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中国淡水藻志 第二十二卷 硅藻门(管壳缝目)

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商品详情

书名:中国淡水藻志 第二十二卷 硅藻门(管壳缝目)
定价:198.0
ISBN:9787030571441
作者:无
版次:1
出版时间:2018-06

内容提要:
本卷册记述了我国管壳缝目硅藻3科13属189个分类单位,包括149种37变种3变型,每个种类都有详细的形态描述、生境和国内外分布,有些种类附有讨论和说明,图版以高质量的光镜和扫描电镜照片为主,均以我国标本为材料。此外,对管壳缝目硅藻的细胞结构及形态特征、生殖、生态习性及在自然界中的分布做了详细论述,书后附有各级分类群英文检索表、汉英术语对照表、参考文献和名称索引,是我国目前*为全面和系统记述管壳缝目硅藻的专著。

目录:
目录

中国孢子植物志总序
《中国淡水藻志》序
前言
绪论 1
一、管壳缝目硅藻的细胞结构及形态特征 1
二、管壳缝目硅藻的生殖 7
三、管壳缝目硅藻的生态及在我国的分布 7
管壳缝目AULONORAPHIDINALES 10
杆状藻科Bacillariaceae 10
杆状藻属Bacillaria J.F.Gmelin 10
菱形藻属Nitzschia A.H.Hassall 12
菱板藻属Hantzschia A.Grunow 49
盘杆藻属Tryblionella W.Smith 61
细齿藻属Denticula F.T.Kützing 68
西蒙森藻属Simonsenia H.Lange-Bertalot 73
筒柱藻属Cylindrotheca L.Rabenhorst 74
棒杆藻科Rhopalodiaceae 75
窗纹藻属Epithemia F.T.Kützing 75
棒杆藻属Rhopalodia O.Müller 88
双菱藻科Surirellaceae 97
波缘藻属Cymatopleura W.Smith 98
双菱藻属Surirella P.J.F.Turpin 104
长羽藻属Stenopterobia A.de Brébisson ex H.Van Heurck 124
马鞍藻属Campylodiscus C.G.Ehrenberg ex F.T.Kützing 127
附录I 科、属、种的检索表(英文) 131
附录II 汉英术语对照表 142
参考文献 143
中名索引 161
学名索引 164
图版

在线试读:
绪论
  一、管壳缝目硅藻的细胞结构及形态特征
  该类群均为单细胞,细胞壁与其他类群硅藻一样,变化多样且充满硅质(SiO2·nH2O)。细胞壁除了硅质还含一些果胶质,位于壳面和环带周围,环绕形成不连续分布的薄膜。细胞壁(或称壳体,frustule)由上、下两个半壳套合而成。细胞核单个。色素体数量不一,通常1个或2个(偶尔4个),有些种类具蛋白核。同化产物主要为脂肪,在细胞内呈反光较强的小球体。在Rhopalodiaceae 硅藻内,常含有体积较小的内共生蓝藻。
  该类群主要是单个生活,也可形成链状或星状群体,多以底栖、附着为主。壳体的形态与构造特征是硅藻分类的主要依据,本类群硅藻的特征具体如下所述。
  1.壳体形态和对称性
  硅藻细胞壁的结构有两种类型:中心硅藻一般具圆形的细胞壁;羽纹硅藻一般具杆形、舟形或弓形的细胞壁,壳面上的线纹呈羽状排列。管壳缝目硅藻属于羽纹硅藻类型。
  在描述硅藻细胞时,有三个轴和三个面是非常重要的(图1):顶轴(apical axis)连接细胞两端且与壳表面平行,中心纲硅藻的顶轴是无限多的;贯穿上下壳面形态中心的轴是贯壳轴(pervalvar axis);与顶轴和贯壳轴都成直角,且与壳面平行的轴是横轴(transapical axis)。
  图1 硅藻细胞轴和面的示意图(引自Krammer and Lange-Bertalot,1986)
  A.顶轴;P.贯壳轴;T.横轴。1.阴影部分是中央横切面;2.阴影部分是顶面;3.阴影部分是中央壳面有了这三个轴,就可以定义相关的三个面。顶轴和横轴位于中央壳面(median valve plane),顶轴和贯壳轴形成顶面(apical plane),横轴和贯壳轴形成中央横切面(median transapical plane)。
  Fig.1 Axises and planes of diatom frustule
  A.Apical axis;P.Pervalvar axis;T.Transapical axis.1.Median transapical plane;2.Apical plane;3.Median valve plane
  O.Muller在1895年提出的这些术语与数学上的相关术语是有差别的,在几何学里没有弯曲的轴和穹窿形的面。而在硅藻描述中,对轴和面的界定做了修改,轴可以是直或弯曲的线,弯曲或扭曲的面把壳体分成相等或不等的两半。当壳面被分成两个不等部分时,对应的轴穿过发育不相同的两极,称为异极。这三个主要的面并不都是对称的,面的外形和对称性只有在三个轴都是等极的情况下才是相同的。
  管壳缝目硅藻包括三个类群的种类,属种较多,形态特征多样,对称性差别大。根据不同的科、属,具体形态和对称性如下所述。
  杆状藻科(Bacillariaceae)种类,一般为线形、披针形,关于顶面两侧对称,关于中央横切面两端对称,因为壳缝龙骨系统一般是离心的,所以壳面结构并不是绝对的左右对称(图2A、图2C、图3c)。少数种类弓形或“S”形,如Hantzschia 种类,具背腹之分,关于顶面不对称,关于中央横切面两端对称(图2B、图3b)。
  图2 管壳缝目硅藻细胞对称性(引自Ruck and Kociolek,2004;Krammer and Lange-Bertalot,1986;Mann,1978;Round et al.,1990)
  A、C.菱形藻属;B.菱板藻属;D.棒杆藻属;E.双菱藻属;F.马鞍藻属
  a.顶轴;mv.中央壳面;mta.中央横轴;ta.横轴
  Fig.2 Symmetry of canal raphe diatoms
  A,C.Nitzschia;B.Hantzschia;D.Rhopalodia;E.Surirella;F.Campylodiscus
  a.Apical axis;mv.Median valve plane;mta.Median transapical axis;ta.Transapical axis
  图3 管壳缝目硅藻的横切面示意图(引自Round et al.,1990)
  a.棒杆藻属:壳面和环带均具明显的背腹性;b.菱板藻属:带面略微或不具背腹性,但是壳面明显不对称;c.菱形藻属:带面不具背腹性,但是壳面明显不对称;d、e.马鞍藻属:细胞为马鞍形,每个壳面为圆形,e.示上下两个壳面壳缝末端的相对位置
  Fig.3 Transapical sections of canal raphe diatoms
  a.Rhopalodia:very marked dorsiventrality of girdle and valves;b.Hantzschia:slight or virtually no dorsiventrality of girdle but valves strongly asymmetrical;c.Nitzschia:no dorsiventrality of girdle but valves strongly asymmetrical;d,e.Campylodiscus:each valve has a circular outline and is saddle-shaped,e.show the relative position of the raphe endings in the 2 valves
  棒杆藻科(Rhopalodiaceae)种类,一般为弓形,具背腹之分,关于顶面两侧不对称,在形态和结构上关于中央横切面两端对称或不对称(图2D、图3a)。
  双菱藻科(Surirellaceae)种类形态比较多样,Stenopterobia 种类直或弯曲呈“S”形,直线型种类关于顶面两侧对称,关于中央横切面两端对称,“S”形种类关于壳面两侧两端均不对称;Cymatopleura 种类基本关于顶面和中央横切面两侧两端对称;Surirella 种类一般关于顶面两侧对称,关于中央横切面两端对称或不对称,该属在外形上两端对称的种类,在结构上不一定对称,因为壳缝在两端的结构可能不相同(图2E);Campylodiscus种类由于上下壳面扭曲90°,因此壳面在外形和结构上关于顶面和中央横切面两侧两端对称(图2F、图3d、图3e)。
  2.壳缝及相关结构
  在许多羽纹硅藻的壳面上,常具1条或2条纵向裂缝,称为壳缝(raphe)(图4)。壳缝是一个较进化的细胞结构,非常复杂,控制硅藻细胞的运动。壳缝在中部常被一硅质结构分开,比壳面其他部分稍厚,称为中央节(central nodule),壳缝在中央节处的断开部分,称为中缝端(central raphe ending)或近缝端(proximal raphe end),也有一些种类,如Bacillariaceae 和Rhopalodiaceae 的一些类群,壳缝在中部不断开,不具中央节和中缝端(图4c)。壳缝在两极断开处,称为极缝端(polar raphe ending)或远缝端(distal raphe end),常位于一个简单的螺旋舌(helictoglossa)结构上。壳缝不是一个简单的裂缝,横断面呈一个“V”形,据推测这是为了防止在自身膨胀或是外界压力下,细胞壳面纵向裂开而形成的(Round et al.,1990)。
  图4 硅藻壳缝的进化趋势(引自Round et al.,1990)
  a.舟形类硅藻的壳缝系统从一极至另一极,穿过壳面中部;b.在离心壳缝系统中开始具龙骨突;c—g 壳缝裂缝的长短和位置开始发生一系列变化。在b—g 中,龙骨突在壳面内部,在外部看不到;“x”表示中缝端(central raphe ending)或个体发育的等值处
  a.舟形藻属;b、c.菱形藻属;d.Auricula;e.Campylodiscus;f.Cymatopleura;g.Surirella
  Fig.4 Evolutionary trends in advanced raphid diatoms
  a.Navicula;b,c.Nitzschia;d.Auricula;e.Campylodiscus;f.Cymatopleura;g.Surirella
  (1) 壳缝(raphe)的位置。壳缝位置变化较大(图4),可位于壳面中部,或偏离中部(离心),或壳面边缘,或围绕整个壳面一周。Bacillariaceae 种类的壳缝一般离心(图4b、图4c);Rhopalodiaceae 种类的壳缝一般位于壳面背缘或腹缘,并在壳面中部不同程度伸入壳面,形成“V”形;Surirellaceae 的壳缝一般围绕整个壳面一周(图4d—g)。
  (2) 中缝端(central raphe ending)形状。中缝端形状是指壳缝近中央节末端的形状。管壳缝目硅藻的中缝端在外壳面因科、属不同而异,形状多样,直向而简单,或稍弯曲,或膨大。在内表面,一般直向而简单,常被龙骨突包住,不易观察到。
  (3) 极缝端(polar raphe ending)形状。极缝端形状是指壳缝近极节末端的形状。管壳缝目硅藻的极缝端在外壳面略弯曲或弯转呈钩状。在内壳面,形状较为单一,直向,终止于一个小而简单的螺旋舌上。
  (4) 相关结构。一般认为,管状壳缝是*完善的壳缝类型,这类壳缝及相关结构一般位于壳缘上特化的龙骨(keel)上,形态结构多样:不同程度凸出于壳面(图5a—c);或壳缝下的龙骨融合在一起,甚至部分消失(图5d、图5e),仅留下一排管状结构连接壳缝管和细胞其余部分,称为拟窗龙骨(fenestrated keel),存在于Entomoneis、Surirella 和Campylodiscus 中。管壳缝在内壳面被一组桥状硅质结构包住,称为龙骨突(fibulae)(图6a、图6b)。龙骨突的形态多样,从窄肋状到平片状或更复杂的结构,连接龙骨突上面的壳体,在壳缝下形成一个槽,称为管壳缝(canal raphe)(图6a、图6b)。龙骨突之间为各种形状的小孔,是细胞内外物质交流的重要通道。龙骨突横向延伸,形成一增厚的硅质结构,称为肋纹(costae)(图6c),有时肋纹在内表面明显高于壳面其他部分,称为隔片(partition)。
  图5 各种形态的龙骨壳缝系统(引自Round et al.,1990)
  a.龙骨简单,位置低(如:多数菱形藻属种类);b.龙骨较深,龙骨突一排(如:沙网藻属种类);c.龙骨深,龙骨突数排(如:膜翼茧形藻);d.龙骨两边融合,形成一排窄管状,连接近壳缝和细胞腔(如:部分茧形藻属种类);e.具拟窗龙骨(如:部分双菱藻属、长羽藻属和马鞍藻属种类)
  Fig.5 Keeled raphe systems in genera possessing fibulae
  a.Simple shallow(e.g.many Nitzschia);b.Deeper keel with fibulae at one level(e.g.Psammodictyon);c.Deep keel with fibulae at several levels(e.g.Entomoneis alata);d.Fusion of the two sides of the keel to create narrow tubes connecting subraphe canal to cell lumen(e.g.some Entomoneis spp.);e.Creation of spaces between the connecting tubes by further fusion and simplification of the keel walls(Surirella,Stenopterobia and Campylodiscus spp.)
  图6 盘杆藻属壳面结构示意图(引自Mann,1978)
  a.示壳面整体结构;b.示管壳缝内部;c.示具膜的壳面结构
  dvm.远壳缘;f.龙骨突;fl.龙骨突边缘延伸结构;fr.间质片层;hy.膜;lr.纵向脊;mr.边缘脊;pm.近壳套;pvm.近壳缘;r.壳缝裂缝;rs.壳缝骨;s.胸骨;scw.近壳缝管壁;tc.横肋纹
  Fig.6 Valve construction of Tryblionella sp.
  a.valve construction;b.interior of raphe canal;c.valve with hymen
  dvm.distal valve margin;f.fibula;fl.flange;fr.frets;hy.hymen;lr.longitudinal ridge;mr.marginal ridge;pm.proximal mantle;pvm.proximal valve margin;r.raphe-slit;rs.raphe-sternum;s.sternum;scw.subrahpe canal wall;tc.transapical costae
  3.线纹
  1) 线纹的组成形式
  线纹由点孔纹(puncta)、拟孔纹(poroid)、“C”形纹(“C”-shaped)或窝孔纹(alveolate)等组成。组成形式有三种类型。
  (1) 单列型:线纹由单列孔纹组成,如Bacillariceae、Rhopalodiaceae 和Surirellaceae内Cymatopleura 的一些种类。
  (2) 双列型:线纹由双列孔纹组成,如Hantzschia、Tryblionella、Denticula、Rhopalodia的一些种类。
  (3) 多列型:线纹或肋纹由多排孔纹组成,如Stenopterobia、Surirella 和Campylodiscus的一些种类。
  2) 组成线纹的孔纹形状
  (1) 点孔纹:是组成管状壳缝硅藻线纹的主要形式,常见有圆形、椭圆形、裂缝形等形状(图7a—i、图7n—p、图7r—t)。
  图7 管壳缝目硅藻的线纹组成和孔纹形状(SEM)
  a—i.单列点孔纹组成形式和孔纹形状:a—c.圆形,d—f.裂缝形,g—i.椭圆形;j,k.单列“C”形孔纹组成形式和孔纹形状:“C”形;l,m.单列拟孔纹组成形式和孔纹形状:圆形;n—q.双列点孔纹组成形式和孔纹形状:圆形;q.“C”形;多列点孔纹组成形式和孔纹形状:r—t.圆形,其中t 的孔纹具缘
  Fig.7 Shapes of puncta and consisting of striae in canal raphe diatoms(SEM)
  a—i.The shapes of puncta and consisting of uniseriata striae:a—c.rounded,d—f.slit-like,g—i.elliptical;j,k.The shapes of “C”-shaped puncta and consisting of uniseriata striae:“C”-shaped;l,m.The shapes of poroid and consisting of uniseriata striae:rounded;n—q.The shapes of puncta and consisting of biseriata striae:rounded;q.“C”-shaped;The shapes of puncta and consisting of multiseriata striae:r—t.rounded,the puncta of“t”with rim
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