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藻類 - 維基百科,自由的百科全書

藻類そうるい

原生げんせい生物せいぶつちゅうてき一類いちるい

藻類そうるい(Algae)いち正式せいしき術語じゅつごゆびてき大量たいりょう多樣たようてきひかりあいかく生物せいぶつふくけいぐん包括ほうかつらい不同ふどうえんじえだささえじょぐんてき物種ものだね。它們是能これよしゆきひかり合作がっさくようてき生物せいぶつなみ且一些藻類與比較高等的植物有關。雖然其他藻類そうるいしたがえあいみどりきんいたひかり合作がっさくようてき能力のうりょくただしざいえんじじょうゆう獨立どくりつてきぶんささえ所有しょゆう藻類そうるい缺乏けつぼうしんてきくきかず其他ざい高等こうとう植物しょくぶつうえ發現はつげんてき組織そしき構造こうぞう藻類そうるいあずか細菌さいきん原生動物げんせいどうぶつ不同ふどうしょ藻類そうるいさんせいのう量的りょうてき方式ほうしきためひかりあい自營じえい

關於生物分類方塊藻類そうるい
多種たしゅこうごうかく生物せいぶつてき正式せいしき術語じゅつご
化石かせき時期じき中元ちゅうげん古代こだいいたり現今げんこん[1][2]
許多不同的藻類,生長環境從淺水到海床
許多きょた不同ふどうてき藻類そうるい生長せいちょう環境かんきょうしたがえ淺水あそうずいたうみゆか
各種微觀的單細胞和群體淡水藻類
各種かくしゅほろかんてき單細胞たんさいぼうぐんからだ淡水たんすい藻類そうるい
科學かがく分類ぶんるい編輯
Missing taxonomy template修正しゅうせい): かく生物せいぶつ
傳統でんとう分類ぶんるいちゅう包含ほうがんてきるいぐん
一般いっぱんかい排除はいじょ
うえしょくてき單細胞たんさいぼうえんせき學名がくめいGephyrocapsa英語えいごGephyrocapsa oceanica掃描電子でんし顯微鏡けんびきょう影像えいぞう
海洋かいようべに
はな藻類そうるい大量たいりょう繁殖はんしょく造成ぞうせい生態せいたいてき問題もんだい
いしはしごつぼ石頭いしあたまじょうてき綠藻類りょくそうるい

藻類そうるい本身ほんみなみ獨立どくりつためいち生物せいぶつさかい」,而是分散ぶんさん於真かく生物せいぶついきちゅう各界かくかいかく生物せいぶつちゅうさい原始げんしてきいちぐんぞく原生げんせい生物せいぶつかいてき藻類そうるいゆうはだかきのえあるしょううずむち)、かくれきむ包括ほうかつ矽藻とう浮游ふゆう)、べに綠藻りょくそう褐藻かっそう。而生殖せいしょく構造こうぞう複雜ふくざつてきのりぞく植物しょくぶつかいぞく於大おだいがたしゃ一般いっぱん僅有べに綠藻りょくそう褐藻かっそうとうため大型おおがた肉眼にくがんあらわ而易かたちょせい藻類そうるい。此類大型おおがたいく乎99%以上いじょう種類しゅるい棲息せいそく於海すい環境かんきょうちゅう大型おおがた海藻かいそうしょう。另外,ゆう些肉てきかたちょせいあい綠藻りょくそう少數しょうすう矽藻嚴格げんかく而言おう該亦ぞく於大おだいがたてき範圍はんい

各種かくしゅ藻類そうるいてき差異さい很大,人類じんるい許多きょた傳統でんとう應用おうよう以及工業こうぎょう應用おうよう都會とかいよういた藻類そうるい傳統でんとうてき藻類そうるい養殖ようしょく英語えいごseaweed farmingやめ進行しんこうりょうじょうせんねん,也是東亞とうあ飲食いんしょく文化ぶんかちゅうてき傳統でんとう近來きんらいじょりょう食用しょくよう藻類そうるい英語えいごEdible seaweedこれがい藻類そうるいかえゆう其他てき農藝のうげい應用おうようれい如作牲畜てき飼料しりょうよう藻類そうるいらいさく生物せいぶつ修復しゅうふくある污染ひかえせいはた太陽たいようのう轉換てんかんため藻類そうるいせいしつ燃料ねんりょうある其他工業こうぎょううえかいよういたてき化學かがくひん,以及醫學いがくある科技かぎじょうてき應用おうよう。2020てき回顧かいこ報告ほうこく發現はつげん藻類そうるい以在碳截そん(carbon sequestration)うえゆう重要じゅうようてき作用さよう,以緩解かんかい氣候きこう變化へんか同時どうじ也為ぜんたまてき經濟けいざいたい提供ていきょう值的商品しょうひん[3]

生態せいたい

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藻類そうるいざいみずうら非常ひじょう常見つねみざいりくいき環境かんきょう也是。しか而陸いき藻類そうるい通常つうじょう較不あらわ,且於しおしめ熱帶ねったい地區ちく乾燥かんそう地區ちくさら常見つねみいんため藻類そうるい缺乏けつぼう維管たばかず其他營陸生活せいかつてき適應てきおう構造こうぞう藻類そうるいざい其他地點ちてんゆきある地衣ちいてき形式けいしきざいはだか岩石がんせき表面ひょうめんあずかきん共生きょうせい

種類しゅるいしげるふくてき藻類そうるいざい水域すいいき生態せいたいけいふんえんじ重要じゅうようかくしょくほろかんかか浮於水柱みずばしらしゃ浮游ふゆう植物しょくぶつ提供ていきょう食物しょくもつきゅうだい多數たすう海洋かいよう食物しょくもつとう藻類そうるい密度みつど非常ひじょうだかみずはな可能かのう使すい變色へんしょくあずか其他生物せいぶつ競爭きょうそうある使つかい其他生物せいぶつ中毒ちゅうどくある窒息ちっそく海草かいそうだい部分ぶぶん生長せいちょうざい淺海せんかい水中すいちゅうしか而有些已ゆう生長せいちょう於300おおやけじゃくふかてきろく[4]ゆう些供人類じんるい食用しょくようある生產せいさん有用ゆうよう物質ぶっしつようさい鹿角かつのさいにかわある肥料ひりょう

研究けんきゅう

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研究けんきゅう海洋かいようある淡水たんすい藻類そうるいてき學科がっかたたえため藻類そうるいがく

美國びくに藻類そうるい採集さいしゅう計畫けいかく以盤そん獲得かくとく30まんしゅ標本ひょうほん種類しゅるいちょしょう[5]

分類ぶんるい

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雖然傳統でんとうじょうあい綠藻りょくそうかえり於藻るいしょうためあい綠藻りょくそうもん(Cyanophyte),近年きんねん研究けんきゅう通常つうじょうはた排除はいじょいんため藻類そうるい差異さい甚大じんだいしょ缺乏けつぼうまく包圍ほういてき胞器含有がんゆう單一たんいつ環狀かんじょう染色せんしょくたい細胞さいぼうかべ含有がんゆう肽聚とうかくとうからだ大小だいしょう成分せいぶんかく生物せいぶつ不同ふどう[6][7]あい綠藻りょくそうざいとくすりたたみてき原生げんせいしつまくしょうためみどり囊膜)うえこうひかり合作がっさくようよし此,它們そく使ようゆう類似るいじてき生態せいたい彼此ひし仍然差異さい很大所以ゆえん現時げんじ歸屬きぞく細菌さいきんかいなか

William Henry Harvey英語えいごWilliam Henry Harvey(1811—1866) くびさき根據こんきょ色素しきそはた藻類そうるいぶんためよんるいしゅはたなま準則じゅんそくよう植物しょくぶつ分類ぶんるい,其四るいためべに褐藻かっそう綠藻りょくそう矽藻[8]

現在げんざいてき定義ていぎ藻類そうるいかく生物せいぶつざいしょうためみどりたいてきまくじょう胞器內行ひかり合作がっさくようみどりたい內含環狀かんじょうDNA結構けっこうかずあい綠藻りょくそう相似そうじ可能かのう代表だいひょう退化たいかてきあい綠藻りょくそう共生きょうせい胞器。かくえんじけい(lineage)藻類そうるいみどりたいてきかくきり特性とくせいひとしあいどう反映はんえい不同ふどうてき共生きょうせい事件じけん下表かひょうれつさん主要しゅようぐんぐみ,它們てきえんじけい關係かんけい表示ひょうじ於左がわ。需注意ちゅうい許多きょたぐんぐみひとし包含ほうがんさいくだりひかり合作がっさくようてき成員せいいんゆう些仍保有ほゆう色素しきそたいただしみどりたいゆう些則やめけい完全かんぜん喪失そうしつ

たねけい發生はっせい[9]

あい

あい小體こてい

べにみどりたい

べにもん

不等ふとうむちるい

かくれもん

ていむちもん

綠藻りょくそうみどりたい

むしもん

綠藻りょくそうもん

もん

高等こうとう植物しょくぶつゆうはい植物しょくぶつ

みどり蛛網英語えいごChlorarachniophytes

主要しゅようぐんぐみ 成員せいいん 內共生體せいたい英語えいごEndosymbiont 說明せつめい
廣義こうぎ植物しょくぶつ/
原始げんし色素しきそたい生物せいぶつ
あい綠藻りょくそう 含有がんゆう初級しょきゅうみどりたい,i.e,みどりたいよしそうそうまく包圍ほうい可能かのうげん單一たんいつ共生きょうせい事件じけんべにてきみどりたい葉綠素ようりょくそad(通常つうじょう),きももと,而綠藻りょくそうてき葉綠素ようりょくそab。高等こうとう植物しょくぶつてき色素しきそ近似きんじ綠藻りょくそう可能かのうよし綠藻りょくそうえんじ而來。所以ゆえん綠藻りょくそうもん植物しょくぶつかいてき親近しんきん分類ぶんるいゆうかいるいためみどりしょくかい(Virdiplantae)。
むしかいあずかゆうあなむしかい 綠藻りょくそう ようゆう內含葉綠素ようりょくそabてき綠色みどりいろみどりたい[6]みどりたい3ある4そうまく包圍ほうい可能かのう分別ふんべつげん吞入てき綠藻りょくそう

みどり蛛網英語えいごChlorarachniophytesぞく於絲あしむしもん包含ほうがん小型こがたてきるいかくたい,其為藻類そうるい細胞さいぼうかくてき殘餘ざんよ

はだかつなぞくむしもん主要しゅよう生活せいかつ於淡すいようみどりたいゆう3そうまく有人ゆうじんみとめため其內共生きょうせい綠藻りょくそう經由けいゆmyzocytosis英語えいごmyzocytosis而非吞噬作用さよう(phagocytosis)

いろかい囊泡むしるい べに ようゆう內含葉綠素ようりょくそac、きも素的すてきみどりたい後者こうしゃ葉綠素ようりょくそがたたい無法むほうしたがえ原核げんかく生物せいぶつある初級しょきゅうみどり體得たいとくただしあずかべにもといん相似そうじせい支持しじ關係かんけい存在そんざい

ぞくいろかいてきまえさんるいようみどりたいゆう4そうまくかくれ殘留ざんりゅうゆうるいかくたい們很可能かのう共同きょうどうようゆう含有がんゆう色素しきそてき祖先そせんしか而其證據しょうこ質疑しつぎ這種說法せっぽう不等ふとうむちるいていむちかくれあいだてき關係かんけい比和ひわ其他るいてき關係かんけいさら接近せっきん[10][11]

典型てんけいきのえ藻類そうるいてきみどりたいゆう3そうまくただし其葉みどりたい非常ひじょう多樣たよう,且顯示けんじ曾有すう共生きょうせい事件じけん[12]いただきふくもんいちくみ關係かんけいじゅうふん接近せっきんてき寄生きせい生物せいぶつ也有やゆうたたえためいただきふくたい (Apicoplast)てき色素しきそたいいただきふくたい無法むほう行光ゆきみつ合作がっさくようただし顯示けんじかぶと藻類そうるいみどりたいゆう共同きょうどう起源きげん[12]

まいり

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參考さんこう文獻ぶんけん

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  1. ^ Butterfield, N. J. Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: Implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes. Paleobiology. 2000, 26 (3): 386–404. ISSN 0094-8373. S2CID 36648568. doi:10.1666/0094-8373(2000)026<0386:BPNGNS>2.0.CO;2. (原始げんし內容そん於7 March 2007). 
  2. ^ T.M. Gibson. Precise age of Bangiomorpha pubescens dates the origin of eukaryotic photosynthesis. Geology. 2018, 46 (2): 135–138 [2024-03-13]. Bibcode:2018Geo....46..135G. doi:10.1130/G39829.1. (原始げんし內容そん於2022-11-14). 
  3. ^ Paul, Vishal; Chandra Shekharaiah, P. S.; Kushwaha, Shivbachan; Sapre, Ajit; Dasgupta, Santanu; Sanyal, Debanjan. Role of Algae in CO2 Sequestration Addressing Climate Change: A Review. Deb, Dipankar; Dixit, Ambesh; Chandra, Laltu (へん). Renewable Energy and Climate Change. Smart Innovation, Systems and Technologies 161. Singapore: Springer. 2020: 257–265 [2024-03-13]. ISBN 978-981-329-578-0. S2CID 202902934. doi:10.1007/978-981-32-9578-0_23. (原始げんし內容そん於2023-04-06) 英語えいご. 
  4. ^ Round, F.E. 1981. The Ecology of Algae. Cambridge University Press, London. ISBN 978-0-521-22583-0
  5. ^ Algae Research / Department of Botany, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. [2008-08-14]. (原始げんし內容そん於2008-03-21). 
  6. ^ 6.0 6.1 Biology 8th ed. Losos, Jonathan B., Mason, Kenneth A., Singer, Susan R., McGraw-Hill. 2007.
  7. ^ FIU BOT4404 Lecture Notes. [2008-10-14]. (原始げんし內容そん於2021-04-03). 
  8. ^ Dixon, P S. Biology of the Rhodophyta. Edinburgh: Oliver & Boyd. 1973: 232. ISBN 978-0-05-002485-0. 
  9. ^ Bhattacharya, D.; Medlin, L., Algal Phylogeny and the Origin of Land Plants (PDF), Plant Physiology, 1998, 116 (1): 9–15 [2009-02-26], (原始げんし內容そん (PDF)於2009-02-07) 
  10. ^ Burki F, Shalchian-Tabrizi K, Minge M, Skjæveland Å, Nikolaev SI; et al. Phylogenomics Reshuffles the Eukaryotic Supergroups. PLoS ONE. 2007, 2 (8: e790): e790. doi:10.1371/journal.pone.0000790. 
  11. ^ Laura Wegener Parfrey, Erika Barbero, Elyse Lasser, Micah Dunthorn, Debashish Bhattacharya, David J Patterson, and Laura A Katz. Evaluating Support for the Current Classification of Eukaryotic Diversity. PLoS Genet. December 2006, 2 (12): e220 [2009-02-26]. PMID 17194223. doi:10.1371/journal.pgen.0020220. (原始げんし內容そん於2019-09-12). 
  12. ^ 12.0 12.1 Patrick J. Keeling. Diversity and evolutionary history of plastids and their hosts. American Journal of Botany. 2004, 91: 1481–1493 [2009-02-26]. doi:10.3732/ajb.91.10.1481. (原始げんし內容そん於2008-02-27). 

延伸えんしん閱讀

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 欽定きんてい古今ここん圖書としょ集成しゅうせい·博物はくぶつ彙編·草木くさきてん·》,出自しゅつじちんゆめかみなり古今ここん圖書としょ集成しゅうせい

外部がいぶ鏈接

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