Красные водоросли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. Законы Мерфи (еще...)

Красные водоросли

Cтраница 4


Нет ничего удивительного, что глубоководные морские водоросли являются типичными теневыми растениями с высоким содержанием пигментов, и прямой солнечный свет повреждает их. Состав пигментной системы этих водорослей отвечает не только общей низкой интенсивности света, но и относительно слабой интенсивности красных и фиолетовых лучей. Бурые или красные водоросли, растущие на поверхности, часто имеют почти чисто зеленую окраску. По Любименко [163, 166], сравнение красных водорослей одного и того же вида, взятых с различных уровней, обнаруживает систематическое возрастание концентрации всех пигментов с возрастанием глубины - типичное онтогенетическое приспособление к интенсивности; сравнение видов, обычно находимых на различных глубинах, обнаруживает возрастание отношения [ фикоэритрин ]: [ хлорофилл ] по мере возрастания глубины их местообитания-типичный пример филогенетического светового приспособления.  [46]

Действие волн может сказываться на вертикальном распределении водорослей. У открытых побережий морей и океанов, к которым подходят крупные волны с больших водных пространств, на глубине от 0 до 15 м, в зависимости от рельефа дна бывают зоны, лишенные макроскопических ( крупных) водорослей. Исключение составляют корковые известковые красные водоросли, способные противостоять сильным ударам волн. Заросли прочих водорослей располагаются или на малых глубинах, куда доходят ослабленные волны, образующиеся после разрушения более крупных, или на большой глубине, если там достаточно света, где не сказывается разрушительное действие крупных волн.  [47]

Наиболее широко распространена бромпероксидаза ( БПО) в морских водорослях. Уникальные исследования, проведенные Мооре и Окуда [ б ], показали, что из 94 видов морских водорослей 71 % проявляют активность этой галопероксидазы. Пожалуй, этот факт красноречиво объясняет, почему красные водоросли содержат подавляющее большинство галогенированных соединений - от простых алка-нов до сложных алкалоидов, фенолов и других метаболитов.  [48]

Водоросли различаются по своей окраске. У одних она чисто зеленая, у других бурая, красная или сине-зеленая вследствие того, что к Хлорофиллу примешиваются еще дополнительные пигменты, маскирующие основной зеленый тон. Выделяют следующие группы водорослей: зеленые, диатомовые ( желто-бурые), бурые, красные и синезеленые. Бурые и красные водоросли отличаются более сложной организацией и распространены только - в морских водах. Остальные три группы живут преимущественно в пресных водах. Многие из них относятся к микроскопическим одноклеточным организмам.  [49]

Совершенно иная ситуация возникает, когда предпочитаемый вид добычи менее конкурентоспособен, чем прочие. Этот вариант опять-таки, хорошо иллюстрируется работой Любченко по влиянию литторин на водоросли. В пределах скалистой литорали Новой Англии конкурентное доминирование самых многочисленных в водоемах водорослей полностью менялось при их взаимодействии на периодически выступающем из воды субстрате. Здесь преобладают малосъедобные для моллюска многолетние бурые и красные водоросли, в то время как группа эфемерных видов с трудом поддерживает свое существование, по крайней мере в тех местах, где улитки редки или отсутствуют.  [50]

Как известно, современная техника использует лишь те запасы солнечной энергии, которые фиксируют зеленые листья растений или стекающие вниз воды, которые Солнце испарило и потом в виде дождя и снега перенесло на более высокий уровень. Оба эти естественных процесса крайне невыгодны с энергетической точки зрения. Растения используют лишь несколько процентов ( от 1 до 6 %) падающей на них солнечной энергии и этим вполне разрешают ту задачу, которая приходится па их долю в том цикле преобразования энергии и материи, которым определяется жизнь земной коры. Что энергетическая задача может быть решена значительно полнее, показывают красные водоросли, живущие на глубинах при слабом освещении и использующие 20 - 25 % падающей на них световой энергии. По сравнению с этими данными обычная для растений степень использования энергии ( 1 %) явно не должна нас удовлетворять.  [51]

Как известно, современная техника использует лишь те запасы солнечной энергии, которые фиксируют зеленые листья растений или стекающие вниз воды, которые Солнце испарило и потом в виде дождя и снега перенесло на более высокий уровень. Оба эти естественных процесса крайне невыгодны с энергетической точки зрения. Растения используют лишь несколько процентов ( от 1 до б %) падающей на них солнечной энергии и этим вполне разрешают ту задачу, которая приходится на их долю в том цикле преобразования энергии и материи, которым определяется жизнь земной коры. Что энергетическая задача может быть решена значительно полнее, показывают красные водоросли, живущие на глубинах при слабом освещении и использующие 20 - 25 % падающей на них световой энергии.  [52]

Число видов, обитающих в океане, примерно на порядок меньше числа видов, обитающих на суше. Это обусловлено большим разнообразием экологических условий на суше. Однако в океане встречаются виды, не существующие на суше, например, бурые и красные водоросли, иглокожие, щетинкочелюстные и другие.  [53]



Страницы:      1    2    3    4