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独立栄養生物:構造と生命活動の特徴

独立栄養生物は、すべての生命過程の実施のために独立してエネルギーを生成することができる。 どのようにしてこれらの変換を実行しますか? これにはどのような条件がありますか? 見つけよう。

独立栄養生物

ギリシア語からの翻訳では、 "auto"は "自分"を意味し、 "trofos"は "food"を意味します。 言い換えれば、独立栄養生物は、その生物体で起こる化学プロセスからエネルギーを受け取ります。 従属栄養物質とは異なり、完成した有機物質のみを摂食します。

有機世界の代表者は、第2グループに属しています。 動物、菌類、ほとんどの細菌は従属栄養菌です。 植物生物は、独立して有機物質を産生する。 ウイルスは別個の自然界でもあります。 しかし、生きている生物のすべての徴候のうち、彼らは自己組織化を通してのみ自分自身を再生することができます。 そして、宿主生物の外にいるので、ウイルスは全く無害であり、生命の徴候を示さない。

植物

独立栄養生物には、主に植物性である。 これは主な特徴です。 有機物質、特に単糖グルコースは、 光合成過程で 形成される 。 これは、植物細胞、葉緑体と呼ばれる特殊な細胞小器官で起こる。 これらは、緑色の色素を含む2つの膜のプラスチドである。 光合成の通過条件は、日光、水、二酸化炭素の存在でもあります。

光合成の本質

二酸化炭素は、特殊な形成物、すなわち気孔を介して緑色の細胞に入る。 これらのバルブは2つのバルブで構成され、このプロセスを実行します。 それらを通ってガス交換が起こる:二酸化炭素が細胞に入り、酸素は光合成の間に環境中に形成される。 生命の必要条件の1つであるこの気体に加えて、植物はグルコースを形成する。 彼らはそれを成長と発展のための食品として使用します。

光合成 のプロセスと同時に 、植物は 連続的に呼吸します。 これらの2つの反対のプロセスは、どのように同時に起こりますか? それは簡単です。 呼吸のプロセスは光合成よりも激しいものではありません。 したがって、植物は二酸化炭素よりも多くの酸素を生成する。 しかし、植物の数が多い暗室では長い間、呼吸が困難になります。 事実は、酸素の量が減少し、逆に二酸化炭素が増加することである。

一般に、光合成生物は惑星にとって重要である。 彼らのおかげで、地球上に人生があります。 そして、これらは大声ではありません。 結局のところ、酸素のない生活は不可能です。

細菌

自栄養生物はバクテリアです。 そして我々は、緑色の色素クロロフィルを細胞内に含む青緑色の藻類については言及していない。

生物の特別なグループ - 血友病があります。 彼らは複雑な有機化合物を植物に吸収される単純なものに分割します。 化学結合が破壊されると、ある量のエネルギーが割り当てられ、化学栄養素はその重要な機能に使用されます。 これらには、窒素固定、鉄および硫黄バクテリアが含まれる。 例えば、これらの生物は、アンモニア、亜硝酸塩 - 亜硝酸の塩、硫黄化合物 - を硫酸、硫酸塩に酸化する。

しかし、細菌の中で最も多くの場合、多様な従属栄養生物(サプロトロファ)が存在する。 食物のために、彼らは死んだ生物の遺体または生命機能の製品を使用します。 この 細菌は腐敗 と発酵です。

興味深いことに、自然界では細菌が分裂できない物質はありません。

独立栄養生物は、必ずしも有機物質を形成することができない。 結局のところ、自然界で非常に頻繁に、生物の生息環境が変化します。 これらのプロセスは単純に不可能になります。 進化のプロセスにおける自家栄養生物は、これ自体の方法でこれに適応しています。 例えば、不都合な期間中の 単細胞動物 ユーグレナグリーンは、準備が整った有機物質を摂食することができる。 また、生息環境が正常化すると、光合成に戻る。 そのような生物は混合栄養と呼ばれています。

独立栄養生物は、自然界において重要な役割を果たし、 生きた 他のすべての 王国の ための存在条件を提供します 。

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