조류 [조류] - 건물, 번식, 음식, 유형, 서식지, 곰팡이, 수업, 왕국, 위키 - 위키

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해초 ( 조류. )- 이들은 광합성이 가능한 열차입니다.

조류는 엽록체가 세포에 함유되어 있기 때문에 광합성을 수행 할 수있는 단세포 및 다세포 유기체를 포함합니다. 조류는 다른 모양과 크기를 가지고 있습니다. 그들은 주로 빛이 침투하는 깊이까지 물에 살고 있습니다.

조류 중에서 현미경 적으로 작고 거대한 두 가지가 있으며 100m 이상의 길이가 있습니다 (예 : Macrocystis 배 모양의 60-200 m의 건조기 조류의 길이).

조류 세포에서 특수 유기체는 광합성을 수행하는 엽록체가 함유되어 있습니다. 다른 종에서는 모양과 크기가 다릅니다. 광합성 및 이산화탄소 조류에 필요한 미네랄 염은 몸 전체 표면으로 물에서 흡수되며 주변 산소로 격리됩니다.

담수 및 해양 저수지에서 다세포 조류는 널리 퍼져 있습니다. 다세포 조류의 몸체를 층이라고합니다. 층의 특징은 세포의 구조와 장기의 부재의 유사성이다. 층의 모든 세포는 거의 동일하며, 신체의 모든 부분은 동일한 기능을 수행합니다.

우리는 조류를 성행위와 성별 방법으로 곱합니다.

먼지 재생

단세포 조류가 규칙, 부문으로 곱합니다. 조류의 군사 복제는 또한 특별 세포 - 포자가 껍질로 덮인 포자를 통해 수행됩니다. 많은 종의 분쟁은 창녀를 가지고 있고 독립적으로 움직일 수 있습니다.

성적인 재현

조류의 경우, 성적인 복제는 특징입니다. 성적 복제 과정에서 두 개인이 참여하는 각각의 염색체를 자손으로 전달합니다. 일부 종에서,이 전송은 종래의 셀의 함량이 합쳐질 때, 다른 접착 성 섹스 세포가 끈적한 근거가있다.

물의 서식지 조류

조류는 주로 물에 살고 있으며, 수많은 해양과 담수 저장소 인구가 크고 작은 일시적으로 깊고 작은 것들 모두 깊고 작은 것들을 모두 흡수합니다.

조류는 햇빛이 침투하는 깊이에서만 저수지에 서지합니다. 돌에 몇 가지 유형의 조류가 거주하고, 나무 껍질, 토양. 물에 서식지의 경우, 조류에는 여러 가지 장치가 있습니다.

서식지

바다, 바다, 강 및 기타 수질에 거주하는 유기체의 경우 물은 서식지입니다. 이 환경의 조건은 육지 조건에서 현저하게 다릅니다. 수체의 경우, 조명의 점진적 약화는 깊이, 온도 변동 및 염분의 저산소 함량이 공기보다 30 ~ 35 배 낮기 때문에 특징이 있습니다. 또한 해조류의 경우, 물 운동은 특히 해안 (갯벌 깔끔한) 지역에서 더 큰 위험이 더 큽니다. 여기서, 조류는 서핑, 흐름, 조수 (그림 39)의 서핑 및 불면으로 강력한 요인에 노출된다.

특수 장치로 인해 수성 매질의 가혹한 조건에서 조류의 생존이 가능합니다.

  • 습기가 부족하여 조류 세포의 껍질이 무기 및 유기 물질로 유의하게 두껍고 함침됩니다. 이것은 조류가 썰물 동안 건조되지 않도록 보호합니다.
  • 해양 조류의 몸은 토양에 단단히 붙어 있기 때문에 파도의 서핑과 충격 동안 그들은 토양에서 비교적 거의 제거되지 않습니다.
  • 깊은 물 조류에서는 높은 함량의 엽록소 및 다른 광합성 안료가있는 클로로 플체스가 더 많습니다.
  • 일부 조류에는 특별한 거품이 공기가 가득합니다. 플로트와 마찬가지로 물의 표면에서 Alga를 잡으십시오. 광합성을위한 최대 빛의 양을 포착 할 수 있습니다.
  • 해초로부터의 분쟁과 앵글의 출력은 조류와 일치합니다. zygotes의 개발은 형성 직후에 발생하므로 칩이 바다로 휴대 할 수 없게됩니다.
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조류의 대표자

갈색 조류.

켈프

바다에서 옐로우 브라운 착색이있는 조류. 이들은 갈색 조류입니다. 그들의 그림은 특수 안료의 세포에서 높은 함량 때문입니다.

갈색 조류의 시체는 스레드 나 플레이트의 종류를 가지고 있습니다. 갈색 조류의 전형적인 대표 - 라미나리아 (그림 38). 그것은 rhizoids의 도움으로 기질에 부착 된 10-15m 길이의 층상의 몸체를 가지고 있습니다. Laminaria는 성적 및 성적인 방법에 곱해졌습니다.

포우스

얕은 물에서 두꺼운 덤불은 FUS를 형성합니다. 그의 시체는 라미나리아에서보다 더 해체됩니다. 층의 상단에는 공기가있는 특수 기포가 있으므로 후쿠스의 몸이 물 표면에 고정됩니다.

조류의 의미를 보아라

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이 기사에 대한 질문 :
  • 어떤 유기체가 조류와 관련이 있습니까?

  • 조류가 햇빛이 침투하는 깊이에서만 바다, 강 및 호수에 서식하는 것으로 알려져 있습니다. 어떻게 설명 할 수 있습니까?

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해양 Macrophytes. - 세계에서 가장 큰 조류. 이러한 다세포 유기체는 녹색 식물과 비슷한 다른 모든 조류보다 큽니다. 탈 수는 종종 잎으로 덮인 스토킹과 외부에서 비슷합니다. 식물과 공통적 인 또 다른 기능은 광합성을위한 햇빛의 필요성입니다. 그래서 태양 광선이 침투하지 않는 큰 깊이에서 자랄 수없는 이유입니다. 이 조류의 일부 종은 자유롭게 떠오르고, 다른 사람들은 덩어리 구역이나 바다의 바닥에 돌에 붙어 있습니다. 그림은 갈색 조류를 보여줍니다.

여기에 사용 된 분류에서 황금과 노란색 조류와 함께 Kingstikov의 Chrysophyta Department (Type)로 들어갑니다. 규조태는 매우 광범위한 단일 세포 바다 및 담수 종입니다. 푸코 산틴 안료의 존재로 인해 노란색에서 건조기에서 색칠합니다. 원형질 규조증은 박스 실리카 (유리) 쉘로 보호됩니다 - 2 개의 새시로 구성된 껍질. 새시의 고체 표면은 종종 획의 복잡한 패턴, 결절, 구덩이 및 융기 패턴의 복잡한 패턴으로 덮여 있습니다. 이 껍질은 가장 아름다운 현미경 객체 중 하나이며, 현미경 해상도를 확인하는 데 사용되는 패턴의 구별의 선명도가 사용됩니다. 일반적으로 새시는 피어싱되거나 솔기라고하는 슬릿이 있습니다. Codro가 새장에 있습니다. 세포 분열 외에도 성적 복제도 알려져 있습니다. 많은 규조태는 자유 필링 형태이지만 일부는 점액 다리가있는 수중 물체에 붙어 있습니다. 때로는 셀이 실, 사슬 또는 식민지로 결합됩니다. 긴 2 종류의 이중 샘플 - 대칭 세포가있는 커터 (신선한 물에서 가장 풍부한)와 세포가있는 중심을 가진 커터, 당신이 새시를 바라 보면, 둥근 또는 다각형을 보면, 그들은 바다에서 가장 많이 보입니다. ...에 이미 언급 했듯이이 조류의 껍질은 세포의 사망 후에 지속되어 저장소의 바닥에 정착했습니다. 시간이 지남에 따라 강력한 클러스터는 다공성 암석 지역에서 압축됩니다.

규조태 - 단일 세포 바다와 담수 조류의 광범위한 그룹. 그들의 종 중 일부의 세포는 직접 또는 지그재그 체인으로 연결됩니다. 다른 조류와는 달리, 규조 모두는 2 개의 새시의 실리카 시장으로 보호되고, 그 중 하나는 다른 것보다 큽니다. 비누 캡처럼 덮습니다. 주름은 종종 복잡한 패턴으로 덮여 있으므로 현미경 아래에서 많은 규조 모두가 보석 훌륭한 일을 닮았습니다. 껍질이 새시의 측면에서 어떻게 생겼는지에 따라이 조류는 중심과 필라스의 두 그룹으로 나뉩니다. 첫 번째 방사상 대칭에서 두 번째 - 세포는 직사각형이며 대칭 양측 (때로는 다소 비대칭)입니다. 현미경 사진은 중심의 규조태를 보여줍니다. 기국. 이러한 유기체는 "동물"영양 및 여러 가지 다른 중요한 징후와 관련된 능력과 관련하여 종종 왕국의 가장 단순한 (원생 동물)의 집중력을 언급하지만 원형 조절에 포함되지 않은 것으로 간주 될 수 있습니다 (유형) euglenophyta. 같은 왕국의 모든 플라스크 단일 셀 및 이동식. 셀 - 녹색, 빨간색 또는 무색. 일부 종은 광합성이 가능하며 다른 (Savrophytes)는 용해 된 유기물을 흡수하거나 고체 입자를 삼키는 것입니다. 성적인 복제는 일부 종에서만 알려져 있습니다. 연못의 평범한 거주자 - Euglena, 빨간색 "피크"와 녹색 조류. 그것은 완성 된 유기농의 광합성과 영양을 모두 갖추고있는 단일 맛으로 뜬다. 여름이 끝나면 Euglena Sanguinea는 연못 물을 빨간색으로 칠 할 수 있습니다. Dinoflasels. 이러한 단세포 하네스 유기체는 또한 가장 단순한 경우에도 일반적이지만, Peprophers of Rustrbers 왕국의 독립 부서 (유형)에 할당 될 수 있습니다. 그들은 대부분 노란색 갈색이지만 무색으로 들어갑니다. 그들의 세포는 일반적으로 모바일입니다. 일부 종에는 세포벽이 없으며 때로는 매우 기괴한 형태가 있습니다. 성적인 복제는 몇 종에만 알려져 있습니다. Gonyaulax는 "붉은 조수"의 이유 중 하나입니다. 해안은 지금까지 물이 비정상적인 색상을 얻는 것으로 충분합니다. 이 조류는 독성 물질을 방출하여 때로는 물고기와 연체 동물의 죽음을 이끌어냅니다. 일부 디폴레이트는 열대 바다의 물의 인광을 유발합니다. 황금 조류 부서의 다른 사람들과 함께 포함됨 (타입) Chrysophyta. 고무 왕국. 색깔은 황색이고, 세포는 움직일 수있는 (맛) 또는 움직이지 않는다. 재생산은 실리카 낭종의 형성으로 손상되지 않습니다. 노란색 녹색 조류 이제 부서 (타입) Chrysophyta에서 황금을 (타입) 과일로 결합하는 것이 일반적이지만 Xanthophyta 왕국의 독립적 인 부서 (유형)를 고려할 수 있습니다. 형태로, 그들은 녹색 조류와 유사하지만 특정 노란색 안료의 우세로 구별됩니다. 그들의 세포벽은 때로는 두 명의 파트너로 구성되며, Nital 종은 N 자형의 종단면에 이러한 새시를 가지고 있습니다. 성적 복제는 몇 가지 형태로만 알려져 있습니다. 하부 (광선) - 다세포 조류, 부서 구성 요소 (타입) Chariophyta. 고무 왕국. 컬러링은 회색 녹색에서 회색으로 변합니다. 세포벽은 종종 탄산 칼슘에 의해 증가하므로, 하로프의 죽은 잔류제는 머가르의 예금의 형성에 관여합니다. 이 조류는 주요 축 줄기를 닮은 원통형이며, 식물의 잎과 유사한 측면 공정이 출발합니다. 대략 얕은 물에 수직으로 무례한 높이 2.5-10cm의 높이에 도달했습니다. 성적인 복제. Harov는 위의 그룹 중 어느 것에도 거의 가깝게 가깝습니다. 일부 식물학은 녹색 조류에서 유래했다고 믿습니다. 또한 공장 시스템을 참조하십시오.

콜리의 백과 사전. - 개방 사회 . 2000. .

해초 햇빛의 강도를 흡수하여 자신의 음식을 생산하는 광합성 유기물. 그들은 광합성 세포, 이산화탄소, 미네랄 및 물과 햇빛을 결합하여 설탕을 만듭니다.

조류가 어디에서 자라는가?

해초 일반적으로 환경에 풍부한 물과 이산화탄소가 있으며, 제한적인 요인은 종종 햇빛이나 미네랄 일 것입니다. 이것은 햇빛의 수준이나 물 변화의 수준이 변화 할 때 조류의 인구가 때로는 왜 타격을 줄 수 있는지 설명합니다.

조류가 어디에서 자라는가?

해초 많은 수상 서식지에서 완료되었습니다. 그들은 연못, 호수, 강, 시내, 시내, 웅덩이, 저수지 및 폭포에서 자랍니다. 그러나 그들은 또한 매우 젖었지만 수상 서식지가 아닙니다.

예를 들어, 스트림이나 강을 둘러싼 돌은 무성한 카펫을 조류에서 유지하기 위해 젖을 수 있습니다. 동굴과 다른 장소는 또한 조류의 성장을 유지할만큼 젖을 수 있습니다. 열대 숲은 때로는 조류가 나무의 트렁크에서 자랐을 수 있도록 충분히 젖었습니다.

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해초 (조류 또는 phykos), 원산지에서 원산지에 살고있는 낮은 광격증 유기체의 그룹. 저수지에서. 전통적으로 그들은 거의 모든 부서와 수업이 V. (녹색, 적색, 갈색, 디토르, 규조류, evglen 및 다른 기타)의 거의 모든 부서와 수업이 세포 및 형태 학적에 존재하는 안료 세트를 기반으로 분리 되었는 식물의 왕국을 대했습니다. 표지판. SOVR에서. GL 기반 시스템 arr. 세포 기관의 미묘한 구조에 대한 기준에서, V.의 일부 부서는 자체적으로 배치됩니다. 왕국은 다수의 v. v. unite와 unite. 버섯 그룹과 가장 간단한 그룹.

조류의 구조, 음식 및 재현

바디 V. (로더 또는 꼬리베지)는 더 높은 식물과 달리 직물의 뿌리, 줄기, 잎 및 구성 요소에 대해 구분되지 않으며 단일 구조 계획이 없습니다. osn. 사진의 사진 자동 스레드 유형은 광고 폼 페트로틱 영양으로 전환하고 용해 된 유기물을 흡수하는 능력을 배제하지 않습니다. 빛이나 어두운 버섯 (같은) 또는 작은 입자 (동물과 같은)로 연결됩니다. 전원은 층의 전체 표면에 의해 수행됩니다. 광합성을 설정하십시오. V. 다른 부서의 안료는 엽록소의 조합으로 구성됩니다. a, b, c, fikobilins, carotes, ksantofilles. 여분의 영양소 - 분할. 전분 및 다른 다당류, 지질의 형태.

셀 V.는 요소의 구조와 여러 가지 특성의 구조의 극단적 인 매니 폴드를 특징으로합니다. 지옥. 원시 단일 세포 형태의 셀 덮개는 외부 세포질에 의해서만 표시됩니다. 멤브레인 (플라즈마)은 셀의 모양을 고정하지 않고 옆에 있습니다. Pokrovov (저울 등). 더 높은 조직 된 V에서는 셀 벽, OSN이 있습니다. 구조 단위는 셀룰로오스입니다. 또한 다른 폴리 사카 라이드 (Agar Red V.의 연삭 성질, 단백질 포함), 철, 칼슘 및 칼슘의 염분을 형성하는 철, 칼슘 및 실리콘의 염 등을 포함합니다.

V. - Eukaroto. 그들의 고등 식물과 달리 그들의 엽록체는 세포에서 형상, 양 및 위치, 얇은 구조, 진짜 그랑프리를 박탈 당하고 있습니다. V. 전분의 형성 장소로 사용되는 특별한 송아지 - 피레노이드가 있습니다. 운동 V. 일시적인 성장, 섬모 또는 편모가 동물과 더 가깝게 인도합니다. 편모지는 V. v의 거의 모든 대표에서 발생합니다. 단세포 유기체 또는 입금 된대로. 라이프 사이클의 단계. 향료 장치는 복잡한 초반 구조가있는 편모라, 기저 몸체 및 엷은 뿌리로 구성됩니다. 롤링 셀 V는 동물을 고유하게뿐만 아니라 풍미 장치 및 엽록체뿐만 아니라 풍미 장치 및 엽록체와 기능적으로 연결된 감광성 낙후 (펩털)가 있습니다.

해초. B y E : 1 - 푸시 버블 (푸시 vesiculosus); 2 - 라미나리아 사카 푸 (Laminaria saccharina); 3 - Alaria 식용 (Alaria Esculenta); 4 - sargassum 혼합 ...

B. 현재의 단세포, 식민지, 다세포, 비 실리카; 이들은 수백 마이크론 (클로렐라)에서 40-50m (비 뽀토리 스타)까지 다양합니다. 이러한 다양한 V.는 여러 개의 OSN으로 줄일 수 있습니다. 그들의 형태 학적 단계를 반영하는 구조의 종류. 다른 부서에서의 진화와 그것의 병렬 처리. 단세포 V. 할당 : 아모스 보드 타입 - 알몸 세포, 맛이없는; 모나드 - 깃털을 가진 세포; coccoid - 쉘이있는 세포, 고정; 또한 단일 형태, 식민지 (점액 또는 특수품과 결합 된 다른 세대의 다른 세대의 세포의 클러스터)와 100 세대의 고정 된 수의 세세포에 의해 형성된 수분 (식민지). 다세포 V 중에서 가장 일반적인 유형의 구조입니다. 심는 단순한 단일 행 셀 스레드 (Ullitrix)의 형태 일 수 있습니다. 세포의 분지 및 분화가 복잡 해짐에 따라, 기판 및 층의 수직 부분과 다른 분리 된 구조물; 외부 동화 및 내부 공연 스타킹에 대한 세포 전문화로 복합 의사 평면 구조 (갈색 및 적색 V.). 높은 식물 (라미나리아)의 조직과 같은 전도성 기능; 특유한. 하프 구조. 실질적 인 유형은 2-3 평행선 (Ulva, Porphyra)의 세포 분과 일 때 발생합니다. 특별한 유형의 구조물은 층이 종종 거시적이고 복잡하게 해부되고 세포 분할이 없어서 하나의 거대한 멀티 코어 세포 (Cauleparapa, Acetabulary)입니다. 멀티 볼브 V.는 고체 밑창 또는 Nichtage 증가 - rhizoids로 기판에 부착됩니다. 형태 학적으로 V. 다른 유형의 구조가 매우 다양합니다. 고도로 조직 된 형태에서는, 층질 된 외부에서 시트 및 스트로크 부품에 보급 될 수 있습니다. 세포 분할이 일어나는 경우 층 확산의 성장은 확산됩니다. 특정 성장 영역에 시간이 지남에 따라 - 꼭대기, Intercalar (층의 CF. 부품), 기초.

재생산은 식물성, 사슬 및 성관계입니다. 단세포 V에서 식물 재현 그것은 세포를 모성과 유사한 아동 세포의 형성에서, 콜로니의 단편화, 새로운 소형 자갈을 형성하는 중심에 반복되는 분열에 의해 그 세포를 나누어 수행함으로써 수행된다. 다세포 V.에서 - 레이어의 조각, 특별. 식물 형성 (Smatolery의 Hara 항아리)은 보완 할 것입니다. 첨부 된 형태의 기초 부분에 espare 등등 등이 등장하여 주요 클러스터를 형성 할 수있는 바닥 매크로웨이의 밑바닥 마리스웨이의 풀림이 없었습니다 (anhylic, cavetopore, sargassa, phillorophore, Enteromorph). 먼지 재생 대부분의 V.에서 고유 한 것은 특별한 형성과 관련이 있습니다. 세포 - 모성 세포 - Sporangium을 떠난 후 새로운 개인에서 자라는 포자. 우리는 단순히 V. 스포츠에 의해 조직 된 스포츠를보다 전문화 된 형태상 차별화하여 분쟁의 형성의 기능 만 수행 할 수 있습니다. osn. 분쟁 유형 : Zyospore - 움직일 수 있고, (다른 그룹의 1 ~ 4에서 많은 사람들이 다른 그룹에서 1-4에서 많은 사람들이); Aplaneport는 고정되어 있습니다 (그들 중에는 모성 세포 내부에 자신의 껍질을 형성하는 자동 세포가 있습니다. 히스토어 - 긴 껍질이 긴 껍질을 벗어납니다). 성적인 재현 가장 간단한 형태로, 그것은 식물 세포의 합병으로 줄어 듭니다 - ololine. Zhgutikov I. 동사 변화 생명이 없다. 대부분의 V.는 스페셜 형성을 형성합니다. 성 셀 - 미분화 또는 특별한 배우자. 셀 - 헌법 ...에 단면 유형 : Isoamy - 가동식 배우자, 크기와 모양이 동일합니다. AniSogamy - 배우자 이동식, 여성의 큰 남성; Oogamia - 여성용 게임타는 훨씬 더 큰 남성을 박탈 당하고 있습니다. 남성 배우자는 빨간색과 결합을 제외하고는 모두 V.에서 모두 이동할 수 있습니다.

진화 과정에서 성적 과정과 덕 (hop)의 출현으로, 형태 및 핵의 변화를 포함하여 분쟁이나 게임의 형성 및 성행위 (형태선) 및 명료화 (포자)의 발생의 발생에 관한 개인의 전문화 단계가 점차 발생하고 있습니다. 포자는 동성 성별 또는 2 ~ 타락한 배우자를 발아하고, 근거를줍니다. 게임의 합병의 결과로, Zygote가 형성되어 Sporophyte에서 발아됩니다. 개발주기의 모든 다양성으로 3 개의 OSN이 표시됩니다. 마이 자 (Maizo)의 장소에 따라 유형 : Gaplophaus - Diploid Zygota, Meyosis는 발아 일 때 발생합니다. Diplogaplohas-spore diploid, gametophyte hapoid, 포자 동안 meyosis - 성행위 및 형태의 개발은 독립적으로 존재하며 형태 학적으로 유사 할 수도 있습니다 (isomorphic cycle) 또는 다른 (이성화주기); Diplophase - 신체가 게임의 형성에서 이체 상이, Meyosis에 존재합니다.

조류의 자연과 환경 단체에서 확산

그것은 괜찮은 것으로 알려져 있습니다. 50,000 종 V. 그들은 가능한 모든 서식지에 서식하고 많은 환경을 형성합니다. 그룹화. 모든 유형의 V. 해양 및 대륙 저장소에서는 물의 두께로 생존하여 표면 필름 영역 (중성자)에있는 식물성 눈물 (중성자)에서 저장고 (phytobenthos)의 바닥에 있습니다. 그들은 예술뿐만 아니라 다른 토양에 정착합니다. 건설, 법원의 바닥 (Periphyton). V. 저수지의 분포는 유체 역학에 영향을 미칩니다. 특징, 조명, 템포, 생체 발생 물질의 존재. 단일 셀룰러 B는 Phytoplankton에서 다음과 같이 지배적입니다 : 신선한 저수지 - 녹색, 바다, 규조 및 공모파. Fotobenthos는 V.에 의해 첨부되어 고체 및 느슨한 토양, 식물 및 동물 또는 내부에서 자랍니다. 신선한 저수지에서 작은 형태가 주행되어 몇 미터의 깊이에 침투합니다. 바다의 fitobentos가 밝게 될 것입니다. Macrofit - 녹색, 갈색 및 빨간색 V., 누가 40-50 m의 깊이까지 40-50m의 깊이까지 40-50m 인 깊이까지, 대형 후쿠소비를 지배하는 바다의 적당한 물과 차가운 물 및 라미 칼륨;; 그들의 덤불에서는 다기능 한 높은 생산 공동체의 풍부한 종을 형성하여 1m 당 40 ~ 100kg에 도달 할 수있는 바이오 매스가 형성됩니다. 2바닥. 바다와 불가능한 어업의 해안 구역의 부영양화의 결과로, 대규모 다년생 종의 사라와 수생 생물 공원의 구조의 고갈 및 간소화가 사라졌습니다.

확인. 2,000 종 V. (ch. ob. 녹색) 토양의 표면에서 그리고 두꺼운 곳에서 자랍니다. Aerofil V. 중요하지 않은 주기적 조건에서 공기 환경에서 살고 있습니다. 다양한 기질에 보습 - 식물, 바위, 나무, 돌 구조 등의 껍질과 잎 등은 극한의 조건에서 열심히 일어나고 있습니다. 온천 (예 : Chlamydonas snowy, 붉은 색칠 눈이 든) ), 얼음 (규조토). t가 있습니다. N. 드릴링 V., 석회암 (현미경, 녹색), V., 퇴화 석회 (리타믹스)에 도입 할 수 있습니다. B., 다른 유기체에 살고, 기질로 사용하고, 그들을 기생화하거나 공생에서 그들과 함께 입력하십시오. 일부 V. 버섯이있는 가장 흥미로운 공생은 새로운 유기체의 형성을 이끌어 냈습니다. 새로운 유기체의 형성을 이끌어 냈습니다. 이끼는 v. 광합성의 능력으로 인해 자기지지하는 생물학의 존재를 제공합니다. 산호초 시스템.

본질적으로 조류의 역할과 그들의 사용

V.의 역할은 주로 산소와 유기 생산자라는 사실에 의해 주로 결정됩니다. 저수지의 초기 음식 사슬은 수생 생태계의 존재를 결정합니다. 그들의 총 1 차 제품은 평균적입니다. 행성의 총 1 차 제품의 50 %. B. 오염 된 물의 자기 정화 과정에 참여하고, 환경으로부터 중금속을 고농도로 흡수 할 수 있습니다. 촬영, 그들은 ILS, Sapropel, 치료 진흙의 형성에서 침전물에 큰 역할을합니다. V. 덤불을 기부하십시오 동물 서식지를 만듭니다. 지질학. V.의 가치는 고대 유기체 (프리 아민 브리아에서 알려짐)로서의 바위 - 규조토, 석회암, 수프스, 가연성 셰일의 형성 및 자연의 물질의주기에 참여할 때 이루어진다. V., 자극 된 농장의 과도한 발전. 인간 활동은 물체의 "피는", 종종 동물과 인간에 대한 기존의 파괴적인 것입니다 ( 저수지의 부영양증 짐마자 토양 가치는 1 차 (초밥의 불모의 영역)를 포함하여 부엽 창출에 관여합니다. B. 소화 된 탄수화물, 단백질, 비타민 및 미세 양재량이 풍부하고식이 및 치료 특성이 있습니다. 그러므로 그들은 비료 (해변 지역)의 가축 (FUS, Laminaria, Chlerella)의 사료로 널리 사용되는 음식 (포르피라, 라미나리아, 울와, 총 약 150 종)에서 널리 사용됩니다. 적색과 갈색 V. (Agaras, Carrageans, Algaras)의 콜로이드는 미생물학에서 식품, 제약, 종이, 섬유 및 기타 산업 산업의 유화제 및 겔화 제로 사용됩니다. V. 일련의 V. 항생제를 포함합니다. 물질, 신체로부터 중금속의 염을 유도 할 수있는 화합물은 의학에 대한 특정 관심을 나타내는 방사성 핵종을 나타냅니다. 일부 V.는 유전 적 (acetabulary), 생물 물리학 및 생리 학적 (Harovaya V.)의 연구를위한 훌륭한 대상입니다. 엠. V. PROM이 채굴했습니다. 재배 (참조 양식업 짐마자 조류 과학 - 알았어 또는 ficology. 또한보십시오 갈색 조류. , 녹색 조류 , 붉은 조류 등등

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