фикоэритрин у водорослей каких

Красные водоросли

Встречаются все оттенки красного: от нежно-розового или ярко багряного («багрянки») до темно-фиолетового.

Кроме хлорофилла в их хроматофорах содержится фикоэритрин, пигмент, обладающий желто-оранжевой флуоресценцией (поглощение квантов света) и особым спектром, отличающимся от спектра хлорофилла. Благодаря этому красные водоросли способны поглощать свет почти всей видимой части спектра, что дает им возможность расти и развиваться на больших глубинах. Запасное вещество, багрянковый крахмал, откладывается в цитоплазме.

Наиболее известные представители красных водорослей:

фикоэритрин у водорослей каких. 154. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-154. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 154

фикоэритрин у водорослей каких. 155. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-155. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 155

фикоэритрин у водорослей каких. 156. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-156. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 156

фикоэритрин у водорослей каких. 157. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-157. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 157

Значение красных водорослей

фикоэритрин у водорослей каких. 153. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-153. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 153

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Фикоэритрин

Фикоэритрин, α/β-цепи
Обозначения в базах данных
PfamPF02972
InterProIPR004228
SCOP1qgw

Фикоэритри́н — дополнительный красный фотосинтетический пигмент, обнаруженный у цианобактерий и красных водорослей. Фикоэритрин, как и все фикобилипротеины состоит из белковой части, построенной из α- и β- частиц, организованных в виде шестиугольника и ковалентно связанной с хромофорами, называемыми фикобилинами. Фикоэритрины способны связываться с наибольшим количеством фикобилинов (до шести на один α-β димер).

Максимум поглощения в видимой части спектра — примерно 495 и 546/566 нм и зависит от конкретного организма. Пик излучения находится в районе 575 ± 10 нм (фикоэритрин поглощает светло-зелёно-голубой/желтоватый свет и излучает светло-жёлто-оранжевый).

Фикоэририн является вспомогательным пигментом хлорофилла. Световая энергия захватывается фикоэритрином, а затем передаётся в реакционный центр через фикобилипротеины фикоцианин и аллофикоцианин.

R-фикоэритрин используется в лабораториях как флюоресцентный индикатор наличия цианобактерий и для маркировки антител в технике, называемой иммунофлюоресценция. Существуют также другие типы фикоэритринов, например, В-фикоэритрин, который имеет немного отличные спектральные характеристики. В-фикоэритрин поглощает в основном волны длиной около 545 нм (светло-желтовато-зелёный) и излучает волны длинной 572 нм (жёлтый), благодаря чему лучше подходит для некоторых лабораторных работ. В-фикоэритрин также менее клейкий, чем R-фикоэритрин, и меньше реагирует на фоновые сигналы из-за неспецифической связи в некоторых условиях.

R-фикоэритрин и В-фикоэритрин — одни из самых ярких обнаруженных флюоресцентных красителей.

Содержание

Структурные характеристики

фикоэритрин у водорослей каких. 220px Phycoerythrobilin2.svg. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-220px Phycoerythrobilin2.svg. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 220px Phycoerythrobilin2.svg

фикоэритрин у водорослей каких. magnify clip. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-magnify clip. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка magnify clip

R-фикоэритрин в основном производится красными водорослями. Белок состоит из трёх различных субъединиц, и его состав варьирует в зависимости от вида водоросли, которая его производит. Наиболее обычное расположение субъединиц R-фикоэритрина — (αβ)6γ. К субъединице α присоединено два фикоэритробилина (ФЭБ), к β субъединице два или три ФЭБа и один фикоуробилин (ФУБ), а вот γ субъединица, согласно последним данным, содержит три ФЭБа и два ФУБа (γ1) или один-два ФЭБа и один ФУБ (γ2). Молекулярная масса R-фикоэритрина 250000 дальтон.

Спектральные характеристики

фикоэритрин у водорослей каких. 220px Pycoerythrinspectra. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-220px Pycoerythrinspectra. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 220px Pycoerythrinspectra

фикоэритрин у водорослей каких. magnify clip. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-magnify clip. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка magnify clip

Разновидности R-фикоэритрина

фикоэритрин у водорослей каких. 220px. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-220px. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка 220px

фикоэритрин у водорослей каких. magnify clip. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-magnify clip. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка magnify clip

Как уже было сказано выше, фикоэритрин можно обнаружить во множестве различных видов водорослей, и таким образом существует множество его разновидностей, отличающихся уровнем поглощения и излучения света, что требуется для облегчения фотосинтеза. Это может быть результатом обитания водоросли в столбе воды и вытекающие из этого изменения эффективности вспомогательного пигмента.

С развитием технологии, позволяющей избежать быстрого фотообесцвечивания, белковые фюорофоры стали мощным инструментом для исследования в таких областях как микроскопия, анализ микротрубочек и Вестерн-блоттинг. В свете всего этого для исследователей стало выгодным искать разновидности R-фикоэритрина с целью определения наиболее пригодной из них для каждого вида исследований. Даже малейшее усиление флюоресценции может снизить фоновые шумы и снизить количество ложно-негативных результатов.

Примечания

Ссылки

Полезное

Смотреть что такое «Фикоэритрин» в других словарях:

фикоэритрин — фикоэритрин … Орфографический словарь-справочник

фикоэритрин — сущ., кол во синонимов: 1 • пигмент (136) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

фикоэритрин — фикоэритри/н, а … Слитно. Раздельно. Через дефис.

Фикоциан и фикоэритрин — см. Фикохром … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Проточная цитометрия — Проточная цитометрия метод оптического измерения параметров клетки, ее органелл и происходящих в ней процессов. Методика заключается в выявлении рассеяния света лазерного луча при прохождении через него клетки в струе жидкости, причём,… … Википедия

РАСТЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗМОВ — СИСТЕМАТИКА И ЕЕ ЗАДАЧИ Классификацией организмов и выяснением их эволюционных взаимоотношений занимается особая ветвь биологии, называемая систематикой. Некоторые биологи называют систематику наукой о многообразии (многообразии… … Биологическая энциклопедия

Фикохром* — Нэгели назвал этим именем окрашенное вещество (пигмент), заключающееся в клетках фикохромовых (см.) водорослей. Ранее Нэгели Кютцинг показал, что это вещество содержит зеленый хлорофилл и синий фикоциан. Лучше дать название Ф. всем сопровождающим … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Фикохром — Нэгели назвал этим именем окрашенное вещество (пигмент), заключающееся в клетках фикохромовых (см.) водорослей. Ранее Нэгели Кютцинг показал, что это вещество содержит зеленый хлорофилл и синий фикоциан. Лучше дать название Ф. всем сопровождающим … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Система органического мира — Мир живых существ насчитывает около 2 млн. видов. Всё это многообразие организмов изучает Систематика, основной задачей которой является построение С. о. м. После торжества эволюционного учения (См. Эволюционное учение) в… … Большая советская энциклопедия

Строении клетки красных водорослей — Своеобразие внутриклеточного строения красных водорослей складывается как из особенностей обычных клеточных компонентов, так и из наличия специфических внутриклеточных включений. Клеточные оболочки. В клеточных оболочках красных… … Биологическая энциклопедия

Источник

Фурцеллярия

фикоэритрин у водорослей каких. picture of the day furcellaria lumbricalis 1. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-picture of the day furcellaria lumbricalis 1. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка picture of the day furcellaria lumbricalis 1

На фото — фурцеллярия, Furcellaria lumbricalis (первоначально Furcellaria fastigiata), красная водоросль, в изобилии встречающаяся в холодных водах Северной Атлантики от Баренцева моря до Бискайского залива. Эта водоросль впервые была описана в 1813 году в работе знаменитого французского альголога и зоолога Жана Венсана Феликса Ламуру (Jean Vincent Félix Lamouroux) «Essai sur les genres de la famille des Thalassiophytes non articulées».

В отличие от прикрепляемой формы, она размножается вегетативно: слоевище толщиной 2–3 мм дихотомически разветвляется 6–11 раз и вырастает до 30 см в длину на глубине 3–12 м. Форма плавучего ковра из водорослей меняется, за ней постоянно следят эстонские исследователи, которые рекомендуют районы сбора и согласовывают двухлетние квоты по добыче, которая продолжается уже более полувека. Ежегодно в Эстонии добывают около тысячи тонн фурцеллярии. Дрейфующую фурцеллярию раньше добывали в Дании и Польше, но из-за чрезмерного коммерческого использования, а также потепления и загрязнения воды запасы водоросли практически истощились.

Чем же так привлекательна эта красная водоросль? Дело в том, что она является источником полисахарида фурцелларана, а также различных витаминов, минералов и ценных нетоксичных пигментов, которые применяют в пищевой промышленности, косметологии и фармакологии.

фикоэритрин у водорослей каких. picture of the day furcellaria lumbricalis fig2 300. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-picture of the day furcellaria lumbricalis fig2 300. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка picture of the day furcellaria lumbricalis fig2 300

Микроструктура водоросли Furcellaria lumbricalis, снимок сделан сканирующим электронным микроскопом. Изображение с сайта ars.els-cdn.com

Полисахариды, которые составляют основную массу углеводов водорослей, выполняют в них роль структурного материала и служат питательными веществами. Около ста лет назад из нескольких видов красных водорослей начали добывать в промышленных масштабах гелеобразующие вещества — гидроколлоиды, одними из первых были высококачественные смеси сульфатированных галактанов из Furcellaria lumbricalis. Выделяемый из водоросли фурцелларан относится к полисахаридам типа каррагинана, которые не имеют аналогов среди других растительных полисахаридов. Способность фурцелларана повышать вязкость и желирование водных растворов обусловило его широкое использование в пищевой, легкой промышленности и в сельском хозяйстве, а биологическая активность и физико-химические свойства — в медицинской и фармацевтической промышленности. У фурцелларана, который внесен в список пищевых добавок (Е-407), термически обратимая структура, его используют в мясных изделиях, при выпечке, для изготовления мармелада и зефира, джемов и десертов на основе молока и воды, а также для осветления пива. Мороженому, например, он придает мягкость и предотвращает образование кристаллов льда. В Эстонии фурцелларан уже более полувека производят на фабрике «Эст-Агар» в поселке Кярла (Kärla) на острове Сааремаа. Его отправляют на экспорт, а также используют на местной кондитерской фабрике «Калев».

фикоэритрин у водорослей каких. picture of the day furcellaria lumbricalis 5 300. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-picture of the day furcellaria lumbricalis 5 300. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка picture of the day furcellaria lumbricalis 5 300 фикоэритрин у водорослей каких. zoomnw2. фикоэритрин у водорослей каких фото. фикоэритрин у водорослей каких-zoomnw2. картинка фикоэритрин у водорослей каких. картинка zoomnw2

Пигменты фикоэритрин, фикоцианин и аллофикоцианин. Фото © Ольга Баклицкая

Клеточные стенки красных водорослей помимо сульфатированных галактанов содержат целлюлозу, гликопротеины, липиды и различные пигменты — хлорофилл, каротиноиды (с лютеином в высокой концентрации), а также фикоэритрин, фикоцианин и аллофикоцианин. Последние три участвуют в фотосинтезе в качестве вспомогательных пигментов, доставляя поглощенную энергию света к молекулам хлорофилла, что позволяет водорослям расти на большой глубине в условиях постоянного недостатка света (см. картинку дня Волшебные пузырьки фукуса). Сочетание пигментов определяет окраску водорослей — от ярко-красной до голубовато-синей и желтой. Фикоэритрин — белок красного цвета, хорошо поглощает излучение в сине-зеленой области (с максимумами поглощения 498–568 нанометров), фикоцианин — сине-голубой белок — поглощает в желтом диапазоне (585–630 нм), аллофикоцианин — синий белок с поглощением в красном диапазоне (585–650 нм). Все пигменты обладают флуоресценцией с максимумами 575–578, 635–647 и 660 нм соответственно.

Фикоэритрин и фикоцианин — безвредные натуральные красители, которые используют в пищевой и косметической промышленности. Согласно последним исследованиям, пигменты проявляют различную биологическую активность: обладают противоопухолевыми, противовирусными, антиоксидантными и гипотензивными свойствами. Интенсивная флуоресценция и яркая окраска позволяют использовать пигменты как индикаторы наличия цианобактерий, для маркировки антител в иммунофлуоресценции, проточной цитометрии и других медико-биологических исследованиях.

Фурцеллярию используют не только для извлечения фурцелларана и пигментов. Отходы — отличное удобрение и сырье для производства биотоплива, а побочный продукт производства — целлюлозу без лигнина — можно использовать для изготовления псевдопластичной наноцеллюлозы (см. Nanocellulose).

Источники:
1) Rando Tuvikene, Kalle Truus, Marju Robal, Olga Volobujeva, Enn Mellikov, Tõnis Pehk, Andres Kollist, Tiiu Kailas, Merike Vaher. The extraction, structure, and gelling properties of hybrid galactan from the red alga Furcellaria lumbricalis (Baltic Sea, Estonia) // Journal of Applied Phycology. 2010. V. 22. Issue 1. P. 51–63.
2) Rando Tuvikene, Marju Robal. Proteinic pigments from the red alga Furcellaria lumbricalis: Content and isolation possibilities // Project report TP/9314. 2015. Tallinn University (на эстонском языке).

Источник

Фикоэритрин у водорослей каких

ч УПЧТЕНЕООПК УЙУФЕНБФЙЛЕ ЧЩДЕМСАФ ДЕУСФШ ПФДЕМПЧ ЧПДПТПУМЕК:

фЙРЩ НПТЖПМПЗЙЮЕУЛПК ДЙЖЖЕТЕОГЙБГЙЙ УМПЕЧЙЭБ ЧПДПТПУМЕК

пФДЕМ УЙОЕ-ЪЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Cyanophyta)

пФДЕМ УЙОЕ-ЪЕМЕОЩИ ЧПДПТПУМЕК ОБУЮЙФЩЧБЕФ ФТЙ ЛМБУУБ: ИТППЛПЛЛПЧЩЕ (Chroococcophyceae), ИБНЕУЙЖПОПЧЩЕ (Chamaesiphonophyceae) Й ЗПТНПЗПОЙЕЧЩЕ (Hormogoniophyceae).

лМБУУ иТППЛПЛЛПЧЩЕ (Chroococcophyceae)

ьФП ЛПМПОЙБМШОЩЕ, ТЕЦЕ ПДОПЛМЕФПЮОЩЕ ЖПТНЩ. тБЪНОПЦБАФУС РТПУФЩН ДЕМЕОЙЕН ЛМЕФЛЙ. нОПЗЙЕ ИТППЛПЛЛПЧЩЕ ПВТБЪХАФ ЛПМПОЙЙ, ЛПЗДБ ЛМЕФЛЙ РПУМЕ ДЕМЕОЙС ОЕ ТБУИПДСФУС, Б ПУФБАФУС РПЗТХЦЕООЩНЙ Ч ПВЭХА УМЙЪШ. лПМПОЙЙ НПЗХФ ОБТБУФБФШ Ч ТБЪОЩИ ОБРТБЧМЕОЙСИ.

лМБУУ иБНЕУЙЖПОПЧЩЕ (Chamaesiphonophyceae)

ьФП ЬРЙЖЙФОЩЕ ПДОПЛМЕФПЮОЩЕ ЧПДПТПУМЙ, ЛМЕФЛЙ ЛПФПТЩИ ДЙЖЖЕТЕОГЙТПЧБОЩ ОБ ЧЕТЫЙОХ Й ПУОПЧБОЙЕ (ПУОПЧБОЙЕН ПОЙ РТЙЛТЕРМСАФУС Л УХВУФТБФХ), Б ФБЛЦЕ ОЙФЮБФЩЕ ЖПТНЩ ЙЪ ЙЪПМЙТПЧБООЩИ ФПМУФПУФЕООЩИ ЛМЕФПЛ. тБЪНОПЦБАФУС У РПНПЭША ЬОДПУРПТ (ЧЙДЩ ТПДБ Dermocarpa, Pascherinema) Й ЬЛЪПУРПТ (Chamaesiphon). ьОДПУРПТЩ ПВТБЪХАФУС ДЕМЕОЙЕН РТПФПРМБУФБ НБФЕТЙОУЛПК ЛМЕФЛЙ Ч ФТЕИ-ЮЕФЩТЕИ ОБРТБЧМЕОЙСИ, Б ЪБФЕН ДПЮЕТОЙЕ ЛМЕФЛЙ ЧЩИПДСФ ОБТХЦХ ЮЕТЕЪ ТБЪТЩЧ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ. ьЛЪПУРПТЩ ПВТБЪХАФУС РХФЕН ПФЫОХТПЧЩЧБОЙС ПФ НБФЕТЙОУЛПК ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ РХЪЩТШЛПЧ У ЛМЕФПЮОЩН УПДЕТЦЙНЩН.

лМБУУ зПТНПЗПОЙЕЧЩЕ (Hormogoniophyceae)

рПТСДПЛ пУГЙММБФПТЙЕЧЩЕ (Oscillatoriales)

оЙФЮБФЩЕ ЗПНПГЙФОЩЕ ЧПДПТПУМЙ. пУОПЧОПК РТЕДУФБЧЙФЕМШ ТПД ПУГЙММБФПТЙС (Oscillatoria), ЧЙДЩ ЛПФПТПЗП ЮБУФП ПВТБЪХАФ ЪЕМЕОХА РМЕОЛХ ОБ ЧМБЦОПК ЪЕНМЕ Й РПДЧПДОЩИ РТЕДНЕФБИ. дМЙООЩЕ ОЙФЙ ПУГЙММБФПТЙЙ УМПЦЕОЩ ЙЪ ГЙМЙОДТЙЮЕУЛЙИ ЛМЕФПЛ. тПУФ РТПЙУИПДЙФ Ч ТЕЪХМШФБФЕ РПРЕТЕЮОЩИ ДЕМЕОЙК ЛМЕФПЛ. тБЪНОПЦБАФУС ЗПТНПЗПОЙСНЙ.

рПТСДПЛ оПУФПЛПЧЩЕ (Nostocales)

ч РПТСДПЛ ПВЯЕДЙОЕОЩ ЗПТНПЗПОЙЕЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ У ЗЕФЕТПГЙФОЩНЙ (ТБЪОПЛМЕФПЮОЩН) ОЕТБЪЧЕФЧМЕООЩНЙ ОЙФСНЙ Й ОЙФСНЙ У МПЦОЩН ЧЕФЧМЕОЙЕН. пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ТПД БОБВЕОБ (Anabaena) У ПДЙОПЮОЩНЙ ЙМЙ УПВТБООЩНЙ Ч ОЕРТБЧЙМШОЩЕ УЛПРМЕОЙС ОЙФСНЙ; БЖБОЙЪПНЕОПО (Aphanizomenon), ОЙФЙ ЛПФПТПЗП УПВТБОЩ Ч РХЮЛЙ ЙМЙ ЮЕЫХКЛЙ; ОПУФПЛ (Nostoc), ПВТБЪХАЭЙК УМЙЪЙУФЩЕ ЙМЙ УФХДЕОЙУФЩЕ ЛПМПОЙЙ; ЛБМПФТЙЛУ (Calothrix); ТЙЧХМСТЙС (Rivularia); ЗМЕПФТЙИЙС (Gloeotrichia) Й ДТ.

рПТСДПЛ УФЙЗПОЕНПЧЩЕ (Stigonematales).

ьФП ОЙФЮБФЩЕ ЧПДПТПУМЙ У ОБУФПСЭЙН ЧЕФЧМЕОЙЕН.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ ТПДБ УФЙЗПОЕНБ (Stigonema) Й НБУФЙЗПЛМБДХУ (Mastigocladus).

тБУРТПУФТБОЕОЙЕ Й ЬЛПМПЗЙС УЙОЕ-ЪЕМЕОЩИ ЧПДПТПУМЕК

уЙОЕ-ЪЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ ТБУРТПУФТБОЕОЩ РПЧУЕНЕУФОП ОБ ъЕНОПН ЫБТЕ Й РПУЕМСАФУС ФБН, ЗДЕ ОЕ НПЗХФ РТПЙЪТБУФБФШ ДТХЗЙЕ ТБУФЕОЙС.

уЙОЕ-ЪЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ ЧУФТЕЮБАФУС Ч РТЕУОЩИ Й УПМЕОЩИ ЧПДБИ, ПВЩЮОЩ Ч РПЮЧЕООЩИ Й ОБДРПЮЧЕООЩИ УППВЭЕУФЧБИ, Ч УЩТЩИ НЕУФППВЙФБОЙСИ, ОБ ЛБНОСИ, ЛПТЕ ДЕТЕЧШЕЧ, ОБ МЕДОЙЛБИ Й УОЕЦОЙЛБИ.

нОПЗЙЕ УЙОЕ-ЪЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ, РТПЙЪТБУФБАЭЙЕ Ч РМБОЛФПОЕ ЬЧФТПЖОЩИ (ВПЗБФЩИ РЙФБФЕМШОЩНЙ ЧЕЭЕУФЧБНЙ) ЧПДПЕНБИ УРПУПВОЩ ЧЩЪЩЧБФШ НБУУПЧПЕ «ГЧЕФЕОЙЕ» ЧПДЩ. фБЛ, ОБРТЙНЕТ, ЙЪВЩФПЛ ЛТБУОПЗП РЙЗНЕОФБ ЖЙЛПЬТЙФТЙОБ Х ЧПДПТПУМЙ Trichodesmium erythraeum ЧЩЪЩЧБЕФ «ГЧЕФЕОЙЕ» ЧПДЩ Ч лТБУОПН НПТЕ, ЙЪ-ЪБ ЮЕЗП РПУМЕДОЕЕ Й РПМХЮЙМП УЧПЈ ОБЪЧБОЙЕ.

пФДЕМ лТБУОЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Rhodophyta)

дМС ПДОПЛМЕФПЮОЩИ Й ЛПМПОЙБМШОЩИ ЖПТН ВБЗТСОПЛ ИБТБЛФЕТОП ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ. х ВПМЕЕ ЧЩУПЛППТЗБОЙЪПЧБООЩИ ЛТБУОЩИ ЧПДПТПУМЕК ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ ОЕ ПФНЕЮЕОП. оЕЛПФПТЩЕ ЙИ ОЙИ ПВТБЪХАФ УРПТЩ.

лТБУОЩЕ ЧПДПТПУМЙ ЙУРПМШЪХАФУС ЮЕМПЧЕЛПН Ч РЙЭЕЧПК РТПНЩЫМЕООПУФЙ. оБРТЙНЕТ, ЫЙТПЛП ЙЪЧЕУФЕО РПМЙУБИБТЙД БЗБТ, РПМХЮБЕНЩК ЙЪ ТБЪОЩИ ЧЙДПЧ ВБЗТСОПЛ.

пФДЕМ ДЕМСФ ОБ ДЧБ ЛМБУУБ: ВБОЗЙЕЧЩЕ (Bangiophyceae) Й ЖМПТЙДЕЙ (Florideophyceae)

лМБУУ ВБОЗЙЕЧЩЕ (Bangiophyceae)

пВЯЕДЙОСЕФ ПДОПЛМЕФПЮОЩЕ, ЛПМПОЙБМШОЩЕ Й НОПЗПЛМЕФПЮОЩЕ ЖПТНЩ. тПУФ ДЙЖЖХЪОЩК, Ч ТЕЪХМШФБФЕ ДЕМЕОЙС ЧУЕИ ЛМЕФПЛ УМПЕЧЙЭБ. лМЕФЛЙ УПДЕТЦБФ ПДОП СДТП УП ЪЧЕЪДЮБФЩН ИТПНБФПЖПТПН (ЛТХРОЩК ИМПТПРМБУФ) Й ПДОЙН ГЕОФТБМШОЩН РЙТЕОПЙДПН (ФЕМШГЕ ЧПЛТХЗ ЛПФПТПЗП РТПЙУИПДЙФ ПФМПЦЕОЙЕ ЪБРБУОЩИ РЙФБФЕМШОЩИ ЧЕЭЕУФЧ). тБЪНОПЦЕОЙЕ ВЕУРПМПЕ. рПМПЧПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ ЙЪЧЕУФОП ФПМШЛП Х УБНЩИ ЧЩУПЛППТЗБОЙЪПЧБООЩИ РТЕДУФБЧЙФЕМЕК ЛМБУУБ. вПМШЫЙОУФЧП ЧЙДПЧ ПВЙФБАФ Ч РТЕУОЩИ ЧПДПЕНБИ ЙМЙ РПЮЧЕ.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: РПТЖЙТЙДЙХН (Porphyridium), ИТППФЕГЕ (Chroothece), ЗПОЙПФТЙИХН (Goniotrichum), БУФЕТПГЙФЙУ (Asterocytis), РПТЖЙТБ (Porphyra).

лМБУУ ЖМПТЙДЕЙ (Florideophyceae)

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: РТЕУОПЧПДОЩЕ ВБФТБИПУРЕТНХН (Batrachospermum) Й МЕНБОЕС (Lemanea), НПТУЛЙЕ НЕМПВЕЪЙС (Melobesia), МЙФПФБНОЙПО (Lithotamnion), ЛПТБММЙОБ (Corallina).

пФДЕМ ъЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Chlorophyta)

тБЪНОПЦЕОЙЕ ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ, ВЕУРПМПЕ Й РПМПЧПЕ.

пВЙФБАФ РТЕЙНХЭЕУФЧЕООП Ч РТЕУОПЧПДОЩИ ЧПДПЕНБИ, ИПФС ЧУФТЕЮБАФУС Й НПТУЛЙЕ, РПЮЧЕООЩЕ Й ОБЪЕНОЩЕ ЖПТНЩ.

пФДЕМ ЧЛМАЮБЕФ Ч УЕВС УМЕДХАЭЙЕ ЛМБУУЩ: ЧПМШЧПЛУПЧЩЕ (Volvocophyceae), РТПФПЛПЛЛПЧЩЕ (Protococcophyceae), ХМПФТЙЛУПЧЩЕ (Ulotrichophyceae), ЛПОЯАЗБФЩ (Conjugatophyceae) Й УЙЖПОПЧЩЕ (Siphonophyceae).

лМБУУ ЧПМШЧПЛУПЧЩЕ (Volvocophyceae)

оБЙВПМЕЕ РТЙНЙФЙЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ ЪЕМЕОЩИ ЧПДПТПУМЕК. чУФТЕЮБАФУС ЛБЛ ПДОПЛМЕФПЮОЩЕ Й ЛПМПОЙБМШОЩЕ ЖПТНЩ. фЙРЙЮОЩН РТЕДУФБЧЙФЕМЕН ПДОПЛМЕФПЮОЩИ СЧМСЕФУС ИМБНЙДПНПОБДБ (Chlamidomonas). лМЕФЛЙ ИМБНЙДПНПОБДЩ ЙНЕАФ ЫБТПЧЙДОХА ЙМЙ ЬММЙРУПЙДОХА ЖПТНХ Й РПЛТЩФЩ ПВПМПЮЛПК ЙЪ ЗЕНЙГЕММАМПЪЩ Й РЕЛФЙОПЧЩИ ЧЕЭЕУФЧ. оБ РЕТЕДОЕН ЛПОГЕ ЛМЕФЛЙ ТБУРПМБЗБАФУС ДЧБ ЦЗХФЙЛБ, Х ПУОПЧБОЙС ЛПФПТЩИ ЙНЕАФУС ДЧЕ РХМШУЙТХАЭЙЕ ЧБЛХПМЙ. чУА ЧОХФТЕООАА ЮБУФШ ЛМЕФЛЙ ЪБОЙНБЕФ РТПФПРМБУФ У ЛТХРОЩН РЙТЕОПЙДПН У ЛТБИНБМШОПК УЖЕТПК. тБЪНОПЦБЕФУС ИМБНЙДПНПОБДБ ВЕУРПМЩН РХФЕН РТЙ РПНПЭЙ ДЧХЦЗХФЙЛПЧЩИ ЪППУРПТ. лТПНЕ ФПЗП, ЧПЪНПЦОП Й РПМПЧПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ НЕКПФЙЮЕУЛЙН ДЕМЕОЙЕН ЛМЕФПЛ У ПВТБЪПЧБОЙЕН ДЧХЦЗХФЙЛПЧЩИ ЗБНЕФ.

лМБУУ РТПФПЛПЛЛПЧЩЕ (Protococcophyceae)

йУЛМАЮЕОЙЕ УПУФБЧМСЕФ ФПМШЛП ЧПДПТПУМШ ИМПТЕММБ (Chlorella), Х ЛПФПТПК ПФУХФУФЧХАФ РПДЧЙЦОЩЕ УФБДЙЙ РТЙ ВЕУРПМПН ТБЪНОПЦЕОЙЙ Й ОЕ ИБТБЛФЕТЕО РПМПЧПК РТПГЕУУ.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ИМПТЕММБ (Chlorella), ИМПТПЛПЛЛХН (Chlorococcum), РТПФПЛПЛЛХУ (Protococcus).

лМБУУ ХМПФТЙЛУПЧЩЕ (Ulotrichophyceae)

пЮЕОШ ТБЪОППВТБЪОБС ЗТХРРБ ОЙФЮБФЩИ Й РМБУФЙОЮБФЩИ ЧПДПТПУМЕК, ПВЙФБАЭЙИ Ч УПМЕОЩИ Й РТЕУОЩИ ЧПДПЕНБИ. уФТПЕОЙЕ ОЙФЕК НПЦЕФ ВЩФШ РТПУФЩН ЙМЙ ТБЪОПОЙФЮБФЩН (ЗЕФЕТПФТЙИБМШОЩН). рМБУФЙОЮБФЩЕ ЖПТНЩ ВЩЧБАФ ПДОПУМПКОЩНЙ Й ДЧХИУМПКОЩНЙ.

вЕУРПМПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС РПДЧЙЦОЩНЙ ЪППУРПТБНЙ. рПМПЧЩК РТПГЕУУ ЙЪПЗБНОЩК.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ХМПТЙЛУ (Ulothrix), ХМШЧБ (Ulva), НПОПУФПТПНБ (Monostroma) Й ДТ.

лМБУУ ЛПОЯАЗБФЩ (УГЕРМСОЛЙ) (Conjugatophyceae)

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: УРЙТПЗЙТБ (Spirogyra), ЪЙЗОЕНБ (Zygnema), НХЦПГЙС (Mougeotia) Й ДТ.

лМБУУ УЙЖПОПЧЩЕ (Siphonophyceae)

рТЕДУФБЧЙФЕМЙ ЬФПЗП ЛМБУУБ ОЕ ЙНЕАФ ЛМЕФПЮОПЗП УФТПЕОЙС. уМПЕЧЙЭЕ ЬФЙИ ЧПДПТПУМЕК РТЕДУФБЧМСЕФ ПДОХ ЗЙЗБОФУЛХА ЛМЕФЛХ У ПДОЙН ЙМЙ НОПЦЕУФЧПН СДЕТ. йОПЗДБ ФБЛБС ЛМЕФЛБ ВЩЧБЕФ ТБЪДЕМЕОБ ОБ УЕЗНЕОФЩ РЕТЕЗПТПДЛБНЙ. фБЛБС УФТХЛФХТБ ОБЪЩЧБЕФУС УЙЖПООПК.

оБЙВПМЕЕ ФЙРЙЮОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЛБХМЕТРБ (Caulerpa), ЛПДЙХН (Codium), ДБЪЙЛМБДХУ (Dasycladus), БГЕФПВХМСТЙС (Acetobularia).

пФДЕМ ЪПМПФЙУФЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Chrysophyta)

тБУРТПУФТБОЕОЩ Ч ПУОПЧОПН Ч РТЕУОЩИ ЧПДБИ, ПУПВЕООП ИБТБЛФЕТОЩ ДМС ЛЙУМЩИ ЧПД УЖБЗОПЧЩИ ВПМПФ.

пФДЕМ ЧЛМАЮБЕФ РСФШ ЛМБУУПЧ:

лМБУУЩпУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ
ИТЙЪПРПДПЧЩЕ (Chrysopodophyceae)ИТЙЪБНЕВБ (Chrysamoeba)
ИТЙЪПНПОБДПЧЩЕ (Chrysomonadophyceae)ИТПНХМЙОБ (Chromulina)
ИТЙЪПЛБРУПЧЩЕ (Chrysocapsophyceae)ЗЙДТХТХУ (Hydrurus)
ИТЙЪПУЖЕТПЧЩЕ (Chrysosphaerophyceae)ЬРЙИТЙЪЙУ (Epichrysis)
ИТЙЪПФТЙИПЧЩЕ (Chrysotrichophyceae)ОЕНБФПИТЙЪЙУ (Nematochrysis)

пФДЕМ дЙБФПНПЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Bacillariophyta)

тБЪНОПЦБАФУС ДЙБФПНПЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ РТПУФЩН ДЕМЕОЙЕН ЛМЕФЛЙ. рТЙ ЬФПН РТПФПРМБУФ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС Ч ПВЯЕНЕ, Ч ТЕЪХМШФБФЕ ЮЕЗП ФЕЛЙ ТБУИПДСФУС. рТПФПРМБУФ ДЕМЙФУС Й НЙФПФЙЮЕУЛЙ ( НЙФПЪ) ДЕМЙФУС СДТП. ч ЛБЦДПК РПМПЧЙОЛЕ ЛМЕФЛЙ ДПУФТБЙЧБЕФУС ЗЙРПФЕЛБ. ъБФЕН ЛМЕФЛБ НПЦЕФ ДЕМЙФШУС ЕЭЕ ОЕУЛПМШЛП ТБЪ. ч ТЕЪХМШФБФЕ, ТБЪНЕТЩ ЛМЕФПЛ ХНЕОШЫБАФУС Ч ОЕУЛПМШЛП ТБЪ РП УТБЧОЕОЙА У ТБЪНЕТБНЙ РЕТЧПОБЮБМШОПК ЛМЕФЛЙ. фПЗДБ ДЙБФПНЕЙ ПВТБЪХАФ БХЛУПУРПТЩ, ЛПФПТЩЕ УЧСЪБОЩ У РПМПЧЩН РТПГЕУУПН. чЕЗЕФБФЙЧОЩЕ ЛМЕФЛЙ ДЙБФПНПЧЩИ ЧПДПТПУМЕК ДЙРМПЙДОЩ. рЕТЕД РПМПЧЩН ДЕМЕОЙЕН РТПЙУИПДЙ НЕКПЪ. хЦЕ ЗБРДПЙДОЩЕ (РПУМЕ НЕКПЪБ) ЛМЕФЛЙ РПДИПДСФ ДТХЗ Л ДТХЗХ, ТБЪДЧЙЗБАФ УФЧПТЛЙ Й ЙИ СДТБ УМЙЧБАФУС РПРБТОП, ПВТБЪХС ПДОХ ЙМЙ ДЧЕ ДЙРМПЙДОЩЕ БХЛУПУРПТЩ. бХЛУПУРПТЩ ТБУФХФ Й УП ЧТЕНЕОЕН РТЕЧТБЭБАФУС Ч ЧЕЗЕФБФЙЧОЩЕ ПУПВЙ.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС ДЙБФПНЕЙ ДЕМСФУС ОБ ДЧБ ЛМБУУБ: ГЕОФТЙЮЕУЛЙЕ ДЙБФПНЕЙ (Centrophyceae) Й РЕООБФОЩЕ ДЙБФПНЕЙ (Pennatophyceae).

лМБУУ ГЕОФТЙЮЕУЛЙЕ ДЙБФПНЕЙ (Centrophyceae)

рТЕДУФБЧЙФЕМЙ ГЕОФТЙЮЕУЛЙИ ДЙБФПНЕК ЙНЕАФ ТБЪМЙЮОХА ЖПТНХ УФТПЕОЙС ЛМЕФПЛ, ОП ЧУЕ ПОЙ ПВМБДБАФ ТБДЙБМШОПК УЙННЕФТЙЕК. лМЕФЛЙ НПЗХФ ВЩФШ ПДЙОПЮОЩНЙ МЙ УПЕДЙОЕООЩНЙ Ч ОЙФЕЧЙДОЩЕ ЙМЙ ГЕРПЮЛПЧЙДОЩЕ ЛПМПОЙЙ. жПТНБ ЙИ НПЦЕФ ВЩФШ ЛТХЗМПК, ЬММЙРУПЙДОПК, ВПЮПОЛПЧЙДОПК, РТЙЪНБФЙЮЕУЛПК.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: НЕМПЪЙТБ (Melosira), ФБМБУУЙПЪЙТБ (Thalassiosira), БЛФЙОПГЙЛМПУ (Actinocyclus), ВЙДДХМШЖЙС (Biddulphia).

лМБУУ РЕООБФОЩЕ ДЙБФПНЕЙ (Pennatophyceae)

рБОГЙТШ РЕООБФОЩИ ДЙБФПНЕК ЙНЕЕФ РТПДПМШОХА УЙННЕФТЙА. уФЧПТЛЙ Ч ПЮЕТФБОЙСИ ВЩЧБАФ МЙОЕКОЩЕ, МБОГЕФОЩЕ, ЬММЙРФЙЮЕУЛЙЕ, ТЕЦЕ ВХМБЧПЧЙДОЩЕ, УЙННЕФТЙЮОЩЕ РП ПФОПЫЕОЙА Л РТПДПМШОПК Й РПРЕТЕЮОПК РМПУЛПУФСН (ЙОПЗДБ ФПМШЛП Л ПДОПК ЙЪ РМПУЛПУФЕК). цЙЧХФ РЕООБФОЩЕ ДЙБФПНЕЙ РТЕЙНХЭЕУФЧЕООП Ч ВЕОФПУЕ НПТЕК Й РТЕУОПЧПДОЩИ ЧПДПЕНБИ, ТЕЦЕ Ч РМБОЛФПОЕ.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЖТБЗЙМСТЙС (Fragilaria), ФБВЕММСТЙС (Tabellaria), ОБЧЙЛХМБ (Navicula).

пФДЕМ ЦЕМФПЪЕМЕОЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Xantophyta)

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ТЙЪПИМПТЙУ (Rhizochloris), ИМПТПФЕГЙХН (Chlorothetium), ФТЙВПОЕНБ (Tribonema), ВПФТЙДЙХН (Botrydium).

пФДЕМ ВХТЩЕ ЧПДПТПУМЙ (Phaeophyta)

тБЪНОПЦЕОЙЕ ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ (ПФДЕМЙЧЫЙНЙУС ЮБУФСНЙ УМПЕЧЙЭБ), ВЕУРПМПЕ (ЦЗХФЙЛПЧЩЕ ЪППУРПТЩ) Й РПМПЧПЕ ( ЙЪПЗБНЙС). х НОПЗЙИ ВХТЩИ ЧПДПТПУМЕК ЗБНЕФПЖЙФ ПФМЙЮБФУС ПФ УРПТПЖЙФБ Й ОБВМАДБЕФУС УНЕОБ РПЛПМЕОЙК Й СДЕТОЩИ ЖБЪ Ч ГЙЛМЕ ТБЪЧЙФЙС.

вХТЩЕ ЧПДПТПУМЙ ЙНЕАФ ДПЧПМШОП ВПМШЫПЕ ИПЪСКУФЧЕООПЕ ЪОБЮЕОЙЕ. йЪ ОЙИ ЙЪЗПФПЧМСАФ БМШЗЙОБФЩ (УПМЙ БМШЗЙОПЧПК ЛЙУМПФЩ, РТЙНЕОСЕНЩЕ ЛБЛ УФБВЙМЙЪБФПТЩ ТБУФЧПТПЧ Й УХУРЕОЪЙК Ч РЙЭЕЧПК РТПНЩЫМЕООПУФЙ). пОЙ ЙУРПМШЪХАФУС РТЙ ЙЪЗПФПЧМЕОЙЙ РМБУФНБУУ, УНБЪПЮОЩИ НБФЕТЙБМПЧ Й Ф.Д. лТПНЕ ФПЗП, ВХТЩЕ ЧПДПТПУМЙ ЙУРПМШЪХАФУС Ч РЙЭХ (МБНЙОБТЙЙ, БМБТЙЙ).

вХТЩЕ ЧПДПТПУМЙ РТЕДУФБЧМЕОЩ ЧП ЧУЕИ НПТСИ ъЕНОПЗП ЫБТБ.

вХТЩЕ ЧПДПТПУМЙ ДЕМСФУС ОБ ДЧБ ЛМБУУБ: ЖЬПЪППУРПТПЧЩЕ (Phaeozoosporophyceae), ГЙЛМПУРПТПЧЩЕ (Cyclosporophyceae).

лМБУУ ЖЬПЪППУРПТПЧЩЕ (Phaeozoosporophyceae)

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЬЛФПЛБТРХУ (Ectocarpus), ДЙЛФЙПУЙЖПО (Dictyosiphon), ЛХФМЕТЙС (Cutleria), ДЙЛФЙПФБ (Dictyota), МБНЙОБТЙС (Laminaria).

лМБУУ ГЙЛМПУРПТПЧЩЕ (Cyclosporophyceae)

х РТЕДУФБЧЙФЕМЕК ЛМБУУБ ЗБНЕФПЖЙФЩ ТБЪЧЙЧБАФУС Ч УМПЕЧЙЭЕ УРПТПЖЙФБ ЧЙДЕ УМПС, ЧЩУФЙМБАЭЕЗП ХЗМХВМЕОЙС (ЛПОГЕРФБЛХМЩ ЙМЙ УЛБЖЙДЙЙ).

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЖХЛХУ (Fucus), УБТЗБУУХН (Sargassum), ДХТЧЙММЕБ (Durvillea).

пФДЕМ РЙТПЖЙФПЧЩЕ (Pyrrophyta)

рЙТПЖЙФПЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ ЮТЕЪЧЩЮБКОП ТБЪОППВТБЪОЩ РП ПЛТБУЛЕ.

тБЪНОПЦЕОЙЕ Ч ПУОПЧОПН ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ, РХФЕН РТПДПМШОПЗП ДЕМЕОЙС ЛМЕФЛЙ, ТЕЦЕ ОБВМАДБЕФУС ВЕУРПМПЕ ТБЪНОПЦЕОЙЕ ЪППУРПТБНЙ Й БЧФПУРПТБНЙ. рПМПЧПК РТПГЕУУ ДПУФПЧЕТОП ОЕ ЙЪЧЕУФЕО.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЗЙНОПДЙОЙХН (Gymnodinium), ГЕТБГЙХН (Ceracium)

пФДЕМ ьЧЗМЕОПЧЩЕ (Euglenophyta)

ч ПУОПЧОПН РТЕУОПЧПДОЩЕ ЖПТНЩ.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ЬЧЗМЕОБ (Euglena)

пФДЕМ иБТПЧЩЕ (Charophyta)

тБУРТПУФТБОЕОЩ ИБТПЧЩЕ ЧПДПТПУМЙ Ч РТЕУОЩИ Й УМБВПУПМЕОЩИ ЧПДПЕНБИ.

пУОПЧОЩЕ РТЕДУФБЧЙФЕМЙ: ИБТБ (Chara), ОЙФЕММБ (Nitella), МЙИОПФБНОХУ (Lychnothamnus).

тПМШ ЧПДПТПУМЕК Ч ВЙПУЖЕТЕ

чПДПТПУМЙ ЙНЕАФ ПЗТПНОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ Ч ВЙПУЖЕТЕ. пОЙ СЧМСАФУС РЕТЧЙЮОЩНЙ РТПДХГЕОФБНЙ ПТЗБОЙЛЙ Ч нЙТПЧПН ПЛЕБОЕ. уЕКЮБУ ЙЪЧЕУФОП, ЮФП ОБ ДПМА нЙТПЧПЗП ПЛЕБОБ ЧЩРБДБЕФ РПМПЧЙОБ ЧУЕЗП РТПЙЪЧПДУФЧБ РЕТЧЙЮОПК РТПДХЛГЙЙ, ЧЩТБЦБАЭБСУС Ч ЛПМЙЮЕУФЧЕ ЖЙЛУЙТПЧБООПЗП ХЗМЕТПДБ. у ЧПДПТПУМЕК ОБЮЙОБАФУС РТБЛФЙЮЕУЛЙ ЧУЕ НПТУЛЙЕ Й РТЕУОПЧПДОЩЕ РЙЭЕЧЩЕ ГЕРЙ, ЛПФПТЩЕ ЮЕТЕЪ ЪППРМБОЛФПО, ТБЛППВТБЪОЩИ ДПИПДСФ ДП ТЩВ.

дТХЗЙН УМЕДУФЧЙЕН ЖПФПУЙОФЕЪБ СЧМСЕФУС ЧЩДЕМЕОЙЕ ЛЙУМПТПДБ. й ЪДЕУШ ЧПДПТПУМЙ ЪБОЙНБАФ МЙДЙТХАЭЙЕ РПЪЙГЙЙ. оБ ДПМА ЧПДПТПУМЕК РТЙИПДЙФУС ЛБЛ НЙОЙНХН РПМПЧЙОБ ЧУЕК ЛЙУМПТПДОПК РТПДХЛГЙЙ ВЙПУЖЕТЩ (ЬФП ОБНОПЗП ВПМШЫЕ, ЮЕН ЧЛМБД ОБЪЕНОЩИ МЕУПЧ).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *