地衣的一种——名为冰岛衣(Cetraria islan-dica)的叶状体中大量含有的,类似
纤维素的贮藏性多糖,亦称地衣淀粉。主要是由纤维三糖分子以β-1,3键连接直链结构的D-葡聚糖。
简介
地衣多糖 lichenan。也含有纤维二糖和纤维四糖,还具有0.4%的甲氧基。它是可溶于热水的白色无定形粉末,聚合度为60—365。在地衣类中还含有异地衣多糖和泡衣多糖(Pustulan)等多糖。异地衣多糖比地衣多糖的水溶性强,可溶于冷水中,是和地衣多糖结构类似的D-葡聚糖。α-1,3键和α-1,4锤以3∶2之比成直链结构,聚合度为42—44,泡衣多糖是以β-1,6链结合的D-葡聚糖。这些地衣多糖被认为是藻菌共生体的产物,它是地衣化学分类的指标。
1形态构造
地衣的形态
按生长型,地衣的形态基本上可分为3种类型:
1、
壳状地衣:地衣体是一种具有色彩的多种多样的壳状物,
菌丝与
基质紧密相连,有的菌丝还伸入基质中。因此,地衣体与
基质很难剥离。
壳状地衣约占全部地衣的80%。如生活于岩石上的
茶渍衣属(Lecanora)和生于树皮上的
文字衣属(Graphis)。
2、
叶状地衣:地衣体扁平,有背腹之分,呈叶片状,四周有瓣状裂片,下方(腹面)以假根或脐固着在基物上,易与
基质剥离。如生活在草地上的地卷衣属(Peltigera)、脐衣属(Umbilicaria)和生在岩石或树皮上的梅衣属(Parmelia)(如图)。
3、枝状地衣:地衣体直立或下垂,呈树枝状或柱状,多数具分枝,仅基部附着于
基质上。如直立地上的
石蕊属(Cladonia)和悬垂分枝,生于
云杉、
铁杉、冷杉树枝上的
松萝属(Usnea)等。(如图)
枝状地衣的生长速度比壳状、
叶状地衣快很多。大量的
花松萝属地衣悬在树上,会导致树木的死亡。(另据报道:
松萝地衣是
滇金丝猴的主要食物,由于滇金丝猴食物单一,灭绝的可能很大。)
地衣的构造
将地衣体横切,可看到其内部构造:
内部一般可分为上
皮层、藻胞层、髓层和
下皮层。上
皮层和
下皮层均由致密交织的菌丝构成。根据
藻类细胞在地衣体内部的分布情况,通常在结构上,将地衣分为2种类型:
1、 异层地衣:
藻类细胞聚集在上
皮层之下,形成1层明显的藻胞层。髓层介于藻胞层和
下皮层之间,由一些疏松的菌丝构成。髓层中没有或只有很少的藻细胞。这样的构造称为“异层地衣。梅衣属(Parmelia)和蜈蚣衣属(Physcia)。
2、 同层地衣:在横切面上,上皮层之下没有明显的单独的藻胞层结构,藻细胞在髓层菌丝中均匀地分布。这样的构造称为“同层地衣”。如猫耳衣属(Leptogium)。
叶状地衣一般为异层地衣。
壳状地衣多为同层地衣,壳状地衣无
下皮层,髓层与基质直接相连。枝状地衣为异层地衣。而内部构造呈辐射式,外皮层致密,很薄的藻胞层包围中轴型的髓层,或髓层为中空的。
一些地衣体有多种色彩,主要是由构成上皮层的
菌丝细胞中含有大量橙色、黄色或其他色素而形成的。
2一般特征
复合有机体
地衣是
藻类和
真菌组合在一起共生的复合有机体,是没有根茎叶分化,结构简单的、多年生的
原植体植
物。由于
藻类和菌类之间长期紧密地结合在一起而成为1个单独的固定有机体类群。使其既没于一般
真菌,也不同于一般
藻类。而具有独特的形态、结构、生理和遗传等特征。它们是植物多年发展演化的结果。因此,把地衣当作一个独立的门看待。本门全世界约500多属,25000余种。
构成地衣的
藻类:主要是
蓝藻和
绿藻。
蓝藻主要是
念珠藻属,
绿藻主要是共
球藻属。
构成地衣的真菌:大多数是
子囊菌,少数是
担子菌。构成地衣的真菌在许多生理特性方面都不同于一般真菌,特称为“
地衣型真菌”。真菌在地衣体构造上占主要部分。地衣原植体的形态几乎完全是由共生的真菌决定的。
藻类分布在地衣植物的内部,形成一层藻胞或若干
团藻胞或分散在
菌丝中。
藻、菌共生的关系是:藻细胞进行
光合作用为整个地衣植物体制造有机养分,而菌丝则吸收水分和无机盐,为
藻类进行光合作用提供原料,并使藻细胞保持一定湿度,不致干死。这样构成了地衣的
藻菌之间互惠互利的
共生关系。但有人做过试验,将地衣植物体中的
藻类和真菌分开培养,发现藻类可以生活很长时间,而真菌被饿死。说明真菌不能单独生活,地衣体中的真菌必须依靠
藻类生活。这是因为,真菌长期与
藻类共生以后,自身细胞在产生生活物质或酶等方面已发生了变化。
3地衣分布
地衣的分布:①地衣喜光,怕空气污染。大多数地衣地喜光植物,同时也要求空气新鲜。因此,在人烟密集的城市或有污染的工业区很难见到地衣植物。②地衣一般生长很慢。尤其是
壳状地衣。③地衣能生活在干旱和寒冷环境。地衣能忍受长期干旱,干旱时休眠,雨后恢复生长。因此,地衣可生活在峭壁、岩石、树皮或沙漠地上。地衣的耐寒性很强,在
高山带、
冻土带和南、北极地区,其他植物不能生存,而地衣能够生长、发育、繁殖得很好,常常形成一望无际的广袤地衣
群落。成为高山、极地动物的主要食物。
4地衣价值
1、 能分泌地衣酸,腐蚀岩石,促进风化,是岩石变土壤的先锋植物。
4、 有的地衣可提取
天然染料和化学指示剂,如
石蕊试纸。
5地衣繁殖
地衣的繁殖方法主要有营养繁殖和有性生殖。
1、
营养繁殖:是最普通的繁殖形式。主要是地衣体的断裂,1个地衣体断(碎)裂为数个裂片,每个裂片均可发育为新个体。
2、
有性生殖:有性生殖为地衣体中的
子囊菌和
担子菌进行的。产生
子囊孢子或
担孢子。前者称
子囊菌地衣,占地衣种类的绝大部分;后者称
担子菌地衣,数量很少。
子囊菌地衣所形成的子实体大都是
子囊盘。
子囊孢子或担孢子成熟后释放出来,落在适宜的环境(有养料和藻细胞),在藻细胞上便萌发为
菌丝,藻细胞和菌丝反复分裂,形成新的地衣体。如
子囊孢子落在没有藻细胞和没有养料的基质上,孢子萌发不久
菌丝就死亡。
1范围及功效
【适用范围】水产养殖 饲料添加 制药
【产品功效】
1. 有效预防水产动物肠炎,烂鳃等疾病。
3. 具有较强的蛋白酶、
脂肪酶、
淀粉酶的活性,促进饲料中营养素降解,使水产类动物对饲料的吸收利用更加充分。
4. 刺激水产动物免疫器官的发育,增强机体免疫力
2主要用途
1、促进肠道内正常生理性厌氧菌的生长,调整
肠道菌群失调,恢复肠道功能;
2、对
肠道细菌感染具有特效,对轻型或重型
急性肠炎,轻型及普通型的
急性菌痢等,均有明显疗效;
3、能产生抗活性物质,并具有独特的生物夺氧作用机制,能抑制致病菌的生长繁殖。
降解羽毛
目前,科学家正在利用该细菌降解羽毛,用于农业目的。羽毛含有大量不可消化的蛋白,而研究者希望经由
地衣芽孢杆菌的发酵,利用废弃的羽毛制造廉价而富有营养的“羽毛餐”,供家畜使用。
同时,关于地衣芽孢杆菌和羽毛颜色的关系的
生态学研究也在进行。降解羽毛的细菌在换羽和羽毛颜色的形成过程中扮演了重要角色。
生物洗衣粉
人们通过培养地衣芽孢杆菌获取用于生物洗衣粉中的
蛋白酶。这种细菌能够良好地适应碱性环境,因而其产生的
蛋白酶也能够承受高pH 值的环境(如洗衣粉)。实际上,该
蛋白酶的最适pH值介于9到10之间。在洗衣粉中,它能够“消化”(并且因而去除)由蛋白质构成的污物。使用这种洗衣粉,即无需使用高温热水,从而降低能耗,并降低衣物缩小和脱色的潜在风险。
纳米技术
最近的一些发现显示,
地衣芽孢杆菌能够用于金
纳米立方体(gold nanucube)的合成。位于
印度泰米尔纳德邦的 Kalasalingam 大学生物技术系的 Kalimuthu Kalishwaralal、Venkataraman Deepak、Sureshbabu Ram Kumar Pandian 以及 Sangiliyandi Gurunathan 已经利用地衣芽孢杆菌的能力合成了大小从 10 至 100
纳米不等的金纳米粒。金
纳米粒通常在
高温、有机溶剂中并使用浮选毒物才能合成。地衣芽孢杆菌使合成可以在更为温和的条件下进行,为
纳米科学开辟了一个新世界,这不仅是对于金纳米粒的合成而言,对其他材料也是如此。此外,地衣芽孢杆菌可以在基因层次上受控制,通过剪裁DNA可以选育出有利于合成
纳米粒的菌种
3适用对象
适用于细菌原因引起的
肠道菌群失调症以及肠道需要保健的养殖动物。对家禽类动物效果比较显著,如鸡、鸭、鹅等,猪、牛、羊等动物配方
枯草芽孢杆菌使用效果更佳。
4用法用量
添加在饲料中的量为:50~100克/吨(全价料),注意混合均匀。