光能自养微生物,光能自养微生物与光能异养微生物

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于光能自养微生物问题,于是小编就整理了2个相关介绍光能自养微生物的解答,让我们一起看看吧。

  1. 光能自养型微生物举例?
  2. 光能自养型微生物和光能异养型微生物的异同?

光能自养型微生物举例?

细菌、紫硫细菌、绿硫细菌属于光能自养型微生物。

蓝细菌与高等植物一样含有叶绿素能进行光合作用,在光存在的条件下以水为供氢体,同化二氧化碳,并释放出氧气

光能自养微生物,光能自养微生物与光能异养微生物-第1张图片-吉林环保网
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紫硫细菌和绿硫细菌含细菌叶绿素,以硫化氢、硫和硫代硫酸钠等还原态硫化物作为供氢体,还原二氧化碳的同时析出硫元素,进行不放氧的光合作用。它们的光合作用是在严格厌氧的条件下进行的。

光能自养生物是指植物吸收光能制造有机物,特点是自养。能在无机环境生长繁殖利用二氧化碳或碳酸盐为碳源,铵盐或硝酸盐为氮源来合成细菌体的微生物,从获得能量来源又可分化能自养微生物和光能自养微生物。

中文名

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光能自养生物

类别

生物

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特点

自养

原理

吸收光能制造有机物

光能自养型微生物和光能异养型微生物的异同?

光能自养型微生物和光能异养型微生物在光合磷酸化途径和能量来源上有所不同
原因:光能自养型微生物通过光合作用中的自养作用,将如CO2、 H2S、 NH3等无机物,转化为有机物,同时还能产生ATP(三磷酸腺苷),提供生命体所需的化学能量。
而光能异养型微生物则无法通过自身光合作用合成生命所需物质和化学能量,需要通过摄取有机物,如葡萄糖、脂肪等,从而获得能量。
延伸:光能自养型微生物在生态系统中起着重要作用,不仅是直接参与光合作用的主体,还是其他生物的重要食物来源。
光能异养型微生物则通常是寄生或生活在其他生物体内,并利用其宿主代谢产生的化合物作为能量来源。

自养型生物和异养型生物的根本区别是能否将简单的无机物转化为有机物。自养型指的是绝大多数绿色植物和少数种类的细菌以光能或化学能为能量的来源,以环境中的二氧化碳为碳源,来合成有机物,并且储存能量的新陈代谢类型。

异养型不能直接把无机物合成有机物,必须摄取现成的有机物来维持生活的营养方式

1、生活方式不同

自养具有光合作用色素,能通过光合作用制造有机养料供自身生长的生活方式。异养不具有光合作用色素,通过吸取其它绿色植物制造的有机养料供自身生长的生活方式。

2、特征上的区别

自养型生物所具有的明显的特征就是不需要消耗现成的有机物,而可以自身合成有机物供自己的生命活动需要。同时为消费者(不能自身合成有机物,只能靠消耗现成的有机物来维持自身的生命法活动需要的生物)和分解者(靠分解有机物来维持自身生命活动的需要的生物)提供大量的有机物。

光能自养型微生物和光能异养型微生物具有显著不同之处。
原因:光能自养型微生物利用太阳光进行光合作用,把阳光中的能量转化成可以化学反应使用的能量进行自养,而光能异养型微生物(即光合糖异化型微生物)同样能够进行光合作用,但也能利用外界有机物进行糖异化过程,并生成ATP和NADPH,从而进行生物合成。
延伸:这两种微生物在生理学、生态学和进化等方面也有很多的不同点,例如它们的生态角色、代谢途径、能源转换通路和供氧方式等等。
此外,这些微生物对于太阳能的吸收和利用机理,也为太阳能利用技术和能源开发提供了重要的参考和借鉴。

相同点是都能利用光能进行光合作用。不同点:自养型微生物能够通过光合作用满足自身需求,而异养型微生物光合作用所产生的有机物无法满足自身需求,需要从别的生物身上获取有机物。

到此,以上就是小编对于光能自养微生物的问题就介绍到这了,希望介绍关于光能自养微生物的2点解答对大家有用。

标签: 自养 光能 微生物