Слайд 2
Одноклеточные водоросли
Одноклеточные зелёные водоросли обитатели воды. Они живут
как в водоемах с пресной водой, так и в
соленых водах морей и океанов. Есть и такие, которые живут вне воды, например, на коре деревьев. Водоросли очень разнообразны. Знакомство с ними начнем с одноклеточных зеленых водорослей. Вам, например, приходилось летом видеть зеленую гладь пруда, или тихую изумрудную заводь реки. Про такую ярко-зеленую воду говорят, что она цветет.
Слайд 3
Попробуйте зачерпнуть ладонью цветущую воду. Оказывается, что она
прозрачна. Множество одноклеточных зеленых водорослей, плавающих в воде, придают
ей изумрудный оттенок. Во время цветения мелких луж или водоемов наиболее часто в воде встречается одноклеточная водоросль хламидомонада. В переводе с греческого слово хламидомонада означает простейший организм, покрытый одеждой - оболочкой. Хламидомонада одноклеточная зеленая водоросль.
Слайд 5
Она хорошо различима только под микроскопом. Хламидомонада движется
в воде при помощи двух жгутиков, находящихся на переднем,
более узком конце клетки. Как и все другие живые организмы, хламидомонада дышит кислородом, растворенным в воде. Снаружи хламидомонада покрыта прозрачной оболочкой, под которой расположена цитоплазма с ядром. Имеется также маленький красный глазок светочувствительное тельце красного цвета, крупная вакуоль, заполненная клеточным соком, и две маленькие пульсирующие вакуоли.
Слайд 6
Хлорофилл и другие красящие вещества у хламидомонады находятся
в хроматофоре (в переводе с греческого несущий цвет). Он
зеленый, так как содержит хлорофилл, поэтому и вся клетка кажется зеленой. Через оболочку хламидомонада поглощает из воды минеральные вещества и углекислый газ. На свету в хроматофоре в процессе фотосинтеза образуется сахар (из него - крахмал) и выделяется кислород. Но хламидомонада может поглощать из окружающей среды и готовые органические вещества, растворенные в воде.
Слайд 9
Многоклеточные водоросли
В возникновении многоклеточных организмов большую роль сыграли
одноклеточные в том плане, что они способствовали значительному изменению
физических факторов на планете. Во-первых, в преобразовании первичной атмосферы в азотно-кислородную решающая роль принадлежит фотосинтезу, который изменил биосферу, так как кислород нёс в себе огромные запасы химической и биохимической энергии.
Слайд 10
С кислородом связано большинство окислительно-восстановительных процессов, протекающих в
природе, образование озонового слоя в атмосфере, развитие биосферы, накопление
органогенных пород.
По последним данным, уже в конце архея кроме бактерий и одноклеточных водорослей начинают появляться и многоклеточные водоросли, полипы и другие примитивные многоклеточные организмы. В конце протерозойской эры существовали ещё только водные животные и растения.
Слайд 17
1. К какой группе водорослей относится улотрикс:
- к
бурым
- зеленым
- красным
- сине-зеленым
Слайд 18
2. В каких структурах клеток водорослей расположен хлорофилл:
-
в цитоплазме
-в ядре
- в хлоропластах
- в хроматофоре
Слайд 19
3. Чем отличается клетка водорослей от клетки бактерий:
-
наличием ядра
- наличием оболочки
- наличием цитоплазмы
- формой клетки
Слайд 20
4. Значение ламинарии в жизнедеятельности человека состоит в:
-
очистке сточных вод
- образование кислорода атмосферы
- пища человека
- источник
йода для человека