며 박테리아는 폐기물을 처리하는 유용한 작업을 시작하지 않았습니다. - 홍조류.ppt

녹조류

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클로로피타과 녹조류. Ulotriksovye, Ulvovye, Briopsid, Dazikladovye, Siphonokladovye를 주문합니다. I. Chlorophyta 분과의 일반적인 특성. 수: 약 7000종 특징: 미시적 및 거시적 조류. Chromatophores는 다양한 모양의 순수한 녹색입니다. 색소: 엽록소 a 및 b, 카로틴, 크산토필. 스톡 제품: 전분. MONADIC - 편모와 빛에 민감한 눈 - 낙인이 있는 단세포 구조. thalli의 구조: 적절한 녹조류의 한 부류. 가장 많은 부류는 단세포, 식민지, 공동 생물 유기체입니다. - 녹조류.ppt

성장하는 클로렐라

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단세포 녹조류 클로렐라의 재배. 작업의 목표. 지역 형태의 문화를 유지하기 위한 방법론을 개발합니다. 단세포 조류 클로렐라. 단세포 녹조류. 박테리아의 수. 녹농균. 실험실 쥐와 생쥐. 질소 순환. 여름 옵션. 통계 데이터 처리. 세포 내용 추출의 예. 바다 갈매 나무속 뿌리. 세포 외 영양 옵션. 단백질 변성. 얼음 조류. 위염과 위궤양을 일으키는 세균. 클로렐라 현탁액 유지. 클로렐라 문화. - chlorella.pptx의 배양

켈프

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켈프. Laminaria(해조류)는 갈색 해초류의 속입니다. Laminaria는 자라며 일정한 흐름이있는 곳에 빽빽한 덤불을 형성하여 해안을 따라 특정 깊이에 "켈프 벨트"를 형성합니다. 일본 다시마는 일본해 남부와 오호츠크해에서 흔히 볼 수 있습니다. 백해와 카라 해에는 당분이 많고 손바닥 모양으로 해부된 다시마가 살고 있습니다. 요오드의 일일 복용량을 보충하려면(물에 요오드가 부족한 지역에서) 매일 약 30-40g의 신선한 다시마를 섭취하면 충분합니다. 라미나리아는 많은 치료용 식이요법과 많은 질병에 대한 예방제로 사용됩니다. -